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      深入導數本源,淺出抽象答案

      2021-09-10 19:35:41鄒曉松
      數學教學通訊·高中版 2021年7期
      關鍵詞:構造法

      鄒曉松

      [摘? 要] 導數是高中數學判斷函數單調性的有力工具. 歸其本源,抽象函數的導數也掩藏不住其單調性的實質,如Af′(x)+B的不等式關系就體現了某個函數的單調性本源. 深入導數的本源便可以簡化“構造”過程,特別是解決選填題目時可以讓答案淺顯易出.

      [關鍵詞] 導數本源;抽象函數;一葉知秋法;構造法

      利用導數來判斷抽象函數的單調性是歷年高考的熱點,也是難點. 通常采用“構造法”來解決此類問題,構造法的“構造”過程復雜易錯,“構造”的結果也不能保證恰到好處. 在深入導數的本源后不難發(fā)現,與導數有關的不等式無非體現了某個函數的單調性,能否避免“構造法”繁雜易錯的構造過程,不必去刻意追究這個函數具體樣子呢?在此思想的驅使下,筆者探索出一種針對選填題時的有效方法,取名:一葉知秋法.

      縱觀歷年此類試題,給題形式大致一樣,其本質如下:

      1. 給出Af′(x)+B的不等式關系. (實質是為了能構造新函數)

      2. 需判定f(x)與f(x)中括號內的大小關系.

      首先我們先來總結一下常見函數的導數形式.

      [?]對函數求導

      1. 求導后含“+”號

      g(x)=xf(x)?g′(x)=f(x)+xf′(x)

      g(x)=xnf(x)?g′(x)=nxn-1f(x)+xnf′(x)

      g(x)=exf(x)?g′(x)=exf(x)+exf′(x)

      g(x)=enxf(x)?g′(x)=nenxf(x)+enxf′(x)

      g(x)=f(x)sinx?g′(x)=f′(x)sinx+f(x)cosx

      g(x)=?g′(x)=

      2.求導后含“-”號

      g(x)=?g′(x)=

      g(x)=?g′(x)=

      g(x)=?g′(x)=

      g(x)=?g′(x)=

      g(x)=?g′(x)=

      g(x)=f(x)cosx?g′(x)=f′(x)cosx-f(x)sinx

      [?]構造函數歸類

      xf′(x)+f(x)?g(x)=xf(x)

      f′(x)+f(x)?g(x)=exf(x)

      f′(x)+nf(x)?g(x)=enxf(x)

      xf′(x)+nf(x)?g(x)=xnf(x)

      xf′(x)-f(x)?g(x)=

      f′(x)-f(x)?g(x)=

      f′(x)-nf(x)?g(x)=

      xf′(x)-nf(x)?g(x)=

      概括為Af′(x)+B的形式,構造函數g(x):

      顯然由Af′(x)+B>0?g(x)遞增,若x>x,則g(x)>g(x);若xx,則g(x)g(x).

      針對選填題時,我們無須構造出具體的函數,而是“心中有物,未有其形”,但有其性即可. 常見形式分如下兩種.

      (一)沒有給出f(x)=a這一條件

      例1:若函數f(x)滿足f(x)+f′(x)>0,則有( )

      A. ef(2)

      B. ef(2)=f(1)

      C. ef(2)>f(1)

      D. 無法確定ef(2)與f(1)的大小關系

      解析:因為f(x)+f′(x)>0,即對應的函數g(x)遞增,又因為2>1,所以ef(2)>f(1),選C.

      例2:(2020安徽模擬考)若函數f(x)的導數為f′(x),對任意的x∈R,滿足f′(x)>f(x)成立,則有(? )

      A. 3f(ln2)>2f(ln3)

      B. 3f(ln2)=2f(ln3)

      C. 3f(ln2)<2f(ln3)

      D. 無法確定

      解析:因為f′(x)>f(x),所以對應的g(x)遞增. 又因為ln3>ln2,所以2f(ln3)>3f(ln2),選C.

      例3:(2019株洲市校考)f′(x)是定義在(-∞,+∞)上的導函數,且滿足f(x)+xf′(x)<0,若a=2f(2),b=f(1),c=-f(-1),則a,b,c的大小關系為________.

      解析:因為f(x)+xf′(x)<0,所以對應的g(x)遞減,又因為-1<1<2,所以c>b>a.

      例4:已知f(x)是定義在R上的函數,滿足f′(x)

      A. f(2)>e2f(0),f(2014)>e2014f(0)

      B. f(2)e2014f(0)

      C. f(2)>e2f(0),f(2014)

      D. f(2)

      解析:因為f′(x)-f(x)<0,所以對應的g(x)遞減. 又因為2>0,2014>0,所以f(2)

      例5:(2019大慶二模理)定義在(0,+∞)上的導函數f(x),滿足xf′(x)

      >f(x)的解集為(? ? )

      A. (0,1)

      B. (1,+∞)

      C.

      ,1

      ∪(1,+∞)

      D.

      ,+∞

      解析:因為xf′(x)-f(x)<0,所以對應的g(x)遞減. 又因為x2f

      >f(x),所以

      x>0,所以x>1,所以x∈(1,+∞),選B.

      綜上,總結解題步驟:

      1. 確定Af′(x)中A為正和不等號方向;

      2. 若Af′(x)+B>0,則g(x)為正,若Af′(x)+B<0,則g(x)為負;

      3. 判斷函數中f(x)和f(x)中x與x的大小關系;

      4. 根據單調性寫出解集.

      (二)給出f(x)=a這一條件

      例6:(2017南充市三模理)定義在R上的函數f(x),滿足f(x)+f′(x)ex+1+2的解集為

      (? )

      A. (-∞,0)

      B. (-∞,e+2)

      C. (-∞,0)∪(e+2,+∞)

      D. (0,+∞)

      解析1:設g(x)=exf(x)-ex+1-2(x∈R),則g′(x)=exf(x)+exf′(x)-ex+1=ex[f(x)+f′(x)-e].

      因為f(x)+f′(x)g(0),所以x<0,所以解集為(-∞,0),選A.

      以上解法較為復雜,設g(x)=exf(x)-ex+1-2不容易想到,現在按以下步驟解決:

      1. 確定Af′(x)中A為正和不等號方向;

      2. 判斷g(x)的單調性;

      3. 確保將函數f(x)=a中的常數x帶入除f(x)以外的方程中滿足a,則找f(x)與f(x);

      4. 通過性質寫出解集.

      解析2:因為f(x)+f′(x)ex+1+2中除去f(x)以外的不等式中,右邊為e+2=f(0),所以g(x)>g(0),所以x<0,選A.

      例7:定義在R上的導函數f(x)滿足f(x)>f′(x)且f(0)=1,則不等式f(x)

      A. (-∞,2)B. (2,+∞)

      C. (-∞,0)D. (0,+∞)

      解析:因為f′(x)0,選D.

      例8:定義在R上的導函數f(x)滿足f′(x)-2f(x)>4且f(0)=-1,則不等式f(x)+2>e2x的解集為(? )

      A. (0,+∞)B. (-1,+∞)

      C. (-∞,0) D. (-∞,-1)

      解析:因為f′(x)-2f(x)>4,所以g(x)遞增. 又把0代入f(x)+2>e2x中除f(x)以外的右邊為-1,所以g(x)>g(0),所以x>0,選A.

      例9:已知定義在R上的函數f(x)的導數f′(x),若對任意的實數x均滿足f′(x)>恒成立,且f(3)=,則不等式f(x2-2x)<(x2-2x)+3的解集為______.

      解析:因為f′(x)>,所以g(x)遞增. 又因為把3代入(x2-2x)+3=,所以g(x2-2x)

      數學的意義就是探索萬物的本質,只要抓住事物的本質,其衍生問題都容易解決,這便是“一葉知秋法”. 正如這與導數相關的抽象函數問題,其本質就是單調性,抓住了就能得出答案.

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