第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx

上传人:lao****ou 文档编号:481251 上传时间:2023-12-11 格式:DOCX 页数:10 大小:90.42KB
下载 相关 举报
第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx_第1页
第1页 / 共10页
第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx_第2页
第2页 / 共10页
第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx_第3页
第3页 / 共10页
第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx_第4页
第4页 / 共10页
第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx_第5页
第5页 / 共10页
亲,该文档总共10页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第十九二十讲 导数问题中的隐零点极值点一二教师版2公开课教案教学设计课件资料.docx(10页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、第十九讲导数问题中的隐零点与极值点(一) 导数零点无法求出时,可根据零点存在定理判断零点数量与范围 利用零点满足的方程,化简目标函数或要证的不等式 导数零点(极值点)是二次方程的两根,可利用韦达定理减少目标函数或不等式中的变量*注意(1)消参选择,(2)变量范围(例1,练习)*注意方程的化简!利用指数对数方程的同型特征,例如xex=-nx,-Inx+X=-Iny+y(例3)XXy例1.(2019西湖区校级模拟)设函数f(x)=2+HmI+X)有两个极值点内,X2,且X上匚蛆.4【分析】(1)求出函数的导数,根据函数的极值点的个数求出。的范围,从而求出函数的单调区间即可;(2)求出/(X2)=X

2、1-2X2(1+X2)In(1+x2),设函数g(/)=Z2-2r(1+/)In(1+/),根据函数的单调性证明即可.【解答】(1)由题意知,函数/(x)的定义域是x-1,2f4-9Jt+af(x)=三二,且,(X)=O有两个不同的大于-1的实数根也,x+1故2x2+2x+a=0的判别式=4-80,即a-1,故0,因此的取值范围是(0,1),2当X变化时/(X)与,(X)的变化情况如下表:222X(-1,XI)X1(XIX2)X1(X2,+8)fG)+0-0+/(x)递增极大值递减极小值递增因此的取值范围是(0,-1);2f()在区间(-1,XI)和(X2,+o)是增函数,在(41,42)上是

3、减函数.则g(Z)=-2(1+2/)In(1+Z),当I=-I时,g(/)=0,2当作(-10)时,g(/)0,故g(/)在-2,0)上是增函数.22于是,当f(-工,0),g(Z)g(-1)=1-212,224因此/(X2)=g(X2)121n2.4【点评】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,是一道中档题.例2(2023春花山区校级月考)已知函数f(x)=x1nx,g(x)=x2-x.(1)求证/(x)g(x),对xO恒成立.(2)若kwZ,不等式Z(X-I)V/(x)+x,在x(1,+)恒成立,求女的最大值.【分析】(1)令力(X)=1nx-xU(x0),求出

4、函数的导数,根据函数的单调性证明结论成立即可;(2)问题转化为k),求出函数的导数,根据函数的单调性求出函数的最-1-1小值,求出攵的最大值即可.【解答】解:(1)证明:令h(X)=w-1(x0),则h,(X)J-1,X由h(X)=Qf1,由h(X)=T1XX:.h(X)在(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,.h(x)Wh(1)=0,.*.zzxx-1,因此WnxWx2-x,即/(x)g(x),对x0恒成立.(2)由(x-1)1),得k0*tG)在(+8)上单调递增,X又(3)0,故mxo(3,4),使f(;CO)=0,p(X)在(1,xo)上单调递减,在(X0,o)上单调递增,:P

5、(%)最小为P(XD)=o+xo1nxox0+x0(x0-2)x017i=XQ,.攵最大为3.练习1.(2023春南京期末)(练习)已知函数/(幻=,-以2+不(。0).X(1)若/*)是单调函数,求。的取值范围;(2)若/3有两个极值点力,2,证明:/(x1)+(x2)3-22.【分析】(1)利用导数符号与函数单调性的关系分“4=14d0且40”和“A=1-440且。0”两种情况讨论即可;(2)把/Gi)+(x2)用。表示,再构造函数,结合新函数的单调性即可证明原不等式.【解答】解:f(x)=2-2x+2a1nx(x0),f(x)=2-2+-(2-+a),方程-的判别式XX=14。,当=1-

6、40且。0,即a时,此时x2-+0在(0,+8)上恒成立,即,()0在(0,+oo)上恒成立,故/(x)在(O,+)上单调递增;当A=I-440且。0,即oa0,解得oM1运;令/(X)0,解得1一五后i逅,2222所以G)在(O,豆)上单调递增,在(上年豆,上与豆)上单调递减,在(上哼豆,KDO)上单调递增.综上所述,当时,/(X)在(0,+8)上单调递增;当oa0所以丁,解得oa=a0则f(X1)+f(乂2)=x1-2x+2a1nx+x-2x2+2a1nx2,_(x1+x2)2-2x1x22(x1+x2)+2a1n(xX2)=2a1na-2a-r令g(X)=2x1nx-2x-1,g,(x)

7、=2(1+x)-2=I1nx,当0xTn2-W即f(xt)+f(x2)Tn2-J练习2.(2023秋诸暨市期末)已知函数/G)=OXeaX出X,a0.(/)若=1,记/(x)的最小值为机,求证:m-+12.3(II)方程/(X)=ax+b,ZR有两个不同的实根Xi,%2且x+x2=2,求证:X1X20),利用导数求其最小值加,再由函数的单调性证明结论;(2)由题意设0制垃,力=+加QKI,f2=QX2+“X2,问题转化为证明f1+20),即证-2+1“2,设()=,-2/+1-2心再由导数研究其单调性,即可证明e22e”+1Me”.【解答】证明:(1)当=1时,/(x)=-Mx,(x0),f,

8、()=(+1)ex-X令g(x)=(x+)x一1,则g(X)=(X+2)2、+占0,得g(%)在(0,+8)上单调递增,XXj11又g(、)=eTV。,g(、)=e2-2。,3J2N;3X0(4y),使得g(X。)=(打+1)eT=O当x(O,X0)时,g(X)0,即/(x)0,即,(X)fg)卷+1n2;(2)Y方程/(x)=ax+bt6R有两个不同的实根XX2且x+x2=2,设OVJqVX2,由OXeaX-InX=OX+b,得eax+hax=1nax+ax+b-Inaf设t=ax+1naf则有et=t+b-Ina存在两个不相等的实根t,使得。=ax+1nax,(2=0x2+/奴2,可得A+

9、2=a(x1+x2)+21na+1nxX2=2a+21na+1nxx2要证X1XoCIC,只要证:1nxx2-21na-2”,也就是证力+,20),可得en+%-e%=T则e】=1-,e”二星二DD1JJ=Sen-1en-1要证f+f22心en-1en-12设力()=e2w-2+1-2,则(ZZ)=2en(en-n-1)*设()=en-n-1,则()=en-1,()=en-10,.()单调递增,可得U)(0)=0,则()在(0,+)上单调递增,2(w)(0)=0,即力()=26八(e“-勺-1),:.h()在(0,)上单调递增,则()g(0)=0,即/”2+1鸟.【点评】本题考查利用导数证明函

10、数不等式,训练了利用导数求最值,考查逻辑思维能力与推理论证能力,综合性强,难度较大.第二十讲导数问题中的隐零点与极值点(二) 导数零点无法求出时,可根据零点存在定理判断零点数量与范围 利用零点满足的方程,化简目标函数或要证的不等式 导数零点(极值点)是二次方程的两根,可利用韦达定理减少目标函数或不等式中的变量,注意(1)消参选择,(2)变量范围(例1,练习) 留意零点方程的化简!利用指数对数方程的同型特征,例如%/=-(1nx,-nx+x=O(例3)例3.(2023秋浙江月考)已知函数/(x)=x1nx-x-72,4WR.2(I)当=今时,证明:/(x)W0;e(II)若函数(x)=(x)-(

11、-1)/+在(0,+8)上单调递减,求a的取值范围.9J【分析】(I)当。=4时,/(x)=XhIX-X气,求导分析单调性,求出/(x)wx0,即可得出答案.ee(II)根据题意可得(x)WO在(0,+8)上恒成立,即-Wxe-:1nX-I在(0,+cx)上恒成立,令PX=XeX-InX-1,(0,+),只需Wp(x)而“,即可得出答案.X【解答】解:(I)证明:当=马时,f(x)=X1nx-x-12=x-x-,2Q22eNeef(x)=1nx+x-1-=1nx-Y22xee令g(X)=Inx-(x0),exeeX2所以在(0,号)上,g,G)0,g(x)单调递增,2在+8)上,g,(X)0,22e222当Xfo时,g(X)f-8;Xf+8时,g(X)-OO,2所以在(O,j)上存在Xo,使得g(XO)=0,p22x1_在(f,+8)上存在Xi,使得g(X1)=0,即MXI=,2e所以在(0,3),(x,+)上,g(x)0,/(X)0,/(X)0,/(x)

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 工作总结

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服