江苏省南通市2020届高三数学专题复习课程资源-复合函数的导数问题(教师版).docx
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1、第 1 页 共 26 页 复合函数复合函数的导数问题的导数问题 【考情分析】 复合函数的导数在近 10 年的江苏高考中曾两次出现,一是 2008 江苏高考 23 题,考查 内容是以复合函数的导数为工具证明排列组合中的恒等式; 二是 2015 年江苏高考 20 题, 通 过构造复合函数并研究其单调性, 确定方程解的个数 在各省的数学联赛中更是将复合函数 的导数问题提到相当重要的位置, 甚至作为压轴题出现 对复合函数导数的考查主要呈现出 两种形式,一是用导数研究函数性质(单调性、极值、最值、零点、不等式),二是将复合 函数的的导数作为工具,解决导数与其它知识的融合问题 第一第一讲讲复合函数复合函数
2、导数的基本应用导数的基本应用 在用导数研究函数性质时,单调性是解决一切问题之“根”通过本节的学习,掌握利 用导数判断函数单调性的基本方法,对于含参问题,要能从函数的图象、值域及导函数的零 点等视角感知分类讨论的原因以及讨论的标准,并能进行严格的推理论证; 【知识要点】 1复合函数的求导法则复合函数的求导法则 函数()yf axb是由函数( )yf u与uaxb复合而成,则 xux yyu,即 xu yya 注:一般地,函数 ( )yf g x是由函数( )yf u与( )ug x复合而成, 则( )( ) x yfug x 求导过程中的注意点:求导过程中的注意点: (1)分清复合函数是由哪些基
3、本函数复合而成,适当选定中间变量联系因变量与自变量; (2)每步明确对哪个变量求导,特别注意中间变量的关系; (3)根据基本函数的导数公式及导数的运算法则,求各函数导数的积,并换中间变量为自 变量的函数 【典型例题】 【例 1】已知函数 2 ( )ln(1)f xaxx(0,(0,1ax) (1)求( )f x的单调区间; (2)若不等式 2 12 ln 1 n n 对一切正整数n恒成立,求实数的取值范围 【分析】 (1) 2 22 ( )2 11 aaxxa fxx axax , 由于0,(0,1ax,故1ax恒大于 0, 因此( )fx的正负由 2 ( )22h xaxxa的正负决定, 结
4、合( )h x的图象,且(0)0(1)20haha ,知, ( )f x在0,1上“先增后减” ,下面进行严格论证 y x O a h(x) 1 第 2 页 共 26 页 【解】 (1) 2 22 ( )2 11 aaxxa fxx axax (0,(0,1ax) 令( )0fx,即 2 220axxa,解得 2 1 121 0 2 a x a , 2 2 2 121 (0,1) 2 211 aa x a a 当 2 (0,)xx时,( )0fx,当 2 (,1)xx时,( )0fx 所以( )f x的单调增区间为 2 121 0, 2 a a ,单调减区间 2 121,1 2 a a 【分析
5、】 (2)利用分离变量法得, 2 21 ln 1 n n 恒成立问题转化为求不等式右边的最 大值,观察其结构,可以构造函数,借助导数研究其单调性 【解】 (2)方法一:不等式 2 12 ln 1 n n ,即为 2 21 ln 1 n n 令 1 x n ,当n N时,(0,1x,则 2 ln(12 ) xx 令 2 ( )ln(12 )g xxx,(0,1x,由(1)知,当2a 时,( )( )g xf x 又因为2a 时, 2 1211 22 a a , 所以( )g x在 1 0, 2 上单调递增,在 1,1 2 上单调递减 所以当 1 2 x 时,( )g x取得最大值为 1 ln2
6、4 ,此时2n 即2n 时, 2 21 ln 1 n n 取得最大值 1 ln2 4 所以,实数的取值范围是 1 ln2 4 方法二:不等式 2 12 ln 1 n n ,即为 2 21 ln 1 n n 令 2 21 ( )ln 1(1)g xx x x ,则 22 333 2 2(1)(2) 2224 ( ) 2 (2)(2) 1 xx xxx g x xxxxx x 当(1,2)x时,( )0g x,( )g x单调递增;当(2,)x时,( )0g x,( )g x单调递减 所以当2x 时,( )g x取得最大值为 1 ln2 4 ,此时2n 即2n 时, 2 21 ln 1 n n 取
7、得最大值 1 ln2 4 所以,实数的取值范围是 1 ln2 4 第 3 页 共 26 页 【点评】 (1)借助图象对导函数的正负进行初判,可以明确论证的目标与方向; (2)在判断给定区间上的单调性时,要特别关注区间端点导数值得正负; (3)当分子中出现根式相减时,分子有理化是我们进行代数论证的常用手段 【例 2】已知函数 2 ( )ln(1)2 1 f xxax x (其中0a ) (1)当1a 时,求( )f x的最小值; (2)若0,2x时,( )0f x 恒成立,求实数a的取值范围 【解】 (1)当1a 时, 2 ( )ln(1)2 1 f xxx x ,1x , 22 (3) 12
8、( )1 1 (1)(1) x x fx x xx 当10x 时,( )0fx,当0x 时,( )0fx 所以( )f x在( 1,0)上单调递减,在(0,)上单调递增 所以1a 时,( )f x的最小值为(0)0f 【分析】 (2)首先问题等价于:当0,2x时, min ( )0f x,从而需研究( )f x的单调性 其次 2 22 (21)1 12 ( ) 1 (1)(1) axaxa fxa x xx ,0,2x,0a 可借助 2 ( )(21)1h xaxaxa的图象研究导数正负 对( )h x图象的深度分析:开口向上,对称轴 21 0 2 a x a ,(0)1ha,(2)910ha
9、 显然1a 的正负是决定导数正负的主要因素,从而确定讨论的标准 当 1a 时, 当01a, 【解】 (2) 2 22 (21)1 12 ( ) 1 (1)(1) axaxa fxa x xx ,0,2x,0a 当1a时,( )0fx恒成立,所以( )f x在0,2上单调递增 所以( )(0)0f xf,符合题意 当01a时,令( )0fx,即 2 (21)10axaxa 解得 1 (21)81 0 2 aa x a , 2 (21)812(1) (0,2) 2 8121 aaa x a aa h(x) x 2 a-1 f(x) x 2 h(x) x 2 x2 a-1 f(x) x 2 x2 h
10、(x) x 2 x2 a-1 第 4 页 共 26 页 所以 2 (0,)xx时,( )0fx,所以( )f x在 2 (0,)x上单调递减 所以 2 ()(0)0f xf,不符合题意 综上,实数a的取值范围为1,) 【点评】 (1)借助图象能快速明确分类讨论的原因及讨论的标准 (2)研究含参函数的图象,要主动寻找图象上的特殊点,特别是区间端点和定点 (3)在上述解法中,当01a时,我们通过代数论证证明了 2 02x事实上, 即使 2 2x ,相应就有( )f x在0,2上单调递减,从而(2)(0)0ff由此可 取 2 min,2tx,总有( )f x在0, t上单调递减,从而( )(0)0f
11、 tf,因此无 须证明 2 2x 【另解】当01a,令( )0fx,即 2 (21)10axaxa 其根的判别式810a , 所以 2 (21)10axaxa 有两相异实根, 设为 1212 ,()x xxx 因为 12 1 0 a xx a ,所以 12 0xx当 2 (0,)xx时,( )0fx, 所以( )f x在 2 (0,)x上单调递减取 2 min,2tx,( )f x在(0, ) t上单调递减 所以( )(0)0f tf,不符合题意 【例 3】已知a为常数,函数 1 ( )=ln 1 x f xax x (1)求函数( )f x的单调递减区间; (2)若 8 3 a ,求( )f
12、 x的极值 【解】 (1)函数( )f x的定义域为( 1,1) ( )ln(1)ln(1)f xxxax, 2 112 ( ) 11 1 fxaa xx x 思路一:借助 2 2 1x 的值域确定分类讨论的标准 方法一:因为( 1,1)x ,故 2 2 (, 2 1x ; 当2a时,( )0fx恒成立,故单调递减区间为( 1,1); 当2a 时,由( )0fx知 2 2 1 a x ,即 22a x a 由于20aa,故 2 01 a a ,解得 2 1 a x a 或 2 1 a x a ; 所以单调递减区间为 2 1 a a , 2,1a a 综上,当2a时,单调递减区间为( 1,1);
13、 a a -2 第 5 页 共 26 页 当2a 时,单调递减区间为 2 1 a a , 2,1a a 思路二: 2 2 (2) ( ) 1 axa fx x (11x ) 研究 2 ( )(2)h xaxa的图象, 过定点( 1, 2) 方法二: 2 2 (2) ( ) 1 axa fx x (11x ) 0a 时, 2 2axaa,所以( )0fx,所以( )f x在( 1,1)上单调递减; 0a 时, 2 2 ( )0 1 fx x ,所以( )f x在( 1,1)上单调递减; 0a 时, 若(2)0a,即20a时,( )0fx,所以( )f x在( 1,1)上单调递减; 若(2)0a,
14、即2a 时,由于20aa,故 2 01 a a 由( )0fx解得 2 1 a x a 或 2 1 a x a ; 所以单调递减区间为 2 1 a a , 2,1a a 综上,当2a时,单调递减区间为( 1,1); 当2a 时,单调递减区间为 2 1 a a , 2,1a a (2) 8 3 a , 2 2(21)(21) ( ) 3(1) xx fx x 于是,当 1 1 2 x 或 1 1 2 x时,( )0fx;当 11 22 x 时( )0fx 所以( )f x在 1 1, 2 和 1,1 2 上单调递减,在 1 1 , 2 2 上单调递增 所以,( )f x有极小值 14 ()ln3
15、 23 f ,有极大值 14 ( )ln3 23 f 【点评】根据导函数的结构特征找准分类讨论的切入点,可以减少分类讨论的种类、优化计 算,提升思维品质 【例 4】已知函数 21 ( )e() 2 x f xax aR (1)若( )f x在区间(,0)上单调递增,求实数a的取值范围; (2)若在区间(0,)上,函数( )f x的图象恒在曲线2 exya下方,求a的取值范围 h(x) x -2 1-1 -(a+2) h(x) x -2 1-1 h(x) x -2 1-1 第 6 页 共 26 页 【解】 (1)因为( )f x在(,0)上单调递增, 所以 2 ( )(21)e10 x fxa
16、在(,0)上恒成立 即 2 1 12 e x a,而当(,0)x 时, 2 1 (1,) e x ,故121a所以0a (2)令 21 ( )( )2 ee2 e,0 2 xxx g xf xaaax x 在区间(0,)上, 函数( )f x的图象恒在曲线2 exya下方等价于( )0g x 在(0,)上恒成立 2 ( )(21)e2 e1(e1)(21)e1 xxxx g xaaa 【思路一】从导函数的零点入手 由于(0,)x,故e1 x 令( )0g x,即(21)e1 x a 显然,当210a 时,( )g x无零点; 当210a 时,( )g x有零点 1 1 ln 21 x a ,
17、当 1 xx时,( )0g x;当 1 xx时,( )0g x 再讨论零点与区间的相对位置 在区间(0,)上,e1 x ,所以e10 x 当210a ,即 1 2 a时,( )0g x在(0,)上恒成立 所以( )g x在(0,)上是减函数,所以( )(0)g xg 要使( )0g x 恒成立,只需满足 1 (0)0 2 ga 所以 11 22 a 当210a ,即 1 2 a 时 令( )0g x,即 1 e 21 x a ,解得 1 1 ln 21 x a ()若 1 1 ln0 21 x a ,即 1 1 2 a时 ( )g x在 1 (0,)x上单调递减,在 1 (,)x 上单调递增
18、取 01 41 lnln0 2121 xx aa , 则 44 2lnln 2121 0 14 ()e2 eln 221 aa g xaa a 2 21444 2ln 2212121 a a aaa g(x) x -a-0.5 g(x) x -a-0.5 x1 第 7 页 共 26 页 8(1) 4 ln0 2121 a aa ,不符合题意 ()若 1 1 ln0 21 x a ,即1a时 ( )0g x在(0,)上恒成立,所以( )g x在(0,)上是增函数 取 0 ln40x ,则 2ln4ln4 0 1 ()e2 eln4 2 g xaa8(1)ln40a, 不符合题意 综合得,a的取值
19、范围为 1 1 , 2 2 【说明】在对 0 x赋值时,采用了“调整法” ()当 1 1 2 a时由单调性,首先猜测( )g x不恒小于 0, 那么只要寻找 0 0x ,使得 0 ()0g x即可 尝试尝试一:一:取 01 21 lnln0 2121 xx aa , 则 22 2lnln 2121 0 12 ()e2 eln 221 aa g xaa a 2 21222 2ln 2212121 a a aaa 2 2ln 21a ,失败 尝试二尝试二:取 01 41 lnln0 2121 xx aa , 则 44 2lnln 2121 0 14 ()e2 eln 221 aa g xaa a
20、2 21444 2ln 2212121 a a aaa 8(1) 4 ln0 2121 a aa ,成功 ()当1a时由单调性,同样先猜测( )g x不恒小于 0, 即寻找 0 0x ,使得 0 ()0g x 尝试尝试一:一:取 0 ln20x ,则 2ln2ln2 0 1 ()e2 eln2 2 g xaa2ln2 ,失败 尝试二尝试二:取 0 ln40x ,则 2ln4ln4 0 1 ()e2 eln4 2 g xaa8(1)ln40a, 成功 【点评】 (1)由导函数的零点确定分类讨论的标准,需要解决以下两个问题: 一是导函数是否有零点,二是零点是否在开 区间 内 g(x) x -a-0
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