高中数学第一章导数及其应用第2课时曲线上一点处的切线瞬时速度教案苏教版选修2_2
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1.1.2 瞬时变化率——导数导数定义求函数的导函数.1.瞬时速度(1)在物理学中,运动物体的位移与所用时间的比称为__________.(2)一般地,如果当Δt __________0时,运动物体位移s (t )的平均变化率s (t 0+Δt )-s (t 0)Δt无限趋近于一个______,那么这个______称为物体在t =t 0时的__________,也就是位移对于时间的____________.预习交流1做一做:如果质点A 按规律s =3t 2运动,则在t =3 s 时的瞬时速度为__________. 2.瞬时加速度一般地,如果当Δt __________时,运动物体速度v (t )的平均变化率v (t 0+Δt )-v (t 0)Δt无限趋近于一个_______,那么这个________称为物体在t =t 0时的_________,也就是速度对于时间的____________.3.导数(1)设函数y =f (x )在区间(a ,b )上有定义,x 0∈(a ,b ),若Δx 无限趋近于0时,比值Δy Δx =f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx无限趋近于一个______A ,则称f (x )在x =x 0处______,并称该______A 为函数f (x )在x =x 0处的______,记为______.(2)导数f ′(x 0)的几何意义就是曲线y =f (x )在点P (x 0,f (x 0))处切线的________. (3)若f (x )对于区间(a ,b )内任一点都可导,则f (x )在各点的导数也随着自变量x 的变化而变化,因而也是自变量x 的函数,该函数称为f (x )的________,记作________.预习交流2做一做:设函数f (x )可导,则当Δx →0时,f (1+Δx )-f (1)3Δx等于__________.预习交流3做一做:函数y =x +1x在x =1处的导数是__________.预习交流4利用导数求曲线切线方程的步骤有哪些?预习导引1.(1)平均速度 (2)无限趋近于 常数 常数 瞬时速度 瞬时变化率预习交流1:提示:s (3+Δt )=3(3+Δt )2=3[9+6Δt +(Δt )2]=27+18Δt +3(Δt )2.s (3)=3×32=27.Δs =s (3+Δt )-s (3)=18Δt +3(Δt )2, ∴Δs Δt =18+3Δt ,当Δt →0时,ΔsΔt→18. 2.无限趋近于0 常数 常数 瞬时加速度 瞬时变化率3.(1)常数 可导 常数 导数 f ′(x 0) (2)斜率 (3)导函数 f ′(x )预习交流2:提示:f (1+Δx )-f (1)3Δx =13·f (1+Δx )-f (1)Δx,当Δx →0时,f (1+Δx )-f (1)Δx =f ′(1),∴原式=13f ′(1).预习交流3:提示:∵函数y =f (x )=x +1x,∴Δy =f (1+Δx )-f (1)=1+Δx +11+Δx -1-1=(Δx )21+Δx.∴Δy Δx =Δx 1+Δx ,当Δx →0时,Δy Δx →0,即y =x +1x在x =1处的导数为0. 预习交流4:提示:利用导数的几何意义求曲线的切线方程的步骤: (1)求出函数y =f (x )在点x 0处的导数f ′(x 0);(2)根据直线的点斜式方程,得切线方程为y -y 0=f ′(x 0)(x -x 0); (3)将所得切线方程化为一般式.一、求瞬时速度一辆汽车按规律s =at 2+1做直线运动,当汽车在t =2 s 时的瞬时速度为12 m/s ,求a .思路分析:先根据瞬时速度的求法得到汽车在t =2 s 时的瞬时速度的表达式,再代入求出a 的值.1.一个物体的运动方程为s =1-t +t 2.其中s 的单位是m ,t 的单位是s ,那么物体在3 s 末的瞬时速度是__________.2.子弹在枪筒中运动可以看作是匀变速运动,如果它的加速度是a =5×105 m/s 2,子弹从枪口射出时所用的时间为t 0=1.6×10-3s .求子弹射出枪口时的瞬时速度.根据条件求瞬时速度的步骤:(1)探究非匀速直线运动的规律s =s (t );(2)由时间改变量Δt 确定路程改变量Δs =s (t 0+Δt )-s (t 0);(3)求平均速度v =ΔsΔt;(4)运用逼近思想求瞬时速度,当Δt →0时,ΔsΔt→v (常数).二、利用导数的定义求函数的导数已知f (x )=x 2-3.(1)求f (x )在x =2处的导数; (2)求f (x )在x =a 处的导数.思路分析:根据导数的定义进行求解.深刻理解概念是正确解题的关键.1.若函数f (x )=ax -2在x =3处的导数等于4,则a =__________.2.(1)求函数f (x )=1x +1在x =1处的导数;(2)求函数f (x )=2x 的导数.结合函数,先求出Δy =f (x 0+Δx )-f (x 0),再求ΔyΔx=f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx ,当Δx →0时,求ΔyΔx 的值,即f ′(x 0).三、导数的几何意义已知y =2x 3上一点A (1,2),求点A 处的切线斜率.思路分析:为求得过点(1,2)的切线斜率,可以从经过点(1,2)的任意一条直线(割线)入手.1.抛物线y =14x 2在点Q (2,1)处的切线方程为__________.2.已知曲线y =3x 2-x ,求曲线上一点A (1,2)处的切线的斜率及切线方程.1.导数的几何意义是指:曲线y =f (x )在(x 0,y 0)点处的切线的斜率就是函数y =f (x )在x =x 0处的导数,而切线的斜率就是切线倾斜角的正切值.2.运用导数的几何意义解决曲线的切线问题时,一定要注意所给的点是否是在曲线上,若点在曲线上,则该点的导数值就是该点处的曲线的切线的斜率;若点不在曲线上,则该点的导数值不是切线的斜率.3.若所给的点不在曲线上,应另设切点,然后利用导数的几何意义建立关于所设切点横坐标的关系式进行求解.1.若一物体的运动方程为s =2-12t 2,则该物体在t =6时的瞬时速度为__________.2.已知曲线y =12x 2-2上一点P ⎝⎛⎭⎪⎫1,-32,则过点P 的切线的倾斜角为__________. 3.函数f (x )=1-3x 在x =2处的导数为__________.4.一质点按规律s =2t 3运动,则t =2时的瞬时速度为__________.5.如图,函数y =f (x )的图象在点P 处的切线是l ,则f (2)+f ′(2)=__________.答案:活动与探究1:解:∵s =at 2+1,∴s (2+Δt )=a (2+Δt )2+1=4a +4a ·Δt +a ·(Δt )2+1.于是Δs =s (2+Δt )-s (2)=4a +4a ·Δt +a ·(Δt )2+1-(4a +1)=4a ·Δt +a ·(Δt )2,∴Δs Δt =4a ·Δt +a ·(Δt )2Δt=4a +a ·Δt . 当Δt →0时,ΔsΔt→4a ,依题意有4a =12,∴a =3. 迁移与应用:1.5 m/s 解析:s (3+Δt )=1-(3+Δt )+(3+Δt )2=(Δt )2+5Δt +7,所以s (3+Δt )-s (3)=(Δt )2+5Δt , 故s (3+Δt )-s (3)Δt=Δt +5,于是物体在3 s 末的瞬时速度,即Δt →0时,ΔsΔt→5(m/s).2.解:运动方程为s =12at 2.∵Δs =12a (t 0+Δt )2-12at 20=at 0·Δt +12a ·(Δt )2,∴Δs Δt =at 0+12a ·Δt ,∴Δt →0时,ΔsΔt→at 0. 由题意知a =5×105(m/s 2),t 0=1.6×10-3(s),故at 0=8×102=800(m/s).即子弹射出枪口时的瞬时速度为800 m/s.活动与探究2:解:(1)因为Δy Δx =f (2+Δx )-f (2)Δx=(2+Δx )2-3-(22-3)Δx=4+Δx ,当Δx 无限趋近于0时,4+Δx 无限趋近于4, 所以f (x )在x =2处的导数等于4.(2)因为Δy Δx =f (a +Δx )-f (a )Δx=(a +Δx )2-3-(a 2-3)Δx=2a +Δx ,当Δx 无限趋近于0时,2a +Δx 无限趋近于2a , 所以f (x )在x =a 处的导数等于2a .迁移与应用:1.4 解析:由题意知f ′(3)=4,而f ′(3)=Δy Δx =a (3+Δx )-2-(3a -2)Δx=a ,当Δx →0时,ΔyΔx→a ,故a =4.2.解:(1)(导数定义法)∵Δy =f (1+Δx )-f (1)=12+Δx -12=-Δx 2(2+Δx ),∴ΔyΔx=-12(2+Δx ),从而Δx →0时,2+Δx →2,∴f (x )在x =1处的导数等于-14.(导函数的函数值法)∵Δy =1x +Δx +1-1x +1=-Δx (x +Δx +1)(x +1),∴ΔyΔx=-1(x +Δx +1)(x +1),从而Δx →0时,Δy Δx →-1(x +1)2,于是f ′(1)=-1(1+1)2=-14.(2)∵Δy =f (x +Δx )-f (x )=2x +Δx -2x ,∴Δy Δx =2x +Δx -2x Δx =(2x +Δx -2x )(x +Δx +x )Δx (x +Δx +x )=2x +Δx +x,从而Δx →0时,Δy Δx →1x.活动与探究3:解:设A (1,2),B (1+Δx,2(1+Δx )3),则割线AB 的斜率为k AB =2(1+Δx )3-2Δx =6+6Δx +2(Δx )2,当Δx 无限趋近于0时,k AB 无限趋近于常数6,从而曲线y =2x 3在点A (1,2)处的切线斜率为6.迁移与应用:1.x -y -1=0 解析:∵y =14x 2,Δy =14(2+Δx )2-14×22=Δx +14(Δx )2,Δy Δx=1+14Δx , ∴当Δx →0时,Δy Δx →1,即f ′(2)=1,由导数的几何意义得抛物线y =14x 2在点Q (2,1)处的切线的斜率为1.∴切线方程为y -1=x -2,即x -y -1=0.2.解:因为Δy Δx =3(1+Δx )2-(1+Δx )-(3×12-1)Δx=5+3Δx ,当Δx 无限趋近于0时,5+3Δx 无限趋近于5,所以曲线y =3x 2-x 在点A (1,2)处的切线斜率是5.切线方程为y -2=5(x -1),即5x -y -3=0. 当堂检测1.-6 解析:Δs Δt =s (6+Δt )-s (6)Δt =2-12(6+Δt )2-(-16)Δt =-12Δt -6,∴当Δt →0时,ΔsΔt→-6.2.45° 解析:∵Δy Δx =12(1+Δx )2-2-12×1+2Δx =Δx +12(Δx )2Δx =1+12Δx ,当Δx无限趋近于0时,1+12Δx 无限趋近于1,∴曲线y =12x 2-2在点P ⎝⎛⎭⎪⎫1,-32处的切线斜率为1,∴倾斜角为45°.3.-3 解析:Δy =f (2+Δx )-f (2)=-3Δx ,Δy Δx =-3,则Δx 趋于0时,ΔyΔx=-3.∴f (x )在x =2处的导数为-3.4.24 解析:Δs =s (2+Δt )-s (2)=2(2+Δt )3-2×23=2×[8+6(Δt )2+12Δt +(Δt )3]-16=24Δt +12(Δt )2+2(Δt )3, ∴Δs Δt =24+12Δt +2(Δt )2,则当Δt →0时,Δs Δt →24. 5.98解析:由题图可知,直线l 的方程为9x +8y -36=0. 当x =2时,y =94,即f (2)=94.又切线斜率为-98,即f ′(2)=-98,∴f (2)+f ′(2)=98.欢迎您的下载,资料仅供参考!。
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曲线上一点处的切线、瞬时速度【教学目标】1。
曲线在某一点处的切线的定义; 2。
求曲线在一点处切线的斜率;3。
理解瞬时速度和瞬时加速度的实际背景,会运用瞬时速度的定义求物体在某一时刻的瞬时速度和瞬时加速度 【教学难点、重点】1。
曲线上一点处切线的斜率; 2. 瞬时速度和瞬时加速度 【教学过程】 一、复习引入1. 什么叫做平均变化率?2。
曲线上两点连线(割线)的斜率与函数()f x 在区间12[,]x x 上的平均变化率有什么关系? 3。
如何精确地刻画曲线上某一点处的变化趋势呢?观察下面)(x f y 的图象,设Q 为曲线C 上除P 点外的另一点,这时PQ 称为曲线的割线。
随着点Q 沿曲线C 向点P 运动时,割线PQ 在点P 附近越来越逼近曲线C,当Q 无限逼近点P 时,PQ 最终成为在点P 处最逼近曲线的直线l ,这条直线l 也就称为曲线在点P 处的切线,所以我们可以用P 点处的切线的斜率来刻画曲线在点P 处的变化趋势. 二、新课讲解(一)曲线在一点处的切线1。
曲线上一点处的切线斜率不妨设Q (x 1,f (x 1)),P(x 0,f (x 0)),则割线PQ 的斜率为0101)()(x x x f x f k PQ --=,设x 1-x 0=△x ,则x 1 =△x +x 0, ∴xx f x x f k PQ ∆-∆+=)()(00当点Q 沿着曲线向点P 无限靠近时,割线PQ 的斜率就会无限逼近点P 处切线斜率,即当△x 无限趋近于0时,xx f x x f k PQ ∆-∆+=)()(00无限趋近点P 处切线斜率.(割线斜率逼近切线斜率是“以直代曲"思想的数量化) 2。
第一章导数及其应用1.1导数的概念1.1.1 平均变化率(教师用书独具)●三维目标1.知识与技能通过丰富的实例,让学生经历平均变化率概念的形成过程,体会平均变化率是刻画变量变化快慢程度的一种数学模型.2.过程与方法理解平均变化率的概念,了解平均变化率的几何意义,会计算函数在某个区间上的平均变化率.3.情感、态度与价值观感受数学模型刻画客观世界的作用,进一步领会变量数学的思想,提高分析问题、解决问题的能力.●重点难点重点:平均变化率的概念.难点:平均变化率概念的形成过程.为了使得平均变化率概念的引入自然流畅,可创设实际问题情境,如气球吹气时的平均膨胀率、跳板跳水某段起跳后的平均速度,通过具体的实例提出问题;借助天气预报中某天气温的变化曲线,以形助数,让学生有一个直观的认识,然后从数学的角度,描述这种现象就一目了然了.(教师用书独具)●教学建议本节课是起始课,对导数概念的形成起着奠基作用.平均变化率是个核心概念,它在整个高中数学中占有极其重要的地位,是研究瞬时变化率及其导数概念的基础.在这个过程中,要注意特殊到一般、数形结合等数学思想方法的渗透.●教学流程创设问题情境,提出问题,根据气球的平均膨胀率得出平均变化率的概念.⇒应用平均变化率的概念,完成例1及其变式训练.⇒实际问题中的平均变化率,完成例2及其变式训练.⇒通过例3及其变式训练,进一步理解平均变化率的意义及其应用.⇒归纳整理,进行课堂小结,整体认识本节课所学知识.⇒完成当堂双基达标,巩固所学知识并进行反馈矫正.在吹气球时,气球的半径r(单位:dm )与气球空气容量(体积)V(单位:L )之间的函数关系是r(V)=33V4π.1.当空气容量V 从0增加到1 L 时,气球的平均膨胀率是多少? 【提示】 平均膨胀率为r (1)-r (0)1-0≈0.621=0.62(dm /L ).2.当空气容量从V 1增加到V 2时,气球的平均膨胀率是多少? 【提示】 平均膨胀率为r (V 2)-r (V 1)V 2-V 1.一般地,函数y =f(x)在区间[x 1,x 2]上的平均变化率为f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1,其中Δy=f(x 2)-f(x 1)是函数值的改变量.如图所示,函数y =f(x)图象上四点A ,B ,D ,E.1.由Δy =f(x 2)-f(x 1)能否判断曲线在A→B 段的陡峭程度? 【提示】 不能.2.平均变化率f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1能否近似刻画曲线在A→B 段的陡峭程度?为什么?曲线段AB 与曲线段DE 哪段更陡峭?【提示】 能.因为k AB =f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1表示A ,B 两点所在直线的斜率,所以可近似地刻画曲线段AB 的陡峭程度.由于k DE >k AB ,知曲线段DE 更加陡峭.从平均变化率的定义知,其几何意义是经过曲线y =f(x)上两点P(x 1,y 1),Q(x 2,y 2)的直线PQ 的斜率.因此平均变化率是曲线陡峭程度的“数量化”,曲线陡峭程度是平均变化率的“视觉化”.已知函数f(x)=x 2+x ,分别计算f(x)在区间[1,3],[1,2],[1,1.5]上的平均变化率.【思路探究】 对于给定的三个区间,分别求函数值的增量Δy 与自变量的增量Δx 的比值ΔyΔx. 【自主解答】 (1)函数f(x)在区间[1,3]上的平均变化率为f (3)-f (1)3-1=32+3-(12+1)2=5.(2)函数f(x)在区间[1,2]上的平均变化率为 f (2)-f (1)2-1=22+2-(12+1)1=4.(3)函数f(x)在区间[1,1.5]上的平均变化率为f (1.5)-f (1)1.5-1=1.52+1.5-(12+1)0.5=3.5.1.本题主要依据平均变化率的意义代入公式直接计算,解题的关键是弄清自变量与函数值的增量.2.求函数y =f(x)在区间[x 1,x 2]上的平均变化率的步骤: (1)作差:求Δx =x 2-x 1,Δy =f(x 2)-f(x 1); (2)作商:求Δy Δx ,即f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1的值.求函数y =5x 2+6在区间[2,3]上的平均变化率.【解】 函数在区间[2,3]上的平均变化率为f (3)-f (2)3-2=5×32+6-5×22-61=45-20=25.在高台跳水运动中,运动员相对于水面的高度h(单位:m )与起跳后的时间t(单位:s )存在函数关系h(t)=-4.9t 2+6.5t +10.(1)求运动员在第一个0.5 s 内高度h 的平均变化率;(2)求高度h 在1≤t≤2这段时间内的平均变化率.【思路探究】 (1)求函数h(t)=-4.9t 2+6.5t +10在区间[0,0.5]上的平均变化率;(2)求函数h(t)=-4.9t 2+6.5t +10在区间[1,2]上的平均变化率.【自主解答】 (1)运动员在第一个0.5 s 内高度h 的平均变化率为h (0.5)-h (0)0.5-0=4.05(m /s ).(2)在1≤t≤2这段时间内,高度h 的平均变化率为h (2)-h (1)2-1=-8.2(m /s ).1.结合物理知识可知,在第一个0.5 s 内高度h 的平均变化率为正值,表示此时运动员在起跳后处于上升过程;在1≤t≤2这段时间内,高度h 的平均变化率为负值,表示此时运动员已开始向水面下降.事实上平均变化率的值可正、可负也可以是0.2.平均变化率的应用主要有:求某一时间段内的平均速度,物体受热膨胀率,高度(重量)的平均变化率等等.解决这些问题的关键在于找准自变量和因变量.已知某物体运动位移与时间的关系为s(t)=12gt 2,试分别计算t 从3 s 到3.1 s ,3.001s 各段的平均速度,通过计算你能发现平均速度有什么特点吗?【解】 设物体在区间[3,3.1],[3,3.001]上的平均速度分别为V 1,V 2, 则ΔS 1=S(3.1)-S(3)=12g ×3.12-12g ×32=0.305g(m ). ∴物体从3 s 到3.1 s 时平均速度V 1=ΔS 13.1-3=0.305g 0.1=3.05g(m /s ),同理V 2=ΔS 23.001-3=0.003 000 5g 0.001=3.000 5g(m /s ).通过计算可以发现,随着时间间隔Δt 的变小,平均速度在向3g m /s 靠近,而3g m /s 为物体做自由落体运动时,t =3 s 时的瞬时速度.2012年冬至2013年春,我国北部某省冬麦区遭受严重干旱,根据某市农业部门统计,该市小麦受旱面积如图1-1-1所示,据图回答:图1-1-1(1)2012年11月至2012年12月间,小麦受旱面积变化大吗?(2)哪个时间段内,小麦受旱面积增幅最大?(3)从2012年11月到2013年2月,与从2013年1月到2013年2月间,试比较哪个时间段内,小麦受旱面积增幅较大?【思路探究】利用平均变化率的计算公式及其实际意义进行分析.【自主解答】(1)在2012年11月至2012年12月间,Δs变化不大,即小麦受旱面积变化不大.(2)由图形知,在2013年1月至2013年2月间,平均变化率ΔsΔt较大,故小麦受旱面积增幅最大.(3)在2012年11月至2013年2月间,平均变化率=s B -s A3, 在2013年1月至2013年2月间,平均变化率=s B -s C1=s B -s C ,显然k BC >k AB ,即s B -s C >s B -s A3,∴在2013年1月至2013年2月间,小麦受旱面积增幅较大.1.本例中的(2)(3)可数形结合,利用平均变化率进行分析,抓住平均变化率的几何意义.2.在实际问题中,平均变化率具有现实意义,应根据问题情境,理解其具体意义.为了检测甲、乙两辆车的刹车性能,分别对两辆车进行了测试,甲车从25 m /s 到0 m /s 花了5 s ,乙车从18 m /s 到0 m /s 花了4 s ,试比较两辆车的刹车性能.【解】 甲车速度的平均变化率为0-255=-5(m /s 2),乙车速度的平均变化率为0-184=-4.5(m /s 2),平均变化率为负值说明速度在减少,因为刹车后,甲车的速度变化相对较快,所以甲车的刹车性能较好.实际问题中平均变化率意义不明致误甲、乙二人跑步,路程与时间关系以及百米赛跑路程与时间关系分别如图1-1-2中①②所示,试问:图1-1-2(1)甲、乙二人哪一个跑得快?(2)甲、乙二人百米赛跑,问快到终点时,谁跑得较快?【错解】(1)对于图①,设甲、乙两曲线的右端点分别为A,B,显然有k OB>k OA,故乙的平均变化率大于甲的平均变化率,所以乙比甲跑得快.(2)对于图②,在[0,t0]上,甲、乙的时间、路程相同,平均变化率相等,速度相等,所以两人跑得一样快.【错因分析】在(2)中,题意不明,误求甲、乙在[0,t0]上的平均变化率认为是终点附近的平均速度.【防范措施】(1)在实际问题中,理解平均变化率具有的现实意义;(2)弄清题目的要求,区别平均速度与瞬时速度.【正解】(1)同上面解法.(2)对于图②,在[0,t0]上,甲、乙的平均变化率是相等的,但甲的平均变化率是常数,而乙的变化率逐渐增大,快到终点时,乙的变化率大于甲的变化率,所以,快到终点时,乙跑得较快.1.准确理解平均变化率的意义是求解平均变化率的关键,其实质是函数值增量Δy与自变量取值增量Δx的比值.涉及具体问题,计算Δy很容易出现运算错误,因此,计算时要注意括号的应用,先列式再化简,这是减少错误的有效方法.2.函数的平均变化率在生产生活中有广泛的应用,如平均速度、平均劳动生产率、面积体积变化率等.解决这类问题的关键是能从实际问题中引出数学模型并列出函数关系式,需注意是相对什么量变化的.1.函数y=2x+2在[1,2]上的平均变化率是________.【解析】(2×2+2)-(2×1+2)2-1=2.【答案】 22.圆的半径r 从0.1变化到0.3时,圆的面积S 的平均变化率为________. 【解析】 ∵S=πr 2, ∴ΔS Δr =S (0.3)-S (0.1)0.3-0.1=0.09π-0.01π0.2=0.4π. 【答案】 0.4π3.如图1-1-3,函数y =f(x)在A ,B 两点间的平均变化率是________.图1-1-3【解析】 ∵k AB =y A -y B x A -x B =3-11-3=-1,由平均变化率的意义知y =f(x)在A ,B 两点间的平均变化率为-1. 【答案】 -14.甲企业用2年时间获利100万元,乙企业投产6个月时间就获利30万元,如何比较和评价甲、乙两企业的生产效益?(设两企业投产前的投资成本都是10万元)【解】 甲企业生产效益的平均变化率为100-1012×2-0=154.乙企业生产效益的平均变化率为30-106-0=103.∵154>103, ∴甲企业的生产效益较好.一、填空题1.函数f(x)=1x 在[2,6]上的平均变化率为________.【解析】 f (6)-f (2)6-2=16-126-2=-112.【答案】 -1122.函数f(x)=log 2x 在区间[2,4]上的平均变化率是________. 【解析】 函数的平均变化率是f (4)-f (2)4-2=2-12=12.【答案】 123.已知某质点的运动规律为s(t)=5t 2(单位:米),则在1 s 到3 s 这段时间内,该质点的平均速度为________.【解析】 s (3)-s (1)3-1=5×32-5×122=20(m /s ).【答案】 20 m /s4.若函数f(x)=x 2-c 在区间[1,m]上的平均变化率为3,则m 等于________. 【解析】 由题意得(m 2-c )-(12-c )m -1=3,∴m =2(m =1舍去). 【答案】 25.在雨季潮汛期间,某水文观测员观察千岛湖水位的变化,在24 h 内发现水位从102.7m 上涨到105.1 m ,则水位涨幅的平均变化率是________m /h .【解析】105.1-102.724=0.1(m /h ).【答案】 0.16.服药后,人吸收药物的情况可以用血液中药物的浓度c(单位:mg /mL )来表示,它是时间t(单位:min )的函数,表示为c =c(t),下表给出了c(t)的一些函数值.). 【解析】c (70)-c (30)70-30=0.90-0.9840=-0.002 mg /(mL ·min ). 【答案】 -0.0027.已知某物体运动的速度与时间之间的关系式是v(t)=t +13t 3,则该物体在时间间隔[1,32]内的平均加速度为________.【解析】 平均加速度Δv Δt =32+13·(32)3-(1+13)32-1=3112.【答案】3112图1-1-48.如图1-1-4所示,显示甲、乙在时间0到t 1范围内路程的变化情况,下列说法正确的是________.①在0到t 0范围内甲的平均速度大于乙的平均速度; ②在0到t 0范围内甲的平均速度小于乙的平均速度; ③在t 0到t 1范围内甲的平均速度大于乙的平均速度; ④在t 0到t 1范围内甲的平均速度小于乙的平均速度.【解析】 在[0,t 0]内甲、乙的平均速度为s 0t 0,①②错.在[t 0,t 1]上,v 甲=s 2-s 0t 1-t 0,v乙=s 1-s 0t 1-t 0. ∵s 2-s 0>s 1-s 0,且t 1-t 0>0, ∴v 甲>v 乙,故③正确,④错误. 【答案】 ③ 二、解答题9.求函数f(x)=x 2+1x+4在区间[1,2]上的平均变化率.【解】 f(x)=x 2+1x +4在区间[1,2]上的平均变化率为22+12+4-(12+11+4)2-1=52.10.假设在生产8到30台机器的情况下,生产x 台机器的成本是c(x)=x 3-6x 2+15x(元),而售出x 台的收入是r(x)=x 3-3x 2+12x(元),则生产并售出10台至20台的过程中平均利润是多少元?【解】 依题意,生产并售出x 台所获得的利润是 L(x)=r(x)-c(x)=3x 2-3x(元), ∴x 取值从10台至20台的平均利润为L (20)-L (10)20-10=3×202-3×20-(3×102-3×10)10=87(元),故所求平均利润为87元.11.(2013·泰安高二检测)巍巍泰山为我国五岳之首,有“天下第一山”之美誉,登泰山在当地有“紧十八,慢十八,不紧不慢又十八”的俗语来形容爬十八盘的感受,下面是一段登山路线图.同样是登山,但是从A 处到B 处会感觉比较轻松,而从B 处到C 处会感觉比较吃力.想想看,为什么?你能用数学语言来量化BC 段曲线的陡峭程度吗?图1-1-5【解】 山路从A 到B 高度的平均变化率为 h AB =Δy Δx =10-050-0=15, 山路从B 到C 高度的平均变化率为h BC =Δy Δx =15-1070-50=14, ∴h BC >h AB ,∴山路从B 到C 比从A 到B 要陡峭得多.(教师用书独具)已知气球的体积为V(单位:L )与半径r(单位:dm )之间的函数关系是V(r)=43πr 3.(1)求半径r 关于体积V 的函数r(V);(2)比较体积V 从0 L 增加到1 L 和从1 L 增加到2 L 半径r 的平均变化率;哪段半径变化较快(精确到0.01)?此结论可说明什么意义?【自主解答】 ∵V=43πr 3,∴r 3=3V 4π,r = 33V 4π,即r(V)= 33V4π.(2)函数r(V)在区间[0,1]上的平均变化率约为 r (1)-r (0)1-0=33×14π-01≈0.62(dm /L ),函数r(V)在区间[1,2]上的平均变化率约为r (2)-r (1)2-1= 33×24π- 33×14π≈0.16(dm /L ).显然体积V 从0 L 增加到1 L 时,半径变化快,这说明随着气球体积的增加,气球的半径增加得越来越慢.一块正方形的铁板在0 ℃时,边长为10 cm ,加热铁板会膨胀,当温度为t ℃时,边长变为10(1+at)cm ,a 为常数,试求0~10 ℃内铁板面积S 的平均变化率.【解】 铁板面积S =102(1+at)2, 在区间[0,10]上,S 的平均变化率为S (10)-S (0)10-0=102(1+10a )2-10210=200a +1 000a 2,即0~10 ℃内铁板面积S 的平均变化率为(200a +1 000a 2)cm 2/℃.1.1.2 瞬时变化率——导数(教师用书独具)●三维目标1.知识与技能了解导数概念的实际背景;理解函数在某点处导数以及在某个区间的导函数的概念;会用定义求瞬时速度和函数在某点处的导数.2.过程与方法用函数的眼光来分析研究物理问题;经历由平均速度与瞬时速度关系类比由平均变化率过渡到瞬时变化率的过程,体会数形结合、特殊到一般、局部到整体的研究问题的方法.3.情感、态度与价值观通过导数概念的形成过程,体会导数的思想及其内涵;激发学生兴趣,在从物理到数学,再用数学解决物理问题的过程中感悟数学的价值.●重点难点重点:函数在某一点处的导数的概念及用导数概念求函数在一点处的导数.难点:从实例中归纳、概括函数瞬时变化率的定量分析过程,及函数在开区间内的导函数的理解.为了突出重点、突破难点,在导数概念的教学中,积极创设问题情境,从学生已有的认知入手,例如物理学中的瞬时速度、曲线割线的斜率等,采用相互讨论、探究规律和引导发现的教学方法,通过不断出现的一个个问题,一步步创设出使学生有兴趣探索知识的“情境”,通过反映导数思想和本质的实例,引导学生经历由平均变化率到瞬时变化率的过程,从而更好地理解导数概念.(教师用书独具)●教学建议新课标对“导数及其应用”内容的处理有较大的变化,它不介绍极限的形式化定义及相关知识,而是按照“平均变化率——曲线在某一点处的切线——瞬时速度(加速度)——瞬时变化率——导数的概念”这样的顺序来安排,用“逼近”的方法来定义导数,这种概念建立的方式直观、形象、生动,又易于理解,突出导数概念的形成过程.因此,在教学中采用教师启发诱导与学生动手操作、自主探究、合作交流相结合的教学方式,引导学生动手操作、观察、分析、类比、抽象、概括,并借助excel及几何画板演示,调动学生参与课堂教学的主动性和积极性.●教学流程利用割线逼近切线的方法探究曲线上一点处的切线.⇒通过缩小时间间隔,由平均速度得出瞬时速度.⇒会求瞬时速度和瞬时加速度,完成例1与变式训练.⇒利用瞬时变化率得出导数的概念,会求函数在某点处的导数,完成例2及互动探究.⇒根据导数的几何意义,完成例3及其变式训练.⇒归纳整理,进行课堂小结,整体认识本节课所学知识.⇒完成当堂双基达标,巩固所学知识并进行反馈矫正.1.曲线的切线与曲线只有一个公共点吗?曲线上在某一点处的切线的含义是什么?【提示】 切线与曲线不一定只有一个公共点,如图,曲线C 在点P 处的切线l 与曲线C 还有一个公共点Q.曲线上某一点处的切线,其含义是以该点为切点的切线.2.运动物体在某一时刻的瞬时加速度为0,那么该时刻物体是否一定停止了运动? 【提示】 不是.瞬时加速度刻画的是速度在某一时刻的变化快慢,瞬时加速度为0,并不是速度为0.1.曲线上一点处的切线设Q 为曲线C 上不同于P 的一点,这时,直线PQ 称为曲线的割线,随着点Q 沿曲线C 向点P 运动,割线PQ 在点P 附近越来越逼近曲线C.当点Q 无限逼近点P 时,直线PQ 最终就成为在点P 处最逼近曲线的直线l ,这条直线l 称为曲线在点P 处的切线.2.瞬时速度、瞬时加速度(1)如果当Δt 无限趋近于0时,运动物体位移S(t)的平均变化率S (t 0+Δt )-S (t 0)Δt 无限趋近于一个常数,那么这个常数称为物体在t =t 0时的瞬时速度,即位移对于时间的瞬时变化率.(2)如果当Δt 无限趋近于0时,运动物体速度v(t)的平均变化率v (t 0+Δt )-v (t 0)Δt 无限趋近于一个常数,那么这个常数称为物体在t =t 0时的瞬时加速度,即速度对于时间的瞬时变化率.1.导数设函数y =f(x)在区间(a ,b)上有定义,x 0∈(a ,b),若Δx 无限趋近于0时,比值Δy Δx=f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx无限趋近于一个常数A ,则称f(x)在x =x 0处可导,并称该常数A 为函数f(x)在x =x 0处的导数,记作f ′(x 0).2.导数的几何意义导数f′(x 0)的几何意义就是曲线y =f(x)在点P(x 0,f(x 0))处的切线的斜率,切线PT 的方程是y -f(x 0)=f ′(x 0)(x -x 0).求瞬时速度、瞬时加速度已知质点M的运动速度与运动时间的关系为v=3t2+2(速度单位:cm/s,时间单位:s),(1)当t=2,Δt=0.01时,求ΔvΔt;(2)求质点M在t=2时的瞬时加速度.【思路探究】【自主解答】ΔvΔt=v(t+Δt)-v(t)Δt=3(t+Δt)2+2-(3t2+2)Δt=6t+3Δt.(1)当t=2,Δt=0.01时,ΔvΔt=6×2+3×0.01=12.03(cm/s2).(2)当Δt无限趋近于0时,6t+3Δt无限趋近于6t,则质点M在t=2时的瞬时加速度为12 cm/s2.1.求瞬时速度的关键在于正确表示“位移的增量与时间增量的比值”,求瞬时加速度的关键在于正确表示“速度的增量与时间增量的比值”,注意二者的区别.2.求瞬时加速度:(1)求平均加速度ΔvΔt;(2)令Δt →0,求出瞬时加速度.质点M 按规律s(t)=at 2+1做直线运动(位移单位:m ,时间单位:s ).若质点M 在t =2 s 时的瞬时速度为8 m /s ,求常数a 的值.【解】 ∵Δs =s(2+Δt)-s(2)=a(2+Δt)2+1-a·22-1=4a Δt +a(Δt)2, ∴ΔsΔt=4a +a Δt. 当Δt →0时,ΔsΔt→4a. ∵在t =2时,瞬时速度为8 m /s ,∴4a =8,∴a =2.求函数y =f(x)=x -1x在x =1处的导数.【思路探究】求Δy =f (1+Δx )-f (1)―→求Δy Δx→令Δx →0,求ΔyΔx→A 的值 【自主解答】 ∵Δy =(1+Δx)-11+Δx -(1-11)=Δx +1-11+Δx =Δx +Δx1+Δx.∴ΔyΔx=Δx +Δx 1+Δx Δx =1+11+Δx ,当Δx →0时,ΔyΔx→1+1=2. ∴f ′(1)=2.1.本题是利用定义求f′(1),解题的关键是求出ΔyΔx并化简,利用定义求解的步骤为:①求函数的增量Δy =f(x 0+Δx)-f(x 0);②求平均变化率ΔyΔx;③当Δx 无限趋近于0时,确定ΔyΔx的无限趋近值. 2.求f′(x 0)也可先求出导函数f′(x),再将x =x 0代入,即求出f′(x)在点x =x 0处的函数值.在例题中,若条件改为f′(x 0)=54,试求x 0的值.【解】 ∵Δy =f(x 0+Δx)-f(x 0)=(x 0+Δx)-1x 0+Δx -(x 0-1x 0)=Δx +Δxx 0(x 0+Δx )∴Δy Δx =1+1x 0(x 0+Δx )当Δx →0时,Δy Δx →1+1x 20. 又f′(x 0)=54,则1+1x 20=54.∴x 0=±2.已知抛物线y =2x 2,求抛物线在点(1,2)处的切线方程.【思路探究】 根据导数的几何意义求出切线的斜率,然后利用点斜式即可写出切线方程.【自主解答】 因为点(1,2)在抛物线上,所以抛物线在点(1,2)处的切线斜率为函数y =2x 2在x =1处的导数f′(1).因为Δy Δx =f (1+Δx )-f (1)Δx =2(1+Δx )2-2×12Δx=4+2Δx ,当Δx 无限趋近于0时,4+2Δx 无限趋近于4,所以f ′(1)=4. 所以切线方程为y -2=4(x -1),即4x -y -2=0.1.本题是“给出曲线和切点(x 0,f(x 0))求切线方程”,此时切线的斜率就是f′(x 0),则该点处的切线方程为y -f(x 0)=f′(x 0)(x -x 0).2.若求“过点(x 0,y 0)的切线方程”,此时所给的点有可能不是切点,切线的斜率还用f′(x 0)则可能会出错.此时应先设出切点坐标P(x′0,y ′0),由已知条件列出切点横坐标的方程,求x′0,然后再求解.曲线y =x 3+11在点P(1,12)处的切线与y 轴交点的纵坐标是________.【解析】 ∵Δy Δx =(x 0+Δx )3+11-x 30-11Δx=3x 0Δx +3x 20+(Δx)2,∴当x 0=1,Δx →0时,k =f′(1)=3.∴曲线y =x 3+11在点P(1,12)处的切线为y =3x +9. ∴当x =0时,y =9.因此所求切线与y 轴交点的纵坐标为9. 【答案】 9对导数定义理解不透彻致误已知f′(1)=-2,则当Δx →0时,f (1+2Δx )-f (1)Δx→________.【错解】 当Δx →0时,f (1+2Δx )-f (1)Δx →-2.【答案】 -2【错因分析】 产生错解的原因是对导数定义的理解不透彻,一味地套用公式.本题分子中自变量的增量是2Δx ,即(1+2Δx)-1=2Δx ,而错解中分母中的增量为Δx ,二者不是等量的.【防范措施】 在导数定义中,增量Δx 的形式是多种多样的,但无论如何变化,其实质是分子中的自变量的增量与分母中的增量必须保持一致.【正解】f (1+2Δx )-f (1)Δx =2·f (1+2Δx )-f (1)2Δx当Δx →0时,f (1+2Δx )-f (1)2Δx →f ′(1),∴2·f (1+2Δx )-f (1)2Δx →2f ′(1)=2×(-2)=-4. 【答案】 -41.不管是求切线的斜率、瞬时速度和瞬时加速度,还是求实际问题中的瞬时变化率,它们的解题步骤都是一样的——(1)计算Δy ,(2)求Δy Δx ,(3)看Δx 无限趋近于0时,Δy Δx无限趋近于哪个常数.2.准确理解导数的概念,正确求y =f(x)在点x =x 0处的导数注意两点:(1)Δy =f(x +Δx)-f(x)不能误认为Δy =f(Δx);(2)求解时不给出Δx 的具体值,否则求出的是平均变化率,而不是瞬时变化率(导数).3.求过某点曲线的切线方程的类型及求法.(1)若已知点(x 0,y 0)为切点,则先求出函数y =f(x)在点x 0处的导数,然后根据直线的点斜式方程,得切线方程y -y 0=f′(x 0)(x -x 0).(2)若题中所给的点(x 0,y 0)不是切点,首先应设出切点坐标,然后根据导数的几何意义列出等式,求出切点坐标,进而求出切线方程.因此求曲线的切线方程一定要明确切点的位置,分清楚是“曲线在某点处的切线”还是“过某点的曲线切线”.1.如果质点A 按规律s =3t 2运动,则在t =3时的瞬时速度为________.【解析】 Δs Δt =3(3+Δt )2-3×32Δt=18+3Δt ,当Δt →0时,ΔsΔt→18+3×0=18. ∴质点A 在t =3时的瞬时速度为18. 【答案】 182.已知f(x)=2x +5,则f(x)在x =2处的导数为________.【解析】 Δy =f(2+Δx)-f(2)=2(2+Δx)+5-(2×2+5)=2Δx , ∴ΔyΔx=2,∴f ′(2)=2. 【答案】 23.抛物线y =14x 2在点Q(2,1)处的切线方程为______.【解析】 Δy Δx =14(2+Δx )2-14×22Δx =1+14Δx.当Δx →0时,ΔyΔx→1,即f′(2)=1, 由导数的几何意义,点Q 处切线斜率k =f′(2)=1. ∴切线方程为y -1=1(x -2)即y =x -1. 【答案】 y =x -14.求函数y =x 在x =1处的导数. 【解】 法一 ∵Δy =1+Δx -1,∴Δy Δx =1+Δx -1Δx =11+Δx +1, 当Δx 无限趋近于0时,Δy Δx =11+Δx +1无限趋近于12, ∴函数y =x 在x =1处的导数为12.法二Δy Δx =x +Δx -x Δx =1x +Δx +x, 当Δx →0时,Δy Δx →12x ,所以y′=12x. 当x =1时,y ′=12.∴函数y =x 在x =1处的导数为12.一、填空题1.设函数f(x)在x =x 0处可导,当h 无限趋近于0时,对于f (x 0+h )-f (x 0)h 的值,以下说法中正确的是________.①与x 0,h 都有关;②仅与x 0有关而与h 无关; ③仅与h 有关而与x 0无关;④与x 0,h 均无关.【解析】 导数是一个局部概念,它只与函数y =f(x)在x =x 0处及其附近的函数值有关,与h 无关.【答案】 ②2.(2013·徐州高二检测)函数f(x)=x 2在x =3处的导数等于________.【解析】 Δy Δx =(3+Δx )2-32Δx=6+Δx ,令Δx →0,得f′(3)=6. 【答案】 63.(2013·合肥高二检测)函数y =f(x)的图象在点P 处的切线方程是y =-2x +9,若P 点的横坐标为4,则f(4)+f′(4)=________.【解析】 由导数的几何意义,f ′(4)=-2. 又f(4)=-2×4+9=1. 故f(4)+f′(4)=1-2=-1. 【答案】 -14.已知物体的运动方程为s =-12t 2+8t(t 是时间,s 是位移),则物体在t =2时的速度为________.【解析】 Δs =-12(2+Δt)2+8(2+Δt)-(8×2-12×22)=6Δt -12(Δt)2,则Δs Δt =6-12Δt , 当Δt →0时,ΔsΔt→6. 【答案】 65.曲线f(x)=x 3在x =0处的切线方程为________.【解析】 Δy Δx =f (0+Δx )-f (0)Δx =(Δx )3-0Δx=(Δx)2.当Δx →0时,ΔyΔx→0. ∴由导数的几何意义,切线的斜率k =f′(0)=0. 因此所求切线方程为y =0. 【答案】 y =06.若点(0,1)在曲线f(x)=x 2+ax +b 上,且f′(0)=1,则a +b =________. 【解析】 ∵f(0)=1,∴b =1.又Δy Δx =f (0+Δx )2-f (0)Δx=Δx +a. ∴当Δx →0时,ΔyΔx→a ,则f′(0)=a =1. 所以a +b =1+1=2. 【答案】 27.高台跳水运动员在t 秒时距水面高度h(t)=-4.9t 2+6.5t +10(单位:米),则该运动员的初速度为________米/秒.【解析】 Δh Δt =-4.9(Δt )2+6.5·(Δt )+10-10Δt=6.5-4.9Δt∵当Δt 无限趋近于0时,-4.9Δt +6.5无限趋近于6.5, ∴该运动员的初速度为6.5米/秒. 【答案】 6.58.(2013·泰州高二检测)已知函数f(x)在区间[0,3]上的图象如图1-1-6所示,记k 1=f′(1),k 2=f′(2),k 3=f(2)-f(1),则k 1,k 2,k 3之间的大小关系为________.图1-1-6【解析】 k 1表示曲线在x =1处的切线的斜率,k 2表示曲线在x =2处的切线的斜率, k 3表示两点(1,f(1)),(2,f(2))连线的斜率, 由图可知:k 1>k 3>k 2. 【答案】 k 1>k 3>k 2 二、解答题9.已知函数f(x)=2x 2+4x ,试求f′(3). 【解】 Δy =f(3+Δx)-f(3)=2(3+Δx)2+4(3+Δx)-30=2(Δx)2+16Δx , ∴ΔyΔx=2Δx +16, 当Δx →0时,ΔyΔx→16. 因此f′(3)=16.10.子弹在枪筒中的运动可以看作匀加速直线运动,运动方程为s =12at 2,如果它的加速度是a =5×105m /s 2,子弹在枪筒中的运动时间为1.6×10-3s ,求子弹射出枪口时的瞬时速度. 【解】 运动方程为s =12at 2.因为Δs =12a(t 0+Δt)2-12at 20=at 0(Δt)+12a(Δt)2,所以Δs Δt =at 0+12a(Δt).所以当Δt →0时,ΔsΔt→at 0. 由题意知,a =5×105m /s 2,t 0=1.6×10-3s ,所以at 0=8×102=800(m /s ), 即子弹射出枪口时的瞬时速度为800 m /s . 11.已知曲线y =1t -x 上两点P(2,-1),Q(-1,12). 求:(1)曲线在点P ,Q 处的切线的斜率; (2)曲线在点P ,Q 处的切线方程. 【解】 将P(2,-1)代入y =1t -x ,得t =1,∴y =11-x ,设f(x)=11-x, ∵f (x +Δx )-f (x )Δx =11-(x +Δx )-11-x Δx=Δx[1-(x +Δx )](1-x )Δx=1(1-x -Δx )(1-x ),∴当Δx →0时,1(1-x -Δx )(1-x )→1(1-x )2.∴f ′(x)=1(1-x )2.(1)由导数的几何意义,知曲线在点P 处的切线斜率f′(2)=1. 曲线在点Q 处的切线斜率f′(-1)=14.(2)曲线在点P 处的切线方程为y -(-1)=x -2,即x -y -3=0,曲线在点Q 处的切线方程为y -12=14[x -(-1)],即x -4y +3=0.(教师用书独具)已知曲线y =2x +1,问曲线上哪一点处的切线与直线y =-2x +3垂直,并求切线方程.【自主解答】 设切点坐标为(x 0,y 0),Δy Δx =2x 0+Δx +1-(2x 0+1)Δx=2x 0+Δx -2x 0Δx =2[(x 0+Δx )2-(x 0)2]Δx (x 0+Δx +x 0)=2x 0+Δx +x 0.当Δx →0时,2x 0+Δx +x 0→2x 0+x 0=1x 0, 又直线y =-2x +3的斜率为-2, 所以所求切线的斜率为12,故1x 0=12.所以x 0=4,y 0=5,所以切点坐标为(4,5), 切线方程为y -5=12(x -4),即x -2y +6=0.已知曲线y =x 2+1,问是否存在实数a ,使得经过点(1,a)能够作出该曲线的两条切线?若存在,求出实数a 的取值范围;若不存在,请说明理由.【解】 设切点为P(t ,t 2+1).∵Δy Δx =(t +Δx )2+1-(t 2+1)Δx=2t +Δx , 当Δx →0时,ΔyΔx→2t. 由导数的几何意义,在点P(t ,t 2+1)处切线的斜率k =f′(t)=2t , ∴切线方程为y -(t 2+1)=2t(x -t), 将(1,a)代入,得a -(t 2+1)=2t(1-t), 即t 2-2t +(a -1)=0, 因为切线有两条,所以Δ=(-2)2-4(a -1)>0, 解得a <2.故存在实数a,使得经过点(1,a)能够作出该曲线的两条切线,a的取值范围是(-∞,2).1.2导数的运算1.2.1 常见函数的导数(教师用书独具)●三维目标1.知识与技能能够用导数的定义求几个常用函数的导数,会利用它们解决简单的问题.2.过程与方法使学生掌握由定义求导数的三个步骤,推导四种常见函数的导数公式.3.情感、态度与价值观通过本节的学习进一步体会导数与物理知识之间的联系,提高数学的应用意识,注意培养学生归纳类比的能力.●重点难点重点:利用导数公式,求简单函数的导数.难点:对导数公式的理解与记忆.在初等函数的求导公式中,对数函数与指数函数的求导公式比较难记忆,要区分公式的结构特征,找出他们之间的差异去记忆.(教师用书独具)●教学建议导数的定义不仅阐明了导数概念的实质,也给出了利用定义求导数的方法,但是,如果对每一个函数都直接按定义去求它的导数,往往是极为复杂和困难的,甚至是不可能的,因此,我们希望找到一些简单函数的导数(作为我们的基本公式),借助它们来简化导数的计算过程.因此教材直接给出了基本初等函数的导数公式,使得用定义求导数比较麻烦、计算量很大的问题得以解决,为以后导数的研究带来了方便,同时也将所学的导数和实际应用问题结合起来,使得导数的优越性发挥得淋漓尽致.●教学流程创设情境,回忆导数的概念与导数的求法.⇒利用导数的定义求y=x n(n=1,2,3,。
1.2 导数的运算1.2.1 常见函数的导数知识梳理(1)C′=_____________(C 为常数); (2)(x n )′=_____________;(3)(sinx)′=_____________;(4)(cosx)′=_____________;(5)(e x )′=_____________;(6)(a x )′=_____________;(7)(lnx)′=_____________;(8)(log a x)=_____________;(9)(x α)′=_____________.知识导学由导数定义给出了求导数的最基本方法,因为导数是由极限来定义的,所以求导数总是归结到求极限运算.这显然比较麻烦,甚至困难,但是找到一些常用函数的导数将使求导工作大大简便,因此要熟记常见函数的导数.疑难突破通过几个实例归纳出y=x n 的导数的形式;熟记基本初等函数的求导公式.剖析:通过对函数y=kx+b,y=x 2,y=x 3,y=x1及y=x 几种函数导数的推导过程,总结出y=x n 的导数的形式,这是培养学生善于思考及善于归纳的好习惯.正确记忆基本初等函数的求导公式是本节课的重点和难点,只有熟练记忆才能用起来方便.常用函数的导数公式是求导的基础,高考中经常涉及,但单独考查利用导数公式求导数的题目并不多,常与其他知识联系起来考查.典题精讲【例1】 (1)求曲线y=sinx 在点P(23,3π)处切线的斜率k; (2)物体运动方程为s=3414-t ,求当t=5时瞬时物体运动的速度v. 思路分析:本题是一道导数应用题,必须从导数的公式入手.解:(1)(sinx)′=cosx,当x=3π时,k=213cos =π. (2)s′=(3414-t )′=t 3,当t=5时,v=125. 变式训练:已知点P(-1,1),点Q(2,4)是曲线y=x 2上的两点,求与直线PQ 平行的曲线y=x2的切线方程.思路分析:本题是已知斜率求点的坐标的问题.可先设出点的坐标,再代入方程求得切线方程.解:y′=(x 2)′=2x,设切点坐标为M(x 0,y 0),则当x=x 0时,切线斜率k=2x 0,因为PQ 的斜率为1214+-=1.又切线平行于直线PQ,所以k=2x 0=1,即x 0=21. 所以切点M(41,21).所求切线方程为2141-=-x y ,即4x-4y-1=0. 【例2】 求曲线y=2x 2-1的斜率为4的切线方程.思路分析:导数反映了函数在某一点处的变化率,它的几何意义就是相应曲线在该点处的切线的斜率.由于切线的斜率已知,只要确定切点的坐标,先利用导数求出切点的横坐标,再根据切点在曲线上确定切点的纵坐标,从而可求出切线方程.解:设切点为P(x 0,y 0),则y′=(2x 2-1)′=4x.当x=x 0时,4=4x 0,∴x 0=1;当x 0=1时,y 0=1,∴切点P 的坐标为(1,1).故所求切线方程为y-1=4(x-1),即4x-y-3=0.绿色通道:联系实际,深刻理解导数的意义,在不同的区域代表的具体意义不一样,但本质上都是指事物在某过程中的变化率的极值.变式训练:求过曲线y=cosx 上点P(21,3π),且与过这点的切线垂直的直线方程. 思路分析:首先要求切线的斜率. 解:因为y=cosx,所以y′=(cosx)′=-sinx.曲线在点P(21,3π)处的切线斜率是233sin -=-π, 所以过点P 且与切线垂直的直线的斜率为33232=. 所以所求直线方程为)3(33221π-=-x y , 即233232+--πy x =0. 【例3】 已知直线x+2y-4=0与抛物线y 2=4x 相交于A 、B 两点.O 是坐标原点,试在抛物线的上求一点P,使△ABP 面积最大.思路分析:依题意|AB|为定值,只要P 点到AB 的距离最大,S △ABP 就最大,问题转化为在抛物线的上求一点P 到直线AB 的距离最大.由导数的几何意义,知P 为抛物线上与AB 平行的切线的切点,求出P 点坐标即可,也可用解析几何知识求解.解法一:如图1-2-1所示,|AB|是定值,△PAB 的面积最大.只需P 到AB 的距离最大,即只需点P 是抛物线上平行于AB 的切线的切点.设P(x,y),由图知点P 在x 轴下方的图象上,所以x y 2-=.所以y′=x1-.图1-2-1 因为k AB =21-,所以211-=-x ,x=4. 又y 2=4x(y <0)时,y=-4,所以P(4,-4). 解法二:设P(020,4y y ).因为|AB|为定值,要使△PAB 的面积最大,只需P 到直线AB:x+2y-4=0的距离最大.设距离为d,则 d=|8)4(41|515|4241|20020-+=-+y y y , y 0∈(424,244---).当y 0=-4时,d 最大.此时△PAB 的面积最大,所以P(4,-4).绿色通道:解法一是利用导数的几何意义解题,注意数形结合思想的运用;解法二是用函数的方法求P 点的坐标,注意配方法的运用.变式训练:已知抛物线c 1:y=x 2+2x 和c 2:y=-x 2+a.如果直线l 同时是c 1和c 2的切线,称l是c 1和c 2的公切线.公切线上两个切点之间的线段,称为公切线段.(1)a 取什么值时,c 1和c 2有且仅有一条公切线?写出此公切线方程.(2)若c 1和c 2有两条公切线,证明相应的两条公切线段互相平分.(1)解:函数y=x 2+2x 的导数y′=2x+2,曲线c 1在点P(x 1,x 12+2x 1)的切线方程是y-(x 12+2x 1)=(2x 1+2) (x-x 1),即y=(2x 1+2)x-x 12.①函数y=-x 2+a 的导数为y′=-2x,曲线c 2在点Q(x 2,-x 22+a)处的切线方程是y-(-x 22+a)=-2x 2(x-x 2),即y=-2x 2x+x 22+a.②如果直线l 是过P 和Q 的公切线,则①式和②式都是l 的方程,所以⎩⎨⎧+=--=+.,1222121a x x x x 消去x 2得方程2x 12+2x 1+1+a=0. 若判别式Δ=4-4×2(1+a)=0,即a=21-,解得x 1=21-.此时点P 与Q 重合,即当a=21-时,c 1和c 2有且仅有一条公切线,由①得公切线方程为41-=x y . (2)证明:由(1)知,当a <21-时,c 1和c 2有两条公切线.设一条公切线上的切点为P(x 1,y 1), Q(x 2,y 2),其中P 在c 1上,Q 在c 2上,则有x 1+x 2=-1,y 1+y 2=x 12+2x 1+(-x 22+a)=x 12+2x 1-(x 1+1)2+a=-1+a,线段PQ 的中点坐标为(21,21a +--). 同理,另一条公切线段P′Q′的中点坐标也是(21,21a +--),所以公切线段PQ 和P′Q′互相平分.问题探究问题:函数y=f(x)在x 0处的导数是如何定义的?若x 0∈(a,b),y=f(x)在x 0处可导,则y=f(x)在(a,b)内处处可导吗?导思:函数y=f(x)在x 0处可导即当x 0∈(a,b )时,y=f(x)在x 0处可导.与y=f(x)在(a,b)内处处可导是两码事.函数y=f(x)在(a,b)内处处可导,必须满足对任意的x 0∈(a,b)时,y=f(x)在x 0处可导.探究:自变量x 在x 0处有增量Δx,那么相应地函数y 也有增量Δy=f(x 0+Δx)-f(x 0).若Δx 趋近于0时,xy ∆∆存在,则这个值就是y=f(x)在x=x 0处的导数,x 0∈(a,b)时,y=f(x)在x 0处可导,只能说明在(a,b)内某一点x 0处可导,而不能说明在(a,b)内处处可导.。
课题名称《导数及其应用》单元教学设计设计者姓名冯德福设计者单位酒泉市实验中学联系电话《导数及其应用》单元教学设计(冯德福酒泉市实验中学)一、教学要素分析1、数学分析(1)该单元在整个高中数学中的地位和作用导数的概念是大学数学微积分的核心概念之一,是中学数学中特别重要的内容,在中学数学与高等数学之间起着承前启后的衔接作用。
导数以不同的形式渗透到高中数学的好多方面,与高中数学的许多内容都有密切的联系。
导数是研究函数性质、探求函数的极值最值、求曲线的斜率、证明不等式等的利器,为解决中学数学问题提供了新的视野。
在中学数学中的应用涉及到函数、三角、数列、不等式、向量、解析几何、立体几何等方面.应用导数可以十分方便地处理中学数学问题. 同时导数也是解决一些物理、化学问题等其他实际问题等的有力工具。
(2)导数在实际生活中的应用导数在物理、化学、生物、天文、地理、经济等领域都有着十分广泛和主要的应用。
为了突出导数概念的实际背景,教材选用了两个物理问题作为典型实例,从平均变化率到瞬时变化率的过程,引出导数概念,揭示导数的本质——导数就是瞬时变化率。
这也是导数的物理意义。
现实生活中经常遇到求利润最大、用料最省和效率最高等优化问题,这些问题常转化为数学中求函数的最值问题,而导数是求函数最值的强有力工具,因此我们利用导数解决生活中的优化问题就自然而然地用到导数了。
物理方面,学习了导数及其应用以后,学生可以很容易地根据做变速直线运动物体的运动方程:s=s(t),算出物体的瞬时速度 , 瞬时加速度;对非稳恒电流,就可以算出其瞬时电流强度;化学与数学紧密相关。
化学中的反应速度、冷却速度等都可以通过微积分的方法来解决。
(3)该单元的蕴含的基本数学思想和方法,以及数学文化价值在知识传授上,采用从特殊到一般,从猜想到探究,由感性上升到理性的思路,让学生充分感受数学知识产生过程,学会进行数学推理和探究方法。
同时,借助函数图象的直观性,即函数的平均变化率就是曲线割线所在直线的斜率,再利用无限逼近的数学思想得到曲线的切线和导数的关系――导数的几何意义,充分体现了数形结合思想和“无限逼近”的极限思想。
1.1.2《瞬时变化率-导数》教案(一)曲线上一点处的切线一、教学目标1.理解并掌握曲线在某一点处的切线的概念;2.掌握用割线逼近切线的方法;3.会求曲线在一点处的切线的斜率与切线方程.二、教学重点、难点重点:理解曲线在一点处的切线和切线的斜率的定义,掌握曲线在一点处切线斜率的求法难点:理解曲线在一点处的切线的定义,特别是对“无限逼近”、“局部以直代曲”的理解三、教学过程【问题情景】导数是解决函数的最大值、最小值问题的有力工具.导数的知识形成一门学科,就是我们通常所说的微积分.微积分除了解决最大值、最小值问题,还能解决一些复杂曲线的切线问题.导数的思想最初是法国数学家费马(Fermat)为解决极大、极小问题而引入的.但导数作为微分学中最主要概念,却是英国科学家牛顿(Newton)和德国数学家莱布尼兹(Leibniz)分别在研究力学与几何学过程中建立的.微积分能成为独立的科学并给整个自然科学带来革命性的影响,主要是靠了牛顿和莱布尼兹的工作.但遗憾的是他们之间发生了优先权问题的争执.其实,他们差不多是在相同的时间相互独立地发明了微积分.方法类似但在用语、符号、算式和量的产生方式稍有差异.牛顿在1687年以前没有公开发表,莱布尼兹在1684年和1686年分别发表了微分学和积分学. 所以,就发明时间而言,牛顿最于莱布尼兹,就发表时间而言,莱布尼兹则早于牛顿.关于谁是微积分的第一发明人,引起了争论.而我们现在所用的符号大多数都是莱布尼兹发明的.而英国认为牛顿为第一发明人,拒绝使用莱布尼兹发明的符号,因此,使自己远离了分析【学生活动,建构数学】(一)点P 附近的曲线1.平均变化率:函数()f x 在区间[]12x x ,上的平均变化率为 . 即曲线上两点的连线(割线)的斜率。
显然平均变化率近似地刻画了曲线在某个区间上的变化趋势。
2.如何精确地刻画曲线上某一点处的变化趋势呢?(点P 附近的曲线的研究)(从直线上某点的变化趋势的研究谈起,结合“天圆地方”的故事带来“宏观上曲,微观上直”,“曲绝对,直相对”的初步感受,后提出“放大图形”的朴素方法.)C1C2(1)观察“点P 附近的曲线”,随着图形放大,你看到了怎样的现象?曲线有点像直线(2)这种现象下,这么一条特殊位置的曲线从其趋势看几乎成了直线 这种思维方式就叫做“逼近思想”。
瞬时变化率—导数教学目的:知识与技能:掌握用极限给瞬时速度下的精确的定义.过程与方法:会运用瞬时速度的定义,求物体在某一时刻的瞬时速度. 情感、态度与价值观:理解足够小、足够短的含义教学重点:知道了物体的运动规律,用极限来定义物体的瞬时速度,学会求物体的瞬时速度. 教学难点:理解物体的瞬时速度的意义教具准备:与教材内容相关的资料。
教学设想:提供一个舞台, 让学生展示自己的才华,这将极大地调动学生的积极性,增强学生的荣誉感,培养学生独立分析问题和解决问题的能力,体现了“自主探究”,同时,也锻炼了学生敢想、敢说、敢做的能力。
教学过程:学生探究过程: 我们物理中学习直线运动的速度时,已经学习了物体的瞬时速度的有关知识,现在我们从数学的角度重新来认识一下瞬时速度一、复习引入: 1.曲线的切线如图,设曲线c 是函数()y f x =的图象,点00(,)P x y 是曲线 c 上一点作割线PQ 当点Q 沿着曲线c无限地趋近于点P ,割线PQ 无限地趋近于某一极限位置PT 我们就把极限位置上的直线PT ,叫做曲线c在点P 处的切线y=f(x)β∆x∆yQ MPxOy2.确定曲线c 在点00(,)P x y 处的切线斜率的方法:因为曲线c 是给定的,根据解析几何中直线的点斜是方程的知识,只要求出切线的斜率就够了设割线PQ 的倾斜角为β,切线PT 的倾斜角为α,既然割线PQ 的极限位置上的直线PT 是切线,所以割线PQ 斜率的极限就是切线PQ 的斜率tan α,即tan α=0lim→∆x =∆∆x y0lim→∆x 0x∆ 二、讲解新课:1.瞬时速度定义:运动物体经过某一时刻(某一位置)的速度,叫做瞬时速度.2. 确定物体在某一点A 处的瞬时速度的方法:要确定物体在某一点A 处的瞬时速度,从A 点起取一小段位移AA 1,求出物体在这段位移上的平均速度,这个平均速度可以近似地表示物体经过A 点的瞬时速度.当位移足够小时,物体在这段时间内运动可认为是匀速的,所得的平均速度就等于物体经过A 点的瞬时速度了.我们现在已经了解了一些关于瞬时速度的知识,现在已经知道物体做直线运动时,它的运动规律用函数表示为s =s (t ),也叫做物体的运动方程或位移公式,现在有两个时刻t 0,t 0+Δt ,现在问从t 0到t 0+Δt 这段时间内,物体的位移、平均速度各是:位移为Δs =s (t 0+Δt )-s (t 0)(Δt 称时间增量) 平均速度tt s t t s t s v ∆-∆+=∆∆=)()(00 根据对瞬时速度的直观描述,当位移足够小,现在位移由时间t 来表示,也就是说时间足够短时,平均速度就等于瞬时速度.现在是从t 0到t 0+Δt ,这段时间是Δt . 时间Δt 足够短,就是Δt 无限趋近于0. 当Δt →0时,平均速度就越接近于瞬时速度,用极限表示瞬时速度瞬时速度tt s t t s v v t t ∆-∆+==→∆→∆)()(limlim 0000所以当Δt →0时,平均速度的极限就是瞬时速度三、讲解范例:例1物体自由落体的运动方程s =s (t )=21gt 2,其中位移单位m ,时间单位s ,g =9.8 m/s 2. 求t =3这一时段的速度.解:取一小段时间[3,3+Δt ],位置改变量Δs =21g (3+Δt )2-21g ·32=2g(6+Δt )Δt ,平均速度21=∆∆=t s v g (6+Δt )瞬时速度m/s 4.293)(21lim lim 00==∆+==→∆→∆g t t g v v t t由匀变速直线运动的速度公式得v =v 0+at =gt =g ·3=3g =29.4 m/s例2已知质点M 按规律s =2t 2+3做直线运动(位移单位:cm ,时间单位:s),(1)当t =2,Δt =0.01时,求ts ∆∆. (2)当t =2,Δt =0.001时,求ts∆∆.(3)求质点M 在t =2时的瞬时速度.分析:Δs 即位移的改变量,Δt 即时间的改变量,t s ∆∆即平均速度,当Δt 越小,求出的ts ∆∆越接近某时刻的速度.解:∵tt t t t t s t t s t s ∆+-+∆+=∆-∆+=∆∆)32(3)(2)()(22=4t +2Δt ∴(1)当t =2,Δt =0.01时,ts∆∆=4×2+2×0.01=8.02 cm/s (2)当t =2,Δt =0.001时,ts∆∆=4×2+2×0.001=8.002 cm/s (3)v =00lim lim→∆→∆=∆∆t t t s(4t +2Δt )=4t =4×2=8 cm/s四、巩固练习:1.一直线运动的物体,从时间t 到t t +∆时,物体的位移为s ∆,那么0lim t s t∆→∆∆为( )A.从时间t 到t t +∆时,物体的平均速度; B.在t 时刻时该物体的瞬时速度; C.当时间为t ∆时物体的速度; D.从时间t 到t t +∆2.一球沿一斜面自由滚下,其运动方程是s =s (t )=t 2(位移单位:m ,时间单位:s),求小球在t =5解:瞬时速度v =2200(5)(5)(5)5lim lim t t s t s t t t∆→∆→+∆-+∆-=∆∆lim t ∆→=(10+Δt )=10 m/s.∴瞬时速度v =2t =2×5=10 m/s.3.质点M 按规律s =2t 2+3做直线运动(位移单位:cm ,时间单位:s),求质点M 在t =2时的瞬时速度.解:瞬时速度v =tt t s t s t t ∆+⋅-+∆+=∆-∆+→∆→∆)322(3)2(2lim)2()2(lim 2200 =0lim →∆t (8+2Δt )=8 cm/s.点评:求瞬时速度,也就转化为求极限,瞬时速度我们是通过在一段时间内的平均速度的极限来定义的,只要知道了物体的运动方程,代入公式就可以求出瞬时速度了.运用数学工具来解决物理方面的问题,是不是方便多了.所以数学是用来解决其他一些学科,比如物理、化学等方面问题的一种工具,我们这一节课学的内容以及上一节课学的是我们学习导数的一些实际背景五、教学反思 :这节课主要学习了物体运动的瞬时速度的概念,它是用平均速度的极限来定义的,主要记住公式瞬时速度v =tt ∆→∆lim。
导数的概念本节课的教学内容选自人教社普通高中课程标准实验教科书(A版)数学选修2-2第一章第一节的《变化率与导数》,《导数的概念》是第2课时.教学内容分析1.导数的地位、作用导数是微积分的核心概念之一,它是一种特殊的极限,反映了函数变化的快慢程度.导数是求函数的单调性、极值、曲线的切线以及一些优化问题的重要工具,同时对研究几何、不等式起着重要作用.导数概念是我们今后学习微积分的基础.同时,导数在物理学,经济学等领域都有广泛的应用,是开展科学研究必不可少的工具.2.本课内容剖析教材安排导数内容时,学生是没有学习极限概念的.教材这样处理的原因,一方面是因为极限概念高度抽象,不适合在没有任何极限认识的基础上学习.所以,让学生通过学习导数这个特殊的极限去体会极限的思想,这为今后学习极限提供了认识基础.另一方面,函数是高中的重要数学概念,而导数是研究函数的有力工具,因此,安排先学习导数方便学生学习和研究函数.基于学生已经在高一年级的物理课程中学习了瞬时速度,因此,先通过求物体在某一时刻的平均速度的极限去得出瞬时速度,再由此抽象出函数在某点的平均变化率的极限就是瞬时变化率的的模型,并将瞬时变化率定义为导数,这是符合学生认知规律的.进行导数概念教学时还应该看到,通过若干个特殊时刻的瞬时速度过渡到任意时刻的瞬时速度;从物体运动的平均速度的极限是瞬时速度过渡到函数的平均变化率的极限是瞬时变化率,我们可以向学生渗透从特殊到一般的研究问题基本思想.教学目的1.使学生认识到:当时间间隔越来越小时,运动物体在某一时刻附近的平均速度趋向于一个常数,并且这个常数就是物体在这一时刻的瞬时速度;2.使学生通过运动物体瞬时速度的探求,体会函数在某点附近的平均变化率的极限就是函数在该点的瞬时变化率,并由此建构导数的概念;3.掌握利用求函数在某点的平均变化率的极限实现求导数的基本步骤;4.通过导数概念的构建,使学生体会极限思想,为将来学习极限概念积累学习经验;5.通过导数概念的教学教程,使学生体会到从特殊到一般的过程是发现事物变化规律的重要过程.教学重点通过运动物体在某一时刻的瞬时速度的探求,抽象概括出函数导数的概念.教学难点使学生体会运动物体在某一时刻的平均速度的极限意义,由此得出函数在某点平均变化率的极限就是函数在该点的瞬时变化率,并由此得出导数的概念.教学准备1.查找实际测速中测量瞬时速度的方法;2.为学生每人准备一台Ti-nspire CAS图形计算器,并对学生进行技术培训;3.制作《数学实验记录单》及上课课件.教学流程框图教学流程设计充分尊重学生认知事物的基本规律,使学生在操作感知的基础上形成导数概念的表象,再通过表象抽象出导数概念,并通过运用导数概念解决实际问题使学生进一步体会导数的本质.教学的主要过程设计如下:理解平均速度与瞬时速度的区别与联系.感受当△t→0时,平均速教学过程设计复习过程应(7)提问:这里所测得的真的是瞬时速度吗?(8)提问:怎样使平均速度更好,2+)提问:观察你自己的实验记录单,(2)学生操作得出如下(3)让学生讲他所发现1.9时(2)针对上述图示,教师在启发后提问:处的瞬时如果第彼此之间交11。
第三章 导数及其应用第2课时 曲线上一点处的切线教学目标:1.理解曲线在一点处的切线的概念;2.理解并掌握曲线在一点处的切线的斜率的概念、求法及切线方程的求法;3.掌握“局部以直代曲”和“用割线的逼近切线”的思想方法.教学重点:理解曲线在一点处的切线的定义,以及曲线在一点处的切线的斜率的定义,掌握曲线在 一点处切线斜率及切线方程的求法教学难点:理解曲线在一点处的切线的定义,特别是对“无限逼近”、“局部以直代曲”的理解 教学过程:Ⅰ.问题情境1.什么叫做平均变化率?2.如何精确地刻画曲线上某一点处的变化趋势呢?(点P 附近的曲线的研究)(1)观察“点P 附近的曲线”(2)“几乎成了一条直线”,这么一条特殊的直线有明确位置么?(趋势)又为什么说是“几乎”?(逼近)Ⅱ.建构数学1.割线逼近切线2.割线斜率逼近切线斜率Ⅲ.数学应用例1:已知2()f x x =,求曲线()y f x =在2x =处的切线斜率.练习:已知2()f x x =+1,求曲线()y f x =在1x =-处的切线斜率.例2:已知2()f x x =,求曲线()y f x =在1x =-处的切线方程.练习:已知1()f x x -=,求曲线()y f x =在1x =-处的切线斜率和切线方程.思考:已知()f x =()y f x =在12x =处的切线斜率是多少?Ⅳ.课时小结:Ⅴ.课堂检测Ⅵ.课后作业书本P 62 1,2,3,41.已知()3x x f =,求曲线()y f x =在1x =-处的切线斜率和切线方程.2.精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。
读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀;读太阳,读出了它普照万物的无私;读春雨,读出了它润物无声的柔情。
读大海,读出了它气势磅礴的豪情。
读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白。
2、幸福幸福是“临行密密缝,意恐迟迟归”的牵挂; 幸福是“春种一粒粟,秋收千颗子”的收获. 幸福是“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适;幸福是“奇闻共欣赏,疑义相与析”的愉悦。
1.2.2 第二课时 基本初等函数的导数公式一、课前准备 1.课时目标1.熟练记忆基本初等函数的导数公式;2.能利用基本初等函数的导数公式求函数的导数;3.能利用基本初等函数的导数公式解决简单的综合问题。
2.基础预探1.基本初等函数的导数公式(1)若f (x )=c ,则f ′(x )=________.(2)若f (x )=x n,则f ′(x )=________. (3)若f (x )=sin x ,则f ′(x )=________. (4)若f (x )=cos x ,则f ′(x )=________.(5)若f (x )=a x,则f ′(x )=________.(6)若f (x )=e x,则f ′(x )=________. (7)若f (x )=log a x 则f ′(x )=________.(8)若f (x )=ln x ,则f ′(x )=________. 二、学习引领1.对基本初等函数的导数公式的理解(1)基本初等函数的求导公式只要求记住公式的形式,学会使用公式解题即可,对公式的推导不要求掌握.(2)要注意幂函数与指数函数的求导公式的区别。
(3)基本初等函数的导数公式,虽然在高考中单独考查该知识点的题目不多,但却是解决其他导数问题的重要基础,必需熟练记忆并掌握。
2.利用导数公式求曲线切线方程的步骤(1)先利用基本初等函数的导数公式求出函数的导数.(2)判断切线所经过的定点(x 0,y 0)是否在已知曲线上,当点在曲线上时,k =f ′(x 0).当点不在曲线上时,应设切点为(x 1,y 1),k =f ′(x 1)=y 1-y 0x 1-x 0,求出切点.(3)利用点斜式方程y -y 0=f ′(x 0)(x -x 0)或y -y 0=f ′(x 1)(x -x 0) 求得切线. 三、典例导析题型一 利用基本初等函数的公式求导数例1 求下列函数的导数:(1)y =x x ;(2)y =1x4;(3)y (4)y =log 2x 2-log 2x ;思路导析:运用对数性质及三角变换公式,先将问题中不能直接利用公式的问题转化为基本初等函数,再求导数.解析:(1)y ′=(x x )′=(32x )′=32312x -=32x .(2)y ′=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 4′=(x -4)′=-4x -4-1=-4x -5=-4x5.(3)y ′=(35x )′=35315x -=3525x -。
选修2-2 《1.1.2 瞬时速度与导数》教学设计松原二中蔡凤波一.《数学》选修2-2 A 版1.1.2 节《瞬时速度与导数》二.教学目标知识与技能目标:了解导数概念的实际背景;理解函数在某点处导数以及在某个区间的导函数的概念;会用定义求瞬时速度和函数在某点处的导数。
过程与方法目标:用函数的眼光来分析研究物理问题;经历由平均速度与瞬时速度关系类比由平均变化率过渡到瞬时变化率的过程,体会数形结合、特殊到一般、局部到整体的研究问题的方法;情感、态度价值观目标:通过导数概念的形成过程,体会导数的思想及其内涵;激发学生兴趣;在从物理到数学,再用数学解决物理问题的过程中感悟数学的价值;三.教学重点与难点重点:函数在某一点处的导数的概念及用导数概念求函数在一点处的导数。
难点:从物理(实例)中,归纳、概括函数瞬时变化率的定量分析过程,及函数在开区间内的导函数的理解。
四.教学方法和教学手段采用教师启发与学生动手操作、自主探究、合作交流相结合的教学方式,引导学生动手操作、观察、分析、类比、抽象、概括,并借助excel 及几何画板演示,调动学生参与课堂教学的主动性和积极性五.教学过程设计趋近于.与我们最初算得结果一致。
牛顿正是用这种“逼近”的办法来求物体某时刻瞬时速度的。
为了利用这种办法解决更一般、更复杂的问题,我们先把这种位移和时间的函数关系推广到一般的函数形式来研究。
上节课中,我们把称为函数在与之间的平均变化率,你能给出函数在点的瞬时变化率的概念吗?如果当趋近于0 时,平均变化率趋近于一个常数,那么常数称为函数在点的瞬时变化率,记作当时,,这里符号“ ”读作“趋近于”上述过程,通常也记作函数在点的瞬时变化率,通常称为在点处的导数,记作,这时又称函数在点处是可导的.现在回想我们最初导入情境3:若位移与时间的关系是,求第秒时物体的瞬时速度。
现在你会求吗?学生动手推导:学知识的学习,牵动学生征服问题的心。
唤醒学生已有认知:对瞬时速度概念的理解引导学生从定性转到定量的思考。
曲线上一点处的切线、瞬时速度
【教学目标】
1. 曲线在某一点处的切线的定义;
2. 求曲线在一点处切线的斜率;
3. 理解瞬时速度和瞬时加速度的实际背景,会运用瞬时速度的定义求物体在某一时刻的瞬时速度和瞬时加速度
【教学难点、重点】
1. 曲线上一点处切线的斜率;
2. 瞬时速度和瞬时加速度
【教学过程】
一、复习引入
1. 什么叫做平均变化率?
2. 曲线上两点连线(割线)的斜率与函数()f x 在区间12[,]x x 上的平均变化率有什么关系?
3. 如何精确地刻画曲线上某一点处的变化趋势呢?
观察下面)(x f y =的图象,设Q 为曲线C 上除P 点外的另一点,这时PQ 称为曲线的割线.随着点Q 沿曲线C 向点P 运动时,割线PQ 在点P 附近越来越逼近曲线C ,当Q 无限逼近点P 时,PQ 最终成为在点P 处最逼近曲线的直线l ,这条直线l 也就称为曲线在点P 处的切线,所以我们可以用P 点处的切线的斜率来刻画曲线在点P 处的变化趋势.
二、新课讲解
(一)曲线在一点处的切线
1. 曲线上一点处的切线斜率
不妨设Q(x 1,f(x 1)),P(x 0,f(x 0)),
则割线PQ 的斜率为0
101)()(x x x f x f k PQ --=, 设x 1-x 0=△x ,则x 1 =△x +x 0,
∴x
x f x x f k PQ ∆-∆+=)()(00 当点Q 沿着曲线向点P 无限靠近时,割线PQ 的斜率就会无限逼近点P 处切线斜率,即当△x 无限趋近于0时,x
x f x x f k PQ ∆-∆+=)()(00无限趋近点P 处切线斜率. (割线斜率逼近切线斜率是“以直代曲”思想的数量化)
2. 求曲线C 上一点),(y x P 处的切线斜率的步骤:
(1)求平均变化率x
x f x x f x f ∆-∆+=∆∆)()(; (2)当x ∆趋近于0(0→∆x )时,
x f ∆∆所趋近的值,即为P 点处的切线的斜率. 例1. 已知2)(x x f =,求曲线)(x f y =在2=x 处的切线的斜率.
变式1:曲线2x y =上哪些点处的切线平行于直线54-=x y ?
变式2:曲线2x y =过点(1,0)的切线斜率是
例2. 求曲线x
y 1=在21=x 处的切线的方程. 求曲线在某点处的切线方程的基本步骤:
1、先利用切线斜率的定义求出切线的斜率;
2、然后利用点斜式求切线方程.
课堂练习: 书 P11 1—4
(二)瞬时速度与瞬时加速度
1. 平均速度:
(1)平均速度反映了物体在某一时间段内运动的快慢程度;
(2)v =t
t s t t s t s ∆-∆+=∆∆)()( 2. 瞬时速度:一般地,设物体的运动规律是)(t s s =,则物体在t 到t t ∆+这段时间内的平均速度为t
t s t t s t s ∆-∆+=∆∆)()(。
如果t ∆无限趋近于0时,t s ∆∆无限趋近于一个常数,那这个常数称为物体在时刻t 的瞬时速度(位移对于时间的瞬时变化率).
求瞬时速度的步骤:
(1)求平均速度
t
t s t t s t s ∆-∆+=∆∆)()(; (2)当t ∆无限趋近于0时, t s ∆∆所趋近的值. 3. 瞬时加速度:一般地,运动物体速度的平均变化率为
t t v t t v ∆-∆+)()(,如果当t ∆无限趋近于0时, t
t v t t v ∆-∆+)()(无限趋近于一个常数,那这个常数称为物体在时刻t 的瞬时加速度(速度对于时间的瞬时变化率).
求瞬时加速度的步骤:
(1)求速度的平均变化率为t
t v t t v ∆-∆+)()(; (2)求当t ∆无限趋近于0时的值.
例3. 质点沿x 轴运动,设距离为x (m),时间为t (s),2510t t x +=,则当t t t t ∆+≤≤00时,质点的平均速度为 ;当0t t =时,瞬时速度为 ;当t t t t ∆+≤≤00时,质点的平均加速度为 ;当0t t =时,瞬时加速度为 .
例4. 以初速度0v )0(0>v 垂直上抛的物体,t 秒时的高度202
1)(gt t v t S -=,求物体在时刻0t 处的瞬时速度.
例5. 一辆轿车在公路上做加速直线运动,假设)(s t 时的速度为3)(2+=t t V ,求)(0s t t =时轿车的瞬时加速度.
练习:课本P12 1,2
三、课内练习
1、已知曲线)(x f y =在点),1(0y P 处的切线方程为03=-+y x ,则0y =
2、已知22)()(x x x x f x x f ∆+⋅∆=-∆+,则曲线)(x f y =在点P (1,f (1))处切线的斜
率为
3、若33)()()(x x x x f x x f +∆+-=-∆+,则曲线)(x f y =在点P (2,-8)处的切线方程
为
4、曲线C:2
ax y =在点P (1,a )处的切线的斜率是3,则曲线C 在点P 处的切线方程 是________________
5、火箭发射时位移t t t t s 1682.0)(23++=,那么第2s 末的瞬时速度为 ,第2s 末的瞬时加速度为
5、火箭发射时位移t t t t s 1682.0)(23++=,那么第2s 末的瞬时速度为 ,第2s 末的瞬时加速度为
6、已知曲线2x y -=在点P 处的切线过点(1,3),则切点P 的坐标是 或
7、已知曲线x x y 33-=在点P 处的切线l 过点)16,0(,求l 的方程.
8、自由落体运动的位移s(m)与时间t(s)的关系为s=
221gt , (1)求t=t 0s 时的瞬时速度;
(2)求t=3s 时的瞬时速度;
(3)求t=3s 时的瞬时加速度.。