主题2 第3章 热点强化课2 函数中的构造问题(配套教参Word版)-【创新教程】2027年高考数学总复习大一轮讲义(北师大版)
2026-07-20
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教辅
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 数学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 教案-讲义 |
| 知识点 | 函数与导数 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 181 KB |
| 发布时间 | 2026-07-20 |
| 更新时间 | 2026-07-20 |
| 作者 | 山东鼎鑫书业有限公司 |
| 品牌系列 | 创新教程·高考一轮复习 |
| 审核时间 | 2026-07-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58825245.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中数学高考复习讲义聚焦导数应用压轴题,围绕构造函数这一核心方法,按加减型、加乘型等六大类型系统梳理考点,通过方法归类、真题精讲、规律总结等环节,帮助学生建立构造函数的逻辑框架,突破不等式证明与参数范围求解难点。
资料以数学思维培养为核心,创新采用“类型归类+同构分析”教学策略,如双元问题中构造统一函数转化为单调性问题,结合高考真题案例强化应用,设置分层例题训练,助力学生高效掌握构造技巧,为教师把控复习节奏、提升学生应考能力提供实用指导。
内容正文:
近几年高考数学客观题压轴题,多以导数为工具来证明不等式或求参数的取值范围,这类试题具有结构独特、技巧性高、综合性强等特点,而构造函数是解决导数问题的基本方法,以下对在处理导数问题时构造函数的规律方法进行归类总结,并举例说明.
加减型
[例1] 定义在R上的可导函数f(x)满足f′(x)<2,若f(m)-f(1-2m)≥6m-2,则m的取值范围是( )
A.(-∞,-1] B.
C.[-1,+∞) D.
[解析] 令g(x)=f(x)-2x,则g′(x)=f′(x)-2<0,则g(x)在R上单调递减,又f(m)-f(1-2m)≥6m-2等价于f(m)-2m≥f(1-2m)-2(1-2m),即g(m)≥g(1-2m),由单调性得m≤1-2m,解得m≤.
[答案] B
[例2] 已知f(x)是定义在R上的奇函数,f′(x)是函数f(x)的导函数且在[0,+∞)上f′(x)<1,若f(2 026-m)-f(m)≥2 026-2m,则实数m的取值范围为( )
A.[-1 013,1 013]
B.[1 013,+∞)
C.(-∞,-1 013]
D.(-∞,-1 013]∪[1 013,+∞)
[解析] 设g(x)=f(x)-x,则g′(x)=f′(x)-1,
又x∈[0,+∞)上,f′(x)<1,则g′(x)<0,即函数g(x)在x∈[0,+∞)上单调递减,
又f(x)是定义在R上的奇函数,则函数g(x)为R上的奇函数,故g(x)在R上单调递减,
又f(2 026-m)-f(m)≥2 026-2m,
∴f(2 026-m)-(2 026-m)≥f(m)-m,
即g(2 026-m)≥g(m),
可得2 026-m≤m,解得m≥1 013.
[答案] B
在求解抽象函数不等式中,若已知条件出现f′(x)>k或f′(x)<k,可构造函数g(x)=f(x)-kx.
加乘型
[例3] 已知偶函数f(x)的定义域为R,导函数为f′(x),若对任意x∈[0,+∞),都有2f(x)+xf′(x)>0恒成立,则下列结论正确的是( )
A.f(0)<0 B.9f(-3)<f(1)
C.4f(2)>f(-1) D.f(1)<f(2)
[解析] 令x=0,则2f(0)+0>0,∴f(0)>0,则A错误;
令g(x)=x2f(x),则g′(x)=2xf(x)+x2f′(x),
当x>0时,由2f(x)+xf′(x)>0,
∴2xf(x)+x2f′(x)>0,则g(x)在(0,+∞)上单调递增,
又因为偶函数f(x)的定义域为R,
∴g(x)=x2f(x)为偶函数,g(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴g(-3)=g(3)>g(1),9f(-3)>f(1),故B错误;
∴g(2)>g(-1),4f(2)>f(-1),故C正确;
由题意,不妨假设f(x)=c>0(c为常数)符合题意,此时f(1)=f(2)=c,故D错误.
[答案] C
[例4] 已知函数f(x+1)为定义域在R上的偶函数,且当x≥1时,函数f(x)满足xf′(x)+2f(x)=,f()=,则4ef(x)<1的解集是( )
A.(-∞,2-)∪(,+∞) B.(2-,)
C.(-∞,2-e)∪(e,+∞) D.(2-e,e)
[解析] 由题可知,当x≥1时,[x2f(x)]′=.令g(x)=x2f(x),则f(x)=,
f′(x)==,
令h(x)=ln x-2g(x),h′(x)=-2g′(x)=,
令h′(x)=0,解得x=.可知函数h(x)在(,+∞)上单调递减﹐在(1,)上单调递增.
又h()=ln-2g()=0,所以h(x)≤0,
f′(x)≤0,所以函数f(x)在[1,+∞)上单调递减,
4ef(x)<1,可化为f(x)<=f(),又函数f(x)关于x=1对称,
故|x-1|>|-1|,x-1<1-或x-1>-1,所以不等式的解集为(-∞,2-)∪(,+∞).
[答案] A
1.出现f′(x)+f(x)>0(<0),构造g(x)=ex·f(x);
2.出现f′(x)+kf(x)>0(<0),构造g(x)=ekx·f(x);
3.出现f′(x)-f(x)>k(<k),构造g(x)=ex[f(x)-k];
4.出现f′(x)ln x+>0(<0),构造g(x)=ln x·f(x).
减除型
[例5] 若定义在R上的函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f′(x)>f(x),f(2 024)=e2 024,则不等式f<的解集为( )
A.(0,e6 072) B.(0,e2 024)
C.(e2 024,+∞) D.(e6 072,+∞)
[解析] 由题可设F(x)=,因为f′(x)-f(x)>0,则F′(x)==>0,
所以函数F(x)在R上单调递增,又F(2 024)==1,不等式f<可转化为,
∴F<1=F(2 024),所以ln x<2 024,解得0<x<e6 072,所以不等式f<的解集为(0,e6 072).
[答案] A
[例6] 已知f′(x)是定义在R上的函数f(x)的导数,且f(x)-f′(x)<0,则下列不等式一定成立的是( )
A.e3f(-2)>f(1) B.f(-2)<e3f(1)
C.ef(1)<f(2) D.f(1)<ef(2)
[解析] 设g(x)=,
则g′(x)=.
因为f(x)-f′(x)<0,所以g′(x)>0,则g(x)在R上单调递增.
因为-2<1,所以g(-2)<g(1),即<,所以e3f(-2)<f(1),则A错误;
因为f(-2),f(1)的大小不能确定,所以f(-2),e3f(1)的大小不能确定,则B错误;
因为1<2,所以g(1)<g(2),则<,所以ef(1)<f(2),则C正确;
因为f(1),f(2)的大小不能确定,所以f(1),ef(2)不能确定,则D错误.
[答案] C
1.出现x·f′(x)-f(x)>0 (<0),构造g(x)=;
2.出现x·f′(x)-kf(x)>0 (<0),构造g(x)=;
3.出现f′(x)-f(x)>0 (<0),构造g(x)=;
4.出现f′(x)-kf(x)>0 (<0),构造g(x)=.
三角函数型
[例7] 奇函数f(x)定义域为(-π,0)∪(0,π),其导函数是f′(x).当0<x<π时,有f′(x)sin x-f(x)cos x<0,则关于x的不等式f(x)<fsin x的解集为( )
A. B.∪
C.∪ D.∪
[解析] 令F(x)=,因为当0<x<π时,有f′(x)sin x-f(x)cos x<0,
所以当0<x<π时,
F′(x)=<0,
所以函数F(x)=在(0,π)上为单调递减函数,
所以当0<x<π时,关于x的不等式f(x)<fsin x可化为<,即F(x)<F,所以π>x>;
当-π<x<0时,0<-x<π,则关于x的不等式f(x)<fsin x可化为>,
即>,
因为函数f(x)为奇函数,故>,也即F(-x)>F,所以-x<,即x>-,
所以-<x<0.综上,原不等式的解集∪.
[答案] D
[例8] 定义在R上的连续函数f(x)的导函数为f′(x),且cos xf′(x)<(cos x+sin x)f(x)成立,则下列各式一定成立的是( )
A.f(0)=0 B.f(0)<0
C.f(π)>0 D.f=0
[解析] 由题可得cos xf′(x)-sin xf(x)<cos xf(x),所以(cos xf(x))′<cos xf(x),
设g(x)=,
则g′(x)=<0,
所以g(x)在R上单调递减,且g=0,
由g(0)>g>g(π),可得f(0)>0>-,
所以f(0)>0,f(π)>0,所以选项A,B错误,选项C正确;把x=代入cos xf′(x)<(cos x+sin x)f(x),可得f>0,所以选项D错误.
[答案] C
1.出现sin x·f′(x)+cos x·f(x)>0 (<0),构造g(x)=f(x)·sin x.
2.出现cos x·f′(x)-sin x·f(x)>0 (<0),构造g(x)=f(x)·cos x.
3.出现sin x·f′(x)-cos x·f(x)>0 (<0),构造g(x)=.
4.出现cos x·f′(x)+sin x·f(x)>0 (<0),构造g(x)=.
比较大小中的同型构造
[例9] 下列结论正确的是( )
A.π<eln π B.π2>2eln π
C.e2ln2π>4π D.π2<e2ln π
[解析] 构造函数f(x)=,其中x>0,
则f′(x)=,
当0<x<e时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增,
当x>e时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减,
对于A选项,∵e<π,则f(e)>f(π),即>,所以π>eln π,A错误;
对于B选项,∵e<π2,则f(e)>f(π2),即>,所以π2>2eln π,B正确;
对于C选项,∵0<<e,则f()<f(e),即=<,
所以0<eln π<2,所以e2ln2π<4π,C错误;
对于D选项,∵π2>e2>e,则f(π2)<f(e2),即=<=,所以π2>e2ln π,D错误.
[答案] B
[例10] 已知a=e0.1-1,b=,c=ln 1.1,则( )
A.b<a<c B.c<a<b
C.c<b<a D.b<c<a
解析:D [设f(x)=ex-x-1,f′(x)=ex-1,
x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)为单调递减,
x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为单调递增,所以
f(x)≥f(0)=0,f(0.1)>0,即e0.1-1>0.1.
设g(x)=ln x-x+1,g′(x)=-1=,
x∈(0,1)时,g′(x)>0,g(x)为单调递增,
x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,g(x)为单调递减,
所以g(x)≤g(1)=0,g(1.1)<0,
即ln 1.1<0.1,所以a>c.
设h(x)=ln(x+1)-,h′(x)=-=>0,h(x)为单调递增,所以h(0.1)>h(0)=0,所以ln 1.1>,
即c>b.]
结合题目特征,发掘题中所给结构式的相似性,并进行等价变形,构造函数,利用函数单调性比较函数值的大小,是比较大小很重要的方法.
函数零点问题中同型构造
[例11] 在数学中,我们把仅有变量不同,而结构、形式相同的两个式子称为同构式,相应的方程称为同构方程,相应的不等式称为同构不等式.若关于a的方程aea=e6和关于b的方程b(ln b-2)=e3λ-1(a,b,λ∈R)可化为同构方程,则λ=________,ln(ab)=________.
[解析] 对aea=e6两边取自然对数得ln a+a=6,①对b(ln b-2)=e3λ-1两边取自然对数得ln b+ln(ln b-2)=3λ-1,即ln b-2+ln(ln b-2)=3λ-3.②
因为方程①,②为两个同构方程,所以3λ-3=6,解得λ=3.设f(x)=ln x+x(x>0),则f′(x)=+1>0,
所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以方程f(x)=6的解只有一个,所以a=ln b-2,
所以ab=(ln b-2)b=b(ln b-2)=e3×3-1=e8,故ln(ab)=ln e8=8.
[答案] 3 8
[例12] 已知函数f(x)=xex-2a(ln x+x)有两个零点,则a的最小整数值为( )
A.0 B.1
C.2 D.3
[解析] f(x)=xex-2a(ln x+x)
=ex+ln x-2a(ln x+x),
设t=x+ln x(x>0),t′=1+>0,即函数在(0,+∞)上单调递增,易得t∈R,于是问题等价于函数g(t)=et-2at在R上有两个零点,g′(t)=et-2a,
若a≤0,则g′(t)>0,函数g(t)在R上单调递增,至多有1个零点,不合题意,舍去;
若a>0,则x∈(-∞,ln 2a)时,g′(t)<0,g(t)单调递减,x∈(ln 2a,+∞)时,g′(t)>0,g(t)单调递增.
因为函数g(t)在R上有两个零点,所以g(t)min=g(ln 2a)=2a(1-ln 2a)<0⇒a>,
而g(0)=1>0,
限定t>1,记φ(t)=et-t,φ′(t)=et-1>0,即φ(t)在(1,+∞)上单调递增,于是φ(t)=et-t>φ(1)=e-1>0⇒et>t,则t>2时,>⇒et>,此时g(t)>-2at=(t-8a),因为a>,所以8a>4e>1,于是t>8a时,g(t)>0.
综上,当a>时,有两个交点,a的最小整数值为2.
[答案] C
1.如果方程f(a)=0和f(b)=0呈现同构特征,则a,b可视为方程f(x)=0的两个根或函数y=f(x)的两个零点.
2.结合指数运算和对数运算的法则,掌握下述结论(其中x>0):
(1)xex=ex+ln x;x+ln x=ln(xex),
(2)=ex-ln x;x-ln x=ln ,
(3)x2ex=ex+2ln x;x+2ln x=ln(x2ex),
(4)=ex-2ln x,=ex-2ln x.
双元构造
[例13] 对于任意x1,x2∈[1,+∞),当x2>x1时,恒有aln<2(x2-x1)成立,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,0] B.(-∞,1]
C.(-∞,2] D.(-∞,3]
[解析] 对于任意x1,x2∈[1,+∞),当x2>x1时,恒有aln<2(x2-x1)成立,
即aln x2-2x2<aln x1-2x1成立,
令f(x)=aln x-2x,∴f(x2)<f(x1),
∴f(x)在[1,+∞)上单调递减,
∴f′(x)=-2≤0在[1,+∞)上恒成立,
∴a≤2x在[1,+∞)上恒成立,
∵当x≥1,2x≥2,
∴实数a的取值范围为(-∞,2].
[答案] C
双元,可以借助相同结构来构造对应“统一函数”.
[例14] 若对于任意的0<x1<x2<a,都有>2,则a的最大值为( )
A.1 B.e
C. D.
[解析] ∵0<x1<x2<a,∴x1-x2<0,∴x2ln x1-x1ln x2<2(x1-x2),∴-<-,
∴<,∴函数f(x)=在定义域(0,a)上单调递增,
∴f′(x)==≥0在(0,a)上恒成立,由-ln x-1≥0,解得0<x≤,故a的最大值是.
[答案] C
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