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导数结合洛必达法例巧解高考压轴题之五兆芳芳创作
一.洛必达法例: 法例 1.
及
;
(2)
(3)
,那么
=
. 法例 2.
;
(2)
利用洛必达法例求未定式的极限是微分学中的重点之一,在解题
中
应
注
意
:
○1
○2
○3
不满足三个前提条件时,就不克不及用洛必达法例,这时称洛必达法例不适用,应从另外途径求极限.
○4若条件合适,洛必达法例可连续多次使用,直到求出极限为止.
二.高考例题讲授
1.
2.
5.
a的取值规模.
总结:通过以上例题的阐发,我们不难发明应用洛必达法例解决的问题应满足:
1.能够别离变量;
2.用导数能够确定别离变量后另一侧所得新函数的单调性;
3..。
洛必达法则在高考解答题中的应用(高二下)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN导数结合洛必达法则巧解高考压轴题一.洛必达法则:法则1.若函数)(x f 和)(x g 满足下列条件:(1) ()lim 0x a f x →= 及()lim 0x ag x →=; (2)在点a 的去心邻域内,)(x f 与)(x g 可导且0)('≠x g ;(3)()()lim x a f x l g x →'=',那么 ()()lim x a f x g x →=()()lim x a f x l g x →'='. 法则2.若函数)(x f 和)(x g 满足下列条件:(1) ()lim x a f x →=∞及()lim x a g x →=∞;(2)在点a 的去心邻域内,)(x f 与)(x g 可导且0)('≠x g ;(3)()()lim x a f x l g x →'=',那么 ()()lim x a f x g x →=()()lim x a f x l g x →'='. 利用洛必达法则求未定式的极限是微分学中的重点之一,在解题中应注意: ○1将上面公式中的a x →,∞→x 换成+∞→x ,-∞→x ,+→a x ,-→a x 洛必达法则也成立.○2洛必达法则可处理00,∞∞,0⋅∞,∞1,0∞,00,∞-∞型. ○3在着手求极限以前,首先要检查是否满足00,∞∞,0⋅∞,∞1,0∞,00,∞-∞型定式,否则滥用洛必达法则会出错.当不满足三个前提条件时,就不能用洛必达法则,这时称洛必达法则不适用,应从另外途径求极限. ○4若条件符合,洛必达法则可连续多次使用,直到求出极限为止. 二.高考例题讲解1. 函数2()1x f x e x ax =---.(Ⅰ)若0a =,求()f x 的单调区间;(Ⅱ)若当0x ≥时()0f x ≥,求实数a 的取值范围.2. 已知函数xb x x a x f ++=1ln )(,曲线()y f x =在点))1(,1(f 处的切线方程为230x y +-=.(Ⅰ)求a 、b 的值;(Ⅱ)如果当0x >,且1x ≠时,ln ()1x k f x x x>+-,求k 的取值范围. 3.若不等式3sin ax x x ->对于)2,0(π∈x 恒成立,求实数a 的取值范围. 4.设函数xx x f cos 2sin )(+=。
妙用洛必达法则【典型例题】例1.已知f(x)=(x+1)ln x.(1)求f(x)的单调区间;(2)若对任意x≥1,不等式xf(x)x+1-ax+a≤0恒成立,求a的取值范围.【解析】解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1+1 x,令g(x)=ln x+1+1x(x>0),则g (x)=1x-1x2=x-1x2所以当0<x<1时,g (x)<0;当x>1时,g (x)>0,所以g(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,所以x>0时,g(x)>g(1)=2>0,即f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f(x)的增区间为(0,+∞),无减区间.(2)对任意x≥1,不等式xf(x)x+1-ax+a≤0恒成立等价于对任意x≥1,ln x-a x-1x≤0恒成立.当x=1,a∈R对任意x>1,不等式xf(x)x+1-ax+a≤0恒成立等价于对任意x>1,a≥x ln xx2-1恒成立.记m(x)=x ln xx2-1(x>1),则m (x)=(1+ln x)(x2-1)-2x2ln x(x2-1)2=x2-1-(1+x2)ln x(x2-1)2=1 x2+11-2x2+1-ln x (x2-1)2,记t(x)=1-21+x2-ln x(x>1),则t (x)=4x(1+x2)2-1x=4x2-(1+x2)2x(1+x2)2=-(1-x2)2x(1+x2)2<0,所以t(x)在(1,+∞)单调递减,又t(1)=0,所以,x>1时,t(x)<0,即m (x)<0,所以m(x)在(1,+∞)单调递减.所以m(x)max<m(1)=limx→1x ln xx2-1=limx→1x ln xx+1-0x-1=x ln xx+1x=1=x+1-ln x(x+1)2x=1=12,综上所述,a的取值范围是12,+∞.例2.设函数f(x)=ln(x+1)+a(x2-x),其中a∈R.(1)a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)讨论函数f(x)极值点的个数,并说明理由;(3)若∀x>0,f(x)≥0成立,求a的取值范围.【解析】解:(1)当a=1时,切点为(1,ln2),则f′(x)=1x+1+2x-1,所以f′(1)=32,切线方程为y-ln2=32(x-1),即3x-2y+2ln2-3=0,所以切线方程为:3x-2y+2ln2-3=0;(2)由题意可知,函数f(x)的定义域为(-1,+∞),则f′(x)=1x+1+a(2x-1)=2ax2+ax-a+1x+1,令g(x)=2ax2+ax-a+1,x∈(-1,+∞),①当a=0时,f′(x)>0,函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增,无极值点,②当a>0时,△=a(9a-8),当0<a≤89时,△≤0,g(x)≥0,f′(x)≥0,所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增,无极值点,当a>89时,△>0,设方程2ax2+ax-a+1=0的两个根,x1,x2,且x1=-a-9a2-8a4a,x2=-a+9a2-8a4a,此时x1<x2,因为x1+x2=-12,x1<-14,x2>-14,g(-1)=1>0,所以-1<x1<-14,因为x∈(-1,x1),(x2,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,x∈(x1,x2)时,g(x)<0,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,所以函数有两个极值点,当a<0时,△>0,设方程2ax2+ax-a+1=0的两个根,x1,x2,且x1=-a-9a2-8a4a,x2=-a+9a2-8a4a,此时x1>x2,因为g(-1)=1>0,所以x2<-1,所以,x∈(-1,x1)时,g(x)>0,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,当x∈(x2,+∞)时,g(x)<0,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,所以函数有一个极值点,综上可知,当a<0时,函数f(x)有一个极值点;当0≤a≤89时,函数f(x)无极值点;当a>89时,函数f(x)有两个极值点;(3)当0≤a≤89时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,因为f(0)=0,所以x∈(0,+∞)时,f(x)>0,符合题意,当89<a≤1时,g(0)>0,得x2<0,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,又因为f(0)=0,所以x∈(0,+∞)时,f(x)>0,符合题意,当a>1时,由g(0)<0,得x2>0,所以x∈(0,x2)时,函数f(x)单调递减,因为f(0)=0,所以x∈(0,x2)时,f(x)<0时,不符合题意,当a<0时,设h(x)=x-ln(x+1),因为x∈(0,+∞)时,h′(x)=1-1x+1=xx+1>0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递增,所以当x∈(0,+∞)时,h(x)>h(0)=0,即h(x+1)<x,可得f(x)<x+a(x2-x)=ax2+(1-a)x,当x>1-1a时,ax2+(1-a)x<0,此时f(x)<0,不合题意,综上,a的取值范围为[0,1].例3.已知函数f(x)=x2-mx-e x+1.(1)若函数f(x)在点(1,f(1))处的切线l经过点(2,4),求实数m的值;(2)若关于x的方程|f(x)|=mx有唯一的实数解,求实数m的取值范围.【解析】解:(1)f (x)=2x-m-e x,∴在点(1,f(1))处的切线l的斜率k=f (1)=2-e-m,又f(1)=2-e-m,∴切线l的方程为y-(2-e-m)=(2-e-m)(x-1),即l:y=(2-e-m)x,由l经过点(2,4),可得4=2(2-e-m)⇒m=-e.(2)证明:易知|f(0)|=0=m×0⇒x=0为方程的根,由题只需说明当x>0和x<0时原方程均没有实数解即可.①当x>0时,若m<0,显然有mx<0,而|f(x)|≥0恒成立,此时方程显然无解,若m=0,f(x)=x2-e x+1⇒f (x)=2x-e x,f (x)=2-e x,令f (x)>0⇒x<ln2,故f (x)在(0,ln2)单调递增,在(ln2,+∞)单调递减,故f (x)<f (ln2)=2ln2-2<0⇒f(x)在(0,+∞)单调递减⇒f(x)<f(0)=0,从而|f(x)|>0,mx=0×x=0,此时方程|f(x)|=mx也无解.若m>0,由|f(x)|=mx⇒m=x+1x-e xx-m,记g(x)=x+1x-e xx-m,则g (x)=(x-1)(x+1-e x)x2,设h(x)=x+1-e x,则h (x)=1-e x<0有(0,+∞)恒成立,∴h(x)<h(0)=0恒成立,故令g (x )>0⇒0<x <1⇒g (x )在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减⇒g (x )≤g (1)=2-e -m <0⇒|g (x )|≥e -2+m >m ,可知原方程也无解,由上面的分析可知x >0时,∀m ∈R ,方程|f (x )|=mx 均无解.②当x <0时,若m >0,显然有mx <0,而|f (x )|≥0恒成立,此时方程显然无解,若m =0,和①中的分析同理可知此时方程|f (x )|=mx 也无解.若m <0,由|f (x )|=mx ⇒-m =x +1x -e x x-m,记g (x )=x +1x -e x x -m ,则g(x )=(x -1)(x +1-e x )x 2,由①中的分析知h (x )=x +1-e x <0,故g (x )>0在(-∞,0)恒成立,从而g (x )在(-∞,0)上单调递增,当x →0时,g (x )→lim x →0-g (x )=lim x →0-x 2+1-e x x -m =lim x →0-2x -e x1-m =-1-m ,如果-1-m ≤0,即m ≥-1,则|g (x )|>m +1,要使方程无解,只需-m ≤m +1⇒m ≥-12,即有-12≤m <0如果-1-m >0,即m <-1,此时|g (x )|∈[0,+∞),方程-m =|g (x )|一定有解,不满足.由上面的分析知x <0时,∀m ∈-12,+∞ ,方程|f (x )|=mx 均无解,综合①②可知,当且仅当m ∈-12,+∞ 时,方程|f (x )|=mx 有唯一解,∴m 的取值范围为-12,+∞ .【同步练习】1.设函数f (x )=e x -1-x -ax 2,(1)若a =0,求f (x )的单调区间;(2)若当x ≥0时f (x )≥0,求a 的取值范围.【解析】(1)a =0时,f (x )=e x -1-x ,f '(x )=e x -1.当x ∈(-∞,0)时,f '(x )<0;当x ∈(0,+∞)时,f '(x )>0.故f (x )在(-∞,0)单调减少,在(0,+∞)单调增加.(2)当x =0时,f (x )=0,对于任意实数a ,f (x )≥0恒成立;当x >0时,f (x )≥0等价于a ≤e x -1-x x 2,令g (x )=e x -x -1x 2(x >0),则g(x )=xe x -2e x +x +2x 3,令h (x )=xe x -2e x +x +2(x >0),则h (x )=xe x -e x +1,h (x )=xe x >0,所以h (x )在(0,+∞)上为增函数,h (x )>h (0)=0,所以h (x )在(0,+∞)上为增函数,h (x )>h (0)=0,所以g (x)>0,g(x)在(0,+∞)上为增函数.而limx→0+(e x-1-x)=0,limx→0+(x2)=0,由洛必达法则知,lim x→0+e x-1-xx2=limx→0+e x-12x=limx→0+e x2=12,故a≤12.综上得a的取值范围为-∞,1 2.2.设函数f(x)=ln(x+1)+a(x2-x),其中a∈R.(1)讨论函数f(x)极值点的个数,并说明理由;(2)若∀x>0,f(x)≥0成立,求a的取值范围.【解析】(1)f(x)=ln(x+1)+a(x2-x),定义域为(-1,+∞)f (x)=1x+1+a(2x-1)=a(2x-1)(x+1)+1x+1=2ax2+ax+1-ax+1,当a=0时,f (x)=1x+1>0,函数f(x)在(-1,+∞)为增函数,无极值点.设g(x)=2ax2+ax+1-a,g(-1)=1,Δ=a2-8a(1-a)=9a2-8a,当a≠0时,根据二次函数的图像和性质可知g(x)=0的根的个数就是函数f(x)极值点的个数.若Δ=a(9a-8)≤0,即0<a≤89时,g(x)≥0,f(x)≥0函数在(-1,+∞)为增函数,无极值点.若Δ=a(9a-8)>0,即a>89或a<0,而当a<0时g(-1)≥0此时方程g(x)=0在(-1,+∞)只有一个实数根,此时函数f(x)只有一个极值点;当a>89时方程g(x)=0在(-1,+∞)都有两个不相等的实数根,此时函数f(x)有两个极值点;综上可知当0≤a≤89时f(x)的极值点个数为0;当a<0时f(x)的极值点个数为1;当a>89时,f(x)的极值点个数为2.(2)函数f(x)=ln(x+1)+a(x2-x),∀x>0,都有f(x)≥0成立,即ln(x+1)+a(x2-x)≥0恒成立,设h(x)=-ln x+1x2-x,则h (x)=-1x+1(x2-x)+(2x-1)ln(x+1)(x2-x)2=(2x-1)-x2-x(2x-1)(x+1)+ln(x+1)(x2-x)2,设φ(x)=-x2-x(2x-1)(x+1)+ln(x+1),则φ (x)=(x2-x)(4x+1)(2x-1)2(x+1)2,所以x∈0,1 2和x∈12,1时,φ (x)<0,所以φ(x)在对应区间递减,x∈(1,+∞)时,φ (x)>0,所以φ(x)在对应区间递增,因为φ(0)=0,limx→12+-x2-x(2x-1)(x+1)>0,φ(1)=ln2>0,所以x∈(0,1)和x∈(1,+∞)时,h (x)>0,所以h(x)在(0,1)与(1,+∞)上递增.当x∈0,1时,x2-x<0,所以a≤-ln x+1x2-x,由h(x)的单调性得,a≤limx→0-ln x+1x2-x=limx→0-1x+12x-1=limx→0-12x-1x+1=1;当x=1时,f(x)=0,恒成立;当x∈1,+∞时,x2-x>0,所以a≥-ln x+1x2-x,由h(x)的单调性得,所以a≥-ln x+1x2-x=limx→+∞-ln x+1x2-x=limx→+∞-1x+12x-1=limx→+∞-12x-1x+1=0,综上,a∈0,13.已知函数f(x)=e x,g(x)=bx+1,若f(x)≥g(x)对于任意x∈R恒成立,求b的取值集合.【解析】e x≥bx+1恒成立,即e x-1≥bx.当x=0时显然成立,即b∈R.当x>0时,b<e x-1x,令F(x)=e x-1x,则F(x)=e x(x-1)+1x2,令G(x)=e x(x-1)+1,则G (x)=xe x>0,所以G(x)递增,所以G(x)>G(0)=0,所以F (x)在(0,+∞)上恒成立.所以F(x)在(0,+∞)上递增,根据洛必达法则得,limx→0+e x-1x=limx→0+e x1=1,所以b≤1.同理,当x<0时,b≥1.综上所述,b的取值集合为1 .4.设函数f(x)=ln(x+1),g(x)=xf (x),x≥0,其中f (x)是f(x)的导函数,若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围.【解析】已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(x+1)≥axx+1恒成立.当x=0时,a为任意实数,均有不等式恒成立.当时x>0,不等式变形为a≤(x+1)ln(x+1)x恒成立.令h(x)=(x+1)ln(x+1)x,则h(x)=x-ln(x+1)x2,再令φ(x)=x-ln(x+1),则φ (x)=xx+1.因为x>0,所以φ (x)>0,所以φ(x)在(0,+∞)上递增,从而有φ(x)>φ(0)=0.进而有h (x)>0,所以h(x)在(0,+∞)上递增.当x→0+时,有(x+1)ln(x+1)→0,x→0,由洛必达法则得limx→0+h(x)=limx→0+(x+1)ln(x+1)x=limx→0+ln(x+1)+11=1,所以当x→0+时,h(x)→1.所以a≤(x+1)ln(x+1)x恒成立,则a≤1.综上,实数的取值范围为(-∞,1].5.若不等式sin x>x-ax3对于x∈0,π2恒成立,求a的取值范围.【解析】当x∈0,π2时,原不等式等价于a>x-sin xx3.记f(x)=x-sin xx3,则f (x)=3sin x-x cos x-2xx4.记g(x)=3sin x-x cos x-2x,则g (x)=2cos x+x sin x-2.因为g (x)=x cos x-sin x=cos x(x-tan x),g (x)=-x sin x<0,所以g (x)在0,π2上单调递减,且g (x)<0,所以g (x)在0,π2上单调递减,且g (x)<0.因此g(x)在0,π2上单调递减,且g(x)<0,故f (x)=g(x)x4<0,因此f(x)=x-sin xx3在0,π2上单调递减.由洛必达法则有lim x→0f(x)=limx→0x-sin xx3=limx→01-cos x3x2=limx→0sin x6x=limx→0cos x6=16即当x→0时,g(x)→16,即有f(x)<16.故a≥16时,不等式sin x>x-ax3对于x∈0,π2恒成立.6.设函数f(x)=1-e-x.设当x≥0时,f(x)≤xax+1,求a的取值范围.【解析】应用洛必达法则和导数由题设x≥0,此时f(x)≥0.(1)当a<0时,若x>-1a,则xax+1<0,f(x)≤xax+1不成立;(2)当a≥0时,当x≥0时,f(x)≤xax+1,即1-e -x≤xax+1;若x=0,则a∈R;若x>0,则1-e-x≤xax+1等价于1-e-xx≤1ax+1,即a≤xe x-e x+1xe x-x.记g(x)=xe x-e x+1xe x-x,则g (x)=e2x-x2e x-2e x+1xe x-x2=e x xe x-x 2e x-x2-2+e-x.记h(x)=e x-x2-2+e-x,则h (x)=e x-2x-e-x,h (x)=e x+e-x-2>0.因此,h (x)=e x-2x-e-x在(0,+∞)上单调递增,且h (0)=0,所以h (x)>0,即h(x)在(0,+∞)上单调递增,且h(0)=0,所以h(x)>0.因此g (x)=e xxe x-x2h(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增.由洛必达法则有lim x→0g(x)=limx→0xe x-e x+1xe x-x=limx→0xe xe x+xe x-1=limx→0e x+xe x2e x+xe x=12,即当x→0时,g(x)→12,即有g(x)>12,所以a≤12.综上所述,a的取值范围是-∞,12.。
导数结合洛必达法则巧解高考压轴题作者:郝清鹏来源:《新课程·中学》2018年第03期摘要:高考数学试题常与大学数学知识有机接轨,以高等数学为背景的命题形式成为热点.许多省市的高考试卷的压轴题都是导数应用问题,其中求参数的取值范围就是一类重点考查题型.其中涉及一些高中没有教授过的重要的数学定理,洛必达法则就是运用高等数学知识解决高考题的很好体现.用洛必达法则和导数解决高考试题并将这种方法应用于其他试题,从中可以发现运用高等数学知识解题的优越性.关键词:洛必达法则;导数;参数取值范围高考数学试题常与大学数学知识有机接轨,以高等数学为背景的命题形式成为热点.许多省市的高考试卷的压轴题都是导数应用问题,其中求参数的取值范围就是一类重点考查题型.这类题目容易让考生想到用分离参数的方法,一部分题用这种方法很凑效,另一部分题在高中范围内用分离参数的方法却不能顺利解决.利用分离参数的方法不能解决这类问题的原因是出现了“”型的式子,而这就是大学数学中的不定式问题,解决这类问题的有效方法就是洛必达法则.利用导数确定函数的单调性,再用洛必达法则就能顺利解决上面提出的“”型的导数应用问题.本文首先给出洛必达法则,然后用洛必达法则和导数解决高考试题并将这种方法应用于其他试题,从中可以发现运用高等数学知识解题的优越性.洛必达法则:设函数f(x)、g(x)满足:(1)f(x)=g(x)=0;(2)在U0(a)内,f ′(x)和g′(x)都存在,且g′(x)≠0;(3)=A(A可为实数,也可以是±∞).则==A.1.(2011海南宁夏理21)已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.(1)求a,b的值;(2)如果当x>0,且x≠1时,f(x)>+,求k的取值范围.解析:(1)略解,易知a=1,b=1;(2)当x>0,且x≠1时,由f(x)>+,易得k记g(x)=+1,则g′(x)==(lnx+),记h(x)=lnx+,则h′(x)=+=>0,从而h(x)=lnx+在x∈(0,+∞)时单调递增,且h (1)=0,所以当x∈(0,1)时,h(x)0;当x∈(0,1)时,g′(x)0,所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.由洛必达法则有:g(x)=(+1)=1+=1+=0,即当x→1时,g(x)→0所以当x>0,且x≠1时,g(x)>0.因为k综上所述,当x>0,且x≠1时,f(x)>+成立,求k的取值范围是(-∞,0].通过例题1的分析,我们不难发现运用洛必达法则解决的试题应满足:①可以分离变量;②用导数可以确定分离变量后一端函数的单调性;③出现“”型的式子.洛必达法则是数学分析中的一个重要的求不定式极限的方法.在分离参数之后,洛必达法则就能帮助我们解决“”型的高考压轴题.本题很容易想到分离变量的方法把参数分离出来,然后对分离出来的函数g(x)=+1求导,研究其单调性、极值.此时遇到了“当x=1时,函数g(x)值没有意义”这一问题,很多考生陷入困境.如果考前对优秀学生讲洛必达法则的应用,再通过强化训练就能掌握解决此类难题的这一有效方法.2.(2010海南宁夏理21)设函数f(x)=ex-1-x-ax2(1)若a=0,求f(x)的单调区间;(2)若当x≥0时f(x)≥0,求a的取值范围.解析:(1)略;(2)当x≥0时,f(x)≥0,即ex-1-x≥ax2.①当x=0时,a∈R;②当x>0时,ex-1-x≥ax2?圳a≤.记g(x)=,x∈(0,+∞),则g′(x)=.记h(x)=(x-2)ex+x+2,x∈(0,+∞),则h′(x)=(x-1)ex+1,当x∈(0,+∞)时,h″(x)=xex>0,所以h′(x)=(x-1)ex+1在x∈(0,+∞)时单调递增,且h′(x)>h′(0)=0,所以h(x)=(x-2)ex+x+2在x∈(0,+∞)时单调递增,且h(x)>h(0)=0,因此当x∈(0,+∞)时,g′(x)=>0,从而g(x)=在x∈(0,+∞)时单调递增.由洛必达法则有:g(x)====,即当x→0时,g(x)→,所以当x∈(0,+∞)时,g(x)>,因此a≤.综上所述,当x≥0且f(x)≥0时,a的取值范围是a≤.洛必达法则是数学分析中的一个重要的求不定式极限的方法.在分离参数之后,洛必达法则就能帮助我们解决“”型的高考压轴题,分离参数是广大学生容易想到而且易于操作的一个方法,只要掌握了洛必达法则,就能突破瓶颈顺利地解决这类求参数的取值范围的问题.通过以上例题对洛必达法则的应用对比,我们可以感受到高等数学对初等数学的指导作用,感受到高等数学的优越性,从而激发学生学习的兴趣和动力.随着新课标的推进,高观点下的高考命题颇受命题者的青睐,这似乎也是新课标命题的一种趋势和方向.因此,加强对高等数学在中学数学中应用的研究就显得很重要也很必要.参考文献:[1]王海光.巧用洛必达法则解高考题[J].中学生数学,2017(1):47-48.[2]唐伟.洛必达法则巧解高考数学压轴题:函数与导数中的参数问题求解[J].西藏教育,2014(7).作者简介:郝清鹏,男,1975年6月生,湖北十堰人,中学高级教师。
