高考數(shù)學(xué)熱點函數(shù)導(dǎo)數(shù)題型解析(4)
來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2018-10-19 20:19:16
探究提高 第(3)小題將對稱問題轉(zhuǎn)化為點的對稱,從而很容易地解決問題,本題也可借助于圖象的斜率解決.
【例1-2】 解析 (1)易知函數(shù)定義域為(-1,1),f(-x)=ln(1-x)-ln(1+x)=-f(x),故函數(shù)f(x)為奇函數(shù),又f(x)=ln1+x1-x=ln-1-2x-1,由復(fù)合函數(shù)單調(diào)性判斷方法知,f(x)在(0,1)上是增函數(shù),故選A.
(2)∵f(x)是偶函數(shù),∴圖象關(guān)于y軸對稱.又f(2)=0,且f(x)在[0,+∞)單調(diào)遞減,
則f(x)的大致圖象如圖所示,由f(x-1)>0,得-2<x-1<2,即-1<x<3.
答案 (1)A (2)(-1,3)
探究提高 函數(shù)的性質(zhì)主要是函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性和周期性以及函數(shù)圖象的對稱性,在解題中根據(jù)問題的條件通過變換函數(shù)的解析式或者已知的函數(shù)關(guān)系,推證函數(shù)的性質(zhì),根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)解決問題.
【訓(xùn)練1】 解析 因為函數(shù)f(x)=2|x-m|-1為偶函數(shù)可知,m=0,所以f(x)=2|x|-1,當(dāng)x>0時,f(x)為增函數(shù),
log0.53=-log23,∴log25>|log0.53|>0,∴b=f(log25)>a=f(log0.53)>c=f(2m),故選C.
【例2-1】解析 (1)函數(shù)定義域為{x|x≠-c},結(jié)合圖象知-c>0,∴c<0;令x=0,得f(0)=bc2,又由圖象知f(0)>0,∴b>0;令f(x)=0,得x=-ba,結(jié)合圖象知-ba>0,∴a<0.故選C.
(2)當(dāng)a=0時,兩個函數(shù)的解析式分別為y=-x,y=x,故選項D中的圖象是可能的.當(dāng)a≠0時,二次函數(shù)y=ax2-x+a2的對稱軸方程為x=12a,三次函數(shù)y=a2x3-2ax2+x+a(a∈R)的導(dǎo)數(shù)為y′=3a2x2-4ax+1=(3ax-1)(ax-1),令y′=0,得其極值點為x1=13a,x2=1a.由于13a<12a<1a(a>0),或者13a>12a>1a(a<0),即三次函數(shù)的極值點在二次函數(shù)的對稱軸兩側(cè),選項A、C中的圖象有可能,選項B中的圖象不可能.
答案 (1)C (2)B
探究提高 識圖時,可從圖象與x軸的交點及左、右、上、下分布范圍、變化趨勢、對稱性等方面找準(zhǔn)解析式與圖象的對應(yīng)關(guān)系.在探究兩個函數(shù)的圖象位置關(guān)系時,要善于根據(jù)函數(shù)解析式中字母的變化研究函數(shù)性質(zhì)的變化,從而確定兩個函數(shù)圖象的可能位置關(guān)系.
【例2-2】解析 (1)由于函數(shù)f(x)的圖象向左平移1個單位后得到的圖象關(guān)于y軸對稱,故函數(shù)y=f(x)的圖象本身關(guān)于直線x=1對稱,所以a=f -12=f 52,當(dāng)x2>x1>1時,[f(x2)-f(x1)](x2-x1)<0恒成立,等價于函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以b>a>c.選D.
(2)設(shè)g(x)=ex(2x-1),y=ax-a,由題知存在唯一的整數(shù)x0,使得g(x0)在直線y=ax-a的下方,
因為g′(x)=ex(2x+1),所以當(dāng)x<-12時,g′(x)<0,當(dāng)x>-12時,g′(x)>0,所以當(dāng)x=-12時,[g(x)]min= ,
當(dāng)x=0時,g(0)=-1,當(dāng)x=1時,g(1)=e>0,直線y=a(x-1)恒過(1,0),則滿足題意的
唯一整數(shù)x0=0,故-a>g(0)=-1,且g(-1)=-3e-1≥-a-a,解得32e≤a<1,故選D.
答案 (1)D (2)D
探究提高 (1)運用函數(shù)圖象解決問題時,先要正確理解和把握函數(shù)圖象本身的含義及其表示的內(nèi)容,熟悉圖象所能夠表達(dá)的函數(shù)的性質(zhì).
(2)在研究函數(shù)性質(zhì)特別是單調(diào)性、最值、零點時,要注意用好其與圖象的關(guān)系,結(jié)合圖象研究.
【訓(xùn)練2】解析 由題意得,利用平移變化的知識畫出函數(shù)|f(x)|,g(x)的圖象如圖,而h(x)=|f(x)|,|f(x)|≥g(x),-g(x),|f(x)|<g(x),故h(x)有最小值-1,無最大值.答案 C
【例3-1】 解析 法一 函數(shù)f(x)=2x+x3-2在區(qū)間(0,1)內(nèi)的零點個數(shù)即函數(shù)y1=2x-2與y2=-x3的圖象在區(qū)間(0,1)內(nèi)的交點個數(shù).作圖,可知在(0,+∞)內(nèi)最多有一個交點,故排除C,D項;當(dāng)x=0時,y1=-1<y2=0,當(dāng)x=1時,y1=0>y2=-1,因此在區(qū)間(0,1)內(nèi)一定會有一個交點,所以A項錯誤.選B.
法二 因為f(0)=1+0-2=-1,f(1)=2+13-2=1,所以f(0)·f(1)<0.又函數(shù)f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,所以f(x)在(0,1)內(nèi)的零點個數(shù)是1.答案 B
探究提高 在解決函數(shù)與方程問題中的函數(shù)的零點問題時,要學(xué)會掌握轉(zhuǎn)化與化歸思想的運用.如本題直接根據(jù)已知函數(shù)求函數(shù)的零點個數(shù)難度很大,也不是初等數(shù)學(xué)能輕易解決的,所以遇到此類問題的第一反應(yīng)就是轉(zhuǎn)化已知函數(shù)為熟悉的函數(shù),再利用數(shù)形結(jié)合求解.
【例3-2】 解析 記h(x)=-f(2-x)在同一坐標(biāo)系中作出f(x)與h(x)的圖象如圖,直線AB:y=x-4,當(dāng)直線l∥AB且與f(x)的圖象相切時,由y=x+b′,y=(x-2)2,解得b′=-94,-94-(-4)=74,同理,y軸左側(cè)也有相同的情況.所以曲線h(x)向上平移74個單位后,y軸左右各有2個交點,所得圖象與f(x)的圖象有四個公共點,平移2個單位時,兩圖象有無數(shù)個公共點,因此,當(dāng)74<b<2時,f(x)與g(x)的圖象有四個不同的交點,即y=f(x)-g(x)恰有4個零點.選D.
探究提高 利用函數(shù)零點的情況求參數(shù)值或取值范圍的方法
(1)利用零點存在的判定定理構(gòu)建不等式求解.(2)分離參數(shù)后轉(zhuǎn)化為函數(shù)的值域(最值)問題求解.
(3)轉(zhuǎn)化為兩熟悉的函數(shù)圖象的上、下關(guān)系問題,從而構(gòu)建不等式求解.
【訓(xùn)練3】解析 函數(shù)f(x)有三個零點等價于方程1x+2=m|x|有且僅有三個實根.
∵1x+2=m|x|?1m=|x|(x+2),作函數(shù)y=|x|(x+2)的圖象,如圖所示,由圖象可知m應(yīng)滿足0<1m<1,故m>1.答案 (1,+∞)
一、選擇題
1.解析 令f(x)=x+ex,則f(1)=1+e,f(-1)=-1+e-1,即f(-1)≠f(1),f(-1)≠-f(1),所以y=x+ex既不是奇函數(shù)也不是偶函數(shù),而B,C,D依次是奇函數(shù)、偶函數(shù)、偶函數(shù),故選A.
2.解析 函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),且函數(shù)f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù).
f 12=log212-112=-1-2=-3<0,f(1)=log21-11=0-1<0,f(2)=log22-12=1-12=12>0,f(3)=log23-13>1-13=23>0,即f(1)·f(2)<0,∴函數(shù)f(x)=log2x-1x的零點在區(qū)間(1,2)內(nèi).答案 C
3. 解析 由f(x)=g(x),∴|x-2|+1=kx,即|x-2|=kx-1,所以原題等價于函數(shù)y=|x-2|與y=kx-1的圖象有2個不同交點.如圖:∴y=kx-1在直線y=x-1與y=12x-1之間,∴12<k<1,故選B.
4.解析 當(dāng)a=2時,f(a)=f(2)=22=4>1,f(f(a))=2f(a),∴a=2滿足題意,排除A,B選項;當(dāng)a=23時,f(a)=f 23=3×23-1=1,f(f(a))=2f(a),∴a=23滿足題意,排除D選項,故答案為C.
5.解析 當(dāng)點P沿著邊BC運動,即0≤x≤π4時,在Rt△POB中,|PB|=|OB|tan∠POB=tan x,在Rt△PAB中,|PA|=|AB|2+|PB|2=4+tan2x,則f(x)=|PA|+|PB|=4+tan2x+tan x,它不是關(guān)于x的一次函數(shù),圖象不是線段,故排除A和C;
當(dāng)點P與點C重合,即x=π4時,由上得f π4=4+tan2π4+tanπ4=5+1,又當(dāng)點P與邊CD的中點重合,即x=π2時,△PAO與△PBO是全等的腰長為1的等腰直角三角形,故f π2=|PA|+|PB|=2+2=22,知f π2<f π4,故又可排除D.綜上,選B.
二、填空題
6.解析 由題意f(x)的圖象如圖,則a>1,3+loga2≥4,∴1<a≤2.答案 (1,2]
7.解析 當(dāng)x>0時,由f(x)=ln x=0,得x=1.因為函數(shù)f(x)有兩個不同的零點,則當(dāng)x≤0時,
函數(shù)f(x)=2x-a有一個零點,令f(x)=0得a=2x,因為0<2x≤20=1,所以0<a≤1,
所以實數(shù)a的取值范圍是0<a≤1.答案 (0,1]
8.解析 令x=-2,得f(-2+4)=f(-2)+f(2),解得f(-2)=0,因為函數(shù)f(x)為偶函數(shù),所以f(2)=0,①正確;因為f(-4+x)=f(-4+x+4)=f(x),f(-4-x)=f(-4-x+4)=f(-x)=f(x),所以f(-4+x)=f(-4-x),即x=-4是函數(shù)f(x)的一條對稱軸,②正確;當(dāng)x1,x2∈[0,2],且x1≠x2時,都有f(x1)-f(x2)x1-x2<0,說明函數(shù)f(x)在[0,2]上是單調(diào)遞減函數(shù),又f(2)=0,因此函數(shù)f(x)在[0,2]上只有一個零點,由偶函數(shù)知函數(shù)f(x)在[-2,0]上也只有一個零點,由f(x+4)=f(x),知函數(shù)的周期為4,所以函數(shù)f(x)在(2,4]與[-4,-2)上也單調(diào),因此,函數(shù)在[-4,4]上只有2個零點,③錯;對于④,因為函數(shù)的周期為4,即有f(2)=f(6)=f(10)=…=f(2 014)=0,④正確.答案、佗冖
9.解 (1)∵f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),∴f(0)=0,∴a=1,∴當(dāng)x∈[-1,0]時,f(x)=14x-12x.
設(shè)x∈[0,1],則-x∈[-1,0],∴f(-x)=14-x-12-x=4x-2x,∵f(x)是奇函數(shù),∴f(-x)=-f(x),∴f(x)=2x-4x.
∴f(x)在[0,1]上的解析式為f(x)=2x-4x.
(2)f(x)=2x-4x,x∈[0,1],令t=2x,t∈[1,2],g(t)=t-t2=-t-122+14,∴g(t)在[1,2]上是減函數(shù),
∴g(t)max=g(1)=0,即x=0,f(x)max=0.
10.解 (1)f(x)=a(x-1)2+2+b-a.①當(dāng)a>0時,f(x)在[2,3]上為增函數(shù),
故f(3)=5,f(2)=2 ?9a-6a+2+b=5,4a-4a+2+b=2 a=1,b=0.
、诋(dāng)a<0時,f(x)在[2,3]上為減函數(shù),故f(3)=2,f(2)=5 ?9a-6a+2+b=2,4a-4a+2+b=5 ?a=-1,b=3.
故a=1,b=0或a=-1,b=3.
(2)∵b<1,∴a=1,b=0,即f(x)=x2-2x+2,g(x)=x2-2x+2-2mx=x2-(2+2m)x+2.
若g(x)在[2,4]上單調(diào),則2+2m2≤2或2m+22≥4,∴2m≤2或2m≥6,即m≤1或m≥log26.
故m的取值范圍是(-∞,1]∪[log26,+∞).
11.解 (1)∵x>0,∴g(x)=x+e2x≥2e2=2e,等號成立的條件是x=e.故g(x)的值域是[2e,+∞),因而只需m≥2e,
則g(x)=m就有實根.故m∈[2e,+∞).
(2)若g(x)-f(x)=0有兩個相異的實根,即g(x)=f(x)中函數(shù)g(x)與f(x)的圖象有兩個不同
的交點,作出g(x)=x+e2x(x>0)的大致圖象.∵f(x)=-x2+2ex+m-1=-(x-e)2+m-1+e2.
其對稱軸為x=e,開口向下,最大值為m-1+e2.故當(dāng)m-1+e2>2e,即m>-e2+2e+1時,
g(x)與f(x)有兩個交點,即g(x)-f(x)=0有兩個相異實根.∴m的取值范圍是(-e2+2e+1,+∞).
第2講 不等式及線性規(guī)劃
真 題 感 悟
1.解析 由x>1 x+2>3 log12 (x+2)<0,log12 (x+2)<0 x+2>1 x>-1,故"x>1"是"log12(x+2)<0"成立的充分不必要條件.因此選B.
2.解析 可行域如圖所示.目標(biāo)函數(shù)化為y=-12x+12 z,當(dāng)直線y=-12x+12 z過點A(0,1)時,z取得最大值2.答案 D
3.解析 ∵0<a<b,∴a+b2>ab,又∵f(x)=ln x在(0,+∞)上為增函數(shù),故fa+b2>f(ab),即q>p.又r=12(f(a)+f(b))=12(ln a+ln b)=12ln a+12ln b=ln(ab)12=f(ab)=p.
故p=r<q.選C.
4. 解析 約束條件的可行域如圖,由yx=y(tǒng)-0x-0,則最大值為3.答案 3
【 例1-1】 解析 ∵x>0,y>0,∴x+4y+5=xy≥24xy+5,即xy-4xy-5≥0,可求xy≥25.
當(dāng)且僅當(dāng)x=4y時取等號,即x=10,y=52.答案 B
探究提高 在使用基本不等式求最值時一定要檢驗等號能否取到,有時也需進(jìn)行常值代換.
【例1-2】 解析 令f′(x)=(m-2)x+n-8=0,∴x=-n-8m-2,當(dāng)m>2時,對稱軸x0=-n-8m-2,
由題意,-n-8m-2≥2,∴2m+n≤12,∵2mn≤2m+n2≤6,∴mn≤18,由2m+n=12且2m=n知m=3,n=6,
當(dāng)m<2時,拋物線開口向下,由題意-n-8m-2≤12,即2n+m≤18,∵2mn≤2n+m2≤9,∴mn≤812,
由2n+m=18且2n=m,得m=9(舍去),∴mn最大值為18,選B.
探究提高 在利用基本不等式求最值時,要特別注意"拆、拼、湊"等技巧,使其滿足基本不等式中"正"(即條件要求中字母為正數(shù))、"定"(不等式的另一邊必須為定值)、"等"(等號取得的條件)的條件才能應(yīng)用,否則會出現(xiàn)錯誤.
【訓(xùn)練1】解析 (1)由x+y+1=xy,得y=x+1x-1,又y>0,x>0,∴x>1.
∴x+2y=x+2×x+1x-1=x+2×1+2x-1=x+2+4x-1=3+(x-1)+4x-1≥3+4=7,當(dāng)且僅當(dāng)x=3時取"=".
(2)∵x∈(a,+∞),∴x-a>0,∴2x+2x-a=2(x-a)+2x-a+2a≥2·2(x-a)·2x-a+2a=4+2a,
由題意可知4+2a≥7,得a≥32,則實數(shù)a的最小值為32,故選B.
答案 (1)C (2)B
【例2-1】解析 設(shè)f(x)=x+4x,因為x>0,所以f(x)=x+4x≥2x·4x=4.又關(guān)于x的不等式x+4x-1-a2+2a>0對x∈(0,+∞)恒成立,所以a2-2a+1<4,解得-1<a<3,所以實數(shù)a的取值范圍為(-1,3).
探究提高 一是轉(zhuǎn)化關(guān),即通過分離參數(shù)法,先轉(zhuǎn)化為f(a)≥g(x)(或f(a)≤g(x))對?x∈D恒成立,再轉(zhuǎn)化為f(a)≥g(x)max(或f(a)≤g(x)min);二是求最值關(guān),即求函數(shù)g(x)在區(qū)間D上的最大值(或最小值)問題.
【例2-2】解 易知f(t)∈12,3,由題意,令g(m)=(x-2)m+x2-4x+4=(x-2)m+(x-2)2>0對?m∈12,3恒成立.所以只需g12>0,g(3)>0即可,即12(x-2)+(x-2)2>0,3(x-2)+(x-2)2>0 x>2或x<-1.
故x的取值范圍是(-∞,-1)∪(2,+∞).
探究提高 主、輔元互換可以實現(xiàn)對問題的有效轉(zhuǎn)化,由繁到簡,應(yīng)用這種方法的過程中關(guān)鍵還是把握恒成立的本質(zhì),巧用轉(zhuǎn)化思想,靈活處理,從而順利解決問題.
【訓(xùn)練2】解析 (1)因為a>0,b>0,所以由m3a+b-3a-1b≤0恒成立得m≤3a+1b(3a+b)=10+3ba+3ab恒成立.
因為3ba+3ab≥23ba·3ab=6,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時等號成立,所以10+3ba+3ab≥16,所以m≤16,即m的最大值為16,故選B.
(2)因為a∈[-2,2],可把原式看作關(guān)于a的函數(shù),即g(a)=-xa+x2+1≥0,
由題意可知g(-2)=x2+2x+1≥0,g(2)=x2-2x+1≥0,解之得x∈R.
答案 (1)B (2)R
【例3-1】 解析 畫出可行域如圖所示,由z=2x-y,得y=2x-z,欲求z的最大值,可將直線y=2x向下平移,當(dāng)經(jīng)過區(qū)域內(nèi)的點,且滿足在y軸上的截距-z最小時,即得z的最大值,如圖,可知當(dāng)過點A時z最大,
由x+y-7=0,x-3y+1=0,得x=5,y=2,即A(5,2),則zmax=2×5-2=8.答案 B
探究提高 線性規(guī)劃的實質(zhì)是把代數(shù)問題幾何化,即數(shù)形結(jié)合的思想.需要注意的是:一,準(zhǔn)確無誤地作出可行域;二,畫目標(biāo)函數(shù)所對應(yīng)的直線時,要注意與約束條件中的直線的斜率進(jìn)行比較,避免出錯;三,一般情況下,目標(biāo)函數(shù)的最大或最小值會在可行域的端點或邊界上取得.
【例3-2】解析 不等式組表示的平面區(qū)域如圖陰影部分所示.易知A(2,0),由x-y=0,x+y=2,得B(1,1).由z=ax+y,得y=-ax+z.∴當(dāng)a=-2或a=-3時,z=ax+y在O(0,0)處取得最大值,最大值為zmax=0,不滿足題意,排除C,D選項;當(dāng)a=2或3時,z=ax+y在A(2,0)處取得最大值,∴2a=4,∴a=2,排除A,故選B.
探究提高 對于線性規(guī)劃中的參數(shù)問題,需注意:
(1)當(dāng)最值是已知時,目標(biāo)函數(shù)中的參數(shù)往往與直線斜率有關(guān),解題時應(yīng)充分利用斜率這一特征加以轉(zhuǎn)化.
(2)當(dāng)目標(biāo)函數(shù)與最值都是已知,且約束條件中含有參數(shù)時,因為平面區(qū)域是變動的,所以要抓住目標(biāo)函數(shù)及最值已知這一突破口,先確定最優(yōu)解,然后變動參數(shù)范圍,使得這樣的最優(yōu)解在該區(qū)域內(nèi)即可.
【例3-3】 解析 由題意知,圓M:(x-1)2+(y+2)2=5的圓心坐標(biāo)為(1,-2).
過點-32,-2的直線方程可設(shè)為y=kx+32-2,即kx-y+32k-2=0.
因為直線kx-y+32k-2=0和圓M相切,所以k×1+2+32k-21+k2=5,解得k=±2,所以兩條切線方程分別為l1:2x-y+1=0,l2:2x+y+5=0.由直線l1,l2和x-y+1=0所圍成的區(qū)域如圖所示.z=|x+2y-3|=5|x+2y-3|5的幾何意義為可行域內(nèi)的點到直線x+2y-3=0的距離的5倍.由圖知,可行域內(nèi)的點B到直線x+2y-3=0的距離最小,則zmin=|0+2×1-3|=1,故選B.
探究提高 線性規(guī)劃求最值問題要明確目標(biāo)函數(shù)的幾何意義:(1)目標(biāo)函數(shù)為一次函數(shù),幾何意義可等價為橫、縱截距,平移直線即可求出最值;(2)目標(biāo)函數(shù)為二次函數(shù),可等價距離的平方,但要注意求距離最值時,若利用垂線段,需考慮垂足是否在可行域內(nèi),所以此時更要注意數(shù)形結(jié)合的重要性;(3)目標(biāo)函數(shù)為一次函數(shù)絕對值,可構(gòu)造點到直線的距離,但莫忘等價變形(即莫忘除以系數(shù));(4)目標(biāo)函數(shù)為一次分式,可等價直線的斜率.
【訓(xùn)練3】解析 畫出滿足條件的可行域如圖陰影部分所示,則當(dāng)直線z=2x+3y過點A(a,a)時,z=2x+3y取得最大值5,所以5=2a+3a,解得a=1.答案 1
一、選擇題
1.解析 由|x-2|<1得1<x<3,由x2+x-2>0,得x<-2或x>1,而1<x<3 x<-2或x>1,而x<-2或x>1 1<x<3,所以,"|x-2|<1"是"x2+x-2>0"的充分而不必要條件,選A.
2.解析因為點A(m,n)在第一象限,且在直線x3+y4=1上,所以m,n∈R+,且m3+n4=1,所以m3·n4≤(m3+n42)2當(dāng)且僅當(dāng)m3=n4=12,即m=32,n=2時,取"=",所以m3·n4≤122=14,即mn≤3,所以mn的最大值為3.答案 A
3.解析 不等式組所表示的可行域如下圖所示,
由z=3x+2y得y=-32x+z2,依題意當(dāng)目標(biāo)函數(shù)直線l:y=-32x+z2經(jīng)過A1,45時,z取得最小值,即zmin=3×1+2×45=235,故選C.
4.解析 ∵x>0,y>0,∴x+2y≥22xy(當(dāng)且僅當(dāng)x=2y時取等號).又由x+22xy≤λ(x+y)可得λ≥x+22xyx+y,而x+22xyx+y≤x+(x+2y)x+y=2,∴當(dāng)且僅當(dāng)x=2y時,x+22xyx+ymax=2.∴λ的最小值為2.答案 B
5.解析 如圖:點(1,e)滿足ax-y≥0,即a≥e.答案 B
6.解析 如圖,可行域為陰影部分,線性目標(biāo)函數(shù)z=2x-y可化為y=2x-z,由圖形可知當(dāng)y=2x-z過點-1,12時z最小,zmin=2×(-1)-12=-52.答案。52
7.解析 f(f(-3))=f(1)=0,當(dāng)x≥1時,f(x)=x+2x-3≥22-3,當(dāng)且僅當(dāng)x=2時,取等號;當(dāng)x<1時,f(x)=lg(x2+1)≥lg 1=0,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時,取等號,∴f(x)的最小值為22-3.
答案 0 22-3
8.解析 由已知,得xy=9-(x+3y),即3xy=27-3(x+3y)≤x+3y22,令x+3y=t,則t2+12t-108≥0,
解得t≥6或t ≤-18(舍),即x+3y≥6.答案 6
9.解 (1)f(x)>k?kx2-2x+6k<0.由已知{x|x<-3,或x>-2}是其解集,得kx2-2x+6k=0的兩根是-3,-2.
由根與系數(shù)的關(guān)系可知(-2)+(-3)=2k,即k=-25.
(2)因為x>0,f(x)=2xx2+6=2x+6x≤226=66,當(dāng)且僅當(dāng)x=6時取等號.
由已知f(x)≤t對任意x>0恒成立,故t≥66,即t的取值范圍是66,+∞.
10.解 (1)令y=0,得kx-120(1+k2)x2=0,由實際意義和題設(shè)條件知x>0,k>0,故x=20k1+k2=20k+1k≤202=10,
當(dāng)且僅當(dāng)k=1時取等號.所以炮的最大射程為10千米.
(2)因為a>0,所以炮彈可擊中目標(biāo) 存在k>0,使3.2=ka-120(1+k2)a2成立? 關(guān)于k的方程a2k2-20ak+a2+64=0有正根? 判別式Δ=(-20a)2-4a2(a2+64)≥0? a≤6.所以當(dāng)a不超過6千米時,可擊中目標(biāo).
11.(1)證明 求函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=ax2-2bx+2-b.由函數(shù)f(x)在x=x1處取得極大值,在x=x2處取得極小值,
知x1、x2是f′(x)=0的兩個根,所以f′(x)=a(x-x1)(x-x2).當(dāng)x<x1時,f(x)為增函數(shù),f′(x)>0,
由x-x1<0,x-x2<0得a>0.
(2)解 在題設(shè)下,0<x1<1<x2<2等價于f′(0)>0,f′(1)<0,f′(2)>0,即2-b>0,a-2b+2-b<0,4a-4b+2-b>0,化簡得2-b>0,a-3b+2<0,4a-5b+2>0.
此不等式組表示的區(qū)域為平面aOb上的三條直線:2-b=0,a-3b+2=0,4a-5b+2=0所圍成的△ABC的內(nèi)部,其三個頂點分別為A47,67,B(2,2),C(4,2).
z在這三點的值依次為167,6,8.所以z的取值范圍為167,8.
第3講 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性、極值、最值問題
真 題 感 悟
(1)證明 f′(x)=m(emx-1)+2x.若m≥0,則當(dāng)x∈(-∞,0)時,emx-1≤0,f′(x)<0;
當(dāng)x∈(0,+∞)時,emx-1≥0,f′(x)>0.若m<0,則當(dāng)x∈(-∞,0)時,emx-1>0,f′(x)<0;
當(dāng)x∈(0,+∞)時,emx-1<0,f′(x)>0.所以,f(x)在(-∞,0)單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)解由(1)知,對任意的m,f(x)在[-1,0]上單調(diào)遞減,在[0,1]上單調(diào)遞增,故f(x)在x=0處取得最小值.所以對于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要條件是f(1)-f(0)≤e-1,f(-1)-f(0)≤e-1,即em-m≤e-1,e-m+m≤e-1.①
設(shè)函數(shù)g(t)=et-t-e+1,則g′(t)=et-1.當(dāng)t<0時,g′(t)<0;當(dāng)t>0時,g′(t)>0.故g(t)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故當(dāng)t∈[-1,1]時,g(t)≤0.
當(dāng)m∈[-1,1]時,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;當(dāng)m>1時,由g(t)的單調(diào)性,g(m)>0,即em-m>e-1;
當(dāng)m<-1時,g(-m)>0,即e-m+m>e-1.綜上,m的取值范圍是[-1,1].
【例1-1】 解 (1)由題意知a=0時,f(x)=x-1x+1,x∈(0,+∞).此時f′(x)=2(x+1)2.可得f′(1)=12,又f(1)=0,
所以曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為x-2y-1=0.
(2)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞).f′(x)=ax+2(x+1)2=ax2+(2a+2)x+ax(x+1)2.
當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.當(dāng)a<0時,令g(x)=ax2+(2a+2)x+a,
由于Δ=(2a+2)2-4a2=4(2a+1),①當(dāng)a=-12時,Δ=0,f′(x)=-12(x-1)2x(x+1)2≤0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
、诋(dāng)a<-12時,Δ<0,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
③當(dāng)-12<a<0時,Δ>0.設(shè)x1,x2(x1<x2)是函數(shù)g(x)的兩個零點,
則x1=-(a+1)+2a+1a,x2=-(a+1)-2a+1a.由于x1=a+1-2a+1-a=a2+2a+1-2a+1-a>0,
所以x∈(0,x1)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,x∈(x1,x2)時,g(x)>0,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
x∈(x2,+∞)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,綜上可得:當(dāng)a≥0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)a≤-12時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;當(dāng)-12<a<0時,f(x)在0,-(a+1)+2a+1a,
。╝+1)-2a+1a,+∞上單調(diào)遞減,在-(a+1)+2a+1a,-(a+1)-2a+1a上單調(diào)遞增.
探究提高 討論函數(shù)的單調(diào)性其實質(zhì)就是討論不等式的解集的情況.大多數(shù)情況下,這類問題可以歸結(jié)為一個含有參數(shù)的一元二次不等式的解集的討論,在能夠通過因式分解求出不等式對應(yīng)方程的根時依據(jù)根的大小進(jìn)行分類討論,在不能通過因式分解求出根的情況時根據(jù)不等式對應(yīng)方程的判別式進(jìn)行分類討論.討論函數(shù)的單調(diào)性是在函數(shù)的定義域內(nèi)進(jìn)行的,千萬不要忽視了定義域的限制.
[微題型2] 已知單調(diào)性求參數(shù)的范圍
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