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    高考数学一轮复习教案 高考大题增分课1_函数与导数中的高考热点问题(含答案解析)

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    这是一份高考数学一轮复习教案 高考大题增分课1_函数与导数中的高考热点问题(含答案解析),共10页。

    
    (一)函数与导数中的高考热点问题
    [命题解读] 1.函数是中学数学的核心内容,导数是研究函数的重要工具,因此,函数与导数是历年高考的重点与热点.
    2.常涉及的问题有:讨论函数的单调性(求函数的单调区间)、求极值、求最值、求切线方程、求函数的零点或方程的根、求参数的范围、证明不等式等.
    3.涉及的数学思想有:函数与方程、分类讨论、数形结合、转化与化归思想等,中、高档难度均有.

    利用导数研究函数的性质
    函数的单调性、极值是局部概念,函数的最值是整体概念,研究函数的性质必须在定义域内进行,因此,务必遵循定义域优先的原则,本热点主要有三种考查方式:(1)讨论函数的单调性或求单调区间;(2)求函数的极值或最值;(3)利用函数的单调性、极值、最值,求参数的范围.
    【例1】 (2018·天津高考节选)设函数f(x)=(x-t1)(x-t2)(x-t3),其中t1,t2,t3∈R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列.
    (1)若t2=0,d=1,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
    (2)若d=3,求f(x)的极值.
    [解] (1)由已知,可得f(x)=x(x-1)(x+1)=x3-x,故f′(x)=3x2-1.因此f(0)=0,f′(0)=-1,又因为曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y-f(0)=f′(0)(x-0),故所求切线方程为x+y=0.
    (2)由已知可得f(x)=(x-t2+3)(x-t2)(x-t2-3)=(x-t2)3-9(x-t2)=x3-3t2x2+(3t-9)x-t+9t2.
    故f′(x)=3x2-6t2x+3t-9.令f′(x)=0,解得x=t2-,或x=t2+.
    当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
    x
    (-∞,t2-)
    t2-
    (t2-,t2+)
    t2+
    (t2+,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    所以函数f(x)的极大值为f(t2-)=(-)3-9×(-)=6;函数f(x)的极小值为f(t2+)=()3-9×=-6.
    [规律方法] 1.研究函数的性质,必须在定义域内进行,因此利用导数研究函数的性质,应遵循定义域优先的原则.
    2.讨论函数的单调性,求函数的单调区间、极值问题,最终归结到判断f′(x)的符号问题上,而f′(x)>0或f′(x)<0,最终可转化为一个一元一次不等式或一元二次不等式问题.
    3.若已知f(x)的单调性,则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题求解.
    (2019·合肥模拟)已知函数f(x)=aln x+x2-ax(a∈R).
    (1)若x=3是f(x)的极值点,求f(x)的单调区间;
    (2)求g(x)=f(x)-2x在区间[1,e]的最小值h(a).
    [解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
    f′(x)=+2x-a=,
    因为x=3是f(x)的极值点,
    所以f′(3)==0,解得a=9.
    所以f′(x)==,
    所以当0<x<或x>3时,f′(x)>0;
    当<x<3时,f′(x)<0.
    所以f(x)的单调递增区间为和(3,+∞),单调递减区间为.
    (2)由题知,g(x)=f(x)-2x=aln x+x2-ax-2x.
    g′(x)=-2=.
    ①当≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上为增函数,
    h(a)=g(1)=-a-1;
    ②当1<<e,即2<a<2e时,g(x)在上为减函数,在上为增函数,
    h(a)=g=aln-a2-a;
    ③当≥e,即a≥2e时,g(x)在[1,e]上为减函数,
    h(a)=g(e)=(1-e)a+e2-2e.
    综上,h(a)=

    利用导数研究函数的零点问题
    研究函数零点的本质就是研究函数的极值的正负,为此,我们可以通过讨论函数的单调性来解决,求解时应注重等价转化与数形结合思想的应用,其主要考查方式有:(1)确定函数的零点、图象交点的个数;(2)由函数的零点、图象交点的情况求参数的取值范围.

    【例2】 (本小题满分12分)(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1).
    (1)若a=3,求f(x)的单调区间;
    (2)证明:f(x)只有一个零点.
    [信息提取] 看到(1)求单调区间,想到导数与单调性的关系;
    看到(2)f(x)只有一个零点,想到f(x)的单调性及函数有零点的条件.
    [规范解答] (1)当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,f′(x)=x2-6x-3.
    令f′(x)=0解得x=3-2或x=3+2. 2分
    当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f′(x)>0;
    当x∈(3-2,3+2)时,f′(x)<0. 4分
    故f(x)在(-∞,3-2),(3+2,+∞)上单调递增,在(3-2,3+2)上单调递减. 5分
    (2)证明:由于x2+x+1>0,所以f(x)=0等价于-3a=0. 7分
    设g(x)=-3a,则g′(x)=≥0,仅当x=0时g′(x)=0,所以g(x)在(-∞,+∞)单调递增.
    故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点. 9分
    又f(3a-1)=-6a2+2a-=-6a-2-<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点. 11分
    综上,f(x)只有一个零点. 12分
    [易错与防范] 易错误区:(1)把单调增区间用“∪”连接.
    (2)作第(2)问时,直接求f′(x),导致无法求解.
    (3)无法找到区间(m,n),使得f(m)f(n)<0.
    防范措施:(1)单调区间不能用“∪”连接.
    (2)求函数零点时,常利用f(x)=0,转化函数的表现形式.
    (3)在寻找m,n使得f(m)f(n)<0时,可通过多次尝试获得.
    [通性通法] 利用导数研究函数零点的两种常用方法
    (1)用导数研究函数的单调性,借助零点存在性定理判断;或用导数研究函数的单调性和极值,再用单调性和极值定位函数图象求解零点问题.
    (2)将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合来解决.
    (2019·武汉模拟)已知f(x)=ln x-x3+2ex2-ax,a∈R,其中e为自然对数的底数.
    (1)若f(x)在x=e处的切线的斜率为e2,求a;
    (2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
    [解] (1)f′(x)=-3x2+4ex-a,
    f′(e)=+e2-a=e2,∴a=.
    (2)由ln x-x3+2ex2-ax=0,得-x2+2ex=a.
    记F(x)=-x2+2ex,
    则F′(x)=-2(x-e).
    当x∈(e,+∞)时,F′(x)<0,F(x)单调递减.
    当x∈(0,e)时,F′(x)>0,F(x)单调递增,
    ∴F(x)max=F(e)=+e2,
    而x→0时,F(x)→-∞,
    x→+∞时,F(x)→-∞.故a<+e2.

    利用导数研究不等式问题
    导数在不等式中的应用是每年高考的必考内容,且以解答题的形式考查,难度较大,属中高档题,突出转化思想、函数思想的考查.常见的命题角度有:(1)证明不等式;(2)由不等式恒成立求参数范围问题;(3)不等式恒成立、能成立问题.
    【例3】 设函数f(x)=aln x+x2-bx(a≠1),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为0.
    (1)求b;
    (2)若存在x0≥1,使得f(x0)<,求a的取值范围.
    [解] (1)f′(x)=+(1-a)x-b.
    由题设知f′(1)=0,解得b=1.
    (2)f(x)的定义域为(0,+∞),
    由(1)知,f(x)=aln x+x2-x,
    f′(x)=+(1-a)x-1=(x-1).
    ①若a≤,则≤1,故当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上单调递增.
    所以,存在x0≥1,使得f(x0)<的充要条件为f(1)<,即-1<,解得--1 ②若1,故当x∈时,f′(x)<0,当x∈时,f′(x)>0,f(x)在上单调递减,在上单调递增.
    所以,存在x0≥1,使得f(x0)<的充要条件为f<.
    而f=aln ++>,所以不合题意.
    ③若a>1,则f(1)=-1=<.
    综上,a的取值范围是(--1,-1)∪(1,+∞).
    [规律方法] 1.利用导数证明不等式成立问题的常用方法
    (1)直接将不等式转化成某个函数最值问题:,若证明f(x)<g(x),x∈(a,b),可以构造函数F(x)=f(x)-g(x),如果F′(x)<0,则F(x)在(a,b)上是减函数,同时若F(a)≤0,由减函数的定义可知,x∈(a,b)时,有F(x)<0,即证明了f(x)<g(x).
    (2)将待证不等式转化为两个函数的最值进行比较证明:在证明不等式中,若待证不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可借助两个函数的最值证明,如证f(x)≥g(x)在D上成立,只需证明f(x)min≥g(x)max即可.
    2.利用导数求不等式中参数的范围,用导数解决满足不等式条件的参数范围问题,一般都需要构造函数,然后对构造的函数求导,一般导函数中都含有参数,通过对参数讨论确定导函数的正负,由导函数的正负确定构造函数的单调性,再由单调性确定是否满足函数不等式,由此求出参数范围.
    (2019·郑州模拟)已知函数f(x)=ln x-(1+a)x2-x.
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)当a<1时,证明:对任意的x∈(0,+∞),有f(x)<--(1+a)x2-a+1.
    [解] (1)由题知f′(x)=(x>0),
    当a≠-1时,由f′(x)=0得2(1+a)x2+x-1=0且Δ=9+8a,
    x1=,x2=,
    ①当a=-1时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
    ②当a>-1时,f(x)在(0,x2)上单调递增,在(x2,+∞)上单调递减;
    ③当a≤-时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    ④当-<a<-1时,f(x)在(0,x2)和(x1,+∞)上单调递增,在(x2,x1)上单调递减.
    (2)当a<1时,要证f(x)<--(1+a)x2-a+1在(0,+∞)上恒成立,只需证ln x-x<--a+1在(0,+∞)上恒成立,
    令F(x)=ln x-x,g(x)=--a+1,
    由F′(x)=-1,易得F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,故F(x)≤F(1)=-1,
    由g(x)=--a+1得g′(x)=-=(x>0).
    当0<x<e时,g′(x)<0;当x>e时,g′(x)>0.
    所以g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增.
    所以g(x)≥g(e)=-+1-a.
    又a<1,所以-+1-a>->-1,即F(x)max<g(x)min,
    所以ln x-x<--a+1在(0,+∞)上恒成立,
    故当a<1时,对任意的x∈(0,+∞),f(x)<--(1+a)x2-a+1恒成立.
    [大题增分专训]
    1.(2019·武汉模拟)(1)求函数f(x)=的最大值;
    (2)若函数g(x)=ex-ax有两个零点,求实数a的取值范围.
    [解] (1)对f(x)=求导得,f′(x)=.
    易知当0<x<e时,f(x)为增函数,当x>e时,f(x)为减函数,
    ∴f(x)≤f(e)=,从而f(x)的最大值为.
    (2)①当a=0时,g(x)=ex在R上为增函数,且g(x)>0,故g(x)无零点.
    ②当a<0时,g(x)=ex-ax在R上单调递增,又g(0)=1>0,
    g=e-1<0,故g(x)在R上只有一个零点.
    ③当a>0时,由g′(x)=ex-a=0可知g(x)在x=ln a处取得唯一极小值,g(ln a)=a(1-ln a).
    若0<a<e,则g(x)极小值=a(1-ln a)>0,g(x)无零点,
    若a=e,则g(x)极小值=0,g(x)只有一个零点,
    若a>e,则g(x)极小值=a(1-ln a)<0,而g(0)=1>0,
    由(1)可知,f(x)=在x>e时为减函数,
    ∴当a>e时,ea>ae>a2,从而g(a)=ea-a2>0,
    ∴g(x)在(0,ln a)与(ln a,+∞)上各有一个零点.
    综上知,a>e时,f(x)有两个零点.
    故实数a的取值范围为(e,+∞).
    2.(2019·济南模拟)设函数f(x)=x--a,a=R.
    (1)讨论f(x)的单调性;
    (2)当a>0时,记f(x)的最小值为g(a),证明:g(a)<1.
    [解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
    f′(x)=1+-a=-a=,
    若a≤0,则f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
    若a>0,当x∈(0,a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
    当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
    综上,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.
    (2)由(1)知,f(x)min=f(a)=a--a=a-aln a-.
    即g(a)=a-aln a-.
    要证g(a)<1,即证a-aln a-<1,即证1-ln a-<,令h(a)=ln a++-1,则只需证h(a)=ln a++-1>0,h′(a)=--==,
    当a∈(0,2)时,h′(a)<0,h(a)单调递减;
    当a∈(2,+∞)时,h′(a)>0,h(a)单调递增.
    ∴h(a)min=h(2)=ln 2++-1=ln 2->0,
    ∴h(a)>0,即g(a)<1.
    3.(2019·石家庄模拟)已知函数f(x)=(x+b)(ex-a)(b>0)的图象在(-1,f(-1))处的切线方程为(e-1)x+ey+e-1=0.
    (1)求a,b;
    (2)若m≤0,证明:f(x)≥mx2+x.
    [解] (1)由题意知f(-1)=0,f′(-1)=-1+,所以f(-1)=(-1+b)=0,
    又f′(x)=(x+b+1)ex-a,所以f′(-1)=-a=-1+,
    若a=,则b=2-e<0,与b>0矛盾,故a=1,b=1.
    (2)由(1)可知f(x)=(x+1)(ex-1),f(0)=0,f(-1)=0,
    由m≤0,可得x≥mx2+x,
    令g(x)=(x+1)(ex-1)-x,
    则g′(x)=(x+2)ex-2,
    令t(x)=g′(x),则t′(x)=(x+3)ex,
    当x<-3时,t′(x)<0,g′(x)单调递减,且g′(x)<0;
    当x>-3时,t′(x)>0,g′(x)单调递增,且g′(0)=0.
    所以g(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,且g(0)=0.
    故g(x)≥g(0)=0,所以(x+1)(ex-1)≥x≥mx2+x.
    故f(x)≥mx2+x.

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