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文档简介
第1课时利用导数探讨函数的单调性提升关键实力——考点突破驾驭类题通法考点一不含参的函数的单调性[基础性]1.函数f(x)=x2-2lnx的单调递减区间是()A.(0,1)B.(1,+∞)C.(-∞,1)D.(-1,1)2.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是()A.(-∞,2)B.(0,3)C.(1,4)D.(2,+∞)3.已知函数f(x)=xlnx,则f(x)()A.在(0,+∞)上递增B.在(0,+∞)上递减C.在0,1e上递增D.在4.[2024·宁夏银川模拟]若幂函数f(x)的图象过点(22,12),则函数g(x)=ex5.已知定义在区间(-π,π)上的函数f(x)=xsinx+cosx,则f(x)的单调递增区间是________.反思感悟利用导数求函数的单调区间的方法(1)当导函数不等式可解时,解不等式f′(x)>0或f′(x)<0求出单调区间.(2)当方程f′(x)=0可解时,解出方程的实根,按实根把函数的定义域划分区间,确定各区间f′(x)的符号,从而确定单调区间.(3)若导函数的方程、不等式都不行解,依据f′(x)的结构特征,利用图象与性质确定f′(x)的符号,从而确定单调区间.考点二含参数的函数的单调性[综合性][例1]已知函数f(x)=12ax2-(a+1)x+lnx,a>0,试探讨函数y=f(x听课笔记:一题多变(变条件)若例1中“a>0”改为“a∈R”,其他条件不变,试探讨f(x)的单调性?反思感悟探讨函数f(x)单调性的步骤(1)确定函数f(x)的定义域;(2)求导数f′(x),并求方程f′(x)=0的根;(3)利用f′(x)=0的根将函数的定义域分成若干个子区间,在这些子区间上探讨f′(x)的正负,由符号确定f(x)在该区间上的单调性.[提示]探讨含参数函数的单调性时,需留意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类探讨.【对点训练】探讨下列函数的单调性.(1)f(x)=x-alnx;(2)g(x)=(x-a-1)ex-(x-a)2.考点三导数在函数单调性中的应用[基础性、综合性]角度1比较大小[例2]已知函数f(x)=xsinx,x∈R,则fπ5,f(1),f-A.f-π3>f(1)>B.f(1)>f-π3>C.fπ5>f(1)>fD.f-π3>fπ5听课笔记:反思感悟利用导数比较大小的策略利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造协助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数探讨函数的单调性,进而依据单调性比较大小.角度2解不等式[例3](1)已知定义域为R的偶函数f(x)的导函数为f′(x),当x<0时xf′(x)-f(x)<0.若a=fee,b=fln2ln2,c=f3A.b<a<cB.a<c<bC.a<b<cD.c<a<b(2)已知函数f(x)=ex-e-x-2x+1,则不等式f(2x-3)>1的解集为________.听课笔记:反思感悟与抽象函数有关的不等式,要充分挖掘条件关系,恰当构造函数;题目中存在消去f(x)与f′(x)的不等式关系时,常构造含f(x)与另一函数的积(或商)的函数,与题设形成解题链条,利用导数探讨新函数的单调性,从而求解不等式.角度3依据函数的单调性求参数的值(范围)[例4]已知函数f(x)=13x3-12ax2+2(1)若f(x)在(-2,-1)内为减函数,求实数a的取值范围;(2)若f(x)在区间(-2,-1)内不单调,求实数a的取值范围.听课笔记:一题多变1.(变条件)若本例中f(x)的单调减区间为(-2,-1),则a的值为________.2.(变条件)若本例中f(x)在区间(-2,-1)内存在单调递减区间,求实数a的取值范围.反思感悟已知函数的单调性,求参数的取值范围的方法(1)转化为不等式恒成立问题若函数f(x)在某区间上单调递增→f′(x)≥0在该区间上恒成立;若函数f(x)在某区间上单调递减→f′(x)≤0在该区间上恒成立;(2)转化为不等式有解问题若函数f(x)在某区间上存在单调递增区间→f′(x)>0在该区间上解集不为空;若函数f(x)在某区间上存在单调递减区间→f′(x)<0在该区间上解集不为空;(3)转化为区间的包含关系若已知y=f(x)在区间(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子区间.【对点训练】1.已知f(x)=lnxA.f(2)>f(e)>f(3)B.f(3)>f(e)>f(2)C.f(3)>f(2)>f(e)D.f(e)>f(3)>f(2)2.已知y=f(x)是定义在R上的函数,且f(2)=5,对随意的x都有f′(x)<12,则f(x)<123.设函数f(x)=12x2-9lnx在区间[a-1,a+1]上单调递减,则实数a微专题14构造函数解不等式思想方法以抽象函数为背景、题设条件或所求结论中具有“f(x)±g(x),f(x)g(x),fxgx”等特征式、旨在考查导数运算法则的逆向、变形应用类型一(1)f′(x)+g′(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f(x)+g(x)(2)f′(x)-g′(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f(x)-g(x)(3)f′(x)>k(或<k)构造函数,F(x)=f(x)-kx[例1][2024·河北石家庄市高三一模]已知定义在R上的函数f(x),其导函数为f′(x),满意f′(x)>2,f(2)=4,则不等式xf(x-1)>2x2-2x的解集为________.解析:构造函数g(x)=f(x)-2x,则g′(x)=f′(x)-2>0,即函数g(x)在R上为增函数,且g(2)=f(2)-2×2=0.①当x<0时,由xf(x-1)>2x2-2x可得f(x-1)<2(x-1),即f(x-1)-2(x-1)<0,即g(x-1)<0=g(2),可得x-1<2,解得x<3,此时x<0;②当x>0时,由xf(x-1)>2x2-2x可得f(x-1)>2(x-1),即f(x-1)-2(x-1)>0.即g(x-1)>0=g(2),可得x-1>2,解得x>3,此时x>3.综上所述,不等式xf(x-1)>2x2-2x的解集为(-∞,0)∪答案:(-∞,0)∪类型二(1)f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f(x)g(x)(2)xf′(x)+f(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=xf(x)(3)f′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f[例2]设f(x),g(x)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)>0,且g(-3)=0,则不等式f(x)g(x)<0的解集是________.解析:设F(x)=f(x)g(x),则F′(x)=f′(x)g(x)+f(x)g′(x),由当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,则函数y=F(x)在(-∞,0)为增函数,又f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,则y=F(x)在R上为奇函数,则函数y=F(x)在(0,+∞)为增函数,又g(-3)=0,所以F(-3)=0,则F(3)=0,则F(x)<0的解集为(-∞,-3)∪0,3,即不等式f(x)g答案:(-∞,-3)∪类型三(1)f′(x)+f(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=exf(x)(2)f′(x)-f(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f(3)xf′(x)+nf(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=xnf(x)(4)xf′(x)-nf(x)>0(或<0)构造函数,F(x)=f[例3][2024·四川广元市高三模拟]已知定义在R上的偶函数f(x),其导函数为f′(x),若xf′(x)-2f(x)>0,f(-3)=1,则不等式fxx<1A.(-∞,-3)∪B.(-3,3)C.(-3,0)∪D.(-∞,-3)∪解析:构造函数g(x)=fxg′(x)=x·xf'x-2f当x>0时,xf′(x)-2f(x)>0,故g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增,又f(x)为偶函数,y=1x所以g(x)=fxf(-3)=1,则f(3)=1,g(-3)=g(3)=f332=19;f当x>0时,即fxx2<19,g(x)<19当x<0时,即fxx2>19,g(x)>19综上所述,x∈(-∞,-3)∪答案:A类型四(1)f′(x)sinx+f(x)cosx>0(或<0)构造函数,F(x)=f(x)sinx(2)f′(x)cosx-f(x)sinx>0(或<0)构造函数,F(x)=f(x)cosx(3)f(x)sinx+f′(x)cosx>0(或<0)构造函数,F(x)=f(4)f′(x)sinx-f(x)cosx>0(或<0)构造函数,F(x)=f[例4]已知函数f′(x)是函数f(x)的导函数,对随意x∈0,π2,f′(x)cosx+f(x)sinx>0,则下列结论正A.2fπ6>3fπ3B.fπ6>C.2fπ6<3fπ4D.fπ4<解析:令g(x)=fx则g′(x)=f'对于随意∀x∈0,π2,可得g′(x所以函数g(x)在0,π因为π6<π4<π3,所以gπ6<gπ即fπ6cosπ6所以fπ63<fπ42<fπ3,所以2fπ6<3fπ3,fπ4<答案:C第1课时利用导数探讨函数的单调性提升关键实力考点一1.解析:∵f′(x)=2x-2x=2x+1x-1x(x>0),∴当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,答案:A2.解析:f′(x)=(x-3)′ex+(x-3)(ex)′=(x-2)ex,令f′(x)>0,解得x>2.答案:D3.解析:因为函数f(x)=xlnx,定义域为(0,+∞),所以f′(x)=lnx+1(x>0),f′(x)>0时,解得x>1e即函数的单调递增区间为1e当f′(x)<0时,解得0<x<1e即函数的单调递减区间为0,1答案:D4.解析:设幂函数f(x)=xα,因为图象过点(22,12),所以12=(22)α,即α=2,所以f(x)=x2,故g(x)=exx2,则g′(x)=exx2+2exx=ex(x2+2x),令g′(x)<0,得-2<答案:(-2,0)5.解析:f′(x)=sinx+xcosx-sinx=xcosx,令f′(x)=xcosx>0(x∈(-π,π)),解得-π<x<-π2或0<x<π故函数f(x)的单调递增区间是-π,-π2和答案:-π,-π2考点二例1解析:函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=ax-(a+1)+1x=ax2-①当0<a<1时,1a∴x∈(0,1)和1a,+∞时,f′(x)>0;x∈1,1a时,∴函数f(x)在(0,1)和1a,+∞上单调递增,在②当a=1时,1a∴f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;③当a>1时,0<1a∴x∈0,1a和(1,+∞)时,f′(x)>0;x∈1a,1时,∴函数f(x)在0,1a和(1,+∞)上单调递增,在综上,当0<a<1时,函数f(x)在(0,1)和1a,+∞上单调递增,在当a=1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>1时,函数f(x)在0,1a和(1,+∞)上单调递增,在一题多变解析:当a>0时,探讨同例1;当a≤0时,ax-1<0,∴x∈(0,1)时,f′(x)>0;x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,∴函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.综上,当a≤0时,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;当0<a<1时,函数f(x)在(0,1)和1a,+∞上单调递增,在当a=1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>1时,函数f(x)在0,1a和(1,+∞)上单调递增,在对点训练解析:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1-ax=x-a令f′(x)=0,得x=a.①当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增.②当a>0时,x∈(0,a)时,f′(x)<0,x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,综上,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.(2)g(x)的定义域为R,g′(x)=(x-a)ex-2(x-a)=(x-a)(ex-2),令g′(x)=0,得x=a或x=ln2.①当a>ln2时,x∈(-∞,ln2)∪a,+∞时,x∈(ln2,a)时,f′(x)<0.②当a=ln2时,f′(x)≥0恒成立,∴f(x)在R上单调递增.③当a<ln2时,x∈(-∞,a)∪ln2,+∞x∈(a,ln2)时,f′(x)<0,综上,当a>ln2时,f(x)在(-∞,ln2),(a,+∞)上单调递增,在(ln2,a)上单调递减;当a=ln2时,f(x)在R上单调递增;当a<ln2时,f(x)在(-∞,a),(ln2,+∞)上单调递增,在(a,ln2)上单调递减.考点三例2解析:因为f(x)=xsinx,所以f(-x)=(-x)·sin(-x)=xsinx=f(x),所以函数f(x)是偶函数,所以f-π3=fπ3.又当x∈0,π2时,f′(x)=sinx+xcosx>0,所以函数f(x)在0,π2上是增函数,所以fπ5<f(1)<fπ3,即答案:A例3解析:(1)设g(x)=fxx,则g′(x)=xf'x-fxx2,又当x<0时,xf′(x)-f(x)<0,所以g′(所以g(x)为(-∞,0)∪0所以函数g(x)在区间(0,+∞)上单调递减.由0<ln2<e<3,可得g(3)<g(e)<g(ln2),即c<a<b,故选D.解析:(2)f(x)=ex-e-x-2x+1,定义域为R,f′(x)=ex+e-x-2≥2ex当且仅当x=0时取“=”,∴f(x)在R上单调递增,又f(0)=1,∴原不等式可化为f(2x-3)>f(0),即2x-3>0,解得x>32∴原不等式的解集为32答案:(1)D(2)3例4解析:(1)因为f′(x)=x2-ax+2,且f(x)在(-2,-1)内为减函数,所以f′(x)≤0,即x2-ax+2≤0在(-2,-1)内恒成立
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