(通用版)2020版高考数学大二轮复习专题二函数与导数2.4.3利用导数证明问题及讨论零点个数课件理
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1、2.4.3 利用导数证明问题及讨论零点个数,-2-,考向一,考向二,考向三,考向四,利用导数证明不等式(多维探究) 例1(2019河北衡水同卷联考,理21)已知函数f(x)=x2eax-1. (1)略; (2)当a e时,求证:f(x)ln x.,-3-,考向一,考向二,考向三,考向四,-4-,考向一,考向二,考向三,考向四,-5-,考向一,考向二,考向三,考向四,解题心得证明f(x)g(x)(xI,I是区间),只需证明f(x)ming(x)max. 证明f(x)g(x)(xI,I是区间),只需证明f(x)ming(x)max,或证明f(x)ming(x)max且两个最值点不相等.,-6-,考
2、向一,考向二,考向三,考向四,对点训练1(2019北京卷,理19)已知函数f(x)= x3-x2+x. (1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程; (2)当x-2,4时,求证:x-6f(x)x; (3)设F(x)=|f(x)-(x+a)|(aR),记F(x)在区间-2,4上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.,-7-,考向一,考向二,考向三,考向四,-8-,考向一,考向二,考向三,考向四,(3)解 由(2)知, 当a3; 当a-3时,M(a)F(-2)=|g(-2)-a|=6+a3; 当a=-3时,M(a)=3. 综上,当M(a)最小时,a=-3.,-9-,考向一,考向二,考向
3、三,考向四,例2已知函数f(x)=x+ . (1)略; (2)设函数g(x)=ln x+1,证明:当x(0,+)且a0时,f(x)g(x).,-10-,考向一,考向二,考向三,考向四,-11-,考向一,考向二,考向三,考向四,解题心得欲证函数不等式f(x)g(x)(xI,I是区间),设h(x)=f(x)-g(x)(xI),即证h(x)0,为此研究h(x)的单调性,先求h(x)的零点,根据零点确定h(x)在给定区间I的正负,若h(x)在区间I内递增或递减或先递减后递增,只须h(x)min0(xI)(若h(x)min不存在,则须求函数h(x)的下确界),若h(x)在区间I内先递增后递减,只须区间I
4、的端点的函数值大于或等于0;若h(x)的零点不好求,可设出零点x0,然后确定零点的范围,进而确定h(x)的单调区间,求出h(x)的最小值h(x0),再研究h(x0)的正负.,-12-,考向一,考向二,考向三,考向四,对点训练2已知函数f(x)=a+ln x2且f(x)a|x|. (1)求实数a的值; (2)令g(x)= 在(a,+)上的最小值为m,求证:6f(m)7.,-13-,考向一,考向二,考向三,考向四,-14-,考向一,考向二,考向三,考向四,要使h(t)0在t0时恒成立,则只需h(t)max0, 亦即a-2+2ln 2-2ln a0, 令(a)=a-2+2ln 2-2ln a, 所以
5、当02时,(a)0, 即(a)在(0,2)上单调递减,在(2,+)上单调递增. 又(2)=0,满足条件的a只有2,即a=2.,-15-,考向一,考向二,考向三,考向四,(方法二)a+ln x2a|x|恒成立等价于a-at+2ln t0在t0时恒成立, 令h(t)=a-at+2ln t,由于h(1)=0,故a-at+2ln t0h(t)h(1), 所以h(1)为函数h(t)的最大值,同时也是一个极大值,故h(t)=0. 当t1时,h(t)0, 即h(t)在(0,1)上单调递增;在(1,+)上单调递减.故a=2合题意.,-16-,考向一,考向二,考向三,考向四,x2,s(x)0,即s(x)在(2,
6、+)上单调递增; 又s(8)0, x0(8,9),使得s(x0)=0,且当2x0时,s(x)0,即g(x)在(2,x0)上单调递减;在(x0,+)上单调递增. x0为极小值点,则g(x0)=0, 2ln x0=x0-4. 即m=x0,f(m)=f(x0)=2+2ln x0=x0-2(6,7),即6f(m)7.,-17-,考向一,考向二,考向三,考向四,判断、证明或讨论函数零点个数 例3(2019河南开封一模,文21)设函数f(x)=(x-1)ex- x2(其中kR). (1)略; (2)当k0时,讨论函数f(x)的零点个数.,-18-,考向一,考向二,考向三,考向四,解 (1)略. (2)函数
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