2018届高考数学（理）热点题型：函数与导数（有答案）

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莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M 函数与导数
热点一　利用导数研究函数的性质
利用导数研究函数的单调性、极值、最值是高考的热点问题之一，每年必考，一般考查两类题型：(1)讨论函数的单调性、极值、最值，(2)利用单调性、极值、最值求参数的取值范围.
【例1】已知函数f(x)＝ln x＋a(1－x).
(1)讨论f(x)的单调性；
(2)当f(x)有最大值，且最大值大于2a－2时，求实数a的取值范围.
解　(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝1x－a.
若a≤0，则f′(x)＞0，所以f(x)在(0，＋∞)上单调递增.
若a＞0，则当x∈0，1a时，f′(x)＞0；
当x∈1a，＋∞时，f′(x)＜0，
所以f(x)在0，1a上单调递增，在1a，＋∞上单调递减.
综上，知当a≤0时，f(x)在(0，＋∞)上单调递增；
当a＞0时，f(x)在0，1a上单调递增，在1a，＋∞上单调递减.
(2)由(1)知，当a≤0时，f(x)在(0，＋∞)上无最大值；
当a＞0时，f(x)在x＝1a处取得最大值，最大值为f1a＝ln 1a＋a1－1a＝－ln a＋a－1.
因此f1a＞2a－2等价于ln a＋a－1＜0.
令g(a)＝ln a＋a－1，则g(a)在(0，＋∞)上单调递增，
g(1)＝0.
于是，当0＜a＜1时，g(a)＜0；
当a＞1时，g(a)＞0.
因此，实数a的取值范围是(0，1).
【类题通法】(1)研究函数的性质通常转化为对函数单调性的讨论，讨论单调性要先求函数定义域，再讨论导数在定义域内的符号来判断函数的单调性.
(2)由函数的性质求参数的取值范围，通常根据函数的性质得到参数的不等式，再解出参数的范围.若不等式是初等的一次、二次、指数或对数不等式，则可以直接解不等式得参数的取值范围；若不等式是一个不能直接解出的超越型不等式时，如求解ln a＋a－1<0，则需要构造函数来解.
【对点训练】 已知a∈R，函数f(x)＝(－x2＋ax)ex(x∈R，e为自然对数的底数).
(1)当a＝2时，求函数f(x)的单调递增区间；
(2)若函数f(x)在(－1，1)上单调递增，求实数a的取值范围.
解　(1)当a＝2时，f(x)＝(－x2＋2x)ex，
所以f′(x)＝(－2x＋2)ex＋(－x2＋2x)ex
＝(－x2＋2)ex.
令f′(x)>0，即(－x2＋2)ex>0，因为ex>0，
所以－x2＋2>0，解得－2<x<2.
所以函数f(x)的单调递增区间是(－2，2).
(2)因为函数f(x)在(－1，1)上单调递增，
所以f′(x)≥0对x∈(－1，1)都成立，
因为f′(x)＝(－2x＋a)ex＋(－x2＋ax)ex
＝[－x2＋(a－2)x＋a]ex，
所以[－x2＋(a－2)x＋a]ex≥0对x∈(－1，1)都成立.
因为ex>0，所以－x2＋(a－2)x＋a≥0对x∈(－1，1)都成立，
即a≥x2＋2xx＋1＝（x＋1）2－1x＋1
＝(x＋1)－1x＋1对x∈(－1，1)都成立.
令y＝(x＋1)－1x＋1，则y′＝1＋1（x＋1）2>0.
所以y＝(x＋1)－1x＋1在(－1，1)上单调递增，
所以y<(1＋1)－11＋1＝32.即a≥32.
因此实数a的取值范围为a≥32.
热点二　利用导数研究函数零点或曲线交点问题
函数的零点、方程的根、曲线的交点，这三个问题本质上同属一个问题，它们之间可相互转化，这类问题的考查通常有两类：(1)讨论函数零点或方程根的个数；(2)由函数零点或方程的根求参数的取值范围.
【例2】设函数f(x)＝ln x＋mx，m∈R.
(1)当m＝e(e为自然对数的底数)时，求f(x)的极小值；
(2)讨论函数g(x)＝f′(x)－x3零点的个数.
解　(1)由题设，当m＝e时，f(x)＝ln x＋ex，
定义域为(0，＋∞)，则f′(x)＝x－ex2，由f′(x)＝0，得x＝e.
∴当x∈(0，e)，f′(x)＜0，f(x)在(0，e)上单调递减，
当x∈(e，＋∞)，f′(x)＞0，f(x)在(e，＋∞)上单调递增，
∴当x＝e时，f(x)取得极小值f(e)＝ln e＋ee＝2，
∴f(x)的极小值为2.
(2)由题设g(x)＝f′(x)－x3＝1x－mx2－x3(x＞0)，
令g(x)＝0，得m＝－13x3＋x(x＞0).
设φ(x)＝－13x3＋x(x＞0)，
则φ′(x)＝－x2＋1＝－(x－1)(x＋1)，
当x∈(0，1)时，φ′(x)＞0，φ(x)在(0，1)上单调递增；
当x∈(1，＋∞)时，φ′(x)＜0，φ(x)在(1，＋∞)上单调递减.
∴x＝1是φ(x)的唯一极值点，且是极大值点，
因此x＝1也是φ(x)的最大值点.
∴φ(x)的最大值为φ(1)＝23.
又φ(0)＝0，结合y＝φ(x)的图象(如图)，
 
可知①当m＞23时，函数g(x)无零点；
②当m＝23时，函数g(x)有且只有一个零点；
③当0＜m＜23时，函数g(x)有两个零点；
④当m≤0时，函数g(x)有且只有一个零点.
综上所述，当m＞23时，函数g(x)无零点；
当m＝23或m≤0时，函数g(x)有且只有一个零点；
当0＜m＜23时，函数g(x)有两个零点.
【类题通法】利用导数研究函数的零点常用两种方法：
(1)运用导数研究函数的单调性和极值，利用单调性和极值定位函数图象来解决零点问题；
(2)将函数零点问题转化为方程根的问题，利用方程的同解变形转化为两个函数图象的交点问题，利用数形结合来解决.
【对点训练】函数f(x)＝(ax2＋x)ex，其中e是自然对数的底数，a∈R.
(1)当a>0时，解不等式f(x)≤0；
(2)当a＝0时，求整数t的所有值，使方程f(x)＝x＋2在[t，t＋1]上有解.
解　(1)因为ex>0，(ax2＋x)ex≤0.
∴ax2＋x≤0.又因为a>0，
所以不等式化为xx＋1a≤0.
所以不等式f(x)≤0的解集为－1a，0.
(2)当a＝0时，方程即为xex＝x＋2，
由于ex>0，所以x＝0不是方程的解，
所以原方程等价于ex－2x－1＝0.
令h(x)＝ex－2x－1，
因为h′(x)＝ex＋2x2>0对于x∈(－∞，0)∪(0，＋∞)恒成立，
所以h(x)在(－∞，0)和(0，＋∞)内是单调递增函数，
又h(1)＝e－3<0，h(2)＝e2－2>0，h(－3)＝e－3－13<0，
h(－2)＝e－2>0，
所以方程f(x)＝x＋2有且只有两个实数根且分别在区间[1，2]和[－3，－2]上，所以整数t的所有值为{－3，1}.
热点三　利用导数研究不等式问题
导数在不等式中的应用是高考的热点，常以解答题的形式考查，以中高档题为主，突出转化思想、函数思想的考查，常见的命题角度：(1)证明简单的不等式；(2)由不等式恒成立求参数范围问题；(3)不等式恒成立、能成立问题.
【例3】设函数f(x)＝e2x－aln x.
(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数；
(2)证明：当a＞0时，f(x)≥2a＋aln2a.
(1)解　f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝2e2x－ax(x＞0).
当a≤0时，f′(x)＞0，f′(x)没有零点.
当a＞0时，设u(x)＝e2x，v(x)＝－ax，
因为u(x)＝e2x在(0，＋∞)上单调递增，v(x)＝－ax在(0，＋∞)上单调递增，所以f′(x)在(0，＋∞)上单调递增.
又f′(a)＞0，当b满足0＜b＜a4且b＜14时，f′(b)＜0(讨论a≥1或a＜1来检验)，
故当a＞0时，f′(x)存在唯一零点.
(2)证明　由(1)，可设f′(x)在(0，＋∞)上的唯一零点为x0，当x∈(0，x0)时，f′(x)＜0；
当x∈(x0，＋∞)时，f′(x)＞0.
故f(x)在(0，x0)上单调递减，在(x0，＋∞)上单调递增，
所以当x＝x0时，f(x)取得最小值，最小值为f(x0)
由于2e2x0－ax0＝0，
所以f(x0)＝a2x0＋2ax0＋aln2a≥2a＋aln2a.
故当a＞0时，f(x)≥2a＋aln2a.
【类题通法】1.讨论零点个数的答题模板
第一步：求函数的定义域；
第二步：分类讨论函数的单调性、极值；
第三步：根据零点存在性定理，结合函数图象确定各分类情况的零点个数.
2.证明不等式的答题模板
第一步：根据不等式合理构造函数；
第二步：求函数的最值；
第三步：根据最值证明不等式.
【对点训练】 已知函数f(x)＝ax＋ln x(a∈R).
(1)若a＝2，求曲线y＝f(x)在x＝1处的切线方程；
(2)求f(x)的单调区间；
(3)设g(x)＝x2－2x＋2，若对任意x1∈(0，＋∞)，均存在x2∈[0，1]使得f(x1)<g(x2)，求a的取值范围.
解　(1)由已知得f′(x)＝2＋1x(x>0)，所以f′(1)＝2＋1＝3，所以斜率k＝3.又切点为(1，2)，所以切线方程为y－2＝3(x－1)，即3x－y－1＝0，
故曲线y＝f(x)在x＝1处的切线方程为3x－y－1＝0.
(2)f′(x)＝a＋1x＝ax＋1x(x>0)，
①当a≥0时，由于x>0，故ax＋1>0，f′(x)>0，所以f(x)的单调增区间为(0，＋∞).
②当a<0时，由f′(x)＝0，得x＝－1a.
在区间0，－1a上，f′(x)>0，在区间－1a，＋∞上，f′(x)<0，所以函数f(x)的单调递增区间为0，－1a，单调递减区间为－1a，＋∞.
(3)由已知得所求可转化为f(x)max<g(x)max，
g(x)＝(x－1)2＋1，x∈[0，1]，
所以g(x)max＝2，
由(2)知，当a≥0时，f(x)在(0，＋∞)上单调递增，
值域为R，故不符合题意.
当a<0时，f(x)在0，－1a上单调递增，在－1a，＋∞上单调递减，故f(x)的极大值即为最大值，是f－1a＝－1＋ln－1a＝－1－ln(－a)，
所以2>－1－ln(－a)，解得a<－1e3. 文章来源
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