2019高考数学二轮复习核心考点特色突破专题05:函数与导数的综合应用(含解析)

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1、专题 05 函数与导数的综合运用【自主热身,归纳提炼】1、函数 f(x) ax3 ax22 ax2 a1 的图像经过四个象限的充要条件是_13 12【答案】 0)和 y x3(x0)均相切,切点分别为 A(x1, y1)和B(x2, y2),则 的值为_x1x23、已知点 A(0,1),曲线 C: ylog ax恒过点 B,若 P是曲线 C上的动点,且 的最小值为 2,则实数AB AP a_.【答案】e 根据条件,要求 的最小值,首先要将它表示成点 P(x,log ax)的横坐标 x的函数,然后再思 路 分 析 AB AP 利用导数的方法来判断函数的单调性,由此来求出函数的最小值点 A(0,1

2、), B(1,0),设 P(x,log ax),则 (1,1)( x,log ax1) xlog ax1.依题 f(x)AB AP xlog ax1 在(0,)上有最小值 2且 f(1)2,所以 x1 是 f(x)的极值点,即最小值点 f( x)1 .若 00, f(x)单调递增,在(0,)无最小值,所以 a1.设 f( x)1xlna xlna 1xlna0,则 xlog ae,当 x(0,log ae)时, f( x)0,从而当且仅当xlog ae时, f(x)取最小值,所以 logae1, ae.本题的关键在于要能观察出 f(x) xlog ax12 的根为 1,然后利用函数的极小值点为

3、 x1解 后 反 思来求出 a的值,因而解题过程中,不断地思考、观察很重要,平时学习中,要养成多思考、多观察的习惯4、 已知函数 f(x) x1(e1)ln x,其中 e为自然对数的底,则满足 f(ex)0 的 x的取值范围为_【答案】(0,1) 注意到条件 f(ex)0两个情况进行讨论,得到函数在0,)上的单调性,结合函数单调性得到 a2,从而解出 a的取值范围23先讨论函数在0,)上的单调性当 a0 时, f(x) x3 ax2, f( x)3 x22 ax0 在0,)上恒成立,所以 f(x)在0,)上单调递增,则也在0,2上单调递增,成立;当 a0时, f(x)Error!当0 x a时

4、, f( x)2 ax3 x2,令 f( x)0,则 x0 或 x a,则 f(x)在 上单调递增,在23 0, 23a)上单调递减;当 xa时, f( x)3 x22 ax x(3x2 a)0,所以 f(x)在( a,)上单调递增,(23a, a)所以当 a0时, f(x)在 上单调递增,在 上单调递减,在( a,)上单调递增要使函数在0,23a) (23a, a)区间0,2上单调递增,则必有 a2,解得 a3.综上,实数 a的取值范围是(,03,)23【关联 1】 、若函数 f(x) (aR)在区间1,2上单调递增,则实数 a的取值范围是_|ex2 aex|【答案】: e22, e22【解

5、析】:【思路分析】 本题所给函数含有绝对值符号,可以转化为 g(x) 的值域和单调性来研ex2 aex究,根据图像的对称性可得 g(x) 只有单调递增和单调递减这两种情况ex2 aex设 g(x) ,因为 f(x)| g(x)|在区间1,2上单调递增,所以 g(x)有两种情况:ex2 aex g(x)0 且 g(x)在区间1,2上单调递减又 g( x) ,所以 g( x) 0 在区间1,2上恒成立,且 g(1)0. ex 2 2a2ex ex 2 2a2ex所以Error! 无解 g(x)0 且 g(x)在区间1,2上单调递增,即 g( x) 0 在区间1,2上恒成立,且 g(1) ex 2

6、2a2ex0,所以Error! 解得 a .e22, e22综上,实数 a的取值范围为 .e22, e22【关联 2】 、若函数 f(x)(x1) 2|xa|在区间1,2上单调递增,则实数 a的取值范围是_【答案】: (,1 72, )由于条件中函数的解析式比较复杂,可以先通过代数变形,将其化为熟悉的形式,进而利用导思 路 分 析数研究函数的性质及图像,再根据图像变换的知识得到函数 f(x)的图像进行求解 函数 f(x)(x1) 2|xa|(x1) 2(xa) |x 3(2a)x 2(12a)xa|.令 g(x)x 3(2a)x 2(12a)xa,则g(x)3x 2(42a)x12a(x1)(

7、3x12a)令 g(x)0 得 x11,x 2 .2a 13当 0,即(x1)(3x12a)0,解得 x1;令 g(x)1,即 a1 时,2a 13令 g(x)0,即(x1)(3x12a)0,解得 x ;令 g(x)1,故 a (此种情况函数 f(x)图像如图 3)72综上,实数 a的取值范围是(,1 .72, )9、 已知函数 f(x)Error!若对于 tR, f(t) kt恒成立,则实数 k的取值范围是_【答案】: ,1 【思路分析】 本题条件“ tR, f(t) kt”的几何意义是:在(,)上,1e函数 y f(t)的图像恒在直线 y kt的下方,这自然提示我们利用数形结合的方法解决本

8、问题令 y x32 x2 x, x0,即( x1)(3 x1)0,解得x1.又因为 x0),则 g(x)的最大值为 ,由根号内的结构联想到勾股定理,从而构造ABC 满x( a x2 1 x2)|a 1| 23足 AB ,AC1,ADBC,ADx,则 BD ,DC ,则 SABC BCAD x( a a x2 1 x212 12 a x2) ABACsinBAC ABAC ,当且仅当BAC 时,ABC 的面积最大,且最大值为1 x212 12 12a 2 12.从而 g(x) SABC ,所以 ,解得 a4 或 a .ax( a x2 1 x2)|a 1| 2|a 1| a|a 1| a|a 1

9、| 23 14解法 2(导数法,理科) 由题意得函数 f(x)为奇函数因为函数 f(x) ,所以xa x2 1 x2f(x)( a x2 1 x2) x( 2x2a x2 2x21 x2)( a x2 1 x2) 2 ,a x21 x2 x2( a x2 1 x2) a x21 x2a1.令 f(x)0,得 x2 ,则 x2 .a x21 x2aa 1因 为函数 f(x)的最小值为 ,且 a0.23由 x 20,得 a(a1)x 20.a x21 x2当 00 得 xf ,所以 f(x)minf ,解得 a .aa1 a ( aa 1) aa 1 ( aa 1) aa 1 23 14当 a1时

10、, 0,函数 f(x)的定义域为1,1,由 f(x)0 得 0),则 g(x)的最大值为 ,设向量 a( , ), b( , ), a与x( a x2 1 x2)|a 1| 23 a x2 x2 x2 1 x2b的夹角为 ,则有 ab| a|b|cos | a|b|,即( , )( , ) ,a x2 x2 x2 1 x2 ( a x2) x2 x2 ( 1 x2)亦即 ,亦即 x( ) ,a x2 x2 x2 1 x2 a a x2 1 x2 a当且仅当 a与 b同向时等号成立,即 0,亦即 x2 时,取等号a x2 1 x2 x2 x2aa 1即 x( )的最大值为 ,从而 g(x)的最大

11、值为 ,即有 ,解得 a4 或 a .a x2 1 x2 aa|a 1| a|a 1| 23 141. 最值的求法通常有如下的方法: 解 后 反 思(2)解法 1(根的分布) 当 x01 时,则 f(x0)0,又 b3a,设 tf(x 0),则题意可转化为方程 axct(t0) 在(0,)上有相异两实根 x1,x 2, (6分)3 ax即关于 x的方程 ax2(ct)x(3a)0(t0)在(0,)上有相异两实根 x1,x 2.则 x1,2 ,所以c t( c t) 2 4a( 3 a)2a得 0 a 3, ( c t) 2 4a( 3 a) 0,x1 x2 c ta 0,x1x2 3 aa 0

12、, ) 0 a 3,( c t) 2 4a( 3 a) ,c t 0. )所以 c2 t 对任意 t(0,)恒成立a( 3 a)因为 0a3,所以 2 2 3(当且仅当 a 时取等号)a( 3 a)a 3 a2 32又t0,所以 2 t 的取值范围是(,3),所以 c3.a( 3 a)故 c的最小值为 3.(10分)解法 2(图像法) 由 b3a ,且 0 a3,得 g(x) a 0,得 x 或3 ax2 ax2 ( 3 a)x2 3 aax (舍),则函数 g(x)在 上单调递减;在 上单调递增3 aa (0, 3 aa ) (3 aa, )又对任意 x01,f(x 0)为(0,)上的任意一

13、个值,若存在不相等的正实数 x1,x 2,使得 g(x1)g(x 2)f(x 0),则 g(x)的最小值小于或等于 0. 即 g 2 c0,(6 分)(3 aa ) a( 3 a)即 c2 对任意 a(0,3)恒成立a( 3 a)又 2 a(3a)3,所以 c3.a( 3 a)当 c3 时,对任意 a(0,3),x 0(1,),方程 g(x)f(x 0)0 化为 ax 3f(x 0)0,即3 axax23f(x 0)x(3a)0 (*)关于 x的方程(*)的 3f(x 0)24a(3a)3f(x 0)24 3f(x 0)29,(a 3 a2 )2 因为 x01,所以 f(x0) lnx00,所

14、以 0,所以方程(*)有两个不相等的实数解 x1,x 2,又 x1x 20,x 1x2 0,所以 x1,x 2为两个相异正实数解,符合题意所以 c的最小值为 3. f( x0) 3a 3 aa解法 3(图像法) 当 x01 时,可知 f(x0)0,又 b3a,设 tf(x 0),则 t0.令 h(x)ax ct(x0,t0),同解法 2可知 h(x)在 上单调递减;在 上3 ax (0, 3 aa ) (3 aa, )单调递增当 c2 时,若 0t2 c,则 x0 时,h(x)a( 3 a) a( 3 a)ax ct2 ct0,所以 h(x)在(0,)上没有零点,不符合题意3 ax a( 3

15、a)当 c2 时,h 2 ctt0.a( 3 a) (3 aa ) a( 3 a)因为 2 c, ct,所以 0 ,所以当 0m 时,a( 3 a) a( 3 a) a( 3 a)3 ac t 3 aa 3 ac tct,所以 h(m)am ct ct0,3 am 3 am 3 am又 h(x)在 上单调递减,并且连续,则 h(x)在(m, )上恰有一个零点,所以存在 x1(0,(0, 3 aa ) 3 aa),使得 h(x1)0,即 g(x1)t.3 aa因为 ctc ,所以 ,所以当 n 时,h(n)a( 3 a)c ta 3 aa c taan ctanct0,3 an又 h(x)在 上

16、单调递增,并且连续,则 h(x)在 上恰有一个零点,所以存在 x2(3 aa, ) (3 aa, n),使得 h(x2) 0,即 g(x2)t.(3 aa, )所以当 c2 时,对任意 x0(1,)和任意 a(0,3),总存在不相等的正实数 x1,x 2,使a( 3 a)得 g(x1)g(x 2)f(x 0)即 c2 对任意 a(0,3)恒成立a( 3 a)又 2 a(3a)3,当且仅当 a 时取等号,所以 c3.a( 3 a)32故 c的最小值为 3.(3)当 a1 时,因为函数 f(x)与 g(x)的图像交于 A,B 两点,所以 两式相减,得lnx1 x1 bx1 c,lnx2 x2 bx

17、2 c, )bx 1x2(1 )lnx2 lnx1x2 x1要证明 x1x2x 21,此时即证 1 0,所以当 t1时,函数 (t)单调递增1t 1t 1t2 t 1t2又 (1)0,所以 (t) lnt 10,即 1 1时,函数 m(t)单调递减1t 1 tt又 m(1)0,所以 m(t) lntt10,所以 f(x)的单调递减区间是(,0)和0, ln2,单调递增区间是 ln2,)(5 分)(2) 当 x0时,f(x) exax,此时xf( lna),且 f(lna) 存在唯一的整数 x0成立,ex( 3x 2)x 2因为 F 9e 最小,且 F(3)7e 3, F(4)5e 4,所以当

18、a5e4时,至少有两个整数成立,当 a7e 3时,(83) 83没有整数成立,所以 a(7e 3,5e 4综上, a (7e 3,5e 453e, 1)【关联 2】 、已知函数 f(x) ,其中 a为常数lnx( x a) 2(1) 若 a0,求函数 f(x)的极值;(2) 若函数 f(x)在(0,a)上单调递增,求实数 a的取值范围;(3) 若 a1,设函数 f(x)在(0,1)上的极值点为 x0,求证:f(x 0)a e ,则 g(x)2 lnx1 e ,即 a0,所以 g(x)2x lnxx 单调递增,12所以当 x e 时,g(x) ming( e )2 e lne e 2 e ,所以

19、 a2 e .12 12 12 12 12 12 12综上,实数 a的取值范围是(, 2e 12(3) 当 a1 时,f(x) ,f(x) .lnx( x 1) 2 x 1 2xlnxx( x 1) 3令 h(x)x12x lnx,x(0,1),则 h(x)12( lnx1)2 lnx1,令 h(x)0,得 x e .12当 e x0,(12) 12 12 12 4eh(e2 ) e2 12 e2 lne2 10,所以 f(x) 单调递增;lnx( x 1) 2当 x00),ax x ax当 a0 时, f( x)1 0,所以 f(x)在(0,)上是增函数;ax x ax当 a0时,x (0,

20、 a) a (a,)f( x) 0 f(x) 极小值 所以 f(x)的增区间是( a,),减区间是(0, a)综上所述, 当 a0 时, f(x)的单调递增区间是(0,);当 a0时, f(x)的单调递增区间是( a,),单调递减区间是(0, a)(2) 由题意得 f(x)min0.当 a0 时,由(1)知 f(x)在(0,)上是增函数,当 x0 时, f(x),故不合题意;(6 分)当 a0时,由(1)知 f(x)min f(a) a1 alna0.令 g(a) a1 alna,则由 g( a)ln a0,得a1,a (0,1) 1 (1,)g( a) 0 g(a) 极大值 所以 g(a)

21、a1 alna0,又 f(x)min f(a) a1 alna0,所以 a1 alna0,所以 a1,即实数 a的取值集合是1(10 分)(3) 要证不等式 1 nf(1),即 x1ln x0,所以 lnx0,1x x 1x2所以 (x)在(1,2上递增,故 (x) (1),即 lnx 10,所以 1 1”,接下来的问题就是求 h(x)在0,1上的最大值和最小值对于含绝对值的函数一般首先要去掉绝对值,这里要运用好分类讨论思想(3) 若存在 x1, x20,1,使| h(x1) h(x2)|1成立,则等价转化为 h(x)在0,1上的最大值 h(x)max和最小值 h(x)min满足 h(x)ma

22、x h(x)min1.解法 1 h(x)| g(x)|f(x)Error!当 x b时,有 h( x)( x b1)e x0;当 x0;当 b11,得(1 b)e b1,解得 b0,即 b ,此时 h(0)h(1);ee 1若 b1,得(1 b)e1,解得 b1不成立综上, b的取值范围为, .e 1e解法 2 h(x)| g(x)|f(x)| x b|ex|( x b)ex|,令 (x)( x b)ex,则 h(x)| (x)|.先研究函数 (x)( x b)ex, ( x)( x b1)e x.因为 b0,因此 (x)在0,1上是增函数所以 (x)min (0) b, (x)max (1)(1 b)e0.若 (0) b0,即 b0 时, h(x)min (0) b, h(x)max (1)(1 b)e,则由 h(x)max h(x)min1,即(1 b)e b1,解得 b1,即(1 b)e1,解得 b1,得 b1,与 b1不成立综上, b的取值范围为, .e 1e

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