人教a版数学【选修1-1】作业:第三章《导数及其应用》章末总结(含答案).doc
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人教a版数学【选修1-1】作业:第三章《导数及其应用》章末总结(含答案).doc
第三章 章末总结
INCLUDEPICTURE"知识再现.TIF"
INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Tencent\\Users\\247946254\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\G})DK(70Q(6{29SR3(E5@`9.jpg" \* MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE"重点解读.TIF"
知识点一 导数与曲线的切线
利用导数的几何意义求切线方程时关键是搞清所给的点是不是切点,常见的类型有两种,一类是求“在某点处的切线方程”,则此点一定为切点,先求导,再求斜率代入直线方程即可得;另一类是求“过某点的切线方程”,这种类型中的点不一定是切点,可先设切点为Q(x1,y1),则切线方程为y-y1=f′(x1)(x-x1),再由切线过点P(x0,y0)得
y0-y1=f′(x1)(x0-x1) ①
又y1=f(x1) ②
由①②求出x1,y1的值.
即求出了过点P(x0,y0)的切线方程.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例1INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知曲线f(x)=x3-3x,过点A(0,16)作曲线f(x)的切线,求曲线的切线方程.
知识点二 导数与函数的单调性
利用导数研究函数的单调区间是导数的主要应用之一,其步骤为:
(1)求导数f′(x);
(2)解不等式f′(x)>0或f′(x)<0;
(3)确定并指出函数的单调增区间、减区间.
特别要注意写单调区间时,区间之间用“和”或“,”隔开,绝对不能用“∪”连接.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例2INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 求下列函数的单调区间:
(1)f(x)=eq \f(x,2)+sin x;
(2)f(x)=x(x-a)2.
知识点三 导数与函数的极值、最值
利用导数研究函数的极值和最值是导数的另一主要应用.
1.应用导数求函数极值的一般步骤:
(1)确定函数f(x)的定义域;
(2)解方程f′(x)=0的根;
(3)检验f′(x)=0的根的两侧f′(x)的符号.
若左正右负,则f(x)在此根处取得极大值;
若左负右正,则f(x)在此根处取得极小值;
否则,此根不是f(x)的极值点.
2.求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最大值、最小值的方法与步骤:
(1)求f(x)在(a,b)内的极值;
(2)将(1)求得的极值与f(a)、f(b)相比较,其中最大的一个值为最大值,最小的一个值为最小值;
特别地,①当f(x)在(a,b)上单调时,其最小值、最大值在区间端点处取得,②当f(x)在(a,b)内只有一个极值点时,若在这一点处f(x)有极大(小)值,则可以断定f(x)在该点处取得最大(小)值,这里(a,b)也可以是(-∞,+∞).
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例3INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 设eq \f(2,3)知识点四 导数与参数的范围
已知函数的单调性求参数的取值范围时,可以有两种方法:一是利用函数单调性的定义,二是利用导数法.利用导数法更为简捷.在解决问题的过程中主要处理好等号的问题,因为f′(x)>0(或f′(x)<0)仅是一个函数在某区间上递增(或递减)的充分不必要条件,而其充要条件是:f′(x)≥0(或f′(x)≤0),且f′(x)不恒为零.利用导数法解决取值范围问题时可以有两个基本思路:一是将问题转化为不等式在某区间上的恒成立问题,即f′(x)≥0或f′(x)≤0恒成立,用分离参数或函数性质求解参数范围,然后检验参数取“=”时是否满足题意;另一思路是先令f′(x)>0(或f′(x)<0),求出参数的取值范围后,再令参数取“=”,看此时f(x)是否满足题意.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例4INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知函数f(x)=x2+eq \f(a,x) (x≠0,常数a∈R).若函数f(x)在x∈[2,+∞)上是单调递增的,求a的取值范围.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例5INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知f(x)=x3-eq \f(1,2)x2-2x+5,当x∈[-1,2]时,f(x)章末总结 答案
重点解读
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例1INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 设切点为(x0,y0),
则由导数定义得切线的斜率k=f′(x0)=3xeq \o\al(2,0)-3,
∴切线方程为y=(3xeq \o\al(2,0)-3)x+16,
又切点(x0,y0)在切线上,
∴y0=3(xeq \o\al(2,0)-1)x0+16,
即xeq \o\al(3,0)-3x0=3(xeq \o\al(2,0)-1)x0+16,
解得x0=-2,
∴切线方程为9x-y+16=0.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例2INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 (1)函数的定义域是R,
f′(x)=eq \f(1,2)+cos x,令eq \f(1,2)+cos x>0,
解得2kπ-eq \f(2π,3)令eq \f(1,2)+cos x<0,
解得2kπ+eq \f(2π,3)因此,f(x)的单调增区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2kπ-\f(2π,3),2kπ+\f(2π,3))) (k∈Z),单调减区间是
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2kπ+\f(2π,3),2kπ+\f(4π,3))) (k∈Z).
(2)函数f(x)=x(x-a)2=x3-2ax2+a2x的定义域为R,
由f′(x)=3x2-4ax+a2=0,得x1=eq \f(a,3),x2=a.
①当a>0时,x1∴函数f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(a,3))),(a,+∞),
单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3),a)).
②当a<0时,x1>x2,
∴函数f(x)的单调递增区间为(-∞,a),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3),+∞)),
单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a,\f(a,3))).
③当a=0时,f′(x)=3x2≥0,∴函数f(x)的单调区间为(-∞,+∞),即f(x)在R上是增加的.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例3INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 令f′(x)=3x2-3ax=0,
得x1=0,x2=a.
当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:
x-1(-1,0)0(0,a)a(a,1)1f′(x)+0-0+f(x)-1-eq \f(3,2)a+b
b
-eq \f(a3,2)+b1-eq \f(3,2)a+b从上表可知,当x=0时,f(x)取得极大值b,而f(0)>f(a),f(1)>f(-1),故需比较f(0)与f(1)的大小.因为f(0)-f(1)=eq \f(3,2)a-1>0,所以f(x)的最大值为f(0)=b.所以b=1.
又f(-1)-f(a)=eq \f(1,2)(a+1)2(a-2)<0,
所以f(x)的最小值为f(-1)=-1-eq \f(3,2)a+b=-eq \f(3,2)a,
所以-eq \f(3,2)a=-eq \f(\r(6),2),所以a=eq \f(\r(6),3).
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例4INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 f′(x)=2x-eq \f(a,x2)=eq \f(2x3-a,x2).
要使f(x)在[2,+∞)上是单调递增的,
则f′(x)≥0在x∈[2,+∞)上恒成立,
即eq \f(2x3-a,x2)≥0在x∈[2,+∞)上恒成立.
∵x2>0,∴2x3-a≥0,
∴a≤2x3在x∈[2,+∞)上恒成立.
∴a≤(2x3)min.
∵x∈[2,+∞),y=2x3是单调递增的,
∴(2x3)min=16,∴a≤16.
当a=16时,f′(x)=eq \f(2x3-16,x2)≥0 (x∈[2,+∞))有且只有f′(2)=0,∴a的取值范围是a≤16.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例5INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 ∵f(x)=x3-eq \f(1,2)x2-2x+5,
∴f′(x)=3x2-x-2.
令f′(x)=0,即3x2-x-2=0,
∴x=1或x=-eq \f(2,3).
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,-\f(2,3)))时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2,3),1))时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当x∈(1,2)时,f′(x)>0,f(x)为增函数.
所以,当x=-eq \f(2,3)时,f(x)取得极大值feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2,3)))=eq \f(157,27);
当x=1时,f(x)取得极小值f(1)=eq \f(7,2).
又f(-1)=eq \f(11,2),f(2)=7,
因此,f(x)在[-1,2]上的最大值为f(2)=7.
要使f(x)7.
所以,所求实数m的取值范围是(7,+∞).
第三章 章末总结
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知识点一 导数与曲线的切线
利用导数的几何意义求切线方程时关键是搞清所给的点是不是切点,常见的类型有两种,一类是求“在某点处的切线方程”,则此点一定为切点,先求导,再求斜率代入直线方程即可得;另一类是求“过某点的切线方程”,这种类型中的点不一定是切点,可先设切点为Q(x1,y1),则切线方程为y-y1=f′(x1)(x-x1),再由切线过点P(x0,y0)得
y0-y1=f′(x1)(x0-x1) ①
又y1=f(x1) ②
由①②求出x1,y1的值.
即求出了过点P(x0,y0)的切线方程.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例1INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知曲线f(x)=x3-3x,过点A(0,16)作曲线f(x)的切线,求曲线的切线方程.
知识点二 导数与函数的单调性
利用导数研究函数的单调区间是导数的主要应用之一,其步骤为:
(1)求导数f′(x);
(2)解不等式f′(x)>0或f′(x)<0;
(3)确定并指出函数的单调增区间、减区间.
特别要注意写单调区间时,区间之间用“和”或“,”隔开,绝对不能用“∪”连接.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例2INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 求下列函数的单调区间:
(1)f(x)=eq \f(x,2)+sin x;
(2)f(x)=x(x-a)2.
知识点三 导数与函数的极值、最值
利用导数研究函数的极值和最值是导数的另一主要应用.
1.应用导数求函数极值的一般步骤:
(1)确定函数f(x)的定义域;
(2)解方程f′(x)=0的根;
(3)检验f′(x)=0的根的两侧f′(x)的符号.
若左正右负,则f(x)在此根处取得极大值;
若左负右正,则f(x)在此根处取得极小值;
否则,此根不是f(x)的极值点.
2.求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最大值、最小值的方法与步骤:
(1)求f(x)在(a,b)内的极值;
(2)将(1)求得的极值与f(a)、f(b)相比较,其中最大的一个值为最大值,最小的一个值为最小值;
特别地,①当f(x)在(a,b)上单调时,其最小值、最大值在区间端点处取得,②当f(x)在(a,b)内只有一个极值点时,若在这一点处f(x)有极大(小)值,则可以断定f(x)在该点处取得最大(小)值,这里(a,b)也可以是(-∞,+∞).
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例3INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 设eq \f(2,3)
已知函数的单调性求参数的取值范围时,可以有两种方法:一是利用函数单调性的定义,二是利用导数法.利用导数法更为简捷.在解决问题的过程中主要处理好等号的问题,因为f′(x)>0(或f′(x)<0)仅是一个函数在某区间上递增(或递减)的充分不必要条件,而其充要条件是:f′(x)≥0(或f′(x)≤0),且f′(x)不恒为零.利用导数法解决取值范围问题时可以有两个基本思路:一是将问题转化为不等式在某区间上的恒成立问题,即f′(x)≥0或f′(x)≤0恒成立,用分离参数或函数性质求解参数范围,然后检验参数取“=”时是否满足题意;另一思路是先令f′(x)>0(或f′(x)<0),求出参数的取值范围后,再令参数取“=”,看此时f(x)是否满足题意.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例4INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知函数f(x)=x2+eq \f(a,x) (x≠0,常数a∈R).若函数f(x)在x∈[2,+∞)上是单调递增的,求a的取值范围.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例5INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 已知f(x)=x3-eq \f(1,2)x2-2x+5,当x∈[-1,2]时,f(x)
重点解读
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例1INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 设切点为(x0,y0),
则由导数定义得切线的斜率k=f′(x0)=3xeq \o\al(2,0)-3,
∴切线方程为y=(3xeq \o\al(2,0)-3)x+16,
又切点(x0,y0)在切线上,
∴y0=3(xeq \o\al(2,0)-1)x0+16,
即xeq \o\al(3,0)-3x0=3(xeq \o\al(2,0)-1)x0+16,
解得x0=-2,
∴切线方程为9x-y+16=0.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例2INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 (1)函数的定义域是R,
f′(x)=eq \f(1,2)+cos x,令eq \f(1,2)+cos x>0,
解得2kπ-eq \f(2π,3)
解得2kπ+eq \f(2π,3)
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2kπ+\f(2π,3),2kπ+\f(4π,3))) (k∈Z).
(2)函数f(x)=x(x-a)2=x3-2ax2+a2x的定义域为R,
由f′(x)=3x2-4ax+a2=0,得x1=eq \f(a,3),x2=a.
①当a>0时,x1
单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3),a)).
②当a<0时,x1>x2,
∴函数f(x)的单调递增区间为(-∞,a),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,3),+∞)),
单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a,\f(a,3))).
③当a=0时,f′(x)=3x2≥0,∴函数f(x)的单调区间为(-∞,+∞),即f(x)在R上是增加的.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例3INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 令f′(x)=3x2-3ax=0,
得x1=0,x2=a.
当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:
x-1(-1,0)0(0,a)a(a,1)1f′(x)+0-0+f(x)-1-eq \f(3,2)a+b
b
-eq \f(a3,2)+b1-eq \f(3,2)a+b从上表可知,当x=0时,f(x)取得极大值b,而f(0)>f(a),f(1)>f(-1),故需比较f(0)与f(1)的大小.因为f(0)-f(1)=eq \f(3,2)a-1>0,所以f(x)的最大值为f(0)=b.所以b=1.
又f(-1)-f(a)=eq \f(1,2)(a+1)2(a-2)<0,
所以f(x)的最小值为f(-1)=-1-eq \f(3,2)a+b=-eq \f(3,2)a,
所以-eq \f(3,2)a=-eq \f(\r(6),2),所以a=eq \f(\r(6),3).
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例4INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 f′(x)=2x-eq \f(a,x2)=eq \f(2x3-a,x2).
要使f(x)在[2,+∞)上是单调递增的,
则f′(x)≥0在x∈[2,+∞)上恒成立,
即eq \f(2x3-a,x2)≥0在x∈[2,+∞)上恒成立.
∵x2>0,∴2x3-a≥0,
∴a≤2x3在x∈[2,+∞)上恒成立.
∴a≤(2x3)min.
∵x∈[2,+∞),y=2x3是单调递增的,
∴(2x3)min=16,∴a≤16.
当a=16时,f′(x)=eq \f(2x3-16,x2)≥0 (x∈[2,+∞))有且只有f′(2)=0,∴a的取值范围是a≤16.
INCLUDEPICTURE"左括.TIF"例5INCLUDEPICTURE"右括.TIF" 解 ∵f(x)=x3-eq \f(1,2)x2-2x+5,
∴f′(x)=3x2-x-2.
令f′(x)=0,即3x2-x-2=0,
∴x=1或x=-eq \f(2,3).
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,-\f(2,3)))时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2,3),1))时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当x∈(1,2)时,f′(x)>0,f(x)为增函数.
所以,当x=-eq \f(2,3)时,f(x)取得极大值feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(2,3)))=eq \f(157,27);
当x=1时,f(x)取得极小值f(1)=eq \f(7,2).
又f(-1)=eq \f(11,2),f(2)=7,
因此,f(x)在[-1,2]上的最大值为f(2)=7.
要使f(x)
所以,所求实数m的取值范围是(7,+∞).