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    2020江苏高考理科数学二轮讲义:专题七第3讲 复合函数的导数
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    2020江苏高考理科数学二轮讲义:专题七第3讲 复合函数的导数

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    3讲 复合函数的导数

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    复合函数导数的综合运用

     

     

     

      复合函数导数问题近年江苏高考都没有涉及.作为附加题的一个考点仍是命题的一个素材要关注其与二项式定理综合在一起出题.

    1求复合函数的导数的关键是要分清函数的复合关系也就是明确复合函数是由哪些基本初等函数复合而成适当选定中间变量.

    2求复合函数的导数时分步求导中的每一步都要明确是对哪个变量求导而其中要特别注意的是中间变量的系数(cos 2x)′=-2sin 2x(cos 2x)′sin 2x

    3根据基本初等函数的导数公式及导数的运算法则求出各函数的导数并把中间变量转换成自变量的函数如求ysin的导数ysin uu2x

    yxyu·uxcos u·22cos

    4yf(u)ug(v)vφ(x)yxyu·uv·vx

    复合函数导数的综合运用

    b0函数f(x)(ax1)2xln bxF(x)f′(x)(f′(x)是函数f(x)的导函数)且当x1F(x)取得极小值2

    (1)求函数F(x)的单调增区间;

    (2)求证:|[F(x)]n||F(xn)|2n2(nN*)

    】 (1)由题意知F(x)f′(x)·2(ax1)·ax0b0

    于是F′(x)

    a0F′(x)0F(x)有极小值矛盾所以a0

    F′(x)0x0

    所以当且仅当x

    F(x)取得极小值.

    所以解得ab1

    F(x)x(x0)

    F′(x)0x1

    所以F(x)的单调增区间为(1)

    (2)证明:因为x0所以记

    g(x)|[F(x)]n||F(xn)|[F(x)]nF(xn)

    Cxn1·Cxn2·Cxn3·Cx·

    因为Cxnr·Cxr·2C(r12n1)

    所以2g(x)2(CCCC)2(2n2)

    |[F(x)]n||F(xn)|2n2(nN*)

    复合函数导数的综合运用与一般函数的导数的综合运用的方法和思想一样就是试题一般与二项式定理和数学归纳法相结合这在后面第4讲和第5讲会讲到希望同学们对照学习.

    [对点训练]

    已知函数f(x)ln(ax1)x0其中a0

    (1)f(x)x1处取得极值a的值;

    (2)f(x)的最小值为1a的取值范围.

    [] (1)f′(x)

    因为f(x)x1处取得极值f′(1)0解得a1 (经检验符合已知)

    (2)f′(x)因为x0a>0ax101x0

    a2在区间[0)f′(x)0f(x)不恒为0f(x)递增f(x)的最小值为f(0)1

    0<a<2f′(x)>0

    解得x>

    f′(x)<0解得x<

    所以f(x)的单调减区间为单调增区间为

    于是f(x)x处取得最小值f<f(0)1不符合题意.

    综上可知f(x)的最小值为1a的取值范围是[2)

    1设函数f(x)xln x(1x)ln(1x)(0<x<1)f(x)的最小值.

    [] f′(x)(xln x)′[(1x)ln(1x)]′

    ln xln(1x)

    于是f0

    x<f(x)ln xln(1x)<0f(x)在区间是减函数

    x>f(x)ln xln(1x)>0f(x)在区间是增函数.

    所以f(x)x时取得最小值f=-ln 2

    2已知:mn是正整数1<m<n.证明:(1m)n>(1n)m

    [证明] 因为1<m<nmn是正整数

    所以(1m)n>1(1n)m>1

    (1m)n>(1n)m成立则两边取以e为底的对数所得不等式nln(1m)>mln(1n)成立

    >成立.

    F(x)(x2)显然前面的不等式是函数F(x)x[2)区间取两个整数mn的函数值的不等关系.

    因为m<n

    所以只须证明F(x)[2)上是减函数即可.

    F(x)关于x求导

    F(x)(x2)

    再考察F′(x)表达式的分子

    f(x)ln(1x)(x2)

    f(x)关于x求导f(x)<0(x2)

    所以f(x)[2)上是减函数

    f(2)ln 3<0

    所以f(x)<0(x2)F(x)<0(x2)

    F(x)[2)上是单调减函数.

    所以当2m<n

    >

    所以nln(1m)>mln(1n)

    (1m)n>(1n)m

    3已知f(x)axln(x)x[e0)其中e是自然对数的底数aR

    (1)a=-1f(x)的单调性、极值;

    (2)是否存在实数a使f(x)的最小值是3如果存在求出a的值;如果不存在说明理由.

    [] (1)因为 f(x)=-xln(x)

    f(x)=-1

    当-e<x<1f(x)<0

    当-1<x<0f(x)>0

    所以f(x)(e1)上单调递减(10)上单调递增.

    所以f(x)的极小值为f(1)1

    (2)假设存在实数a使f(x)axln(x)有最小值3

    f(x)a

    a由于x[e0)

    f′(x)a0,

    函数f(x)axln(x)[e0)上为增函数

    所以f(x)minf(e)=-ae13

    解得a=-< (舍去)

    a<列表如下:

    x

    f′(x)

    0

    f(x)

    极小值

    所以f(x)minf1ln3

    解得a=-e2所以a=-e2

    4已知函数f(x)2nx[0)上的最小值是an(nN*)

    (1)求数列{an}的通项公式;

    (2)证明:<

    [] (1)f(x)2nx

    求导得f′(x)1

    f′(x)0, 10

    由此解得x

    xf(x)<0

    xf(x)>0

    所以f(x)[0)上的x处取得最小值

    f(x)minfan

    an

    (2)证明:因为

    所以

    <

     

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