导数的概念、导数公式与应用

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导数的基本公式和运算法则

导数的基本公式和运算法则

导数的基本公式和运算法则在微积分中,导数是描述函数变化率的重要概念。

导数的基本公式和运算法则是求解导数的基础,掌握这些公式和法则对于解决微积分中的各类问题至关重要。

本文将介绍导数的基本公式和运算法则,并通过具体的例子帮助读者更好地理解和应用。

导数的定义导数可以理解为函数在某一点处的变化率。

对于函数f(f),其在点f处的导数可以表示为f′(f)或 $\\frac{df}{dx}$。

导数的定义公式如下:$$ f'(x) = \\lim_{h \\to 0} \\frac{f(x+h) - f(x)}{h} $$这个公式表示函数f(f)在点f处的导数是函数在f点微小变化量f趋近于 0 时的极限值。

导数的基本公式常数函数对于一个常数函数f(f)=f,其中f为常数,则导数f′(f)=0。

这是因为常数函数的图像是一条水平的直线,斜率恒为 0。

幂函数对于幂函数f(f)=f f,其中f为常数,则导数f′(f)=ff f−1。

这是幂函数求导公式的基本形式。

指数函数指数函数f(f)=f f,其中f为常数且f>0,则导数$f'(x) = a^x \\cdot \\ln(a)$。

这是指数函数求导的基本公式。

对数函数对于自然对数函数 $f(x) = \\ln(x)$,则导数 $f'(x) =\\frac{1}{x}$。

自然对数的求导结果可以简单表达。

导数的运算法则导数具有一些运算法则,使得我们可以利用已知函数的导数求其它函数的导数。

以下是导数运算法则的一些常见规则:常数因子法则若f为常数,f(f)是可导函数,则 $(c \\cdot u(x))' = c\\cdot u'(x)$。

加法法则若f(f)和f(f)都是可导函数,则(f(f)+f(f))′=f′(f)+f′(f)。

乘法法则若f(f)和f(f)都是可导函数,则 $(u(x) \\cdot v(x))' =u'(x) \\cdot v(x) + u(x) \\cdot v'(x)$。

导数的基本概念和意义

导数的基本概念和意义

导数的基本概念和意义尽管导数在我们的日常生活中并不常见,但它在数学和物理学等学科中却扮演着重要的角色。

导数是微积分的一个基本概念,它描述了函数在某一点上的变化率。

本文将探讨导数的基本概念和意义,并讨论它在实际应用中的重要性。

一、导数的定义导数可以被定义为函数在某一点上的变化率。

具体而言,对于一个函数f(x),如果在某一点x上,函数的值发生微小的变化Δx,那么相应的函数值的变化量为Δf。

导数可以用以下公式表示:f'(x) = lim(Δx→0) [Δf/Δx]这个公式可以被解释为:当Δx趋近于0时,函数f(x)在x点上的变化率接近于Δf/Δx。

导数可以理解为函数在某一点上的瞬时变化率。

二、导数的几何意义导数在几何上有着重要的意义。

对于一个函数f(x),它的导数f'(x)可以被理解为函数曲线在某一点上的切线的斜率。

切线是曲线在该点附近的近似直线,而导数正是切线的斜率。

通过计算导数,我们可以了解函数在不同点上的斜率情况,从而揭示函数曲线的变化趋势。

三、导数的物理意义导数在物理学中也有着重要的应用。

例如,对于一个物体在某一时刻的位置函数x(t),它的导数x'(t)可以表示物体在该时刻的速度。

速度是位置随时间变化的导数,它描述了物体在单位时间内移动的距离。

同样地,加速度可以被定义为速度随时间的导数。

导数的物理意义不仅限于运动学,它还可以应用于其他物理量的研究。

例如,对于一个物体的质量函数m(t),它的导数m'(t)可以表示物体在该时刻的质量变化率。

导数可以帮助我们理解物体在不同时刻的质量变化情况,从而揭示物体的增长或减少趋势。

四、导数的计算方法计算导数是微积分中的重要内容。

对于简单的函数,我们可以通过求导法则来计算导数。

例如,对于多项式函数f(x) = ax^n,其中a和n为常数,它的导数可以通过以下公式计算:f'(x) = anx^(n-1)对于更复杂的函数,我们可以使用链式法则、乘积法则和商法则等来计算导数。

导数的概念导数公式与应用

导数的概念导数公式与应用

导数的概念导数公式与应用导数是微积分中的一个重要概念,用于描述函数的变化率。

导数的概念在不同领域都有广泛应用,例如物理学、经济学和工程学等。

本文将介绍导数的概念、导数公式以及导数在实际应用中的一些例子。

导数的概念可以理解为函数在其中一点处的变化率。

具体来说,如果函数在其中一点处具有导数,那么导数等于函数在该点处的斜率。

直观地说,如果一个函数在其中一点的导数为正,意味着函数在该点附近的值在增加;如果导数为负,意味着函数在该点附近的值在减小。

如果导数等于零,在该点附近的值则没有变化。

导数的计算可以使用导数公式来简化。

对于一些常见的函数,我们可以使用已知的导数公式来得到它们的导数。

例如,对于多项式函数,如果f(x) = ax^n ,其中a和n为常数,那么它的导数为f'(x) = nax^(n-1)。

而对于指数函数f(x) = e^x ,它的导数等于它自身,即f'(x) = e^x。

通过使用这些已知的导数公式,我们可以计算更复杂函数的导数。

导数在实际应用中有着广泛的应用。

一个常见的应用是在物理学中,用于描述物体的运动。

例如,我们可以通过计算一个物体的位移函数的导数来得到它的速度函数。

同样地,计算速度函数的导数可以得到加速度函数。

通过这样的导数计算,我们可以更好地理解物体的运动规律。

另一个应用是在经济学中,用于描述供需关系。

导数可以提供给我们有关价格和数量之间关系的更多信息。

如果一个函数表示价格对其中一变量的依赖关系,那么它的导数可以告诉我们,当这个变量改变一个单位时,价格将会如何改变。

这种信息对于制定合理的价格策略和优化资源配置非常重要。

除了物理学和经济学,导数在工程学和计算机科学中也有许多应用。

在工程学中,导数可以用于解决建筑结构的优化问题,确保建筑物的稳定性。

在计算机科学中,导数可以用于图像处理和机器学习等领域,提供对图像和数据的更深入的理解。

总结起来,导数是微积分中的一个重要概念,用于描述函数的变化率。

导数的计算方法及其应用

导数的计算方法及其应用

导数的计算方法及其应用一、导数的定义与概念在微积分学中,导数是描述函数在任意一点斜率的概念,它是函数的一种变化率。

导数也可以被理解为:函数在某一点处的瞬时变化量,换句话说,它表示函数曲线在该点处的推移趋势。

导数的定义是:$$f^{\prime}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$在这里,如果这个极限存在,那么它就是函数$f(x)$的导数,通常用$f^{\prime}(x)$或$\frac{dy}{dx}$来表示。

导数的概念对于数学及其他应用领域的许多问题都是至关重要的。

导数在物理学、经济学、金融学等学科中都有广泛的应用。

二、导数的计算方法虽然导数的定义很简明,在实践中却很难直接计算。

而且,无论是手工还是机器方式,都需要找到一个规律来完成这项任务。

以下是几种常见的计算导数的方法:1. 基本公式法导数的计算方法中最常见的方式是使用基本公式法。

这种方法利用已知的一组基本导数表,来计算一个函数的导数。

根据基本公式法,对于函数$f(x)$,一些常见的导数结果集是:$$\begin{aligned} (x)^{n} & \rightarrow n x^{n-1} \\ \exp(x) &\rightarrow \exp(x) \\ (\ln x) & \rightarrow \frac{1}{x} \\ (a^{x}) & \rightarrow a^{x}(\ln a) \\ (\sin x) & \rightarrow \cos x \\ (\cos x) & \rightarrow -\sin x \\ (\tan x) & \rightarrow \sec^{2} x \end{aligned}$$如果函数可以表示为上述函数中任意两个函数的运算结果,则基本公式法可以使用“求和规则”和“乘积规则”来计算导数。

导数的定义与计算方法

导数的定义与计算方法

导数的定义与计算方法导数是微积分中的重要概念之一,用于研究函数的变化率和曲线的切线斜率。

本文将从导数的定义入手,介绍导数的计算方法,并给出一些例题来帮助读者更好地理解和应用导数。

一、导数的定义在数学上,给定一个函数y=f(x),其导数定义为函数在某一点x处的变化率。

导数可以用极限来表示,即:f'(x) = lim Δx→0 (f(x+Δx) - f(x))/Δx其中f'(x)表示函数f(x)在点x处的导数,Δx为自变量的增量。

导数的值可以表示函数在该点的切线斜率,即函数曲线在该点处的速率。

二、导数的计算方法导数的计算方法有多种,下面列举几种常见的:1. 基本导数公式对于常见的基本函数,存在一些导数的基本公式,如:- 常数函数导数为零:d/dx(c) = 0,其中c为常数;- 幂函数导数为功率减一:d/dx(x^n) = nx^(n-1),其中n为常数;- 指数函数导数等于自身:d/dx(e^x) = e^x;- 对数函数导数为倒数:d/dx(ln(x)) = 1/x。

通过应用基本导数公式,可以计算更复杂函数的导数。

2. 导数的四则运算规则对于已知的函数f(x)和g(x),导数的四则运算规则如下:- 和差法则:(f(x) ± g(x))' = f'(x) ± g'(x)- 积法则:(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)- 商法则:(f(x)/g(x))' = (f'(x)g(x) - f(x)g'(x))/[g(x)]^2以上规则为导数的基本运算规则,可以根据需要进行组合和推广。

3. 链式法则如果函数y=f(g(x))是由两个函数复合而成,那么它的导数可以用链式法则来计算。

链式法则可以表示为:d/dx(f(g(x))) = f'(g(x)) * g'(x)通过链式法则,可以求解更复杂的复合函数的导数,进一步扩展了导数的计算方法。

导数的概念及运算、几何意义

导数的概念及运算、几何意义

导数的概念及运算、几何意义1.导数的概念(1)函数y=f(x)在x=x0处的导数称函数y=f(x)在x=x0处的瞬时变化率为函数y=f(x)在x=x0处的导数,记作f′(x0)或,即f′(x0)==.y′|x=x(2)导数的几何意义函数f(x)在点x0处的导数f′(x0)的几何意义是在曲线y=f(x)上点P(x0,y0)处的切线的斜率(瞬时速度就是位移函数s(t)对时间t的导数).相应地,切线方程为y-y0=f′(x0)·(x-x0).(3)函数f(x)的导函数称函数f′(x)=为f(x)的导函数.2.导数公式及运算法则(1)基本初等函数的导数公式(2)导数的运算法则①[f (x )±g (x )]′=)(x f '±g ′(x );②[f (x )·g (x )]′=)(x f 'g (x )+f (x )g ′(x ); ③])()(['x g x f =f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x ) [g (x )]2(g (x )≠0). 特殊情况[c ·f (x )]′=c ·)(x f '.(3)复合函数的导数复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y ′x =y ′u ·u ′x ,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积.3.判断下列结论的正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1))(0x f '与[f (x 0)]′表示的意义相同.(×)(2))(0x f '是导函数)(x f '在x =x 0处的函数值.(√)(3)曲线的切线不一定与曲线只有一个公共点.(√) (4))3sin('π=cos π3.(×)(5)若(ln x )′=1x ,则)1('x =ln x .(×)(6)函数f (x )=sin(-x )的导数为f ′(x )=cos x .(×)(7)函数f (x )=,由于f ′(0)无意义,则说明f (x )=在x =0处无切线.(×)(8)与曲线只有一个公共点的直线一定是曲线的切线.(×)(9)若f (a )=-x 2+2ax +a 3,则f ′(a )=2x +3a 2.(√)(10)过点P 作y =f (x )的切线,且P 在y =f (x )上,则P 一定为切点.(×)考点一 导数的运算[例1] (1)函数y =(1-x ))1(x +,则y ′=________.解析:∵y =(1-x ))11(x +=1x -x =2121x x --,='y 21232121----x x答案:21232121----x x (2)函数y =ln x x ,则y ′=________.解析:y ′=)ln ('xx =(ln x )′x -x ′ln x x 2=1x ·x -ln x x 2=1-ln x x 2. 答案:1-ln x x 2(3)y =ln(2x +5),则y ′=________.解析:设y =ln u ,u =2x +5,则y ′x =y ′u ·u ′x ,因此y ′=12x +5·(2x +5)′=22x +5. 答案:22x +5 (4)已知函数f (x )的导函数f ′(x ),且满足f (x )=2xf ′(1)+ln x ,则f ′(1)=________.解析:f ′(x )=2f ′(1)+1x令x =1,得f ′(1)=2f ′(1)+1,∴f ′(1)=-1.答案:-1 [方法引航] (1)总原则:先化简解析式,再求导.(2)具体方法:①连乘积的形式:先展开化为多项式形式,再求导.②根式形式:先化为分数指数幂,再求导.③复杂分式:化为简单分式的和、差,再求导.(3)区分f ′(x )与f ′(x 0)f ′(x )表示导函数,f ′(x 0)是导函数值.1.若函数y =tan x ,则y ′=________.解析:y ′=)cos sin ('xx =(sin x )′cos x -sin x (cos x )′cos 2x =cos x cos x -sin x (-sin x )cos 2x =1cos 2x . 答案:1cos 2x2.设f (x )=x ln x ,若)(0x f '=2,则x 0的值为( )A .e 2B .e C.ln 22 D .ln 2 解析:选B.由f (x )=x ln x 得f ′(x )=ln x +1.根据题意知ln x 0+1=2,所以ln x 0=1,因此x 0=e.考点二 导数的几何意义[例2] (1)求曲线f (x )在点(2,f (2))处的切线方程;(2)求经过点A (2,-2)的曲线f (x )的切线方程.解:∵f ′(x )=3x 2-8x +5,∴f ′(2)=1,又f (2)=-2,∴曲线f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y -(-2)=x -2,即x -y -4=0.(2)设切点坐标为(x 0,x 30-4x 20+5x 0-4),∵f ′(x 0)=3x 20-8x 0+5,∴切线方程为y -(-2)=(3x 20-8x 0+5)(x -2),又切线过点(x 0,x 30-4x 20+5x 0-4),∴x 30-4x 20+5x 0-2=(3x 20-8x 0+5)(x 0-2),整理得(x 0-2)2(x 0-1)=0,解得x 0=2或x 0=1,∴经过A (2,-2)的曲线f (x )的切线方程为x -y -4=0,或y +2=0.[方法引航] 导数几何意义的应用,需注意以下两点:(1)当曲线y =f (x )在点(x 0,f (x 0))处的切线垂直于x 轴时,函数在该点处的导数不存在,切线方程是x =x 0;(2)注意区分曲线在某点处的切线和曲线过某点的切线.曲线y =f (x )在点P (x 0,f(x 0))处的切线方程是y -f (x 0)=f ′(x 0)(x -x 0);求过某点的切线方程,需先设出切点坐标,再依据已知点在切线上求解.1.在本例中,若f (x )在P 点处的切线平行x 轴,求P 点坐标.解:∵f ′(x )=3x 2-8x +5,令3x 2-8x +5=0得x =1或x =53,∴f (1)=1-4+5-4=-2,f (53)=-5827,∴P (1,-2)或P )2758,35(-. 2.在本例中,若f (x )不变,求f (x )过点(1,-2)的切线方程.解:设过点P (1,-2)的直线与y =f (x )切于点M (x 0,y 0),∴其切线斜率k =f ′(x 0)=3x 20-8x 0+5,y 0=x 30-4x 20+5x 0-4,其切线方程为y -(x 30-4x 20+5x 0-4)=(3x 20-8x 0+5)(x -x 0)过点(1,-2),即-2-(x 30-4x 20+5x 0-4)=(3x 20-8x 0+5)(1-x 0),即(x 0-1)2(2x 0-3)=0∴x 0=1或x 0=32.∴切点为(1,-2)或)817,23(-,∴k 1=0或k 2=-14. ∴所求切线方程分别为y =-2.或y +178=-14)23(-x ,即y =-14x -74.[易错警示]借问“切点”何处有——求曲线的切线方程时切点易错[典例] (2017·浙江杭州模拟)若存在过点(1,0)的直线与曲线y =x 3和y =ax 2+154x -9都相切,则a 等于( )A .-1或-2564B .-1或214C .-74或-2564D .-74或7[正解] 设过点(1,0)的直线与曲线y =x 3相切于点(x 0,x 30),所以切线方程为y -x 30=3x 20(x -x 0),即y =3x 20x -2x 30,又点(1,0)在切线上,则x 0=0或x 0=32,当x 0=0时,由y =0与y =ax 2+154x-9相切可得a =-2564;当x 0=32时,由y =274x -274与y =ax 2+154x -9相切可得a =-1,所以选A.[答案] A[易误] (1)审题不仔细,未对点(1,0)的位置进行判断,误认为(1,0)是切点;(2)当所给点不是切点时,无法与导数的几何意义联系.[警示] ①“曲线y =f (x )在P 点处的切线”与“曲线过P 点的切线”不同,前者P 为切点,后者P 不一定为切点.②此类题首先确定点是否为曲线的切点.当不是切点时.应先设出切点.[高考真题体验]1.(2016·高考全国丙卷)已知f (x )为偶函数,当x ≤0时,x e x f x -=--1)(,则曲线y =f (x )在点(1,2)处的切线方程是________.解析:当x >0时,-x <0,f (-x )=e x -1+x ,而f (-x )=f (x ),所以f (x )=e x -1+x (x >0),点(1,2)在曲线y =f (x )上,易知f ′(1)=2, 故曲线y =f (x )在点(1,2)处的切线方程是y -2=f ′(1)·(x -1),即y =2x .答案:y =2x2.(2015·高考课标卷Ⅰ)已知函数f (x )=ax 3+x +1的图象在点(1,f (1))处的切线过点(2,7),则a =________.解析:由题意可得f ′(x )=3ax 2+1,∴f ′(1)=3a +1,又f (1)=a +2,∴f (x )=ax 3+x +1的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y -(a +2)=(3a +1)(x -1),又此切线过点(2,7),∴7-(a +2)=(3a +1)(2-1),解得a =1.答案:13.(2012·高考课标全国卷)曲线y =x (3ln x +1)在点(1,1)处的切线方程为________.解析:y ′=3ln x +1+x ·3x =3ln x +4,k =y ′|x =1=4,切线方程为y -1=4(x -1),即y =4x -3.答案:y =4x -34.(2016·高考天津卷)已知函数f (x )=(2x +1)e x ,f ′(x )为f (x )的导函数,则)0(f '的值为________.解析:∵f ′(x )=2e x +(2x +1)e x =(2x +3)·e x ,∴f ′(0)=3.答案:35.(2015·高考天津卷)已知函数f (x )=ax ln x ,x ∈(0,+∞),其中a 为实数,)(x f '为f (x )的导函数.若)1(f '=3,则a 的值为________.解析:∵f ′(x )=a ln x +a ,∴f ′(1)=a ln 1+a =3,解得a =3.答案:36.(2016·高考山东卷)若函数y =f (x )的图象上存在两点,使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直,则称y =f (x )具有T 性质.下列函数中具有T 性质的是( )A .y =sin xB .y =ln xC .y =e xD .y =x 3解析:选A.对于A ,y ′=cos x ,存在x 1,x 2,若cos x 1cos x 2=-1,如x 1=π,x 2=2π,可满足,对于B ,其导数为f ′(x )=1x ,f ′(x 1)·f ′(x 2)=1x 1x 2>0,故B 不满足;y =f (x )=e x 的导函数为f ′(x )=e x ,f ′(x 1)·f ′(x 2)=e x 1+x 2>0,故C 不满足;y =f (x )=x 3的导函数为f ′(x )=3x 2,f ′(x 1)·f ′(x 2)=9x 21x 22≥0,故D 不满足.故选A.课时规范训练A 组 基础演练1.若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足2)1(='f ,则)1(-'f 等于( )A .-1B .-2C .2D .0解析:选B.f ′(x )=4ax 3+2bx ,∵f ′(x )为奇函数且2)1(='f ,∴)1(-'f =-2.2.若曲线y =x 4的一条切线l 与直线x +4y -8=0垂直,则l 的方程为( )A .4x -y -3=0B .x +4y -5=0C .4x -y +3=0D .x +4y +3=0解析:选A.切线l 的斜率k =4,设y =x 4的切点的坐标为(x 0,y 0),则k =4x 30=4,∴x 0=1,∴切点为(1,1),即y -1=4(x -1),整理得l 的方程为4x -y -3=0.3.直线y =12x +b 是曲线y =ln x (x >0)的一条切线,则实数b 的值为( ) A .2 B .ln 2+1 C .ln 2-1 D .ln 2解析:选C.∵y =ln x 的导数为y ′=1x ,∴1x =12,解得x =2,∴切点为(2,ln 2).将其代入直线y =12x +b ,得b =ln 2-1.4.曲线y =3ln x +x +2在点P 0处的切线方程为4x -y -1=0,则点P 0的坐标是( )A .(0,1)B .(1,-1)C .(1,3)D .(1,0)解析:选C.y ′=3x+1,令y ′=4,解得x =1,此时4×1-y -1=0,解得y =3,∴点P 0的坐标是(1,3).5.直线y =kx +b 与曲线y =ax 2+2+ln x 相切于点P (1,4),则b 的值为( )A .3B .1C .-1D .-3解析:选C.由点P (1,4)在曲线上可得a ×12+2+ln 1=4,解得a =2,故y =2x 2+2+ln x ,所以y ′=4x +1x ,所以曲线在点P 处切线的斜率1|='=x y k =4×1+11=5.所以直线的方程为y =5x +b .由点P 在直线上得4=5×1+b ,解得b =-1,故选C.6.曲线y =x e x -1在点(1,1)处切线的斜率等于( )A .2eB .eC .2D .1解析:选C.y ′=e x -1+x e x -1=(x +1)e x -1,故曲线在点(1,1)处的切线斜率为2|1='==x y k7.若曲线f (x )=a cos x 与曲线g (x )=x 2+bx +1在交点(0,m )处有公切线,则a +b =( )A .-1B .0C .1D .2解析:选C.依题意得,f ′(x )=-a sin x ,g ′(x )=2x +b ,于是有f ′(0)=g ′(0),即-a sin 0=2×0+b ,b =0,m =f (0)=g (0),即m =a =1,因此a +b =1.8.在函数y =x 3-9x 的图象上,满足在该点处的切线的倾斜角小于π4,且横、纵坐标都为整数的点的个数是( )A .0B .1C .2D .3解析:选A.依题意得,y ′=3x 2-9,令0≤y '<1得3≤x 2<103,显然满足该不等式的整数x不存在,因此在函数y =x 3-9x 的图象上,满足在该点处的切线的倾斜角小于π4,且横、纵坐标都为整数的点的个数是0,选A.9.等比数列{a n }中,a 1=2,a 8=4,函数f (x )=x (x -a 1)(x -a 2)…(x -a 8),则f ′(0)=( )A .26B .29C .212D .215解析:选C.依题意,记g (x )=(x -a 1)(x -a 2)…(x -a 8),则f (x )=xg (x ),)(x f '=g (x )+xg ′(x ),f ′(0)=g (0)=a 1a 2…a 8=(a 1a 8)4=212,故选C.10.已知f 1(x )=sin x +cos x ,f n +1(x )是f n (x )的导函数,即f 2(x )=)(1x f ',f 3(x )=)(2x f ',…,f n +1(x )=)(x f n ',n ∈N *,则f 2 019(x )等于( )A .-sin x -cos xB .sin x -cos xC .-sin x +cos xD .sin x +cos x解析:选A.∵f 1(x )=sin x +cos x ,∴f 2(x )=f 1′(x )=cos x -sin x ,∴f 3(x )=f 2′(x )=-sin x -cos x ,∴f 4(x )=f 3′(x )=-cos x +sin x ,∴f 5(x )=f 4′(x )=sin x +cos x ,∴f n (x )是以4为周期的函数,∴f 2 019(x )=f 3(x )=-sin x -cos x ,故选A.B 组 能力突破1.已知函数f (x )在R 上满足f (2-x )=2x 2-7x +6,则曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程是( )A .y =2x -1B .y =xC .y =3x -2D .y =-2x +3解析:选C.法一:令x =1得f (1)=1,令2-x =t ,可得x =2-t ,代入f (2-x )=2x 2-7x +6得f (t )=2(2-t )2-7(2-t )+6,化简整理得f (t )=2t 2-t ,即f (x )=2x 2-x ,∴f ′(x )=4x -1,∴f ′(1)=3.∴所求切线方程为y -1=3(x -1),即y =3x -2.法二:令x =1得f (1)=1, 由f (2-x )=2x 2-7x +6,两边求导可得f ′(2-x )·(2-x )′=4x -7,令x =1可得-f ′(1)=-3,即f ′(1)=3.∴所求切线方程为y-1=3(x-1),即y=3x-2.2.已知函数f(x)=a sin x+bx3+4(a∈R,b∈R),)(xf'为f(x)的导函数,则f(2 017)+f(-2 017)+)2018(f'-)2018(-'f=()A.0 B.2 017 C.2 018 D.8解析:选D.设g(x)=a sin x+bx3,∴f(x)=g(x)+4,且g(-x)=-g(x),所以f(2 017)+f(-2 017)=g(2 017)+4+g(-2 017)+4=8,又因为f′(x)=a cos x+3bx2,所以f′(x)为R上的偶函数,则f′(2 018)-f′(-2 018)=0,所以f(2 017)+f(-2 017)+f′(2 018)-f′(-2 018)=8,故选D.3.已知函数y=f(x)及其导函数y=)(xf'的图象如图所示,则曲线y=f(x)在点P处的切线方程是________.解析:根据导数的几何意义及图象可知,曲线y=f(x)在点P处的切线的斜率k=f′(2)=1,又过点P(2,0),所以切线方程为x-y-2=0.答案:x-y-2=04.已知函数f(x)的导函数为)(xf',且满足f(x)=3x2+2x·)2(f',则)5(f'=________.解析:对f(x)=3x2+2x)2(f'求导,得f′(x)=6x+2)2(f'.令x=2,得)2(f'=-12.再令x=5,得f′(5)=6×5+2)2(f'=6.答案:65.设函数f(x)在(0,+∞)内可导,且f(e x)=x+e x,则f′(1)=________.解析:设e x=t,则x=ln t(t>0),∴f(t)=ln t+t,∴f′(t)=1t+1,∴f′(1)=2.答案:26.若函数f(x)=12x2-ax+ln x存在垂直于y轴的切线,则实数a的取值范围是________.解析:∵f(x)=12x2-ax+ln x,∴f′(x)=x-a+1x.∵f(x)存在垂直于y轴的切线,∴f′(x)存在零点,x+1x-a=0,∴a=x+1x≥2.答案:[2,+∞)。

导数的两种定义公式法

导数的两种定义公式法

导数的两种定义公式法【原创实用版】目录一、导数的定义与公式1.导数的定义2.导数的公式二、导数的两种定义公式1.函数在某点的导数2.函数在某区间的平均导数三、导数的实际应用1.函数的切线斜率2.函数的凹凸性3.函数的最值正文导数是微积分学中的一个重要概念,它表示函数在某一点或某一区间的变化率。

导数有两种定义公式,分别是函数在某点的导数和函数在某区间的平均导数。

一、导数的定义与公式导数是函数在某一点的瞬时变化率,也可以理解为函数在某一点的切线斜率。

导数的定义公式为:f"(x) = lim(h->0) [f(x+h) - f(x)] / h其中,f(x) 表示函数,f"(x) 表示函数在 x 点的导数,h 表示自变量的增量。

当自变量的增量趋于零时,因变量的增量与自变量的增量之商的极限即为函数在 x 点的导数。

二、导数的两种定义公式1.函数在某点的导数函数在某点的导数可以通过导数的定义公式求解。

例如,对于函数f(x) = x^2,我们可以求得在 x=1 处的导数:f"(1) = lim(h->0) [f(1+h) - f(1)] / h= lim(h->0) [(1+h)^2 - 1] / h= lim(h->0) [h^2 + 2h] / h= lim(h->0) h + 2= 2因此,函数 f(x) = x^2 在 x=1 处的导数为 2。

2.函数在某区间的平均导数函数在某区间的平均导数可以通过以下公式求解:f"(a) = (f(b) - f(a)) / (b - a)其中,a 和 b 分别表示函数在某区间的端点。

例如,对于函数 f(x) = x^2,我们可以求得在区间 [0, 1] 上的平均导数:f"(0) = (f(1) - f(0)) / (1 - 0)= (1 - 0) / (1 - 0)= 1因此,函数 f(x) = x^2 在区间 [0, 1] 上的平均导数为 1。

导数的定义及其应用

导数的定义及其应用

导数的定义及其应用导数是微积分中一个非常重要的概念,它在自然科学、工程学、经济学等多个领域都有广泛的应用。

本文将从导数的定义、导数的计算方法和导数的应用三个方面进行论述。

一、导数的定义导数是函数在某个点上的变化率,它描述了函数在一点附近的斜率,可以表示为函数在该点的极限。

具体地说,如果函数$f(x)$在点$x_0$处可导,那么它的导数为:$$f'(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$其中$h$为趋近于$0$的实数。

如果这个极限存在,则称$f(x)$在$x_0$处可导。

例如,求函数$f(x)=x^2$在$x=2$处的导数,我们可以将$x_0=2$代入上式,得到:$$f'(2)=\lim_{h\to0}\frac{(2+h)^2-2^2}{h}=\lim_{h\to0}(4+4h+h^2)/h=4$$因此,$f(x)=x^2$在$x=2$处的导数为$4$。

二、导数的计算方法导数的计算方法有很多种,这里介绍三种常用的方法。

1. 用定义式计算。

根据导数的定义,我们可以将函数在某个点的导数表示为极限,通过计算该极限来求出导数的值。

这种方法往往比较繁琐,适用于简单函数或需要进行特殊推导的函数。

2. 利用导数的性质计算。

导数具有很多有用的性质,如加减法、乘法、链式法则等,可以帮助我们快速计算导数。

例如,对于两个函数$f(x)$和$g(x)$,它们的和函数$(f+g)(x)$的导数为$f'(x)+g'(x)$,积函数$(f\cdot g)(x)$的导数为$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$,以及由复合函数$u(x)=f(g(x))$构成的函数$v(x)=u'(x)=f'(g(x))g'(x)$的导数等等。

3. 利用数值计算方法计算。

数值计算方法是一种近似计算导数的方法,常用的方法有差分法、牛顿-莱布尼茨公式、微分方程法等等。

导数的概念导数公式与应用

导数的概念导数公式与应用

导数的概念导数公式与应用一、导数的概念导数是微积分中的重要概念之一,表示函数在其中一点处的变化率。

具体来说,对于函数f(x),在点x处的导数可以用极限表示为:f'(x) = lim┬(Δx→0)⁡〖(f(x+Δx) - f(x))/Δx 〗其中,Δx表示自变量x的一个增量。

导数表示了在自变量x发生微小变化的过程中,函数f(x)相应地发生的变化。

二、导数的公式1.常数的导数公式:如果f(x)=c是一个常数函数,其中c是常数,则f'(x)=0。

这是因为无论x如何变化,函数的值始终保持不变。

2.幂函数的导数公式:如果f(x)=x^n,其中n是任意实数,则f'(x)=nx^(n-1)。

3.指数函数的导数公式:如果f(x)=a^x,其中a>0且a≠1,则f'(x)=a^xln⁡(a)。

这个公式表明指数函数的导数与指数函数的底数有关。

4.对数函数的导数公式:如果f(x)=logₐ(x),其中a>0且a≠1,则f'(x)=1/((xln⁡(a))。

5.三角函数的导数公式:- sin(x)的导数:(sin(x))'=cos(x)。

- cos(x)的导数:(cos(x))'=-sin(x)。

- tan(x)的导数:(tan(x))'=sec^2(x)。

6.反三角函数的导数公式:- arcsin(x)的导数:(arcsin(x))'=1/√(1-x^2)。

- arccos(x)的导数:(arccos(x))'=-1/√(1-x^2)。

- arctan(x)的导数:(arctan(x))'=1/(1+x^2)。

以及其他常用函数的导数公式,如指数函数、对数函数的复合函数求导法则等。

三、导数的应用导数作为一种变化率的度量,有许多实际应用。

1.切线与法线:通过计算函数的导数,可以求得函数曲线在特定点处的导数值,从而得到曲线上该点处的切线方程。

函数的导数与导数的应用

函数的导数与导数的应用

函数的导数与导数的应用导数是微积分学中的重要概念。

它可以用来描述函数在某一点处的变化率,并在实际问题中有广泛的应用。

本文将介绍函数的导数的定义、求导法则以及导数在几何和物理问题中的应用。

一、函数的导数的定义函数的导数描述了函数在某一点处的变化率。

设函数y=f(x),如果函数在点x处的变化率存在极限,那么这个极限就是函数在该点的导数,记作f'(x)或dy/dx。

二、求导法则1. 基本导数法则- 常数的导数为0:(k)' = 0,其中k为常数。

- 幂函数的导数为幂次乘以原函数的导数:(x^n)' = nx^(n-1),其中n为正整数。

- 对数函数的导数为倒数除以原函数:(log_ax)' = (1/lna)·(1/x)。

- 指数函数的导数为本身函数的导数再乘以常数:(a^x)' = ln(a)·a^x,其中a为常数。

2. 导数的四则运算法则- 和函数的导数等于两个函数的导数之和:(u+v)' = u' + v'。

- 差函数的导数等于两个函数的导数之差:(u-v)' = u' - v'。

- 乘积函数的导数等于一个函数乘以另一个函数的导数之和:(uv)' = u'v + uv'。

- 商函数的导数等于一个函数的导数乘以另一个函数减去另一个函数的导数乘以一个函数,再除以另一个函数的平方:(u/v)' = (u'v - uv') /v^2,其中v不等于0。

3. 复合函数的导数- 复合函数的导数可以通过链式法则求得。

设y=f(u),u=g(x),则复合函数y=f(g(x))的导数为dy/dx = dy/du · du/dx。

三、导数的几何应用1. 切线与法线函数的导数可用来求函数图像上某一点处的切线斜率。

切线的斜率等于函数在该点的导数值。

此外,切线的斜率的倒数就是法线的斜率。

导数的定义与计算方法

导数的定义与计算方法

导数的定义与计算方法导数是微积分中的重要概念,用于描述函数的变化率。

本文将介绍导数的定义以及计算方法,帮助读者更好地理解导数的概念和运用。

一、导数的定义导数是函数在某一点处的变化率。

数学上,对于函数f(x),其在点x处的导数记为f'(x),可以通过以下极限定义得到:f'(x) = lim(h→0) [f(x+h) - f(x)] / h其中,lim表示极限,h表示自变量x的增量。

这个极限定义可以理解为当自变量x的增量趋近于0时,函数f(x)在点x处的变化率。

二、导数的计算方法导数的计算方法可以根据函数的具体形式来进行。

下面介绍几种常见的计算方法:1. 可导函数的导数计算法则- 常数法则:如果f(x) = c,其中c为常数,则f'(x) = 0。

- 幂函数法则:如果f(x) = x^n,其中n为常数,则f'(x) = n * x^(n-1)。

- 指数函数法则:如果f(x) = e^x,则f'(x) = e^x。

- 对数函数法则:如果f(x) = log_a(x),其中a为常数且a > 0,则f'(x) = 1 / (x * ln(a))。

- 三角函数法则:如果f(x) = sin(x),则f'(x) = cos(x);如果f(x) = cos(x),则f'(x) = -sin(x)。

- 复合函数法则:如果f(x) = g(h(x)),则f'(x) = g'(h(x)) * h'(x),其中g'表示函数g的导数。

2. 基本初等函数的导数以下是一些基本初等函数的导数计算公式:- (sin x)' = cos x- (cos x)' = -sin x- (tan x)' = sec^2 x- (cot x)' = -csc^2 x- (sec x)' = sec x * tan x- (csc x)' = -csc x * cot x- (log_a x)' = 1 / (x * ln a)- (e^x)' = e^x3. 导数的加法、减法法则如果有两个函数f(x)和g(x)在某点处的导数分别为f'(x)和g'(x),则它们的和、差、常数倍的导数可以通过以下法则计算:- (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)- (f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)- (k * f(x))' = k * f'(x),其中k为常数4. 导数的乘法、除法法则如果有两个函数f(x)和g(x)在某点处的导数分别为f'(x)和g'(x),则它们的乘积和商的导数可以通过以下法则计算:- (f(x) * g(x))' = f'(x) * g(x) + f(x) * g'(x)- (f(x) / g(x))' = [f'(x) * g(x) - f(x) * g'(x)] / (g(x))^2,其中g(x) ≠ 0以上是导数的一些基本计算方法,能够满足大多数函数的求导需求。

导数公式及导数的运算法则

导数公式及导数的运算法则

导数公式及导数的运算法则导数是微积分中的重要概念,用来描述函数在其中一点处的变化率。

导数公式和导数的运算法则是使用导数进行计算和推导的基本工具。

下面将介绍导数的定义、导数公式以及导数的运算法则。

一、导数的定义对于给定的函数y=f(x),在其中一点x=a处的导数定义如下:f'(a) = lim┬(h→0)⁡(f(a+h)-f(a))/h其中,lim表示极限,h为x在a点的增量。

该定义表明导数表示函数在其中一点处的斜率或变化率。

二、导数的主要公式1.常数的导数公式如果f(x)=c,其中c为常数,则f'(x)=0。

2.幂函数的导数公式如果f(x) = x^n,其中n为正整数,则f'(x) = nx^(n-1)。

3.指数函数的导数公式如果f(x)=e^x,则f'(x)=e^x。

指数函数e^x的导数仍然是e^x。

4.对数函数的导数公式如果f(x) = ln(x),其中ln表示以e为底的对数,则f'(x) = 1/x。

5.三角函数的导数公式- sin函数的导数:f(x) = sin(x),则f'(x) = cos(x)。

- cos函数的导数:f(x) = cos(x),则f'(x) = -sin(x)。

- tan函数的导数:f(x) = tan(x),则f'(x) = sec^2(x),其中sec^2表示secant的平方。

6.反三角函数的导数公式- arcsin函数的导数:f(x) = arcsin(x),则f'(x) = 1/√(1-x^2)。

- arccos函数的导数:f(x) = arccos(x),则f'(x) = -1/√(1-x^2)。

- arctan函数的导数:f(x) = arctan(x),则f'(x) = 1/(1+x^2)。

导数具有一些基本的运算法则,可以用于计算复杂函数的导数。

1.常数乘以函数的导数法则如果f(x)的导数是f'(x),则(cf(x))' = cf'(x),其中c为常数。

导数初步导数的定义计算与应用

导数初步导数的定义计算与应用

导数初步导数的定义计算与应用导数初步导数是微积分学中的重要概念,用于描述函数在某一点上的变化率。

导数的定义、计算以及应用都是我们学习微积分的基础知识。

本文将初步介绍导数的定义、计算方法以及一些实际应用。

1. 导数的定义在数学中,导数的定义是函数在某一点上的变化率。

对于一个函数f(x),它在点x处的导数表示为f'(x),也可以写作dy/dx或者df(x)/dx。

导数的定义可以通过极限来表示。

当x自变量趋于某一点a时,函数f(x)在点a处的导数可以用以下极限式来定义:f'(a) = lim(x→a) [f(x) - f(a)] / (x - a)其中lim表示极限,x→a表示x趋向于a,[f(x) - f(a)] / (x - a)表示函数在x处两点间的差值,即斜率。

2. 导数的计算方法导数的计算在微积分中有一套具体的方法,可以帮助我们计算各种类型的函数的导数。

2.1. 常数函数的导数对于常数函数f(x) = C,其中C是一个常数,其导数为零,即f'(x) = 0。

因为常数函数在任何一点上的斜率都为零,表示该函数的变化率为零。

2.2. 幂函数的导数幂函数f(x) = x^n(其中n是一个实数)的导数可以通过以下公式计算:f'(x) = n * x^(n-1)例如,对于f(x) = x^2,其导数是f'(x) = 2 * x^(2-1) = 2 * x。

2.3. 指数函数和对数函数的导数指数函数和对数函数是导数计算中常见的函数类型。

以下是一些常见的导数计算公式:指数函数f(x) = a^x(其中a是常数)的导数为f'(x) = a^x * ln(a)。

对数函数f(x) = log_a(x)(其中a是常数)的导数为f'(x) = 1 / [x * ln(a)]。

2.4. 三角函数的导数三角函数在导数计算中也常见,以下是一些常见的三角函数导数计算公式:正弦函数f(x) = sin(x)的导数为f'(x) = cos(x)。

导数的原理与应用

导数的原理与应用

导数的原理与应用一、导数的定义•导数是微积分中的重要概念,用于描述函数在某点处的变化率。

•函数在某点处的导数,表示该点处函数曲线的切线斜率。

二、导数的计算方法1.利用极限–导数f′(x)可以通过极限 $f'(x) = \\lim_{\\Delta x \\to 0} \\frac{f(x+\\Delta x)-f(x)}{\\Delta x}$ 来计算。

–这种方法适用于所有类型的函数,但计算较为繁琐。

2.常用的导数公式–f(x)=C,其中C为常数,导数f′(x)=0。

–f(x)=x n,其中n为常数,导数f′(x)=nx n−1。

–$f(x)=\\sin(x)$ ,导数 $f'(x)=\\cos(x)$。

–$f(x)=\\cos(x)$ ,导数 $f'(x)=-\\sin(x)$。

三、导数的性质1.导数的可加性–若函数 f(x) 和 g(x) 都在某点处可导,则(f+g)′(x)=f′(x)+ g′(x)。

2.导数的乘法法则–若函数 f(x) 和 g(x) 都在某点处可导,则 $(f \\cdot g)'(x)=f'(x) \\cdot g(x)+f(x) \\cdot g'(x)$。

3.导数的链式法则–若函数 y=f(u) 和 u=g(x) 都在某点处可导,则 $(f \\circg)'(x)=f'(g(x)) \\cdot g'(x)$。

四、导数的应用1.切线和切线方程–导数可以描述函数曲线在某点处的切线斜率。

–切线方程为y=f′(x)(x−x0)+f(x0),其中x0为切线与函数曲线的交点横坐标。

2.极值和拐点–导数可以用来判断函数的极大值、极小值和拐点。

–在导数图像中,极大值对应导数从正数到负数的转折点,极小值对应导数从负数到正数的转折点,拐点对应导数的极值点。

3.函数图像的性态–导数可以用来研究函数的递增、递减和凹凸性。

函数的导数与导数应用知识点总结

函数的导数与导数应用知识点总结

函数的导数与导数应用知识点总结函数的导数是微积分中的重要概念,用来描述函数在某一点的变化率。

导数应用则是指在解决实际问题时利用导数的性质和计算方法进行分析和求解。

下面将对函数的导数与导数应用的知识点进行总结。

一、函数的导数函数的导数在数学中是指函数在某一点的变化率,可以用来描述函数的变化速度和曲线的陡峭程度。

导数常用符号表示为f'(x),表示函数f(x)在点x处的导数。

1. 导数的定义函数f(x)在点x处的导数定义为:f'(x) = lim(h→0) [f(x+h) - f(x)] / h,其中lim表示极限,h表示x的增量。

2. 导数的几何意义函数在某一点的导数等于该点切线的斜率,也就是函数曲线在该点处的斜率。

3. 导数的基本性质导数具有以下基本性质:- 函数常数的导数为0,即常数函数的导数为0。

- 导数的和差法则,即导数的和(差)等于各导数的和(差)。

- 导数的常数倍法则,即函数乘以一个常数后,导数等于该常数乘以原函数的导数。

- 导数的乘积法则,即两个函数的乘积的导数等于其中一个函数的导数乘以另一个函数加上另一个函数的导数乘以其中一个函数。

- 导数的商法则,即两个函数的商的导数等于分子函数的导数乘以分母函数减去分母函数的导数乘以分子函数,再除以分母函数的平方。

二、导数应用导数应用广泛应用于数学、物理、经济等领域,在解决实际问题时具有重要的意义。

以下是几个常见的导数应用知识点。

1. 最值问题导数可以用来求函数的最值问题,即求函数在一段区间上的最大值或最小值。

要求函数在区间内取得最值,需找到导数等于零或不存在的点,然后通过二阶导数的正负来判断最值是极大值还是极小值。

2. 函数图像的凹凸性和拐点导数可以用来分析函数图像的凹凸性和拐点。

当导数大于零时,函数图像凹向上,当导数小于零时,函数图像凹向下。

拐点是指函数图像由凹向上变为凹向下或由凹向下变为凹向上的点。

3. 斜率问题导数可以代表函数曲线在某一点处的斜率,因此可以用来分析曲线的特性和斜率问题。

导数的基本概念及性质应用

导数的基本概念及性质应用

导数的基本概念及性质应用、能运用导数求解单调区间及极值、新授课:知识点总结:导数的基本概念与运算公式1、导数的概念考点: 1、掌握导数的基本概念及运算公式, 并能灵活应用公式求解能力: 方法: 、理解并掌握极值及单调性的实质, 数形结合 讲练结合并能灵活应用其性质解题。

函数y =f (x )的导数f (X ),就是当AX 0时,函数的增量Ay 与自变量的增量A X 的比啓 的极限,即y X △-Af(x A x)-f(x)A X说明:分子和分母中间的变量必须保持一致 2、导函数函数y = f (X )在区间(a, b )内每一点的导数都存在,就说在区 f (X )间(a, b )内可导,其导数也是(a ,b )内的函数,叫做f (X )的导函数,记作f (X )或y X ,函数f (X )的导函数f (X )在X X o 时的函数值f (x 0),就是 f (X )在X 0处的导数。

3、导数的几何意义设函数y = f (X )在点X o 处可导,那么它在该点的导数等于函数所表示曲线在相应点 M (X 0 , y o )处的切线斜率。

4、求导数的方法c 0 m(X ) m 1 .mx (m(sin X) cosx(cosx)sin X.X .X(e ) e z X.(a ) X .aIna (In x) X (log :)1 xIn aQ)(1)基本求导公(2)导数的四则运算G)(3)复合函数的导数设U g(x)在点X 处可导,y =在点f(X)处可导,则复合函数 f[g(x)]在点X 处可导,f x ((X)) f (U)(X)导数性质:1、函数的单调性⑴设函数y = f(x)在某个区间内可导,若 f(X)>0,则f(x)为增函数;若f(X)< 0则为减函数。

⑵求可导函数单调区间的一般步聚和方法。

① 确定函数f(x)的定义区间② 求f(X),令f (X) = 0,解此方程,求出它在定义区间内的一切实根。

导数概念性质几何意义公式应用

导数概念性质几何意义公式应用
│x=x0, 即
三、 导函数
如果函数 y=f(x)在开区间内每一点都可导,就称函数 f(x)在区间内可导。 这时函数 y=f(x)对于区间内的每一个确定的 x 值,都对应着一个确定的导数, 这就构成一个新的函数,称这个函数为原来函数 y=f(x)的导函数,记作 y'、f'(x)、 dy/dx 或 df(x)/dx,简称导数。
如导数可以表示运动物体的瞬时速度和加速度就匀速直线加速度运动为例位移关于时间的一阶导数是瞬时速度二阶导数是加速度可以表示曲线在一点的斜率矢量速度的方向还可以表示经济学中的边际和弹性
导数概念性质几何意义公式应用
目录 一、 概述 ......................................................... 1 二、 定义 ......................................................... 2 三、 导函数 ....................................................... 2 四、 几何意义 ..................................................... 2 五、 公式 ......................................................... 2 六、 简单函数 ..................................................... 2 七、 复杂函数 ..................................................... 4 八、 导数的计算 ................................................... 4 九、 导数的求导法则 ............................................... 4 十、 高阶求导 ..................................................... 5 十一、口诀......................................................... 5 十二、导数与函数的性质............................................. 5 十三、导数种别..................................................... 6 十四、历史沿革..................................................... 7 十五、应用......................................................... 9

导数的基本概念及性质应用

导数的基本概念及性质应用

导数的基本概念及性质应用Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT导数的基本概念及性质应用考点:1、掌握导数的基本概念及运算公式,并能灵活应用公式求解 2、能运用导数求解单调区间及极值、最值3、理解并掌握极值及单调性的实质,并能灵活应用其性质解题。

能力:数形结合 方法:讲练结合新授课:一、 知识点总结:导数的基本概念与运算公式1、导数的概念函数y =)(x f 的导数)(x f ',就是当Δx →0时,函数的增量Δy 与自变量的增量Δx 的比x Δ yΔ的极限,即)(x f '=0x Δlim→xΔ yΔ=x Δlim→xΔf(x)-x) Δ(+x f说明:分子和分母中间的变量必须保持一致 2、导函数函数y =)(x f 在区间( a, b )内每一点的导数都存在,就说在区)(x f 间( a, b )内可导,其导数也是(a ,b )内的函数,叫做)(x f 的导函数,记作)(x f '或x y ',函数)(x f 的导函数)(x f '在0x x =时的函数值)(0x f ',就是)(x f 在0x 处的导数。

3、导数的几何意义设函数y =)(x f 在点0x 处可导,那么它在该点的导数等于函数所表示曲线在相应点),(00y x M 处的切线斜率。

4、求导数的方法 (1)基本求导公式0='c )()(1Q m mx x m m ∈='-x x cos )(sin =' x x sin )(cos -=' x x e e =')( a a a x x ln )(=' xx 1)(ln =' ax xa ln 1)(log ='(2)导数的四则运算v u v u '±'='±)( v u v u uv '+'=')()0()(2≠=''-'v v v u v u v u(3)复合函数的导数设)(x g u=在点x 处可导,y =在点)(x f 处可导,则复合函数)]([x g f 在点x 处可导,)()())(('''x u f x f x ϕϕ=导数性质:1、函数的单调性⑴设函数y =)(x f 在某个区间内可导,若)(x f '>0,则)(x f 为增函数;若)(x f '<0则为减函数。

导数的定义与应用

导数的定义与应用

导数的定义与应用导数是微积分中的一个重要概念,它描述了函数在某一点上的变化率。

在现实生活和科学研究中,导数有着广泛的应用。

本文将介绍导数的定义以及它在不同领域的应用。

一、导数的定义导数表示了函数在某一点上的变化率。

对于函数f(x),它在点x处的导数可以用极限的概念来定义。

如果这个极限存在,那么函数在点x处可导,其导数记为f'(x)或dy/dx。

导数的定义公式为:f'(x) = lim(h->0) (f(x+h) - f(x))/h其中,h表示自变量x的增量。

该定义表示,当自变量的增量趋近于0时,函数在该点上的变化率。

导数可以理解为函数曲线在某一点上的切线斜率。

二、导数的应用1. 函数的极值导数在函数的极值问题中有着重要的应用。

函数的极值点是函数曲线上的局部最大值或最小值点。

通过求导可以找到函数的极值点。

对于函数f(x),如果f'(x)=0或者f'(x)不存在,那么点x就是函数的极值点。

通过求解方程f'(x)=0,可以找到函数的极值点。

进一步分析导数的正负性,可以判断函数在极值点的增减性。

2. 函数图像的性态导数可以帮助我们了解函数图像的性态。

通过分析导数的正负性和零点,可以确定函数的增减区间和凹凸区间。

如果导数f'(x)>0,表示函数在该点上递增;如果导数f'(x)<0,表示函数在该点上递减。

通过导数的正负性,可以画出函数的增减图。

另外,通过导数的二阶导数(即导数的导数),可以判断函数的凹凸性。

如果二阶导数f''(x)>0,表示函数在该点上凹;如果二阶导数f''(x)<0,表示函数在该点上凸。

3. 物理学中的速度与加速度导数在物理学中有着广泛的应用,特别是在描述物体运动的速度和加速度方面。

对于物体的位移函数s(t),它的导数s'(t)表示物体在时间t处的速度。

速度的正负性表示了物体的运动方向。

【高中数学】高中数学导数的定义,公式及应用总结

【高中数学】高中数学导数的定义,公式及应用总结

【高中数学】高中数学导数的定义,公式及应用总结高中数学导数的定义,公式及应用总结导数的定义:当自变量的增量δx=x-x0,δx→0时函数增量δy=f(x)-f(x0)与自变量增量之比的音速存有且非常有限,就说道函数f在x0点可微,称作f在x0点的导数(或变化率).函数y=f(x)在x0点的导数f'(x0)的几何意义:表示函数曲线在p0[x0,f(x0)]点的切线斜率(导数的几何意义是该函数曲线在这一点上的切线斜率)。

通常地,我们得出结论用函数的导数去推论函数的多寡性(单调性)的法则:设y=f(x)在(a,b)内可微。

如果在(a,b)内,f'(x)>0,则f(x)在这个区间就是单调减少的(该点切线斜率减小,函数曲线显得“平缓”,持续上升状)。

如果在(a,b)内,f'(x)<0,则f(x)在这个区间就是单调增大的。

所以,当f'(x)=0时,y=f(x)存有极大值或极小值,极大值中最大者就是最大值,极小值中最轻者就是最小值求导数的步骤:求函数y=f(x)在x0处为导数的步骤:①求函数的增量δy=f(x0+δx)-f(x0) ②求平均变化率③取极限,得导数。

导数公式:①c'=0(c为常数函数); ②(x^n)'=nx^(n-1)(n∈q*);熟记1/x的导数③(sinx)'=cosx;(cosx)'=-sinx; (tanx)'=1/(cosx)^2=(secx)^2=1+(tanx)^2-(cotx)'=1/(sinx)^2=(cscx)^2=1+(cotx)^2 (secx)'=tanx·secx(cscx)'=-cotx·cscx(arcsinx)'=1/(1-x^2)^1/2 (arccosx)'=-1/(1-x^2)^1/2 (arctanx)'=1/(1+x^2) (arccotx)'=-1/(1+x^2) (arcsecx)'=1/(x(x^2-1)^1/2) (arccscx)'=-1/(x(x^2-1)^1/2) ④(sinhx)'=hcoshx(coshx)'=-hsinhx (tanhx)'=1/(coshx)^2=(sechx)^2 (coth)'=-1/(sinhx)^2=-(cschx)^2(sechx)'=-tanhx·sechx(cschx)'=-cothx·cschx(arsinhx)'=1/(x^2+1)^1/2 (arcoshx)'=1/(x^2-1)^1/2 (artanhx)'=1/(x^2-1)(x<1) (arcothx)'=1/(x^2-1)(x>1) (arsechx)'=1/(x(1-x^2)^1/2) (arcschx)'=1/(x(1+x^2)^1/2)⑤(e^x)'=e^x;(a^x)'=a^xlna(ln为自然对数) (inx)'=1/x(ln为自然对数) (logax)'=(xlna)^(-1),(a>0且a不等于1)(x^1/2)'=[2(x^1/2)]^(-1) (1/x)'=-x^(-2)导数的应用领域:1.函数的单调性(1)利用导数的符号推论函数的多寡性利用导数的符号推论函数的多寡性,这就是导数几何意义在研究曲线变化规律时的一个应用领域,它体现了数形融合的思想.通常地,在某个区间(a,b)内,如果f'(x)>0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递减;如果f'(x)<0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递增. 如果在某个区间内恒存有f'(x)=0,则f(x)就是常数函数. 特别注意:在某个区间内,f'(x)>0就是f(x)在此区间上以增函数的充分条件,而不是必要条件,如f(x)=x3在r内就是增函数,但x=0时f'(x)=0。

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导数的概念及运算
知识点一:函数的平均变化率
(1)概念:函数中,如果自变量在处有增量,那么函数值y也相应的有增量△y=f(x0+△x)-f(x0),其比值叫做函数从到+△x的平均变化率,即。

若,,则平均变化率可表示为,称为函数从到的平均变化率。

注意:
①事物的变化率是相关的两个量的“增量的比值”。

如气球的平均膨胀率是半径的增量与体积增量的比值;
②函数的平均变化率表现函数的变化趋势,当取值越小,越能准确体现函数的变化情况。

③是自变量在处的改变量,;而是函数值的改变量,可以是0。

函数的平均变化率是0,并不一定说明函数
没有变化,应取更小考虑。

(2)平均变化率的几何意义
函数的平均变化率的几何意义是表示连接函数图像上两点割线的斜率。

如图所示,函数的平均变化率的几何意义是:直线AB的斜率。

事实上,。

作用:根据平均变化率的几何意义,可求解有关曲线割线的斜率。

知识点二:导数的概念:
1.导数的定义:
对函数,在点处给自变量x以增量,函数y相应有增量。

若极限
存在,则此极限称为在点处的导数,记作或,此时也称在点处可导。

即:(或)
注意:
①增量可以是正数,也可以是负数;
②导数的本质就是函数的平均变化率在某点处的极限,即瞬时变化率。

2.导函数:
如果函数在开区间内的每点处都有导数,此时对于每一个,都对应着一个确定的导数,从而构成了一个新的函数, 称这个函数为函数在开区间内的导函数,简称导数。

注意:函数的导数与在点处的导数不是同一概念,是常数,是函数在处的函数值,反映函数在
附近的变化情况。

3.导数几何意义:
(1)曲线的切线
曲线上一点P(x0,y0)及其附近一点Q(x0+△x,y0+△y),经过点P、Q作曲线的割线PQ,其倾斜角为当点Q(x0+△x,y0+△y)沿曲线无限接近于点P(x0,y0),即△x→0时,割线PQ的极限位置直线PT叫做曲线在点P处的切线。

若切线的倾斜角为,则当△x→0时,割线PQ斜率的极限,就是切线的斜率。

即:。

(2)导数的几何意义:
函数在点x0的导数是曲线上点()处的切线的斜率。

注意:
①若曲线在点处的导数不存在,但有切线,则切线与轴垂直。

②,切线与轴正向夹角为锐角;,切线与轴正向夹角为钝角;,切线与轴平行。

(3)曲线的切线方程
如果在点可导,则曲线在点()处的切线方程为:。

4.瞬时速度:
物体运动的速度等于位移与时间的比,而非匀速直线运动中这个比值是变化的,如何了解非匀速直线运动中每一时刻的运动快慢程度,我们采用瞬时速度这一概念。

如果物体的运动规律满足s=s(t)(位移公式),那么物体在时刻t的瞬时速度v,就是物体t到t+△t这段时间内,当△t→0时平均速度的极限,即。

如果把函数看作是物体的位移公式),导数表示运动物体在时刻的瞬时速度。

规律方法指导
1.如何求函数的平均变化率
求函数的平均变化率通常用“两步”法:
①作差:求出和
②作商:对所求得的差作商,即。

注意:
(1),式子中、的值可正、可负,但的值不能为零,的值可以为零。

若函数为常数函数时,。

(2)在式子中,与是相对应的“增量”,即在时,。

(3)在式子中,当取定值,取不同的数值时,函数的平均变化率不同;当取定值,取不同的数值时,函数的平均变化率也不一样。

2.如何求函数在一点处的导数
(1)利用导数定义求函数在一点处的导数,通常用“三步法”。

①计算函数的增量:;
②求平均变化率:;
③取极限得导数:。

(2)利用基本初等函数的导数公式求初等函数的导数。

3.导数的几何意义
①设函数在点的导数是,则表示曲线在点()处的切线的斜率。

②设是位移关于时间的函数,则表示物体在时刻的瞬时速度;
③设是速度关于时间的函数,则表示物体在时刻的加速度;
4.利用导数的几何意义求曲线的切线方程的步骤
①求出在处的导数;
②利用直线方程的点斜式得切线方程为。

类型一:求函数的平均变化率
1、求在到之间的平均变化率,并求,时平均变化率的值.
思路点拨:求函数的平均变化率,要紧扣定义式进行操作.
举一反三:
【变式1】求函数y=5x2+6在区间[2,2+]内的平均变化率。

【变式2】已知函数,分别计算在下列区间上的平均变化率:
(1)[1,3];
(2)[1,2];
(3)[1,1.1];
(4)[1,1.001].
【变式3】自由落体运动的运动方程为,计算t从3s到3.1s,3.01s,3.001s各段内的平均速度(位移s的单位为m)。

【变式4】过曲线上两点和作曲线的割线,求出当时割线的斜率.
类型二:利用定义求导数
2、用导数的定义,求函数在x=1处的导数。

举一反三:
【变式1】已知函数
(1)求函数在x=4处的导数.
(2)求曲线上一点处的切线方程。

【变式2】利用导数的定义求下列函数的导数:
(1);
(2);
(3);
(4)。

3、求曲线y=x3+2x在x=1处的切线方程.
思路点拨:从函数在一点处的导数定义可求得函数y=x3+2x在x=1处的导数值,再由导数的几何意义,得所求切线的斜率,将x=1代入函数可得切点坐标,从而建立切线方程.
举一反三:
【变式】在曲线y=x2上过哪一点的切线:
(1)平行于直线y=4x―5;
(2)垂直于直线2x―6y+5=0;
(3)与x轴成135°的倾斜角。

知识点三:常见基本函数的导数公式
(1)(C为常数),
(2)(n为有理数),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8),
知识点四:函数四则运算求导法则
设,均可导
(1)和差的导数:
(2)积的导数:
(3)商的导数:()
知识点五:复合函数的求导法则
或即复合函数对自变量的导数,等于已知函数对中间变量的导数,乘以中间变量对自变量的导数。

注意:选择中间变量是复合函数求导的关键。

求导时需要记住中间变量,逐层求导,不遗漏。

求导后,要把中间变量转换成自变量的函数。

规律方法指导
1.求复合函数的导数的一般步骤
①适当选定中间变量,正确分解复合关系;
②分步求导(弄清每一步求导是哪个变量对哪个变量求导);
③把中间变量代回原自变量(一般是x)的函数。

整个过程可简记为分解——求导——回代,熟练以后,可以省略中间过程。

若遇多重复合,可以相应地多次用中间变量。

类型一:利用公式及运算法则求导数
1、求下列函数的导数:
(1);(2)(3);(4)y=2x3―3x2+5x+4
举一反三:
【变式】求下列函数的导数:
(1);(2)(3)y=6x3―4x2+9x―6
2、求下列各函数的导函数
(1);(2)y=x2sinx; (3)y=;(4)y=
举一反三:
【变式1】函数在处的导数等于( )
A.1 B.2 C.3 D.4
【变式2】下列函数的导数
(1);(2)
【变式3】求下列函数的导数.
(1);(2);(3).
类型四:复合函数的求导
3、求下列函数导数.
(1);(2);(3);(4).
举一反三:
【变式1】求下列函数的导数:
(1);(2)(3)y=ln(x+);(4)
类型五:求曲线的切线方程
4、求曲线y=x3+2x在x=1处的切线方程.
举一反三:
【变式1】求曲线在点处的切线的斜率,并写出切线方程.
【变式2】已知,是曲线上的两点,则与直线平行的曲线的切线方程是________.
【变式3】已知曲线.
(1)求曲线上横坐标为1的点处的切线的方程;
(2)第(1)小题中的切线与曲线是否还有其他的公共点?
【变式4】如果曲线的某一切线与直线平行,求切点坐标与切线方程
5、已知直线为曲线在点(1,0)处的切线,为该曲线的另一条切线,且.
(1)求直线的方程;
(2)求由直线、和轴所围成的三角形的面积.
举一反三:
【变式1】曲线在点(1,1)处的切线与轴、直线所围成的三角形的面积为________. 【变式2】曲线在(0,1)处的切线与的距离为,求的方程.。

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