(完整)高中数学导数典型例题精讲(详细版).doc

合集下载

高三数学:2024届高考数学导数大题精选30题(解析版)(共31页)

高三数学:2024届高考数学导数大题精选30题(解析版)(共31页)

2024届新高考数学导数大题精选30题1(2024·安徽·二模)已知函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x .(1)求函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间和极值.【答案】(1)y =4x -13;(2)递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为2,3 ,极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.【分析】(1)求出函数f (x )的导数,赋值求得f (1),再利用导数的几何意义求出切线方程.(2)由(1)的信息,求出函数f (x )的导数,利用导数求出单调区间及极值.【详解】(1)函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x ,求导得f(x )=2x -10+3f (1)x,则f (1)=-8+3f (1),解得f (1)=4,于是f (x )=x 2-10x +12ln x ,f (1)=-9,所以所求切线方程为:y +9=4(x -1),即y =4x -13.(2)由(1)知,函数f (x )=x 2-10x +12ln x ,定义域为(0,+∞),求导得f (x )=2x -10+12x =2(x -2)(x -3)x,当0<x <2或x >3时,f (x )>0,当2<x <3时,f (x )<0,因此函数f (x )在(0,2),(3,+∞)上单调递增,在(2,3)上单调递减,当x =2时,f (x )取得极大值f (2)=-16+12ln2,当x =3时,f (x )取得极小值f (3)=-21+12ln3,所以函数f (x )的递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为(2,3),极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.2(2024·江苏南京·二模)已知函数f (x )=x 2-ax +ae x,其中a ∈R .(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,若f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,求a 的值.【答案】(1)x -ey =0(2)a =1【分析】(1)由a =0,分别求出f (1)及f (1),即可写出切线方程;(2)计算出f (x ),令f (x )=0,解得x =2或x =a ,分类讨论a 的范围,得出f (x )的单调性,由f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,列出方程求解即可.【详解】(1)当a =0时,f (x )=x 2e x ,则f (1)=1e ,f (x )=2x -x 2ex,所以f (1)=1e ,所以曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为:y -1e =1e(x -1),即x -ey =0.(2)f(x )=-x 2+(a +2)x -2a e x =-(x -2)(x -a )ex,令f (x )=0,解得x =2或x =a ,当0<a <2时,x ∈[0,a ]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,a ]上单调递减,所以f (x )min =f (a )=a ea =1e ,则a =1,符合题意;当a >2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,x ∈(2,a ]时,f (x )>0,则f (x )在(2,a ]上单调递增,所以f (x )min =f (2)=4-a e2=1e ,则a =4-e <2,不合题意;当a =2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,所以f (x )min =f (2)==2e 2≠1e ,不合题意;综上,a =1.3(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知f x =ae x -x ,g x =cos x . (1)讨论f x 的单调性.(2)若∃x 0使得f x 0 =g x 0 ,求参数a 的取值范围.【答案】(1)当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)-∞,1【分析】(1)对f x =ae x -x 求导数,然后分类讨论即可;(2)直接对a >1和a ≤1分类讨论,即可得到结果.【详解】(1)由f x =ae x -x ,知f x =ae x -1.当a ≤0时,有f x =ae x -1≤0-1=-1<0,所以f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,对x <-ln a 有f x =ae x -1<ae -ln a -1=1-1=0,对x >-ln a 有f x =ae x -1>ae -ln a -1=1-1=0,所以f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.综上,当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)当a >1时,由(1)的结论,知f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增,所以对任意的x 都有f x ≥f -ln a =ae -ln a +ln a =1+ln a >1+ln1=1≥cos x =g x ,故f x >g x 恒成立,这表明此时条件不满足;当a ≤1时,设h x =ae x -x -cos x ,由于h -a -1 =ae -a -1+a +1-cos -a -1 ≥ae-a -1+a ≥-a e-a -1+a =a 1-e-a -1≥a 1-e 0=0,h 0 =ae 0-0-cos0=a -1≤0,故由零点存在定理,知一定存在x 0∈-a -1,0 ,使得h x 0 =0,故f x 0 -g x 0 =ae x 0-x 0-cos x 0=h x 0 =0,从而f x 0 =g x 0 ,这表明此时条件满足.综上,a 的取值范围是-∞,1 .4(2024·福建漳州·一模)已知函数f x =a ln x -x +a ,a ∈R 且a ≠0.(1)证明:曲线y =f x 在点1,f 1 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数f x 的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)先利用导数的几何意义求得f x 在1,f 1 处的切线方程,从而得证;(2)分类讨论a <0与a >0,利用导数与函数的单调性即可得解.【详解】(1)因为f x =a ln x -x +a x >0 ,所以f (x )=a x -1=a -xx,则f (1)=a ln1-1+a =a -1,f (1)=a -1,所以f x 在1,f 1 处的切线方程为:y -(a -1)=(a -1)(x -1),当x =0时,y -(a -1)=(a -1)(0-1)=-(a -1),故y =0,所以曲线y =f (x )在点1,f 1 处切线的方程过坐标原点.(2)由(1)得f (x )=ax -1=a -xx,当a<0时,a-x<0,则f x <0,故f(x)单调递减;当a>0时,令f (x)=0则x=a,当0<x<a时,f (x)>0,f(x)单调递增;当x>a时,f (x)<0,f(x)单调递减;综上:当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.5(2024·山东·二模)已知函数f x =a2xe x-x-ln x.(1)当a=1e时,求f x 的单调区间;(2)当a>0时,f x ≥2-a,求a的取值范围.【答案】(1)f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞(2)a≥1【分析】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,求导得f x =x+1xxe x-1-1,令g x =xe x-1-1,求g x 确定g x 的单调性与取值,从而确定f x 的零点,得函数的单调区间;(2)求f x ,确定函数的单调性,从而确定函数f x 的最值,即可得a的取值范围.【详解】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,则f x =x+1e x-1-1-1x=x+1xxe x-1-1,设g x =xe x-1-1,则g x =x+1e x-1>0恒成立,又g1 =e0-1=0,所以当x∈0,1时,f x <0,f x 单调递减,当x∈1,+∞时,f x >0,f x 单调递增,所以f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞;(2)f x =a2x+1e x-1-1x=x+1xa2xe x-1,设h x =a2xe x-1,则h x =a2x+1e x>0,所以h x 在0,+∞上单调递增,又h0 =-1<0,h1a2=e1a2-1>0,所以存在x0∈0,1 a2,使得h x0 =0,即a2x0e x0-1=0,当x∈0,x0时,f x <0,f x 单调递减,当x∈x0,+∞时,f x >0,f x 单调递增,当x=x0时,f x 取得极小值,也是最小值,所以f x ≥f x0=a2x0e x0-x0-ln x0=1-ln x0e x0=1+2ln a,所以1+2ln a≥2-a,即a+2ln a-1≥0,设F a =a+2ln a-1,易知F a 单调递增,且F1 =0,所以F a ≥F1 ,解得a≥1,综上,a≥1.6(2024·山东·一模)已知函数f(x)=ln x+12a(x-1)2.(1)当a=-12时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2x+1有两个极值点x1,x2,且g(x1)+g(x2)≥-1-32a,求a的取值范围.【答案】(1)增区间(0,2),减区间(2,+∞)(2)[1,+∞)【分析】(1)将a=-12代入求导,然后确定单调性即可;(2)求导,根据导函数有两个根写出韦达定理,代入g(x1)+g(x2)≥-1-32a,构造函数,求导,研究函数性质进而求出a的取值范围.【详解】(1)当a=-12时,f(x)=ln x-14(x-1)2,x>0,则f (x)=1x-12(x-1)=-(x-2)(x+1)2x,当x∈(0,2),f (x)>0,f(x)单调递增,当x∈(2,+∞),f (x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,+∞);(2)g(x)=f(x)-2x+1=ln x+12a(x-1)2-2x+1,所以g (x)=1x+a(x-1)-2=ax2-(a+2)x+1x,设φ(x)=ax2-(a+2)x+1,令φ(x)=0,由于g(x)有两个极值点x1,x2,所以Δ=(a+2)2-4a=a2+4>0x1+x2=a+2a>0x1x2=1a>0,解得a>0.由x1+x2=a+2a,x1x2=1a,得g x1+g x2=ln x1+12a x1-12-2x1+1+ln x2+12a x2-12-2x2+1=ln x1x2+12a x1+x22-2x1x2-2x1+x2+2-2x1+x2+2=ln1a +12a a+2a2-2a-2⋅a+2a+2-2⋅a+2a+2=ln1a +a2-2a-1≥-1-32a,即ln a-12a-1a≤0,令m(a)=ln a-12a-1a,则m (a)=1a-12-12a2=-(a-1)22a2≤0,所以m(a)在(0,+∞)上单调递减,且m(1)=0,所以a≥1,故a的取值范围是[1,+∞).7(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若kx-1≥ln x恒成立,求实数k的最小值;(2)已知a,b为正实数,x∈0,1,求函数g x =ax+1-xb-a x⋅b1-x的极值.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求导,然后分k≤0和k>0讨论,确定单调性,进而得最值;(2)先发现g0 =g1 =0,当a=b时,g x =0,当0<x<1,a≠b时,取ab=t,L x =tx+1-x-t x,求导,研究单调性,进而求出最值得答案.【详解】(1)记f x =kx-1-ln x x>0,则需使f x ≥0恒成立,∴f x =k-1xx>0,当k≤0时,f x <0恒成立,则f x 在(0,+∞)上单调递减,且在x>1时,f x <0,不符合题意,舍去;当k >0时.令f x =0,解得x =1k,则f x 在0,1k 上单调递减,在1k ,+∞ 上单调递增,所以f x min =f 1k =-ln 1k=ln k ,要使kx -1≥ln x 恒成立,只要ln k ≥0即可,解得k ≥1,所以k 的最小值为1;(2)g (x )=ax +(1-x )b -a x ⋅b 1-x ,x ∈[0,1],a >0,b >0,易知g 0 =g 1 =0,当a =b 时,g x =ax +a -ax -a =0,此时函数无极值;当0<x <1,a ≠b 时,g (x )=ax +(1-x )b -b ⋅a b x =b a b x +1-x -a b x,取ab=t ,t >0,t ≠1,L x =tx +1-x -t x ,t >0,t ≠1,x ∈0,1 ,则L x =t -1-t x ln t ,当t >1时,由L x ≥0得x ≤ln t -1ln tln t,由(1)知t -1≥ln t ,当t >1时,t -1ln t>1,因为x -1≥ln x ,所以1x -1≥ln 1x ,所以ln x ≥1-1x ,即x >0,当t >1时,ln t >1-1t,所以t >t -1ln t ,则ln t >ln t -1ln t >0,所以ln t -1ln tln t<1,即L x 在0,ln t -1ln t ln t 上单调递增,在ln t -1ln tln t,1单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =ab,a ≠b ,当0<t <1时,同理有ln t -1lntln t∈0,1 ,由Lx ≥0得x ≤ln t -1lntln t,即(x )在0,ln t -1lntln t上单调递增,在ln t -1lntln t,1上单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =a b,a ≠b ,综上可知,当a =b 时,函数g x 没有极值;当a ≠b 时,函数g x 有唯一的极大值g ln t -1lntln t,其中t =ab,没有极小值.【点睛】关键点点睛:取ab=t ,将两个参数的问题转化为一个参数的问题,进而求导解答问题.8(2024·湖北武汉·模拟预测)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,g (x )=sin n x -x n cos x ,x ∈0,π2,n ∈N +.(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )>0恒成立,求n 的最大值.【答案】(1)极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2;(2)3.【分析】(1)判断函数f (x )为奇函数,利用导数求出f (x )在区间0,π2上的极值,利用奇偶性即可求得定义域上的极值.(2)利用导数证明当n =1时,g (x )>0恒成立,当n >1时,等价变形不等式并构造函数F (x )=x -sin x cos 1nx,0<x <π2,利用导数并按导数为负为正确定n 的取值范围,进而确定不等式恒成立与否得解.【详解】(1)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,f (-x )=tan (-x )+sin (-x )-92(-x )=-f (x ),即函数f (x )为奇函数,其图象关于原点对称,当0<x <π2时,f (x )=sin x cos x +sin x -92x ,求导得:f(x )=1cos 2x +cos x -92=2cos 3x -9cos 2x +22cos 2x =(2cos x -1)(cos x -2-6)(cos x -2+6)2cos 2x,由于cos x ∈(0,1),由f (x )>0,得0<cos x <12,解得π3<x <π2,由f (x )<0,得12<cos x <1,解得0<x <π3,即f (x )在0,π3 上单调递减,在π3,π2上单调递增,因此函数f (x )在0,π2 上有极小值f π3 =3(3-π)2,从而f (x )在-π2,π2 上的极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2.(2)当n =1时,g (x )>0恒成立,即sin x -x cos x >0恒成立,亦即tan x >x 恒成立,令h (x )=tan x -x ,x ∈0,π2 ,求导得h (x )=1cos 2x -1=1-cos 2x cos 2x=tan 2x >0,则函数h (x )在0,π2上为增函数,有h (x )>h (0)=0,因此tan x -x >0恒成立;当n >1时,g (x )>0恒成立,即不等式sin xn cos x>x 恒成立,令F (x )=x -sin x cos 1n x ,0<x <π2,求导得:F (x )=1-cos x ⋅cos 1nx -1n⋅cos1n-1x ⋅(-sin x )⋅sin xcos 2nx=1-cos1+n nx +1n⋅sin 2x ⋅cos1-n nxcos 2nx=1-cos 2x +1n ⋅sin 2xcos n +1nx =cosn +1nx -cos 2x -1n (1-cos 2x )cos n +1nx =cosn +1nx -1n -n -1ncos 2x cosn +1nx令G (x )=cos n +1nx -1n -n -1n cos 2x ,求导得则G (x )=n +1n cos 1nx ⋅(-sin x )-n -1n⋅2cos x ⋅(-sin x )=sin x n (2n -2)cos x -(n +1)cos 1n x =2n -2n ⋅sin x cos x -n +12n -2cos 1n x=2n -2n ⋅sin x ⋅cos 1n x cos n -1n x -n +12n -2,由n >1,x ∈0,π2 ,得2n -2n⋅sin x ⋅cos 1nx >0,当n +12n -2≥1时,即n ≤3时,G (x )<0,则函数G (x )在0,π2上单调递减,则有G (x )<G (0)=0,即F (x )<0,因此函数F (x )在0,π2 上单调递减,有F (x )<F (0)=0,即g (x )>0,当n +12n -2<1时,即n >3时,存在一个x 0∈0,π2 ,使得cos n -1n x 0=n +12n -2,且当x ∈(0,x 0)时,G (x )>0,即G (x )在(0,x 0)上单调递增,且G (x )>G (0)=0,则F (x )>0,于是F (x )在(0,x 0)上单调递增,因此F (x )>F (0)=0,即sin xn cos x<x ,与g (x )>0矛盾,所以n 的最大值为3.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略:①通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;②利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.③根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.9(2024·湖北·模拟预测)已知函数f x =ax 2-x +ln x +1 ,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数x 1,x 2,均有f x 1 f x 2x 1x 2>0,求a ;(2)记t n =1+12+⋅⋅⋅+1n ,证明:t n -56<ln n +1 <t n .【答案】(1)a =12(2)证明见解析【分析】(1)求导可得f 0 =0,再分a ≤0与a >0两种情况分析原函数的单调性,当a >0时分析极值点的正负与原函数的正负区间,从而确定a 的值;(2)由(1)问的结论可知,1n -12n2<ln 1n +1 <1n ,再累加结合放缩方法证明即可.【详解】(1)f x 的定义域为-1,+∞ ,且f 0 =0;f x =2ax -1+1x +1=2ax -x x +1=x 2a -1x +1,因此f 0 =0;i.a ≤0时,2a -1x +1<0,则此时令f x >0有x ∈-1,0 ,令f x <0有x ∈0,+∞ ,则f x 在-1,0 上单调递增,0,+∞ 上单调递减,又f 0 =0,于是f x ≤0,此时令x 1x 2<0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;ii .a >0时,f x 有零点0和x 0=12a-1,若x 0<0,即a >12,此时令f x <0有x ∈x 0,0 ,f x 在x 0,0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 >0,令x 1>0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0>0,即0<a <12,此时令f x <0有x ∈0,x 0 ,f x 在0,x 0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 <0,令-1<x 1<0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0=0,即a =12,此时fx =x 2x +1>0,f x 在-1,+∞ 上单调递增,又f 0 =0,则x >0时f x >0,x <0时f x <0;则x ≠0时f x x >0,也即对x 1x 2≠0,f x 1 f x 2x 1x 2>0,综上,a =12(2)证:由(1)问的结论可知,a =0时,f x =-x +ln x +1 ≤0;且a =12时x >0,f x =12x 2-x +ln x +1 >0;则x>0时,x-12x2<ln x+1<x,令x=1n,有1n-12n2<ln1n+1<1n,即1n-12n2<ln n+1-ln n<1n,于是1n-1-12n-12<ln n-ln n-1<1n-11-12<ln2<1将上述n个式子相加,t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2<ln n+1<t n;欲证t n-56<ln n+1<t n,只需证t n-56<t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2,只需证1+122+⋅⋅⋅+1n2<53;因为1n2=44n2<44n2-1=212n-1-12n+1,所以1+122+⋅⋅⋅+1n2<1+213-15+15-17+⋅⋅⋅+12n-1-12n+1=53-22n+1<53,得证:于是得证t n-56<ln n+1<t n.【点睛】方法点睛:(1)此题考导数与函数的综合应用,找到合适的分类标准,设极值点,并确定函数正负区间是解此题的关键;(2)对累加结构的不等式证明,一般需要应用前问的结论,取特定参数值,得出不等式累加证明,遇到不能累加的数列结构,需要进行放缩证明.10(2024·湖南·一模)已知函数f x =sin x-ax⋅cos x,a∈R.(1)当a=1时,求函数f x 在x=π2处的切线方程;(2)x∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x>0,求a的取值范围;(ⅱ)证明:sin2x⋅tan x>x3.【答案】(1)πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)a≤3(ⅱ)证明见解析【分析】(1)令a=1时,利用导数的几何意义求出斜率,进行计算求出切线方程即可.(2)(ⅰ)设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,由g x >0得a≤3,再证明此时满足g x >0.(ⅱ)根据(ⅰ)结论判断出F x =sin2x⋅tan x-x3在0,π2上单调递增,∴F(x)>F(0)=0,即sin2x tan x >x3.【详解】(1)当a=1时,f(x)=sin x-x⋅cos x,f (x)=cos x-(cos x-x⋅sin x)=x⋅sin x,fπ2=π2,fπ2=1.所以切线方程为:y-1=π2x-π2,即πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)f(x)+sin2x=sin x-ax⋅cos x+sin2x>0,即tan x-ax+2sin x>0,x∈0,π2,设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,g (x )=2cos x +1cos 2x -a =1cos 2x(2cos 3x -a cos 2x +1).又∵g (0)=0,g (0)=3-a ,∴g (0)=3-a ≥0是g (x )>0的一个必要条件,即a ≤3.下证a ≤3时,满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,又g (x )≥1cos 2x(2cos 3x -3cos 2x +1),设(t )=2t 3-3t 2+1,t ∈(0,1),h (t )=6t 2-6t =6t (t -1)<0,h (t )在(0,1)上单调递减,所以h (t )>h (1)=0,又x ∈0,π2 ,cos x ∈(0,1),∴g (x )>0,即g (x )在0,π2 单调递增.∴x ∈0,π2时,g (x )>g (0)=0;下面证明a >3时不满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,,g (x )=2cos x +1cos 2x-a ,令h (x )=g (x )=2cos x +1cos 2x -a ,则h (x )=-2sin x +2sin x cos 3x =2sin x 1cos 3x-1,∵x ∈0,π2 ,∴sin x >0,1cos 3x-1>0,∴h (x )>0,∴h (x )=g (x )在0,π2为增函数,令x 0满足x 0∈0,π2,cos x 0=1a ,则g x 0 =2cos x 0+1cos 2x 0-a =2cos x 0+a -a >0,又g (0)=3-a <0,∴∃x 1∈0,x 0 ,使得g x 1 =0,当x ∈0,x 1 时,g (x )<g x 1 =0,∴此时g (x )在0,x 1 为减函数,∴当x ∈0,x 1 时,g (x )<g (0)=0,∴a >3时,不满足g (x )≥0恒成立.综上a ≤3.(ⅱ)设F (x )=sin 2x ⋅tan x -x 3,x ∈0,π2 ,F (x )=2sin x ⋅cos x ⋅tan x +sin 2x ⋅1cos 2x-3x 2=2sin 2x +tan 2x -3x 2=2(sin x -x )2+(tan x -x )2+2(2sin x +tan x )x -2x 2-x 2-3x 2.由(ⅰ)知2sin x +tan x >3x ,∴F (x )>0+0+2x ⋅3x -6x 2=0,,F x 在0,π2上单调递增,∴F (x )>F (0)=0,即sin 2x tan x >x 3.【点睛】关键点点睛:本题考查导数,解题关键是进行必要性探路,然后证明充分性,得到所要求的参数范围即可.11(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=ln (1+x )-11+x.(1)求曲线y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程;(2)若x ∈(-1,π),讨论曲线y =f (x )与曲线y =-2cos x 的交点个数.【答案】(1)y =32x -1;(2)2.【分析】(1)求导,即可根据点斜式求解方程,(2)求导,分类讨论求解函数的单调性,结合零点存在性定理,即可根据函数的单调性,结合最值求解.【详解】(1)依题意,f x =11+x +121+x 32,故f 0 =32,而f 0 =-1,故所求切线方程为y +1=32x ,即y =32x -1.(2)令ln 1+x -11+x =-2cos x ,故ln 1+x +2cos x -11+x=0,令g x =ln 1+x +2cos x -11+x ,g x =11+x -2sin x +121+x -32,令h x =g x =11+x -2sin x +121+x -32,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52.①当x ∈-1,π2时,cos x ≥0,1+x 2>0,1+x-52>0,∴h x <0,∴h x 在-1,π2上为减函数,即gx 在-1,π2 上为减函数,又g 0 =1+12>0,g1 =12-2sin1+12⋅2-32<12-2⋅sin1+12<1-2×12=0,∴g x 在0,1 上有唯一的零点,设为x 0,即g x 0 =00<x 0<1 .∴g x 在-1,x 0 上为增函数,在x 0,π2上为减函数.又g 0 =2-1>0,g -π4 =ln 1-π4 +2cos -π4 -11-π4=ln 1-π4+2-11-π4<0,g π2=ln 1+π2 -11+π2>0,∴g x 在-1,x 0 上有且只有一个零点,在x 0,π2上无零点;②当x ∈π2,5π6 时,g x <11+x -1+121+x-32<0,g x 单调递减,又g π2 >0,g 5π6 =ln 1+5π6 -3-1+5π6-12<ln4-3<0,∴g x 在π2,5π6内恰有一零点;③当x ∈5π6,π 时,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52为增函数,∴hx =h 5π6 =-11+5π62+1-34⋅1+5π6-52>0,∴g x 单调递增,又g π >0,g 5π6 <0,所以存在唯一x 0∈5π6,π ,g x 0 =0,当x ∈5π6,x 0 时,g x <0,g x 递减;当x ∈x 0,π 时,g x >0,g x 递增,g x ≤max g 5π6 ,g π <0,∴g x 在5π6,π内无零点.综上所述,曲线y =f x 与曲线y =-2cos x 的交点个数为2.【点睛】方法点睛:本题考查了导数的综合运用,求某点处的切线方程较为简单,利用导数求单调性时,如果求导后的正负不容易辨别,往往可以将导函数的一部分抽离出来,构造新的函数,利用导数研究其单调性,进而可判断原函数的单调性.在证明不等式时,常采用两种思路:求直接求最值和等价转化.无论是那种方式,都要敢于构造函数,构造有效的函数往往是解题的关键.12(2024·广东佛山·二模)已知f x =-12e 2x +4e x -ax -5.(1)当a =3时,求f x 的单调区间;(2)若f x 有两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后,借助导数的正负即可得原函数的单调性;(2)借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,可得t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,借助韦达定理可得t 1+t 2=4,t 1t 2=a ,即可用t 1、t 2表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,进而用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.【详解】(1)当a =3时,f x =-12e 2x +4e x -3x -5,f x =-e 2x +4e x -3=-e x -1 e x -3 ,则当e x ∈0,1 ∪3,+∞ ,即x ∈-∞,0 ∪ln3,+∞ 时,f x <0,当e x ∈1,3 ,即x ∈0,ln3 时,f x >0,故f x 的单调递减区间为-∞,0 、ln3,+∞ ,单调递增区间为0,ln3 ;(2)f x =-e 2x +4e x -a ,令t =e x ,即f x =-t 2+4t -a ,令t 1=e x 1,t 2=e x 2,则t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,则Δ=-4 2-4a =16-4a >0,即a <4,有t 1+t 2=4,t 1t 2=a >0,即0<a <4,则f x 1 +f x 2 +x 1+x 2=-12e 2x 1+4e x 1-ax 1-5-12e 2x2+4e x 2-ax 2-5+x 1+x 2=-12t 21+t 22 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1+ln t 2 -10=-12t 1+t 2 2-2t 1t 2 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1t 2-10=-1216-2a +16-a -1 ln a -10=a -a -1 ln a -2,要证f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0,即证a -a -1 ln a -2<00<a <4 ,令g x =x -x -1 ln x -20<x <4 ,则g x =1-ln x +x -1x =1x-ln x ,令h x =1x -ln x 0<x <4 ,则h x =-1x 2-1x <0,则g x 在0,4 上单调递减,又g 1 =11-ln1=1,g 2 =12-ln2<0,故存在x 0∈1,2 ,使g x 0 =1x 0-ln x 0=0,即1x 0=ln x 0,则当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,4 时,g x <0,故g x 在0,x 0 上单调递增,g x 在x 0,4 上单调递减,则g x ≤g x 0 =x 0-x 0-1 ln x 0-2=x 0-x 0-1 ×1x 0-2=x 0+1x 0-3,又x 0∈1,2 ,则x 0+1x 0∈2,52 ,故g x 0 =x 0+1x 0-3<0,即g x <0,即f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,从而可结合韦达定理得t 1、t 2的关系,即可用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.13(2024·广东广州·模拟预测)已知函数f x =x e x -kx ,k ∈R .(1)当k =0时,求函数f x 的极值;(2)若函数f x 在0,+∞ 上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.【答案】(1)极小值为-1e,无极大值(2)e ,+∞【分析】(1)求出导函数,然后列表求出函数的单调区间,根据极值定义即可求解;(2)把原函数有两个零点转化为g x =e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,分类讨论,利用导数研究函数的单调性,列不等式求解即可.【详解】(1)当k =0时,f x =xe x (x ∈R ),所以f x =1+x e x ,令f x =0,则x =-1,x -∞,-1-1-1,+∞f x -0+f x单调递减极小值单调递增所以f (x )min =f -1 =-e -1=-1e,所以f x 的极小值为-1e,无极大值.(2)函数f x =x e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,令g x =e x -kx ,则问题等价于g x 在0,+∞ 上仅有两个零点,易知g x =e x -k ,因为x ∈0,+∞ ,所以e x >1.①当k ∈-∞,1 时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,所以g x >g 0 =1,所以g x 在0,+∞ 上没有零点,不符合题意;②当k ∈1,+∞ 时,令g x =0,得x =ln k ,所以在0,ln k 上,g x <0,在ln k ,+∞ 上,g x >0,所以g x 在0,ln k 上单调递减,在(ln k ,+∞)上单调递增,所以g x 的最小值为g ln k =k -k ⋅ln k .因为g x 在0,+∞ 上有两个零点,所以g ln k =k -k ⋅ln k <0,所以k >e.因为g 0 =1>0,g ln k 2 =k 2-k ⋅ln k 2=k k -2ln k ,令h x =x -2ln x ,则h x =1-2x =x -2x,所以在0,2 上,h x <0,在2,+∞ 上,h x >0,所以h x 在0,2 上单调递减,在2,+∞ 上单调递增,所以h x ≥2-2ln2=ln e 2-ln4>0,所以g ln k 2 =k k -2ln k >0,所以当k >e 时,g x 在0,ln k 和(ln k ,+∞)内各有一个零点,即当k >e 时,g x 在0,+∞ 上仅有两个零点.综上,实数k 的取值范围是e ,+∞ .【点睛】方法点睛:求解函数单调区间的步骤:(1)确定f x 的定义域.(2)计算导数f x .(3)求出f x =0的根.(4)用f x =0的根将f x 的定义域分成若干个区间,判断这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间.f x >0,则f x 在对应区间上单调递增,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上单调递减,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,那么需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.14(2024·江苏南通·二模)已知函数f x =ln x -ax ,g x =2ax,a ≠0.(1)求函数f x 的单调区间;(2)若a >0且f x ≤g x 恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)2e 3.【分析】(1)求导后,利用导数与函数单调性的关系,对a >0与a <0分类讨论即可得;(2)结合函数的单调性求出函数的最值,即可得解.【详解】(1)f x =1x -a =1-axx(a ≠0),当a <0时,由于x >0,所以f x >0恒成立,从而f x 在0,+∞ 上递增;当a >0时,0<x <1a ,f x >0;x >1a ,fx <0,从而f x 在0,1a 上递增,在1a,+∞ 递减;综上,当a <0时,f x 的单调递增区间为0,+∞ ,没有单调递减区间;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,1a ,单调递减区间为1a ,+∞ .(2)令h x =f x -g x =ln x -ax -2ax,要使f x ≤g x 恒成立,只要使h x ≤0恒成立,也只要使h x max ≤0.h x =1x -a +2ax 2=-ax +1 ax -2 ax 2,由于a >0,x >0,所以ax +1>0恒成立,当0<x <2a 时,h x >0,当2a<x <+∞时,h x <0,所以h x max =h 2a =ln 2a -3≤0,解得:a ≥2e 3,所以a 的最小值为2e3.15(2024·山东济南·二模)已知函数f x =ax 2-ln x -1,g x =xe x -ax 2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:f x +g x ≥x .【答案】(1)答案见详解(2)证明见详解【分析】(1)求导可得fx =2ax 2-1x,分a ≤0和a >0两种情况,结合导函数的符号判断原函数单调性;(2)构建F x =f x +g x -x ,x >0,h x =e x -1x,x >0,根据单调性以及零点存在性定理分析h x 的零点和符号,进而可得F x 的单调性和最值,结合零点代换分析证明.【详解】(1)由题意可得:f x 的定义域为0,+∞ ,fx =2ax -1x =2ax 2-1x,当a ≤0时,则2ax 2-1<0在0,+∞ 上恒成立,可知f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,令f x >0,解得x >12a;令f x <0,解得0<x <12a;可知f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增;综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增.(2)构建F x =f x +g x -x =xe x -ln x -x -1,x >0,则F x =x +1 e x -1x -1=x +1 e x -1x,由x >0可知x +1>0,构建h x =e x -1x ,x >0,因为y =e x ,y =-1x在0,+∞ 上单调递增,则h x 在0,+∞ 上单调递增,且h 12=e -20,h 1 =e -1 0,可知h x 在0,+∞ 上存在唯一零点x 0∈12,1 ,当0<x <x 0,则h x <0,即Fx <0;当x >x 0,则h x >0,即F x >0;可知F x 在0,x 0 上单调递减,在x 0,+∞ 上单调递增,则F x ≥F x 0 =x 0e x 0-ln x 0-x 0-1,又因为e x 0-1x 0=0,则e x 0=1x 0,x 0=e -x 0,x 0∈12,1 ,可得F x 0 =x 0×1x 0-ln e -x-x 0-1=0,即F x ≥0,所以f x +g x ≥x .16(2024·福建·模拟预测)已知函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线在y 轴上的截距为-2.(1)求a 的值;(2)若f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.【答案】(1)2(2)b ∈0,2e 【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;(2)借助函数与方程的关系,可将f x 有且仅有两个零点转化为方程b =2ln xx有两个根,构造对应函数并借助导数研究单调性及值域即可得.【详解】(1)f (x )=ax-b ,f 1 =a -b ,f (1)=a ×0-b =-b ,则函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线为:y +b =a -b x -1 ,即y =a -b x -a ,令x =0,则有y =-a =-2,即a =2;(2)由a =2,即f (x )=2ln x -bx ,若f x 有且仅有两个零点,则方程2ln x-bx=0有两个根,即方程b=2ln xx有两个根,令g x =2ln xx,则gx =21-ln xx2,则当x∈0,e时,g x >0,则当x∈e,+∞时,g x <0,故g x 在0,e上单调递增,在e,+∞上单调递减,故g x ≤g e =2ln ee=2e,又x→0时,g x →-∞,x→+∞时,g x →0,故当b∈0,2 e时,方程b=2ln x x有两个根,即f x 有且仅有两个零点.17(2024·浙江杭州·二模)已知函数f x =a ln x+2-12x2a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点,(ⅰ)求实数a的取值范围;(ⅱ)证明:函数f x 有且只有一个零点.【答案】(1)答案见解析;(2)(ⅰ)-1<a<0;(ⅱ)证明见解析【分析】(1)求出函数的导函数,再分a≤-1、-1<a<0、a≥0三种情况,分别求出函数的单调区间;(2)(ⅰ)由(1)直接解得;(ⅱ)结合函数的最值与零点存在性定理证明即可.【详解】(1)函数f x =a ln x+2-12x2a∈R的定义域为-2,+∞,且f x =ax+2-x=-x+12+a+1x+2,当a≤-1时,f x ≤0恒成立,所以f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时,令f x =0,即-x+12+a+1=0,解得x1=-a+1-1,x2=a+1-1,因为-1<a<0,所以0<a+1<1,则-2<-a+1-1<-1,所以当x∈-2,-a+1-1时f x <0,当x∈-a+1-1,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时,此时-a+1-1≤-2,所以x∈-2,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.综上可得:当a≤-1时f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.(2)(ⅰ)由(1)可知-1<a<0.(ⅱ)由(1)f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减,所以f x 在x=a+1-1处取得极大值,在x=-a+1-1处取得极小值,又-1<a<0,所以0<a+1<1,则1<a+1+1<2,又f x极大值=f a+1-1=a ln a+1+1-12a+1-12<0,又f-a+1-1<f a+1-1<0,所以f x 在-a+1-1,+∞上没有零点,又-1<a<0,则4a<-4,则0<e4a<e-4,-2<e4a-2<e-4-2,则0<e 4a-22<4,所以f e 4a-2=4-12e4a-22>0,所以f x 在-2,-a+1-1上存在一个零点,综上可得函数f x 有且只有一个零点.18(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数f(x)=ln x-ax+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)-∞,2.【分析】(1)利用导数分类讨论判断函数f x 的单调性,即可求解;(2)先利用导数证明不等式e x≥x+1,分离变量可得a≤e2x-ln x+1x恒成立,进而e 2x-ln x+1x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,即可求解.【详解】(1)函数f x =ln x-ax+1,a∈R的定义域为0,+∞,且f (x)=1x-a.当a≤0时,∀x∈0,+∞,f (x)=1x-a≥0恒成立,此时f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,令f (x)=1x-a=1-axx=0,解得x=1a,当x∈0,1 a时,f x >0,f x 在区间0,1a上单调递增,当x∈1a,+∞时,f x <0,f x 在区间1a,+∞上单调递减.综上所述,当a≤0时,f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,f x 在区间0,1 a上单调递增,在区间1a,+∞上单调递减.(2)设g x =e x-x-1,则g x =e x-1,在区间(-∞,0)上,g x <0,g x 单调递减,在区间0,+∞上,g x >0,g x 单调递增,所以g x ≥g0 =e0-0-1=0,所以e x≥x+1(当且仅当x=0时等号成立).依题意,∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,即a≤e2x-ln x+1x恒成立,而e2x-ln x+1x=xe2x-(ln x+1)x=e2x+ln x-(ln x+1)x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,当且仅当2x+ln x=0时等号成立.因为函数h x =2x+ln x在0,+∞上单调递增,h1e=2e-1<0,h(1)=2>0,所以存在x0∈1e,1,使得2x0+ln x0=0成立.所以a ≤e 2x -ln x +1xmin =2,即a 的取值范围是-∞,2 .【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:形如f x ≥g x 的恒成立的求解策略:1、构造函数法:令F x =f x -g x ,利用导数求得函数F x 的单调性与最小值,只需F x min ≥0恒成立即可;2、参数分离法:转化为a ≥φx 或a ≤φx 恒成立,即a ≥φx max 或a ≤φx min 恒成立,只需利用导数求得函数φx 的单调性与最值即可;3,数形结合法:结合函数y =f x 的图象在y =g x 的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.19(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【答案】(1)f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)不存在,理由见解析【分析】(1)求出导函数,根据导函数的正负来确定函数的单调区间;(2)求出直线AB 的斜率,再求出f (x 0),从而得到x 1,x 2的等式,再进行换元和求导,即可解出答案.【详解】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4t +1 2=t -1 2t t +1 2>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.20(2024·广东深圳·二模)已知函数f x =ax +1 e x ,f x 是f x 的导函数,且f x -f x =2e x .(1)若曲线y =f x 在x =0处的切线为y =kx +b ,求k ,b 的值;(2)在(1)的条件下,证明:f x ≥kx +b .【答案】(1)k =3,b =1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意,求导可得a 的值,再由导数意义可求切线,得到答案;(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,利用导数研究函数g (x )的单调性从而求出最小值大于0,可得证.【详解】(1)因为f x =ax +1 e x ,所以f x =ax +a +1 e x ,因为f x -f x =2e x ,所以a =2.则曲线y =f (x )在点x =0处的切线斜率为f 0 =3.又因为f 0 =1,所以曲线y =f (x )在点x =0处的切线方程为y =3x +1,即得k =3,b =1.(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,x ∈R ,则g x =2x +3 e x -3,设h x =g x ,则h x =e x 2x +5 ,所以,当x >-52时,h x >0,g x 单调递增.又因为g0 =0,所以,x >0时,g x >0,g x 单调递增;-52<x <0时,g x <0,g x 单调递减.又当x ≤-52时,g x =2x +3 e x -3<0,综上g x 在-∞,0 上单调递减,在0,+∞ 上单调递增,所以当x =0时,g x 取得最小值g 0 =0,即2x +1 e x -3x -1≥0,所以,当x ∈R 时,f x ≥3x +1.21(2024·辽宁·二模)已知函数f x =ax 2-ax -ln x .(1)若曲线y =f x 在x =1处的切线方程为y =mx +2,求实数a ,m 的值;(2)若对于任意x ≥1,f x +ax ≥a 恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)a =-1,m =-2(2)12,+∞ 【分析】(1)根据导数几何意义和切线方程,可直接构造方程组求得结果;(2)构造函数g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,将问题转化为g x ≥0恒成立;求导后,分别在a ≤0、a ≥12和0<a <12的情况下,结合单调性和最值求得符合题意的范围.【详解】(1)∵f x =2ax -a -1x,∴f 1 =2a -a -1=a -1,∵y =f x 在x =1处的切线为y =mx +2,∴f 1 =a -1=mf 1 =0=m +2 ,解得:a =-1,m =-2.(2)由f x +ax ≥a 得:ax 2-ln x -a ≥0,令g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,则当x ≥1时,g x ≥0恒成立;。

高中数学导数知识点归纳的总结及例题(word文档物超所值)

高中数学导数知识点归纳的总结及例题(word文档物超所值)

为函数
_____ _ 的图象的顶点在第四象限,则其导
o
y
x
-33
)
(x
f
y'
=
()y f x ='()f x 为( )
(安微省合肥市2010年高三第二次教学质量检测文科)函数()y f x =的图像如下右)
(x f y '=
(2010年浙江省宁波市高三“十校”联考文科)如右图所示是某
一容器的三视图,现向容器中匀速注水,容器中水面的高度h 随时间t 变化的可能图象是( )
象大致形状是( )
2009湖南卷文)若函数()y f x =的导函数在区间[,]a b 上是增函数,则函数
()x 在区间[,]a b 上的图象可能是
y
y
y
14.(2008年福建卷12)已知函数y=f(x),y=g(x)的导函数的图象如下图,那么y=f(x),
y=g(x)的图象可能是( )
15.(2008珠海一模文、理)设是函数的导函数,将和的图)('x f )(x f )(x f y =)('x f y =像画在同一个直角坐标系中,不可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .16.(湖南省株洲市2008届高三第二次质检)已知函数
)(x f y =的导函数)(x f y '=的图像如下,则(

函数)(x f 有1个极大值点,1个极小值点
y。

高中数学导数经典20题附解析

高中数学导数经典20题附解析

导数经典20题目录导数经典20题 (1)一、【不等式恒成立-单变量】5道 (3)二、【不等式恒成立-双变量】5道 (13)三、【不等式证明】5道 (23)四、【零点问题】5道 (32)一、【不等式恒成立-单变量】【第01题】(2017•广东模拟)已知()ln a f x x x=+.(1)求()f x 的单调区间和极值;(2)若对任意0x >,均有()2ln ln x a x a −≤恒成立,求正数a 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;(2)问题转化为2ln ln 1a a ≤+,求出a 的范围即可.【解答】解:(1)(0x >), ()221a x a f x x x x−′=−=(0x >), 当0a ≤时,()0f x ′>,在()0,+∞上递增,无极值;当0a >时,0x a <<时,()0f x ′<,在()0,a 上递减,x a >时,()0f x ′>,()f x 在(),a +∞上递增,()()ln 1f x f a a ==+极小值,无极大值.(2)若对任意0x >,均有恒成立,即对任意0x >,均有2ln ln a a x x≤+恒成立, 由(1)得:0a >时,()f x 的最小值是ln 1a +,故问题转化为:2ln ln 1a a ≤+,即ln 1a ≤,故0e a <≤.【点评】本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,考查()ln a f x x x =+()f x ()f x ()2ln ln x a x a −≤转化思想,是一道中档题.一、【不等式恒成立-单变量】【第02题】(2019•西安一模)已知函数()()21e x f x x ax =−−(其中e 为自然对数的底数). (1)判断函数()f x 极值点的个数,并说明理由;(2)若对任意的0x >,()3e x f x x x +≥+,求a 的取值范围.【分析】(1)首先求得导函数,然后分类讨论确定函数的极值点的个数即可;(2)将原问题转化为恒成立的问题,然后分类讨论确定实数a 的取值范围即可.【解答】解:(1)()()e 2e 2x xf x x ax x a ′=−=− ,当0a ≤时,()f x 在(),0−∞上单调递减,在()0,+∞上单调递增,()f x 有1个极值点; 当102a <<时,()f x 在(),ln 2a −∞上单调递增,在()ln 2,0a 上单调递减,在()0,+∞上单调递增,()f a 有2个极值点; 当12a =时,()f x 在R 上单调递增,此时函数没有极值点; 当12a >时,()f x 在(),0−∞上单调递增,在()0,ln 2a 上单调递减,在()ln 2,a +∞上单调递增,()f a 有2个极值点. 综上,当12a =时,()f x 没有极值点;当0a ≤时,()f x 有1个极值点;当0a >且12a ≠时,()f x 有2个极值点.(2)由得32e 0x x x ax x −−−≥.当0x >时,2e 10x x ax −−−≥, 即2e 1x x a x−−≤对0x ∀>恒成立. 设()2e 1x x g x x−−=(0x >), ()3e x f x x x +≥+则()()()21e 1x x x g x x −−−′=,设()e 1x h x x =−−,则()e 1x h x ′=−,由0x >可知()0h x ′>,()h x 在()0,+∞上单调递增,()()00h x h >=,即e 1x x >+,()g x ∴在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,()()1e 2g x g ∴≥=−,e 2a ∴≤−,故a 的取值范围是(],e 2−∞−.【点评】本题主要考查导数研究函数的极值点,导数研究不等式恒成立的方法,分类讨论的数学思想等知识,属于中等题.【第03题】(2017春•太仆寺旗校级期末)已知函数()ln f x x a x =−,()1a g x x+=−(a ∈R ). (1)若1a =,求函数()f x 的极小值;(2)设函数()()()h x f x g x =−,求函数()h x 的单调区间;(3)若在区间[]1,e 上存在一点0x ,使得()()00f x g x <成立,求a 的取值范围.【分析】(1)先求出其导函数,让其大于0求出增区间,小于0求出减区间即可得到函数的单调区间进而求出函数()f x 的极值;(2)先求出函数()h x 的导函数,分情况讨论让其大于0求出增区间,小于0求出减区间即可得到函数的单调区间;(3)先把()()00f x g x <成立转化为()00h x <,即函数()1ln a h x x a x x +=+−在[]1,e 上的最小值小于零;再结合(2)的结论分情况讨论求出其最小值即可求出a 的取值范围.【解答】解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞,当1a =时,()ln f x x x =−,()111x f x x x −′=−=, x ()0,11 ()1,+∞ ()'f x− 0 + ()f x减 极小 增 所以()f x 在1x =处取得极小值1.(2)()1ln a h x x a x x +=+−, ()()()221111x x a a a h x x x x+−+ + ′=−−=, ①当10a +>时,即1a >−时,在()0,1a +上()0h x ′<,在()1,a ++∞上()0h x ′>, 所以()h x 在()0,1a +上单调递减,在()1,a ++∞上单调递增;②当10a +≤,即1a ≤−时,在()0,+∞上()0h x ′>,所以,函数()h x 在()0,+∞上单调递增.(3)在区间[]1,e 上存在一点0x ,使得()()00f x g x <成立,即在[]1,e 上存在一点0x ,使得()00h x <,即函数在[]1,e 上的最小值小于零. 由(2)可知,①当1e a +≥,即e 1a ≥−时,()h x 在[]1,e 上单调递减,所以()h x 的最小值为()e h ,由()1e e 0ea h a +=+−<可得2e 1e 1a +>−, 因为2e 1e 1+−e 1>−, 所以2e 1e 1a +>−; ②当11a +≤,即0a ≤时,()h x 在上单调递增,所以()h x 最小值为()1h ,由()1110h a =++<可得2a <−;③当11e a <+<,即0e 1a <<−时,可得()h x 最小值为()1h a +,因为()0ln 11a <+<,所以,()0ln 1a a a <+<,故()()12ln 12h a a a a +=+−+>,此时,()10h a +<不成立.综上可得,所求a 的范围是:或2a <−. 【点评】本题第一问考查利用导函数来研究函数的极值.在利用导函数来研究函数的极值时,分三步①求导函数,②求导函数为0的根,③判断根左右两侧的符号,若左正右负,原函数取极大值;若左负右正,原函数取极小值.()1ln a h x x a x x+=+−[]1,e 2e 1e 1a +>−【第04题】(2019•蚌埠一模)已知函数()()2ln f x a x x x =−−.(1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若()0f x ≥恒成立,求a 的值.【分析】(1)代入a 的值,求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)通过讨论x 的范围,问题转化为01x <<时,2ln x a x x ≤−,1x >时,2ln x a x x ≥−,令()g x =2ln x x x−,根据函数的最值求出a 的范围,取交集即可. 【解答】解:(1)1a =时,()2ln f x x x x −−,(0x >) 故()()()211121x x f x x x x+−′=−−=, 令()0f x ′>,解得:1x >,令()0f x ′<,解得:01x <<,故()f x 在()0,1递减,在()1,+∞递增.(2)若()0f x ≥恒成立,即()2ln a x x x −≥,①()0,1x ∈时,20x x −<,问题转化为2ln x a x x ≤−(()0,1x ∈),1x >时,20x x −>,问题转化为2ln x a x x ≥−(1x >), 令()g x =2ln x x x −, 则()()()22121ln x x x g x x x −−−′=−, 令()()121ln h x x x x =−−−,则()112ln h x x x ′=−+−,()2120x x xh ′=−−<′, 故()h x ′在()0,1和()1,+∞内都递减,()0,1x ∈时,()()10h x h ′′>=,故()h x 在()0,1递增,()()10h x h <=,故()0,1x ∈时,()0g x ′<,()g x 在()0,1递减,而1x →时,()1g x →,故()0,1x ∈时,()1g x >,故1a ≤,()1,x ∈+∞时,()()10h x h ′′<=,故()h x 在()0,1递减,()()10h x h <=, 故()1,x ∈+∞时,()0g x ′<,()g x 在()1,+∞递减,而1x →时,()1g x →,故()1,x ∈+∞时,()1g x >,故1a ≥,②1x =时,显然成立.综上:1a =.【点评】本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查转化思想,分类讨论思想,是一道综合题.【第05题】(2019•南昌一模)已知函数()()e ln x f x x x a =−++(e 为自然对数的底数,a 为常数,且1a ≤). (1)判断函数()f x 在区间()1,e 内是否存在极值点,并说明理由; (2)若当ln 2a =时,()f x k <(k ∈Z )恒成立,求整数k 的最小值. 【分析】(1)由题意结合导函数的符号考查函数是否存在极值点即可; (2)由题意结合导函数研究函数的单调性,据此讨论实数k 的最小值即可. 【解答】解:(1)()1e ln 1x f x x x a x ′=−++−,令()1ln 1g x x x a x=−++−,()1,e x ∈,则()()'e x f x g x =, ()2210x x g x x −+′=−<恒成立,所以()g x 在()1,e 上单调递减,所以()()110g x g a <=−≤,所以()'0f x =在()1,e 内无解. 所以函数()f x 在区间()1,e 内无极值点.(2)当ln 2a =时,()()e ln ln 2x f x x x =−++,定义域为()0,+∞,()1e ln ln 21x f x x x x ′=−++−,令()1ln ln 21h x x x x =−++−, 由(1)知,()h x 在()0,+∞上单调递减,又11022h => ,()1ln 210h =−<,所以存在11,12x∈,使得()10h x =,且当()10,x x ∈时,()0h x >,即()'0f x >,当()1,x x ∈+∞时,()0h x <,即()'0f x <.所以()f x 在()10,x 上单调递增,在()1,x +∞上单调递减, 所以()()()1111max e ln ln 2x f x f x x x ==−++. 由()10h x =得1111ln ln 210x x x −++−=,即1111ln ln 21x x x −+=−, 所以()1111e 1x f x x =−,11,12x∈ ,令()1e 1x r x x =− ,1,12x ∈ ,则()211e 10x r x x x′=−+> 恒成立, 所以()r x 在1,12上单调递增,所以()()1102r r x r <<= ,所以()max 0f x <,又因为1211e ln 2ln 2122f=−−+=>−,所以()max 10f x −<<,所以若()f x k <(k ∈Z )恒成立,则k 的最小值为0.【点评】本题主要考查导数研究函数的极值,导数研究函数的单调性,导数的综合运用等知识,属于中等题.二、【不等式恒成立-双变量】【第06题】(2019•广元模拟)已知函数()()ln 11xf x a x x=−++(a ∈R ),()2e mx g x x =(m ∈R ). (1)当1a =时,求函数()f x 的最大值;(2)若0a <,且对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()121f x g x +≥恒成立,求实数m 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,得到函数的单调区间,求出函数的最大值即可; (2)令()()1x f x ϕ=+,根据函数的单调性分别求出()x ϕ的最小值和()g x 的最大值,得到关于m 的不等式,解出即可.【解答】解:(1)函数()f x 的定义域为()1,−+∞, 当1a =时,()()()2211111xf x xx x −′=−=+++,∴当()1,0x ∈−时,()'0f x >,函数()f x 在()1,0−上单调递增, ∴当()0,x ∈+∞时,()'0f x <,函数()f x 在()0,+∞上单调递减, ()()max 00f x f ∴==.(2)令()()1x f x ϕ=+,因为“对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()121f x g x +≥恒成立”, 所以对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()min max x g x ϕ≥成立, 由于()()211ax a x x ϕ−−+′=+,当0a <时,对[]0,2x ∀∈有()'0x ϕ>,从而函数()x ϕ在[]0,2上单调递增, 所以()()min 01x ϕϕ==, ()()222e e 2e mx mx mx g x x x mmxx ′=+⋅=+,当0m =时,()2g x x =,x ∈[]0,2时,()()max 24g x g ==,显然不满足()max 1g x ≤,当0m ≠时,令()'0g x =得10x =,22x m=−, ①当22m−≥,即10m −≤≤时,在[]0,2上()0g x ′≥,所以()g x 在[]0,2上单调递增, 所以()()2max 24e m g x g ==,只需24e 1m ≤,得ln 2m ≤−,所以1ln 2m −≤≤−. ②当202m <−<,即1m <−时,在20,m − 上()0g x ′≥,()g x 单调递增,在2,2m−−上()0g x ′<,()g x 单调递减,所以()22max 24eg x g m m== , 只需2241e m ≤,得2e m ≤−,所以1m <−. ③当20m−<,即0m >时,显然在[]0,2上()0g x ′≥,()g x 单调递增, 所以()()2max 24e m g x g ==,24e 1m ≤不成立. 综上所述,m 的取值范围是(],ln 2−∞−.【点评】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.【第07题】(2019•濮阳一模)已知函数()ln b f x a x x =+(0a ≠). (1)当2b =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)当0a b +=,0b >时,对任意1x ,21,e e x ∈,都有()()12e 2f x f x −≤−成立,求实数b 的取值范围.【分析】(1)通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间即可;(2)原问题等价于()()max min e 2f x f x −≤−成立,可得()()min 11f x f ==,可得()()max e e b f x f b ==−+,即e e 10b b −−+≤,设()e e 1b b b ϕ=−−+(0b >),可得()b ϕ在()0,+∞单调递增,且()10ϕ=,即可得不等式e e 10b b −−+≤的解集.【解答】解:(1)函数()f x 的定义域为()0,+∞. 当2b =时,()2ln f x a x x =+,所以()22x a f x x+′=. ①当0a >时,()0f x ′>,所以函数()f x 在()0,+∞上单调递增.②当0a <时,令()0f x ′=,解得:x =当0x <<()0f x ′<,所以函数()f x 在 上单调递减;当x >()0f x ′>,所以函数()f x 在+∞上单调递增. 综上所述,当2b =,0a >时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增;当2b =,0a <时,函数()f x 在 上单调递减,在 +∞上单调递增. (2) 对任意1x ,21,e e x∈,有()()12e 2f x f x −≤−成立,()()max min e 2f x f x ≤∴−−成立,0a b += ,0b >时,()ln b f x b x x =−+.()()11bb b x b f x bx x x−−′=−+=. 当01x <<时,()0f x ′<,当1x >时,()0f x ′>,()f x ∴在1,1e单调递减,在[]1,e 单调递增,()()min 11f x f ==,1e e bf b − =+ ,()e e b f b =−+, 设()()1e e e 2e b b g b f f b −=−=−−(0b >),()e e 20b b g b −′=+−>. ()g b ∴在()0,+∞递增,()()00g b g ∴>=,()1e e f f ∴>.可得()max f x =()e e b f b =−+,e 1e 2b b ∴−+−≤−,即e e 10b b −−+≤,设()e e 1b b b ϕ=−−+(0b >),()e 10b b ϕ′−>在()0,b ∈+∞恒成立.()b ϕ∴在()0,+∞单调递增,且()10ϕ=,∴不等式e e 10b b −−+≤的解集为(]0,1. ∴实数b 的取值范围为(]0,1.【点评】本题考查了导数的应用,考查了转化思想、运算能力,属于压轴题.【第08题】(2019•衡阳一模)已知()32342f x x ax x −=+(x ∈R ),且()f x 在区间[]1,1−上是增函数.(1)求实数a 的值组成的集合A ;(2)设函数()f x 的两个极值点为1x 、2x ,试问:是否存在实数m ,使得不等式21213m tm x x ++≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立?若存在,求m 的取值范围;若不存在,请说明理由.【分析】(1)由()f x 在区间[]1,1−上是增函数.可得()24220f x ax x ′=+−≥在区间[]1,1−上恒成立.可得()10f ′−≥,()10f ′≥,即可得出. (2)函数()f x 的两个极值点为1x 、2x ,可得12x x a +=,122x x =−.()()1212121212322x x x x x x x x x x −−++≤−++==a A ∈,设()h a =[]1,1a ∈−,则()h a 是偶函数,且在[]0,1上单调递增,进而得出其最大值为7.()21213g t m tm x x ++≥−=对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立,可得()()1717g g −≥ ≥,解得m 范围即可得出.【解答】解:(1) ()f x 在区间[]1,1−上是增函数, ∴()24220f x ax x ′=+−≥在区间[]1,1−上恒成立.()14220f a ∴′−=−−≥,()14220f a ′=+−≥,解得11a −≤≤. []1,1A ∴=−.(2)函数()f x 的两个极值点为1x 、2x , ∴12x x a +=,122x x =−.∴()()1212121212322x x x x x x x x x x −−++≤−++==a A ∈ ,设()h a =[]1,1a ∈−,则()h a 是偶函数,且在[]0,1上单调递增.123x x ∴−的最大值为()17h =.设()2211g t m tm mt m ++=++=,[]1,1t ∈−,()123g t x x ≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立,则()()1717g g −≥≥ ,解得3m ≤−或3m ≥. ∴存在实数3m ≤−或3m ≥,使得不等式21213m tm x x ++≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性、方程与不等式的解法、转化方法、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.【第09题】(2018•呼和浩特一模)已知函数()ln f x x =,()212g x x bx =−(b 为常数). (1)当4b =时,讨论函数()()()h x f x g x =+的单调性;(2)2b ≥时,如果对于1x ∀,(]21,2x ∈,且12x x ≠,都有()()()()1212f x f x g x g x −<−成立,求实数b 的取值范围.【分析】(1)先求导,再根据导数和函数的单调性关系即可求出,(2)令()()()x f x g x ϕ=+,则问题等价于函数()x ϕ在区间(]1,2(1,2]上单调递减,即等价于()10x x b xϕ′=+−≤在区间(]1,2上恒成立,所以得1b x x ≥+,求出即可.【解答】解:(1)()21ln 2h x x x bx =+−的定义域为()0,+∞,当4b =时,()21ln 42h x x x x =+−,()2141'4x x h x x x x−+=+−=, 令()'0h x =,解得12x =−,22x =+(2x ∈时,()0h x ′<, 当(0,2x ∈或()2+∞时,()0h x ′>,所以,()h x 在(0,2和()2+∞单调递增;在(2单调递减. (2)因为()ln f x x =在区间(]1,2上单调递增, 当2b ≥时,()212g x x bx =−在区间(]1,2上单调递减, 不妨设12x x >,则()()()()1212f x f x g x g x −<−等价于()()()()1122f x g x f x g x +<+, 令()()()x f x g x ϕ=+,则问题等价于函数()x ϕ在区间(]1,2上单调递减, 即等价于()10x x b xϕ′=+−≤在区间(]1,2上恒成立, 所以得1b x x≥+在区间(]1,2上恒成立, 因为1y x x=+在(]1,2上单调递增, 所以max 15222y =+=,所以得5b≥.2【点评】本题考查了导数研究函数的单调性以及根据函数的增减性得到函数的最值,理解等价转化思想的运用,属于中档题.【第10题】(2018•邕宁区校级模拟)设函数()e xa f x x x=−,a ∈R 且0a ≠,e 为自然对数的底数. (1)求函数()f x y x=的单调区间; (2)若1ea =,当120x x <<时,不等式()()()211212m x x f x f x x x −−>恒成立,求实数m 的取值范围.【分析】(1)求出函数y 的导数y ′,利用导数判断函数y 的单调性与单调区间; (2)120x x <<时,()()()211212m x x f x f x x x −−>等价于()()1212m mf x f x x x −>−;构造函数()()mg x f x x=−,由()g x 在()0,+∞上为减函数,得出()0g x ′≤, 再利用构造函数求最值法求出m 的取值范围. 【解答】解:(1)函数()2e 1xf x a y x x==−, ()243e 2e 2e xx x a x a x x a y x x −⋅−⋅∴′==, ①当0a >时,由0y ′>得02x <<,由0y ′<得0x <或2x >; ②当0a <时,由0y ′>得0x <或2x >,由0y ′<得02x <<. 综上:①当0a >时,函数()f x y x=的增区间为()0,2,减区间为(),0−∞,()2,+∞; ②当0a <时,函数()f x y x=的增区间为(),0−∞,()2,+∞,减区间为()0,2. (2)当120x x <<时,()()()211212m x x f x f x x x −−>等价于()()1212m mf x f x x x −>−,即函数())e (e x m mg x f x x x x x=−=−−在()0,+∞上为减函数,则()()()1212221e 1e 10x x x x x m m g x x x x−−−−−+′=−+=≤, ()121e x m x x −∴≤−−;令()()121e x h x x x −=−−, 则()()11 e 2e 2x x h x x xx −−′=−=−,由()0h x ′=得ln 2e x =;当()0,ln 2e x ∈时,()0h x ′<,()h x 为减函数; 当()ln 2e,+x ∈∞时,()0h x ′>,()h x 为增函数.()h x ∴的最小值为()()()()22ln 2e 12ln 2e ln 2e 1e ln 2e 2ln 2ln 21ln 21h −=−−=−+=−−; 2ln 21m ∴≤−−,m ∴的取值范围是(22,ln 1 −−∞− .【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性与最值问题,也考查了不等式恒成立问题,是综合题.三、【不等式证明】【第11题】(2018新课标I)已知函数()e ln 1x f x a x =−−.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1ea ≥时,()0f x ≥. 【分析】(1)推导出0x >,()1e x f x a x ′=−,由2x =是()f x 的极值点,解得212ea =,从而()21e ln 12exf x x =−−,进而()211e 2e x f x x ′=−,由此能求出()f x 的单调区间. (2)当1e a ≥时,()e ln 1e xf x x ≥−−,设()e ln 1e xg x x =−−,则()e 1e x g x x ′=−,由此利用导数性质能证明当1ea ≥时,()0f x ≥. 【解答】解:(1)∵函数()e ln 1x f x a x =−−. ∴0x >,()1e xf x a x′=−, ∵2x =是()f x 的极值点,∴()212e 02f a ′=−=,解得212ea =,∴()21e ln 12exf x x =−−,∴()211e 2e x f x x ′=−, 当02x <<时,()0f x ′<,当2x >时,()0f x ′>, ∴()f x 在()0,2单调递减,在()2,+∞单调递增.(2)证明:当1e a ≥时,()e ln 1e xf x x ≥−−,设()e ln 1e x g x x =−−,则()e 1e x g x x ′=−, 由()e 10e x g x x ′=−=,得1x =,当01x <<时,()0g x ′<, 当1x >时,()0g x ′>, ∴1x =是()g x 的最小值点,故当0x >时,()()10g x g ≥=, ∴当1ea ≥时,()0f x ≥. 【点评】本题考查函数的单调性、导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力,是中档题.【第12题】(2018新课标Ⅲ)已知函数()21e xax x f x +−=. (1)求曲线()y f x =在点()0,1−处的切线方程; (2)证明:当1a ≥时,()e 0f x +≥. 【分析】(1)()()()()2221e 1e e x xx ax ax x f x +−+−′=由()02f ′=,可得切线斜率2k =,即可得到切线方程. (2)可得()()()()()()2221e 1e 12ee x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.可得()f x 在1,a−∞−,()2,+∞递减,在1,2a−递增,注意到1a ≥时,函数()21g x ax x =+−在()2,+∞单调递增,且()2410g a =+>.只需()min e f x ≥−,即可. 【解答】解:(1)()()()()()()2221e 1e 12e e x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.∴()02f ′=,即曲线()y f x =在点()01−,处的切线斜率2k =, ∴曲线()y f x =在点()01−,处的切线方程方程为()12y x −−=. 即210x y −−=为所求.(2)证明:函数()f x 的定义域为:R , 可得()()()()()()2221e 1e 12e e x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.令()0f x ′=,可得12x =,210x a=−<, 当1,x a∈−∞−时,()0f x ′<,当1,2x a ∈− 时,()0f x ′>,当()2,x ∈+∞时,()0f x ′<.∴()f x 在1,a−∞−,()2,+∞递减,在1,2a − 递增,注意到1a ≥时,函数()21g x ax x =+−在()2,+∞单调递增,且()2410g a =+>.函数()f x 的图象如下:∵1a ≥,∴(]10,1a∈,则11e e a f a−=−≥−, ∴()1min e e af x =−≥−, ∴当1a ≥时,()e 0f x +≥.【点评】本题考查了导数的几何意义,及利用导数求单调性、最值,考查了数形结合思想,属于中档题.【第13题】(2016新课标Ⅲ)设函数()ln 1f x x x =−+. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明当()1,x ∈+∞时,11ln x x x−<<; (3)设1c >,证明当()0,1x ∈时,()11x c x c +−>.【分析】(1)求出导数,由导数大于0,可得增区间;导数小于0,可得减区间,注意函数的定义域;(2)由题意可得即证ln 1ln x x x x <−<.运用(1)的单调性可得ln 1x x <−,设()ln 1F x x x x =−+,1x >,求出单调性,即可得到1ln x x x −<成立;(3)设()()11x G x c x c =+−−,求()G x 的二次导数,判断()G x ′的单调性,进而证明原不等式.【解答】解:(1)函数()ln 1f x x x =−+的导数为()11f x x′=−, 由()0f x ′>,可得01x <<;由()0f x ′<,可得1x >. 即有()f x 的增区间为()0,1;减区间为()1,+∞; (2)证明:当()1,x ∈+∞时,11ln x x x−<<,即为ln 1ln x x x x <−<. 由(1)可得()ln 1f x x x =−+在()1,+∞递减, 可得()()10f x f <=,即有ln 1x x <−;设()ln 1F x x x x =−+,1x >,()1ln 1ln F x x x ′=+−=, 当1x >时,()0F x ′>,可得()F x 递增,即有()()10F x F >=, 即有ln 1x x x >−,则原不等式成立; (3)证明:设()()11x G x c x c =+−−,则需要证明:当()0,1x ∈时,()0G x >(1c >);()1ln x G x c c c ′=−−,()()2ln 0x G x c c ′′=−<,∴()G x ′在()0,1单调递减,而()01ln G c c ′=−−,()11ln G c c c ′=−−, 由(1)中()f x 的单调性,可得()01ln 0G c c ′=−−>,由(2)可得()()11ln 1ln 10G c c c c c ′=−−=−−<,∴()0,1t ∃∈,使得0G t ′=(),即()0,x t ∈时,()0G x ′>,(),1x t ∈时,()0G x ′<; 即()G x 在()0,t 递增,在(),1t 递减; 又因为:()()010G G ==,∴()0,1x ∈时()0G x >成立,不等式得证; 即1c >,当()0,1x ∈时,()11x c x c +−>.【点评】本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,考查不等式的证明,注意运用构造函数法,求出导数判断单调性,考查推理和运算能力,属于中档题.【第14题】(2015新课标I)设函数()2e ln x f x a x =−. (1)讨论()f x 的导函数()f x ′零点的个数; (2)证明:当0a >时,()22lnf x a a a≥+. 【分析】(1)先求导,在分类讨论,当0a ≤时,当0a >时,根据零点存在定理,即可求出;(2)设导函数()f x ′在()0,+∞上的唯一零点为0x ,根据函数()f x 的单调性得到函数的最小值()0f x ,只要最小值大于22ln a a a+,问题得以证明.【解答】解:(1)()2e ln x f x a x =−的定义域为()0,+∞, ∴()22e x xx af =′−. 当0a ≤时,()0f x ′>恒成立,故()f x ′没有零点, 当0a >时,∵2e x y =为单调递增,ay x=−单调递增, ∴()f x ′在()0,+∞单调递增, 又()0f a ′>,假设存在b 满足0ln2a b <<时,且14b <,()0f b ′<, 故当0a >时,导函数()f x ′存在唯一的零点;(2)由(1)知,可设导函数()f x ′在()0,+∞上的唯一零点为0x , 当()00,x x ∈时,()0f x ′<, 当()0,x x ∈+∞时,()0f x ′>,故f(x)在()00,x 单调递减,在()0,x +∞单调递增, 所欲当0x x =时,()f x 取得最小值,最小值为()0f x , 由于0202e 0x ax −=,所以()002a f x x =+02ax +2ln a a ≥2a +2ln a a. 故当0a >时,()22lnf x a a a≥+. 【点评】本题考查了导数和函数单调性的关系和最值的关系,以及函数的零点存在定理,属于中档题.【第15题】(2015安徽)设n ∗∈N ,n x 是曲线221n y x +=+在点()1,2处的切线与x 轴交点的横坐标. (1)求数列{}n x 的通项公式; (2)记2221321n n T x x x −= ,证明:14n T n≥. 【分析】(1)利用导数求切线方程求得切线直线并求得横坐标; (2)利用放缩法缩小式子的值从而达到所需要的式子成立.【解答】解:(1)2221'1'22n n y x n x ++=+=+()(),曲线221n y x +=+在点()1,2处的切线斜率为22n +,从而切线方程为()()2221y n x −=+−.令0y =,解得切线与x 轴的交点的横坐标为1111n n x n n =−=++;(2)证明:由题设和(1)中的计算结果可知:22213222211321242n n n n T x x x−− = =, 当1n =时,114T =, 当2n ≥时,因为()()()()2222212221211212212222n n n n n n n n n n n x −−−−−−−=>=== , 所以2112112234n T n n n − >××××= ;综上所述,可得对任意的n ∗∈N ,均有14n T n≥. 【点评】本题主要考查切线方程的求法和放缩法的应用,属基础题型.四、【零点问题】【第16题】(2018秋•龙岩期末)已知函数()()2ln 12f x x ax a x a =−−−+(a ∈R ). (1)讨论()f x 的单调性;(2)令函数()()()()22e 1ln 1x g x f x x a x −=+−+−−,若函数()g x 有且只有一个零点0x ,试判断0x 与3的大小,并说明理由.【分析】(1)由()222211a x x a f x x a x x +− ′−−−−(1x >),分212a +≤和212a +>两类分析函数的单调性;(2)函数()()()()()222e 1ln 1e ln 12x x g x f x x a x ax x a −−=+−+−−=−−−+,求其导函数,可得()21e 1x g x a x −′=−−−,令()()h x g x ′=,对()h x 求导,分析可得()g x ′在()1,+∞上有唯一零点1x ,结合已知可得01x x =,则()()0000g x g x ′ = = ,由此可得()()0200013e ln 1101x x x x −−−−+−=−, 令()()()213e ln 111x t x x x x −−−−+−−(1x >). 再利用导数判断其单调性,结合函数零点的判定可得03x <. 【解答】解:(1)()222211a x x a f x x a x x +− ′−−−−(1x >), 当212a +≤,即0a ≤时,()0f x ′>在()1,+∞上恒成立,()f x 在()1,+∞上单调递增; 当212a +>,即0a >时,若21,2a x + ∈ ,则()0f x ′<,若2,2a x + ∈+∞,则()0f x ′>, ∴()f x 在21,2a + 上单调递减,在2,2a ++∞上单调递增; (2)函数()()()()()222e 1ln 1e ln 12x x g x f x x a x ax x a −−=+−+−−=−−−+. 则()21e 1x g x a x −′=−−−,易知()g x ′在()1,+∞上单调递增,当1x >且1x →时,()g x ′→−∞,x →+∞,()g x ′→+∞, ∴()g x ′在()1,+∞上有唯一零点1x ,当()11,x x ∈时,()0g x ′<,当()1,x x ∈+∞时,()0g x ′>. ∴()()1min g x g x =,由已知函数()g x 有且只有一个零点0x ,则01x x =. ∴()()0000g x g x ′ = = ,即()0022001e 01e ln 120x x a x ax x a −− −−= − −−−+=, 消a 得,()000222000011e ln 1e 2e 011x x x x x x x −−−−−−−+−= −−, ()()0200013e ln 1101x x x x −−−−+−=−, 令()()()213e ln 111x t x x x x −−−−+−−(1x >). 则()()()2212e 1x t x x x −′=−+−. ∴()1,2x ∈时,()0t x ′>,()2,x ∈+∞时,()0t x ′<. ∴()t x 在()2,+∞上单调递减. ∵()210t =>,()13ln 202t =−+<, ∴()t x 在()2,3上有一个零点,在()3,+∞上无零点. 若()t x 在()1,2上有一个零点,则该零点必小于3. 综上,03x <.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查函数零点的判定,考查了推理能力与计算能力,属于难题.【第17题】(2019•大庆二模)已知函数()22ln f x x a x =−(a ∈R ). (1)当12a =时,点M 在函数()y f x =的图象上运动,直线2y x =−与函数()y f x =的图象不相交,求点M 到直线2y x =−距离的最小值; (2)讨论函数()f x 零点的个数,并说明理由.【分析】(1)首先写出函数的定义域,对函数求导,分析在什么情况下满足距离最小,构造等量关系式,求解,得到对应的点的坐标,之后应用点到直线的距离公式进行求解即可;(2)对函数求导,分情况讨论函数的单调性,依次得出函数零点的个数. 【解答】解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞, 12a =时,()2ln f x x x =−,()12f x x x ′=−,令()1f x ′=,解得:1x =或12x =−,又()11f =,故图像上的点到直线20x y −−=的距离的最小值即为点()1,1M 到直线20x y −−=的距离,其距离d(2)由()0f x =,得22ln x a x =(0x >且1x ≠),设()2ln x g x x=(0x >且1x ≠),2y a =, 问题转化为讨论()y g x =的图象和2y a =的图象的交点个数问题, ()()22ln 1ln x x g x x−′=,(0x >且1x ≠),令()0g x ′=,解得x ,当01x <<或1x <<时,()0g x ′<,当x 时,()0g x ′>,故()g x 在()0,1,(递减,在)+∞递增,故()2e g x g =极小值,又01x <<时,()0g x <,当1x >时,()0g x >,故当20a <或22e a =即0a <或e a =时,直线2y a =与函数()y g x =的图象有1个交点, 当22e a >即e a >时,有2个交点, 当0e a ≤<时没有交点,故函数()f x 当0a <或e a =时1个零点,当0a <或e a =时2个零点,0e a ≤<时没有零点.【点评】该题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有图象上的点到直线的距离的最小值的求解,导数的几何意义,应用导数研究函数的零点的问题,注意对分类讨论思想的应用,要做到不重不漏,属于较难题目.【第18题】(2018秋•周口期末)已知函数()22ln f x ax x =−(a ∈R ). (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)当21e a =时,若函数()y f x =的两个零点分别为1x ,2x (12x x <),证明:()12ln ln 21x x +>+.【分析】(1)求函数的定义域和函数的导数,分0a ≤和0a >分类讨论函数的单调性即可;(2)欲证()12ln ln 21x x +>+,只需证122e x x +>,即证122e x x >−,只需证()()212e 0f x f x −>=,将()22e f x −表示出来化简整理并构造函数()()442ln 2ln 2e 1etg t t =−+−−,由函数()g t 的单调性即可证明. 【解答】解:(1)易知()f x 的定义域是()0,+∞,()()22122ax f x ax x x−′=−=, 当0a ≤时,()0f x ′<,()f x 在()0,+∞递减,当0a >时,令()0f x ′>,解得x >,故()f x 在 递减,在 +∞递增; (2)证明:当21ea =时,()222ln e x f x x =−,由(1)知()()min e 1f x f ==−,且()10,e x ∈,()2e,x ∈+∞,又由()2e 22ln 20f =−>知22e x <,即()2e,2e x ∈,故()22e 0,e x −∈,由()222222ln 0e x f x x =−=,得22222e ln x x =,故()()()()222222222e 42e 2ln 2e 42ln 2ln 2e eex x f x x x x −−=−−=−+−−,()2e,2e x ∈,令()()442ln 2ln 2e etg t t t =−+−−,()e,2e t ∈, 则()()()24e 0e 2e t g t t t −′=>−, 故()g t 在()e,2e 递增,故()()e 0g t g >=,即()()212e 0f x f x −>=, 又()f x 在()0,e 上单调递减,故212e x x −<,即()12ln ln 21x x +>+.【点评】本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想考查不等式的证明,是一道综合题.(2018秋•咸阳期末)已知函数()221ln 2f x x a x =−(0a >). (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 在[]1,e 上没有零点,求a 的取值范围.【分析】(1)求出()f x ′,解不等式()0f x ′>,()0f x ′<,即可求出()f x 的单调区间; (2)用导数求出函数()f x 在区间[]1,e 上没有零点,只需在[]1,e 上()min 0f x >或()max 0f x <,分类讨论,根据导数和函数的最值得关系即可求出.【解答】解:(1)()222a x a f x x x x −′=−=(0x >), 令()0f x ′>,解得x a >;令()0f x ′<,解得0x a <<, ∴函数()f x 的单调增区间为(),a +∞,单调减区间为()0,a .(2)要使()f x 在[]1,e 上没有零点,只需在[]1,e 上()min 0f x >或()max 0f x <, 又()1102f =>,只需在区间[]1,e 上,()min 0f x >. ①当e a ≥时,()f x 在区间[]1,e 上单调递减,则()()22min 1e e 02f x f a ==−>,解得0a <<与e a ≥矛盾. ②当1e a <<时,()f x 在区间[)1,a 上单调递减,在区间(],e a 上单调递增, ()()()2min 112ln 02f x f a a a ==−>,解得0a <1a <③当01a <≤时,()f x 在区间[]1,e 上单调递增,()()min 10f x f =>,满足题意, 综上所述,实数a 的取值范围是:0a <<【点评】本题是导数在函数中的综合运用,考查运用导数求单调区间,求极值,求最值,考查分类讨论的思想方法,同时应注意在闭区间内只有一个极值,则一定为最值的结论的运用.(2018秋•芜湖期末)已知函数()2ln 1f x x a x =−−(a ∈R ). (1)求()f x 的极值点;(2)若函数()f x 在区间()0,1内无零点,求a 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间,求出函数的极值点即可;(2)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间,从而确定是否存在零点,进而判断a 的范围.【解答】解:(1)()222a x a f x x x x −′=−=(0x >),当0a ≤时,()0f x ′>,()f x 在()0,+∞递增,当0a >时,令()0f x ′>,解得x >,故()f x 在 递减,在 +∞ 递增,故x =是极小值点,无极大值点; (2)()22x af x x −′=(01x <<), ∵01x <<,∴2022x <<,当0a ≤时,()0f x ′>,()f x 在()0,1递增, 故()()10f x f <=,函数无零点,符合题意; 当2a ≥时,()0f x ′<,()f x 在()0,1递减, 故()()10f x f >=,函数无零点,符合题意;当02a <<时,存在()00,1x =,使得()00f x ′=,故()f x 在 递减,在递增,又10e1a−<<,1e 0a f −> ,()10f f <=, 故()f x 在()0,1有零点,不合题意;综上,若函数()f x 在区间()0,1内无零点,则2a ≥或0a ≤.【点评】本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及函数零点问题,考查分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.。

精华习题 导数 高中数学 带答案.docx

精华习题 导数 高中数学 带答案.docx

1,已知函数 f(x)=x 1 2+2x+alnx⑴若函数f (x)在区间(0, 1)上是单调函数,求实数a 的取值范围; ⑵当t ,l 时,不等式f(2t-l)^2f(t)-3恒成立,求实数a 的取值范围。

分析:(1)山导数与单调性的关系易解(2)需构造函数来证明 证明一:构造函数 m(x)=ln( 1 + x)—x(x> — 1),求导 m *(x)=,1 I x 则m(x)在x=0时取极大值,同时也是最大值.故m(x)Wm(0). 从而ln(l+x)Wx 在x>—1上恒成立. ..t? (L I)? (L ♦ n2 河 ..咽_1 =ln(l+ 为―i)W 为―1 <(tT)③t 2 在t>l 时恒成立,而t=l 时③式取等号....In —- W (t —I)22t — 1在tNl 时恒成立.因此山②④可知实数a 取值范围:(-8,2] 这种思路技巧性太强.不容易操作. 证明二:据题意,不等式f(2t — 1)N2f(t) — 3当7 2 1恒成立即(2" 1只 + 2(2/ — 1) + a ln(2" 1) 2 2尸 + % + 2a In " 3 当 7 21 恒成立 即 41nr-ln(2/-l)]<2(/-l)2当7 = 1时,不等式恒成立,此时ae R当 /〉1 时,由于广 一(2/ — 1) = (7 —1)~ > 0, In 厂〉ln(2z — 1) 故旦M ,一(2/-1)当/ 2 1恒成立 2 一 In 户-ln(2sl)设"(x) = In x,由拉格朗日定理知,毋 (2, -1,户)使得 In t~ -ln(2/-1)e1 .. In t~ -ln(2/ -1) 1 0.-- -- ----- 七=h '(£)=一成,.故一; ----- ---- =—>2r-l>l r-(2/-l) g 尸―⑵―i) §.-.|<l.-.a<2 即实数a 取值范围:(—8,2]2,已知存在过点(1, 0)的直线与曲线y=x3和y=ax 2+3.75x-9都相切,则a 的值是多少?32解析:设y=x 3图象切点(x,x 3),则3x 2=^—解得x=0或x=-x —1 2当x=0时切线方程为x 轴Q整理ax 2—3x — —=0 ,由相切条件知A =0,即9+9a=04a =— 1 o当x=:时,切线方程为y= —(X —1)代入y=ax 2+ ——92 4 x精华贴习题(导数)1=~x 1+x3,已知函数f (x) =ln (x+1) +ax(1)当x=0时,函数f (X)取得极大值,求实数a的值(2)若存在x£【1,2】,使不等式f (x) N2,成立,其中f (x)为f (x)的导函数,求实数a的取值范围(3)求函数f (x)的单调区间解:(l)f' (x)= +。

(完整版)高考导数专题(含详细解答)

(完整版)高考导数专题(含详细解答)

导数及其应用导数的运算1. 几种常有的函数导数:①、 c( c 为常数); ②、( x n )( n R ); ③、 (sin x) = ;④、 (cos x) =;⑤、( a x ); ⑥、 ( ex); ⑦、 (log a x ) ; ⑧、 (ln x ).2. 求导数的四则运算法规:(u v)u v ; (uv) u vu'u v ' uv 'u ( v0 ) 注:① u, v 必定是可导函数 .uv ; (u)vuvvvv 223. 复合函数的求导法规:f x ( ( x))f (u) ? ( x) 或 y xy u ? u x一、求曲线的切线(导数几何意义)导数几何意义: f (x 0 ) 表示函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 的斜率;函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 方程为 y f (x 0 )f (x 0 )(x x 0 )1. 曲线在点 处的切线方程为( )。

A:B:C:D:答案详解 B 正确率 : 69%, 易错项 : C解析 :本题主要观察导数的几何意义、导数的计算以及直线方程的求解。

对 求导得,代入 得 即为切线的斜率, 切点为,因此切线方程为即。

故本题正确答案为B 。

2.3. 设函数f ( x) g( x) x2,曲线 y g(x) 在点 (1,g(1)) 处的切线方程为 y 2x 1,则曲线 y f ( x) 在点 (1, f (1))处切线的斜率为( )A .41C.21B . D .4 24. 已知函数 f ( x) 在R上满足 f ( x) 2 f (2 x) x28x 8,则曲线y f (x) 在点 (1, f (1)) 处的切线方程是()A . y2x 1 B. y x C. y3x 2 D. y2x 3变式二:5. 在平面直角坐标系xoy 中,点P在曲线C : y x310 x 3 上,且在第二象限内,已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2,则点 P 的坐标为.6. 设曲线 yx n 1 (n N * ) 在点( 1,1)处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x n ,令 a n lg x n ,则 a 1 a 2 L a 99 的值为.7. 已知点 P 在曲线 y=4 上, 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角,则的取值范围是e x1, 3]D 、 [ 3,A 、 [0, )B 、 [, ) C 、 ( )44 22 4 4变式三:8. 已知直线y =x+ 1 与曲线y ln( x a) 相切,则α的值为( )A . 1 B. 2 C. - 1 D. - 29. 若存在过点 (1,0)的直线与曲线 yx 3 和 y ax 2 15 x 9 都相切,则 a 等于4( )A . 1或 -25B . 1或21C . 7 或 - 25D .7或 76444 6441 110. 若曲线 yx 2 在点 a, a 2 处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则 aA 、64B 、 32C 、 16D 、811. (本小题满分 13 分) 设 f ( x)ae x 1b( a 0) . ( I )求 f ( x) 在 [0, ) 上的最小值;ae x3x ;求 a,b 的值 .( II )设曲线 yf ( x) 在点 (2, f (2)) 的切线方程为 y212. 若曲线 f x ax2Inx 存在垂直于y轴的切线,则实数 a 的取值范围是.二、求单调性或单调区间1、利用导数判断函数单调性的方法:设函数y f (x) 在某个区间 D 内可导,若是 f ( x) >0,则y f (x) 在区间D上为增函数;若是 f ( x) <0,则y f (x) 在区间 D 上为减函数;若是 f ( x) =0恒成立,则y f (x) 在区间 D 上为常数 .2、利用导数求函数单调区间的方法:不等式 f ( x) >0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f ( x) 的增区间;不等式 f ( x) <0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f (x) 的减区间 .1、函数f (x) ( x 3)e x的单调递加区间是( )A . ( ,2) B. (0,3) C. (1,4) D . (2, )2. 函数f (x)x315x233x 6 的单调减区间为.3. 已知函数,,谈论的单调性。

导数高中试题及解析答案

导数高中试题及解析答案

导数高中试题及解析答案1. 计算函数 \( f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x \) 在 \( x = 1 \) 处的导数。

解析:首先,我们需要找到函数 \( f(x) \) 的导数。

根据导数的定义,我们有:\[ f'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 2x) \]对每一项分别求导,我们得到:\[ f'(x) = 3x^2 - 6x + 2 \]现在,将 \( x = 1 \) 代入 \( f'(x) \) 得到:\[ f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) + 2 = 3 - 6 + 2 = -1 \]答案:函数 \( f(x) \) 在 \( x = 1 \) 处的导数为 \( -1 \)。

2. 已知函数 \( g(x) = \sin(x) \),求 \( g'(x) \)。

解析:根据三角函数的导数规则,我们知道 \( \sin(x) \) 的导数是\( \cos(x) \)。

因此,我们可以直接写出 \( g(x) \) 的导数:\[ g'(x) = \cos(x) \]答案:函数 \( g(x) \) 的导数是 \( \cos(x) \)。

3. 计算复合函数 \( h(x) = (x^2 - 1)^4 \) 的导数。

解析:这是一个复合函数,我们可以使用链式法则来求导。

首先,设\( u = x^2 - 1 \),那么 \( h(x) = u^4 \)。

对 \( u \) 求导得到:\[ u' = \frac{d}{dx}(x^2 - 1) = 2x \]然后,对 \( h(x) \) 求导:\[ h'(x) = \frac{d}{dx}(u^4) = 4u^3 \cdot u' = 4(x^2 - 1)^3\cdot 2x \]答案:复合函数 \( h(x) \) 的导数是 \( 8x(x^2 - 1)^3 \)。

导数第一讲:求导、切线、单调性、极值、最值(解析版)

导数第一讲:求导、切线、单调性、极值、最值(解析版)

导数第一讲:求导、切线、单调性、极值、最值例1.(1)求曲线21xy x =-,在点()1,1处的切线方程;(2)求过点()2,3的抛物线2y x =的切线方程.解:(1)()2121y x '=--,可知所求切线的斜率1k =-故所求切线的方程为()11y x -=--,即20x y +-=.(2)设切点坐标为()200,x x ,2y x '=,可知所求切线的斜率022k x =∵切线过点()2,3和点()200,x x ,∴2000322x x x -=-,解得01x =或03x =,∴切线的斜率为2或6故所求切线的方程为()322y x -=-或()362y x -=-,即210x y --=或690x y --=.练习1.已知函数()3233f x x x bx c =-++在=0x 处取得极大值1.(1)求函数()y f x =的图象在=1x -处的切线方程;(2)求过点()1,1-与曲线()y f x =相切的直线方程.解:(1)()3233f x x x bx c =-++,则()2363f x x x b '=-+,由题意可得()()03001f b f c ⎧'==⎪⎨==⎪⎩,解得01b c =⎧⎨=⎩,即()3231f x x x =-+,()236f x x x '=-,令()0f x ¢>,解得2x >或0x <,故()f x 在()(),0,2,-∞+∞上单调递增,在()0,2上单调递减,则()f x 在=0x 处取得极大值1,即0,1b c ==符合题意.∵()()13,19f f '-=--=,则切点坐标为()1,3--,切线斜率9k =,∴函数()y f x =的图象在=1x -处的切线方程为()391y x +=+,即960x y -+=.(2)由(1)可得:()3231f x x x =-+,()236f x x x '=-,设切点坐标为()32000,31x x x -+,切线斜率20036k x x =-,则切线方程为()()()322000003136y x x x x x x --+=--,∵切线过点()1,1-,则()()()32200000131361x x x x x ---+=--,整理得()3010x -=,即01x =,∴切线方程为()131y x +=--,即320x y +-=.例2.函数32()(1)31f x x a x x =+--+.(1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若过原点O 可作三条直线与()f x 的图像相切,求实数a 的取值范围.解:(1)当1a =时,3()31,R f x x x x =-+∈.由2()33f x x '=-,令()0f x '>,解得1x <-或1x >;令()0f x '<,解得11x -<<.所以()f x 的单调递增区间为(,1)-∞-和(1,)+∞,单调递减区间为(1,1)-.(2)易知原点O 不在函数()f x 的图像上,设切点为(,())(0)t f t t ≠.求导得2()32(1)3f x x a x =+--',则()()f t f t t =',即322(1)3132(1)3t a t t t a t t +--+=+--,整理得322(1)10t a t +--=,所以2112a t t -=-,令21()2(0)g t t t t =-≠,则32()2g t t =+',令()0g t '>,解得0t >或1t ≤-;令()0g t '<,解得10t -<<,所以函数()g t 在区间(,1)-∞-上单调递增,在(1,0)-上单调递减,在(0,)+∞上递增,故当0t <时,max ()(1)3g t g =-=-;当t →-∞时,()g t →-∞;0t →时,()g t →-∞,当0t >时,()g t 的取值范围为R .而过原点O 可作三条直线与()f x 的图像相切,则()()f t f t t='有三个不相等的实数根,也就是直线1y a =-与函数()y g t =的图象有三个交点,则有13a -<-,即4a >.练习2.已知函数()f x =e x ,()ln g x x =.()f x 的图象与()g x 的图象是否存在公切线?如果存在,有几条公切线,请证明你的结论.解:曲线y =f (x ),y =g (x )公切线的条数是2,证明如下:设公切线与g (x )=lnx ,f (x )=ex 的切点分别为(m ,lnm ),(n ,en ),m ≠n ,∵g ′(x )1x =,f ′(x )=ex ,可得11nne mlnm e m n m ⎧=⎪⎪⎨-⎪=⎪-⎩,化简得(m ﹣1)lnm =m +1,当m =1时,(m ﹣1)lnm =m +1不成立;当m ≠1时,(m ﹣1)lnm =m +1化为lnm 11m m +=-,由lnx 11x x +==-121x +-,即lnx ﹣121x =-.分别作出y =lnx ﹣1和y 21x =-的函数图象,由图象可知:y =lnx ﹣1和y 21x =-的函数图象有两个交点,可得方程lnm 11m m +=-有两个实根,则曲线y =f (x ),y =g (x )公切线的条数是2条.例3.已知函数()()()21ln 1R 2f x x ax a x a =+-+∈.(1)当2a =时,求函数()y f x =的极值;(2)求当0a >时,函数()y f x =在区间[1,e]上的最小值()Q a .解:(1)当2a =时,函数2()ln 3(0)f x x x x x =+->.1(21)(1)()23x x f x x x x--'=+-=,令()0f x '=,得1x =或12x =,当1(0,)2x ∈时,()0f x '>,()f x 在1(0,)2上单调递增,当1(,1)2x ∈时,()0f x '<,()f x 在1(,1)2上单调递减,当(1,)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 在(1,)+∞上单调递增,则()f x 在12x =处取得极大值,在1x =处取得极小值.极大值为15()ln 224f =--,极小值为(1)2f =-.(2)函数()f x 的定义域是[1,e],1()(1)1()(1)(0)a x x a f x ax a a x x--'=+-+=>.当0a >时,令()0f x '=有两个解,1x =或1x a=.当10ea <≤,即1e a ≥时,()0f x '≤,()f x ∴在[1,e]上单调递减,()f x ∴在[1,e]上的最小值是(e)f 211e (1)e 2a a =+-+,当11ea <<,即11e a <<时,当1(1,)x a ∈时,()0f x '<,()f x ∴在1(1,)a上单调递减,当1(,e)x a ∈时,()0f x '>,()f x ∴在1(,e)a 上单调递增,()f x ∴在[1,e]上的最小值是11()ln 12f a a a=---,当1a ≥,即101a<≤时,[1,e]x ∈,()0f x '≥,()f x ∴在[1,e]上单调递增,()f x ∴在[1,e]上的最小值是(1)f 112a =--.综上,2111e (1)e,02e 11()ln 1,12e 11,12a a a Q a a a a a a ⎧+-+<≤⎪⎪⎪=---<<⎨⎪⎪--≥⎪⎩.练习3.已知()()2,R f x x x c c =-∈.(1)若()f x 在2x =处有极大值,求c 的值;(2)若03c <<,求()f x 在区间[1]2,上的最小值.解:(1)由题知,()()()3f x x c x c =--',由题意,()()()2260f c c '=--=,得2c =或6c =,当2c =时,在()2,,2,3⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭上()0f x ¢>,在2,23⎛⎫ ⎪⎝⎭上()0f x '<,此时,()f x 在2x =处有极小值,不符题意;当6c =时,在()(),2,6,-∞+∞上()0f x ¢>,在()2,6上()0f x '<,此时,()f x 在2x =处有极大值,符合题意.综上,6c =.(2)令()0f x '=,得3cx =或x c =,由03c <<,则在(),,,3c c ∞∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上()0f x ¢>,在,3c c ⎛⎫⎪⎝⎭上()0f x '<,即()f x 在(),,,3c c ∞∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上单调递增,在,3c c ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减.由题意,13c <,当23c ≤<时,()f x 在区间[]1,2上单调递减,则()2min ()22(2)f x f c ==-,当12c <<时,()f x 在区间()1,c 上单调递减,在(),2c 上单调递增,则()min ()0f x f c ==,当01c <≤时,()f x 在区间[]1,2上单调递增,则()2min ()1(1)f x f c ==-,综上,()()()2min21,010,1222,23c c f x c c c ⎧-<≤⎪⎪=<<⎨⎪-≤<⎪⎩.例4.已知函数()()22ln f x x x a x a =-+∈R .(1)若()f x 的单调递减区间为13,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦,求a 的值;(2)若0x 是()f x 的极大值点,且()2002f x x a <-恒成立,求a 的取值范围.解:(1)由题可知()f x 的定义域为()0,∞+,()22222a x x af x x x x-+'=-+=.()f x 的单调递减区间为13,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦等价于()0f x '≤的解集为13,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦,即2220x x a -+≤的解集为13,44⎡⎤⎢⎥⎣⎦.所以方程2220x x a -+=的两个根分别为14,34,由根与系数的关系可得13244a =⨯,所以38a =.(2)若0x 是()f x 的极大值点,定义域为()0+∞,,则()0f x '=至少有一正根,即方程2220x x a -+=至少有一正根.若0a =,则方程2220x x a -+=的正根为1x =,因为当01x <<时()0f x '<,当1x >时()0f x ¢>,所以此时()f x 只有极小值点1,不符合题意.若0<a ,则方程2220x x a -+=有一正根和一负根,设为α,β,且0α>,0β<,则()()2222x x a x x αβ-+=--.因为当0x α<<时,()0f x '<,当x α>时,()0f x ¢>,所以此时()f x 只有极小值点α,不符合题意.若0a >,由题可知方程2220x x a -+=应有两个不等的正根,设为1x ,2x ,其中12x x <,则Δ48002a a =->⎧⎪⎨>⎪⎩解得102a <<.所以()()()212222x x x x x x a f x x x ---+'==.列表如下:x()10,x 1x ()12,x x 2x ()2,x +∞()f x '+-+()f x 单调递增极大值单调递减极小值单调递增所以1x 是极大值点,2x 是极小值点,则01x x =.由120x x <<,且121x x =+,得110x 2<<.由题可知()22000002ln 2f x x x a x x a =-+<-,即00ln 220a x x a -+<当0102x <<时恒成立.令()ln 22h x a x x a =-+,102x <<,则()222a x a x h x x x ⎛⎫- ⎪-⎝⎭'==.因为102a <<,所以1024a <<.所以当02a x <<时,()0h x '>,当2ax >时,()0h x '<,所以()max ln 022a a h x h a a ⎛⎫==+< ⎪⎝⎭,解得20e a <<,又102a <<,所以此时a 的取值范围是10,2⎛⎫⎪⎝⎭.综上,实数a 的取值范围是102⎛⎫⎪⎝⎭,.练习4.设函数21()3ln ,2af x x x a R x=+-∈.(1)若函数()f x 是增函数,求实数a 的取值范围;(2)是否存在实数a ,使得1x =是()f x 的极值点?若存在,求出a ;若不存在,请说明理由.解:(1)23()a f x x x x=--',∵()f x 是增函数,∴23()0a f x x x x=--≥'对0x ∀>恒成立,∴()3min3a x x ≤-,令32()3,()33g x x x g x x '=-=-,令()01g x x '=⇒=且当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增.∴min ()(1)2g x g ==-,∴2a ≤-,即a 的取值范围为(,2]-∞-.(2)若1x =是()f x 的极值点,则必有(1)1302f a a =--=⇒=-'(必要性)当2a =-时,322222332(1)(2)()0x x x x f x x x x x x -+-+=+-='=≥∴()f x 在(0,)+∞上单调递增,()f x 无极值点,故假设不成立,即不存在这样的a .练习5.已知函数()()=ln 3R f x a x ax a --∈(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若函数()f x 的图像在点()()2,2f 处的切线斜率为12,设()()m g x f x x=-,若函数()g x 在区间[]1,2内单调递增,求实数m 的取值范围.解:(1)(1)()(0)a a x f x a x x x-=-=>'当0a >时,()f x 的单调增区间为()0,1,减区间为()1,+∞;当0a <时,()f x 的单调增区间为(1,)+∞,减区间为()0,1;当=0a 时,()f x 不是单调函数.(2)∵1(2)2f '=,∴12122a -⋅=,解得1a =-,∴()ln 3f x x x =-+-()()()ln 30m m g x f x x x x x x =-=-+-->,又()221()10m x g x x x x x x m-+'=-++=>()g x 要在区间[1,2]上单调递增,只需()0g x '≥在[]1,2上恒成立,即20x x m -+≥在[]1,2上恒成立,即()2maxm x x≥-,又在[1,2]上()2maxx x-=∴0m ≥.练习6.已知函数()(ln 1),R f x x x k k =--∈.(1)当1x >时,求函数()f x 的单调区间和极值;(2)若对于任意2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,都有()4ln f x x <成立,求实数k 的取值范围;解:(1)由题知,()()ln 1,R f x x x k k =--∈,所以1()ln 1ln ,0f x x k x x k x x'=--+⋅=->,当0k ≤时,因为1x >,所以()ln 0f x x k '=->,所以()f x 的单调增区间是(1,)+∞,无单调减区间,无极值,当0k >时,令ln 0x k -=,解得e k x =,当1e k x <<时,()0f x '<,当e k x >时,()0f x '>,所以()f x 的单调减区间是()1,e k ,单调增区间是()e ,k ∞+,极小值为()()e e 1e k k kf k k =⋅--=-,无极大值.(2)因为对于任意2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,都有()4ln f x x <成立,所以()4ln 0f x x -<,即问题转化为(4)ln (1)0x x k x --+<,对于2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,即(4)ln 1x x k x -+>,对于2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,令(4)ln ()x x g x x -=,所以24ln 4()x x g x x +-'=,令()24ln 4,e,e t x x x x ⎡⎤=+-∈⎣⎦,所以4()10t x x'=+>,所以()t x 在区间2e,e ⎡⎤⎣⎦上单调递增,所以()()min e e 44e 0t x t ==-+=>,所以()0g x '>,所以()g x 在区间2e,e ⎡⎤⎣⎦上单调递增,所以函数()()22max 8e 2eg x g ==-,要使(4)ln 1x x k x -+>,对于2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦恒成立,只要max 1()k g x +>,所以2812e k +>-,即281e k >-,所以实数k 的取值范围为281,e ∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭;备选1.设a 为实数,已知函数()()32211932f x x a x =-++(1)讨论()f x 的单调性(2)若过点()0,10有且只有两条直线与曲线()32111132y x a x ax =-+++相切,求a 的值.解:(1)因为()()32211932f x x a x =-++,则()()221f x x a x '=-+,由()0f x '=可得10x =,212a x +=,①当102a +=时,即当1a =-时,对任意的x ∈R ,()0f x '≥且()f x '不恒为零,此时,函数()f x 的增区间为(),-∞+∞,无减区间;②当102a +<时,即当1a <-时,由()0f x '<可得102a x +<<,由()0f x ¢>可得12a x +<或0x >,此时,函数()f x 的减区间为1,02a +⎛⎫⎪⎝⎭,增区间为1,2a +⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭、()0,∞+;③当102a +>时,即当1a >-时,由()0f x '<可得102a x +<<,由()0f x ¢>可得0x <或12a x +>,此时,函数()f x 的减区间为10,2a +⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为(),0∞-、1,2a +⎛⎫+∞⎪⎝⎭.综上所述,当1a =-时,函数()f x 的增区间为(),-∞+∞,无减区间;当1a <-时,函数()f x 的减区间为1,02a +⎛⎫⎪⎝⎭,增区间为1,2a +⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭、()0,∞+;当1a >-时,函数()f x 的减区间为10,2a +⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为(),0∞-、1,2a +⎛⎫+∞⎪⎝⎭.(2)解:设切点为()3211,1132t t a t at ⎛⎫-+++ ⎪⎝⎭,对函数()32111132y x a x ax =-+++求导得()21y x a x a '=-++,所以,切线方程为()()()3221111132y t a t at t a t a x t ⎡⎤⎡⎤--+++=-++-⎣⎦⎢⎥⎣⎦,将点()0,10的坐标代入切线方程整理可得()322119032t a t -++=,即()0f t =,故关于t 的方程()0f t =有两个不等的实根,①当1a =-时,函数()f t 在R 上单调递增,则方程()0f t =至多一个实根,不合乎题意;②当1a <-时,则()()090f t f ==>极小值,故当12a t +>时,()0f t >,此时方程()0f t =至多一个实根,不合乎题意;③当1a >-时,则()()090f t f ==>极大值,则()()311910224a f t f a +⎛⎫==-+= ⎪⎝⎭极大值,解得5a =,合乎题意.综上所述,5a =.备选2.已知函数()22ln 2x af x x x-=-.(1)若()f x 在()0,∞+上单调递减,求实数a 的取值范围;(2)若1a =,试问过点()0,1向曲线()y f x =可作几条切线?解:(1)依题意,因为()22ln 2x af x x x-=-,所以()f x 的定义域为()0,∞+,()()()22222222112142x x x a x a f x x x x ⨯----+-'=-=,若()f x 在()0,∞+上单调递减,则有()0f x '≤在()0,∞+上恒成立,即()21120x a --+-≤恒成立,所以()22111a x ≥--+≥,解得12a ≥,所以实数a 的取值范围为:1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.(2)当1a =时,()22ln 2x f x x x -=-且点()0,1不在()f x 上,所以()()22112x f x x---'=,设切线方程的斜率为k ,切点为()00,P x y ,根据导数的几何意义,则有()2020112x k x---=,又切线过点()0,1,所以切线方程可设为1y kx =+,则有001y kx =+,200002ln 2x y x x -=-,所以()2002020002112ln 21x x x x x x --=---⨯+,整理得000ln 220x x x -+=,令()ln 22g x x x x =-+()0x >,则()ln 1g x x '=-,所以在x ∈()0,e 时,()0g x '<,()g x 单调递减;在()e,x ∈+∞,()0g x '>,()g x 单调递增;所以()g x 在e x =处取得最小值,又()10g =,所以()g x 在()0,e 有一零点,又因为()0e e 2g =-<,()2222eeln e 2e 220g =-+=>,由零点存在性定理可知,在()2e,e x ∈必有一个根0x ,使得000ln 220x x x -+=成立,综上,方程000ln 220x x x -+=有两个解,所以过点()0,1向曲线()y f x =可作2条切线.备选3.已知函数1()2ln f x a x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,其中a R ∈.(1)若()f x 是定义在(0,)+∞上的单调函数,求实数a 的取值范围;(2)当0a >时,判断()f x 与()2g x x =的图象在其公共点处是否存在公切线?若存在,求满足条件的a 值的个数;若不存在,请说明理由.解:(1)222122()1ax x a f x a x x x -+⎛⎫'=+-= ⎪⎝⎭.当0a ≤时,()0f x '<,故()f x 在(0,)+∞上单调递减,满足题意;当0a >时,要使得()f x 在(0,)+∞上单调,则恒有()0f x '≥.∴2440a ∆=-≤,解得:1a ≥.综上,1a ≥或0a ≤(2)假设()f x ,()g x 的图象在其公共点()00,x y 处存在公切线,则()()()()2000200000200002212ln ax x ax x f x g x f x g x a x x x x ⎧-+=⎪⎧=⎪⎪⇒⎨⎨=⎛⎫⎪⎩⎪--= '⎪'⎪⎝⎭⎩①②由①可得:()()32200000220120x ax x a x x a -+-=⇔+-=,∴002x a=>.将02a x =代入②,则222ln 2224a a a --=,即:28ln 82a a-=.令28()182x xh x n -=-,则11()4h x x x '=-,故()h x 在()0,2上单调递减,在(2,)+∞上单调递增.又1(2)02h =-<,且当0x →,()h x →+∞;当x →+∞,()h x →+∞∴()h x 在(0,)+∞有两个零点,即方程28ln 82a a-=在(0,)+∞有两个不同的解.所以,()f x 与2()g x x =的图象在其公共点处存在公切线,满足条件的a 值有2个。

导数典型例题讲解

导数典型例题讲解

资料一 :导数.知识点1.导数的概念例1.已知曲线yP (0, 0),求过点P的切线方程·解析:如图,按切线的定义,当x →0时,割线PQ 的极限位置是y 轴(此时斜率不存在),因此过P 点的切线方程是x =0. 例2.求曲线y =x 2在点(2,4)处的切线方程·解析:∵ y =x 2, ∴ ∆y =(x 0+∆x )2-x 02=2x 0∆x +(∆x )2 =4∆x +(∆x )2∴ k =00limlim (4)4x x yx x ∆→∆→∆=+∆=∆. ∴ 曲线y =x 2在点(2,4)处切线方程为y -4=4(x -2)即4x -y -4=0. 例3.物体的运动方程是 S =1+t +t 2,其中 S 的单位是米,t 的单位是秒,求物体在t =5秒时的瞬时速度及物体在一段时间[5,5+∆t ]内相应的平均速度.解析:∵ S =1+t +t 2, ∴ ∆S =1+(t +∆t )+(t +∆t )2-(1+t +t 2)=2t ·∆t +∆t +(∆t )2,∴21St t t∆=++∆∆, 即()21v t t t =++∆, ∴ (5)11v t =∆+, 即在[5,5+∆t ]的一段时间内平均速度为(∆t +11)米/秒∴ v (t )=S ’=00limlim(21)21t t St t t t ∆→∆→∆=++∆=+∆ 即v (5)=2×5+1=11.∴ 物体在t =5秒时的瞬时速度是11米/秒. 例4.利用导数的定义求函数yx =1处的导数。

解析:∆y1=, ∴ y x ∆∆, ∴ 0limx y x ∆→∆∆=1lim 2x ∆→=-.例5.已知函数f (x )=21sin 00x x xx ⎧≠⎪⎨⎪=⎩, 求函数f (x )在点x =0处的导数解析:由已知f (x )=0,即f (x )在x =0处有定义,∆y =f (0+∆x )-f (0)=21()sin x x∆∆,y x∆∆=1sin x x ∆⋅∆, 0lim x yx ∆→∆∆=01lim sin x x x ∆→∆⋅∆=0, 即 f ’(0)=0.∴ 函数f (x )在x =0处导数为0.例6.已知函数f (x )=21(1)121(1)12x x x x ⎧+⎪⎪⎨⎪+>⎪⎩≤, 判断f (x )在x =1处是否可导?解析:f (1)=1, 20001[(1)1]112lim lim lim (1)12x x x x y x x x ---∆→∆→∆→+∆+-∆==+∆=∆∆,001(11)112lim lim 2x x x y x x ++∆→∆→+∆+-∆==∆∆, ∵00lim lim x x y y x x -+∆→∆→∆∆≠∆∆, ∴ 函数y =f (x )在x =1处不可导. 例7.已知函数 y =2x 3+3,求 y ’.解析:∵ y =2x 3+3, ∴ ∆y =2(x +∆x )3+3-(2x 3+3)=6x 2·∆x +6x ·(∆x )2+2(∆x )3,∴ y x∆∆=6x 2+6x ·∆x +2(∆x )2, ∴ y ’=0lim x y x ∆→∆∆=6x 2.例8.已知曲线y =2x 3+3上一点P ,P 点横坐标为x =1,求点P 处的切线方程和法线方程.解析:∵ x =1, ∴ y =5, P 点的坐标为(1, 5), 利用例7的结论知函数的导数为y ’=6x 2,∴ y ’1|x ==6, ∴ 曲线在P 点处的切线方程为y -5=6(x -1) 即6x -y -1=0, 又曲线在P 点处法线的斜率为-61, ∴ 曲线在P 点处法线方程为y -5=-61( x -1),即 6y +x -31=0. 例9.抛物线y =x 2在哪一点处切线平行于直线y =4x -5?解析:∵ y ’=0lim x yx ∆→∆∆=220()lim2x x x x x x∆→+∆-=∆, 令2x =4.∴ x =2, y =4, 即在点P (2,4)处切线平行于直线y =4x -5.例10.设mt ≠0,f (x )在x 0处可导,求下列极限值(1) 000()()lim x f x m x f x x ∆→-∆-∆; (2) 000()()lim x x f x f x t x∆→∆+-∆.解析:要将所求极限值转化为导数f ’(x 0)定义中的极限形式。

求导法则练习题及讲解高中

求导法则练习题及讲解高中

求导法则练习题及讲解高中### 求导法则练习题及讲解#### 练习题1. 基本函数求导求函数 \( f(x) = 3x^2 + 2x - 5 \) 的导数。

2. 乘积法则若 \( u(x) = x^3 \) 且 \( v(x) = e^x \),求 \( (uv)' \)。

3. 商法则若 \( u(x) = x^2 + 1 \) 且 \( v(x) = x - 1 \),求\( \frac{du}{dv} \)。

4. 链式法则若 \( g(x) = (x^2 + 1)^3 \),求 \( g'(x) \)。

5. 复合函数求导设 \( h(x) = \sin(x^2) \),求 \( h'(x) \)。

6. 隐函数求导若 \( xy = x^2 + y^2 \),求 \( y' \)。

7. 参数方程求导设 \( x = t^2 \) 且 \( y = t^3 \),求 \( \frac{dy}{dx} \)。

8. 高阶导数若 \( f(x) = e^x \),求 \( f''(x) \)。

9. 反函数求导若 \( f(x) = 2x - 1 \) 且 \( f \) 是单调递增的,求 \( f^{-1}(x) \) 的导数。

10. 应用题某物体的速度 \( v(t) = 3t^2 - 4t + 1 \),求物体在 \( t =2 \) 秒时的加速度。

#### 讲解1. 基本函数求导对于多项式函数 \( f(x) = ax^n + bx^{n-1} + ... + k \),其导数 \( f'(x) = nax^{n-1} + (n-1)bx^{n-2} + ... \)。

2. 乘积法则对于两个函数的乘积 \( u(x)v(x) \),其导数由 \( (uv)' = u'v + uv' \) 给出。

3. 商法则对于两个函数的商 \( \frac{u(x)}{v(x)} \),其导数由\( \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \) 给出。

(完整版)高中导数经典知识点及例题讲解

(完整版)高中导数经典知识点及例题讲解

§ 1.1 变化率与导数 1.1.1 变化率问题自学引导1.通过实例分析,了解平均变化率的实际意义.2.会求给定函数在某个区间上的平均变化率. 课前热身1.函数f (x )在区间[x 1,x 2]上的平均变化率为ΔyΔx=________. 2.平均变化率另一种表示形式:设Δx =x -x 0,则ΔyΔx=________,表示函数y =f (x )从x 0到x 的平均变化率.1.f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1答 案2.f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx名师讲解1.如何理解Δx ,Δy 的含义Δx 表示自变量x 的改变量,即Δx =x 2-x 1;Δy 表示函数值的改变量,即Δy =f (x 2)-f (x 1).2.求平均变化率的步骤求函数y =f (x )在[x 1,x 2]内的平均变化率. (1)先计算函数的增量Δy =f (x 2)-f (x 1). (2)计算自变量的增量Δx =x 2-x 1.(3)得平均变化率Δy Δx =f x 2-f x 1x 2-x 1.对平均变化率的认识函数的平均变化率可以表现出函数在某段区间上的变化趋势,且区间长度越小,表现得越精确.如函数y =sin x 在区间[0,π]上的平均变化率为0,而在[0,π2]上的平均变化率为sin π2-sin0π2-0=2π.在平均变化率的意义中,f (x 2)-f (x 1)的值可正、可负,也可以为零.但Δx =x 2-x 1≠0.典例剖析题型一求函数的平均变化率例1 一物体做直线运动,其路程与时间t的关系是S=3t-t2.(1)求此物体的初速度;(2)求t=0到t=1的平均速度.分析t=0时的速度即为初速度,求平均速度先求路程的改变量ΔS=S(1)-S(0),再求时间改变量Δt=1-0=1.求商ΔSΔt就可以得到平均速度.解(1)由于v=St=3t-t2t=3-t.∴当t=0时,v0=3,即为初速度.(2)ΔS=S(1)-S(0)=3×1-12-0=2 Δt=1-0=1∴v=ΔSΔt=21=2.∴从t=0到t=1的平均速度为2.误区警示本题1不要认为t=0时,S=0.所以初速度是零.变式训练1 已知函数f(x)=-x2+x的图像上一点(-1,-2)及邻近一点(-1+Δx,-2+Δy),则ΔyΔx=( )A.3 B.3Δx-(Δx)2 C.3-(Δx)2D.3-Δx 解析Δy=f(-1+Δx)-f(-1)=-(-1+Δx)2+(-1+Δx)-(-2)=-(Δx)2+3Δx.∴ΔyΔx=-Δx2+3ΔxΔx=-Δx+3答案D题型二平均变化率的快慢比较例2 求正弦函数y=sin x在0到π6之间及π3到π2之间的平均变化率.并比较大小.分析用平均变化率的定义求出两个区间上的平均变化率,再比较大小.解设y=sin x在0到π6之间的变化率为k1,则k 1=sinπ6-sin0π6-0=3π.y =sin x 在π3到π2之间的平均变化率为k 2,则k 2=sin π2-sin π3π2-π3=1-32π6=32-3π.∵k 1-k 2=3π-32-3π=33-1π>0,∴k 1>k 2.答:函数y =sin x 在0到π6之间的平均变化率为3π,在π3到π2之间的平均变化率为32-3π,且3π>32-3π.变式训练2 试比较余弦函数y =cos x 在0到π3之间和π3到π2之间的平均变化率的大小.解 设函数y =cos x 在0到π3之间的平均变化率是k 1,则k 1=cos π3-cos0π3-0=-32π.函数y =cos x 在π3到π2之间的平均变化率是k 2,则k 2=cosπ2-cos π3π2-π3=-3π.∵k 1-k 2=-32π-(-3π)=32π>0,∴k 1>k 2.∴函数y =cos x 在0到π3之间的平均变化率大于在π3到π2之间的平均变化率.题型三 平均变化率的应用例3 已知一物体的运动方程为s (t )=t 2+2t +3,求物体在t =1到t =1+Δt 这段时间内的平均速度.分析 由物体运动方程―→写出位移变化量Δs ―→ΔsΔt解 物体在t =1到t =1+Δt 这段时间内的位移增量 Δs =s (1+Δt )-s (1)=[(1+Δt )2+2(1+Δt )+3]-(12+2×1+3) =(Δt )2+4Δt .物体在t =1到t =1+Δt 这段时间内的平均速度为Δs Δt =(Δt )2+4ΔtΔt=4+Δt .变式训练3 一质点作匀速直线运动,其位移s 与时间t 的关系为s (t )=t 2+1,该质点在[2,2+Δt ](Δt >0)上的平均速度不大于5,求Δt 的取值范围.解 质点在[2,2+Δt ]上的平均速度为v -=s 2+Δt -s 2Δt=[2+Δt 2+1]-22+1Δt=4Δt +Δt2Δt=4+Δt .又v -≤5,∴4+Δt ≤5. ∴Δt ≤1,又Δt >0,∴Δt 的取值范围为(0,1]. § 1.1 函数的单调性与极值 1.1.2 导数的概念自学引导1.经历由平均变化率过渡到瞬时变化率的过程,了解导数概念建立的一些实际背景.2.了解瞬时变化率的含义,知道瞬时变化率就是导数.3.掌握函数f (x )在某一点x 0处的导数定义,并且会用导数的定义求一些简单函数在某一点x 0处的导数.课前热身1.瞬时速度.设物体的运动方程为S =S (t ),如果一个物体在时刻t 0时位于S (t 0),在时刻t 0+Δt 这段时间内,物体的位置增量是ΔS =S (t 0+Δt )-S (t 0).那么位置增量ΔS 与时间增量Δt 的比,就是这段时间内物体的________,即v =S t 0+Δt -S t 0Δt.当这段时间很短,即Δt 很小时,这个平均速度就接近时刻t 0的速度.Δt 越小,v 就越接近于时刻t 0的速度,当Δt →0时,这个平均速度的极限v =lim Δt →0ΔS Δt =lim Δt →0S t 0+Δt -S t 0Δt就是物体在时刻t 0的速度即为________. 2.导数的概念.设函数y =f (x )在区间(a ,b )上有定义,x 0∈(a ,b ),当Δx 无限趋近0时,比值Δy Δx =f x 0+Δx -f x 0Δx无限趋近于一个常数A ,这个常数A 就是函数f (x )在点x =x 0处的导数,记作f ′(x 0)或y ′|x =x 0.用符号语言表达为f ′(x 0)=lim Δx →0Δy Δx=________1.平均速度 瞬时速度 答 案2.lim Δx →0f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx名师讲解1.求瞬时速度的步骤(1)求位移增量ΔS =S (t +Δt )-S (t );(2)求平均速度v =ΔS Δt;(3)求极限limΔt→0ΔSΔt=limΔt→0S t +Δt-S tΔt;(4)若极限存在,则瞬时速度v=limΔt→0ΔS Δt.2.导数还可以如下定义一般地,函数y=f(x)在x=x0处的瞬时变化率是limΔx→0f x+Δx-f x0Δx=limΔx→0ΔyΔx.我们称它为函数y=f(x)在x=x0处的导数.记作f′(x0)或y′|x=x,即f′(x0)=limΔx→0ΔyΔx=limΔx→0f x+Δx-f x0Δx.3.对导数概念的理解(1)“导数”是从现实生活中大量类似问题里,撇开一些量的具体意义,单纯地抓住它们数量上的共性而提取出来的一个概念,所以我们应很自然的理解这个概念的提出与其实际意义.(2)某点导数即为函数在这点的变化率.某点导数概念包含着两层含义:①limΔx→0ΔyΔx存在,则称f(x)在x=x0处可导并且导数即为极限值;②limΔx→0ΔyΔx不存在,则称f(x)在x=x0处不可导.(3)Δx称为自变量x的增量,Δx可取正值也可取负值,但不可以为0.(4)令x=x0+Δx,得Δx=x-x0,于是f′(x)=limx→x0f x-f xx-x与定义中的f′(x0)=limΔx→0f x+Δx-f x0Δx意义相同.4.求函数y=f(x)在点x0处的导数的步骤(1)求函数的增量:Δy=f(x0+Δx)-f(x0);(2)求平均变化率:ΔyΔx=f x+Δx-f x0Δx;(3)取极限,得导数:f′(x0)=limΔx→0Δy Δx.典例剖析题型一物体运动的瞬时速度例1 以初速度v0(v0>0)竖直上抛的物体,t秒时高度为s(t)=v0t-12gt2,求物体在时刻t0处的瞬时速度.分析先求出Δs,再用定义求ΔsΔt,当Δt→0时的极限值.解∵Δs=v0(t0+Δt)-12g(t+Δt)2-(v0t0-12gt2)=(v0-gt0)Δt-12g(Δt)2,∴ΔsΔt=v0-gt0-12g·Δt.∴当Δt→0时,ΔsΔt→v0-gt0.故物体在时刻t0处的瞬时速度为v0-gt0.规律技巧瞬时速度v是平均速度v在Δt→0时的极限.因此,v=limΔt→0v=limΔt→0ΔsΔt.变式训练1 一作直线运动的物体,其位移s与时间t的关系是s=5t-t2,求此物体在t=2时的瞬时速度。

(word完整版)高中数学选修2-2知识点、考点、典型例题,推荐文档

(word完整版)高中数学选修2-2知识点、考点、典型例题,推荐文档

高中数学选修2–2知识点第一章 导数及其应用一.导数概念1.导数的定义:函数()y f x =在0x x =处的瞬时变化率是000()()lim x f x x f x x∆→+∆-∆,称它为函数()y f x =在0x x =处的导数,记作0()f x '或0|x x y =',即0()f x '=000()()limx f x x f x x∆→+∆-∆。

导数的物理意义:瞬时速率。

2.导数的几何意义:通过图像可以看出当点n P 无限趋近于P 时,割线n PP 趋近于稳定的位置直线PT ,我们说直线PT 与曲线相切。

割线n PP 的斜率是00()()n nn f x f x k x x -=-,当点n P 趋近于P 时,函数()y f x =在0x x =处的导数就是切线PT 的斜率k ,即00()()lim ()n x n f x f x k f x x x ∆→-'==-3.导函数:当x 变化时,()f x '便是x 的一个函数,称它为()f x 的导函数. ()y f x =的导函数记作y ',即0()()()lim x f x x f x f x x∆→+∆-'=∆二.导数的计算1)基本初等函数的导数公式:1.若()f x c =(c 为常数),则()0f x '=; 2. 若()f x x α=,则1()f x xαα-'=;3. 若()sin f x x =, 则()cos f x x '= 4 . 若()cos f x x =,则()sin f x x '=-;5. 若()xf x a =, 则()ln x f x a a '= 6. 若()x f x e =,则()x f x e '=7. 若()log a f x x =, 则1()ln f x x a'= 8. 若()ln f x x =,则1()f x x'=2)导数的运算法则1. [()()]()()f x g x f x g x '''±=±2. [()()]()()()()f x g x f x g x f x g x '''•=•+•3. 2()()()()()[]()[()]f x f xg x f x g x g x g x ''•-•'=3)复合函数求导()y f u =和()u g x =,称则y 可以表示成为x 的函数,即(())y f g x =为一个复合函数(())()y f g x g x '''=•三.导数在研究函数中的应用 1.函数的单调性与导数:(1).函数的单调性与其导数的正负有如下关系:在某个区间(,)a b 内,如果()0f x '>,那么函数()y f x =在这个区间单调递增;如果()0f x '<,那么函数()y f x =在这个区间单调递减.(2).已知函数的单调性求参数的取值范围:“若函数单调递增,则()0f x '≥;若函数单调递减,则()0f x '≤”.注意公式中的等号不能省略,否则漏解. 2.函数的极值与导数极值反映的是函数在某一点附近的大小情况.求函数()y f x =的极值的方法是:(1)确定函数的定义域;(2)求导数()f x ' ; (3)求方程()f x '=0的根;(4)如果在0x 附近的左侧()0f x '>,右侧()0f x '<,那么0()f x 是极大值; 如果在0x 附近的左侧()0f x '<,右侧()0f x '>,那么0()f x 是极小值;3.函数的最大(小)值与导数函数极大值与最大值之间的关系.求函数()y f x =在[,]a b 上的最大值与最小值的步骤 (1) 求函数()y f x =在(,)a b 内的极值;(2) 将函数()y f x =的各极值与端点处的函数值()f a ,()f b 比较,其中最大的是一个最大值,最小的是最小值.4.生活中的优化问题利用导数的知识,,求函数的最大(小)值,从而解决实际问题考点:1、导数在切线方程中的应用. 2.导数在单调性中的应用3、导数在极值、最值中的应用.4、导数在恒成立问题中的应用5.定积分(1) 定积分的定义:分割—近似代替—求和—取极限nbi i an i=1f (x)dx=lim f ()x ξ→∞∆∑⎰(2)定积分几何意义:①baf (x)dx (f (x)0)≥⎰表示y=f(x)与x 轴,x=a,x=b 所围成曲边梯形的面积.②baf (x)dx (f (x)0)≤⎰表示y=f(x)与x 轴,x=a,x=b 所围成曲边梯形的面积的相反数.(3)定积分的基本性质: ①bbaakf (x)dx=k f (x)dx ⎰⎰②b b b1212aaa[f (x)f (x)]dx=f (x)dx f (x)dx ±±⎰⎰⎰③b c baacf (x)dx=f (x)dx+f (x)dx ⎰⎰⎰(4)求定积分的方法:①定义法:分割—近似代替—求和—取极限②利用定积分几何意义③微积分基本公式ab f(x)F(b)-F(a),F x f x =⎰’其中()=()第二章推理与证明1、归纳推理把从个别事实中推演出一般性结论的推理,称为归纳推理(简称归纳).简言之,归纳推理是由部分到整体、由特殊到一般的推理。

完整版)导数的综合大题及其分类

完整版)导数的综合大题及其分类

完整版)导数的综合大题及其分类.导数在高考中是一个经常出现的热点,考题难度比较大,多数情况下作为压轴题出现。

命题的主要热点包括利用导数研究函数的单调性、极值、最值,不等式,方程的根以及恒成立问题等。

这些题目体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、转化与化归等数学思想的运用。

题型一:利用导数研究函数的单调性、极值与最值这类题目的难点在于分类讨论,包括函数单调性和极值、最值综合问题。

1.单调性讨论策略:单调性的讨论是以导数等于零的点为分界点,将函数定义域分段,在各段上讨论导数的符号。

如果不能确定导数等于零的点的相对位置,还需要对导数等于零的点的位置关系进行讨论。

2.极值讨论策略:极值的讨论是以单调性的讨论为基础,根据函数的单调性确定函数的极值点。

3.最值讨论策略:图象连续的函数在闭区间上最值的讨论,是以函数在该区间上的极值和区间端点的函数值进行比较为标准进行的。

在极值和区间端点函数值中最大的为最大值,最小的为最小值。

例题:已知函数f(x)=x-,g(x)=alnx(a∈R)。

x1.当a≥-2时,求F(x)=f(x)-g(x)的单调区间;2.设h(x)=f(x)+g(x),且h(x)有两个极值点为x1,x2,其中h(x1)=h(x2),求a的值。

审题程序]1.在定义域内,依据F′(x)=0的情况对F′(x)的符号进行讨论;2.整合讨论结果,确定单调区间;3.建立x1、x2及a间的关系及取值范围;4.通过代换转化为关于x1(或x2)的函数,求出最小值。

规范解答]1.由题意得F(x)=x-x/(x2-ax+1)-alnx,其定义域为(0,+∞)。

则F′(x)=(x2-ax+1)-x(2ax-2)/(x2-ax+1)2.令m(x)=x2-ax+1,则Δ=a2-4.①当-2≤a≤2时,Δ≤0,从而F′(x)≥0,所以F(x)的单调递增区间为(0,+∞);②当a>2时,Δ>0,设F′(x)=0的两根为x1=(a+√(a2-4))/2,x2=(a-√(a2-4))/2,求h(x1)-h(x2)的最小值。

导数典型例题(含答案)

导数典型例题(含答案)

导数典型例题导数作为考试内容的考查力度逐年增大.考点涉及到了导数的所有内容,如导数的定义,导数的几何意义、物理意义,用导数研究函数的单调性,求函数的最(极)值等等,考查的题型有客观题(选择题、填空题)、主观题(解答题)、考查的形式具有综合性和多样性的特点.并且,导数与传统内容如二次函数、二次方程、三角函数、不等式等的综合考查成为新的热点.一、与导数概念有关的问题【例1】函数f (x )=x (x -1) (x -2)…(x -100)在x=0处的导数值为 A.0 B.1002 C.200 D.100! 解法一 f '(0)=xf x f x ∆-∆+→∆)0()0(lim=xx x x x ∆--∆-∆-∆∆→∆0)100()2)(1(lim=lim 0→∆x (Δx -1)(Δx -2)…(Δx -100)=(-1)(-2)…(-100)=100! ∴选D.解法二 设f (x )=a 101x 101+ a 100x 100+…+ a 1x +a 0,则f '(0)= a 1,而a 1=(-1)(-2)…(-100)=100!. ∴选D.点评 解法一是应用导数的定义直接求解,函数在某点的导数就是函数在这点平均变化率的极限.解法二是根据导数的四则运算求导法则使问题获解.【例2】 已知函数f (x )=nn n k k n n n n x c nx c k x c x c c 1121221++++++ ,n ∈N *,则 x x f x f x ∆∆--∆+→∆)2()22(lim= .解 ∵xx f x f x ∆∆--∆+→∆)2()22(lim=2xf x f x ∆-∆+→∆2)2()22(lim+[]xf x f x ∆--∆-+→∆-)2()(2lim=2f '(2)+ f '(2)=3 f '(2),又∵f '(x )=1121--+++++n n n k k n n n x c x c x c c ,∴f '(2)=21(2nn n k n k n n c c c c 222221+++++ )=21[(1+2)n -1]= 21(3n -1). 点评 导数定义中的“增量Δx ”有多种形式,可以为正也可以为负,如xm x f x m x f x ∆--∆-→∆-)()(000lim,且其定义形式可以是xm x f x m x f x ∆--∆-→∆)()(000lim,也可以是00)()(limx x x f x f x --→∆(令Δx =x -x 0得到),本题是导数的定义与多项式函数求导及二项式定理有关知识的综合题,连接交汇、自然,背景新颖.【例3】 如圆的半径以2 cm/s 的等速度增加,则圆半径R =10 cm 时,圆面积增加的速度是 .解 ∵S =πR 2,而R =R (t ),t R '=2 cm/s ,∴t S '=t R )π(2'=2πR ·t R '=4πR ,∴t S '/R =10=4πR/R =10=40π cm 2/s.点评 R 是t 的函数,而圆面积增加的速度是相当于时间t 而言的(R 是中间变量),此题易出现“∵S =πR 2,S '=2πR ,S '/R =10=20π cm 2/s ”的错误.本题考查导数的物理意义及复合函数求导法则,须注意导数的物理意义是距离对时间的变化率,它是表示瞬时速度,因速度是向量,故变化率可以为负值.2004年高考湖北卷理科第16题是一道与实际问题结合考查导数物理意义的填空题,据资料反映:许多考生在求出距离对时间的变化率是负值后,却在写出答案时居然将其中的负号舍去,以致痛失4分.二、与曲线的切线有关的问题【例4】 以正弦曲线y =sin x 上一点P 为切点的切线为直线l ,则直线l 的倾斜角的范围是A.⎦⎤⎢⎣⎡4π,0∪⎥⎦⎤⎢⎣⎡π,4π3 B. []π,0 C.⎥⎦⎤⎢⎣⎡4π3,4π D. ⎥⎦⎤⎢⎣⎡4π,0∪⎦⎤⎢⎣⎡4π3,2π 解 设过曲线y =sin x 上点P 的切线斜率角为α,由题意知,tan α=y '=cos x . ∵cos x ∈[-1,1], ∴tan α∈[-1,1],又α∈[)π,0,∴α∈⎦⎤⎢⎣⎡4π,0∪⎥⎦⎤⎢⎣⎡π,4π3.故选A.点评 函数y =f (x )在点x 0处的导数f '(x 0)表示曲线,y =f (x )在点(x 0,f (x 0))处的切线斜率,即k =tan α(α为切线的倾斜角),这就是导数的几何意义.本题若不同时考虑正切函数的图像及直线倾斜角的范围,极易出错.【例5】 曲线y =x 3-ax 2的切线通过点(0,1),且过点(0,1)的切线有两条,求实数a 的值.解 ∵点(0,1)不在曲线上,∴可设切点为(m ,m 3-am 2).而y '=3x 2-2ax , ∴k 切=3m 3-2am ,则切线方程为y =(3m 3-2am )x -2m 3-am 2. ∵切线过(0,1),∴2m 3-am 2+1=0.(*)设(*)式左边为f (m ),∴f (m )=0,由过(0,1)点的切线有2条,可知f (m )=0有两个实数解,其等价于“f (m )有极值,且极大值乘以极小值等于0,且a ≠0”.由f (m )=2m 3-am 2+1,得f '(m )= 6m 3-am 2=2m (3m -a ),令f '(m )=0,得m =0,m =3a, ∴a ≠0,f (0)·f (3a )=0,即a ≠0,-271a 3+1=0,∴a =3.点评 本题解答关键是把“切线有2条”的“形”转化为“方程有2个不同实根”的“数”,即数形结合,然后把三次方程(*)有两个不同实根予以转化.三次方程有三个不同实根等价于“极大值大于0,且极小值小于0”.另外,对于求过某点的曲线的切线,应注意此点是否在曲线上.三、与函数的单调性、最(极)值有关的问题【例6】 以下四图,都是同一坐标系中三次函数及其导函数的图像,其中一定不正确的序号是A.①、②B.①、③C.③、④D.①、④解 由题意知导函数的图像是抛物线.导函数的值大于0,原函数在该区间为增函数;导函数的值小于0,原函数在该区间为减函数,而此抛物线与x 轴的交点即是函数的极值点,把极值点左、右导数值的正负与三次函数在极值点左右的递增递减结合起来考虑,可知一定不正确的图形是③、④,故选C.点评 f '(x )>0(或<0)只是函数f '(x )在该区间单递增(或递减)的充分条件,可导函数f '(x )在(a ,b )上单调递增(或递减)的充要条件是:对任意x ∈(a ,b ),都有f '(x )≥0(或≤0)且f '(x )在(a ,b )的任意子区间上都不恒为零.利用此充要条件可以方便地解决“已知函数的单调性,反过来确定函数解析式中的参数的值域范围”问题.本题考查函数的单调性可谓新颖别致.【例7】函数y =f (x )定义在区间(-3,7)上,其导函数如图所示,则函数y =f (x )在区间(-3,7)上极小值的个数是 个.解 如图,A 、O 、B 、C 、E 这5个点是函数的极值点,观察这5个极值点左、右导数的正、负,可知O 点、C 点是极小值点,故在区间(-3,7)上函数y =f (x )的极小值个数是2个.点评 导数f '(x )=0的点不一定是函数y =f (x )的极值点,如使f '(x )=0的点的左、右的导数值异号,则是极值点,其中左正右负点是极大值点,左负右正点是极小值点.本题考查函数的极值可以称得上是匠心独运.【例8】 设函数f (x )与数列{a n }满足关系:①a 1>α,其中α是方程f (x )=x 的实数根;②a n+1=f (a n ),n ∈N *;③f (x )的导数f '(x )∈(0,1).(1)证明:a n >α,n ∈N *;(2)判断a n 与a n+1的大小,并证明你的结论. (1)证明:(数学归纳法)当n =1时,由题意知a 1>α,∴原式成立. 假设当n =k 时,a k >α,成立. ∵f '(x )>0,∴f (x )是单调递增函数.∴a k+1= f (a k )> f (α)=α,(∵α是方程f (x )= x 的实数根)即当n =k +1时,原式成立.故对于任意自然数N *,原式均成立.(2)解:g (x )=x -f (x ),x ≥α,∴g '(x )=1-f '(x ),又∵0< f '(x )<1,∴g '(x )>0. ∴g '(x )在[)+∞,α上是单调递增函数.而g '(α)=α-f (α)=0,∴g '(x )>g (α) (x >α),即x >f (x ). 又由(1)知,a n >α,∴a n >f (a n )=a n+1.点评 本题是函数、方程、数列、导数等知识的自然链接,其中将导数知识融入数学归纳法,令人耳目一新.四、与不等式有关的问题【例9】 设x ≥0,比较A =xe -x ,B =lg(1+x ),C =xx +1的大小.解 令f (x )=C -B=xx +1-lg(1+x ),则f '(x )=xx x ++-+1)1(2)11(2>0,∴f (x )为[)+∞,0上的增函数,∴f (x )≥f (0)=0,∴C ≥B .令g (x )=B -A =lg(1+x )-xe -x,则当x ≥0时,g '(x )=xx e x +---1)1(12≥0,∴g (x )为[)+∞,0上的增函数,∴g (x )≥g (0)=0,∴B ≥A .因此,C ≥B ≥A (x =0时等号成立).点评 运用导数比较两式大小或证明不等式,常用设辅助函数法,如f (a )=φ(a ),要证明当x >a 时,有f (a )=φ(a ),则只要设辅助函数F (x )= f (a )-φ(a ),然后证明F (x )在x >a 单调递减即可,并且这种设辅助函数法有时可使用多次,2004年全国卷Ⅱ的压轴题就考查了此知识点.五、与实际应用问题有关的问题【例10】 某汽车厂有一条价值为a 万元的汽车生产线,现要通过技术改造来提高该生产线的生产能力,提高产品的增加值,经过市场调查,产品的增加值y 万元与技术改造投入x 万元之间满足:①y 与(a -x )和x 2的乘积成正比;②当2ax =时,y =a 3.并且技术改造投入比率:)(2x a x-∈(]t ,0,其中t 为常数,且t ∈(]2,0.(1)求y =f (x )的解析式及定义域;(2)求出产品的增加值y 的最大值及相应的x 值. 解:(1)由已知,设y =f (x )=k (a -x )x 2,∵当2a x =时,y = a 3,即a 3=k ·2a ·42a ,∴k =8,则f (x )=8-(a -x )x 2.∵0<)(2x a x-≤t ,解得0<x ≤122+t at .∴函数f (x )的定义域为0<x ≤122+t at .(2)∵f '(x )= -24x 2+16ax =x (-24x +16a ),令f '(x )=0,则x =0(舍去),32ax =,当0<x <32a 时,f '(x )>0,此时f (x )在(0,32a)上单调递增;当x >32a 时,f '(x )<0,此时f (x )是单调递减.∴当122+t at ≥32a 时,即1≤t ≤2时,y max =f (32a )=32732a ;当122+t at <32a 时,即0<t <1时,y max =f (122+t at )=323)12(32+t t a . 综上,当1≤t ≤2时,投入32a 万元,最大增加值是32732a ,当0<t <1时,投入122+t at万元,最大增加值是323)12(32+t t a .点评 f '(x 0)=0,只是函数f (x )在x 0处有极值的必要条件,求实际问题的最值应先建立一个目标函数,并根据实际意义确定其定义域,然后根据问题的性质可以断定所建立的目标函数f (x )确有最大或最小值,并且一定在定义区间内取得,这时f (x )在定义区间内部又只有一个使f '(x 0)=0的点x 0,那么就不必判断x 0是否为极值点,取什么极值,可断定f (x 0)就是所求的最大或最小值.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

厚德启智 心怀天下导数经典例题精讲数知 点数是一种特殊的极限 几个常用极限:( 1) lim1lim an0 ( | a | 1lim xxlim11.nn, n);(2) xx0 , xxxx 0sin xx两个重要的极限:(1) lim1 ;(2) lim11e (e=2.718281845⋯).x 0xxx函数极限的四 运算法 :若lim f ( x) a , lim g (x) b ,x x 0xx 0(1) lim f xg xa b ;(2) limf xg xa b ;(3) lim f xa b 0 .x x 0x x 0x xg xb数 列 极 限 的 四运 算 法: 若 lim a n a,lim b n b ,(1)lim a n b n a b ;n n n(2) lim a n b n a b (3) lim a na b 0 (4) lim c a n lim c lim a n c a ( c 是常数 )nnb nbnn nf (x) 在 x 0 的 数(或 化率或微商)f (x 0 ) y x xlimylim f ( x 0 x) f ( x 0 ) 0x 0xx 0x. 瞬 速度:s (t ) lims s(t t) s(t )tlimtt 0t 0..瞬 加速度: av (t)lim v lim v(tt) v(t) .t 0t t 0tf (x) 在 (a, b) 的 数: f ( x)ydy df limy lim f (xx) f (x) .dx dx x 0x x 0x函数 yf ( x) 在点 x 0 的 数的几何意函数 yf ( x) 在点 x 0 的 数是曲 yf ( x) 在 P( x 0 , f ( x 0 )) 的切 的斜率f ( x 0 ) ,相的切 方程是 y y 0f ( x 0 )( x x 0 ) .几种常 函数的 数(1) C 0 ( C 常数) .(2)( x n )' nx n 1(n Q ) .(3) (sin x) cosx . (cos x) sin x(4) (ln x) 1 ; (log a x) 1 log a e . (5) (e x ) e x ; (a x ) a x ln a .xx数的运算法( 1) (u''''''u 'u 'v uv 'v) uv . ( 2) (uv)u v uv . (3) ( v )v 2( v 0).复合函数的求 法函数 u(x) 在点 x 有 数 u x ''( x) ,函数 y f (u) 在点 x 的 点 U 有 数y u 'f ' (u) ,复 合 函 数 yf ( (x))在 点 x 有 数 , 且 y x 'y u ' u x ' , 或 写 作f x ' ( (x))f ' (u) ' ( x) .【例题解析】 考点 1导数的概念对概念的要求:了解导数概念的实际背景,掌握导数在一点处的定义和导数的几何意义,理解导函数的概念.1 3例 1 . f (x) 是 f (x)x2x 1 的导函数,则 f ( 1) 的值是.[考查目的 ] 本题主要考查函数的导数和计算等基础知识和能力.厚德启智心怀天下[解答过程 ] Q f ( x) x2 2, f ( 1)22 3. 1故填 3.例 2.设函数f ( x) x a ,集合M={ x | f (x) 0},P={ x | f'(x ) 0} ,若 M P,则实数 a 的取值范围是 ( )x 1A.(- ∞ ,1)B.(0,1)C.(1,+ ∞ )D. [1,+ ∞ )[考查目的 ]本题主要考查函数的导数和集合等基础知识的应用能力.[解答过程 ]由xa 0, 当 a>1时,1 x a;当 a<1时, a x 1. x 1/Q y x a , y/ x a x 1 x 2 a a 12 0.x 1 x 1 x 1 x 1a 1.综上可得 M P 时 , a 1.考点 2 曲线的切线( 1)关于曲线在某一点的切线求曲线 y=f(x) 在某一点 P( x,y )的切线,即求出函数y=f(x) 在 P 点的导数就是曲线在该点的切线的斜率.( 2)关于两曲线的公切线若一直线同时与两曲线相切,则称该直线为两曲线的公切线.典型例题例 3.已知函数f (x) 1 x3 1 ax2 bx 在区间 [ 11),, (1,3] 内各有一个极值点.3 2(I)求a24b的最大值;( II)当a2 4b 8 时,设函数 y f (x) 在点 A(1, f (1)) 处的切线为 l ,若 l 在点A处穿过函数y f ( x) 的图象(即动点在点 A 附近沿曲线 y f ( x) 运动,经过点 A 时,从l 的一侧进入另一侧),求函数 f ( x) 的表达式.思路启迪:用求导来求得切线斜率 .解答过程:( I )因为函数 f (x) 1 x3 1 ax2 bx 在区间 [ 11),, (1,3] 内分别有一个极值点,所以3 2f ( x) x2 ax b 0 在 [ 11),, (1,3] 内分别有一个实根,设两实根为x1, x2( x1 x2 ),则 x2 x1 a2 4b ,且 0 x2 x1≤ 4 .于是0 a2 4b ≤ 4 ,0 a2 4b ≤ 16 ,且当 x1 1,x2 3 ,即a 2 , b 3 时等号成立.故a2 4b 的最大值是 16.( II)解法一:由 f (1) 1 a b 知 f (x) 在点 (1, f (1)) 处的切线l的方程是y f (1) f (1)(x 1) ,即 y (1 a b) x 2 1a ,3 2因为切线 l 在点A(1,f (x))处空过y f (x) 的图象,所以g (x) f (x) [(1 a 2 1 1 两边附近的函数值异号,则b) x a] 在x3 2x1不是g(x)的极值点.而 g (x) 1 x3 1 ax2 bx (1 a b) x 2 1a ,且3 2 3 2厚德启智 心怀天下g (x) x 2 ax b (1 a b) x 2ax a 1 ( x 1)( x 1 a) .若 1 1 a ,则 x 1 和 x1 a 都是 g( x) 的极值点.所以 11 a ,即 a2,又由 a 24b 8 ,得 b1 ,故 f ( x) 1 x 3 x2 x .2 13解法二:同解法一得g (x)f (x) [(1ab) xa]13a33 2( x 1)[ x 2(1 ) x (2 a)] .32 2因为切线 l 在点 , 处穿过 y f ( x) 的图象,所以g( x) 在 x 1 两边附近的函数值异号,于是存在 ,m 2A(1 f (1))m 1 ( m 1 1 m 2 ).当 m 1 x 1时, g( x)0 ,当 1 xm 2 时, g (x) 0 ;或当 m 1 x 1 时, g( x) 0 ,当 1 x m 2 时, g ( x) 0 .设 h(x)x 21 3ax2 3a ,则22当 m 1 x 1时, h( x)0 ,当 1 x m 2 时, h( x) 0 ;或当 m 1x 1 时, h( x) 0 ,当 1 x m 2 时, h(x) 0 .由 h(1) 0 知 x 1 是 h( x) 的一个极值点,则 h(1) 21 1 3a0 ,2所以 a2 ,又由 a 24b 8 ,得 b1 ,故 f ( x) 1 x 3 x 2x .例 4.若曲线 y x 4 的一条切线 l 与直线 x34y8 0 垂直,则 l 的方程为()A . 4x y 3 0B . x 4 y 5 0C . 4x y 3 0D . x 4 y 3 0[考查目的 ]本题主要考查函数的导数和直线方程等基础知识的应用能力 .[解答过程 ]与直线 x 4 y 8 0 垂直的直线 l 为 4x y m 0 ,即 y x 4 在某一点的导数为 4,而 y 4x 3 ,所以 y x 4 在 (1 ,1) 处导数为 4 ,此点的切线为 4x y 3 0 .故选 A.例 5 .过坐标原点且与 x 2+y 2-4 x+2 y+ 5=0 相切的直线的方程为( )2A. y=-3 x 或 y= 1xB. y=-3 x 或 y=- 1xC. y=-3 x 或 y=- 1xD. y=3 x 或 y= 1x3333[考查目的 ]本题主要考查函数的导数和圆的方程、直线方程等基础知识的应用能力 .[解答过程 ]解法 1 :设切线的方程为 y kx, kx y 0.又 x 2y 25圆心为 2,1 .2 1,22k 15, 3k 28k 3 0. k1,k3.k 2 123y1x,或 y3x.3故选 A.厚德启智 心怀天下解法 2:由解法 1 知切点坐标为 (1 , 3), 3 , 1 , 由2 2 2 2( x 2)22/y 1x/5,2 x2( x 2) 2 y 1 y x / 0,y x /x 2 .y 1k 1y x /13 3, k 2 y x /3 1( , )( , )2 22 2y3x, y1x.31 .3故选 A.例 6.已知两抛物线 C 1 : yx 22x,C 2 : yx 2a ,a 取何值时 C , C 有且只有一条公切线,求出此时公切线的方程.12思路启迪 :先对 C y x 2x C2 : yx 2 a 求导数 .1 :2 ,解 答 过 程 : 函 数 y x 22 x 的 导 数 为 y'2 x2 , 曲 线 C 1在 点 P( x , x 2 2x 1 ) 处 的 切 线 方 程 为11y ( x 22x ) 2(x1 2)( x x ),即y 2( x1)x x 2①11111曲线C 1 在点 Q (x 2 ,x 2 2a) 的切线方程是 y( x 2a) 2x 2 (x x 2 ) 即y2x 2 x x 2 2 a②若直线 l 是过点 P 点和 Q 点的公切线,则①式和②式都是l 的方程,故得x 1x , x2x 21,消去 x 得方程,2121222x 12x 1 1 a 0若△ = 4 4 2(1 a) 0 ,即 a1时,解得x 11,此时点 P 、 Q 重合 .2 2∴当时 a1, C 1 和 C 2 有且只有一条公切线,由①式得公切线方程为y x 1 .24考点 3导数的应用中学阶段所涉及的初等函数在其定义域内都是可导函数,导数是研究函数性质的重要而有力的工具,特别是对于函数的单调性,以“导数”为工具,能对其进行全面的分析,为我们解决求函数的极值、最值提供了一种简明易行的方法,进而与不等式的证明,讨论方程解的情况等问题结合起来,极大地丰富了中学数学思想方法 .复习时,应高度重视以下问题 :1.. 求函数的解析式 ;2. 求函数的值域 ;3. 解决单调性问题 ;4. 求函数的极值(最值);5.构造函数证明不等式 .典型例题例 7 .函数 f ( x) 的定义域为开区间 (a,b) ,导函数 f ( x) 在 (a,b) 内的图象如图所示,则函数f ( x) 在开区间 (a, b) 内有极小值点( )A . 1 个B . 2 个C . 3 个D . 4 个[考查目的 ]本题主要考查函数的导数和函数图象性质等基础知识的应用能力 .yy f ?(x)[解答过程 ]由图象可见 ,在区间 (a,0) 内的图象上有一个极小值点 .故选 A.例 8 .设函数 f (x) 2x 33ax 2 3bx 8c 在 x1 及 x 2时取得极值.aObx(Ⅰ)求 a 、b 的值;(Ⅱ)若对于任意的 x[0,3] ,都有 f ( x) c 2 成立,求 c 的取值范围.32解答过程:(Ⅰ) f (x) 6x2 6ax 3b ,因为函数 f ( x) 在x 1及x 2 取得极值,则有 f (1) 0 , f (2) 0 .6 6a 3b ,即.24 12a 3b 0解得 a 3 , b 4 .(Ⅱ)由(Ⅰ)可知, f ( x) 2x3 9x2 12x 8c ,f ( x) 6x2 18x 12 6( x 1)( x 2) .当 x (01),时, f ( x) 0 ;当 x (12),时, f ( x) 0 ;当 x (2,3) 时, f ( x) 0 .所以,当 x 1 时, f ( x)取得极大值 f (1) 5 8c ,又 f (0) 8c , f (3) 9 8c .则当 x 0,3 时, f (x) 的最大值为 f (3) 9 8c .因为对于任意的 x 0,3 ,有f ( x) c 2 恒成立,所以9 8c c2,解得 c 1 或 c 9 ,因此 c 的取值范围为( , 1) U (9,) .例 9.函数y 2 x 4 x 3 的值域是_____________.思路启迪:求函数的值域,是中学数学中的难点,一般可以通过图象观察或利用不等式性质求解,也可以利用函数的单调性求出最大、最小值。

相关文档
最新文档