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三年高考(2016_2018)高考数学试题分项版解析专题08导数与不等式、函数零点相结合文(含解析).doc

1、1专题 08 导数与不等式、函数零点相结合 文考纲解读明方向考纲内容 考 点 考查频度 学科素养 规律与趋向1.利用导数研究函数的单调性、极(最)值,并会解决与之有关的方程(不等式)问题;2.会利用导数解决某些简单的实际问题.1.导数与不等式3 年 3 考逻辑推理数学计算1.高频考向:利用导数解决与之有关的方程(不等式)问题2.低频考向:利用导数解决某些实际问题.3.特别关注:利用导数研究函数的零点问题.2018 年高考全景展示1.【2018 年浙江卷】已知函数 f(x)= lnx()若 f(x)在 x=x1, x2(x1 x2)处导数相等,证明: f(x1)+f(x2)88ln2;()若 a

2、34ln2,证明:对于任意 k0,直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有唯一公共点【答案】 ()见解析 ()见解析【解析】分析: ()先求导数,根据条件解得 x1, x2关系,再化简 f(x1)+f(x2)为 ,利用基本不等式求得 取值范围,最后根据函数单调性证明不等式, ()一方面利用零点存在定理证明函2数 有零点,另一方面,利用导数证明函数 在 上单调递减,即至多一个零点.两者综合即得结论.x (0,16) 16 (16,+)- 0 +2-4ln2所以 g( x)在256,+)上单调递增,故 ,即 由()可知 g( x) g(16) ,又 a34ln2,故 g( x)1+ a g(16

3、)1+ a=3+4ln2+a0,所以 h( x)0,即函数 h( x)在(0,+)上单调递减,因此方程 f( x) kxa=0 至多 1 个实根综上,当 a34ln2 时,对于任意 k0,直线 y=kx+a 与曲线 y=f( x)有唯一公共点 点睛:利用导数证明不等式常见类型及解题策略:(1) 构造差函数 .根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式.(2)根据条件,寻找目标函数.一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系,或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数.32.【2018 年全国卷文】已知函数 (1)求曲线 在点 处的切线方程;(2)

4、证明:当 时, 【答案】 (1)切线方程是 (2)证明见解析【解析】分析:(1)求导,由导数的几何意义求出切线方程。(2)当 时, ,令 ,只需证明即可。详解:(1) , 因此曲线 在点 处的切线方程是(2)当 时, 令 ,则 当 时, , 单调递减;当 时, , 单调递增;所以 因此 点睛:本题考查函数与导数的综合应用,由导数的几何意义可求出切线方程,第二问当 时,,令 ,将问题转化为证明 很关键,本题难度较大。3 【2018 年全国卷 II 文】已知函数 (1)若 ,求 的单调区间;(2)证明: 只有一个零点【答案】 (1) f( x)在(, ) , ( ,+ )单调递增,在( , )单调

5、递减(2) f( x)只有一个零点【解析】分析:(1)将 代入,求导得 ,令 求得增区间,令 求得减区间;(2)令 ,即 ,则将问题转化为函数只有一个零点问题,研究函数 单调性可得.4(2)由于 ,所以 等价于 设 = ,则 g ( x)= 0,仅当 x=0 时 g ( x)=0,所以 g( x)在(,+)单调递增故 g( x)至多有一个零点,从而 f( x)至多有一个零点又 f(3 a1)= , f(3 a+1)= ,故 f( x)有一个零点综上, f( x)只有一个零点点睛:(1)用导数求函数单调区间的步骤如下:确定函数 的定义域;求导数 ;由(或 )解出相应的 的取值范围,当 时, 在相

6、应区间上是增函数;当时, 在相应区间上是减增函数.(2)本题第二问重在考查零点存在性问题,解题的关键在于将问题转化为求证函数 有唯一零点,可先证明其单调,再结合零点存在性定理进行论证.2017 年高考全景展示1.【2017 课标 3,文 21】已知函数 ()fx=lnx+ax2+(2a+1)x(1)讨论 ()fx的单调性;(2)当 a0 时,证明3()24fxa【答案】 (1)当 0时, )(f在 ),0单调递增;当 0a时,则 )(xf在)21,0a单调递增,在),2(a单调递减;(2)详见解析【解析】试题分析:(1)先求函数导数(21)(0)axf x,再根据导函数符号变化情况讨论单调性:

7、当 0a时, 0)(xf,则 )(xf在 ),0单调递增,当 a时,则 )(xf在)21,0a单调5递增,在),21(a单调递减.(2)证明3()24fxa,即证 max3()24f,而)maxff,所以目标函数为1ln)1f,即 ty1ln (021t) ,利用导数易得 0)(maxy,即得证.【考点】利用导数求单调性,利用导数证不等式【名师点睛】利用导数证明不等式常见类型及解题策略(1) 构造差函数 ()()hxfgx.根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式.(2)根据条件,寻找目标函数.一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系,或利用放

8、缩、等量代换将多元函数转化为一元函数. 2.【2017 天津,文 19】设 ,abR, |1.已知函数 32()6(4)fxaxb, ()e()xgf.()求 ()fx的单调区间;()已知函数 ()yg和 exy的图象在公共点( x0, y0)处有相同的切线,(i)求证: fx在 0处的导数等于 0;(ii)若关于 x 的不等式 ()exg在区间 01,x上恒成立,求 b 的取值范围.6【答案】 ()递增区间为 (,)a, (4,),递减区间为 (),4a.(2) () ()fx在 0处的导数等于 0.() b的取值范围是 7,1.【解析】试题分析:()先求函数的导数 34fxax ,再根据

9、1a,求得两个极值点的大小关系, 4a,再分析两侧的单调性,求得函数的单调区间;() ()根据 gx与 e有共同的切线,根据导数的几何意义建立方程,求得 0fx,得证;()将不等式转化为 f,再根据前两问可知 0x是极大值点 0xa,由(I)知 ()在 ,)1a内单调递增,在 (),1a内单调递减,从而 1ffa在 ,上恒成立,得 326b, ,再根据导数求函数的取值范围.(II) (i)因为 ()e()xgfx,由题意知0()exg,所以000()e()exxxff,解得 0()1fx.所以, ()f在 0处的导数等于 0.7【考点】1.导数的几何意义;2.导数求函数的单调区间;3.导数的综

10、合应用.【名师点睛】本题本题考点为导数的应用,本题属于中等问题,第一问求导后要会分解因式,并且根据条件能判断两个极值点的大小关系,避免讨论,第二问导数的几何意义,要注意切点是公共点,切点处的导数相等的条件,前两问比较容易入手,但第三问,需分析出 0xa ,同时根据单调性判断函数的最值,涉及造函数解题较难,这一问思维巧妙,有选拔优秀学生的功能.2016 年高考全景展示1. 【2016 高考新课标 1 文数 】若函数 1()sin2i3fx-xa在 ,单调递增,则 a 的取值范围是( )(A) 1,(B) ,3(C) ,(D) 1,【答案】C【解析】试题分析: 21cos03fxxa对 xR恒成立

11、,故 21cos3,即 245cso03恒成立,即 450ta对 t恒成立,构造 3ftta,开口向下的二次函数 ft的最小值8的可能值为端点值,故只需保证103ft,解得 13a故选 C考点:三角变换及导数的应用【名师点睛】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.2. 2016 高考新课标文数设函数 ()ln1fx(I)讨论 ()fx的单调性;(II)证明当 1,时, 1lnx;(III)设 c,证明当 (0,)x时, ()xc.【答案】

12、()当 时, f单调递增;当 1时, ()f单调递减;()见解析;()见解析【解析】试题分析:()首先求出导函数 ()fx,然后通过解不等式 ()0fx或 ()fx可确定函数 ()fx的单调性()左端不等式可利用()的结论证明,右端将左端的 换为 1即可证明;()变形所证不等式,构造新函数,然后通过利用导数研究函数的单调性来处理9考点:1、利用导数研究函数的单调性;2、不等式的证明与解法【思路点拨】求解导数中的不等式证明问题可考虑:(1)首先通过利用研究函数的单调性,再利用单调性进行证明;(2)根据不等式结构构造新函数,通过求导研究新函数的单调性或最值来证明3.【2016 高考天津文数】 (本

13、小题满分 14 分)设函数 baxf3)(, R,其中 ba,()求 )(xf的单调区间;()若 存在极值点 0x,且 )(01xff,其中 01x,求证: 021x;()设 0a,函数 |)(|g,求证: g在区间 ,上的最大值不小于 4.【答案】 ()递减区间为 3,a,递增区间为 3(,)a, (,).()详见解析()详见解析【解析】试题分析:()先求函数的导数:2()3fxa,再根据导函数零点是否存在情况,分类讨论:当0a时,有2()30fxa恒成立,所以 ()f的单调增区间为 (,).当 0a时,存在三个单调区间()由题意得20()fx即203x,再由 )(01xff化简可得结论()

14、实质研究函数 )(xg最大值:主要比较 (1),f,|(|,()|aff的大小即可,分三种情况研究当3a时,3aa,当34时,232311aa,当10304a时,2311a.试题解析:(1)解:由 3()fxb,可得 2()3fxa,下面分两种情况讨论:当 0a时,有 20a恒成立,所以 的单调增区间为 (,).当 时,令 ()fx,解得 3x或 3a. 当 x变化时, f、 f的变化情况如下表:3(,)a3(,)a3a(,)fx00(单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增所以 ()fx的单调递减区间为 3(,)a,单调递增区间为 3(,)a, (,).(3)证明:设 ()gx在区间 1

15、,上的最大值为 M, max,y表示 x, 两数的最大值,下面分三种情况讨论:当 3a时, 31aa,由(1) 知 ()fx在区间 1,上单调递减,所以 ()fx在区间 ,上的取值范围为 (),f,因此,ma1()max|1|Mfbamx|1|,|ab111,0ab 所以 1|2Mab.当 304a时, 2311a,由(1)和(2)知,(1)()3fff, 3()()aff,所以 fx在区间 1,上的取值范围为 1,f,因此,ma()max|Mf bamx|1|,|ab1|4b.综上所述,当 0时, ()gx在区间 1,上的最大值不小于 4.考点:导数的运算,利用导数研究函数的性质、证明不等式

16、【名师点睛】1.求可导函数单调区间的一般步骤(1)确定函数 f(x)的定义域(定义域优先);(2)求导函数 f( x);(3)在函数 f(x)的定义域内求不等式 f( x)0 或 f( x)0 的解集(4)由 f( x)0( f( x)0)的解集确定函数 f(x)的单调增(减)区间若遇不等式中带有参数时,可分类讨论求得单调区间122由函数 f(x)在( a, b)上的单调性,求参数范围问题,可转化为 f( x)0(或 f( x)0)恒成立问题,要注意“”是否可以取到4. 【2016 高考浙江文数】 (本题满分 15 分)设函数 ()fx= 31, 0,.证明:(I) ()fx21;(II) 3

17、4. 【答案】 ()证明见解析;()证明见解析.【解析】试题分析:本题主要考查函数的单调性与最值、分段函数等基础知识,同时考查推理论证能力、分析问题和解决问题的能力.第一问,利用放缩法,得到41x,从而得到结论;第二问,由 01x得3x,进行放缩,得到 32fx, 再结合第一问的结论,得到 34fx, 从而得到结论. ()由 01x得 3x,故 3 12332xf ,所以 2fx .由()得 221314fx,又因为 9324f,所以 fx,综上, 3.fx 考点:函数的单调性与最值、分段函数.13【思路点睛】 (I)先用等比数列前 n项和公式计算 231x,再用放缩法可得 2311xx,进而

18、可证 21fx;(II)由(I)的结论及放缩法可证 42fx5.【2016 高考新课标 1 文数】 (本小题满分 12 分)已知函数 2e1fa(I)讨论 fx的单调性;(II)若 有两个零点,求 a的取值范围.【答案】见解析(II) 0,【解析】试题分析:(I)先求得 12.xfxea再根据 1,0,2a 的大小进行分类确定 fx的单调性;(II)借助第一问的结论,通过分类讨论函数单调性,确定零点个数,从而可得 a 的取值范围为 0,.若 2ea,则 1lna,故当 ,1ln2,xa时, 0fx,当 1,ln2a时,0fx,所以 fx在 ln2a单调递增,在 1ln2a单调递减. (II)(i)设 ,则由(I)知, f在 ,单调递减,在 ,单调递增.又 12fefa, ,取 b 满足 b0 且 ln2,则 2310fb,所以 fx有两个零点.14(ii)设 a=0,则 2xfxe所以 f有一个零点.考点:函数单调性,导数应用【名师点睛】本题第一问是用导数研究函数单调性,对含有参数的函数单调性的确定,通常要根据参数进行分类讨论,要注意分类讨论的原则:互斥、无漏、最简;第二问是求参数取值范围,由于这类问题常涉及到导数、函数、不等式等知识,越来越受到高考命题者的青睐,解决此类问题的思路是构造适当的函数,利用导数研究函数的单调性或极值破解.

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