函数与导数专题(含高考试题).doc

函数与导数专题 1.在解题中常用的有关结论（需要熟记）： (1)曲线在处的切线的斜率等于，切线方程为 (2)若可导函数在 处取得极值，则。反之，不成立。 (3)对于可导函数，不等式的解集决定函数的递增（减）区间。 (4)函数在区间I上递增（减）的充要条件是：恒成立 (5)函数在区间I上不单调等价于在区间I上有极值，则可等价转化为方程在区间I上有实根且为非二重根。（若为二次函数且I=R，则有）。 (6) 在区间I上无极值等价于在区间在上是单调函数，进而得到或在I上恒成立 (7)若，恒成立，则; 若，恒成立，则 (8)若，使得，则；若，使得，则. (9)设与的定义域的交集为D若D 恒成立则有 (10)若对、 ，恒成立，则. 若对，，使得,则. 若对，，使得，则. （11）已知在区间上的值域为A,，在区间上值域为B， 若对,，使得=成立，则。 (12)若三次函数f(x)有三个零点，则方程有两个不等实根，且极大值大于0，极小值小于0. (13)证题中常用的不等式: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 考点一：导数几何意义： 角度一　求切线方程 1．(2014·洛阳统考)已知函数f(x)＝3x＋cos 2x＋sin 2x，a＝f′，f′(x)是f(x)的导函数，则过曲线y＝x3上一点P(a，b)的切线方程为(　　) A．3x－y－2＝0 B．4x－3y＋1＝0 C．3x－y－2＝0或3x－4y＋1＝0 D．3x－y－2＝0或4x－3y＋1＝0 解析：选A　由f(x)＝3x＋cos 2x＋sin 2x得f′(x)＝3－2sin 2x＋2cos 2x，则a＝f′＝3－2sin＋2cos＝1.由y＝x3得y′＝3x2，过曲线y＝x3上一点P(a，b)的切线的斜率k＝3a2＝3×12＝3.又b＝a3，则b＝1，所以切点P的坐标为(1,1)，故过曲线y＝x3上的点P的切线方程为y－1＝3(x－1)，即3x－y－2＝0. 角度二　求切点坐标 2．(2013·辽宁五校第二次联考)曲线y＝3ln x＋x＋2在点P0处的切线方程为4x－y－1＝0，则点P0的坐标是(　　) A．(0,1)　　　　　　　　　 B．(1，－1) C．(1,3) D．(1,0) 解析：选C　由题意知y′＝＋1＝4，解得x＝1，此时4×1－y－1＝0，解得y＝3，∴点P0的坐标是(1,3)． 角度三　求参数的值 3．已知f(x)＝ln x，g(x)＝x2＋mx＋(m<0)，直线l与函数f(x)，g(x)的图像都相切，且与f(x)图像的切点为(1，f(1))，则m等于(　　) A．－1 B．－3 C．－4 D．－2 解析：选D　∵f′(x)＝， ∴直线l的斜率为k＝f′(1)＝1， 又f(1)＝0， ∴切线l的方程为y＝x－1. g′(x)＝x＋m，设直线l与g(x)的图像的切点为(x0，y0)， 则有x0＋m＝1，y0＝x0－1，y0＝x＋mx0＋，m<0， 于是解得m＝－2，故选D. 考点二：判断函数单调性，求函数的单调区间。 [典例1]已知函数f(x)＝x2－ex试判断f(x)的单调性并给予证明． 解：f(x)＝x2－ex，f(x)在R上单调递减， f′(x)＝2x－ex，只要证明f′(x)≤0恒成立即可． 设g(x)＝f′(x)＝2x－ex，则g′(x)＝2－ex， 当x＝ln 2时，g′(x)＝0， 当x∈(－∞，ln 2)时，g′(x)>0， 当x∈(ln 2，＋∞)时，g′(x)<0. ∴f′(x)max＝g(x)max＝g(ln 2)＝2ln 2－2<0， ∴f′(x)<0恒成立， ∴f(x)在R上单调递减． [典例2]　(2012·北京高考改编)已知函数f(x)＝ax2＋1(a＞0)，g(x)＝x3＋bx. (1)若曲线y＝f(x)与曲线y＝g(x)在它们的交点(1，c)处具有公共切线，求a，b的值； (2)当a2＝4b时，求函数f(x)＋g(x)的单调区间． [解]　(1)f′(x)＝2ax，g′(x)＝3x2＋b， 由已知可得解得a＝b＝3. (2)令F(x)＝f(x)＋g(x)＝x3＋ax2＋x＋1，F′(x)＝3x2＋2ax＋，令F′(x)＝0，得x1＝－，x2＝－， ∵a>0，∴x1<x2， 由F′(x)>0得，x<－或x>－； 由F′(x)<0得，－<x<－. ∴单调递增区间是，；单调递减区间为. [针对训练] (2013·重庆高考)设f(x) ＝a(x－5)2＋6ln x，其中a∈R，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线与y轴相交于点(0,6)． (1)确定a的值； (2)求函数f(x)的单调区间与极值． 解：(1)因为f(x)＝a(x－5)2＋6ln x，故f′(x)＝2a(x－5)＋. 令x＝1，得f(1)＝16a，f′(1)＝6－8a，所以曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程为y－16a＝(6－8a)·(x－1)，由点(0,6)在切线上可得6－16a＝8a－6， 故a＝. (2)由(1)知，f(x)＝(x－5)2＋6ln x(x>0)， f′(x)＝x－5＋＝. 令f′(x)＝0，解得x1＝2，x2＝3. 当0<x<2或x>3时，f′(x)>0，故f(x)在(0,2)，(3，＋∞)上为增函数；当2<x<3时，f′(x)<0，故f(x)在(2,3)上为减函数． 由此可知f(x)在x＝2处取得极大值f(2)＝＋6ln 2，在x＝3处取得极小值f(3)＝2＋6ln 3. 考点三：已知函数的单调性求参数的范围 [典例]　(2014·山西诊断)已知函数f(x)＝ln x－a2x2＋ax(a∈R)． (1)当a＝1时，求函数f(x)的单调区间； (2)若函数f(x)在区间(1，＋∞)上是减函数，求实数a的取值范围． [解]　(1)当a＝1时，f(x)＝ln x－x2＋x，其定义域是(0，＋∞)， f′(x)＝－2x＋1＝－， 令f′(x)＝0，即－＝0，解得x＝－或x＝1. ∵x>0，∴x＝1. 当0<x<1时，f′(x)>0；当x>1时，f′(x)<0. ∴函数f(x)在区间(0,1)上单调递增，在区间(1，＋∞)上单调递减． (2)显然函数f(x)＝ln x－a2x2＋ax的定义域为(0，＋∞)， ∴f′(x)＝－2a2x＋a＝＝. ①当a＝0时，f′(x)＝>0， ∴f(x)在区间(1，＋∞)上为增函数，不合题意． ②当a>0时，f′(x)≤0(x>0)等价于(2ax＋1)·(ax－1)≥0(x>0)，即x≥， 此时f(x)的单调递减区间为. 由得a≥1. ③当a<0时，f′(x)≤0(x>0)等价于(2ax＋1)·(ax－1)≥0(x>0)，即x≥－，此时f(x)的单调递减区间为. 由得a≤－. 综上，实数a的取值范围是∪[1，＋∞)． [针对训练] (2014·荆州质检)设函数f(x)＝x3－x2＋bx＋c，曲线y＝f(x)在点(0，f(0))处的切线方程为y＝1. (1)求b，c的值； (2)若a>0，求函数f(x)的单调区间； (3)设函数g(x)＝f(x)＋2x，且g(x)在区间(－2，－1)内存在单调递减区间，求实数a的取值范围． 解：(1)f′(x)＝x2－ax＋b， 由题意得即 (2)由(1)得，f′(x)＝x2－ax＝x(x－a)(a>0)， 当x∈(－∞，0)时，f′(x)>0， 当x∈(0，a)时，f′(x)<0， 当x∈(a，＋∞)时，f′(x)>0. 所以函数f(x)的单调递增区间为(－∞，0)，(a，＋∞)，单调递减区间为(0，a)． (3)g′(x)＝x2－ax＋2， 依题意，存在x∈(－2，－1)，使不等式g′(x)＝x2－ax＋2<0成立， 即x∈(－2，－1)时，a<max＝－2， 当且仅当“x＝”即x＝－时等号成立， 所以满足要求的a的取值范围是(－∞，－2)． 考点四：用导数解决函数的极值问题 [典例]　(2013·福建高考节选)已知函数f(x)＝x－1＋(a∈R，e为自然对数的底数)． (1)若曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线平行于x轴，求a的值； (2)求函数f(x)的极值． [解]　(1)由f(x)＝x－1＋，得f′(x)＝1－. 又曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线平行于x轴， 得f′(1)＝0，即1－＝0，解得a＝e. (2)f′(x)＝1－， ①当a≤0时，f′(x)>0，f(x)为(－∞，＋∞)上的增函数，所以函数f(x)无极值． ②当a>0时，令f′(x)＝0，得ex＝a，即x＝ln a. x∈(－∞，ln a)，f′(x)<0；x∈(ln a，＋∞)，f′(x)>0， 所以f(x)在(－∞，ln a)上单调递减，在(ln a，＋∞)上单调递增， 故f(x)在x＝ln a处取得极小值， 且极小值为f(ln a)＝ln a，无极大值． 综上，当a ≤0时，函数f(x)无极值； 当a>0时，f(x)在x＝ln a处取得极小值ln a，无极大值． [针对训练] 设f(x)＝2x3＋ax2＋bx＋1的导数为f′(x)，若函数y＝f′(x)的图像关于直线x＝－对称，且f′(1)＝0. (1)求实数a，b的值； (2)求函数f(x)的极值． 解：(1)因为f(x)＝2x3＋ax2＋bx＋1， 故f′(x)＝6x2＋2ax＋b， 从而f′(x)＝62＋b－， 即y＝f′(x)关于直线x＝－对称． 从而由题设条件知－＝－，即a＝3. 又由于f′(1)＝0，即6＋2a＋b＝0， 得b＝－12. (2)由(1)知f(x)＝2x3＋3x2－12x＋1， 所以f′(x)＝6x2＋6x－12＝6(x－1)(x＋2)， 令f′(x)＝0， 即6(x－1)(x＋2)＝0， 解得x＝－2或x＝1， 当x∈(－∞，－2)时，f′(x)>0， 即f(x)在(－∞，－2)上单调递增； 当x∈(－2,1)时，f′(x)<0， 即f(x)在(－2,1)上单调递减； 当x∈(1，＋∞)时，f′(x)>0， 即f(x)在(1，＋∞)上单调递增． 从而函数f(x)在x＝－2处取得极大值f(－2)＝21， 在x＝1处取得极小值f(1)＝－6. 考点五 运用导数解决函数的最值问题 [典例]　已知函数f(x)＝ln x－ax(a∈R)． (1)求函数f(x)的单调区间； (2)当a>0时，求函数f(x)在[1,2]上的最小值． [解]　(1)f′(x)＝－a(x>0)， ①当a≤0时，f′(x)＝－a>0， 即函数f(x)的单调增区间为(0，＋∞)． ②当a>0时，令f′(x)＝－a＝0，可得x＝， 当0<x<时，f′(x)＝>0； 当x>时，f′(x)＝<0， 故函数f(x)的单调递增区间为， 单调递减区间为. (2)①当≤1，即a≥1时，函数f(x)在区间[1,2]上是减函数，∴f(x)的最小值是f(2)＝ln 2－2a. ②当≥2，即0<a≤时，函数f(x)在区间[1,2]上是增函数，∴f(x)的最小值是f(1)＝－a. ③当1<<2，即<a<1时，函数f(x)在上是增函数，在上是减函数．又f(2)－f(1)＝ln 2－a，∴当<a<ln 2时，最小值是f(1)＝－a； 当ln 2≤a<1时，最小值为f(2)＝ln 2－2a. 综上可知， 当0<a<ln 2时，函数f(x)的最小值是－a； 当a≥ln 2时，函数f(x)的最小值是ln 2－2a. [针对训练] 设函数f(x)＝aln x－bx2(x>0)，若函数f(x)在x＝1处与直线y＝－相切， (1)求实数a，b的值； (2)求函数f(x)在上的最大值． 解：(1)f′(x)＝－2bx， ∵函数f(x)在x＝1处与直线y＝－相切， ∴解得 (2)f(x)＝ln x－x2，f′(x)＝－x＝， ∵当≤x≤e时，令f′(x)>0得≤x<1； 令f′(x)<0，得1<x≤e，∴f(x)在上单调递增，在[1，e]上单调递减，∴f(x)max＝f(1)＝－. 考点六：用导数解决函数极值、最值问题 [典例]　(2013·北京丰台高三期末)已知函数f(x)＝(a>0)的导函数y＝f′(x)的两个零点为－3和0. (1)求f(x)的单调区间； (2)若f(x)的极小值为－e3，求f(x)在区间[－5，＋∞)上的最大值． [解]　(1)f′(x)＝ ＝， 令g(x)＝－ax2＋(2a－b)x＋b－c， 因为ex>0，所以y＝f′(x)的零点就是g(x)＝－ax2＋(2a－b)x＋b－c的零点，且f′(x)与g(x)符号相同． 又因为a>0，所以－3<x<0时，g(x)>0，即f′(x)>0， 当x<－3或x>0时，g(x)<0，即f′(x)<0，所以f(x)的单调增区间是(－3,0)，单调减区间是(－∞，－3)，(0，＋∞)． (2)由(1)知，x＝－3是f(x)的极小值点，所以有 解得a＝1，b＝5，c＝5， 所以f(x)＝. 因为f(x)的单调增区间是(－3,0)，单调减区间是(－∞，－3)，(0，＋∞)， 所以f(0)＝5为函数f(x)的极大值， 故f(x)在区间[－5，＋∞)上的最大值取f(－5)和f(0)中的最大者． 而f(－5)＝＝5e5>5＝f(0)，所以函数f(x)在区间[－5，＋∞)上的最大值是5e5. [针对训练] 已知函数f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，曲线y＝f(x)在点x＝1处的切线为l：3x－y＋1＝0，若x＝时，y＝f(x)有极值． (1)求a，b，c的值； (2)求y＝f(x)在[－3,1]上的最大值和最小值． 解：(1)由f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，得f′(x)＝3x2＋2ax＋b.当x＝1时，切线l的斜率为3，可得2a＋b＝0，① 当x＝时，y＝f(x)有极值，则f′＝0，可得4a＋3b＋4＝0，② 由①②，解得a＝2，b＝－4.由于切点的横坐标为1， 所以f(1)＝4. 所以1＋a＋b＋c＝4.所以c＝5. (2)由(1)，可得f(x)＝x3＋2x2－4x＋5，f′(x)＝3x2＋4x－4.令f′(x)＝0，解之，得x1＝－2，x2＝. 当x变化时，f′(x)，f(x)的取值及变化情况如下表所示： x －3 (－3，－2) －2 1 f′(x) ＋ ＋ 0 － 0 ＋ ＋ f(x) 8  13   4 所以y＝f(x)在[－3,1]上的最大值为13，最小值为. 考点七：利用导数研究恒成立问题及参数求解 [典例]　(2013·全国卷Ⅰ)设函数f(x)＝x2＋ax＋b，g(x)＝ex(cx＋d)．若曲线y＝f(x)和曲线y＝g(x)都过点P(0，2)，且在点P处有相同的切线y＝4x＋2. (1)求a，b，c，d的值； (2)若x≥－2时，f(x)≤kg(x)，求k的取值范围． [解]　(1)由已知得f(0)＝2，g(0)＝2， f′(0)＝4，g′(0)＝4. 而f′(x)＝2x＋a，g′(x)＝ex(cx＋d＋c)，故b＝2，d＝2，a＝4，d＋c＝4. 从而a＝4，b＝2，c＝2，d＝2. (2)由(1)知，f(x)＝x2＋4x＋2，g(x)＝2ex(x＋1)． 设函数F(x)＝kg(x)－f(x)＝2kex(x＋1)－x2－4x－2， 则F′(x)＝2kex(x＋2)－2x－4＝2(x＋2)(kex－1)． 由题设可得F(0)≥0，即k≥1. 令F′(x)＝0得x1＝－ln k，x2＝－2. (ⅰ)若1≤k＜e2，则－2＜x1≤0.从而当x∈(－2，x1)时，F′(x)＜0；当x∈(x1，＋∞)时，F′(x)＞0，即F(x)在(－2，x1)上单调递减，在(x1，＋∞)上单调递增，故F(x)在[－2，＋∞)上的最小值为F(x1)．而F(x1)＝2x1＋2－x－4x1－2＝－x1(x1＋2)≥0. 故当x≥－2时，F(x)≥0，即f(x)≤kg(x)恒成立． (ⅱ)若k＝e2，则F′(x)＝2e2(x＋2)(ex－e－2)．从而当x＞－2时，F′(x)＞0，即F(x)在(－2，＋∞)上单调递增， 而F(－2)＝0，故当x≥－2时，F(x)≥0，即f(x)≤kg(x)恒成立． (ⅲ)若k＞e2，则F(－2)＝－2ke－2＋2＝－2e－2·(k－e2)＜0.从而当x≥－2时，f(x)≤kg(x)不可能恒成立． 综上，k的取值范围是[1，e2]． [针对训练] 设函数f(x)＝x2＋ex－xex. (1)求f(x)的单调区间； (2)若当x∈[－2,2]时，不等式f(x)>m恒成立，求实数m的取值范围． 解：(1)函数f(x)的定义域为(－∞，＋∞)， ∵f′(x)＝x＋ex－(ex＋xex)＝x(1－ex)， 若x＝0，则f′(x)＝0； 若x<0，则1－ex>0，所以f′(x)<0； 若x>0，则1－ex<0，所以f′(x)<0. ∴f(x)在(－∞，＋∞)上为减函数， 即f(x)的单调减区间为(－∞，＋∞)． (2)由(1)知，f(x)在[－2,2]上单调递减． 故[f(x)]min＝f(2)＝2－e2， ∴m<2－e2时，不等式f(x)>m恒成立． 故m的取值范围为(－∞，2－e2)． 考点八、利用导数证明不等式问题 [典例]　(2013·河南省三市调研)已知函数f(x)＝ax－ex(a>0)． (1)若a＝，求函数f(x)的单调区间； (2)当1≤a≤1＋e时，求证：f(x)≤x. [解]　(1)当a＝时，f(x)＝x－ex. f′(x)＝－ex，令f′(x)＝0，得x＝－ln 2. 当x<－ln 2时，f′(x)>0； 当x>－ln 2时，f′(x)<0， ∴函数f(x)的单调递增区间为(－∞，－ln 2)，单调递减区间为(－ln 2，＋∞)． (2)证明：法一：令F(x)＝x－f(x)＝ex－(a－1)x， (ⅰ)当a＝1时，F(x)＝ex>0， ∴f(x)≤x成立． (ⅱ)当1<a≤1＋e时，F′(x)＝ex－(a－1)＝ex－eln(a－1)， ∴当x<ln(a－1)时，F′(x)<0； 当x>ln(a－1)时，F′(x)>0， ∴F(x)在(－∞，ln (a－1))上单调递减，在(ln(a－1)，＋∞)上单调递增． ∴F(x)≥F(ln(a－1))＝eln(a－1)－(a－1)·ln(a－1)＝(a－1)[1－ln(a－1)]， ∵1<a≤1＋e， ∴a－1>0,1－ln(a－1)≥1－ln[(1＋e)－1]＝0， ∴F(x)≥0，即f(x)≤x成立． 综上，当1≤a≤1＋e时，有f(x)≤x. 法二：令g(a)＝x－f(x)＝－xa＋x＋ex， 只要证明g(a)≥0在1≤a≤1＋e时恒成立即可． g(1)＝－x＋x＋ex＝ex>0，① g(1＋e)＝－x·(1＋e)＋x＋ex＝ex－ex， 设h(x)＝ex－ex，则h′(x)＝ex－e， 当x<1时，h′(x)<0；当x>1时，h′(x)>0， ∴h(x)在(－∞，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增， ∴h(x)≥h(1)＝e1－e·1＝0， 即g(1＋e)≥0.② 由①②知，g(a)≥0在1≤a≤1＋e时恒成立． ∴当1≤a≤1＋e时，有f(x)≤x. [针对训练] (2014·东北三校联考)已知函数f(x)＝x2－ax3(a>0)，函数g(x)＝f(x)＋ex(x－1)，函数g(x)的导函数为g′(x)． (1)求函数f(x)的极值； (2)若a＝e， (ⅰ)求函数g(x)的单调区间； (ⅱ)求证：x>0时，不等式g′(x)≥1＋ln x恒成立． 解：(1)f′(x)＝x－ax2＝－ax， ∴当f′(x)＝0时，x＝0或x＝，又a>0， ∴当x∈(－∞，0)时，f′(x)<0；当x∈时， f′(x)>0；当x∈时，f′(x)<0， ∴f(x)的极小值为f(0)＝0， f(x)的极大值为f＝. (2)∵a＝e，∴g(x)＝x2－ex3＋ex(x－1)， g′(x)＝x(ex－ex＋1)． (ⅰ)记h(x)＝ex－ex＋1，则h′(x)＝ex－e， 当x∈(－∞，1)时，h′(x)<0，h(x)是减函数； x∈(1，＋∞)时，h′(x)>0，h(x)是增函数， ∴h(x)≥h(1)＝1>0， 则在(0，＋∞)上，g′(x)>0； 在(－∞，0)上，g′(x)<0， ∴函数g(x)的单调递增区间是(0，＋∞)，单调递减区间是(－∞，0)． (ⅱ)证明：x>0时，g′(x)＝x(ex－ex＋1)≥1＋ln x⇔ex－ex＋1≥， 由(ⅰ)知，h(x)＝ex－ex＋1≥1， 记φ(x)＝1＋ln x－x(x>0)，则φ′(x)＝， 在区间(0,1)上，φ′(x)>0，φ(x)是增函数； 在区间(1，＋∞)上，φ′(x)<0，φ(x)是减函数， ∴φ(x)≤φ(1)＝0，即1＋ln x－x≤0，≤1， ∴ex－ex＋1≥1≥，即g′(x)≥1＋ln x恒成立．