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(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用學(xué)案

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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用學(xué)案 [考情考向分析] 1.導(dǎo)數(shù)的意義和運(yùn)算是導(dǎo)數(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ),是高考的一個熱點(diǎn).2.利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的單調(diào)性與極值(最值)問題是高考的常見題型. 熱點(diǎn)一 導(dǎo)數(shù)的幾何意義 1.函數(shù)f(x)在x0處的導(dǎo)數(shù)是曲線f(x)在點(diǎn)P(x0,f(x0))處的切線的斜率,曲線f(x)在點(diǎn)P處的切線的斜率k=f′(x0),相應(yīng)的切線方程為y-f(x0)=f′(x0)(x-x0). 2.求曲線的切線要注意“過點(diǎn)P的切線”與“在點(diǎn)P處的切線”的不同. 例1 (1)(2018·全國Ⅰ)設(shè)函數(shù)f(x)=x3+(a-1)x2+ax

2、,若f(x)為奇函數(shù),則曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為(  ) A.y=-2x B.y=-x C.y=2x D.y=x 答案 D 解析 方法一 ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax, ∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a. 又f(x)為奇函數(shù),∴f(-x)=-f(x)恒成立, 即-x3+(a-1)x2-ax=-x3-(a-1)x2-ax恒成立, ∴a=1,∴f′(x)=3x2+1, ∴f′(0)=1, ∴曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為y=x. 故選D. 方法二 ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax為奇函數(shù), ∴f′(x)=3

3、x2+2(a-1)x+a為偶函數(shù), ∴a=1,即f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1, ∴曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為y=x. 故選D. (2)若直線y=kx+b是曲線y=ln x+1的切線,也是曲線y=ln(x+2)的切線,則實(shí)數(shù)b=________. 答案 ln 2 解析 設(shè)直線y=kx+b與曲線y=ln x+1和曲線y=ln(x+2)的切點(diǎn)分別為(x1,ln x1+1),(x2,ln(x2+2)). ∵直線y=kx+b是曲線y=ln x+1的切線,也是曲線y=ln(x+2)的切線, ∴=,即x1-x2=2. ∴切線方程為y-(ln x1+1)=(x-

4、x1), 即為y=+ln x1 或y-ln(x2+2)=(x-x2), 即為y=++ln x1, ∴=0,則x1=2, ∴b=ln 2. 思維升華 (1)求曲線的切線要注意“過點(diǎn)P的切線”與“在點(diǎn)P處的切線”的差異,過點(diǎn)P的切線中,點(diǎn)P不一定是切點(diǎn),點(diǎn)P也不一定在已知曲線上,而在點(diǎn)P處的切線,必以點(diǎn)P為切點(diǎn). (2)利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義解題,主要是利用導(dǎo)數(shù)、切點(diǎn)坐標(biāo)、切線斜率之間的關(guān)系來進(jìn)行轉(zhuǎn)化.以平行、垂直直線斜率間的關(guān)系為載體求參數(shù)的值,則要求掌握平行、垂直與斜率之間的關(guān)系,進(jìn)而和導(dǎo)數(shù)聯(lián)系起來求解. 跟蹤演練1 (1)(2018·全國Ⅱ)曲線y=2ln(x+1)在點(diǎn)(0,0)

5、處的切線方程為________. 答案 2x-y=0 解析 ∵y=2ln(x+1),∴y′=.令x=0,得y′=2,由切線的幾何意義得切線斜率為2,又切線過點(diǎn)(0,0), ∴切線方程為y=2x,即2x-y=0. (2)若函數(shù)f(x)=ln x(x>0)與函數(shù)g(x)=x2+2x+a(x<0)有公切線,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B.(-1,+∞) C.(1,+∞) D.(-ln 2,+∞) 答案 A 解析 設(shè)公切線與函數(shù)f(x)=ln x切于點(diǎn)A(x1,ln x1)(x1>0), 則切線方程為y-ln x1=(x-x1). 設(shè)公切線與函數(shù)g(x)=

6、x2+2x+a切于點(diǎn)B(x2,x+2x2+a)(x2<0), 則切線方程為y-(x+2x2+a)=2(x2+1)(x-x2), ∴ ∵x2<0h(2)=-ln 2-1=ln , ∴a∈. 熱點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 1.f′(x)>0是f(x)為增函數(shù)的充分不必要條件,如函數(shù)f(x)=x3在(-∞,+∞)上單調(diào)遞

7、增,但f′(x)≥0. 2.f′(x)≥0是f(x)為增函數(shù)的必要不充分條件,如函數(shù)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0時(shí),則f(x)為常函數(shù),函數(shù)不具有單調(diào)性. 例2 已知函數(shù)f(x)=2ex-kx-2. (1)討論函數(shù)f(x)在(0,+∞)內(nèi)的單調(diào)性; (2)若存在正數(shù)m,對于任意的x∈(0,m),不等式|f(x)|>2x恒成立,求正實(shí)數(shù)k的取值范圍. 解 (1)由題意得f′(x)=2ex-k,x∈(0,+∞), 因?yàn)閤>0,所以2ex>2. 當(dāng)k≤2時(shí),f′(x)>0,此時(shí)f(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. 當(dāng)k>2時(shí),由f′(x)>0得x>ln,此時(shí)f(x)單調(diào)遞增; 由f

8、′(x)<0得02時(shí),f(x)在內(nèi)單調(diào)遞減, 在內(nèi)單調(diào)遞增. (2)①當(dāng)00. 這時(shí)|f(x)|>2x可化為f(x)>2x, 即2ex-(k+2)x-2>0. 設(shè)g(x)=2ex-(k+2)x-2, 則g′(x)=2ex-(k+2), 令g′(x)=0,得x=ln>0, 所以g(x)在內(nèi)單調(diào)遞減,且g(0)=0, 所以當(dāng)x∈時(shí),g(x)<0,不符合題意.

9、②當(dāng)k>2時(shí), 由(1)可得f(x)在內(nèi)單調(diào)遞減,且f(0)=0, 所以存在x0>0,使得對于任意的x∈(0,x0)都有f(x)<0. 這時(shí)|f(x)|>2x可化為-f(x)>2x, 即-2ex+x+2>0. 設(shè)h(x)=-2ex+x+2, 則h′(x)=-2ex+. (ⅰ)若24,令h′(x)>0,得x

10、0, 此時(shí)取m=min,則對于任意的x∈(0,m),不等式|f(x)|>2x恒成立. 綜上可得k的取值范圍為. 思維升華 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的一般步驟 (1)確定函數(shù)的定義域. (2)求導(dǎo)函數(shù)f′(x). (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性),只要在函數(shù)定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0即可; ②若已知函數(shù)的單調(diào)性,則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問題來求解. 跟蹤演練2 (1)已知f(x)=ln x-x2-2ax在(0,+∞)上是增函數(shù),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.{1} B.{-1} C.(0,1] D.

11、[-1,0) 答案 B 解析 f(x)=ln x-x2-2ax, f′(x)=2(x+a)ln x, ∵f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù), ∴f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立, 當(dāng)x=1時(shí),f′(x)=0滿足題意, 當(dāng)x>1時(shí),ln x>0,要使f′(x)≥0恒成立, 則x+a≥0恒成立. ∵x+a>1+a,∴1+a≥0,解得a≥-1, 當(dāng)0

12、?+f(x+1)=0,e3f(2 018)=1,若f(x)>f′(-x),則關(guān)于x的不等式f(x+2)>的解集為(  ) A.(-∞,3) B.(3,+∞) C.(-∞,0) D.(0,+∞) 答案 B 解析 ∵f(x)是偶函數(shù), ∴f(x)=f(-x),f′(x)=′=-f′(-x), ∴f′(-x)=-f′(x),f(x)>f′(-x)=-f′(x), 即f(x)+f′(x)>0,設(shè)g(x)=exf(x), 則′=ex>0, ∴g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增, 由f?+f(x+1)=0, 得f(x)+f?=0,f?+f=0, 相減可得f(x)=f,f(x

13、)的周期為3, ∴e3f=e3f(2)=1,g(2)=e2f(2)=,f(x+2)>,結(jié)合f(x)的周期為3可化為ex-1f(x-1)>=e2f(2),g(x-1)>g(2),x-1>2,x>3, ∴不等式的解集為,故選B. 熱點(diǎn)三 利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極值、最值 1.若在x0附近左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則f(x0)為函數(shù)f(x)的極大值;若在x0附近左側(cè)f′(x)<0,右側(cè)f′(x)>0,則f(x0)為函數(shù)f(x)的極小值. 2.設(shè)函數(shù)y=f(x)在[a,b]上連續(xù),在(a,b)內(nèi)可導(dǎo),則f(x)在[a,b]上必有最大值和最小值且在極值點(diǎn)或端點(diǎn)處取得. 例3 (201

14、8·北京)設(shè)函數(shù)f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex. (1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與x軸平行,求a; (2)若f(x)在x=2處取得極小值,求a的取值范圍. 解 (1)因?yàn)閒(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex, 所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex. 所以f′(1)=(1-a)e. 由題設(shè)知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1. 此時(shí)f(1)=3e≠0. 所以a的值為1. (2)由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex =(ax-1)(x-2)ex. 若a>,則當(dāng)x∈時(shí),f′(x

15、)<0; 當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0. 所以f(x)在x=2處取得極小值. 若a≤,則當(dāng)x∈(0,2)時(shí),x-2<0,ax-1≤x-1<0, 所以f′(x)>0. 所以2不是f(x)的極小值點(diǎn). 綜上可知,a的取值范圍是. 思維升華 (1)求函數(shù)f(x)的極值,則先求方程f′(x)=0的根,再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號. (2)若已知極值大小或存在情況,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解. (3)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a,b]上的最值時(shí),在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點(diǎn)的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的各極值進(jìn)行比較得到函數(shù)的

16、最值. 跟蹤演練3 (2018·浙江省重點(diǎn)中學(xué)聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=-ln(x+b)+a(a,b∈R). (1)若y=f(x)的圖象在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程為y=-x+3,求a,b的值; (2)當(dāng)b=0時(shí),f(x)≥-對定義域內(nèi)的x都成立,求a的取值范圍. 解 (1)由f(x)=-ln(x+b)+a,得f′(x)=-, 所以 解得 (2)當(dāng)b=0時(shí),f(x)≥-對定義域內(nèi)的x都成立,即-ln x+a≥-恒成立, 所以a≥ln x-,則a≥(ln x-)max. 令g(x)=ln x-, 則g′(x)=-=. 令m(x)=-x, 則m′(x)=-1=, 令m′

17、(x)>0,得1, 所以m(x)在上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,則m(x)max=m(1)=0, 所以g′(x)≤0,即g(x)在定義域上單調(diào)遞減, 所以g(x)max=g=ln,即a≥ln. 真題體驗(yàn) 1.(2017·浙江改編)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)y=f(x)的圖象可能是________.(填序號) 答案?、? 解析 觀察導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象可知,f′(x)的函數(shù)值從左到右依次為小于0,大于0,小于0,大于0, ∴對應(yīng)函數(shù)f(x)的增減性從左到右依次為減、增、減、增. 觀察圖象可知

18、,排除①③. 如圖所示,f′(x)有3個零點(diǎn),從左到右依次設(shè)為x1,x2,x3,且x1,x3是極小值點(diǎn),x2是極大值點(diǎn),且x2>0,故④正確. 2.(2017·全國Ⅱ改編)若x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的極值點(diǎn),則f(x)的極小值為________. 答案?。? 解析 函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1, 則f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1 =ex-1[x2+(a+2)x+a-1]. 由x=-2是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),得 f′(-2)=e-3(4-2a-4+a-1)=(-a-1)e-3=0, 所以a=-1,所以f(

19、x)=(x2-x-1)ex-1, f′(x)=ex-1(x2+x-2). 由ex-1>0恒成立,得當(dāng)x=-2或x=1時(shí),f′(x)=0,且當(dāng)x<-2時(shí),f′(x)>0;當(dāng)-21時(shí),f′(x)>0. 所以x=1是函數(shù)f(x)的極小值點(diǎn). 所以函數(shù)f(x)的極小值為f(1)=-1. 3.(2017·山東改編)若函數(shù)exf(x)(e=2.718 28…是自然對數(shù)的底數(shù))在f(x)的定義域上單調(diào)遞增,則稱函數(shù)f(x)具有M性質(zhì),下列函數(shù)中具有M性質(zhì)的是______.(填序號) ①f(x)=2-x; ②f(x)=x2; ③f(x)=3-x; ④f(

20、x)=cos x. 答案 ① 解析 若f(x)具有性質(zhì)M,則[exf(x)]′=ex[f(x)+f′(x)]>0在f(x)的定義域上恒成立,即f(x)+f′(x)>0在f(x)的定義域上恒成立. 對于①式,f(x)+f′(x)=2-x-2-xln 2=2-x(1-ln 2)>0,符合題意. 經(jīng)驗(yàn)證,②③④均不符合題意. 4.(2017·全國Ⅰ)曲線y=x2+在點(diǎn)(1,2)處的切線方程為________. 答案 x-y+1=0 解析 ∵y′=2x-,∴y′|x=1=1, 即曲線在點(diǎn)(1,2)處的切線的斜率k=1, ∴切線方程為y-2=x-1,即x-y+1=0. 押題預(yù)測 1

21、.設(shè)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若y=f(x)的圖象在點(diǎn)P(1,f(1))處的切線方程為x-y+2=0,則f(1)+f′(1)等于(  ) A.4 B.3 C.2 D.1 押題依據(jù) 曲線的切線問題是導(dǎo)數(shù)幾何意義的應(yīng)用,是高考考查的熱點(diǎn),對于“在某一點(diǎn)處的切線”問題,也是易錯易混點(diǎn). 答案 A 解析 依題意有f′(1)=1,1-f(1)+2=0,即f(1)=3, 所以f(1)+f′(1)=4. 2.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx-a2-7a在x=1處取得極大值10,則的值為(  ) A.- B.-2 C.-2或- D.2或- 押題依據(jù) 函數(shù)的極值是

22、單調(diào)性與最值的“橋梁”,理解極值概念是學(xué)好導(dǎo)數(shù)的關(guān)鍵.極值點(diǎn)、極值的求法是高考的熱點(diǎn). 答案 A 解析 由題意知f′(x)=3x2+2ax+b,f′(1)=0,f(1)=10,即 解得或 經(jīng)檢驗(yàn)滿足題意,故=-. 3.已知函數(shù)f(x)=x2-ax+3在(0,1)上為減函數(shù),函數(shù)g(x)=x2-aln x在(1,2)上為增函數(shù),則a的值為________. 押題依據(jù) 函數(shù)單調(diào)性問題是導(dǎo)數(shù)最重要的應(yīng)用,體現(xiàn)了“以直代曲”思想,要在審題中搞清“在(0,1)上為減函數(shù)”與“函數(shù)的減區(qū)間為(0,1)”的區(qū)別. 答案 2 解析 ∵函數(shù)f(x)=x2-ax+3在(0,1)上為減函數(shù), ∴≥

23、1,得a≥2. 又∵g′(x)=2x-,依題意g′(x)≥0在(1,2)上恒成立,得2x2≥a在(1,2)上恒成立,∴a≤2,∴a=2. 4.已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若對任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________. 押題依據(jù) 不等式恒成立或有解問題可以轉(zhuǎn)化為函數(shù)的值域解決.考查了轉(zhuǎn)化與化歸思想,是高考的一個熱點(diǎn). 答案  解析 由于f′(x)=1+>0, 因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增, 所以當(dāng)x∈[0,1]時(shí),f(x)min=f(0)=-1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2]

24、, 使得g(x)=x2-2ax+4≤-1, 即x2-2ax+5≤0,即a≥+成立, 令h(x)=+,則要使a≥h(x)在[1,2]上能成立, 只需使a≥h(x)min, 又函數(shù)h(x)=+在[1,2]上單調(diào)遞減, 所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥. A組 專題通關(guān) 1.(2018·寧波月考)已知f(x)=x2+cos x,f′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),則f′(x)的圖象是(  ) 答案 A 解析 由題意得f′(x)=-sin x,易得函數(shù)f′(x)為奇函數(shù),排除B,D;設(shè)g(x)=-sin x,則g′(x)=-cos x,易得當(dāng)x∈時(shí),g′(x)=

25、-cos x<0,即函數(shù)f′(x)在上單調(diào)遞減,排除C,故選A. 2.已知函數(shù)f(x)=+2kln x-kx,若x=2是函數(shù)f(x)的唯一極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)k的取值范圍是(  ) A. B. C.(0,2] D. 答案 A 解析 由題意得f′(x)=+-k=,f′(2)=0,令g(x)=ex-kx2,則g(x)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)恒大于等于0或恒小于等于0,令g(x)=0,得k=,令h(x)=,則h′(x)=,所以h(x)的最小值為h(2)=,無最大值,所以k≤,故選A. 3.已知定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),滿足f′(x)

26、f(x)-ex<0的解集為(  ) A. B.(0,+∞) C. D.(-∞,0) 答案 B 解析 構(gòu)造函數(shù)g(x)=, 則g′(x)=, 因?yàn)閒′(x)0,即所求不等式的解集為(0,+∞). 4.(2018·浙江杭州二中月考)若函數(shù)f(x)=bx3-ax2-x+1存在極值點(diǎn),則關(guān)于a,b的描述正確的是(  ) A.a(chǎn)+b有最大值 B.a(chǎn)+b有最小值- C.a(chǎn)2+b2有最小值1 D.a(chǎn)

27、2+b2無最大值也無最小值 答案 D 解析 由題意得f′(x)=bx2-2ax-,則由函數(shù)f(x)存在極值點(diǎn)得導(dǎo)函數(shù)f′(x)=bx2-2ax-存在穿過型零點(diǎn),則(-2a)2+4b>0,化簡得a2+b2>1,所以a2+b2無最大值也無最小值,故選D. 5.設(shè)過曲線f(x)=ex+x+2a(e為自然對數(shù)的底數(shù))上任意一點(diǎn)處的切線為l1,總存在過曲線g(x)=(1-2x)-2sin x上一點(diǎn)處的切線l2,使得l1⊥l2,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A.[-1,1] B.[-2,2] C.[-1,2] D.[-2,1] 答案 C 解析 設(shè)y=f(x)的切點(diǎn)為(x1,y1),y

28、=g(x)的切點(diǎn)為(x2,y2),f′(x)=ex+1,g′(x)=-a-2cos x, 由題意得,對任意x1∈R,總存在x2使得(+1)(-a-2cos x2)=-1, ∴2cos x2=-a對任意x1∈R均有解x2, 故-2≤-a≤2對任意x1∈R恒成立, 則a-2≤≤a+2對任意x1∈R恒成立. 又∈(0,1),∴a-2≤0且2+a≥1,∴-1≤a≤2. 6.已知f(x)=xln x+,則f′(1)=________. 答案  解析 因?yàn)閒′(x)=1+ln x-,令x=1, 得f′(1)=1-f′(1),解得f′(1)=. 7.(2018·全國Ⅲ)曲線y=(ax+1

29、)ex在點(diǎn)(0,1)處的切線的斜率為-2,則a=________. 答案 -3 解析 ∵y′=(ax+a+1)ex,∴當(dāng)x=0時(shí),y′=a+1, ∴a+1=-2,得a=-3. 8.已知函數(shù)f(x)=2ln x和直線l:2x-y+6=0,若點(diǎn)P是函數(shù)f(x)圖象上的一點(diǎn),則點(diǎn) P到直線l的距離的最小值為________. 答案  解析 設(shè)直線y=2x+m 與函數(shù)f(x)的圖象相切于點(diǎn)P(x0,y0)(x0>0). f′(x)=,則f′(x0)==2,解得x0=1,∴P(1,0). 則點(diǎn)P到直線2x-y+6=0的距離d==,即為點(diǎn)P到直線2x-y+6=0的距離的最小值. 9.已知

30、函數(shù)f(x)= (a∈R)的值域是,則常數(shù)a=________,m=________. 答案  1 解析 由題意得f(x)=≥-, 即a≥-x2-x-對任意x∈R恒成立,且存在x∈R使得等號成立, 所以a=max, 又因?yàn)椋瓁2-x-=-(x+2)2+, 所以a=max=, 所以f(x)==, 則f′(x)==, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)x∈(-∞,-2)和時(shí),f′(x)<0, 又x→-∞時(shí),f(x)→0, 所以易知,當(dāng)x=時(shí),f(x)取得最大值 f?==1,即m=1. 10.已知函數(shù)f(x)=-a. (1)當(dāng)a≤0時(shí),試求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f

31、(x)在(0,1)內(nèi)有極值,試求a的取值范圍. 解 (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). f′(x)=-a =, =. 當(dāng)a≤0時(shí),對于?x∈(0,+∞),ex-ax>0恒成立, 所以由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0

32、又因?yàn)間(1)=e,又當(dāng)x→0時(shí),g(x)→+∞, 即g(x)在(0,1)上的值域?yàn)?e,+∞), 所以當(dāng)a>e時(shí),f′(x)==0 有解. 設(shè)H(x)=ex-ax,則 H′(x)=ex-a<0,x∈(0,1), 所以H(x)在(0,1)上單調(diào)遞減. 因?yàn)镠(0)=1>0,H(1)=e-a<0, 所以H(x)=ex-ax=0在(0,1)上有唯一解x0. 當(dāng)x變化時(shí),H(x),f′(x),f(x)變化情況如表所示: x (0,x0) x0 (x0,1) H(x) + 0 - f′(x) - 0 + f(x) ↘ 極小值 ↗ 所以當(dāng)a>e時(shí),f(

33、x)在(0,1)內(nèi)有極值且唯一. 當(dāng)a≤e時(shí),當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)≤0恒成立,f(x)單調(diào)遞減,不成立. 綜上,a的取值范圍為(e,+∞). 11.已知函數(shù)f(x)=x-aln x+b,a,b為實(shí)數(shù). (1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=2x+3,求a,b的值; (2)若|f′(x)|<對x∈[2,3]恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)由已知,得f′(x)=1-, 且由題設(shè)得f′(1)=2,f(1)=5, 從而得1-a=2且1+b=5, 解得a=-1,b=4. (2)根據(jù)題設(shè)可知,命題等價(jià)于 當(dāng)x∈[2,3]時(shí),<恒成立?|x-a|<

34、恒成立?-β·sin α; ③若n<

35、,當(dāng)xi∈時(shí),滿足=k的xi的個數(shù)記為n,則n的所有可能取值構(gòu)成的集合為{0,1,2,3}. 其中正確的個數(shù)為(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 答案 C 解析 當(dāng)x∈[0,π]時(shí),f′(x)=xsin x≥0, 函數(shù)f(x)在[0,π]上為增函數(shù), 所以f(x)≥f(0)=0,①正確; 令g(x)=,由①知, 當(dāng)x∈(0,π)時(shí),g′(x)=<0, 所以g(x)在(0,π)上為減函數(shù), 所以g>g,即>, 所以α·sin β<β·sin α,②錯誤; 由②可知g(x)=在上為減函數(shù), 所以g(x)=>g=,則n≤, 令φ(x)=sin x-x,當(dāng)x∈時(shí)

36、, φ′(x)=cos x-1<0, 所以φ(x)在上為減函數(shù), 所以φ(x)=sin x-x<φ(0)=0, 所以<1,所以m≥1, 則min=mmin-nmax=1-,③正確; 令h(x)=|sin x|,k表示點(diǎn)(xi,h(xi))與原點(diǎn)(0,0)連線的斜率,結(jié)合圖象(圖略)可知,當(dāng)k∈,xi∈(0,2π)時(shí),n的所有可能取值有0,1,2,3,④正確. 13.已知函數(shù)f(x)=xln x+,g(x)=x3-x2-3,a∈R. (1)當(dāng)a=-1時(shí),求曲線y=f(x)在x=1處的切線方程; (2)若對任意的x1,x2∈,都有f(x1)≥g(x2)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

37、 解 (1)當(dāng)a=-1時(shí),f(x)=xln x-, f(1)=-1,f′(x)=ln x+1+, f′(1)=2, 從而曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為y=2(x-1)-1, 即y=2x-3. (2)對任意的x1,x2∈,都有f(x1)≥g(x2)成立, 從而在區(qū)間上,f(x)min≥g(x)max. 又g(x)=x3-x2-3, g′(x)=3x2-2x=x(3x-2), 從而函數(shù)g(x)在上單調(diào)遞減, 在上單調(diào)遞增, g(x)max=max=1. 又f(1)=a,則a≥1. 下面證明當(dāng)a≥1時(shí),xln x+≥1在上恒成立. 又f(x)=xln x+≥xln

38、 x+, 即證xln x+≥1. 令h(x)=xln x+,x∈, 則h′(x)=ln x+1-,h′(1)=0. 當(dāng)x∈時(shí),h′(x)≤0, 當(dāng)x∈[1,2]時(shí),h′(x)≥0, 從而y=h(x)在x∈上單調(diào)遞減, 在[1,2]上單調(diào)遞增,h(x)min=h(1)=1, 從而當(dāng)a≥1時(shí),xln x+≥1在上恒成立, 即實(shí)數(shù)a的取值范圍為[1,+∞). 14.已知函數(shù)f(x)=+xln x(m>0),g(x)=ln x-2. (1)當(dāng)m=1時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間; (2)若對任意的x1∈[1,e],總存在x2∈[1,e],使·=-1,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),求

39、實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解 (1)當(dāng)m=1時(shí),f(x)=+xln x, 則f′(x)=-+ln x+1. 因?yàn)閒′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且f′(1)=0, 所以當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)00在[1,e]上恒成立, 所以函數(shù)φ(x)=在[1,e]上單調(diào)遞增, 故φ(x)∈. 又h(x)·φ(x)=-1, 所以h(x)∈,即≤+ln x≤e在[1,e]上恒成立,即-x2ln x≤m≤

40、x2(e-ln x)在[1,e]上恒成立. 設(shè)p(x)=-x2ln x, 則p′(x)=-2xln x≤0在[1,e]上恒成立, 所以p(x)在[1,e]上單調(diào)遞減, 所以m≥p(x)max=p(1)=. 設(shè)q(x)=x2(e-ln x), 則q′(x)=x(2e-1-2ln x)≥x(2e-1-2ln e)>0在[1,e]上恒成立, 所以q(x)在[1,e]上單調(diào)遞增, 所以m≤q(x)min=q(1)=e. 綜上所述,m的取值范圍為. 15.已知函數(shù)f(x)=kln x-,且曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與y軸垂直. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;

41、(2)若對任意x∈(0,1)∪(1,e)(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)),都有+>(a>0)恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), ∵f(x)=kln x-,定義域?yàn)?0,+∞), ∴f′(x)=-=(x>0). 由題意知f′(1)=k-1=0,解得k=1, ∴f′(x)=(x>0), 由f′(x)>0,解得x>1;由f′(x)<0,解得0

42、,則n′(x)=1-ln x-1=-ln x, ∴當(dāng)x>1時(shí),n′(x)<0,n(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴當(dāng)x∈(1,e)時(shí),n(x)m(e)=, 由題意知≤,又a>0, ∴a≥e-1. 下面證明: 當(dāng)a≥e-1,0成立, 即證aln x0, 故φ(x)在(0,1)上是增函數(shù), ∴當(dāng)x∈(0,1)時(shí),φ(x)<

43、φ(1)=0, ∴aln x成立, 故正數(shù)a的取值范圍是. 方法二?、佼?dāng)x∈(0,1)時(shí), >(a>0)可化為aln x-x+1<0(a>0), 令g(x)=aln x-x+1(a>0), 則問題轉(zhuǎn)化為證明g(x)<0對任意x∈(0,1)恒成立. 又g′(x)=-1=(a>0), 令g′(x)>0,得0a, ∴函數(shù)g(x)在(0,a)上單調(diào)遞增,在(a,+∞)上單調(diào)遞減. (ⅰ)當(dāng)00(a∈(0,1)). 設(shè)T(x)=xln x-x+1(0

44、n x+1-1=ln x<0(0T(1)=0.即g(a)>0(a∈(0,1). 故此時(shí)不滿足g(x)<0對任意x∈(0,1)恒成立; (ⅱ)當(dāng)a≥1時(shí),函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增. 故g(x)(a>0), 令h(x)=aln x-x+1(a>0), 則問題轉(zhuǎn)化為證明h(x)>0對任意x∈(1,e)恒成立. 又h′(x)=-1=(a>0), 令h′(x)>0得 0a, ∴函數(shù)h(x)在(0,a)上單調(diào)遞增,在(a,+∞)上單調(diào)遞減. (ⅰ)當(dāng)a≥e時(shí),h(x)在(1,e)上是增函數(shù), 所以h(x)>h(1)=0, (ⅱ)當(dāng)1

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