函数与导数的应用教案

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函数与导数的应用教案考点 函数与导数的综合应用高考考纲透析:

利用导数研究函数的单调性和极值、函数的最大值和最小值。

高考风向标:

函数与方程、不等式知识相结合是高考热点与难点。利用分类讨论的思想方法论证或判断函数的单调性,函数的极值、最值,函数与导数的综合题必是高考题中六个解答题之一。

热点题型1:导函数与恒不等式

已知向量在区间(-1,1)上是增函数,求t的取值范围.解法1:依定义

开口向上的抛物线,故要使在区间(-1,1)上恒成立

.解法2:依定义

的图象是开口向下的抛物线,

baxftxbxxa)(),,1(),1,(2若函数

,)1()1()(232ttxxxxtxxxf.23)(2txxxf则.0)()1,1(,)1,1()(xfxf上可设则在上是增函数在若,23)(,)1,1(,230)(22xxxgxxtxf考虑函数上恒成立在区间

,31)(xxg的图象是对称轴为由于

xxt232

.5),1(tgt即.)1,1()(,0)()1,1()(,5上是增函数在即上满足在时而当xfxfxft5tt的取值范围是故,)1()1()(232ttxxxxtxxxf

.0)()1,1(,)1,1()(.23)(2xfxftxxxf上可设则在上是增函数在若

)(xf时且当且仅当05)1(,01)1(tftf变式新题型1:已知函数,(1)若在实数R上单调递增,求的取值范围;(2)是否存在这样的实数,使在上单调递减,若存在,求出的取值范围;若不存在,请说明理由。

解题分析:本题应注意检验,第一小题需验证是否符合,第二小题需验证是否符合?

热点题型2:导函数的极值与分类讨论(理科) 已知,讨论函数的极值点的个数.

(1)当xx1

+0-0+

为极大值为极小值

.5.)1,1()(,0)()1,1()(ttxfxfxf的取值范围是故上是增函数在即上满足在

1)(3axxxf)(xf

aa)(xf)1,1(a

0a3a

Ra)1()(

2aaxxexfx

.0)12()2(0)()],12()2([)2()1()(:222axaxxfaxaxeaxeaaxxexfxxx

得令解

.0)4(4)12(4)2(22aaaaaa

:),)(()(,,,0)12()2(,402121212从而有下表于是不妨设有两个不同的实根方程时或即xxxxexfxxxxaxaxaa

x



),(1x),(21xx2x),(2x

)(xf

)(xf)(1xf)(2xf即此时有两个极值点.(2)当有两个相同的实根于是无极值.(3)为增函数,此时无极值. 因此当无极值点.

(文科)设函数R. (1)若处取得极值,求常数a的值; (2)若上为增函数,求a的取值范围.解:(Ⅰ)因取得极值, 所以 解得经检验知当为极值点.(Ⅱ)令当和上为增函数,故当上为增函数.当上为增函数,从而上也为增函数. 综上所述,当上为增函数

变式新题型2:

)(xf0)12()2(,4002axaxaa方程时或即

21xx21)()(xxexfx

)(,0)(,;0)(,21xfxfxxxfxx因此时当时故当,0)12()2(,40,02axaxa时即当

)(,0)]12()2([)(2xfaxaxexfx故

)(xf)(,40,2)(,04xfaxfaa时当个极值点有时或

aaxxaxxf其中,86)1(32)(233)(xxf在)0,()(在xf

).1)((66)1(66)(2xaxaxaxxf

3)(xxf在.0)13)(3(6)3(af

.3a)(3,3xfxa为时.1,0)1)((6)(21xaxxaxxf得

),()(,0)(),,1(),(,1axfxfaxa在所以则若时),1(

)0,()(,10在时xfa),()1,()(,0)(),,()1,(,1axfxfaxa和在所以则若时]0,()(在xf)0,()(,),0[在时xfa已知函数,若函数的一个极值点落在轴上,求的值。

解题分析:本题有三个未知量,极值点的横坐标,但只有两个方程,因此解出是

不可能的。只能从两方程中寻找出的合理关系来解决问题。

热点题型3:导函数与转化的思想方法(理科)已知函数f(x)=lnx,g(x)=-ax2+bx,a≠0。(Ⅰ)若b=2,且h(x)=f(x)-g(x)存在单调递减区间,求a的取值范围;(Ⅱ)设函数f(x)的图象C1与函数g(x)图象C2交于点P、Q,过线段PQ的中点作x轴的垂线分别交C1,C2于点M、N,证明C1在点M处的切线与C2

在点N处的切线不平行。

解:(I),

则因为函数h(x)存在单调递减区间,所以<0有解又因为x>0时,则ax2+2x-1>0有x>0的解.①当a>0时,y=ax2+2x-1为开口向上的抛物线,ax2+2x-1>0总有x>0的解;②当a<0时,y=ax2+2x-1为开口向下的抛物线,而ax2+2x-1>0总有x>0的解; 则△=4+4a>0,且方程ax2+2x-1=0至少有一正根.此时,-1 综上所述,a的取值范围为(-1,0)∪

cbxxxf23)(3)(xf

x23cb

cbx,,10)(0)(1/1xfxfcbx,,1

cbx,,1

21

xaxxxhb221ln)(,22时

.1221)(2xxaxaxxxh

)(xh(0,+∞) (II)证法一 设点P、Q的坐标分别是(x1, y1),(x2, y2),01.

则点M、N的横坐标为

C1在点M处的切线斜率为

C2在点N处的切线斜率为

假设C1在点M处的切线与C2在点N

处的切线平行,则k1=k2.

即,则

=所以 设则①

令则因为时,,所以在)上单调递增. 故则. 这与①矛盾,假设不成立

故C1在点M处的切线与C2在点N处的切线不平行证法二:同证法一得因为,所以

令,得 ②

,221xxx

,2|1212121xxxkxxx



.2)(|212221bxxabaxkxxx



bxxaxx2)(2

21

21)2()(2)()(2)(21212221221222112bxxabxxaxxbxxa

xxxx



.lnln1212xxyy.1)1(2ln121212

xx

xxxx

,12

x

xt.1,1)1(2lntttt

.1,1)1(2ln)(tttttr.)1()1()1(41)(222ttttttr1t0)(tr)(tr,1[

.0)1()(rtr

ttt1)1(2ln

).(2)ln)(ln(121212xxxxxx01x).1(2ln)1(121212

xxxxx

x

12x

xt.1),1(2ln)1(tttt