高考(2016-2018)数学(理)真题分项版解析——专题08导数与不等式、函数零点相结合(解析版)

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专题08 导数与不等式、函数零点相结合 考纲解读明方向 考纲内容 考 点 考查频度 学科素养 规律与趋向

1.利用导数研究函数的单调性、极(最)值,并会解决与之有关的方程(不等式)问题; 2.会利用导数解决某些简单的实际问题.

1.导数与不等式 3年3考★★★ 逻辑推理 数学计算 1.高频考向:利用导数解决与之有关的方程(不等式)问题 2.低频考向:利用导数解决某些实际

问题. 3.特别关注: 利用导数研究函数的零点问题.

2018年高考全景展示 1.2018年全国卷Ⅲ理已知函数. (1)若,证明:当时,;当时,; (2)若是的极大值点,求.

答案(1)见解析(2)

当时,;当时,.故当时,,且仅当时,,从而,且仅当时,. 所以在单调递增.又,故当时,;当时,. (2)(i)若,由(1)知,当时,,这与是的极大值点矛盾.

(ii)若,设函数. 由于当时,,故与符号相同. 又,故是的极大值点当且仅当是的极大值点.

.如果,则当,且时,,故不是的极大值点.如果,则存在根,故当,且时,,所以不是的极大值点.如果,则.则当时,;当时,.所以是的极大值点,从而是的极大值点,综上,. 点睛:本题考查函数与导数的综合应用,利用函数的单调性求出最值证明不等式,第二问分类讨论和

,当时构造函数时关键,讨论函数的性质,本题难度较大。 2.2018年理数全国卷II已知函数. (1)若,证明:当时,; (2)若在只有一个零点,求.

答案(1)见解析(2) 解析分析:(1)先构造函数,再求导函数,根据导函数不大于零得函数单调递减,最

后根据单调性证得不等式,(2)研究零点,等价研究的零点,先求导数:,这里产生两个讨论点,一个是a与零,一个是x与2,当时,,没有零点;当时,先减后增,从而确定只有一个零点的必要条件,再利用零点存在定理确定条件的充分性,即得a的值. (2)设函数. 在只有一个零点当且仅当在只有一个零点. (i)当时,,没有零点;

(ii)当时,. 当时,;当时,. 所以在单调递减,在单调递增.

故是在的最小值. ①若,即,在没有零点; ②若,即,在只有一个零点; ③若,即,由于,所以在有一个零点,

由(1)知,当时,,所以. 故在有一个零点,因此在有两个零点.

综上,在只有一个零点时,. 点睛:利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法

(1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解. (2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解. (3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解. 3.2018年江苏卷某农场有一块农田,如图所示,它的边界由圆O的一段圆弧(P为此圆弧的中点)和线段MN构成.已知圆O的半径为40米,点P到MN的距离为50米.现规划在此农田上修建两个温室大棚,大棚Ⅰ内的地块形状为矩形ABCD,大棚Ⅱ内的地块形状为,要求均在线段上,均在圆弧上.设OC与MN所成的角为. (1)用分别表示矩形和的面积,并确定的取值范围; (2)若大棚Ⅰ内种植甲种蔬菜,大棚Ⅱ内种植乙种蔬菜,且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为.求当为何值时,能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大. 答案(1)矩形ABCD的面积为800(4sinθcosθcosθ)平方米,△CDP的面积为

1600(cosθ–sinθcosθsinθ的取值范围是[,1). (2)当θ=时,能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大 解析分析:(1)先根据条件求矩形长与宽,三角形的底与高,再根据矩形面积公式以及三角形面积公式得结果,最后根据实际意义确定的取值范围;(2)根据条件列函数关系式,利用导数求极值点,再根据单调性确定函数最值取法.

详解: 解:(1)连结PO并延长交MN于H,则PH⊥MN,所以OH=10.过O作OE⊥BC于E,则OE∥MN,所以∠COE=θ,故OE=40cosθ,EC=40sinθ, 则矩形ABCD的面积为2×40cosθ(40sinθ10)=800(4sinθcosθcosθ

△CDP的面积为×2×40cosθ(40–40sinθ)=1600(cosθ–sinθcosθ). 过N作GN⊥MN,分别交圆弧和OE的延长线于G和K,则GK=KN=10.

令∠GOK=θ0,则sinθ0=,θ0∈(0,). 当θ∈[θ0,)时,才能作出满足条件的矩形ABCD,所以sinθ的取值范围是[,1). 答:矩形ABCD的面积为800(4sinθcosθcosθ)平方米,△CDP的面积为

1600(cosθ–sinθcosθsinθ的取值范围是[,1).

令,得θ=,当θ∈(θ0,)时,,所以f(θ)为增函数;当θ∈(,)时,,所以f(θ)为减函数,因此,当θ=时,f(θ)取到最大值. 答:当θ=时,能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大. 点睛:解决实际应用题的步骤一般有两步:一是将实际问题转化为数学问题;二是利用数学内部的知识解决问题.

2017年高考全景展示 1.2017课标3,理11已知函数211()2()xxfxxxaee有唯一零点,则a= A.12 B.13 C.12

D.1

答案C 解析 试题分析:函数的零点满足2112xxxxaee, 设11xxgxee,则211111111xxxxxxegxeeeee, 当0gx时,1x,当1x时,0gx,函数gx 单调递减, 当1x时,0gx,函数gx 单调递增, 当1x时,函数取得最小值12g, 设22hxxx ,当1x时,函数取得最小值1 , 若0a,函数hx与函数agx没有交点, 当0a时,11agh时,此时函数hx和agx有一个交点, 即21a,解得12a .故选C. 考点 函数的零点;导函数研究函数的单调性,分类讨论的数学思想 名师点睛函数零点的应用主要表现在利用零点求参数范围,若方程可解,通过解方程即可得出参数的范围,若方程不易解或不可解,则将问题转化为构造两个函数,利用两个函数图象的关系求解,这样会使得问题变得直观、简单,这也体现了数形结合思想的应用. 2.2017课标1,理21已知函数2()(2)xxfxaeaex. (1)讨论()fx的单调性; (2)若()fx有两个零点,求a的取值范围.

解析 试题分析:(1)讨论()fx单调性,首先进行求导,发现式子特点后要及时进行因式分解,在对a按0a,0a进行讨论,写出单调区间;(2)根据第(1)题,若0a,()fx至多有一个零点.若

0a,当lnxa时,()fx取得最小值,求出最小值1(ln)1lnfaaa,根据1a,

(1,)a,(0,1)a进行讨论,可知当(0,1)a有2个零点,设正整数0n满足03ln(1)na,则

00000000

()e(e2)e20nnnnfnaannn.由于3ln(1)lnaa,因此()fx在(ln,)a

有一个零点.所以a的取值范围为(0,1). (2)(ⅰ)若0a,由(1)知,()fx至多有一个零点. (ⅱ)若0a,由(1)知,当lnxa时,()fx取得最小值,最小值为1(ln)1lnfaaa. ①当1a时,由于(ln)0fa,故()fx只有一个零点; ②当(1,)a时,由于11ln0aa,即(ln)0fa,故()fx没有零点; ③当(0,1)a时,11ln0aa,即(ln)0fa. 又422(2)e(2)e22e20faa,故()fx在(,ln)a有一个零点. 设正整数0n满足03ln(1)na,则00000000()e(e2)e20nnnnfnaannn. 由于3ln(1)lnaa,因此()fx在(ln,)a有一个零点. 综上,a的取值范围为(0,1). 考点含参函数的单调性,利用函数零点求参数取值范围. 名师点睛研究函数零点问题常常与研究对应方程的实根问题相互转化.已知函数()fx有2个零点求参数取值范围,第一种方法是分离参数,构造不含参数的函数,研究其单调性、极值、最值,判断ya与其交点的个数,从而求出a的范围;第二种方法是直接对含参函数进行研究,研究其单调性、极值、最值,注意点是若()fx有2个零点,且函数先减后增,则只需其最小值小于0,且后面还需验证有最小值两边存在大于0的点. 3.2017课标II,理已知函数2lnfxaxaxxx,且0fx。 (1)求a; (2)证明:fx存在唯一的极大值点0x,且2202efx。 答案(1)1a;(2)证明略。 解析 试题分析:(1)利用题意结合导函数与原函数的关系可求得1a,注意验证结果的正确性; (2)结合(1)的结论构造函数22lnhxxx,结合hx的单调性和fx的解析式即可证得题中的不等式2202efx。

(2)由(1)知 2lnfxxxxx,'22lnfxxx。 设22lnhxxx,则1'2hxx。

当10,2x 时,'0hx ;当1,2x 时,'0hx ,

所以hx 在10,2 单调递减,在1,2 单调递增。 又20he,102h,10h , 所以hx 在10,2 有唯一零点0x,在1,2 有唯一零点1, 且当00,xx 时,0hx ;当0,1xx 时,0hx , 当1,x 时, 0hx。 因为'fxhx ,所以0xx是fx的唯一极大值点。 由0'0fx得00ln21xx,故0001fxxx。