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文档介绍
2019届二轮复习第4讲 导数的热点问题课件(54张)(全国通用)
第 4 讲 导数的热点问题 专题六 函数与导数 板块三 专题突破核心考点 [ 考情考向分析 ] 利用导数探求函数的极值、最值是函数的基本问题,高考中常与函数零点、方程根及不等式相结合,难度较大 . 热点分类突破 真题押题精练 内容索引 热点分类突破 用导数证明不等式是导数的应用之一,可以间接考查用导数判定函数的单调性或求函数的最值,以及构造函数解题的能力 . 热点一 利用导数证明 不等式 解答 例 1 (2018· 湖南长沙雅礼中学、河南省实验中学联考 ) 已知函数 f ( x ) = a e 2 x - a e x - x e x ( a ≥ 0 , e = 2.718 … , e 为自然对数的底数 ) ,若 f ( x ) ≥ 0 对于 x ∈ R 恒成立 . (1) 求实数 a 的值; 解 由 f ( x ) = e x ( a e x - a - x ) ≥ 0 对于 x ∈ R 恒成立, 设函数 g ( x ) = a e x - a - x , 可得 g ( x ) = a e x - a - x ≥ 0 对于 x ∈ R 恒成立, ∵ g (0) = 0 , ∴ g ( x ) ≥ g (0) , 从而 x = 0 是 g ( x ) 的一个极小值点, ∵ g ′ ( x ) = a e x - 1 , ∴ g ′ (0) = a - 1 = 0 ,即 a = 1. 当 a = 1 时, g ( x ) = e x - 1 - x , g ′ ( x ) = e x - 1 , ∵ x ∈ ( - ∞ , 0) 时, g ′ ( x )<0 , g ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减, x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, g ′ ( x )>0 , g ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增, ∴ g ( x ) ≥ g (0) = 0 ,故 a = 1. 证明 证明 当 a = 1 时, f ( x ) = e 2 x - e x - x e x , f ′ ( x ) = e x (2e x - x - 2). 令 h ( x ) = 2e x - x - 2 ,则 h ′ ( x ) = 2e x - 1 , ∴ 当 x ∈ ( - ∞ ,- ln 2) 时, h ′ ( x )<0 , h ( x ) 在 ( - ∞ ,- ln 2) 上为减函数; 当 x ∈ ( - ln 2 ,+ ∞ ) 时, h ′ ( x )>0 , h ( x ) 在 ( - ln 2 ,+ ∞ ) 上为增函数, ∵ h ( - 1)<0 , h ( - 2)>0 , ∴ 在 ( - 2 ,- 1) 上存在 x = x 0 满足 h ( x 0 ) = 0 , ∵ h ( x ) 在 ( - ∞ ,- ln 2) 上为减函数, ∴ 当 x ∈ ( - ∞ , x 0 ) 时, h ( x )>0 , 即 f ′ ( x )>0 , f ( x ) 在 ( - ∞ , x 0 ) 上为增函数, 当 x ∈ ( x 0 ,- ln 2) 时, h ( x )<0 , 即 f ′ ( x )<0 , f ( x ) 在 ( x 0 ,- ln 2) 上为减函数, 当 x ∈ ( - ln 2,0) 时, h ( x )< h (0) = 0 , 即 f ′ ( x )<0 , f ( x ) 在 ( - ln 2,0) 上为减函数, 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, h ( x )> h (0) = 0 , 即 f ′ ( x )>0 , f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上为增函数, ∴ f ( x ) 在 ( - ln 2 ,+ ∞ ) 上只有一个极小值点 0 , 综上可知, f ( x ) 存在唯一的极大值点 x 0 , 且 x 0 ∈ ( - 2 ,- 1). ∵ h ( x 0 ) = 0 , ∴ 2 - x 0 - 2 = 0 , 用导数证明不等式的方法 (1) 利用单调性:若 f ( x ) 在 [ a , b ] 上是增函数,则 ① ∀ x ∈ [ a , b ] ,则 f ( a ) ≤ f ( x ) ≤ f ( b ) ; ② 对 ∀ x 1 , x 2 ∈ [ a , b ] ,且 x 1 < x 2 ,则 f ( x 1 )< f ( x 2 ). 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 ) ,则对 ∀ x ∈ D ,有 f ( x ) ≤ M ( 或 f ( x ) ≥ m ). (3) 证明 f ( x )< g ( x ) ,可构造函数 F ( x ) = f ( x ) - g ( x ) ,证明 F ( x )<0. 思维升华 解答 跟踪演练 1 (2018· 荆州质检 ) 已知函数 f ( x ) = ax - ln x . (1) 讨论 f ( x ) 的单调性; ① 当 a ≤ 0 时,则 f ′ ( x )<0 在 (0 ,+ ∞ ) 上恒成立, ∴ f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减 . ② 当 a >0 时, 综上当 a ≤ 0 时, f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减; 证明 证明 令 g ( x ) = f ( x ) - 2 ax + x e ax - 1 = x e ax - 1 - ax - ln x , 设 r ( x ) = x e ax - 1 - 1( x >0) , 则 r ′ ( x ) = (1 + ax )e ax - 1 ( x >0) , ∵ e ax - 1 >0 , ∴ h ( t ) ≥ h (e 2 ) = 0 ; ∴ g ( x ) ≥ 0 ,故 f ( x ) ≥ 2 ax - x e ax - 1 . 热点二 利用导数讨论方程根的 个数 方程的根、函数的零点、函数图象与 x 轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的走势,通过数形结合思想直观求解 . 解答 例 2 (2018· 衡水金卷分科综合卷 ) 设函数 f ( x ) = e x - 2 a - ln( x + a ) , a ∈ R , e 为自然对数的底数 . (1) 若 a >0 ,且函数 f ( x ) 在区间 [0 ,+ ∞ ) 内单调递增,求实数 a 的取值范围; 解 ∵ 函数 f ( x ) 在 [0 ,+ ∞ ) 内单调递增, 即 a ≥ e - x - x 在 [0 ,+ ∞ ) 内恒成立 . 记 g ( x ) = e - x - x , 则 g ′ ( x ) =- e - x - 1<0 恒成立, ∴ g ( x ) 在区间 [0 ,+ ∞ ) 内单调递减, ∴ g ( x ) ≤ g (0) = 1 , ∴ a ≥ 1 , 即实数 a 的取值范围为 [1 ,+ ∞ ). 解答 知 f ′ ( x ) 在区间 ( - a ,+ ∞ ) 内单调递增 . ∴ f ′ ( x ) 在区间 ( - a ,+ ∞ ) 内存在唯一的零点 x 0 , 当- a < x < x 0 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 单调递减; 当 x > x 0 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 单调递增 . ∴ f ( x ) min = f ( x 0 ) = - 2 a - ln ( x 0 + a ) 当且仅当 x 0 + a = 1 时,取等号 . ∴ f ( x ) min = f ( x 0 )>0 ,即函数 f ( x ) 没有零点 . (1) 函数 y = f ( x ) - k 的零点问题,可转化为函数 y = f ( x ) 和直线 y = k 的交点问题 . (2) 研究函数 y = f ( x ) 的值域,不仅要看最值,而且要观察随 x 值的变化 y 值的变化趋势 . 思维升华 跟踪演练 2 (2018· 全国 Ⅱ ) 已知函数 f ( x ) = e x - ax 2 . (1) 若 a = 1 ,证明:当 x ≥ 0 时, f ( x ) ≥ 1 ; 证明 证明 当 a = 1 时, f ( x ) ≥ 1 等价于 ( x 2 + 1)e - x - 1 ≤ 0. 设函数 g ( x ) = ( x 2 + 1)e - x - 1 , 则 g ′ ( x ) =- ( x 2 - 2 x + 1)·e - x =- ( x - 1) 2 e - x . 当 x ≠ 1 时, g ′ ( x )<0 ,所以 g ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减 . 而 g (0) = 0 ,故当 x ≥ 0 时, g ( x ) ≤ 0 ,即 f ( x ) ≥ 1. (2) 若 f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上只有一个零点,求 a . 解答 解 设函数 h ( x ) = 1 - ax 2 e - x . f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上只有一个零点等价于 h ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上只有一个零点 . ( ⅰ ) 当 a ≤ 0 时, h ( x )>0 , h ( x ) 没有零点; ( ⅱ ) 当 a >0 时, h ′ ( x ) = ax ( x - 2)e - x . 当 x ∈ (0,2) 时, h ′ ( x )<0 ;当 x ∈ (2 ,+ ∞ ) 时, h ′ ( x )>0. 所以 h ( x ) 在 (0,2) 上单调递减,在 (2 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 因为 h (0) = 1 ,所以 h ( x ) 在 (0,2) 上有一个零点; 由 (1) 知,当 x >0 时, e x > x 2 , 故 h ( x ) 在 (2,4 a ) 上有一个零点 . 因此 h ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上有两个零点 . 生活中的实际问题受某些主要变量的制约,解决生活中的优化问题就是把制约问题的主要变量找出来,建立目标问题即关于这个变量的函数,然后通过研究这个函数的性质,从而找到变量在什么情况下可以达到目标最优 . 热点三 利用导数解决生活中的优化问题 解答 例 3 罗源滨海新城建一座桥,两端的桥墩已建好,这两墩相距 m 米,余下工程只需建两端桥墩之间的桥面和桥墩,经预测,一个桥墩的工程费用为 32 万元,距离为 x 米的相邻两墩之间的桥面工程费用为 (2 + ) x 万元 . 假设桥墩等距离分布,所有桥墩都视为点,且不考虑其他因素,记余下工程的费用为 y 万元 . (1) 试写出 y 关于 x 的函数关系式; 解 设需新建 n 个桥墩, 解答 (2) 当 m = 96 米时,需新建多少个桥墩才能使余下工程的费用 y 最小? 令 f ′ ( x ) = 0 , 得 = 64 ,所以 x = 16. 当 0< x <16 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 在区间 (0,16) 内为减函数; 当 16< x <96 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 在区间 (16,96) 内为增函数, 所以 f ( x ) 在 x = 16 处取得最小值, 答 需新建 5 个桥墩才能使余下工程的费用 y 最小 . 利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤 (1) 建模:分析实际问题中各量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式 y = f ( x ). (2) 求导:求函数的导数 f ′ ( x ) ,解方程 f ′ ( x ) = 0. (3) 求最值:比较函数在区间端点和使 f ′ ( x ) = 0 的点的函数值的大小,最大 ( 小 ) 者为最大 ( 小 ) 值 . (4) 作答:回归实际问题作答 . 思维升华 解答 跟踪演练 3 图 1 是某种称为 “ 凹槽 ” 的机械部件的示意图,图 2 是凹槽的横截面 ( 阴影部分 ) 示意图,其中四边形 ABCD 是矩形,弧 CmD 是半圆,凹槽的横截面的周长为 4. 若凹槽的强度 T 等于横截面的面积 S 与边 AB 的乘积,设 AB = 2 x , BC = y . (1) 写出 y 关于 x 的函数表达式 , 并指 出 x 的取值范围; 解 易知半圆 CmD 的半径为 x , 故半圆 CmD 的弧长为 π x . 所以 4 = 2 x + 2 y + π x , 解答 (2) 求当 x 取何值时,凹槽的强度最大 . = 8 x 2 - (4 + 3π) x 3 . 令 T ′ = 16 x - 3(4 + 3π) x 2 = 0 , 真题押题精练 (2017· 全国 Ⅰ ) 已知函数 f ( x ) = a e 2 x + ( a - 2)e x - x . (1) 讨论 f ( x ) 的单调性; 真题体验 解答 解 f ( x ) 的定义域为 ( - ∞ ,+ ∞ ) , f ′ ( x ) = 2 a e 2 x + ( a - 2)e x - 1 = ( a e x - 1)(2e x + 1). (i) 若 a ≤ 0 ,则 f ′ ( x )<0 ,所以 f ( x ) 在 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上单调递减 . (ii) 若 a >0 ,则由 f ′ ( x ) = 0 ,得 x =- ln a . 当 x ∈ ( - ∞ ,- ln a ) 时, f ′ ( x )<0 ; 当 x ∈ ( - ln a ,+ ∞ ) 时, f ′ ( x )>0. 所以 f ( x ) 在 ( - ∞ ,- ln a ) 上单调递减,在 ( - ln a ,+ ∞ ) 上单调递增 . (2) 若 f ( x ) 有两个零点,求 a 的取值范围 . 解答 解 (i) 若 a ≤ 0 ,由 (1) 知, f ( x ) 至多有一个零点 . (ii) 若 a >0 ,由 (1) 知,当 x =- ln a 时, 即 f ( - ln a )>0 ,故 f ( x ) 没有零点; ① 当 a = 1 时,由于 f ( - ln a ) = 0 ,故 f ( x ) 只有一个零点; 又 f ( - 2) = a e - 4 + ( a - 2)e - 2 + 2> - 2e - 2 + 2>0 , 故 f ( x ) 在 ( - ∞ ,- ln a ) 上有一个零点 . 因此 f ( x ) 在 ( - ln a ,+ ∞ ) 上有一个零点 . 综上, a 的取值范围为 (0,1). 则 f ( n 0 ) = ( a + a - 2) - n 0 > - n 0 > - n 0 >0. 押题预测 已知 f ( x ) = a sin x , g ( x ) = ln x ,其中 a ∈ R , y = g - 1 ( x ) 是 y = g ( x ) 的反函数 . (1) 若 0< a ≤ 1 ,证明:函数 G ( x ) = f (1 - x ) + g ( x ) 在区间 (0,1) 上是增函数; 押题依据 有关导数的综合应用试题多考查导数的几何意义、导数与函数的单调性、导数与不等式等基础知识和基本方法,考查分类整合思想、转化与化归思想等数学思想方法 . 本题的命制正是根据这个要求进行的,全面考查了考生综合求解问题的能力 . 证明 押题依据 证明 由题意知 G ( x ) = a sin(1 - x ) + ln x , ∴ a cos(1 - x )<1 , ∴ G ′ ( x )>0 , 故函数 G ( x ) 在区间 (0,1) 上是增函数 . 证明 证明 由 (1) 知,当 a = 1 时, G ( x ) = sin(1 - x ) + ln x 在 (0,1) 上单调递增 . ∴ sin(1 - x ) + ln x < G (1) = 0 , 解答 (3) 设 F ( x ) = g - 1 ( x ) - mx 2 - 2( x + 1) + b ,若对任意的 x >0 , m <0 有 F ( x )>0 恒成立,求满足条件的最小整数 b 的值 . 解 由对任意的 x >0 , m <0 有 F ( x ) = g - 1 ( x ) - mx 2 - 2( x + 1) + b = e x - mx 2 - 2 x + b - 2>0 恒成立, 即当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, F ( x ) min >0. 又设 h ( x ) = F ′ ( x ) = e x - 2 mx - 2 , h ′ ( x ) = e x - 2 m , m <0 , 则 h ′ ( x )>0 , h ( x ) 单调递增,又 h (0)<0 , h (1)>0 , 则必然存在 x 0 ∈ (0,1) ,使得 h ( x 0 ) = 0 , ∴ F ( x ) 在 (0 , x 0 ) 上单调递减,在 ( x 0 ,+ ∞ ) 上单调递增, ∵ b > + 2 x 0 + 2 又 m <0 ,则 x 0 ∈ (0 , ln 2) , ∴ m ′ ( x ) 在 (0 , ln 2) 上单调递增, ∴ m ( x ) 在 (0 , ln 2) 上单调递增, ∴ m ( x )< m (ln 2) = 2ln 2 , ∴ b ≥ 2ln 2 ,又 b 为整数, ∴ 最小整数 b 的值为 2.查看更多