高考数学复习导数练习题
高三数学:2024届高考数学导数大题精选30题(解析版)(共31页)
2024届新高考数学导数大题精选30题1(2024·安徽·二模)已知函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x .(1)求函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间和极值.【答案】(1)y =4x -13;(2)递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为2,3 ,极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.【分析】(1)求出函数f (x )的导数,赋值求得f (1),再利用导数的几何意义求出切线方程.(2)由(1)的信息,求出函数f (x )的导数,利用导数求出单调区间及极值.【详解】(1)函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x ,求导得f(x )=2x -10+3f (1)x,则f (1)=-8+3f (1),解得f (1)=4,于是f (x )=x 2-10x +12ln x ,f (1)=-9,所以所求切线方程为:y +9=4(x -1),即y =4x -13.(2)由(1)知,函数f (x )=x 2-10x +12ln x ,定义域为(0,+∞),求导得f (x )=2x -10+12x =2(x -2)(x -3)x,当0<x <2或x >3时,f (x )>0,当2<x <3时,f (x )<0,因此函数f (x )在(0,2),(3,+∞)上单调递增,在(2,3)上单调递减,当x =2时,f (x )取得极大值f (2)=-16+12ln2,当x =3时,f (x )取得极小值f (3)=-21+12ln3,所以函数f (x )的递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为(2,3),极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.2(2024·江苏南京·二模)已知函数f (x )=x 2-ax +ae x,其中a ∈R .(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,若f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,求a 的值.【答案】(1)x -ey =0(2)a =1【分析】(1)由a =0,分别求出f (1)及f (1),即可写出切线方程;(2)计算出f (x ),令f (x )=0,解得x =2或x =a ,分类讨论a 的范围,得出f (x )的单调性,由f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,列出方程求解即可.【详解】(1)当a =0时,f (x )=x 2e x ,则f (1)=1e ,f (x )=2x -x 2ex,所以f (1)=1e ,所以曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为:y -1e =1e(x -1),即x -ey =0.(2)f(x )=-x 2+(a +2)x -2a e x =-(x -2)(x -a )ex,令f (x )=0,解得x =2或x =a ,当0<a <2时,x ∈[0,a ]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,a ]上单调递减,所以f (x )min =f (a )=a ea =1e ,则a =1,符合题意;当a >2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,x ∈(2,a ]时,f (x )>0,则f (x )在(2,a ]上单调递增,所以f (x )min =f (2)=4-a e2=1e ,则a =4-e <2,不合题意;当a =2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,所以f (x )min =f (2)==2e 2≠1e ,不合题意;综上,a =1.3(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知f x =ae x -x ,g x =cos x . (1)讨论f x 的单调性.(2)若∃x 0使得f x 0 =g x 0 ,求参数a 的取值范围.【答案】(1)当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)-∞,1【分析】(1)对f x =ae x -x 求导数,然后分类讨论即可;(2)直接对a >1和a ≤1分类讨论,即可得到结果.【详解】(1)由f x =ae x -x ,知f x =ae x -1.当a ≤0时,有f x =ae x -1≤0-1=-1<0,所以f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,对x <-ln a 有f x =ae x -1<ae -ln a -1=1-1=0,对x >-ln a 有f x =ae x -1>ae -ln a -1=1-1=0,所以f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.综上,当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)当a >1时,由(1)的结论,知f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增,所以对任意的x 都有f x ≥f -ln a =ae -ln a +ln a =1+ln a >1+ln1=1≥cos x =g x ,故f x >g x 恒成立,这表明此时条件不满足;当a ≤1时,设h x =ae x -x -cos x ,由于h -a -1 =ae -a -1+a +1-cos -a -1 ≥ae-a -1+a ≥-a e-a -1+a =a 1-e-a -1≥a 1-e 0=0,h 0 =ae 0-0-cos0=a -1≤0,故由零点存在定理,知一定存在x 0∈-a -1,0 ,使得h x 0 =0,故f x 0 -g x 0 =ae x 0-x 0-cos x 0=h x 0 =0,从而f x 0 =g x 0 ,这表明此时条件满足.综上,a 的取值范围是-∞,1 .4(2024·福建漳州·一模)已知函数f x =a ln x -x +a ,a ∈R 且a ≠0.(1)证明:曲线y =f x 在点1,f 1 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数f x 的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)先利用导数的几何意义求得f x 在1,f 1 处的切线方程,从而得证;(2)分类讨论a <0与a >0,利用导数与函数的单调性即可得解.【详解】(1)因为f x =a ln x -x +a x >0 ,所以f (x )=a x -1=a -xx,则f (1)=a ln1-1+a =a -1,f (1)=a -1,所以f x 在1,f 1 处的切线方程为:y -(a -1)=(a -1)(x -1),当x =0时,y -(a -1)=(a -1)(0-1)=-(a -1),故y =0,所以曲线y =f (x )在点1,f 1 处切线的方程过坐标原点.(2)由(1)得f (x )=ax -1=a -xx,当a<0时,a-x<0,则f x <0,故f(x)单调递减;当a>0时,令f (x)=0则x=a,当0<x<a时,f (x)>0,f(x)单调递增;当x>a时,f (x)<0,f(x)单调递减;综上:当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.5(2024·山东·二模)已知函数f x =a2xe x-x-ln x.(1)当a=1e时,求f x 的单调区间;(2)当a>0时,f x ≥2-a,求a的取值范围.【答案】(1)f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞(2)a≥1【分析】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,求导得f x =x+1xxe x-1-1,令g x =xe x-1-1,求g x 确定g x 的单调性与取值,从而确定f x 的零点,得函数的单调区间;(2)求f x ,确定函数的单调性,从而确定函数f x 的最值,即可得a的取值范围.【详解】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,则f x =x+1e x-1-1-1x=x+1xxe x-1-1,设g x =xe x-1-1,则g x =x+1e x-1>0恒成立,又g1 =e0-1=0,所以当x∈0,1时,f x <0,f x 单调递减,当x∈1,+∞时,f x >0,f x 单调递增,所以f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞;(2)f x =a2x+1e x-1-1x=x+1xa2xe x-1,设h x =a2xe x-1,则h x =a2x+1e x>0,所以h x 在0,+∞上单调递增,又h0 =-1<0,h1a2=e1a2-1>0,所以存在x0∈0,1 a2,使得h x0 =0,即a2x0e x0-1=0,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,当x=x0时,f x 取得极小值,也是最小值,所以f x ≥f x0=a2x0e x0-x0-ln x0=1-ln x0e x0=1+2ln a,所以1+2ln a≥2-a,即a+2ln a-1≥0,设F a =a+2ln a-1,易知F a 单调递增,且F1 =0,所以F a ≥F1 ,解得a≥1,综上,a≥1.6(2024·山东·一模)已知函数f(x)=ln x+12a(x-1)2.(1)当a=-12时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2x+1有两个极值点x1,x2,且g(x1)+g(x2)≥-1-32a,求a的取值范围.【答案】(1)增区间(0,2),减区间(2,+∞)(2)[1,+∞)【分析】(1)将a=-12代入求导,然后确定单调性即可;(2)求导,根据导函数有两个根写出韦达定理,代入g(x1)+g(x2)≥-1-32a,构造函数,求导,研究函数性质进而求出a的取值范围.【详解】(1)当a=-12时,f(x)=ln x-14(x-1)2,x>0,则f (x)=1x-12(x-1)=-(x-2)(x+1)2x,当x∈(0,2),f (x)>0,f(x)单调递增,当x∈(2,+∞),f (x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,+∞);(2)g(x)=f(x)-2x+1=ln x+12a(x-1)2-2x+1,所以g (x)=1x+a(x-1)-2=ax2-(a+2)x+1x,设φ(x)=ax2-(a+2)x+1,令φ(x)=0,由于g(x)有两个极值点x1,x2,所以Δ=(a+2)2-4a=a2+4>0x1+x2=a+2a>0x1x2=1a>0,解得a>0.由x1+x2=a+2a,x1x2=1a,得g x1+g x2=ln x1+12a x1-12-2x1+1+ln x2+12a x2-12-2x2+1=ln x1x2+12a x1+x22-2x1x2-2x1+x2+2-2x1+x2+2=ln1a +12a a+2a2-2a-2⋅a+2a+2-2⋅a+2a+2=ln1a +a2-2a-1≥-1-32a,即ln a-12a-1a≤0,令m(a)=ln a-12a-1a,则m (a)=1a-12-12a2=-(a-1)22a2≤0,所以m(a)在(0,+∞)上单调递减,且m(1)=0,所以a≥1,故a的取值范围是[1,+∞).7(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若kx-1≥ln x恒成立,求实数k的最小值;(2)已知a,b为正实数,x∈0,1,求函数g x =ax+1-xb-a x⋅b1-x的极值.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求导,然后分k≤0和k>0讨论,确定单调性,进而得最值;(2)先发现g0 =g1 =0,当a=b时,g x =0,当0<x<1,a≠b时,取ab=t,L x =tx+1-x-t x,求导,研究单调性,进而求出最值得答案.【详解】(1)记f x =kx-1-ln x x>0,则需使f x ≥0恒成立,∴f x =k-1xx>0,当k≤0时,f x <0恒成立,则f x 在(0,+∞)上单调递减,且在x>1时,f x <0,不符合题意,舍去;当k >0时.令f x =0,解得x =1k,则f x 在0,1k 上单调递减,在1k ,+∞ 上单调递增,所以f x min =f 1k =-ln 1k=ln k ,要使kx -1≥ln x 恒成立,只要ln k ≥0即可,解得k ≥1,所以k 的最小值为1;(2)g (x )=ax +(1-x )b -a x ⋅b 1-x ,x ∈[0,1],a >0,b >0,易知g 0 =g 1 =0,当a =b 时,g x =ax +a -ax -a =0,此时函数无极值;当0<x <1,a ≠b 时,g (x )=ax +(1-x )b -b ⋅a b x =b a b x +1-x -a b x,取ab=t ,t >0,t ≠1,L x =tx +1-x -t x ,t >0,t ≠1,x ∈0,1 ,则L x =t -1-t x ln t ,当t >1时,由L x ≥0得x ≤ln t -1ln tln t,由(1)知t -1≥ln t ,当t >1时,t -1ln t>1,因为x -1≥ln x ,所以1x -1≥ln 1x ,所以ln x ≥1-1x ,即x >0,当t >1时,ln t >1-1t,所以t >t -1ln t ,则ln t >ln t -1ln t >0,所以ln t -1ln tln t<1,即L x 在0,ln t -1ln t ln t 上单调递增,在ln t -1ln tln t,1单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =ab,a ≠b ,当0<t <1时,同理有ln t -1lntln t∈0,1 ,由Lx ≥0得x ≤ln t -1lntln t,即(x )在0,ln t -1lntln t上单调递增,在ln t -1lntln t,1上单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =a b,a ≠b ,综上可知,当a =b 时,函数g x 没有极值;当a ≠b 时,函数g x 有唯一的极大值g ln t -1lntln t,其中t =ab,没有极小值.【点睛】关键点点睛:取ab=t ,将两个参数的问题转化为一个参数的问题,进而求导解答问题.8(2024·湖北武汉·模拟预测)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,g (x )=sin n x -x n cos x ,x ∈0,π2,n ∈N +.(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )>0恒成立,求n 的最大值.【答案】(1)极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2;(2)3.【分析】(1)判断函数f (x )为奇函数,利用导数求出f (x )在区间0,π2上的极值,利用奇偶性即可求得定义域上的极值.(2)利用导数证明当n =1时,g (x )>0恒成立,当n >1时,等价变形不等式并构造函数F (x )=x -sin x cos 1nx,0<x <π2,利用导数并按导数为负为正确定n 的取值范围,进而确定不等式恒成立与否得解.【详解】(1)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,f (-x )=tan (-x )+sin (-x )-92(-x )=-f (x ),即函数f (x )为奇函数,其图象关于原点对称,当0<x <π2时,f (x )=sin x cos x +sin x -92x ,求导得:f(x )=1cos 2x +cos x -92=2cos 3x -9cos 2x +22cos 2x =(2cos x -1)(cos x -2-6)(cos x -2+6)2cos 2x,由于cos x ∈(0,1),由f (x )>0,得0<cos x <12,解得π3<x <π2,由f (x )<0,得12<cos x <1,解得0<x <π3,即f (x )在0,π3 上单调递减,在π3,π2上单调递增,因此函数f (x )在0,π2 上有极小值f π3 =3(3-π)2,从而f (x )在-π2,π2 上的极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2.(2)当n =1时,g (x )>0恒成立,即sin x -x cos x >0恒成立,亦即tan x >x 恒成立,令h (x )=tan x -x ,x ∈0,π2 ,求导得h (x )=1cos 2x -1=1-cos 2x cos 2x=tan 2x >0,则函数h (x )在0,π2上为增函数,有h (x )>h (0)=0,因此tan x -x >0恒成立;当n >1时,g (x )>0恒成立,即不等式sin xn cos x>x 恒成立,令F (x )=x -sin x cos 1n x ,0<x <π2,求导得:F (x )=1-cos x ⋅cos 1nx -1n⋅cos1n-1x ⋅(-sin x )⋅sin xcos 2nx=1-cos1+n nx +1n⋅sin 2x ⋅cos1-n nxcos 2nx=1-cos 2x +1n ⋅sin 2xcos n +1nx =cosn +1nx -cos 2x -1n (1-cos 2x )cos n +1nx =cosn +1nx -1n -n -1ncos 2x cosn +1nx令G (x )=cos n +1nx -1n -n -1n cos 2x ,求导得则G (x )=n +1n cos 1nx ⋅(-sin x )-n -1n⋅2cos x ⋅(-sin x )=sin x n (2n -2)cos x -(n +1)cos 1n x =2n -2n ⋅sin x cos x -n +12n -2cos 1n x=2n -2n ⋅sin x ⋅cos 1n x cos n -1n x -n +12n -2,由n >1,x ∈0,π2 ,得2n -2n⋅sin x ⋅cos 1nx >0,当n +12n -2≥1时,即n ≤3时,G (x )<0,则函数G (x )在0,π2上单调递减,则有G (x )<G (0)=0,即F (x )<0,因此函数F (x )在0,π2 上单调递减,有F (x )<F (0)=0,即g (x )>0,当n +12n -2<1时,即n >3时,存在一个x 0∈0,π2 ,使得cos n -1n x 0=n +12n -2,且当x ∈(0,x 0)时,G (x )>0,即G (x )在(0,x 0)上单调递增,且G (x )>G (0)=0,则F (x )>0,于是F (x )在(0,x 0)上单调递增,因此F (x )>F (0)=0,即sin xn cos x<x ,与g (x )>0矛盾,所以n 的最大值为3.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略:①通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;②利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.③根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.9(2024·湖北·模拟预测)已知函数f x =ax 2-x +ln x +1 ,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数x 1,x 2,均有f x 1 f x 2x 1x 2>0,求a ;(2)记t n =1+12+⋅⋅⋅+1n ,证明:t n -56<ln n +1 <t n .【答案】(1)a =12(2)证明见解析【分析】(1)求导可得f 0 =0,再分a ≤0与a >0两种情况分析原函数的单调性,当a >0时分析极值点的正负与原函数的正负区间,从而确定a 的值;(2)由(1)问的结论可知,1n -12n2<ln 1n +1 <1n ,再累加结合放缩方法证明即可.【详解】(1)f x 的定义域为-1,+∞ ,且f 0 =0;f x =2ax -1+1x +1=2ax -x x +1=x 2a -1x +1,因此f 0 =0;i.a ≤0时,2a -1x +1<0,则此时令f x >0有x ∈-1,0 ,令f x <0有x ∈0,+∞ ,则f x 在-1,0 上单调递增,0,+∞ 上单调递减,又f 0 =0,于是f x ≤0,此时令x 1x 2<0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;ii .a >0时,f x 有零点0和x 0=12a-1,若x 0<0,即a >12,此时令f x <0有x ∈x 0,0 ,f x 在x 0,0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 >0,令x 1>0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0>0,即0<a <12,此时令f x <0有x ∈0,x 0 ,f x 在0,x 0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 <0,令-1<x 1<0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0=0,即a =12,此时fx =x 2x +1>0,f x 在-1,+∞ 上单调递增,又f 0 =0,则x >0时f x >0,x <0时f x <0;则x ≠0时f x x >0,也即对x 1x 2≠0,f x 1 f x 2x 1x 2>0,综上,a =12(2)证:由(1)问的结论可知,a =0时,f x =-x +ln x +1 ≤0;且a =12时x >0,f x =12x 2-x +ln x +1 >0;则x>0时,x-12x2<ln x+1<x,令x=1n,有1n-12n2<ln1n+1<1n,即1n-12n2<ln n+1-ln n<1n,于是1n-1-12n-12<ln n-ln n-1<1n-11-12<ln2<1将上述n个式子相加,t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2<ln n+1<t n;欲证t n-56<ln n+1<t n,只需证t n-56<t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2,只需证1+122+⋅⋅⋅+1n2<53;因为1n2=44n2<44n2-1=212n-1-12n+1,所以1+122+⋅⋅⋅+1n2<1+213-15+15-17+⋅⋅⋅+12n-1-12n+1=53-22n+1<53,得证:于是得证t n-56<ln n+1<t n.【点睛】方法点睛:(1)此题考导数与函数的综合应用,找到合适的分类标准,设极值点,并确定函数正负区间是解此题的关键;(2)对累加结构的不等式证明,一般需要应用前问的结论,取特定参数值,得出不等式累加证明,遇到不能累加的数列结构,需要进行放缩证明.10(2024·湖南·一模)已知函数f x =sin x-ax⋅cos x,a∈R.(1)当a=1时,求函数f x 在x=π2处的切线方程;(2)x∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x>0,求a的取值范围;(ⅱ)证明:sin2x⋅tan x>x3.【答案】(1)πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)a≤3(ⅱ)证明见解析【分析】(1)令a=1时,利用导数的几何意义求出斜率,进行计算求出切线方程即可.(2)(ⅰ)设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,由g x >0得a≤3,再证明此时满足g x >0.(ⅱ)根据(ⅰ)结论判断出F x =sin2x⋅tan x-x3在0,π2上单调递增,∴F(x)>F(0)=0,即sin2x tan x >x3.【详解】(1)当a=1时,f(x)=sin x-x⋅cos x,f (x)=cos x-(cos x-x⋅sin x)=x⋅sin x,fπ2=π2,fπ2=1.所以切线方程为:y-1=π2x-π2,即πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)f(x)+sin2x=sin x-ax⋅cos x+sin2x>0,即tan x-ax+2sin x>0,x∈0,π2,设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,g (x )=2cos x +1cos 2x -a =1cos 2x(2cos 3x -a cos 2x +1).又∵g (0)=0,g (0)=3-a ,∴g (0)=3-a ≥0是g (x )>0的一个必要条件,即a ≤3.下证a ≤3时,满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,又g (x )≥1cos 2x(2cos 3x -3cos 2x +1),设(t )=2t 3-3t 2+1,t ∈(0,1),h (t )=6t 2-6t =6t (t -1)<0,h (t )在(0,1)上单调递减,所以h (t )>h (1)=0,又x ∈0,π2 ,cos x ∈(0,1),∴g (x )>0,即g (x )在0,π2 单调递增.∴x ∈0,π2时,g (x )>g (0)=0;下面证明a >3时不满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,,g (x )=2cos x +1cos 2x-a ,令h (x )=g (x )=2cos x +1cos 2x -a ,则h (x )=-2sin x +2sin x cos 3x =2sin x 1cos 3x-1,∵x ∈0,π2 ,∴sin x >0,1cos 3x-1>0,∴h (x )>0,∴h (x )=g (x )在0,π2为增函数,令x 0满足x 0∈0,π2,cos x 0=1a ,则g x 0 =2cos x 0+1cos 2x 0-a =2cos x 0+a -a >0,又g (0)=3-a <0,∴∃x 1∈0,x 0 ,使得g x 1 =0,当x ∈0,x 1 时,g (x )<g x 1 =0,∴此时g (x )在0,x 1 为减函数,∴当x ∈0,x 1 时,g (x )<g (0)=0,∴a >3时,不满足g (x )≥0恒成立.综上a ≤3.(ⅱ)设F (x )=sin 2x ⋅tan x -x 3,x ∈0,π2 ,F (x )=2sin x ⋅cos x ⋅tan x +sin 2x ⋅1cos 2x-3x 2=2sin 2x +tan 2x -3x 2=2(sin x -x )2+(tan x -x )2+2(2sin x +tan x )x -2x 2-x 2-3x 2.由(ⅰ)知2sin x +tan x >3x ,∴F (x )>0+0+2x ⋅3x -6x 2=0,,F x 在0,π2上单调递增,∴F (x )>F (0)=0,即sin 2x tan x >x 3.【点睛】关键点点睛:本题考查导数,解题关键是进行必要性探路,然后证明充分性,得到所要求的参数范围即可.11(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=ln (1+x )-11+x.(1)求曲线y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程;(2)若x ∈(-1,π),讨论曲线y =f (x )与曲线y =-2cos x 的交点个数.【答案】(1)y =32x -1;(2)2.【分析】(1)求导,即可根据点斜式求解方程,(2)求导,分类讨论求解函数的单调性,结合零点存在性定理,即可根据函数的单调性,结合最值求解.【详解】(1)依题意,f x =11+x +121+x 32,故f 0 =32,而f 0 =-1,故所求切线方程为y +1=32x ,即y =32x -1.(2)令ln 1+x -11+x =-2cos x ,故ln 1+x +2cos x -11+x=0,令g x =ln 1+x +2cos x -11+x ,g x =11+x -2sin x +121+x -32,令h x =g x =11+x -2sin x +121+x -32,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52.①当x ∈-1,π2时,cos x ≥0,1+x 2>0,1+x-52>0,∴h x <0,∴h x 在-1,π2上为减函数,即gx 在-1,π2 上为减函数,又g 0 =1+12>0,g1 =12-2sin1+12⋅2-32<12-2⋅sin1+12<1-2×12=0,∴g x 在0,1 上有唯一的零点,设为x 0,即g x 0 =00<x 0<1 .∴g x 在-1,x 0 上为增函数,在x 0,π2上为减函数.又g 0 =2-1>0,g -π4 =ln 1-π4 +2cos -π4 -11-π4=ln 1-π4+2-11-π4<0,g π2=ln 1+π2 -11+π2>0,∴g x 在-1,x 0 上有且只有一个零点,在x 0,π2上无零点;②当x ∈π2,5π6 时,g x <11+x -1+121+x-32<0,g x 单调递减,又g π2 >0,g 5π6 =ln 1+5π6 -3-1+5π6-12<ln4-3<0,∴g x 在π2,5π6内恰有一零点;③当x ∈5π6,π 时,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52为增函数,∴hx =h 5π6 =-11+5π62+1-34⋅1+5π6-52>0,∴g x 单调递增,又g π >0,g 5π6 <0,所以存在唯一x 0∈5π6,π ,g x 0 =0,当x ∈5π6,x 0 时,g x <0,g x 递减;当x ∈x 0,π 时,g x >0,g x 递增,g x ≤max g 5π6 ,g π <0,∴g x 在5π6,π内无零点.综上所述,曲线y =f x 与曲线y =-2cos x 的交点个数为2.【点睛】方法点睛:本题考查了导数的综合运用,求某点处的切线方程较为简单,利用导数求单调性时,如果求导后的正负不容易辨别,往往可以将导函数的一部分抽离出来,构造新的函数,利用导数研究其单调性,进而可判断原函数的单调性.在证明不等式时,常采用两种思路:求直接求最值和等价转化.无论是那种方式,都要敢于构造函数,构造有效的函数往往是解题的关键.12(2024·广东佛山·二模)已知f x =-12e 2x +4e x -ax -5.(1)当a =3时,求f x 的单调区间;(2)若f x 有两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后,借助导数的正负即可得原函数的单调性;(2)借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,可得t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,借助韦达定理可得t 1+t 2=4,t 1t 2=a ,即可用t 1、t 2表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,进而用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.【详解】(1)当a =3时,f x =-12e 2x +4e x -3x -5,f x =-e 2x +4e x -3=-e x -1 e x -3 ,则当e x ∈0,1 ∪3,+∞ ,即x ∈-∞,0 ∪ln3,+∞ 时,f x <0,当e x ∈1,3 ,即x ∈0,ln3 时,f x >0,故f x 的单调递减区间为-∞,0 、ln3,+∞ ,单调递增区间为0,ln3 ;(2)f x =-e 2x +4e x -a ,令t =e x ,即f x =-t 2+4t -a ,令t 1=e x 1,t 2=e x 2,则t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,则Δ=-4 2-4a =16-4a >0,即a <4,有t 1+t 2=4,t 1t 2=a >0,即0<a <4,则f x 1 +f x 2 +x 1+x 2=-12e 2x 1+4e x 1-ax 1-5-12e 2x2+4e x 2-ax 2-5+x 1+x 2=-12t 21+t 22 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1+ln t 2 -10=-12t 1+t 2 2-2t 1t 2 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1t 2-10=-1216-2a +16-a -1 ln a -10=a -a -1 ln a -2,要证f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0,即证a -a -1 ln a -2<00<a <4 ,令g x =x -x -1 ln x -20<x <4 ,则g x =1-ln x +x -1x =1x-ln x ,令h x =1x -ln x 0<x <4 ,则h x =-1x 2-1x <0,则g x 在0,4 上单调递减,又g 1 =11-ln1=1,g 2 =12-ln2<0,故存在x 0∈1,2 ,使g x 0 =1x 0-ln x 0=0,即1x 0=ln x 0,则当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,4 时,g x <0,故g x 在0,x 0 上单调递增,g x 在x 0,4 上单调递减,则g x ≤g x 0 =x 0-x 0-1 ln x 0-2=x 0-x 0-1 ×1x 0-2=x 0+1x 0-3,又x 0∈1,2 ,则x 0+1x 0∈2,52 ,故g x 0 =x 0+1x 0-3<0,即g x <0,即f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,从而可结合韦达定理得t 1、t 2的关系,即可用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.13(2024·广东广州·模拟预测)已知函数f x =x e x -kx ,k ∈R .(1)当k =0时,求函数f x 的极值;(2)若函数f x 在0,+∞ 上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.【答案】(1)极小值为-1e,无极大值(2)e ,+∞【分析】(1)求出导函数,然后列表求出函数的单调区间,根据极值定义即可求解;(2)把原函数有两个零点转化为g x =e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,分类讨论,利用导数研究函数的单调性,列不等式求解即可.【详解】(1)当k =0时,f x =xe x (x ∈R ),所以f x =1+x e x ,令f x =0,则x =-1,x -∞,-1-1-1,+∞f x -0+f x单调递减极小值单调递增所以f (x )min =f -1 =-e -1=-1e,所以f x 的极小值为-1e,无极大值.(2)函数f x =x e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,令g x =e x -kx ,则问题等价于g x 在0,+∞ 上仅有两个零点,易知g x =e x -k ,因为x ∈0,+∞ ,所以e x >1.①当k ∈-∞,1 时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,所以g x >g 0 =1,所以g x 在0,+∞ 上没有零点,不符合题意;②当k ∈1,+∞ 时,令g x =0,得x =ln k ,所以在0,ln k 上,g x <0,在ln k ,+∞ 上,g x >0,所以g x 在0,ln k 上单调递减,在(ln k ,+∞)上单调递增,所以g x 的最小值为g ln k =k -k ⋅ln k .因为g x 在0,+∞ 上有两个零点,所以g ln k =k -k ⋅ln k <0,所以k >e.因为g 0 =1>0,g ln k 2 =k 2-k ⋅ln k 2=k k -2ln k ,令h x =x -2ln x ,则h x =1-2x =x -2x,所以在0,2 上,h x <0,在2,+∞ 上,h x >0,所以h x 在0,2 上单调递减,在2,+∞ 上单调递增,所以h x ≥2-2ln2=ln e 2-ln4>0,所以g ln k 2 =k k -2ln k >0,所以当k >e 时,g x 在0,ln k 和(ln k ,+∞)内各有一个零点,即当k >e 时,g x 在0,+∞ 上仅有两个零点.综上,实数k 的取值范围是e ,+∞ .【点睛】方法点睛:求解函数单调区间的步骤:(1)确定f x 的定义域.(2)计算导数f x .(3)求出f x =0的根.(4)用f x =0的根将f x 的定义域分成若干个区间,判断这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间.f x >0,则f x 在对应区间上单调递增,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上单调递减,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,那么需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.14(2024·江苏南通·二模)已知函数f x =ln x -ax ,g x =2ax,a ≠0.(1)求函数f x 的单调区间;(2)若a >0且f x ≤g x 恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)2e 3.【分析】(1)求导后,利用导数与函数单调性的关系,对a >0与a <0分类讨论即可得;(2)结合函数的单调性求出函数的最值,即可得解.【详解】(1)f x =1x -a =1-axx(a ≠0),当a <0时,由于x >0,所以f x >0恒成立,从而f x 在0,+∞ 上递增;当a >0时,0<x <1a ,f x >0;x >1a ,fx <0,从而f x 在0,1a 上递增,在1a,+∞ 递减;综上,当a <0时,f x 的单调递增区间为0,+∞ ,没有单调递减区间;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,1a ,单调递减区间为1a ,+∞ .(2)令h x =f x -g x =ln x -ax -2ax,要使f x ≤g x 恒成立,只要使h x ≤0恒成立,也只要使h x max ≤0.h x =1x -a +2ax 2=-ax +1 ax -2 ax 2,由于a >0,x >0,所以ax +1>0恒成立,当0<x <2a 时,h x >0,当2a<x <+∞时,h x <0,所以h x max =h 2a =ln 2a -3≤0,解得:a ≥2e 3,所以a 的最小值为2e3.15(2024·山东济南·二模)已知函数f x =ax 2-ln x -1,g x =xe x -ax 2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:f x +g x ≥x .【答案】(1)答案见详解(2)证明见详解【分析】(1)求导可得fx =2ax 2-1x,分a ≤0和a >0两种情况,结合导函数的符号判断原函数单调性;(2)构建F x =f x +g x -x ,x >0,h x =e x -1x,x >0,根据单调性以及零点存在性定理分析h x 的零点和符号,进而可得F x 的单调性和最值,结合零点代换分析证明.【详解】(1)由题意可得:f x 的定义域为0,+∞ ,fx =2ax -1x =2ax 2-1x,当a ≤0时,则2ax 2-1<0在0,+∞ 上恒成立,可知f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,令f x >0,解得x >12a;令f x <0,解得0<x <12a;可知f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增;综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增.(2)构建F x =f x +g x -x =xe x -ln x -x -1,x >0,则F x =x +1 e x -1x -1=x +1 e x -1x,由x >0可知x +1>0,构建h x =e x -1x ,x >0,因为y =e x ,y =-1x在0,+∞ 上单调递增,则h x 在0,+∞ 上单调递增,且h 12=e -20,h 1 =e -1 0,可知h x 在0,+∞ 上存在唯一零点x 0∈12,1 ,当0<x <x 0,则h x <0,即Fx <0;当x >x 0,则h x >0,即F x >0;可知F x 在0,x 0 上单调递减,在x 0,+∞ 上单调递增,则F x ≥F x 0 =x 0e x 0-ln x 0-x 0-1,又因为e x 0-1x 0=0,则e x 0=1x 0,x 0=e -x 0,x 0∈12,1 ,可得F x 0 =x 0×1x 0-ln e -x-x 0-1=0,即F x ≥0,所以f x +g x ≥x .16(2024·福建·模拟预测)已知函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线在y 轴上的截距为-2.(1)求a 的值;(2)若f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.【答案】(1)2(2)b ∈0,2e 【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;(2)借助函数与方程的关系,可将f x 有且仅有两个零点转化为方程b =2ln xx有两个根,构造对应函数并借助导数研究单调性及值域即可得.【详解】(1)f (x )=ax-b ,f 1 =a -b ,f (1)=a ×0-b =-b ,则函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线为:y +b =a -b x -1 ,即y =a -b x -a ,令x =0,则有y =-a =-2,即a =2;(2)由a =2,即f (x )=2ln x -bx ,若f x 有且仅有两个零点,则方程2ln x-bx=0有两个根,即方程b=2ln xx有两个根,令g x =2ln xx,则gx =21-ln xx2,则当x∈0,e时,g x >0,则当x∈e,+∞时,g x <0,故g x 在0,e上单调递增,在e,+∞上单调递减,故g x ≤g e =2ln ee=2e,又x→0时,g x →-∞,x→+∞时,g x →0,故当b∈0,2 e时,方程b=2ln x x有两个根,即f x 有且仅有两个零点.17(2024·浙江杭州·二模)已知函数f x =a ln x+2-12x2a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点,(ⅰ)求实数a的取值范围;(ⅱ)证明:函数f x 有且只有一个零点.【答案】(1)答案见解析;(2)(ⅰ)-1<a<0;(ⅱ)证明见解析【分析】(1)求出函数的导函数,再分a≤-1、-1<a<0、a≥0三种情况,分别求出函数的单调区间;(2)(ⅰ)由(1)直接解得;(ⅱ)结合函数的最值与零点存在性定理证明即可.【详解】(1)函数f x =a ln x+2-12x2a∈R的定义域为-2,+∞,且f x =ax+2-x=-x+12+a+1x+2,当a≤-1时,f x ≤0恒成立,所以f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时,令f x =0,即-x+12+a+1=0,解得x1=-a+1-1,x2=a+1-1,因为-1<a<0,所以0<a+1<1,则-2<-a+1-1<-1,所以当x∈-2,-a+1-1时f x <0,当x∈-a+1-1,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时,此时-a+1-1≤-2,所以x∈-2,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.综上可得:当a≤-1时f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.(2)(ⅰ)由(1)可知-1<a<0.(ⅱ)由(1)f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减,所以f x 在x=a+1-1处取得极大值,在x=-a+1-1处取得极小值,又-1<a<0,所以0<a+1<1,则1<a+1+1<2,又f x极大值=f a+1-1=a ln a+1+1-12a+1-12<0,又f-a+1-1<f a+1-1<0,所以f x 在-a+1-1,+∞上没有零点,又-1<a<0,则4a<-4,则0<e4a<e-4,-2<e4a-2<e-4-2,则0<e 4a-22<4,所以f e 4a-2=4-12e4a-22>0,所以f x 在-2,-a+1-1上存在一个零点,综上可得函数f x 有且只有一个零点.18(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数f(x)=ln x-ax+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)-∞,2.【分析】(1)利用导数分类讨论判断函数f x 的单调性,即可求解;(2)先利用导数证明不等式e x≥x+1,分离变量可得a≤e2x-ln x+1x恒成立,进而e 2x-ln x+1x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,即可求解.【详解】(1)函数f x =ln x-ax+1,a∈R的定义域为0,+∞,且f (x)=1x-a.当a≤0时,∀x∈0,+∞,f (x)=1x-a≥0恒成立,此时f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,令f (x)=1x-a=1-axx=0,解得x=1a,当x∈0,1 a时,f x >0,f x 在区间0,1a上单调递增,当x∈1a,+∞时,f x <0,f x 在区间1a,+∞上单调递减.综上所述,当a≤0时,f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,f x 在区间0,1 a上单调递增,在区间1a,+∞上单调递减.(2)设g x =e x-x-1,则g x =e x-1,在区间(-∞,0)上,g x <0,g x 单调递减,在区间0,+∞上,g x >0,g x 单调递增,所以g x ≥g0 =e0-0-1=0,所以e x≥x+1(当且仅当x=0时等号成立).依题意,∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,即a≤e2x-ln x+1x恒成立,而e2x-ln x+1x=xe2x-(ln x+1)x=e2x+ln x-(ln x+1)x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,当且仅当2x+ln x=0时等号成立.因为函数h x =2x+ln x在0,+∞上单调递增,h1e=2e-1<0,h(1)=2>0,所以存在x0∈1e,1,使得2x0+ln x0=0成立.所以a ≤e 2x -ln x +1xmin =2,即a 的取值范围是-∞,2 .【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:形如f x ≥g x 的恒成立的求解策略:1、构造函数法:令F x =f x -g x ,利用导数求得函数F x 的单调性与最小值,只需F x min ≥0恒成立即可;2、参数分离法:转化为a ≥φx 或a ≤φx 恒成立,即a ≥φx max 或a ≤φx min 恒成立,只需利用导数求得函数φx 的单调性与最值即可;3,数形结合法:结合函数y =f x 的图象在y =g x 的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.19(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【答案】(1)f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)不存在,理由见解析【分析】(1)求出导函数,根据导函数的正负来确定函数的单调区间;(2)求出直线AB 的斜率,再求出f (x 0),从而得到x 1,x 2的等式,再进行换元和求导,即可解出答案.【详解】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4t +1 2=t -1 2t t +1 2>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.20(2024·广东深圳·二模)已知函数f x =ax +1 e x ,f x 是f x 的导函数,且f x -f x =2e x .(1)若曲线y =f x 在x =0处的切线为y =kx +b ,求k ,b 的值;(2)在(1)的条件下,证明:f x ≥kx +b .【答案】(1)k =3,b =1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意,求导可得a 的值,再由导数意义可求切线,得到答案;(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,利用导数研究函数g (x )的单调性从而求出最小值大于0,可得证.【详解】(1)因为f x =ax +1 e x ,所以f x =ax +a +1 e x ,因为f x -f x =2e x ,所以a =2.则曲线y =f (x )在点x =0处的切线斜率为f 0 =3.又因为f 0 =1,所以曲线y =f (x )在点x =0处的切线方程为y =3x +1,即得k =3,b =1.(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,x ∈R ,则g x =2x +3 e x -3,设h x =g x ,则h x =e x 2x +5 ,所以,当x >-52时,h x >0,g x 单调递增.又因为g0 =0,所以,x >0时,g x >0,g x 单调递增;-52<x <0时,g x <0,g x 单调递减.又当x ≤-52时,g x =2x +3 e x -3<0,综上g x 在-∞,0 上单调递减,在0,+∞ 上单调递增,所以当x =0时,g x 取得最小值g 0 =0,即2x +1 e x -3x -1≥0,所以,当x ∈R 时,f x ≥3x +1.21(2024·辽宁·二模)已知函数f x =ax 2-ax -ln x .(1)若曲线y =f x 在x =1处的切线方程为y =mx +2,求实数a ,m 的值;(2)若对于任意x ≥1,f x +ax ≥a 恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)a =-1,m =-2(2)12,+∞ 【分析】(1)根据导数几何意义和切线方程,可直接构造方程组求得结果;(2)构造函数g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,将问题转化为g x ≥0恒成立;求导后,分别在a ≤0、a ≥12和0<a <12的情况下,结合单调性和最值求得符合题意的范围.【详解】(1)∵f x =2ax -a -1x,∴f 1 =2a -a -1=a -1,∵y =f x 在x =1处的切线为y =mx +2,∴f 1 =a -1=mf 1 =0=m +2 ,解得:a =-1,m =-2.(2)由f x +ax ≥a 得:ax 2-ln x -a ≥0,令g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,则当x ≥1时,g x ≥0恒成立;。
2024届全国高考数学一轮复习好题专项(导数的综合应用)练习(附答案)
2024届全国高考数学一轮复习好题专项(导数的综合应用)练习一、基础练习1.(2021ꞏ沙坪坝区ꞏ重庆一中高三其他模拟)已知e 为自然对数的底数,a ,b 为实数,且不等式()ln 310x e a x b +-++≤对任意()0,x ∈+∞恒成立,则当3b a+取最大值时,实数a 的值为( ) A .3eB .31e +C .4eD .41e +2.(2021ꞏ湖南高三其他模拟)已知函数()e ax f x =a 的取值范围是( ) A .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .,2e ⎛⎫+∞⎪⎝⎭C .10,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .1,2e ⎛⎫+∞⎪⎝⎭3.(2021ꞏ四川遂宁市ꞏ高三三模(理))已知函数()()2xh x x e =-,()212a a g x x x =-,又当()0h x ≥时,()()h x g x ≥恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .(2,e ⎤-∞⎦B .(],e -∞C .(20,e ⎤⎦D .(]0,e4.(2021ꞏ全国高三其他模拟)已知f (x )是定义在区间[﹣2,2]上的偶函数,当x ∈[0,2]时,f (x )=xxe ,若关于x 的方程2f 2(x )+(2a ﹣1)f (x )﹣a =0有且只有2个实数根,则实数a 的取值范围是( )A .[﹣1e ,﹣22e ] B .[﹣1e ,﹣22e ) C .(﹣22e,0)D .(﹣22e ,0)∪{﹣1e}5.(2021ꞏ宁夏银川市ꞏ高三其他模拟(理))平行于x 轴的直线与函数ln ,0,(),0,x x f x e x x>⎧⎪=⎨-<⎪⎩的图像交于,A B 两点,则线段AB 长度的最小值为( ) A .1e e-B .1e e+C .eD .2e6.(2021ꞏ正阳县高级中学高三其他模拟(理))已知2m <-,若关于x 的不等式22e 2x mx n x +<+恒成立,则实数n 的取值范围为( ) A .[)3e,+∞B .)2e ,⎡+∞⎣C .[)e,+∞D .[)2e,+∞7.【多选题】(2021ꞏ河北衡水中学高三其他模拟)已知函数()3e exxx a f x x -=-+-,则下列结论中正确的是( )A .若()f x 在区间[]1,1-上的最大值与最小值分别为M ,m ,则0M m +=B .曲线()y f x =与直线y ax =-相切C .若()f x 为增函数,则a 的取值范围为(],2-∞D .()f x 在R 上最多有3个零点8.(2021ꞏ黑龙江大庆市ꞏ高三一模(理))用总长11m 的钢条制作一个长方体容器的框架,如果所制容器底面一条边比另一条边长1m ,则该容器容积的最大值为________m 3(不计损耗). 9.(2021ꞏ湖南高三其他模拟)中国最早的化妆水是1896年在香港开设的广生行生产的花露水,其具有保湿、滋润、健康皮肤的功效.已知该化妆水容器由一个半球和一个圆柱组成(其中上半球是容器的盖子,化妆水储存在圆柱中),容器轴截面如图所示,上部分是半圆形,中间区域是矩形,其外周长为12cm .则当圆柱的底面半径r =___________时,该容器的容积最大,最大值为___________.10.(2021ꞏ全国高三其他模拟)若函数ln ()1xxf x ae x=--只有一个零点,则实数a 的取值范围是 ________. 二、提升练习1.(2021ꞏ全国高三其他模拟)若不等式ln x ax b ≤+恒成立,则2a b +的最小值为( ) A .2B .3C .ln 2D .52.(2021ꞏ北京高考真题)已知函数()lg 2f x x kx =--,给出下列四个结论: ①若0k =,则()f x 有两个零点; ②0k ∃<,使得()f x 有一个零点; ③0k ∃<,使得()f x 有三个零点; ④0k ∃>,使得()f x 有三个零点. 以上正确结论得序号是_______.3.(2021ꞏ四川省绵阳南山中学高三其他模拟(文))设函数()()222ln xf x x x e aex e x =-+-,其中e 为自然对数的底数,曲线()y f x =在()()22f ,处切线的倾斜角的正切值为2322e e +.(1)求a 的值; (2)证明:()0f x >.4.(2021ꞏ全国高三其他模拟(理))已知函数()()ln e xf x x m x -=+-.(1)若()f x 的图象在点()()1,1f 处的切线与直线20x y -=平行,求m 的值; (2)在(1)的条件下,证明:当0x >时,()0f x >; (3)当1m >时,求()f x 的零点个数.5.(2021ꞏ黑龙江哈尔滨市ꞏ哈尔滨三中高三其他模拟(文))已知函数2211()(1)ln (0)22f x x a x a x a a =-+++>. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若函数()y f x =只有一个零点,求实数a 的取值范围.6.(2021ꞏ河北高三其他模拟)已知函数2ln 1()(ln )()2k x f x x k x+=+∈R . (1)当0k =时,求证:()1f x ≤; (2)当0k ≠时,讨论()f x 零点的个数.7.(2021ꞏ重庆市育才中学高三二模)已知函数()x f x e =,()1g x ax =+. (1)已知()()f x g x ≥恒成立,求a 的值;(2)若(0,1)x ∈,求证:21ln 11()x x f x x-+-<. 8.(2021ꞏ全国高三其他模拟)已知函数()()ln x a f x a x+=+,()0,x ∈+∞.(1)当0a =时,讨论函数()f x 的单调性; (2)若函数()f x 存在极大值M ,证明:12M e≤<.9.(2021ꞏ重庆高三二模)已知函数()ln ()f x ax x a R =+∈在1x =处取得极值. (1)若对(0,),()1x f x bx ∀∈+∞≤-恒成立,求实数b 的取值范围;(2)设()()(2)x g x f x x e =+-,记函数()y g x =在1,14⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为m ,证明:(4)(3)0m m ++<. 10.(2021ꞏ江苏南通市ꞏ高三一模)已知函数()()21ln 22f x ax ax x =+-,0a >. (1)求函数()f x 的增区间;(2)设1x ,2x 是函数()f x 的两个极值点,且12x x <,求证:122x x +>. 三、真题练习1.(2021ꞏ全国高考真题(文))设函数22()3ln 1f x a x ax x =+-+,其中0a >. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()y f x =的图像与x 轴没有公共点,求a 的取值范围.2.(2021ꞏ全国高考真题(理))设函数()()ln f x a x =-,已知0x =是函数()y xf x =的极值点. (1)求a ; (2)设函数()()()x f x g x xf x +=.证明:()1g x <.3.(2021ꞏ全国高考真题)已知函数()()1ln f x x x =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且ln ln b a a b a b -=-,证明:112e a b<+<. 4.(2020·山东海南省高考真题)已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若f (x )≥1,求a 的取值范围.5.(2020·浙江省高考真题)已知12a <≤,函数()e xf x x a =--,其中e =2.71828…为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数()y f x =在(0)+∞,上有唯一零点;(Ⅱ)记x 0为函数()y f x =在(0)+∞,上的零点,证明:0x ≤≤; (ⅱ)00(e )(e 1)(1)x x f a a ≥--.6.(2019·全国高考真题(理))已知函数.(1)讨论f (x )的单调性,并证明f (x )有且仅有两个零点;(2)设x 0是f (x )的一个零点,证明曲线y =ln x 在点A (x 0,ln x 0)处的切线也是曲线的切线.()11ln x f x x x -=-+e x y =参考答案一、基础练习1.(2021ꞏ沙坪坝区ꞏ重庆一中高三其他模拟)已知e 为自然对数的底数,a ,b 为实数,且不等式()ln 310x e a x b +-++≤对任意()0,x ∈+∞恒成立,则当3b a+取最大值时,实数a 的值为( ) A .3e B .31e +C .4eD .41e +【答案】C 【答案解析】不等式(3)10lnx e a x b +-++…对任意(0,)x ∈+∞恒成立,化为不等式31lnx ex ax b +--…对任意(0,)x ∈+∞恒成立,必然有0a >.令1=x e,化为:31b a e +….令4a e =,1b =.利用导数研究函数的单调性极值最值即可得出结论. 【答案详解】解:不等式(3)10lnx e a x b +-++…对任意(0,)x ∈+∞恒成立, 则不等式31lnx ex ax b +--…对任意(0,)x ∈+∞恒成立, 则0a >. 令1=x e,则131a b e -+--…,化为:31b a e +…. 令4a e =,1b =.不等式31lnx ex ax b +--…对任意(0,)x ∈+∞恒成立,即不等式20lnx ex -+…对任意(0,)x ∈+∞恒成立, 令()2f x lnx ex =-+,则1()1()e x e f x e x x --'=-=,可得:1=x e 时,函数()f x 取得极大值即最大值,1(1120f e=--+=, 满足题意.可以验证其他值不成立. 故选:C .2.(2021ꞏ湖南高三其他模拟)已知函数()e ax f x =a 的取值范围是( ) A .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .,2e ⎛⎫+∞⎪⎝⎭C .10,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .1,2e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【答案】C 【答案解析】函数零点即方程ax e =的解,2ax e x =(0x >),取对数得2ln ax x =,此方程有两个解,引入函数()ln 2g x x ax =-,利用导数求得函数的单调性,函数的变化趋势,然后由零点存在定理可得结论.【答案详解】显然(0)1f =,()e ax f x =有两个零点,即方程ax e =,2ax e x =在(0,)+∞上有两个解,两边取对数得到2ln ax x =,令()ln 2g x x ax =-,1()2g x a x '=-,()g x 在10,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,在1,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单调递减,又当0x →时,()g x →-∞,当x →+∞时,()g x →-∞, 因为()g x 有两个零点,则11ln 1022g a a ⎛⎫=->⎪⎝⎭, 解得12e a <.所以正数a 的取值范围是10,2e ⎛⎫⎪⎝⎭. 故选:C .3.(2021ꞏ四川遂宁市ꞏ高三三模(理))已知函数()()2xh x x e =-,()212a a g x x x =-,又当()0h x ≥时,()()h x g x ≥恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .(2,e ⎤-∞⎦B .(],e -∞C .(20,e ⎤⎦D .(]0,e【答案】A 【答案解析】首先根据()0h x ≥求出2x ≥,进而参变分离解决恒成立的问题即可. 【答案详解】因为()()2xh x x e =-,所以()0h x ≥,即2x ≥,所以当2x ≥时,()()h x g x ≥恒成立,即()2122xa a x e x x -≥-, 即()()1222xx e x ax -≥-, 当2x =时,()()1222xx e x ax -≥-恒成立,符合题意;当()2,x ∈+∞时,有12xe ax ≥,即2xe xa ≥,令()2x e m x x =,则()()2210x e x m x x-'=>,所以()m x 在()2,x ∈+∞上单调递增,而()22m e =,所以2e a ≥,故选:A.4.(2021ꞏ全国高三其他模拟)已知f (x )是定义在区间[﹣2,2]上的偶函数,当x ∈[0,2]时,f (x )=xxe ,若关于x 的方程2f 2(x )+(2a ﹣1)f (x )﹣a =0有且只有2个实数根,则实数a 的取值范围是( )A .[﹣1e ,﹣22e ]B .[﹣1e ,﹣22e ) C .(﹣22e,0)D .(﹣22e ,0)∪{﹣1e}【答案】D 【答案解析】利用导数研究函数在定义域上的单调性,得出1()f x e≤;结合题意得出()f x 在[]02,有且仅有1个解,计算(0)(2)f f 、的值即可. 【答案详解】当[]02x ∈,时()xxf x e =, 则1()x xf x e-'=令()=0f x ',解得1x =,所以当[]01x ∈,时()0f x '>,()f x 单调递增; 当[]12x ∈,时()0f x '<,()f x 单调递减, 所以max 1()(1)f x f e==,故1()f x e≤在定义域上恒成立,由22()(21)()0f x a f x a +--=有且只有2个实数根, 得方程[]12()()02f x a f x ⎡⎤+-=⎢⎥⎣⎦有2个解,又1()f x e≤,所以111()022f x e -≤-<,则()f x 在[]02,有且仅有1个解, 因为22(0)0(2)f f e ==,,则220a e <-<或1a e-=, 所以220a e-<<或1a e =-,即实数的取值范围是2210e e ⎛⎫⎧⎫--⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,, 故选:D5.(2021ꞏ宁夏银川市ꞏ高三其他模拟(理))平行于x 轴的直线与函数ln ,0,(),0,x x f x e x x>⎧⎪=⎨-<⎪⎩的图像交于,A B 两点,则线段AB 长度的最小值为( ) A .1e e-B .1e e+C .eD .2e【答案】D 【答案解析】画出函数图像,数形结合构造函数,利用导数判断函数单调性并求函数最值即可. 【答案详解】根据题意,画出()f x 的图象如下所示:令()f x t =,(0)t >,故可得lnx t =,解得t x e =;e t x -=,解得e x t=-.故可得(),,,te A e t B t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭,(0)t >, 故()teAB g t e t==+,(0)t >, 故可得()2te g t e t ='-,()30te g t e t'=+>'恒成立, 故()g t '是单调递增函数,且()10g '=,关于()0g t '<在()0,1成立,()0g t '>在()1,+∞成立, 故()g t 在()0,1单调递减,在()1,+∞单调递增, 故()()12min g t g e e e ==+=. 即||AB 的最小值为2e . 故选:D6.(2021ꞏ正阳县高级中学高三其他模拟(理))已知2m <-,若关于x 的不等式22e 2x mx n x +<+恒成立,则实数n 的取值范围为( ) A .[)3e,+∞ B .)2e ,⎡+∞⎣C .[)e,+∞D .[)2e,+∞【答案】D 【答案解析】参变分离可得222e x mx x n +-<,研究函数()222exmx xf x +-=,根据导函数()()22e x m x x m f x ⎛⎫--- ⎪⎝⎭'=以及2m <-,可得函数()f x 的极大值为22222e 0e m m f m -⎛⎫==> ⎪⎝⎭,当2x >,()2220ex mx x f x -+=<,所以()2max 2e m f x -⎡⎤=⎣⎦,根据()f x 的最大值的范围即可得解. 【答案详解】由22e 2xmx n x +<+,得222exmx x n +-<, 令()222exmx xf x +-=,则()()22e xm x x m f x ⎛⎫--- ⎪⎝⎭'=,当2m <-时,210m-<<, 函数()f x 在2,m ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,()2,+∞上单调递增,在2,2m ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,故函数()f x 的极大值为22222e 0e mm f m -⎛⎫==> ⎪⎝⎭,极小值为()24220e m f -=<, 且2x >时,()2220ex mx x f x -+=<,所以()2max 2e m f x -⎡⎤=⎣⎦,由2m <-, 得22e 2e m -<,由()f x n <恒成立,得2e n ≥, 故选:D .7.【多选题】(2021ꞏ河北衡水中学高三其他模拟)已知函数()3e exxx a f x x -=-+-,则下列结论中正确的是( )A .若()f x 在区间[]1,1-上的最大值与最小值分别为M ,m ,则0M m +=B .曲线()y f x =与直线y ax =-相切C .若()f x 为增函数,则a 的取值范围为(],2-∞D .()f x 在R 上最多有3个零点 【答案】ACD 【答案解析】由定义法确定函数的奇偶性,再求导数判断函数的单调性与切线斜率,以及零点情况. 【答案详解】因为对于任意x ∈R ,都有()()()()3e e x x x x a xf x f -=-+---=--, 所以()f x 为奇函数,其图象关于原点对称,故A 正确.又()2e e 3xxx a f x =++-',令()f x a '=-,得2e e 30x x x -++=(*),因为e 0x >,e 0x ->,所以方程(*)无实数解,即曲线()y f x =的所有切线的斜率都不可能为a -,故B 错误.若()f x 为增函数,则()f x ¢大于等于0,即2e e 3x x a x -≤++,2e e 32x x x -++≥, 当且仅当0x =时等号成立,所以2a ≤,故C 正确.令()0f x =,得0x =或2e e x x x a x --+=(0x ≠).设()2e e x x g x x x--=+,则()()()21e 1e 2x x x x x x g x -'=-+++,令()()()1e 1e x xx x t x -=-++,则()()e exxx x t -='-.当0x >时,()0t x '>,当0x =时,()0t x '=,当0x <时,()0t x '>,所以函数()t x 为增函数,且()00t =,所以当0x >时,()0t x >,从而()0g x ¢>,()g x 单调递增.又因为对于任意0x ≠,都有()()g x g x -=,所以()g x 为偶函数,其图象关于y 轴对称. 综上,()g x 在(),0-?上单调递减,在()0,+?上单调递增,则直线y a =与()y g x =最多有2个交点,所以()f x 在R 上最多有3个零点,故D 正确. 故选ACD .8.(2021ꞏ黑龙江大庆市ꞏ高三一模(理))用总长11m 的钢条制作一个长方体容器的框架,如果所制容器底面一条边比另一条边长1m ,则该容器容积的最大值为________m 3(不计损耗). 【答案】916. 【答案解析】设长方体的底面边长为,a b ,高为h ,由题可得3217244V b b b =--+,求出函数导数,判断单调性,即可求出最值. 【答案详解】设长方体的底面边长为,a b ,高为h ,则由题可得1a b =+,()411a b h ++=,则可得784b h -=,则708b <<, 则该容器容积()32781712444b V abh b b b b b -==+⋅⋅=--+,217176624212V b b b b ⎛⎫⎛⎫'=--+=--+ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,当10,2b ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,0V '>,V 单调递增;当17,28b ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,0V '<,V 单调递减, ∴当12b =时,max 916V =,即该容器容积的最大值为916. 故答案为:916.9.(2021ꞏ湖南高三其他模拟)中国最早的化妆水是1896年在香港开设的广生行生产的花露水,其具有保湿、滋润、健康皮肤的功效.已知该化妆水容器由一个半球和一个圆柱组成(其中上半球是容器的盖子,化妆水储存在圆柱中),容器轴截面如图所示,上部分是半圆形,中间区域是矩形,其外周长为12cm .则当圆柱的底面半径r =___________时,该容器的容积最大,最大值为___________.【答案】8 c m 2π+ ()32128 c m 2ππ+ 【答案解析】设圆柱的底面半径为r ,圆柱的高为h ,根据已知条件可得出262h r π+=-,根据柱体的体积公式可得()23262V r r πππ+=-,利用导数可求得V 的最大值及其对应的r 的值,即为所求.【答案详解】设圆柱的底面半径为r ,圆柱的高为h . 则由题意可得2212r h r π++=,所以()1222622r h r ππ-++==-.由0h >,得122r π<+. 故容器的容积()22232212660222V r h r r r r r πππππππ++⎛⎫⎛⎫==-=-<< ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭,容易忽略上半球是容器的盖子,化妆水储存在圆柱中.()232122V r r πππ+'=-,令0V '=,解得0r =(舍)或82r π=+. 显然当80,2r π⎛⎫∈ ⎪+⎝⎭时,0V '>,函数()23262V r r πππ+=-单调递增; 当812,22r ππ⎛⎫∈⎪++⎝⎭时,0V '<,函数()23262V r r πππ+=-单调递减. 所以当8cm 2r π=+时,V 取得最大值, 此时2862cm 22h ππ+=-⨯=+,()23281282cm 22V ππππ⎛⎫=⨯= ⎪+⎝⎭+. 故答案为:8 c m 2π+;()32128 c m 2ππ+. 10.(2021ꞏ全国高三其他模拟)若函数ln ()1xxf x ae x=--只有一个零点,则实数a 的取值范围是 ________. 【答案】0a ≤或1a e= 【答案解析】将函数的零点转化为方程ln (0)x x x a x xe +=>的根,令ln ()xx xg x xe +=,利用导数研究函数的图象特征,即可得到答案; 【答案详解】ln ln 10(0)x x x x xae a x x xe +--=⇔=>, 令ln ()xx x g x xe+=,则'2()(1ln )()x x x x g x x e +--=, ''()01ln 0,()01ln 0,g x x x g x x x >⇔--><⇔--<令()1ln u x x x =--,则'1()10u x x=--<在0x >恒成立, ∴()1ln u x x x =--在(0,)+∞单调递减,且(1)0u =, ∴''()001,()01g x x g x x >⇒<<<⇒>,∴()g x 在(0,1)单调递增,在(1,)+∞单调递减,且1(1)g e=,当x →+∞时,()0g x →, 如图所示,可得当0a ≤或1a e =时,直线y a =与ln xx x y xe +=有且仅有一个交点, 故答案为:0a ≤或1a e=1.(2021ꞏ全国高三其他模拟)若不等式ln x ax b ≤+恒成立,则2a b +的最小值为( ) A .2 B .3C .ln 2D .5【答案】C 【答案解析】构造函数()ln f x ax x b =-+,根据函数的单调性及最值可得ln 1b a ≥--,故22ln 1a b a a +≥--,再构造()2ln 1g x x x =--,求得函数()g x 的最小值即可. 【答案详解】由ln x ax b ≤+恒成立,得ln 0ax x b -+≥, 设()ln f x ax x b =-+,()1f x a x'=-, 当0a ≤时,()0f x ¢<,()f x 在()0,+?上单调递减,不成立;当0a >时,令()0f x ¢=,解得1x a=,故函数()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 故()10f x f a ⎛⎫≥≥⎪⎝⎭,即11ln 0a b a a ⎛⎫⋅-+≥ ⎪⎝⎭,ln 1b a ≥--,练提升22ln 1a b a a +≥--,设()2ln 1g x x x =--,()12g x x'=-, 令()0g x ¢=,12x =, 故()g x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 故()1112ln 1ln 2222g x g ⎛⎫⎛⎫≥=⨯--=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 即2ln 2a b +≥, 故选:C.2.(2021ꞏ北京高考真题)已知函数()lg 2f x x kx =--,给出下列四个结论: ①若0k =,则()f x 有两个零点; ②0k ∃<,使得()f x 有一个零点; ③0k ∃<,使得()f x 有三个零点; ④0k ∃>,使得()f x 有三个零点. 以上正确结论得序号是_______. 【答案】①②④ 【答案解析】由()0f x =可得出lg 2x kx =+,考查直线2y kx =+与曲线()lg g x x =的左、右支分别相切的情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误. 【答案详解】对于①,当0k =时,由()lg 20f x x =-=,可得1100x =或100x =,①正确; 对于②,考查直线2y kx =+与曲线()lg 01y x x =-<<相切于点(),lg P t t -,对函数lg y x =-求导得1ln10y x '=-,由题意可得2lg 1ln10kt t k t +=-⎧⎪⎨=-⎪⎩,解得100100lg e t k e e ⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩, 所以,存在100lg 0k e e=-<,使得()f x 只有一个零点,②正确; 对于③,当直线2y kx =+过点()1,0时,20k +=,解得2k =-,所以,当100lg 2e k e-<<-时,直线2y kx =+与曲线()lg 01y x x =-<<有两个交点, 若函数()f x 有三个零点,则直线2y kx =+与曲线()lg 01y x x =-<<有两个交点,直线2y kx =+与曲线()lg 1y x x =>有一个交点,所以,100lg 220e k ek ⎧-<<-⎪⎨⎪+>⎩,此不等式无解, 因此,不存在0k <,使得函数()f x 有三个零点,③错误;对于④,考查直线2y kx =+与曲线()lg 1y x x =>相切于点(),lg P t t ,对函数lg y x =求导得1ln10y x '=,由题意可得2lg 1ln10kt t k t +=⎧⎪⎨=⎪⎩,解得100lg 100t ee k e =⎧⎪⎨=⎪⎩,所以,当lg 0100ek e<<时,函数()f x 有三个零点,④正确.故答案为:①②④.3.(2021ꞏ四川省绵阳南山中学高三其他模拟(文))设函数()()222ln xf x x x e aex e x =-+-,其中e 为自然对数的底数,曲线()y f x =在()()22f ,处切线的倾斜角的正切值为2322e e +. (1)求a 的值; (2)证明:()0f x >.【答案】(1)2a =;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)求出函数的导函数,再代入计算可得;(2)依题意即证()()2222ln 0xf x x x e ex e x =-+->,即()12ln 2x x x e e x--+>,构造函数()()222x g x x e e-=-+,()ln xh x x =,利用导数说明其单调性与最值,即可得到()()>g x h x ,从而得证; 【答案详解】解:(1)因为()()222ln xf x x x e aex e x =-+-,所以()()222xef x x e ae x'=-+-,()22332222e ef ae e =+=+',解得2a =.(2)由(1)可得()()2222ln xf x x x e ex e x =-+-即证()()()2212ln 22ln 02x x x f x x x e ex e x x e e x-=-+->⇔-+>. 令()()222x g x x e e-=-+,()()21x g x x e -=-',于是()g x 在()0,1上是减函数,在()1,+∞上是增函数,所以()()11g x g e≥=(1x =取等号). 又令()ln x h x x =,则()21ln xh x x -'=,于是()h x 在()0,e 上是增函数,在(),e +∞上是减函数,所以()()1h x h e e≤=(x e =时取等号).所以()()>g x h x ,即()0f x >.4.(2021ꞏ全国高三其他模拟(理))已知函数()()ln e xf x x m x -=+-.(1)若()f x 的图象在点()()1,1f 处的切线与直线20x y -=平行,求m 的值; (2)在(1)的条件下,证明:当0x >时,()0f x >; (3)当1m >时,求()f x 的零点个数.【答案】(1)1m =;(2)证明见答案解析;(3)有一个零点. 【答案解析】(1)利用导数的几何意义求解即可(2)利用导数,得到()f x 在()0,∞+上单调递增,由()00f =,即可证明()0f x >在()0,∞+上恒成立 (3)由(2)可知当1m >且0x >时,()()ln 1e0xf x x x ->+->,即()f x 在()0,∞+上没有零点,再根据,0x m +>,得到x m >-, 对(),0x m ∈-进行讨论,即可求解 【答案详解】解:(1)因为()f x 的图象在点()()1,1f 处的切线与直线20x y -=平行,所以()112f '=, 因为()()11e x f x x x m -+-'=+, 所以()11112f m ='=+,解得1m =. (2)由(1)得当1m =时,()()()21e 11e 11ex xx x f x x x x -+-=+-=++', 当0x >时,因为()0f x '>,所以()f x 在()0,∞+上单调递增, 因为()00f =,所以()0f x >在()0,∞+上恒成立. (3)由(2)可知当1m >且0x >时,()()ln 1e 0xf x x x ->+->,即()f x 在()0,∞+上没有零点,当(),0x m ∈-时,()()()()2e 111e e x xxx m x m f x x x m x m -++--=+-=++',令()()2e 1xg x x m x m =++--,(),0x m ∈-,则()e 21xg x x m =++-'单调递增,且()e21e 10mm g m m m m ---=-+-=--<',()00g m '=>,所以()g x '在(),0m -上存在唯一零点,记为0x ,且()0,x m x ∈-时,()0g x '<,()0,0x x ∈时,()0g x '>, 所以()g x 在()0,m x -上单调递减,在()0,0x 上单调递增, 因为1m >, 所以()e0mg m --=>,()010g m =-<,因为()()00g x g <,所以()00g x <,所以()g x 在()0,m x -上存在唯一零点1x ,且在()0,0x 上恒小于零, 故()1,x m x ∈-时,()0g x >;()1,0x x ∈时,()0g x <,所以()f x 在()1,m x -上单调递增,在()1,0x 上单调递减,且()0ln 0f m =>, 所以()f x 在(),0m -上至多有一个零点, 取()e 2e ,0mm x m m -=-+∈-, 则有()()22ln e 0mf x x m m <++=,所以由零点存在定理可知()f x 在(),0m -上只有一个零点, 又f (0)不为0,所以()f x 在(),m -+∞上只有一个零点.5.(2021ꞏ黑龙江哈尔滨市ꞏ哈尔滨三中高三其他模拟(文))已知函数2211()(1)ln (0)22f x x a x a x a a =-+++>. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若函数()y f x =只有一个零点,求实数a 的取值范围.【答案】(1)答案见答案解析;(2)01a <<+或a e >.【答案解析】 (1)求得()'fx ,对a 进行分类讨论,由此求得()f x 的单调区间.(2)根据(1)的结论,结合函数的极值以及零点个数,求得a 的取值范围. 【答案详解】 (1)()()()'1x x a f x x--=,当01a <<时,由()'00f x x a >⇒<<或1x >,所以()f x 在()0,a ,()1,+∞单调递增,由()'01fx a x <⇒<<,所以()f x 在(),1a 单调递减;当1a >时,由()'001fx x >⇒<<或x a >,所以()f x 在()0,1,(),a +∞单调递增,由()'01f x x a <⇒<<,所以()f x 在()1,a 单调递减;当1a =时,()()2'10x f x x-=≥⇒()f x 在()0,∞+单调递增.(2)1(1)(1(12f a a ⎡⎤⎡⎤=--⎣⎦⎣⎦,()(ln 1)f a a a =-, 由(1)知当01a <<时,()f x 在x a =处,有极大值,且()0f a <,此时函数有一个零点; 当1a =时,()f x 在()0,∞+单调递增,且()10f <,此时函数有一个零点;当1a >时,()0,1,(),a +∞单调递增,()1,a 单调递减,()f x 在x a =处,有极小值,()f x 在1x =处,有极大值,则当()10f <,或()0f a >时函数有一个零点,有11a <<或a e >.综上:01a <<+或a e >.6.(2021ꞏ河北高三其他模拟)已知函数2ln 1()(ln )()2k x f x x k x+=+∈R . (1)当0k =时,求证:()1f x ≤; (2)当0k ≠时,讨论()f x 零点的个数.【答案】(1)证明过程见解答;(2)当0k <时,()f x 有两个零点,当0k >时,()f x 有一个零点. 【答案解析】(1)将0k =代入,对()f x 求导,得到其单调性,判断其最值,即可得证;(2)令t lnx =,则()0f x =即为2102t k t t e ++=,显然0t ≠,进一步转化为212t k t t e +-=,令21()(0)t t h t t t e+=≠,利用导数作出()h t 的大致图象,进而图象判断方程解的情况,进而得到函数()f x 零点情况. 【答案详解】(1)证明:当0k =时,1()(0)lnx f x x x +=>,则2()lnxf x x'=-, ∴当(0,1)x ∈时,()0f x '>,()f x 单增,当(1,)x ∈+∞时,()0f x '<,()f x 单减,()f x f ∴…(1)1=,即得证;(2)令t lnx =,则()0f x =即为2102t k t t e++=,当0t =,即1x =时,该方程不成立,故1x =不是()f x 的零点; 接下来讨论0t ≠时的情况,当0t ≠时,方程可化为212tk t t e +-=, 令21()(0)t t h t t t e +=≠,则222()tt th t t e++'=-,当0t <时,22220t t ++-=-<…,当且仅当t =当0t >时,22220t t +++=+>…,当且仅当t =时取等号,∴当0t <时,()0h t '>,()h t 单增,当0t >时,()0h t '<,()h t 单减,且当0t →时,()h t →+∞,(1)0h -=,当1t <-时,()0h t <,当0t >时,()0h t >, 函数()h t 的大致图象如下:由图象可知,当02k -<,即0k >时,212t k t t e +-=只有一个解,则()f x 有一个零点,当02k ->,即0k <时,212tk t t e +-=有两个解,则()f x 有两个零点. 综上,当0k <时,()f x 有两个零点,当0k >时,()f x 有一个零点. 7.(2021ꞏ重庆市育才中学高三二模)已知函数()x f x e =,()1g x ax =+. (1)已知()()f x g x ≥恒成立,求a 的值;(2)若(0,1)x ∈,求证:21ln 11()x x f x x-+-<. 【答案】(1)1a =;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)作差,设()()()1x h x f x g x e ax =-=--,利用导数求出()h x 的最小值为(ln )ln 10h a a a a =--≥,只需1ln 10a a +-≤;设1()ln 1a a aϕ=+-,利用导数求出min ()(1)0a ϕϕ==,解出1a =; (2)利用1x e x >+把原不等式转化为证明1ln 111x x x x -+-<+,即证:21ln 10x x x-++>, 设21()ln 1F x x x x=-++,利用导数求出最小值,即可证明.【答案详解】(1)设()()()1x h x f x g x e ax =-=--,()x h x e a '=-,当0a ≤时,()0x h x e a '=->,()h x 单增,当,()x h x →-∞→-∞,不满足恒成立 当0a >,()h x 在(,ln )x a ∈-∞单减,()h x 在(ln ,)x a ∈+∞单增, 所以()h x 的最小值为(ln )ln 10h a a a a =--≥,即11ln 0a a --≥,即1ln 10a a+-≤ 设1()ln 1a a a ϕ=+-,21()a a aϕ-'=,所以()ϕx 在(0,1)x ∈单减,()ϕx 在(1,)+∞单增, 即min()(1)0a ϕϕ==,故1ln 10a a+-≤的解只有1a =,综上1a =(2)先证当(0,1)x ∈时,1x e x >+恒成立.令()1x h x e x =--,求导()10x h x e '=->,所以()h x 在(0,1)x ∈上单调递增,()(0)0h x h >=,所以1x e x >+所以要证1ln 11x x x e x -+-<,即证1ln 111x x x x-+-<+, 即证211ln 1x x x x x x +-++-<+,即证:21ln 10x x x -++>, 设21()ln 1F x x x x=-++,求导22111()2(1)20F x x x x x x x '=--=--<,所以()F x 在(0,1)上单调递减,所以()(1)10F x F >=>,即原不等式成立.所以当(0,1)x ∈时,如1ln 11()x x f x x-+-<成立. 8.(2021ꞏ全国高三其他模拟)已知函数()()ln x a f x a x+=+,()0,x ∈+∞.(1)当0a =时,讨论函数()f x 的单调性; (2)若函数()f x 存在极大值M ,证明:12M e≤<. 【答案】(1)当()0,x e ∈时,()f x 单调递增;当(),x e ∈+∞时,()f x 单调递减;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)将0a =代入函数,并求导即可分析单调性;(2)求导函数,讨论当0a =,01a <<与1a ≥时分析单调性,并判断是否有极大值,再求解极大值,即可证明.【答案详解】(1)()f x 的定义域是()0,∞+ 当0a =时,()ln x f x x =,()21ln xf x x -'=, 令()0f x '=,得x e =,所以当()0,x e ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增; 当(),x e ∈+∞时,()0f x '<,()f x 单调递减;(2)()()()()()22ln ln xx a x x a x ax a f x x x x a -+-+++'==+, 令()()()()ln ,0,g x x x a x a x =-++∈+∞, 则()()ln g x x a '=-+,由()f x 的定义域是()0,∞+,易得0a ≥,当0a =时,由(1)知,()f x 在x e =处取得极大值,所以()1==M f e e. 当1a ≥时,()0g x '<在()0,x ∈+∞上恒成立,所以()g x 在()0,∞+上单调递减,()ln 0g x a a <-<,所以()0f x '<,故()f x 没有极值. 当01a <<时,令()0g x '=,得1x a =-,所以当()0,1x a ∈-时,()0g x '>,()g x 单调递增;当()1,x a ∈-+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减. 所以当()0,1x a ∈-时,()ln 0g x a a >->,又()110g a a -=->,()0-=-<g e a a ,且1-<-e a a ,所以存在唯一()01,∈--x a e a ,使得()()()0000ln g x x x a x a =-+⋅+,当()00,x x ∈时,()0g x >,即()0f x '>,()f x 单调递增;当()0,x x ∈+∞时,()0g x <,即()0f x '<,()f x 单调递减.所以当0x x =时,()f x 取得极大值,所以()()000ln x a M f x a x +==+,所以()()()()000000011ln M x a x x a x a x a x a x a=++-=++-+⋅+++. 令0x a t +=,则()1,t e ∈,设()1ln h t t t t t=+-,()1,t e ∈, 则()21ln 0h t t t'=--<, 所以()h t 在()1,e 上单调递减, 所以()12<<h t e ,所以12<<M e. 综上,若函数()f x 存在极大值M ,则12M e≤<. 9.(2021ꞏ重庆高三二模)已知函数()ln ()f x ax x a R =+∈在1x =处取得极值. (1)若对(0,),()1x f x bx ∀∈+∞≤-恒成立,求实数b 的取值范围;(2)设()()(2)x g x f x x e =+-,记函数()y g x =在1,14⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为m ,证明:(4)(3)0m m ++<. 【答案】(1)211b e -≤;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)由条件求出a ,然后由()1f x bx ≤-可得1ln 1+x b x x≤-,然后用导数求出右边对应函数的最小值即可;(2)11()(1)e 1(1)(xx g x x x e x x'=--+=--,令()1e x h x x =-,然后可得存在01(,1)2x ∈使得()00h x =,即01ex x =,即00ln x x =-,然后可得0max 000000000012()()(2)ln (2)12x m g x g x x e x x x x x x x x ===--+=---=--,然后判断出函数2()12G x x x=--的单调性即可. 【答案详解】 (1)∵1()f x a x'=+,(1)10f a '=+=,∴1a =-,由已知()1f x bx ≤-,即ln 1x x bx -≤-,即1ln 1+x b x x≤-对()0,x ∀∈+∞恒成立, 令1ln ()1x t x x x =+-,则22211ln ln 2()x x t x x x x --'=--=,易得()t x 在2(0,)e 上单调递减,在2(,)e +∞上单调递增, ∴2min 21()()1t x t e e==-,即211b e -≤. (2)()()(2)e (2)e ln x x g x f x x x x x =+-=--+,则11()(1)e 1(1)(xx g x x x e x x'=--+=--. 当114x <<时,10x -<,令()1e xh x x=-, 则21()e 0xh x x'=+>,所以()h x 在1[,1]4上单调递增.∵121(()e 202h h x ==-<,(1)10h e =->,∴存在01(,1)2x ∈使得()00h x =,即01ex x =,即00ln x x =-. ∴当01(,)4x x ∈时,()0h x <,此时()0g x '>; 当0(,1)x x ∈时,()0h x >,此时()0g x '<; 即()g x 在01(,)4x 上单调递增,在0(),1x 上单调递减,则0max 000000000012()()(2)ln (2)12xm g x g x x e x x x x x x x x ===--+=---=--. 令2()12G x x x =--,1(,1)2x ∈,则22222(1)()20x G x x x '-=-=>,∴()G x 在1(,1)2x ∈上单调递增,则1()(42G x G >=-,()(1)3G x G <=-, ∴43m -<<-.∴()()430m m ++<.10.(2021ꞏ江苏南通市ꞏ高三一模)已知函数()()21ln 22f x ax ax x =+-,0a >. (1)求函数()f x 的增区间;(2)设1x ,2x 是函数()f x 的两个极值点,且12x x <,求证:122x x +>.【答案】(1)答案见答案解析;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)求函数的导数,分类讨论,解不等式即可求解;(2)根据极值点可转化为1x ,2x 是方程2210-+=ax x 的两个不相等的正实数根,可得12x >且1x ≠,要证122x x +>,只要证212x x >-,利用构造函数的单调性证明即可. 【答案详解】(1)由题意得()21212ax ax x f x x x-+=+='-(0x >). 令()0f x '>,则2210ax x -+>.①当()2240a ∆=--≤,即1a ≥时,2210ax x -+>在()0,∞+上恒成立,即()f x 的增区间为()0,∞+;②当()2240a ∆=-->,即01a <<时,10x a -<<或1x a+>,即()f x 的增区间为10,a ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭和1,a ⎛⎫++∞ ⎪ ⎪⎝⎭.综上,当1a ≥时,()f x 的增区间为()0,∞+;当01a <<时,()f x 的增区间为10,a ⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭和1,a ⎛⎫++∞ ⎪ ⎪⎝⎭. (2)因为()221x x ax xf -+'=(0x >),()f x 有两个极值点1x ,2x , 所以1x ,2x 是方程2210-+=ax x 的两个不相等的正实数根,可求出 从而()2240a ∆=-->,0a >,解得01a <<. 由2210-+=ax x 得221x a x -=. 因为01a <<,所以12x >且1x ≠.令()221x g x x -=,12x >且1x ≠,则()()321x g x x-'=,所以当112x <<时,()0g x '>,从而()g x 单调递增;当1x >时,()0g x '<,从而()g x 单调递减, 于是1222122121x x a x x --==(12112x x <<<). 要证122x x +>,只要证212x x >-,只要证明()()212g x g x <-. 因为()()12g x g x =,所以只要证()()112g x g x <-. 令()()()()()1111122112212122x x F x g x g x x x ---=--=-- 则()()()()1113311212212x x F x xx --⎡⎤-⎣⎦'=+-()()()11331121212x x x x --=+- ()()1331111212x x x ⎡⎤=--⎢⎥-⎢⎥⎣⎦()()()()22211111331141222x x x x x x x ⎡⎤--+-+⎣⎦=-.因为1112x <<, 所以()10F x '>,即()1F x 在1,12⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,所以()()110F x F <=,即()()112g x g x <-, 所以212x x >-,即122x x +>.1.(2021ꞏ全国高考真题(文))设函数22()3ln 1f x a x ax x =+-+,其中0a >. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()y f x =的图像与x 轴没有公共点,求a 的取值范围. 【答案】(1)()f x 的减区间为10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为1,+a ⎛⎫∞ ⎪⎝⎭;(2)1a e >. 练真题(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.(2)根据()10f >及(1)的单调性性可得()min 0f x >,从而可求a 的取值范围. 【答案详解】(1)函数的定义域为()0,∞+,又()23(1)()ax ax f x x+-'=,因为0,0a x >>,故230ax +>, 当10x a <<时,()0f x '<;当1x a>时,()0f x '>; 所以()f x 的减区间为10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为1,+a ⎛⎫∞ ⎪⎝⎭.(2)因为()2110f a a =++>且()y f x =的图与x 轴没有公共点, 所以()y f x =的图象在x 轴的上方, 由(1)中函数的单调性可得()min 1133ln 33ln f x f a a a ⎛⎫==-=+ ⎪⎝⎭, 故33ln 0a +>即1a e>. 2.(2021ꞏ全国高考真题(理))设函数()()ln f x a x =-,已知0x =是函数()y xf x =的极值点. (1)求a ; (2)设函数()()()x f x g x xf x +=.证明:()1g x <.【答案】1;证明见答案详解 【答案解析】(1)由题意求出'y ,由极值点处导数为0即可求解出参数a ; (2)由(1)得()()ln 1()ln 1x x g x x x +-=-,1x <且0x ≠,分类讨论()0,1x ∈和(),0x ∈-∞,可等价转化为要证()1g x <,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-在()0,1x ∈和(),0x ∈-∞上恒成立,结合导数和换元法即可求解(1)由()()()n 1'l a f x a x f x x ⇒==--,()()'ln xy a x x ay xf x ⇒=-=+-, 又0x =是函数()y xf x =的极值点,所以()'0ln 0y a ==,解得1a =; (2)由(1)得()()ln 1f x x =-,()()ln 1()()()ln 1x x x f x g x xf x x x +-+==-,1x <且0x ≠,当 ()0,1x ∈时,要证()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-,()0,ln 10x x >-< , ()ln 10x x ∴-<,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-,化简得()()1ln 10x x x +-->;同理,当(),0x ∈-∞时,要证()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-,()0,ln 10x x <-> , ()ln 10x x ∴-<,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-,化简得()()1ln 10x x x +-->;令()()()1ln 1h x x x x =+--,再令1t x =-,则()()0,11,t ∈+∞ ,1x t =-, 令()1ln g t t t t =-+,()'1ln 1ln g t t t =-++=,当()0,1t ∈时,()'0g x <,()g x 单减,假设()1g 能取到,则()10g =,故()()10g t g >=; 当()1,t ∈+∞时,()'0g x >,()g x 单增,假设()1g 能取到,则()10g =,故()()10g t g >=; 综上所述,()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-在()(),00,1x ∈-∞ 恒成立3.(2021ꞏ全国高考真题)已知函数()()1ln f x x x =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且ln ln b a a b a b -=-,证明:112e a b<+<. 【答案】(1)()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞;(2)证明见答案解析. 【答案解析】(1)求出函数的导数,判断其符号可得函数的单调区间; (2)设1211,x x a b==,原不等式等价于122x x e <+<,前者可构建新函数,利用极值点偏移可证,后者可设21x tx =,从而把12x x e +<转化为()()1ln 1ln 0t t t t -+-<在()1,+∞上的恒成立问题,利用导数可。
高考数学——导数大题精选
高考数学——导数大题精选6.已知两曲线ax x y +=3和c bx x y ++=2都经过点P (1,2),且在点P 处有公切线,试求a,b,c 值。
例2 求下列函数的导数:(1)y=(2x 2-1)(3x+1) (2)x x y sin 2= (3))1ln(2x x y ++= (4)11-+=x x e e y (5)x x x x y sin cos ++= (6)x x x y cos sin 2cos -=1.设函数32()2338f x x ax bx c =+++在1x =及2x =时取得极值. (Ⅰ)求a 、b 的值;(Ⅱ)若对于任意的[03]x ∈,,都有2()f x c <成立,求c 的取值范围2.设a ≥0,f (x )=x -1-ln 2 x +2a ln x (x >0).(Ⅰ)令F (x )=xf '(x ),讨论F (x )在(0.+∞)内的单调性并求极值; (Ⅱ)求证:当x >1时,恒有x >ln 2x -2a ln x +1.3.设函数22()21(0)f x tx t x t x t =++-∈>R ,.(Ⅰ)求()f x 的最小值()h t ;(Ⅱ)若()2h t t m <-+对(02)t ∈,恒成立,求实数m 的取值范围4.设函数2()ln(23)f x x x =++(Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)求()f x 在区间3144⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,的最大值和最小值 6.已知函数2221()()1ax a f x x x -+=∈+R ,其中a ∈R . (Ⅰ)当1a =时,求曲线()y f x =在点(2(2))f ,处的切线方程; (Ⅱ)当0a ≠时,求函数()f x 的单调区间与极值.7.已知函数c bx x ax x f -+=44ln )((x>0)在x = 1处取得极值c --3,其中a,b,c 为常数。
高考总复习-数学导数大题练习(详细答案)-
1.已知函数dx b a c bx ax x f +--++=)23()(23的图象如图所示. (I )求d c ,的值; (II )若函数)(x f 在2=x 处的切线方程为0113=-+y x ,求函数)(x f 的解析式;(III )在(II )的条件下,函数)(x f y =与m x x f y ++'=5)(31的图象有三个不同的交点,求m 的取值范围. 2.已知函数)(3ln )(R a ax x a x f ∈--=.(I )求函数)(x f 的单调区间;(II )函数)(x f 的图象的在4=x 处切线的斜率为,23若函数]2)('[31)(23mx f x x x g ++=在区间(1,3)上不是单调函数,求m 的取值范围.3.已知函数c bx ax x x f +++=23)(的图象经过坐标原点,且在1=x 处取得极大值.(I )求实数a 的取值范围; (II )若方程9)32()(2+-=a x f 恰好有两个不同的根,求)(x f 的解析式;(III )对于(II )中的函数)(x f ,对任意R∈βα、,求证:81|)sin 2()sin 2(|≤-βαf f .4.已知常数0>a ,e 为自然对数的底数,函数x e x f x-=)(,x a x x g ln )(2-=.(I )写出)(x f 的单调递增区间,并证明a e a>;(II )讨论函数)(x g y =在区间),1(a e 上零点的个数.5.已知函数()ln(1)(1)1f x x k x =---+. (I )当1k=时,求函数()f x 的最大值;(II )若函数()f x 没有零点,求实数k 的取值范围;6.已知2x =是函数2()(23)xf x x ax a e=+--的一个极值点(⋅⋅⋅=718.2e ). (I )求实数a 的值; (II )求函数()f x 在]3,23[∈x 的最大值和最小值.7.已知函数)0,(,ln )2(4)(2≠∈-+-=a R a x a x x x f(I )当a=18时,求函数)(x f 的单调区间;(II )求函数)(x f 在区间],[2e e 上的最小值.8.已知函数()(6)ln f x x x a x =-+在(2,)x ∈+∞上不具有...单调性. (I )求实数a 的取值范围; (II )若()f x '是()f x 的导函数,设22()()6g x f x x '=+-,试证明:对任意两个不相等正数12x x 、,不等式121238|()()|||27g x g x x x ->-恒成立. 9.已知函数.1,ln )1(21)(2>-+-=a x a ax x x f (I )讨论函数)(x f 的单调性;(II )证明:若.1)()(,),,0(,,521212121->--≠+∞∈<x x x f x f x x x x a 有则对任意 10.已知函数21()ln ,()(1),12f x x a xg x a x a =+=+≠-.(I )若函数(),()f x g x 在区间[1,3]上都是单调函数且它们的单调性相同,求实数a 的取值范围;(II )若(1,]( 2.71828)a e e ∈=L ,设()()()F x f x g x =-,求证:当12,[1,]x x a ∈时,不等式12|()()|1F x F x -<成立.11.设曲线C :()ln f x x ex =-( 2.71828e =⋅⋅⋅),()f x '表示()f x 导函数.(I )求函数()f x 的极值;(II )对于曲线C 上的不同两点11(,)A x y ,22(,)B x y ,12x x <,求证:存在唯一的0x 12(,)x x ∈,使直线AB 的斜率等于0()f x '.12.定义),0(,,)1(),(+∞∈+=y x x y x F y ,(I )令函数22()(3,log (24))f x F x x =-+,写出函数()f x 的定义域;(II )令函数322()(1,log (1))g x F x ax bx =+++的图象为曲线C ,若存在实数b 使得曲线C 在)14(00-<<-x x 处有斜率为-8的切线,求实数a 的取值范围; III )当,*x y ∈N 且x y <时,求证(,)(,)F x y F y x >.答案1.解:函数)(x f 的导函数为b ac bx ax x f 2323)(2'--++= …………(2分) (I )由图可知 函数)(x f 的图象过点(0,3),且0)1('=f 得⎩⎨⎧==⇒⎩⎨⎧=--++=03023233c d b a c b a d …………(4分) (II )依题意3)2('-=f 且5)2(=f⎩⎨⎧=+--+-=--+534648323412b a b a b a b a 解得6,1-==b a 所以396)(23++-=x x x x f …………(8分)(III)9123)(2+-='x x x f .可转化为:()m x x x x x x +++-=++-534396223有三个不等实根,即:()m x x x x g-+-=8723与x 轴有三个交点;42381432--=+-='x x x x x g ,x⎪⎭⎫ ⎝⎛∞-32, 32⎪⎭⎫ ⎝⎛432,4()∞+,4()x g '+-+()x g增 极大值 减 极小值 增()m g m g --=-=⎪⎭⎫ ⎝⎛164,276832. …………(10分) 当且仅当()01640276832<--=>-=⎪⎭⎫ ⎝⎛m g m g 且时,有三个交点, 故而,276816<<-m 为所求. …………(12分) 2.解:(I ))0()1()('>-=x xx a x f(2分)当(][)+∞>,1,1,0)(,0减区间为的单调增区间为时x f a当[)(];1,0,,1)(,0减区间为的单调增区间为时+∞<x f a当a=1时,)(x f 不是单调函数(5分)(II)32ln 2)(,22343)4('-+-=-==-=x x x f a a f 得2)4()(',2)22(31)(223-++=∴-++=∴x m x x g x x m x x g (6分) 2)0(',)3,1()(-=g x g 且上不是单调函数在区间Θ⎩⎨⎧><∴.0)3(',0)1('g g (8分)⎪⎩⎪⎨⎧>-<∴,319,3m m (10分))3,319(--∈m(12分)3.解(I ),23)(,00)0(2b ax x x f c f ++='=⇒=320)1(--=⇒='a b f),323)(1()32(23)(2++-=+-+='∴a x x a ax x x f由33210)(+-==⇒='a x x x f 或,因为当1=x 时取得极大值, 所以31332-<⇒>+-a a ,所以)3,(:--∞的取值范围是a ;依题意得:9)32()32(27622+-=++a a a ,解得:9-=a 所以函数)(x f 的解析式是:x x x x f 159)(23+-= (III )对任意的实数βα,都有,2sin 22,2sin 22≤≤-≤≤-βα在区间[-2,2]有: 230368)2(,7)1(,7430368)2(=+-==-=---=-f f f,7)1()(=f x f 的最大值是7430368)2()(-=---=-f x f 的最小值是函数]2,2[)(-在区间x f 上的最大值与最小值的差等于81,所以81|)sin 2()sin 2(|≤-βαf f .4.解:(I )01)(≥-='xe xf ,得)(x f 的单调递增区间是),0(+∞, …………(2分) ∵0>a ,∴1)0()(=>f a f ,∴a a e a>+>1,即a e a >. …………(4分)(II )xax a x x a x x g )22)(22(22)(-+=-=',由0)(='x g ,得22a x =,列表当22ax =时,函数)(x g y =取极小值)2ln 1(2)22(aa a g -=,无极大值. 由(I )a e a >,∵⎪⎩⎪⎨⎧>>22a a e e a a ,∴22a e a>,∴22a ea>1)1(>=g ,0))(()(22>-+=-=a e a e a e e g a a a a …………(8分)(i )当122≤a,即20≤<a 时,函数)(x g y =在区间),1(a e 不存在零点(ii )当122>a,即2>a 时 若0)2ln 1(2>-aa ,即e a 22<<时,函数)(x g y =在区间),1(ae 不存在零点 若0)2ln 1(2=-a a ,即e a 2=时,函数)(x g y =在区间),1(a e 存在一个零点e x =;若0)2ln 1(2<-a a ,即e a 2>时,函数)(x g y =在区间),1(a e 存在两个零点; 综上所述,)(x g y =在(1,)ae 上,我们有结论:当02ae <<时,函数()f x 无零点;当2a e = 时,函数()f x 有一个零点; 当2a e >时,函数()f x 有两个零点.5.解:(I )当1k=时,2()1xf x x -'=- )(x f 定义域为(1,+∞),令()0,2f x x '==得, ∵当(1,2),x ∈时()0f x '>,当(2,),x ∈+∞时()0f x '<, ∴()(1,2)f x 在内是增函数,(2,)+∞在上是减函数∴当2x =时,()f x 取最大值(2)0f = (II )①当0k ≤时,函数ln(1)y x =-图象与函数(1)1y k x =--图象有公共点,∴函数()f x 有零点,不合要求;②当0k >时,1()11()111k k x k kx k f x k x x x +-+-'=-==---- ………………(6分)令1()0,k f x x k +'==得,∵1(1,),()0,k x f x k +'∈>时1(1,),()0x f x k'∈++∞<时,x )22,0(a22a ),22(+∞a)(x g ' - 0+ )(x g单调递减极小值单调递增。
高考数学专题:导数大题专练含答案
高考数学专题:导数大题专练含答案一、解答题1.已知函数()ln f x ax x =+ (1)讨论()f x 的单调区间;(2)设()2xg x =,若对任意的[]11,100x ∈,存在[]20,1x ∈,使()()12f x g x <成立,求实数a 的取值范围. 2.已知函数()ln f x x =.(1)当()()sin 1g x x =-,求函数()()()T x f x g x =+在()0,1的单调性; (2)()()12h x f x b x=+-有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>. 3.已知函数()21si cos n 2f x x x a x x =-++.(1)当1a =-时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程; (2)若函数()f x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,求a 的取值范围.4.已知a R ∈,函数()22e 2xax f x =+. (1)求曲线()y f x =在0x =处的切线方程 (2)若函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1201x x ,(ⅰ)求a 的取值范围;(ⅱ)当9a <-时,证明:21x x <-<. (注: 2.71828e =…是自然对数的底数) 5.求下列函数的导数: (1)2cos x xy x -=; (2)()e 1cos 2x x y x =+-; (3)()3log 51y x =-.6.已知函数()322f x x ax bx =++-在2x =-时取得极值,且在点()()1,1f --处的切线的斜率为3- . (1)求()f x 的解析式;(2)若函数()y f x λ=-有三个零点,求实数λ的取值范围.7.已知函数()323f x x ax x =-+.(1)若3x =是()f x 的极值点,求()f x 在[]1,a 上的最大值和最小值;(2)若()f x 在[)1,+∞上是单调递增的,求实数a 的取值范围.8.2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.”为了进一步了解普通大众对“碳中和”及相关举措的认识,某机构进行了一次问卷调查,部分结果如下:(1)根据所给数据,完成下面的22⨯列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关?附:()()()()()22n ad bc K a b c d a c b d -=++++,n a b c d =+++.(2)经调查后,有关部门决定加大力度宣传“碳中和”及相关措施以便让节能减排的想法深入人心.经过一段时间后,计划先随机从社会上选10人进行调查,再根据检验结果决定后续的相关举措.设宣传后不了解“碳中和”的人概率都为()01p p <<,每个被调查的人之间相互独立.①记10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,求()f p 的最大值点0p ; ②现对以上的10人进行有奖答题,以①中确定的0p 作为答错的概率p 的值.已知回答正确给价值a 元的礼品,回答错误给价值b 元的礼品,要准备的礼品大致为多少元?(用a ,b 表示即可)9.已知函数()ln 2f x x x ax =++在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直.(1)求实数a 的值;(2)求()f x 的单调区间和极值.10.已知函数()222(0)e xmx x f x m +-=>. (1)判断()f x 的单调性;(2)若对[]12,1,2x x ∀∈,不等式()()1224e f x f x -≤恒成立,求实数m 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)答案见解析 (2)31a e ≤-【解析】 【分析】(1)由()()110ax f x a x xx+=+=>',按0a ≥,0a <进行分类讨论求解; (2)由已知,转化为()()max max f x g x <,由已知得()()max 12g x g ==,由此能求出实数a 的取值范围. (1)()(]110ax f x a x x x+'=+=>, ①当0a ≥时,由于0x >,故10ax +>,()0f x '>, 所以()f x 的单调递增区间为()0,∞+;②当0a <时,由()0f x '=,得1x a=-,在区间10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上()0f x '>,在区间1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上()0f x '<,所以,函数()f x 的单调递增区间为10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调递减区间为1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭;(2)由题目知,只需要()()max max f x g x <即可又因为()()max 12g x g ==,所以只需要()max 2f x <即可()max 2f x <即等价于()2f x <恒成立,由变量分离可知2ln xa x-<,[]1,100x ∈, 令()2ln xh x x -=,下面求()h x 的最小值, 令()23ln xh x x-+'=,所以()0h x '=得3x e =, 所以()h x 在31,e ⎡⎤⎣⎦为减函数,3,100e ⎡⎤⎣⎦为增函数,所以()()33min 1h x h e e -==,所以31a e ≤-. 2.(1)单调递增 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)直接求导,判断出导数大于0,即可得到单调性;(2)直接由1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x =+-的两个零点得到1212122ln x xx x x x -=,分别解出1211212ln x xx x x -=,2121212ln xx x x x -=,再换元令12x t x =构造函数()12ln l t t t t=--,求导确定单调性即可求解. (1)由题意,函数()()sin 1ln T x x x =-+,则()()1cos 1T x x x'=--+,又∵()0,1x ∈,∴11x>,()()10,1,cos 11x x -∈-<,∴()0T x '>,∴()T x 在(0,1)上单调递增. (2)根据题意,()()1ln 02h x x b x x =+->, ∵1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x=+-的两个零点,∴111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=. 两式相减,可得122111ln22x x x x =-,即112221ln 2x x x x x x -=, ∴1212122ln x x x x x x -=,则1211212ln x x x x x -=,2121212ln xx x x x -=. 令12x t x =,()0,1t ∈,则1211112ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=+=.记()12ln l t t t t =--,()0,1t ∈,则()()221t l t t-'=. 又∵()0,1t ∈,∴()0l t '>恒成立,∴()l t 在()0,1上单调递增,故()()1l t l <,即12ln 0t t t --<,即12ln t t t-<.因为ln 0t <,可得112ln t t t->,∴121x x +>.【点睛】本题关键点在于对双变量的处理,通过对111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=作差,化简得到1212122ln x x x x xx -=, 分别得到12,x x 后,换元令12x t x =,这样就转换为1个变量,再求导确定单调性即可求解. 3.(1)10y +=; (2)[)1,+∞. 【解析】 【分析】(1)将1a =-代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件可以将问题转化为恒成立问题,进而转化为求函数的最值问题,利用导数法求函数的最值即可求解. (1)当1a =-时,()2cos 1sin 2f x x x x x =--+()2cos 10000sin 012f =⨯--+=-,所以切点为0,1,()1sin cos x f x x x '=-++,∴(0)01sin 0cos00f '=-++=,所以曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线的斜率为(0)0k f '==, 所以曲线()y f x =在点0,1处的切线的斜率切线方程为()()100y x --=⨯-,即10y +=.(2)由()21si cos n 2f x x x a x x =-++,得()s 1co i s n f x x a x x '=--+因为函数()f x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,可得()0f x '≤对任意3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦恒成立, 设()()1c s os in g x f x x a x x '==--+,则()cos 1sin g x a x x '=--. 因为si (n 0)001cos00g a =--+=, 所以使()0f x '≤对任意3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦恒成立, 则至少满足()00g '≤,即10a -≤,解得1a ≥. 下证明当1a ≥时,()0f x '≤恒成立,因为3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,所以sin 0x ≥, 因为1a ≥,所以()sin 1cos f x x x x '≤--+.记s ()cos n 1i h x x x x =--+,则π()1sin 14cos h x x x x ⎛⎫'=-=+ ⎝-⎪⎭.当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<;当π3π,24x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '>. 所以函数()h x 在π0,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭上单调递减,在π3π,24⎛⎤⎥⎝⎦上单调递增.因为ππ(),h h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭33001044, 所以()h x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为(0)0h =. 即()()1sin cos 0f x h x x x x '≤=--+≤在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上恒成立.所以a 的取值范围为[)1,+∞.4.(1)(21y x =-+(2)(ⅰ)22e ,-;(ⅱ)证明见解析【解析】 【分析】(1)由导数的几何意义即可求解;(2)(ⅰ)原问题等价于12,x xa =-的两根,且1201x x ,从而构造函数())0g x x =>,将问题转化为直线y a =-与函数()g x 的图象有两个交点,且交点的横坐标大于0小于1即可求解;(ⅱ)由1e x x +≤,利用放缩法可得()()1112210x ax f x '++-=,即1x 2114x <<,从而可证21x x -<()21e 011x x x x +<<<-,然后利用放缩法可得()()1201,21i i i ix ax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,最后构造二次函数()(222m x ax a x =-++++21x x ->而得证原不等式. (1)解:因为()22e x f x ax '=+所以()02f '=()01f =,所以曲线()y f x =在0x =处的切线方程为(21y x =-+; (2)解:(ⅰ)因为函数()f x 有两个极值点12,x x ,所以12,x x 是关于x 的方程()22e 0x f x ax =+'的两根,也是关于x的方程a =-的两正根, 设())0g x x =>,则()g x '=, 令())224e 2e 0x x h x x x =->,则()28e xh x x '=,当0x >时,()0h x '>,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,又104h ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以,当104x <<时,()0h x <,()0g x '<;当14x >时,()0h x >,()0g x '>,所以函数()g x 在10,4⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在1,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,又因为1201x x ,所以()114g a g ⎛⎫<-<⎪⎝⎭,即22e a <-<- 所以a的取值范围是22e ,-;22e 9a <<-, 因为1e x x +≤,所以()()1112210x ax f x '++-=,所以()142a x +-,所以1x 2114x <<,所以211x x -<= 下面先证明不等式()21e 011x xx x+<<<-, 设()()2101e 1xx r x x x -=⋅<<+,则()()2222e 1x x r x x '=-+, 所以,当01x <<时,()0r x '<,()r x '在()0,1上单调递减, 所以,()()01r x r <=,所以不等式()21e 011x xx x+<<<-成立, 因为12,x x ,()1201x x <<<是()22e 0x f x ax '=+=的两个根,所以()()01,2i f x i '==,又()21e 011x xx x+<<<-,所以()()1201,21ii i ixax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,设函数()(222m x ax a x =-++++x t ==因为((()2224261620a a a ∆=+++-=+-+->,且()00m >,()10m >,102t <<, 所以函数()m x 有两个不同的零点,记为α,()βαβ<,且01t αβ<<<<,因为()22616212e 201ta tf t at at t+++'=+-⋅+-=<-,且()00f '>,()10f '>,所以1201x x ,因为()m x 在()0,t 上单调递减,且()()10m x m α>=,所以10x t α<<<; 因为()m x 在(),1t 上单调递增,且()()20m x m β>=,所以21t x β<<<; 所以1201x x αβ<<<<<,所以21x x βα->-,因为βα-=又()109a-<<<-,所以βα-> 所以21x x->综上,21x x <-< 【点睛】关键点点睛:本题(2)问(ii)小题证明的关键是,利用1e x x +≤,进行放缩可得1x 21x x -<;再利用()21e 011x xx x +<<<-,进行放缩可得()()1201,21ii i ixax f x i x +'⋅+->==-,从而构造二次函数()(222m x ax ax =-++++21x x ->5.(1)'y ()31sin 2cos x x xx --=;(2)'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--;(3)'y ()551ln 3x =-⋅.【解析】 【分析】根据导数的运算法则,对(1)(2)(3)逐个求导,即可求得结果. (1)因为2cos x x y x -=,故'y ()()()243sin 12cos 1sin 2cos x x x x x x x x x x------==. (2)因为()e 1cos 2x x y x =+-,故'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--.(3)因为()3log 51y x =-,故'y ()()155?51ln 351ln 3x x =⨯=--⋅. 6.(1)()3232f x x x =+-(2)()2,2- 【解析】 【分析】(1)由已知可得()()2013f f ⎧-=⎪⎨-=-''⎪⎩,可得出关于实数a 、b 的方程组,解出这两个未知数的值,即可得出函数()f x 的解析式;(2)分析可知,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点,利用导数分析函数()f x 的单调性与极值,数形结合可得出实数λ的取值范围.(1)解:因为()322f x x ax bx =++-,则()232f x x ax b '=++,由题意可得()()212401323f a b f a b ⎧-=-+=⎪⎨-=-+=-''⎪⎩,解得30a b =⎧⎨=⎩,所以,()3232f x x x =+-.当3a =,0b =时,()236f x x x '=+,经检验可知,函数()f x 在2x =-处取得极值. 因此,()3232f x x x =+-.(2)解:问题等价于()f x λ=有三个不等的实数根,求λ的范围.由()2360f x x x '=+>,得2x <-或0x >,由()2360f x x x '=+<,得20x -<<,所以()f x 在(),2-∞-、()0,∞+上单调递增,在()2,0-上单调递减, 则函数()f x 的极大值为()22f -=,极小值为()02f =-,如下图所示:由图可知,当22λ-<<时,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点, 因此,实数λ的取值范围是()2,2-. 7.(1)最大值为15,最小值为9- (2)3a ≤ 【解析】 【分析】(1)由()30f '=可求得实数a 的值,再利用函数的最值与导数的关系可求得函数()f x 在[]1,a 上的最大值和最小值;(2)分析可知()23230f x x ax '=-+≥对任意的1≥x 恒成立,利用参变量分离法结合基本不等式可求得实数a 的取值范围. (1)解:因为()323f x x ax x =-+,则()2323f x x ax =-+',则()33060f a '=-=,解得5a =,所以,()3253f x x x x =-+,则()()()23103313f x x x x x '=-+=--,列表如下:所以,min 39f x f ==-,因为11f =-,515f =,则max 515f x f ==. (2)解:由题意可得()23230f x x ax '=-+≥对任意的1≥x 恒成立,即312a x x⎛⎫≤+ ⎪⎝⎭,由基本不等式可得313322x x ⎛⎫+≥⨯ ⎪⎝⎭,当且仅当1x =时,等号成立,故3a ≤.8.(1)列联表见解析,没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关; (2)①0310p =;②()73a b + 【解析】 【分析】(1)对满足条件的数据统计加和即可,然后根据给定的2K 计算公式,将计算结果与195%0.05-=所对应的k 值比较大小即可;(2)①利用独立重复试验与二项分布的特点,写出10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,再利用导数求出最值点; ②利用独立重复试验的期望公式代入可求出答案. (1)由题中表格数据完成22⨯列联表如下:()22800125250150275800 3.463 3.841275525400400231K ⨯⨯-⨯==≈<⨯⨯⨯.故没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关. (2)①由题得,()()733101f p C p p =-,()0,1p ∈, ∴()()()()()763236321010C 3171C 1310f p p p p p p p p ⎡⎤'=---=--⎣⎦. 令()0f p '=,得310p =,当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f p '>; 当3,110p ⎛⎫∈⎪⎝⎭时,()0f p '<, ∴当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调选增;当3,110p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调递减, ∴()f p 的最大值点0310p =. ②本题求要准备的礼品大致为多少元,即求10个人礼品价值X 的数学期望. 由①知答错的概率为310, 则()33101731010E X a b a b ⎡⎤⎛⎫=-+=+ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦, 故要准备的礼品大致为73a b +元. 9.(1)3a =-;(2)增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e ,极小值22e -,无极大值.【解析】 【分析】(1)根据()1112f '⨯=-,代值计算即可求得参数值;(2)根据(1)中所求参数值,求得()f x ',利用导数的正负即可判断函数单调性和极值. (1)因为()ln 1f x x a '=++,在点()()1,1f 处的切线斜率为()11k f a '==+, 又()f x 在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直, 所以()1112f '⨯=-,解得3a =-. (2)由(1)得,()ln 2f x x '=-,()0,x ∈+∞,令()0f x '>,得2e x >,令()0f x '<,得20e x <<,即()f x 的增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e . 又()22222e e ln e 3e 22ef =-+=-,所以()f x 在2e x =处取得极小值22e -,无极大值. 【点睛】本题考查导数的几何意义,以及利用导数研究函数的单调性和极值,属综合中档题.10.(1)单调增区间为2,2m ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调减区间为[)2,,2,m ∞∞⎛⎤--+⎥⎝⎦ (2)20,4e ⎛⎤ ⎥-⎝⎦【解析】 【分析】(1)先对函数求导,然后由导数的正负可求出函数的单调区间, (2)由函数()f x 在[]1,2上为增函数,求出函数的最值,则()()max min 24e 2()()e m g m f x f x -+=-=,然后将问题转化为()224e 24e e m -+≥,从而可求出实数m 的取值范围. (1)()()()()221422(0)e e xxmx m x mx x f x m -+-+-+-=>'=令()0f x '=,解得2x m =-或2x =,且22m-< 当2,x m ∞⎛⎤∈-- ⎥⎝⎦时,()0f x '≤,当2,2x m ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '>,当[)2,x ∞∈+时,()0f x '≤即()f x 的单调增区间为2,2m ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调减区间为[)2,,2,m ∞∞⎛⎤--+⎥⎝⎦(2)由(1)知,当[]0,1,2m x >∈时,()0f x '>恒成立 所以()f x 在[]1,2上为增函数, 即()()max min242()2,()1e em mf x f f x f +====. ()()12f x f x -的最大值为()()max min 24e 2()()e m g m f x f x -+=-=()()1224e f x f x ⎡⎤≥-⎣⎦恒成立()224e 24e e m -+∴≥ 即24em ≤-, 又0m > 20,4e m ⎛⎤∴∈ ⎥-⎝⎦ 故m 的取值范围20,4e ⎛⎤ ⎥-⎝⎦。
2024届高考数学复习:专项(利用导数解决双变量问题)练习(附答案)
2024届高考数学复习:专项(利用导数解决双变量问题)练习一、单选题 1.设函数()311433f x x x =-+,函数()221g x x bx =-+,若对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,则实数b 的取值范围是( )A .7,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .5,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .7,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦D .5,8⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦2.已知函数1()ln f x x a x x=-+,且()f x 有两个极值点12,x x ,其中(]11,2x ∈,则()()12f x f x -的最小值为( ) A .35ln 2-B .34ln 2-C .53ln 2-D .55ln 2-3.已知函数()e ,()ln xf x xg x x x ==,若()()12f x g x t ==,其中0t >,则12ln tx x 的最大值为( )A .1eB .2eC .21e D .24e 4.设函数()12ln 133f x x x x=-+-,函数()25212g x x bx =--,若对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,则实数b 的取值范围是( )A .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .5,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦D .5,8⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦5.已知函数()224x x f x x ++=-,()111323x xxx g x -⋅-=,实数a ,b 满足0a b <<.若[]1,x a b ∀∈,[]21,1x ∃∈-,使得()()12f x g x =成立,则b a -的最大值为( )A .3B .4C .5D.二、解答题 6.已知函数()2x f x x e =-.(Ⅰ)求函数()f x 的图象在点()()0,0f 处的切线方程;(Ⅱ)若存在两个不相等的数1x ,2x ,满足()()12f x f x =,求证:122ln 2x x +<. 7.已知函数()()3ln f x x k x k R =+∈,()f x '为()f x 的导函数.(1)当6k =时,(i )求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (ii )求函数()()()9g x f x f x x'=-+的单调区间和极值; (2)当3k ≥-时,求证:对任意的[)12,1,x x ∈+∞且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-. 8.已知函数21()ln 2f x x a x =-.其中a 为常数. (1)若函数()f x 在定义域内有且只有一个极值点,求实数a 的取值范围;(2)已知1x ,2x 是函数()f x 的两个不同的零点,求证:12x x +>. 9.已知函数ln ()xf x x=,()g x ax b =+,设()()()F x f x g x =-. (1)若1a =,求()F x 的最大值;(2)若()F x 有两个不同的零点1x ,2x ,求证:()()12122x x g x x ++>.10.已知函数1()ln f x a x x x=-+,其中0a >. (1)若()f x 在(2,)+∞上存在极值点,求a 的取值范围;(2)设()10,1x ∈,2(1,)x ∈+∞,若()()21f x f x -存在最大值,记为()M a ,则当1a e e≤+时,()M a 是否存在最大值?若存在,求出其最大值;若不存在,请说明理由11.已知函数()ln(1)ax f x e x =+,2()ln g x x a x=+-,其中a R ∈. (1)若函数()y f x =的图象与直线y x =在第一象限有交点,求a 的取值范围. (2)当2a <时,若()y g x =有两个零点1x ,2x ,求证:12432x x e <+<-.12.已知函数()2211ln 24f x x ax x x ax ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭.(1)若()f x 在()0,+?单调递增,求a 的值;(2)当1344a e <<时,设函数()()f x g x x=的最小值为()h a ,求函数()h a 的值域.13.已知函数2()22ln ()f x x ax x a R =-+∈.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点()1221,x x x x >,求证:()()()2121(2)f x f x a x x -<--.14.已知函数2()(2)()x f x xe a x x a R =-+∈. (1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间; (2)当1a e>时,函数()f x 有三个不同的零点1x ,2x ,3x ,求证:1232x x x lna ++<. 15.已知函数()223x xe f x e -+=,其中e 为自然对数的底数.(1)证明:()f x 在(),0-∞上单调递减,()0,∞+上单调递增; (2)设0a >,函数()212cos cos 3g x x a x a =+--,如果总存在[]1,x a a ∈-,对任意2x R ∈,()()12f x g x …都成立,求实数a 的取值范围.16.已知函数()()21ln 212h x x b x =+-,()21ln 2f x x a x =-.其中a ,b 为常数. (1)若函数()h x 在定义域内有且只有一个极值点,求实数b 的取值范围; (2)已知1x ,2x 是函数()f x的两个不同的零点,求证:12x x +>. 17.已知函数()()()1xxf x ae ea x a R -=--+∈,()f x 既存在极大值,又存在极小值.(1)求实数a 的取值范围;(2)当01a <<时,1x ,2x 分别为()f x 的极大值点和极小值点.且()()120f x kf x +>,求实数k 的取值范围.18.已知函数()()22ln xg x x t t R e=-+∈有两个零点1x ,2x . (1)求实数t 的取值范围; (2)求证:212114x x e+>. 19.已知函数()1ln f x x x=-,()g x ax b =+. (1)若函数()()()h x f x g x =-在()0,+?上单调递增,求实数a 的取值范围;(2)当0b =时,若()f x 与()g x 的图象有两个交点()11,A x y ,()22,B x y ,试比较12x x 与22e 的大小.(取e 为2.8,取ln 2为0.7为1.4)20.已知函数2()(2)ln ()f x a x ax x a R =++-∈. (Ⅰ)当0a =时,求证:2()22x f x x >-. (Ⅱ)设232()3g x x x =-,若1(0,1]x ∀∈,2[0,1]x ∃∈,使得()()12f x g x …成立,求实数a 的取值范围. 21.设函数22()ln ()f x a x x ax a R =-+-∈. (1)当1a =时,试讨论函数()f x 的单调性;(2)设2()2()ln x x a a x ϕ=+-,记()()()h x f x x ϕ=+,当0a >时,若函数()y h x =与函数y m =有两个不同交点1(C x ,)m ,2(D x ,)m ,设线段的中点为(,)E s m ,试问s 是否为()0h s '=的根?说明理由.22.已知函数()()2ln 1f x x a x =++.(1)若函数()y f x =在区间[)1,+∞内是单调递增函数,求实数a 的取值范围; (2)若函数()y f x =有两个极值点1x ,2x ,且12x x <,求证:()210ln f x x <<(注:e 为自然对数的底数)23.已知函数()ln x f x e x λλ=-(1)当1λ=-时,求函数()f x 的单调区间;(2)若0e λ<<,函数()f x 的最小值为()h λ,求()h λ的值域.24.已知函数21()ln ()2f x x ax x a =-+∈R . (1)若()f x 在定义域单调递增,求a 的取值范围;(2)设1e ea <+,m ,n 分别是()f x 的极大值和极小值,且S m n =-,求S 的取值范围. 25.已知函数21()(1)ln 2f x x a x a x =-++.(1)求函数()f x 的单调递增区间;(2)任取[3,5]a ∈,函数()f x 对任意1212,[1,3]()x x x x ∈≠,恒有1212|()()|||f x f x x x λ-<-成立,求实数λ的取值范围.参考答案一、单选题 1.设函数()311433f x x x =-+,函数()221g x x bx =-+,若对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,则实数b 的取值范围是( )A .7,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .5,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .7,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦D .5,8⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【答案】A 【要点分析】由题意只需()()min min f x g x ≥,对函数()f x 求导,判断单调性求出最小值,对函数()g x 讨论对称轴和区间[]0,1的关系,得到函数最小值,利用()()min min f x g x ≥即可得到实数b 的取值范围. 【答案详解】若对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,只需()()min min f x g x ≥, 因为()311433f x x x =-+,所以()24f x x '=-,当[]1,2x ∈时,()0f x '≤,所以()f x 在[]1,2上是减函数,所以函数()f x 取得最小值()25f =-. 因为()()222211g x x bx x b b =-+=-+-,当0b ≤时,()g x 在[]0,1上单调递增,函数取得最小值()01g =,需51-≥,不成立; 当1b ≥时,()g x 在[]0,1上单调递减,函数取得最小值()122g b =-,需522b -≥-,解得72b ≥,此时72b ≥; 当01b <<时,()g x 在[]0,b 上单调递减,在(],1b 上单调递增,函数取得最小值()21g b b =-,需251b -≥-,解得b ≤或b ≥综上,实数b 的取值范围是7,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭, 故选:A . 【名师点睛】本题考查利用导数研究函数的最值,考查二次函数在区间的最值的求法,考查分类讨论思想和转化思想,属于中档题.2.已知函数1()ln f x x a x x=-+,且()f x 有两个极值点12,x x ,其中(]11,2x ∈,则()()12f x f x -的最小值为( ) A .35ln 2- B .34ln 2-C .53ln 2-D .55ln 2-【答案】A 【要点分析】()f x 的两个极值点12,x x 是()0f x '=的两个根,根据韦达定理,确定12,x x 的关系,用1x 表示出2x ,()()12f x f x -用1x 表示出,求该函数的最小值即可.【答案详解】解:()f x 的定义域()0,∞+,22211()1a x ax f x x x x'++=++=,令()0f x '=,则210x ax ++=必有两根12,x x , 2121240010a x x a x x ⎧->⎪+=->⎨⎪=>⎩,所以2111112,,a x a x x x ⎛⎫<-==-+ ⎪⎝⎭, ()()()11211111111111ln ln f x f x f x f x a x x a x x x x ⎛⎫⎛⎫∴-=-=-+--+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,1111111111122ln 22ln x a x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+=--+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭(]11()22ln ,1,2h x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫=--+∈ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,22211112(1)(1)ln ()2121ln x x x h x x x x x x x x ⎡⎤+-⎛⎫⎛⎫⎛⎫'∴=+--++⋅= ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦, 当(]1,2x ∈时,()0h x '<,()h x 递减, 所以()()min 235ln 2h x h ==-()()12f x f x -的最小值为35ln 2-故选:A. 【名师点睛】求二元函数的最小值通过二元之间的关系,转化为求一元函数的最小值,同时考查运算求解能力和转化化归的思想方法,中档题.3.已知函数()e ,()ln x f x x g x x x ==,若()()12f x g x t ==,其中0t >,则12ln tx x 的最大值为( ) A .1eB .2eC .21eD .24e 【答案】A 【要点分析】 由题意转化条件2ln 2ln x ex t ⋅=,通过导数判断函数()f x 的单调性,以及画出函数的图象,数形结合可知12ln x x =,进而可得12ln ln t t x x t =,最后通过设函数()()ln 0th t t t=>,利用导数求函数的最大值. 【答案详解】由题意,11e x x t ⋅=, 22ln x x t ⋅=,则2ln 2e ln xx t ⋅=,()()1x x x f x e xe x e '=+=+,当(),1x ∈-∞-时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当()1,x ∈-+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增,又(),0x ∈-∞时,()0f x <,()0,x ∈+∞时,()0f x >, 作函数()e xf x x =⋅的图象如下:由图可知,当0t >时,()f x t =有唯一解,故12ln x x =,且1>0x ,∴1222ln ln ln ln t t tx x x x t==⋅⋅, 设ln ()t h t t =,0t >,则21ln ()th t t-'=,令()0h t '=,解得e t =, 易得当()0,e t ∈时,()0h t '>,函数()h t 单调递增, 当()e,t ∈+∞时,()0h t '<,函数()h t 单调递减, 故()()1e eh t h ≤=,即12ln t x x ⋅的最大值为1e .故选:A . 【名师点睛】本题考查利用导数求函数的最值,重点考查转化与化归的思想,变形计算能力,数形结合思想,属于中档题,本题可得关键是判断12ln x x =. 4.设函数()12ln 133f x x x x=-+-,函数()25212g x x bx =--,若对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,则实数b 的取值范围是( )A .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .5,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦D .5,8⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【答案】A 【要点分析】根据对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立,用导数法求得()f x 的最小值,用二次函数的性质求得()g x 的最小值,再解不等式即可. 【答案详解】因为()12ln 133f x x x x =-+-, 所以()211233'=--f x x x,211233=--x x, 22323-+=-x x x,()()2123--=-x x x , 当12x <<时,()0f x '>,所以()f x 在[]1,2上是增函数, 所以函数()f x 取得最小值()213f =-. 因为()()2225521212=--=---g x x bx x b b , 当0b ≤时,()g x 取得最小值()0251=-g ,因为对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立, 所以()()10≥f g ,不成立; 当1b ≥时,()g x 取得最小值()71212=-g b , 因为对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立, 所以722123-≤-b ,解得58≥b ,此时1b ≥; 当01b <<时,()g x 取得最小值()2512=--g b b , 因为对于[]11,2x ∀∈,[]20,1x ∃∈,使()()12f x g x ≥成立, 所以221352--≤-b ,解得12b ≥,此时112b ≤<; 综上:实数b 的取值范围是1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭. 故选:A 【名师点睛】本题主要考查双变量问题以及导数与函数的最值,二次函数的性质,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题.5.已知函数()224x x f x x ++=-,()111323x xxx g x -⋅-=,实数a ,b 满足0a b <<.若[]1,x a b ∀∈,[]21,1x ∃∈-,使得()()12f x g x =成立,则b a -的最大值为( )A .3B .4C .5D .【答案】A 【要点分析】首先化简函数()42,0f x x x x ⎛⎫=--+< ⎪⎝⎭,和()11233xx g x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,[]1,1x ∈-,并判断函数的单调性,由条件转化为子集关系,从而确定,a b 值. 【答案详解】()42f x x x ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭,0x <()241f x x '=-+,0x <, 当()0f x '>时,解得:20x -<<,当()0f x '<时,解得:2x <-,所以()f x 在(),0-∞的单调递增区间是()2,0-,单调递减区间是(),2-∞-,当2x =-时取得最小值,()22f -=()11233xx g x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,函数在[]1,1-单调递增,()3116g -=-,()13g =,所以,()3136g x -≤≤, 令()3f x =,解得:1x =-或4x =-,由条件可知()[],,,0f x x a b a b ∈<<的值域是()[],1,1g x x ∈-值域的子集, 所以b 的最大值是1-,a 的最小值是4-, 故b a -的最大值是3. 故选:A 【名师点睛】本题考查函数的性质的综合应用,以及双变量问题转化为子集问题求参数的取值范围,重点考查转化与化归的思想,计算能力,属于中档题型. 二、解答题 6.已知函数()2x f x x e =-.(Ⅰ)求函数()f x 的图象在点()()0,0f 处的切线方程;(Ⅱ)若存在两个不相等的数1x ,2x ,满足()()12f x f x =,求证:122ln 2x x +<. 【答案】(Ⅰ)1y x =-;(Ⅱ)证明见解析. 【要点分析】(Ⅰ)首先求函数的导数,利用导数的几何意义,求函数的图象在点()()0,0f 处的切线方程;(Ⅱ)首先确定函数零点的区间,构造函数()()()ln 2ln 2F x f x f x =+--,利用导数判断函数()F x 的单调性,并得到()()ln 2ln 2f x f x +<-在()0,∞+上恒成立,并利用单调性,变形得到122ln 2x x +<. 【答案详解】(Ⅰ)()2e xf x '=-,所以()f x 的图象在点()()0,0f 处的切线方程为1y x =-.(Ⅱ)令()2e 0xf x '=-=,解得ln 2x =,当ln 2x =时()0f x '>,()f x 在(),ln 2-∞.上单调递增;当ln 2x >时,()0f x '< , ()f x 在()ln 2,+∞上单调递减.所以ln 2x =为()f x 的极大值点,不妨设12x x <,由题可知12ln 2x x <<. 令()()()ln 2ln 242e 2e xxF x f x f x x -=+--=-+,()42e 2e x x F x -'=--,因为e e 2x x -+…,所以()0F x '…,所以()F x 单调递减.又()00F =,所以()0F x <在()0,∞+上恒成立, 即()()ln 2ln 2f x f x +<-在()0,∞+上恒成立.所以()()()()()()()12222ln 2ln 2ln 2ln 22ln 2f x f x f x f x f x ==+-<--=-, 因为1ln 2x <,22ln 2ln 2x -<,又()f x 在(),ln 2-∞上单调递增,所以122ln 2x x <-, 所以122ln 2x x +<. 【名师点睛】思路名师点睛:本题是典型的极值点偏移问题,需先要点分析出原函数的极值点,找到两个根的大致取值范围,再将其中一个根进行对称的转化变形,使得x 与ln 2x -在同一个单调区间内,进而利用函数的单调性要点分析.7.已知函数()()3ln f x x k x k R =+∈,()f x '为()f x 的导函数.(1)当6k =时,(i )求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (ii )求函数()()()9g x f x f x x'=-+的单调区间和极值; (2)当3k ≥-时,求证:对任意的[)12,1,x x ∈+∞且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-. 【答案】(1)(i )98y x =-;(ii )递减区间为()0,1,递增区间为()1,+∞;极小值为()11g =,无极大值;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)(i )确定函数()f x ,求出()f x ',然后利用导数的几何意义求出切线方程即可; (ii )确定函数()g x ,求出()g x ',利用导数研究函数()g x 的单调性与极值即可;(2)求出()f x ',对要证得不等式进行等价转换后,构造新函数,利用导数研究新函数的单调性,结合等价转换后的结果即可证明结论成立. 【答案详解】(1)(i )当6k =时,()36ln f x x x =+,故()263f x x x'=+. 可得()11f =,()19f '=,所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为()191y x -=-,即98y x =-. (ii )依题意,323()36ln g x x x x x =-++,()0,x ∈+∞,从而求导可得2263()36g x x x x x'=-+-,整理可得323(1)(1)()x x g x x'-+=. 令()0g x '=,解得1x =.当x 变化时,()g x ',()g x 的变化情况如下表:x ()0,11()1,+∞()g x ' -+()g x极小值所以,函数()g x 的单调递减区间为()0,1,单调递增区间为()1,+∞;()g x 的极小值为()11g =,无极大值.(2)证明:由()3ln f x x k x =+,得()23k f x x x'=+. 对任意的[)12,1,x x ∈+∞,且12x x >,令12(1)x t t x =>,则 ()()()()()()()1212122x x f x f x f x f x ''-+--()22331121212122332ln x k k x x x x x x k x x x ⎛⎫⎛⎫=-+++--+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭3322121121212212332ln x x x x x x x x x k k x x x ⎛⎫=--++-- ⎪⎝⎭()332213312ln x t t t k t t t ⎛⎫=-+-+-- ⎪⎝⎭. ①令1()2ln h x x x x=--,[)1,x ∈+∞. 当1x >时,22121()110h x x x x '⎛⎫=+-=-> ⎪⎝⎭,由此可得()h x 在[)1,+∞单调递增,所以当1t >时,()()1h t h >,即12ln 0t t t-->, 因为21x ≥,323331(1)0t t t t -+-=->,3k ≥-,所以()()332322113312ln 33132ln x t t t k t t t t t t t tt⎛⎫⎛⎫-+-+-->-+---- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭32336ln 1t t t t=-++-. ②由(1)(ii )可知,当1t >时,()()1g t g >,即32336ln 1t t t t-++>, 故32336ln 10t t t t-++->. ③由①②③可得()()()()()()()12121220x x fx f x f x f x ''-+-->.所以,当3k ≥-时,对任意的[)12,1,x x ∈+∞,且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-. 【名师点睛】结论名师点睛:本题考查不等式的恒成立问题,可按如下规则转化: 一般地,已知函数()[],,y f x x a b =∈,()[],,y g x x c d =∈(1)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∀∈,总有()()12f x g x <成立,故()()2max min f x g x <; (2)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f x g x <成立,故()()2max max f x g x <; (3)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f x g x <成立,故()()2min min f x g x <; (4)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f x g x =,则()f x 的值域是()g x 值域的子集. 8.已知函数21()ln 2f x x a x =-.其中a 为常数. (1)若函数()f x 在定义域内有且只有一个极值点,求实数a 的取值范围;(2)已知1x ,2x 是函数()f x 的两个不同的零点,求证:12x x +>. 【答案】(1)0a >;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)求出导函数()'f x ,分类讨论确定()'f x 的正负,得()f x 的单调性,从而得极值点个数,由此可得结论;(2)结合(1)求得函数有两个零点时a 的范围,设12x x <,则(1x ∈,)2x ∈+∞,引入函数()))(0g x fx fx x =-≤≤,由导数确定它是减函数,得))f x f x <-,然后利用()()))()21111f x f x f x f x f x ⎤⎤==->=-⎦⎦,再结合()f x 的单调性得出证明. 【答案详解】(1)()2(0)a x ax x x xf x --'==>,当0a ≤时,()0f x '>,()f x 在()0,∞+上单调递增,不符合题意,当0a >时,令()0f x '=,得x =,当(x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以此时()f x 只有一个极值点.0a ∴>(2)由(1)知当0a ≤时,()0f x '>,()f x 在(0,)+∞上单调递增,函数()f x 至多有一个零点,不符合题意,当0a >时,令()0f x '=,得x =当x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增,故当x =()f x 取得最小值()1ln 2a fa =-,当0a e <<时,1ln 0a ->,0f>,函数()f x 无零点,不合题意,当a e =时,1ln 0a -=,0f =,函数()f x 仅有一个零点,不合题意,当a e >时,1ln 0a -<,0f <,又()1102f =>,所以()f x 在(x ∈上只有一个零点, 令()ln 1p x x x =-+,则()11p x x'=-,故当01x <<时,()0p x '>,()p x 单调递增,当1x >时,()0p x '<,()p x 单调递减,所以()()10p x p ≤=,即ln 1≤-x x ,所以ln 221a a ≤-, 所以22(2)2ln 22(21)0f a a a a a a a a =-≥--=>,又2a >,所以()f x 在)x ∈+∞上只有一个零点.所以a e >满足题意.不妨设12x x <,则(1x ∈,)2x ∈+∞,令()))(0g x f x fx x =--≤≤,则()))ln ln g x a x a x =-+-,()22x ag x ='+=-,当0x <<时,()0g x '<,所以()g x在(上单调递减,所以当(x ∈时,()()00g x g <=,即))f x fx +<-,因为(1x ∈(1x ∈,所以()()))()21111f x f x f x f x f x ⎤⎤==-->+-=-⎦⎦,又)2x ∈+∞,)1x ∈+∞,且()f x在)+∞上单调递增,所以21x x >-,故12x x +>>. 【名师点睛】关键点名师点睛:本题考查用导数研究函数的极值点、零点,证明不等式.难点是不等式的证明,首先由零点个数得出参数范围,在不妨设12x x <,则(1x ∈,)2x ∈+∞后关键是引入函数()))(0g x fx f x x =-≤≤,同样用导数得出它的单调性,目的是证得))f x f x +<-,然后利用这个不等关系变形()f x 的单调性得结论.9.已知函数ln ()xf x x=,()g x ax b =+,设()()()F x f x g x =-. (1)若1a =,求()F x 的最大值;(2)若()F x 有两个不同的零点1x ,2x ,求证:()()12122x x g x x ++>. 【答案】(1)最大值为1b --;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)首先求出函数的导函数,再判断()F x '的符号,即可得到函数的单调区间,从而求出函数的最大值; (2)由题知,121212ln ln x x ax b ax b x x =+=+,,即2111ln x ax bx =+,2222ln x ax bx =+,要证()()12122x x g x x ++>,即可212112ln ln 2x x x x x x ->-+,令21x t x =,则只需证2(1)ln (1)1t t t t ->>+.构造函数2(1)()ln (1)1t t t t t ϕ-=->+,利用导数说明其单调性即可得证; 【答案详解】解:ln ()()()xF x f x g x ax b x =-=-- (1)解:当1a =时,ln ()xF x x b x=-- 所以21ln ()1xF x x -'=-. 注意(1)0F '=,且当01x <<时,()0F x '>,()F x 单调递增; 当1x >时,()0F x '<,()F x 单调递增减. 所以()F x 的最大值为(1)1F b =--. (2)证明:由题知,121212ln ln x xax b ax b x x =+=+,, 即2111ln x ax bx =+,2222ln x ax bx =+, 可得212121ln ln ()[()]x x x x a x x b -=-++. 121212122()()2()x x g x x a x x b x x ++>⇔++>+212112ln ln 2x x x x x x -⇔>-+. 不妨120x x <<,则上式进一步等价于2211212()ln x x x x x x ->+. 令21x t x =,则只需证2(1)ln (1)1t t t t ->>+. 设2(1)()ln (1)1t t t t t ϕ-=->+,22(1)()0(1)t t t t ϕ-'=>+, 所以()t ϕ在(1+)∞,上单调递增, 从而()(1)0t ϕϕ>=,即2(1)ln (1)1t t t t ->>+, 故原不等式得证. 【名师点睛】本题考查导数在最大值、最小值问题中的应用,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,属于难题.10.已知函数1()ln f x a x x x=-+,其中0a >.(1)若()f x 在(2,)+∞上存在极值点,求a 的取值范围;(2)设()10,1x ∈,2(1,)x ∈+∞,若()()21f x f x -存在最大值,记为()M a ,则当1a e e≤+时,()M a 是否存在最大值?若存在,求出其最大值;若不存在,请说明理由 【答案】(1)5(2a ∈,)+∞;(2)M (a )存在最大值,且最大值为4e. 【要点分析】(1)求出函数()f x 的导数,将题意转换为1a x x=+在(2,)x ∈+∞上有解,由1y x x =+在(2,)x ∈+∞上递增,得15(2x x +∈,)+∞,求出a 的范围即可; (2)求出函数()f x 的导数,得到21[()()]()()max f x f x f n f m -=-,求出M (a )11()()()()n f n f m alnm n m n m=-=+-+-,根据函数的单调性求出M (a )的最大值即可. 【答案详解】解:(1)2221(1)()1a x ax f x x x x --+'=--=,(0,)x ∈+∞, 由题意得,210x ax -+=在(2,)x ∈+∞上有根(不为重根),即1a x x =+在(2,)x ∈+∞上有解, 由1y x x=+在(2,)x ∈+∞上递增,得15(2x x +∈,)+∞,检验,52a >时,()f x 在(2,)x ∈+∞上存在极值点,5(2a ∴∈,)+∞;(2)210x ax -+=中2=a 4∆-,若02a <…,即2=a 40∆-≤22(1)()x ax f x x --+∴'=在(0,)+∞上满足()0f x '…,()f x ∴在(0,)+∞上递减,12x x < ()()12f x f x ∴> 21()()0f x f x ∴-<,21()()f x f x ∴-不存在最大值,则2a >;∴方程210x ax -+=有2个不相等的正实数根,令其为m ,n ,且不妨设01m n <<<,则01m n a mn +=>⎧⎨=⎩,()f x 在(0,)m 递减,在(,)m n 递增,在(,)n +∞递减,对任意1(0,1)x ∈,有1()()f x f m …, 对任意2(1,)x ∈+∞,有2()()f x f n …, 21[()()]()()max f x f x f n f m ∴-=-,M ∴(a )11()()()()n f n f m aln m n m n m=-=+-+-, 将1a m n n n =+=+,1m n=代入上式,消去a ,m 得: M (a )112[()()]n lnn n n n =++-,12a e e <+…,∴11n e n e++…,1n >, 由1y x x=+在(1,)x ∈+∞递增,得(1n ∈,]e , 设11()2()2()h x x lnx x x x =++-,(1x ∈,]e ,21()2(1h x lnx x'=-,(1x ∈,]e , ()0h x ∴'>,即()h x 在(1,]e 递增,[()]max h x h ∴=(e )4e =, M ∴(a )存在最大值为4e.【名师点睛】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及转化思想,是一道综合题.11.已知函数()ln(1)ax f x e x =+,2()ln g x x a x=+-,其中a R ∈. (1)若函数()y f x =的图象与直线y x =在第一象限有交点,求a 的取值范围. (2)当2a <时,若()y g x =有两个零点1x ,2x ,求证:12432x x e <+<-. 【答案】(1)1(0,)2;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)根据题意设()()(1)ln ax g x f x x e x x =-=+-,问题转化为方程()0g x =,在(0,)+∞有解,求导,分类讨论①若0a …,②若102a <<,③若12a …时,要点分析单调性,进而得出结论. (2)运用要点分析法和构造函数法,结合函数的单调性,不等式的性质,即可得证. 【答案详解】解:(1)设()()(1)ln ax g x f x x e x x =-=+-, 则由题设知,方程()0g x =,在(0,)+∞有解,而1()()1[ln(1)1()11axax g x f x e a x e F x x '='-=++-=-+. 设()()1ax h x e F x =-,则22221()[()()][(1)](n 1)l ax ax ax a h x e aF x F x e a x x +-'=+'=+++.①若0a …,由0x >可知01ax e <…,且11()ln(1)111F x a x x x =++<++…, 从而()()10ax g x e F x '=-<,即()g x 在(0,)+∞上单调递减,从而()(0)0g x g <=恒成立, 因而方程()0g x =在(0,)+∞上无解.②若102a <<,则221(0)0(1)a h x -'=<+,又x →+∞时,()h x '→+∞, 因此()0h x '=,在(0,)+∞上必存在实根,设最小的正实根为0x , 由函数的连续性可知,0(0,)x x ∈上恒有()0h x '<, 即()h x 在0(0,)x 上单调递减,也即()0g x '<,在0(0,)x 上单调递减,从而在0(0,)x 上恒有()(0)0g x g '<'=, 因而()g x 在0(0,)x 上单调递减,故在0(0,)x 上恒有()(0)0g x g <=,即0()0g x <, 注意到ax e ax >,因此()(1)ln(1)ln [ln(1)1]ax g x e x x ax x x x a x =+->+-=+-, 令1ax e=时,则有()0>g x ,由零点的存在性定理可知函数()y g x =在0(x ,1)a e 上有零点,符合题意.③若12a …时,则由0x >可知,()0h x '>恒成立,从而()h x 在(0,)+∞上单调递增,也即()g x '在(0,)+∞上单调递增,从而()(0)0g x g >=恒成立,故方程()0g x =在(0,)+∞上无解. 综上可知,a 的取值范围是1(0,2.(2)因为()f x 有两个零点,所以f (2)0<, 即21012ln a a ln +-<⇒>+,设1202x x <<<,则要证121244x x x x +>⇔-<, 因为1244x <-<,22x >, 又因为()f x 在(2,)+∞上单调递增,所以只要证明121(4)()()0f x f x f x -<==, 设()()(4)g x f x f x =--(02)x <<,则222222428(2)()()(4)0(4)(4)x x x g x f x f x x x x x ----'='-'-=+=-<--, 所以()g x 在(0,2)上单调递减,()g x g >(2)0=,所以124x x +>, 因为()f x 有两个零点,1x ,2x ,所以12()()0f x f x ==, 方程()0f x =即2ln 0ax x x --=构造函数()2ln h x ax x x =--, 则12()()0h x h x ==,()1ln h x a x '=--,1()0a h x x e -'=⇒=, 记12(1ln 2)a p e a -=>>+,则()h x 在(0,)p 上单调递增,在(,)p +∞上单调递减, 所以()0h p >,且12x p x <<, 设2()()ln ln x p R x x p x p-=--+,22214()()0()()p x p R x x x p x x p -'=-=>++, 所以()R x 递增,当x p >时,()()0R x R p >=, 当0x p <<时,()()0R x R p <=, 所以11111112(2ln )x x p ax x lnx x p x p--=<++,即22111111(2)()22l l n n ax x p x px x p x p p -+<-++,211(2ln )(22ln )20p a x ap p p p x p +-+--++>,1(a p e -=,1)lnp a =-,所以21111(23)20a a x e x e --+-+>, 同理21122(23)20a a x ex e --+-+<,所以2112111111(23)2(23)2a a a a x e x e x e x e ----+-+<+-+, 所以12121()[(23)]0a x x x x e --++-<, 所以12123a x x e -+<-+,由2a <得:1122332a x x e e -+<-+<-,综上:12432x x e <+<-. 【名师点睛】本题考查导数的综合应用,不等式的证明,关键是运用分类讨论,构造函数的思想去解决问题,属于难题.12.已知函数()2211ln 24f x x ax x x ax ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭.(1)若()f x 在()0,+?单调递增,求a 的值;(2)当1344a e <<时,设函数()()f x g x x=的最小值为()h a ,求函数()h a 的值域.【答案】(1)1;(2)0,4e ⎛⎫ ⎪⎝⎭. 【要点分析】 (1)由()f x 在()0,+?单调递增,利用导数知()0f x ¢³在()0,+?上恒成立即可求参数a 的值;(2)由()()f x g x x =有()11ln 24g x x a x x a ⎛⎫=--+ ⎪⎝⎭,利用二阶导数可知()g x '在()0,+?上单调递增,进而可知()01,x e ∃∈,使得()00g x '=,则有()g x 的单调性得最小值()()000011ln 24g x x a x x a h a ⎛⎫=--+= ⎪⎝⎭,结合1344a e <<并构造函数可求0x 取值范围,进而利用导数研究()000031ln ln 42h a x x x x ⎛⎫=-⎪⎝⎭的单调性即可求范围;【答案详解】(1)()()ln f x x a x '=-,又()f x 在()0,+?单调递增,∴()0f x ¢³,即()ln 0x a x -≥在()0,+?上恒成立,(i )当1x >时,ln 0x >,则需0x a -≥,故min a x ≤,即1a ≤; (ii )当1x =时,ln 0x =,则a R ∈;(iii )当01x <<时,ln 0x <,则需0x a -≤,故max a x ≥,即1a ≥; 综上所述:1a =; (2)()()11ln 24f x g x x a x x a x ⎛⎫==--+ ⎪⎝⎭,()11ln 24a g x x x '=-+,()212a g x x x ''=+,∵1344a e <<,有()0g x ''>, ∴()g x '在()0,+?上单调递增,又()1104g a '=-+<,()304a g e e '=-+>, ∴()01,x e ∃∈,使得()00g x '=,当()00,x x ∈时,()0g x ¢<,函数()g x 单调递减,当()0,x x ∈+∞时,()0g x ¢>,函数()g x 单调递增,故()g x 的最小值为()()000011ln 24g x x a x x a h a ⎛⎫=--+=⎪⎝⎭,由()00g x '=得00011ln 24a x x x =+,因此()000031ln ln 42h a x x x x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,令()11ln 24t x x x x =+,()1,x e ∈,则()13ln 024t x x '=+>, ∴()t x 在()1,e 上单调递增,又1344a e <<,()114t =,()34t e e =,∴0x 取值范围为()1,e ,令()31ln ln 42x x x x x ϕ⎛⎫=-⎪⎝⎭(1x e <<),则()()()21131ln ln 2ln 3ln 102444x x x x x ϕ'=--+=-+->,∴函数()ϕx 在()1,e 上单调递增,又()10ϕ=,()4ee ϕ=, ∴()04e x ϕ<<,即函数()h a 的值域为0,4e ⎛⎫⎪⎝⎭.【名师点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性求参数,由原函数得到最值,构造中间函数并根据其导数讨论单调性,求最值的取值范围;中间函数需要根据步骤中的研究对象及目的确定;13.已知函数2()22ln ()f x x ax x a R =-+∈. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点()1221,x x x x >,求证:()()()2121(2)f x f x a x x -<--. 【答案】(1)答案不唯一,具体见解析;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)求出导函数,根据二次函数的∆与0的关系来分类讨论函数的单调性,并注意一元二次方程根的正负与定义域的关系;(2)由()1212,x x x x <是两个极值点得到对应的韦达定理形式,然后利用条件将()()21f x f x -转变为关于12x x ,函数,再运用12x x ,的关系将不等式转化为证22212ln 0x x x -->,构造函数1()2ln (1)g x x x x x=-->,要点分析函数()g x 的单调性,得出最值,不等式可得证. 【答案详解】(1)解:函数()f x 的定义域为(0,)+∞,()2'212()22x ax f x x a x x-+=-+=,则24a ∆=-.①当0a ≤时,对(0,),()0x f x '∀∈+∞>,所以函数()f x 在(0,)+∞上单调递增;②当02a <≤时,0∆≤,所以对(0,),()0x f x '∀∈+∞≥,所以函数()f x 在(0,)+∞上单调递增;③当2a >时,令()0f x '>,得02a x -<<或2a x >,所以函数()f x在⎛ ⎝⎭,2a ⎛⎫++∞ ⎪ ⎪⎝⎭上单调递增; 令'()0f x <,得22a a x <<,所以()f x在22a a ⎛⎫+ ⎪ ⎪⎝⎭上单调递减. (2)证明:由(1)知2a >且1212,1,x x a x x +=⎧⎨=⎩,所以1201x x <<<.又由()()()()222122211122ln 22ln f x f x x ax x x ax x -=-+--+()()()()()()22222222221212121212111122ln22ln 2ln x x x x x a x x x x x x x x x x x x x =---+=--+-+=--+. 又因为()()()()()()()()222121212121212121(2)222a x x x x a x x x x x x x x x x x x --=---=--+-=---.所以要证()()()2121(2)f x f x a x x -<--,只需证()22112ln2x x x x <-. 因为121=x x ,所以只需证22221ln x x x <-,即证22212ln 0x x x -->. 令1()2ln (1)g x x x x x =-->,则2'2121()110g x x x x ⎛⎫=+-=-> ⎪⎝⎭,所以函数()g x 在(1,)+∞上单调递增,所以对1,()(1)0x g x g ∀>>=.所以22212ln 0x x x -->. 所以若()f x 存在两个极值点()1221,x x x x >,则()()()2121(2)f x f x a x x -<--. 【名师点睛】本题考查函数与导数的综合应用,属于较难题.导数中通过双极值点求解最值或证明不等式时,可通过双极值点对应的等式将待求的式子或待证明的式子转变为关于同一变量(注意变量的范围)的式子,然后通过构造新函数,要点分析新函数的单调性后从而达到求解最值或证明不等式的目的. 14.已知函数2()(2)()x f x xe a x x a R =-+∈.(1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间; (2)当1a e >时,函数()f x 有三个不同的零点1x ,2x ,3x ,求证:1232x x x lna ++<. 【答案】(1)增区间为(,1)-∞-,(2,)ln +∞;减区间为(1,2)ln -;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)求出原函数的导函数,得到函数零点,由导函数零点对定义域分段,再由导函数在不同区间段内的符号得到原函数的单调区间;(2)由(0)0f =,可得0x =是函数的一个零点,不妨设30x =,把问题转化为证122x x lna +<,即证122x x a e+>.由()0f x =,得(2)0x e a x -+=,结合1x ,2x 是方程(2)0x e a x -+=的两个实根,得到1212x x e e a x x -=-,代入122x x a e +>,只需证1212212x x x x e e e x x +->-,不妨设12x x >.转化为证1212212()10x x x x ex x e----->.设122x x t -=,则等价于2210(0)t t e te t -->>.设2()21(0)t t g t e te t =-->,利用导数证明()0g t >即可. 【答案详解】(1)解:()(22)(1)(2)x x x f x e xe x x e '=+-+=+-, 令()0f x '=,得11x =-,22x ln =.当1x <-或n 2>x l 时,()0f x '>;当12x ln -<<时,()0f x '<.()f x ∴增区间为(,1)-∞-,(2,)ln +∞;减区间为(1,2)ln -;(2)证明:(0)0f = ,0x ∴=是函数的一个零点,不妨设30x =, 则要证122x x lna +<,只需证122x x a e +>. 由()0f x =,得(2)0x e a x -+=,1x ,2x 是方程(2)0x e a x -+=的两个实根, ∴11(2)x e a x =+,①22(2)x e a x =+,②,①-②得:1212x x e e a x x -=-,代入122x x a e+>,只需证1212212x xx x e e e x x +->-,不妨设12x x >.120x x -> ,∴只需证1212212()x x x x e e x x e+->-.20x e >,∴只需证1212212()10x x x x e x x e ----->.设122x x t -=,则等价于2210(0)t t e te t -->>. 设2()21(0)t t g t e te t =-->,只需证()0g t >, 又()2(1)t t g t e e t =--',设()1(0)t t e t t ϕ=-->,则()10t t e ϕ'=->,()t ϕ∴在(0,)+∞上单调递增,则()(0)0t ϕϕ>=.()0g t ∴'>,从而()g t 在(0,)+∞上是增函数, ()(0)0g t g ∴>=.综上所述,1232x x x lna ++<.【名师点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数求函数的极值,考查数学转化思想方法,属难题.15.已知函数()223x xe f x e -+=,其中e 为自然对数的底数.(1)证明:()f x 在(),0-∞上单调递减,()0,∞+上单调递增; (2)设0a >,函数()212cos cos 3g x x a x a =+--,如果总存在[]1,x a a ∈-,对任意2x R ∈,()()12f x g x …都成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)ln 2a ≥. 【要点分析】(1)直接对函数求导,判断导函数在对应区间上的符号即可证明;(2)总存在1[x a ∈-,](0)a a >,对任意2x R ∈都有12()()f x g x …,即函数()y f x =在[a -,]a 上的最大值不小于()y g x =,x ∈R 的最大值;借助单调性换元法,结合二次函数的性质分别求最值列不等式求解即可【答案详解】 (1)证明:()()23x xe ef x -='- 令()0f x '>,解得0x >,∴()f x 在()0,∞+上单调递增 令()0f x '<,解得0x <,∴()f x 在(),0-∞上单调递减 (2)总存在1[x a ∈-,](0)a a >,对任意2x R ∈都有12()()f x g x …, 即函数()y f x =在[a -,]a 上的最大值不小于()y g x =,x ∈R 的最大值()()()()max 23a af x f a f a e e -=-==+ 令[]()cos 1,1t x t =∈-,∴()2123g t t at a =+--,对称轴02a t =-< ∴()()max 513g t g ==∴()2533a a e e -+≥,52a a e e -+≥,令(),0ae m m =>,∴152m m +≥,∴2m ≥ ∴2a e ≥,∴ln 2a ≥【名师点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,考查三角函数的有界性,二次函数的最值以及恒成立问题的转化,考查转化思想以及计算能力,属于中档题.16.已知函数()()21ln 212h x x b x =+-,()21ln 2f x x a x =-.其中a ,b 为常数. (1)若函数()h x 在定义域内有且只有一个极值点,求实数b 的取值范围;(2)已知1x ,2x 是函数()f x 的两个不同的零点,求证:12x x +>. 【答案】(1)(),0-∞;(2)证明见解析. 【要点分析】(1)首先求函数的导数,根据题意转化为222y x x b =-+在1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭内有且仅有一个变号零点,根据二次函数的单调性,列式求解b 的取值范围;(2)求出当函数()f x 有两个零点时,求出a e >,再构造函数()))(0g x fx f x x =-≤≤,利用导数判断函数的单调性,得到))f x f x +<-,再通过构造得到()()21f x f x >-,利用函数的单调性证明结论.【答案详解】(1)()2222121212'b x x b x x x x h x -+⎛⎫=+=> ⎪--⎝⎭,因为函数()h x 在定义域有且仅有一个极值点, 所以222y x x b =-+在1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭内有且仅有一个变号零点, 由二次函数的图象和性质知21122022b ⎛⎫⨯-+< ⎪⎝⎭,解得0b <,即实数b 的取值范围为(),0-∞.(2)()2'(0)a x ax x x xf x -=-=>,当0a ≤时,()'0f x >,()f x 在()0,∞+上单调递增,函数()f x 至多有一个零点,不符合题意,。
高考数学专题:导数大题专练含答案
高考数学专题:导数大题专练含答案一、解答题1.已知函数()ln ex f x x =,()2ln 1g x a x x =-+,e 是自然对数的底数.(1)求函数()f x 的最小值;(2)若()0g x ≤在()0,∞+上恒成立,求实数a 的值;(3)求证:2022202320232023e 20222022⎛⎫⎛⎫<< ⎪⎪⎝⎭⎝⎭.2.已知函数()()e sin x f x rx r *=⋅∈N ,其中e 为自然对数的底数.(1)若1r =,求函数()y f x =的单调区间;(2)证明:对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数a ,b ,使得当[,]x a b ∈时,|()|1f x ≤.3.已知:()e xf x mx =+.(1)当1m =时,求曲线()y f x =的斜率为2的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立,求实数m 的范围4.设函数()1e ln 1xa f x a x -=--,其中0a > (1)当1a =时,讨论()f x 单调性;(2)证明:()f x 有唯一极值点0x ,且()00f x ≥.5.已知函数()ln 1f x x ax =++,R a ∈,函数()()21e ln 2xg x x x x x x =-++-,)2e ,x -∈+∞⎡⎣.(1)试讨论函数()f x 的单调性;(2)若0x 是函数()g x 的最小值点,且函数()()h x xf x =在0x x =处的切线斜率为2,试求a 的值.6.已知函数()()32131.3f x x a x x =-++ (1)若1a =,求函数()f x 的单调区间; (2)证明:函数()2y f x a =-至多有一个零点. 7.已知函数()ln xf x x =, ()()1g x k x =-. (1)证明: R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线;(2)若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立,求实数k 的取值范围.8.2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.”为了进一步了解普通大众对“碳中和”及相关举措的认识,某机构进行了一次问卷调查,部分结果如下:(1)根据所给数据,完成下面的22⨯列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关?附:()()()()()22n ad bc K a b c d a c b d -=++++,n a b c d =+++.(2)经调查后,有关部门决定加大力度宣传“碳中和”及相关措施以便让节能减排的想法深入人心.经过一段时间后,计划先随机从社会上选10人进行调查,再根据检验结果决定后续的相关举措.设宣传后不了解“碳中和”的人概率都为()01p p <<,每个被调查的人之间相互独立.①记10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,求()f p 的最大值点0p ; ②现对以上的10人进行有奖答题,以①中确定的0p 作为答错的概率p 的值.已知回答正确给价值a 元的礼品,回答错误给价值b 元的礼品,要准备的礼品大致为多少元?(用a ,b 表示即可)9.已知函数()321623f x x ax x =+-+在2x =处取得极值.(1)求()f x 的单调区间;(2)求()f x 在[]4,3-上的最小值和最大值.10.已知函数()ln 2f x x x ax =++在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直.(1)求实数a 的值;(2)求()f x 的单调区间和极值.【参考答案】一、解答题 1.(1)1- (2)2(3)证明见解析 【解析】 【分析】(1)根据导数判断函数()f x 的单调性,进而可得最值;(2)将不等式恒成立转化为求函数()g x 的最大值问题,可得参数取值范围; (3)根据函数()f x 与()g x 的单调性直接可证不等式. (1)函数()ln ln ex f x x x x x ==-的定义域为()0,∞+,()ln f x x '=,当()0,1x ∈时,()0f x '<,()1,x ∈+∞时,()0f x '>, 故()f x 在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增, 所以()()min 11f x f ==-. (2)函数()2ln 1g x a x x =-+,0x >,则()()2220a a x g x x x x x-'=-=>,当0a ≤时,()0g x '<,()g x 在()0,∞+上单调递减, 此时存在()00,1x ∈,使得()()010g x g >=,与题设矛盾,当0a >时,x ⎛∈ ⎝时,()0g x '>,x ⎫∈+∞⎪⎪⎭时,()0g x '<,故()g x 在⎛ ⎝上单调递增,在⎫+∞⎪⎪⎭上单调递减,所以()max 1ln 12222a a a ag x g a ==+=-+,要使()0g x ≤在()0,∞+恒成立, 则()max 0g x ≤,即ln 10222aa a -+≤,又由(1)知()ln 1f x x x x =-≥-即ln 10x x x -+≥,(当且仅当1x =时,等号成立).令2a x =有ln 10222a a a -+≥,故ln 1022a a -+=且12a =, 所以2a =. (3)由(1)知()l n 1l n x f x x x x ex ==-≥-(当且仅当1x =时等号成立).令()10t x t t +=>,则1x >,故111ln 1t t t t t t +++->-,即11ln 1tt t ++⎛⎫> ⎪⎝⎭,所以11e tt t ++⎛⎫> ⎪⎝⎭令2022t =,则20232023e 2022⎛⎫> ⎪⎝⎭;由(2)知22ln 1x x ≤-在()0,∞+上恒成立, 所以22ln 1x x ≤-(当且仅当1x =时等号成立).令()210m x m m +=>,则21x >,故11ln 1m m m m ++<-,即1ln 1mm m +⎛⎫< ⎪⎝⎭, 所以1e mm m +⎛⎫< ⎪⎝⎭.令2022m =,则20222023e 2022⎛⎫< ⎪⎝⎭综上,2022202320232023e 20222022⎛⎫⎛⎫<< ⎪⎪⎝⎭⎝⎭.【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.2.(1)增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦ 减区间为52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)证明过程见解析. 【解析】 【分析】(1)对函数求导,利用辅助角公式合并为同名三角函数,利用单调增减区间代入公式求解即可.(2)将绝对值不等式转化为11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,移向构造新函数,利用导数判定单调性,借助零点定理和隐零点证明新构造函数恒正,再结合三角函数的特有的周期特点寻找M 即可. (1)()e (sin cos )sin 4x x f x x x x π⎛⎫'=+=+ ⎪⎝⎭令22242k x k πππππ-≤+≤+,得32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦令322242k x k ππππ+≤+≤π+,得24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦当32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦时, ()0f x '>,()f x 单调递增 当24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦时, ()0,()f x f x '< 单调递減 综上() f x 单调递增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦单调递减区间为 52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)要证|()|1f x ≤,即证e sin 1xrx ⋅≤,即证11sin =e e xx rx ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭即证 11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭在[,]x a b ∈时成立即可,[,]x a b ∈时,1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩. 令1()sin e x h x rx ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 1()cos e xh x r rx ⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭当222,k k x rr πππ⎛⎫+ ⎪∈⎪ ⎪⎝⎭时, cos 0,r rx > 所以1()cos 0,e xh x r rx ⎛⎫'=+> ⎪⎝⎭所以()h x 单调递增,2210,e k rk h rππ⎛⎫⎛⎫=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2221210(0)e k r k h k r ππππ+⎛⎫⎛⎫+ ⎪⎪=±>> ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭0(2)22,k k x rrπππ+∴∃∈ , 满足()00h x =由单调性可知02,k x x r π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭, 满足()0()0h x h x <= 又因为当021,,sin 0,0,xk x x rx r e π⎛⎫⎛⎫∈>≥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 1sin 0xrx e ⎛⎫∴+≥ ⎪⎝⎭,所以1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩能够同时满足, 对于任意的正实数M ,总存在正整数k ,且满足2Mr k π>时, 使得 2k M r π>成立, 所以不妨取 02,,2k Mr a k b x rππ⎛⎫=>= ⎪⎝⎭ 则,a b M >且[,]x a b ∈时,1sin 01sin 0xxrx e rx e ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩, 故对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数,a b ,使得当[,]x a b ∈ 时,|()|1f x ≤. 3.(1)21y x =+(2)ln 3m ⎡∈-⎣【解析】 【分析】(1)利用导数的几何意义直接可得切线方程;(2)()2213222m f x x ≥+-恒成立,可转化为()22130222xm g x e mx x =+--+≥恒成立,利用导数判断函数()g x 的单调性与最值情况. (1)当1m =时,()e xf x x =+, 则()e 1xf x '=+,设切点为()()00,x f x ,故()00e 12xk f x '==+=,解得00x =,故()000e e 01x f x x =+=+=,即切点坐标为()0,1,所以切线方程()120y x -=-,即21y x =+; (2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立,即2213e 0222xm mx x +--+≥恒成立,设()2213e 222xm g x mx x =+--+,()e x g x x m '=-+, ()e 1x g x ''=-,因为0x ≥,故()e 10xg x ''=-≥恒成立, 则()e xg x x m '=-+在()0,∞+上单调递增,所以()()01g x g m ''≥=+,当1m ≥-时,()()010g x g m ''≥=+≥恒成立, 故()g x 在()0,∞+上单调递增,即()()2235012222m m g x g ≥=-+=-,所以25022m -≥,解得m ≤≤故1m -≤≤当1m <-时,()010g m '=+<,()e 2m g m m -'-=+,设()e 2mh m m -=+,1m <-,()e 20m h m -'=-+<恒成立,则()h m 在(),1-∞-上单调递减,所以()()120h m h e >-=->,即()e 20mg m m -'-=+>,所以存在()00,x m ∈-,使()00g x '=,即000xe x m -+=,所以()g x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增, 故()()02200013e 222x m g x g x mx x ≥=+--+()()00000222000011313e e e e e 022222x x x x x x x x x =+----+=-++≥,解得0ln 3x ≤,即00ln 3x ≤≤, 设()e xx m x ϕ==-,0ln3x ≤≤,()1e 0x x ϕ'=-≤恒成立,故()x ϕ在()0,3上单调递减, 故()()3ln33x ϕϕ≥=-, 即ln33m ≥-, 所以ln331m -≤<-,综上所述,ln 3m ⎡∈-⎣.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用.4.(1)()f x 在0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增; (2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)首先确定()f x 定义域,再应用二阶导数的符号判断f x 的单调性,进而分区间判断f x 的符号,即可确定()f x 的单调性.(2)求()f x 的二阶导,根据其符号知f x 在()0,+∞上单调递增,令0f x 得到ln 1x x a+=,构造()ln 1x h x x a=+-结合其单调性,注意利用导数研究()ln 1x x x ϕ=-+的符号,再用放缩法判断1a h a ⎛⎫⎪+⎝⎭、()1ea h +的符号,即可判断零点0x 的唯一性,进而得到00011ln ln x x a x -==-,结合基本不等式求证()00f x ≥. (1)当1a =时,()1e ln 1xf x x -=--,定义域为()0,+∞,则()11e x f x x -'=-,()121e 0xf x x -+'=>', 所以f x 在()0,+∞上单调递增,又()10f '=, 当01x <<时,0f x ,所以()f x 在区间0,1上单调递减; 当1x >时,0f x,所以()f x 在区间()1,+∞上单调递增.综上,()f x 在0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增. (2)由题意,()11ex af x x -='-,()1211e 0x af x a x-=⋅+'>',则f x 在()0,+∞上单调递增,至多有一个零点,令()ln 1x x x ϕ=-+,其中1x >,则()111xx x xϕ-'=-=, 当()0,1x ∈时,()0ϕ'>x ,()ϕx 单调递增. 当()1,x ∈+∞时,()0ϕ'<x ,()ϕx 单调递减,所以()()10x ϕϕ≤=,即ln 10x x -+≤,于是ln 1≤-x x , 令0f x,则e e x a x ⋅=,两边取自然对数可得ln 1xx a+=,令()ln 1x h x x a=+-,则()h x 在()0,+∞上单调递增. 故11ln 1111011111a a a h a a a a a ⎛⎫=+-≤-+-=-<⎪+++++⎝⎭,又()11111e eln ee 10a a a a h a a a++++=+⋅-=+>, 所以()h x 在()0,+∞上有唯一零点0x ,则f x 有唯一零点0x ,即()f x 有唯一极值点0x .下证()00f x ≥: 因为()01001e0x af x x -'=-=,所以0101e x a x -=,可得00011ln ln x x a x -==-,所以()010000e ln 11120x ax a f x a x x a -=--=+--≥=,当且仅当0x a =时等号成立,综上,()f x 有唯一极值点0x 且()00f x ≥,得证. 【点睛】关键点点睛:第二问,利用二阶导数研究一阶导数的单调性,根据零点所得的等量关系构造()ln 1x h x x a=+-,结合单调性、零点存在性定理判断f x 零点的唯一性,进而利用基本不等式证明不等式. 5.(1)答案见解析; (2)12a =. 【解析】 【分析】(1)由题可得()11ax f x a xx+'=+=,讨论0a ≥,0a <即得; (2)由题可得()g x '是一个单调递增的函数,利用零点存在定理可得()2e ,1t -∃∈,使得()0g t '=,进而可得()0000111ln e e 1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭,利用导数可得001e x x =,结合条件可得00ln 20x ax +=,即求. (1)()11ax f x a x x+'=+=,0x >, 当0a ≥时,函数()f x 在定义域()0,∞+上单调递增; 当0a <时,函数的单调性如表格所示:由题可得()()()22121e 1ln 2e ln 1x xg x x x x x x x x '=-++-++-=++-,0x >,则()g x '是一个单调递增的函数, 当2e x -=时,()()2242e e e e e 30g ----'=+-<,当1x =时,()12e 10g '=->,故()2e ,1t -∃∈,使得()0g t '=,且所以0x t =,00000e ln 10g x x x x '=++-=,整理该式有()02000e 1ln x xx x +=-,()000001111e ln xx x x x +=+, ∴()000111ln ee1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭令()()21ln ,e m x x x x -=+>,则()2ln 0m x x '=+>,所以函数在()2e ,-+∞上单调递增,故()000111ln ee1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭的解满足001e xx =;又()2ln h x x x ax x =++,()1ln 21h x x ax '=+++,()0002ln 22h x x ax '=++=,所以00ln 20x ax +=,由01e xx =知,0020x ax -+=,故12a =.6.(1)()f x 在(,1)-∞-,(3,)+∞上单调递增,在(1,3)-上单调递减 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)直接求导后判断单调性即可;(2)先变形得到323033x a x x -=++,构造函数,求导后说明单调性即可证明.(1)当1a =时,()()321313f x x x x =-++,2()23f x x x '=--. 令()0f x '=,解得1x =-或3x =,当()(),13,x ∞∞∈--⋃+时,()0f x '>;当(1,3)x ∈-时,()0f x '<, 故()f x 在(,1)-∞-,(3,)+∞上单调递增,在(1,3)-上单调递减.(2)()321()2333y f x a x a x x =-=-++,由于2330x x ++>,所以()20f x a -=等价于3230.33x a x x -=++设()32333x g x a x x =-++, 则()g x '()()222269033x x x xx ++=++,当且仅当0x =或3x =-时,()0g x '=,所以()g x 在(,)-∞+∞上单调递增,故()g x 至多有一个零点,从而()2y f x a =-至多有一个零点. 7.(1)证明见解析 (2)e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭【解析】 【分析】(1)求出()f x 的导数,设出切点,可得切线的斜率,根据斜率相等,进而构造函数()=ln 1h x x x +-,求出导数和单调区间,即可证明;(2)由2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()maxln 1x k x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,再 利用导数法求出()()n 1l xx x x ϕ-=在2e,e ⎡⎤⎣⎦的最大值即可求解.(1)由题意可知,()f x 的定义域为()()0,11,+∞,由()ln x f x x=,得()()2ln 1ln x f x x -'=, 直线y g x 过定点()1,0, 若直线yg x 与曲线()y f x =相切于点()00000,01ln x x x x x ⎛⎫>≠ ⎪⎝⎭且,则()002000ln 1ln 1ln x x x k x x --==-,即00ln 10x x +-=① 设()()=ln 1,0h x x x x +-∈+∞,则()1=10h x x'+>, 所以()h x 在()0+∞上单调递增,又()1ln1110h =+-=, 从而当且仅当01x =时,①成立,这与01x ≠矛盾. 所以,R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线. (2)由()()f x g x ≤,得()1ln xxk x ≤-, 22e e ,0e 11e 1x x ∴≤≤∴<-≤-≤-,()l 1n xk x x -∴≥若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()maxln 1xk x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦即可. 令()()n 1l x x x x ϕ-=,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()2ln 1ln 1x x x x x ϕ---+'=⎡⎤⎣⎦,令()ln 1t x x x =--+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()110t x x'=--<, 所以()t x 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;所以()()e lne e 1e<0t x t ≤=--+=-,故()0ϕ'<x()ϕx 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;当e x =时,()ϕx 取得最大值为()()e ee e 1ln e e 1ϕ==--,即ee 1k ≥-. 所以实数k 的取值范围为e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭【点睛】解决此题的关键利用导数的几何意义及两点求斜率,再根据同一切线斜率相等即可证明,对于恒成立问题通常采用分离常数法,进而转化为求函数的最值问题,利用导数法即可求解.8.(1)列联表见解析,没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关; (2)①0310p =;②()73a b + 【解析】(1)对满足条件的数据统计加和即可,然后根据给定的2K 计算公式,将计算结果与195%0.05-=所对应的k 值比较大小即可;(2)①利用独立重复试验与二项分布的特点,写出10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,再利用导数求出最值点; ②利用独立重复试验的期望公式代入可求出答案. (1)由题中表格数据完成22⨯列联表如下:()22800125250150275800 3.463 3.841275525400400231K ⨯⨯-⨯==≈<⨯⨯⨯.故没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关. (2)①由题得,()()733101f p C p p =-,()0,1p ∈, ∴()()()()()763236321010C 3171C 1310f p p p p p p p p ⎡⎤'=---=--⎣⎦. 令()0f p '=,得310p =,当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f p '>; 当3,110p ⎛⎫∈⎪⎝⎭时,()0f p '<, ∴当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调选增;当3,110p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调递减, ∴()f p 的最大值点0310p =. ②本题求要准备的礼品大致为多少元,即求10个人礼品价值X 的数学期望. 由①知答错的概率为310, 则()33101731010E X a b a b ⎡⎤⎛⎫=-+=+ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦, 故要准备的礼品大致为73a b +元.9.(1)增区间为(),3-∞-,()2,+∞,减区间为()3,2- (2)()max 312f x =,()min 163f x =-【分析】(1)根据题意得()20f '=,进而得12a =,再根据导数与单调性的关系求解即可;(2)由(1)知[]4,3x ∈-时,()f x 的增区间为[)4,3--,(]2,3,减区间为()3,2-,进而求解()4f -,()3f -,()2f ,()3f 的值即可得答案. (1)解:(1)()226f x x ax '=+-,因为()f x 在2x =处取得极值,所以()24460f a '=+-=,解得12a =. 检验得12a =时,()f x 在2x =处取得极小值,满足条件.所以()26f x x x '=+-,令()0f x '>,解得3x <-或2x >,令()0f x '<,解得32x -<<, 所以()f x 的增区间为(),3-∞-,()2,+∞,减区间为()3,2-; (2)解:令()260f x x x '=+-=,解得3x =-或2x =,由(1)知()f x 的增区间为(),3-∞-,()2,+∞,减区间为()3,2-; 当[]4,3x ∈-时,()f x 的增区间为[)4,3--,(]2,3,减区间为()3,2- 又()()()()321138444642323f -=⨯-+⨯--⨯-+=, ()()()()321131333632322f -=⨯-+⨯--⨯-+=,()321116222622323f =⨯+⨯-⨯+=-,()32115333632322f =⨯+⨯-⨯+=-,所以()max 312f x =,()min 163f x =-. 10.(1)3a =-;(2)增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e ,极小值22e -,无极大值.【解析】 【分析】(1)根据()1112f '⨯=-,代值计算即可求得参数值;(2)根据(1)中所求参数值,求得()f x ',利用导数的正负即可判断函数单调(1)因为()ln 1f x x a '=++,在点()()1,1f 处的切线斜率为()11k f a '==+, 又()f x 在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直, 所以()1112f '⨯=-,解得3a =-. (2)由(1)得,()ln 2f x x '=-,()0,x ∈+∞, 令()0f x '>,得2e x >,令()0f x '<,得20e x <<,即()f x 的增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e .又()22222e e ln e 3e 22ef =-+=-,所以()f x 在2e x =处取得极小值22e -,无极大值. 【点睛】本题考查导数的几何意义,以及利用导数研究函数的单调性和极值,属综合中档题.。
(4)多项选择题-高考数学一轮复习导数题型专练(含解析)
(4)多项选择题——高考数学一轮复习导数题型专练1.某物体的运动路程s (单位:m )与时间t (单位:s )的关系可用函数2()1s t t t =++表示,则( )A.物体在1t s =时的瞬时速度为0m/sB.物体在0t s =时的瞬时速度为1m/sC.瞬时速度为9m/s 的时刻是在4t s =时D.物体从0到1的平均速度为2m/s2.已知曲线()y f x =在原点处的切线与曲线()y xf x =在(2,8)处的切线重合,则( )A.(2)4f = B.(2)3f '=C.(0)4f '= D.曲线()y f x =在(2,)a 处的切线方程为y a=3.以下函数求导正确的有( )A.()1x '= B.(sin 2)cos 2'= C.1(ln xx'= D.'=4.已知定义域为[]3,5-的函数()f x 的导函数为()f x ',且()f x '的图象如图所示,则( )A.()f x 在()2,2-上单调递减B.()f x 有极小值()2fC.有2个极值点D.在处取得最大值5.已知函数()y f x =,其导函数()f x '的图象如图所示,则下列说法正确的是( )A.函数()f x 在()2,0-上单调递增B.函数()f x 在()0,5上单调递减C.函数()f x 在2x =-处取得极小值D.函数()f x 在3x =处取得最大值()f x ()f x 3x =-6.若函数()e 23xf x x =-+,则( )A.函数()f x 只有极大值没有极小值B.函数()f x 只有最大值没有最小值C.函数()f x 只有极小值没有极大值D.函数()f x 只有最小值没有最大值7.若实数x 和正数y 满足e ln x x y y +=+,我们则称(),x y 为一对关联数.已知满足方程的关联数有且仅有两对,则实数a 的值可为( )A.C.8.已知一家公司生产某种品牌服装的年固定成本为10万元,每生产1000件需另投入2.7万元.设该公司一年内生产该品牌服装x 千件并全部销售完,每千件的销售收入为()R x 万元,且()22110.8,010,301081000,103x x R x x xx ⎧-<≤⎪⎪=⎨⎪->⎪⎩当该公司在这一品牌服装的生产中所获得的年利润最大时,则有( )A.年产量为9000件B.年产量为10000件C.年利润最大值为38万元D.年利润最大值为38.6万元9.已知函数()f x =A.当01x <<时,()1f x <B.当01x <<时,()1f x >C.当1x >时,()1f x < D.当1x >时,()1f x >10.对于函数()f x =A.()f x 有最小值但没有最大值B.对于任意的(),0x ∈-∞,恒有()0f x <C.()f x 仅有一个零点xy a =12eD.()f x 有两个极值点11.已知函数()f x 的定义域为()0,+∞,导函数为()f x ',满足()()()1e xxf x f x x -=-'(e 为自然对数的底数),且,则( )在上单调递增C.()f x 在1x =处取得极小值D.()f x 无最大值12.若实数m 的取值使函数()f x 在定义域上有两个极值点,则称函数()f x 具有“凹凸趋向性”,已知()f x '是函数()f x 的导数,且2n (l )mx xx f '=-,当函数()f x 具有“凹凸趋向性”时,m 的取值范围的子集有( )A.2,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭B.2,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭C.2e ,⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭ D.21,e e ⎛⎫-- ⎪⎝⎭13.关于函数()2ln 2x f x a x bx =++,下列说法正确的是( )A.若()f x 存在极值点,则240b a -<B.若0a <,则()f x 有且只有一个极值点C.若()f x 有两个极值点,则0ab <D.若1是()f x 的极大值点,则1a >14.已知函数()e xf x =与函数()g x =()11,x y ,()22,N x y 两点,且12x x <,则( )A.121y y = B.122ex y = C.直线的斜率 D.2222ex y >15.关于x 的方程()200ax e ax a -=>的实根个数可能为:( ).A.0B.1C.2D.3()10f =<()f x ()0,1MN 1k >答案以及解析1.答案:BCD解析:由题意,()21s t t '=+,物体运动的瞬时速度对应了路程s 的导数.(1)3s '=,故1t s =时,瞬时速度为3m/s ,A 错误;(0)1s '=,故0t s =时,瞬时速度为1m/s ,B 正确;当()9s t '=时,t =3121-==,故D 正确.故选BCD.2.答案:ACD解析:令,则,依题意,解得,故A 正确;依题意可得曲线在原点处的切线过点,所以,故C 正确;又,所以(2)0f '=,则曲线()y f x =在(2,)a 处的切线方程为y a =,故B 错误,D 正确.故选:ACD 3.答案:AD解析:11()1x x -'==,A 正确;(sin 2)0'=,常数的导数为0,B 错误;()121()x x x--''==-=112212x x -'⎛⎫'=== ⎪⎝⎭4.答案:AB解析:由()f x '的图象可知()2,2x ∈-时,()0f x '<,则()f x 单调递减,故A 正确;又()2,4x ∈时,()0f x '>,则()f x 单调递增,所以当2x =时,()f x 有极小值()2f ,故B 正确;由()f x '的图象可知2x =-,2,4时,()f x 有极值,所以()f x 有3个极值点,故C 错误;当()3,2x ∈--时,()0f x '>,则()f x 单调递增,所以()()32f f -<-,()f x 在3x =-处不能取得最大值,故D 错误.故选AB.5.答案:AC解析:结合函数图象可知,当2x <-时,()0f x '<,()f x 单调递减,当23x -<<时,()0f x '>,()f x 单调递增,当37x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减,当7x >时,()0f x '>,()()g x xf x =()()()g x f x xf x ''=+(2)2(2)8g f ==(2)4f =()y f x =(2,8)80(0)420f -'==-(2)(2)2(2)(0)4g f f f '''=+==()f x 单调递增,故2x =-时,函数取得极小值,3x =时取得极大值,无法确定是最大值,AC 正确,BD 错误.故选:AC.6.答案:CD解析:()e 2xf x '=-,单调递增,由()0ln 2f x x '=⇒=,则(),ln 2x ∈-∞,()0f x '<,()f x ;()ln 2,x ∈+∞,()0f x '>,()f x ,∴函数()f x 有唯一极小值,即最小值,没有极大值、最大值.故选:CD.7.答案:BC解析:令,可知在R 上单调递增.由题得,则,所以ln x y =,所以e x y =,所以方程为e x x a =,令()e x g x x =,所以()()1e x g x x +'=,当(),1x ∞∈--时,()()0,g x g x '<单调递减;当()1,x ∞∈-+时,()()0,g x g x '>单调递增,所以()min()1g x g =-=(),1∈-∞-时,()0g x <,且x →-∞,()0g x →,画出()e x g x x =的大致图象如下:由图可知若满足方程e xx a =的有两个解,当且仅当10ea -<<,故选BC.8.答案:AD解析:设年利润为W .当010x <≤时,()()310 2.78.11030x W xR x x x =-+=--,8.1W '=0'=,得9x =(舍负),且当()0,9x ∈时,0W '>;当(]9,10x ∈时,0W '<;所以当9x =时,年利润W 取得最='=x =()e xf x x =+()f x ln e ln e x y x y +=+()()ln f x f y =为9000件时,该公司在这一品牌服装的生产中所获得的年利润最大,且年利润最大值为38.6万元.故选:AD.9.答案:BC 解析:()1f x -=()ln 1g x x x=-+,则()g x '=(0,1)∈时,()0g x '>,()g x 单调递增;当(1,)x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减.故max ()(1)0g x g ==.当0x <<0>,即()1f x >;当x >0<,即()1f x <.故选BC.10.答案:BC解析:()233e x x x f x '-==(),3x ∈-∞时,()0f x '≥,()f x 单调递增,当(3,)x ∈+∞时,()0f x '<,()f x 单调递减,故()f x 有最大值但没有最小值,A 错误.当(),0x ∈-∞时,()0f x <,令()0f x =,得0x =,所以函数()f x 仅有一个零点,()f x 仅有一个极值点,B ,C 正确,D 错误.11.答案:ACD解析:设()()()0f x g x x x =>,则()()()()221e e x x xf x f x x g x x x x '--⎛⎫=== '⎪⎝⎭',可设()e xg x c x =+,则()1e 0g c =+=,解得e c =-,故()e e xg x x=-,即()e e xf x x =-,令()0g x '>,则1x >,故()gx 在()1,+∞上单调递增,∴()(23g g <<()e e xf x '=-,令()e e 0x f x ='->,解得1x >,则()f x 在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,()f x 在1x =处取得极小值,无最大值,B 错误,C 、D 正确.故应选ACD.12.答案:BD解析:依题意得2ln ()2ln (0)m m x xf x x x x x-=-=>',若函数()f x 具有“凹凸趋向性”,则2ln m x x =在(0,)+∞上有2个不同的实数根,令()2ln g x x x =,则()2(1ln )g x x =+',令()0g x '>,解得x >()0x '<,解得0x <<()g x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,故()g x 的最小值是1e g ⎛⎫= ⎪⎝⎭0x →时,()0g x →,故20e m -<<,故选:BD .13.答案:BCD解析:因为2()ln 2x f x a x bx =++,0x >,所以()a f x x b x '=++=0>存在极值点,则方程20x bx a ++=有2个不相等的实数根,且至少有一个根为正数,则2400b a b a ⎧->⎪->⎨⎪>⎩或2400b a a ⎧->⎨<⎩,故A 错误;若0a <,则240b a ->,则方程20x bx a ++=有2个不相等的实数根1x ,2x ,且120x x a =<,故方程20x bx a ++=恰有1个正根,即0x >有且只有一个极值点,故B 正确;若()f x 有两个极值点,则方程20x bx a ++=有2个不相等的正根,则24000b a b a ⎧->⎪->⎨⎪>⎩,从而0ab <,故C 正确;若1是0x >的极大值点,则易知方程20x bx a ++=有2个不相等的正根1,3x ,且31x a =>,故D 正确.故选:BCD.14.答案:ACD解析:由题意e x=ln x=()x x =-2x >或2x <-),则()()2ln 2x h x x h x x -+-=--=---,即()h x 为奇函数.()2204x h x x =>-',()h x 在()2,+∞,(),2-∞-上均单调递增.若()10h x =,则()10h x -=,又()20h x =,所以120x x +=,121212e e e 1x x x x y y +===,故A 正确;若11222e e x x x y ==成立,则有122x x =,与120x x +=矛盾,故B 错误;2121MNy y k x x -==-()e e (2)2x x x x x --=>,则()()()21e 1e 02x x x x m x x--++=>',所以()m x 在()2,+∞上单调递增,()()22e e 214m x m -->=>,C 正确.令()e xF x x =,()()1e xF x x +'=,当2x >时,()0F x '>,()F x 为增函数,所以()()2222e F x F >=,即2222e x y >,D 正确.15.答案:ABC解析:法一:构造函数:令()2ax f x e ax =-,下探究()f x 的零点:()()221ax f x a xe '=-,()()2242ax f x ae ax ''=+.()()0,0,a f x f x '''>>单调递增,()00f a '=-<,()()121af a e '=-,()10f '∴>故()00,1x ∃∈使()00f x '=,即:20ax e=∴当()0,x x ∈-∞时,()f x 单调递减;当()0x x ∈+∞,时,()f x 单调递增,x →-∞,()f x →+∞,(),x f x →+∞→+∞,()200ax f x e ∴=-0其中()00,1x ∈,所以总∃20x >0x法二:对原等式两边取对数,化简后再求导可简化过程.法三:构造曲线:()200axe ax a -=>⇔0,xye y y ax⎧-=⎨=⎩,构造曲线:10xyC e y -=:,2C y ax =:,由于1C x ⇔=2y ax =:与其相交,如图:可以得到0,1,2个交点,选ABC.。
高考数学专题:导数大题专练附答案
高考数学专题:导数大题专练附答案一、解答题 1.已知函数()()2ln 0f x a x ax a =+-> (1)求()f x 的最大值(2)若()0f x ≤恒成立,求a 的值 2.已知函数()1ln f x ax x =--,a R ∈. (1)讨论函数()f x 在区间()1,e 的极值;(2)若函数()f x 在1x =处取得极值,对()0,x ∀∈+∞,()2f x bx ≥-恒成立,求实数b 的取值范围.3.已知函数1()2ln f x x x x=+-. (1)求函数的单调区间和极值;(2)若12x x ≠且()()12f x f x =,求证:121x x <.4.已知a R ∈,函数()22e 2xax f x =+. (1)求曲线()y f x =在0x =处的切线方程 (2)若函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1201x x ,(ⅰ)求a 的取值范围;(ⅱ)当9a <-时,证明:21x x <-<. (注: 2.71828e =…是自然对数的底数)5.设函数()()2()ln 1f x x a x x =++-,其中R a ∈.(1)1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (2)讨论函数()f x 极值点的个数,并说明理由; (3)若()0,0x f x ∀>成立,求a 的取值范围. 6.求下列函数的导数: (1)2cos x xy x -=; (2)()e 1cos 2x x y x =+-; (3)()3log 51y x =-.7.已知函数()e xf x kx =-,()()28ln ag x x x a R x=--∈.(1)当1k =时,求函数()f x 在区间[]1,1-的最大值和最小值;(2)当()0f x =在1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦有解,求实数k 的取值范围;(3)当函数()g x 有两个极值点1x ,()212x x x <,且11x ≠时,是否存在实数m ,总有()21221ln 51a x m x x x >--成立,若存在,求出实数m 的取值范围,若不存在,请说明理由.8.已知函数()e (1)()x f x a x a -=++∈R . (1)当1a =时,求函数()y f x =的极值;(2)若函数()()ln e g x f x x =-+-在[1,)+∞有唯一的零点,求实数a 的取值范围. 9.已知函数()()1ln f x x x =+ (1)求函数()f x 的单调区间和极值;(2)若m Z ∈,()()1m x f x -<对任意的()1,x ∈+∞恒成立,求m 的最大值. 10.已知函数2()e 1)(x f x ax x =-+.(1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线的方程; (2)若函数()f x 在0x =处取得极大值,求a 的取值范围; (3)若函数()f x 存在最小值,直接写出a 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)22ln 2ln 2a a --+ (2)2a = 【解析】 【分析】(1)求导求解单调性即可求出最值;(2)要使()0f x ≤成立必须()22ln 2ln 20a a a ϕ=--+≤,求单调性求解即可. (1)因为()()2ln 0f x a x ax a =+->,所以()()20axf x a x-'=>, 由()0f x '>得20x a <<;()0f x '<得2x a>;所以()f x 在20,a⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在2,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,故()222ln 2ln 2max f x f a a a ⎛⎫==--+ ⎪⎝⎭,即()()22ln 2ln 20a a a a ϕ=--+>.(2)要使()0f x ≤成立必须()22ln 2ln 20a a a ϕ=--+≤, 因为()2a a aϕ-'=,所以当02a <<,()0a ϕ'<;当2a >时,()0a ϕ'>. 所以()a ϕ在()0,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增. 所以()()20min a ϕϕ==,所以满足条件的a 只有2,即2a =. 【点睛】用导数求函数的单调区间或判断函数的单调性问题时应注意如下几方面: (1)在利用导数讨论函数的单调区间时,首先要确定函数的定义域; (2)不能随意将函数的2个独立的单调递增(或递减)区间写成并集形式; (3)利用导数解决含参函数的单调性问题时,一般将其转化为不等式恒成立问题,解题过程中要注意分类讨论和数形结合思想的应用. 2.(1)答案见解析 (2)211e b ≤-【解析】 【分析】(1)先讨论()f x 的单调性再确定()f x 在()1,e 上的极值(2)利用极值点处的导数为求出1a =,代入恒成立的不等式中,用分离参数法求b 的取值范围 (1)在区间()0,∞+上, ()11ax f x a xx-'=-=, 当0a ≤时, ()0f x '<恒成立, ()f x 在区间()1,e 上单调递减, 则()f x 在区间()1,e 上无极值; 当0a >时,令()0f x '=得1x a=, 在区间10,a⎛⎫ ⎪⎝⎭上,()0f x '<,函数()f x 单调递减,在区间1,a⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上,()0f x '>,函数()f x 单调递增.若11e a <<,即11e a<<,则()f x 在区间()1,e 上极小值1ln f a a ⎛⎫= ⎪⎝⎭若1a ≥或10ea <≤,即11a≤或1e a≥,则()f x 在区间()1,e 上无极值 (2)因为函数()f x 在1x =处取得极值,所以()10f '=,解得1a =,经检验可知满足题意 由已知()2f x bx ≥-,即1ln 2x x bx --≥-, 即1ln 1+xb xx-≥对()0,x ∀∈+∞恒成立, 令()1ln 1x g x xx =+-,则()22211ln ln 2x x g x x x x-='---=, 当()20,e x ∈时,()0g x '<;当()2e ,x ∈+∞时,()0g x '> 所以()g x 在()20,e 上单调递减,在()2e ,+∞上单调递增,所以()()22min 1e 1e g x g ==-, 即211e b ≤-. 3.(1)减区间()0,1,增区间()1,+∞,极小值3, (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)依据导函数与原函数的关系去求函数的单调区间和极值即可; (2)构造新函数利用函数单调性去证明121x x <即可. (1)1()2ln (0)f x x x x x =+->,则()()2221111()2(0)x x f x x x x x +-'=--=> 由()0f x '>得1x >,由()0f x '<得01x <<, 即()f x 减区间为()0,1,增区间为()1,+∞,在1x =时()f x 取得极小值(1)2103f =+-=,无极大值. (2)不妨设12x x <且()()12f x f x a ==,则101x <<,21>x ,3a >,2101x << 令1()()2ln (0)h x f x a x x a x x=-=+-->,则()()120h x h x ==()()2221111()2x x h x x x x +-'=--=, 则当1x >时()0h x '>,()h x 单调递增;当01x <<时()0h x '<,()h x 单调递减 由()222212ln 0x x h x a x +=--=,得22212ln a x x x =+- 则2222222222211ln 2ln 2ln 1x x x x x h x x x x x ⎛⎫++-+-=-+ ⎪⎛⎫=⎪⎝⎝⎭⎭令21t x =,则222112ln 2ln (01)x x t t t x t -+=--<< 令()12ln (01)t m t t t t --<=<,则()()22211210t t tt m t -'=+-=> 即()12ln (01)t m t t t t--<=<为增函数,又()11100m =--=,则()12ln 0m t t tt --<=在(0,1)上恒成立.则222212ln 10x x x h x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭=-<恒成立,则()211h h x x ⎛⎫⎪< ⎝⎭, 又01x <<时()h x 单调递减,101x <<,2101x <<则211x x >,故121x x <4.(1)(21y x =-+(2)(ⅰ)22e ,-;(ⅱ)证明见解析【解析】 【分析】(1)由导数的几何意义即可求解;(2)(ⅰ)原问题等价于12,x xa =-的两根,且1201x x ,从而构造函数())0g x x =>,将问题转化为直线y a =-与函数()g x 的图象有两个交点,且交点的横坐标大于0小于1即可求解;(ⅱ)由1e x x +≤,利用放缩法可得()()1112210x ax f x '++-=,即1x 2114x <<,从而可证21x x -<()21e 011x xx x +<<<-,然后利用放缩法可得()()1201,21i i i ix ax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,最后构造二次函数()(222m x ax a x =-++++21x x ->而得证原不等式. (1)解:因为()22e x f x ax '=+所以()02f '=()01f =,所以曲线()y f x =在0x =处的切线方程为(21y x =-+; (2)解:(ⅰ)因为函数()f x 有两个极值点12,x x ,所以12,x x 是关于x 的方程()22e 0x f x ax =+'的两根,也是关于x的方程a =-的两正根, 设())0g x x =>,则()g x '=, 令())224e 2e 0x x h x x x =->,则()28e xh x x '=,当0x >时,()0h x '>,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,又104h ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以,当104x <<时,()0h x <,()0g x '<;当14x >时,()0h x >,()0g x '>,所以函数()g x 在10,4⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在1,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 又因为1201x x ,所以()114g a g ⎛⎫<-<⎪⎝⎭,即22e a <-<- 所以a的取值范围是22e ,-;22e 9a <<-, 因为1e x x +≤,所以()()1112210x ax f x '++-=,所以()142a x +-,所以1x 2114x <<,所以211x x -<= 下面先证明不等式()21e 011x xx x+<<<-, 设()()2101e 1xx r x x x -=⋅<<+,则()()2222e 1x x r x x '=-+, 所以,当01x <<时,()0r x '<,()r x '在()0,1上单调递减,所以,()()01r x r <=,所以不等式()21e 011xxx x+<<<-成立, 因为12,x x ,()1201x x <<<是()22e 0x f x ax '=+=的两个根,所以()()01,2i f x i '==,又()21e 011x xx x+<<<-,所以()()1201,21ii i ixax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,设函数()(222m x ax a x =-++++x t ==因为((()2224261620a a a ∆=+++-=+-+->,且()00m >,()10m >,102t <<, 所以函数()m x 有两个不同的零点,记为α,()βαβ<,且01t αβ<<<<,因为()22616212e 201ta tf t at at t+++'=+-⋅+-=<-,且()00f '>,()10f '>,所以1201x x ,因为()m x 在()0,t 上单调递减,且()()10m x m α>=,所以10x t α<<<; 因为()m x 在(),1t 上单调递增,且()()20m x m β>=,所以21t x β<<<; 所以1201x x αβ<<<<<,所以21x x βα->-,因为βα-=又()109a -<<<-,所以βα-> 所以21x x-> 综上,21x x <-< 【点睛】关键点点睛:本题(2)问(ii )小题证明的关键是,利用1e x x +≤,进行放缩可得1x 21x x -<;再利用()21e 011xx x x +<<<-,进行放缩可得()()1201,21ii i ix ax f x i x+'⋅+->==-,从而构造二次函数()(222mx ax a x =-++++21x x ->5.(1)322ln230x y -+-=(2)当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)0,1【解析】 【分析】(1)将1a =代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件,对a 进行分类讨论,利用导数法求函数极值的步骤及函数极值的定义即可求解;(3)根据()0,0x f x ∀>成立,转化为()min 0,0x f x ∀>即可,再利用第(2)的结论即可求解. (1)当1a =时,()2()ln 1f x x x x =++-()()21ln 1111ln 2f =++-=,所以切点为()1,ln2,()()11321,12111112f x x k f x ''=+-∴==+⨯-=++, 所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线的斜率为()312k f ='=, 所以曲线()y f x =在点()1,ln2处的切线的斜率切线方程为()3ln212y x -=-,即322ln230x y -+-= (2)由题意知函数()f x 的定义域为()1,-+∞,()()21212111ax ax a f x a x x x +-+=+-='++,令()()221,1,g x ax ax a x =+-+∈-+∞,(i )当0a =时,()10f x '=>,函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点 (ii )当0a >时,()Δ98a a =-,①当809a <≤时,()()Δ0,0,0g x f x '≤≥≥, 所以函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点; ②当89a >时,Δ0>,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x <()121211111,,,110,12444x x x x g x +=-∴---=>-<<∴<->()()121,,,x x x ∴∈-+∞时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增;()12,x x x ∈时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减. ∴函数有两个极值点;③当0a <时,()Δ980a a =->,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x >()12110,1x g x -=>∴-<<()11,x x ∴∈-时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增; ()1,x x ∈+∞时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减.∴函数有一个极值点;综上所述:当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)由()0,0x f x ∀>成立等价于()min 0,0x f x ∀>≥即可. ①当809a ≤≤时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增,()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意;②当819a <≤时,由()00g >,得20x ≤,∴函数()f x 在()0,+∞上单调递增,又()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意; ③当1a >时,由()00<g ,得20x >()20,x x ∴∈时, ()f x 单调递减,()()200,0,f x x =∴∈时,()0f x <时,不合题意;④当0a <时,设()()ln 1h x x x =-+,()0,x ∈+∞,时,()()110,11x h x h x x x =-=>∴+'+在()0,+∞上单调递增. ∴当()0,x ∞∈+时,()()00h x h >=,即()ln 1x x +<,可得()()()221f x x a x x ax a x <+-=+-,当11x a>-时,()210ax a x +-<,此时()0f x <,不合题意.综上,a 的取值范围是0,1. 【点睛】解决此题的关键是第一问利用导数的几何意义及点斜式即可,第二问主要是对参数进行分类讨论,再结合利用导数法求函数的极值的步骤即可,第三问主要将恒成立问题转化为最值问题再结合第二问的结论即可求解. 6.(1)'y ()31sin 2cos x x xx --=;(2)'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--;(3)'y ()551ln 3x =-⋅.【解析】 【分析】根据导数的运算法则,对(1)(2)(3)逐个求导,即可求得结果. (1)因为2cos x x y x -=,故'y ()()()243sin 12cos 1sin 2cos x x x x x x x x x x ------==. (2)因为()e 1cos 2x x y x =+-,故'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--.(3)因为()3log 51y x =-,故'y ()()155?51ln 351ln 3x x =⨯=--⋅. 7.(1)最大值为e 1-,最小值为1;(2)21e,?e 2⎡⎤⎢⎥⎣⎦; (3)(],1-∞-. 【解析】 【分析】(1)求得'()f x ,利用导数研究函数在区间上的单调性,再利用单调性求其最值即可;(2)分离参数并构造函数()e xh x x=,求其在区间上的值域即可求得参数的范围;(3)根据12,x x 是()g x 的极值点,求得12,,x x a 的等量关系以及取值范围,等价转化目标不等式,且构造函数()()212ln ,02m x m x x x x-=+<<,对参数进行分类讨论,利用导数研究其值域,即可求得参数范围.(1)当1k =时,()e xf x x =-,'()f x e 1x =-,令'()f x 0=,解得0x =,当()1,,0x ∈-时,()f x 单调递减,当()0,1x ∈时,()f x 单调递增; 又()()()111,01,1e 1ef f f -=+==-,且()()11f f >-, 故()f x 在[]1,1-上的最大值为e 1-,最小值为1. (2)令()e xf x kx =-0=,因为1,22x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则0x ≠,故e xk x =,令()e 1,,22x h x x x ⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦,则'()h x ()2e 1 x x x-=, 故当1,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()h x 单调递减,当()1,2x ∈,()h x 单调递增, 又()()2111e,2e 22h h h ⎛⎫=== ⎪⎝⎭,且()122h h ⎛⎫> ⎪⎝⎭,故()h x 的值域为21e,?e 2⎡⎤⎢⎥⎣⎦,则要满足题意,只需21e,?e 2k ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦.即()h x 的取值范围为:21e,?e 2⎡⎤⎢⎥⎣⎦.(3)因为()28ln a g x x x x =--,'()g x 2228282a x x a x x x -+=+-=,因为()g x 有两个极值点12,x x ,故可得12126480,4,02a a x x x x ->+==>, 也即08a <<,且12124,2ax x x x +==. 因为11x ≠,12x x <,故()()10,11,2x ∈⋃,则()21221ln 51a x m x x x >--,即()()()211111124ln 5441x x x m x x x -⎡⎤>---⎣⎦-, 因为140x ->,故上式等价于()11112ln 11x x m x x >+-,即()21111112ln 01m x x x x x ⎡⎤-⎢⎥+>-⎢⎥⎣⎦,又当()0,1x ∈时,1101x x >-,当()1,2x ∈时,1101xx <-, 令()()212ln ,02m x m x x x x-=+<<,则'()m x 222mxx mx ++=, 当0m ≥时,'()m x 0>,故()m x 在()0,2单调递增,又()10m =, 故当()0,1x ∈时,()0m x <,当()1,2x ∈时,()0m x >,故不满足题意;当0m <时,令()22n x mx x m =++,若方程()0n x =对应的2440m =-≤时,即1m ≤-时,'()m x 0≤,()m x 单调递减, 又()10m =,故当()0,1x ∈时,()0m x >,当()1,2x ∈时,()0m x <,满足题意; 若2440m =->,即10m -<<时,又()y n x =的对称轴11x m=->,且开口向下, 又()1220n m =+>,不妨取1min ,2b m ⎧⎫=-⎨⎬⎩⎭, 故当()1,x b ∈,'()m x 0>,()m x 单调递增,又()10m =, 故此时()0m x >,不满足题意,舍去; 综上所述:m 的取值范围为(],1-∞-. 【点睛】本题考察利用导数研究函数值域,有解问题,以及利用导数处理恒成立问题;其中第三问中,合理的处理12,,x x a 以及m 多变量问题,以及构造函数,是解决本题的关键,属综合困难题. 8.(1)()f x 的极小值为2,无极大值; (2)(,e 1]-∞+ 【解析】 【分析】(1)当1a =时,求导分析()f x 的单调性,即可得出答案.(2)由题意可得()()ln e e ln e(1)x g x f x x ax a x x =-+-=-++-,求导得()g x ',从而可推出()g x '在(1,)+∞单调递增,(1)e 1g a '=+-,分两种情况讨论:①当e 10a +-,②当e 10a +-<,分析()g x 的单调性,即可得出答案.(1)当1a =时,()(1)xf x e x -=++,1()1xxxe f x e e --+'=-+=,令1e 0x -+>,得0x >, 令1e 0x -+<,得0x <,则()f x 单调递增区间为(0,)+∞,单调递减区间为(,0)-∞, ∴()f x 存在极小值为()02f =,无极大值; (2)()()ln e e (1)ln e e ln e(1)x x g x f x x a x x ax a x x =-+-=+-++-=-++-,则1()xg x e a x'=-+,令1()xh x e a x =-+,则221()x x e h x x -'=,由1x >得,21x >,210x x e ->,则()0h x '>,故()g x '在(1,)+∞单调递增,(1)e 1g a '=+-,①当e 10a +-,即e 1a +时,即(1,)x ∈+∞时,()0g x '>, ∴()g x 在(1,)+∞上单调递增,又(1)0g =, ∴当1x >时,函数()g x 没有零点, ②当e 10a +-<,即e 1a >+时, 由e e (1)x y x x =->,得e e 0x y '=->, ∴e e x x >,∴11()e e xg x a x a x x '=+->+-,e e e 0e e a a g a a a ⎛⎫'>⋅+-=> ⎪⎝⎭, 又∵e 1e ea >=,∴存在01,e a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x '=,当()01,x x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减, 又∵(1)0g =,∴当0(]1,x x ∈时,()0g x <,在()01,x 内,函数()g x 没有零点, 又∵()0,x x ∈+∞时,()0g x '>, ∴()g x 单调递增,又∵22e )e 1(ln e a a g a a a a a +-+>-=-+, 令2()e 1(1)>x k x x x =-+,()()e 2x s x k x x '==-,()e 2e 20x s x '=->->,∴()k x '在(1,)+∞上单调递增, 又∵(1)0k '>,∴1x >时,()0k x '>,()k x 在(1,)+∞上单调递增, ∴()(1)0k a k >>, ∴()0g a >, 又∵0eaa x >>, ∴由零点的存在定理可知存在()()101,,0x x a g x ∈=, ∴在()0,x a 内,函数()g x 有且只有1个零点, 综上所述,实数a 的取值范围是(,e 1]-∞+.9.(1)递增区间为2(e ,)-+∞,递减区间为2(0,e )-,极小值为2e --,没有极大值 (2)3 【解析】【分析】(1)由导数分析单调性后求解 (2)参变分离后,转化为最值问题求解 (1)函数()()1ln f x x x =+的定义域为(0,)+∞, 由()=ln 2f x x '+,令()=0f x '可得2e x -=,当2(0,)e x -∈时,()0f x '<,函数()()1ln f x x x =+在2(0,e )-上单调递减, 当2(e ,)x -∈+∞时,()0f x '>,函数()()1ln f x x x =+在2(e ,)-+∞上单调递增, ∴ 函数()()1ln f x x x =+的递增区间为2(e ,)-+∞,递减区间为2(0,e )-,函数()()1ln f x x x =+在2e x -=时取极小值,极小值为2e --,函数()()1ln f x x x =+没有极大值 (2)当()1,x ∈+∞时,不等式()()1m x f x -<可化为ln 1x x xm x +<-, 设ln ()1x x xg x x +=-,由已知可得[]min ()g x m <, 又()()()22ln 2(1)ln 2'ln 11()x x x x g x x x x x x +---==----, 令()ln 2(1)h x x x x =-->,则1'()10h x x=->,∴ ()ln 2h x x x =--在()1,+∞上为增函数,又(3)1ln30h =-<,(4)2ln 40h =->, ∴ 存在0(3,4)x ∈,使得0()0h x =,即002ln x x -= 当()01,x x ∈时,()0g x '<,函数ln ()1x x xg x x +=-在0(1,)x 上单调递减, 当0(,)x x ∈+∞时,()0g x '>,函数ln ()1x x xg x x +=-在0(,)x +∞上单调递增, ∴ []20000000min 00ln ()=()==11x x x x x g x g x x x x +-=--, ∴ 0m x <, ∴ m 的最大值为3. 10.(1)1y = (2)1(,)2-∞ (3)10,4⎛⎤ ⎥⎝⎦【解析】 【分析】(1)先求导后求出切线的斜率'(0)0f =,然后求出直线上该点的坐标即可写出直线方程;(2)根据函数的单调性和最值分类讨论; (3)分情况讨论,根据函数的单调性和极限求解. (1)解:由题意得:22'e 121)e 2)()((x x ax x a f x ax x x ax =-++-=+- '(0)0f =,(0)1f =故曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线的方程1y =. (2)由(1)得要使得()f x 在0x =处取得极大值,'()f x 在0x <时应该'()0f x >,'()f x 在0x >时应该'()0f x <,'e 2(1)()x x x ax f a =+-故①0a <且120aa-<,解得0a < ②0a >且120a a->,解得102a <<当0a =时,'()e x f x x =-,满足题意; 当12a =时,'21(e )2x f x x =,不满足题意; 综上:a 的取值范围为1(,)2-∞. (3)可以分三种情况讨论:①0a ≤②102a <<③12a ≥ 若0a ≤,()f x 在12(,)a a --∞上单调递减,在12(,0)aa-单调递增,在(0,)+∞上单调递减,无最小值;若102a <<时,当0x <时,x 趋向-∞时,()f x 趋向于0;当0x > ,要使函数取得存在最小值121221212112()[(41)0e ()]e a aaa a a a f a a a a a a -----=-=-≤+,解得104a <≤,故 12a x a -=处取得最小值,故a 的取值范围10,4⎛⎤⎥⎝⎦. 若12a ≥时,()f x 在x 趋向-∞时,()f x 趋向于0,又(0)1f =故无最小值; 综上所述函数()f x 存在最小值, a 的取值范围10,4⎛⎤⎥⎝⎦.。
2024年高考数学总复习第三章《导数及其应用》测试卷及答案解析
2024年高考数学总复习第三章《导数及其应用》测试卷及答案解析(时间:120分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.已知曲线y=f(x)在x=5处的切线方程是y=-x+5,则f(5)与f′(5)分别为() A.5,-1B.-1,5C.-1,0D.0,-1答案D解析由题意可得f(5)=-5+5=0,f′(5)=-1,故选D.2.已知函数f(x)=x sin x+ax,且f1,则a等于()A.0B.1C.2D.4答案A解析∵f′(x)=sin x+x cos x+a,且f1,∴sin π2+π2cosπ2+a=1,即a=0.3.若曲线y=mx+ln x在点(1,m)处的切线垂直于y轴,则实数m等于() A.-1B.0C.1D.2答案A解析f(x)的导数为f′(x)=m+1x,曲线y=f(x)在点(1,m)处的切线斜率为k=m+1=0,可得m=-1.故选A.4.已知f1(x)=sin x+cos x,f n+1(x)是f n(x)的导函数,即f2(x)=f1′(x),f3(x)=f2′(x),…,f n+1(x)=f n′(x),n∈N*,则f2020(x)等于()A.-sin x-cos x B.sin x-cos xC.-sin x+cos x D.sin x+cos x答案B解析∵f1(x)=sin x+cos x,∴f2(x)=f1′(x)=cos x-sin x,∴f3(x)=f2′(x)=-sin x-cos x,∴f4(x)=f3′(x)=-cos x+sin x,∴f5(x)=f4′(x)=sin x+cos x=f1(x),∴f n(x)是以4为周期的函数,∴f2020(x)=f4(x)=sin x-cos x,故选B.5.已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2xf′(e)+ln x(其中e为自然对数的底数),则f′(e)等于()A .1B .-1C .-eD .-e -1答案D解析已知f (x )=2xf ′(e)+ln x ,其导数f ′(x )=2f ′(e)+1x,令x =e ,可得f ′(e)=2f ′(e)+1e ,变形可得f ′(e)=-1e ,故选D.6.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为()A .(-1,1]B .(0,1]C .[1,+∞)D .(0,+∞)答案B解析由题意知,函数的定义域为(0,+∞),又由y ′=x -1x≤0,解得0<x ≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].7.(2019·沈阳东北育才学校模拟)已知定义在(0,+∞)上的函数f (x )=x 2+m ,g (x )=6ln x -4x ,设两曲线y =f (x )与y =g (x )在公共点处的切线相同,则m 值等于()A .5B .3C .-3D .-5答案D解析f ′(x )=2x ,g ′(x )=6x -4,令2x =6x-4,解得x =1,这就是切点的横坐标,代入g (x )求得切点的纵坐标为-4,将(1,-4)代入f (x )得1+m =-4,m =-5.故选D.8.(2019·新乡模拟)若函数f (x )=a e x +sin x 在-π2,0上单调递增,则a 的取值范围为()B .[-1,1]C .[-1,+∞)D .[0,+∞)答案D解析依题意得,f ′(x )=a e x +cos x ≥0,即a ≥-cos xe x 对x ∈-π2,0恒成立,设g (x )=-cos xe x ,x ∈-π2,0,g ′(x )g ′(x )=0,则x =-π4,当x ∈-π2,-g ′(x )<0;当x -π4,0时,g ′(x )>0,故g (x )max =g (0,则a ≥0.故选D.9.(2019·河北衡水中学调研)如图所示,某几何体由底面半径和高均为5的圆柱与半径为5的半球面对接而成,该封闭几何体内部放入一个小圆柱体,且小圆柱体的上下底面均与外层圆柱的底面平行,则小圆柱体积的最大值为()A.2000π9B.4000π27C .81πD .128π答案B解析小圆柱的高分为上下两部分,上部分同大圆柱一样为5,下部分深入底部半球内设为h (0<h <5),小圆柱的底面半径设为r (0<r <5),由于r ,h 和球的半径5满足勾股定理,即r 2+h 2=52,所以小圆柱体积V =πr 2(h +5)=π(25-h 2)(h +5)(0<h <5),求导V ′=-π(3h -5)·(h +5),当0<h ≤53时,体积V 单调递增,当53<h <5时,体积V 单调递减.所以当h =53时,小圆柱体积取得最大值,V max ==4000π27,故选B.10.(2019·凉山诊断)若对任意的0<x 1<x 2<a 都有x 2ln x 1-x 1ln x 2<x 1-x 2成立,则a 的最大值为()A.12B .1C .eD .2e答案B解析原不等式可转化为1+ln x 1x 1<1+ln x 2x 2,构造函数f (x )=1+ln x x ,f ′(x )=-ln xx2,故函数在(0,1)上导数大于零,单调递增,在(1,+∞)上导数小于零,单调递减.由于x 1<x 2且f (x 1)<f (x 2),故x 1,x 2在区间(0,1)上,故a 的最大值为1,故选B.11.(2019·洛阳、许昌质检)设函数y =f (x ),x ∈R 的导函数为f ′(x ),且f (x )=f (-x ),f ′(x )<f (x ),则下列不等式成立的是(注:e 为自然对数的底数)()A .f (0)<e -1f (1)<e 2f (2)B .e -1f (1)<f (0)<e 2f (2)C .e 2f (2)<e -1f (1)<f (0)D .e 2f (2)<f (0)<e -1f (1)答案B解析设g (x )=e -x f (x ),∴g ′(x )=-e -x f (x )+e -x f ′(x )=e -x (f ′(x )-f (x )),∵f ′(x )<f (x ),∴g ′(x )<0,∴g (x )为减函数.∵g (0)=e 0f (0)=f (0),g (1)=e -1f (1),g (-2)=e 2f (-2)=e 2f (2),且g (-2)>g (0)>g (1),∴e -1f (1)<f (0)<e 2f (2),故选B.12.(2019·廊坊省级示范高中联考)已知函数f (x )=-13x 3-12x 2+ax -b 的图象在x =0处的切线方程为2x -y -a =0,若关于x 的方程f (x 2)=m 有四个不同的实数解,则m 的取值范围为()A.-323,-B.-2-323,-2答案D解析由函数f (x )=-13x 3-12x 2+ax -b ,可得f ′(x )=-x 2-x +a ,则f (0)=-b =-a ,f ′(0)=a =2,则b =2,即f (x )=-13x 3-12x 2+2x -2,f ′(x )=-x 2-x +2=-(x -1)(x +2),所以函数f (x )在(-2,1)上单调递增,在(-∞,-2),(1,+∞)上单调递减,又由关于x 的方程f (x 2)=m 有四个不同的实数解,等价于函数f (x )的图象与直线y =m 在x ∈(0,+∞),上有两个交点,又f (0)=-2,f (1)=-56,所以-2<m <-56,故选D.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.(2019·陕西四校联考)已知函数f (x )=ln x +2x 2-4x ,则函数f (x )的图象在x =1处的切线方程为________________.答案x -y -3=0解析∵f (x )=ln x +2x 2-4x ,∴f ′(x )=1x +4x -4,∴f ′(1)=1,又f (1)=-2,∴所求切线方程为y -(-2)=x -1,即x -y -3=0.14.已知函数f (x )=(x -a )ln x (a ∈R ),若函数f (x )存在三个单调区间,则实数a 的取值范围是________.答案-1e2,解析f ′(x )=ln x +1x (x -a )=ln x +1-ax,函数f (x )=(x -a )ln x (a ∈R ),若函数f (x )存在三个单调区间,则f ′(x )有两个变号零点,即f ′(x )=0有两个不等实根,即a =x (ln x +1)有两个不等实根,转化为y =a 与y =x (ln x +1)的图象有两个不同的交点.令g (x )=x (ln x +1),则g ′(x )=ln x +2,令ln x +2=0,则x =1e 2,即g (x )=x (ln x +1)[g (x )]min =-1e 2,当x →0时,g (x )→0,当x →+∞时,f (x )→+∞,所以结合f (x )的图象(图略)可知a -1e 2,15.(2019·山师大附中模拟)已知函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,其中e 是自然对数的底数,f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是________.答案-1,12解析由函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x f ′(x )=3x 2-2+e x +1e x ≥-2+e x +1ex ≥-2+2e x ·1e x=0,当且仅当x =0时等号成立,可得f (x )在R 上递增,又f (-x )+f (x )=(-x )3+2x +e -x -e x +x 3-2x +e x -1e x 0,可得f (x )为奇函数,则f (a -1)+f (2a 2)≤0,即有f (2a 2)≤0-f (a -1)=f (1-a ),即有2a 2≤1-a ,解得-1≤a ≤12.16.(2019·湖北黄冈中学、华师附中等八校联考)定义在R 上的函数f (x )满足f (-x )=f (x ),且对任意的不相等的实数x 1,x 2∈[0,+∞)有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2<0成立,若关于x 的不等式f (2mx -ln x-3)≥2f (3)-f (-2mx +ln x +3)在x ∈[1,3]上恒成立,则实数m 的取值范围是______________.答案12e ,1+ln 36解析∵函数f (x )满足f (-x )=f (x ),∴函数f (x )为偶函数.又f (2mx -ln x -3)≥2f (3)-f (-2mx +ln x +3)=2f (3)-f (2mx -ln x -3),∴f (2mx -ln x -3)≥f (3).由题意可得函数f (x )在(-∞,0)上单调递增,在[0,+∞)上单调递减.∴|2mx -ln x -3|≤3对x ∈[1,3]恒成立,∴-3≤2mx -ln x -3≤3对x ∈[1,3]恒成立,即ln x2x ≤m ≤ln x +62x对x ∈[1,3]恒成立.令g (x )=ln x2x ,x ∈[1,3],则g ′(x )=1-ln x 2x 2∴g (x )在[1,e ]上单调递增,在(e,3]上单调递减,∴g (x )max =g (e)=12e .令h (x )=ln x +62x ,x ∈[1,3],则h ′(x )=-5-ln x2x 2<0,∴h (x )在[1,3]上单调递减,∴h (x )min =h (3)=6+ln 36=1+ln 36.综上可得实数m 的取值范围为12e ,1+ln 36.三、解答题(本大题共70分)17.(10分)(2019·辽宁重点高中联考)已知函数f (x )=x 3+mx 2-m 2x +1(m 为常数,且m >0)有极大值9.(1)求m 的值;(2)若斜率为-5的直线是曲线y =f (x )的切线,求此直线方程.解(1)f ′(x )=3x 2+2mx -m 2=(x +m )(3x -m )=0,令f ′(x )=0,则x =-m 或x =13m ,当x 变化时,f ′(x )与f (x )的变化情况如下表:f ′(x )+0-0+f (x )增极大值减极小值增从而可知,当x =-m 时,函数f (x )取得极大值9,即f (-m )=-m 3+m 3+m 3+1=9,∴m =2.(2)由(1)知,f (x )=x 3+2x 2-4x +1,依题意知f ′(x )=3x 2+4x -4=-5,∴x =-1或x =-13,又f (-1)=6,=6827,所以切线方程为y -6=-5(x +1)或y -6827=-即5x +y -1=0或135x +27y -23=0.18.(12分)(2019·成都七中诊断)已知函数f (x )=x sin x +2cos x +ax +2,其中a 为常数.(1)若曲线y =f (x )在x =π2处的切线斜率为-2,求该切线的方程;(2)求函数f (x )在x ∈[0,π]上的最小值.解(1)求导得f ′(x )=x cos x -sin x +a ,由f a -1=-2,解得a =-1.此时2,所以该切线的方程为y -2=-2x +y -2-π=0.(2)对任意x ∈[0,π],f ″(x )=-x sin x ≤0,所以f ′(x )在[0,π]内单调递减.当a ≤0时,f ′(x )≤f ′(0)=a ≤0,∴f (x )在区间[0,π]上单调递减,故f (x )min =f (π)=a π.当a ≥π时,f ′(x )≥f ′(π)=a -π≥0,∴f (x )在区间[0,π]上单调递增,故f (x )min =f (0)=4.当0<a <π时,因为f ′(0)=a >0,f ′(π)=a -π<0,且f ′(x )在区间[0,π]上单调递减,结合零点存在定理可知,存在唯一x 0∈(0,π),使得f ′(x 0)=0,且f (x )在[0,x 0]上单调递增,在[x 0,π]上单调递减.故f (x )的最小值等于f (0)=4和f (π)=a π中较小的一个值.①当4π≤a <π时,f (0)≤f (π),故f (x )的最小值为f (0)=4.②当0<a <4π时,f (π)≤f (0),故f (x )的最小值为f (π)=a π.综上所述,函数f (x )的最小值f (x )min,a ≥4π,π,a <4π.19.(12分)(2019·武汉示范高中联考)已知函数f (x )=4ln x -mx 2+1(m ∈R ).(1)若函数f (x )在点(1,f (1))处的切线与直线2x -y -1=0平行,求实数m 的值;(2)若对于任意x ∈[1,e ],f (x )≤0恒成立,求实数m 的取值范围.解(1)∵f (x )=4ln x -mx 2+1,∴f ′(x )=4x -2mx ,∴f ′(1)=4-2m ,∵函数f (x )在(1,f (1))处的切线与直线2x -y -1=0平行,∴f ′(1)=4-2m =2,∴m =1.(2)∵对于任意x ∈[1,e ],f (x )≤0恒成立,∴4ln x -mx 2+1≤0,在x ∈[1,e ]上恒成立,即对于任意x ∈[1,e ],m ≥4ln x +1x 2恒成立,令g (x )=4ln x +1x 2,x ∈[1,e ],g ′(x )=2(1-4ln x )x 3,令g ′(x )>0,得1<x <14e ,令g ′(x )<0,得14e <x <e ,当x 变化时,g ′(x ),g (x )的变化如下表:x 14(1,e )14e14(e ,e)g ′(x )+0-g (x )极大值∴函数g (x )在区间[1,e ]上的最大值g (x )max =g (14e )=141244ln e 1(e )+=2e e ,∴m ≥2ee,即实数m 的取值范围是2ee ,+20.(12分)已知函数f (x )=ln x -ax (ax +1),其中a ∈R .(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,求实数a 的取值范围.解(1)依题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1x -2a 2x -a =2a 2x 2+ax -1-x =(2ax -1)(ax +1)-x,当a =0时,f (x )=ln x ,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,由f ′(x )>0,得0<x <12a,由f ′(x )<0,得x >12a,函数f (x )当a <0时,由f ′(x )>0,得0<x <-1a ,由f ′(x )<0,得x >-1a ,函数f (x )-1a,+.(2)①当a =0时,函数f (x )在(0,1]内有1个零点x 0=1;②当a >0时,由(1)知函数f (x )若12a ≥1,即0<a ≤12时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞且f (1)=-a 2-a <0知,函数f (x )在(0,1]内无零点;若0<12a <1,即当a >12时,f (x )1上单调递减,要使函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,只需满足0,即ln 12a ≥34,又∵a >12,∴ln 12a <0,∴不等式不成立.∴f (x )在(0,1]内无零点;③当a <0时,由(1)知函数f (x )-1a,+若-1a ≥1,即-1≤a <0时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞,且f (1)=-a 2-a >0,知函数f (x )在(0,1]内有1个零点;若0<-1a <1,即a <-1时,函数f (x )-1a,1上单调递减,由于当x →0时,f (x )→-∞,且当a <-1时,,知函数f (x )在(0,1]内无零点.综上可得a 的取值范围是[-1,0].21.(12分)(2019·湖北黄冈中学、华师附中等八校联考)在工业生产中,对一正三角形薄钢板(厚度不计)进行裁剪可以得到一种梯形钢板零件,现有一边长为3(单位:米)的正三角形钢板(如图),沿平行于边BC 的直线DE 将△ADE 剪去,得到所需的梯形钢板BCED ,记这个梯形钢板的周长为x (单位:米),面积为S (单位:平方米).(1)求梯形BCED 的面积S 关于它的周长x 的函数关系式;(2)若在生产中,梯形BCED 试确定这个梯形的周长x 为多少时,该零件才可以在生产中使用?解(1)∵DE ∥BC ,△ABC 是正三角形,∴△ADE 是正三角形,AD =DE =AE ,BD =CE =3-AD ,则DE +2(3-AD )+3=9-AD =x ,S =(3+AD )·(3-AD )·sin 60°2=3(12-x )(x -6)4(6<x <9),化简得S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9).故梯形BCED 的面积S 关于它的周长x 的函数关系式为S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9).(2)∵由(1)得S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9),令f (x )=S x =x -72x +x <9),∴f ′(x )1令f ′(x )=0,得x =62或x =-62(舍去),f (x ),f ′(x )随x 的变化如下表:x(6,62)62(62,9)f ′(x )+0-f (x )单调递增极大值单调递减∴当x =62时,函数f (x )=S x有最大值,为f (62)=923-36.∴当x =62米时,该零件才可以在生产中使用.22.(12分)(2019·衡水中学调研)已知函数f (x )=k e x -x 2(其中k ∈R ,e 是自然对数的底数).(1)若k =2,当x ∈(0,+∞)时,试比较f (x )与2的大小;(2)若函数f (x )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2),求k 的取值范围,并证明:0<f (x 1)<1.解(1)当k =2时,f (x )=2e x -x 2,则f ′(x )=2e x -2x ,令h (x )=2e x -2x ,h ′(x )=2e x -2,由于x ∈(0,+∞),故h ′(x )=2e x -2>0,于是h (x )=2e x -2x 在(0,+∞)上为增函数,所以h (x )=2e x -2x >h (0)=2>0,即f ′(x )=2e x -2x >0在(0,+∞)上恒成立,从而f (x )=2e x -x 2在(0,+∞)上为增函数,故f (x )=2e x -x 2>f (0)=2.(2)函数f (x )有两个极值点x 1,x 2,则x 1,x 2是f ′(x )=k e x -2x =0的两个根,即方程k =2x ex 有两个根,设φ(x )=2x e x ,则φ′(x )=2-2x ex ,当x <0时,φ′(x )>0,函数φ(x )单调递增且φ(x )<0;当0<x <1时,φ′(x )>0,函数φ(x )单调递增且φ(x )>0;当x >1时,φ′(x )<0,函数φ(x )单调递减且φ(x )>0.作出函数φ(x )的图象如图所示,要使方程k =2x e x 有两个根,只需0<k <φ(1)=2e,故实数k f (x )的两个极值点x 1,x 2满足0<x 1<1<x 2,由f ′(x 1)=1e x k -2x 1=0得k =112e x x ,所以f (x 1)=1e x k -x 21=112e x x 1e x -x 21=-x 21+2x 1=-(x 1-1)2+1,由于x 1∈(0,1),所以0<-(x 1-1)2+1<1,所以0<f (x 1)<1.。
导数(一):高考数学一轮复习基础必刷题
导数(一):高考数学一轮复习基础必刷题姓名:___________��班级:___________��学号:___________一、单选题1.已知2()ln 1f x x x =+,则曲线()y f x =在1x =处的切线方程为()A .y x=-B .y x=C .2y x =-+D .2y x =-2.下列求导运算正确的是()A .2111x x x '⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭B .()21log ln 2x x '=C .()333log ex x '=D .()2cos 2sin x x x x '=-3.设函数()431f x x x =+-,则()'1f =()A .4B .5C .6D .74.函数()25xf x e x =-+的图像在点()()0,0f 处的切线方程是()A .60x y +-=B .60x y --=C .60x y ++=D .60x y -+=5.函数()f x 的图象如图所示,则不等式(2)()0x f x '+<的解集()A .(,2)(1,1)-∞--B .()(,2)1,2-∞-⋃C .(,2)(1,)-∞-+∞ D .()2,1(1,)--⋃+∞6.若函数()sin f x x t x =+在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,则实数t 的取值范围是()A .(1,)+∞B .(2,)-+∞C .[2,)-+∞D .[1,)-+∞7.函数()()22xf x x x e =-的图象大致是()A .B .C .D .8.已知奇函数()f x 是定义在R 上的可导函数,()f x 的导函数为()'f x ,当0x >时,有2()()0f x xf x '+>,则不等式2(2022)(2022)4(2)0x f x f +++<的解集为()A .(),2020∞--B .(,2024)-∞-C .(2020,)-+∞D .(2024,)-+∞二、填空题9.已知函数()2sin f x x x =-,当[]0,1x ∈时,函数()y f x =的最大值为_______.10.设函数()f x 的导函数为()f x ',已知函数()cos 22f x x xf π⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭,则2f π⎛⎫'= ⎪⎝⎭______.11.若函数()ln f x x =和()()2R g x x ax a =+∈的图象有且仅有一个公共点P ,则g (x )在P 处的切线方程是_________.三、解答题12.已知函数f (x )=x 3+ax +b 的图象是曲线C ,直线y =kx +1与曲线C 相切于点(1,3).(1)求函数f (x )的解析式;(2)求函数f (x )的递增区间.13.已知函数32()3x f x x =+.(I)求()f x 的减区间;(II)当[1,1]x ∈-时,求()f x 的值域.14.求下列函数的导数:(1)()sin f x x x =+;(2)()23cos f x x x x =+.15.已知函数()e ln 3xf x x x =+.(1)求()f x 的导数()f x ';(2)求函数()f x 的图象在点()()1,1f 处的切线方程.参考答案:1.B 【解析】对函数()f x 求导,求出(1),(1)f f ',由直线点斜式方程形式,求出切线方程【详解】因为()2ln f x x x x '=+,(1)1,(1)1f f '==,所以曲线()y f x =在1x =处的切线方程为y x =.故选:B 【点睛】本题考查导数的几何意义,考查求曲线的切线方程,属于基础题.2.B 【解析】【分析】直接利用导数公式计算判断即可.【详解】对于A 答案:2111x x x '⎛⎫+=- ⎪⎝⎭,故A 错误.对于B 答案:()21log ln 2x x '=,故B 正确.对于C 答案:()33ln 3x x '=,故C 错误.对于D 答案:()()()''2222cos cos cos 2cos sin x x x x x x x x x x '=+=-,故D 错误.故选:B 3.D 【解析】【分析】求出函数的导数,将x =1代入即可求得答案.【详解】()343f x x ='+,故()'1437f =+=,故选:D.4.A 【解析】求导()e 2xf x '=-,再分别求得()0f ',()0f ,由点斜式写出切线方程.【详解】由题意可得()e 2xf x '=-,则()0121f '=-=-.因为()e 25xf x x =-+,所以()0156f =+=,则所求切线方程是6y x -=-,即60x y +-=.故选:A 5.A 【解析】【分析】先通过原函数的单调性判断导函数的正负,在判断(2)()x f x '+的正负即可【详解】由函数()f x 的单调性可得,在()(),1,1,∞∞--+上()0f x '>,在()1,1-上()0f x '<又因为2x +在()2-∞,-为负,在()2-+∞,为正故(2)()0x f x '+<的区间为(,2)(1,1)-∞-- 故选:A 6.D 【解析】【分析】由题设,函数区间单调性有()0f x '≥,即1cos t x ≥-在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭恒成立,根据1cos y x=-的区间最值求t 的范围.【详解】由题意知:()1cos 0f x t x '=+≥在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭恒成立,∴1cos t x ≥-在0,3π⎛⎫ ⎪⎝⎭恒成立,而1cos y x =-在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭递减,则1y <-,∴1t ≥-即可.故选:D.7.A 【解析】【分析】由函数()f x 有两个零点排除选项C ,D ;再借助导数探讨函数()f x 的单调性与极值情况即可判断作答.【详解】由()0f x =得,0x =或2x =,选项C ,D 不满足;由()()22e xf x x x =-求导得2()(2)e x f x x '=-,当x <x >时,()0f x '>,当x <时,()0f x '<,于是得()f x 在(,-∞和)+∞上都单调递增,在(上单调递减,()f x 在x =x B 不满足,A 满足.故选:A 8.B 【解析】【分析】根据给定的不等式构造函数2()()g x x f x =,再探讨函数()g x 的性质,借助性质解不等式作答.【详解】依题意,令2()()g x x f x =,因()f x 是R 上的奇函数,则22()()()()()g x x f x x f x g x -=--=-=-,即()g x 是R 上的奇函数,当0x >时,2()2()()[2()()]0g x xf x x f x x f x xf x '''=+=+>,则有()g x 在(0,)+∞单调递增,又函数()g x 在R 上连续,因此,函数()g x 在R 上单调递增,不等式2(2022)(2022)4(2)0x f x f +++<(2022)(2)0(2022)(2)g x g g x g ⇔++<⇔+<-,于是得20222x +<-,解得2024x <-,所以原不等式的解集是(,2024)-∞-.故选:B 9.2sin1-【解析】【分析】对函数进行求导,判断单调性,求出函数的最大值.【详解】因为'()2cos 0f x x =->,所以函数()2sin f x x x =-是R 上的增函数,故当[]0,1x ∈时,函数()y f x =的最大值为(1)2sin1f =-.【点睛】本题考查了利用导数判断函数的单调性,求函数的最大值问题.10.1【解析】【分析】首先求出函数的导函数,再令2x π=代入计算可得;【详解】解:因为()cos 22f x x xf π⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭,所以()sin 22f x x f π⎛⎫''=-+ ⎪⎝⎭,所以sin 2222f f πππ⎛⎫⎛⎫''=-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得12f π⎛⎫'= ⎪⎝⎭;故答案为:111.1y x =-【解析】【分析】由()()0f x g x -=分离常数a ,结合导数求得a 的值,进而通过切点和斜率求得切线方程.【详解】由()()2ln 0f x g x x x ax -=--=(0x >),分离常数a 得2ln x x a x-=,令()()2ln ,11x x h x h x-==-,()2'21ln x xh x x --=,令()()()21ln 0,10m x x x x m =-->=,()'120m x x x=--<,所以()m x 在()0,∞+上递减.所以当()0,1x ∈时,()()'0,h x h x >递增;当()1,x ∈+∞时,()()'0,h x h x <递减,所以()()11h x h ≤=-,所以1a =-,且()1,0P .()()()2'',21,11g x x x g x x g =-=-=,所以切线方程为1y x =-.故答案为:1y x =-12.(1)f (x )=x 3﹣x +3(2)递增区间(﹣∞,3-),(3,+∞)【解析】【分析】(1)利用切点在切线上,可求出k ,再利用导数的几何意义可求出a ,然后由()13f =即可求出b ,从而得到函数的解析式;(2)由()0f x '>即可求出.(1)∵切点为(1,3),∴k +1=3,得k =2,∵f '(x )=3x 2+a ,∴f '(1)=3+a =2,得a =﹣1,则f (x )=x 3﹣x +b ,由f (1)=3得b =3.∴f (x )=x 3﹣x +3.(2)因为()33f x x x =-+,可得f ′(x )=3x 2﹣1,令3x 2﹣1>0,解得x <或x所以函数f (x )的递增区间(﹣∞,3-),+∞).13.(I)(2,0)-(II)4[0,3【解析】【分析】(I)对函数进行求导,求出导函数小于零时,x 的取值范围即可.(II)利用导数求出函数的增区间,结合(1),判断当[]1,1x ∈-时,函数的单调性,然后求出最值.【详解】解:(I)由函数()323x f x x =+,求导()22f x x x'=+当()220f x x x =+<',解得()2,0x ∈-即()f x 的减区间()2,0-(II)当()220f x x x =+>',解得()(),20,x ∈-∞-⋃+∞即()f x 在[]1,0-上递减,在[]0,1上递增()()()(){}0max 1,1f f x f f ≤≤-故()f x 的值域40,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性及在闭区间上的最值问题.14.(1)()cos 1f x x '=+;(2)()6cos sin f x x x x x '=+-.【解析】【分析】(1)根据导数的加法运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可;(2)根据导数的加法和乘法的运算法则,结合常见函数的导数进行求解即可.(1)()()sin cos 1f x x x x '''=+=+;(2)()()()()23cos 6cos cos 6cos sin f x x x x x x x x x x x x x '''''=+=++=+-.15.(1)1(ln )3e (xx x xf +'+=;(2)(e 3)e y x =+-.【解析】【分析】(1)利用基本初等函数的导数公式及求导法则直接计算作答.(2)求出()1f ',再利用导数的几何意义求出切线方程作答.(1)函数()e ln 3xf x x x =+定义域为(0,)+∞,所以函数()e ln e 11(3e ln )3x x xx x f x x x⋅+'=+=++.(2)由(1)知,(1)3e f '=+,而(1)3f =,于是得3(e 3)(1)y x -=+-,即(e 3)e y x =+-,所以函数()f x 的图象在点()()1,1f 处的切线方程是(e 3)e y x =+-.。
高考数学导数复习题
高考数学导数复习题一、选择题1. 函数 \( f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x \) 的导数是:A. \( 3x^2 - 6x + 2 \)B. \( x^3 - 3x^2 + 2 \)C. \( 3x^2 - 6x + 1 \)D. \( 3x^3 - 9x^2 + 2x \)2. 如果 \( f(x) \) 是一个可导函数,且 \( f'(x) = 2x + 1 \),那么 \( f(2) \) 的值是:A. \( 5 \)B. \( 6 \)C. \( 7 \)D. \( 8 \)3. 函数 \( g(x) = \sin(x) + \cos(x) \) 的导数是:A. \( \cos(x) - \sin(x) \)B. \( \sin(x) + \cos(x) \)C. \( \sin(x) - \cos(x) \)D. \( \cos(x) + \sin(x) \)二、填空题4. 给定函数 \( h(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 \),求 \( h'(x) \) 的值为 \________ 。
5. 若 \( f(x) = x^2 \ln(x) \),求 \( f'(x) \) 的值为\________ 。
三、简答题6. 证明函数 \( f(x) = e^x \) 的导数是 \( f'(x) = e^x \)。
7. 求函数 \( f(x) = \ln(x) \) 在区间 \( [1, e] \) 上的平均变化率。
四、应用题8. 某工厂生产函数为 \( P(x) = 100x - x^2 \),其中 \( x \) 表示生产量。
求该工厂的生产量在 \( x = 20 \) 时的生产率。
9. 某物体沿直线运动,其位移函数为 \( s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t \),其中 \( t \) 表示时间(秒)。
求该物体在 \( t = 2 \) 秒时的速度。
高考文科数学导数真题汇编(带答案)
高考文科数学导数真题汇编(带答案)高考数学文科导数真题汇编答案一、客观题组4.设函数f(x)在R上可导,其导函数f'(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=xf'(x)的图象可能是。
5.设函数f(x)=x^2-2x,则f(x)的单调递减区间为。
7.设函数f(x)在R上可导,其导函数f'(x),且函数f(x)在x=2处取得极大值,则函数y=xf'(x)的图象可能是。
8.设函数f(x)=1/(2x-lnx),则x=2为f(x)的极小值点。
9.函数y=1/(2x-lnx)的单调递减区间为(0,1]。
11.已知函数f(x)=x^2+bx+c的图象经过点(1,2),且在点(2,3)处的切线斜率为4,则b=3.12.已知函数f(x)=ax^2+bx+c的图象过点(1,1),且在点(2,3)处的切线斜率为5,则a=2.二、大题组2011新课标】21.已知函数f(x)=aln(x/b)+2,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.(1) 求a、b的值;(2) 证明:当x>1,且x≠b时,f(x)>2ln(x/b)。
解析】1) f'(x)=a/(xlnb)+2/x,由于直线x+2y-3=0的斜率为-1/2,且过点(1,f(1)),解得a=1,b=1.2) 由(1)知f(x)=ln(x)+1,所以f(x)-2ln(x/b)=ln(x/b)+1>0,当x>1,且x≠b时,f(x)>2ln(x/b)成立。
2012新课标】21.设函数f(x)=ex-ax-2.(1) 求f(x)的单调区间;(2) 若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f'(x)+x+1>0,求k的最大值。
解析】1) f(x)的定义域为(-∞,+∞),f'(x)=ex-a,若a≤0,则f'(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)单调递增。
2025届高考数学复习:历年高考真题专项(导数的应用)阶梯练习(附答案)
2025届高考数学复习:历年高考真题专项(导数的应用)阶梯练习1.[2024ꞏ新课标Ⅰ卷]已知函数f (x )=lnx2-x+ax +b (x -1)3. (1)若b =0,且f ′(x )≥0,求a 的最小值; (2)证明:曲线y =f (x )是中心对称图形;(3)若f (x )>-2当且仅当1<x <2,求b 的取值范围. 2.[2023ꞏ新课标Ⅰ卷]已知函数f (x )=a (e x +a )-x . (1)讨论f (x )的单调性;(2)证明:当a >0时,f (x )>2ln a +32 .3.[2024ꞏ新课标Ⅱ卷]已知函数f (x )=e x -ax -a 3.(1)当a =1时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程; (2)若f (x )有极小值,且极小值小于0,求a 的取值范围. 4.[2024ꞏ全国甲卷(理)]已知函数f (x )=(1-ax )ln (1+x )-x . (1)当a =-2,求f (x )的极值;(2)当x ≥0时,f (x )≥0,求a 的取值范围.5.[2022ꞏ新高考Ⅰ卷]已知函数f (x )=e x -ax 和g (x )=ax -ln x 有相同的最小值. (1)求a ;(2)证明:存在直线y =b ,其与两条曲线y =f (x )和y =g (x )共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.6.[2024ꞏ九省联考]已知函数f (x )=ln x +x 2+ax +2在点(2,f (2))处的切线与直线2x +3y =0垂直.(1)求a ;(2)求f (x )的单调区间和极值.7.[2023ꞏ新课标Ⅱ卷](1)证明:当0<x <1时,x -x 2<sin x <x ;(2)已知函数f (x )=cos ax -ln (1-x 2),若x =0是f (x )的极大值点,求a 的取值范围. 8.[2023ꞏ全国甲卷(理)]已知函数f (x )=ax -sin x cos 3x ,x ∈(0,π2 ). (1)当a =8时,讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )<sin2x ,求a 的取值范围.参考答案1.[2024ꞏ新课标Ⅰ卷]已知函数f(x)=lnx2-x+ax+b(x-1)3.(1)若b=0,且f′(x)≥0,求a的最小值;(2)证明:曲线y=f(x)是中心对称图形;(3)若f(x)>-2当且仅当1<x<2,求b的取值范围.答案解析:(1)当b=0时,f(x)=lnx2-x+ax,x∈(0,2),则f′(x)=2-xxꞏ(x2-x)′+a=2-xxꞏ2-x-(-1)x(2-x)2+a=2x(2-x)+a.∵f′(x)≥0,∴a≥2x(x-2)在(0,2)上恒成立.当x∈(0,2)时,x(x-2)∈[-1,0),∴2x(x-2)∈(-∞,-2],∴a∈[-2,+∞),即a的最小值为-2.(2)证明:方法一 ∵f(x)=lnx2-x+ax+b(x-1)3,x∈(0,2),∴f(x+1)=ln 1+x1-x+ax+a+bx3,x∈(-1,1).令g(x)=f(x+1)-a=ln 1+x1-x+ax+bx3,x∈(-1,1),则g(-x)=ln1-x1+x-ax-bx3=-ln 1+x1-x-ax-bx3=-g(x),∴g(x)是定义域为(-1,1)的奇函数,其图象关于坐标原点O对称.又∵f(x)的图象可由g(x)的图象向右平移1个单位长度,再向上平移a个单位长度得到,∴曲线y=f(x)是中心对称图形.方法二 f(x)的定义域为(0,2),f(1)=a.当x∈(-1,1)时,f(1+x)=ln 1+x1-x+a(1+x)+bx3,f(1-x)=ln1-x1+x+a(1-x)-bx3,∴f(1+x)+f(1-x)=ln 1+x1-x+ln1-x1+x+2a=2a,∴曲线y=f(x)关于点(1,a)中心对称,即曲线y=f(x)是中心对称图形.(3)∵f(x)>-2当且仅当1<x<2,∴f(1)=-2⇒a=-2,∴f(x)=lnx2-x-2x+b(x-1)3>-2对任意x∈(1,2)恒成立,f′(x)=1x+12-x-2+3b(x-1)2=2(x -1)2x (2-x )+3b (x -1)2=(x -1)2ꞏ[2x (2-x ) +3b ].令m (x )=2x (2-x ) +3b ,∴必有m (1)=2+3b ≥0⇒b ≥-23 . 否则若b <-23 ,则存在δ(1<δ<2)使得当x ∈(1,δ)时, f ′(x )<0,f (x )在(1,δ)上单调递减,∴f (δ)<f (1)=-2.当b ≥-23 时,对任意x ∈(1,2),f (x )≥lnx 2-x-2x -23 (x -1)3, 令h (x )=lnx2-x -2x -23 (x -1)3,则h ′(x )=2(x -1)2x (2-x ) -2(x -1)2=2(x -1)2[1x (2-x )-1]>0,对任意x ∈(1,2)恒成立, ∴h (x )>h (1)=-2,符合条件. 综上可得b 的取值范围是[-23 ,+∞).2.[2023ꞏ新课标Ⅰ卷]已知函数f (x )=a (e x +a )-x . (1)讨论f (x )的单调性;(2)证明:当a >0时,f (x )>2ln a +32 . 答案解析:(1)f ′(x )=a e x -1, 当a ≤0时,f ′(x )≤0,所以函数f (x )在(-∞,+∞)上单调递减;当a >0时,令f ′(x )>0,得x >-ln a ,令f ′(x )<0,得x <-ln a ,所以函数f (x )在(-∞,-ln a )上单调递减,在(-ln a ,+∞)上单调递增. 综上可得:当a ≤0时,函数f (x )在(-∞,+∞)上单调递减;当a >0时,函数f (x )在(-∞,-ln a )上单调递减,在(-ln a ,+∞)上单调递增. (2)方法一 由(1)得当a >0时,函数f (x )=a (e x +a )-x 的最小值为f (-ln a )=a (e -ln a+a )+ln a =1+a 2+ln a ,令g (a )=1+a 2+ln a -2ln a -32 =a 2-ln a -12 ,a ∈(0,+∞), 所以g ′(a )=2a -1a ,令g ′(a )>0,得a >2 ;令g ′(a )<0,得0<a <2. 所以函数g (a )在(0,2 )上单调递减,在(2,+∞)上单调递增, 所以函数g (a )的最小值为g (22 )=(22 )2-ln 22 -12 =ln 2 >0, 所以当a >0时,f (x )>2ln a +32 成立.方法二 当a>0时,由(1)得,f(x)min=f(-ln a)=1+a2+ln a,故欲证f(x)>2ln a+32成立,只需证1+a2+ln a>2ln a+32,即证a2-12>ln a.构造函数u(a)=ln a-(a-1)(a>0),则u′(a)=1a-1=1-aa,所以当a>1时,u′(a)<0;当0<a<1时,u′(a)>0.所以函数u(a)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以u(a)≤u(1)=0,即ln a≤a-1,故只需证a2-12>a-1,即证a2-a+12>0,因为a2-a+12=(a-12)2+14>0恒成立,所以当a>0时,f(x)>2ln a+32成立.3.[2024ꞏ新课标Ⅱ卷]已知函数f(x)=e x-ax-a3.(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若f(x)有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围.答案解析:(1)当a=1时,f(x)=e x-x-1,则f′(x)=e x-1,所以f′(1)=e-1.又因为f(1)=e-2,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e-2)=(e-1)(x -1),即y=(e-1)x-1.(2)f(x)=e x-ax-a3,则f′(x)=e x-a,当a≤0时,f′(x)=e x-a>0,则f(x)在R上单调递增,无极值点,所以a>0.令f′(x)<0,得x<ln a,令f′(x)>0,得x>ln a,所以f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,所以x=ln a是f(x)的极小值点,极小值为f(ln a)=e ln a-a ln a-a3=a-a ln a-a3,则问题转化为解不等式a-a ln a-a3<0.又因为a>0,所以不等式可化为a2+ln a-1>0.令g(a)=a2+ln a-1,则g′(a)=2a+1a>0恒成立,所以g(a)在(0,+∞)上单调递增.又g(1)=0,所以不等式a-a ln a-a3<0的解集为(1,+∞),所以a的取值范围是(1,+∞).4.[2024ꞏ全国甲卷(理)]已知函数f(x)=(1-ax)ln (1+x)-x.(1)当a=-2,求f(x)的极值;(2)当x ≥0时,f (x )≥0,求a 的取值范围.答案解析:(1)当a =-2时,f (x )=(1+2x )ln (1+x )-x ,x >-1, f ′(x )=2ln (1+x )+x 1+x. 当x >0时,f ′(x )>0,当-1<x <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在(-1,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增, 故f (x )的极小值为f (0)=0,无极大值.(2)f (x )=(1-ax )ln (1+x )-x ,f ′(x )=-a ln (1+x )-(a +1)x1+x.令g (x )=f ′(x ),则g ′(x )=-a1+x -a +1(1+x )2 . 因为当x ≥0时,f (x )≥0,且f (0)=0,f ′(0)=0, 所以g ′(0)=-1-2a ≥0,得a ≤-12 . 当a ≤-12 时,g ′(x )≥12(1+x ) -12(1+x )2 =x2(1+x )2≥0,且等号不恒成立,所以g (x )在[0,+∞)上单调递增,所以f ′(x )=g (x )≥g (0)=0,且等号不恒成立, 故f (x )在[0,+∞)上单调递增, 所以f (x )≥f (0)=0恒成立, 故a 的取值范围为(-∞,-12 ].5.[2022ꞏ新高考Ⅰ卷]已知函数f (x )=e x -ax 和g (x )=ax -ln x 有相同的最小值. (1)求a ;(2)证明:存在直线y =b ,其与两条曲线y =f (x )和y =g (x )共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.答案解析:(1)由f (x )=e x -ax ,得f ′(x )=e x -a .由于f (x )存在最小值,则方程f ′(x )=0有解,故a >0,解得x =ln a . 所以f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增, 所以f (x ) min =f (ln a )=a -a ln a . 同理,得g (x )min =g (1a )=1+ln a . 因为函数f (x ),g (x )的最小值相等,所以a -a ln a =1+ln a ,即(a +1)ln a +1-a =0. 令h (x )=(x +1)ln x +1-x ,x >0,则h ′(x )=ln x +1x .令m(x)=ln x+1x,x>0,则m′(x)=1x-1x2=x-1x2.令x-1x2>0,则x>1;令x-1x2<0,则0<x<1.所以m(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,即h′(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以h′(x)min=h′(1)=1>0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递增.又h(1)=0,所以1是h(x)唯一零点,所以a=1.(2)证明:由(1)知f(x)=e x-x,g(x)=x-ln x,且f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,且f(x)min=g(x)min=1.①当b<1时,f(x)min=g(x)min=1>b,显然直线y=b与两条曲线y=f(x)和y=g(x)无交点,不符合题意.②当b=1时,f(x)min=g(x)min=1=b,则直线y=b与两条曲线y=f(x)和y=g(x)共有2个交点,不符合题意.③当b>1时,首先证明直线y=b与曲线y=f(x)有2个交点,即证F(x)=f(x)-b有2个零点.因为F′(x)=f′(x)=e x-1,所以F(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.F(-b)=e-b>0,F(0)=1-b<0,F(b)=e b-2b.令t(b)=e b-2b,b>1,则t′(b)=e b-2>0,所以t(b)>t(1)=e-2>0,所以F(b)>0.所以由零点存在定理,知F(x)=f(x)-b在(-∞,0)上存在且只存在1个零点,设为x1,在(0,+∞)上存在且只存在1个零点,设为x2.其次证明直线y=b与曲线g(x)有2个交点,即证G(x)=g(x)-b有2个零点.因为G′(x)=g′(x)=1-1x,所以G(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.G(e-b)=e-b>0,G(1)=1-b<0,G(2b)=b-ln 2b.令μ(x)=x2-ln x,x>2,则μ′(x)=12-1x>0,所以μ(x)>μ(2)=1-ln 2>0,即G(2b)>0.所以由零点存在定理,得G(x)=g(x)-b在(0,1)上存在且只存在1个零点,设为x3,在(1,+∞)上存在且只存在1个零点,设为x4.再次证明存在b使得x2=x3.因为F(x2)=G(x3)=0,所以b=e x2-x2=x3-ln x3.若x2=x3,则e x2-x2=x2-ln x2,即e x2-2x2+ln x2=0,所以只需证明方程e x-2x+ln x=0在(0,1)上有解即可,即证明φ(x )=e x -2x +ln x 在(0,1)上有零点.因为φ(1e 3 )=e 1e3-2e 3 -3<0,φ(1)=e -2>0,所以φ(x )=e x -2x +ln x 在(0,1)上存在零点,取一零点为x 0,令x 2=x 3=x 0即可,此时b =e x 0-x 0,则此时存在直线y =b 与两条曲线y =f (x )和y =g (x )共有三个不同的交点.最后证明x 1+x 4=2x 0,即从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.因为F (x 1)=F (x 2)=F (x 0)=G (x 3)=G (x 0)=G (x 4)=0,所以F (x 1)=G (x 0)=F (ln x 0). 又因为F (x )在(-∞,0)上单调递减,x 1<0,0<x 0<1,即ln x 0<0,所以x 1=ln x 0. 因为F (x 0)=G (e x 0)=G (x 4),又因为G (x )在(1,+∞)上单调递增,x 0>0,即e x 0>1,x 4>1,所以x 4=e x 0.又因为e x 0-2x 0+ln x 0=0,所以x 1+x 4=ln x 0+e x 0=2x 0,即存在直线y =b 与两条曲线y =f (x )和y =g (x )从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 6.[2024ꞏ九省联考]已知函数f (x )=ln x +x 2+ax +2在点(2,f (2))处的切线与直线2x +3y =0垂直.(1)求a ;(2)求f (x )的单调区间和极值.答案解析:(1)f ′(x )=1x +2x +a ,则f ′(2)=12 +2×2+a =92 +a , 由题意可得(92 +a )×(-23 )=-1,解得a =-3. (2)由a =-3,故f (x )=ln x +x 2-3x +2,则f ′(x )=1x +2x -3=2x 2-3x +1x =(2x -1)(x -1)x ,x >0, 故当0<x <12 时,f ′(x )>0,当12 <x <1时,f ′(x )<0,当x >1时,f ′(x )>0, 故f (x )的单调递增区间为(0,12 ),(1,+∞),f (x )的单调递减区间为(12 ,1), 故f (x )有极大值f (12 )=ln 12 +(12 )2-3×12 +2=34 -ln 2, 有极小值f (1)=ln 1+12-3×1+2=0.7.[2023ꞏ新课标Ⅱ卷](1)证明:当0<x <1时,x -x 2<sin x <x ;(2)已知函数f (x )=cos ax -ln (1-x 2),若x =0是f (x )的极大值点,求a 的取值范围. 答案解析:(1)令h (x )=x -x 2-sin x , 则h ′(x )=1-2x -cos x ,令p (x )=1-2x -cos x ,则p ′(x )=-2+sin x <0, 所以p (x )即h ′(x )单调递减,又h ′(0)=0,所以当0<x <1时,h ′(x )<h ′(0)=0,h (x )单调递减, 所以当0<x <1时,h (x )<h (0)=0,即x -x 2<sin x . 令g (x )=sin x -x , 则g ′(x )=cos x -1≤0,所以g (x )单调递减,又g (0)=0, 所以当0<x <1时,g (x )<g (0)=0, 即sin x <x .综上,当0<x <1时,x -x 2<sin x <x .(2)方法一 因为f (x )=cos ax -ln (1-x 2)(-1<x <1), 所以f (x )=f (-x ),所以f (x )为偶函数. f ′(x )=-a sin ax +2x1-x 2(-1<x <1), 令t (x )=-a sin ax +2x1-x 2(-1<x <1), 则t ′(x )=-a 2cos ax +2(1+x 2)(1-x 2)2(-1<x <1).令n (x )=-a 2cos ax +2(1+x 2)(1-x 2)2 ,则n ′(x )=a 3sin ax +4x (3+x 2)(1-x 2)3.当a =0时,当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当-1<x <0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减, 所以x =0是f (x )的极小值点,不符合题意. 当a >0时,取π2a 与1中的较小者,为m , 则当0<x <m 时,易知n ′(x )>0,所以n (x )即t ′(x )在(0,m )上单调递增,所以t ′(x )>t ′(0)=2-a 2. ①当2-a 2≥0,即0<a ≤2 时,t ′(x )>0(0<x <m ).所以t (x )在(0,m )上单调递增,所以t (x )>t (0)=0,即f ′(x )>0. 那么f (x )在(0,m )上单调递增,由偶函数性质知f (x )在(-m ,0)上单调递减. 故x =0是f (x )的极小值点,不符合题意. ②当2-a 2<0,即a >2 时, 当π2a <1,即a >π2 时, 因为t ′(0)<0,t ′⎝⎛⎭⎫π2a >0,所以t ′(x )在(0,m )上存在唯一零点x 1,且当0<x <x 1时,t ′(x )<0,t (x )单调递减, 因为t (0)=0,所以当0<x <x 1时,t (x )<0, 即f ′(x )<0,所以f (x )在(0,x 1)上单调递减,因为f (x )为偶函数,所以f (x )在(-x 1,0)上单调递增, 故可得x =0是f (x )的极大值点,符合题意. 当π2a >1,即2 <a <π2 时,因为t ′(0)<0,t ′⎝⎛⎭⎫12 =-a 2cos a 2 +409 >0, 所以t ′(x )在(0,m )上存在唯一零点x 2, 且当0<x <x 2时,t ′(x )<0,t (x )单调递减. 因为t (0)=0,所以当0<x <x 2时,t (x )<0, 即f ′(x )<0,所以f (x )在(0,x 2)上单调递减.因为f (x )为偶函数,所以f (x )在(-x 2,0)上单调递增, 故可得x =0是f (x )的极大值点,符号题意. 当a <0时,由偶函数图象的对称性可得a <-2 . 综上所述,a 的取值范围是(-∞,-2 )∪(2 ,+∞). 方法二 由f (x )=cos ax -ln (1-x 2), 得f ′(x )=-a sin ax +2x1-x 2(-1<x <1), 令t (x )=-a sin ax +2x1-x 2(-1<x <1), 则t ′(x )=-a 2cos ax +2(1+x 2)(1-x 2)2 (-1<x <1).由x =0是f (x )的极大值点,易得f ′(0)=0, t ′(0)<0, 所以2-a 2<0, 解得a <-2 或a >2 .所以a 的取值范围是(-∞,-2 )∪(2 ,+∞).8.[2023ꞏ全国甲卷(理)]已知函数f (x )=ax -sin x cos 3x ,x ∈(0,π2 ). (1)当a =8时,讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )<sin2x ,求a 的取值范围.答案解析: (1)当a =8时,f (x )=8x -sin x cos 3x ⎝⎛⎭⎫x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2 , f ′(x )=8-cos 4x +3sin 2x cos 2x cos 6x =8+2cos 2x -3cos 4x . 令1cos 2x =t ,则t ∈(1,+∞), 令h (t )=-3t 2+2t +8=-(3t +4)(t -2),当t ∈(1,2)时,h (t )>0;当t ∈(2,+∞)时,h (t )<0. 故当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π4 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π4,π2 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.∴f (x )在区间⎝⎛⎭⎫0,π4 上单调递增,在区间⎝⎛⎭⎫π4,π2 上单调递减. (2)令g (x )=f (x )-sin2x =ax -sin xcos 3x -sin2x ,则g ′(x )=a -cos 4x +3sin 2x cos 2x cos 6x -2cos2x =a - cos 2x +3sin 2x cos 4x -4cos 2x +2=a -(-2cos 2x +3cos 4x+4cos 2x -2), 令u =cos 2x ,则u ∈(0,1),令k (u )=-2u +3u 2 +4u -2,则k ′(u )=2u -6u 3 +4=4u 3+2u -6u 3. 当u ∈(0,1)时,k ′(u )<0,∴k (u )在(0,1)上单调递减, ∵k (1)=3,∴当u ∈(0,1)时,k (u )>3,∴k (u )的值域为(3,+∞). ①当a ≤3时,g ′(x )<0, ∴g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2 上单调递减, 又g (0)=0,∴当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2 时,g (x )<0,即f (x )<sin2x . ②当a >3时,∃x 0∈⎝⎛⎭⎫0,π2 使得g ′(x 0)=0, ∴g (x )在(0,x 0)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫x 0,π2 上单调递减, ∴g (x 0)>g (0)=0,∴f (x )<sin 2x 不成立. 综上所述,a 的取值范围为(-∞,3].。
高考数学专题:导数大题专练含答案
高考数学专题:导数大题专练含答案一、解答题1.已知函数()ln f x ax x =+ (1)讨论()f x 的单调区间;(2)设()2xg x =,若对任意的[]11,100x ∈,存在[]20,1x ∈,使()()12f x g x <成立,求实数a 的取值范围.2.已知函数1()2ln f x x x x=+-. (1)求函数的单调区间和极值;(2)若12x x ≠且()()12f x f x =,求证:121x x <. 3.已知函数()ln .f x x x ax a =-+(1)若1≥x 时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围;(2)当1a =,01b <<时,方程()f x b =有两个不相等的实数根12,x x ,求证:12 1.x x <4.设函数()()2()ln 1f x x a x x =++-,其中R a ∈.(1)1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (2)讨论函数()f x 极值点的个数,并说明理由; (3)若()0,0x f x ∀>成立,求a 的取值范围.5.已知函数1()(1)(0)x f x x e x x=+->,()ln ()x g x xe a x a R =+∈,且1()0f x = (1)若1a =,且0()0g x =,试比较0x 与1x 的大小关系,并说明理由; (2)若1a =-,且222(1)()()x f x g x +=,证明: (i )25593x e <<; (ii )12213232x x x ex -->-.(参考数据:1ln3 1.098,ln5 1.609,0.368e≈≈≈) 6.已知函数()ln f x x =(1)过原点作()f x 的切线l ,求l 的方程;(2)令()()f x g x x=,求()g x a ≥在4⎤⎦恒成立,求a 的取值范围 7.已知函数2()2ln f x x x =-+,()()ag x x a x =+∈R . (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若函数()f x 与()g x 有相同的极值点,求函数()g x 在区间1[,3]2上的最值.8.已知函数()322f x x ax bx =++-在2x =-时取得极值,且在点()()1,1f --处的切线的斜率为3- . (1)求()f x 的解析式;(2)若函数()y f x λ=-有三个零点,求实数λ的取值范围. 9.已知函数2()ln (2)(R)f x a x x a x a =+-+∈. (1)若1a =,求()f x 在区间[]1,e 上的最大值; (2)求()f x 在区间[]1,e 上的最小值()g a .10.已知函数()e 2x f x ax =-,()22sin 1g x a x x =-+,其中e 是自然对数的底数,a ∈R .(1)试判断函数()f x 的单调性与极值点个数;(2)若关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根,求实数a 的最小值.【参考答案】一、解答题1.(1)答案见解析 (2)31a e ≤-【解析】 【分析】(1)由()()110ax f x a x xx+=+=>',按0a ≥,0a <进行分类讨论求解; (2)由已知,转化为()()max max f x g x <,由已知得()()max 12g x g ==,由此能求出实数a 的取值范围. (1)()(]110ax f x a x x x+'=+=>, ①当0a ≥时,由于0x >,故10ax +>,()0f x '>, 所以()f x 的单调递增区间为()0,∞+; ②当0a <时,由()0f x '=,得1x a=-,在区间10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上()0f x '>,在区间1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上()0f x '<,所以,函数()f x 的单调递增区间为10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调递减区间为1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭;(2)由题目知,只需要()()max max f x g x <即可又因为()()max 12g x g ==,所以只需要()max 2f x <即可()max 2f x <即等价于()2f x <恒成立,由变量分离可知2ln xa x-<,[]1,100x ∈, 令()2ln xh x x -=,下面求()h x 的最小值, 令()23ln xh x x-+'=,所以()0h x '=得3x e =, 所以()h x 在31,e ⎡⎤⎣⎦为减函数,3,100e ⎡⎤⎣⎦为增函数, 所以()()33min 1h x h e e -==,所以31a e ≤-. 2.(1)减区间()0,1,增区间()1,+∞,极小值3, (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)依据导函数与原函数的关系去求函数的单调区间和极值即可; (2)构造新函数利用函数单调性去证明121x x <即可. (1)1()2ln (0)f x x x x x =+->,则()()2221111()2(0)x x f x x x x x +-'=--=>由()0f x '>得1x >,由()0f x '<得01x <<, 即()f x 减区间为()0,1,增区间为()1,+∞,在1x =时()f x 取得极小值(1)2103f =+-=,无极大值. (2)不妨设12x x <且()()12f x f x a ==,则101x <<,21>x ,3a >,2101x <<令1()()2ln (0)h x f x a x x a x x=-=+-->,则()()120h x h x ==()()2221111()2x x h x x x x +-'=--=, 则当1x >时()0h x '>,()h x 单调递增;当01x <<时()0h x '<,()h x 单调递减 由()222212ln 0x x h x a x +=--=,得22212ln a x x x =+-则2222222222211ln 2ln 2ln 1x x x x x h x x x x x ⎛⎫++-+-=-+ ⎪⎛⎫=⎪⎝⎝⎭⎭ 令21t x =,则222112ln 2ln (01)x x t t t x t -+=--<< 令()12ln (01)t m t t t t --<=<,则()()22211210t t tt m t -'=+-=>即()12ln (01)t m t t t t--<=<为增函数,又()11100m =--=,则()12ln 0m t t tt --<=在(0,1)上恒成立.则222212ln 10x x x h x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭=-<恒成立,则()211h h x x ⎛⎫⎪< ⎝⎭, 又01x <<时()h x 单调递减,101x <<,2101x <<则211x x >,故121x x <3.(1)(,1].-∞ (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)1x ≥,()0ln 0a f x x a x ≥⇔-+≥,设()ln (1)ag x x a x x=-+≥,求导得221()a x ag x x x x-'=-=,分1a ≤与1a >两类讨论,即可求得a 的取值范围;(2)当1a =时,方程()f xb =有两个不相等的实数根1x ,2x ,不妨设12x x <,则1201x x <<<,要证121x x ⋅<,只需证2111x x <<,而12()()f x f x =,只需证明111()()f x f x <,再构造函数,设1()()()(01)F x f x f x x=-<<,通过求导分析即可证得结论成立. (1)1x ≥,()0f x ∴≥,即ln 0ax a x-+≥, 设()ln (1)ag x x a x x=-+≥,221()a x ag x x x x -'=-=,当1a ≤时,()0g x '≥, ()g x ∴在[1,)+∞上单调递增,()(1)0g x g ∴≥=,满足条件;当1a >时,令()0g x '=,得x a =,当1x a <≤时,()0g x '<;当x a >时,()0g x '>,()g x ∴在区间[1,]a 上单调递减,在区间[,)a +∞上单调递增,min ()()ln 1g x g a a a ∴==-+,()(1)0g a g ∴<=,与已知矛盾.综上所述,a 的取值范围是(,1].-∞(2)证明:当1a =时,()ln f x x '=,则()f x 在区间(0,1]上单调递减,在区间[1,)+∞上单调递增,由方程()f x b =有两个不相等的实数根12,x x , 不妨设12x x <,则1201x x <<<,要证121x x ⋅<,只需证2111x x <<,()f x 在区间[1,)+∞上单调递增,只需证121()()f x f x < 又()()12f x f x =,∴只需证明111()()f x f x <,设1()()()(01)F x f x f x x=-<<, 则22211()ln ln ln 0x F x x x x x x-'=-=>,()F x ∴在区间(0,1)上单调递增,()(1)0F x F ∴<=,1()()0f x f x∴-<,即111()()f x f x <成立, ∴原不等式成立,即121x x ⋅<成立.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用. 4.(1)322ln230x y -+-=(2)当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)0,1 【解析】 【分析】(1)将1a =代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件,对a 进行分类讨论,利用导数法求函数极值的步骤及函数极值的定义即可求解;(3)根据()0,0x f x ∀>成立,转化为()min 0,0x f x ∀>即可,再利用第(2)的结论即可求解. (1)当1a =时,()2()ln 1f x x x x =++-()()21ln 1111ln 2f =++-=,所以切点为()1,ln2,()()11321,12111112f x x k f x ''=+-∴==+⨯-=++, 所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线的斜率为()312k f ='=, 所以曲线()y f x =在点()1,ln2处的切线的斜率切线方程为()3ln212y x -=-,即322ln230x y -+-= (2)由题意知函数()f x 的定义域为()1,-+∞,()()21212111ax ax a f x a x x x +-+=+-='++,令()()221,1,g x ax ax a x =+-+∈-+∞,(i )当0a =时,()10f x '=>,函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点 (ii )当0a >时,()Δ98a a =-,①当809a <≤时,()()Δ0,0,0g x f x '≤≥≥, 所以函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点; ②当89a >时,Δ0>,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x <()121211111,,,110,12444x x x x g x +=-∴---=>-<<∴<->()()121,,,x x x ∴∈-+∞时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增;()12,x x x ∈时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减. ∴函数有两个极值点;③当0a <时,()Δ980a a =->,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x >()12110,1x g x -=>∴-<<()11,x x ∴∈-时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增; ()1,x x ∈+∞时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减.∴函数有一个极值点;综上所述:当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)由()0,0x f x ∀>成立等价于()min 0,0x f x ∀>≥即可. ①当809a ≤≤时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增,()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意;②当819a <≤时,由()00g >,得20x ≤,∴函数()f x 在()0,+∞上单调递增,又()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意; ③当1a >时,由()00<g ,得20x >()20,x x ∴∈时, ()f x 单调递减,()()200,0,f x x =∴∈时,()0f x <时,不合题意;④当0a <时,设()()ln 1h x x x =-+,()0,x ∈+∞,时,()()110,11x h x h x x x =-=>∴+'+在()0,+∞上单调递增. ∴当()0,x ∞∈+时,()()00h x h >=,即()ln 1x x +<,可得()()()221f x x a x x ax a x <+-=+-,当11x a>-时,()210ax a x +-<,此时()0f x <,不合题意.综上,a 的取值范围是0,1. 【点睛】解决此题的关键是第一问利用导数的几何意义及点斜式即可,第二问主要是对参数进行分类讨论,再结合利用导数法求函数的极值的步骤即可,第三问主要将恒成立问题转化为最值问题再结合第二问的结论即可求解. 5.(1)01x x >,理由见解析(2)(i )证明见解析;(ii )证明见解析 【解析】 【分析】(1)由0x →时,(),()0f x g x →,1()02f >,1()02>g 可得011,(0,)2x x ∈,构造1()ln (0)1m x x x x =+>+,求导分析单调性,由1112()()()ln 2023g x m x m =<=-<,故10()()g x g x <,分析即得解;(2)(i )由题意,22ln 222222(1)(1)(ln )0x x x x e x x x +++-++=,先证明1x e x ≥+,代入分析可得22ln 0x x +=,构造()ln (0)x x x x ϕ=+>,求导分析单调性,结合而5()09ϕ<,5()03eϕ>即得解; (ii )构造1()(1)(2)t x x x x e=---,可得21(1)()f x f x -<,再构造()(32)(0)x h x x e x =->,()()(1)H x h x h x =--,分析即得解(1)对函数()f x ,()g x 求导得:21()(2)0x f x x e x '=++>,1()(1)0xg x x e x'=++> 当0x →时,(),()0f x g x →.而1()22f ,1()ln 22g .由21.5e >,13ln 2ln1644=<知1()02f >,1()02>g因此0x ,1x 唯一且011,(0,)2x x ∈ 由1111(1)0x x ex +-=知1111(1)x e x x =+,1111()ln 1g x x x =++. 构造1()ln (0)1m x x x x =+>+,则221()0(1)x x m x x x ++'=>+. 故()m x 在(0,)+∞单调递增;因此1112()()()ln 223g x m x m =<=-,由12ln 2ln833=>知1()0g x <. 故10()()g x g x <,结合()g x 单调性知01x x >. (2)(i )证明:由题意得22ln 222222(1)(1)(ln )0x x x x e x x x +++-++=.构造()1x r x e x =--,则'()1x r x e =-,()(0)0r x r ≥=. 因此1x e x ≥+.因此22ln 22222222220(1)(1)(ln )(1)(ln )x x x x e x x x x x x +=++-++≥++.故22ln 0x x +≤.因此2222ln ln 2222222220(1)(1)(ln )(1)(1)x x x x x x e x x x x x e ++=++-++≥++-故22ln 0x x +≥.因此22ln 0x x +=.构造()ln (0)x x x x ϕ=+>,则1()10x x ϕ'=+>. 而55()ln52ln3099ϕ=+-<,55()ln5ln31033e e ϕ=+-->,因此25593x e<<. (ii )由22ln 0x x +=知221xe x =. 因此222222221(1)(2)(2)1(1)1(1)xx x x e x e f x e x e x -----=-=--.构造1()(1)(2)t x x x x e=---,则2()362t x x x '=-+. 因此()t x在(1上单调递减. 因此251()()0.3609t x t e<<-<,故2(1)0f x -<.因此21(1)()f x f x -<,结合()f x 单调性知211x x -<,故211x x >-. 构造()(32)(0)x h x x e x =->,()()(1)H x h x h x =--,则()(12)x h x x e '=-. 因此()h x 在1(0,)2上单调增,1(,1)2上单调减.而当102x <≤时,1()(12)()0x x H x x e e -'=--≤,()H x 单调减. 因此11()()02H x H >>,11()(1)h x h x >-.而121112x x <-<<,因此21()(1)h x h x <-,因此12()()h x h x >. 因此12213232x x x ex --<-.6.(1)1ey x =; (2)4e 4a ≤. 【解析】 【分析】(1)设切线的方程为y kx =,设切点为(,ln )t t ,求出e t =即得解;(2)利用导数求出函数()g x在4⎤⎦上的单调区间即得解. (1)解:设切线的方程为y kx =,设切点为(,ln )t t , 因为()1f x x '=,则()1k f t t'==所以切线方程为()1ln y t x t t-=-即1ln 1y x t t =+-由题得ln 10t -=则e t = ∴切线l 的方程为1ey x =. (2) 解:()21ln xg x x -'=,e x <<时,()0g x '>;4e e x <<时,()0g x '<,所以函数()g x 在单调递增,在4(e,e )单调递减,∵g =,()44e e 4g =, 因为44e <=所以最小值()44e e 4g =. 4e 4a ∴≤. 7.(1)单增区间为(0,1),单减区间为(1,)+∞(2)min ()2g x =,max 10()3g x =【解析】 【分析】(1)求导之后,分别令()0f x '>,()0f x '<即可求出()f x 的单调区间; (2)由有相同的极值点求出a 的值,再利用对勾函数的单调性求出()g x 在区间1,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值. (1)()f x 的定义域:()0,∞+()()22122x f x x x x--'=-+=,由()0f x '>得01x <<,由()0f x '<得1x >, ∴()f x 的单增区间为()0,1,单减区间为()1,+∞. (2)()21ag x x ='-,由(1)知()f x 的极值点为1. ∵函数()f x 与()g x 有相同的极值点, ∴()10g '=,即10a -=,∴1a =,从而()1g x x x =+,()g x 在1,12⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,在(]1,3上递增,又1522g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()1033g =, ∴在区间1,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦上,()()min 12g x g ==,()max 103g x =. 8.(1)()3232f x x x =+-(2)()2,2-【解析】【分析】(1)由已知可得()()2013f f ⎧-=⎪⎨-=-''⎪⎩,可得出关于实数a 、b 的方程组,解出这两个未知数的值,即可得出函数()f x 的解析式;(2)分析可知,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点,利用导数分析函数()f x 的单调性与极值,数形结合可得出实数λ的取值范围. (1)解:因为()322f x x ax bx =++-,则()232f x x ax b '=++,由题意可得()()212401323f a b f a b ⎧-=-+=⎪⎨-=-+=-''⎪⎩,解得30a b =⎧⎨=⎩,所以,()3232f x x x =+-. 当3a =,0b =时,()236f x x x '=+,经检验可知,函数()f x 在2x =-处取得极值.因此,()3232f x x x =+-.(2)解:问题等价于()f x λ=有三个不等的实数根,求λ的范围.由()2360f x x x '=+>,得2x <-或0x >,由()2360f x x x '=+<,得20x -<<,所以()f x 在(),2-∞-、()0,∞+上单调递增,在()2,0-上单调递减,则函数()f x 的极大值为()22f -=,极小值为()02f =-,如下图所示:由图可知,当22λ-<<时,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点, 因此,实数λ的取值范围是()2,2-.9.(1)2e 3e 1-+(2)()()221,2ln ,22e 241e e 2e,2ea a a a g a a a a a a --≤⎧⎪⎪=--<<⎨⎪-+-≥⎪⎩ 【解析】【分析】(1)利用导数求得()f x 在区间[]1,e 上的最大值.(2)由()'f x 对a 进行分类讨论,由此求得()f x 在区间[]1,e 上的最小值()g a .(1)当1a =时,()()2ln 31e f x x x x x =+-≤≤,()()()'123123x x f x x x x--=+-=, 所以()f x 在区间()()'31,,0,2f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭递减;在区间()()'3,e ,0,2f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭递增. ()()212,e e 3e 10f f =-=-+>,所以()f x 在区间[]1,e 上的最大值为2e 3e 1-+.(2)2()ln (2)(R,1e)f x a x x a x a x =+-+∈≤≤,()()()()'1222x x a a f x x a x x --=+-+=, 当1,22aa ≤≤时,()f x 在区间()()()'1,e ,0,f x f x >递增,所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()()1121f a a =-+=--. 当1e,22e 2a a <<<<时,()f x 在区间()()'1,,0,2a f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭递减; 在区间()',e ,02a f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,()f x 递增. 所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()22ln 2ln 222224a a a a a a f a a a a ⎛⎫⎛⎫=+-+⋅=-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 当e,2e 2a a ≥≥时,()f x 在区间()()()'1,e ,0,f x f x <递减,所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()()()22e e 2e 1e e 2e f a a a =+-+=-+-.所以()()221,2ln ,22e 241e e 2e,2e a a a a g a a a a a a --≤⎧⎪⎪=--<<⎨⎪-+-≥⎪⎩. 【点睛】利用导数求解函数的单调性、最值,若导函数含有参数,则需要对参数进行分类讨论,分类讨论标准的制定,可以考虑利用导函数的零点分布来进行分类. 10.(1)答案见解析(2)e π--【解析】【分析】(1)求出()f x ',分类讨论,分0a ≤和0a >讨论()f x 的单调性与极值; (2)利用分离参数法得到sin 1e x x a -=,令()()sin 10e xx h x x π-=≤≤,利用导数判断 ()h x 的单调性与最值,根据直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,求出实数a 的最小值.(1)()e 2x f x ax =-,则()e 2x f x a '=-.①当0a ≤时,()0f x '>,则()f x 在R 上单调递增,此时函数()f x 的极值点个数为0;②当0a >时,令()20e x f x a '=-=,得()ln 2x a =,当()ln 2x a >时,()0f x '>,则()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增,当()ln 2x a <时,()0f x '<,则()f x 在()(),ln 2a -∞上单调递减,此时函数()f x 的极值点个数为1.综上所述,当0a ≤时,()f x 在R 上单调递增,极值点个数为0;当0a >时,()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增,在()(),ln 2a -∞上单调递减,极值点个数为1.(2)由()()0af x g x +=,得sin 1x x a e -=. 令()()sin 10x x h x x eπ-=≤≤, 因为关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根,所以直线y a =与函数()sin 1xx h x e -=的图像在[]0,π上有两个交点.()1cos sin 14x xx x x h x e e π⎛⎫-+ ⎪-+⎝⎭'==, 令()0h x '=,则sin 42x π⎛⎫-= ⎪⎝⎭[]0,x π∈,所以2x π=或x π=, 所以当02x π<<时,()0h x '>;当2x ππ<<时,()0h x '<, 所以()h x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()max 02h x h π⎛⎫== ⎪⎝⎭. 又()01h =-,()e h ππ-=-, e 1π-->- 所以当)e ,0x a -⎡∈-⎣时,直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,所以实数a 的最小值为e π--.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系;(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数;(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题;(4)利用导数研究零点问题,考查数形结合思想的应用.。
数学导数练习(高考题含答案)
1、已知函数32()33 1.f x x ax x =-++ (I)设,求2a =()f x 的单调区间;(II)设()f x 在区间(2,3)上有一个极值点,求a 的取值范围.(1)解: (Ⅰ)当a=2时,32()631,()3(23)(23)f x x x x f x x x '=-++=-+--当(,23)x ∈-∞-时()0,()f x f x '>在(,23)-∞-单调增加;当(23,23)x ∈-+时()0,()f x f x '<在(23,23)-+单调减少;当(23,)x ∈++∞时()0,()f x f x '>在(23,)++∞单调增加;综上所述,()f x 的单调递增区间是(,23)-∞-和(23,)++∞,()f x 的单调递减区间是(23,23)-+(Ⅱ)22()3[()1]f x x a a '=-++,当210a -≥时,()0,()f x f x '≥为增函数,故()f x 无极值点;当210a -<时,()0f x '=有两个根22121,1x a a x a a =--=+-由题意知,22213,213a a a a <--<<+-<或①式无解,②式的解为5543a <<,因此a的取值范围是5543⎛⎫ ⎪⎝⎭,.2、 设函数()sin cos 1,02f x x x x x π=-++<<,求函数()f x 的单调区间与极值.(2)解: 3、 已知函数32()f x ax x bx=++(其中常数a,b ∈R),()()()g x f x f x '=+是奇函数.(Ⅰ)求()f x 的表达式;(Ⅱ)讨论()g x 的单调性,并求()g x 在区间[1,2]上的最大值和最小值. (3)解: 4、已知函数f (x )=(x-a )²(x -b )(a ,b ∈R ,a <b ). (Ⅰ)当a =1,b =2时,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;(Ⅱ)设x1,x2是f(x)的两个极值点,x3是f(x)的一个零点,且x3≠x1,x3≠x2.证明:存在实数x4,使得x1,x2,x3,x4按某种顺序排列后构成等差数列,并求x4.(4)解:(Ⅰ)解:当a=1,b=2时,因为f'(x)=(x-1)(3x-5).故f'(2)=1.又f (2)=0,所以f (x )在点(2,0)处的切线方程为y =x -2.(Ⅱ)证明:因为f '(x )=3(x-a )(x -23a b +),由于a <b . 故a <23a b+. 所以f (x )的两个极值点为x =a ,x =23a b +.不妨设x 1=a ,x 2=23a b+,因为x 3≠x 1,x 3≠x 2,且x 3是f (x )的零点,故x 3=b . 又因为23a b +-a =2(b -23a b +),x 4=12(a +23a b +)=23a b +,所以a ,23a b+,23a b +,b 依次成等差数列,所以存在实数x 4满足题意,且x 4=23a b +.5、已知函数32()(1)(2)f x x a x a a x b=+--++(,)a b ∈R .(I )若函数()f x 的图象过原点,且在原点处的切线斜率是3-,求,a b的值;(II )若函数()f x 在区间(1,1)-上不单..调.,求a的取值范围. (5)解:解析:(Ⅰ)由题意得)2()1(23)(2+--+='a a x a x x f 又⎩⎨⎧-=+-='==3)2()0(0)0(a a f b f ,解得0=b ,3-=a 或1=a(Ⅱ)由'()0f x =,得122,3a x a x +==-又()f x 在(1,1)-上不单调,即2311a a a +⎧≠-⎪⎨⎪-<<⎩或211323a a a +⎧-<-<⎪⎪⎨+⎪≠-⎪⎩解得1112a a -<<⎧⎪⎨≠-⎪⎩或5112a a -<<⎧⎪⎨≠-⎪⎩所以a的取值范围是11(5,)(,1)22---.6、 设函数axx x a x f +-=22ln )(,0>a(Ⅰ)求)(x f 的单调区间;(Ⅱ)求所有的实数a,使2)(1e x f e ≤≤-对],1[e x ∈恒成立.注:e为自然对数的底数. (6)解: 7、已知a 是实数,函数()2()f x x x a =-.(Ⅰ)若f 1(1)=3,求a 的值及曲线)(x f y =在点))1(,1(f 处的切线方程;(Ⅱ)求)(x f 在区间[0,2]上的最大值。
高考数学导数大题汇编
高考数学导数大题汇编高考数学导数大题汇编1.设函数 f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5,求 f(x) 的导函数 f'(x)。
解:对 f(x) 分别求导得到 f'(x) = 6x^2 - 6x - 12。
2.已知函数 f(x) = 3x^2 + 2x + 5,求函数 f(x) 在 x = 2 处的切线方程。
解:首先求 f(x) 在 x = 2 处的导数 f'(x) = 6x + 2。
代入 x = 2,得到f'(2) = 14。
切线的斜率等于 f'(2),所以切线的斜率为 14。
又知道切线通过点 (2, f(2)) = (2, 19),所以切线方程为 y - 19 = 14(x - 2)。
3.已知函数 f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x,求函数 f(x) 在 x = 1 处的极值。
解:首先求导数 f'(x) = 3x^2 - 6x + 2。
令 f'(x) = 0,解方程得到 x = 1 和 x = 2。
求得的 x 值是函数 f(x) 的驻点,需要判断是极大值还是极小值。
为此,我们可以求二阶导数 f''(x) = 6x - 6。
当 x = 1 时,f''(1) = 0,说明该点处可能是拐点。
当 x = 2 时,f''(2) = 6,说明该点处是极小值点。
所以函数 f(x) 在 x = 1 处的极小值为 f(1) = 0。
4.已知函数 f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x,求函数 f(x) 的单调递增区间和单调递减区间。
解:首先求导数 f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 8。
令 f'(x) = 0,解方程得到 x = 1。
求得的 x 值是函数 f(x) 的驻点,需要判断是单调递增还是单调递减。
为此,我们可以选取驻点 x = 1 附近的值进行判断。
2024数学高考前冲刺题《导数》含答案
黄金冲刺大题05 导数(精选30题)1.(2024·安徽·二模)已知函数2()103(1)ln f x x x f x '=-+.(1)求函数()f x 在点(1,(1))f 处的切线方程;(2)求()f x 的单调区间和极值.2.(2024·江苏南京·二模)已知函数2()e xx ax a f x -+=,其中a ∈R .(1)当0a =时,求曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线方程;(2)当0a >时,若()f x 在区间[0,]a 上的最小值为1e,求a 的值.3.(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知()e xf x a x =-,()cosg x x =.(1)讨论()f x 的单调性.(2)若0x ∃使得()()00f x g x =,求参数a 的取值范围.4.(2024·福建漳州·一模)已知函数()ln f x a x x a =-+,R a ∈且0a ≠.(1)证明:曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数()f x 的单调性.5.(2024·山东·二模)已知函数()2e ln x f x a x x x =--.(1)当a =()f x 的单调区间;(2)当0a >时,()2f x a ≥-,求a 的取值范围.6.(2024·山东·一模)已知函数21()ln (1)2f x x a x =+-.(1)当12a =-时,求函数()f x 的单调区间;(2)若函数()()21g x f x x =-+有两个极值点12,x x ,且12)3(2()1g x x ag +≥--,求a 的取值范围.7.(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若1ln kx x -≥恒成立,求实数k 的最小值;(2)已知a ,b 为正实数,[]0,1x ∈,求函数()()11x xg x ax x b a b -=+--⋅的极值.8.(2024·湖北武汉·模拟预测)函数9πππ()tan sin ,()sin cos ,(0,2222n n f x x x x x g x x x x x n +=+--<<=-∈∈N ,.(1)求函数()f x 的极值;(2)若()0g x >恒成立,求n 的最大值.9.(2024·湖北·模拟预测)已知函数()()2ln 1f x ax x x =-++,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数1x ,2x ,均有()()12120f x f x x x >,求a ;(2)记1112n t n =++⋅⋅⋅+,证明:()5ln 16n n t n t -<+<.10.(2024·湖南·一模)已知函数()sin cos ,f x x ax x a =-⋅∈R .(1)当1a =时,求函数()f x 在π2x =处的切线方程;(2)π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时;(ⅰ)若()sin20f x x +>,求a 的取值范围;(ⅱ)证明:23sin tan x x x ⋅>.11.(2024·全国·模拟预测)已知函数()ln(1)f x x =+(1)求曲线()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程;(2)若(1,π)x ∈-,讨论曲线()y f x =与曲线2cos y x =-的交点个数.12.(2024·广东佛山·二模)已知()21e 4e 52x x f x ax =-+--.(1)当3a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 有两个极值点1x ,2x ,证明:()()12120f x f x x x +++<.13.(2024·广东广州·模拟预测)已知函数()()e ,xf x x kx k =-∈R .(1)当0k =时,求函数()f x 的极值;(2)若函数()f x 在()0,∞+上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.14.(2024·江苏南通·二模)已知函数()ln f x x ax =-,()2g x ax=,0a ≠.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若0a >且()()f x g x ≤恒成立,求a 的最小值.15.(2024·山东济南·二模)已知函数()()()22l ,n 1e x f x ax x g x x ax a =--=-∈R .(1)讨论()f x 的单调性;(2)证明:()()f x g x x +≥.16.(2024·福建·模拟预测)已知函数()ln f x a x bx =-在()()1,1f 处的切线在y 轴上的截距为2-.(1)求a 的值;(2)若()f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.17.(2024·浙江杭州·二模)已知函数()()()21ln 22f x a x x a =+-∈R .(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 有两个极值点,(ⅰ)求实数a 的取值范围;(ⅱ)证明:函数()f x 有且只有一个零点.18.(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数()ln 1f x x ax =-+,a ∈R .(1)讨论()f x 的单调性;(2)若0x ∀>,()2e 2xf x x ax ≤-恒成立,求实数a 的取值范围.19.(2024·广东·二模)已知()()21122ln ,02f x ax a x x a =+-->.(1)求()f x 的单调区间;(2)函数()f x 的图象上是否存在两点()()1122,,,A x y B x y (其中12x x ≠),使得直线AB 与函数()f x 的图象在1202x x x +=处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.20.(2024·广东深圳·二模)已知函数()()1e x f x ax =+,()f x '是()f x 的导函数,且()()2e xf x f x '-=.(1)若曲线()y f x =在0x =处的切线为y kx b =+,求k ,b 的值;(2)在(1)的条件下,证明:()f x kx b ≥+.21.(2024·辽宁·二模)已知函数()2ln f x ax ax x =--.(1)若曲线()y f x =在1x =处的切线方程为2y mx =+,求实数,a m 的值;(2)若对于任意1x ≥,()f x ax a +≥恒成立,求实数a 的取值范围.22.(2024·黑龙江哈尔滨·一模)已知函数()e ,e xxx f x a a =-∈R .(1)当0a =时,求()f x 在1x =处的切线方程;(2)当1a =时,求()f x 的单调区间和极值;(3)若对任意x ∈R ,有()1e xf x -≤恒成立,求a 的取值范围.23.(2024·安徽合肥·二模)已知曲线():e e x xC f x x =-在点()()1,1A f 处的切线为l .(1)求直线l 的方程;(2)证明:除点A 外,曲线C 在直线l 的下方;(3)设()()1212,f x f x t x x ==≠,求证:1221etx x t +<--.24.(2024·江苏扬州·模拟预测)已知函数()()22ln 1f x x ax a =-+∈R .(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若存在正数x ,使()0f x ≥成立,求a 的取值范围;(3)若120x x <<,证明:对任意()0,a ∈+∞,存在唯一的实数()012,x x x ∈,使得()()()21021f x f x f x x x '-=-成立.25.(2024·重庆·模拟预测)已知函数()()()23e ln R ,xf x x a x a x ⎛⎫=-++∈ ⎪⎝⎭(1)若过点()2,0的直线与曲线()y f x =切于点()()1,1f ,求a 的值;(2)若()f x 有唯一零点,求a 的取值范围.26.(2024·江苏南通·模拟预测)设函数()()ln f x x a x x a =--+,R a ∈.(1)若0a =,求函数()f x 的单调区间;(2)若220e a -<<,试判断函数()f x 在区间()22e ,e -内的极值点的个数,并说明理由;(3)求证:对任意的正数a ,都存在实数t ,满足:对任意的()x t t a ∈+,,()1f x a <-.27.(2024·河北保定·二模)已知函数()sin cos f x a x x x =+.(1)若0a =,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程;(2)若()π,πx ∈-,试讨论()f x 的零点个数.28.(2024·河北·二模)已知函数()e xf x =.(1)求曲线()y f x =在0x =处的切线l 与坐标轴围成的三角形的周长;(2)若函数()f x 的图象上任意一点P 关于直线1x =的对称点Q 都在函数()g x 的图象上,且存在[)0,1x ∈,使()()2e f x x m g x -≥+成立,求实数m 的取值范围.29.(2024·河北邯郸·二模)已知函数()()e ,ln x f x mx g x x m x =-=-.(1)是否存在实数m ,使得()f x 和()g x 在()0,∞+上的单调区间相同?若存在,求出m 的取值范围;若不存在,请说明理由.(2)已知12,x x 是()f x 的零点,23,x x 是()g x 的零点.①证明:e m >,②证明:31231e x x x <<.30.(2024·浙江杭州·模拟预测)已知函数()()1122e ,e e e 1xxx x f x m m g x -=+-=++.(1)当0m =时,证明:()e xf x -<;(2)当0x <时,()g x t ≥,求t 的最大值;(3)若()f x 在区间()0,∞+存在零点,求m 的取值范围.黄金冲刺大题05 导数(精选30题)1.(2024·安徽·二模)已知函数2()103(1)ln f x x x f x '=-+.(1)求函数()f x 在点(1,(1))f 处的切线方程;(2)求()f x 的单调区间和极值.【答案】(1)413y x =-;(2)递增区间为(0,2),(3,)+∞,递减区间为()2,3,极大值1612ln 2-+,极小值2112ln 3-+.【分析】(1)求出函数()f x 的导数,赋值求得(1)f ',再利用导数的几何意义求出切线方程.(2)由(1)的信息,求出函数()f x 的导数,利用导数求出单调区间及极值.【详解】(1)函数2()103(1)ln f x x x f x '=-+,求导得3(1)()210f f x x x''=-+,则(1)83(1)f f ''=-+,解得(1)4f '=,于是2()1012ln f x x x x =-+,(1)9f =-,所以所求切线方程为:94(1)y x +=-,即413y x =-.(2)由(1)知,函数2()1012ln f x x x x =-+,定义域为(0,)+∞,求导得122(2)(3)()210x x f x x x x--'=-+=,当02x <<或3x >时,()0f x '>,当23x <<时,()0f x '<,因此函数()f x 在(0,2),(3,)+∞上单调递增,在(2,3)上单调递减,当2x =时,()f x 取得极大值(2)1612ln 2f =-+,当3x =时,()f x 取得极小值(3)2112ln 3f =-+,所以函数()f x 的递增区间为(0,2),(3,)+∞,递减区间为(2,3),极大值1612ln 2-+,极小值2112ln 3-+.2.(2024·江苏南京·二模)已知函数2()e xx ax af x -+=,其中a ∈R .(1)当0a =时,求曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线方程;(2)当0a >时,若()f x 在区间[0,]a 上的最小值为1e,求a 的值.【答案】(1)e 0x y -=(2)1a =【分析】(1)由0a =,分别求出(1)f 及(1)f ',即可写出切线方程;(2)计算出()f x ',令()0f x '=,解得2x =或x a =,分类讨论a 的范围,得出()f x 的单调性,由()f x 在区间[0,]a 上的最小值为1e,列出方程求解即可.【详解】(1)当0a =时,2()ex x f x =,则1(1)e f =,22()e x x x f x -'=,所以1(1)e f '=,所以曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线方程为:11(1)e ey x -=-,即e 0x y -=.(2)2(2)2(2)()()e e x xx a x a x x a f x -++---'==-,令()0f x '=,解得2x =或x a =,当02a <<时,[0,]x a ∈时,()0f x '≤,则()f x 在[0,]a 上单调递减,所以min ()()f x f a ==1e ea a =,则1a =,符合题意;当2a >时,[0,2]x ∈时,()0f x '≤,则()f x 在[0,2]上单调递减,(2,]x a ∈时,()0f x '>,则()f x 在(2,]a 上单调递增,所以min ()(2)f x f ==241e ea -=,则4e 2a =-<,不合题意;当2a =时,[0,2]x ∈时,()0f x '≤,则()f x 在[0,2]上单调递减,所以min ()(2)f x f ==221e e=≠,不合题意;综上,1a =.3.(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知()e xf x a x =-,()cosg x x =.(1)讨论()f x 的单调性.(2)若0x ∃使得()()00f x g x =,求参数a 的取值范围.【答案】(1)当0a ≤时,()f x 在(),-∞+∞上单调递减;当0a >时,()f x 在(),ln a -∞-上单调递减,在()ln ,a -+∞上单调递增.(2)(],1-∞【分析】(1)对()e xf x a x =-求导数,然后分类讨论即可;(2)直接对1a >和1a ≤分类讨论,即可得到结果.【详解】(1)由()e xf x a x =-,知()e 1x f x a '=-.当0a ≤时,有()e 10110xf x a =-≤-=-<',所以()f x 在(),∞∞-+上单调递减;当0a >时,对ln x a <-有()ln e 1e1110x af x a a --'=-<=-=,对ln x a >-有()ln e 1e1110x af x a a --'=->=-=,所以()f x 在(),ln a ∞--上单调递减,在()ln ,a ∞-+上单调递增.综上,当0a ≤时,()f x 在(),∞∞-+上单调递减;当0a >时,()f x 在(),ln a ∞--上单调递减,在()ln ,a ∞-+上单调递增.(2)当1a >时,由(1)的结论,知()f x 在(),ln a ∞--上单调递减,在()ln ,a ∞-+上单调递增,所以对任意的x 都有()()()ln ln eln 1ln 1ln11cos af x f a a a a xg x -≥-=+=+>+=≥=,故()()f x g x >恒成立,这表明此时条件不满足;当1a ≤时,设()e cos xh x a x x =--,由于()()()()11111e1cos 1ee1e1e 0a a a a h a a a a a a a a a a ----------=++---≥+≥-+=-≥-=,()00e 0cos 010h a a =--=-≤,故由零点存在定理,知一定存在01,0x a ⎡⎤∈--⎣⎦,使得()00h x =,故()()()000000e cos 0xf xg x a x xh x -=--==,从而()()00f x g x =,这表明此时条件满足.综上,a 的取值范围是(],1-∞.4.(2024·福建漳州·一模)已知函数()ln f x a x x a =-+,R a ∈且0a ≠.(1)证明:曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数()f x 的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)先利用导数的几何意义求得()f x 在()()1,1f 处的切线方程,从而得证;(2)分类讨论0a <与0a >,利用导数与函数的单调性即可得解.【详解】(1)因为()()ln 0f x a x x a x =-+>,所以()1a a xf x x x'-=-=,则(1)ln111f a a a =-+=-,(1)1f a '=-,所以()f x 在()()1,1f 处的切线方程为:(1)(1)(1)y a a x --=--,当0x =时,(1)(1)(01)(1)y a a a --=--=--,故0y =,所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处切线的方程过坐标原点.(2)由(1)得()1a a x f x x x'-=-=,当0a <时,0a x -<,则()0f x '<,故()f x 单调递减;当0a >时,令()0f x '=则x a =,当0x a <<时,()0f x '>,()f x 单调递增;当x a >时,()0f x '<,()f x 单调递减;综上:当0a <时,()f x 在(0,)+∞上单调递减;当0a >时,()f x 在(0,)a 上单调递增,在(,)a +∞上单调递减.5.(2024·山东·二模)已知函数()2e ln xf x a x x x =--.(1)当a =()f x 的单调区间;(2)当0a >时,()2f x a ≥-,求a 的取值范围.【答案】(1)()f x 的减区间为()0,1,增区间为()1,+∞(2)1a ≥【分析】(1)当a =()1e ln ,0xf x x x x x -=-->,求导得()()11e 1x x f x x x-'+=-,令()1e 1x g x x -=-,求()g x '确定()g x 的单调性与取值,从而确定()f x '的零点,得函数的单调区间;(2)求()f x ',确定函数的单调性,从而确定函数()f x 的最值,即可得a 的取值范围.【详解】(1)当a =()1e ln ,0xf x x x x x -=-->,则()()()11111e 1e 1x x x f x x x x x--+=+--=-',设()1e1x g x x -=-,则()()11e 0x g x x -+'=>恒成立,又()01e 10g =-=,所以当()0,1x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当()1,x ∈+∞时,()0f x ¢>,()f x 单调递增,所以()f x 的减区间为()0,1,增区间为()1,+∞;(2)()()()22111e 1e 1xx x f x a x a x x x'+=+--=-,设()2e 1xh x a x =-,则()()21e 0x h x a x =+>,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,又()010h =-<,2121e 10a h a ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,所以存在0210,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()00h x =,即020e 10x a x -=,当()00,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当()0,x x ∈+∞时,()0f x ¢>,()f x 单调递增,当0x x =时,()f x 取得极小值,也是最小值,所以()()()00200000e ln 1ln e 12ln x x f x f x a x x x x a ≥=--=-=+,所以12ln 2a a +≥-,即2ln 10a a +-≥,设()2ln 1F a a a =+-,易知()F a 单调递增,且()10F =,所以()()1F a F ≥,解得1a ≥,综上,1a ≥.6.(2024·山东·一模)已知函数21()ln (1)2f x x a x =+-.(1)当12a =-时,求函数()f x 的单调区间;(2)若函数()()21g x f x x =-+有两个极值点12,x x ,且12)3(2()1g x x ag +≥--,求a 的取值范围.【答案】(1)增区间(0,2),减区间(2,)+∞(2)[1,)+∞【分析】(1)将12a =-代入求导,然后确定单调性即可;(2)求导,根据导函数有两个根写出韦达定理,代入12)3(2()1g x x ag +≥--,构造函数,求导,研究函数性质进而求出a 的取值范围.【详解】(1)当12a =-时,21()ln (1)4f x x x =--,0x >,则11(2)(1)()(1)22x x f x x x x-+'=--=-,当(0,2)x ∈,()0f x '>,()f x 单调递增,当(2,)x ∈+∞,()0f x '<,()f x 单调递减,所以()f x 的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,)+∞;(2)21()()21ln (1)212g x f x x x a x x =-+=+--+,所以21(2)1()(1)2ax a x g x a x x x-++'=+--=,设2()(2)1x ax a x ϕ=-++,令()0x ϕ=,由于()g x 有两个极值点12,x x ,所以221212Δ(2)4402010a a a a x x a x x a ⎧⎪=+-=+>⎪+⎪+=>⎨⎪⎪=>⎪⎩,解得0a >.由122a x x a ++=,121=x x a,得()()()()221211122211ln 121ln 12122g x g x x a x x x a x x +=+--+++--+()()()()212121212121ln 222222x x a x x x x x x x x ⎡⎤=++--++-++⎣⎦2112222ln 22222a a a a a a a a a ⎡⎤+++⎛⎫=+--⋅+-⋅+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦123ln1122a a a a=+--≥--,即11ln 02a a a ⎛⎫--≤ ⎪⎝⎭,令11()ln 2m a a a a ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,则222111(1)()0222a m a a a a -'=--=-≤,所以()m a 在(0,)+∞上单调递减,且(1)0m =,所以1a ≥,故a 的取值范围是[1,)+∞.7.(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若1ln kx x -≥恒成立,求实数k 的最小值;(2)已知a ,b 为正实数,[]0,1x ∈,求函数()()11x xg x ax x b a b -=+--⋅的极值.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求导,然后分0k ≤和0k >讨论,确定单调性,进而得最值;(2)先发现()()010g g ==,当a b =时,()0g x =,当01x <<,a b ¹时,取at b=,()1x L x tx x t =+--,求导,研究单调性,进而求出最值得答案.【详解】(1)记()()1ln 0f x kx x x =-->,则需使()0f x ≥恒成立,()()10f x k x x∴=->',当0k ≤时,()0f x '<恒成立,则()f x 在(0,)+∞上单调递减,且在1x >时,()0f x <,不符合题意,舍去;当0k >时.令()0f x '=,解得1x k=,则()f x 在10,k ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,k ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()min 11ln ln f x f k k k ⎛⎫==-= ⎪⎝⎭,要使1ln kx x -≥恒成立,只要ln 0k ≥即可,解得1k ≥,所以k 的最小值为1;(2)1()(1)x x g x ax x b a b -=+--⋅,[0,1]x ∈,0a >,0b >,易知()()010g g ==,当a b =时,()0g x ax a ax a =+--=,此时函数无极值;当01x <<,a b ¹时,()(1)(1xx a a a g x ax x b b b x x b b b ⎡⎤⎛⎫=+--⋅=+--⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,取at b=,0t >,1t ≠,()1x L x tx x t =+--,0t >,1t ≠,()0,1x ∈,则()1ln xL x t t t =--',当1t >时,由()0L x '≥得1lnln ln t t x t-≤,由(1)知1ln t t -≥,当1t >时,11ln t t->,因为1ln x x -≥,所以111ln x x-≥,所以1ln 1x x ≥-,即0x >,当1t >时,1ln 1t t >-,所以1ln t t t->,则1ln ln 0ln t t t ->>,所以1lnln 1ln t t t-<,即()L x 在1ln ln 0,ln t t t -⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭上单调递增,在1ln ln ,1ln t t t -⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭单调递减.所以函数()1ln ln ln t t g x g t -⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭极大,a t b =,a b ¹,当01t <<时,同理有()1lnln 0,1ln t t t-∈,由()0L x '≥得1lnln ln t t x t-≤,即()x 在1ln ln 0,ln t t t -⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭上单调递增,在1ln ln ,1ln t t t -⎛⎫⎪⎪ ⎪⎝⎭上单调递减.所以函数()1ln ln ln t t g x g t -⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭极大,a t b =,a b ¹,综上可知,当a b =时,函数()g x 没有极值;当a b ¹时,函数()g x 有唯一的极大值1ln ln ln t t g t -⎛⎫⎪⎪ ⎪⎝⎭,其中at b=,没有极小值.【点睛】关键点点睛:取at b=,将两个参数的问题转化为一个参数的问题,进而求导解答问题.8.(2024·湖北武汉·模拟预测)函数9πππ()tan sin ,()sin cos ,(0,2222n n f x x x x x g x x x x x n +=+--<<=-∈∈N ,.(1)求函数()f x 的极值;(2)若()0g x >恒成立,求n 的最大值.【答案】(1)极小值为π()3f =π()3f -=;(2)3.【分析】(1)判断函数()f x 为奇函数,利用导数求出()f x 在区间π(0,2上的极值,利用奇偶性即可求得定义域上的极值.(2)利用导数证明当1n =时,()0g x >恒成立,当1n >时,等价变形不等式并构造函数1sin π(),02cos nx F x x x x=-<<,利用导数并按导数为负为正确定n的取值范围,进而确定不等式恒成立与否得解.【详解】(1)函数9ππ()tan sin 222f x x x x x =+--<<,,9()tan()sin()()()2f x x x x f x -=-+---=-,即函数()f x 为奇函数,其图象关于原点对称,当π02x <<时,sin 9()sin cos 2x f x x x x =+-,求导得:3222192cos 9cos 2()cos cos 22cos x x f x x x x -+'=+-==,由于cos (0,1)x ∈,由()0f x '>,得10cos 2x <<,解得ππ32x <<,由()0f x '<,得1cos 12x <<,解得π03x <<,即()f x 在(0,π3)上单调递减,在ππ(,)32上单调递增,因此函数()f x 在π(0,)2上有极小值π()3f =从而()f x 在ππ(,)22-上的极小值为π()3f =π()3f -=.(2)当1n =时,()0g x >恒成立,即sin cos 0x x x ->恒成立,亦即tan x x >恒成立,令π()tan ,(0,)2h x x x x =-∈,求导得222211cos ()1tan 0cos cos xh x x x x -'=-==>,则函数()h x 在π(0,2上为增函数,有()(0)0h x h >=,因此tan 0x x ->恒成立;当1n >时,()0g x >x >恒成立,令1sin π(),02cos nx F x x x x=-<<,求导得:1111122211cos cos cos (sin )sin cossin cos ()11cos cos n n nn nnn nx x x x x x x xn nF x xx+--⋅-⋅⋅-⋅+⋅⋅'=-=-11222221111111cos sin coscos (1cos )coscos 1cos cos cos n n nnn n n n n nn x x x x x x x n n n nxxx+++++-+⋅-----=-==令1211()coscos n nn G x x x n n +-=--,求导得则111()cos (sin )2cos (sin )n n n G x x x x x n n+-'=⋅--⋅⋅-11sin 221[(22)cos (1)cos ]sin (cos cos )22n n x n n n x n x x x x n n n -+=--+=⋅--11221sin cos (cos )22n n n n n x x x n n --+=⋅⋅--,由π1,(0,)2n x >∈,得122sin cos 0n n x x n-⋅⋅>,当1122n n +≥-时,即3n ≤时,()0'<G x ,则函数()G x 在π(0,)2上单调递减,则有()(0)0G x G <=,即()0F x '<,因此函数()F x 在π(0,)2上单调递减,有()(0)0F x F <=,即()0g x >,当1122n n +<-时,即3n >时,存在一个0π(0,2x ∈,使得101cos 22n n n x n -+=-,且当0(0,)x x ∈时,()0G x '>,即()G x 在0(0,)x 上单调递增,且()(0)0G x G >=,则()0F x '>,于是()F x 在0(0,)x 上单调递增,因此()(0)0F x F >=x <,与()0g x >矛盾,所以n 的最大值为3.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略:①通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;②利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.③根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.9.(2024·湖北·模拟预测)已知函数()()2ln 1f x ax x x =-++,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数1x ,2x ,均有()()12120f x f x x x >,求a ;(2)记1112n t n =++⋅⋅⋅+,证明:()5ln 16n n t n t -<+<.【答案】(1)12a =(2)证明见解析【分析】(1)求导可得() 00f '=,再分0a ≤与0a >两种情况分析原函数的单调性,当0a >时分析极值点的正负与原函数的正负区间,从而确定a 的值;(2)由(1)问的结论可知,21111ln 12n n n n ⎛⎫-<+< ⎪⎝⎭,再累加结合放缩方法证明即可.【详解】(1)()f x 的定义域为()1,-+∞,且()00f =;()112122111x f x ax ax x a x x x ⎛⎫'=-+=-=- ⎪+++⎝⎭,因此() 00f '=;i.0a ≤时,1201a x -<+,则此时令()0f x ¢>有()1,0x ∈-,令()0f x '<有()0,x ∈+∞,则()f x 在()1,0-上单调递增,()0,∞+上单调递减,又()00f =,于是()0f x ≤,此时令120x x <,有()()12120f x f x x x <,不符合题意;ii.0a >时,()f x '有零点0和0112x a=-,若00x <,即12a >,此时令()0f x '<有()0,0x x ∈,()f x 在()0,0x 上单调递减,又()00f =,则()00f x >,令1>0x ,02x x =,有()()12120f x f x x x <,不符合题意;若00x >,即102a <<,此时令()0f x '<有()00,x x ∈,()f x 在()00,x 上单调递减,又()00f =,则()00f x <,令12010,x x x -<<=,有()()12120f x f x x x <,不符合题意;若00x =,即12a =,此时()201x f x x +'=>,()f x 在()1,-+∞上单调递增,又()00f =,则0x >时()0f x >,0x <时()0f x <;则0x ≠时()0f x x>,也即对120x x ≠,()()12120f x f x x x >,综上,12a =(2)证:由(1)问的结论可知,0a =时,()()ln 10f x x x =-++≤;且12a =时0x >,()()21ln 102f x x x x =-++>; 则0x >时,()21ln 12x x x x -<+<,令1x n =,有21111ln 12n n n n ⎛⎫-<+< ⎪⎝⎭,即()2111ln 1ln 2n n n n n-<+-<,于是()()2111ln ln 11121n n n n n -<--<---11ln212-<<将上述n 个式子相加,()221111ln 122n n t n t n ⎛⎫-++⋅⋅⋅+<+< ⎪⎝⎭;欲证()5ln 16n n t n t -<+<,只需证2251111622n n t t n ⎛⎫-<-++⋅⋅⋅+ ⎪⎝⎭,只需证22115123n ++⋅⋅⋅+<;因为2221441124412121n n n n n ⎛⎫=<=- ⎪--+⎝⎭,所以22111111115251122355721213213n n n n ⎛⎫++⋅⋅⋅+<+-+-+⋅⋅⋅+-=-< ⎪-++⎝⎭,得证:于是得证()5ln 16n n t n t -<+<.【点睛】方法点睛:(1)此题考导数与函数的综合应用,找到合适的分类标准,设极值点,并确定函数正负区间是解此题的关键;(2)对累加结构的不等式证明,一般需要应用前问的结论,取特定参数值,得出不等式累加证明,遇到不能累加的数列结构,需要进行放缩证明.10.(2024·湖南·一模)已知函数()sin cos ,f x x ax x a =-⋅∈R .(1)当1a =时,求函数()f x 在π2x =处的切线方程;(2)π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时;(ⅰ)若()sin20f x x +>,求a 的取值范围;(ⅱ)证明:23sin tan x x x ⋅>.【答案】(1)2ππ220.2x y -+-=(2)(ⅰ)3a ≤(ⅱ)证明见解析【分析】(1)令1a =时,利用导数的几何意义求出斜率,进行计算求出切线方程即可.(2)(ⅰ)设π()2sin tan ,(0,),2g x x x ax x =+-∈由()0g x '>得3a ≤,再证明此时满足()0g x >.(ⅱ)根据(ⅰ)结论判断出()23sin tan F x x x x =⋅-在π(0,)2上单调递增,()(0)0,F x F ∴>=即23sin tan .x x x >【详解】(1)当1a =时,()sin cos ,()cos (cos sin )sin ,f x x x x f x x x x x x x '=-⋅=--⋅=⋅πππ(,() 1.222f f '==所以切线方程为:ππ1(),22y x -=-即2ππ220.2x y -+-=(2)(ⅰ)()sin 2sin cos sin 20,f x x x ax x x +=-⋅+>即πtan 2sin 0,(0,2x ax x x -+>∈,设π()2sin tan ,(0,),2g x x x ax x =+-∈322211()2cos (2cos cos 1).cos cos g x x a x a x x x'=+-=-+又(0)0,(0)3,(0)30g g a g a ''==-∴=-≥ 是()0g x >的一个必要条件,即 3.a ≤下证3a ≤时,满足π()2sin tan 0,(0,2g x x x ax x =+->∈又3221()(2cos 3cos 1)cos g x x x x'≥-+,设322()231,(0,1),()666(1)0,t t t t h t t t t t '=-+∈=-=-<()h t 在(0,1)上单调递减,所以()(1)0h t h >=,又π(0,(0,1),()0,2x x g x '∈∈∴>即()g x 在π(0,)2单调递增.π(0,)2x ∴∈时,()(0)0g x g >=;下面证明3a >时不满足π()2sin tan 0,(0,),2g x x x ax x =+->∈,21()2cos cos g x x a x'=+-,令21()()2cos cos h x g x x a x'==+-,则332sin 1()2sin 2sin 1cos cos x h x x x x x ⎛⎫'=-+=- ⎪⎝⎭,3π10,,sin 0,102cos x x x ⎛⎫∈∴>-> ⎪⎝⎭,∴()0,()()h x h x g x ''>∴=在π0,2⎛⎫⎪⎝⎭为增函数,令0x满足00π0,,cos 2x x ⎛⎫∈= ⎪⎝⎭,则()0002012cos 2cos 0cos g x x a x a a x '=+-=+->,又(0)30,g a '=-<∴()100,x x ∃∈,使得()10g x '=,当()10,x x ∈时,()1()0g x g x ''<=,∴此时()g x 在()10,x 为减函数,∴当()10,x x ∈时,()(0)0g x g <=,∴3a >时,不满足()0g x ≥恒成立.综上3a ≤.(ⅱ)设23π()sin tan ,(0,),2F x x x x x =⋅-∈2222221()2sin cos tan sin 32sin tan 3cos F x x x x x x x x x x '=⋅⋅+⋅-=+-222222(sin )(tan )2(2sin tan )23.x x x x x x x x x x =-+-++---由(ⅰ)知22sin tan 3,()002360,x x x F x x x x '+>∴>++⋅-=,()F x 在π(0,)2上单调递增,()(0)0,F x F ∴>=即23sin tan .x x x >【点睛】关键点点睛:本题考查导数,解题关键是进行必要性探路,然后证明充分性,得到所要求的参数范围即可.11.(2024·全国·模拟预测)已知函数()ln(1)f x x =+(1)求曲线()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程;(2)若(1,π)x ∈-,讨论曲线()y f x =与曲线2cos y x =-的交点个数.【答案】(1)312y x =-;(2)2.【分析】(1)求导,即可根据点斜式求解方程,(2)求导,分类讨论求解函数的单调性,结合零点存在性定理,即可根据函数的单调性,结合最值求解.【详解】(1)依题意,()()3211121f x x x '=+++,故()302f '=,而()01f =-,故所求切线方程为312y x +=,即312y x =-.(2)令()ln 12cos x x +=-,故()ln 12cos 0x x ++=,令()()ln 12cos g x x x =++()()32112sin 112g x x x x -=++'-+,令()()()32112sin 112h x g x x x x -==-++'+,()()()522132cos 141h x x x x -=---++'.①当π1,2x ⎛⎤∈- ⎥⎝⎦时,()()522cos 0,10,10x x x -≥+>+>,()()0,h x h x ∴∴'<在π1,2⎛⎤- ⎥⎝⎦上为减函数,即()g x '在π1,2⎛⎤- ⎥⎝⎦上为减函数,又()()32111111010,12sin122sin1120222222g g -=+>=-+⋅'<-⋅+<-'⨯=,()'∴g x 在()0,1上有唯一的零点,设为0x ,即()()00001g x x ='<<.()g x ∴在()01,x -上为增函数,在0π,2x ⎛⎫⎪⎝⎭上为减函数.又()πππ0210,ln 12cos 444g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=->-=-+- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭πππln 10,ln 10422g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-<=+> ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,()g x ∴在()01,x -上有且只有一个零点,在0π,2x ⎛⎤⎥⎝⎦上无零点;②当π5π,26x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()()()3211110,12g x x g x x -<-++<+'单调递减,又12π5π5π5π0,ln 11ln402666g g -⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫>=++<< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,()g x ∴在π5π,26⎛⎤⎥⎝⎦内恰有一零点;③当5π,π6x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()()522132cos 141h x x x x -=---++'为增函数,()5225π135π1106465π1+6h x h -⎛⎫⎛⎫∴==-+-⋅+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎛⎫⎝'⎪⎭,()'∴g x 单调递增,又()5ππ0,06g g ⎛⎫>< ⎪⎝'⎭',所以存在唯一()005π,π,06x g x '⎛⎫∈=⎪⎝⎭,当05π,6x x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()0,g x g x '<递减;当()0,πx x ∈时,()()0,g x g x '>递增,()()5πmax ,π06g x g g ⎧⎫⎛⎫≤<⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,()g x ∴在5π,π6⎛⎫⎪⎝⎭内无零点.综上所述,曲线()y f x =与曲线2cos y x =-的交点个数为2.【点睛】方法点睛:本题考查了导数的综合运用,求某点处的切线方程较为简单,利用导数求单调性时,如果求导后的正负不容易辨别,往往可以将导函数的一部分抽离出来,构造新的函数,利用导数研究其单调性,进而可判断原函数的单调性.在证明不等式时,常采用两种思路:求直接求最值和等价转化.无论是那种方式,都要敢于构造函数,构造有效的函数往往是解题的关键.12.(2024·广东佛山·二模)已知()21e 4e 52x xf x ax =-+--.(1)当3a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 有两个极值点1x ,2x ,证明:()()12120f x f x x x +++<.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后,借助导数的正负即可得原函数的单调性;(2)借助换元法,令e x t =,11e x t =,22e xt =,可得1t 、2t 是方程240t t a -+=的两个正根,借助韦达定理可得124t t +=,12t t a =,即可用1t 、2t 表示()()1212f x f x x x +++,进而用a 表示()()1212f x f x x x +++,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.【详解】(1)当3a =时,()21e 4e 352x xf x x =-+--,()()()2e 4e 3e 1e 3x x x x f x =-+-=---',则当()()e 0,13,x∞∈⋃+,即()(),0ln 3,x ∞∞∈-⋃+时,()0f x '<,当()e 1,3x∈,即()0,ln 3x ∈时,()0f x '>,故()f x 的单调递减区间为(),0∞-、()ln 3,∞+,单调递增区间为()0,ln 3;(2)()2e 4e x x f x a -+'=-,令e x t =,即()24f x t t a '=-+-,令11e x t =,22e xt =,则1t 、2t 是方程240t t a -+=的两个正根,则()2Δ441640a a =--=->,即4a <,有124t t +=,120t t a =>,即04a <<,则()()1122221212121211e 4e 5e 4e 522x x x xf x f x x x ax ax x x +++=-+---+--++()()()()22121212141ln ln 102t t t t a t t =-+++--+-()()()2121212121241ln 102t t t t t t a t t ⎡⎤=-+-++---⎣⎦()()1162161ln 102a a a =--+---()1ln 2a a a =---,要证()()12120f x f x x x +++<,即证()()1ln 2004a a a a ---<<<,令()()()1ln 204g x x x x x =---<<,则()111ln ln x g x x x x x-⎛⎫=-+='- ⎪⎝⎭,令()()1ln 04h x x x x=-<<,则()2110h x x x '=--<,则()g x '在()0,4上单调递减,又()11ln111g =-=',()12ln 202g =-<',故存在()01,2x ∈,使()0001ln 0g x x x =-=',即001ln x x =,则当()00,x x ∈时,()0g x '>,当()0,4x x ∈时,()0g x '<,故()g x 在()00,x 上单调递增,()g x 在()0,4x 上单调递减,则()()()()000000000111ln 2123g x g x x x x x x x x x ≤=---=--⨯-=+-,又()01,2x ∈,则00152,2x x ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭,故()000130g x x x =+-<,即()0g x <,即()()12120f x f x x x +++<.【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助换元法,令e x t =,11e x t =,22e xt =,从而可结合韦达定理得1t 、2t 的关系,即可用a 表示()()1212f x f x x x +++,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.13.(2024·广东广州·模拟预测)已知函数()()e ,xf x x kx k =-∈R .(1)当0k =时,求函数()f x 的极值;(2)若函数()f x 在()0,∞+上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.【答案】(1)极小值为1e-,无极大值(2)()e,+∞【分析】(1)求出导函数,然后列表求出函数的单调区间,根据极值定义即可求解;(2)把原函数有两个零点转化为()e xg x kx =-在()0,∞+上仅有两个零点,分类讨论,利用导数研究函数的单调性,列不等式求解即可.【详解】(1)当0k =时,()e (xf x x x =∈R ),所以()()1e x f x x ='+,令()0f x '=,则=1x -,x(),1∞--1-()1,∞-+()f x '-+()f x 单调递减极小值单调递增所以()1min 1()1e ef x f -=-=-=-,所以()f x 的极小值为1e-,无极大值.(2)函数()()e xf x x kx =-在()0,∞+上仅有两个零点,令()e xg x kx =-,则问题等价于()g x 在()0,∞+上仅有两个零点,易知()e xg x k '=-,因为()0,x ∞∈+,所以e 1x >.①当(],1k ∈-∞时,()0g x '>在()0,∞+上恒成立,所以()g x 在()0,∞+上单调递增,所以()()01g x g >=,所以()g x 在()0,∞+上没有零点,不符合题意;②当()1,k ∞∈+时,令()0g x '=,得ln x k =,所以在()0,ln k 上,()0g x '<,在()ln ,k ∞+上,()0g x '>,所以()g x 在()0,ln k 上单调递减,在(ln ,)+∞k 上单调递增,所以()g x 的最小值为()ln ln g k k k k =-⋅.因为()g x 在()0,∞+上有两个零点,所以()ln ln 0g k k k k =-⋅<,所以e k >.因为()()()222010,ln ln 2ln g g kkk k k k k =>=-⋅=-,令()2ln h x x x =-,则()221x h x x x'-=-=,所以在()0,2上,()0h x '<,在()2,∞+上,()0h x '>,所以()h x 在()0,2上单调递减,在()2,∞+上单调递增,所以()222ln2lne ln40h x ≥-=->,所以()()2ln 2ln 0g k k k k =->,所以当e k >时,()g x 在()0,ln k 和(ln ,)+∞k 内各有一个零点,即当e k >时,()g x 在()0,∞+上仅有两个零点.综上,实数k 的取值范围是()e,∞+.【点睛】方法点睛:求解函数单调区间的步骤:(1)确定()f x 的定义域.(2)计算导数()f x '.(3)求出()0f x '=的根.(4)用()0f x '=的根将()f x 的定义域分成若干个区间,判断这若干个区间内()f x '的符号,进而确定()f x 的单调区间.()0f x '>,则()f x 在对应区间上单调递增,对应区间为增区间;()0f x '<,则()f x 在对应区间上单调递减,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,那么需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.14.(2024·江苏南通·二模)已知函数()ln f x x ax =-,()2g x ax=,0a ≠.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若0a >且()()f x g x ≤恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)32e .【分析】(1)求导后,利用导数与函数单调性的关系,对0a >与0a <分类讨论即可得;(2)结合函数的单调性求出函数的最值,即可得解.【详解】(1)()11axf x a x x'-=-=(0a ≠),当0a <时,由于0x >,所以()0f x '>恒成立,从而()f x 在()0,∞+上递增;当0a >时,10x a<<,()0f x '>;1x a >,()0f x '<,从而()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上递增,在1,a ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭递减;综上,当0a <时,()f x 的单调递增区间为()0,+∞,没有单调递减区间;当0a >时,()f x 的单调递增区间为10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调递减区间为1,a ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭.(2)令()()()2ln h x f x g x x ax ax =-=--,要使()()f x g x ≤恒成立,只要使()0h x ≤恒成立,也只要使()max 0h x ≤.()()()221212ax ax h x a x ax ax -+-=-+=',由于0a >,0x >,所以10ax +>恒成立,当20x a <<时,()0h x '>,当2x a<<+∞时,()0h x '<,所以()max 22ln 30h x h a a ⎛⎫==-≤ ⎪⎝⎭,解得:32e a ≥,所以a 的最小值为32e.15.(2024·山东济南·二模)已知函数()()()22l ,n 1e x f x ax x g x x ax a =--=-∈R .(1)讨论()f x 的单调性;(2)证明:()()f x g x x +≥.【答案】(1)答案见详解(2)证明见详解【分析】(1)求导可得()221ax f x x='-,分0a ≤和0a >两种情况,结合导函数的符号判断原函数单调性;(2)构建()()(),0F x f x g x x x =+->,()1e ,0xh x x x =->,根据单调性以及零点存在性定理分析()h x 的零点和符号,进而可得()F x 的单调性和最值,结合零点代换分析证明.【详解】(1)由题意可得:()f x 的定义域为()0,∞+,()21212ax f x ax x x ='-=-,当0a ≤时,则2210ax -<在()0,∞+上恒成立,可知()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,令()0f x '>,解得x >()0f x '<,解得0x <<可知()f x 在⎛ ⎝上单调递减,在∞⎫+⎪⎪⎭上单调递增;综上所述:当0a ≤时,()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,()f x在⎛ ⎝上单调递减,在∞⎫+⎪⎪⎭上单调递增.(2)构建()()()e ln 1,0xF x f x g x x x x x x =+-=--->,则()()()111e 11e xx F x x x x x ⎛⎫=+--=+- ⎝'⎪⎭,由0x >可知10x +>,构建()1e ,0xh x x x=->,因为1e ,xy y x==-在()0,∞+上单调递增,则()h x 在()0,∞+上单调递增,且()120,1e 102h h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,可知()h x 在()0,∞+上存在唯一零点01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,当00x x <<,则()0h x <,即()0F x '<;当0x x >,则()0h x >,即()0F x '>;可知()F x 在()00,x 上单调递减,在()0,x ∞+上单调递增,则()()00000e ln 1xF x F x x x x ≥=---,又因为001e 0x x -=,则00001e ,e x x x x -==,01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,可得()000001ln e 10x F x x x x -=⨯---=,即()0F x ≥,所以()()f x g x x +≥.16.(2024·福建·模拟预测)已知函数()ln f x a x bx =-在()()1,1f 处的切线在y 轴上的截距为2-.(1)求a 的值;(2)若()f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.【答案】(1)2(2)20,e b ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;(2)借助函数与方程的关系,可将()f x 有且仅有两个零点转化为方程2ln xb x=有两个根,构造对应函数。
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的计算》(含答案)
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的计算》一、单选题(本大题共12小题,共60分)1.(5分)已知函数f(x)在R上可导,对任意实数x,f'(x)>f(x);若a为任意的正实数,下列式子一定正确的是()A. f(a)>eaf(0)B. f(a)>f(0)C. f(a)<f(0)D. f(a)<eaf(0)2.(5分)直线y=kx+1与曲线y=x3+bx2+c相切于点M(1, 2),则b的值为()A. −1B. 0C. 1D. 23.(5分)设f(x)=x3,f(a-bx)的导数是()A. 3(a-bx)B. 2-3b(a-bx)2C. 3b(a-bx)2D. -3b(a-bx)24.(5分)已知函数f(x)=2lnx+f′(2)x2+2x+3,则f(1)=()A. −2B. 2C. −4D. 45.(5分)设f0(x)=sin2x+cos2x,f1(x)=f0′(x),f2(x)=f1′(x),…,f1+n(x)=fn′(x),n∈N*,则f2013(x)=()A. 22012(cos2x-sin2x)B. 22013(sin2x+cos2x)C. 22012(cos2x+sin2x)D. 22013(sin2x+cos2x)6.(5分)曲线y=2sinx+cosx在点(π,−1)处的切线方程为()A. x−y−π−1=0B. 2x−y−2π−1=0C. 2x+y−2π+1=0D. x+y−π+1=07.(5分)若函数f(x)=x3−tx2+3x在区间[1,4]上单调递减,则实数t的取值范围是()] B. (−∞,3]A. (−∞,518,+∞) D. [3,+∞)C. [5188.(5分)[2021湖南省郴州市月考]随着科学技术的发展,放射性同位素技术已经广泛应用于医学、航天等众多领域,并取得了显著经济效益.假设在放射性同位素钍−234的衰变过程中,其含量N(单位:贝克)与时间t(单位:天)满足函数关系N(t)=N02−124,其中N0为t=0时针-234的含量.已知t=24时,钍−234含量的瞬时变化率为−8ln2,则N(96)=A. 12B. 12ln2C. 24D. 24ln29.(5分)设(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7,则|a1|+2|a2|+3|a3|+4|a4|+5|a5|+6|a6|+7|a7|=()A. 10206B. 5103C. 729D. 72810.(5分)函数f(x)=2f′(1)·x+xlnx在x=1处的切线方程为()A. y=2x−2B. y=2x+1C. y=−x−1D. y=x−111.(5分)设f(x)=sin2x,则f′(x)等于()A. cos2xB. 2cos2xC. -sin2xD. 2(sin2x-cos2x)12.(5分)函数y=cos(1+x2)的导数是()A. 2xsin(1+x2)B. -sin(1+x2)C. -2xsin(1+x2)D. 2cos(1+x2)二、填空题(本大题共5小题,共25分)13.(5分)函数f(x)=xsin(2x+5)的导数为____.14.(5分)已知f(x)=ekx,则f′(x)=____.15.(5分)设函数f(x)=x3+(a−1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为__________.16.(5分)若函数f(x)满足f(x)=2lnx−xf′(1),则f′(1)=__________.17.(5分)写出一个同时具有下列性质①②③的函数f(x):_______.①f(x1x2)=f(x1)f(x2);②当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0;③f′(x)是奇函数.三、解答题(本大题共6小题,共72分)18.(12分)已知函数f(x)=ae x lnx+be xx.(1)求导函数f′(x);(2)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=e(x+1),求a,b的值. 19.(12分)求下列函数在给定点的导数.(1)f(x)=x14,x=5;(2)f(x)=3(x+1)x2,x=1.20.(12分)已知函数f(x)=12x2−x+lnx.(1)求y=f(x)的导数;(2)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程.21.(12分)求下列函数的导数.(1)y=(2+3x)(3−5x+x2);(2)y=(2x−1)2(2−3x)3;(3)y=(3x+2)sin5x;(4)y=e2x cos3x.22.(12分)已知函数f(x)=−13x3−a−12x2+bx+a(a,b∈R),且其导函数f′(x)的图象过原点.(1)若存在x<0,使得f′(x)=−9,求a的最大值;(2)当a>0时,求函数f(x)的零点个数.23.(12分)求下列函数在指定x处的导数值.(1)y=xsinx,x=π4;(2)y =xe x ,x =1.四 、多选题(本大题共5小题,共25分)24.(5分)若(1+2x)+(1+2x)2+⋅⋅⋅+(1+2x)n =a 0+a 1x +a 2x 2+⋅⋅⋅+a n x n (n ∈N ∗),a 0=6,则下列结论中正确的是()A. n =6B. a 1=42C. ∑ai n i=0=64D. ∑n i=1(−1)i iai =625.(5分)下列说法中正确的有()A. (sin π4)′=cos π4B. 已知函数f(x)在R 上可导,且f ′(1)=1,则limΔx→0f(1+2Δx)−f(1)Δx=2C. 一质点的运动方程为S =t 2,则该质点在t =2时的瞬时速度是4D. 已知函数f(x)=cosx ,则函数y =f ′(x)的图象关于原点对称 26.(5分)下列求导错误的是()A. (log 23)′=13ln2 B. (ln2x)′=12x C. (sin 2x)′=sin2x D. (cosx x)′=−cosx+sinxx 227.(5分)下列选项正确的有( )A. 若f(x)= x sin x +cos2x , 则f′(x) =sin x −x cos x +2sin2xB. 设函数f(x)=x ln x ,若f′(x 0)=2,则x 0=eC. 已知函数f(x)=3x 2e 2x ,则f′(1) =12e 2D. 设函数f(x)的导函数为f′(x ),且f(x)=x 2+3xf ′(2)+ln x ,则f′(2)=−94 28.(5分)设b 为实数,直线y =3x +b 能作为曲线f(x)的切线,则曲线f(x)的方程可以为()A. f(x)=−1xB. f(x)=12x 2+4lnxC. f(x)=x 3D. f(x)=e x答案和解析1.【答案】A;【解析】解:∵对任意实数x,f′(x)>f(x),令f(x)=-1,则f′(x)=0,满足题意显然选项A成立故选A.2.【答案】A;【解析】y=x3+bx2+c的导数为y′=3x2+2bx,可得切线的斜率为3+2b,由条件可得k=3+2b,1+b+c=2,1+k=2,解得k=1,b=−1,c=23.【答案】D;【解析】解;因为f(x)=x3,所以y=f(a-bx)=(a-bx)3,所以y′=3(a-bx)2(a-bx)′=-3b(a-bx)2故选D.4.【答案】D;【解析】此题主要考查导数的运算,属于基础题.先求出f′(2),再求f(1)即可.+f′(2)·2x+2,解:由题意,f′(x)=2x故f′(2)=1+4f′(2)+2,∴f′(2)=−1,∴f(1)=2ln1+f′(2)×12+2×1+3=4,故选D.5.【答案】A;【解析】解:∵f0(x)=sin2x+cos2x,∴f1(x)=f0′(x)=2(cos2x-sin2x),f2(x)=f1′(x)=22(-sin2x-cos2x),f3(x)=f2′(x)=23(-cos2x+sin2x),f4(x)=f3′(x)=24(sin2x+cos2x),…通过以上可以看出:f n(x)满足以下规律,对任意n∈N,fn+4(x)=24fn(x).∴f2013(x)=f503×4+1(x)=22012f1(x)=22013(cos2x-sin2x).故选:B.6.【答案】C;【解析】设f(x)=2sinx+cosx,则f′(x)=2cosx−sinx,∴f′(π)=2cosπ−sinπ=−2,∴切线方程为:y+1=−2(x−π),即2x+y−2π+1=0,故选C.7.【答案】C;【解析】解:∵函数f(x)=x3−tx2+3x,∴f′(x)=3x2−2tx+3,若函数f(x)=x3−tx2+3x在区间[1,4]上单调递减,则f′(x)⩽0即3x2−2tx+3⩽0在[1,4]上恒成立,∴t⩾32(x+1x)在[1,4]上恒成立,令y=32(x+1x),则函数在[1,4]为增函数,当x=4时,函数取最大值518,∴t⩾518,即实数t的取值范围是[518,+∞),故选:C.由题意可得f′(x)⩽0即3x2−2tx+3⩽0在[1,4]上恒成立,由函数的单调性可知t的范围.这道题主要考查函数的单调性和导数符号间的关系,属于中档题.8.【答案】C;【解析】由N(t)=N02−t24方得N′(t)=N02−t24×ln2×(−124),当t=24时,N′(24)=N02−2424×ln2×(−124)=−8ln2,解得N0=384,所以N(t)=384·2−t24,则N(96)=384·2−9624=384·2−4=24.故选C.9.【答案】A;【解析】此题主要考查二项式定理的运用,属于中档题.将(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7两边求导,令x=−1,即可得到答案.解:将(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7两边求导,可得14(2x−1)6=a1+2a2x+3a3x²+……+7a7x6,可得x的奇次方的系数为负数,令x=−1可得14(−2−1)6=a1−2a2+3a3+……+7a7,故|a1|+2|a2|+3|a3|+4|a4|+5|a5|+6|a6|+7|a7|=14×36=10206.故选A.10.【答案】C;【解析】此题主要考查曲线的切线方程的求法,导数的几何意义,属于基础题.先求出f′(1)=−1,再求出f(1)=−2,由此可解.解:因为f′(x)=2f′(1)+lnx+1,所以f′(1)=2f′(1)+1,即f′(1)=−1,所以f(1)=2f′(1)=−2,所以切线方程为y=−(x−1)−2=−x−1.故选C.11.【答案】B;【解析】解:因为设f(x)=sin2x,所以f′(x)=(2x)′cos2x=2cos2x.故选B.12.【答案】C;【解析】解:y′=-sin(1+x2)•(1+x2)′=-2xsin(1+x2)故选C13.【答案】sin(2x+5)+2xcos(2x+5);【解析】解:f′(x)=x′sin(2x+5)+x(sin(2x+5))′=sin(2x+5)+2xcos(2x+5),故答案为:sin(2x+5)+2xcos(2x+5),14.【答案】k e kx;【解析】解:∵f(x)=e kx,∴f′(x)=e kx•(kx)′=k e kx,故答案为:k e kx.15.【答案】4x−y−2=0;【解析】此题主要考查函数奇偶性,利用导数研究曲线上某点切线方程,属于基础题.由奇函数的定义求出a的值,然后利用导数的几何意义求出切线的斜率,进而写出切线方程.解:因为函数f(x)=x3+(a−1)x2+ax为奇函数,所以f(−x)=−f(x),所以(−x)3+(a−1)(−x)2+a(−x)=−[x3+(a−1)x2+ax],所以2(a−1)x2=0.因为x∈R,所以a=1,所以f(x)=x3+x,所以f′(x)=3x2+1,所以f′(1)=4,f(1)=2,所以曲线y=f(x)在点x=1处的切线方程为4x−y−2=0,故答案为:4x−y−2=0.16.【答案】1;【解析】此题主要考查导数的加法与减法的法则,解决此题的关键是对f(x)进行正确求导,属于基础题.利用求导公式对f(x)进行求导,再把x=1代入,即可求解.解:∵函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2lnx−xf′(1),−f′(1),把x=1代入f′(x)可得f′(1)=2−f′(1),∴f′(x)=2x解得f′(1)=1.故答案为:1.17.【答案】f(x)=x4(答案不唯一,f(x)=x2n(n∈N∗)均满足);【解析】本题是开放性问题,合理分析所给条件找出合适的函数是关键,属于中档题.根据幂函数的性质可得所求的f(x).解:取f(x)=x4,则f(x1x2)=(x1x2)4=x14x24=f(x1)f(x2),满足①,f′(x)=4x3,x>0时有f′(x)>0,满足②,f′(x)=4x3的定义域为R,又f′(−x)=−4x3=−f′(x),故f′(x)是奇函数,满足③.故答案为:f(x)=x4(答案不唯一,f(x)=x2n(n∈N∗)均满足)18.【答案】略。
导数综合强化训练(45题)(解析版)—2025年新高考数学一轮复习
导数综合强化训练一、单选题1.已知函数()e 2(0)1'x f x f x =++,则'(2)f 的值为( )A .1-B .2-C .2e 1-D .2e 2-【答案】D【详解】根据题意,()()()()()()0e 201e 200e 20x xf x f x f x f f f ¢¢¢¢=++Û=+Û=+¢Û()()()201e 22e 2x f f x f ¢¢¢=-Û=-Û=-.故选:D.2.已知12023ln 20242024a =+,12024ln 20252025b =+,12025ln 20262026c =+,则a ,b ,c 的大小关系是( )A .a b c >>B .a c b >>C .c b a >>D .c a b>>【答案】A【详解】构造函数()ln 1f x x x =+-,11()1x f x x x-=¢-=,当01x <<时,()0f x ¢>,()f x 单调递增,所以111202420252026f f f æöæöæö>>ç÷ç÷ç÷èøèøèø,a b c >>.故选:A.3.设曲线e ax y =在点(0,1)处的切线与直线230x y -+=平行,则a =( ).A .1B .2C .12D .12-【答案】B【详解】由函数e ax y =,可得e ax y a ¢=,则0|x y a =¢=,因为直线210x y -+=的斜率为2,可得2a =.故选:B.4.若对任意的1x ,(]21,3x Î,当12x x <时,1212ln ln 22a ax x x x ->-恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[)3,+¥B .()3,+¥C .[)6,+¥D .()6,+¥【答案】C【详解】当12x x <时,1212ln ln 22a a x x x x ->-恒成立,即当12x x <时,1122ln ln 22a ax x x x ->-恒成立,设()(]ln ,1,32af x x x x =-Î,则()f x 单调递减,而()102af x x¢=-£在(]1,3上恒成立,即2a x ³在(]1,3上恒成立,所以6a ³.故选:C.5.已知函数()()e xf x x a =+,a ÎR 有大于1-的极值点,则a 的取值范围为( )A .21,e æö-+¥ç÷èøB .21,e æö-¥-ç÷èøC .()0,¥+D .(),0-¥【答案】D【详解】因为()f x 的定义域为R ,且()()e e 1e x x xf x a x x a ¢=++=++,令()0f x ¢=,可得()1e xx a +=-,构建()()1e xg x x =+,由题意可知:()y g x =与y a =-在()1,-+¥有交点,则()()2e 0xg x x =+>¢对任意()1,x Î-+¥内恒成立,可知()y g x =在()1,-+¥内单调递增,则()()10g x g >-=,可得0a ->,即0a <,所以a 的取值范围为(),0-¥.故选:D.6.已知函数()2xf x ax x =-+,[1,)x Î+¥,()f x ¢是()f x 的导函数,且()0f x ¢£,则a 的最小值为( )A .23B .29C .13D .19【答案】B【详解】由题意得220(2())a x f x =-£+¢,则22max22(2)(2)a a x x éù³Û³êú++ëû.注意到()22y x =+在[1,)+¥上单调递增,()212y x =+在[1,)+¥上单调递减.则()()22max 2229212x éù==êú++êúëû,所以29a ³,即a 的最小值为29.故选:B7.如果()e xf x ax =-在区间()1,0-上是单调函数,那么实数a 的取值范围为( )A .1(,][1,)e -¥+¥U B .1[,1]eC .1(,e-¥D .[1,)+¥【答案】A【详解】由已知()()e ,e x xf x ax f x a ¢=-=-,因为()()e ,1,0xf x ax x =-Î-是单调函数,所以()()1,0,e 0x x f x a =-¢Î-³恒成立或()()1,0,e 0xx f x a =-¢Î-£恒成立,所以e x a ³恒成立或e x a £恒成立,所以0e =1a ³或11e =ea -£,所以1a ³或1ea £.故选:A.8.已知直线2y x a =-+与函数()24ln f x x x =-的图象有两个不同的交点,则实数a 的取值范围为( )A .()3,+¥B .[)3,+¥C .1,32æöç÷èøD .()2,3【答案】A【详解】因为()()22242x f x x x x=¢-=-,所以()f x在(上单调递减,在)¥+上单调递增.令()2f x ¢=-,得1x =,所以直线2y x a =-+与()f x 的图象相切时的切点为()1,1,此时3a =,所以当3a >时,直线2y x a =-+与()f x 的图象有两个不同的交点.故选:A.9.已知函数32()3f x x ax ax b =+++的图象在点(1,(1))f 处的切线方程为12y x m =-+.若函数()f x 至少有两个不同的零点,则实数b 的取值范围是( )A .(5,27)-B .[5,27]-C .(1,3]-D .[1,3]-【答案】B【详解】由题意,得2()323f x x ax a ¢=++,(1)3512f a ¢\=+=-,3a \=-,32()39f x x x x b \=--+.令2()3690f x x x ¢=--=,得11x =-,23x =.当1x <-或3x >时,()0f x ¢>,()f x \在(,1)¥--,(3,)+¥上单调递增;当13x -<<时,()0f x ¢<,()f x \在(1,3)-上单调递减\当1x =-时,()f x 有极大值(1)5f b -=+;当3x =时,()f x 有极小值(3)27f b =-.若要使()f x 至少有两个不同的零点,只需50270b b +³ìí-£î(等号不同时成立),解得527b -££.故选:B10.已知函数()f x 的导函数是()f x ¢,且311(),ln 3,log 3f x x p q ¢===,则下列命题正确的是( )A .()()f p f q -<B .()(2)f p f q >C .11()()f f p q >D .11(1)(f f p q+>【答案】B【详解】依题意,41()4f x x c =+(c 为常数),()f x 是偶函数,且在(0,)+¥上单调递增,又ln 31p =>,110log 31q <=<,则01q p <<<,对于A ,()()()f p f p f q -=>,A 错误;对于B ,1111112ln 32log 3ln 3log 9ln e log 110p q -=-=>-=,20p q >>,()(2)f p f q >,B 正确;对于C ,110q p >>,11()()f f q p>,C 错误;对于D ,3333113e1log e 1log 11log log 1011p q +-=+-=<=,111p q +<,11(1)()f f p q +<,D 错误.故选:B11.已知函数()2e x bf x x =×-有三个零点,则b 的取值范围是( )A .220,e æöç÷èøB .240,e æöç÷èøC .24,e æö-¥ç÷èøD .220,e éùêúëû【答案】B【详解】因为()2e xf x x b =×-有三个零点,所以20e x b x ×-=有三个根,所以y b =和()2e x g x x =×有三个交点,而()(2)e xg x x x +¢=,令()0g x ¢<,(2,0)x Î-,令()0g x ¢>,(,2)(0,)x Î-¥-È+¥,所以()g x 在(,2),(0,)-¥-+¥上分别单调递增,在(2,0)-上单调递减,所以()g x 极小值为()00g =,()g x 极大值为()242e g -=,当x ®+¥时,()g x ¥®+,x ®-¥时,()0g x ®,所以240,e b æöÎç÷èø,故B 正确.故选:B12.设函数()()sin f x x a ax =-,若存在0x 使得0x 既是()f x 的零点,也是()f x 的极值点,则a 的可能取值为( )A .0BC .πD .2π【答案】B【详解】由()()sin f x x a ax =-,得2()sin ()cos f x ax ax a ax ¢=+-,令000()()sin 0f x x a ax =-=,则0x a =或0sin 0ax =,当0x a =时,由20000()sin ()cos 0f x ax ax a ax ¢=+-=,得2sin 0a =,所以2π(N)a k k =Î,则N)a k =Î当0sin 0ax =时,由20000()sin ()cos 0f x ax ax a ax ¢=+-=,得200()cos 0ax a ax -=,由0cos 0ax ¹,得0a =或0x a =,当0a =时,()0f x =不存在极值点,当0x a =时,得N)a k =Î,综上,N)a k =Î,所以当1k =时,a =.故选:B13.设0.02e 1a =-,0.012(e 1)b =-,sin 0.01tan 0.01c =+,则( )A .c a b >>B .a b c >>C .c b a>>D .b a c>>【答案】B【详解】依题意,0.020.010.012e 2e 1(e 1)0a b -=-+=->,则a b >,0.012(e 1)sin 0.01tan 0.01b c -=---,令π()2e sin tan 2,(0,6x f x x x x =---Î,求导得21()2e cos cos xf x x x=--¢,令21π()2e cos ,(0,)cos 6xh x x x x =--Î,求导得32sin ()2e sin cos xx h x x x =+-¢,而2e sin 2xx +>,02sin 1x <<,311cos x <<于是32sin 2cos x x <<,即()0h x ¢>,函数()f x ¢在(0,)6π上单调递增,则()(0)0f x f ¢¢>=,因此函数()f x 在(0,)6π上单调递增,有(0.01)(0)0f f >=,即b c >,所以a b c >>.故选:B14.已知()f x 是定义在()0,¥+上的非负可导函数,且满足()()0xf x f x +£¢,对任意的正数a ,b ,若a b <,则必有( )A .()()bf b af a £B .()()bf a af b £C .()()af a bf b £D .()()af b bf a £【答案】A【详解】令()()g x xf x =,x ∈(0,+∞),则()g x ¢=()()0xf x f x +£¢,所以()g x 在x ∈(0,+∞)上单调递减,若0a b <<,则()()()()g b bf b g a af a =£=,故A 正确,C 错误;因为()()0xf x f x +£¢,且()f x 是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,所以()()0xf x f x £-£¢,令()()f x h x x=,x ∈(0,+∞),则()h x ¢=()()20xf x f x x-£¢,所以ℎ(x )在x ∈(0,+∞)上单调递减,若0a b <<,则()()()()f a f b h a h b ab=>=,即()()bf a af b >,故BD 错误.故选:A.15.若正实数a ,b ,c 满足b a bc =,ln b a a c =,则( )A .a b ³B .a c ³C .b c ³D .c b³【答案】B【详解】b a bc =,ln b a a c =,则ln bc a c =,则ln 1b a =,则1e b a =.则1(e )e b b b a ==,则1(e )e=b b b a bc ==,则ec b=先比较a ,b :作差1e ba b b -=-,设1()e (0)xf x x x =->,求导121()e 10,(0)xf x x x¢=--<>,则1()e (0)x f x x x =->在(0,)+¥单调递减.(1)e 10f =->,(2)20f =-=<,故1()e (0)x f x x x =->有正负还有零.即a b -,a b 大小.故A 错误.再比较a ,c :作差1e e ba cb -=-,设1e ()e (0)x f x x x =->,求导112221e 1()e (e e )0xx f x x x x¢=-+=-=,则1x =由于11011e e 0()0x x f x x ¢<<Þ>Þ-<Þ<,则()f x 在(0,1)单调递减.1111e e 0()0x x f x x¢>Þ<Þ->Þ>,则()f x 在(1,)+¥单调递增.且(1)0f =,则()0f x ³,即1ee 0ba cb -=-³,即ac ³.故B 正确.最后比较b ,c ,由于ec b=,假设b c ==满足题意,假设b c >,即eb b>,即2e b >,即b >假设b c <,即eb b<,即2e b <,即0b <<也满足题意.则,b c 无法比较大小,故CD 错误.故选:B.16.已知不恒为0的函数()f x 的定义域为R,()e ()e ()y x f x y f x f y +=+,则不正确的( )A .(0)0f =B .()e xf x 是奇函数C .0x =是()f x 的极值点D .4(3)3e (1)f f =--【答案】C【详解】函数()f x 的定义域为()()(),e e y xf x y f x f y +=+R ,对于A ,令0x y ==,则(0)2(0)f f =,解得(0)0f =,A 正确;对于B ,x ∈R ,取y x =-,则(0)e ()e ()x x f f x f x -=+-,因此()()e e x x f x f x --=-,令()()e xf xg x =,即有()()g x g x -=-,因此函数()g x 是奇函数,即()e xf x 是奇函数,B 正确;对于C ,选项B 中,令()g x x =,则()e x f x x =,求导得()(1)e x f x x ¢=+,因为(0)10f ¢=¹,因此0x =不是()f x 的极值点,C 错误;对于D ,222e (1)e (2)e (1)e[e (1)e (1)]3e (1)(3)f f f f f f f +==++=,由()()e e x x f x f x --=-,得1(1)(1)e ef f --=-,即2(1)e (1)f f =--,因此4(3)3e (1)f f =--,D 正确.故选:C【点睛】关键点点睛:对于选项C :直接判断不容易说明时,可以通过举反例的方式说明,简化分析推理过程.二、多选题17.已知函数3211()2132f x x x x =+-+,若函数()f x 在(2,23)a a +上存在最小值,则a 的可能取值为( )A .12-B .12C .1-D .0【答案】AD 【详解】3211()2132f x x x x =+-+Q ,2()2(2)(1)f x x x x x ¢\=+-=+-,当2<<1x -时,()0f x ¢<,故()f x 在()2,1-上单调递减;当2x <-或1x >时,()0f x ¢>,故()f x 在()(),2,1,¥¥-+上单调递增,\函数()f x 在1x =处取得极小值,在2x =-处取得极大值.令)(()1f x f =,解得1x =或72x =-,Q 函数()f x 在(2,23)a a +上存在最小值,且(2,23)a a +为开区间,721232a a \-<<<+,解得112a -<<.故选:AD.18.已知函数()()()2ln f x x x a a =--ÎR 在区间[)1,+¥上单调递减,则实数a 可以是( )A .0B 1C .1D .12【答案】ABD 【详解】()()120f x x a x ¢=--£在区间[)1,+¥上恒成立,即12a x x£-在区间[)1,+¥上恒成立,令()1,12g x x x x=-³,则()21102g x x ¢=+>,所以()g x 在区间[)1,+¥上单调递增,所以()g x 的最小值为()112g =,所以a 的取值范围是12a £,对比选项可知,只有ABD 符合题意.故选:ABD.19.设函数32()1f x x x ax =-+-,则( )A .当1a =-时,()f x 有三个零点B .当13a ³时,()f x 无极值点C .a $ÎR ,使()f x 在R 上是减函数D .,()a f x "ÎR 图象对称中心的横坐标不变【答案】BD【详解】对于A ,当1a =-时,32()1f x x x x =---,求导得2()321f x x x ¢=--,令()0f x ¢=得13x =-或1x =,由()0f x ¢>,得13x <-或1x >,由()0f x ¢<,得113-<<x ,于是()f x 在1(,)3-¥-,(1,)+¥上单调递增,在1(,1)3-上单调递减,()f x 在13x =-处取得极大值1111(1032793f -=--+-<,因此()f x 最多有一个零点,A 错误;对于B ,2()32f x x x a ¢=-+,当13a ³时,4120a D =-£,即()0f x ¢³恒成立,函数()f x 在R 上单调递增,()f x 无极值点,B 正确;对于C ,要使()f x 在R 上是减函数,则2()320f x x x a ¢=-+£恒成立,而不等式2320x x a -+£的解集不可能为R ,C 错误;对于D ,由32322222258()()()()()113333327f x f x x x a x x x ax a -+=---+--+-+-=-,得()f x 图象对称中心坐标为129(,3327a -,D 正确.故选:BD20.已知,,,a b c d ÎR ,满足0a b c d >>>>,则( )A .a c b d ->-B .sin sin a a b b ->-C .a b d c>D .ad bc ab cd+>+【答案】BC【详解】对于A ,若65,4,1,====a b c d ,则24-=<-=a c b d ,故A 错误;对于B ,令()()sin 0f x x x x =->,则()1cos 0f x x ¢=-³,所以()f x 在()0,x Î+¥上单调递增,因为0a b >>,所以()()f a f b >,即sin sin a a b b ->-,故B 正确;对于C ,因为0a b c d >>>>,所以110d c >>,所以a bd c>,故C 正确; 对于D ,因为0a b c d >>>>,所以()()0+--=--<ad bc ab cd a c d b ,可得+<+ad bc ab cd ,故D 错误.故选:BC.21.已知定义在R 上的函数()y f x =满足132f x æö-ç÷èø为偶函数,()21f x +为奇函数,当10,2x éùÎêúëû时,()0f x ¢>,则下列说法正确的是( )A .()00f =B .函数()y f x =为周期函数C .函数()y f x =为R 上的偶函数D .4133f f æöæö>ç÷ç÷èøèø【答案】AB【详解】因为132f x æö-ç÷èø为偶函数,1111332222f x f x f x f x æöæöæöæö-=+Û-=+ç÷ç÷ç÷ç÷èøèøèøèø()()1f x f x Û=-,故函数图象关于直线12x =对称,f (2x +1)为奇函数,()()()21211(f x f x f x f x -+=-+Û-+=-+1),函数图象关于(1,0)对称,对于B ,()()()()()()11,21f x f x f x f x f x f x =-=-++=-+=,故2是函数的周期,函数为周期函数,故B 正确;对于A ,()()2121f x f x -+=-+,令()()0,11x f f ==-,故f (1)=0,又()()()01110f f f =-==,故A 正确;对于C ,131222f f f æöæöæö-==-ç÷ç÷ç÷èøèøèø,当10,2x æöÎç÷èø时,f ′(x )>0,即函数在10,2æöç÷èø上递增,函数图象关于(1,0)对称,故函数在13,22æöç÷èø上递减,故函数在11,22éù-êúëû上递增,所以1122f f æöæö-¹ç÷ç÷èøèø,故函数不是偶函数,故C 错误;对于D ,124333f f f æöæöæö=>ç÷ç÷ç÷èøèøèø,故D 错误,故选:AB.【点睛】抽象函数的判断一般会从函数奇偶性、周期性和对称性的定义推得相关的函数性质;22.已知函数()()2e xf x x =-,()lng x x x k =+,(R)k Î,则下列说法中正确的是( )A .函数()f x 只有1个零点,当1ek >时,函数()g x 只有1个零点.B .若关于x 的方程()f x a =有两个不相等的实数根,则实数()e,0a Î-.C .121,0,e x x æö"Îç÷èø,且12x x ¹,都有1212()()0g x g x x x ->-.D .1x "ÎR ,2(0,)x $Î+¥,使得()()12f x g x >成立,则实数)1,e e(k Î-¥-.【答案】BD【详解】由题意()()()e 2e 1e x x xf x x x ¢=+-=-,故当1x >时,()0f x ¢>,当1x <时,()0f x ¢<,所以()f x 在(),1-¥上单调递减,在()1,+¥上单调递增;()ln g x x x k =+定义域为()0,¥+,()ln 1g x x ¢=+,故当1ex >时,()0g x ¢>,当10e x <<时,()0g x ¢<,所以()g x 在10,e æöç÷èø上单调递减,在1,e æö+¥ç÷èø上单调递增.对于A ,令()02f x x =Þ=,故函数()f x 只有1个零点;当1e k >时,()110e e g x g k æö³=-+>ç÷èø,故()g x 没有零点,故A 错误;对于B ,()()1e f x f ³=-,1x <时,()0f x <,2x >时,()0f x >,故()f x a =有两个不相等的实数根,则实数()e,0a Î-,故B 正确;对于C ,()g x 在10,e æöç÷èø上单调递减,故C 错误;对于D ,1x "ÎR ,2(0,)x $Î+¥,()()12f x g x >成立,则()()min min f x g x >,所以()11e f g æö>ç÷èø,即11e e e e k k ->-+Þ<-,故D 正确.故选:BD.【点睛】思路点睛:恒成立和有解问题通常转化成最值问题来求解,解决本题可先利用导数求出函数的单调性,从而可求出函数值正负分布情况和最值,进而可依次求解各选项.三、填空题23.若曲线ln y x x =+在点()1,1处的切线与曲线2(2)1(0)y ax a x a =+++¹相切,则a = .【答案】8【详解】由ln y x x =+,所以1y x x¢=+,则1|2x y =¢=,所以曲线ln y x x =+在点()1,1处的切线为()121y x -=-,即21y x =-;又21y x =-与曲线2(2)1(0)y ax a x a =+++¹相切,由2(2)121y ax a x y x ì=+++í=-î,可得()2200ax ax a ++=¹,则280a a D =-=,解得8a =或0a =(舍去),故答案为:824.设函数3()31(1)f x ax x a =-+>,若对于任意的[1,1]x Î-,都有()0f x ³成立,则实数a 的值为 .【答案】4【详解】由题意得,()233(1)f x ax a =->¢,令()2330f x ax -¢==,解得x =[1,1]-.①当1x -£<()0f x ¢>,()f x 单调递增;②当x <<时,()0f x ¢<,()f x 单调递减;1x <£时,()0f x ¢>,()f x 单调递增.所以只需0f ³,且(1)0f -³即可,由10f =-³,可得4a ³,由(1)40f a -=-+³,可得4a £,综上可得,4a =.故答案为:4.25.函数()()2f x x x a =-的极小值点为2,则实数a 的值为 .【答案】2【详解】因为()()2f x x x a =-,得到()()()22343f x x ax a x a x a =-+=--¢,由题知()2(6)(2)0f a a =--=¢,解得6a =或2a =,当6a =时,()(36)(6)3(2)(6)f x x x x x =-=--¢-,由()0f x ¢>,得到2x <或6a >,由()0f x ¢<,得到26x <<,则()f x 在()(),2,6,-¥+¥上单调递增,在()2,6上单调递减,此时2x =当2a =时,()(32)(2)f x x x =--¢,由()0f x ¢>,得到23x <或2a >,由()0f x ¢<,223x <<,则f(x)在()2,,2,3æö-¥+¥ç÷èø上单调递增,在2,23æöç÷èø上单调递减,此时2x =是极小值点,符合题意,故答案为:2.26.已知函数()(e 1)x f x a =-,对任意(0,)x Î+¥,总有()2f x x ³成立,则实数a 的取值范围为 .【答案】[)2,+¥【详解】依题意,(0,)x "ÎÎ+¥,()2(e 1)2(e 1)20x x f x x a x a x ³Û-³Û--³,显然e 10x ->,则有0a >,于是2(e 1)20e 10x xa x x a--³Û--³,令2e 1,0()xg x x a x -->=,求导得2()e x g x a¢-=,当2a ³,即21a£时,()0g x ¢>,函数()g x 在(0,)+¥上单调递增,()(0)0g x g >=,即()2f x x ³;当02a <<,即21>a 时,当20ln x a<<时,()0g x ¢<,函数()g x 在2(0,ln )a上单调递减,2(0,ln )x aÎ,()(0)0g x g <=,此时()2f x x <,不符合题意,所以实数a 的取值范围为[)2,+¥.故答案为:[)2,+¥27.设函数()()e ln 0ax f x a a æö=>ç÷èø的零点为0x ,则当a 的取值为 时,0x 的最大值为 .【答案】 e1e【详解】由题意()00e ln 0ax f x a æö==ç÷èø,所以0e 1ax a =,即0e ax a =,所以0ln ax a =,即()0ln ,0ax a a=>,令()()ln ,0a g a a a=>,则()21ln ag a a -¢=,因为当0e a <<时,()0g a ¢>,当e a >时,()0g a ¢<,所以当0e a <<时,()g a 单调递增,当e a >时,()g a 单调递减,所以当e a =时,0x 有最大值()1e eg =.故答案为:e ,1e.【点睛】关键点点睛:关键在于得出()0ln ,0ax a a=>,从而构造函数即可顺利得解.28.定义在(0,)+¥上的函数()f x 满足2()10x f x ¢+<,5(2)2f =,则关于x 的不等式1(ln )2ln f x x>+的解集为.【答案】2(1,e )【详解】因(0,)x Î+¥时,2()10x f x ¢+<,即21()0f x x ¢+<,也即1(())0f x x¢-<,取1()()g x f x x =-,则()0g x ¢<,即()g x 在(0,)+¥上单调递减,又5(2)2f =,则151(2)(2)2222g f =-=-=,由1(ln )2ln f x x>+可得(ln )(2)g x g >,故得,0ln 2x <<,解得,2(1,e )x Î.故答案为:2(1,e ).29.已知函数()f x 的定义域为R ,且()()1f x f x ¢>+,(0)3f =,则不等式()2e 1x f x >+的解集为 .【答案】(,0)-¥【详解】设()1()e x f x g x -=,则()()()1e xf x f xg x -¢-¢=-,()()1f x f x ¢>+Q ,()()10f x f x ¢\-->,()0g x ¢\<,()g x \在R 上单调递减,()2e 1x f x >+Q ,()1()2e xf xg x -\=>,又0(0)1(0)2ef g -==,()(0)g x g \>,0x \<,()2e 1x f x \>+的解集为(,0)-¥.故答案为:(,0)-¥.30.已知函数()()24222x x f x a x ax =+-×-有4个不同的零点,则a 的取值范围为.【答案】()(),22,eln2¥--È--【详解】解:由题意可得方程()()2220x xax x +-=有4个不同的根,方程220x x -=的2个根为121,2x x ==,则方程20x ax +=有2个不同的根,且2a ¹-,即函数2x y =与函数y ax =-的图象有两个交点.当直线y ax =-与函数2x y =的图象相切时,设切点为()00,2x x ,因为2ln2xy ¢=,所以0002ln2,2,x x a ax ì-=ïí-=ïî解得021log e,eln2ln2x a ===-.要使函数2x y =与函数y ax =-的图象有两个交点,只需直线y ax =-的斜率大于eln2,故a 的取值范围为()(),22,eln2¥--È--.故答案为:()(),22,eln2¥--È--四、解答题31.已知函数()32691f x x x x =-++.(1)求函数()f x 在0x =处的切线方程;(2)当[]0,5x Î时,求函数()f x 的最大值.【答案】(1)91y x =+(2)21【详解】(1)因为()32691f x x x x =-++,所以()23129f x x x ¢=-+.()()09,01f f ==¢所以切线方程为()190y x -=-,即91y x =+.(2)令()21231290,1,3f x x x x x =-+¢===,因为[]0,5x Î,所以()f x 在][0,1,3,5éùëû单调递增,()1,3单调递减,所以()()(){}{}max max 1,5max 5,2121f x f f ===.32.已知函数()212ln 32f x x x x =-+.(1)求函数()f x 的极值;(2)解不等式:()6ln 28f x >+.【答案】(1)极大值为52-,极小值为2ln 24-(2)()8,+¥【详解】(1)函数()f x 的定义域为全体正实数,由()()()()212122ln 332x x f x x x x f x x x x--¢=-+Þ=-+=,令()1201,2f x x x ¢=Þ==,于是有x()0,11()1,22()2,+¥()f x ¢+-+()f x 单调递增52-单调递减2ln 24-单调递增因此,当1x =时,()f x 有极大值,并且极大值为()512f =-,2x =时,()f x 有极小值,并且极小值为()22ln 24f =-;(2)由(1)可知:函数()f x 在()0,1x Î时单调递增,而()5102f =-<,所以此时有()0f x <,在()1,2x Î时单调递减,所以有()0f x <,因此要想()6ln 28f x >+,有()0f x >,则必有2x >,当()2,x Î+¥时,函数单调递增,而()2182ln 83886ln 282f =-´+´=+,所以由()()()6ln 2888f x f x f x >+Þ>Þ>,因此不等式()6ln 28f x >+的解集为()8,+¥.33.已知函数()()e 211x xf x x -=-.(1)求()f x 的单调递增区间;(2)求出方程()()f x a a =ÎR 的解的个数.【答案】(1)(),0-¥,3,2æö+¥ç÷èø(2)答案见解析【详解】(1)函数()f x 的定义域为()(),11,¥¥-È+.()()22e 23(1)x x xf x x --¢=.令()0f x ¢=解得0x =或32x =.则x 、f ′(x )、()f x 的关系列表如下:x(),0¥-0(0,1)31,2æöç÷èø323,2¥æö+ç÷èøf ′(x )+--0+()f x 单调递增极大值单调递减单调递减极小值单调递增∴f (x )的单调递增区间为()3,0,,2¥¥æö-+ç÷èø.(2)方程()()f x a a =ÎR 的解的个数为函数y =f (x )的图象与直线y a =的交点个数.在(1)中可知:()f x 在区间()3,0,,2¥¥æö-+ç÷èø上单调递增,在()30,1,1,2æöç÷èø上单调递减,在0x =处取得极大值()01f =,在32x =处取得极小值3234e 2f æö=ç÷èø,令0y =,得12x =.当0x <时,0,y y >的图像过点()10,1,,02æöç÷èø.当x ®-¥时,0y ®,但始终在x 轴上方;当x 从1的左侧无限近于1时,y ®-¥;当x 从1的右侧无限近于1时,y ®+¥;当32x =时,324e y =;当x ®+¥时,y ®+¥.根据以上性质,作出函数的大致图象如图所示,\当3214e a <<时,y =f (x )与y a =没有交点,则方程()f x a =的解为0个;当0a <或1a =或324e a =时,y =f (x )与y a =有1个交点,则方程()f x a =的解为1个;当01a <<或324e a >时,y =f (x )与y a =有2个交点,则方程()f x a =的解为2个.34.设函数()y f x =,其中()()0ln f x a x =->,(1)求()f x ¢;(2)若()y f x =在[1,)+¥是严格增函数,求实数a 的取值范围;(3)若()y f x =在[2,4]上存在单调递减区间,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()f x ¢=(2)[2,)+¥;(3)(.【详解】(1)由()()12ln ln 0f x x ax x a ==->,得()12112f x a x x -=×-¢,所以()f x =¢(2)由题意得,()0f x ¢³在[1,)+¥上恒成立,即a ³在[1,)+¥恒成立,因为y 在[1,)+¥上递减,所以y =2=,所以2a ³,即实数a 的取值范围为[2,)+¥;(3)由题意得,()0f x ¢<在[2,4]上有解,即a <[2,4]上有解,因为y 在[2,4]上递减,所以1££,所以0a <<,即实数a 的取值范围为(.35.已知函数()y f x =,其中()()()326,R f x x ax a x b a b =++++Î.(1)若函数()y f x =的图象过原点,且在原点处的切线斜率是3,求a 、b 的值;(2)若()y f x =在R 上是严格增函数,求实数a 的取值范围.【答案】(1)3a =-,0b =;(2)[]3,6a Î-.【详解】(1)由()()()326,R f x x ax a x b a b =++++Î,得()2326f x x ax a ¢=+++,由题意得,(0)0(0)3f f =ìí=¢î,即063b a =ìí+=î,解得3a =-,0b =;(2)()2326f x x ax a ¢=+++,由题意得,()0f x ¢³在R 上恒成立,则()2Δ41260a a =-+£,化简得23180a a --£,解得[]3,6a Î-.36.已知()()21ln 12f x ax x x =-+-+,其中0a >.(1)若函数()f x 在3x =处的切线与x 轴平行,求a 的值;(2)求()f x 的极值点;(3)若()f x 在[)0,+¥上的最大值是0,求a 的取值范围.【答案】(1)14a =;(2)答案见解析;(3)[)1,+¥.【详解】(1)函数()f x 的定义域为()1,-+¥,()111f x ax x¢=-+-+,因为函数()f x 在3x =处的切线与x 轴平行,所以()1331013f a ¢=-+-=+,解得14a =.(2)函数()f x 的定义域为()1,-+¥,()()()111111111ax x x x a ax f x ax x x x-+++---¢=-+-==+++.令()0f x ¢=得10x =或2111a x a a-==-,所以当110a-<,即1a >时,()0f x ¢>的解集为11,0a æö-ç÷èø,()0f x ¢<的解集为()11,10,a æö--+¥ç÷èøU ,所以函数()f x 在区间11,1a æö--ç÷èø和()0,¥+上严格减,在区间11,0a æö-ç÷èø上严格增,0x =是函数()f x 的极大值点,11=-x a 是函数()f x 的极小值点;当110a-=,即1a =时,()0f x ¢£在区间()1,-+¥上恒成立,此时函数()f x 在区间()1,-+¥上严格减,无极值点;当110a->,即01a <<时,()0f x ¢>的解集为10,1a æö-ç÷èø,()0f x ¢<的解集为()11,01,a æö--+¥ç÷èøU ,所以函数()f x 在区间()1,0-和11,a æö-+¥ç÷èø上严格减,在区间10,1a æö-ç÷èø上严格增,0x =是函数()f x 的极小值点,11=-x a是函数()f x 的极大值点;综上,当1a >时,0x =是函数()f x 的极大值点,11=-x a 是函数()f x 的极小值点;当1a =时,函数()f x 在区间()1,-+¥上严格减,无极值点;当01a <<时,0x =是函数()f x 的极小值点,11=-x a是函数()f x 的极大值点.(3)由(2)知,当01a <<时,函数()f x 在区间11,a æö-+¥ç÷èø上严格减,在区间10,1a æö-ç÷èø上严格增,故函数()f x 在[)0,+¥上的最大值是()1100f f a æö->=ç÷èø,与已知矛盾;当1a =时,函数()f x 在区间[)0,+¥上严格减,最大值()()max 00f x f ==,满足条件;当1a >时,函数()f x 在区间[)0,+¥上严格减,最大值是()()max 00f x f ==,满足条件;综上,a 的取值范围是[)1,+¥.37.曲线()3f x x =在点A 处的切线的斜率为3,求该曲线在点A 处的切线方程.【答案】320x y --=或320x y -+=【详解】求导得()23f x x ¢=.令233x =,则1x =±.当1x =时,切点A 为()1,1,所以该曲线在()1,1处的切线方程为()131,y x -=-即320x y --=;当=1x -时,切点A 为()1,1,--所以该曲线在()1,1--处的切线方程为()131,y x +=+即320.x y -+=综上知,曲线()3f x x =在点A 处的切线方程为320x y --=或320x y -+=.38.已知函数1()e ax f x x=+(0a ³).(1)当0a =时,求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程;(2)设2()()g x f x x ¢=×,求函数()g x 的极大值.【答案】(1)3y x =-+(2)答案见解析【详解】(1)当0a =时,1()1f x x =+,()21f x x ¢=-,则()()11,12f f ¢=-=,所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为()21y x -=--,即3y x =-+;(2)函数()g x 的定义域为()(),00,-¥+¥U ,21()e ax f x a x ¢=-,则()22e 10()()ax ax g x x x f x ¢-=×=¹,则()()()222e e 2e 0ax ax ax g x ax a x ax ax x ¢=+=+¹,当0a =时,()1g x =-,此时函数()g x 无极值;当0a >时,令'()0g x >,则2x a<-或0x >;令()0g x ¢<,则20x a-<<,所以函数()g x 在()2,,0,a æö-¥-+¥ç÷èø上单调递增,在2,0a æö-ç÷èø上单调递减,所以()g x 的极大值为2241eg a a æö-=-ç÷èø;综上所述,当0a =时,函数()g x 无极大值;当0a >时,()g x 的极大值为241e a -.39.设函数()e x f x x a =-.(1)若直线2y x =--是曲线()y f x =的切线,求实数a 的值;(2)讨论()f x 的单调性;(3)当1a =时,记函数()()x g x e f x =,若0m n +>,证明:()()2g m g n +<-.【答案】(1)2a =(2)答案见解析(3)证明见解析【详解】(1)设切点为00(())x f x ,,()1e x f x a ¢=-,所以切线方程为()0000e 1e x x y x a a x x -+=--(),因为直线2y x =--是曲线()y f x =的切线,所以01e 1x a -=-,即0e 2x a =,化简切线方程得022y x x =-+-,所以0222x -=-,解得00x =,所以2a =.(2)()1e x f x a =¢-,当0a £时,()0f x ¢>,所以()f x 在(,)-¥+¥上单调递增,当0a >时,令()0f x ¢>,解得ln x a <-,所以()f x 在(,ln )a -¥-上单调递增,令()0f x ¢<,解得ln x a >-,所以()f x 在(ln ,)a -+¥上单调递减,综上可知,当0a £时,()f x 在(,)-¥+¥上单调递增,当0a >时,()f x 在(,ln )a -¥-上单调递增,在(ln ,)a -+¥上单调递减.(3)由题意知,()()e2e 1x x g x x -¢=+,令()2e 1x h x x =-+,由(1)知,()h x 在(,ln 2)-¥-上单调递增,在(ln 2,)-+¥上单调递减,所以()(ln 2)ln 20h x h -=-<≤,可得()0g x ¢<,所以()g x 在(,)-¥+¥上单调递减,因为0m n +>,所以m ,n 中至少有一个大于0(否则若0,0m n ££,有00m n n +£+£,这与0m n +>矛盾),不妨设0m >,n m >-,所以()()g n g m <-,所以()()()()g m g n g m g m +<+-,令()()()2212e e 2e e m m m mm m g m g m m j =+-+=---+()()2222e e 1e 1e m m m mm ---=()()()()()22222e 1e e 1e 11e e m m m m m m m g m --+-+==,因为0m >,所以()(0)1g m g <=-,即()10g m +<,又2e 10m ->,所以()0m j <,即()()20g m g m +-+<,可得()()2g m g m +-<-,所以()()2g m g n +<-.【点睛】关键点点睛:第三问的关键在于证明()()20g m g m +-+<即可,其中0m >,由此即可顺利得证.40.已知函数()()1ln R f x ax x a =--Î.(1)若2a =,求()f x 在1,e e éùêúëû上的最大值和最小值;(2)若1a =,当1x >时,证明:()ln x x f x >恒成立;(3)若函数()f x 在1x =处的切线与直线:1l x =垂直,且对()0,x ¥"Î+,()2f x bx ³-恒成立,求实数b 的取值范围.【答案】(1)最大值是2e 2-,最小值是ln 2(2)证明见解析(3)21,1e æù-¥-çúèû【详解】(1)当2a =时,()21ln f x x x =--,()21x f x x -¢=,令()0f x ¢=可得12x =,故当10,2x æöÎç÷èø时()0f x ¢<,()f x 在10,2æöç÷èø单调递减;当1,2x æöÎ+¥ç÷èø时()0f x ¢>,()f x 在1,2æö+¥ç÷èø单调递增;故()f x 递减区间为11,e 2éùêúëû,递增区间为1,e 2éùêúëû函数()f x 的极小值1ln 22f æö=ç÷èø是唯一的极小值,无极大值.又12e e f æö=ç÷èø,()1e 2e 2e f f æö=->ç÷èø()f x \在1,1e éùêúëû上的最大值是2e 2-,最小值是ln 2(2)因为1a =,所以令()()ln ln ln 1h x x x f x x x x x =-=-++,()1ln h x x x¢=+.当1x >时,()0f x ¢>,则()h x 在()1,¥+上单调递增,所以当1x >时,()()10h x h >=,所以()ln x x f x >恒成立.(3)因为函数()f x 的图象在1x =处的切线与直线:1l x =垂直,所以()10f ¢=,即10a -=,解得1a =所以()1ln f x x x =--.因为对()0,x "Î+¥,()2f x bx ³-恒成立,所以对()0,x "Î+¥,1ln 1x b x --£恒成立.令()1ln x g x x-=,则()2ln 2x g x x -¢=令()0g x ¢>,解得2e x >;令()0g x ¢<,解得20e x <<,所以函数()1ln x g x x-=在区间()20,e 上单调递减,在区间()2e ,+¥上单调递增,所以()()22min e e 1g x g ==-,则211e b -£-,解得:211e b £-.所以实数b 的取值范围为21,1e æù-¥-çúèû41.已知函数()e cos x f x a x =+在0x =处的切线方程为2y x =+.(1)求实数a 的值;(2)探究()f x 在区间3π,2öæ-+¥ç÷èø内的零点个数,并说明理由.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高考数学复习导数练习题考试要求:1、了解导数概念的某些实际背景(如瞬时速度、加速度、光滑曲线切线的斜率等);掌握函数一点处的导数的定义和导数的几何意义;理解导函数的概念。
2、熟记基本导数公式(m x c ,(m 为有理数) x x a e x x ,,cos ,sin ,x x a log ,ln ,的导数);掌握两个函数和、差、积、商的求导法则。
了解复合函数的求导法则,会求某些简单函数的导数。
3、理解可导函数的单调性与其导数的关系;了解可导函数在某点取得极值的必要条件和充分条件(导数在极值点两侧异号);会求一些实际问题的最大值和最小值。
1、曲线53123+-=x x y 在1=x 处的切线的倾斜角是: A .6π B .43π C .4π D .3π2、已知物体的运动方程是23416441t t t s +-=(t 表示时间,s 表示位移),则瞬时速度为0的时刻是:A .0秒、2秒或4秒B .0秒、2秒或16秒C .2秒、8秒或16秒D .0秒、4秒或8秒3、设曲线21x y =和曲线xy 1=在它们交点处的两切线的夹角为θ,则=θtanA .1B .12C .13D .234、已知f x x xf ()'()=+221,则f '()1等于( )A. 0B. -2C. -4D. 25、函数)1(log )(2+=x x f ,若321x x x >>,则)(1x f ',)(2x f ',)(3x f '的大小关系为: A .)()()(321x f x f x f '>'>' B . )()()(123x f x f x f '>'>' C .)()()(312x f x f x f '>'>' D . )()()(231x f x f x f '>'>'6、设)(x f 是可导函数,且='=∆-∆-→∆)(,2)()2(lim0000x f xx f x x f x 则A .21 B .-1 C .0D .-27、已知直线b ax x y kx y ++=+=31与曲线切于点(1,3),则b 的值为:A .3B .-3C .5D .-58、函数1434+-=x x y 的极值是_________.9、函数1)ln(--=x x y 的单调减区间是 。
10、函数3ln y x x =+的单调递增区间为:A.(0,1e ) B.(,e +∞) C.(1,e+∞) D.(1,e e ) 11、函数xax x f 1)(2-=的单调递增区间为),0(+∞,那么实数a 的取值范围是:A .0≥aB .0>aC .0≤aD .0<a12、函数4cos 2)(2-+=x e x f x 在]20[π,上是 A. 在],0[π上是减函数,]2,[ππ上是增函数 B. 增函数 C. 在],0[π上是增函数,]2,[ππ上是减函数 D. 减函数 13、已知函数x x x f sin1)(2+=,则)(x f '的大致图象是 AB C D14、已知()f x x g x x ()()=-+=-212122,,求函数f g x [()]的单调递增区间。
15、设函数d cx bx ax x f 42)(23++-= (a 、b 、c 、d ∈R )图象C 关于原点对称,且x =1时,)(x f 取极小值.32- (1)求f (x )的解析式;(2)当[2,3]x ∈-时,求函数f (x )的最大值.16、如图,在直线)0(0>==a a y y 和之间表示的是一条河流,河流的一侧河岸(x 轴)是一条公路,且公路随时随处都有公交车来往. 家住A (0,a )的某学生在位于公路上B (d ,0)(d >0)处的学校就读. 每天早晨该学生都要从家出发,可以先乘船渡河到达公路上某一点,再乘公交车去学校,或者直接乘船渡河到达公路上B (d , 0)处的学校. 已知船速为)0(00>υυ,车速为02υ(水流速度忽略不计). (Ⅰ)若d=2a ,求该学生早晨上学时,从家出发到达学校所用的最短时间; (Ⅱ)若2ad =,求该学生早晨上学时,从家出发到达学校所用的最短时间.17、已知函数ax x x f +-=)2ln()(在)23,0(上是增函数,2||)(2a a e x g x+-=。
当]3ln ,0[∈x 时,函数)(x g 的最大值M 与m 最小值的差为23,试求a 的值。
18、已知函数2()ln(),()f x x a a R =+∈(1)求在函数()f x 图象上点A 2(,ln())t t a +处的切线l 的方程; (2)若切线l 与y 轴上的纵截距记为()g t ,讨论()g t 的单调增区间。
十三、导数参考答案1、B ;2、D ;3、C ;4、B ;5、A ;6、B ;7、A ;8、-26;9、)0,1(e-;10、C 11、A ;12、B ;13、B.14. 解:设()F x f g x g x x x x ()[()][()]==-+=-+=-+212222281022242则F x x x '()=-8163,令F x x x '()=->81603解得:-<<20x ,或2<<+∞x ,由于F x ()是R 上的连续函数,所以函数f g x [()]的单调递增区间为()-20,和()2,+∞15、解. (1)∵函数)(x f 图象关于原点对称,∴对任意实数)()(x f x f x -=-有,d cx bx ax d cx bx ax 42422323--+-=+---∴,即022=-d bx 恒成立 0,0==∴d b c ax x f cx ax x f +='+=∴233)(,)(, 1=x 时,)(x f 取极小值3203,32-=+=+∴-c a c a 且,解得1,31-==c a 31()3f x x x ∴=-(2)2'()1f x x =- 令'()0f x =得121,1x x =-=又2(2)3f -=-, (3)6f =,故当3x =时,max 6f =.16、解:(I )设该学生从家出发,先乘船渡河到达公路上某一点P(x ,0) (0≤x ≤d),再乘公交车去学校,所用的时间为t ,则)0(2)(022d x xd x a x f t ≤≤-++==υυ. 令.33,0)(a x x f =='得 且当,0)(,330<'<≤x f a x 时当,0)(,33>'≤<x f d x a 时当a x 33=时,所用的时间最短,最短时间为: 00022)231(233)33(υυυa ad a a t +=-++=. 答:当d=2a 时,该学生从家出发到达学校所用的最短时间是0)231(υa +.(II )由(I )的讨论可知,当d=]2,0()(,2a x f t a为时=上的减函数,所以当2ax =时, 即该学生直接乘船渡河到达公路上学校,所用的时间最短 最短的时间为002225)2(υυa a a t =+=答:当2a d =时,该学生从家出发到达学校所用的最短时间是025υa . 17、解:a x x f +-=21)(',)(x f 在)23,0(上是增函数 021>+-∴a x 在∈x )23,0(上恒成立 ,21-->∴x a 恒成立 222121≥∴<--<a x , 设,xe t =则2||)()(2a a t x g t h +-==31,3ln 0≤≤∴≤≤t x当32<≤a 时,⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≤≤+-<≤++-=3,21,2)(22t a a a t a t a a t t h2)(,21)1(22a a h m a a h M ==+-==∴25231=∴=-=-∴a a m M 当3≥a 时,2)(2a a t t h ++-=23)3(,21)1(22a a h m a a h M +-==+-==∴2=-∴m M 不符题意 综上,a 的取值为25=a18、(1)2222(),()x t f x f t x a t a ''==++则,切线l 的方程:)(2)ln(22t x tt a t y -=+- (2)令x=0,22222222222242()()ln()(),()()()t t at t t a g t t a t a g t t a t a t a t a -'=+->-=-=++++ ① 当a>0时,由2()0,0t R t a g t t t ∈⎧⎧>-⎪⎨⎨'>><<⎪⎩⎩得,0t t ><<得 ②当a=0时,由20()0,t at g t ⎧>->⎨'>⎩得 ③当a<0时, 20()0,0t a t t t g t t ⎧⎧+>><⎪>⎨⎨'>>⎪⎩⎩得综合①②③当0,a >∞时),()当a =0时,0+∞增区间为(,)当a <0时, +∞)。