新編高考理科導(dǎo)學(xué)案【第三章】導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 學(xué)案15
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1、新編高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)資料 學(xué)案15 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 導(dǎo)學(xué)目標(biāo): 1.應(yīng)用導(dǎo)數(shù)討論函數(shù)的單調(diào)性,并會根據(jù)函數(shù)的性質(zhì)求參數(shù)范圍.2.會利用導(dǎo)數(shù)解決某些實(shí)際問題. 自主梳理 1.函數(shù)的最值 (1)函數(shù)f(x)在[a,b]上必有最值的條件 如果函數(shù)y=f(x)的圖象在區(qū)間[a,b]上________,那么它必有最大值和最小值. (2)求函數(shù)y=f(x)在[a,b]上的最大值與最小值的步驟: ①求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內(nèi)的________; ②將函數(shù)y=f(x)的各極值與________比較,其中最大的一個(gè)是最大值,最小的一個(gè)是最小值. 2.實(shí)際應(yīng)用問題:首先要充分理解題意,列
2、出適當(dāng)?shù)暮瘮?shù)關(guān)系式,再利用導(dǎo)數(shù)求出該函數(shù)的最大值或最小值,最后回到實(shí)際問題中,得出最優(yōu)解.
自我檢測
1.函數(shù)f(x)=x3-3ax-a在(0,1)內(nèi)有最小值,則a的取值范圍為 ( )
A.0≤a<1 B.0
3、x-1)f′(x)≥0,則必有 ( )
A.f(0)+f(2)<2f(1) B.f(0)+f(2)≤2f(1)
C.f(0)+f(2)≥2f(1) D.f(0)+f(2)>2f(1)
4.(2011·新鄉(xiāng)模擬)函數(shù)f(x)=ex (sin x+cos x)在區(qū)間上的值域?yàn)開_____________.
5.f(x)=x(x-c)2在x=2處有極大值,則常數(shù)c的值為________.
探究點(diǎn)一 求含參數(shù)的函數(shù)的最值
例1 已知函數(shù)f(x)=x2e-ax (a>0),求函數(shù)在[1,2]上的最大值.
變式遷移1 設(shè)a> 4、0,函數(shù)f(x)=.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)求f(x)在區(qū)間[a,2a]上的最小值.
探究點(diǎn)二 用導(dǎo)數(shù)證明不等式
例2 (2011·張家口模擬)已知f(x)=x2-aln x(a∈R),
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求證:當(dāng)x>1時(shí),x2+ln x 5、)某分公司經(jīng)銷某種品牌產(chǎn)品,每件產(chǎn)品的成本為3元,并且每件產(chǎn)品需向總公司交a元(3≤a≤5)的管理費(fèi),預(yù)計(jì)當(dāng)每件產(chǎn)品的售價(jià)為x元(9≤x≤11)時(shí),一年的銷售量為(12-x)2萬件.
(1)求分公司一年的利潤L(萬元)與每件產(chǎn)品的售價(jià)x的函數(shù)關(guān)系式;
(2)當(dāng)每件產(chǎn)品的售價(jià)為多少元時(shí),分公司一年的利潤L最大,并求出L的最大值Q(a).
變式遷移3 甲方是一農(nóng)場,乙方是一工廠.由于乙方生產(chǎn)需占用甲方的資源,因此甲方有權(quán)向乙方索賠以彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失并獲得一定凈收入,在乙方不賠付甲方的情況下,乙方的年利潤x(元)與年產(chǎn)量t(噸)滿足函數(shù)關(guān)系x=2 000.若乙方每生產(chǎn)一噸產(chǎn)品必須賠 6、付甲方S元(以下稱S為賠付價(jià)格).
(1)將乙方的年利潤ω(元)表示為年產(chǎn)量t(噸)的函數(shù),并求出乙方獲得最大利潤的年產(chǎn)量;
(2)甲方每年受乙方生產(chǎn)影響的經(jīng)濟(jì)損失金額y=0.002t2(元),在乙方按照獲得最大利潤的產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)的前提下,甲方要在索賠中獲得最大凈收入,應(yīng)向乙方要求的賠付價(jià)格S是多少?
轉(zhuǎn)化與化歸思想的應(yīng)用
例 (12分)(2010·全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-x+1.
(1)若xf′(x)≤x2+ax+1,求a的取值范圍;
(2)證明:(x-1)f(x)≥0.
【答題模板】
(1)解 ∵f′(x)=+ln x-1=ln 7、x+,x>0,
∴xf′(x)=xln x+1.由xf′(x)≤x2+ax+1,
得a≥ln x-x,令g(x)=ln x-x,則g′(x)=-1,[2分]
當(dāng)0 8、∴(x-1)f(x)≥0.
當(dāng)x≥1時(shí),x-1>0,f(x)=(x+1)ln x-x+1
=ln x+xln x-x+1
=ln x-x≥0,
∴(x-1)f(x)≥0.[11分]
綜上,(x-1)f(x)≥0.[12分]
【突破思維障礙】
本小題主要考查函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式證明等知識,通過運(yùn)用導(dǎo)數(shù)知識解決函數(shù)、不等式問題,考查了考生綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)知識解決問題的能力以及計(jì)算能力,同時(shí)也考查了函數(shù)與方程思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想.通過轉(zhuǎn)化,本題實(shí)質(zhì)還是利用單調(diào)性求最值問題.
1.求極值、最值時(shí),要求步驟規(guī)范,含參數(shù)時(shí),要分類討論參數(shù)的范圍.若已知函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)范圍時(shí),隱含恒成立思想. 9、
2.利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟:
(1)分析實(shí)際問題中各變量之間的關(guān)系,列出實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型,寫出相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=f(x);
(2)求函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0;
(3)比較函數(shù)的區(qū)間端點(diǎn)對應(yīng)的函數(shù)值和極值,確定最值;
(4)回到實(shí)際問題,作出解答.
(滿分:75分)
一、選擇題(每小題5分,共25分)
1.(2011·皖南模擬)已知曲線C:y=2x2-x3,點(diǎn)P(0,-4),直線l過點(diǎn)P且與曲線C相切于點(diǎn)Q,則點(diǎn)Q的橫坐標(biāo)為 ( )
10、A.-1 B.1 C.-2 D.2
2.已知函數(shù)y=f(x),y=g(x)的導(dǎo)函數(shù)的圖象如圖所示,那么y=f(x),y=g(x)的圖象可能是 ( )
3.設(shè)f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),y=f′(x)的圖象如圖所示,則y=f(x)的圖象最有可能是 ( )
4.函數(shù)f(x 11、)=-x3+x2+tx+t在(-1,1)上是增函數(shù),則t的取值范圍是 ( )
A.t>5 B.t<5
C.t≥5 D.t≤5
5.(2011·滄州模擬)若函數(shù)f(x)=,且0 12、分)
6.在直徑為d的圓木中,截取一個(gè)具有最大抗彎強(qiáng)度的長方體梁,則矩形面的長為________.(強(qiáng)度與bh2成正比,其中h為矩形的長,b為矩形的寬)
7.要建造一個(gè)長方體形狀的倉庫,其內(nèi)部的高為3 m,長和寬的和為20 m,則倉庫容積的最大值為_____________________________________________________________m3.
8.若函數(shù)f(x)=在區(qū)間(m,2m+1)上是單調(diào)遞增函數(shù),則實(shí)數(shù)m的取值范圍為________.
三、解答題(共38分)
9.(12分)已知函數(shù)f(x)=(1+x)2-ln(1+x).
(1)求f(x)的單調(diào) 13、區(qū)間;
(2)若x∈[-1,e-1]時(shí),f(x) 14、
11.(14分)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax+,函數(shù)f(x)的圖象與x軸的交點(diǎn)也在函數(shù)g(x)的圖象上,且在此點(diǎn)有公共切線.
(1)求a、b的值;
(2)對任意x>0,試比較f(x)與g(x)的大?。?
答案 自主梳理
1.(1)連續(xù) (2)①極值?、诙它c(diǎn)值
自我檢測
1.B 2.D 3.C
4. 5.6
課堂活動區(qū)
例1 解題導(dǎo)引 求函數(shù)在閉區(qū)間上的最值,首先應(yīng)判斷函數(shù)在閉區(qū)間上的單調(diào)性,一般方法是令f′(x)=0,求出x值后,再判斷函數(shù)在各區(qū)間上的單調(diào)性,在這里一般要用到分類討論的思想,討論的標(biāo)準(zhǔn)通常是極值點(diǎn)與區(qū)間端點(diǎn)的大小關(guān)系,確定單調(diào)性 15、或具體情況.
解 ∵f(x)=x2e-ax (a>0),
∴f′(x)=2xe-ax+x2·(-a)e-ax=e-ax(-ax2+2x).
令f′(x)>0,即e-ax(-ax2+2x)>0,
得0 16、上所述,
當(dāng)02時(shí),f(x)的最大值為e-a.
變式遷移1 解 (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),
f′(x)=a·(a>0),
由f′(x)=a·>0,得0 17、f(x)]min=ln a;
當(dāng)a>2時(shí),[f(x)]min=.
例2 解題導(dǎo)引 利用導(dǎo)數(shù)解決不等式問題的主要方法就是構(gòu)造函數(shù),通過研究函數(shù)的性質(zhì)進(jìn)而解決不等式問題.
(1)解 f′(x)=x-=(x>0),
若a≤0時(shí),f′(x)>0恒成立,
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞).
若a>0時(shí),令f′(x)>0,得x>,
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(,+∞),減區(qū)間為(0,).
(2)證明 設(shè)F(x)=x3-(x2+ln x),
故F′(x)=2x2-x-.
∴F′(x)=.
∵x>1,∴F′(x)>0.
∴F(x)在(1,+∞)上為增函數(shù).
又F(x)在(1 18、,+∞)上連續(xù),F(xiàn)(1)=>0,
∴F(x)>在(1,+∞)上恒成立.∴F(x)>0.
∴當(dāng)x>1時(shí),x2+ln x 19、 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a).
(2)證明 設(shè)g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R.
于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知當(dāng)a>ln 2-1時(shí),
g′(x)最小值為g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是對任意x∈R,都有g(shù)′(x)>0,
所以g(x)在R內(nèi)單調(diào)遞增,于是當(dāng)a>ln 2-1時(shí),
對任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>g(0).
而g(0)=0,從而對任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
例3 解 (1)分公司一年的利潤L(萬元) 20、與售價(jià)x的函數(shù)關(guān)系式為L=(x-3-a)(12-x)2,x∈[9,11].
(2)L′(x)=(12-x)2-2(x-3-a)(12-x)
=(12-x)(18+2a-3x).
令L′=0,得x=6+a或x=12(不合題意,舍去).
∵3≤a≤5,∴8≤6+a≤.
在x=6+a兩側(cè)L′的值由正變負(fù).
∴①當(dāng)8≤6+a<9,即3≤a<時(shí),
Lmax=L(9)=(9-3-a)(12-9)2=9(6-a).
②當(dāng)9≤6+a≤,即≤a≤5時(shí),
Lmax=L(6+a)=(6+a-3-a)[12-(6+a)]2
=4(3-a)3.
所以Q(a)=
綜上,若3≤a<,則當(dāng)每件售價(jià)為9 21、元時(shí),分公司一年的利潤L最大,最大值Q(a)=9(6-a)(萬元);
若≤a≤5,則當(dāng)每件售價(jià)為(6+a)元時(shí),分公司一年的利潤L最大,最大值Q(a)=4(3-a)3(萬元).
變式遷移3 解 (1)因?yàn)橘r付價(jià)格為S元/噸,
所以乙方的實(shí)際年利潤為ω=2 000-St.
由ω′=-S=,
令ω′=0,得t=t0=()2.
當(dāng)t 22、=-.
又v′=-+=,
令v′=0,得S=20.
當(dāng)S<20時(shí),v′>0;
當(dāng)S>20時(shí),v′<0,
所以S=20時(shí),v取得最大值.
因此甲方向乙方要求賠付價(jià)格S=20元/噸時(shí),可獲得最大凈收入.
課后練習(xí)區(qū)
1.A 2.D 3.C 4.C 5.A
6.d
解析 如圖所示,為圓木的橫截面,
由b2+h2=d2,
∴bh2=b(d2-b2).
設(shè)f(b)=b(d2-b2),
∴f′(b)=-3b2+d2.
令f′(b)=0,由b>0,
∴b=d,且在(0,d)上f′(b)>0,在[d,d]上f′(b)<0.
∴函數(shù)f(b)在b=d處取極大值,也是最大值,即 23、抗彎強(qiáng)度最大,此時(shí)長h=d.
7.300
解析 設(shè)長為x m,則寬為(20-x)m,倉庫的容積為V,則V=x(20-x)·3=-3x2+60x,V′=-6x+60,
令V′=0得x=10.
當(dāng)0 24、……………(4分)
∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
在(-1,0)上單調(diào)遞減.…………………………………………………………………(6分)
(2)令f′(x)=0,即x=0,則
x
(-1,0)
0
(0,e-1)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
……………………………………………………………………………………………(9分)
又∵f(-1)=+1,f(e-1)=e2-1>+1,
又f(x) 25、熱層厚度為x cm,由題設(shè),
每年能源消耗費(fèi)用為C(x)=,(2分)
再由C(0)=8,得k=40,因此C(x)=,…………………………………………(4分)
而建造費(fèi)用為C1(x)=6x.…………………………………………………………………(5分)
最后得隔熱層建造費(fèi)用與20年的能源消耗費(fèi)用之和為
f(x)=20C(x)+C1(x)=20×+6x
=+6x (0≤x≤10).………………………………………………………………(6分)
(2)f′(x)=6-,令f′(x)=0,
即=6,解得x=5,x=-(舍去).…………………………………………(8分)
當(dāng)0 26、<0,
當(dāng)5 27、1)=1,即a-b=1.②……………………………………………………(4分)
由①②得a=,b=-.…………………………………………………………………(6分)
(2)令F(x)=f(x)-g(x),則
F(x)=ln x-(x-)=ln x-x+,
∴F′(x)=--=-(-1)2≤0.
∴F(x)在(0,+∞)上為減函數(shù).………………………………………………………(10分)
當(dāng)0
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