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第一部分一5一、選擇題1.(文)曲線y=xex+2x-1在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程為()A.y=3x-1 B.y=-3x-1C.y=3x+1 D.y=-2x-1[答案]A[解析]k=y(tǒng)′|x=0=(ex+xex+2)|x=0=3,∴切線方程為y=3x-1,故選A.(理)(2023·吉林市質(zhì)檢)若函數(shù)f(x)=2sinx(x∈[0,π])在點(diǎn)P處的切線平行于函數(shù)g(x)=2eq\r(x)·(eq\f(x,3)+1)在點(diǎn)Q處的切線,則直線PQ的斜率()A.1 \f(1,2)\f(8,3) D.2[答案]C[解析]f′(x)=2cosx,x∈[0,π],∴f′(x)∈[-2,2],g′(x)=eq\r(x)+eq\f(1,\r(x))≥2,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí),等號(hào)成立,設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),則由題意知,2cosx1=eq\r(x2)+eq\f(1,\r(x2)),∴2cosx1=2且eq\r(x2)+eq\f(1,\r(x2))=2,∵x1∈[0,π],∴x1=0,∴y1=0,x2=1,y2=eq\f(8,3),∴kPQ=eq\f(y2-y1,x2-x1)=eq\f(8,3).[方法點(diǎn)撥]1.導(dǎo)數(shù)的幾何意義函數(shù)y=f(x)在x=x0處的導(dǎo)數(shù)f′(x0)就是曲線y=f(x)在點(diǎn)(x0,f(x0))處的切線的斜率,即k=f′(x0).2.求曲線y=f(x)的切線方程的類型及方法(1)已知切點(diǎn)P(x0,y0),求y=f(x)過點(diǎn)P的切線方程:求出切線的斜率f′(x0),由點(diǎn)斜式寫出方程;(2)已知切線的斜率為k,求y=f(x)的切線方程:設(shè)切點(diǎn)P(x0,y0),通過方程k=f′(x0)解得x0,再由點(diǎn)斜式寫出方程;(3)已知切線上一點(diǎn)(非切點(diǎn)),求y=f(x)的切線方程:設(shè)切點(diǎn)P(x0,y0),利用導(dǎo)數(shù)求得切線斜率f′(x0),再由斜率公式求得切線斜率,列方程(組)解得x0,再由點(diǎn)斜式或兩點(diǎn)式寫出方程.3.若曲線的切線與已知直線平行或垂直,求曲線的切線方程時(shí),先由平行或垂直關(guān)系確定切線的斜率,再由k=f′(x0)求出切點(diǎn)坐標(biāo)(x0,y0),最后寫出切線方程.4.(1)在點(diǎn)P處的切線即是以P為切點(diǎn)的切線,P一定在曲線上.(2)過點(diǎn)Q的切線即切線過點(diǎn)Q,Q不一定是切點(diǎn),所以本題的易錯(cuò)點(diǎn)是把點(diǎn)Q作為切點(diǎn).因此在求過點(diǎn)P的切線方程時(shí),應(yīng)首先檢驗(yàn)點(diǎn)P是否在已知曲線上.2.已知f(x)為定義在(-∞,+∞)上的可導(dǎo)函數(shù),且f(x)<f′(x)對(duì)于x∈R恒成立,且e為自然對(duì)數(shù)的底,則下面正確的是()A.f(1)>e·f(0),f(2023)>e2023·f(0)B.f(1)<e·f(0),f(2023)>e2023·f(0)C.f(1)>e·f(0),f(2023)<e2023·f(0)D.f(1)<e·f(0),f(2023)<e2023·f(0)[答案]A[解析]設(shè)F(x)=eq\f(fx,ex),則F′(x)=eq\f(f′x·ex-exfx,ex2)=eq\f(f′x-fx,ex),∵f(x)<f′(x)對(duì)于x∈R恒成立,∴F′(x)>0,即F(x)在x∈R上為增函數(shù),∴F(1)>F(0),F(xiàn)(2023)>F(0),即eq\f(f1,e1)>eq\f(f0,e0),eq\f(f2023,e2023)>eq\f(f0,e0),∴f(1)>ef(0),f(2023)>e2012f(0[方法點(diǎn)撥]1.函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)在區(qū)間(a,b)內(nèi),如果f′(x)>0,那么函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上單調(diào)遞增.如果f′(x)<0,那么函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上單調(diào)遞減.2.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性的步驟.(1)找出函數(shù)f(x)的定義域;(2)求f′(x);(3)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,f′(x)<0.3.求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性),只需在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.4.若已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的值或取值范圍,只需轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間內(nèi)恒成立的問題求解,解題過程中要注意分類討論;函數(shù)單調(diào)性問題以及一些相關(guān)的逆向問題,都離不開分類討論思想.3.(2023·新課標(biāo)Ⅱ理,12)設(shè)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導(dǎo)函數(shù),f(-1)=0,當(dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是()A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞)C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)[答案]A[解析]考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用.記函數(shù)g(x)=eq\f(fx,x),則g′(x)=eq\f(xf′x-fx,x2),因?yàn)楫?dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0,故當(dāng)x>0時(shí),g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;又因?yàn)楹瘮?shù)f(x)(x∈R)是奇函數(shù),故函數(shù)g(x)是偶函數(shù),所以g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,且g(-1)=g(1)=0.當(dāng)0<x<1時(shí),g(x)>0,則f(x)>0;當(dāng)x<-1時(shí),g(x)<0,則f(x)>0,綜上所述,使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(0,1),故選A.[方法點(diǎn)撥]1.在研究函數(shù)的性質(zhì)與圖象,方程與不等式的解,不等式的證明等問題中,根據(jù)解題的需要可以構(gòu)造新的函數(shù)g(x),通過研究g(x)的性質(zhì)(如單調(diào)性、極值等)來解決原問題是常用的方法.如在討論f′(x)的符號(hào)時(shí),若f′(x)的一部分為h(x),f′(x)的符號(hào)由h(x)所決定,則可轉(zhuǎn)化為研究h(x)的極(最)值來解決,證明f(x)>g(x)時(shí),可構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-g(x),轉(zhuǎn)化為h(x)的最小值問題等等.2.應(yīng)用函數(shù)與方程思想解決函數(shù)、方程、不等式問題,是多元問題中的常見題型,常見的解題思路有以下兩種:(1)分離變量,構(gòu)造函數(shù),將不等式恒成立、方程求解等轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值(或值域),然后求解.(2)換元,將問題轉(zhuǎn)化為一次不等式、二次不等式或二次方程,進(jìn)而構(gòu)造函數(shù)加以解決.3.有關(guān)二次方程根的分布問題一般通過兩類方法解決:一是根與系數(shù)的關(guān)系與判別式,二是結(jié)合函數(shù)值的符號(hào)(或大小)、對(duì)稱軸、判別式用數(shù)形結(jié)合法處理.4.和函數(shù)與方程思想密切關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)①函數(shù)y=f(x),當(dāng)y>0時(shí)轉(zhuǎn)化為不等式f(x)>0.②數(shù)列是自變量為正整數(shù)的函數(shù).③直線與二次曲線位置關(guān)系問題常轉(zhuǎn)化為二次方程根的分布問題.④立體幾何中有關(guān)計(jì)算問題,有時(shí)可借助面積、體積公式轉(zhuǎn)化為方程或函數(shù)最值求解.5.注意方程(或不等式)有解與恒成立的區(qū)別.6.含兩個(gè)未知數(shù)的不等式(函數(shù))問題的常見題型及具體轉(zhuǎn)化策略:(1)?x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最小值>g(x)在[c,d]上的最大值.(2)?x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最小值.(3)?x1∈[a,b],?x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最小值>g(x)在[c,d]上的最小值.(4)?x1∈[a,b],?x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最大值.(5)?x1∈[a,b],當(dāng)x2∈[c,d]時(shí),f(x1)=g(x2)?f(x)在[a,b]上的值域與g(x)在[c,d]上的值域交集非空.(6)?x1∈[a,b],?x2∈[c,d],f(x1)=g(x2)?f(x)在[a,b]上的值域?g(x)在[c,d]上的值域.(7)?x2∈[c,d],?x1∈[a,b],f(x1)=g(x2)?f(x)在[a,b]上的值域?g(x)在[c,d]上的值域.4.(文)已知函數(shù)y=f(x)的圖象是下列四個(gè)圖象之一,且其導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如下圖所示,則該函數(shù)的圖象是()[答案]B[解析]本題考查原函數(shù)圖象與導(dǎo)函數(shù)圖象之間的關(guān)系.由導(dǎo)數(shù)的幾何意義可得,y=f(x)在[-1,0]上每一點(diǎn)處的切線斜率逐漸變大,而在[0,1]上則逐漸變小,故選B.(理)(2023·石家莊市質(zhì)檢)定義在區(qū)間[0,1]上的函數(shù)f(x)的圖象如下圖所示,以A(0,f(0))、B(1,f(1))、C(x,f(x))為頂點(diǎn)的△ABC的面積記為函數(shù)S(x),則函數(shù)S(x)的導(dǎo)函數(shù)S′(x)的大致圖象為()[答案]D[解析]∵A、B為定點(diǎn),∴|AB|為定值,∴△ABC的面積S(x)隨點(diǎn)C到直線AB的距離d而變化,而d隨x的變化情況為增大→減小→0→增大→減小,∴△ABC的面積先增大再減小,當(dāng)A、B、C三點(diǎn)共線時(shí),構(gòu)不成三角形;然后△ABC的面積再逐漸增大,最后再逐漸減小,觀察圖象可知,選D.[方法點(diǎn)撥]1.由導(dǎo)函數(shù)的圖象研究函數(shù)的圖象與性質(zhì),應(yīng)注意導(dǎo)函數(shù)圖象位于x軸上方的部分對(duì)應(yīng)f(x)的增區(qū)間,下方部分對(duì)應(yīng)f(x)的減區(qū)間,與x軸的交點(diǎn)對(duì)應(yīng)函數(shù)可能的極值點(diǎn),導(dǎo)函數(shù)的單調(diào)性決定函數(shù)f(x)增長的速度;2.由函數(shù)的圖象確定導(dǎo)函數(shù)的圖象時(shí),應(yīng)注意觀察函數(shù)的單調(diào)區(qū)間、極值點(diǎn),它們依次對(duì)應(yīng)f′(x)的正負(fù)值區(qū)間和零點(diǎn),圖象上開或下降的快慢決定導(dǎo)函數(shù)的單調(diào)性.5.已知常數(shù)a、b、c都是實(shí)數(shù),f(x)=ax3+bx2+cx-34的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),f′(x)≤0的解集為{x|-2≤x≤3},若f(x)的極小值等于-115,則a的值是()A.-eq\f(81,22) \f(1,3)C.2 D.5[答案]C[解析]依題意得f′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3],于是有3a>0,-2+3=-eq\f(2b,3a),-2×3=eq\f(c,3a),∴b=-eq\f(3a,2),c=-18a,函數(shù)f(x)在x=3處取得極小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-eq\f(81,2)a=-81,a=2,故選C.二、解答題6.(文)已知函數(shù)f(x)=x3-3x2+ax+2,曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,2)處的切線與x軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為-2.(1)求a;(2)證明:當(dāng)k<1時(shí),曲線y=f(x)與直線y=kx-2只有一個(gè)交點(diǎn).[分析](1)由導(dǎo)數(shù)的幾何意義可把斜率用a來表示,再由斜率公式可求出a的值;(2)把曲線與直線只有一個(gè)交點(diǎn)轉(zhuǎn)化為函數(shù)只有一個(gè)零點(diǎn)作為本問的切入點(diǎn),利用分類討論的思想和利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性來判斷所設(shè)函數(shù)的單調(diào)性,從而得出此函數(shù)在每個(gè)區(qū)間的單調(diào)情況,進(jìn)而求出零點(diǎn)個(gè)數(shù),解決本問.[解析](1)f′(x)=3x3-6x+a,f′(0)=a,由題設(shè)得-eq\f(2,a)=-2,所以a=1.(2)由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2.設(shè)g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4.由題設(shè)知1-k>0.當(dāng)x≤0時(shí),g′(x)=3x2-6x+1-k>0,g(x)單調(diào)遞增,g(-1)=k-1<0,g(0)=4,所以g(x)=0在(-∞,0]上有唯一實(shí)根.當(dāng)x>0時(shí),令h(x)=x3-3x2+4,則g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在(0,2)上單調(diào)遞減,在(2,+∞)上單調(diào)遞增,所以g(x)>h(x)≥h(2)=0,所以g(x)=0在(0,+∞)上沒有實(shí)根.綜上,g(x)在R上有唯一實(shí)根,即曲線y=f(x)與直線y=kx-2只有一個(gè)交點(diǎn).(理)已知函數(shù)f(x)=ex-ax(a為常數(shù))的圖象與y軸交于點(diǎn)A,曲線y=f(x)在點(diǎn)A處的切線斜率為-1.(1)求a的值及函數(shù)f(x)的極值;(2)證明:當(dāng)x>0時(shí),x2<ex;(3)證明:對(duì)任意給定的正數(shù)c,總存在x0,使得當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex.[分析](1)由導(dǎo)數(shù)的幾何意義可求出a的值,再根據(jù)極值的定義求解;(2)構(gòu)造函數(shù)g(x)=ex-x2證明其在(0,+∞)上的最小值大于0;(3)根據(jù)(2)的結(jié)論可知c≥1時(shí)結(jié)論成立,當(dāng)c<1時(shí),令k=eq\f(1,c)>1,轉(zhuǎn)化為證明x>2lnx+lnk成立.構(gòu)造函數(shù)h(x)=x-2lnx-lnk求解.[解析](1)由f(x)=ex-ax,得f′(x)=ex-a.又f′(0)=1-a=-1,得a=2.所以f(x)=ex-2x,f′(x)=ex-2.令f′(x)=0,得x=ln2.當(dāng)x<ln2時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x>ln2時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;所以當(dāng)x=ln2時(shí),f(x)有極小值.且極小值為f(ln2)=eln2-2ln2=2-ln4,f(x)無極大值.(2)令g(x)=ex-x2,則g′(x)=ex-2x.由(1)得,g′(x)=f(x)≥f(ln2)=2-ln4>0,即g′(x)>0.所以g(x)在R上單調(diào)遞增,又g(0)=1>0,所以當(dāng)x>0時(shí),g(x)>g(0)>0,即x2<ex.(3)①若c≥1,則ex≤cex,又由(2)知,當(dāng)x>0時(shí)x2<ex,所以當(dāng)x>0時(shí),x2<ce2,取x0=0當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí)恒有x2<cex②若0<c<1,令k=eq\f(1,c)>1,要使不等式x2<cex成立,只要ex>kx2成立,而要使ex>kx2成立,則只要x>ln(kx2),只要x>2lnx+lnk成立,令h(x)=x-2lnx-lnk,則h′(x)=1-eq\f(2,x)=eq\f(x-2,x),所以當(dāng)x>2時(shí),h′(x)>0,h(x)在(2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增取x0=16k>16,所以h(x)在(x0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增又h(x0)=16k-2ln(16k)-lnk=8(k-ln2)+3(k-lnk)+5k易知k>lnk,k>ln2,5k>0,所以h(x0)>0.即存在x0=eq\f(16,c),當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex.綜上,對(duì)任意給定的正數(shù)c,總存在x0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2<cex.[方法點(diǎn)撥]函數(shù)在某點(diǎn)處的導(dǎo)數(shù)等于經(jīng)過該點(diǎn)的切線的斜率;極值點(diǎn)滿足導(dǎo)數(shù)等于0,但滿足導(dǎo)數(shù)等于0的并不一定是極值點(diǎn),應(yīng)注意根據(jù)極值的定義判斷;在證明有些導(dǎo)數(shù)問題時(shí),要注意借助上問的結(jié)論.7.(文)(2023·四川文,21)已知函數(shù)f(x)=-2xlnx+x2-2ax+a2,其中a>0.(1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),討論g(x)的單調(diào)性;(2)證明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.[解析]本題主要考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算、導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用、函數(shù)的零點(diǎn)等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力、創(chuàng)新意識(shí),考查函數(shù)與方程、數(shù)形結(jié)合、化歸與轉(zhuǎn)化等數(shù)學(xué)思想.(1)由已知,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),g(x)=f′(x)=2(x-1-lnx-a),所以g′(x)=2-eq\f(2,x)=eq\f(2x-1,x).當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增.(2)由f′(x)=2(x-1-lnx-a)=0,解得a=x-1-lnx,令Φ(x)=-2xlnx+x2-2x(x-1-lnx)+(x-1-lnx)2=(1+lnx)2-2xlnx,則Φ(1)=1>0,Φ(e)=2(2-e)<0,于是,存在x0∈(1,e),使得Φ(x0)=0.令a0=x0-1-lnx0=u(x0),其中u(x)=x-1-lnx(x≥1),由u′(x)=1-eq\f(1,x)≥0知,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增,故0=u(1)<a0=u(x0)<u(e)=e-2<1,即a0∈(0,1).當(dāng)a=a0時(shí),有f′(x0)=0,f(x0)=Φ(x0)=0再由(1)知,f′(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增.當(dāng)x∈(1,x0)時(shí),f′(x)<0,從而f(x)>f(x0)=0;當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),f′(x)>0,從而f(x)>f(x0)=0;又當(dāng)x∈(0,1]時(shí),f(x)=(x-a0)2-2xlnx>0,故x∈(0,+∞)時(shí),f(x)≥0.綜上所述,存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.(理)(2023·江蘇,19)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R).(1)試討論f(x)的單調(diào)性;(2)若b=c-a(實(shí)數(shù)c是與a無關(guān)的常數(shù)),當(dāng)函數(shù)f(x)有三個(gè)不同的零點(diǎn)時(shí),a的取值范圍恰好是(-∞,-3)∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(3,2)))∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2),+∞)),求c的值.[解析]考查利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)單調(diào)性、極值、函數(shù)零點(diǎn).(1)先求函數(shù)導(dǎo)數(shù),通過討論導(dǎo)函數(shù)零點(diǎn)求解;(2)通過構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)與函數(shù)關(guān)系求解.(1)f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0,解得x1=0,x2=-eq\f(2a,3).當(dāng)a=0時(shí),因?yàn)閒′(x)=3x2≥0,所以函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a>0時(shí),x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(2a,3)))∪(0,+∞)時(shí),f′(x)>0,x∈(-eq\f(2a,3),0)時(shí),f′(x)<0,所以函數(shù)f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(2a,3))),(0,+∞)上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2a,3),0))上單調(diào)遞減;當(dāng)a<0時(shí),x∈(-∞,0)∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2a,3),+∞))時(shí),f′(x)>0,x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,-\f(2a,3)))時(shí),f′(x)<0,所以函數(shù)f(x)在(-∞,0),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2a,3),+∞))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,-\f(2a,3)))上單調(diào)遞減.(2)由(1)知,函數(shù)f(x)的兩個(gè)極值為f(0)=b,feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2a,3)))=eq\f(4,27)a3+b,則函數(shù)f(x)有三個(gè)零點(diǎn)等價(jià)于f(0)·feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2a,3)))=beq\f(4,27)a3+b<0,從而eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a>0,,-\f(4,27)a3<b<0))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a<0,,0<b<-\f(4,27)a3)).又b=c-a,所以當(dāng)a>0時(shí),eq\f(4,27)a3-a+c>0,或當(dāng)a<0時(shí),eq\f(4,27)a3-a+c<0.設(shè)g(a)=eq\f(4,27)a3-a+c,因?yàn)楹瘮?shù)f(x)有三個(gè)零點(diǎn)時(shí),a的取值范圍恰好是(-∞,-3)∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(3,2)))∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2),+∞)),則在(-∞,-3)上g(a)<0,且在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(3,2)))∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2),+∞))上g(a)>0均恒成立,從而g(-3)=c-1≤0,且geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2)))=c-1≥0,因此c=1.此時(shí),f(x)=x3+ax2+1-a=(x+1)[x2+(a-1)x+1-a],因函數(shù)有三個(gè)零點(diǎn),則x2+(a-1)x+1-a=0有兩個(gè)異于-1的不等實(shí)根,所以Δ=(a-1)2-4(1-a)=a2+2a-3>0,且(-1)2-(a-1)+1-a≠解得a∈(-∞,-3)∪1,eq\f(3,2)∪eq\f(3,2),+∞.綜上c=1.[方法點(diǎn)撥]用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)綜合題的一般步驟:第一步,將所給問題轉(zhuǎn)化為研究函數(shù)性質(zhì)的問題.若已給出函數(shù),直接進(jìn)入下一步.第二步,確定函數(shù)的定義域.第三步,求導(dǎo)數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0,確定f(x)的極值點(diǎn)x=x0.第四步,判斷f(x)在給定區(qū)間上的單調(diào)性和極值,若在x=x0左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)>0,則f(x0)為極大值,反之f(x0)為極小值,若在x=x0兩側(cè)f′(x)不變號(hào),則x=x0不是f(x)的極值點(diǎn).第五步,求f(x)的最值,比較各極值點(diǎn)與區(qū)間端點(diǎn)f(a),f(b)的大小,最大的一個(gè)為最大值、最小的一個(gè)為最小值.第六步,得出問題的結(jié)論.8.濟(jì)南市“兩會(huì)”召開前,某政協(xié)委員針對(duì)自己提出的“環(huán)保提案”對(duì)某處的環(huán)境狀況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,據(jù)測(cè)定,該處的污染指數(shù)與附近污染源的強(qiáng)度成正比,與到污染源的距離成反比,比例常數(shù)為k(k>0).現(xiàn)已知相距36km的A、B兩家化工廠(污染源)的污染強(qiáng)度分別為正數(shù)a、b,它們連線上任意一點(diǎn)C處的污染指數(shù)y等于兩化工廠對(duì)該處的污染指數(shù)之和.設(shè)AC=x(km).(1)試將y表示為x的函數(shù);(2)若a=1時(shí),y在x=6處取得最小值,試求b的值.[解析](1)設(shè)點(diǎn)C受A污染源污染指數(shù)為eq\f(ka,x),點(diǎn)C受B污染源污染指數(shù)為eq\f(kb,36-x),其中k為比例系數(shù),且k>0.從而點(diǎn)C處污染指數(shù)y=eq\f(ka,x)+eq\f(kb,36-x)(0<x<36).(2)因?yàn)閍=1,所以,y=eq\f(k,x)+eq\f(kb,36-x),y′=k[-eq\f(1,x2)+eq\f(b,36-x2)],令y′=0,得x=eq\f(36,1+\r(b)),當(dāng)x∈(0,eq\f(36,1+\r(b)))時(shí),函數(shù)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈(eq\f(36,1+\r(b)),+∞)時(shí),函數(shù)單調(diào)遞增.∴當(dāng)x=eq\f(36,1+\r(b))時(shí),函數(shù)取得最小值,又此時(shí)x=6,解得b=25,經(jīng)驗(yàn)證符合題意.所以,污染源B的污染強(qiáng)度b的值為25.[方法點(diǎn)撥]1.解決實(shí)際問題的關(guān)鍵在于建立數(shù)學(xué)模型和目標(biāo)函數(shù),把“問題情景”轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)語言,抽象為數(shù)學(xué)問題,選擇合適的求解方法.而最值問題的應(yīng)用題,寫出目標(biāo)函數(shù)利用導(dǎo)數(shù)求最值是首選的方法,若在函數(shù)的定義域內(nèi)函數(shù)只有一個(gè)極值點(diǎn),該極值點(diǎn)即為函數(shù)的最值點(diǎn).2.利用導(dǎo)數(shù)解決優(yōu)化問題的步驟①審題,設(shè)未知數(shù);②結(jié)合題意列出函數(shù)關(guān)系式;③確定函數(shù)的定義域;④在定義域內(nèi)求極值、最值;⑤下結(jié)論.9.(2023·重慶理,20)設(shè)函數(shù)f(x)=eq\f(3x2+ax,ex)(a∈R).(1)若f(x)在x=0處取得極值,確定a的值,并求此時(shí)曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程;(2)若f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),求a的取值范圍.[解析]第一問主要考查了導(dǎo)數(shù)的幾何意義,導(dǎo)數(shù)的求導(dǎo)公式以及極值問題,屬于簡單題型.第二問屬于主要考查了導(dǎo)數(shù)的求導(dǎo)公式以及單調(diào)性的應(yīng)用,是高考??碱}型,屬于簡單題型.(1)對(duì)f(x)求導(dǎo)得f′(x)=eq\f(6x+aex-3x2+axex,ex2)=eq\f(-3x2+6-ax+a,ex),因?yàn)閒(x)在x=0處取得極值,所以f′(0)=0,即a=0.當(dāng)a=0時(shí),f(x)=eq\f(3x2,ex),f′(x)=eq\f(-3x2+6x,ex),故f(1)=eq\f(3,e),f′(1)=eq\f(3,e).從而f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y-eq\f(3,e)=eq\f(3,e)(x-1),化簡得3x-ey=0.(2)由(1)知f′(x)=eq\f(-3x2+6-ax+a,ex),令g(x)=-3x2+(6-a)x+a,由g(x)=0解得x1=eq\f(6-a-\r(a2+36),6),x2=eq\f(6-a+\r(a2+36),6).當(dāng)x<x1時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0,故f(x)為減函數(shù);當(dāng)x1<x<x2時(shí),g(x)>0,即f′(x)>0,故f(x)為增函數(shù);當(dāng)x>x2時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0,故f(x)為減函數(shù);由f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),知x2=eq\f(6-a+\r(a2+36),6)≤3,解得a≥-eq\f(9,2),故a的取值范圍為eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(9,2),+∞)).[方法點(diǎn)撥]1.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)最值的一般步驟(1)求定義域;(2)求導(dǎo)數(shù)f′(x);(3)求極值,先解方程f′(x)=0,驗(yàn)證f′(x)在根左右兩側(cè)值的符號(hào)確定單調(diào)性,若在x=x0左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則f(x0)為極大值,反之f(x0)為極小值,若在x=x0兩側(cè)f(x)的值不變號(hào),則x=x0不是f(x)的極值點(diǎn);(4)求最值,比較各極值點(diǎn)與區(qū)間[a,b]的端點(diǎn)值f(a)、f(b)的大小,其中最大的一個(gè)為最大值,最小的一個(gè)為最小值.2.已知f(x)在某區(qū)間上的極值或極值的存在情況,則轉(zhuǎn)化為方程f′(x)=0的根的大小或存在情況.10.(文)已知函數(shù)f(x)=(ax2+bx+c)ex在[0,1]上單調(diào)遞減且滿足f(0)=1,f(1)=0.(1)求a的取值范圍;(2)設(shè)g(x)=f(x)-f′(x),求g(x)在[0,1]上的最大值和最小值.[解析](1)由f(0)=1,f(1)=0得c=1,a+b=-1,則f(x)=[ax2-(a+1)x+1]ex,f′(x)=[ax2+(a-1)x-a]ex依題意須對(duì)于任意x∈(0,1),有f′(x)<0.當(dāng)a>0時(shí),因?yàn)槎魏瘮?shù)y=ax2+(a-1)x-a的圖象開口向上,而f′(0)=-a<0,所以須f′(1)=(a-1)e<0,即0<a<1;當(dāng)a=1時(shí),對(duì)任意x∈(0,1)有f′(x)=(x2-1)ex<0,f(x)符合條件;當(dāng)a=0時(shí),對(duì)于任意x∈(0,1),f′(x)=-xex<0,f(x)符合條件;當(dāng)a<0時(shí),因f′(0)=-a>0,f(x)不符合條件.故a的取值范圍0≤a≤1.(2)因?yàn)間(x)=(-2ax+1+a)ex,g′(x)=(-2ax+1-a)ex,(ⅰ)當(dāng)a=0時(shí),g′(x)=ex>0,g(x)在x=0處取得最小值g(0)=1,在x=1處取得最大值g(1)=e.(ⅱ)當(dāng)a=1時(shí),對(duì)于任意x∈(0,1)有g(shù)′(x)=-2xex<0,g(x)在x=0處取得最大值g(0)=2,在x=1處取得最小值g(1)=0.(ⅲ)當(dāng)0<a<1時(shí),由g′(x)=0得x=eq\f(1-a,2a)>0.①若eq\f(1-a,2a)≥1,即0<a≤eq\f(1,3)時(shí),g(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,g(x)在x=0處取得最小值g(0)=1+a,在x=1處取得最大值g(1)=(1-a)e.②若eq\f(1-a,2a)<1,即eq\f(1,3)<a<1時(shí),g(x)在x=eq\f(1-a,2a)處取得最大值g(eq\f(1-a,2a))=2aeeq\f(1-a,2a),在x=0或x=1處取得最小值,而g(0)=1+a,g(1)=(1-a)e,則當(dāng)
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