2019高考数学二轮复习专题提能一函数、导数与不等式的提分策略教案理.doc
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1、11 函数、导数与不等式的提分策略提分策略一 “双图法明确思路”在解答函数综合问题时,若能快速地画出相关函数的图象,便可直观明快地解决问题然而,画函数 f(x)的图象前,需要明确其单调性(走势)、极值、最值及端点值尤其是单调性,对于可导函数,单调性由导数 f( x)的正负确定,于是我们从 f( x)中“抽象”出与其正负相关的函数 g(x),通过 g(x)的图象(只需关注其正负值)即可大致画出 f(x)的图象,通过 g(x)与 f(x)的图象解决问题的方法,我们称其为“双图法”已知函数 f(x) ax2( a2) x2ln x(aR)12(1)若 a0,求证: f(x)0), f( x)2 ,设
2、 g(x)1 x,根据 g(x)的正负可画出 f(x)的图象如2x 21 xx图(1)所示(2) f( x) (x0),令 g(x)( x1)( ax2),当 a0时,由(1)x 1ax 2x知 f(x)没有零点;当 a0时,画 g(x)的正负图象时,需分 1, 1, 0, f(x)在(0,1)上单调递增;当 x1时, f( x)0),2x ax2 a 2x 2x x 1ax 2x当 a0时,由第(1)问可得函数 f(x)没有零点当 a0时,当 1,即 a2时, f( x)0恒成立,仅当 x1时取等号,函数 f(x)在(2a0,)上单调递增,又 f(1) a2 221,即0 ,则 f( x)0
3、, f(x)在(0,1)和 上单调2a 2a (2a, )递增;若12时,若01,则 f( x)0, f(x)在 和(1,)上单调2a 2a (0, 2a)递增;若 2,所以 f 22ln 0, f(x)在(0,1)上单调递增;2a若 x1, f( x)0,即 a0时,函数 f(x)有一个零点点评 解决本题运用了分类、分层的思想方法,表面看起来非常繁杂但若能用好“双图法”处理问题,可回避不等式 f( x)0与 f( x) 时, f(32 32 32x)0, f( x)单调递增且当 x0时, f( x)0, f(x)单调递增所以 f(x)的单调减区间为(,0),单调增区间为(0,)(2)由 f(
4、x)1时, a ;ex2x 1x 1当 x1时, ag 4e ;当 xa,又 g(x)在区间(,0)上单调递增,在(0,1)上单调递减,且 g(0)1 a,所以 g(1) a,即 a ,所以 a4e 时, x0(1,),由 f(x0) f( 3) 2( 4)B f 2f(1)cos 1( 3)C2 f(1)cos 1 f2( 4)D. f 0,cos x0,构造函数 F(x) f(x)cos x,(0, 2)则 F( x) f(x)sin x f( x)cos x,因为对任意的 x ,不等式 f(x)tan x0恒成立,所以 F( x)0恒成立,所以函数 F(x)在 x 上单调递增,(0, 2
5、)所以 F 0时, 0的解集为 ( )fxxA(2,0)(2,)B(2,0)(0,2)C(,2)(0,2)D(,2)(2,)解析:设 g(x) ,则 g( x) ,当 x0时, g( x)0的解集为 (2,0)(0,2). 故选B.fxx答案:B3构造 F(x)e nxf(x)(nZ,且 n0)类型的辅助函数已知 f(x)(xR)有导函数,且 xR, f( x)f(x), nN *,则有( )Ae nf( n)enf(0)Be nf( n)f(0), f(n)enf(0)De nf( n)f(0), f(n)0, g(x)为R上的增fxex f xex fxexe2x f x fxex函数,故
6、 g( n)enf(0),故选Af ne n f0e0 fnen.答案:A点评 构造函数解决导数问题常用模型(1)条件: f( x)a(a0) 构造函数: h(x) f(x) ax(2)条件: f( x)g( x)0 构造函数: h(x) f(x)g(x)(3)条件: f( x) f(x)0 构造函数: h(x)e xf(x)(4)条件: f( x) f(x)0 构造函数: h(x)fxex7(5)条件: xf( x) f(x)0 构造函数: h(x) xf(x)(6)条件: xf( x) f(x)0 构造函数: h(x)fxx对点训练1已知 f(x)的定义域为(0,), f( x)为 f(x
7、)的导函数,且满足 f(x) xf( x),则不等式 f(x1)( x1) f(x21)的解集是( )A(0,1) B(1,)C(1,2) D(2,)解析:因为 f(x)( x1) f(x21),可得( x1) f(x1)( x21) f(x21),所以Error!解得 x2.选D.答案:D2设函数 f(x)是定义在(,0)上的可导函数,其导函数为 f( x),且2 f(x) xf(x)x2,则不等式( x2 016) 2f(x2 016)4 f(2)0的解集为( )A(,2 016) B(,2 018)C(2 018,0) D(2 016,0)解析:由2 f(x) xf( x)x2,结合 x
8、(,0)得2 xf(x) x2f( x)0可化为( x2 016) 2f(x2 016)(2) 2f(2),所以Error! 解得 x1当 n2时:当 a0时, f(x)的极小值为 f (1 2a);当 a0时 f(x)无极值a2(1 ln 2a)(2)证明:法一:令 g(x) x1 ln( x1),则 g( x)1 11 xn nx 1n 1 (x2)1x 1 x 2x 1 nx 1n 1讨论:若 n为偶数,则当 x2,)时, g( x)0, g(x)单调递增;又 g(2)0,因此 g(x) x1 ln( x1) g(2)0恒成立,所以 f(x) x1成立1x 1n9若 n为奇数,则难以判断
9、 g( x)的符号需要另起炉灶,考虑放缩:要证 f(x) x1,由于 0,所以当 x2时,恒有 h(x)0,即ln(x1) .2ab aa2 b2解析:(1) f(x)ln x, g(x) f(x1) x, g(x)ln( x1) x(x1), g( x) 1.1x 1令 g( x)0,得 x0,当1 x0时, g( x)0,当 x0时, g( x)0,又 g(0)0,当且仅当 x0时, g(x)取得最大值0.(2)证明:法一:分析所证不等式的结构,稍作变形:f(b) f(a)ln , ,ba 2ab aa2 b22(ba 1)1 (ba)210令 x ,构造函数 F(x)ln bax (x1
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