2021届高考数学一轮复习专题一函数与导数第1课时课件

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2021届高考数学一轮复习专题一函数与导数第1课时课件

专题一 函数与导数 第 1 课时 题型 1 函数中的数形结合思想 数形结合思想通过“以形助数,以数解形”,使复杂问题 简单化,抽象问题具体化,能够变抽象思维为形象思维,有助 于把握数学问题的本质 . 它是数学的规律性与灵活性的有机结 合 . 纵观多年来的高考试题,巧妙运用数形结合的思想方法解决 一些抽象的数学问题,可起到事半功倍的效果,数形结合的重 点是研究“以形助数” . 图 1-1 【 规律方法 】 可以继续探讨: 【 跟踪训练 】 (1) 求函数 y = f ( x ) 的单调区间; (2) 若函数 y = f ( x ) 的图象与直线 y = 1 恰有两个交点,求 a 的取值范围 . x ( -∞, - 2 a ) - 2 a ( - 2 a, 0) 0 (0 , a ) a ( a ,+∞ ) f ′ ( x ) - 0 + 0 - 0 + f ( x ) ↘ 极小值 ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 解: (1) f ′ ( x ) = x 3 + ax 2 - 2 a 2 x = x ( x + 2 a )( x - a ). 令 f ′ ( x ) = 0 ,得 x 1 =- 2 a , x 2 = 0 , x 3 = a . 当 a >0 时,列表如下: ∴ f ( x ) 的单调递增区间为 ( - 2 a, 0) 和 ( a ,+∞ ) , f ( x ) 的单调递减区间为 ( -∞,- 2 a ) 和 (0 , a ). (1) (2) 图 D18 探究: (1) 继续探讨:函数 y = f ( x ) 的图象与直线 y = 1 恰有 三个交点, a 的取值范围;函数 y = f ( x ) 的图象与直线 y = 1 恰有 四个交点, a 的取值范围 . (2) 请结合例 1 一起学习,例 1 中函数图象确定,直线 y = k 在动 ( 变化 ) ;而本题中直线 y = 1 确定,函数图象在动 ( 变化 ) , 数形结合中蕴含运动变化的思想 . 题型 2 函数中的分类讨论思想 例 2 : (20 18 年北京 ) 设函数 f ( x ) = [ ax 2 - (3 a + 1) x + 3 a + 2]e x . (1) 若曲线 y = f ( x ) 在点 (2 , f (2)) 处的切线斜率为 0 ,求 a ; (2) 若 f ( x ) 在 x = 1 处取得极小值,求 a 的取值范围 . x ( -∞, 1) 1 (1 ,+∞ ) f ′ ( x ) + 0 - f ( x ) ↗ 极大值 ↘ 方法二, f ′ ( x ) = ( ax - 1)( x - 1)e x . ① 当 a = 0 时,令 f ′ ( x ) = 0 得 x = 1. f ′ ( x ) , f ( x ) 随 x 的变化情况如下表: ∴ f ( x ) 在 x = 1 处取得极大值,不合题意 . ⅲ ) 当 x 1 < x 2 ,即 a >1 时, f ′ ( x ) , f ( x ) 随 x 的变化情况如下表: ∴ f ( x ) 在 x = 1 处取得极小值,即 a >1 满足题意 . ∴ f ( x ) 在 x = 1 处取得极大值,不合题意 . 综上所述, a 的取值范围为 (1 ,+∞ ). 【 跟踪训练 】 设函数 h ( x ) = (1 + x - x 3 )e x , 则 h ′ ( x ) = (2 + x - 3 x 2 - x 3 )e x . 设函数 p ( x ) = 2 + x - 3 x 2 - x 3 , 则 p ′ ( x ) = 1 - 6 x - 3 x 2 . 当 x ∈ (0,1) 时, p ′ (0)· p ′ (1) =- 8<0 , 故存在 x 0 ∈ (0,1) ,使得 p ′ ( x 0 ) = 0 , 从而函数 p ( x ) 在 (0 , x 0 ) 上单调递增,在 ( x 0 , 1) 上单调递减 . 当 x ∈ (0 , x 0 ) 时, p ( x 0 )> p (0) = 2 ,当 x ∈ ( x 0 , 1) 时, p ( x 0 )· p (1)<0 , 故存在 x 1 ∈ (0,1) ,使得 h ′ ( x 1 ) = 0 , ② 当 a >0 时, 1 - a <1 ,由 f ′ ( x )>0 ,解得 x <1 - a 或 x >1 , ∴ 函数 f ( x ) 在区间 ( -∞, 1 - a ) , (1 ,+∞ ) 上单调递增 . 由 f ′ ( x )<0 ,解得 1 - a < x <1 , ∴ 函数 f ( x ) 在区间 (1 - a, 1) 上单调递减; ③ 当 a <0 时, 1<1 - a ,由 f ′ ( x )>0 ,解得 x <1 或 x >1 - a , ∴ 函数 f ( x ) 在区间 ( -∞, 1) , (1 - a ,+∞ ) 上单调递增 . 由 f ′ ( x )<0 ,解得 1< x <1 - a , ∴ 函数 f ( x ) 在区间 (1,1 - a ) 上单调递减 . 综上所述, 当 a = 0 时,函数 f ( x ) 在区间 ( -∞,+∞ ) 上单调递增; 当 a >0 时,函数 f ( x ) 在区间 ( -∞, 1 - a ) , (1 ,+∞ ) 上单调 递增,在区间 (1 - a, 1) 上单调递减; 当 a <0 时,函数 f ( x ) 在区间 ( -∞, 1) , (1 - a ,+∞ ) 上单调 递增,在区间 (1,1 - a ) 上单调递减 . (2) 由 (1) 知,①当 a = 0 时,函数 f ( x ) 在区间 ( -∞,+∞ ) 上 单调递增,可知函数无极小值 . ② 当 a >0 时,由函数 f ( x ) 在区间 ( -∞, 1 - a ) , (1 ,+∞ ) 上单调递增,在区间 (1 - a, 1) 上单调递减,可知 x 0 = 1 ,
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