内容正文:
解题筒经典题突痘方法中学生数理化
高二数学2026年3月
用一道高考真题引出数列与导数的综合考向
■陕西省汉中市洋县中学
李勇
数列和导数都属于函数的范畴,而函数
解析:(1)函数f(x)=
x,f(1)=1,则
贯彻高中数学始终,因此数列与导数的综合
考查就成了命题的亮点所在。下面我们通过
点D在f(x)上求导得了(x)=二。
2025年高考全国一卷第16题的分析来探究
数列与导数的综合考向。
设切点为(a,f(a)),则切线方程为y一
【2025年全国一卷第16题】已知数列
是=是a-a,即y=子
ata=8,-++
由切线过P(1,1),得a3一3a十2=0,即
(a-1)2(a十2)=0,解得a=1或a=-2。
(1)证明:数列{nan}是等差数列;
(2)给定正整数m,设函数f(x)=a1x
因此切线方程为y=一2x十3,y=
4
十a2x2+…十amxm,求f'(-2)。
×3
考向分析:(1)考查利用数列递推式和等
,所以点P为f(x)的“A类点”。
差数列的定义证明等差数列;(2)以所给函数
(2)函数f(x)=x3一mx,求导得f'(x)
关系为桥梁,将数列问题与导数有机地融合
=3x2-1m。
在一起,彰显了对数列的通项公式、错位相诚
设切点为(t,f(t),则切线方程为y
法、函数的求导运算及导函数值等知识点的
(t3-mt)=(3t2-m)(.x-t),即y=(3t2-
考查。
m)x-2t3。
数列与导数的综合问题考查函数与方
由切线过Q(2,0),得2t3-6t2十2m=0。
程、化归与转化等数学思想,运用特例分析
由题意知,方程2t3一6t2十2m=0有三
法、一般递推法、数列求和及求通项等方法来
个不同解,且这三个解成等差数列。
分析、解决问题。本题属于用数列解决导数
设这三个解分别为t1,t2,ta,公差为d,
问题,下面我们继续探究其他方面的考向。
则2t3-6t2+2m=2(t-t1)(t一t2)(t-t)=
方向一:曲线切线与坐标轴交点形成数列
2t3-2(t1+t2+t)t2+2(t1t2+t1t3+t2ta)t
例1过曲线y=f(x)上一点P作其
-2t1t2tg。
t1+t2+ta=3,
切线,若恰有两条,则称P为f(x)的“A类
点”:过曲线y=f(x)外一点Q作其切线,若
因此t1t2十t1t3十t2t3=0,且t1+t=
t1t2tg=一m,
恰有三条,则称Q为f(x)的“B类点”;若点
R为f(x)的“A类点”或“B类点”,且过R
2t2,则t2=1,t1十tg=2,t1ta=一2,m=
存在两条相互垂直的切线,则称R为∫(x)
-t1t2t3=2。
当m=2时,f(x)=x3-2x,不过Q(2,
的“C类点”。
0),所以m的值为2。
1)设∫(x)三·判断点p(1,D是否为
(3)假设y轴上存在函数f(x)=x+1
e
f(x)的“A类点”,并说明理由;
的“C类点”,记为R,设R的坐标为(0,b)。
(2)设f(x)=x3-mx,若点Q(2,0)为
∫(x)的“B类点”,且过点Q的三条切线的切
求导得了(x)=一总。设切点为(
点横坐标可构成等差数列,求实数m的值;
(3)设f)=,证明:y轴上不存
广(u),则切线方程为y一“。=一兰(红一
e
在f(x)的“C类点”。
u),即y=一
2x+4+u+1
e
31
中学生表理化然氨学品聚破方法
由切线过R(0,b),得b=十u十1
则
满足an+2an=an+1an十a+1(n是正整数),a
e
此方程至少有两个不同解。
=a:=1,定义函数y=f,(x)=1十之1
x
设g(u)=“士w+1,则g(w=“
(x≥0),e是自然对数的底数。
e
e
(1)求证数列
n+1
由g'(u)=0,得u=0或u=1。
是等差数列,并求数
a
当u∈(-∞,0)U(1,+∞)时,g'(u)<
列{a,}的通项公式。
0,函数g(u)是(一∞,0),(1,+∞)上的减函
(2)记函数y=gn(x),其中gn(x)=1一
数;当u∈(0,1)时,g'(u)>0,g(u)是(0,1)
efn(x)。
上的增函数。
(i)证明:对任意x≥0,0≤g(x)≤
故函数g(u)的极小值g(0)=1,极大值
f1(x)-fa(x)。
g1=是.又g(-1D=e>
。,8(2)=
7
(ii)数列(b,}满足b,=
二,设工.为数
an
1,故当6=1或是时,方程g(u)=b有两个
列{b,}的前项和。数列(T,}的极限的严
格定义为:若存在一个常数T,使得对任意给
不同解,当b∈(1,是)时,方程g(w)=b有三
定的正实数“(不论它多么小),总存在正整
数m满足:当n≥m时,恒有|T。一T<u成
个不同解。当b=1时,R(0,1)在f(x)上,
立,则称T为数列{T,}的极限。试根据以上
其余情况下R在f)外,则6∈[,).
定义求出数列{T,}的极限T。
设两条相互垂直的切线的斜率为k1,k2,
解析:(1)因为数列{am}的各项均不为
对应方程的两根为u1u2,则k,=一
0,所以a+a,=a+1an十a+1可变形为a出
e"
an+l
=142=-1.
=1(n是正整数),故数列{0,是首
an
a
项为:=1,公差为1的等差数列,即a出
由b=+w+1,得eg=c·e
a
1+n-1=n。
(u+u1+1)(u号+u2+1)
69
则b2
又当n≥2时,a,=a.a..a.
dn-1 an-2
(u1+u1+1)(u+u2+1)
由
u ux
uu2
a·a1=(n-1)1,且a1=1也符合上式,所
一e"1t“2<0,得u1,u,异号。
以am=(n-1)!。
不妨设1<0<u2,由均值不等式知,
(2)(i)先证g(x)≥0。
u+u1+1
一u1十一u
-1≥1,u+u,十1
由题意知:(x)=1-e1十片+十
1x2
1
4++1≥3,则6≥3。与公∈[1,)牙
别
x≥0,得g'(x)=erx
3!。
盾,所以y轴上不存在f(x)的“C类点”。
由x≥0,得g:(x)=e新≥0,当且仅
方法点拨:解决过某点的函数y=(x)的切
当x=0时等号成立。
线问题,先设出切点坐标(x,y),再求导并求出
于是g(x)在[0,十∞)上单调递增,
切线方程y一y,='(x)(x一x。),然后将给定点
g3(x)≥g(0)=0。
代入切线方程转化为方程根的问题求解。
再证ga(x)≤f1(x)一f(x)。
方向二:新定义数列
例2已知各项均不为0的数列{a,)
)-f.)-记6:()=:)
32
器数餐聚方清中学生表理化
期A))司e-》
x
故当n≥6时,2”=2×2"-1<[1×(n
2)×(n-1)]×[2×3×…×(n-3)]=(n
由x≥0,得e一1≤0,故h'(x)≤0,当
1)!,即2”<(n-1)!。
且仅当x=0时等号成立。
e
于是h(x)在[0,十∞)上单调递诚,
从而Te≤n.(m1)7g。
h3(x)hg(0)=0。
因此0≤g(x)≤f1(x)一f:(x),证毕。
对于任意给定的正实数,令元<u,取
222
()由题意知,T。=1++:十…十
m为大于号且不小于6的最小整数,则当
2m-1
(n-1)1-f。-1(2)。
n≥m时,T,-e1<g≤
-<u恒成立。
下面研究y=fn(x),将(i)的结论推广
因此数列{T.}的极限T=e。
至一般情形。
方法点拨:本题主要考查数列的通项、
先证gn(x)≥0。
数列的求和、数列的新定义问题及数列与
gn(x)=1一efn(x),则gn'(x)=
函数的综合应用,难度较大。求解的主要
efn(x)-e*fn'(x)=e·
思维方法:(1)求数列通项,可用定义法和
累乘法;(2)不等式的证明,借助构造函数
[+)-++刀-e后
的思想,利用导数分析函数的单调性并求
最值;(3)新定义问题,可用导数的最值分
由x≥0,n∈N,得gn'(x)=er
n
析和不等式的放缩思维。
0,当且仅当x=0时等号成立。
方向三:数列型不等式的证明
于是gn(x)在[0,十∞)上单调递增,
例3设数列{an》的前n项积为T,
gn(x)≥gn(0)=0。①
满足2an+Tn=1(n∈N“)。
再证gn(x)≤fn+1(x)一fn(x)。
1
(1)设b,=1十下,求数列{b,}的通项公
fah(x)-f.(x)=(m+1。记h.(x)
式
x为+1
=g,(x)-(m+1,则h,'(x)=g,'(x)
(2)设数列a,的前n项和为S,证明:号
t"
n!n7et-1).
由x≥0,得ex一10,故h,'(x)≤0,
解析:(1)因为数列{a,}的前n项积为
当且仅当x=0时等号成立。
Tm,满足2an十Tn=1(n∈N),所以当n=1
于是hn(x)在[0,十∞)上单调递减,
hn(x)≤hn(0)=0。
时.2a1十a=1,解得a,=子;当n≥2时。
综上,对任意x≥0,0≤gn(x)≤fm+1(x)
一fn(x)。
2+T.=1,即=2×十1,变形为
1
T,-t
于是当n≥2时,0≤gm-1(x)≤fn(x)
+1=2+
f。-(x),整理得0≤e一f,1(x)≤e
又6,=1+六,所以6=2动16,=1十
令x=2,得0≤c-1.(2)≤e,即
1
4。
0e-T故T-e≤2
故数列{bn}是首项为4,公比为2的等比
当n≥6时,(n-1)(n-2)≥5×4>16。
数列,bn=4×2”1=2n+1。
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中学生款理化智级学案破有法
(2)先证明S>分+(台》”。
2n+1
下面证明品<号1n2二,即证明
由1)可得1十六=公,解得工
2m+>ln
2+1-1
20+Lg
1
20+1-7。
由2a,十T。=1,解得a.号
设21
20+1
=t,t∈(0,1),则-1
"+=t
2-1、2-111
1,即证明t-1>1nt,t∈(0,1)。
0m=2m+1-12n+122m+1
设f(t)=lnt十1一t,t∈(0,1),则
所以Sn=a1十a2十…十am>
(侵2)+(经一)+…+(22)
f)=-1>0)在0,1D上单调递增,
f(t)<f(1)=0,即t-1>lnt,t∈(0,1)。
-音音特
1,
2n+11
所以5,<受十21n2-
2
1-2
综上台-+()<<号+
再证明s,<号+n二
1
2+11
2”+1-14
d:
号--<日
方法点拨:求解本题第二问的关键是通
1
过放缩法结合等比数列前n项和公式证明不
2m+2。
等式。对不等式右边还需转化为证明一2
所以S。=a1+a2十…十an<
2m+一1
(分一)+(2一)+…+(22)=
→1n2,通过构造函数,利用导数证明。
(责任编辑赵倩)
81-)
1一2
(上接第30页)
因为a≥1且e>0,所以G'(a)>0,
具方向性,意在培养同学们的探索精神和
G(a)在[1,+∞)上单调递增,G(a)≥G(1)
严谨的论证能力,让同学们明白可通过特
=e-1-ln(x+1)。
殊情况探索一般规律。在证明充分性时,
令函数H(x)=e-x-1,x>一1,则
同学们要充分运用函数单调性和不等式转
H'(x)=e-1。当x∈(-1,0)时,H'(x)
化,确保推理的严密性。
0,H(x)单调递诚;当x∈(0,十c∞)时,
在日常学习中,同学们可以尝试运用
H'(x)>0,H(x)单调递增。
不同的思路来解题,这不仅能帮助同学们
所以H(x)≥H(0)=0,即e≥x十1,进
深入理解知识点,把握问题本质,找到解题
而可得x≥ln(x+1)。
突破口,还能让同学们体会数学的灵活性
所以G(1)=e一1-ln(x+1)≥x一
与趣味性,有效地提升数学核心素养。
1n(x十1)≥0,则G(a)≥0,得证。
注:本文系教育部福建师范大学基础
综上,a的取值范围是[1,十∞)。
教育课程研究中心2025年开放课题“基于
评注:必要性探路法先从特殊值x=0
UbD模式的高中数学大单元教学实践研
入手确定a的初步范围,再证明充分性。
究”(课题批准号:KCA2025401)的阶段性
该方法降低了问题难度,使不等式求解更
研究成果。
(责任编辑赵倩)
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