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第12練 導數(shù)幾何意義的必會題型
[題型分析高考展望] 本部分題目考查導數(shù)的幾何意義:函數(shù)f(x)在x=x0處的導數(shù)即為函數(shù)圖象在該點處的切線的斜率,考查形式主要為選擇題和填空題或者在解答題的某一步中出現(xiàn)(難度為低中檔),內容就是求導,注意審題是過點(x0,y0)的切線還是在點(x0,y0)處的切線.
??碱}型精析
題型一 直接求切線或切線斜率問題
例1 (1)(2015課標全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3+x+1的圖象在點(1,f(1))處的切線過點(2,7),則a=______.
(2)(2014大綱全國)曲線y=xex-1在點(1,1)處切線的斜率等于( )
A.2e B.e
C.2 D.1
點評 導數(shù)幾何意義的應用,需注意以下兩點:
(1)當曲線y=f(x)在點(x0,f(x0))處的切線垂直于x軸時,函數(shù)在該點處的導數(shù)不存在,切線方程是x=x0;
(2)注意區(qū)分曲線在某點處的切線和曲線過某點的切線.曲線y=f(x)在點P(x0,f(x0))處的切線方程是y-f(x0)=f′(x0)(x-x0);求過某點的切線方程,需先設出切點坐標,再依據(jù)已知點在切線上求解.
變式訓練1 已知f(x)=x3+f′()x2-x,則f(x)的圖象在點(,f())處的切線斜率是________.
題型二 導數(shù)幾何意義的綜合應用
例2 (2014福建)已知函數(shù)f(x)=ex-ax(a為常數(shù))的圖象與y軸交于點A,曲線y=f(x)在點A處的切線斜率為-1.
(1)求a的值及函數(shù)f(x)的極值;
(2)證明:當x>0時,x2
0)上不存在斜率為0的切線,則-1的取值范圍是( )
A.(1,+∞) B.[1,+∞)
C.(2,+∞) D.[2,+∞)
6.已知函數(shù)f(x)=x3-3x,若過點A(0,16)且與曲線y=f(x)相切的切線方程為y=ax+16,則實數(shù)a的值是( )
A.-3 B.3
C.6 D.9
7.(2015北京東城區(qū)聯(lián)考)設a∈R,函數(shù)f(x)=x3+ax2+(a-3)x的導函數(shù)是f′(x),若f′(x)是偶函數(shù),則曲線y=f(x)在原點處的切線方程為( )
A.y=3x B.y=-2x
C.y=-3x D.y=2x
8.(2014江西)若曲線y=xln x上點P處的切線平行于直線2x-y+1=0,則點P的坐標是________.
9.(2015陜西)函數(shù)y=xex在其極值點處的切線方程為________.
10.(2015廣州質檢)已知曲線C:f(x)=x3-ax+a,若過曲線C外一點A(1,0)引曲線C的兩條切線,它們的傾斜角互補,則a的值為________.
11.(2014課標全國Ⅰ)設函數(shù)f(x)=aexln x+,曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=e(x-1)+2.
(1)求a,b;
(2)證明:f(x)>1.
12.(2015天津)已知函數(shù)f(x)=4x-x4,x∈R.
(1)求f(x)的單調區(qū)間;
(2)設曲線y=f(x)與x軸正半軸的交點為P,曲線在點P處的切線方程為y=g(x),求證:對于任意的實數(shù)x,都有f(x)≤g(x);
(3)若方程f(x)=a(a為實數(shù))有兩個實數(shù)根x1,x2,且x1<x2,求證:x2-x1≤-+.
答案精析
第12練 導數(shù)幾何意義的必會題型
常考題型精析
例1 (1)1 (2)C
解析 (1)f′(x)=3ax2+1,f′(1)=1+3a,f(1)=a+2.
(1,f(1))處的切線方程為y-(a+2)=(1+3a)(x-1).
將(2,7)代入切線方程,得7-(a+2)=(1+3a),解得a=1.
(2)y′=ex-1+xex-1=(x+1)ex-1,
故曲線在點(1,1)處的切線斜率為y′|x=1=2.
變式訓練1 -1
解析 f′(x)=3x2+2f′()x-1,令x=,
可得f′()=3()2+2f′()-1,
解得f′()=-1,
所以f(x)的圖象在點(,f())處的切線斜率是-1.
例2 (1)解 由f(x)=ex-ax,得f′(x)=ex-a.
又f′(0)=1-a=-1,得a=2.
所以f(x)=ex-2x,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0,得x=ln 2.
當xln 2時,f′(x)>0,f(x)單調遞增.
所以當x=ln 2時,f(x)取得極小值,
且極小值f(ln 2)=eln 2-2ln 2=2-ln 4,
f(x)無極大值.
(2)證明 令g(x)=ex-x2,則g′(x)=ex-2x.
由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0.
故g(x)在R上單調遞增,又g(0)=1>0,
因此,當x>0時,g(x)>g(0)>0,即x20時,x20時,x21,要使不等式x2kx2成立.
而要使ex>kx2成立,則只要x>ln(kx2),
即x>2ln x+ln k成立.
令h(x)=x-2ln x-ln k,則h′(x)=1-=.
所以當x>2時,h′(x)>0,h(x)在(2,+∞)內單調遞增.
取x0=16k>16,所以h(x)在(x0,+∞)內單調遞增.
又h(x0)=16k-2ln(16k)-ln k=8(k-ln 2)+3(k-ln k)+5k,
易知k>ln k,k>ln 2,5k>0.所以h(x0)>0.
即存在x0=,當x∈(x0,+∞)時,恒有x20時,ex>x2,所以ex= >()2()2;當x>x0時,ex>()2()2>()2=x2.
因此,對任意給定的正數(shù)c,總存在x0,當x∈(x0,+∞)時,恒有x20時,x2x0時,有x20)的導數(shù)為y′=- (x>0),曲線y= (x>0)在點P處的切線斜率k2=- (m>0),因為兩切線垂直,所以k1k2=-1,所以m=1,n=1,則點P的坐標為(1,1).]
2.A [因為y′=-2e-2x,∴曲線在點(0,2)處的切線斜率k=-2,∴切線方程為y=-2x+2,該直線與直線y=0和y=x圍成的三角形如圖所示,其中直線y=-2x+2與y=x的交點為A,所以三角形面積S=1=.]
3.A [易知點(-1,-1)在曲線上,且y′==,所以切線斜率k=y(tǒng)′|x=-1=2.
由點斜式得切線方程為y+1=2(x+1),即y=2x+1.]
4.A [依題意得y′=1+ln x,y′|x=e=1+ln e=2,
所以-2=-1,a=2,故選A.]
5.A [因為函數(shù)f′(x)=ax2+bx+c,所以-1=-1=.函數(shù)f(x)圖象上不存在斜率為0的切線,也就是f′(x)=0無解,故Δ=b2-4ac<0,即ac>,所以≥>=1,即-1=的取值范圍是(1,+∞).]
6.D [先設切點為M(x0,y0),
則切點在曲線y0=x-3x0上,①
求導數(shù)得到切線的斜率k=f′(x0)=3x-3,
又切線過A、M兩點,所以k=,
則3x-3=.②
聯(lián)立①②可解得x0=-2,y0=-2,
從而實數(shù)a的值為a=k==9.]
7.C [∵f′(x)=3x2+2ax+(a-3),
又f′(x)是偶函數(shù),∴a=0,即f′(x)=3x2-3.
∴k=f′(0)=-3.
∴曲線y=f(x)在原點處的切線方程為y=-3x,
故選C.]
8.(e,e)
解析 設P(x0,y0).∵y=xln x,
∴y′=ln x+x=1+ln x.
∴k=1+ln x0.又k=2,∴1+ln x0=2,∴x0=e.
∴y0=eln e=e.∴點P的坐標是(e,e).
9.y=-
解析 設y=f(x)=xex,令y′=ex+xex=ex(1+x)=0,得x=-1.當x<-1時,y′<0;當x>-1時,y′>0,故x=-1為函數(shù)f(x)的極值點,切線斜率為0,
又f(-1)=-e-1=-,故切點坐標為,切線方程為y+=0(x+1),即y=-.
10.
解析 設切點坐標為(t,t3-at+a).
由題意知,f′(x)=3x2-a,
切線的斜率為k=y(tǒng)′|x=t=3t2-a,①
所以切線方程為y-(t3-at+a)=(3t2-a)(x-t).②
將點(1,0)代入②式得,-(t3-at+a)=(3t2-a)(1-t),解得t=0或t=.
分別將t=0和t=代入①式,得k=-a和k=-a,
由題意它們互為相反數(shù)得a=.
11.(1)解 函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),
f′(x)=aexln x+ex-ex-1+ex-1.
由題意可得f(1)=2,f′(1)=e.故a=1,b=2.
(2)證明 由(1)知,f(x)=exln x+ex-1,
從而f(x)>1等價于xln x>xe-x-.
設函數(shù)g(x)=xln x,則g′(x)=1+ln x.
所以當x∈(0,)時,g′(x)<0;
當x∈(,+∞)時,g′(x)>0.
故g(x)在(0,)上單調遞減,
在(,+∞)上單調遞增,
從而g(x)在(0,+∞)上的最小值為g()=-.
設函數(shù)h(x)=xe-x-,
則h′(x)=e-x(1-x).
所以當x∈(0,1)時,h′(x)>0;
當x∈(1,+∞)時,h′(x)<0.
故h(x)在(0,1)上單調遞增,
在(1,+∞)上單調遞減,
從而h(x)在(0,+∞)上的最大值為h(1)=-.
所以g(x)≥-≥h(x).
又因為兩等號無法同時取到,所以g(x)>h(x).
綜上,當x>0時,g(x)>h(x),即f(x)>1.
12.(1)解 由f(x)=4x-x4,可得f′(x)=4-4x3.
當f′(x)>0,即x<1時,函數(shù)f(x)單調遞增;
當f′(x)<0,即x>1時,函數(shù)f(x)單調遞減.
所以,f(x)的單調遞增區(qū)間為(-∞,1),單調遞減區(qū)間為(1,+∞).
(2)證明 設點P的坐標為(x0,0),則x0=,f′(x0)=-12.
曲線y=f(x)在點P處的切線方程為y=f′(x0)(x-x0),即g(x)=f′(x0)(x-x0).
令函數(shù)F(x)=f(x)-g(x),
即F(x)=f(x)-f′(x0)(x-x0),
則F′(x)=f′(x)-f′(x0).
由于f′(x)=-4x3+4在(-∞,+∞)上單調遞減,
故F′(x)在(-∞,+∞)上單調遞減,又因為F′(x0)=0,
所以當x∈(-∞,x0)時,F(xiàn)′(x)>0,當x∈(x0,+∞)時,F(xiàn)′(x)<0,所以F(x)在(-∞,x0)上單調遞增,
在(x0,+∞)上單調遞減,所以對于任意的實數(shù)x,
F(x)≤F(x0)=0,即對于任意的實數(shù)x,都有f(x)≤g(x).
(3)證明 由(2)知g(x)=-12.
設方程g(x)=a的根為x2′,可得x2′=-+.
因為g(x)在(-∞,+∞)上單調遞減,
又由(2)知g(x2)≥f(x2)=a=g(x2′),
因此x2≤x2′.
類似地,設曲線y=f(x)在原點處的切線方程為y=h(x),
可得h(x)=4x.
對于任意的x∈(-∞,+∞),有f(x)-h(huán)(x)=-x4≤0,即f(x)≤h(x).
設方程h(x)=a的根為x1′,可得x1′=.
因為h(x)=4x在(-∞,+∞)上單調遞增,且h(x1′)=a=f(x1)≤h(x1),因此x1′≤x1,
由此可得x2-x1≤x2′-x1′=-+.
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