【数学】2019届一轮复习苏教版导数及其应用学案

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【数学】2019届一轮复习苏教版导数及其应用学案

专题7:导数及其应用 问题归类篇 类型一:切线方程 一、前测回顾 ‎1.曲线y=x3上在点(-1,-1)的切线方程为 .‎ 答案:y=3x+2.‎ 解析:y ′=3x,则切线的斜率是3×(-1),再利用点斜式.‎ ‎2.曲线y=x3-3x2+2x过点(0,0)的切线方程为 .‎ ‎ 答案:y=2x或y=-x.‎ 解析:y ′=3x-6x+2,设切点为(x,x3-3x2+2x),则切线的斜率为3x-6x+2.‎ 切线方程为y-(x3-3x2+2x)=(3x-6x+2)(x-x),(0,0)代入,得x的值,从而得到切线方程.‎ 二、方法联想 涉及函数图象的切线问题,如果已知切点利用切点求切线;如果不知切点,则先设切点坐标求出切线方程的一般形式再来利用已知条件.‎ 注意:(1)“在”与“过”的区别:“在”表示该点为切点,“过”表示该点不一定为切点.‎ ‎(2)切点的三个作用:①求切线斜率;②切点在切线上;③切点在曲线上.‎ 三、归类巩固 ‎*1.若曲线y=x+b是曲线y=lnx (x>0)的一条切线,则实数b的值为 .‎ ‎(已知切线方程求参数值) ‎ 答案:ln2-1,‎ ‎**2.曲线y=-(x<0)与曲线y=lnx公切线(切线相同)的条数为 .‎ ‎(求两曲线的公切线条数)‎ 答案:1‎ ‎***3.在平面直角坐标系xOy中,直线与曲线y=x(x>0)和y=x(x>0)均相切,切点分别为A(x1,y1)和B(x2,y2),则的值是 ‎ ‎(已知两曲线的公共切线,求切点)‎ 答案 . ‎ 解析:由题设函数y=x2在A(x1,y1)处的切线方程为:y=2x1 x-x12,‎ 函数y=x3在B(x2,y2)处的切线方程为y=3 x22 x-2x23.‎ 所以,解之得:x1=,x2=.‎ 所以 =.‎ ‎**4.若存在过点(1,0)的直线与曲线y=x3和y=ax2+x-9都相切,求a的值.‎ ‎(已知公切线,求参数的值) ‎ 答案:-或-1.‎ 解析:设曲线y=x3的切点(x0,x),则切线方程为y-x=3x (x-x0),‎ 切线过点(1,0),所以-x=3x (1-x0),所以x0=0或x0=,‎ 则切线为y=0或y=x-,‎ 由y=0与y=ax2+x-9相切,则ax2+x-9=0,所以a≠0且△=0;‎ 由或y=x-与y=ax2+x-9相切,则ax2+x-9=x-,所以a≠0且△=0。‎ 解得a的值为-或-1.‎ ‎**5.函数f(x)=alnx-bx2上一点P(2,f(2))处的切线方程为y=-3x+2ln2+2,求a,b的值 ‎(已知切线方程求参数)‎ 答案:a=2,b=1,‎ ‎***6.已知函数f(x)=2x3-3x,若过点P(1,t)存在3条直线与曲线y=f(x)相切,求的取值范围 ‎(已知公切线条数,研究参数的范围)‎ 答案:t∈(-3,-1)‎ 解:设切点坐标(x0,y0),切线斜率为,则有 切线方程为:y-(2x-3x0)=(6x-3)(x-x0)‎ 因为切线过P(1,t),所以将P(1,t)代入直线方程可得:‎ t-(2x-3x0)=(6x-3)(1-x0)‎ Þt=(6x-3)(1-x0)+(2x-3x0) =6x-3-6x+3x0+2x-3x0=-4x+6x-3 ‎ 所以问题等价于方程t=-4x+6x-3,令g(x)=-4x3+6x2-3‎ 即直线y=t与g(x)=-4x3+6x2-3有三个不同交点 g'(x)=-12x2+12x=-12x(x-1)‎ 令g'(x)>0解得0<x<1 所以g(x)在(-∞,0),(1,+∞)单调递减,在(0,1)单调递增 g(x)=g(1)=-1,g(x)=g(0)=-3 ‎ 所以若有三个交点,则t∈(-3,-1) ‎ 所以当t∈(-3,-1)时,过点P(1,t)存在3条直线与曲线y=f(x)相切.‎ 类型二 利用导数研究函数的单调性问题:‎ 一、前测回顾 ‎1.函数f(x)=2x2-lnx的减区间为 .‎ 答案: (0,).‎ 解析:定义域为(0,+∞);求导,f ′(x)=4x-,令f ′(x)<0,得x∈(0,)‎ ‎2.函数f(x)=x3-ax2-4在(3,+∞)上是增函数,则实数a的取值范围为 .‎ 答案: a≤.‎ 解析: f(x)=x3-ax2-4在(3,+∞)上是增函数,则f ′(x)=x-2ax≥0对x∈(3,+∞)恒成立 ‎∴2a≤x,∴‎2a≤3,则实数a的取值范围为a≤.‎ ‎3. 已知函数f(x)=lnx-x-,a∈R,求函数f(x)的单调区间.‎ 解析:f′(x)=-1+=.‎ 令f′(x)=0,得-x2+x+a=0,记Δ=1+‎4a.‎ ‎(i) 当a≤-时,f′(x)≤0,‎ ‎∴ f(x)单调减区间为(0,+∞);‎ ‎(ii) 当a>-时,由f′(x)=0得 x1=,x2=,‎ ‎① 若-x2>0,‎ 由f′(x)<0,得0x1;‎ 由f′(x)>0,得x20,则x1>0>x2,‎ 由f′(x)<0,得x>x1;由f′(x)>0,得00,故f(x)在区间(-∞,0)上是单调递增.‎ ‎②当a>0时,x∈(-∞,-a),f′(x)>0,所以f(x)在区间(-∞,-a)上是单调递增;x∈(-a,0),f′(x)<0,所以f(x)在区间(-a,0)上是单调递减.‎ 综上所述,当a≤0时,f(x)单调增区间为(-∞,0),(0,+∞);当a>0时,f(x)单调增区间为(-∞,-a),(a,+∞),单调减区间为(-a,0),(0,a).‎ ‎***5.设函数f(x)=lnx,g(x)=ax+-3(a∈R).求函数φ(x)=f(x)+g(x)的单调增区间。‎ ‎(考查函数单调性的讨论)‎ 解析:因为φ(x)=f(x)+g(x)=lnx+ax+-3 (x>0),‎ 所以φ'(x)= +a- = = (x>0).‎ ‎①当a=0时,由φ'(x)>0,解得x>0;‎ ‎②当a>1时,由φ'(x)>0,解得x> ;‎ ‎③当0<a<1时,由φ'(x)>0,解得x>0;‎ ‎④当a=1时,由φ'(x)>0,解得x>0;‎ ‎⑤当a<0时,由φ'(x)>0,解得0<x<.‎ 所以,当a<0时,函数φ(x)的单调增区间为 (0,);‎ 当0≤a≤1时,函数φ(x)的单调增区间为(0,+∞);‎ 当a>1时,函数φ(x)的单调增区间为(,+∞). ‎ ‎**6(15年高考题). 已知函数f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R),试讨论f(x)的单调性;‎ ‎(考查函数单调性的讨论)‎ 解析:(1) f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0,解得x1=0,x2=-.‎ 当a=0时,因为f′(x)=3x2>0(x≠0),所以函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;‎ 当a>0时,x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,‎ 所以函数f(x)在,(0,+∞)上单调递增,在上单调递减;‎ 当a<0时,x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,‎ 所以函数f(x)在(-∞,0),上单调递增,在上单调递减.‎ ‎***7. 若函数f(x)=(x2-cx+5)ex在区间上单调递增,则实数c的取值范围是________.‎ ‎(已知单调性,求参数取值范围)‎ 答案:(-∞,4] ‎ 解析:若函数f(x)=(x2-cx+5)ex在区间上单调递增,则f′(x)=[x2+(2-c)x+(5-c)]ex≥0在区间上恒成立,即x2+(2-c)x+(5-c)≥0在区间上恒成立,即c≤在区间上恒成立,令g(x)=,则g′(x)=,令g′(x)=0,则x=1或-3,当x∈时,g′(x)<0,g(x)为减函数;当x∈(1,4]时,g′(x)>0,g(x)为增函数;故当x=1时,g(x)取最小值4,故c∈(-∞,4].‎ ‎***8.定义在R上的函数f(x)满足:f(x)+f ′(x)>1,f(0)=4,则不等式ef(x)>e+3(其中e为自然对数的底数)的解集为 .‎ ‎(考查根据导数性质确定函数单调性,利用函数单调性解不等式)‎ 答案:(0,+∞)‎ 解析:令g(x)=ef(x)-e,则g ′(x)=e(f(x)+f ′(x)-1)>0,所以函数g(x)在R上单调增,‎ ‎ 不等式ef(x)>e+3即为g(x)>g(0),所以解集为(0,+∞).‎ ‎***9.设连续函数f(x)在R上存在导函数f ′(x),对于任意实数x,都有f(x)=6x2-f(-x),当x∈(-∞,0)时, 2f ′(x)+1<12x 若f(m+2)≤f(-2m)+12m+12-9m2,则m的取值范围为 .‎ ‎(利用导数研究函数的单调性、构造函数求参数范围, 准确构造出符合题意的函数是解题的关键;解这类不等式的关键点也是难点就是构造合适的函数,构造函数时往往从两方面着手:①根据导函数的“形状”变换不等式“形状”;②利用条件中提示)‎ ‎【答案】[-,+∞)‎ ‎【解析】∵f(x)-3x2+f(-x)-3x2=0,设g(x)=f(x)-3x2,则g(x)+g(-x)=0,∴g(x)为奇函数,又g'(x)=f'(x)-6x<-,∴g(x)在x∈(-∞,0)上是减函数,从而在R上是减函数,又f(m+2)≤f(-2m)+12m+12-9m2,等价于f(m+2)-3(m+2)2≤f(-2m)-3-(-2m)2,即g(m+2)≤g(-2m),∴m+2≥-2m,解得m≥-.‎ 类型三:函数极值(或最值)‎ 一、前测回顾 ‎1.求下列函数极值(或最值):‎ ‎ (1) f(x)=xlnx (2)f(x)=sinx-x,x∈[-,]‎ 答案:(1)当x=时,f(x)取极小值-.‎ ‎ (2)当x=-时,f(x)取最小值-.当x=时,f(x)取最大值-.‎ 解析:(1)f ′(x)=lnx+1,令f ′(x)=0,则x=,列表格得到单调性,求出极小值 ‎(2)f ′(x)=cosx-,令f ′(x)=0,则x=±,列表格得到单调性,求出极小值极大值 ‎2.在平面直角坐标系xOy中,直线y=x+b是曲线y=alnx的切线,则当a>0时,实数b的最小值是______________.‎ 答案:-1 ‎ 解析:不妨设切点P(x0,y0),则f′(x0)==1,∴ x0=a,从而y0=a+b,y0=alna, ‎ 即有b=alna-a,a>0.又令b′(a)=lna=0,解得a=1,∴ 当a=1时,b取得最小值-1.‎ ‎3. 函数f(x)=x+ax+bx+a在x=1时有极值10,那么a+b的值分别为________.‎ 答案:15 ‎ ‎ 4.已知函数f(x)=x(x-a)和g(x)=-x+(a-1)x+a有相同的极值点,则a= .‎ 答案:-1或3 ‎ 二、方法联想 ‎(1)求函数的极值(或最值)‎ 步骤:①求函数的定义域;‎ ‎②求f ′(x)=0在区间内的根;‎ ‎③讨论极值点两侧的导数的正负确定极大值或极小值.‎ ‎④将求得的极值与两端点处的函数值进行比较,得到最大值与最小值.‎ ‎(2)已知函数的极值点x0,求参数的值.‎ ‎ 方法:根据取极值的必要条件f ′(x0)=0,求出参数的值,‎ 要注意验证x0左右的导数值的符号是否符合取极值的条件。‎ 三、归类巩固 ‎* 1.已知函数f(x)=lnx-x,则函数f(x)的极大值为 .‎ ‎(考查利用单调性判断极值)‎ 答案:-1‎ 解析:函数f(x)的定义域为(0,+∞).‎ 当a=0时,f(x)=lnx-x,f′(x)=-1,‎ 令f′(x)=0得x=1.(1分)‎ 列表:‎ x ‎(0,1)‎ ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ f(x)‎  极大值  ‎∴ f(x)的极大值为f(1)=-1.‎ ‎*2.已知函数h(x)=h′(1)x2+-lnx,求函数h(x)的极值;‎ ‎(考查利用单调性判断极值)‎ 解析:h′(x)=h′(1)x-,所以h′(1)=h′(1)-1,所以h′(1)=3,则h(x)=2x2+-lnx,‎ h′(x)=4x-=(x>0),‎ 令h′(x)=0,得x=或x=-(舍去),‎ 当0时,h′(x)>0,‎ 此时函数h(x)在上单调递增,‎ ‎∴ 当x=时,h(x)有极小值h=1+ln2.‎ ‎* 3.已知函数f(x)的导函数f ′(x)=a(x+1)(x-a),若f(x)在x=a处取到极大值,则a 的取值范围是_____.‎ ‎(已知极大(小)值点,求参数范围)‎ 答案:(-1,0)‎ 解析:因为f(x)在x=a处取到极大值,所以x=a为f ′(x)的一个零点,且在x=a的左边f ′(x)>0,右边f ′(x)<0,所以导函数f ′(x)的开口向下,且a>-1,即a的取值范围是(-1,0).‎ ‎**4.函数f(x)=lnx-ax2-bx+2,若x=1是f(x)的极大值点,则的取值范围是_____.‎ ‎(已知极大(小)值点,求参数范围)‎ 答案:(-1,+∞)‎ ‎**5.已知函数f(x)=x3+ax2+x+2(a>0)的极大值点和极小值点都在区间(-1,1)内,则实数a的取值范围是______.‎ ‎(已知极值点范围求参数范围)‎ 答案:(,2)‎ 解析:由题意可知f′(x)=0的两个不同解都在区间(-1,1)内.因为f′(x)=3x2+2ax+1,‎ 所以根据导函数图象可又a>0,解得0)对任意实数t,在闭区间[t-1,t+1]上总存在两实数x1、x2,使得|f(x1)-f(x2)|≥8成立,则实数a的最小值为________.‎ ‎(考查了二次函数在给定区间上的最值问题,用二次函数图象性质解决相关恒成立问题,以及等价转化的数学思想)‎ 答案:8 ‎ 解析:f(x)=a+14-(a>0),由题设知原题可以等价于对任意区间[x1,x2],x2-x1=2,函数f(x)在[x1,x2]上的最大值与最小值之差大于等于8,不妨设g(x)=ax2+14-,则原题可转化成对任意t∈R,g(x)在[t,t+2]上最大值与最小值之差大于等于8,‎ ‎① 当t≥0时,g(x)在[t,t+2]上递增,‎ 从而gmax(x)-gmin(x)=g(t+2)-g(t)=a[(t+2)2-t2]≥8,即a(4t+4)≥8对t≥0恒成立,从而‎4a≥8a≥2;‎ ‎② 当t+2≤0时,g(x)在[t,t+2]上递减,从而gmax(x)-gmin(x)=g(t)-g(t+2)≥8时,对任意t≤-2恒成立,即a(-4t-4)≥8.对任意t≤-2恒成立,从而a(8-4)≥8a≥2;‎ ‎③ 当t+1≤0时,g(x)在[t,0]上递减,在[0,t+2]上递增,且g(t+2)≥g(t),从而gmax(x)-gmin(x)=g(t+2)-g(0)=a(t+2)2≥8,对于任意t≥-1恒成立,从而有a≥8;‎ ‎④ 同理t+1≥0时,也有a≥8,综上知a≥8.‎ ‎***4.已知函数f(x)=·ex(k≤0),若函数f(x)在区间上存在极值点,求k的取值范围.‎ ‎(判断函数存在极值点,求参数取值范围)‎ 解析:当k=0时,函数f(x)的单调减区间为(-∞,0),(0,+∞).‎ 当k=-2时,函数f(x)的单调减区间为(-∞,-2),(-2,+∞).‎ 当-2k.‎ 令f′(x)<0,解得x<-或x>,但x≠k,所以当x时,函数f(x)为减函数;‎ 令f′(x)>0,解得-0,函数φ(x)在R上单调递增.‎ 又φ(0)=0,所以x∈(-∞,0)时,φ(x)<0,与函数f(x)≥g(x)矛盾.‎ ‎② 当b>0时,由φ′(x)>0,得x>lnb;由φ′(x)<0,得x1时,同理φ(lnb)<0,与函数f(x)≥g(x)矛盾;‎ 当b=1时,lnb=0,所以函数φ(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.‎ 所以φ(x)≥φ(0)=0,故b=1满足题意.‎ 综上所述,b的取值的集合为{1}.‎ 类型五:不等式恒成立问题 一、前测回顾 ‎1.若不等式ax2>lnx+1对任意x∈(0,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.‎ 答案:a> 解析:ax2>lnx+1∴a>,令f(x)=,‎ ‎∵f ′(x)=-,(x>0), 令f ′(x)=0得x=,易知当x∈(0,)时,f ′(x)>0;‎ 当x∈(,+∞)时,f ′(x)<0.故f(x)在(0,]上递增,在(,+∞)上递减.‎ 所以f(x)max=f()=. 故要使原不等式恒成立,只需a>.‎ ‎2.已知a为实常数,y=f(x)是定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的奇函数,且当x<0时,f(x)=2x-+1.‎ 若f(x)≥a-1对一切x>0成立,求a的取值范围.‎ 解析:因为f(x)为奇函数,所以当x>0时,f(x)=-f(-x)=-=2x+-1.‎ ‎① 当a<0时,要使f(x)≥a-1对一切x>0成立,即2x+≥a对一切x>0成立.而当x=->0时,有-a+4a≥a,所以a≥0,这与a<0矛盾.所以a<0不成立.‎ ‎② 当a=0时,f(x)=2x-1>-1=a-1对一切x>0成立,故a=0满足题设要求.‎ ‎③ 当a>0时,由(1)可知f(x)在(0,a)上是减函数,在(a,+∞)上是增函数.所以fmin(x)=f(a)=3a-1>a-1,所以a>0时也满足题设要求.‎ 综上所述,a的取值范围是[0,+∞).‎ ‎3. 已知实数k∈R,且k≠0,e为自然对数的底数,函数f(x)=,g(x)=f(x)-x.如果函数g(x)在R上为减函数,求k的取值范围。‎ 解析:∵ g(x)=f(x)-x=-x在R上为减函数,‎ ‎∴ g′(x)=-1=-1≤0恒成立,‎ 即k≤恒成立.‎ ‎∵ =ex++2≥2+2=4,‎ 当且仅当ex=,即x=0时,的最小值为4,‎ ‎∴ k≤4.‎ 二、方法联想 ‎(1)若不等式的左右都是相同的变量x,如:对"x∈D,f(x)≤g(x)恒成立.‎ 方法1 分离变量看最值法(优先).‎ 方法2 构造含有参数的函数.‎ 方法3 构造两个函数的图象判断位置关系(限于解填空题).‎ 方法4 变换角度看函数.‎ 技巧 可以通过先取满足条件的特殊值来缩小变量的范围.‎ ‎(2)若不等式的左右都是不相同的变量,如:对"x1∈D1,"x2∈D2, f(x1)≤g(x2)恒成立,‎ 则f(x)max≤g(x)min.‎ 说明:若是不等式有解问题,则求最值与恒成立的问题正好相反.‎ 三、归类巩固 ‎**1.已知函数f(x)=ex-ax(a>0).若对一切x≥0,f(x)≥1恒成立,则a的取值集合是 .‎ ‎(不可分离变量, 注意到f(0)=1,通过研究含参函数的单调性,求最值解决)‎ 答案:{1}‎ ‎**2.已知函数f(x)=对任意的x∈(0,2),都有f(x)<成立,求k的取值范围.‎ ‎(已知f(x)<g(x)恒成立,求参数取值范围,首选参变分离,注意不等号的符号变化)‎ 答案: f(x)=<对任意x∈(0,2)都成立,‎ 所以k+2x-x2>0,即k>x2-2x对任意x∈(0,2)都成立,从而k≥0. ‎ 又不等式整理可得k<+x2-2x,令g(x)=+x2-2x,‎ 所以g'(x)=+2(x-1)=(x-1)(+2)=0,得x=1, ‎ 当x∈(1,2)时,g'(x)>0,函数g(x)在(1,2)上单调递增,‎ 同理,函数g(x)在(0,1)上单调递减,所以k<g(x)min=g(1)=e-1,‎ 综上所述,实数k的取值范围是[0,e-1). ‎ ‎*3.已知函数f(x)=,g(x)=lnx.证明:f(x)≥g(x).‎ ‎(证明f(x)≥g(x),转化为求h(x)=f(x)-g(x)的最小值大于0)‎ 答案:设h(x)=f(x)-g(x)=-lnx,则h'(x)=-=.‎ 令h'(x)=0,得x=,列表如下:‎ x ‎(0,)‎ ‎(,+∞)‎ h'(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ h(x) ‎ ‎↘‎ 极小值 ‎↗.‎ 所以函数h(x)的最小值为h()=0,‎ 所以h(x)=-lnx≥0,即f(x)≥g(x).‎ ‎**4.已知函数f(x)=,若对于"t∈R,f(t)≤kt恒成立,则实数k的取值范围是_‎ ‎(已知f(x)≤g(x)恒成立,构造两个函数,判断函数图象的位置关系,利用数形结合的方法解决)‎ 答案:[,1]‎ ‎**5.若函数 f(x)=x-sin2x+asinx在单调递增,则a的取值范围是( )‎ ‎ (本题把导数与三角函数结合在一起进行考查,有所创新,求解关键是把函数单调性转化为不等式恒成立,再进一步转化为二次函数在闭区间上的最值问题,注意与三角函数值域或最值有关的问题,要注意弦函数的有界性)‎ 答案:[-,]‎ 解析:f'(x)=1-cos2x+acosx≥0对x∈R恒成立,‎ 故1-(2cos2x-1)+acosx≥0,即acosx-cos2x+≥0恒成立,‎ 即-t2+at+≥0对t∈[-1,1]恒成立,构造f(t)=-t2+at+,开口向下的二次函数f(t)的最小值的可能值为端点值,故只需保证,解得-≤a≤. ‎ ‎***6.已知函数f(x)=alnx,g(x)=-x2+2x-,对任意的x∈[1,+∞),都有f(x)≥g(x)恒成立,则实数a的最小值是______.‎ ‎(恒成立问题,要注意到端点值f(1)=g(1),讨论函数单调性)‎ 答案:1‎ ‎***7.已知函数f(x)=+ax+b的图象在点A(1,f(1))处的切线与直线l:2x-4y+3=0平行.‎ 记函数g(x)=xf(x)+c,若g(x)≤0对一切x∈(0,+∞),b∈恒成立,求c的取值范围.‎ ‎ (利用分离变量的方法研究恒成立问题,注意到极值点、极值都与参数b有关,利用其关系可求出极值点的范围,极值中整体消元,转化成关于极值点的函数的最值问题)‎ 解析:由g(x)=lnx-x2+bx+c≤0恒成立,‎ ‎∴ c≤x2-bx-lnx.‎ 记h1(x)=x2-bx-lnx(x>0),则c=[h1(x)]min.‎ h1′(x)=x-b-.令h1′(x)=0,得x2-bx-1=0,‎ ‎∴ x=.(10分)‎ ‎∵ b∈,∴ x1=<0(舍去),‎ x2=∈(1,2).(12分)‎ 当0x2时,h1′(x)>0,h1(x)单调增,‎ ‎∴ h1(x)min=h1(x2)=x-bx2-lnx2‎ ‎=x+1-x-lnx2=-x-lnx2+1.(14分)‎ 记h2(x)=-x-lnx2+1,∵ h2(x)在(1,2)上单调减,‎ ‎∴ h2(x)>h2(2)=-1-ln2,∴ c≤-1-ln2,‎ 故c的取值范围是(-∞,-1-ln2].‎ 类型六:方程有解(或解的个数)问题 一、前测回顾 ‎1.已知函数f(x)=若函数f(x)的图象与x轴有且只有两个不同的交点,则实数m的取值范围为________.‎ 答案:(-5,0) ‎ 解析:当m=0时,函数f(x)的图象与x轴有且只有1个交点;‎ 当m>0时,函数f(x)的图象与x轴没有交点;‎ 当m<0时,函数f(x)的图象要与x轴有且只有两个不同的交点,则f(0)<0,且f(1)>0,‎ 得实数m的取值范围为(-5,0).‎ ‎2.已知f (x)=ax2,g(x)=lnx+1,若y=f(x)与y=g(x)的图象有两个交点,求实数a的取值范围.‎ 答案:(0,)‎ 解析:ax2=lnx+1有两个根,则ax2-lnx-1=0有两解。令f(x)=ax2-lnx-1,则f ′(x)=2ax-=, 当a≤0时,f ′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上为减函数,不合题意 当a>0时,令f ′(x)=0得2ax2=1,① 由①得x=,f(x)在(0,)上为减函数,在(,+∞)上为增函数, ∴当x=,函数f(x)取得极小值,同时也是最小值f()=(ln‎2a-1).‎ ‎∴只要(ln‎2a-1)<0,∴a∈(0,).‎ ‎ ‎ 二、方法联想 方法1 分离变量法(优先) .‎ 方法2 构造F(x)=f(x)-g(x),转化为F(x)零点问题.‎ 方法3 构造两个函数的图象判断交点个数.‎ 方法4 转化为二次函数零点问题.‎ 方法5 转化为一次函数零点问题.‎ 说明:考虑数形结合.‎ 三、归类巩固 ‎**1.已知函数f(x)=|x3-4x|+ax-2恰有2个零点,则实数a的取值范围为________.‎ ‎ (利用求导判断函数的单调性作出函数的图象、导数的几何意义、函数与方程(零点)的综合运用,重点考查了数形结合思想的运用)‎ 答案:a<-1或a>1 ‎ 解析:0=+ax-2,则=2-ax恰有2个零点,即y=与y=2-ax的图象有两个交点.如图,直线y=2-ax与y=的图象相切时,设切点为(x0,y0),则=3x-4,又y0=x-4x0,解得x0=-1,此时k=-1,而y=是偶函数,在y轴右侧相切时k=1.而两个函数的图象若有两个交点,则k<-1或k>1,而k=-a,则实数a的取值范围为a<-1,或a>1. ‎ ‎**2.设函数f(x)=g(x)=f(x)-b.若存在实数b,使得函数g(x)恰有3个零点,则实数a的取值范围为__________.‎ ‎(考查了分段函数,利用导数求最值等内容,以及数形结合思想处理函数零点问题.)‎ 答案: ‎ 解析: y=,利用导数画出草图,该函数在x=2处取到最大值,结合f(x)的草图分析,对于y=-x-1的函数值为时,得到x=-,所以-1,∴f′(x)−f(x)+1<0,‎ ‎∴g′(x)<0,‎ ‎∴y=g(x)在定义域上单调递减,g(1)=2017,‎ ‎∵f(x)>2017·ex-1+1,∴ef(x)-e>2017= g(1),‎ 得到g(x)>2017=g(1),‎ ‎∴g(x)>g(1),得x<1,‎ ‎∴f(x)>2017·ex-1+1的解集为(-∞,1) .‎ ‎13.已知函数f(x)=x3-x2+bx+a(a,b∈R),且其导函数f ′(x)的图象过原点.‎ ‎*(1)当a=1时,求函数f(x)的图象在x=3处的切线方程;‎ ‎**(2)若存在x<0,使得f ′(x)=-9,求a的最大值.‎ 答案:(1)3x-y-8=0;‎ ‎ (2)a的最大值为-7‎ ‎(考查导数的几何意义,方程有解的问题)‎ 解析:求导数,可得f ′(x)=x2-(a+1)x+b,由f ′(0)=0得b=0,f ′(x)=x(x-a-1)‎ ‎(1)当a=1时,f(x)=x3-x2+1,f ′(x)=x(x-2), ∴f(3)=1,f′(3)=3 ∴函数f(x)的图象在x=3处的切线方程为y-1=3(x-3)即3x-y-8=0.‎ ‎(2)∵存在,使x<0得f′(x)=x(x-a-1)=-9, ∴-a-1=-x-=≥2=6, ∴a≤-7当且仅当x=-3时,a=-7.∴a的最大值为-7.‎ ‎14.已知函数f(x)=ex(ax2+x+1).‎ ‎**(1)设a>0,讨论f(x)的单调性;‎ ‎**(2)设a=-1,证明:对任意x1,x2∈[0,1],都有|f(x1)-f(x2)|<2.‎ ‎(考查函数单调区间的分类讨论,比较两个驻点的大小,考查命题的转化、函数的最值)‎ 解析:(1)∵f ′(x)=ex(ax2+x+1+2ax+1)=ex(x+2)(x+1).‎ 令f ′(x)>0,得(x+2)(x+1)>0,注意到a>0, ∴当a∈(0,)时,f(x)在(-∞,-)上是增函数,在(-,-2)上是减函数,在(-2,+∞)上递增; 当a=‎ 时,f(x)在(-∞,+∞)上递增; 当a∈(,+∞)时,f(x)在(-∞,-2)上递增,在(-2,-)上递减,在(-,+∞)上递增.‎ ‎(2)∵a=-1,由(Ⅰ)f ′(x)=-ex(x+2)(x-1), ∴f(x)在[0,1]上单调增加, 故f(x)在[0,1]上的最大值为f(1)=e,最小值为f(0)=1. 从而对∀x1,x2∈[0,1],都有|f(x1)-f(x2)|<2. ‎ ‎**15.现有一张长为80cm宽为60cm的长方形铁皮ABCD,准备用它做成一只无盖长方体铁皮盒,要求材料利用率为100%,不考虑焊接处损失,若长方形ABCD的一个角剪下一块正方形铁皮,作为铁皮盒的底面,用余下材料剪拼后作为铁皮盒的侧面,设长方体的底面边长为x(cm),高为y(cm),体积为V(cm3).‎ ‎(1)求出x与y的关系式;‎ ‎(2)求该铁皮盒体积V的最大值.‎ ‎(考查函数的应用,函数的最值)‎ 答案 (1) y=(0<x<60) (2)32000cm3‎ ‎***16. 下图为某仓库一侧墙面的示意图,其下部是一个矩形ABCD,上部是圆弧AB,该圆弧所在圆的圆心为O.为了调节仓库内的湿度和温度,现要在墙面上开一个矩形的通风窗EFGH(其中E,F在圆弧AB上,G,H在弦AB上).过O作OP⊥AB,交AB于M,交EF于N,交圆弧AB于P.已知OP=10,MP=6.5(单位:m),记通风窗EFGH的面积为S(单位:m2).‎ ‎(1) 按下列要求建立函数关系式:‎ ‎(ⅰ) 设∠POF=θ(rad),将S表示成θ的函数;‎ ‎(ⅱ) 设MN=x(m),将S表示成x的函数;‎ ‎(2) 试问通风窗的高度MN为多少时,通风窗EFGH的面积S最大?‎ ‎(考查函数的应用,函数的最值)‎ 解:(1) 由题意知,OF=OP=10,MP=6.5,故OM=3.5.‎ ‎(ⅰ) 在Rt△ONF中,NF=OFsinθ=10sinθ,ON=OFcosθ=10cosθ.‎ 在矩形EFGH中,EF=2NF=20sinθ,‎ FG=ON-OM=10cosθ-3.5,‎ 故S=EF×FG=20sinθ(10cosθ-3.5)=10sinθ(20cosθ-7).‎ 即所求函数关系是S=10sinθ(20cosθ-7),0<θ<θ0,其中cosθ0=,θ0为锐角.(4分)‎ ‎(ⅱ) 因为MN=x,OM=3.5,‎ 所以ON=x+3.5.‎ 在Rt△ONF中,NF===.‎ 在矩形EFGH中,EF=2NF=,FG=MN=x,‎ 故S=EF×FG=x.‎ 即所求函数关系是 S=x,0<x<6.5.(8分)‎ ‎(2) (方法1)选择(ⅰ)中的函数模型:‎ 令f(θ)=sinθ(20cosθ-7),‎ 即f′(θ)=cosθ(20cosθ-7)+sinθ(-20sinθ)=40cos2θ-7cosθ-20.(10分)‎ 由f′(θ)=40cos2θ-7cosθ-20=0,‎ 解得cosθ=,或cosθ=-.‎ 因为0<θ<θ0,所以cosθ>cosθ0,‎ 所以cosθ=.‎ 设cosα=,且α为锐角,‎ 则当θ∈(0,α)时,f′(θ)>0,f(θ)是增函数;当θ∈(α,θ0)时,f′(θ)<0,f(θ)是减函数,‎ 所以当θ=α,即cosθ=时,f(θ)取到最大值,此时S有最大值.‎ 即MN=10cosθ-3.5=4.5 m时,通风窗的面积最大.(14分)‎ ‎(方法2)选择(ⅱ)中的函数模型:‎ 因为S=,‎ 令f(x)=x2(351-28x-4x2),‎ 则f′(x)=-2x(2x-9)(4x+39).(10分)‎ 因为当0<x<时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当<x<时,f′(x)<0,f(x)单调递减,‎ 所以当x=时,f(x)取到最大值,此时S有最大值.‎ 即MN=x=4.5 m时,通风窗的面积最大.‎ ‎17.已知函数f(x)=|x-a|-ln x,a∈R.‎ ‎**(1)求函数f(x)的单调区间;‎ ‎***(2)若函数f(x)有两个零点x1,x2(x10,函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞).‎ 当a>0时,f(x)=|x-a|-ln x= 若x≥a,f′(x)=1-=>0,此时函数f(x)单调递增,‎ 若00时,函数f(x)的单调递减区间为(0,a);单调递增区间为(a,+∞).‎ ‎(2)证明 由(1)知,当a≤0时,函数f(x)单调递增,至多只有一个零点,不合题意;‎ 则必有a>0,此时函数f(x)的单调递减区间为(0,a);单调递增区间为(a,+∞),‎ 由题意,必须f(a)=-ln a<0,解得a>1.‎ 由f(1)=a-1-ln 1=a-1>0,f(a)<0,得x1∈(1,a).‎ 而f(a2)=a2-a-aln a=a(a-1-ln a),‎ 下面证明:a>1时,a-1-ln a>0.‎ 设g(x)=x-1-ln x,x>1,‎ 则g′(x)=1-=>0,‎ ‎∴g(x)在x>1时递增,则g(x)>g(1)=0,‎ ‎∴f(a2)=a2-a-aln a=a(a-1-ln a)>0,又f(a)<0,‎ ‎∴x2∈(a,a2),综上,1
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