2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 第5講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用(含解析)

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 第5講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用(含解析) 【高考考情解讀】 1.本講主要考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義,導(dǎo)數(shù)的四則運(yùn)算及利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,求函數(shù)的極值、最值等.2.常與直線、圓錐曲線、分式、含參數(shù)的一元二次不等式等結(jié)合在一起考查,題型多樣,屬中高檔題目. 1. 導(dǎo)數(shù)的幾何意義 函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)x=x0處的導(dǎo)數(shù)值就是曲線y=f(x)在點(diǎn)(x0,f(x0))處的切線的斜率,其切線方程是y-f(x0)=f′(x0)(x-x0). 2. 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系 (1)f′(x)>0是f(x)為增函數(shù)的充分不必要條件,如函數(shù)f(x)=x3在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增

2、,但f′(x)≥0. (2)f′(x)≥0是f(x)為增函數(shù)的必要不充分條件,當(dāng)函數(shù)在某個(gè)區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0時(shí),則f(x)為常數(shù),函數(shù)不具有單調(diào)性. 3. 函數(shù)的極值與最值 (1)函數(shù)的極值是局部范圍內(nèi)討論的問題,函數(shù)的最值是對(duì)整個(gè)定義域而言的,是在整個(gè)范圍內(nèi)討論的問題. (2)函數(shù)在其定義區(qū)間的最大值、最小值最多有一個(gè),而函數(shù)的極值可能不止一個(gè),也可能沒有. (3)閉區(qū)間上連續(xù)的函數(shù)一定有最值,開區(qū)間內(nèi)的函數(shù)不一定有最值,若有唯一的極值,則此極值一定是函數(shù)的最值. 4. 四個(gè)易誤導(dǎo)數(shù)公式及兩個(gè)常用的運(yùn)算法則 (1)(sin x)′=cos x. (2)(cos x)′=

3、-sin x. (3)(ax)′=axln a(a>0,且a≠1). (4)(logax)′=(a>0,且a≠1). (5)[f(x)·g(x)]′=f′(x)g(x)+f(x)g′(x). (6)′=(g(x)≠0). 考點(diǎn)一 導(dǎo)數(shù)幾何意義的應(yīng)用 例1 (1)過點(diǎn)(1,0)作曲線y=ex的切線,則切線方程為________. (2)(xx·南京模擬)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,設(shè)A是曲線C1:y=ax3+1(a>0)與曲線C2:x2+y2=的一個(gè)公共點(diǎn),若C1在A處的切線與C2在A處的切線互相垂直,則實(shí)數(shù)a的值是________. 答案 (1)e2x-y-e2=0 (2)4

4、 解析 (1)設(shè)切點(diǎn)為P(x0,ex0),則切線斜率為ex0, 切線方程為y-ex0=ex0(x-x0), 又切線經(jīng)過點(diǎn)(1,0),所以-ex0=ex0(1-x0), 解得x0=2,切線方程為y-e2=e2(x-2), 即e2x-y-e2=0. (2)設(shè)A(x0,y0),則C1在A處的切線的斜率為f′(x0)=3ax,C2在A處的切線的斜率為-=-, 又C1在A處的切線與C2在A處的切線互相垂直, 所以(-)·3ax=-1,即y0=3ax, 又ax=y(tǒng)0-1,所以y0=, 代入C2:x2+y2=,得x0=±, 將x0=±,y0=代入y=ax3+1(a>0),得a=4.

5、 (1)求曲線的切線要注意“過點(diǎn)P的切線”與“在點(diǎn)P處的切線”的差異,過點(diǎn)P的切線中,點(diǎn)P不一定是切點(diǎn),點(diǎn)P也不一定在已知曲線上,而在點(diǎn)P處的切線,必以點(diǎn)P為切點(diǎn). (2)利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義解題,主要是利用導(dǎo)數(shù)、切點(diǎn)坐標(biāo)、切線斜率之間的關(guān)系來進(jìn)行轉(zhuǎn)化.以平行、垂直直線斜率間的關(guān)系為載體求參數(shù)的值,則要求掌握平行、垂直與斜率之間的關(guān)系,進(jìn)而和導(dǎo)數(shù)聯(lián)系起來求解. (1)直線y=kx+b與曲線y=ax2+2+ln x相切于點(diǎn)P(1,4),則b的值為(  ) A.3 B.1 C.-1 D.-3 (2)若曲線f(x)=xsin x+1在x=處的切線與直線ax+2y+1=0互相

6、垂直,則實(shí)數(shù)a等于 (  ) A.-2 B.-1 C.1 D.2 答案 (1)C (2)D 解析 (1)由點(diǎn)P(1,4)在曲線上,可得a×12+2+ln 1=4, 解得a=2,故y=2x2+2+ln x.所以y′=4x+. 所以曲線在點(diǎn)P處的切線斜率k=y(tǒng)′|x=1=4×1+=5. 所以切線的方程為y=5x+b.由點(diǎn)P在切線上, 得4=5×1+b,解得b=-1. (2)f′(x)=sin x+xcos x,f′()=1, 即函數(shù)f(x)=xsin x+1在點(diǎn)x=處的切線的斜率是1, 直線ax+2y+1=0的斜率是-, 所以(-)×1=-1,解得a=2.

7、 考點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì) 例2 (xx·廣東)設(shè)函數(shù)f(x)=x3-kx2+x(k∈R). (1)當(dāng)k=1時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當(dāng)k<0時(shí),求函數(shù)f(x)在[k,-k]上的最小值m和最大值M. 解 f′(x)=3x2-2kx+1, (1)當(dāng)k=1時(shí), f′(x)=3x2-2x+1=32+>0, ∴f(x)在R上單調(diào)遞增. (2)當(dāng)k<0時(shí),f′(x)=3x2-2kx+1,其圖象開口向上,對(duì)稱軸x=,且過(0,1)點(diǎn). ①當(dāng)Δ=4k2-12=4(k+)(k-)≤0, 即-≤k<0時(shí), f′(x)≥0,f(x)在[k,-k]上單調(diào)遞增. ∴m=f(x

8、)min=f(k)=k, M=f(x)max=f(-k)=-2k3-k. ②當(dāng)Δ=4k2-12>0,即k<-時(shí), 令f′(x)=0得x1=,x2=, 且k0, ∴m=f(k)=k, 又f(x2)-f(-k)=x-kx+x2-(-k3-k·k2-k) =(x2+k)[(x2-k)2+k2+1]<0, ∴M=f(-k)=-2k3-k. 綜上,當(dāng)k<0時(shí),f(x)的最小值m=k,最大值M=-2k3-k. 利用導(dǎo)

9、數(shù)研究函數(shù)性質(zhì)的一般步驟: (1)確定函數(shù)的定義域; (2)求導(dǎo)函數(shù)f′(x); (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性),只要在函數(shù)定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0. ②若已知函數(shù)的單調(diào)性,則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問題來求解. (4)①若求極值,則先求方程f′(x)=0的根,再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號(hào). ②若已知極值大小或存在情況,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解. (5)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a,b]的最值時(shí),在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點(diǎn)的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的

10、各極值進(jìn)行比較得到函數(shù)的最值. (xx·浙江)已知a∈R,函數(shù)f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax. (1)若a=1,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程; (2)若|a|>1,求f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. 解 (1)當(dāng)a=1時(shí),f′(x)=6x2-12x+6, 所以f′(2)=6. 又因?yàn)閒(2)=4,所以切線方程為6x-y-8=0. (2)記g(a)為f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a). 令f′(x)=0,得到x1=1,x2=a. 當(dāng)a>1時(shí), x 0

11、 (0,1) 1 (1,a) a (a,2a) 2a f′(x) + 0 - 0 + f(x) 0 單調(diào)遞增 極大值3a-1 單調(diào)遞減 極小值a2(3-a) 單調(diào)遞增 4a3 比較f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得 g(a)= 當(dāng)a<-1時(shí), x 0 (0,1) 1 (1,-2a) -2a f′(x) - 0 + f(x) 0 單調(diào)遞減 極小值3a-1 單調(diào)遞增 -28a3-24a2 得g(a)=3a-1. 綜上所述,f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值為 g(a)= 考點(diǎn)

12、三 利用導(dǎo)數(shù)解決與方程、不等式有關(guān)的問題 例3 (xx·陜西)已知函數(shù)f(x)=ex,x∈R. (1)求f(x)的反函數(shù)的圖象上點(diǎn)(1,0)處的切線方程; (2)證明:曲線y=f(x)與曲線y=x2+x+1有唯一公共點(diǎn); (3)設(shè)a

13、數(shù)等于函數(shù)φ(x)=ex-x2-x-1零點(diǎn)的個(gè)數(shù). ∵φ(0)=1-1=0,∴φ(x)存在零點(diǎn)x=0. 又φ′(x)=ex-x-1,令h(x)=φ′(x)=ex-x-1, 則h′(x)=ex-1, 當(dāng)x<0時(shí),h′(x)<0,∴φ′(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減; 當(dāng)x>0時(shí),h′(x)>0,∴φ′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴φ′(x)在x=0處有唯一的極小值φ′(0)=0, 即φ′(x)在R上的最小值為φ′(0)=0. ∴φ′(x)≥0(當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立), ∴φ(x)在R上是單調(diào)遞增的, ∴φ(x)在R上有唯一的零點(diǎn), 故曲線y=f(x)與曲線y=x2

14、+x+1有唯一的公共點(diǎn). 方法二 ∵ex>0,x2+x+1>0, ∴曲線y=ex與曲線y=x2+x+1公共點(diǎn)的個(gè)數(shù)等于曲線y=與y=1公共點(diǎn)的個(gè)數(shù), 設(shè)φ(x)=,則φ(0)=1,即當(dāng)x=0時(shí),兩曲線有公共點(diǎn). 又φ′(x)==≤0(當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立), ∴φ(x)在R上單調(diào)遞減, ∴φ(x)與y=1有唯一的公共點(diǎn), 故曲線y=f(x)與曲線y=x2+x+1有唯一的公共點(diǎn). (3)解?。璮=-e = =[e-e-(b-a)]. 設(shè)函數(shù)u(x)=ex--2x(x≥0), 則u′(x)=ex+-2≥2-2=0, ∴u′(x)≥0(當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立), ∴

15、u(x)單調(diào)遞增. 當(dāng)x>0時(shí),u(x)>u(0)=0. 令x=,則得e-e-(b-a)>0, ∴>f. 研究方程及不等式問題,都要運(yùn)用函數(shù)性質(zhì),而導(dǎo)數(shù)是研究函數(shù)性質(zhì)的一種重要工具.基本思路是構(gòu)造函數(shù),通過導(dǎo)數(shù)的方法研究這個(gè)函數(shù)的單調(diào)性、極值和特殊點(diǎn)的函數(shù)值,根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)推斷不等式成立的情況以及方程實(shí)根的個(gè)數(shù),必要時(shí)畫出函數(shù)的草圖輔助思考. (1)(xx·天津)設(shè)函數(shù)f(x)=ex+x-2,g(x)=ln x+x2-3.若實(shí)數(shù)a,b滿足f(a)=0,g(b)=0,則 (  ) A.g(a)<0

16、00,f(x)在R上遞增, 由于f(0)=e0-2=-1<0, f(1)=e+1-2=e-1>0, ∴由f(a)=0知00),g′(x)=+2x>0, ∴g(x)在(0,+∞)上也遞增, 由于g(1)=-2<0,g(2)=ln 2+1>0, ∴由g(b)=0知1f(1)>0,g(a)

17、R). ①討論函數(shù)f(x)在定義域內(nèi)的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù); ②若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,?x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍; ③當(dāng)00時(shí),f′(x)<0得00得x>, ∴f(x)在(0,)上單調(diào)遞減,在(,+∞)上單調(diào)遞增, 即f(x)在x=處有極小值. ∴當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,+∞)上沒有極值點(diǎn); 當(dāng)a>0時(shí)

18、,f(x)在(0,+∞)上有一個(gè)極值點(diǎn). ②∵函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,∴a=1, ∴f(x)≥bx-2?1+-≥b, 令g(x)=1+-, 則g′(x)=-+, ∴g′(e2)=0,從而可得g(x)在(0,e2]上單調(diào)遞減,在[e2,+∞)上單調(diào)遞增, ∴g(x)min=g(e2)=1-,即b≤1-. ③由②知g(x)=1+在(0,e2)上單調(diào)遞減, ∴0g(y), 即>. 當(dāng)00, ∴>; 當(dāng)e

19、單調(diào)遞增,則f′(x)≥0在區(qū)間(a,b)上恒成立; (2)若可導(dǎo)函數(shù)f(x)在(a,b)上單調(diào)遞減,則f′(x)≤0在區(qū)間(a,b)上恒成立; (3)可導(dǎo)函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上為增函數(shù)是f′(x)>0的必要不充分條件. 2. 可導(dǎo)函數(shù)極值的理解 (1)函數(shù)在定義域上的極大值與極小值的大小關(guān)系不確定,也有可能極小值大于極大值; (2)對(duì)于可導(dǎo)函數(shù)f(x),“f(x)在x=x0處的導(dǎo)數(shù)f′(x)=0”是“f(x)在x=x0處取得極值”的必要不充分條件; (3)注意導(dǎo)函數(shù)的圖象與原函數(shù)圖象的關(guān)系,導(dǎo)函數(shù)由正變負(fù)的零點(diǎn)是原函數(shù)的極大值點(diǎn),導(dǎo)函數(shù)由負(fù)變正的零點(diǎn)是原函數(shù)的極小值點(diǎn).

20、 3. 導(dǎo)數(shù)在綜合應(yīng)用中轉(zhuǎn)化與化歸思想的常見類型 (1)把不等式恒成立問題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問題; (2)把證明不等式問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的單調(diào)性問題; (3)把方程解的問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的零點(diǎn)問題. 1. 已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________. 答案  解析 由于f′(x)=1+>0, 因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增, 所以x∈[0,1]時(shí),f(x)min=f(0)=-1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2], 使得g(x)=x2-2ax+4≤-1

21、, 即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立, 令h(x)=+, 則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min, 又函數(shù)h(x)=+在x∈[1,2]上單調(diào)遞減, 所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥. 2. 設(shè)函數(shù)f(x)=x2+ax-ln x(a∈R). (1)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)的極值; (2)當(dāng)a≥2時(shí),討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (3)若對(duì)任意a∈(2,3)及任意x1,x2∈[1,2],恒有ma+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解 (1)函數(shù)的定義域?yàn)?0,+∞), 當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x-ln x

22、,f′(x)=1-=. 令f′(x)=0,得x=1. 當(dāng)01時(shí),f′(x)>0. ∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴f(x)極小值=f(1)=1,無極大值. (2)f′(x)=(1-a)x+a-= ==. 當(dāng)=1,即a=2時(shí),f′(x)=-≤0, f(x)在(0,+∞)上是減函數(shù); 當(dāng)<1,即a>2時(shí), 令f′(x)<0,得01; 令f′(x)>0,得1,a<2時(shí),與已知矛盾舍, 綜上,當(dāng)a=2時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減; 當(dāng)a>2時(shí),f(x)在(0,)和(1,+∞

23、)上單調(diào)遞減,在(,1)上單調(diào)遞增. (3)由(2)知,當(dāng)a∈(2,3)時(shí),f(x)在[1,2]上單調(diào)遞減, 當(dāng)x=1時(shí),f(x)有最大值,當(dāng)x=2時(shí),f(x)有最小值. ∴|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=-+ln 2, ∴ma+ln 2>-+ln 2. 而a>0經(jīng)整理得m>-, 由2

24、0,+∞), 又由y′=x-≤0,解得00), 所以切線斜率為k=, 所以切線方程為y-ln x0=(x-x0) 由已知直線y=kx是y=ln x的切線,得 0-ln x0=(0-x0),即x0=e, 所以,答案選C. 3. (xx·浙江)已知函數(shù)y=f(x)的圖象是下列四個(gè)圖象之一,且其導(dǎo)函數(shù)y =f′(x)的圖

25、象如圖所示,則該函數(shù)的圖象是 (  ) 答案 B 解析 從導(dǎo)函數(shù)的圖象可以看出,導(dǎo)函數(shù)值先增大后減小,x=0時(shí)最大,所以函數(shù)f(x)的圖象的變化率也先增大后減小,在x=0時(shí)變化率最大.A項(xiàng),在x=0時(shí)變化率最小,故錯(cuò)誤;C項(xiàng),變化率是越來越大的,故錯(cuò)誤;D項(xiàng),變化率是越來越小的,故錯(cuò)誤.B項(xiàng)正確. 4. 若函數(shù)y=f(x)在R上可導(dǎo),且滿足不等式xf′(x)>-f(x)恒成立,且常數(shù)a,b滿足a>b,則下列不等式一定成立的是 (  ) A.a(chǎn)f(b)>bf(a) B.a(chǎn)f(a)>bf(b) C.a(chǎn)f(a)

26、f(a) 答案 B 解析 令g(x)=xf(x),∴g′(x)=xf′(x)+f(x)>0. ∴g(x)在R上為增函數(shù),∵a>b, ∴g(a)>g(b),即af(a)>bf(b). 5. 函數(shù)y=+sin x的圖象大致是 (  ) 答案 C 解析 因?yàn)閒(-x)=+sin(-x) =-(+sin x)=-f(x), 所以函數(shù)為奇函數(shù),它的圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,則可以排除B. 當(dāng)x接近于正無窮大時(shí),接近于正無窮大,而-1≤sin x≤1, 所以+sin x也接近于正無窮大,則可以排除D. 由y′=(+sin x)′=+cos x, 令y′=0得+

27、cos x=0, 它有無數(shù)個(gè)解,可知極值點(diǎn)有無數(shù)個(gè),所以排除A. 故答案選C. 6. (xx·湖北)已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是 (  ) A.(-∞,0) B.(0,) C.(0,1) D.(0,+∞) 答案 B 解析 f′(x)=(ln x-ax)+x(-a) =ln x+1-2ax(x>0) 令f′(x)=0得2a=, 設(shè)φ(x)=, 則φ′(x)= 易知φ(x)在(0,1)上遞增,在(1,+∞)上遞減, 大致圖象如右圖 若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn), 則y=2a和y=φ(x)圖象有兩個(gè)交點(diǎn), ∴0<2a

28、<1,∴01} 解析 φ(x)=f(x)--,則φ′(x)=f′(x)-<0, ∴φ(x)在R上是減函數(shù). φ(1)=f(1)--=1-1=0, ∴φ(x)=f(x)--<0的解集為{x|x>1}. 8. 設(shè)函數(shù)f(x)=x3+2ax2+bx+a,g(x)=x2-3x+2(其中x∈R,a,b為常數(shù)).已知曲線y=f(x)與y=g(x)在點(diǎn)(2,0)處有相同的切線l,則a,b的值分別為________. 答案?。?/p>

29、2,5 解析 f′(x)=3x2+4ax+b,g′(x)=2x-3, 由于曲線y=f(x)與y=g(x)在點(diǎn)(2,0)處有相同的切線, 故有f(2)=g(2)=0,f′(2)=g′(2)=1, 由此解得a=-2,b=5. 9. 設(shè)a∈R,若函數(shù)y=ex+ax,x∈R有大于零的極值點(diǎn),則a的取值范圍為________. 答案 (-∞,-1) 解析 y′=ex+a,又函數(shù)y=ex+ax在x∈R上有大于零的極值點(diǎn),即y′=ex+a=0有正根. 當(dāng)ex+a=0時(shí),ex=-a,∴-a>1,即a<-1. 10.已知函數(shù)f(x)=-x2+4x-3ln x在[t,t+1]上不單調(diào),則t的取值

30、范圍是____________. 答案 0

31、+2] (1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=(x2+2)ex,f′(x)=ex(x2+2x+2), f(1)=3e,f′(1)=5e, ∴函數(shù)f(x)的圖象在點(diǎn)A(1,f(1))處的切線方程為y-3e=5e(x-1),即5ex-y-2e=0. (2)f′(x)=ex[x2+(a+2)x+a+2], 考慮到ex>0恒成立且x2系數(shù)為正, ∴f(x)在R上單調(diào)等價(jià)于x2+(a+2)x+a+2≥0恒成立. ∴(a+2)2-4(a+2)≤0, ∴-2≤a≤2,即a的取值范圍是[-2,2]. (3)當(dāng)a=-時(shí),f(x)=ex, f′(x)=ex, 令f′(x)=0,得x=-或x=1, 令

32、f′(x)>0,得x<-或x>1, 令f′(x)<0,得-

33、方程;若不存在,請(qǐng)說明理由. 解 (1)F′(x)=(x>0). ①當(dāng)a≤0時(shí),F(xiàn)′(x)>0恒成立,F(xiàn)(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),F(xiàn)(x)只有一個(gè)單調(diào)遞增區(qū)間(0,+∞),沒有最值. ②當(dāng)a>0時(shí),F(xiàn)′(x)=(x>0), 若0, 則F′(x)>0,F(xiàn)(x)在(,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x=時(shí),F(xiàn)(x)有極小值,也是最小值, 即F(x)min=F()=a-2aln=-aln a. ∴當(dāng)a>0時(shí),F(xiàn)(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,),單調(diào)遞增區(qū)間為(,+∞),最小值為-aln a,無最大值. (2)若f(x

34、)與g(x)的圖象有且只有一個(gè)公共點(diǎn), 則方程f(x)-g(x)=0有且只有一解, ∴函數(shù)F(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn). 由(1)的結(jié)論可知F(x)min=-aln a=0,得a=1. 此時(shí),F(xiàn)(x)=f(x)-g(x)=-2ln x≥0, F(x)min=F()=0, ∴f()=g()=1, ∴f(x)與g(x)的圖象的唯一公共點(diǎn)坐標(biāo)為(,1). 又∵f′()=g′()=, ∴f(x)與g(x)的圖象在點(diǎn)(,1)處有共同的切線, 其方程為y-1=(x-),即y=x-1. 綜上所述,存在a=1,使f(x)與g(x)的圖象有且只有一個(gè)公共點(diǎn)(,1),且在該點(diǎn)處的公切線方程為y=

35、x-1. 13.已知一家公司生產(chǎn)某種品牌服裝的年固定成本為10萬元,每生產(chǎn)1千件需另投入2.7萬元.設(shè)該公司一年內(nèi)共生產(chǎn)該品牌服裝x千件并全部銷售完,每千件的銷售收入為R(x)萬元,且R(x)= (1)寫出年利潤W(萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(千件)的函數(shù)解析式; (2)年產(chǎn)量為多少千件時(shí),該公司在這一品牌服裝的生產(chǎn)中所獲得利潤最大?(注:年利潤=年銷售收入-年總成本) 解 (1)當(dāng)010時(shí),W=xR(x)-(10+2.7x) =98--2.7x. ∴W= (2)①當(dāng)00; 當(dāng)x∈(9,10)時(shí),W′<0, ∴當(dāng)x=9時(shí),W取最大值, 且Wmax=8.1×9-·93-10=38.6. ②當(dāng)x>10時(shí), W=98-≤98-2=38, 當(dāng)且僅當(dāng)=2.7x,即x=時(shí),W=38, 故當(dāng)x=時(shí),W取最大值38. 綜合①②知當(dāng)x=9時(shí),W取最大值38.6萬元,故當(dāng)年產(chǎn)量為9千件時(shí),該公司在這一品牌服裝的生產(chǎn)中所獲年利潤最大.

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