2022年高中数学——导数难题 .pdf

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1、5. 导函数不等式1. 已知函数( )exf xkxxR,假设ek,试确定函数( )f x的单调区间;假设0k,且对于任意xR,()0fx恒成立,试确定实数k的取值范围;设函数( )( )()F xfxfx,求证:12(1) (2)( )(e2) ()nnFFF nnN分析:本小题主要考查函数的单调性、极值、导数、不等式等基本知识,考查运用导数研究函数性质的方法, 考查分类讨论、化归以及数形结合等数学思想方法,考查分析问题、解决问题的能力。解: 由ek得( )eexf xx,所以( )eexfx由( )0fx得1x,故( )fx的单调递增区间是(1),由( )0fx得1x,故( )f x的单调

2、递减区间是(1),由()()fxfx可知()fx是偶函数于 是()0fx对任 意xR成 立等 价 于( )0f x对 任 意0 x成立 由( )e0 xfxk得lnxk当(01k,时,( )e10(0)xfxkkx此时( )f x在0),上单调递增故( )(0)10fxf,符合题意当(1)k,时,ln0k当x变化时( )( )fxf x,的变化情况如下表:x(0 ln)k,ln k(ln)k,( )fx0( )fx单调递减极小值单调递增由此可得,在0),上,( )(ln)lnfxfkkkk依题意,ln0kkk,又11ekk,综合,得,实数k的取值范围是精选学习资料 - - - - - - -

3、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页0ek( )( )()eexxF xf xfx,12()()F xF x12121212121212()()eeeeee2e2xxxxxxxxxxxxxx,1(1) ( )e2nFF n,11(2)(1)e2( )(1)e2.nnFF nF n F由此得,21(1) (2)( )(1) ( )(2)(1)( )(1)(e2)nnFFF nFF nFF nF n F故12(1) (2)( )(e2)nnFFF nnN,2. 设3( )3xf x,对任意实数t,记232( )3tgxt xt 求函数8( )( )yf xgx的单

4、调区间; 求证: 当0 x时,( )( )tf xg x对任意正实数t成立;有且仅有一个正实数0 x,使得800()()tgxgx对于任意正实数t成立。分析:此题主要考查函数的基本性质,导数的应用及不等式的证明等基础知识,以及综合运用所学知识分析和解决问题的能力分类讨论、化归转化思想方法I 解:316433xyx由240yx,得2x因为当(2)x,时,y0,当( 2 2)x,时,0y,当(2)x,时,0y,故所求函数的单调递增区间是(2),(2),单调递减区间是( 2 2),II 证明: i 方法一:令2332( )( )( )(0)33txh xf xgxt xt x,则223( )h xx

5、t,当0t时,由( )0h x,得13xt,当13()xx ,时,( )0h x,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页所以( )h x在(0),内的最小值是13()0h t故当0 x时,( )( )tf xg x对任意正实数t成立方法二:对任意固定的0 x,令232( )( )(0)3th tgxt xt t,则11332( )()3h ttxt,由( )0h t,得3tx当30tx时,( )0h t;当3tx时,( )0h t,所以当3tx时,( )h t取得最大值331()3h xx因此当0 x时,( )( )f

6、xg x对任意正实数t成立ii 方法一:8(2)(2)3tfg由 i 得,(2)(2)ttgg对任意正实数t成立即存在正实数02x,使得(2)(2)xtgg对任意正实数t成立下面证明0 x的唯一性:当02x,00 x,8t时,300()3xf x,0016()43xgxx,由i 得,30016433xx,再取30tx,得30300()3xxgx,所以303000016()4()33xxxgxxgx,即02x时,不满足00()()xtgxgx对任意0t都成立故有且仅有一个正实数02x,使得00()0()xtgxg x对任意正实数t成立方法二:对任意00 x,0016()43xgxx,因为0()t

7、gx关于t的最大值是3013x, 所以要使00()()xtgxgx对任意正实数成立的充分必要条件是:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页300161433xx,即200(2) (4)0 xx,又因为00 x,不等式成立的充分必要条件是02x,所以有且仅有一个正实数02x,使得00()()xtgxgx对任意正实数t成立3. 定义函数 f n( x )(1 x)n 1, x 2,nN* (1) 求证: f n ( x ) nx ;(2) 是否存在区间 a ,0 (a0) ,使函数 h( x )f 3( x )f 2( x

8、)在区间a ,0 上的值域为 ka ,0? 假设存在,求出最小实数k 的值及相应的区间 a ,0 ,假设不存在,说明理由 . 分析:此题主要考查函数的基本性质,导数的应用及不等式的证明等基础知识,以及综合运用所学知识分析和解决问题的能力分类讨论、数形结合思想方法解:(1) 证明: f n( x )nx(1x)n 1nx,令 g( x )(1x)n 1nx , 则 g( x )n(1 x)n 11. 当 x( 2,0)时, g( x )0, 当 x(0 ,时, g( x )0,g( x )在 x0 处取得极小值 g( 0 )0,同时 g( x )是单峰函数,则 g( 0 )也是最小值 . g(

9、x )0, 即 f n ( x )nx (当且仅当 x0 时取等号). 注:亦可用数学归纳法证明. (2) h( x ) f 3( x )f 2( x )x( 1 x )2 h( x )(1x)2 x2(1x) (1 x)(1 3x) 令 h(x) 0, 得 x1 或 x13,当 x( 2, 1), h(x)0; 当 x( 1, 13) 时,h(x)0;当 x( 13 , ) 时,h(x) 0. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页故作出 h(x) 的草图如下图,讨论如下:当13a0时,h(x) 最小值 h(a) ka

10、 k(1a)249当43a13时h(x) 最小值h(a) h( 13) 427ka k427a19k49当a43时h( x ) 最小值 h( a ) a(1a)2ka k(1a)219,a43时取等号 . 综上讨论可知 k 的最小值为19,此时 a ,0 43,0. 例 4. 已知)(22)(2Rxxaxxf在区间1 , 1上是增函数。1求实数a的值组成的集合A;2设关于x的方程1fxx的两个非零实根为1x、2x。试问:是否Rm,使得不等式|1212xxtmm对Aa及 1 ,1t恒成立?假设存在,求m的取值范围;假设不存在,请说明理由。分析:此题主要考查函数的基本性质,导数的应用及不等式的证明

11、等基础知识,以及综合运用所学知识分析和解决问题的能力函数方程思想、化归转化思想方法解: 1)(xf)(222Rxxax222)2(2)2()2(2)(xxaxxxf222)2()2(2xaxx)(xf在 1 , 1上)(xf0)2()2(2222xaxx对1 , 1x恒成立即 1 , 1x,恒有022axx成立精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页设2)(2axxxg 1 , 101)1 (1101) 1(Aagaag2xxaxxf122)(2022axx082a1x、2x是 方 程022axx的 两 不 等 实 根 ,

12、 且axx21,221xx3 ,2284)(|22122121axxxxxx|1212xxtmm对Aa及 1 , 1t恒成立312tmm对1 , 1t恒成立设)2()(2mtmth,1 , 1t0)(th对 1 , 1t恒成立122102)1 (02)1(22mmmmmmhmmh或或),22,(m满足题意5. 已知函数)0)(ln()(aaexfx。1求函数)(xfy的反函数)(1xfy和)(xf的导函数)(xf;2假设对)4ln(),3ln(aax,不等式0)(ln(|)(|1xfxfm成立,求实数m的取值范围。分析:此题主要考查反函数的概念及基本性质,导数的应用及不等式的证明等基础知识,以

13、及综合运用所学知识分析和解决问题的能力化归转化思想方法解: 1)ln(aeyxyxeaeaeeyx)ln(aexy)ln()(1aexfx)ln(aeyxaeexfxx)(2)4ln(),3ln(aax,0)(ln(|)(|1xfxfm成立精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页xxxxeaeaeeaexmlnln|)ln(|xaeaemxaexxx)ln()ln()ln(设xaeaexgxx)ln()ln()(,xaeaexhxx)ln()ln()()4ln(),3ln(aax)4ln(),3ln(aax恒有)()(xh

14、mxg成立1)(aeeaeexgxxxx)4ln(),3ln(aax4,3aaexaeeaexxx01aeexx,10aeexx0)(xg,)xg(在)4ln(),3ln(aa上magxg)4(ln()(max即maaa)4ln()5ln()3ln()512ln(am01)(aeeaeexhxxxx)(xh在)4ln(),3ln(aa上)3(ln()(minahxhm)3ln()4ln()2ln(aaam)38ln(amm的取值范围是)38ln(),512(ln(aa6. 设函数),1,(11)(NxnNnnxfn且. ( ) 当 x=6 时, 求nn11的展开式中二项式系数最大的项; ( )

15、 对任意的实数 x, 证明2)2()2(fxf);)()()(的导函数是xfxfxf( ) 是否存在Na, 使得annkk111na)1(恒成立 ?假设存在 , 试证明精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页你的结论并求出a 的值; 假设不存在 , 请说明理由 . 解:展开式中二项式系数最大的项是第4 项,这项是335631201Cnn证法一:因22112211nfxfnn2211211nnn112 11nnn12 1nn112 1ln 12nn112 1ln 12nfxnn证法二:因22112211nfxfnn22112

16、11nnn112 11nnn而1122 1ln 1nfxnn故只需对11n和1ln 1n进行比较。令ln1g xxx x,有111xgxxx,由10 xx,得1x因为当01x时,0gx,g x单调递减;当1x时,0gx,g x单调递增,所以在1x处g x有极小值1故当1x时,11g xg,从而有ln1xx,亦即ln1lnxxx故有111ln 1nn恒成立。所以222fxffx,原不等式成立。对mN,且1m有2012111111mkmkmmmmmmCCCCCmmmmm211112 11111 12!kmm mm mmkm mmkmmm精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页11112111121111112!kmmkmmmmmm111122!3!km111122 13 211k km m11111112122311kkmm133m又因102,3,4,kkmCkmm,故1213mm1213mm,从而有11213knknnk成立,即存在2a,使得11213knknnk恒成立。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页

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