时间:2024-05-08
广东 李 虎
直观想象素养在立体几何和解析几何中以显性考查的方式出现,但在导数压轴题中是以隐性考查方式为主,大部分解题思路的来源就是直观想象,直观想象可以为探索形成论证思路,为逻辑推理提供思维基础.下面以学生在考试中失分较多,但又有较强的直观想象背景的导数压轴题来阐明笔者的观点,以期在今后的教学和备考中引起更多的重视,提升学生的素养,面对从能力立意向素养立意过渡的高考.
【例1】(2020年广州二模)若关于x的不等式e2x-
A.[0,2e] B. (-∞,2e]
C. [0,2e2] D. (-∞,2e2]
图1
A. (-∞,0) B. (-∞,0]∪[1,+∞)
C. (-∞,-1]∪[1,+∞) D. (-∞,0)∪[1,+∞)
所以a的取值范围是[-∞,0)∪[1,+∞),故选D.
解法二:a<0和a=0的讨论同上,下面只讨论a>0的情形.由题知f(x)的导函数f′(x)=ax-sinx,仍借助直观想象的方法,考虑到y=sinx在x=0处切线的斜率是1,故容易猜到当a≥1时,对于x>0,恒有f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增,结合f(0)=0及f(x)为偶函数,可知a≥1满足题意.当00,使得f′(x0)=0且当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,结合f(0)=0,且x→+∞,f(x)→+∞,可得∃x1>x0>0,使得f(x1)=0,与题意不符.所以a的取值范围是(-∞,0)∪[1,+∞),故选D.
点评:直观想象素养可以化抽象为直观,再结合导数的几何意义,往往可以找到分类讨论的标准,获得解题的灵感,同时还可以激发学生的创新思维,很多定理也是从直观想象中诞生,经过后面的发展才逐步完善起来的.
类题演练2.已知函数f(x)=(lnx+1-ax)(ex-2m-ax),若存在实数a使得f(x)<0恒成立,则实数m的取值范围是( )
点评:本题含有双参数,并且还有两个超越函数y=lnx和y=ex-2m,若直接求导讨论将无法进行下去.式子结构有明显意义,借助直观想象容易与切线联系起来,从而得到解决.
(Ⅰ)若f(x)为R上的增函数,求a的取值范围;
(Ⅱ)若a>0,x1≠x2,且f(x1)+f(x2)=4,证明:f(x1+x2)<2.
(Ⅰ)解析:f′(x)=ex-x+a,若f(x)为R上的增函数,则f′(x)=ex-x+a≥0恒成立,即ex-x≥-a恒成立,设F(x)=ex-x,则F′(x)=ex-1,当x∈(-∞,0)时,F′(x)<0,当x∈(0,+∞)时,F′(x)>0,所以F(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以F(x)≥F(0)=1,故-a≤1,所以a≥-1.
点评:学生几乎无法找到本题中第(Ⅱ)问要构造的函数,究其根源是无法根据图形结合单调性对问题进行转化.直观想象可以为解题指明方向,但是由于是感性的认知,还是要靠逻辑推理,回归理性的研究.本题的另一难点在于根据导函数确定拐点左右两侧增长速度的快慢,不过这个由问题也可以反向推出来.这给教学一个启示,在高三一轮复习中,一定要注意直观想象素养的培养,它往往决定学生是否可以正确找到解题的突破口.
(Ⅰ)若f(x)≥0恒成立,求a的取值范围;
点评:涉及极值问题,与导函数的变号零点有关,问题转化为研究导函数的零点情况,需要了解导函数的单调性,由于中学阶段没有介绍二阶导数,所以通常的做法是将一阶导数记成一个新的函数,然后再研究这个函数的单调性.本题通过极值得到一个方程,此方程不可解,但可利用此方程实现消参的目的,极小值转变为单变元问题,本题巧妙的利用不等式放缩,将要证的问题简化.
类题演练3.(2020广东省二模)已知函数f(x)=aex-ex-a(a (Ⅰ)若函数f(x)的极小值为-1,求a的值; (Ⅱ)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)+2x-xln(x+1)≥0成立. 考情及思路分析:(Ⅰ)a=1,过程略.从学生解答情况来看,有以下几个问题,问题一:没有分类讨论极值是否存在;问题二:没有证明elna-a+1=0的解只能是1,没有证明完备性. (Ⅱ)当x≥0时,要证明ex+(2-e)x-1-xln(x+1)≥0②.因为式子②中有两个超越函数,考虑放缩掉其中一个,如果放缩掉y=ln(x+1),则借助其图象,容易想到利用此函数在原点的切线进行放缩,即得到ln(x+1)≤x,然后原不等式②转变为研究ex-x2+(2-e)x-1≥0.令g(x)=ex-x2+(2-e)x-1,x≥0,所以g′(x)=ex-2x+2-e,令h(x)=g′(x)=ex-2x+2-e(x≥0) ,所以h′(x)=ex-2,当x∈[0,ln2)时,h(x)单调递减,x∈[ln2,+∞)时,h(x)单调递增.所以当x=ln2时,h(x)取得最小值,h(ln2)=4-2ln2-e<0.又h(0)=3-e>0,h(1)=0,所以存在x0∈(0,ln2)使得h(x0)=0.所以g(x)在[0,x0)单调递增,在(x0,1)单调递减,在[1,+∞)单调递增.又g(0)=g(1)=0,所以g(x)min=0,g(x) ≥g(x)min=0,即f(x)+2x-xln(x+1) ≥0. 点评:本题第(Ⅱ)问第一个难点在起步的切线放缩,第二个难点在对g(x)单调区间的讨论,由于零点不可显性求解出来,只能根据零点存在性定理,确定其所在的范围,结合几个特殊位置的值来确定函数图象的大致形态.四、结语
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