2.高三导数压轴题题型归纳1.pdf
《2.高三导数压轴题题型归纳1.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2.高三导数压轴题题型归纳1.pdf(26页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第 1 页 共 26 页导数压轴题题型导数压轴题题型 1. 高考命题回顾高考命题回顾 例例 1 已知函数 f(x)exln(xm)(2013 全国新课标卷) (1)设 x0 是 f(x)的极值点,求 m,并讨论 f(x)的单调性; (2)当 m2 时,证明 f(x)0. (1)解f(x)exln(xm)f(x)exf(0)e00m1, 1xm10m定义域为x|x1,f(x)ex, 1xmexx11x1显然 f(x)在(1,0上单调递减,在0,)上单调递增 (2)证明g(x)exln(x2),则 g(x)ex(x2) 1x2h(x)g(x)ex(x2)h(x)ex0, 1x21x22所以 h(x
2、)是增函数,h(x)0 至多只有一个实数根, 又 g( ) 0, 121e13212所以 h(x)g(x)0 的唯一实根在区间内, (12,0)设 g(x)0 的根为 t,则有 g(t)et0, 1t2(12 t 0)所以,ett2et, 1t2当 x(2,t)时,g(x)g(t)0,g(x)单调递增; 所以 g(x)ming(t)etln(t2)t0, 1t21t2t2当 m2 时,有 ln(xm)ln(x2), 所以 f(x)exln(xm)exln(x2)g(x)g(x)min0. 例例 2 已知函数满足(2012 全国新课标) )(xf2121)0() 1 ( )(xxfefxfx(1
3、)求的解析式及单调区间; )(xf(2)若,求的最大值。 baxxxf221)(ba) 1( (1) 1211( )(1)(0)( )(1)(0)2xxf xfefxxfxfefx 令得: 1x (0)1f 1211( )(1)(0)(1)1(1)2xf xfexxffefe 第 2 页 共 26 页 得: 21( )( )( )12xxf xexxg xfxex 在上单调递增 ( )10( )xg xeyg x xR ( )0(0)0,( )0(0)0fxfxfxfx 得:的解析式为 ( )f x21( )2xf xexx 且单调递增区间为,单调递减区间为 (0,)(,0)(2)得 21(
4、)( )(1)02xf xxaxbh xeaxb( )(1)xh xea 当时,在上单调递增 10a ( )0( )h xyh xxR 时,与矛盾 x ( )h x ( )0h x 当时, 10a ( )0ln(1),( )0ln(1)h xxah xxa 得:当时, ln(1)xamin( )(1)(1)ln(1)0h xaaab 22(1)(1)(1) ln(1)(10)abaaaa 令;则 22( )ln (0)F xxxx x( )(1 2ln )F xxx ( )00,( )0F xxe F xxe 当时, xemax( )2eF x 当时,的最大值为 1,aebe(1)ab2e例例
5、 3 已知函数,曲线在点处的切线方程为ln( )1axbf xxx( )yf x(1,(1)f。(2011 全国新课标) 230 xy()求、的值; ab()如果当,且时,求的取值范围。 0 x 1x ln( )1xkf xxxk解() 由于直线的斜率为, 221(ln )( )(1)xxbxfxxx230 xy12且过点,故即 解得,。 (1,1)(1)1,1(1),2ff 1,1,22bab 1a 1b ()由()知,所以 ln1f( )1xxxx 。 22ln1(1)(1)( )()(2ln)11xkkxf xxxxxx考虑函数,则。 ( )2lnh xx2(1)(1)kxx(0)x 2
6、2(1)(1)2( )kxxh xx第 3 页 共 26 页(i)设,由知,当时,h(x)递减。而0k 222(1)(1)( )k xxh xx1x ( )0h x 故当时, ,可得; (1)0h(0,1)x( )0h x 21( )01h xx当 x(1,+)时,h(x)0 211x从而当 x0,且 x1 时,f(x)-(+)0,即 f(x)+1lnxxxk1lnxx. xk(ii)设 0k0,故 (x)0,而 h(1)=0,故当 x(1,)时,h(x)0,可得hk11h(x)0,而 h(1)212xx 2(1)(1)20kxxh=0,故当 x (1,+)时,h(x)0,可得 h(x)0时1
7、)(xkxf恒成立,求正整数k的最大值. 例例 14(创新题型)(创新题型)设函数 f(x)=ex+sinx,g(x)=ax,F(x)=f(x)g(x). ()若 x=0 是 F(x)的极值点,求 a 的值; ()当 a=1 时,设 P(x1,f(x1), Q(x2, g(x 2)(x10,x20), 且 PQ/x 轴,求 P、Q 两点间的最短距离; ()若 x0 时,函数 y=F(x)的图象恒在 y=F(x)的图象上方,求实数 a 的取值范围 例例 15(图像分析,综合应用图像分析,综合应用) 已知函数) 1, 0(12)(2babaxaxxg,在区间3, 2上有最大值 4,最小值 1,设(
8、 )( )g xf xx ()求ba,的值; ()不等式02)2(xxkf在 1 , 1x上恒成立,求实数k的范围; 第 8 页 共 26 页()方程0)3|12|2(|)12(|xxkf有三个不同的实数解,求实数k的范围 导数与数列导数与数列 例例16(创新型问题)(创新型问题)设函数2( )() ()xf xxaxb e,abR、,xa是( )f x的一个极大值点 若0a ,求b的取值范围; 当a是给定的实常数,设123xxx,是( )f x的3个极值点,问是否存在实数b,可找到4xR,使得1234xxxx,的某种排列1234,iiiixxxx(其中1234iiii,=12 3 4,)依次
9、成等差数列?若存在,求所有的b及相应的4x;若不存在,说明理由 导数与曲线新题型导数与曲线新题型 例例 17(形数转换)(形数转换)已知函数( )lnf xx, 21( )2g xaxbx(0)a . (1)若2a , 函数( )( )( )h xf xg x 在其定义域是增函数,求 b 的取值范围; (2)在(1)的结论下,设函数2xx(x)=e +be , x 0, l n2 , 求函数(x)的最小值; (3)设函数)(xf的图象 C1与函数)(xg的图象 C2交于点 P、Q,过线段 PQ 的中点 R 作x轴的垂线分别交 C1、C2于点M、N,问是否存在点 R,使 C1在M处的切线与C2在
10、N处的切线平行?若存在,求出 R 的横坐标;若不存在,请说明理由. 例例 18(全综合应用)(全综合应用)已知函数( )1 ln(02)2xf xxx . (1)是否存在点( , )M a b,使得函数( )yf x的图像上任意一点 P 关于点 M 对称的点Q 也在函数( )yf x的图像上?若存在,求出点 M 的坐标;若不存在,请说明理由; (2)定义2111221( )( )( )()nniinSffffnnnn,其中*nN,求2013S; (3)在(2)的条件下,令12nnSa ,若不等式2()1namna对*n N且2n 恒成立,求实数m的取值范围. 导数与三角函数综合导数与三角函数综
11、合 例例 19(换元替代,消除三角)(换元替代,消除三角)设函数2( )()f xx xa (xR),其中aR ()当1a 时,求曲线( )yf x在点(2(2)f,处的切线方程; ()当0a 时,求函数( )f x的极大值和极小值; ()当3a , 10k ,时,若不等式22(cos )(cos)f kxf kx对任意的xR恒成立,求k的值。 创新问题积累创新问题积累 例例 20 已知函数. 2( )ln44xxf xx I、求的极值. ( )f x第 9 页 共 26 页II、求证的图象是中心对称图形. ( )f xIII、设的定义域为,是否存在.当时,的取值范围( )f xD, a bD
12、,xa b( )f x是?若存在,求实数、的值;若不存在,说明理由 ,4 4a bab 导数压轴题题型归纳导数压轴题题型归纳 参考答案参考答案 例例 1 解:(1)1a时,xxxg3)(,由013)(2xxg,解得33x. )(xg的变化情况如下表: x 0 )33, 0( 33 ) 1 ,33( 1 )(xg - 0 + )(xg 0 极小值 0 所以当33x时,)(xg有最小值932)33(g. (2)证明:曲线)(xfy 在点)2 ,(211axxP处的切线斜率112)(xxfk 曲线)(xfy 在点 P 处的切线方程为)(2)2(1121xxxaxy. 令0y,得12122xaxx,1
13、2111211222xxaxxaxxx ax 1,02121xxa,即12xx . 又1122xax,axaxxaxxaxx11111212222222 所以axx21. 例例21( )ln1(0)af xxaxxx,222l11( )(0)aaxxafxaxxxx 令2( )1(0)h xaxxa x 当0a 时,( )1(0)h xxx ,当(0,1), ( )0,( )0 xh xfx,函数( )f x单调递减;当(1,), ( )0,( )0 xh xfx,函数( )f x单调递增. 第 10 页 共 26 页当0a 时,由( )0fx,即210axxa ,解得1211,1xxa. 当
14、12a 时12xx,( )0h x 恒成立,此时( )0fx,函数( )f x单调递减; 当102a时,1110a ,(0,1)x时( )0,( )0h xfx,函数( )f x单调递减; 1(1,1)xa时,( )0,( )0h xfx,函数( )f x单调递增; 1(1,)xa时,( )0,( )0h xfx,函数( )f x单调递减. 当0a 时110a ,当(0,1), ( )0,( )0 xh xfx,函数( )f x单调递减; 当(1,), ( )0,( )0 xh xfx,函数( )f x单调递增. 综上所述:当0a 时,函数( )f x在(0,1)单调递减,(1,)单调递增;
15、当12a 时12xx,( )0h x 恒成立,此时( )0fx,函数( )f x在(0,)单调递减; 当102a时,函数( )f x在(0,1)递减,1(1,1)a递增,1(1,)a递减. 当14a 时,( )f x在(0,1)上是减函数,在(1,2)上是增函数,所以对任意1(0,2)x , 有11()(1)2f xf , 又已知存在21,2x ,使12()()f xg x,所以21()2g x,21,2x ,() 又22( )()4,1,2g xxbbx 当1b 时,min( )(1)520g xgb与()矛盾; 当1,2b时,2min( )(1)40g xgb也与()矛盾; 当2b 时,m
16、in117( )(2)84,28g xgbb . 综上,实数b的取值范围是17,)8. 例例 3 解: 2323fxaxbx 根据题意,得 12,10,ff 即32,3230,abab 解得10ab 所以 33f xxx 第 11 页 共 26 页令 0fx,即2330 x 得1x x 2 2, 1 1 1,1 1 1,2 2 fx + + f x 2 增 极大值 减 极小值 增 2 因为12f , 12f ,所以当2,2x 时, max2f x, min2f x 则对于区间2,2上任意两个自变量的值12,x x,都有 12maxmin4f xf xf xf x,所以4c 所以c的最小值为 4
17、 因为点2,2Mmm 不在曲线 yf x上,所以可设切点为00,xy 则30003yxx因为20033fxx,所以切线的斜率为2033x 则2033x =300032xxmx,即32002660 xxm 因为过点2,2Mmm 可作曲线 yf x的三条切线, 所以方程32002660 xxm有三个不同的实数解 所以函数 32266g xxxm有三个不同的零点 则 2612gxxx令 0gx,则0 x 或2x x ,0 0 0,2 2 2, gx + + g x 增 极大值 减 极小值 增 则 0022gg ,即6020mm ,解得62m 例例4解:23) 13)(1(33323)(xxxxxxf
18、, 令1310)(xxxf或得(舍去) )(, 0)(,310 xfxfx时当单调递增;当)(, 0)(,131xfxfx时递减. 1 , 0)(613ln)31(在为函数xff上的极大值. 由03)(ln|ln|xxfxa得xxaxxa323lnln323lnln或 设332ln323lnln)(2xxxxxh,xxxxxg323ln323lnln)(, 第 12 页 共 26 页依题意知31,61)()(xxgaxha在或上恒成立, 0)32(2)32(33)32(3332)(2xxxxxxxxg, 03262)62(31323)(22xxxxxxxh, 31,61)()(都在与xhxg上
19、单增,要使不等式成立, 当且仅当.51ln31ln),61()31(aagaha或即或 由. 0223)32ln(2)(2bxxxbxxf 令xxxxxbxxxx329723323)(,223)32ln()(22则, 当37, 0)(, 0)(,37, 0在于是时xxx上递增; 1 ,37)(, 0)(, 1 ,37在于是时xxx上递减, 而) 1 ()37(),0()37(, 1 , 00)(2)(在即xbxxf恰有两个不同实根等价于 0215ln) 1 (067267)72ln()37(02ln)0(bbb .37267)72ln(215lnb 例例5解:222) 1(1)2() 1(1)
20、(xxxaxxaxxf a29,令0)( xf得2x或210 x,函数)(xf的单调增区间为), 2(),21, 0(. 证明:当0a时xxfln)( 第 13 页 共 26 页xxf1)(, 210021)(xxxxf,又121212121212lnlnln)()(xxxxxxxxxxxfxfk 不妨设12xx , 要比较k与)(0 xf 的大小,即比较1212lnxxxx与212xx 的大小, 又12xx , 即比较12lnxx与1) 1(2)(212122112xxxxxxxx的大小 令) 1(1) 1(2ln)(xxxxxh,则0) 1() 1() 1(41)(222xxxxxxh,
21、)(xh在, 1上位增函数 又112xx,0) 1 ()(12 hxxh, 1) 1(2ln121212xxxxxx,即)(0 xfk 1)()(1212xxxgxg, 0)()(121122xxxxgxxg 由题意得xxgxF)()(在区间2 , 0上是减函数 1 当xxaxxFx1ln)(, 21, 1) 1(1)(2xaxxF 由313) 1() 1(0)(222xxxxxxaxF在2 , 1x恒成立 设)(xm3132xxx,2 , 1x,则0312)(2xxxm )(xm在2 , 1上为增函数,227)2( ma. 2 当xxaxxFx1ln)(, 10, 1) 1(1)(2xaxx
22、F 由11) 1() 1(0)(222xxxxxxaxF在) 1 , 0(x恒成立 设)(xt112xxx,) 1 , 0(x为增函数,0) 1 (ta 综上:a的取值范围为227a. 例例6解:(1)xaxxxf)ln(2)( ,2)ln(2)( xxaxxxf, 第 14 页 共 26 页 即xax1ln2在0 x上恒成立 设xaxxu1ln2)(,2, 012)( xxxu,2x时,单调减,2x单调增, 所以2x时,)(xu有最大值.212ln2 , 0)2(au,所以20ea . (2)当1a时,xxxxfxgln)()(, exxxg1, 0ln1)(,所以在),1(e上)(xg是增
23、函数,)1, 0(e上是减函数. 因为11211xxxe,所以111212121ln)()ln()()(xxxgxxxxxxg 即)ln(ln211211xxxxxx,同理)ln(ln212212xxxxxx. 所以)ln()2()ln()(lnln2112212112122121xxxxxxxxxxxxxxxx 又因为, 421221xxxx当且仅当“21xx ”时,取等号. 又1),1 ,1(,2121xxexx,0)ln(21xx, 所以)ln(4)ln()2(21211221xxxxxxxx,所以)ln(4lnln2121xxxx, 所以:42121)(xxxx. 例例 7(I) ,2
24、3)(, 00)0(2baxxxfcf320) 1 (abf ),323)(1()32(23)(2axxaaxxxf 由,因为当时取得极大值, 33210)(axxxf或1x 所以,所以; 31332aa)3,( :的取值范围是a(II)由下表: x ) 1 ,( 1 )332, 1 (a 332 a ),332(a )(xf + 0 - 0 - )(xf递增 极大值 2a递减 极小值 2)32(276aa递增 依题意得:,解得: 9)32()32(27622aaa9a 所以函数的解析式是: )(xfxxxxf159)(23(III)对任意的实数都有 , 2sin22, 2sin22第 15
25、页 共 26 页 在区间-2,2有: 230368)2(, 7) 1 (,7430368)2(fff , 7) 1 ()(fxf的最大值是7430368)2()(fxf的最小值是函数上的最大值与最小值的差等于 81, 2 , 2)(在区间xf 所以 81| )sin2()sin2(|ff例例 8 解:(),当时,在上恒成立,函数xaxxaxf11)(0a( )0fx), 0( 在 单调递减,在上没有极值点; )(xf), 0( )(xf), 0( 当时,得,得, 0a( )0fx10 xa( )0fx1xa在上递减,在上递增,即在处有极小值 )(xf(10,)a(1),a)(xfax1当时在上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 导数 压轴 题型 归纳
限制150内