【配套K12】2017高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.2.3导数的综合应用对点训练理

1．导数与导函数的概念（1)函数y＝f（x)在x＝x0处的瞬时变化率是错误!错误!＝错误!错误!，我们称它为函数y＝f（x)在x＝x0处的导数，记作f′（x0)或y′|x＝x0，即f′（x0)＝错误!错误!＝错误!错误!.(2）如果函数y＝f（x)在开区间（a，b)内的每一点处都有导数,其导数值在(a，b)内构成一个新函数，这个函数称为函数y＝f(x）在开区间内的导函数．记作f′（x)或y′.2．导数的几何意义函数y＝f(x）在点x0处的导数的几何意义，就是曲线y＝f(x)在点P （x0，f（x0))处的切线的斜率k,即k＝f′（x0)．3．基本初等函数的导数公式基本初等函数导函数f(x)＝c(c为常数）f′(x)＝04若f′（x）,g′（x)存在，则有（1）［f(x）±g（x)]′＝f′(x）±g′（x）；（2)[f（x)·g（x）]′＝f′（x）g（x）＋f（x)g′（x）；（3)［错误!]′＝错误!（g(x)≠0）．【思考辨析】判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×"）（1）f′(x0)与(f（x0）)′表示的意义相同．（×）（2）求f′(x0）时，可先求f(x0)再求f′(x0)．( ×)(3）曲线的切线不一定与曲线只有一个公共点．( √）（4）与曲线只有一个公共点的直线一定是曲线的切线．( ×）（5)函数f(x）＝sin(－x）的导数是f′(x）＝cos x．( ×）1．(教材改编）f′（x）是函数f(x）＝错误!x3＋2x＋1的导函数，则f′（－1）的值为（)A．0 B．3 C．4 D．－错误!答案B解析∵f(x)＝错误!x3＋2x＋1，∴f′(x)＝x2＋2.∴f′(－1）＝3。

2．如图所示为函数y＝f(x)，y＝g(x)的导函数的图象，那么y＝f（x），y＝g（x）的图象可能是( ）答案D解析由y＝f′（x)的图象知y＝f′(x）在（0,＋∞)上单调递减，说明函数y＝f（x）的切线的斜率在(0,＋∞)上也单调递减，故可排除A，C.又由图象知y＝f′（x）与y＝g′（x)的图象在x＝x0处相交，说明y＝f(x)与y＝g（x）的图象在x＝x0处的切线的斜率相同，故可排除B。

课时2导数与函数的极值、最值题型一用导数解决函数极值问题命题点1 根据函数图象判断极值例1 设函数f(x）在R上可导，其导函数为f′（x）,且函数y＝（1－x）f′（x）的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是( )A．函数f（x）有极大值f(2）和极小值f(1）B．函数f(x）有极大值f（－2)和极小值f(1)C．函数f(x）有极大值f（2)和极小值f（－2)D．函数f(x）有极大值f（－2)和极小值f（2)答案D解析由题图可知,当x〈－2时，f′（x）〉0;当－2〈x<1时,f′（x)〈0；当1〈x〈2时，f′（x)〈0；当x>2时，f′（x)>0。

由此可以得到函数f(x）在x＝－2处取得极大值,在x＝2处取得极小值．命题点2 求函数的极值例2 已知函数f(x）＝ax3－3x2＋1－3a(a∈R且a≠0)，求函数f(x）的极大值与极小值．解由题设知a≠0，f′（x)＝3ax2－6x＝3ax错误!。

令f′（x）＝0得x＝0或错误!.当a〉0时，随着x的变化，f′(x）与f（x）的变化情况如下:↗↘↗∴f(x）极大值错误!f(x)极小值＝f错误!＝－错误!－错误!＋1。

当a〈0时，随着x的变化，f′（x)与f(x)的变化情况如下：↘↗↘∴f(x)极大值错误!f(x）极小值＝f错误!＝－错误!－错误!＋1。

综上，f（x）极大值＝f(0)＝1－错误!，f(x）极小值＝f错误!＝－错误!－错误!＋1.命题点3 已知极值求参数例3 (1)已知f(x)＝x3＋3ax2＋bx＋a2在x＝－1时有极值0,则a－b＝________。

(2）若函数f(x)＝错误!－错误!x2＋x＋1在区间(错误!，3)上有极值点，则实数a的取值范围是（)A．(2，错误!）B．[2，错误!)C．（2，错误!) D．［2，错误!）答案(1）－7 （2)C解析（1)由题意得f′（x）＝3x2＋6ax＋b，则错误!解得错误!或错误!经检验当a＝1,b＝3时，函数f（x）在x＝－1处无法取得极值，而a＝2，b＝9满足题意,故a－b＝－7。

2017高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.1.1 导数的概念及其几何意义对点训练 理1．曲线y ＝x e x －1在点(1,1)处切线的斜率等于( )A ．2eB ．eC ．2D ．1答案 C解析 ∵y ′＝x ′·ex －1＋x ·(ex －1)′＝(1＋x )ex －1，∴曲线在点(1,1)处的切线斜率为y ′|x ＝1＝2.故选C.2.下列四个图象中，有一个是函数f (x )＝13x 3＋ax 2＋(a 2－4)x ＋1(a ∈R ，a ≠0)的导函数y ＝f ′(x )的图象，则f (1)＝( )A.103B.43 C ．－23D ．1答案 C解析 f ′(x )＝x 2＋2ax ＋(a 2－4)，由a ≠0，结合导函数y ＝f ′(x )的图象，知导函数图象为③，从而可知a 2－4＝0，解得a ＝－2或a ＝2，再结合－2a 2>0知a <0，所以a ＝－2，代入可得函数f (x )＝13x 3－2x 2＋1，可得f (1)＝－23，故选C.3．已知t 为实数，f (x )＝(x 2－4)·(x －t )且f ′(－1)＝0，则t 等于( ) A ．0 B ．－1 C.12 D ．2答案 C解析 依题意得，f ′(x )＝2x (x －t )＋(x 2－4)＝3x 2－2tx －4，∴f ′(－1)＝3＋2t －4＝0，即t ＝12.4.设曲线y ＝e x在点(0,1)处的切线与曲线y ＝1x(x >0)上点P 处的切线垂直，则P 的坐标为________．答案 (1,1)解析 y ′＝e x ，则y ＝e x在点(0,1)处的切线的斜率k 切＝1，又曲线y ＝1x(x >0)上点P处的切线与y ＝e x在点(0,1)处的切线垂直，所以y ＝1x(x >0)在点P 处的切线的斜率为－1，设P (a ，b )，则曲线y ＝1x(x >0)上点P 处的切线的斜率为y ′|x ＝a ＝－a －2＝－1，可得a ＝1，又P (a ，b )在y ＝1x上，所以b ＝1，故P (1,1)．5．若曲线y ＝x ln x 上点P 处的切线平行于直线2x －y ＋1＝0，则点P 的坐标为________． 答案 (e ，e)解析 y ′＝ln x ＋1，设P (x 0，y 0)，ln x 0＋1＝2得x 0＝e ，则y 0＝e ，∴P 点坐标为(e ，e)．6．若对于曲线f (x )＝－e x－x (e 为自然对数的底数)的任意切线l 1，总存在曲线g (x )＝ax ＋2cos x 的切线l 2，使得l 1⊥l 2，则实数a 的取值范围为________．答案 [－1,2]解析 易知函数f (x )＝－e x－x 的导数为f ′(x )＝－e x－1，设l 1与曲线f (x )＝－e x－x 的切点为(x 1，f (x 1))，则l 1的斜率k 1＝－e x 1－1.易知函数g (x )＝ax ＋2cos x 的导数为g ′(x )＝a －2sin x ，设l 2与曲线g (x )＝ax ＋2cos x 的切点为(x 2，g (x 2))，则l 2的斜率k 2＝a －2sin x 2.由题设可知k 1·k 2＝－1，从而有(－e x 1－1)(a －2sin x 2)＝－1，∴a －2sin x 2＝1e x 1＋1，故由题意知对任意x 1，总存在x 2使得上述等式成立，则有y 1＝1e x 1＋1的值域是y 2＝a －2sin x 2值域的子集，则(0,1)⊆[a －2，a ＋2]，则⎩⎪⎨⎪⎧a －2≤0，a ＋2≥1，∴－1≤a ≤2.7．已知函数f (x )＝ax 3＋3x 2－6ax －11，g (x )＝3x 2＋6x ＋12和直线m ：y ＝kx ＋9，且f ′(－1)＝0.(1)求a 的值；(2)是否存在实数k ，使直线m 既是曲线y ＝f (x )的切线，又是曲线y ＝g (x )的切线？如果存在，求出k 的值；如果不存在，请说明理由．解 (1)由已知得f ′(x )＝3ax 2＋6x －6a ， ∵f ′(－1)＝0，∴3a －6－6a ＝0，∴a ＝－2.(2)存在．由已知得，直线m 恒过定点(0,9)，若直线m 是曲线y ＝g (x )的切线，则设切点为(x 0,3x 20＋6x 0＋12)．∵g ′(x 0)＝6x 0＋6，∴切线方程为y －(3x 20＋6x 0＋12)＝(6x 0＋6)(x －x 0)， 将(0,9)代入切线方程，解得x 0＝±1. 当x 0＝－1时，切线方程为y ＝9； 当x 0＝1时，切线方程为y ＝12x ＋9. 由(1)知f (x )＝－2x 3＋3x 2＋12x －11，①由f′(x)＝0得－6x2＋6x＋12＝0，解得x＝－1或x＝2. 在x＝－1处，y＝f(x)的切线方程为y＝－18；在x＝2处，y＝f(x)的切线方程为y＝9，∴y＝f(x)与y＝g(x)的公切线是y＝9.②由f′(x)＝12得－6x2＋6x＋12＝12，解得x＝0或x＝1.在x＝0处，y＝f(x)的切线方程为y＝12x－11；在x＝1处，y＝f(x)的切线方程为y＝12x－10；∴y＝f(x)与y＝g(x)的公切线不是y＝12x＋9.综上所述，y＝f(x)与y＝g(x)的公切线是y＝9，此时k＝0.。

【步步高】（江苏专用）2017版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 导数的应用 文1．函数的单调性在某个区间(a ，b )内，如果f ′(x )>0，那么函数y ＝f (x )在这个区间内单调递增；如果f ′(x )<0，那么函数y ＝f (x )在这个区间内单调递减．2．函数的极值一般地，当函数f (x )在点x 0处连续时，(1)如果在x 0附近的左侧f ′(x )>0，右侧f ′(x )<0，那么f (x 0)是极大值；(2)如果在x 0附近的左侧f ′(x )<0，右侧f ′(x )>0，那么f (x 0)是极小值．3．函数的最值(1)在闭区间[a ，b ]上连续的函数f (x )在[a ，b ]上必有最大值与最小值．(2)若函数f (x )在[a ，b ]上单调递增，则f (a )为函数的最小值，f (b )为函数的最大值；若函数f (x )在[a ，b ]上单调递减，则f (a )为函数的最大值，f (b )为函数的最小值．【思考辨析】判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)若函数f (x )在(a ，b )内单调递增，那么一定有f ′(x )>0.( × )(2)如果函数f (x )在某个区间内恒有f ′(x )＝0，则f (x )在此区间内没有单调性．( √ )(3)函数的极大值不一定比极小值大．( √ )(4)对可导函数f (x )，f ′(x 0)＝0是x 0点为极值点的充要条件．( × )(5)函数的最大值不一定是极大值，函数的最小值也不一定是极小值．( √ )1．函数y ＝4x 2＋1x的单调增区间为____________． 答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫12，＋∞ 解析 由y ＝4x 2＋1x 得y ′＝8x －1x2， 令y ′>0，即8x －1x 2>0，解得x >12， ∴函数y ＝4x 2＋1x 的单调增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫12，＋∞.2．已知定义在实数集R 上的函数f (x )满足f (1)＝3，且f (x )的导数f ′(x )在R 上恒有f ′(x )<2(x ∈R )，则不等式f (x )<2x ＋1的解集为______________________________． 答案 (1，＋∞)解析 令g (x )＝f (x )－2x －1，∴g ′(x )＝f ′(x )－2<0，∴g (x )在R 上为减函数，且g (1)＝f (1)－2－1＝0.由g (x )<0＝g (1)，得x >1.3．(2015·广州二模)函数f (x )＝x 3－3x 2＋1在x ＝________处取得极小值．答案 2解析 由题意知f ′(x )＝3x 2－6x ＝3x (x －2)，令f ′(x )＝0得x ＝0或2，由f ′(x )>0得x <0或x >2，由f ′(x )<0得0<x <2.∴f (x )在x ＝2处取得极小值．4．(教材改编)如图是f (x )的导函数f ′(x )的图象，则f (x )的极小值点的个数为________．答案 1解析 由题意知在x ＝－1处f ′(－1)＝0，且其左右两侧导数符号为左负右正．5．设1<x <2，则ln x x ，(ln x x )2，ln x 2x2的大小关系是__________________．(用“<”连接) 答案 (ln x x )2<ln x x <ln x 2x2 解析 令f (x )＝x －ln x (1<x <2)，则f ′(x )＝1－1x ＝x －1x>0， ∴函数y ＝f (x )(1<x <2)为增函数，∴f (x )>f (1)＝1>0，∴x >ln x >0⇒0<ln x x<1， ∴(ln x x)2<ln x x . 又ln x 2x 2－ln x x ＝2ln x －x ln x x 2＝2－x ln x x2>0， ∴(ln x x )2<ln x x <ln x 2x 2.。

课时3导数与函数的综合问题题型一用导数解决与不等式有关的问题命题点1 解不等式例1 设f（x)是定义在R上的奇函数,且f（2)＝0，当x>0时，有错误!〈0恒成立，则不等式x2f(x)〉0的解集是( ）A．（－2，0)∪（2，＋∞）B．(－2，0)∪(0，2)C．(－∞,－2)∪（2,＋∞) D．(－∞，－2)∪(0,2）答案D解析x〉0时错误!′〈0，∴φ(x)＝错误!为减函数，又φ（2)＝0，∴当且仅当0<x<2时，φ(x)>0，此时x2f（x)〉0.又f(x）为奇函数，∴h(x)＝x2f（x）也为奇函数．故x2f(x）>0的解集为（－∞，－2)∪(0,2）．命题点2 证明不等式例2 证明:当x∈[0，1]时,错误!x≤sin x≤x。

证明记F（x)＝sin x－错误!x，则F′(x)＝cos x－错误!.当x∈（0，错误!）时，F′（x）〉0，F（x)在[0，错误!]上是增函数；当x∈(错误!，1）时，F′(x）〈0，F(x）在［错误!，1］上是减函数．又F(0）＝0，F(1)〉0，所以当x∈［0，1]时，F（x）≥0，即sin x≥2 2 x.记H(x)＝sin x－x，则当x∈（0,1)时，H′（x)＝cos x－1〈0,所以H(x）在[0,1］上是减函数,则H(x)≤H（0）＝0，即sin x≤x。

综上,错误!x≤sin x≤x,x∈［0，1］．命题点3 不等式恒成立问题例3 已知函数f（x)＝ln x－错误!.若f（x）<x2在(1，＋∞）上恒成立，求a的取值范围．解∵f(x）〈x2，∴ln x－ax<x2，又x>0，∴a>x ln x－x3，令g（x）＝x ln x－x3，则h（x）＝g′（x）＝1＋ln x－3x2，h′（x)＝错误!－6x＝错误!,∵当x∈（1，＋∞）时，h′（x)<0,∴h(x）在（1，＋∞)上是减函数，∴h（x）〈h(1)＝－2〈0，即g′（x）〈0.∴g(x）在(1，＋∞）上也是减函数,∴g(x)<g（1）＝－1，∴当a≥－1时，f(x）<x2在（1，＋∞）上恒成立．思维升华（1)利用导数解不等式，一般可构造函数，利用已知条件确定函数单调性解不等式；（2)证明不等式f（x）〈g（x)，可构造函数F（x）＝f（x）－g(x)，利用导数求F（x）的值域,得到F(x)<0即可；（3)利用导数研究不等式恒成立问题，首先要构造函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，进而得出相应的含参不等式，从而求出参数的取值范围；也可分离变量，构造函数，直接把问题转化为函数的最值问题．设a∈R,已知函数f（x）＝ax3－3x2。

2017高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2.3 导数的综合应用对点训练 理1.设f (x )是定义在R 上的可导函数，当x ≠0时，f ′(x )＋f xx>0，则关于x 的函数g (x )＝f (x )＋1x的零点个数为( )A ．1B ．2C ．0D ．0或2 答案 C解析 由f ′(x )＋f x x >0，得xfx ＋f xx>0，当x >0时，xf ′(x )＋f (x )>0，即[xf (x )]′>0，函数xf (x )单调递增； 当x <0时，xf ′(x )＋f (x )<0， 即[xf (x )]′<0，函数xf (x )单调递减． ∴xf (x )>0f (0)＝0，又g (x )＝f (x )＋x －1＝xf x ＋1x ，函数g (x )＝xf x ＋1x的零点个数等价于函数y ＝xf (x )＋1的零点个数．当x >0时，y ＝xf (x )＋1>1，当x <0时，y ＝xf (x )＋1>1，所以函数y ＝xf (x )＋1无零点，所以函数g (x )＝f (x )＋x －1的零点个数为0.故选C.2．设函数f (x )是定义在(－∞，0)上的可导函数，其导函数为f ′(x )，且有2f (x )＋xf ′(x )>x 2，则不等式(x ＋2014)2f (x ＋2014)－4f (－2)>0的解集为________．答案 (－∞，－2016)解析 由2f (x )＋xf ′(x )>x 2，x <0得2xf (x )＋x 2f ′(x )<x 3，∴[x 2f (x )]′<x 3<0.令F (x )＝x 2f (x )(x <0)，则F ′(x )<0(x <0)，即F (x )在(－∞，0)上是减函数，因为F (x ＋2014)＝(x ＋2014)2f (x ＋2014)，F (－2)＝4f (－2)，所以不等式(x ＋2014)2f (x ＋2014)－4f (－2)>0即为F (x ＋2014)－F (－2)>0，即F (x ＋2014)>F (－2)，又因为F (x )在(－∞，0)上是减函数，所以x ＋2014<－2，∴x <－2016.3．已知f (x )＝ax －cos x ，x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3.若∀x 1∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3，∀x 2∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3，x 1≠x 2，f x 2－f x 1x 2－x 1<0，则实数a 的取值范围为________．答案 a ≤－32解析 f ′(x )＝a ＋sin x .依题意可知f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3上为减函数，所以f ′(x )≤0对x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3恒成立，可得a ≤－sin x 对x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3恒成立．设g (x )＝－sin x ，x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4，π3.易知g (x )为减函数，故g (x )min ＝－32，所以a ≤－32. 4．设函数f (x )＝e mx＋x 2－mx .(1)证明：f (x )在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增；(2)若对于任意x 1，x 2∈[－1,1]，都有|f (x 1)－f (x 2)|≤e－1，求m 的取值范围． 解 (1)证明：f ′(x )＝m (e mx－1)＋2x .若m ≥0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx－1≤0，f ′(x )<0；当x ∈(0，＋∞)时，e mx－1≥0，f ′(x )>0.若m <0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx－1>0，f ′(x )<0；当x ∈(0，＋∞)时，e mx－1<0，f ′(x )>0.所以，f (x )在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增．(2)由(1)知，对任意的m ，f (x )在[－1,0]单调递减，在[0,1]单调递增，故f (x )在x ＝0处取得最小值．所以对于任意x 1，x 2∈[－1,1]，|f (x 1)－f (x 2)|≤e－1的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧f－f －1，f －－f －1，即⎩⎪⎨⎪⎧e m－m ≤e－1，e －m＋m ≤e－1. ①设函数g (t )＝e t－t －e ＋1，则g ′(t )＝e t－1.当t <0时，g ′(t )<0；当t >0时，g ′(t )>0.故g (t )在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增．又g (1)＝0，g (－1)＝e －1＋2－e<0，故当t ∈[－1,1]时，g (t )≤0. 当m ∈[－1,1]时，g (m )≤0，g (－m )≤0，即①式成立； 当m >1时，由g (t )的单调性，g (m )>0，即e m－m >e －1；当m <－1时，g (－m )>0，即e －m＋m >e －1.综上，m 的取值范围是[－1,1]． 5．设a >1，函数f (x )＝(1＋x 2)e x－a . (1)求f (x )的单调区间；(2)证明：f (x )在(－∞，＋∞)上仅有一个零点；(3)若曲线y ＝f (x )在点P 处的切线与x 轴平行，且在点M (m ，n )处的切线与直线OP 平行(O 是坐标原点)，证明：m ≤3a －2e－1.解 (1)f ′(x )＝2x e x＋(1＋x 2)e x＝(x 2＋2x ＋1)e x ＝(x ＋1)2e x≥0，故f (x )是R 上的单调递增函数，其单调增区间是(－∞，＋∞)，无单调减区间．(2)证明：因为f (0)＝(1＋02)e 0－a ＝1－a <0，且f (ln a )＝(1＋ln 2a )e ln a－a ＝(1＋ln 2a )a －a ＝a ln 2a >0，由零点存在性定理知，f (x )在(－∞，＋∞)上至少有一个零点． 又由(1)知，函数f (x )是(－∞，＋∞)上的单调递增函数， 故函数f (x )在(－∞，＋∞)上仅有一个零点．(3)证明：设点P (x 0，y 0)，由曲线y ＝f (x )在点P 处的切线与x 轴平行知，f ′(x 0)＝0，即f ′(x 0)＝(x 0＋1)2e x 0＝0，(x 0＋1)2＝0，x 0＝－1，即P (－1,2e －1－a )．由点M (m ，n )处的切线与直线OP 平行知，f ′(m )＝k OP ， 即(1＋m )2e m＝2e －1－a －0－1－0＝a －2e.由e m ≥1＋m 知，(1＋m )3≤(1＋m )2e m＝a －2e，即1＋m ≤3a －2e ，即m ≤ 3a －2e－1.6．已知函数f (x )＝nx －x n，x ∈R ，其中n ∈N *，且n ≥2. (1)讨论f (x )的单调性；(2)设曲线y ＝f (x )与x 轴正半轴的交点为P ，曲线在点P 处的切线方程为y ＝g (x )，求证：对于任意的正实数x ，都有f (x )≤g (x )；(3)若关于x 的方程f (x )＝a (a 为实数)有两个正实数根x 1，x 2，求证：|x 2－x 1|<a1－n＋2.解 (1)由f (x )＝nx －x n，可得f ′(x )＝n －nx n －1＝n (1－xn －1)，其中n ∈N *，且n ≥2.下面分两种情况讨论：①当n 为奇数时．令f ′(x )＝0，解得x ＝1，或x ＝－1.当x 变化时，f ′(x )，f (x )的变化情况如下表：所以， ②当n 为偶数时．当f ′(x )>0，即x <1时，函数f (x )单调递增； 当f ′(x )<0，即x >1时，函数f (x )单调递减．所以，f (x )在(－∞，1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减． (2)证明：设点P 的坐标为(x 0,0)，则x 0＝n1n －1，f ′(x 0)＝n －n 2.曲线y ＝f (x )在点P 处的切线方程为y ＝f ′(x 0)(x －x 0)，即g (x )＝f ′(x 0)(x －x 0)．令F (x )＝f (x )－g (x )，即F (x )＝f (x )－f ′(x 0)(x －x 0)，则F ′(x )＝f ′(x )－f ′(x 0)．由于f ′(x )＝－nxn －1＋n 在(0，＋∞)上单调递减，故F ′(x )在(0，＋∞)上单调递减．又因为F ′(x 0)＝0，所以当x ∈(0，x 0)时，F ′(x )>0，当x ∈(x 0，＋∞)时，F ′(x )<0，所以F (x )在(0，x 0)上单调递增，在(x 0，＋∞)上单调递减，所以对于任意的正实数x ，都有F (x )≤F (x 0)＝0，即对于任意的正实数x ，都有f (x )≤g (x )．(3)证明：不妨设x 1≤x 2.由(2)知g (x )＝(n －n 2)(x －x 0)．设方程g (x )＝a 的根为x 2′，可得x 2′＝an －n 2＋x 0.当n ≥2时，g (x )在(－∞，＋∞)上单调递减．又由(2)知g (x 2)≥f (x 2)＝a ＝g (x 2′)，可得x 2≤x 2′.类似地，设曲线y ＝f (x )在原点处的切线方程为y ＝h (x )，可得h (x )＝nx .当x ∈(0，＋∞)，f (x )－h (x )＝－x n<0，即对于任意的x ∈(0，＋∞)，f (x )<h (x )．设方程h (x )＝a 的根为x 1′，可得x 1′＝a n.因为h (x )＝nx 在(－∞，＋∞)上单调递增，且h (x 1′)＝a ＝f (x 1)<h (x 1)，因此x 1′<x 1.由此可得x 2－x 1<x 2′－x 1′＝a1－n ＋x 0.因为n ≥2， 所以2n －1＝(1＋1)n －1≥1＋C 1n －1＝1＋n －1＝n ，故2≥n1n －1＝x 0. 所以|x 2－x 1|<a1－n＋2.7．已知函数f (x )＝ln (1＋x )，g (x )＝kx (k ∈R )． (1)证明：当x >0时，f (x )<x ；(2)证明：当k <1时，存在x 0>0，使得对任意的x ∈(0，x 0)，恒有f (x )>g (x )； (3)确定k 的所有可能取值，使得存在t >0，对任意的x ∈(0，t )，恒有|f (x )－g (x )|<x 2. 解 (1)证明：令F (x )＝f (x )－x ＝ln (1＋x )－x ，x ∈[0，＋∞)， 则有F ′(x )＝11＋x －1＝－x x ＋1.当x ∈(0，＋∞)时，F ′(x )<0， 所以F (x )在[0，＋∞)上单调递减，故当x >0时，F (x )<F (0)＝0，即当x >0时，f (x )<x .(2)证明：令G (x )＝f (x )－g (x )＝ln (1＋x )－kx ，x ∈[0，＋∞)， 则有G ′(x )＝1x ＋1－k ＝－kx ＋－kx ＋1. 当k ≤0时，G ′(x )>0，故G (x )在[0，＋∞)上单调递增，G (x )>G (0)＝0，故任意正实数x 0均满足题意．当0<k <1时，令G ′(x )＝0，得x ＝1－k k ＝1k－1>0，取x 0＝1k－1，对任意x ∈(0，x 0)，有G ′(x )>0，从而G (x )在[0，x 0)上单调递增， 所以G (x )>G (0)＝0，即f (x )>g (x )．综上，当k <1时，总存在x 0>0，使得对任意x ∈(0，x 0)，恒有f (x )>g (x )． (3)解法一：当k >1时，由(1)知，∀x ∈(0，＋∞)，g (x )>x >f (x )，故g (x )>f (x )， |f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln (1＋x )． 令M (x )＝kx －ln (1＋x )－x 2，x ∈[0，＋∞)， 则有M ′(x )＝k －11＋x－2x ＝－2x 2＋k －x ＋k －1x ＋1.故当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，k －2＋k －2＋k －4时， M ′(x )>0，M (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0，k －2＋k －2＋k －4上单调递增， 故M (x )>M (0)＝0，即|f (x )－g (x )|>x 2.所以满足题意的t 不存在． 当k <1时，由(2)知，存在x 0>0，使得当x ∈(0，x 0)时，f (x )>g (x )， 此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＝ln (1＋x )－kx . 令N (x )＝ln (1＋x )－kx －x 2，x ∈[0，＋∞)， 则有N ′(x )＝1x ＋1－k －2x ＝－2x 2－k ＋2x ＋1－kx ＋1，当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－k ＋＋k ＋2＋－k 4时，N ′(x )>0，N (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0，－k ＋＋k ＋2＋－k 4上单调递增， 故N (x )>N (0)＝0，即f (x )－g (x )>x 2. 记x 0与－k ＋＋k ＋2＋－k4中的较小者为x 1，则当x ∈(0，x 1)时，恒有|f (x )－g (x )|>x 2. 故满足题意的t 不存在．当k ＝1时，由(1)知，当x >0时，|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝x －ln (1＋x )． 令H (x )＝x －ln (1＋x )－x 2，x ∈[0，＋∞)， 则有H ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－xx ＋1.当x >0时，H ′(x )<0，所以H (x )在[0，＋∞)上单调递减，故H (x )<H (0)＝0.故当x >0时， 恒有|f (x )－g (x )|<x 2.此时，任意正实数t 均满足题意． 综上，k ＝1.解法二：当k >1时，由(1)知，∀x ∈(0，＋∞)，g (x )>x >f (x )， 故|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln (1＋x )>kx －x ＝(k －1)x . 令(k －1)x >x 2，解得0<x <k －1.从而得到，当k >1时，对于x ∈(0，k －1)，恒有|f (x )－g (x )|>x 2， 故满足题意的t 不存在． 当k <1时，取k 1＝k ＋12，从而k <k 1<1，由(2)知，存在x 0>0，使得x ∈(0，x 0)，f (x )>k 1x >kx ＝g (x )，此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )>(k 1－k )x ＝1－k2x .令1－k 2x >x 2，解得0<x <1－k 2，此时f (x )－g (x )>x 2. 记x 0与1－k 2中的较小者为x 1，当x ∈(0，x 1)时，恒有|f (x )－g (x )|>x 2.故满足题意的t 不存在．当k ＝1时，由(1)知，x >0，|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝x －ln (1＋x )， 令M (x )＝x －ln (1＋x )－x 2，x ∈[0，＋∞)， 则有M ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－xx ＋1.当x >0时，M ′(x )<0，所以M (x )在[0，＋∞)上单调递减， 故M (x )<M (0)＝0.故当x >0时，恒有|f (x )－g (x )|<x 2， 此时，任意正实数t 均满足题意． 综上，k ＝1.8．已知函数f (x )＝ln 1＋x1－x.(1)求曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程；(2)求证：当x ∈(0,1)时，f (x )>2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33； (3)设实数k 使得f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0,1)恒成立，求k 的最大值． 解 (1)因为f (x )＝ln (1＋x )－ln(1－x )，所以f ′(x )＝11＋x ＋11－x ，f ′(0)＝2.又因为f (0)＝0，所以曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程为y ＝2x . (2)证明：令g (x )＝f (x )－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33，则g ′(x )＝f ′(x )－2(1＋x 2)＝2x 41－x 2.因为g ′(x )>0(0<x <1)，所以g (x )在区间(0,1)上单调递增． 所以g (x )>g (0)＝0，x ∈(0,1)，即当x ∈(0,1)时，f (x )>2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33.(3)由(2)知，当k ≤2时，f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0,1)恒成立． 当k >2时，令h (x )＝f (x )－k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33，则 h ′(x )＝f ′(x )－k (1＋x 2)＝kx 4－k －21－x2. 所以当0<x < 4k －2k时，h ′(x )<0，因此h (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0， 4k －2k 上单调递减．当0<x < 4k －2k 时，h (x )<h (0)＝0，即f (x )<k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33.所以当k >2时，f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33并非对x ∈(0,1)恒成立．综上可知，k 的最大值为2.9．已知函数f (x )＝ln x －12ax 2－2x (a <0)．(1)若函数f (x )在定义域内单调递增，求a 的取值范围；(2)若a ＝－12且关于x 的方程f (x )＝－12x ＋b 在[1,4]上恰有两个不相等的实数根，求实数b 的取值范围．解 (1)f ′(x )＝－ax 2＋2x －1x(x >0)．依题意f ′(x )≥0在x >0时恒成立，即ax 2＋2x －1≤0在x >0时恒成立． 则a ≤1－2x x2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1x －12－1在x >0时恒成立，即a ≤⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1x－12－1min (x >0)，当x ＝1时，⎝ ⎛⎭⎪⎫1x－12－1取最小值－1.∴a 的取值范围是(－∞，－1]．(2)a ＝－12，f (x )＝－12x ＋b ⇔14x 2－32x ＋ln x －b ＝0.设g (x )＝14x 2－32x ＋ln x －b (x >0)．则g ′(x )＝x －x －2x .列表：∴g (x )极小值＝g (2)＝ln 2－b －2，g (x )极大值＝g (1)＝－b －4，又g (4)＝2ln 2－b －2，∵方程g (x )＝0在[1,4]上恰有两个不相等的实数根，则⎩⎪⎨⎪⎧g ，g，g，得ln 2－2<b ≤－54.10.如图，现要在边长为100 m 的正方形ABCD 内建一个交通“环岛”．以正方形的四个顶点为圆心在四个角分别建半径为x m(x 不小于9)的扇形花坛，以正方形的中心为圆心建一个半径为15x 2m 的圆形草地．为了保证道路畅通，岛口宽不小于60 m ，绕岛行驶的路宽均不小于10 m.(1)求x 的取值范围(运算中2取1.4)；(2)若中间草地的造价为a 元/m 2，四个花坛的造价为433ax 元/m 2，其余区域的造价为12a 11元/m 2，当x 取何值时，可使“环岛”的整体造价最低？解 (1)由题意得，⎩⎪⎨⎪⎧x ≥9100－2x ≥601002－2x －2×15x 2≥2×10，解得⎩⎪⎨⎪⎧x ≥9x ≤20－20≤x ≤15，即9≤x ≤15.所以x 的取值范围是[9,15]．(2)记“环岛”的整体造价为y 元，则由题意得y ＝a ×π×⎝ ⎛⎭⎪⎫15x 22＋433ax ×πx 2＋12a 11×⎣⎢⎡⎦⎥⎤104－π×⎝ ⎛⎭⎪⎫15x 22－πx 2＝a 11⎣⎢⎡π⎝ ⎛ －125x4＋43x 3－12x 2 ] )＋12×104， 令f (x )＝－125x 4＋43x 3－12x 2，则f ′(x )＝－425x 3＋4x 2－24x ＝－4x ⎝ ⎛⎭⎪⎫125x 2－x ＋6，由f ′(x )＝0，解得x ＝10或x ＝15或x ＝0(舍)，列表如下：即当x＝10时，可使“环岛”的整体造价最低．。

第20课 导数的综合应用(本课时对应学生用书第 页)自主学习 回归教材1.(选修2-2P27习题15改编)如图，水波的半径以50 cm/s 的速度向外扩张，当半径为250 cm 时，水波面的圆面积的膨胀率是 cm 2/s .(第1题)【答案】25 000π【解析】设时间t 对应的水波面的圆的半径为r ，面积为S ，则r=50t ，S=πr 2=2 500πt 2，当r=250时，t=5，故有s'=(2 500πt 2)'=5 000π·t=25 000π(cm 2/s).2.(选修1-1P83习题3改编)若做一个容积为256的方底无盖水箱，为使它的用料最省(全面积最小)，则它的高为 . 【答案】4【解析】设高为h ，底边长为x ，则x 2h=256，所以S=4hx+x 2=4x ·2256x +x 2=1024x +x 2，S'=-21024x +2x.令S'=0，解得x=8，此时h=4，S 取最小值.3.(选修2-2P34习题4改编)设函数f (x )=13x-ln x (x>0)，则y=f (x )的最小值为 .【答案】1-ln 3【解析】函数f (x )的定义域为(0，+∞)，由f'(x )=13-1x =0，得x=3，所以f (x )在(0，3)上单调递减，在(3，+∞)上单调递增，所以f (x )min =f (3)=1-ln 3.4.(选修1-1P79例2改编)设计一种体积为v 0的圆柱形饮料罐，为了使它的用料最省，则它的高为 .【解析】设圆柱的高为H ，底面半径为R ，则表面积为S=2πRH+2πR 2，又πR 2H=v 0，H=02v R π，故S=2πR ·02v R π+2πR 2=02v R +2πR 2，由S'=-022v R +4πR=0，解得，此时S 最小，H=02πv R5.(选修2-2P35例1改编)用长为90 cm ，宽为48 cm 的长方形铁皮做一个无盖的容器，先在四角分别截去一个小正方形，然后把四边翻折90°角，再焊接而成，则该容器的高为 cm 时，容器的容积最大. 【答案】10【解析】设容器的高为x cm ，即小正方形的边长为x cm ，该容器的容积为V ，则V=(90-2x )(48-2x )x=4(x 3-69x 2+1 080x )，0<x<12，V'=12(x 2-46x+360)=12(x-10)(x-36)，当0<x<10时，V'>0；当10<x<12时，V'<0，所以V 在(0，10]上是增函数，在[10，12)上是减函数，故当x=10时，V 最大.1.最值与不等式各类不等式与函数最值的关系如下表：(续表)2.实际应用题(1)解题的一般步骤：理解题意，建立函数模型，使用导数方法求解函数模型，根据求解结果回答实际问题.(2)注意事项：注意实际问题的定义域；实际问题中的函数多数是单峰函数(即在定义域内只有一个极值点的函数)，这样的极值点也是最值点.【要点导学】要点导学各个击破利用导数研究函数的性质例1设函数f(x)=c ln x+12x2+bx(b，c∈R，c≠0)，且x=1为f(x)的极值点.(1)若x=1为f(x)的极大值点，求f(x)的单调区间(用c表示)；(2)若f(x)=0恰有两解，求实数c的取值范围.【思维引导】(1)条件：x=1为f(x)的极大值点；目标：确定函数f(x)的单调区间；方法：利用f'(1)=0使用c表示b后确定导数大于零和小于零的区间.(2)条件：使用c表达的函数解析式；目标：c的取值范围；方法：讨论函数的单调性和极值点，根据极值点的位置和极值大小确定方程有解的条件.【解答】f'(x)=cx+x+b=2x bx cx++，又因为f'(1)=0，所以b+c+1=0，所以f'(x)=(-1)(-)x x cx且c≠1，b+c+1=0.(1)因为x=1为f(x)的极大值点，所以c>1.当0<x<1时，f'(x)>0；当1<x<c时，f'(x)<0；当x>c时，f'(x)>0，所以f(x)的单调增区间为(0，1)，(c，+∞)；单调减区间为(1，c).(2)①若c<0，则f(x)在(0，1)上单调递减，在(1，+∞)上单调递增，要使f(x)=0恰有两解，如图(1)所示，只需f(1)<0，即12+b<0，所以-12<c<0；图(1)图(2)图(3) (例1)②若0<c<1，则f (x )极大值=f (c )=c ln c+12c 2+bc=c ln c-22c -c ，f (x )极小值=f (1)=12+b=-12-c ，显然f (c )=c ln c-c-22c <0，f (x )极小值=-12-c<0，如图(2)所示，所以f (x )=0只有一解；③若c>1，则f (x )极小值=c ln c-c-22c <0，f (x )极大值=-12-c<0，如图(3)所示，所以f (x )=0只有一解.综上，使f (x )=0恰有两解的c 的取值范围为1-02⎛⎫⎪⎝⎭，. 【精要点评】本题中讨论方程实数根的个数的基本思想是数形结合思想，在定义域区间端点函数值达到无穷大的、有两个极值点的函数类似三次函数，当其中两个极值都大于零或者都小于零时函数只有一个零点，当其中一个极值点等于零时函数有两个零点，当极大值大于零、极小值小于零时有三个零点.如果函数在定义域区间端点的函数值不是无穷的，还要结合端点值和极值的情况进行综合比较.变式 (2015·哈尔滨三中模拟)已知函数f (x )=x 3+ax 2-a 2x+m+2(a>0). (1)若f (x )在[-1，1]内没有极值点，求实数a 的取值范围；(2)当a=2时，方程f (x )=0有三个互不相同的解，求实数m 的取值范围.【思维引导】(1)若f (x )在[-1，1]内没有极值点，则f'(x )=0的根不在区间[-1，1]上；(2)方程f (x )=0有三个互不相同的解，则函数f (x )的极大值大于零、极小值小于零.【解答】(1)因为f'(x )=3x 2+2ax-a 2=3-3a x ⎛⎫ ⎪⎝⎭(x+a )，令f'(x )=0，得x=3a或-a ，因为f (x )在[-1，1]内没有极值点，而且a>0，所以13--1aa⎧>⎪⎨⎪<⎩，，解得a>3，故实数a的取值范围是(3，+∞).(2)当a=2时，f'(x)=32-3x⎛⎫⎪⎝⎭(x+2)=0的两根为23，-2，要使方程f(x)=0有三个互不相同的解，需使(-2)023ff>⎧⎪⎨⎛⎫<⎪⎪⎝⎭⎩，，解得-10<m<-1427，所以m的取值范围为1410,27⎛⎫--⎪⎝⎭.利用导数解决实际生活中的优化问题例2在综合实践活动中，因制作一个工艺品的需要，某小组设计了如图所示的一个门(该门为轴对称图形)，其中矩形ABCD的三边AB，BC，CD由长为6 dm的材料弯折而成，BC边的长为2t dm312t⎛⎫≤≤⎪⎝⎭.曲线AOD拟从以下两种曲线中选择一种：曲线C1是一段余弦曲线，在如图所示的平面直角坐标系中，其解析式为y=cos x-1，此时记门的最高点O到BC边的距离为h1(t)；曲线C2是一段抛物线，其焦点到准线的距离为98，此时记门的最高点O到BC边的距离为h2(t).(1)试分别求出函数h1(t)，h2(t)的表达式；(2)要使得点O到BC边的距离最大，应选用哪一种曲线?此时，最大值是多少?(例2)【思维引导】(1)可以通过求点D的坐标求出点O到BC边的距离；(2)利用导数的方法求出最大值，并进行比较.【解答】(1)对于曲线C1，因为曲线AOD的解析式为y=cos x-1，所以点D的坐标为(t，cos t-1)，所以点O到AD的距离为1-cos t，而AB=DC=3-t，则h1(t)=(3-t)+(1-cos t)=-t-cos t+4，1≤t≤3 2.对于曲线C2，因为抛物线的方程为x2=-94y，即y=-49x2，所以点D的坐标为24-9t t⎛⎫⎪⎝⎭，，所以点O到AD的距离为49t2，而AB=DC=3-t，所以h2(t)=49t2-t+3，1≤t≤32.(2)由(1)知h'1(t)=-1+sin t<0，所以h1(t)在312⎡⎤⎢⎥⎣⎦，上单调递减，所以当t=1时，h1(t)取得最大值3-cos 1.又h2(t)=249-98t⎛⎫⎪⎝⎭+3916，而1≤t≤32，所以当t=32时，h2(t)取得最大值52，因为cos 1>cos π3=12，所以3-cos 1<3-12=52.故选用曲线C2，当t=32时，点O到BC边的距离最大，最大值为52 dm.【精要点评】用导数解决实际问题的注意事项：(1)在求实际问题的最大(小)值时，一定要注意考虑实际问题的意义，不符合实际问题的值舍去.(2)在实际问题中，有时会遇到函数在区间内只有一个点使得f'(x )=0的情形，那么不与端点值比较，也可以知道这就是最大(小)值，就是问题的最优解.(3)在列函数关系式解决优化问题中，不仅要注意函数关系式表达要恰当，还要注意自变量的实际意义，依此确定定义域.变式 (2014·南京、盐城一模)如图，现要在边长为100 m 的正方形ABCD 内建一个交通“环岛”.以正方形的四个顶点为圆心，在四个角分别建半径为x m(x ≥9)的扇形花坛，以正方形的中心为圆心建一个半径为15x 2m 的圆形草地.为了保证道路畅通，岛口宽不小于60 m ，绕岛行驶的路宽均不小于10 m .(1)求x 的取值范围(取1.4)；(2)若中间草地的造价为a 元/m 2，四个花坛的造价为433ax 元/m 2，其余区域的造价为1211a元/m 2，问：当x 取何值时，可使“环岛”的整体造价最低?(变式)【解答】(1)由题意得29100-2601-22105x x x x ⎧⎪≥⎪≥⎨⎪⎪⨯≥⨯⎩，，，解得920-2015x x x ≥⎧⎪≤⎨⎪≤≤⎩，，，即9≤x ≤15.所以x 的取值范围是[9，15]. (2)记“环岛”的整体造价为y 元，则由题意得y=a×π×2215x ⎛⎫ ⎪⎝⎭+433ax×πx 2+1211a ×24221105x x ππ⎡⎤⎛⎫-⨯-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦=11a 432414*********x x x π⎡⎤⎛⎫ ⎪⎢⎥⎝+⨯⎭⎣+-⎦-.令f (x )=-125x 4+43x 3-12x 2，则f'(x )=-425x 3+4x 2-24x=-4x21-625x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭， 由f'(x )=0，解得x=0(舍去)或x=10或x=15.列表如下：所以当x=10答：当x=10 m 时，可使“环岛”的整体造价最低.导数在研究方程、不等式中的应用例3 已知函数f (x )=2x 2，g (x )=a ln x (a>0). (1)若不等式f (x )≥g (x )恒成立，求a 的取值范围；(2)求证：44ln22+44ln33+…+44ln n n <2e .【思维引导】(1)条件：已知函数f (x )，g (x )的解析式；目标：在不等式f (x )≥g (x )恒成立时求参数a 的取值范围；方法：构造函数F (x )=f (x )-g (x )，只要函数F(x )在(0，+∞)上的最小值大于0即可得参数a 的不等式，解此不等式即得所求.(2)条件：(1)的求解结果；目标：证明(2)中的不等式；方法：根据(1)中结果得到不等式，使用特殊赋值法和放缩法可得.【解答】(1)令F (x )=f (x )-g (x )=2x 2-a ln x ，a>0，x>0，则F'(x )=4x-ax ，令F'(x )=0，得x=，所以F(x)的单调减区间为⎛⎝⎭，单调增区间为∞⎫+⎪⎪⎝⎭，F(x)min=F(x)极小值=F2⎛⎝⎭=2a-aln ，只要2a-aln 2≥0即可，得a≤4e且a>0，即a∈(0，4e].(2)由(1)得2x2≥4eln x，即44ln xx≤22e x，所以44ln22+44ln33+…+44ln nn≤2222111…e23n⎛⎫+++⎪⎝⎭<2e112⎡⎢⨯⎣+123⨯+…+1(-1)n n⎤⎥⎦<2e.【精要点评】含有参数的不等式恒成立问题是高考的一个热点题型，解决这类试题的基本思想是转化思想，即把含参不等式的恒成立问题转化为函数的最值或者值域问题，根据函数的最值或者值域找到参数所满足的不等式，即得到了参数的取值范围.变式(2016·苏州期中)已知函数f(x)=x2-2ax+1.(1)若函数g(x)=log a[f(x)+a](a>0，a≠1)的定义域是R，求实数a的取值范围；(2)当x>0时，不等式()f xx>ln x恒成立，求实数a的取值范围.【解答】(1)由题意知，对任意的x∈R，f(x)+a>0恒成立，即x2-2ax+1+a>0恒成立，即Δ=4a2-4(1+a)<0，即a2-a-1<0，解得2<a<12+.又因为a>0，a≠1，所以实数a的取值范围是(0，1)∪11,2⎛⎫+⎪ ⎪⎝⎭.(2)当x>0时，不等式()f xx>ln x等价于x-2a+1x>ln x，即2a<x+1x-ln x.设g(x)=x+1x-ln x(x>0)，则g'(x )=1-21x -1x =22--1x x x ，令g'(x )=0，得x=12+，当0<x<时，g'(x )<0，g (x )单调递减；当x>时，g'(x )>0，g (x )单调递增.故当x=时，g (x )取得极小值，也是最小值，且g (x )min=g12⎛⎫+ ⎪ ⎪⎝⎭ln 12+.因为2a<x+1x -ln x ，所以2ln ，所以实数a 的取值范围是11,ln 222⎛⎫+-∞- ⎪ ⎪⎝⎭.1.(2015·全国卷)设函数f'(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导函数，f (-1)=0，且当x>0时，xf'(x )-f (x )<0，则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是 .【答案】(-∞，-1)∪(0，1)【解析】记函数g (x )=()f x x ，则g'(x )=2'()-()xf x f x x ，因为当x>0时，xf'(x )-f (x )<0，故当x>0时，g'(x )<0，所以g (x )在(0，+∞)上单调递减；又因为函数f (x )(x ∈R )是奇函数，故函数g (x )是偶函数，所以g (x )在(-∞，0)上单调递增，且g (-1)=g (1)=0.当0<x<1时，g (x )>0，则f (x )>0；当x<-1时，g (x )<0，则f (x )>0，综上所述，使得f (x )>0成立的x 的取值范围是(-∞，-1)∪(0，1).2.(2015·启东调研)要做一个圆锥形的漏斗，其母线长为20 cm ，要使其体积最大，则高应为 cm .【答案】【解析】设圆锥的高为x cmV=13πx (202-x 2)(0<x<20)，V'=13π(400-3x 2)，令V'=0，解得x 1=3，x 2=-3(舍去).当0<x<3时，V'>0；当<x<20时，V'<0，所以当x=时，V 取最大值.3.(2014·苏锡常镇连徐调研(一))已知函数f (x )=22(2-)e 0-430x x x x x x x ⎧≤⎨++>⎩，，，，g (x )=f (x )+2k ，若函数g (x )恰有两个不同的零点，则实数k 的取值范围为 .【答案】73--22⎛⎫ ⎪⎝⎭，∪0⎧⎪⎨⎪⎩(第3题)【解析】当x ≤0时，f'(x )=(2-x 2)e x，当时取得极小值f ()=-+1)·e当x<0时，f (x )<0，且f (0)=0，函数f (x )的图象如图所示，函数g (x )恰有两个不同的零点，就是f (x )的图象与直线y=-2k 有两个不同的交点，所以3<-2k<7或-2k=0或-2k=-+1)ek ∈73,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭∪⎧⎫⎪⎨⎪⎩.4.(2015·江苏卷)某山区外围有两条相互垂直的直线型公路，为进一步改善山区的交通现状，计划修建一条连接两条公路的山区边界的直线型公路，记两条相互垂直的公路为l 1，l 2，山区边界曲线为C ，计划修建的公路为l.如图所示，M ，N 为C 的两个端点，测得点M 到l 1，l 2的距离分别为5 km 和40 km ，点N 到l 1，l 2的距离分别为20 km 和2.5 km ，以l 1，l 2所在的直线分别为x轴、y 轴，建立平面直角坐标系xOy ，假设曲线C 符合函数y=2a xb +(其中a ，b 为常数)的模型.(1)求a ，b 的值.(2)设公路l 与曲线C 相切于点P ，点P 的横坐标为t. ①请写出公路l 长度的函数解析式f (t )，并写出其定义域； ②当t 为何值时，公路l 的长度最短?求出最短长度.(第4题)【解答】(1)由题意知，点M ，N 的坐标分别为(5，40)，(20，2.5)，将其分别代入y=2a xb +，得4025 2.5400aba b ⎧=⎪⎪+⎨⎪=⎪+⎩，，解得10000.a b =⎧⎨=⎩，(2)①由(1)知，y=21000x (5≤x ≤20)， 则点P 的坐标为21000t t ⎛⎫ ⎪⎝⎭，.设在点P 处的切线l 交x 轴、y 轴分别于A ，B 两点，y'=-32000x ，则直线l 的方程为y-21000t =-32000t (x-t )，由此得A 302t ⎛⎫ ⎪⎝⎭，，B 230000t ⎛⎫ ⎪⎝⎭，. 所以f (t )t ∈[5，20]. ②设g (t )=t 2+64410t ⨯，则g'(t )=2t-651610t ⨯. 令g'(t )=0，解得t=.当t ∈(5，)时，g'(t )<0，g (t )是减函数； 当t ∈20)时，g'(t )>0，g (t )是增函数. 从而，当t=时，函数g (t )有极小值，也是最小值， 所以g (t )min =300，此时f (t )min =答：当t=l 的长度最短，最短长度为.【融会贯通】融会贯通 能力提升(2014·南京学情调研)已知函数f (x )=ax 2-ln x (a 为常数).(1)当a=12时，求f (x )的单调减区间；(2)若a<0，且对任意的x ∈[1，e]，f (x )≥(a-2)x 恒成立，求实数a 的取值范围.【思维引导】【规范解答】(1)f (x )的定义域为(0，+∞)，f'(x )=2ax-1x =22-1ax x .当a=12时，f'(x )=2-1x x (2)分由f'(x )<0及x>0，解得0<x<1，所以函数f (x )的单调减区间为(0，1).………………………………………………………4分(2)方法一：设F (x )=f (x )-(a-2)x=ax 2-ln x-(a-2)x.因为对任意的x ∈[1，e]，f (x )≥(a-2)x 恒成立， 所以当x ∈[1，e]时，F (x )≥0恒成立.F'(x )=2ax-1x -(a-2)=22-(-2)-1ax a x x =(1)(2-1)ax x x .因为a<0，令F'(x )=0，得x 1=-1a ，x 2=12<1.………………………………………………7分 ①当0<-1a ≤1，即a ≤-1时，因为x ∈(1，e)，所以F'(x )<0，所以F (x )在(1，e)上单调递减.因为对任意的x ∈[1，e]，F (x )≥0恒成立，所以F (x )min =F (e)≥0，即a e 2-1-(a-2)e≥0，解得a ≥21-2e e -e . 因为21-2e e -e >-1，所以此时a 不存在.…………………………………………………………………………10分②当1<-1a <e ，即-1<a<-1e 时，因为x ∈11-a ⎛⎫ ⎪⎝⎭，时，F'(x )>0；x ∈1-e a ⎛⎫ ⎪⎝⎭，时，F'(x )<0， 所以F (x )在11-a ⎛⎫ ⎪⎝⎭，上单调递增，在1-e a⎛⎫ ⎪⎝⎭，上单调递减. 因为对任意的x ∈[1，e]，F (x )≥0恒成立， 所以F (1)=2>0，且F (e)≥0，即a e 2-1-(a-2)e≥0，解得a ≥21-2ee -e . 因为-1<21-2e e -e <-1e ，所以21-2e e -e ≤a<-1e (13)分③当-1a ≥e，即-1e ≤a<0时，因为x ∈(1，e)，所以F'(x )>0，所以F (x )在(1，e)上单调递增，由于F (1)=2>0，符合题意.……………………………15分综上所述，实数a 的取值范围是21-2e 0e -e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭，.………………………………………………16分 方法二：因为f (x )≥(a-2)x 在x ∈[1，e]上恒成立， 即a (x 2-x )≥ln x-2x 在x ∈[1，e]上恒成立.2 当x=1时，此不等式恒成立，故此时a ∈R .……………………………………………6分②当x ∈(1，e]时，a ≥2ln -2-x x x x 在x ∈(1，e]上恒成立，令g (x )=2ln -2-x x x x ，x ∈(1，e]，则g'(x )=22(2-1)[(1)-ln ](-)x x x x x +， …………………………………………………………………9分令h (x )=x+1-ln x ，x ∈(1，e]，则h'(x )=1-1x =-1x x >0在x ∈(1，e]上恒成立，故h (x )在x ∈(1，e]上单调递增，从而h (x )>h (1)=2>0.……………………………………12分从而知，当x ∈(1，e]时，g'(x )>0恒成立， 故g (x )在(1，e]上单调递增，14分所以g (x )max =g (e)=21-2e e -e ，故a ≥21-2e e -e ，又a<0，故实数a 的取值范围是21-2e 0e -e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭，.…………………………………………………16分【精要点评】求解此类问题往往从三个角度求解：一是直接求解，通过对参数a 的讨论来研究函数的单调性，进一步确定参数的取值范围；二是分离参数法，求相应函数的最值或取值范围以达到解决问题的目的；三是凭借函数单调性确定参数的取值范围，然后对参数取值范围以外的部分进行分析，验证其不符合题意，即可确定所求.趁热打铁，事半功倍.请老师布置同学们完成《配套检测与评估》中的练习第39~40页.【检测与评估】第20课 导数的综合应用一、 填空题1.若函数y =ax 3-x 在R 上是减函数，则实数a 的取值范围是 .2.已知函数f (x )=x 3-3a 2x +1的图象与直线y =3只有一个公共点，那么实数a 的取值范围是 .3.(2015·无锡模拟)已知某生产厂家的年利润y (单元：万元)与年产量x (单位：万件)的函数关系式为y =-13x 3+81x -234，则使该生产厂家获取最大年利润的年产量为 万件.4.若函数y =m 与y =3x -x 3的图象有三个不同的交点，则实数m 的取值范围为 .5.(2015·海门中学)若对任意的x ∈[1，e ]，都有a ln x ≥-x 2+(a +2)x 恒成立，则实数a 的取值范围是 .6.已知a ∈R ，且函数y =e x+ax ，x ∈R 有大于零的极值点，那么实数a 的取值范围是 .7.(2014·河北质检)已知正六棱柱的12个顶点都在一个半径为3的球面上，那么当正六棱柱的体积最大时，其高为 .8.(2015·汇龙中学)现有一张长为80 cm ，宽为60 cm 的长方形铁皮ABCD ，准备用它做成一个无盖长方体铁皮盒，要求材料利用率为100%，不考虑焊接处的损失.如图，若长方形ABCD 的一个角剪下一块正方形铁皮，作为铁皮盒的底面，用余下材料剪拼后作为铁皮盒的侧面，则该铁皮盒体积V 的最大值为 cm 3.(第8题)二、解答题9.(2014·南京一中)甲方是一农场，乙方是一工厂.由于乙方生产须占用甲方的资源，因此甲方有权向乙方索赔以弥补经济损失并获得一定的净收入.在乙方不赔付甲方的情况下，乙方的年利润x(单位：元)与年产量t(单位：t)满足函数关系x.若乙方每生产1 t产品必须赔付甲方s元(以下称s为赔付价格).(1)将乙方的年利润ω(单位：元)表示为年产量t的函数，并求出乙方获得最大利润时的年产量；(2)甲方每年受乙方生产影响的经济损失金额y=0.002t2(单位：元)，在乙方按照获得最大利润的产量进行生产的前提下，甲方要在索赔中获得最大净收入，应向乙方要求的赔付价格s是多少?10.(2015·曲塘中学)设函数f(x)=x3-92x2+6x-a.(1)若对于任意实数x，f'(x)≥m恒成立，求实数m的最大值；(2)若方程f(x)=0有且仅有一个实根，求实数a的取值范围.11.(2015·全国卷)已知函数f(x)=ln x+a(1-x).(1)讨论f(x)的单调性；(2)当f(x)有最大值，且最大值大于2a-2时，求实数a的取值范围.三、选做题(不要求解题过程，直接给出最终结果)12.(2015·福建卷)已知函数f(x)=ln x-2 (-1)2x.(1)求函数f(x)的单调增区间；(2)求证：当x>1时，f(x)<x-1；(3)确定实数k的所有可能取值，使得存在x0>1，当x∈(1，x0)时，恒有f(x)>k(x-1).【检测与评估答案】第20课 导数的综合应用1.(-∞，0] 【解析】y'=3ax 2-1，因为函数y=ax 3-x 在R 上是减函数，所以3ax 2-1≤0在R 上恒成立，所以a ≤0.2.(-1，1) 【解析】f'(x )=3x 2-3a 2，令f'(x )=0，则x=±a.由题意知当a<0时，f (a )=a 3-3a 3+1<3，即a 3>-1，所以-1<a<0；当a=0时，成立；当a>0时，f (-a )=-a 3+3a 3+1<3，即a 3<1，所以0<a<1.故实数a 的取值范围为(-1，1).3.9 【解析】因为y'=-x 2+81，所以当x>9时，y'<0；当x ∈(0，9)时，y'>0，所以函数y=-13x 3+81x-234在(9，+∞)上单调递减，在(0，9)上单调递增，所以x=9是函数的极大值点.又因为函数在(0，+∞)上只有一个极大值点，所以函数在x=9处取得最大值.4.(-2，2) 【解析】y'=3(1-x )(1+x )，令y'=0，得x=±1，所以y 极大值=2，y 极小值=-2，作出函数y=3x-x 3和y=m 的大致图象如图所示，根据图象知-2<m<2.(第4题)5.(-∞，-1] 【解析】由a ln x ≥-x 2+(a+2)x ，得(x-ln x )a ≤x 2-2x.由于x ∈[1，e]，lnx ≤1≤x ，且等号不能同时取得，所以ln x<x ，x-ln x>0.从而a ≤2-2-ln x xx x 恒成立，即a ≤2min -2-ln x x x x ⎛⎫ ⎪⎝⎭.设t (x )=2-2-ln x x x x ，x ∈[1，e].求导，得t'(x )=2(-1)(2-2ln )(-ln )x x x x x +，x ∈[1，e]，x-1≥0，ln x≤1，x+2-2ln x>0，从而t'(x)≥0，t(x)在[1，e]上为增函数，所以t(x)min=t(1)=-1，所以a≤-1.6. (-∞，-1)【解析】y'=e x+a，由y'=0，得x=ln(-a).因为x>0，所以-a>1，所以a<-1，即实数a的取值范围是(-∞，-1).7.【解析】设正六棱柱的底面边长为a，高为h，则可得a2+24h=9，即a2=9-24h，那么正六棱柱的体积V=6×4a2×h=2×29-4h⎛⎫⎪⎝⎭h=2×3-94hh⎛⎫+⎪⎝⎭.设y=-34h+9h(0<h<6)，则y'=-234h+9，令y'=0，得h=易知当h=y取得最大值，此时正六棱柱的体积最大.8.32000【解析】设长方体的底面边长为x cm，高为y cm，则x2+4xy=4 800，即y=24800-4xx，0<x<60.铁皮盒体积V(x)=x2y=x2·24800-4xx=-14x3+1 200x，令V'(x)=0，得x=40，因为当x∈(0，40)时，V'(x)>0，V(x)是增函数；当x∈(40，60)时，V'(x)<0，V(x)是减函数，所以V(x)=-14x3+1 200x在x=40时取得极大值，也是最大值，其值为32 000 cm3.9. (1)因为赔付价格为s元/t，所以乙方的实际年利润为ω=-st.因为ω=-s)2=-s2310s⎫⎪⎭+610s，所以当t=6210s时，ω取得最大值.所以乙方取得最大年利润时的年产量是6210s t.(2)设甲方净收入为v元，则v=st-0.002t2，当t=6210s 时，v=610s -94210s ⨯. v'=-6210s +95810s ⨯=63510(8?000-)s s ⨯，令v'=0，得s=20.当s<20时，v'>0；当s>20时，v'<0，所以当s=20时，v 取得最大值.因此甲方向乙方要求赔付价格为20元/t 时，获得最大净收入.10.(1) f'(x )=3x 2-9x+6=3(x-1)(x-2)，因为x ∈(-∞，+∞)，f'(x )≥m ， 即3x 2-9x+(6-m )≥0恒成立，所以Δ=81-12(6-m )≤0，解得m ≤-34，即m 的最大值为-34.(2) 因为当x<1时，f'(x )>0；当1<x<2时，f'(x )<0；当x>2时，f'(x )>0，所以当x=1时，f (x )取得极大值f (1)=52-a ；当x=2时，f (x )取得极小值f (2)=2-a.故当f (2)>0或f (1)<0时，方程f (x )=0仅有一个实根， 解得a<2或a>52，即实数a 的取值范围为(-∞，2)∪52∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭，.11.(1) f (x )的定义域为(0，+∞)，f'(x )=1x -a.若a ≤0，则f'(x )>0，f (x )在(0，+∞)上单调递增；若a>0，则当x ∈10a ⎛⎫ ⎪⎝⎭，时，f'(x )>0，当x ∈1a ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭，时，f'(x )<0，所以f (x )在10a ⎛⎫ ⎪⎝⎭，上单调递增，在1a ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭，上单调递减.(2) 由(1)知当a ≤0时，f (x )在(0，+∞)上无最大值；当a>0时，f (x )在x=1a 处取得最大值，最大值为f 1a ⎛⎫ ⎪⎝⎭=ln 1a +a 11-a ⎛⎫ ⎪⎝⎭=-ln a+a-1.因此f 1a ⎛⎫ ⎪⎝⎭>2a-2⇔ln a+a-1<0.令g (a )=ln a+a-1，g'(a)=1a+1，当a>0时，g'(a)>0，所以g(a)在(0，+∞)上是增函数，g(1)=0，于是当0<a<1时，g(a)<0；当a>1时，g(a)>0，因此实数a的取值范围为(0，1).12.(1) f'(x)=1x-x+1=2-1x xx++，x∈(0，+∞)，令f'(x)>0，得2-10xx x>⎧⎨++>⎩，，解得<x<.故f(x)的单调增区间是⎛⎝⎭.(2) 令F(x)=f(x)-(x-1)，x∈(0，+∞)，则有F'(x)=21-x x.当x∈(1，+∞)时，F'(x)<0，所以F(x)在(1，+∞)上单调递减，故当x>1时，F(x)<F(1)=0，即当x>1时，f(x)<x-1.(3) 由(2)知，当k=1时，不存在x0>1满足题意.当k>1时，对于x>1，有f(x)<x-1<k(x-1)，则f(x)<k(x-1)，从而不存在x0>1满足题意.当k<1时，令G(x)=f(x)-k(x-1)，x∈(0，+∞)，则有G'(x)=1x-x+1-k=2-(1-)1x k xx++.由G'(x)=0，得-x2+(1-k)x+1=0，解得x1=<0，x2=>1，x∈(0，+∞).当x∈(1，x2)时，G'(x)>0，故G(x)在[1，x2)内单调递增. 从而当x∈(1，x2)时，G(x)>G(1)=0，即f(x)>k(x-1)，综上，实数k的取值范围是(-∞，1).。