《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第2節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學(xué)案 文 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第2節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學(xué)案 文 北師大版(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
[最新考綱] 1.了解函數(shù)的單調(diào)性和導(dǎo)數(shù)的關(guān)系.2.能利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,會求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間(其中多項式函數(shù)一般不會超過三次).
(對應(yīng)學(xué)生用書第42頁)
函數(shù)的導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性的關(guān)系
函數(shù)y=f(x)在某個區(qū)間內(nèi)可導(dǎo),則
(1)若f′(x)>0,則f(x)在這個區(qū)間上是增加的;
(2)若f′(x)<0,則f(x)在這個區(qū)間上是減少的;
(3)若f′(x)=0,則f(x)在這個區(qū)間上是常數(shù)函數(shù).
1.在某區(qū)間內(nèi)f′(x)>0(f′(x)<0)是函數(shù)f(x)在此區(qū)間上為增(減)函數(shù)的充分不必要條件.
2.可導(dǎo)函數(shù)f(x)在(a,b)上是
2、增(減)函數(shù)的充要條件是對任意x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒為零.
一、思考辨析(正確的打“√”,錯誤的打“×”)
(1)若函數(shù)f(x)在(a,b)上是增加的,那么一定有f′(x)>0. ( )
(2)如果函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0,則f(x)在此區(qū)間內(nèi)沒有單調(diào)性. ( )
(3)在(a,b)內(nèi)f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限個,則f(x)在(a,b)內(nèi)是減函數(shù). ( )
[答案](1)× (2)√ (3)√
二、教材改編
1.如圖是函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)
3、的圖像,則下面判斷正確的是( )
A.在區(qū)間(-3,1)上f(x)是增函數(shù)
B.在區(qū)間(1,3)上f(x)是減函數(shù)
C.在區(qū)間(4,5)上f(x)是增函數(shù)
D.在區(qū)間(3,5)上f(x)是增函數(shù)
C [由圖像可知,當x∈(4,5)時,f′(x)>0,故f(x)在(4,5)上是增函數(shù).]
2.函數(shù)f(x)=cos x-x在(0,π)上的單調(diào)性是( )
A.先增后減 B.先減后增
C.增函數(shù) D.減函數(shù)
D [因為f′(x)=-sin x-1<0,在(0,π)上恒成立
所以f(x)在(0,π)上是減函數(shù),故選D.]
3.函數(shù)f(x)=x-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為__
4、______.
(0,1] [函數(shù)f(x)的定義域為{x|x>0},由f′(x)=1-≤0,得0<x≤1,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1].]
4.已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是增函數(shù),則實數(shù)a的最大值是________.
3 [f′(x)=3x2-a≥0,即a≤3x2,
又因為x∈[1,+∞ ),所以a≤3,即a的最大值是3.]
(對應(yīng)學(xué)生用書第42頁)
⊙考點1 不含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性
求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的步驟
(1)確定函數(shù)f(x)的定義域.
(2)求f′(x).
(3)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,得單調(diào)遞增區(qū)間.
(4)在定義域內(nèi)解
5、不等式f′(x)<0,得單調(diào)遞減區(qū)間.
1.函數(shù)f(x)=1+x-sin x在(0,2π)上是( )
A.單調(diào)遞增
B.單調(diào)遞減
C.在(0,π)上增,在(π,2π)上減
D.在(0,π)上減,在(π,2π)上增
A [f′(x)=1-cos x>0在(0,2π)上恒成立,所以f(x)在(0,2π)上單調(diào)遞增.]
2.函數(shù)y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為( )
A.(-1,1] B.(0,1]
C.[1,+∞) D.(0,+∞)
B [∵y=x2-ln x,
∴x∈(0,+∞),y′=x-=.
由y′≤0可解得0<x≤1,
∴y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間
6、為(0,1],
故選B.]
3.已知定義在區(qū)間(-π,π)上的函數(shù)f(x)=xsin x+cos x,則f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是________.
和 [f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x,
令f′(x)=xcos x>0,
則其在區(qū)間(-π,π)上的解集為和,
即f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為和.]
求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時,一定要樹立函數(shù)的定義域優(yōu)先的原則,否則極易出錯.
⊙考點2 含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性
研究含參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性,要依據(jù)參數(shù)對不等式解集的影響進行分類討論.
(1)討論分以下四個方面
①二次項系數(shù)討論;
②根的有無討論;
③根的大小
7、討論;
④根在不在定義域內(nèi)討論.
(2)討論時要根據(jù)上面四種情況,找準參數(shù)討論的分類.
(3)討論完畢須寫綜述.
已知函數(shù)f(x)=ln x+-(a∈R且a≠0),討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
[解] 依題意得,f′(x)=(x>0),
①當a<0時,f′(x)>0恒成立,
∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
②當a>0時,由f′(x)=>0得x>;
由f′(x)=<0,得0<x<,
∴函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
綜上所述,當a<0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當a>0時,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
含參數(shù)的問題,應(yīng)就
8、參數(shù)范圍討論導(dǎo)數(shù)大于(或小于)零的不等式的解,在劃分函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時,要在函數(shù)定義域內(nèi)確定導(dǎo)數(shù)為零的點和函數(shù)的間斷點.
已知函數(shù)f(x)=aln x+x2(a∈R且a≠0),討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
[解] 函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞).
因為f(x)=aln x+x2,所以f′(x)=+2x=.
①當a>0時,f′(x)>0,
所以函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
②當a<0時,令f′(x)=0,解得x=(負值舍去),
當0<x<時,f′(x)<0,
所以函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞減;
當x>時,f′(x)>0,
所以函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增.
綜上所述,當
9、a>0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當a<0時,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.
⊙考點3 已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)
根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)的一般方法
(1)利用集合間的包含關(guān)系處理:y=f(x)在(a,b)上單調(diào),則區(qū)間(a,b)是相應(yīng)單調(diào)區(qū)間的子集.
(2)f(x)為增函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0且在(a,b)內(nèi)的任一非空子區(qū)間上,f′(x)不恒為零,應(yīng)注意此時式子中的等號不能省略,否則漏解.
(3)函數(shù)在某個區(qū)間存在單調(diào)區(qū)間可轉(zhuǎn)化為不等式有解問題.
已知函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax2+2x(a≠0).
(1)若函
10、數(shù)h(x)=f(x)-g(x)存在單調(diào)遞減區(qū)間,求a的取值范圍;
(2)若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上單調(diào)遞減,求a的取值范圍.
[解](1)h(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞),
所以h′(x)=-ax-2,由于h(x)在(0,+∞)上存在單調(diào)遞減區(qū)間,
所以當x∈(0,+∞)時,-ax-2<0有解,
即a>-有解.
設(shè)G(x)=-,
所以只要a>G(x)min即可.
而G(x)=-1,
所以G(x)min=-1.
所以a>-1,又因為a≠0,所以a的取值范圍是(-1,0)∪(0,+∞).
(2)由h(x)在[1,4]上單調(diào)遞減得,
當
11、x∈[1,4]時,h′(x)=-ax-2≤0恒成立,
即a≥-恒成立.
所以a≥G(x)max,而G(x)=-1,
因為x∈[1,4],所以∈[,1],
所以G(x)max=-(此時x=4),
所以a≥-,因為a≠0,所以a的取值范圍是[-,0)∪(0,+∞).
[母題探究]
1.(變問法)若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上單調(diào)遞增,求a的取值范圍.
[解] 由h(x)在[1,4]上單調(diào)遞增得,當x∈[1,4]時,h′(x)≥0恒成立,
所以當x∈[1,4]時,a≤-恒成立,
又當x∈[1,4]時,min=-1(此時x=1),
所以a≤-1,即a的取值范圍是
12、(-∞,-1].
2.(變問法)若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上存在單調(diào)遞減區(qū)間,求a的取值范圍.
[解] h(x)在[1,4]上存在單調(diào)遞減區(qū)間,
則h′(x)<0在[1,4]上有解,
所以當x∈[1,4]時,a>-有解,
又當x∈[1,4]時,min=-1,
所以a>-1,又因為a≠0,所以a的取值范圍是(-1,0)∪(0,+∞).
3.(變條件)若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上不單調(diào),求a的取值范圍.
[解] 因為h(x)在[1,4]上不單調(diào),
所以h′(x)=0在(1,4)上有解,
即a=-有解,
令m(x)=-,x∈(1,4),
13、
則-1<m(x)<-,
所以實數(shù)a的取值范圍為.
(1)f(x)在D上單調(diào)遞增(減),只要滿足f′(x)≥0(≤0)在D上恒成立即可.如果能夠分離參數(shù),則可分離參數(shù)后轉(zhuǎn)化為參數(shù)值與函數(shù)最值之間的關(guān)系.
(2)二次函數(shù)在區(qū)間D上大于零恒成立,討論的標準是二次函數(shù)的圖像的對稱軸與區(qū)間D的相對位置,一般分對稱軸在區(qū)間左側(cè)、內(nèi)部、右側(cè)進行討論.
已知函數(shù)f(x)=-2x2+ln x在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),求a的取值范圍.
[解] f′(x)=-4x+,若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),即在[1,2]上,f′(x)=-4x+≥0或f′(x)=-4x+≤0,
即-4x+≥0
14、或-4x+≤0在[1,2]上恒成立,
即≥4x-或≤4x-.
令h(x)=4x-,因為函數(shù)h(x)在[1,2]上單調(diào)遞增,
所以≥h(2)或≤h(1),即≥或≤3,
解得a<0或0<a≤或a≥1.
⊙考點4 利用導(dǎo)數(shù)比較大小或解不等式
用導(dǎo)數(shù)比較大小或解不等式,常常要構(gòu)造新函數(shù),把比較大小或求解不等式的問題轉(zhuǎn)化為利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的問題,再由單調(diào)性比較大小或解不等式.
常見構(gòu)造的輔助函數(shù)形式有:
(1)f(x)>g(x)→F(x)=f(x)-g(x);
(2)xf′(x)+f(x)→[xf(x)]′;
(3)xf′(x)-f(x)→;
(4)f′(x)+f(x)→[
15、exf(x)]′;
(5)f′(x)-f(x)→.
(1)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),設(shè)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若對任意x>0都有2f(x)+xf′(x)>0成立,則( )
A.4f(-2)<9f(3) B.4f(-2)>9f(3)
C.2f(3)>3f(-2) D.3f(-3)<2f(-2)
(2)設(shè)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),f(2)=0,當x>0時,有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是________.
(1)A (2)(-∞,-2)∪(0,2) [(1)根據(jù)題意,令g(x)=x2f(x),其導(dǎo)數(shù)g′(x)=2xf(x)+x2f′(x),又對
16、任意x>0都有2f(x)+xf′(x)>0成立,則當x>0時,有g(shù)′(x)=x(2f(x)+xf′(x))>0恒成立,即函數(shù)g(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),又由函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),則f(-x)=f(x),則有g(shù)(-x)=(-x)2f(-x)=x2f(x)=g(x),即函數(shù)g(x)也為偶函數(shù),則有g(shù)(-2)=g(2),且g(2)<g(3),則有g(shù)(-2)<g(3),即有4f(-2)<9f(3).故選A.
(2)令φ(x)=,∵當x>0時,<0,
∴φ(x)=在(0,+∞)上為減函數(shù),又φ(2)=0,
∴在(0,+∞)上,當且僅當0<x<2時,φ(x)>0,
此時x2f(x
17、)>0.
又f(x)為奇函數(shù),∴h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù).
故x2f(x)>0的解集為(-∞,-2)∪(0,2).]
如本例(1)已知條件“2f(x)+xf′(x)>0”,需構(gòu)造函數(shù)g(x)=x2f(x),求導(dǎo)后得x>0時,g′(x)>0,即函數(shù)g(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),從而問題得以解決.而本例(2)則需構(gòu)造函數(shù)φ(x)=解決.
定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:f′(x)>f(x)恒成立,若x1<x2,則ef(x2)與ef(x1)的大小關(guān)系為( )
A.ef(x2)>ef(x1)
B.ef(x2)<ef(x1)
C.ef(x2)=ef(x1)
D.ef(x2)與ef(x1)的大小關(guān)系不確定
A [設(shè)g(x)=,則g′(x)==,由題意得g′(x)>0,所以g(x)在R上單調(diào)遞增,當x1<x2時,g(x1)<g(x2),即<,所以ef(x2)>ef(x1).]
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