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文档介绍
高科数学专题复习课件:第三章 3_2 第3课时导数的应用
§ 3.2 导数的应用 第 3 课时 导数与函数的综合问题 课时作业 题型分 类 深度剖析 内容索引 题型分类 深度剖析 题型一 导数与不等式有关的问题 命题点 1 解不等式 例 1 设 f ( x ) 是定义在 R 上的奇函数, f (2) = 0 ,当 x >0 时, 有 < 0 恒成立,则不等式 x 2 f ( x )>0 的解集是 A.( - 2,0) ∪ (2 ,+ ∞ ) B .( - 2,0) ∪ (0,2) C.( - ∞ ,- 2) ∪ (2 ,+ ∞ ) D.( - ∞ ,- 2) ∪ (0,2) 答案 解析 又 φ (2) = 0 , ∴ 当且仅当 0< x <2 时, φ ( x )>0 , 此时 x 2 f ( x )>0. 又 f ( x ) 为奇函数, ∴ h ( x ) = x 2 f ( x ) 也为奇函数 . 故 x 2 f ( x )>0 的解集为 ( - ∞ ,- 2) ∪ (0,2). 命题点 2 证明不等式 例 2 (2016· 全国丙卷 ) 设函数 f ( x ) = ln x - x + 1. (1) 讨论 f ( x ) 的单调性; 解答 令 f ′ ( x ) = 0 ,解得 x = 1. 当 0< x <1 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 单调递增 ; 当 x >1 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 单调递减 . (2) 证明:当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, 1 < < x ; 证明 由 (1) 知, f ( x ) 在 x = 1 处取得最大值,最大值为 f (1) = 0. 所以当 x ≠ 1 时, ln x < x - 1. (3) 设 c >1 ,证明:当 x ∈ (0,1) 时, 1 + ( c - 1) x > c x . 证明 由题设 c >1 ,设 g ( x ) = 1 + ( c - 1) x - c x ,则 g ′ ( x ) = c - 1 - c x ln c , 当 x < x 0 时, g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增; 当 x > x 0 时, g ′ ( x )<0 , g ( x ) 单调递减 . 又 g (0) = g (1) = 0 ,故当 0< x <1 时, g ( x )>0. 所以当 x ∈ (0,1) 时, 1 + ( c - 1) x > c x . 例 3 已知函数 f ( x ) = . 命题点 3 不等式恒成立或有解问题 解答 (1) 若函数 f ( x ) 在区间 ( a , a + ) 上存在极值,求正实数 a 的取值范围; 令 f ′ ( x ) = 0 ,得 x = 1 ; 当 x ∈ (0,1) 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 单调递增; 当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 单调递减 . 几何画板展示 (2) 如果当 x ≥ 1 时,不等式 f ( x ) ≥ 恒 成立,求实数 k 的取值范围 . 解答 所以 h ( x ) ≥ h (1) = 1 ,所以 g ′ ( x )>0 , 所以 g ( x ) 为单调增函数,所以 g ( x ) ≥ g (1) = 2 , 故 k ≤ 2. 所以实数 k 的取值范围是 ( - ∞ , 2]. 引申探究 本 例 ( 2) 中若改为:存在 x 0 ∈ [1 , e] ,使不等式 f ( x ) ≥ 成立 ,求实数 k 的取值范围 . 解答 思维 升华 (1) 利用导数解不等式的思路 已知一个含 f ′ ( x ) 的不等式,可得到和 f ( x ) 有关的函数的单调性,然后可利用函数单调性解不等式 . (2) 利用导数证明不等式的方法 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 ). (3) 利用导数解决不等式的恒成立问题的策略 ① 首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围 . ② 也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题 . 跟踪训练 1 (2015· 福建 ) 已知函数 f ( x ) = ln x - . (1) 求函数 f ( x ) 的单调递增区间; 解答 则有 F ′ ( x ) = . (2) 证明:当 x > 1 时, f ( x ) < x - 1 ; 证明 当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, F ′ ( x ) < 0 , 所以 F ( x ) 在 (1 ,+ ∞ ) 上单调递减, 故当 x > 1 时, F ( x ) < F (1) = 0 , 即当 x > 1 时, f ( x ) < x - 1. 令 F ( x ) = f ( x ) - ( x - 1) , x ∈ (0 ,+ ∞ ). (3) 确定实数 k 的所有可能取值,使得存在 x 0 > 1 ,当 x ∈ (1 , x 0 ) 时,恒有 f ( x ) > k ( x - 1). 解答 由 (2) 知,当 k = 1 时,不存在 x 0 > 1 满足题意 . 当 k > 1 时,对于 x > 1 ,有 f ( x ) < x - 1 < k ( x - 1) ,则 f ( x ) < k ( x - 1) , 从而不存在 x 0 > 1 满足题意 . 当 k < 1 时,令 G ( x ) = f ( x ) - k ( x - 1) , x ∈ (0 ,+ ∞ ) , 由 G ′ ( x ) = 0 ,得- x 2 + (1 - k ) x + 1 = 0. 当 x ∈ (1 , x 2 ) 时, G ′ ( x ) > 0 , 故 G ( x ) 在 (1 , x 2 ) 内单调递增 . 从而当 x ∈ (1 , x 2 ) 时, G ( x ) > G (1) = 0 , 即 f ( x ) > k ( x - 1). 综上, k 的取值范围是 ( - ∞ , 1). 题型二 利用导数研究函数零点问题 例 4 (2016· 福州模拟 ) 已知函数 f ( x ) = (2 - a ) x - 2(1 + ln x ) + a . (1) 当 a = 1 时,求 f ( x ) 的单调区间; 解答 当 a = 1 时, f ( x ) = x - 1 - 2ln x , 由 f ′ ( x )>0 ,得 x >2 ,由 f ′ ( x )<0 ,得 0< x <2. 故 f ( x ) 的单调递减区间为 (0,2) , 单调递增区间为 (2 ,+ ∞ ). (2) 若函数 f ( x ) 在区间 (0 , ) 上无零点,求 a 的最小值 . 解答 几何画板展示 f ( x ) = (2 - a )( x - 1) - 2ln x , 令 m ( x ) = (2 - a )( x - 1) , x >0 , h ( x ) = 2ln x , x >0 , 则 f ( x ) = m ( x ) - h ( x ) , ∴ a ≥ 2 - 4ln 2 , ∴ 2 - 4ln 2 ≤ a < 2 , 由 ①② 得 a ≥ 2 - 4ln 2 , ∴ a min = 2 - 4ln 2. 思维 升华 利用导数研究方程的根 ( 函数的零点 ) 的策略 研究方程的根或曲线的交点个数问题,可构造函数,转化为研究函数的零点个数问题 . 可利用导数研究函数的极值、最值、单调性、变化趋势等,从而画出函数的大致图象,然后根据图象判断函数的零点个数 . 跟踪训练 2 (2016· 郑州模拟 ) 定义在 R 上的奇函数 y = f ( x ) 满足 f (3) = 0 ,且不等式 f ( x )> - xf ′ ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上恒成立,则函数 g ( x ) = xf ( x ) + lg| x + 1| 的零点个数为 A.4 B.3 C.2 D.1 答案 解析 定义在 R 上的奇函数 f ( x ) 满足: f (0) = 0 = f (3) = f ( - 3) , f ( - x ) =- f ( x ) , 当 x >0 时, f ( x )> - xf ′ ( x ) ,即 f ( x ) + xf ′ ( x )>0 , ∴ [ xf ( x ) ] ′ >0 ,即 h ( x ) = xf ( x ) 在 x >0 时是增函数, 又 h ( - x ) =- xf ( - x ) = xf ( x ) , ∴ h ( x ) = xf ( x ) 是偶函数, ∴ 当 x <0 时, h ( x ) 是减函数,结合函数的定义域为 R , 且 f (0) = f (3) = f ( - 3) = 0 , 可得函数 y 1 = xf ( x ) 与 y 2 =- lg| x + 1| 的大致图象如图 , 由图象可知,函数 g ( x ) = xf ( x ) + lg| x + 1| 的零点的个数为 3 . 题型三 利用导数研究生活中的优化问题 例 5 某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量 y ( 单位:千克 ) 与销售价格 x ( 单位:元 / 千克 ) 满足关系式 y = + 10( x - 6) 2 ,其中 3< x <6 , a 为常数 . 已知销售价格为 5 元 / 千克时,每日可售出该商品 11 千克 . (1) 求 a 的值; 解 答 因为当 x = 5 时, y = 11 , 所以 + 10 = 11 , a = 2. (2) 若该商品的成本为 3 元 / 千克,试确定销售价格 x 的值,使商场每日销售该商品所获得的利润最大 . 解答 由 (1) 可知,该商品每日的销售量为 y = + 10( x - 6) 2 . 所以商场每日销售该商品所获得的利润为 f ( x ) = ( x - 3 )[ + 10( x - 6) 2 ] = 2 + 10( x - 3)( x - 6) 2 ,3< x <6. 从而, f ′ ( x ) = 10 [ ( x - 6) 2 + 2( x - 3)( x - 6) ] = 30( x - 4)( x - 6). 于是,当 x 变化时, f ′ ( x ) , f ( x ) 的变化情况如下表: x (3,4) 4 (4,6) f ′ ( x ) + 0 - f ( x ) 单调递增 极大值 42 单调递减 由上表可得,当 x = 4 时,函数 f ( x ) 取得极大值,也是最大值 . 所以,当 x = 4 时,函数 f ( x ) 取得最大值且最大值等于 42. 答 当销售价格为 4 元 / 千克时,商场每日销售该商品所获得的利润最大 . 思维 升华 利用导数解决生活中的优化问题的四个步骤 (1) 分析实际问题中各个量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式 y = f ( x ). (2) 求函数的导数 f ′ ( x ) ,解方程 f ′ ( x ) = 0. (3) 比较函数在区间端点和使 f ′ ( x ) = 0 的点的函数值的大小,最大 ( 小 ) 者为最大 ( 小 ) 值;若函数在开区间内只有一个极值点,那么该极值点就是最值点 . (4) 回归实际问题作答 . 令 y ′ = x 2 - 39 x - 40 = 0 ,得 x =- 1 或 x = 40 , 由于当 0< x <40 时, y ′ <0 ;当 x >40 时, y ′ >0. 所以当 x = 40 时, y 有最小值 . 答案 解析 40 典例 (12 分 ) 设 f ( x ) = + x ln x , g ( x ) = x 3 - x 2 - 3. (1) 如果存在 x 1 , x 2 ∈ [0,2] 使得 g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ≥ M 成立,求满足上述条件的最大整数 M ; (2) 如果对于任意的 s , t ∈ [ , 2] ,都有 f ( s ) ≥ g ( t ) 成立,求实数 a 的取值范围 . 一审 条件挖隐含 审题路线图系列 规范解答 审题路线图 (1) 存在 x 1 , x 2 ∈ [0,2] 使得 g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ≥ M ↓ ( 正确理解 “ 存在 ” 的含义 ) [ g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ] max ≥ M ↓ 挖掘 [ g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ] max 的隐含实质 g ( x ) max - g ( x ) min ≥ M ↓ 求得 M 的最大整数值 (2) 对任意 s , t ∈ [ , 2] 都有 f ( s ) ≥ g ( t ) ↓ ( 理解 “ 任意 ” 的含义 ) f ( x ) min ≥ g ( x ) max ↓ 求得 g ( x ) max = 1 + x ln x ≥ 1 恒成立 ↓ 分离参数 a a ≥ x - x 2 ln x 恒成立 ↓ 求 h ( x ) = x - x 2 ln x 的最大 值 a ≥ h ( x ) max = h (1) = 1 ↓ a ≥ 1 返回 解 (1) 存在 x 1 , x 2 ∈ [0,2] 使得 g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ≥ M 成立,等价于 [ g ( x 1 ) - g ( x 2 ) ] max ≥ M . [ 2 分 ] 由 g ( x ) = x 3 - x 2 - 3 ,得 g ′ ( x ) = 3 x 2 - 2 x = 3 x ( x - ). 令 g ′ ( x )>0 ,得 x <0 或 x > , 则满足条件的最大整数 M = 4 . [ 5 分 ] 设 h ( x ) = x - x 2 ln x , h ′ ( x ) = 1 - 2 x ln x - x , 可知 h ′ ( x ) 在区间 [ , 2] 上是减函数,又 h ′ (1) = 0 , 所以当 1< x <2 时, h ′ ( x )<0 ; 当 < x <1 时, h ′ ( x )>0 . [ 10 分 ] 即函数 h ( x ) = x - x 2 ln x 在区间 ( , 1) 上单调递增,在区间 (1,2) 上单调递减 , 所以 h ( x ) max = h (1) = 1 , 所以 a ≥ 1 ,即实数 a 的取值范围是 [ 1 ,+ ∞ ). [ 12 分 ] 返回 课时作业 1 . 已知 f ( x ) , g ( x ) ( g ( x ) ≠ 0) 分别是定义在 R 上的奇函数和偶函数,当 x <0 时, f ′ ( x ) g ( x )< f ( x ) g ′ ( x ) ,且 f ( - 3) = 0 , 则 < 0 的解集为 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 答案 解析 A.( - ∞ ,- 3) ∪ (3 ,+ ∞ ) B .( - 3,0) ∪ (0,3) C.( - 3,0) ∪ (3 ,+ ∞ ) D .( - ∞ ,- 3) ∪ (0,3) √ ∵ 当 x <0 时, f ′ ( x ) g ( x )< f ( x ) g ′ ( x ) , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.(2016· 兰州模拟 ) 已知定义在 R 上的可导函数 f ( x ) 的导函数为 f ′ ( x ) ,满足 f ′ ( x )< f ( x ) ,且 f ( x + 2) 为偶函数, f (4) = 1 ,则不等式 f ( x )查看更多