导数压轴题题型
1. 高考命题回顾
x
例1已知函数f(x)=e-ln(x+m).(2013全国新课标Ⅱ卷)
(1)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性; (2)当m≤2时,证明f(x)>0.
11xx0
(1)解 f(x)=e-ln(x+m)?f′(x)=e-?f′(0)=e-=0?m=1,
x+m0+mx1ex+1-1x定义域为{x|x>-1},f′(x)=e-=,
x+mx+1
显然f(x)在(-1,0]上单调递减,在[0,+∞)上单调递增.
1xx(2)证明 g(x)=e-ln(x+2),则g′(x)=e-(x>-2).
x+2
11xh(x)=g′(x)=ex-(x>-2)?h′(x)=e+>0,
x+2x+22
所以h(x)是增函数,h(x)=0至多只有一个实数根,
1111
又g′(-)=-<0,g′(0)=1->0,
22e3
2
?1?所以h(x)=g′(x)=0的唯一实根在区间?-,0?内, ?2?1?1?t设g′(x)=0的根为t,则有g′(t)=e-=0?- t+2?2? 1t-t所以,e=?t+2=e, t+2 当x∈(-2,t)时,g′(x) 2 11+tt所以g(x)min=g(t)=e-ln(t+2)=+t=>0, t+2t+2 当m≤2时,有ln(x+m)≤ln(x+2), xx 所以f(x)=e-ln(x+m)≥e-ln(x+2)=g(x)≥g(x)min>0. 例2已知函数f(x)满足f(x)?f'(1)ex?1?f(0)x?12x(2012全国新课标) 2(1)求f(x)的解析式及单调区间; 12x?ax?b,求(a?1)b的最大值。 212x?1x?1(1)f(x)?f?(1)e?f(0)x?x?f?(x)?f?(1)e?f(0)?x 2 令x?1得:f(0)?1 12x?1?1 f(x)?f?(1)e?x?x?f(0)?f?(1)e?1?f?(1)?e 2(2)若f(x)?12x?g(x)?f?(x)?ex?1?x 2x g?(x)?e?1?0?y?g(x)在x?R上单调递增 f?(x)?0?f?(0)?x?0,f?(x)?0?f?(0)?x?0 12x 得:f(x)的解析式为f(x)?e?x?x 2 且单调递增区间为(0,??),单调递减区间为(??,0) 12xx(2)f(x)?x?ax?b?h(x)?e?(a?1)x?b?0得h?(x)?e?(a?1) 2 ①当a?1?0时,h?(x)?0?y?h(x)在x?R上单调递增 x???时,h(x)???与h(x)?0矛盾 ②当a?1?0时,h?(x)?0?x?ln(a?1),h?(x)?0?x?ln(a?1) 得:当x?ln(a?1)时,h(x)min?(a?1)?(a?1)ln(a?1)?b?0 得:f(x)?ex?x? (a?1)b?(a?1)?(a?1)ln(a?1)(a?1?0) 令F(x)?x?xlnx(x?0);则F?(x)?x(1?2lnx) 2222e,F?(x)?0?x?e e 当x?e时,F(x)max? 2e 当a?e?1,b?e时,(a?1)b的最大值为 2例3已知函数,曲线在点处的切线方程为。(2011全国新课标) (Ⅰ)求、的值; (Ⅱ)如果当,且时,,求的取值范围。 解(Ⅰ) 由于直线的斜率为, 且过点,故即 解得,。 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,所以 。 考虑函数,则。 (i)设,由知,当时,,h(x)递减。而 故当时, ,可得; 当x(1,+)时,h(x)<0,可得 h(x)>0 从而当x>0,且x1时,f(x)-(+)>0,即f(x)>+. (ii)设0 2 (x+1)+2x>0,故 (x)>0,而h(1)=0,故当x(1,)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾。 (iii)设k1.此时,(x)>0,而h(1)=0,故当x (1,+)时,h(x)>0,可得 h(x)<0,与题设矛盾。 综合得,k的取值范围为(-,0] 32-x 例4已知函数f(x)=(x+3x+ax+b)e. (2009宁夏、海南) (1)若a=b=-3,求f(x)的单调区间; F?(x)?0?0?x?(2)若f(x)在(-∞,α),(2,β)单调增加,在(α,2),(β,+∞)单调减少,证明β-α>6. 32-x 解: (1)当a=b=-3时,f(x)=(x+3x-3x-3)e,故 32-x2-x f′(x)=-(x+3x-3x-3)e +(3x+6x-3)e -x3-x =-e (x-9x)=-x(x-3)(x+3)e. 当x<-3或0<x<3时,f′(x)>0;当-3<x<0或x>3时,f′(x)<0. 从而f(x)在(-∞,-3),(0,3)单调增加,在(-3,0),(3,+∞)单调减少. 32-x2-x-x3 (2)f′(x)=-(x+3x+ax+b)e +(3x+6x+a)e=-e[x+(a-6)x+b-a]. 3 由条件得f′(2)=0,即2+2(a-6)+b-a=0,故b=4-a. -x3 从而f′(x)=-e[x+(a-6)x+4-2a].因为f′(α)=f′(β)=0, 32 所以x+(a-6)x+4-2a=(x-2)(x-α)(x-β)=(x-2)[x-(α+β)x+αβ]. 将右边展开,与左边比较系数,得α+β=-2,αβ=a-2. 故???? 2. 在解题中常用的有关结论※ (1)曲线y?f(x)在x?x0处的切线的斜率等于f?(x0),且切线方程为 (???)2?4???12?4a.又(β-2)(α-2)<0, 即αβ-2(α+β)+4<0.由此可得a<-6. 于是β-α>6. y?f?(x0)(x?x0)?f(x0)。 (2)若可导函数y?f(x)在 x?x0 处取得极值,则f?(x0)?0。反之,不成立。 (3)对于可导函数f(x),不等式f?(x)?0的解集决定函数f(x)的递增(减)区(?0)间。 (4)函数f(x)在区间I上递增(减)的充要条件是:?x?If?(x)?0(?0)恒成立(f?(x) 不恒为0). (5)函数f(x)(非常量函数)在区间I上不单调等价于f(x)在区间I上有极值,则可等价转化为方程f?(x)?0在区间I上有实根且为非二重根。(若f?(x)为二次函数且I=R,则有??0)。 (6) f(x)在区间I上无极值等价于f(x)在区间在上是单调函数,进而得到f?(x)?0或f?(x)?0在I上恒成立 (7)若?x?I,f(x)?0恒成立,则f(x)min?0; 若?x?I,f(x)?0恒成立,则f(x)max?0 (8)若?x0?I,使得f(x0)?0,则f(x)max?0;若?x0?I,使得f(x0)?0,则f(x)min?0. (9)设f(x)与g(x)的定义域的交集为D,若?x?D f(x)?g(x)恒成立,则有 ?f(x)?g(x)?min?0. (10)若对?x1?I1、x2?I2 ,f(x1)?g(x2)恒成立,则f(x)min?g(x)max. 若对?x1?I1,?x2?I2,使得f(x1)?g(x2),则f(x)min?g(x)min. 若对?x1?I1,?x2?I2,使得f(x1)?g(x2),则f(x)max?g(x)max.