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文檔簡介
3.2導數(shù)在研究函數(shù)中的應用第1課時利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性必備知識預案自診知識梳理函數(shù)的單調(diào)性與導數(shù)的關系(1)已知函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)可導,①如果f'(x)>0,那么函數(shù)y=f(x)在這個區(qū)間上;
②如果f'(x)<0,那么函數(shù)y=f(x)在這個區(qū)間上;
③如果f'(x)=0,那么函數(shù)y=f(x)在這個區(qū)間上是常數(shù)函數(shù).(2)可導函數(shù)f(x)在[a,b]上單調(diào)遞增,則有f'(x)≥0在[a,b]上恒成立.(3)可導函數(shù)f(x)在[a,b]上單調(diào)遞減,則有f'(x)≤0在[a,b]上恒成立.(4)若函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(a,b)上具有單調(diào)性,則f'(x)在該區(qū)間上不變號.可導函數(shù)f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增(減)的充要條件是?x∈(a,b),都有f'(x)≥0(f'(x)≤0)且f'(x)在(a,b)的任何子區(qū)間上都不恒為零.考點自診1.判斷下列結(jié)論是否正確,正確的畫“√”,錯誤的畫“×”.(1)在(a,b)上f'(x)≤0,且f'(x)=0的根有有限個,則f(x)在(a,b)上單調(diào)遞減.()(2)若函數(shù)f(x)在定義域上都有f'(x)<0,則函數(shù)f(x)在定義域上一定單調(diào)遞減.()(3)已知函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上單調(diào)遞增,則f'(x)>0恒成立.()(4)在某區(qū)間上f'(x)>0(f'(x)<0)是函數(shù)f(x)在此區(qū)間上單調(diào)遞增(減)的充分不必要條件.()(5)函數(shù)f(x)=sinx-2x在(0,π)上單調(diào)遞減.()2.函數(shù)f(x)=lnx+2x的單調(diào)遞減區(qū)間是A.1e,+∞ B.(1,+∞)C.0,1e D.(0,1)3.函數(shù)f(x)=ex-ex,x∈R的單調(diào)遞增區(qū)間是()A.(0,+∞) B.(-∞,0)C.(-∞,1) D.(1,+∞)4.(2020天津河北區(qū)線上測試,6)已知函數(shù)f(x)=3x+2cosx,若a=f(32),b=f(2),c=f(log27),則a,b,c的大小關系是(A.a<b<c B.c<a<bC.b<a<c D.b<c<a5.已知函數(shù)f(x)=12x2+2ax-lnx,若f(x)在區(qū)間13,2上單調(diào)遞增,則實數(shù)a的取值范圍為.
關鍵能力學案突破考點利用導數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間【例1】已知函數(shù)f(x)=lnx-2x2+3,則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為.
解題心得1.利用導數(shù)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)<0.2.求f(x)的單調(diào)區(qū)間,需知f'(x)的正負,若f'(x)不含參數(shù),但又不好判斷正負,將f'(x)中正負不定的部分設為g(x),對g(x)再進行一次或二次求導,由g'(x)的正負及g(x)的零點判斷出g(x)的單調(diào)性及最值,進而得出f'(x)的正負.對點訓練1(2020陜西西安中學六模,文21)設函數(shù)f(x)=x+lnx(1)求函數(shù)f(x)在x=1處的切線方程;(2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.考點利用導數(shù)討論含參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性【例2】設a>0,討論函數(shù)f(x)=lnx+a(1-a)x2-2(1-a)x的單調(diào)性.解題心得對于含參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性的討論,常見的分類討論點按討論的先后順序有以下三個:分類討論點1:求導后,考慮f'(x)=0是否有實數(shù)根,從而引起分類討論;分類討論點2:求導后,f'(x)=0有實數(shù)根,但不清楚f'(x)=0的實數(shù)根是否落在定義域內(nèi),從而引起分類討論;分類討論點3:求導后,f'(x)=0有實數(shù)根,f'(x)=0的實數(shù)根也落在定義域內(nèi),但不清楚這些實數(shù)根的大小關系,從而引起分類討論.對點訓練2(2020全國2,文21)已知函數(shù)f(x)=2lnx+1.(1)若f(x)≤2x+c,求實數(shù)c的取值范圍;(2)設a>0,討論函數(shù)g(x)=f(x考點函數(shù)單調(diào)性的應用(多考向探究)考向1比較大小或解不等式【例3】(1)(2020湖南長郡中學四模,11)若0<x<1,則ln3+13,x2A.xB.xC.ln3+1D.ln3+1(2)(2020河北保定二模,文12)設函數(shù)f(x)是定義在R上的函數(shù),其導函數(shù)為f'(x),若f(x)+f'(x)>1,f(0)=2020,則不等式exf(x)>ex+2019的解集為()A.(-∞,0)B.(-∞,0)∪(2019,+∞)C.(2019,+∞)D.(0,+∞)解題心得利用導數(shù)比較大小或解不等式的常用技巧利用題目條件,構(gòu)造輔助函數(shù),把比較大小或求解不等式的問題轉(zhuǎn)化為先利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,再由單調(diào)性比較大小或解不等式的問題.對點訓練3(1)設f(x),g(x)在[a,b]上可導,且f'(x)>g'(x),則當a<x<b時,有()A.f(x)>g(x) B.f(x)<g(x)C.f(x)+g(a)>g(x)+f(a) D.f(x)+g(b)>g(x)+f(b)(2)(2020山東煙臺模擬,16)設定義域為R的函數(shù)f(x)滿足f'(x)>f(x),則不等式ex-1f(x)<f(2x-1)的解集為.
考向2已知函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)取值范圍【例4】已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=12ax2+2x.若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上單調(diào)遞減,則實數(shù)a的取值范圍為.解題心得利用函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)取值范圍的兩類熱點問題的處理方法(1)函數(shù)f(x)在區(qū)間D上存在單調(diào)遞增(減)區(qū)間.方法一:轉(zhuǎn)化為“f'(x)>0(<0)在區(qū)間D上有解”;方法二:轉(zhuǎn)化為“存在區(qū)間D的一個子區(qū)間使f'(x)>0(或f'(x)<0)成立”.(2)函數(shù)f(x)在區(qū)間D上單調(diào)遞增(減).方法一:轉(zhuǎn)化為“f'(x)≥0(≤0)在區(qū)間D上恒成立”;方法二:轉(zhuǎn)化為“區(qū)間D是函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增(減)區(qū)間的子集”.變式發(fā)散1將例4中的“在[1,4]上單調(diào)遞減”改為“存在單調(diào)遞減區(qū)間”,其他不變.變式發(fā)散2例4中的已知條件不變,把后面的問題改為:討論函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)性.對點訓練4(1)(2020湖南湘潭三模,文12)已知函數(shù)f(x)=12ax2+3x-3ex是減函數(shù),則正數(shù)a=(A.9 B.e2 C.3 D.e(2)若函數(shù)f(x)=x-13sin2x+asinx在區(qū)間(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,則實數(shù)a的取值范圍是(A.[-1,1] B.-1,13C.-13,13 D.-1,-1閱讀下列四個在抽象函數(shù)中構(gòu)造輔助函數(shù),利用輔助函數(shù)解決問題的案例,思考如何構(gòu)造輔助函數(shù).你能不能從具體的實例中抽象出構(gòu)造輔助函數(shù)的數(shù)學結(jié)論?【例1】已知f(x)是定義在R上的奇函數(shù),f(-1)=0,當x<0時,f(x)+xf'(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B解析構(gòu)造函數(shù)F(x)=xf(x).當x<0時,F'(x)=f(x)+xf'(x)<0,F(x)單調(diào)遞減.又因為f(-1)=0,所以F(-1)=0.所以當-1<x<0時,F(x)<0,所以當-1<x<0時,f(x)>0.因為f(x)為奇函數(shù),所以F(x)=xf(x)為偶函數(shù),所以當x>1時,F(x)>0,所以當x>1時,f(x)>0.綜上可知,f(x)>0的解集為(-1,0)∪(1,+∞).故選B.【例2】已知函數(shù)f(x)滿足f(x)+2f'(x)>0,則下列不等式成立的是()A.f(1)>f(B.f(2)<fC.f(1)>ef(2) D.f(0)>e2f(4)答案A解析設F(x)=2e12xf(x),則F'(x)=e12xf(x)+2e12xf'(x)=e12x因為f(x)+2f'(x)>0,所以F'(x)>0,所以F(x)在定義域上單調(diào)遞增.所以F(1)>F(0),即2ef(1)>2f(0),所以f(1)>f(0)e【例3】已知f(x)為定義在R上的可導函數(shù),且f(x)<f'(x)對于x∈R恒成立,e為自然對數(shù)的底數(shù),則()A.f(1)>ef(0)B.f(1)=ef(0)C.f(1)<ef(0)D.f(1)與ef(0)的大小不確定答案A解析設F(x)=f(x)ex,則F'(因為f(x)<f'(x),所以F'(x)>0,所以F(x)是R上的增函數(shù).所以F(1)>F(0),即f(1)e>f(0),所以f(1)>ef(0)【例4】定義在區(qū)間0,π2上的函數(shù)f(x),f'(x)是其導函數(shù),恒有f(x)>f'(x)tanx成立,則A.3fB.f(1)>2fπ6C.2fπ6D.3fπ答案A解析因為x∈0,π2,所以sinx>0,cos由f(x)>f'(x)tanx,得f(x)cosx-f'(x)sinx>0.設F(x)=f(x)sinx,則F'(x所以F(x)在區(qū)間0,π所以Fπ4>Fπ即3fπ4>數(shù)學抽象的思維過程仔細觀察和思考例1和例2的解法,它們有一個共同特點:采用導數(shù)的積運算法則,即[f(x)·g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x).例3和例4的解法,它們也有一個共同點:采用導數(shù)的商運算法則,即f(x)g(x)'=f'(x)g(x)-f(x)g'(x)[g(x)]2(g(x)≠0).由此可見,對于含有f(x)和f'(x)的不等式,將不等式的右邊化為0,若左邊是u(x)f(x)+v(x)f'(x)的形式,其中u(x)和v在例1中,f(x)+xf'(x)<0,根據(jù)導數(shù)的積運算法則(箭頭指向方向為函數(shù)的導函數(shù),后面不再說明),可以看出f(x)的導數(shù)為f'(x),x的導數(shù)為1,從而構(gòu)造出函數(shù)F(x)=xf(x).在例2中,f(x)+2f'(x)>0,根據(jù)導數(shù)的積運算法則,可以看出f(x)的導數(shù)為f'(x),2的導數(shù)為1顯然不成立,則不等式兩邊一定約去了一個不為0的變量,則猜想到y(tǒng)=ex,但這里還要考慮系數(shù)1和2,進一步猜想到復合函數(shù)y=e12x,給上述不等式兩邊同乘從而構(gòu)造出函數(shù)F(x)=2e12xf(在例3中,由f(x)<f'(x),得f(x)-f'(x)<0,根據(jù)導數(shù)的商運算法則,可以看出f(x)的導數(shù)為f'(x),ex的導數(shù)為ex,從而構(gòu)造出函數(shù)F(x)=f(在例4中,由f(x)>f'(x)tanx,得f(x)cosx-f'(x)sinx>0,且sinx>0,根據(jù)導數(shù)的商運算法則,可以看出f(x)的導數(shù)為f'(x),sinx的導數(shù)為cosx,從而構(gòu)造出函數(shù)F(x)=f(數(shù)學抽象的結(jié)論根據(jù)題設條件,并借助初等函數(shù)的導數(shù)公式和導數(shù)的基本運算法則,相應地構(gòu)造函數(shù)如下.(1)對于不等式f'(x)>k(k≠0),構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-kx+b.(2)對于不等式xf'(x)+f(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=xf(x).(3)對于不等式xf'(x)-f(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)x((4)對于不等式xf'(x)+nf(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=xnf(x).(5)對于不等式xf'(x)-nf(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)xn(6)對于不等式f'(x)+f(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=exf(x).(7)對于不等式f'(x)-f(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f((8)對于不等式f'(x)+kf(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=ekxf(x).(9)對于不等式f'(x)+2xf(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=ex2f(x(10)對于不等式f'(x)+lnaf(x)>0(a>0),構(gòu)造函數(shù)g(x)=axf(x).(11)對于不等式f(x)+f'(x)tanx>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)sinx.(12)對于不等式f'(x)-f(x)tanx>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)cosx.(13)對于不等式f'(x)f(x)>0(f(x)>0),構(gòu)造函數(shù)g(x)(14)對于不等式f'(x)lnx+f(x)x>0(x>0),構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(3.2導數(shù)在研究函數(shù)中的應用第1課時利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性必備知識·預案自診知識梳理(1)①單調(diào)遞增②單調(diào)遞減考點自診1.(1)√(2)×(3)×(4)√(5)√2.Af'(x)=-1+lnxx2,由x>0及f'(x)<0得x>1e3.D由題意知,f'(x)=ex-e,令f'(x)>0,解得x>1.故選D.4.D由題意,得f'(x)=3-2sinx,所以f'(x)在R上恒為正,所以f(x)是R上的增函數(shù).又因為2=log24<log27<3<32,所以b<c<a,故選D5.43,+∞由題意知f'(x)=x+2a-1x≥0在13,2上恒成立,即2a≥-x+1x在13,2上恒成立.令g(x)=-x+1x,則g'(x)=-1-1x2,g'(x)<0在13,2上恒成立,所以g(x)=-x+1x在13,2上單調(diào)遞減.故g(x)≤g13=83.所以2a≥83,即a≥43.故實數(shù)a的取值范圍為43,+關鍵能力·學案突破例10,12依題意,f'(x)=1x-4x=1-4x2x=(1+2x)(1-2x)x,x∈(0,+∞).令f'(x)>對點訓練1解(1)f'(x)=1+1-lnxx則切線斜率k=f'(1)=2.又因為f(1)=1,所以切線方程為y-1=2(x-1),即2x-y-1=0.(2)f'(x)=1+1-lnxx令g(x)=x2+1-lnx(x>0),則g'(x)=2x2-1當0<x<22時,g'(x)<當x>22時,g'(x)>0即g(x)在區(qū)間0,22上單調(diào)遞減,在22,+∞上單調(diào)遞增.故g(x)min=g22=32-ln22>所以f'(x)>0在(0,+∞)上恒成立.所以,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間.例2解f(x)的定義域是(0,+∞).f'(x)=1x+2a(1-a)x-2(1-a)=2令g(x)=2a(1-a)x2-2(1-a)x+1,為確定函數(shù)g(x)的函數(shù)類型,對a進行分類討論.(1)當a=1時,g(x)是常數(shù)函數(shù),此時g(x)=1>0,f'(x)=1x>0,于是f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增(2)當a≠1時,g(x)是二次函數(shù),首先討論f'(x)=0是否有實數(shù)根,方程g(x)=0對應的Δ=4(a-1)(3a-1).①當Δ<0,即13<a<1時,g(x)=0無實數(shù)根,g(x)的圖象在x軸上方,即f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增②當Δ=0,即a=13時,g(x)=0有兩個相等的實根x1=x2=32,于是f'(x)≥0,所以f(x)在(0,+∞)③當Δ>0,即0<a<13或a>1時,g(x)=0有兩個不相等的實根分別為x1=12a-(a因為x1+x2=1a,x1x2=1所以當0<a<13時,有x1+x2>0且x1x2>0,所以x1>0,x2>0由x1與x2的表達式知x1<x2,由f'(x)>0,可得0<x<x1或x>x2,所以f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上單調(diào)遞增;由f'(x)<0,可得x1<x<x2,所以f(x)在(x1,x2)上單調(diào)遞減.當a>1時,有x1+x2>0且x1x2<0,此時x2<0<x1,由f'(x)>0,可得0<x<x1,所以f(x)在(0,x1)上單調(diào)遞增;由f'(x)<0可得x>x1,所以f(x)在(x1,+∞)上單調(diào)遞減.綜上所述,當0<a<13時,f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上單調(diào)遞增,在(x1,x2)上單調(diào)遞減當13≤a≤1時,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增當a>1時,f(x)在(0,x1)上單調(diào)遞增,在(x1,+∞)上單調(diào)遞減.其中x1=12a-(a-對點訓練2解設h(x)=f(x)-2x-c,則h(x)=2lnx-2x+1-c,其定義域為(0,+∞),h'(x)=2x-2(1)當0<x<1時,h'(x)>0;當x>1時,h'(x)<0.所以h(x)在區(qū)間(0,1)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞減.從而當x=1時,h(x)取得最大值,最大值為h(1)=-1-c.故當且僅當-1-c≤0,即c≥-1時,f(x)≤2x+c.所以c的取值范圍為[-1,+∞).(2)g(x)=f(x)-f(a)x-a=2(lng'(x)=2x取c=-1得h(x)=2lnx-2x+2,h(1)=0,則由(1)知,當x≠1時,h(x)<0,即1-x+lnx<0.故當x∈(0,a)∪(a,+∞)時,1-ax+lnax<0,從而g'(x)<0.所以g(x)在區(qū)間(0,a),(a,+∞)例3(1)B(2)D(1)設f(x)=x+1ex,則f'(x)=-xex.令f'(x)>0,得x<0;令f'(x)<0,得x>0.則f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,在(0,+∞)上單調(diào)遞減.若0<x<1,則0<x2<x<1<ln3,因此f(x2)>f(x)>f(ln3),(2)設g(x)=exf(x)-ex,則g'(x)=exf(x)+exf'(x)-ex=ex[f(x)+f'(x)-1].∵f(x)+f'(x)>1,ex>0,∴g'(x)=ex[f(x)+f'(x)-1]>0,∴g(x)是R上的增函數(shù).又g(0)=f(0)-1=2019,∴g(x)>2019的解集為(0,+∞),即不等式exf(x)>ex+2019的解集為(0,+∞).故選D.對點訓練3(1)C(2)(1,+∞)(1)∵f'(x)>g'(x),∴[f(x)-g(x)]'>0.∴f(x)-g(x)在[a,b]上單調(diào)遞增.∴f(a)-g(a)<f(x)-g(x),即f(x)+g(a)>g(x)+f(a).(2)設F(x)=f(x)ex,則F'(∵f'(x)>f(x),∴F'(x)>0,即函數(shù)F(x)在定義域上單調(diào)遞增.∵ex-1f(x)<f(2x-1),∴f(x)ex<f(2x-1)e2x-1,即F(x)<F(2x-1),∴x<2x-1,即x>1,∴例4-716,+∞由h(x)在[1,4]上單調(diào)遞減得,當x∈[1,4]時,h'(x)=1x-ax-2≤0恒成立,即a≥1x2設G(x)=1x2-2x=1x-所以a≥G(x)max.因為x∈[1,4],所以1x∈14,1,所以G(x)max=-716(此時x=所以a≥-716變式發(fā)散1(-1,+∞)h(x)=lnx-12ax2-2x,x∈(0,+∞所以h'(x)=1x-ax-2由h(x)在(0,+∞)上存在單調(diào)遞減區(qū)間得,當x∈(0,+∞)時,1x-ax-2<0有解,即a>1x2-2x有解.設G(x)=1x2-而G(x)=1x-12-1,所以G(x)min=-1.所以a>-1.變式發(fā)散2解h(x)=lnx-12ax2-2x,x∈(0,+∞所以h'(x)=1x-ax-2=-當a=0時,h'(x)=-2x+1x,則h(x)在0,12上單調(diào)遞增,在12,+∞當a≤-1時,Δ≤0,則h'(x)≥
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