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江苏省2019届高考数学专题五函数、不等式与导数5.5专题提能—“函数、不等式与导数”讲义 18页

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  • 2022-04-13 发布

江苏省2019届高考数学专题五函数、不等式与导数5.5专题提能—“函数、不等式与导数”讲义

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第五讲专题提能——“函数、不等式与导数”专题提能课 失误1因忽视二次项系数的讨论而失误  [例1] 不等式ax2+ax+1>0的解集为R,则实数a的取值范围是________.[解析] 当a=0时,满足题意;当a≠0时,必有解得00,y>0,则+的最小值为________.[解析] 法一:因为x+y=1,所以y=1-x,n消元,得原式=+,令f(x)=+,则f′(x)=-+=.由f′(x)>0,得4x+p-3成立的x的取值范围是________.[解析] 设f(p)=(x-1)p+x2-4x+3,则当x=1时,f(p)=0.所以x≠1.f(p)在0≤p≤4上恒为正,等价于即解得x>3或x<-1.[答案] (-∞,-1)∪(3,+∞)[点评] (1)本题若按常规法视x为主元来解,需要分类讨论,这样会很繁琐,若以p为主元,即将原问题化归为在区间[0,4]上,使一次函数f(p)=(x-1)p+x2-4x+3>0成立的参数x的取值范围,再借助一次函数的单调性就很容易使问题得以解决.(2)在处理多变元的数学问题时,我们可以选取其中的常数(或参数),将其看做是“主元”,实现主与次的转化,即常量与变量的转化,从而达到减元的目的. 含参函数问题的处理方法[典例] 设函数f(x)=-k(k为常数,e=2.71828…是自然对数的底数).(1)当k≤0时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,求k的取值范围.[解] (1)由函数f(x)=-k(x>0),可得f′(x)=.当k≤0时,因为x>0,所以ex-kx>0.于是当02时,f′(x)>0.所以函数f(x)在(0,2)上为减函数,在(2,+∞)上为增函数.(2)法一:由(1)知k≤0时,函数f(x)在(0,2)上单调递减,故f(x)在(0,2)上没有极值点.当k>0时,设函数g(x)=ex-kx,x∈(0,+∞),则g′(x)=ex-k=ex-elnk.当00,则g(x)单调递增,故f(x)在(0,2)上不存在两个极值点;n当k>1时,若x∈(0,lnk),则g′(x)=ex-k<0,则g(x)单调递减;若x∈(lnk,+∞),则g′(x)=ex-k>0,则g(x)单调递增.所以函数g(x)的最小值为g(lnk)=k(1-lnk),f(x)在(0,2)上存在两个极值点,当且仅当解得e0时,k>0,取对数得x=lnk+lnx.令h(x)=x-lnx-lnk,x∈(0,+∞),则h′(x)=1-=.当x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.又因为当x→0时,h(x)→+∞.所以函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,当且仅当即解得e0得x>1;由g′(x)<0得x<1.所以函数g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增.所以g(x)极小值=g(1)=e,又g(2)=,故k的取值范围为.法四:由(1)知,当k≤0时,f(x)在(0,2)上单调递减,不存在极值点,所以k>0.又f′(x)=,所以函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点相当于h(x)=ex-kx在(0,2)上有两个变号零点(即零点左右函数值正负不同).n问题转化成函数y=k与g(x)=在(0,2)上有两个不同交点.因为g′(x)=,x∈(0,2),易求得g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增,且g(1)=e,g(2)=.于是,结合函数图象,可得函数y=k与g(x)=在(0,2)上有两个不同交点的条件是k∈,即函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点时,k的取值范围为.法五:要使函数f(x)在区间(0,2)上存在两个极值点,只需方程f′(x)=0在区间(0,2)上有两个不同的实根,即=0⇔ex=kx在区间(0,2)内有两个不同的实根.当x∈(0,2)时,由ex=kx得k=.设g(x)=,x∈(0,2),则g′(x)=.当x∈(0,1)时,g′(x)<0;当x∈(1,2)时,g′(x)>0.于是函数g(x)在区间(0,1)上为减函数,在区间(1,2)上为增函数,而当x→0时,g(x)→+∞;g(1)=e,g(2)=.结合函数g(x)的图象(如图①)可知:当k∈时,ex=kx在区间(0,2)上有两个不同的实根,即函数f(x)在区间(0,2)上存在两个极值点.法六:函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点,则f′(x)=0在(0,2)上有解.f′(x)==0,即ex=kx.当k≤0时,显然ex=kx不成立.当k>0时,研究=在(0,2)上有解.n设g(x)=,g′(x)=.当x∈(0,1)时,g′(x)>0;当x∈(1,2)时,g′(x)<0.故函数g(x)在区间(0,1)上是增函数,在区间(1,2)上是减函数,g(x)max=g(1)=,g(2)=,g(0)=0.如图②所示,函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点,则<<.所以k的取值范围是.[点评] 对于含参函数的处理,常用的方法有直接处理、参变分离、数形结合等方法,如何合理地转化(简化)问题也是思考的重要方面,问题的不同表征方式会带来不同的思考途径和解题效果.[课时达标训练]A组——易错清零练1.函数f(x)=的定义域为________________.解析:由题意得解得x>且x≠1,故函数的定义域是.答案:2.y=的值域是________.解析:令t=x-1,得x=t+1,则y==t++1,当t>0时,y=t++1≥2+1=3,n当且仅当t=1,即x=2时取等号.同理:当t<0时,y=t++1=-+1≤-2+1=-1,当且仅当t=-1,即x=0时取等号.所以该函数的值域是(-∞,-1]∪[3,+∞).答案:(-∞,-1]∪[3,+∞)3.若函数f(x)=2x2-lnx在其定义域内的一个子区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的取值范围是________.解析:由题意,知函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=4x-,由f′(x)=0,解得x=.所以函数f(x)在上单调递减,在上单调递增.故有解得1≤k<.答案:4.设f(x)是定义在R上的奇函数,且满足x>0时,f(x)+xf′(x)>0,f(2)=0,则不等式f(x)>0的解集为________.解析:令F(x)=xf(x),则F′(x)=f(x)+xf′(x).∵x>0时,f(x)+xf′(x)>0,∴F(x)在(0,+∞)上单调递增.∵f(x)是定义在R上的奇函数,∴F(x)=xf(x)是定义在R上的偶函数.∵f(2)=0,∴F(-2)=F(2)=2f(2)=0.∴f(x)>0等价于或解得x>2或-20).①当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,函数既无极大值,也无极小值;②当a>0时,由f′(x)=0,得x=或x=-(舍去).于是,当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:x(0,)(,+∞)f′(x)-0+f(x)n所以函数f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,+∞).函数f(x)在x=处取得极小值f()=,无极大值.综上可知,当a≤0时,函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞),函数f(x)既无极大值也无极小值;当a>0时,函数f(x)的单调递减区间为(0,),单调递增区间为(,+∞),函数f(x)有极小值,无极大值.(3)当a≤0时,由(2)知函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故函数f(x)在区间(1,e2]内至多有一个零点,不合题意.当a>0时,由(2)知,当x∈(0,)时,函数f(x)单调递减;当x∈(,+∞)时,函数f(x)单调递增,函数f(x)在(0,+∞)上的最小值为f()=.若函数f(x)在区间(1,e2]内恰有两个零点,则需满足即整理得所以e0,y>0,知+=1,且a>0,b>0,则x+2y=(x+2y)=2a+8b+4≥2a+8b+4·2,当且仅当y=x时取等号,即x+2y的最小值为2a+8b+32,由条件得2a+8b+32=64,即a+4b=16.又ab=16,所以a=8,b=2,故ab=82=64.答案:642.定义运算ab=则关于非零实数x的不等式4≥8n的解集为________________________________________________________________________.解析:当x≤-1时,因为x+<0,x≤,故原不等式可化为x+≥8x,在(-∞,-1]上恒成立;当-1,故原不等式可化为x+≥,在(-1,0)上恒成立;当04,x<,故原不等式可化为4≥8x,解得01时,因为x+≥4,x>,故原不等式可化为4≥,解得x≥2.综上所述,原不等式的解集为(-∞,0)∪∪[2,+∞).答案:(-∞,0)∪∪[2,+∞)3.已知函数y=f(x)(x∈R).对于函数y=g(x)(x∈I),定义g(x)关于f(x)的“对称函数”为函数y=h(x)(x∈I),y=h(x)满足:对任意x∈I,两个点(x,h(x)),(x,g(x))关于点(x,f(x))对称.若h(x)是g(x)=关于f(x)=3x+b的“对称函数”,且h(x)>g(x)恒成立,则实数b的取值范围是________.解析:由于g(x)=的图象是圆x2+y2=4在x轴上方的半圆(包括与x轴的交点),设这个半圆的一条切线方程为y=3x+b1,则有=2,解得b1=2,要使得h(x)>g(x)恒成立,则需b>b1=2.故实数b的取值范围为(2,+∞).答案:(2,+∞)4.定义区间(a,b),[a,b),(a,b],[a,b]的长度均为d=b-a.用[x]表示不超过x的最大整数,记{x}=x-[x],其中x∈R.设f(x)=[x]·{x},g(x)=x-1,若用d表示不等式f(x)<g(x)解集区间的长度,则当0≤x≤3时,d=________.解析:f(x)=[x]·{x}=[x]·(x-[x])=[x]x-[x]2,由f(x)<g(x)得[x]x-[x]2<x-1,即([x]-1)·x<[x]2-1.n当x∈[0,1)时,[x]=0,不等式的解为x>1,不合题意;当x∈[1,2)时,[x]=1,不等式为0<0,无解,不合题意;当x∈[2,3]时,[x]>1,所以不等式([x]-1)x<[x]2-1等价于x<[x]+1,此时恒成立,所以不等式的解为2≤x≤3,所以当0≤x≤3时,不等式f(x)<g(x)解集区间的长度为d=1.答案:15.已知f(x)是定义在集合M上的函数.若区间D⊆M,且对任意x0∈D,均有f(x0)∈D,则称函数f(x)在区间D上封闭.(1)判断f(x)=x-1在区间[-2,1]上是否封闭,并说明理由;(2)若函数g(x)=在区间[3,10]上封闭,求实数a的取值范围;(3)若函数h(x)=x3-3x在区间[a,b](a,b∈Z,且a≠b)上封闭,求a,b的值.解:(1)因为函数f(x)=x-1在区间[-2,1]上单调递增,所以当x∈[-2,1]时,f(x)的值域为[-3,0].而[-3,0]⊄[-2,1],所以函数f(x)在区间[-2,1]上不是封闭的.(2)因为g(x)==3+.①当a=3时,函数g(x)=3,显然{3}⊆[3,10],故a=3满足题意;②当a>3时,在区间[3,10]上,函数g(x)单调递减,此时g(x)的值域为.由⊆[3,10]得解得3≤a≤31,故3<a≤31;③当a<3时,在区间[3,10]上,有g(x)=3+<3,不合题意.综上所述,实数a的取值范围是[3,31].(3)因为h(x)=x3-3x,所以h′(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1).因为当x<-1或x>1时,h′(x)>0;当x=-1或x=1时,h′(x)=0;当-1<x<1时,h′(x)<0,所以函数h(x)在区间(-∞,-1)上单调递增,在区间(-1,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.n从而h(x)在x=-1处取得极大值2,在x=1处取得极小值-2.由题意知即解得因为a<b,所以-2≤a≤0,0≤b≤2.又a,b∈Z,故a只可能取-2,-1,0,b只可能取0,1,2.①当a=-2时,因为b>0,故由h(-1)=2得b≥2,因此b=2.经检验,a=-2,b=2符合题意;②当a=-1时,由h(-1)=2,得b=2,此时h(1)=-2∈/[-1,2],不符合题意;③当a=0时,显然不符合题意.综上所述,a=-2,b=2.6.设函数f(x)=x2-(a-2)x-alnx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)有两个零点,求满足条件的最小正整数a的值;(3)若方程f(x)=c有两个不相等的实数根x1,x2,求证:f′>0.解:(1)f′(x)=2x-(a-2)-==(x>0).当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的单调增区间为(0,+∞),当a>0时,由f′(x)>0得x>,函数f(x)在上单调递增;由f′(x)<0得0<x<,函数f(x)在上单调递减.综上可知,当a≤0时,函数f(x)的单调增区间为(0,+∞);当a>0时函数f(x)的单调增区间为,单调减区间为.(2)由(1)得若函数f(x)有两个零点,则a>0,且f(x)的最小值f<0,即-a2+4a-4aln<0.因为a>0,所以a+4ln-4>0.令h(a)=a+4ln-4,显然h(a)在(0,+∞)上为增函数,且h(2)=-2<0,h(3)=n4ln-1=ln-1>0,所以存在a0∈(2,3),h(a0)=0.当a>a0时,h(a)>0;当0<a<a0时,h(a)<0.所以满足条件的最小正整数a=3.又当a=3时,f(3)=3(2-ln3)>0,f(2)=2-3ln2<0,f(1)=0,所以当a=3时,f(x)有两个零点.综上所述,满足条件的最小正整数a的值为3.(3)证明:因为x1,x2是方程f(x)=c的两个不相等的实根,由(1)知a>0.不妨设0<x1<x2,则x-(a-2)x1-alnx1=c,x-(a-2)x2-alnx2=c.两式相减得x+2x1-x-2x2=ax1+alnx1-ax2-alnx2=a(x1+lnx1-x2-lnx2).所以a=.又因为f′=0,当x∈时,f′(x)<0,当x∈时,f′(x)>0,故只要证>即可,即证明x1+x2>,即证明x-x+(x1+x2)(lnx1-lnx2)<x+2x1-x-2x2,即证明ln<.设t=(0<t<1).令g(t)=lnt-,则g′(t)=-=.因为t>0,所以g′(t)≥0,当且仅当t=1时,g′(t)=0,所以g(t)在(0,1)上是增函数.又因为g(1)=0,所以当t∈(0,1)时,g(t)<0总成立.即不等式ln<总成立,所以原不等式得证.n

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