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高考数学专题：导数的应用

高考数学专题:导数的应用

最新考纲 1.了解函数的单调性与导数的关系；能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次)；2.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件；会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数一般不超过三次)；会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数一般不超过三次)；3.利用导数研究函数的单调性、极(最)值，并会解决与之有关的方程(不等式)问题；4.会利用导数解决某些简单的实际问题.

知识梳理

1.函数的单调性与导数

(1)在区间D 上，若f ′(x )≥0，且f ′(x )＝0不连续成立?函数f (x )在区间D 上递增； (2)在区间D 上，若f ′(x )≤0，且f ′(x )＝0不连续成立?函数f (x )在区间D 上递减； (3)在区间D 上，若f ′(x )＝0恒成立?函数f (x )在区间D 上是常函数. 2.函数的极值与导数函

3.数的

最值与导

数在(1)闭区间

[a ，

b ]上连续的函数f (x )在[a ，b ]上必有最大值与最小值.

(2)若函数f (x )在[a ，b ]上单调递增，则f (a )为函数的最小值，f (b )为函数的最大值；若函数f (x )在[a ，b ]上单调递减，则f (a )为函数的最大值，f (b )为函数的最小值.

诊断自测

1.判断正误(在括号内打“√”或“×”)

精彩PPT 展示

(1)若函数f (x )在(a ，b )内单调递增，那么一定有f ′(x )>0.( )

(2)如果函数f (x )在某个区间内恒有f ′(x )＝0，则f (x )在此区间内没有单调性.( ) (3)函数的极大值不一定比极小值大.( )

形如山峰

形如山谷 f (x )为极大值 f (x )为极小值

(4)对可导函数f (x )，f ′(x 0)＝0是x 0为极值点的充要条件.( )

(5)函数的最大值不一定是极大值，函数的最小值也不一定是极小值.( ) 解析 (1)f (x )在(a ，b )内单调递增，则有f ′(x )≥0.

(4)x 0为f (x )的极值点的充要条件是f ′(x 0)＝0，且x 0两侧导数符号异号. 答案 (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√

2.(选修2－2P32A4改编)如图是f (x )的导函数f ′(x )的图象，则f (x )的极小值点的个数为( )

A.1

B.2

C.3

D.4

解析由题意知在x ＝－1处f ′(－1)＝0，且其左右两侧导数符号为左负右正. 答案 A

3.函数f (x )＝e x －x 的单调递增区间是( ) A.(－∞，1] B.[1，＋∞) C.(－∞，0]

D.(0，＋∞)

解析令f ′(x )＝e x －1>0得x >0，所以f (x )的递增区间为(0，＋∞). 答案 D

4.函数f (x )＝ln x －ax 在x ＝1处有极值，则常数a ＝________. 解析 ∵f ′(x )＝1

x －a ，∴f ′(1)＝1－a ＝0，∴a ＝1，经检验符合题意. 答案 1

5.（·全国Ⅱ卷改编)若函数f (x )＝kx －ln x 在区间(1，＋∞)单调递增，则k 的取值范围是________. 解析依题意得f ′(x )＝k －1

x ≥0在(1，＋∞)上恒成立，即k ≥1

x 在(1，＋∞)上恒成立， ∵x >1，∴0<1

x <1，∴k ≥1. 答案 [1，＋∞)

第1课时利用导数研究函数的单调性

考点一利用导数研究不含参数的函数的单调性

【例1】已知函数f (x )＝ax 3＋x 2(a ∈R )在x ＝－4

3处取得极值. (1)确定a 的值；

(2)若g (x )＝f (x )e x ，求函数g (x )的单调减区间. 解 (1)对f (x )求导得f ′(x )＝3ax 2＋2x ，

因为f (x )在x ＝－43处取得极值，所以f ′? ????

－43＝0，

所以3a ·169＋2·? ????－43＝16a 3－8

3＝0，解得a ＝

12. (2)由(1)得g (x )＝? ????12x 3＋x 2e x

，

故g ′(x )＝? ????32x 2＋2x e x ＋? ????

12x 3＋x 2e x

＝? ????

12x 3＋52x 2＋2x e x ＝12x (x ＋1)(x ＋4)e x . 令g ′(x )<0，得x (x ＋1)(x ＋4)<0. 解之得－1

所以g (x )的单调减区间为(－1，0)和(－∞，－4). 规律方法 (1)确定函数单调区间的步骤: ①确定函数f (x )的定义域； ②求f ′(x )；

③解不等式f ′(x )>0，解集在定义域内的部分为单调递增区间； ④解不等式f ′(x )<0，解集在定义域内的部分为单调递减区间.

(2)个别导数为0的点不影响所在区间的单调性，如函数f (x )＝x 3，f ′(x )＝3x 2≥0(x ＝0时，f ′(x )＝0)，但f (x )＝x 3在R 上是增函数.

【训练1】已知函数f (x )＝x 4＋a x －ln x －3

2，其中a ∈R ，且曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线垂直于直线y ＝1

2x . (1)求a 的值；

(2)求函数f (x )的单调区间.

解 (1)对f (x )求导得f ′(x )＝14－a x 2－1

x ，

由f (x )在点(1，f (1))处的切线垂直于直线y ＝12x 知f ′(1)＝－34－a ＝－2，解得a ＝5

4. (2)由(1)知f (x )＝x 4＋54x －ln x －3

2，(x >0). 则f ′(x )＝x 2－4x －5

4x 2.

令f ′(x )＝0，解得x ＝－1或x ＝5. 但－1?(0，＋∞)，舍去.

当x ∈(0，5)时，f ′(x )<0；当x ∈(5，＋∞)时，f ′(x )>0. ∴f (x )的增区间为(5，＋∞)，减区间为(0，5). 考点二利用导数研究含参数函数的单调性【例2】（·临沂调研)设函数f (x )＝a ln x ＋

x －1

x ＋1

，其中a 为常数. (1)若a ＝0，求曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程； (2)讨论函数f (x )的单调性. 解 (1)由题意知a ＝0时，f (x )＝x －1

x ＋1

，x ∈(0，＋∞). 此时f ′(x )＝

2（x ＋1）2

.可得f ′(1)＝

2，又f (1)＝0，所以曲线y ＝f (x )在(1，f (1))处的切线方程为x －2y －1＝0.

(2)函数f (x )的定义域为(0，＋∞).

f ′(x )＝a x ＋2

（x ＋1）2＝ax 2＋（2a ＋2）x ＋a x （x ＋1）2

当a ≥0时，f ′(x )＞0，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增.

当a ＜0时，令g (x )＝ax 2＋(2a ＋2)x ＋a ，由于Δ＝(2a ＋2)2－4a 2＝4(2a ＋1). ①当a ＝－1

2时，Δ＝0，f ′(x )＝

－1

2（x －1）2x （x ＋1）2

≤0，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递减.

②当a ＜－1

2时，Δ＜0，g (x )＜0，

f ′(x )＜0，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递减.

③当－1

2＜a ＜0时，Δ＞0.

设x 1，x 2(x 1＜x 2)是函数g (x )的两个零点，则x 1＝

－（a ＋1）＋2a ＋1a ，x 2

＝－（a ＋1）－2a ＋1

. 由x 1＝a ＋1－2a ＋1－a ＝a 2＋2a ＋1－2a ＋1

－a ＞0，

所以

x ∈(0，x 1)时，g (x )＜0，f ′(x )＜0，函数f (x )单调递减； x ∈(x 1，x 2)时，g (x )＞0，f ′(x )＞0，函数f (x )单调递增； x ∈(x 2，＋∞)时，g (x )＜0，f ′(x )＜0，函数f (x )单调递减. 综上可得:

当a ≥0时，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增；当a ≤－1

2时，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递减；当－12＜a ＜0时，f (x )在? ????

0，

－（a ＋1）＋2a ＋1a ， ? ??

－（a ＋1）－2a ＋1a ，＋∞

上单调递减，在? ??

－（a ＋1）＋2a ＋1a ，

－（a ＋1）－2a ＋1a 上单调递增. 规律方法利用导数研究函数的单调性的关键在于准确判定导数的符号，当f (x )含参数时，需依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.分类讨论时，要做到不重不漏.

【训练2】（·四川卷节选)设函数f (x )＝ax 2－a －ln x ，g (x )＝1x －e

e x ，其中a ∈R ，e ＝2.718…为自然对数的底数. (1)讨论

f (x )的单调性； (2)证明:当x >1时，

g (x )>0.

(1)解由题意得f ′(x )＝2ax －1x ＝2ax 2－1

x (x >0). 当a ≤0时，f ′(x )<0，f (x )在(0，＋∞)内单调递减. 当a >0时，由f ′(x )＝0有x ＝

12a

，

当x ∈? ?

???0，

12a 时，f ′(x )<0，f (x )单调递减；当x ∈? ????

12a ，＋∞时，f ′(x )>0，f (x )单调递增. (2)证明令s (x )＝e x －1－x ，则s ′(x )＝e x －1－1. 当x >1时，s ′(x )>0，所以e x －1>x ，从而g (x )＝1x －1

x －1>0.

考点三利用函数的单调性求参数(易错警示)

【例3】（·成都诊断)已知函数f (x )＝ln x ，g (x )＝1

2ax 2＋2x (a ≠0). (1)若函数h (x )＝f (x )－g (x )存在单调递减区间，求实数a 的取值范围； (2)若函数h (x )＝f (x )－g (x )在[1，4]上单调递减，求实数a 的取值范围. 解 (1)h (x )＝ln x －12ax 2

－2x ，x ∈(0，＋∞)，①

所以h ′(x )＝1x －ax －2，由h (x )在(0，＋∞)上存在单调递减区间，所以当x ∈(0，＋∞)时，1

x －ax －2<0有解，② 即a >1x 2－2

x 有解.

设G (x )＝1x 2－2

x ，所以只要a >G (x )min 即可. 而G (x )＝? ????1x －12

－1，所以G (x )min ＝－1.

所以a >－1.

(2)由h (x )在[1，4]上单调递减得，

当x ∈[1，4]时，h ′(x )＝1

x －ax －2≤0恒成立，③ 即a ≥1x 2－2x 恒成立.设G (x )＝1x 2－2x ，所以a ≥G (x )max ，而G (x )＝? ????1x －12

－1，

因为x ∈[1，4]，所以1x ∈????

14，1，

所以G (x )max ＝－716(此时x ＝4)，所以a ≥－7

16.

规律方法利用单调性求参数的两类热点问题的处理方法 (1)函数f (x )在区间D 上存在递增(减)区间. 方法一:转化为“f ′(x )>0(<0)在区间D 上有解”；

方法二:转化为“存在区间D 的一个子区间使f ′(x )>0(<0)成立”. (2)函数f (x )在区间D 上递增(减).

方法一:转化为“f ′(x )≥0(≤0)在区间D 上恒成立”问题；方法二:转化为“区间D 是函数f (x )的单调递增(减)区间的子集”. 易错警示对于①:处理函数单调性问题时，应先求函数的定义域；

对于②:h (x )在(0，＋∞)上存在递减区间，应等价于h ′(x )<0在(0，＋∞)上有解，易误认为“等价于h ′(x )≤0在(0，＋∞)上有解”，多带一个“＝”之所以不正确，是因为“h ′(x )≤0在(0，＋∞)上有解即为h ′(x )<0在(0，＋∞)上有解，或h ′(x )＝0在(0，＋∞)上有解”，后者显然不正确；

对于③:h (x )在[1，4]上单调递减，应等价于h ′(x )≤0在[1，4]上恒成立，易误认为“等价于h ′(x )<0在[1，4]上恒成立”.

【训练3】 (1)函数f (x )＝13x 3－a 2x 2＋2x ＋1的递减区间为(－2，－1)，则实数a 的值为________. (2)（·兰州模拟)若f (x )＝－12x 2＋b ln(x ＋2)在[－1，＋∞)上是减函数，则实数b 的取值范围是________.

解析 (1)f ′(x )＝x 2－ax ＋2，

由已知得－2，－1是f ′(x )的两个零点，

所以有???f ′（－2）＝4＋2a ＋2＝0，f ′（－1）＝1＋a ＋2＝0，

解得a ＝－3.

(2)由已知得f ′(x )＝－x ＋b

x ＋2≤0在[－1，＋∞)上恒成立，

∴b ≤(x ＋1)2－1在[－1，＋∞)上恒成立，∴b ≤－1. 答案 (1)－3 (2)(－∞，－1]

[思想方法]

1.已知函数解析式求单调区间，实质上是求f ′(x )>0，f ′(x )<0的解区间，并注意函数f (x )的定义域.

2.含参函数的单调性要注意分类讨论，通过确定导数的符号判断函数的单调性.