高三复习导数常见题型归纳.doc

1、导数常见题型归纳 1.高考命题回顾 例1.（2013全国1）已知函数＝，＝，若曲线和曲线都过点P(0，2)，且在点P处有相同的切线（Ⅰ）求，，，的值；（Ⅱ）若≥－2时，≤，求的取值范围。 分析：⑴ ⑵由⑴知， 设，则 由已知，令 ①若则，从而当时，，递减 时，0，递增。 故当时即恒成立。 ②若 则。。 所以在上单调递增，而.所以时，恒成立。 ③若，则，从而不可能恒成立 即不恒成立。 综上所述。的取值范围 例2．（2013全国2）已知函数．（Ⅰ）设是的极值点，求，并讨论的单调性；（Ⅱ）当时，证明． 分析：（Ⅰ）。在上减。在上增。 （Ⅱ）当。时，。 故只需证明

2、时。 当时。在上增。又 故在上有唯一实根，且。 当时，，当时， 从而时，。 故 综上知，当时，证明． 例3. (2014全国1)设函数，曲线在点（1，）处的切线为. (Ⅰ)求； （Ⅱ）证明：. (1)解　函数f(x)的定义域为(0,＋∞),f′(x)＝aexln x＋ex－ex－1＋ex－1. 由题意可得f(1)＝2,f′(1)＝e.故a＝1,b＝2. (2)证明　由(1)知,f(x)＝exln x＋ex－1, 从而f(x)>1等价于xln x>xe－x－. 设函数g(x)＝xln x,则g′(x)＝1＋ln x. 所以当x∈时,g′(x)<0； 当x∈时,g′(

3、x)>0. 故g(x)在上单调递减,在上单调递增, 从而g(x)在(0,＋∞)上的最小值为g＝-. 设函数h(x)＝xe－x－,则h′(x)＝e－x(1－x). 所以当x∈(0,1)时,h′(x)>0；当x∈(1,＋∞)时,h′(x)<0. 故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,＋∞)上单调递减, 从而h(x)在(0,＋∞)上的最大值为h(1)＝－.综上,当x>0时,g(x)>h(x),即f(x)>1. 例4．（2014全国2）已知函数。（Ⅰ）讨论 的单调性； （Ⅱ）设 ，当时，,求的最大值； （Ⅲ）已知，估计 的近似值（精确到0.001）。 （Ⅰ） 所以在上递增

4、 （Ⅱ）。 。 ①当时，，在上单调递增，而所以对任意 ②当时，若满足即时。 综上的最大值为2 （Ⅲ）由（Ⅱ）知， 当时，， 当时， 。 所以的近似值为0.693 例5【2015高考新课标1】已知函数f（x）=.(Ⅰ)当a为何值时，x轴为曲线 的切线；（Ⅱ）用 表示m,n中的最小值，设函数 ，讨论h（x）零点的个数. 解　(1)设曲线y＝f(x)与x轴相切于点(x0,0),则f(x0)＝0,f′(x0)＝0.即 解得x0＝,a＝－.因此,当a＝－时,x轴为曲线y＝f(x)的切线. (2)当x∈(1,＋∞)时,g(x)＝－ln x<0,从而h(x)＝mi

5、n{f(x),g(x)}≤g(x)<0, 故h(x)在(1,＋∞)无零点. 当x＝1时,若a≥－,则f(1)＝a＋≥0,h(1)＝min{f(1),g(1)}＝g(1)＝0,故x＝1是h(x)的零点；若a<－,则f(1)<0,h(1)＝min{f(1),g(1)}＝f(1)<0,故x＝1不是h(x)的零点. 当x∈(0,1)时,g(x)＝－ln x>0.所以只需考虑f(x)在(0,1)的零点个数. (ⅰ)若a≤－3或a≥0,则f′(x)＝3x2＋a在(0,1)无零点,故f(x)在(0,1)单调.而f(0)＝,f(1)＝a＋,所以当a≤－3时,f(x)在(0,1)有一个零点；当a≥0时,

6、f(x)在(0,1)没有零点. (ⅱ)若－30,即－-或a<-时,h(x)有一个零点；当a＝-或a＝-时,h(x)有两个零点； 当-

7、21】设函数，⑴证明在单调递减，在单调递增。⑵若对于任意，都有，求的取值范围。 (1)证明　f′(x)＝m(emx－1)＋2x. 若m≥0,则当x∈(－∞,0)时,emx－1≤0,f′(x)＜0；当x∈(0,＋∞)时,emx－1≥0,f′(x)＞0. 若m＜0,则当x∈(－∞,0)时,emx－1＞0,f′(x)＜0；当x∈(0,＋∞)时,emx－1＜0,f′(x)＞0. 所以,f(x)在(－∞,0)单调递减, 在(0,＋∞)上单调递增. (2)解　由(1)知,对任意的m,f(x)在[－1,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增,故f(x)在x＝0处取得最小值.所以对于任意x1,

8、x2∈[－1,1],|f(x1)－f(x2)|≤e－1 的充要条件是即① 设函数g(t)＝et－t－e＋1,则g′(t)＝et－1. 当t＜0时,g′(t)＜0；当t＞0时,g′(t)＞0.故g(t)在(－∞,0)上单调递减,在(0,＋∞)上单调递增. 又g(1)＝0,g(－1)＝e－1＋2－e＜0,故当t∈[－1,1]时,g(t)≤0. 当m∈[－1,1]时,g(m)≤0,g(－m)≤0,即①式成立； 当m＞1时,由g(t)的单调性,g(m)＞0,即em－m＞e－1； 当m＜－1时,g(－m)＞0,即e－m＋m＞e－1. 综上,m的取值范围是[－1,1]. 例7（2016全

9、国1） 已知函数有两个零点．（Ⅰ）求的取值范围；（Ⅱ）设是的两个零点，证明：． 解(1)f′(x)＝(x－1)ex＋2a(x－1)＝(x－1)(ex＋2a). ①设a＝0,则f(x)＝(x－2)ex,f(x)只有一个零点. ②设a>0,则当x∈(－∞,1)时,f′(x)<0；当x∈(1,＋∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(－∞,1)上单调递减,在(1,＋∞)上单调递增. 又f(1)＝－e,f(2)＝a,取b满足b<0且b(b－2)＋a(b－1)2＝a>0,故f(x)存在两个零点. ③设a<0,由f′(x)＝0得x＝1或x＝ln(－2a). 若a≥－,则ln

10、－2a)≤1,故当x∈(1,＋∞)时,f′(x)>0,因此f(x)在(1,＋∞)上单调递增. 又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. 若a<－,则ln(－2a)>1, 故当x∈(1,ln(－2a))时,f′(x)<0；当x∈(ln(－2a),＋∞)时,f′(x)>0,因此f(x)在(1,ln(－2a))上单调递减,在(ln(－2a),＋∞)上单调递增. 又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. 综上,a的取值范围为(0,＋∞). (2)不妨设x1

11、1)上单调递减,所以x1＋x2<2等价于f(x1)>f(2－x2),即f(2－x2)<0. 由于f(2－x2)＝－x2e2－x2＋a(x2－1)2,而f(x2)＝(x2－2)ex2＋a(x2－1)2＝0, 所以f(2－x2)＝－x2e2－x2－(x2－2)ex2. 设g(x)＝－xe2－x－(x－2)ex,则g′(x)＝(x－1)(e2－x－ex),所以当x>1时,g′(x)<0,而g(1)＝0, 故当x>1时,g(x)<0,从而g(x2)＝f(2－x2)<0,故x1＋x2<2. 例8（2016全国2）(I)讨论函数的单调性，并证明当时， (II)证明：当 时，函数 有最小值.设

12、的最小值为，求函数的值域. 解(1)　f(x)的定义域为(－∞,－2)∪(－2,＋∞). f′(x)＝＝≥0, 且仅当x＝0时,f′(x)＝0,所以f(x)在(－∞,－2),(－2,＋∞)单调递增. 因此当x∈(0,＋∞)时,f(x)>f(0)＝－1.所以(x－2)ex>－(x＋2),即(x－2)ex＋x＋2>0. (2)证明　g′(x)＝＝(f(x)＋a). 由(1)知,f(x)＋a单调递增,对任意a∈[0,1),f(0)＋a＝a－1<0,f(2)＋a＝a≥0. 因此,存在唯一xa∈( 0,2],使得f(xa)＋a＝0,即g′(xa)＝0. 当0

13、g′(x)<0,g(x)单调递减； 当x>xa时,f(x)＋a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增. 因此g(x)在x＝xa处取得最小值,最小值为 g(xa)＝＝＝. 于是h(a)＝,由′＝>0,单调递增. 所以,由xa∈(0,2],得＝

14、解集为M 另一转化方法：若在D上恰成立，等价于在D上的最小值，若在D上恰成立，则等价于在D上的最大值. 4、设函数、，对任意的，存在，使得，则 5、设函数、，对任意的，存在，使得，则 6、设函数、，存在，存在，使得，则 7、设函数、，存在，存在，使得，则 8、若不等式在区间D上恒成立，则等价于在区间D上函数和图象在函数图象上方； 9、若不等式在区间D上恒成立，则等价于在区间D上函数和图象在函数图象下方； 10.是可导函数在处取极值的必要不充分条件。 3.解题过程中需关注结论 （对数平均不等式） 。 4.

15、题型归纳 ⑴导数的切线、单调性、极值、最值的直接应用。 例9.（最值）设函数，当时，求函数在 上的最大值 分析：，令，得 令则，所以在上增 所以，从而，所以当时， 当时，。∴ ，令。 ，令，则 ∴在上减，而 ∴ 使得。且， ∴在上增，在上减。∴。 在上减，∴。∴ 综上所述，函数在上的最大值= 例10.（切线）设函数 ，当时，曲线在点处的切线为，它与轴交于点，求证。 分析：容易求出曲线在点处的切线为：,令,得,当时， ∴，又，∴。 例11.（单调性、切线、零点）已知函数 ⑴若函数，求函数的单调区间 ⑵设直线为函数图像上一点处的切线，证明：在区

16、间上存在唯一的，使得直线与曲线相切。 分析与解答：⑴函数的单调增区间 ⑵易求切线的方程 ⑴ 设直线与曲线相切于点。 ∵ ∴ ∴ 直线也为 ⑵ 由⑴⑵得 下证：在区间上存在且唯一 由⑴知函数在区间上递增。 又， 故。方程必在区间上有唯一的根，结论成立。 ⑵不等式证明 不等式证明常用方法有构造函数、变换主元、数形结合 例12.已知函数 ⑴当时，对函数的图像上任意不同的两点。线段的中点为，记直线的斜率为，试证明 ⑵若，且对任意的，都有，求的取值范围。 解析：⑴当时，， 又 不妨设 则 设， 。 ∴ 函数

17、在上递增， ⑵不妨设， 即在上减 ① 当时，， 由在恒成立。 设。则 ∴ 在上为增函数。 ∴ ②当时。 由在上恒成立。 设，在上单调递增， 综上，的取值范围为 13.已知函数。 ①若曲线在点处的切线斜率为0，且有极小值，求实数的取值范围 ② 当时，证明 ③ 当时，若不等式在区间内恒成立，求实数的最大值 分析：①由。可求， ② 从图像分析可证明 ③ 令 可求在处的切线方程 证明曲线在切线上方，， 由数形结合可知 14。已知函数的图像的一条切线为轴， ①球实数的值 ②令若不相等的两个实数满足，求证 解析：①易求 ②

18、令 则，当时；当时。因此，在上递增。，又。所以，在上小于0，在上大于0. 且在上减，在上增， 当时，， 记 可求，故在上单调增。 所以，所以。 不妨设，则。由单调性知 故 ⑶极值点偏移 极值点偏移问题常见的处理方法有⑴构造一元差函数或者。其中为函数的极值点。⑵利用对数平均不等式。。⑶变换主元等方法。 15.已知函数，设。若成等差数列，则 A B C D. 符号不确定 分析：，由图像知，在上，。在上，。是函数极大值点。 由知 令， 则。在上增 所以， 16.（2016年高考数学全国Ⅰ理科第21题）已知函数有

19、两个零点． （Ⅰ）求的取值范围； （Ⅱ）设是的两个零点，证明：． 解：（Ⅰ）函数的定义域为， 当时，，得，只有一个零点，不合题意； 当时， 当时，由得，，由得，，由得，， 故，是的极小值点，也是的最小值点，所以 又，故在区间内存在一个零点，即 由又，所以，在区间 存在唯一零点，即， 故时，存在两个零点； 当时，由得，， 若，即时，，故在上单调递增，与题意不符 若，即时，易证故在上只有一 个零点，若，即时，易证 ，故在上只有一个零点 综上述， （Ⅱ）解法一、根据函数的单调性证明 由（Ⅰ）知，且 令

20、则 因为，所以，所以，所以在内单调递增 所以，即，所以，所以， 因为，在区间内单调递减，所以，即 解法二、利用对数平均不等式证明 由（Ⅰ）知，，又 所以， 当时，且，故 当时，，又因为 即 所以 所以 所以 所以 ① 下面用反证法证明不等式①成立 因为，所以，所以 假设，当，,与①矛盾； 当时,与①矛盾，故假设不成立 所以 17.（2014年高考数学湖南卷文科第21题）已知函数 （Ⅰ）求函数的单调区间； （Ⅱ）当时，求证： 解：（Ⅰ）函数的定义域为R 由，得，由，得函数

21、的递增区间，由，得函数的递减区间，所以 （Ⅱ）解法一、利用函数的单调性求解 令 ， 则 令 则，则 由得，，故在内单调递增 故，故在内单调递增 故，故，故在上单调递减 所以， 由（1）及知，，故 所以，所以，又在上单调递增 所以，，即 解法二、利用对数平均不等式求解 因为时，，时，， 所以，，，所以， 所以， 所以， 所以， 所以，① 因为，所以 下面用反证法证明，假设 当时，，与不等式①矛盾 当时，，所以，与不等式①矛盾. 所以假设不成立，

22、所以 18.（2014年江苏省南通市二模第20题）设函数其图象与轴交于两点，且. （Ⅰ）求实数的取值范围； （Ⅱ）证明：为函数的导函数）； 解：（Ⅰ），，当时，在R上恒成立，不合题意 当时，易知，为函数的极值点，且是唯一极值点， 故， 当，即时，至多有一个零点，不合题意，故舍去； 当，即时，由，且在内单调递减，故在有且只有一个零点；由 令，则，故 所以，即在有且只有一个零点. （Ⅱ）解法一、根据函数的单调性求解 由（Ⅰ）知，在内递减，在内递增，且 所以，要证，只须证，即证 又，故只须证 令 ， 则，所以在区间内递增 所以，即

23、所以，所以 因为，且在区间内递增 所以，即，故 解法二、利用对数平均不等式求解 由（Ⅰ）知，在内递减，在内递增，且 所以，因为， ，即，所以 所以，要证：，只须证，即 故，， 所以， 所以 因为，所以，而 所以成立，所以 ⑷恒成立、存在性问题求参数的取值范围 恒成立、存在性问题求参数的取值范围通常转化为求函数最值问题，通常有构造函数、分离参数、数形结合等手段和方法 19.（2014辽宁）当x∈[－2,1]时,不等式ax3－x2＋4x＋3≥0恒成立,则实数a的取值范围是(　　) A.[－5,－3] B. C .[－6,－2] D.[－4

24、－3] 分析C　[当x∈(0,1]时,得a≥－3－4＋,令t＝,则t∈[1,＋∞),a≥－3t3－4t2＋t,令g(t)＝－3t3－4t2＋t,t∈[1,＋∞),则g′(t)＝-9t2-8t＋1＝-(t＋1)(9t－1),显然在[1,＋∞) 上,g′(t)<0,g(t)单调递减,所以g(t)max＝g(1)＝-6,因此a≥-6；同理,当x∈[-2,0)时,得a≤-2.由以上两种情况得-6≤a≤-2,显然当x＝0时也成立.故实数a的取值范围为[-6,-2].] 20. 已知函数，若且对任意的恒成立，则的最大值为 2 3 4 5 法一 构

25、造 则 ⑴若则当时，，在上增，成立 ⑵若，令，在上 减；在上，增。问题转化为对大于2的整数，成立。经检验成立，不成立。所以 法二：问题等价于，构造， 令，当时， 所以在上增 而，所以使 在上，，在上 所以 21.设函数，若时，，求的取值范围 ⑸函数零点问题 函数零点个数考察的主要手段是数形结合，以导数为工具，研究函数单调性、极值点等图像特征，依据零点存在定理作出判断。 22【2016广东广州一模，理16】已知函数 则函数的零点个数为 个． 【答案】． 23．已知函数，若在区间上存在n（n≥2）个不同的数使得成立，则n的取值构成的集合为

26、 24．已知函数则的零点个数为 3 25．已知函数在上是减函数，在上是增函数，函数在上有三个零点． （1）求的值； （2）若1是其中一个零点，求的取值范围； （3）若，试问过点（2，5）可作多少条直线与曲线y=g(x)相切？请说明理由. ⑶=2x+lnx，设过点（2，5）与曲线g (x)的切线的切点坐标为 ∴，即 ∴，令h(x)=，∴==0，∴ ∴h(x)在（0，2）上单调递减，在（2，）上单调递增 又，h(2)=ln2-1<0， ∴h(x)与x轴有两个交点，∴过点（2，5）可作2条曲线y=g(x)的切线. 26．已知函数

27、 ⑴求f(x)在[0,1]上的极值； ⑵若对任意成立，求实数a的取值范围； ⑶若关于x的方程在[0，1]上恰有两个不同的实根，求实数b的取值范围. 解：⑴， 令（舍去） 单调递增；当递减. 上的极大值. ⑵由得 设，， 依题意知上恒成立， ， ， 上单增，要使不等式①成立， 当且仅当 ⑶由 令， 当上递增； 上递减， 而， 恰有两个不同实根等价于 27．已知函数，函数是区间[-1，1]上的减函数. （I）求的最大值； （II）若上恒成立，求t的取值范围； （Ⅲ）讨论关于x的方程的根的个数． 解：（I），上单调递减， 在[-1，1]上恒成立，，故的最大值为 （II）由题意 （其中），恒成立，令， 则，恒成立， （Ⅲ）由 令 当[来源上为增函数； 当时，为减函数； 当[来源:学*科*网] 而方程无解； 当时，方程有一个根； 当时，方程有两个根.