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文档简介
2022版高考数学一轮复习高考大题规范解答系列—函数与导数学案新人教版2022版高考数学一轮复习高考大题规范解答系列—函数与导数学案新人教版PAGE2022版高考数学一轮复习高考大题规范解答系列—函数与导数学案新人教版2022版高考数学一轮复习高考大题规范解答系列—函数与导数学案新人教版年级:姓名:高考大题规范解答系列(一)——函数与导数考点一利用导数解决与函数有关的极、最值问题例1(2020·北京,19,15分)已知函数f(x)=12-x2.(1)求曲线y=f(x)的斜率等于-2的切线方程;(2)设曲线y=f(x)在点(t,f(t))处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为S(t),求S(t)的最小值.【标准答案】——规范答题步步得分(1)因为f(x)=12-x2,所以f′(x)=-2x,1分………………eq\x(得分点①)令-2x=-2,解得x=1,2分………………eq\x(得分点②)又f(1)=11,所以所求切线方程为y-11=-2(x-1),整理得2x+y-13=0.4分……………………eq\x(得分点③)(2)由(1)可知f′(x)=-2x,所以曲线y=f(x)在点(t,f(t))处的切线斜率k=-2t,又f(t)=12-t2,所以切线方程为y-(12-t2)=-2t(x-t),6分…………eq\x(得分点④)整理得2tx+y-(t2+12)=0,当x=0时,y=t2+12,所以切线与y轴的交点为(0,t2+12),7分……………eq\x(得分点⑤)当y=0时,x=eq\f(t2+12,2t),所以切线与x轴的交点为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(t2+12,2t),0)).8分………eq\x(得分点⑥)①当t>0时,S(t)=eq\f(1,2)·eq\f(t2+12,2t)·(t2+12)=eq\f(t2+122,4t),9分………eq\x(得分点⑦)则S′(t)=eq\f(3t2-4t2+12,4t2),10分……………eq\x(得分点⑧)当0<t<2时,S′(t)<0,此时S(t)在(0,2)上单调递减;当t>2时,S′(t)>0,此时S(t)在(2,+∞)上单调递增,所以S(t)min=S(2)=32.11分…………………eq\x(得分点⑨)②当t<0时,S(t)=-eq\f(t2+122,4t);12分………eq\x(得分点⑩)则S′(t)=-eq\f(3t2-4t2+12,4t2),13分…………eq\x(得分点⑪)当t<-2时,S′(t)<0,此时S(t)在(-∞,-2)上单调递减;当-2<t<0时,S′(t)>0,此时S(t)在(-2,0)上单调递增,所以S(t)min=S(-2)=32.14分………………eq\x(得分点⑫)综上所述,当t=±2时,S(t)取最小值,为32.15分………eq\x(得分点⑬)【评分细则】①求对导函数得1分.②解对f′(x)=-2得1分.③写对切线方程得2分.④写对切线方程得2分.⑤求对与y轴交点得1分.⑥求对与x轴交点得1分.⑦分类讨论t≥0时写对S(t)得1分.⑧求对S(t)得1分.⑨求对S(t)的最小值得1分.eq\o(○,\s\up1(10))分类讨论,t<0时写对S(t)得1分.⑪求对S′(t)得1分.⑫求对S(t)最小值得1分.⑬总结叙述正确得1分.【名师点评】1.核心素养:利用导数研究函数的极、最值问题,首先对函数求导,分解因式,分类讨论函数在给定区间的增减情况确定极最值,重点考查学生数学运算、逻辑推理及分类的数学核心素养.2.解题技巧:(1)求出切线与x轴、y轴交点,并写出三角形的积S(t).(2)对S(t)分类讨论,分别求最值是本题关键点.〔变式训练1〕(理)(2020·湖南期末统测)已知函数f(x)=lnx+1-2a-x+eq\f(a,x)有两个不同的极值点x1,x2.(1)求实数a的取值范围.(2)求f(x)的极大值与极小值之和的取值范围.(文)(2020·长春市第二次质量监测)已知函数f(x)=(a-1)·lnx-eq\f(a,x)-x(a∈R).(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;(2)若函数f(x)在[1,3]上的最大值为-2,求实数a的值.[解析]本题考查利用导数研究函数的单调性、极值和最值.(理)(1)f(x)定义域为(0,+∞),f′(x)=eq\f(1,x)-1-eq\f(a,x2)=eq\f(-x2+x-a,x2).因为f(x)有两个不同的极值点x1,x2,且x>0,所以x2-x+a=0有两个不同的正根,所以eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(Δ=1-4a>0,,x1+x2=1>0,,x1x2=a>0,))解得0<a<eq\f(1,4).故实数a的取值范围为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4))).(2)由(1)知x1x2=a,x1+x2=1,不妨设x1<x2,所以f(x)极小值=f(x1),f(x)极大值=f(x2),所以f(x)极小值+f(x)极大值=f(x1)+f(x2)=ln(x1x2)+2(1-2a)+eq\f(ax1+x2,x1x2)-(x1+x2)=lna+2-4a.令φ(a)=lna-4a+2,则φ′(a)=eq\f(1,a)-4,当0<a<eq\f(1,4)时,φ′(a)>0,所以φ(a)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4)))上单调递增,所以φ(a)<φeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))=-2ln2+1.又当a→0时,φ(a)→-∞,所以f(x)的极大值与极小值之和的取值范围是(-∞,-2ln2+1).(文)(1)a=2时,f(x)=lnx-eq\f(2,x)-x,f′(x)=eq\f(1,x)+eq\f(2,x2)-1,f(2)=ln2-3,f′(2)=0,所以曲线在点(2,f(2))处的切线方程为y=ln2-3.(2)f′(x)=eq\f(a-1,x)+eq\f(a,x2)-1=eq\f(-x+1x-a,x2)(1≤x≤3),当a≤1时,f′(x)≤0,f(x)在[1,3]上单调递减,所以f(1)=-2,a=1;当a≥3时,f′(x)≥0,f(x)在[1,3]上单调递增,所以f(3)=-2,a=eq\f(ln3+1,ln3-\f(1,3))<3,舍去;当1<a<3时,f(x)在(1,a)上单调递增,在(a,3)上单调递减,所以f(a)=-2,a=e.综上,a=1或a=e.考点二利用导数解决与不等式有关的函数问题例2(2020·课标Ⅱ,21,12分)已知函数f(x)=sin2xsin2x.(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性;(2)证明:|f(x)|≤eq\f(3\r(3),8);(3)设n∈N*,证明:sin2xsin22xsin24x…sin22nx≤eq\f(3n,4n).【标准答案】——规范答题步步得分(1)f′(x)=cosx(sinxsin2x)+sinx(sinxsin2x)′=2sinxcosxsin2x+2sin2xcos2x=2sinxsin3x.2分……………eq\x(得分点①)当x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,3)))∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,3),π))时,f′(x)>0;当x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3),\f(2π,3)))时,f′(x)<0.所以f(x)在区间eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,3))),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,3),π))单调递增,在区间eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3),\f(2π,3)))单调递减.4分………………eq\x(得分点②)(2)证明:因为f(0)=f(π)=0,由(1)知,f(x)在区间[0,π]的最大值为feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=eq\f(3\r(3),8),5分…………………eq\x(得分点③)最小值为feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2π,3)))=-eq\f(3\r(3),8).6分…………………eq\x(得分点④)而f(x)是周期为π的周期函数,故|f(x)|≤eq\f(3\r(3),8).7分…………eq\x(得分点⑤)(3)证明:由于(sin2xsin22x…sin22nx)eq\s\up4(\f(3,2))8分…………………eq\x(得分点⑥)=|sin3xsin32x…sin32nx|=|sinx||sin2xsin32x…sin32n-1xsin2nx||sin22nx|9分……………eq\x(得分点⑦)=|sinx||f(x)f(2x)…f(2n-1x)||sin22nx|10分……eq\x(得分点⑧)≤|f(x)f(2x)…f(2n-1x)|,11分…………………eq\x(得分点⑨)所以sin2xsin22x…sin22nx≤eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3\r(3),8)))eq\s\up7(\f(2n,3))=eq\f(3n,4n).12分……………eq\x(得分点⑩)【评分细则】①正确求得导函数并化简正确得2分.②讨论f(x)的单调性,正确得2分.③求对f(x)的最大值得1分.④求对f(x)的最小值得1分.⑤证出|f(x)|≤eq\f(3\r(3),8)得1分.⑥变形正确得1分.⑦合理转化得1分.⑧转化出f(x)、f(2x)、…、f(2n-1x)得1分.⑨放缩正确得1分.⑩证出结论得1分.【名师点评】1.核心素养:利用导数判断函数的单调性及解决与不等式有关的函数问题是高考命题的热点问题.本题主要考查“逻辑推理”及“数学运算”的核心素养.2.解题技巧:(1)讨论函数的单调性首先要明确函数的定义域,一般用导数的方法,对导数解不等式.(2)求出f(x)的最值是证明第2问的关键.(3)将不等式左边变形与f(x)及第2问结合起来是完成第3问的关键.〔变式训练2〕(理)(2020·河南省郑州市高三第二次质量预测)设函数f(x)=ax2-(x+1)lnx(a∈R),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的斜率为0.(1)求a的值;(2)求证:当0<x≤2时,f(x)>eq\f(1,2)x.(文)(2018·课标全国Ⅰ,21)已知函数f(x)=aex-lnx-1,a∈R.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥eq\f(1,e)时,f(x)≥0.[分析](文)(1)看到x=2是f(x)的极值点,想到f′(2)=0且两边异号,看到求单调区间想到求函数定义域,并对函数求导.(2)看到证明当a≥eq\f(1,e)时,f(x)≥0想到用eq\f(1,e)替换a进行放缩,构造函数y=eq\f(ex,e)-lnx-1,从而求此函数的最小值.[解析](理)(1)f′(x)=2ax-lnx-1-eq\f(1,x),由题意可得f′(1)=2a-2=0,∴a=1.(2)要证f(x)>eq\f(1,2)x(0<x≤2),只需证x-eq\f(lnx,x)-lnx>eq\f(1,2),即证x-lnx>eq\f(lnx,x)+eq\f(1,2),令g(x)=x-lnx,h(x)=eq\f(lnx,x)+eq\f(1,2),由g′(x)=1-eq\f(1,x)=0,解得x=1,g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,故g(x)min=g(1)=1,由h′(x)=eq\f(1-lnx,x2)可知h(x)在(0,2]上单调递增,故h(x)max=h(2)=eq\f(1+ln2,2)<1=g(x)min,故h(x)<g(x),即f(x)>eq\f(1,2)x.(文)(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-eq\f(1,x).由题设知,f′(2)=0,所以a=eq\f(1,2e2).从而f(x)=eq\f(1,2e2)ex-lnx-1,f′(x)=eq\f(1,2e2)ex-eq\f(1,x).当0<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0.所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)当a≥eq\f(1,e)时,f(x)≥eq\f(ex,e)-lnx-1.设g(x)=eq\f(ex,e)-lnx-1,则g′(x)=eq\f(ex,e)-eq\f(1,x).当0<x<1时,g′(x)<0;当x>1时,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.因此,当a≥eq\f(1,e)时,f(x)≥0.考点三利用导数解决与函数零点有关的问题例3(2021·山东省青岛市高三模拟检测)已知函数f(x)=aex-x-a,e=2.71828…是自然对数的底数.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若f(x)恰有2个零点,求实数a的取值范围.【分析】①看到单调性想到求函数f(x)的导数.②看到f(x)恰有2个零点,想到f(x)=0有两解或y=f(x)图象与x轴有两个交点.【标准答案】——规范答题步步得分(1)f′(x)=aex-1,1分……………eq\x(得分点①)当a≤0时,f′(x)=aex-1<0,所以x∈(-∞,+∞),f′(x)<0,故f(x)在(-∞,+∞)上单调递减,2分…eq\x(得分点②)当a>0时,令f′(x)=aex-1=0,得x=-lna;所以x∈(-∞,-lna)时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,-lna)上单调递减;x∈(-lna,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(-lna,+∞)上单调递增.4分………………eq\x(得分点③)(2)由(1)知,当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递减;又知f(0)=0,所以f(x)仅有1个零点;5分……eq\x(得分点④)当0<a<1时,f(0)=0,所以f(-lna)<0,取f(-2lna)=eq\f(1,a)+2lna-a,令函数g(a)=eq\f(1,a)+2lna-a,得g′(a)=-eq\f(a-12,a2)<0,所以g(a)>g(1)=0,所以f(-2lna)=eq\f(1,a)+2lna-a>0得f(x)在(-lna,-2lna)上也有1个零点,8分……………………eq\x(得分点⑤)当a=1时,f(x)≥f(0)=0,所以f(x)仅有1个零点,9分……eq\x(得分点⑥)当a>1时,f(0)=0,所以f(-lna)<0,令函数h(a)=a-lna,a>1得h′(a)=1-eq\f(1,a)>0,所以h(a)>h(1)>0,所以a>lna,∴-a<-lna,取f(-a)=ae-a>0,得f(x)在(-a,-lna)上也有1个零点,综上可知:若f(x)恰有2个零点,则a∈(0,1)∪(1,+∞).12分……………eq\x(得分点⑦)【评分细则】①求对导函数得1分.②求对a≤0单调区间得1分.③求对a>0单调区间得2分.④求对a≤0时f(x)只有一个零点得1分.⑤求对0<a<1时f(x)有两个零点得3分.⑥求对a=1时f(x)有一个零点得1分.⑦求对a>1时f(x)有两个零点,并进行综述得3分.【名师点评】1.核心素养:本题主要考查导数与函数单调性的关系、零点存在性定理,考查考生的数形结合能力、推理论证能力以及运算求解能力,考查的数学核心素养是直观想象、逻辑推理、数学运算.2.解题技巧:(1)通过求导,分类讨论,进而求单调区间.(2)通过(1)的分析知道函数f(x)的单调性、最值,讨论f(x)零点的个数,从而得出结论.〔变式训练3〕(2020·全国Ⅲ,21)设函数f(x)=x3+bx+c,曲线y=f(x)在点eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),f\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))))处的切线与y轴垂直.(1)求b.(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.[解析]本题考查导数的几何意义及利用导数研究函数的单调性、极值、零点.(1)f′(x)=3x2+b.依题意得f′eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=0,即eq\f(3,4)+b=0,故b=-eq\f(3,4).(2
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