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1、第4讲函数与导数的综合问题全国卷3年考情分析年份全国卷全国卷全国卷2019函数零点存在性问题,不等式与参数范围T20函数的极值点及方程根T212018利用导数研究函数的单调性、不等式的证明T21函数的单调性与导数、函数零点的证明T21导数的几何意义、不等式的证明T212017函数的单调性与导数、不等式与参数范围T21函数的单调性与导数、不等式与参数范围T21利用导数研究函数的单调性、不等式的证明T21导数日益成为解决问题必不可少的工具,利用导数研究函数的单调性与极值(最值)是高考的常见题型,而导数与函数、不等式、方程等的交汇命题,是高考的热点和难点.解答题的热点题型有:(1)利用导数研究函数的
2、单调性、极值、最值;(2)利用导数证明不等式或探讨方程根;(3)利用导数求解参数的范围或值.第1课时函数、导数与不等式 利用导数证明不等式例1(2019天津高考节选)设函数f(x)excos x,g(x)为f(x)的导函数.(1)求f(x)的单调区间;(2)当x时,证明:f(x)g(x)0.解(1)由已知,有f(x)ex(cos xsin x).因此,当x(kZ)时,有sin xcos x,得f(x)0,则f(x)单调递减;当x(kZ)时,有sin x0,则f(x)单调递增.所以,f(x)的单调递增区间为(kZ),f(x)的单调递减区间为(kZ).(2)证明:记h(x)f(x)g(x).依题意
3、及(1),有g(x)ex(cos xsin x),从而g(x)2exsin x.当x时,g(x)0,故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)0.因此,h(x)在区间上单调递减,进而h(x)hf0.所以,当x时,f(x)g(x)0.解题方略1.证明不等式的基本方法(1)利用单调性:若f(x)在a,b上是增函数,则xa,b,有f(a)f(x)f(b),x1,x2a,b,且x1x2,有f(x1)f(x2).对于减函数有类似结论.(2)利用最值:若f(x)在某个范围D内有最大值M(或最小值m),则xD,有f(x)M(或f(x)m).2.证明f(x)g(x),可构造函数F(x)f(x)g(x),
4、证明F(x)0.跟踪训练(2019湖北省仙桃中学5月适应性考试)已知函数f(x)axln x(a0)的图象在点(e,f(e)处的切线和直线x2y10垂直.(1)求a的值;(2)对任意的x0,证明:f(x)2xe3.解:(1)由f(x)的图象在点(e,f(e)处的切线与直线x2y10垂直,得该切线的斜率为2,即f(e)2.因为f(x)a(ln x1),所以a(ln e1)2,解得a1.(2)证明:令g(x)f(x)2xe3,则由(1)知g(x)xln x2xe3(x0),则g(x)ln x3,显然g(x)0时,xe3,当x时,g(x)0,所以函数g(x)在上单调递减.当x时,g(x)0,所以函数
5、g(x)在上单调递增,所以g(x)g(e3)3e32e3e30,所以对任意的x0,f(x)2xe3. 利用导数研究不等式恒成立、存在性问题例2已知函数f(x)x(a1)ln x(aR),g(x)x2exxex.(1)当x1,e时,求f(x)的最小值.(2)当a1时,若存在x1e,e2,使得对任意的x22,0,f(x1)g(x2)恒成立,求a的取值范围.解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x).当a1时,x1,e,f(x)0,f(x)为增函数,f(x)minf(1)1a.当1ae时,x1,a时,f(x)0,f(x)为减函数;xa,e时,f(x)0,f(x)为增函数.所以f(x)minf(a)
6、a(a1)ln a1.当ae时,x1,e时,f(x)0,f(x)在1,e上为减函数.f(x)minf(e)e(a1).综上,当a1时,f(x) min1a;当1ae时,f(x)mina(a1)ln a1;当ae时,f(x)mine(a1).(2)由题意知f(x)(xe,e2)的最小值小于g(x)(x2,0)的最小值.由(1)知当a1时,f(x)在e,e2上单调递增,f(x)minf(e)e(a1).g(x)(1ex)x.当x2,0时,g(x)0,g(x)为减函数,g(x)ming(0)1,所以e(a1)1,即a,所以a的取值范围为.题后悟通求解此类题目的策略x1D1,x2D2,f(x1)g(x
7、2),等价于函数f(x)在D1上的最小值大于g(x)在D2上的最小值即f(x)ming(x)min.其等价转化的基本思想是:函数yf(x)的任意一个函数值大于函数yg(x)的某一个函数值,但并不要求大于函数yg(x)的所有函数值.x1D1,x2D2,f(x1)g(x2),等价于函数f(x)在D1上的最大值小于函数g(x)在D2上的最大值.其等价转化的基本思想是:函数yf(x)的任意一个函数值小于函数yg(x)的某一个函数值,但并不要求小于函数yg(x)的所有函数值.跟踪训练(2019福建五校第二次联考)已知函数f(x)ln xmx2,g(x)mx2x,mR,令F(x)f(x)g(x).(1)当
8、m时,求函数f(x)的单调区间及极值;(2)若关于x的不等式F(x)mx1恒成立,求正整数m的最小值.解:(1)由题意得,f(x)ln xx2(x0),所以f(x)x(x0).令f(x)0,得x1.由f(x)0,得0x1,所以f(x)的单调递增区间为(0,1),由f(x)0,得x1,所以f(x)的单调递减区间为(1,).所以f(x)极大值f(1),无极小值.(2)令G(x)F(x)(mx1)ln xmx2(1m)x1,因m0时,G(x).令G(x)0,得x,所以当x时,G(x)0;当x时,G(x)0.因此函数G(x)在上是增函数,在上是减函数.故函数G(x)的最大值为Gln m.令h(x)ln
9、 x,因为h(1)0,h(2)ln 20,h(x)在(0,)上是减函数,所以当x2时,h(x)0,所以整数m的最小值为2.专题过关检测 大题专攻强化练1.(2019贵州省适应性考试)函数f(x)xln x,g(x)aex.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求证:当a时,xf(x)g(x).解:(1)函数f(x)的定义域为(0,).由f(x)xln x,得f(x)1,当x(0,1)时,f(x)0;当x(1,)时,f(x)0.所以f(x)的单调递减区间是(0,1),单调递增区间是(1,).(2)证明:要证xf(x)g(x),即证x(xln x)aex,即证a.设h(x),则h(x),由(1)可
10、知f(x)f(1)1,即ln x(x1)0,于是,当x(0,1)时,h(x)0,h(x)单调递增;当x(1,)时,h(x)0,h(x)单调递减.所以x1时,h(x)取得最大值,h(x)max,所以当a时,xf(x)g(x).2.(2019北京高考)已知函数f(x)x3x2x.(1)求曲线yf(x)的斜率为1的切线方程;(2)当x2,4时,求证:x6f(x)x;(3)设F(x)|f(x)(xa)|(aR),记F(x)在区间2,4上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.解:(1)由f(x)x3x2x得f(x)x22x1.令f(x)1,即x22x11,得x0或x.又f(0)0,f,所以曲线
11、yf(x)的斜率为1的切线方程是yx与yx,即yx与yx.(2)证明:令g(x)f(x)x,x2,4.由g(x)x3x2得g(x)x22x.令g(x)0得x0或x.当x变化时,g(x),g(x)的变化情况如下:x2(2,0)04g(x)00g(x)600所以g(x)的最小值为6,最大值为0.故6g(x)0,即x6f(x)x.(3)由(2)知,当a3;当a3时,M(a)F(2)|g(2)a|6a3;当a3时,M(a)3.综上,当M(a)最小时,a3.3.设函数f(x)2ln xmx21.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当f(x)有极值时,若存在x0,使得f(x0)m1成立,求实数m的取值范
12、围.解:(1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x)2mx,当m0时,f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;当m0时,令f(x)0,得0x,令f(x),f(x)在上单调递增,在上单调递减.(2)由(1)知,当f(x)有极值时,m0,且f(x)在上单调递增,在上单调递减.f(x)maxf2lnm1ln m,若存在x0,使得f(x0)m1成立,则f(x)maxm1.即ln mm1,ln mm10),g(x)10,g(x)在(0,)上单调递增,且g(1)0,0m1.实数m的取值范围是(0,1).4.(2019武汉市调研测试)已知函数f(x)(x1)ln xax(aR).(1)在a0时,求f(x
13、)的单调区间;(2)若f(x)0在(0,)上恒成立,求实数a的取值范围.解:(1)a0时,f(x)(x1)ln x,f(x)ln x(x1)ln x1,设g(x)ln x1,则g(x)0,g(x)在(0,)上单调递增,而g(1)0,x(0,1)时,g(x)0,即f(x)0,x(1,)时,g(x)0,即f(x)0,f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,).(2)由(x1)ln xax0,得ax(x1)ln x,而x0,aln x.记h(x)ln x,则h(x),设m(x)ln xx1(x0),显然m(x)在(0,)上单调递增,而m(1)0,x(0,1)时,m(x)0,h(x)0
14、,h(x)单调递减,x(1,)时,m(x)0,h(x)0,h(x)单调递增,h(x)minh(1)0.a0,a0,即实数a的取值范围是(0,).第2课时函数、导数与方程 确定函数零点的个数例1(2019天津高考节选)设函数f(x)ln xa(x1)ex,其中aR.(1)若a0,讨论f(x)的单调性;(2)若0a0,从而f(x)0,所以f(x)在(0,)内单调递增.(2)证明:由(1)知,f(x).令g(x)1ax2ex,由0a0,且g1a10,故g(x)0在(0,)内有唯一解,从而f(x)0在(0,)内有唯一解,不妨设为x0,则1x00,所以f(x)在(0,x0)内单调递增;当x(x0,)时,
15、f(x)1时,h(x)11时,h(x)h(1)0,所以ln xx1,从而flnaelnlnln1hf(1)0,所以f(x)在(x0,)内有唯一零点.又f(x)在(0,x0)内有唯一零点1,从而,f(x)在(0,)内恰有两个零点. 题后悟通判断函数零点个数的2种常用方法直接法直接研究函数,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是函数图象与x轴交点的个数问题分离参数法分离出参数,转化为ag(x),根据导数的知识求出函数g(x)在某区间的单调性,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是直线ya与函数yg(x)图象交点的个数问题.只需要用a与函数g(x)的极值和最值进行比较即可跟踪
16、训练已知函数f(x)(x1)2xln x(a1).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若1ae,试判断f(x)的零点个数.解:(1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x)a(x1)1,令f(x)0,则x11,x2,因a1,则01,当x时,f(x)0,f(x)是增函数,当x时,f(x)0,f(x)是减函数,当x时,f(x)0,f(x)是增函数.所以当a1时,f(x)在上是增函数,在上是减函数,在(1,)上是增函数.(2)当1ae时,f(x)在上是增函数,在上是减函数,在(1,)上是增函数,所以f(x)的极小值为f(1)10,f(x)的极大值为fln ln a1.设g(a)ln a1,其中a(1,
17、e),则g(a)0,所以g(a)在(1,e)上是增函数,所以g(a)g(e)20.因为f(4)(41)24ln 494ln 4ln 40,所以存在x0(1,4),使f(x0)0,所以当1ae时,f(x)有且只有一个零点. 根据零点个数确定参数范围例2(2019四省八校双教研联考)已知函数f(x)(a1)xln x(a0).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)g(x)f(x)m,当a2时,g(x)在e1,e上有两个不同的零点,求m的取值范围.解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)a1,当a1时,f(x),令f(x)0,得x1,令f(x)0,得0x1,f(x)在(1,)上单调递增,在(0,
18、1)上单调递减.当a1时,令f(x)0,得x1或x0,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增.当a1时,)0a时,令f(x)0,得x1,f(x)在上单调递增,在,(1,)上单调递减;)a时,f(x)0,f(x)在(0,)上单调递减;)a1时,令f(x)0,得1x,f(x)在上单调递增,在(0,1),上单调递减.(2)由(1)知,当a2时,f(x)xln x在e1,1上单调递减,在1,e上单调递增.f(x)minf(1)3,f(e1)e12e1,f(e)e1,f(e1)f(e),m.解题方略利用函数零点的情况求参数的值或取值范围的一般方法:(1)分离参数(ag(x)后,将原问题转化
19、为yg(x)的值域(最值)问题或转化为直线ya与yg(x)的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;(2)利用零点的存在性定理构建不等式求解;(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解.跟踪训练函数f(x)axxln x在x1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若yf(x)m1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.解:(1)由题意知,f(x)aln x1(x0),f(1)a10,解得a1,当a1时,f(x)xxln x,即f(x)ln x,令f(x)0,解得x1;令f(x)0,解得0x1.所以f(x)在x1处取得极小值,f(x)的单调递增区间为(
20、1,),单调递减区间为(0,1).(2)yf(x)m1在(0,)上有两个不同的零点,可转化为f(x)m1在(0,)上有两个不同的根,也可转化为yf(x)与ym1的图象有两个不同的交点,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,f(x)minf(1)1,由题意得,m11,即m2,当0x1时,f(x)x(1ln x)0;当x0且x0时,f(x)0;当x时,显然f(x).如图,由图象可知,m10,即m1,由可得2m1.故实数m的取值范围为(2,1).专题过关检测 大题专攻强化练1.(2019全国卷)已知函数f(x)2sin xxcos xx,f(x)为f(x)的导数.(1)证
21、明:f(x)在区间(0,)存在唯一零点;(2)若x0,时,f(x)ax,求a的取值范围.解:(1)证明:设g(x)f(x),则g(x)cos xxsin x1,g(x)xcos x.当x时,g(x)0;当x时,g(x)0,g()2,故g(x)在(0,)存在唯一零点.所以f(x)在区间(0,)存在唯一零点.(2)由题设知f()a,f()0,可得a0.由(1)知,f(x)在(0,)只有一个零点,设为x0,且当x(0,x0)时,f(x)0;当x(x0,)时,f(x)0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减.又f(0)0,f()0,所以当x0,时,f(x)0.又当a0,x0,时
22、,ax0,故f(x)ax.因此,a的取值范围是(,0.2.(2019全国卷)已知函数f(x)(x1)ln xx1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.证明:(1)f(x)的定义域为(0,).f(x)ln x1ln x.因为yln x在(0,)上单调递增,y在(0,)上单调递减,所以f(x)在(0,)上单调递增.又f(1)10,故存在唯一x0(1,2),使得f(x0)0.又当xx0时,f(x)x0时,f(x)0,f(x)单调递增,因此,f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)0在(x0,)内存在唯一根x.由x01
23、得10),若a0,则f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;若a0,则当0x0,当x时,f(x)0,所以只需证f(x)2e,当ae时,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,所以f(x)maxf(1)e.记g(x)2e(x0),则g(x),所以当0x1时,g(x)1时,g(x)0,g(x)单调递增,所以g(x)ming(1)e.综上,当x0时,f(x)g(x),即f(x)2e,即xf(x)ex2ex0.法二:证xf(x)ex2ex0,即证exln xex2ex2ex0,从而等价于ln xx2.设函数g(x)ln xx2,则g(x)1.所以当x(0,1)时,g(x)0
24、;当x(1,)时,g(x)0,故g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,从而g(x)在(0,)上的最大值为g(1)1.设函数h(x),则h(x).所以当x(0,1)时,h(x)0,故h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,从而h(x)在(0,)上的最小值为h(1)1.综上,当x0时,g(x)h(x),即xf(x)ex2ex0.题后悟道函数与导数综合问题的关键(1)会求函数的极值点,先利用方程f(x)0的根,将函数的定义域分成若干个开区间,再列成表格,最后依表格内容即可写出函数的极值;(2)证明不等式,常构造函数,并利用导数法判断新构造函数的单调性,从而可证明原不等式
25、成立;(3)不等式恒成立问题除了用分离参数法,还可以从分类讨论和判断函数的单调性入手,去求参数的取值范围.针对训练1.已知函数f(x)xln x,g(x),直线l:y(k3)xk2.(1)若曲线yf(x)在xe处的切线与直线l平行,求实数k的值;(2)若至少存在一个x01,e使f(x0)g(x0)成立,求实数a的取值范围.解:(1)由已知得,f(x)ln x1,且yf(x)在xe处的切线与直线l平行,所以f(e)ln e12k3,解得k5.(2)因为至少存在一个x01,e使f(x0)g(x0)成立,所以至少存在一个x使xln x成立.令h(x),当x1,e时,h(x)0恒成立,因此h(x)在1
26、,e上单调递增. 故当x1时,h(x)min0,所以实数a的取值范围为(0,).2.设f(x)xsin xa.(1)证明:f(x)的图象关于直线x对称;(2)讨论f(x)零点的个数.解:(1)证明:因为f(x)(x)sin(x)a(x)sin xaxsin xaf(x),所以f(x)的图象关于直线x对称.(2)由(1)得,只需研究x时,f(x)的单调性即可.f(x)1cos x.当x时,2,所以f(x)1cos x0,所以f(x)单调递减.当x时,令F(x)f(x),则F(x)sin x,所以F(x)在上单调递减,又F0,F()0,所以存在t,使得F(t)0,当xt时,F(x)0,所以F(x)
27、单调递增,当tx时,F(x)0,所以F(x)单调递减,又F0,F()0,所以当x时,F(x)0,即f(x)0,所以f(x)单调递增.综上,f(x)在上单调递增,在(,)上单调递减.由对称性可得,f(x)在(,0)上单调递增,在上单调递减.因为f1a,f(0)f()a,所以当a0时,f(x)无零点;当a0时,f(x)有两个零点,分别为x0和x;当1a0时,f(x)有四个零点;当a1时,f(x)有三个零点;当a1时,f(x)有两个零点.函数与导数压轴题堪称“庞然大物”,所以征服它需要一定的胆量和勇气,可以参变量分离、可把复杂函数分离为基本函数、可把题目分解成几个小题、也可把解题步骤分解为几个小步,也可从逻辑上重新换叙.注重分步解答,这样,即使解答不完整,也要做到尽可能多拿步骤分.同时要注意分类思想、数形结合思想、化归与转化等数学思想的运用.