2019届高考数学二轮复习第一篇考点二函数、导数与不等式考查角度5导数在研究函数中的应用突破训练文.doc
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1、1考查角度 5 导数在研究函数中的应用分类透析一 求函数的单调性例 1 (1)已知函数 f(x)=xln x,则 f(x)( ).A.在(0, + )上单调递增B.在(0, + )上单调递减C.在 上单调递增(0,1)D.在 上单调递减(0,1)(2)已知定义在区间( -,)上的函数 f(x)=xsin x+cos x,则 f(x)的单调递增区间为 .解析 (1)因为函数 f(x)=xln x 的定义域为(0, + ),所以 f(x)=ln x+1(x0).令 f(x)0,解得 x ,即函数的单调递增区间为 .(1,+)令 f(x)0,则其在区间( -,)上的解集为 或 ,(,2) (0,2)
2、即 f(x)的单调递增区间为 和 .(,2) (0,2)答案 (1)D (2) 和(,2) (0,2)方法技巧 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);2(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) f B.f f(1)(4) (3) (3)C. f 0 时,有 0 的解集是 . 解析 (1)令 g(x)= ,()则 g(x)= ,()()2所以 g(x)g ,即 ,(4) (3) f f .(4) (3)(2) 当 x0 时, 0,此时 x2f(x)0.又 f(x)为奇函数,h (x)=x2f(x)也为奇函数
3、.故 x2f(x)0 的解集为( - ,-2)(0,2) .答案 (1)A (2)(- ,-2)(0,2)3方法技巧 利用导数比较大小或解不等式的常用技巧:利用题目条件构造辅助函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为利用导数研究函数的单调性问题,再由单调性比较大小或解不等式 .分类透析三 根据极值求参数例 3 若函数 f(x)= - x2+x+1 在区间 上有极值点,则实数 a 的取值范围是( ).2A. B.C. D.(2,103) 2,103)解析 函数 f(x)在区间 上有极值点等价于 f(x)=0 有零点,且零点不是 f(x)图象的顶点的横坐标 .因为 f(x)=x2-ax+1,所以
4、=a 2-4,由题意可知 0,所以 a 2.由 f(x)=0 在 内有根,得 a=x+ 在 内有解,1又 x+ ,且 a 2,所以 21 C.a1 D.02 时, f(x)0. 当 x=2 时, f(x)有极小值 f(2)= +1.若函数 f(x)没有零点,则 f(2)= +10,解得 a-e2,因此 -e2f(x)+1,则下列结论正确的是( ).A.f(2018)-ef(2017)e-1B.f(2018)-ef(2017)e+1D.f(2018)-ef(2017)f(x)+1,f (x)-f(x)-10,g (x)0 在 R 上恒成立,g (x)= 在 R 上单调递增 .()+1g (201
5、8)g(2017), ,(2018)+12018(2017)+12017f (2018)+1ef(2017)+e,f (2018)-ef(2017)e-1.答案 A73.(2018 年江西月考)若 f(x)=- (x-2)2+bln x 在(1, + )上是减函数,则 b 的取值范围是( ).A.-1,+ ) B.(- ,-1C.(-1,+ ) D.(- ,-1)解析 由题意知 f(x)=-(x-2)+ 0 在 x(1, + )上恒成立,即 b x(x-2)在x(1, + )上恒成立 .令 (x)=x(x-2)=(x-1)2-1,因为 (x)在(1, + )上的值域是( -1,+ ),所以 b
6、 -1,故选 B.答案 B4.(四川省绵阳 2018 届高三“二诊”热身考试)在 ABC 中, a,b,c 分别为 A, B, C 所对的边,若函数 f(x)= x3+bx2+(a2+c2-ac)x+1 有极值点,则 sin 的最小值是( ).(23)A.0 B.- C. D.-1解析 f (x)= x3+bx2+(a2+c2-ac)x+1,f (x)=x2+2bx+(a2+c2-ac).又 f (x)= x3+bx2+(a2+c2-ac)x+1 有极值点,x 2+2bx+(a2+c2-ac)=0 有两个不同的根,= (2b)2-4(a2+c2-ac)0,即 aca2+c2-b2,ac 2ac
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