导数的综合应用(选择)1
导数综合应用
2014年12月27日导数综合组卷一.选择题(共16小题)1.(2014•郑州一模)已知曲线的一条切线的斜率为,则切点的横坐标为().2.(2014•郑州模拟)曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为().C D.3.(2014•西藏一模)已知曲线的一条切线的斜率为,则切点的横坐标为()4.(2014•陕西)定积分(2x+e x)dx的值为()36.(2014•江西)若f(x)=x2+2f(x)dx,则f(x)dx=()D7.(2014•湖北)若函数f(x),g(x)满足f(x)g(x)dx=0,则f(x),g(x)为区间[﹣1,1]上的一组正交函数,给出三组函数:①f(x)=sin x,g(x)=cos x;②f(x)=x+1,g(x)=x﹣1;③f(x)=x,g(x)=x2,32.D.10.(2013•安徽)若函数f(x)=x3+ax2+bx+c有极值点x1,x2,且f(x1)=x1,则关于x的方程3(f(x))2+2af (x)+b=0的不同实根个数是()11.(2013•辽宁)设函数f(x)满足x2f′(x)+2xf(x)=,f(2)=,则x>0时,f(x)()...D.13.(2009•安徽)设函数f(x)=x3+x2+tanθ,其中θ∈[0,],则导数f′(1)的取值范围是()[][[14.(2009•天津)设函数f(x)在R上的导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,下面的不等式在R内恒成15.(2014•上海二模)已知f(x)=alnx+x2(a>0),若对任意两个不等的正实数x1,x2,都有16.(2013•文昌模拟)设动直线x=m与函数f(x)=x3,g(x)=lnx的图象分别交于点M、N,则|MN|的最小值为.C D二.填空题(共9小题)17.(2014•江西)若曲线y=e﹣x上点P的切线平行于直线2x+y+1=0,则点P的坐标是_________.18.(2014•江苏模拟)各项均为正数的等比数列{a n}满足a1a7=4,a6=8,若函数f(x)=a1x+a2x2+a3x3+…+a10x10的导数为f′(x),则f′()=_________.19.(2014•萧山区模拟)设定义域为(0,+∞)的单调函数f(x),对任意的x∈(0,+∞),都有f[f(x)﹣log2x]=6,若x0是方程f(x)﹣f′(x)=4的一个解,且x0∈(a,a+1)(a∈N*),则实数a=_________.20.(2014•沈阳二模)已知函数f(x)=x(x﹣a)(x﹣b)的导函数为f′(x),且f′(0)=4,则a2+2b2的最小值为_________.21.(2014•孝感二模)如果f′(x)是二次函数,且f′(x)的图象开口向上,顶点坐标为(1,),那么曲线y=f (x)任一点处的切线的倾斜角α的取值范围是_________.22.(2014•长葛市三模)设函数f(x)是定义在(﹣∞,0)上的可导函数,其导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,则不等式(x+2014)2f(x+2014)﹣4f(﹣2)>0的解集为_________.23.(2015•惠州模拟)函数f(x)的定义域为R,f(﹣1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为_________.24.(2014•江苏模拟)已知函数f(x)满足f(x)=2f(),当x∈[1,3],f(x)=lnx,若在区间[,3]内,函数g (x)=f(x)﹣ax有三个不同零点,则实数a的取值范围是_________.25.(2012•江苏)已知正数a,b,c满足:5c﹣3a≤b≤4c﹣a,clnb≥a+clnc,则的取值范围是_________.三.解答题(共5小题)26.(2014•遵义二模)设函数f(x)=x2+aln(1+x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,(Ⅰ)求a的取值范围,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:f(x2)>.27.(2014•浙江)已知函数f(x)=x3+3|x﹣a|(a∈R).(Ⅰ)若f(x)在[﹣1,1]上的最大值和最小值分别记为M(a),m(a),求M(a)﹣m(a);(Ⅱ)设b∈R,若[f(x)+b]2≤4对x∈[﹣1,1]恒成立,求3a+b的取值范围.28.(2014•河西区三模)已知函数f(x)=+cx+d(a,c,d∈R)满足f(0)=0,f′(1)=0,且f′(x)≥0在R上恒成立.(1)求a,c,d的值;(2)若,解不等式f′(x)+h(x)<0;(3)是否存在实数m,使函数g(x)=f′(x)﹣mx在区间[m,m+2]上有最小值﹣5?若存在,请求出实数m的值;若不存在,请说明理由.29.(2014•四川模拟)已知函数f(x)=lnx+x2.(Ⅰ)若函数g(x)=f(x)﹣ax在其定义域内为增函数,求实数a的取值范围;(Ⅱ)在(Ⅰ)的条件下,若a>1,h(x)=e3x﹣3ae x x∈[0,ln2],求h(x)的极小值;(Ⅲ)设F(x)=2f(x)﹣3x2﹣kx(k∈R),若函数F(x)存在两个零点m,n(0<m<n),且2x0=m+n.问:函数F(x)在点(x0,F(x0))处的切线能否平行于x轴?若能,求出该切线方程;若不能,请说明理由.30.(2014•天津三模)已知函数f(x)=(2﹣a)(x﹣1)﹣2lnx,g(x)=xe1﹣x.(a∈R,e为自然对数的底数)(Ⅰ)当a=1时,求f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数f(x)在上无零点,求a的最小值;(Ⅲ)若对任意给定的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的x i(i=1,2),使得f(x i)=g(x0)成立,求a的取值范围.参考答案与试题解析一.选择题(共16小题)1.(2014•郑州一模)已知曲线的一条切线的斜率为,则切点的横坐标为().曲线的一条切线的斜率为,﹣,解得2.(2014•郑州模拟)曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为().C D.x在点处的切线方程是坐标轴的交点是(,﹣,围成的三角形面积为,故选3.(2014•西藏一模)已知曲线的一条切线的斜率为,则切点的横坐标为()的一条切线的斜率为,∵4.(2014•陕西)定积分(2x+e x)dx的值为()()3x6.(2014•江西)若f(x)=x2+2f(x)dx,则f(x)dx=()Df((=x,显然,,∴=x(﹣(=x,显然,=x())()+7.(2014•湖北)若函数f(x),g(x)满足f(x)g(x)dx=0,则f(x),g(x)为区间[﹣1,1]上的一组正交函数,给出三组函数:①f(x)=sin x,g(x)=cos x;②f(x)=x+1,g(x)=x﹣1;③f(x)=x,g(x)=x2,:x cos x dx=sinx cosx:(dx=())32.D.﹣|.10.(2013•安徽)若函数f(x)=x3+ax2+bx+c有极值点x1,x2,且f(x1)=x1,则关于x的方程3(f(x))2+2af11.(2013•辽宁)设函数f(x)满足x2f′(x)+2xf(x)=,f(2)=,则x>0时,f(x)())满足∴时,dx∴∴,∴∴...D.解:∵,x)单调递增;x=是函数)的极大值点,则,即,即∵=﹣(13.(2009•安徽)设函数f(x)=x3+x2+tanθ,其中θ∈[0,],则导数f′(1)的取值范围是()[][[coscos+,∈[,])[,)[,14.(2009•天津)设函数f(x)在R上的导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,下面的不等式在R内恒成15.(2014•上海二模)已知f(x)=alnx+x2(a>0),若对任意两个不等的正实数x1,x2,都有>,都有>+x16.(2013•文昌模拟)设动直线x=m与函数f(x)=x3,g(x)=lnx的图象分别交于点M、N,则|MN|的最小值为.C D.<x==ln3=(二.填空题(共9小题)17.(2014•江西)若曲线y=e﹣x上点P的切线平行于直线2x+y+1=0,则点P的坐标是(﹣ln2,2).18.(2014•江苏模拟)各项均为正数的等比数列{a n}满足a1a7=4,a6=8,若函数f(x)=a1x+a2x2+a3x3+…+a10x10的导数为f′(x),则f′()=.,于是,解得,∴∵=∴=故答案为19.(2014•萧山区模拟)设定义域为(0,+∞)的单调函数f(x),对任意的x∈(0,+∞),都有f[f(x)﹣log2x]=6,若x0是方程f(x)﹣f′(x)=4的一个解,且x0∈(a,a+1)(a∈N*),则实数a=1.有零点,易得,﹣<﹣﹣20.(2014•沈阳二模)已知函数f(x)=x(x﹣a)(x﹣b)的导函数为f′(x),且f′(0)=4,则a2+2b2的最小值为8.a=21.(2014•孝感二模)如果f′(x)是二次函数,且f′(x)的图象开口向上,顶点坐标为(1,),那么曲线y=f (x)任一点处的切线的倾斜角α的取值范围是[,).),因为倾斜角只能在[,)[,)22.(2014•长葛市三模)设函数f(x)是定义在(﹣∞,0)上的可导函数,其导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,则不等式(x+2014)2f(x+2014)﹣4f(﹣2)>0的解集为(﹣∞,﹣2016).23.(2015•惠州模拟)函数f(x)的定义域为R,f(﹣1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为(﹣1,+∞).24.(2014•江苏模拟)已知函数f(x)满足f(x)=2f(),当x∈[1,3],f(x)=lnx,若在区间[,3]内,函数g(x)=f(x)﹣ax有三个不同零点,则实数a的取值范围是≤a<.)[[,[=a=,,∴,解得,<<<),此时﹣<,[≤;[≤<故答案为:.25.(2012•江苏)已知正数a,b,c满足:5c﹣3a≤b≤4c﹣a,clnb≥a+clnc,则的取值范围是[e,7].≤×﹣≤×于是可得≤cln从而≥的最小值,于是问题解决.∴>∴≤,特别当=7cln,≥(,当=e=e=e的取值范围是≥,通过构造函数求三.解答题(共5小题)26.(2014•遵义二模)设函数f(x)=x2+aln(1+x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,(Ⅰ)求a的取值范围,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:f(x2)>.,其对称轴为,得,∴)当)在减.∴27.(2014•浙江)已知函数f(x)=x3+3|x﹣a|(a∈R).(Ⅰ)若f(x)在[﹣1,1]上的最大值和最小值分别记为M(a),m(a),求M(a)﹣m(a);(Ⅱ)设b∈R,若[f(x)+b]2≤4对x∈[﹣1,1]恒成立,求3a+b的取值范围.=,时,=时,最小值)上是增函数,∴③﹣28.(2014•河西区三模)已知函数f(x)=+cx+d(a,c,d∈R)满足f(0)=0,f′(1)=0,且f′(x)≥0在R上恒成立.(1)求a,c,d的值;(2)若,解不等式f′(x)+h(x)<0;(3)是否存在实数m,使函数g(x)=f′(x)﹣mx在区间[m,m+2]上有最小值﹣5?若存在,请求出实数m的值;若不存在,请说明理由.∴x+c,有上恒成立,即=a,于是由二次函数的性质可得,解得:,)∵.∴时,解集为(时,解集为()时,解集为)∵,∴=∴使函数,即.∵,∴或,均应舍去.1+2.其中时,函数29.(2014•四川模拟)已知函数f(x)=lnx+x2.(Ⅰ)若函数g(x)=f(x)﹣ax在其定义域内为增函数,求实数a的取值范围;(Ⅱ)在(Ⅰ)的条件下,若a>1,h(x)=e3x﹣3ae x x∈[0,ln2],求h(x)的极小值;(Ⅲ)设F(x)=2f(x)﹣3x2﹣kx(k∈R),若函数F(x)存在两个零点m,n(0<m<n),且2x0=m+n.问:函数F(x)在点(x0,F(x0))处的切线能否平行于x轴?若能,求出该切线方程;若不能,请说明理由.结合题意,列出方程组,证得函数,,当且仅当∴,可得,令,,得∵,∴)单调递减;若当)取得极小值,极小值为,由④式变为所以函数,即,也就是30.(2014•天津三模)已知函数f(x)=(2﹣a)(x﹣1)﹣2lnx,g(x)=xe1﹣x.(a∈R,e为自然对数的底数)(Ⅰ)当a=1时,求f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数f(x)在上无零点,求a的最小值;(Ⅲ)若对任意给定的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的x i(i=1,2),使得f(x i)=g(x0)成立,求a 的取值范围.)上无零点,只需要对,,在区间故要使函数恒成立,即对,则,)在)在上为增函数,所以恒成立,只要)在时,上不单调,故,即)对任意式解得:可知,当。
【高中数学】习题课 导数的综合应用
习题课导数的综合应用题型一导数在解决实际问题中的应用【例1】某知名保健品企业新研发了一种健康饮品.已知每天生产该种饮品最多不超过40千瓶,最少1千瓶,经检测知生产过程中该饮品的正品率P与日产量x(x∈N*,单位:千瓶)间的关系为P=4 200-x24 500,每生产一瓶正品盈利4元,每生产一瓶次品亏损2元.(注:正品率=饮品的正品瓶数÷饮品总瓶数×100%)(1)将日利润y(元)表示成日产量x的函数;(2)求该种饮品的最大日利润.解(1)由题意,知每生产1千瓶正品盈利4 000元,每生产1千瓶次品亏损2 000元,故y=4 000×4 200-x24 500x-2 000⎝⎛⎭⎪⎫1-4 200-x24 500x=3 600x-43x3.所以日利润y=-43x3+3 600x(x∈N*,1≤x≤40).(2)令f(x)=-43x3+3 600x,x∈[1,40],则f′(x)=3 600-4x2.令f′(x)=0,解得x=30或x=-30(舍去).当1≤x<30时,f′(x)>0;当30<x≤40时,f′(x)<0,所以函数f(x)在[1,30)上单调递增,在(30,40]上单调递减,所以当x=30时,函数f(x)取得极大值,也是最大值,为f(30)=-43×303+3 600×30=72 000,也即y的最大值为72 000,所以该种饮品的最大日利润为72 000元.规律方法利用导数解决实际应用问题的步骤(1)函数建模:细致分析实际问题中各个量之间的关系,正确设定所求最大值或最小值的变量y 与自变量x ,把实际问题转化为数学问题,即列出函数关系式y =f (x ). (2)确定定义域:一定要从问题的实际意义去考虑,舍去没有实际意义的自变量的范围.(3)求最值:尽量使用导数法求出函数的最值. (4)下结论:根据问题的实际意义给出圆满的答案.【训练1】 如图,要设计一面矩形广告牌,该广告牌含有大小相等的左右两个矩形栏目(即图中阴影部分),这两个栏目的面积之和为18 000 cm 2,四周空白的宽度为10 cm ,两栏目之间的中缝空白的宽度为5 cm.怎样确定广告牌的高与宽的尺寸(单位:cm),能使矩形广告牌的面积最小?解 设广告牌的高和宽分别为x cm ,y cm , 则每个栏目的高和宽分别为(x -20)cm ,y -252 cm , 其中x >20,y >25.∵两个栏目的面积之和为2(x -20)·y -252=18 000,∴y =18 000x -20+25, ∴广告牌的面积S (x )=x ⎝ ⎛⎭⎪⎫18 000x -20+25=18 000xx -20+25x ,∴S ′(x )=18 000[(x -20)-x ](x -20)2+25=-360 000(x -20)2+25.令S ′(x )>0,得x >140;令S ′(x )<0,得20<x <140.∴函数S (x )在(140,+∞)上单调递增,在(20,140)上单调递减, ∴S (x )的最小值为S (140).当x =140时,y =175,故当广告牌的高为140 cm ,宽为175 cm 时,可使广告牌的面积最小,最小面积为24 500 cm 2.题型二 与最值有关的恒成立问题【例2】设函数f(x)=tx2+2t2x+t-1(x∈R,t>0).(1)求f(x)的最小值h(t);(2)若h(t)<-2t+m对t∈(0,2)恒成立,求实数m的取值范围.解(1)∵f(x)=t(x+t)2-t3+t-1(x∈R,t>0),∴当x=-t时,f(x)取最小值f(-t)=-t3+t-1,即h(t)=-t3+t-1.(2)令g(t)=h(t)-(-2t+m)=-t3+3t-1-m,由g′(t)=-3t2+3=0得t=1,t=-1(不合题意,舍去).当t变化时g′(t)、g(t)的变化情况如下表:∴对t∈(0,2),当maxh(t)<-2t-m对t∈(0,2)恒成立,也就是g(t)<0对t∈(0,2)恒成立,只需g(t)max=1-m<0,∴m>1.故实数m的取值范围是(1,+∞).规律方法(1)“恒成立”问题向最值问题转化是一种常见的题型,一般地,可采用分离参数法进行转化.λ≥f(x)恒成立⇔λ≥[f(x)]max;λ≤f(x)恒成立⇔λ≤[f(x)]min.对于不能分离参数的恒成立问题,直接求含参函数的最值即可.(2)此类问题特别要小心“最值能否取得到”和“不等式中是否含等号”的情况,以此来确定参数的范围能否取得“=”.【训练2】设函数f(x)=2x3-9x2+12x+8c,(1)若对任意的x∈[0,3],都有f(x)<c2成立,求c的取值范围;(2)若对任意的x∈(0,3),都有f(x)<c2成立,求c的取值范围.解(1)∵f′(x)=6x2-18x+12=6(x-1)(x-2).∴当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(2,3)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.∴当x=1时,f(x)取极大值f(1)=5+8c.又f(3)=9+8c>f(1),∴x∈[0,3]时,f(x)的最大值为f(3)=9+8c. ∵对任意的x∈[0,3],有f(x)<c2恒成立,∴9+8c<c2,即c<-1或c>9.∴c的取值范围为(-∞,-1)∪(9,+∞).(2)由(1)知f(x)<f(3)=9+8c,∴9+8c≤c2,即c≤-1或c≥9,∴c的取值范围为(-∞,-1]∪[9,+∞). 题型三利用导数证明不等式【例3】已知函数f(x)=ln x-a(x-1)x(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求证:对于任意x∈(1,2),不等式1ln x-1x-1<12恒成立.(1)解易知f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=x-a x2.①若a≤0,则f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;②若a>0,当x∈(0,a)时,f′(x)<0,f(x)在(0,a)上单调递减,当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(a,+∞)上单调递增.综上,当a≤0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a>0时,f(x)的单调递增区间为(a,+∞),单调递减区间为(0,a). (2)证明∵1<x<2,∴1ln x-1x-1<12等价于(x+1)ln x-2(x-1)>0,令F(x)=(x+1)ln x-2(x-1),即F′(x)=ln x+x+1x-2=ln x+1x-1.由(1)知,当a=1时,f(x)=ln x-1+1x在[1,+∞)上单调递增,∴当x∈[1,2)时,f(x)≥f(1),即ln x +1x -1≥0,F ′(x )≥0, ∴F (x )在[1,2)上单调递增, ∴当x ∈(1,2)时,F (x )>F (1)=0, 即当1<x <2时,1ln x -1x -1<12恒成立.规律方法 (1)证明f (x )>g (x )的一般方法是证明h (x )=f (x )-g (x )>0(利用单调性),特殊情况是证明f (x )min >g (x )max (最值方法),但后一种方法不具备普遍性. (2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f (x 1)+g (x 1)<f (x 2)+g (x 2)对x 1<x 2恒成立,即等价于函数h (x )=f (x )+g (x )为增函数. 【训练3】 设函数f (x )=ln x -x +1. (1)讨论f (x )的单调性;(2)证明当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x <x . (1)解 依题意,f (x )的定义域为(0,+∞). f ′(x )=1x -1,令f ′(x )=0,得x =1. ∴当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. 当x >1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.(2)证明 由(1)知f (x )在x =1处取得最大值,且最大值f (1)=0. 所以当x ≠1时,ln x <x -1. 故当x ∈(1,+∞)时,x -1ln x >1, 又可将1x 代入ln x <x -1,得ln 1x <1x -1, 即-ln x <1x -1⇔ln x >1-1x ⇔ln x >x -1x ⇔x >x -1ln x , 故当x ∈(1,+∞)时恒有1<x -1ln x <x .题型四 利用导数解决函数的零点或方程的根问题 【例4】 已知函数f (x )=ln x +ax -1,(1)求f (x )的单调区间;(2)当a ≤1时,求函数f (x )在区间(0,e]上零点的个数. 解 (1)f ′(x )=1-ln x -a x2,令f ′(x )=0,得x =e 1-a. f ′(x )及f (x )随x 的变化情况如下表:所以f (x )(2)由(1)可知f (x )的最大值为f (e1-a)=1-e 1-a e1-a ,①当a =1时,f (x )在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,e)上单调递减. 又f (1)=0,故f (x )在区间(0,e]上只有一个零点. ②当a <1时,1-a >0,e 1-a >1, 则f (e1-a)=1-e 1-ae1-a <0,所以f (x )在区间(0,e]上无零点.综上,当a =1时,f (x )在区间(0,e]上只有一个零点, 当a <1时,f (x )在区间(0,e]上无零点.规律方法 利用导数研究函数的零点或方程根的方法是借助于导数研究函数的单调性,极值(最值),通过极值或最值的正负、函数的单调性判断函数图象走势,从而判断零点个数或者通过零点的个数求参数范围.【训练4】 若函数f (x )=ax 3-bx +4,当x =2时,函数f (x )取得极值-43. (1)求函数f (x )的解析式;(2)若方程f (x )=k 有3个不同的实数根,求实数k 的取值范围. 解 (1)对f (x )求导得f ′(x )=3ax 2-b , 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧f ′(2)=12a -b =0,f (2)=8a -2b +4=-43,解得a =13,b =4(经检验满足题意).∴f (x )=13x 3-4x +4.(2)由(1)可得f ′(x )=x 2-4=(x -2)(x +2). 令f ′(x )=0,得x =2或x =-2.∴当x <-2或x >2时,f ′(x )>0;当-2<x <2时,f ′(x )<0.因此,当x =-2时,f (x )取得极大值283,当x =2时,f (x )取得极小值-43. ∴函数f (x )=13x 3-4x +4的大致图象如图所示. 由图可知,实数k 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-43,283.一、素养落地1.通过学习利用导数解决实际应用问题、培养学生数学建模素养,通过学习利用导数解决不等式问题及函数零点问题,提升数学运算素养.2.正确理解题意,建立数学模型,利用导数求解是解应用题的主要方法.另外需要特别注意:(1)合理选择变量,正确给出函数表达式; (2)与实际问题相联系;(3)必要时注意分类讨论思想的应用.3.利用导数解决不等式问题与利用导数解决函数的零点问的一般方法都是转化为函数的极值或最值问题. 二、素养训练1.设底为等边三角形的直三棱柱的体积为V ,那么其表面积最小时底面边长为( )A.3V B.32VC.34VD.23V解析 设底面边长为x , 则表面积S =32x 2+43x V (x >0). ∴S ′=3x 2(x 3-4V ).令S ′=0,得x =34V . 答案 C2.已知f (x )是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf ′(x )+f (x )≤0,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 )解析 设g (x )=xf (x ),x ∈(0,+∞), 则g ′(x )=xf ′(x )+f (x )≤0,∴g (x )在区间(0,+∞)上单调递减或g (x )为常函数. ∵a <b ,∴g (a )≥g (b ),即af (a )≥bf (b ),故选A. 答案 A3.已知某生产厂家的年利润y (单位: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( ) A.13万件 B.11万件 C.9万件D.7万件 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. 答案 C4.直线y =a 与函数y =x 3-3x 的图象有三个相异的交点,则a 的取值范围是________.解析f′(x)=3x2-3,令f′(x)=0,得x=1或x=-1.因为当x∈(-∞,-1)∪(1,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-1,1)时,f′(x)<0,所以f(x)极小值=f(1)=-2,f(x)极大值=f(-1)=2.函数y=x3-3x的大致图象如图所示,所以-2<a<2.答案(-2,2)三、审题答题示范(二)利用导数解决不等式问题【典型示例】(12分)已知函数f(x)=ax-e x(a∈R),g(x)=ln x x.(1)求函数f(x)的单调区间①;(2)∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-e x成立②,求a的取值范围.联想解题看到①想到解不等式f′(x)>0求f(x)的单调增区间,解不等式f′(x)<0求f(x)的单调减区间,但需注意讨论不等式中参数a的符号;看到②想到通过分离参数a构造新函数,把不等式问题转化为求函数的最值问题,需注意的是条件为“∃x”,而不是“∀x”,所以要弄清楚问题是求函数的最大值还是最小值.满分示范解(1)因为f′(x)=a-e x,x∈R.当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;2分当a>0时,令f′(x)=0,得x=ln a.由f′(x)>0,得f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a);由f′(x)<0,得f(x)的单调递减区间为(ln a,+∞).综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞),无单调递增区间;当a>0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a),单调递减区间为(ln a,+∞).4分(2)因为∃x ∈(0,+∞),使不等式f (x )≤g (x )-e x , 则ax ≤ln x x ,即a ≤ln xx 2.6分设h (x )=ln x x 2,则问题转化为a ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2max ,由h ′(x )=1-2ln xx 3,令h ′(x )=0,得x = e.当x 在区间(0,+∞)内变化时,h ′(x ),h (x )随x 变化的变化情况如下表:x (0,e) e (e ,+∞)h ′(x ) +0 - h (x )极大值12e10分由上表可知,当x =e 时,函数h (x )有极大值,即最大值为12e ,所以a ≤12e . 故a 的取值范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,12e .12分满分心得(1)涉及含参数的函数的单调区间,一般要分类讨论,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.(2)解决不等式“恒成立”或“能成立”问题首先要构造函数,利用导数求出最值、求出参数的取值范围,也可分离参数、构造函数,直接把问题转化为求函数的最值.基础达标一、选择题1.对任意的x ∈R ,函数f (x )=x 3+ax 2+7ax 不存在极值点的充要条件是( ) A.0≤a ≤21 B.a =0或a =7 C.a <0或a >21D.a =0或a =21解析 f ′(x )=3x 2+2ax +7a , 当Δ=4a 2-84a ≤0,即0≤a ≤21时,f ′(x )≥0恒成立,函数f (x )不存在极值点. 答案 A2.定义在R 上的函数f (x ),若(x -1)·f ′(x )<0,则下列各项正确的是( ) A.f (0)+f (2)>2f (1) B.f (0)+f (2)=2f (1) C.f (0)+f (2)<2f (1)D.f (0)+f (2)与2f (1)大小不定 解析 ∵(x -1)f ′(x )<0,∴当x >1时,f ′(x )<0;当x <1时,f ′(x )>0,则f (x )在(1,+∞)上单调递减,在(-∞,1)上单调递增, ∴f (0)<f (1),f (2)<f (1), 则f (0)+f (2)<2f (1). 答案 C3.已知函数f (x )=x -sin x ,则不等式f (x +1)+f (2-2x )>0的解集是( ) A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-13 B.⎝ ⎛⎭⎪⎫-13,+∞ C.(-∞,3)D.(3,+∞)解析 因为f (x )=x -sin x ,所以f (-x )=-x +sin x =-f (x ),即函数f (x )为奇函数,函数的导数f ′(x )=1-cos x ≥0,则函数f (x )是增函数,则不等式f (x +1)+f (2-2x )>0等价为f (x +1)>-f (2-2x )=f (2x -2),即x +1>2x -2,解得x <3,故不等式的解集为(-∞,3). 答案 C4.方底无盖水箱的容积为256,则最省材料时,它的高为( ) A.4 B.6 C.4.5D.8解析 设底面边长为x ,高为h , 则V (x )=x 2·h =256,∴h =256x 2,∴S (x )=x 2+4xh =x 2+4x ·256x 2=x 2+4×256x ,∴S ′(x )=2x -4×256x 2.令S ′(x )=0,解得x =8,∴h =25682=4. 答案 A5.若函数f (x )=x 2e x -a 恰有三个零点,则实数a 的取值范围是( ) A.⎝ ⎛⎭⎪⎫4e 2,+∞ B.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,4e 2 C.(0,4e 2)D.(0,+∞)解析 令g (x )=x 2e x , 则g ′(x )=2x e x +x 2e x =x e x (x +2). 令g ′(x )=0,得x =0或-2,∴g (x )在(-2,0)上单调递减,在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递增. ∴g (x )极大值=g (-2)=4e 2,g (x )极小值=g (0)=0, 又f (x )=x 2e x -a 恰有三个零点,则0<a <4e 2. 答案 B 二、填空题6.某厂生产某种商品x 件的总成本c (x )=1 200+275x 3(单位:万元),已知产品单价的平方与产品件数x 成反比,生产100件这样的产品单价为50万元,则产量定为________件时,总利润最大.解析 设产品的单价为p 万元,根据已知,可设p 2=k x , 其中k 为比例系数.因为当x =100时,p =50,所以k =250 000. 所以p 2=250 000x ,p =500x ,x >0.设总利润为y 万元,y =500x ·x -1 200-275x 3=500x -275x 3-1 200.则y ′=250x -225x 2. 令y ′=0,得x =25.故当0<x <25时,y ′>0,当x >25时,y ′<0,所以,当x =25时,函数y 取得极大值,也是最大值. 答案 257.已知函数f (x )=2x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3对一切x ∈(0,+∞),f (x )≥g (x )恒成立,则a 的取值范围是________. 解析 由2x ln x ≥-x 2+ax -3, 得a ≤2ln x +x +3x . 设h (x )=2ln x +3x +x (x >0).则h ′(x )=2x -3x 2+1=(x +3)(x -1)x 2,当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减, 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增. ∴h (x )min =h (1)=4.又f (x )≥g (x )恒成立,∴a ≤4. 答案 (-∞,4]8.已知函数f (x )=x 2-2ln x ,若关于x 的不等式f (x )-m ≥0在[1,e]上有实数解,则实数m 的取值范围是________. 解析 由f (x )-m ≥0得f (x )≥m , 函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=2x -2x =2(x 2-1)x ,当x ∈[1,e]时,f ′(x )≥0,此时,函数f (x )单调递增,所以f (1)≤f (x )≤f (e). 即1≤f (x )≤e 2-2,要使f (x )-m ≥0在[1,e]上有实数解,则有m ≤e 2-2. 答案 (-∞,e 2-2] 三、解答题9.已知函数f (x )=a +x ·ln x (a ∈R ),试求f (x )的零点个数. 解 f ′(x )=(x )′ln x +x ·1x =x (ln x +2)2x,令f ′(x )>0,解得x >e -2, 令f ′(x )<0,解得0<x <e -2, 所以f (x )在(0,e -2)上单调递减, 在(e -2,+∞)上单调递增. f (x )min =f (e -2)=a -2e ,显然当a >2e 时,f (x )min >0,f (x )无零点, 当a =2e 时,f (x )min =0,f (x )有1个零点, 当a <2e 时,f (x )min <0,f (x )有2个零点.10.一艘轮船在航行中每小时的燃料费和它的速度的立方成正比.已知速度为每小时10海里时,燃料费是每小时6元,而其他与速度无关的费用是每小时96元, 问轮船的速度是多少时,航行1海里所需的费用总和最小?解 设速度为v 海里的燃料费每小时p 元,那么由题设的比例关系得p =k ·v 3,其中k 为比例系数,它可以由v =10,p =6求得,即k =6103=0.006,于是有p =0.006v 3. 又设当船的速度为v 海里时,行1海里所需的总费用为q 元,那么每小时所需的总费用是0.006v 3+96(元),而行1海里所需时间为1v 小时,所以,行1海里的总费用为:q =1v (0.006v 3+96)=0.006v 2+96v . q ′=0.012v -96v 2=0.012v 2(v 3-8 000), 令q ′=0,解得v =20.∴当v <20时,q ′<0; 当v >20时,q ′>0,∴当v =20时q 取得极小值,也是最小值,即速度为20海里/时时,航行1海里所需费用总和最小.能力提升11.已知函数f (x )=e x -ln(x +3),则下列有关描述正确的是( ) A.∀x ∈(-3,+∞),f (x )≥13B.∀x∈(-3,+∞),f(x)>-1 2C.∃x0∈(-3,+∞),f(x0)=-1D.f(x)min∈(0,1)解析因为f(x)=e x-ln(x+3),所以f′(x)=e x-1x+3,显然f′(x)在(-3,+∞)上是增函数,又f′(-1)=1e-12<0,f′(0)=23>0,所以f′(x)在(-3,+∞)上有唯一的零点,设为x0,且x0∈(-1,0),则x=x0为f(x)的极小值点,也是最小值点,且e x0=1x0+3,即x0=-ln(x0+3),故f(x)≥f(x0)=e x0-ln(x0+3)=1x0+3+x0>-12,故选B.答案 B12.已知函数f(x)=12x2-a ln x(a∈R),(1)若f(x)在x=2时取得极值,求a的值;(2)求f(x)的单调区间;(3)求证:当x>1时,12x2+ln x<23x3.(1)解f′(x)=x-ax,因为x=2是一个极值点,所以2-a2=0,则a=4.此时f′(x)=x-4x=(x+2)(x-2)x,因为f(x)的定义域是(0,+∞),所以当x∈(0,2)时,f′(x)<0;当x∈(2,+∞),f′(x)>0,所以当a=4时,x=2是一个极小值点,则a=4.(2)解因为f′(x)=x-ax=x2-ax,所以当a≤0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞).当a>0时,f′(x)=x-ax=x2-ax=(x+a)(x-a)x,当0<x<a时,f′(x)<0,当x>a时,f′(x)>0,所以函数f(x)的单调递增区间(a,+∞);递减区间为(0,a).(3)证明 设g (x )=23x 3-12x 2-ln x ,则g ′(x )=2x 2-x -1x =(x -1)(2x 2+x +1)x>0,又x >1,所以g (x )在x ∈(1,+∞)上为增函数,所以当x >1时,所以g (x )>g (1)=16>0,所以当x >1时,12x 2+ln x <23x 3.创新猜想13.(多选题)已知函数f (x )=x ln x +x 2,x 0是函数f (x )的极值点,以下几个结论中正确的是( ) A.0<x 0<1e B.x 0>1e C.f (x 0)+2x 0<0D.f (x 0)+2x 0>0解析 函数f (x )=x ln x +x 2(x >0),∴f ′(x )=ln x +1+2x , 易知f ′(x )=ln x +1+2x 在(0,+∞)上单调递增, ∵x 0是函数f (x )的极值点,∴f ′(x 0)=0, 即ln x 0+1+2x 0=0,而f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =2e >0,当x →0,f ′(x )→-∞,∴0<x 0<1e ,即A 选项正确,B 选项不正确;f (x 0)+2x 0=x 0ln x 0+x 20+2x 0=x 0(ln x 0+x 0+2)=-x 0(x 0-1)>0,即D 正确,C 不正确.故答案为AD. 答案 AD14.(多选题)已知函数f (x )=sin x +x 3-ax ,则下列结论正确的是( ) A.f (x )是奇函数B.若f (x )是增函数,则a ≤1C.当a =-3时,函数f (x )恰有两个零点D.当a =3时,函数f (x )恰有两个极值点解析 对A ,f (x )=sin x +x 3-ax 的定义域为R ,且f (-x )=sin(-x )+(-x )3+ax =-(sin x +x 3-ax )=-f (x ).故A 正确.对B ,f ′(x )=cos x +3x 2-a ,因为f (x )是增函数, 故cos x +3x 2-a ≥0恒成立.即a ≤cos x +3x 2恒成立.令g (x )=cos x +3x 2,则g ′(x )=6x -sin x ,设h(x)=6x-sin x,h′(x)=6-cos x>0,故g′(x)=6x-sin x单调递增,又g′(0)=0,故当x<0时g′(x)<0,当x>0时g′(x)>0.故g(x)=cos x+3x2最小值为g(0)=1.故a≤1.故B正确.对C,当a=-3时由B选项知,f(x)是增函数,故不可能有两个零点,故C错误. 对D,当a=3时f(x)=sin x+x3-3x,f′(x)=cos x+3x2-3,令cos x+3x2-3=0则有cos x=3-3x2.在同一坐标系中作出y=cos x,y=3-3x2的图象易得有两个交点,且交点左右的函数值大小不同.故函数f(x)恰有两个极值点.故D正确.故选ABD.答案ABD高考数学:试卷答题攻略一、“六先六后”,因人因卷制宜。
导数的综合应用
导数的综合应用类型一:导数的几何意义及应用例1.已知曲线3431)(3+=x x f 。
(1)求曲线在点P (2,4)处的切线方程; (2)求曲线过点P (2,4)处的切线方程;(3)求一满足斜率为1的切线方程。
变式1.求曲线y=ln(2x-1)上的点到直线2x-y+3=0的最短距离.2.设函数f(x)=ax -b x,曲线y =f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为7x -4y -12=0. (1)求f(x)的解析式;(2)证明曲线y =f(x)上任一点处的切线与直线x =0和直线y =x 所围成的三角形面积为定值,并求此定值.2. (2010湖北)设函数f(x)=13x 3-a 2x 2+bx +c ,其中a >0.y =f(x)在P(0,f(0))处切线方程为y =1.(1)确定b 、c 的值;(2)设y =f(x)在点(x 1,f(x 1))及(x 2,f(x 2))处的切线都过点(0,2).证明:当x 1≠x 2时, 12()()f x f x ''≠;(3)若过点(0,2)可作曲线y =f(x)的三条不同切线,求a 的取值范围.类型二: 利用导数求解函数的单调性问题例2. 已知函数32()1f x x ax x =+++,a ∈R .(1)讨论函数()f x 的单调区间;(2)设函数()f x 在区间2133⎛⎫-- ⎪⎝⎭,内是减函数,求a 的取值范围.变式1.已知函数x a x x f ln 21)(2-=)(R a ∈ (1)若函数)(x f 在2=x 处的切线方程为b x y +=,求b a ,的值;(2)若函数)(x f 在),1(+∞为增函数,求a 的取值范围。
2.已知函数32()(1)(2)f x x a x a a x b =+--++ (,)a b ∈R .(1)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;(2)若函数()f x 在区间(1,1)-上不单调...,求a 的取值范围.类型三:求函数的极值问题例3.已知函数f(x)=kx +1x 2+c(c >0,且c≠1,k∈R)恰有一个极大值点和一个极小值点,其中一个是x =-c .(1)求函数f(x)的另一个极值点;(2)求函数f(x)的极大值M 和极小值m ,并求M -m≥1时k 的取值范围.变式1. 函数f(x)=x 3+ax 2+3x -9,已知f(x)有两个极值点x 1,x 2,则x 1·x 2= ( )A .9B .-9C .1D .-12.已知函数f(x)=13x 3-a 2x 2+2x +1,且x 1,x 2是f(x)的两个极值点, 0<x 1<1<x 2<3,则a 的取值范围_________.3.设函数f(x)=2x 3-3(a -1)x 2+1,其中a≥1.(1)求f(x)的单调区间;(2)讨论f(x)的极值.类型四:求解函数的最值问题例4.已知a 是实数,函数f(x)=x 2(x -a)。
高考数学专题复习《导数的综合应用》PPT课件
(1)∀x∈D,f(x)≤k⇔f(x)max≤k;∃x∈D,f(x)≤k⇔f(x)min≤k;
(2)∀x∈D,f(x)≤g(x) ⇔f(x)max≤g(x)min;∃x∈D,f(x)≤g(x) ⇔ f(x)min≤g(x)max.
4.含两个未知数的不等式(函数)问题的常见题型及具体转化策略
(+1)ln
H(x)=
,则
-1
1
=
--2ln
(-1)
2
,
2 -2+1
K'(x)= 2 >0,于是
K(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以 K(x)>K(1)=0,于是 H'(x)>0,从而 H(x)在(1,+∞)上单调递增.由洛必达法
(x+1)x
则,可得 lim+
x-1
→1
取值范围是(-∞,2].
第三章
高考大题专项(一) 导数的综合应用
内
容
索
引
01
突破1
利用导数研究与不等式有关的问题
必备知识预案自诊
关键能力学案突破
02
突破2
利用导数研究与函数零点有关的问题
必备知识预案自诊
关键能力学案突破
【考情分析】
从近五年的高考试题来看,对导数在函数中的应用的考查常常是一大一小
两个题目,其中解答题的命题特点是:以三次函数、对数函数、指数函数及
(1)∀x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)⇔f(x)在[a,b]上的最小值>g(x)在[c,d]上的
最大值.
(2)∃x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)⇔f(x)在[a,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的
导数的综合应用
3 2
2
例2.已知 f ( x) x5 ax3 bx 1 ,当 x 1 时取得极值。且极大值比极小值大4。 (1)求a,b的值。 (2)求函数的极大值和极小值。
f ' x x 1 x 1 5 x 2 3a 5
当n 2时,f x 1
2
a ln x 1 ,
1 当a 0时,令f x 0得:
0
2 2 x1 1 1, x2 1 1, a a a x x1 x x2 此时f x 3 1 x 当x 1, x1 时,f x 0, f x 单调递减; 当x x1, 时,f x 0, f x 单调递增.
1 试确定a、b的值; 2 讨论函数f x 的单调区间; 2 3 若对任意x 0,不等式f x 2c
恒成立,求c的取值范围.
解: f 1 3 c , b c 3 c b 3. 1 1 x 4ax ln x ax 4bx 3 x 3 4a ln x a 4b 又f x 而f 1 0, a 4b 0,解得a 12.
证明: 由f ( x) e x,则f ( x) e 1. 1
x / x
当f ( x) e 1 0时,x 0,
/ x x
函数f ( x) e x在 0, 是增加的; 当f ( x) e 1 0时,x 0,
/ x
函数f ( x) e x在 , 是减少的; 0
20 当a 0时,f x 0恒成立,所以f x 无极值. 2 综上所述,当a>0时,f x 在x 1 取得 a 2 a 2 极小值,极小值为f 1 1 ln a 2 a 当a 0时,f x 无极值.
高考理科数学《导数的综合应用》题型归纳与训练
理科数学《导数的综合应用》题型归纳与训练【题型归纳】题型一 含参数的分类讨论例1 已知函数3()12f x ax x =-,导函数为()f x ', (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若(1)6,()f f x '=-求函数在[—1,3]上的最大值和最小值。
【答案】略【解析】(I )22()3123(4)f x ax ax '=-=-,(下面要解不等式23(4)0ax ->,到了分类讨论的时机,分类标准是零)当0,()0,()(,)a f x f x '≤<-∞+∞时在单调递减; 当0,,(),()a x f x f x '>时当变化时的变化如下表:此时,()(,)f x -∞+∞在单调递增, 在(单调递减; (II )由(1)3126, 2.f a a '=-=-=得由(I )知,()(f x -在单调递减,在单调递增。
【易错点】搞不清分类讨论的时机,分类讨论不彻底【思维点拨】分类讨论的难度是两个,(1)分类讨论的时机,也就是何时分类讨论,先按自然的思路推理,由于参数的存在,到了不能一概而论的时候,自然地进入分类讨论阶段;(2)分类讨论的标准,要做到不重复一遗漏。
还要注意一点的是,最后注意将结果进行合理的整合。
题型二 已知单调性求参数取值范围问题 例1 已知函数321()53f x x x ax =++-, 若函数在),1[+∞上是单调增函数,求a 的取值范围【答案】【解析】2'()2f x x x a =++,依题意在),1[+∞上恒有0y '≥成立, 方法1:函数2'()2f x x x a =++,对称轴为1x =-,故在),1[+∞上'()f x 单调递增,故只需0)1('≥f 即可,得3-≥a ,所以a 的取值范围是[3,)+∞;方法2: 由022≥++='a x x y ,得x x a 2--2≥,只需2max --2a x x ≥(),易得2max --23x x =-(),因此3-≥a ,,所以a 的取值范围是[3,)+∞; 【易错点】本题容易忽视0)1('≥f 中的等号 【思维点拨】已知函数()f x 在区间(,)a b 可导:1. ()f x 在区间(,)a b 内单调递增的充要条件是如果在区间(,)a b 内,导函数()0f x '≥,并且()f x '在(,)a b 的任何子区间内都不恒等于零;2. ()f x 在区间(,)a b 内单调递减的充要条件是如果在区间(,)a b 内,导函数()0f x '≤,并且()f x '在(,)a b 的任何子区间内都不恒等于零;说明:1.已知函数()f x 在区间(,)a b 可导,则()0f x '≥在区间内(,)a b 成立是()f x 在(,)a b 内单调递增的必要不充分条件2.若()f x 为增函数,则一定可以推出()0f x '≥;更加具体的说,若()f x 为增函数,则或者()0f x '>,或者除了x 在一些离散的值处导数为零外,其余的值处都()0f x '>;3. ()0f x '≥时,不能简单的认为()f x 为增函数,因为()0f x '≥的含义是()0f x '>或()0f x '=,当函数在某个区间恒有()0f x '=时,也满足()0f x '≥,但()f x 在这个区间为常函数. 题型三 方程与零点1.已知函数()3231f x ax x =-+,若()f x 存在三个零点,则a 的取值范围是( )A. (),2-∞-B. ()2,2-C. ()2,+∞D. ()()2,00,2-⋃ 【答案】D【解析】很明显0a ≠ ,由题意可得: ()()2'3632f x ax x x ax =-=- ,则由()'0f x = 可得1220,x x a==,由题意得不等式: ()()122281210f x f x a a =-+< ,即: 2241,4,22a a a><-<< , 综上可得a 的取值范围是 ()()2,00,2-⋃.本题选择D 选项.【易错点】找不到切入点,“有三个零点”与函数的单调性、极值有什么关系?挖掘不出这个关系就无从下手。
2013届高三数学(理)寒假作业(7)导数的综合应用
高三数学寒假作业(七)导数的综合应用一、选择题1.已知函数f(x)=x 3+ax 2+bx-a 2-7a 在x=1处取得极大值10,则ab 的值为( )(A)23-(B)-2 (C)-2或23-(D)不存在2.(2012·枣庄模拟)若函数()32xy x 10x 23=-+<<的图象上任意点处切线的倾斜角为α,则α的最小值是( ) (A)4π (B)6π (C)56π (D)34π3.若函数y=f(x)在R 上可导,且满足不等式xf′(x)>-f(x)恒成立,且常数a,b 满足a>b,则下列不等式一定成立的是( )(A)af(b)>bf(a) (B)af(a)>bf(b) (C)af(a)<bf(b)(D)af(b)<bf(a)4.(2012·青岛模拟)已知函数()011f x cos x x ,x ,sin x ,2222ππ=+∈-=[], 0x ,22ππ∈-[],那么下面命题中真命题的序号是( ) ①f(x)的最大值为f(x 0) ②f(x)的最小值为f(x 0)③f(x)在0,x 2π-[]上是增函数 ④f(x)在0x ,2π[]上是增函数(A)①③(B)①④ (C)②③(D)②④二、填空题5.已知函数()()21f x alnx xa 0,2=+>若对定义域内的任意x,f′(x)≥2恒成立,则a 的取值范围是______________.6.已知函数f(x)=e x -2x+a 有零点,则a 的取值范围是_______________.7.设函数()()222xe x 1e xf x ,g x ,xe+==对任意x 1,x 2∈(0,+∞),不等式()()12g x f x kk 1≤+恒成立,则正数k 的取值范围是_____________.三、解答题8.设f(x)=lnx,g(x)=f(x)+f′(x). (1)求g(x)的单调区间和最小值;(2)讨论g(x)与1g()x的大小关系;(3)求a 的取值范围,使得()()1g a g x a-<对任意x >0成立.9.已知函数f(x)=ax+lnx ,其中a 为常数,设e 为自然对数的底数. (1) 当a=-1时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)在区间(0,e ]上的最大值为-3,求a 的值;(3) 当a=-1时,试推断方程()lnx 1f x x 2=+||是否有实数解.10.已知函数f(x)=lnx-kx+1. (1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≤0恒成立,试确定实数k 的取值范围; (3)证明:()n*i 2n n 1lni (n N ,n 1).i 14=-∑∈+<>11.(2012·济宁模拟)已知函数f(x)=ax-lnx+1(a∈R),g(x)=xe 1-x . (1)求函数g(x)在区间(0,e ]上的值域;(2)是否存在实数a ,对任意给定的x 0∈(0,e],在区间[1,e ]上都存在两个不同的x i (i=1,2),使得f(x i )=g(x 0)成立.求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由.高三数学寒假作业(七)1-4 ADBA 5. [1,+∞) 6. (-∞,2ln2-2] 7. [1,+∞) 8.解:(1)由题设知f(x)=lnx,()1g x lnx x=+,∴()2x 1g x ,x-'=令g′(x)=0得x=1,当x∈(0,1)时,g′(x)<0,故(0,1)是g(x)的单调减区间.当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,故(1,+∞)是g(x)的单调递增区间,因此x=1是g(x)的唯一极值点,且为极小值点,从而是最小值点,所以最小值为g(1)=1. (2)1g()lnx x x=-+ 设()()11h x g x g()2lnx x ,xx=-=-+则()()22x 1h x ,x-'=-当x=1时,h(1)=0即()1g x g(),x =当x∈(0,1)∪(1,+∞)时,h′(x)<0, 因此,h(x)在(0,+∞)内单调递减, 当0<x <1时,h(x)>h(1)=0,即()1g x g().x >当x >1时,h(x)<h(1)=0,即()1g x g().x<(3)由(1)知g(x)的最小值为1,所以()()1g a g x a-<,对任意x >0成立⇔()1g a 1,a -<即lna <1,从而得0<a <e.9.解:(1) 当a=-1时,f(x)=-x+lnx ,()11x f x 1,x x-'=+=-当0<x<1时,f′(x)>0; 当x>1时,f′(x)<0.∴f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数,在x=1处取得最大值,即f(1)=-1. (2) ∵()1f x a x'=+,x∈(0,e],11,)x e ∈+∞[,① 若1a e≥-,则f′(x)≥0,从而f(x)在(0,e ]上是增函数. ∴f(x)max =f(e)=ae+1≥0,不合题意.②若1a e<-,则由()1f x 0a 0x'>⇒+>,即10x .a<<-由()1f x 0a 0x'<⇒+<,即1x e.a-≤<从而f(x)在1(0,)a -上为增函数,在1(,e)a-上为减函数∴()m ax 11f x f()1ln().aa =-=-+-令11ln()3,a-+-=-则1ln()2,a -=-∴21e ,a--=即a=-e 2,∵21e ,e--< ∴a=-e 2为所求.(3) 由(1)知当a=-1时f(x)max =f(1)=-1, ∴|f(x)|≥1 又令()lnx 1g x ,x 2=+∴()21lnx g x ,x-'=令g′(x)=0,得x=e,当0<x<e 时,g′(x)>0,g(x)在(0,e)上单调递增;当x>e 时,g′(x)<0,g(x) 在(e,+∞)上单调递减, ∴()()m ax 11g x g e 1,e 2==+<∴g(x)<1, ∴|f(x)|>g(x),即()lnx 1f x x 2>+,∴方程()lnx 1f x x2>+,没有实数解. 10.解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),()1f x k.x'=-当k≤0时,()1f x k 0,x'=->则f(x)在(0,+∞)上是增函数; 当k >0时,若1x (0,)k∈,则()1f x k 0x '=->;若1x (,),k∈+∞则()1f x k 0.x'=-<所以f(x)在1(0)k,上是增函数,在1(,)k+∞上是减函数.(2)由(1)知k≤0时,f(x)在(0,+∞)上是增函数,而f(1)=1-k >0,f(x)≤0不成立,故k >0.当k >0时,由(1)知f(x)的最大值为1f .k ()要使f(x)≤0恒成立,则1f 0k≤()即可. 故-lnk≤0,解得k≥1.(3)由(2)知,当k=1时有f(x)≤0在(0,+∞)恒成立,且f(x)在(1,+∞)上是减函数,f(1)=0,所以lnx <x-1在x∈[2,+∞)上恒成立. 令x=n 2,则lnn 2<n 2-1,即2lnn <(n-1)(n+1),从而lnn n 1.n 12-+<所以()n n 1ln2ln3ln4lnn 123n 1.345n 122224--+++⋯++++⋯+=+<即()n*i 2n n 1lni (n N ,n 1).i 14=-∑∈+<>11.解:(1)∵g′(x)=e 1-x -xe 1-x =e 1-x (1-x),∴g(x)在区间(0,1]上单调递增,在区间[1,e)上单调递减,且g(0)=0, g(1)=1>g(e)=e 2-e, ∴g(x)的值域为(0,1].(2)令m=g(x),则由(1)可得m∈(0,1],原问题等价于:对任意的m∈(0,1],f(x)=m 在[1,e ]上总有两个不同的实根. 故f(x)在[1,e ]上不可能是单调函数. ∵()111f x a (1x e),,1xx e '=-≤≤∈[]当a≤0时,()1f x a 0,x'=-< ∴f(x)在区间[1,e ]上递减,不合题意.当a≥1时,f′(x)>0,f(x)在区间[1,e ]上单调递增,不合题意; 当10a e<≤时,f′(x)≤0,f(x)在区间[1,e ]上单调递减,不合题意;当1a 1e<<即11e a<<时,f(x)在区间11,a[]上单调递减;f(x)在区间1,e a[]上单调递增,由上可得1a ,1,e∈() 此时必有f(x)的最小值小于等于0且f(x)的最大值大于等于1, 而由()m in 1f x f 2lna 0a==+≤()可得21a ,e≤则a∈Ø,综上,满足条件的a 不存在.。
高考数学专题突破教师版-导数的综合应用(考点讲析)
【解析】
(I) f (x) 的定义域为 (0, ) .当 a 4 时,
f (x) (x 1) ln x 4(x 1), f (x) ln x 1 3 , f (1) 2, f (1) 0. x
曲线 y f (x) 在 (1, f (1)) 处的切线方程为 2x y 2 0.
(II)当 x (1, ) 时, f (x) 0 等价于 ln x a(x 1) 0. x 1
数图象的交点横坐标.
【典例 1】(2019·全国高考真题(理))已知函数 f (x) sin x ln(1 x) , f (x) 为 f (x) 的导数.证明:
(1) f (x) 在区间 (1, ) 存在唯一极大值点; 2
(2) f (x) 有且仅有 2 个零点.
【答案】(1)见解析;(2)见解析
,
4
因为当 x
1 时, ln x
x 1,又 x1
x0
1,故 ex1x0
x02 (x1 1) x1 1
x02 ,
两边取对数,得 ln ex1x0 ln x02 ,
于是 x1 x0 2 ln x0 2(x0 1) ,整理得 3x0 x1 2 ,
【总结提升】 利用导数研究函数零点或方程根的方法 (1)通过最值(极值)判断零点个数的方法. 借助导数研究函数的单调性、极值后,通过极值的正负,函数单调性判断函数图象走势,从而判断零点个 数或者通过零点个数求参数范围. (2)数形结合法求解零点. 对于方程解的个数(或函数零点个数)问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性,画出草图数形 结合确定其中参数的范围. (3)构造函数法研究函数零点. ①根据条件构造某个函数,利用导数确定函数的单调区间及极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定 区间的极值以及区间端点的函数值与 0 的关系,从而求解. ②解决此类问题的关键是将函数零点、方程的根、曲线交点相互转化,突出导数的工具作用,体现转化与 化归的思想方法.
高考大题专项(一) 导数的综合应用
高考大题专项(一) 导数的综合应用突破1 利用导数研究与不等式有关的问题1.(2020全国1,理21)已知函数f (x )=e x +ax 2-x. (1)当a=1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.2.(2020山东潍坊二模,20)已知函数f (x )=1x +a ln x ,g (x )=e x x .(1)讨论函数f (x )的单调性; (2)证明:当a=1时,f (x )+g (x )-(1+ex 2)ln x>e .3.已知函数f (x )=ln x+a x(a ∈R )的图象在点1e ,f (1e)处的切线斜率为-e,其中e 为自然对数的底数.(1)求实数a 的值,并求f (x )的单调区间; (2)证明:xf (x )>x ex .4.(2020广东湛江一模,文21)已知函数f (x )=ln ax-bx+1,g (x )=ax-ln x ,a>1. (1)求函数f (x )的极值;(2)直线y=2x+1为函数f (x )图象的一条切线,若对任意的x 1∈(0,1),x 2∈[1,2]都有g (x 1)>f'(x 2)成立,求实数a 的取值范围.5.(2020山东济宁5月模拟,21)已知两个函数f(x)=e xx ,g(x)=lnxx+1x-1.(1)当t>0时,求f(x)在区间[t,t+1]上的最大值;(2)求证:对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立.6.(2020湖北武汉二月调考,理21)已知函数f(x)=(x-1)e x-kx2+2.(1)略;(2)若∀x∈[0,+∞),都有f(x)≥1成立,求实数k的取值范围.7.(2020山东济南一模,22)已知函数f(x)=a(e x-x-1)x2,且曲线y=f(x)在(2,f(2))处的切线斜率为1.(1)求实数a的值;(2)证明:当x>0时,f(x)>1;(3)若数列{x n}满足e x n+1=f(x n),且x1=13,证明:2n|e x n-1|<1.8.(2020湖南长郡中学四模,理21)已知函数f(x)=x ln x.(1)若函数g(x)=f'(x)+ax2-(a+2)x(a>0),试研究函数g(x)的极值情况;(2)记函数F(x)=f(x)-xe x 在区间(1,2)上的零点为x0,记m(x)=min f(x),xe x,若m(x)=n(n∈R)在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x1,x2(x1<x2),证明:x1+x2>2x0.突破2 利用导数研究与函数零点有关的问题1.(2020山东烟台一模,21)已知函数f (x )=1+lnxx -a (a ∈R ).(1)若f (x )≤0在(0,+∞)上恒成立,求a 的取值范围,并证明:对任意的n ∈N *,都有1+12+13+ (1)>ln(n+1); (2)设g (x )=(x-1)2e x ,讨论方程f (x )=g (x )的实数根的个数.2.(2020北京通州区一模,19)已知函数f (x )=x e x ,g (x )=a (e x -1),a ∈R . (1)当a=1时,求证:f (x )≥g (x );(2)当a>1时,求关于x 的方程f (x )=g (x )的实数根的个数.3.(2020湖南长郡中学四模,文21)已知函数f(x)=2a e2x+2(a+1)e x.(1)略;(2)当a∈(0,+∞)时,函数f(x)的图象与函数y=4e x+x的图象有唯一的交点,求a的取值集合.4.(2020天津和平区一模,20)已知函数f(x)=ax+be x,a,b∈R,且a>0.x,求函数f(x)的解析式;(1)若函数f(x)在x=-1处取得极值1e(2)在(1)的条件下,求函数f(x)的单调区间;的取值范(3)设g(x)=a(x-1)e x-f(x),g'(x)为g(x)的导函数,若存在x0∈(1,+∞),使g(x0)+g'(x0)=0成立,求ba围.x3+2(1-a)x2-8x+8a+7.5.已知函数f(x)=ln x,g(x)=2a3(1)若曲线y=g(x)在点(2,g(2))处的切线方程是y=ax-1,求函数g(x)在[0,3]上的值域;(2)当x>0时,记函数h(x)={f(x),f(x)<g(x),g(x),f(x)≥g(x),若函数y=h(x)有三个零点,求实数a的取值集合.参考答案高考大题专项(一)导数的综合应用突破1利用导数研究与不等式有关的问题1.解(1)当a=1时,f(x)=e x+x2-x,f'(x)=e x+2x-1.故当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)f(x)≥12x3+1等价于12x3-ax2+x+1e-x≤1.设函数g(x)=(12x3-ax2+x+1)e-x(x≥0),则g'(x)=-12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1e-x=-12x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x=-12x(x-2a-1)(x-2)e-x.①若2a+1≤0,即a≤-12,则当x∈(0,2)时,g'(x)>0.所以g(x)在(0,2)上单调递增,而g(0)=1,故当x∈(0,2)时,g(x)>1,不合题意.②若0<2a+1<2,即-12<a<12,则当x ∈(0,2a+1)∪(2,+∞)时,g'(x )<0;当x ∈(2a+1,2)时,g'(x )>0.所以g (x )在(0,2a+1),(2,+∞)上单调递减,在(2a+1,2)上单调递增.由于g (0)=1,所以g (x )≤1当且仅当g (2)=(7-4a )e -2≤1,即a ≥7-e 24.所以当7-e 24≤a<12时,g (x )≤1.③若2a+1≥2,即a ≥12,则g (x )≤12x 3+x+1e -x .由于0∈7-e 24,12,故由②可得(12x 3+x +1)e -x ≤1.故当a ≥12时,g (x )≤1.综上,a 的取值范围是[7-e 24,+∞).2.(1)解 函数的定义域为(0,+∞),f'(x )=-1x 2+ax =ax -1x 2,当a ≤0时,f'(x )<0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当a>0时,由f'(x )>0,得x>1a ,由f'(x )<0,得0<x<1a , 所以f (x )在(0,1a )上单调递减,在(1a ,+∞)上单调递增, 综上可知:当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f (x )在(0,1a )上单调递减,在(1a ,+∞)上单调递增. (2)证明 因为x>0,所以不等式等价于e x -e x+1>elnxx ,设F (x )=e x -e x+1,F'(x )=e x -e,所以当x ∈(1,+∞)时,F'(x )>0,F (x )单调递增;当x ∈(0,1)时,F'(x )<0,F (x )单调递减,所以F (x )min =F (1)=1.设G (x )=elnxx ,G'(x )=e (1-lnx )x 2, 所以当x ∈(0,e)时,G'(x )>0,G (x )单调递增,当x ∈(e,+∞)时,G'(x )<0,G (x )单调递减,所以G (x )max =G (e)=1.虽然F (x )的最小值等于G (x )的最大值,但1≠e,所以F (x )>G (x ),即e x -e x+1>elnxx ,故原不等式成立.3.(1)解因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1x −ax2,所以f'(1e)=e-a e2=-e,所以a=2e,所以f'(x)=1x−2ex2.令f'(x)=0,得x=2e,当x∈(0,2e)时,f'(x)<0,当x∈(2e,+∞)时,f'(x)>0,所以f(x)在(0,2e)上单调递减,在(2e,+∞)上单调递增.(2)证明设h(x)=xf(x)=x ln x+2e ,由h'(x)=ln x+1=0,得x=1e,所以当x∈(0,1e)时,h'(x)<0;当x∈(1e,+∞)时,h'(x)>0,所以h(x)在(0,1e)上单调递减,在(1e,+∞)上单调递增,所以h(x)min=h(1e )=1e.设t(x)=xe x(x>0),则t'(x)=1-xe x,所以当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,t'(x)<0,t(x)单调递减,所以t(x)max=t(1)=1e.综上,在(0,+∞)上恒有h(x)>t(x),即xf(x)>x e x .4.解(1)∵a>1,∴函数f(x)的定义域为(0,+∞).∵f(x)=ln ax-bx+1=ln a+ln x-bx+1,∴f'(x)=1x-b=1-bxx.①当b≤0时,f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,无极值;②当b>0时,由f'(x)=0,得x=1b.∵当x∈(0,1b)时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1b,+∞)时,f'(x)<0,f(x)单调递减,∴f(x)在定义域上有极大值,极大值为f(1b )=ln ab.(2)设直线y=2x+1与函数f(x)图像相切的切点为(x0,y0),则y0=2x0+1.∵f'(x)=1x -b,∴f'(x0)=1x0-b=2,∴x0=1b+2,即bx0=1-2x0.又ln ax 0-bx 0+1=2x 0+1,∴ln ax 0=1,∴ax 0=e . ∴x 0=ea .∴ae =b+2.∵对任意的x 1∈(0,1),x 2∈[1,2]都有g (x 1)>f'(x 2)成立, ∴只需g (x 1)min >f'(x 2)max . ∵g'(x )=a-1x =ax -1x, ∴由g'(x )=0,得x=1a . ∵a>1,∴0<1a <1.∴当x ∈(0,1a )时,g'(x )<0,g (x )单调递减; 当x ∈(1a ,1)时,g'(x )>0,g (x )单调递增.∴g (x )≥g (1a )=1+ln a , 即g (x 1)min =1+ln a.∵f'(x 2)=1x 2-b 在x 2∈[1,2]上单调递减,∴f'(x 2)max =f'(1)=1-b=3-ae .∴1+ln a>3-ae .即lna+a e -2>0.设h (a )=ln a+ae -2,易知h (a )在(1,+∞)上单调递增.又h (e)=0,∴实数a 的取值范围为(e,+∞). 5.(1)解 由f (x )=e x x 得,f'(x )=xe x -e xx 2=e x (x -1)x 2,∴当x<1时,f'(x )<0,当x>1时,f'(x )>0,∴f (x )在区间(-∞,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.①当t ≥1时,f (x )在区间[t ,t+1]上单调递增,f (x )的最大值为f (t+1)=e t+1t+1.②当0<t<1时,t+1>1,f (x )在区间(t ,1)上单调递减,在区间(1,t+1)上单调递增,∴f (x )的最大值为f (x )max =max{f (t ),f (t+1)}.下面比较f (t )与f (t+1)的大小.f (t )-f (t+1)=e tt−e t+1t+1=[(1-e )t+1]e tt (t+1).∵t>0,1-e <0,∴当0<t ≤1e -1时,f (t )-f (t+1)≥0,故f (x )在区间[t ,t+1]上的最大值为f (t )=e t t ,当1e -1<t<1时,f (t )-f (t+1)<0,f (x )在区间[t ,t+1]上的最大值为f (t+1)=e t+1t+1.综上可知,当0<t ≤1e -1时,f (x )在区间[t ,t+1]上的最大值为f (t )=e t t ,当t>1e -1时,f (x )在区间[t ,t+1]上的最大值为f (t+1)=e t+1t+1. (2)证明 不等式f (x )>g (x )即为e xx>lnx x +1x -1.∵x>0,∴不等式等价于e x >ln x-x+1,令h (x )=e x -(x+1)(x>0),则h'(x )=e x -1>0,∴h (x )在(0,+∞)上为增函数,h (x )>h (0)=0,即e x >x+1,所以,要证e x >ln x-x+1成立,只需证x+1>ln x-x+1成立即可. 即证2x>ln x 在(0,+∞)上成立. 设φ(x )=2x-ln x ,则φ'(x )=2-1x=2x -1x,当0<x<12时,φ'(x )<0,φ(x )单调递减,当x>12时,φ'(x )>0,φ(x )单调递增,∴φ(x )min =φ(12)=1-ln 12=1+ln 2>0,∴φ(x )>0在(0,+∞)上成立,∴对任意x ∈(0,+∞),不等式f (x )>g (x )都成立. 6.解 (1)略(2)f'(x )=x e x -2kx=x (e x -2k ),①当k ≤0时,e x -2k>0,所以,当x<0时,f'(x )<0,当x>0时,f'(x )>0,则f (x )在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增, 所以f (x )在区间[0,+∞)上的最小值为f (0),且f (0)=1,符合题意; ②当k>0时,令f'(x )=0,得x=0或x=ln 2k ,所以当0<k ≤12时,ln 2k ≤0,在区间(0,+∞)上f'(x )>0,f (x )单调递增, 所以f (x )在区间[0,+∞)上的最小值为f (0),且f (0)=1,符合题意;当k>12时,ln 2k>0,当x ∈(0,ln 2k )时,f'(x )<0,f (x )在区间(0,ln 2k )上单调递减, 所以f (ln 2k )<f (0)=1,不满足对任意的x ∈[0,+∞),f (x )≥1恒成立, 综上,k 的取值范围是(-∞,12].7.(1)解 f'(x )=a [(x -2)e x +x+2)]x 3,因为f'(2)=a2=1,所以a=2.(2)证明 要证f (x )>1,只需证h (x )=e x -12x 2-x-1>0.h'(x )=e x -x-1,令c (x )=e x -x-1,则c'(x )=e x -1.因为当x>0时,c'(x )>0,所以h'(x )=e x -x-1在(0,+∞)上单调递增,所以h'(x)=e x-x-1>h'(0)=0.所以h(x)=e x-12x2-x-1在(0,+∞)上单调递增,所以h(x)=e x-12x2-x-1>h(0)=0成立.所以当x>0时,f(x)>1.(3)证明(方法1)由(2)知当x>0时,f(x)>1.因为e x n+1=f(x n),所以x n+1=ln f(x n).设g(x n)=ln f(x n),则x n+1=g(x n),所以x n=g(x n-1)=g(g(x n-2))=…=g((…(g(x1))…))>0.要证2n|e x n-1|<1,只需证|e x n-1|<12n.因为x1=13,所以|e x1-1|=e13-1.因为e-323=e-278<0,所以e 13<32,所以|e x1-1|=e 13-1<12.故只需证|e x n+1-1|<12|e x n-1|.因为x n∈(0,+∞),故只需证e x n+1-1<12e x n−12,即证f(x n)-1<12e x n−12.只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2e x+12x2+2x+2>0,φ'(x)=12x2+x-2e x+x+2,令α(x)=12x2+x-2e x+x+2,则α'(x)=12x2+2x-1e x+1,令β(x)=12x2+2x-1e x+1,则β'(x)=12x2+3x+1e x>0,所以β(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故β(x)=12x2+2x-1e x+1>β(0)=0.所以α(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故α(x)=12x2+x-2e x+x+2>α(0)=0.所以φ(x)在区间(0,+∞)上单调递增,所以φ(x)=12x2-2e x+12x2+2x+2>φ(0)=0,所以原不等式成立.(方法2)由(2)知当x>0时,f(x)>1.因为e x n+1=f(x n),所以x n+1=ln f(x n).设g(x n)=ln f(x n),则x n+1=g(x n),所以x n=g(x n-1)=g(g(x n-2))=…=g((…(g(x1))…))>0.要证2n|e x n-1|<1,只需证|e x n-1|<12n.因为x1=13,所以|e x1-1|=e13-1.因为e-323=e-278<0,所以e 13<32,所以|e x1-1|=e 13-1<12.故只需证|e x n+1-1|<12|e x n-1|.因为x n∈(0,+∞),故只需证e x n+1-1<12e x n−12,即证f(x n)-1<12e x n−12.只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2e x+12x2+2x+2>0.因为φ(x)=12(x2-4)e x+12(x2+4x+4)=12(x+2)[(x-2)e x+(x+2)],设u(x)=(x-2)e x+(x+2),故只需证u(x)>0.u'(x)=(x-1)e x+1,令v(x)=(x-1)e x+1,则v'(x)=x e x>0,所以v(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故v(x)=(x-1)e x+1>v(0)=0,所以u(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故u(x)=(x-2)e x+(x+2)>u(0)=0,所以原不等式成立.8.(1)解由题意,得f'(x)=ln x+1,故g(x)=ax2-(a+2)x+ln x+1,故g'(x)=2ax-(a+2)+1x=(2x-1)(ax-1)x,x>0,a>0.令g'(x)=0,得x1=12,x2=1a.①当0<a<2时,1a >12,由g'(x)>0,得0<x<12或x>1a;由g'(x)<0,得12<x<1a.所以g(x)在x=12处取极大值g12=-a4-ln 2,在x=1a处取极小值g1a=-1a-ln a.②当a=2时,1a =12,g'(x)≥0恒成立,所以不存在极值.③当a>2时,1a <12,由g'(x)>0,得0<x<1a或x>12;由g'(x)<0,得1a<x<12.所以g(x)在x=1a处取极大值g1a=-1a-ln a,在x=12处取极小值g12=-a4-ln 2.综上,当0<a<2时,g(x)在x=12处取极大值-a4-ln 2,在x=1a处取极小值-1a-ln a;当a=2时,不存在极值;当a>2时,g(x)在x=1a处取极大值-1a-ln a,在x=12处取极小值-a4-ln 2.(2)证明F(x)=x ln x-xe x ,定义域为x∈(0,+∞),F'(x)=1+ln x+x-1e x.当x∈(1,2)时,F'(x)>0,即F(x)在区间(1,2)上单调递增.又因为F(1)=-1e<0,F(2)=2ln 2-2e2>0,且F(x)在区间(1,2)上的图像连续不断,故根据函数零点存在定理,F(x)在区间(1,2)上有且仅有一个零点.所以存在x0∈(1,2),使得F(x0)=f(x0)-x0e x0=0.且当1<x<x0时,f(x)<xe x;当x>x0时,f(x)>xe x.所以m(x)=min f(x),xe x={xlnx,1<x<x0,xe x,x>x0.当1<x<x0时,m(x)=x ln x,由m'(x)=1+ln x>0,得m(x)单调递增;当x>x 0时,m (x )=x e x ,由m'(x )=1-xe x <0,得m (x )单调递减. 若m (x )=n 在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x 1,x 2(x 1<x 2), 则x 1∈(1,x 0),x 2∈(x 0,+∞).要证x 1+x 2>2x 0,即证x 2>2x 0-x 1.又因为2x 0-x 1>x 0,而m (x )在区间(x 0,+∞)上单调递减, 所以可证m (x 2)<m (2x 0-x 1).由m (x 1)=m (x 2),即证m (x 1)<m (2x 0-x 1),即x 1ln x 1<2x 0-x 1e 2x 0-x 1. 记h (x )=x ln x-2x 0-xe 2x 0-x,1<x<x 0, 其中h (x 0)=0. 记φ(t )=t e t ,则φ'(t )=1-te t . 当t ∈(0,1)时,φ'(t )>0; 当t ∈(1,+∞)时,φ'(t )<0. 故φ(t )max =1e .而φ(t )>0,故0<φ(t )<1e . 因为2x 0-x>1, 所以-1e <-2x 0-xe 2x 0-x<0. 因此h'(x )=1+ln x+1e2x 0-x −2x 0-x e 2x 0-x>1-1e >0,即h (x )单调递增,故当1<x<x 0时,h (x )<h (x 0)=0, 即x 1ln x 1<2x 0-x 1e 2x 0-x 1, 故x 1+x 2>2x 0,得证.突破2 利用导数研究 与函数零点有关的问题1.(1)证明 由f (x )≤0可得,a ≥1+lnxx(x>0),令h (x )=1+lnx x ,则h'(x )=1x ·x -(1+lnx )x 2=-lnxx 2. 当x ∈(0,1)时,h'(x )>0,h (x )单调递增;当x ∈(1,+∞)时,h'(x )<0,h (x )单调递减,故h (x )在x=1处取得最大值,要使a ≥1+lnxx,只需a ≥h (1)=1,故a 的取值范围为[1,+∞). 显然,当a=1时,有1+lnxx≤1,即不等式ln x<x-1在(1,+∞)上成立,令x=n+1n >1(n ∈N *),则有ln n+1n <n+1n -1=1n ,所以ln 21+ln 32+…+ln n+1n <1+12+13+…+1n , 即1+12+13+…+1n >ln(n+1).(2)解 由f (x )=g (x ),可得1+lnxx -a=(x-1)2e x ,即a=1+lnxx -(x-1)2e x ,令t (x )=1+lnxx -(x-1)2e x , 则t'(x )=-lnx x 2-(x 2-1)e x ,当x ∈(0,1)时,t'(x )>0,t (x )单调递增;当x ∈(1,+∞)时,t'(x )<0,t (x )单调递减,故t (x )在x=1处取得最大值t (1)=1,又当x →0时,t (x )→-∞,当x →+∞时,t (x )→-∞,所以,当a=1时,方程f (x )=g (x )有一个实数根;当a<1时,方程f (x )=g (x )有两个不同的实数根; 当a>1时,方程f (x )=g (x )没有实数根. 2.(1)证明 设函数F (x )=f (x )-g (x )=x e x -a e x +a.当a=1时,F (x )=x e x -e x +1,所以F'(x )=x e x . 所以当x ∈(-∞,0)时,F'(x )<0; 当x ∈(0,+∞)时,F'(x )>0.所以F (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. 所以当x=0时,F (x )取得最小值F (0)=0. 所以F (x )≥0,即f (x )≥g (x ).(2)解 设函数F (x )=f (x )-g (x )=x e x -a e x +a.当a>1时,F'(x )=(x-a+1)e x ,令F'(x )>0,即(x-a+1)e x >0,解得x>a-1; 令F'(x )<0,即(x-a+1)e x <0,解得x<a-1.所以F (x )在(-∞,a-1)上单调递减,在(a-1,+∞)上单调递增.所以当x=a-1时,F (x )取得最小值,即F (a-1)=a-e a-1. 令h (a )=a-e a-1,则h'(a )=1-e a-1.因为a>1,所以h'(a )<0.所以h (a )在(1,+∞)上单调递减. 所以h (a )<h (1)=0,所以F (a-1)<0.又因为F (a )=a>0,所以F (x )在区间(a-1,a )上存在一个零点. 所以在[a-1,+∞)上存在唯一的零点.又因为F (x )在区间(-∞,a-1)上单调递减,且F (0)=0, 所以F (x )在区间(-∞,a-1)上存在唯一的零点0.所以函数F (x )有且仅有两个零点,即方程f (x )=g (x )有两个实数根.3.解 (1)略.(2)设t=e x ,则f (t )=2at 2+2(a+1)t 的图像与y=4t+ln t 的图像只有一个交点,其中t>0,则2at 2+2(a+1)t=4t+ln t 只有一个实数解,即2a=2t+lntt 2+t只有一个实数解. 设g (t )=2t+lnt t 2+t,则g'(t )=-2t 2+t -2tlnt+1-lnt(t 2+t )2,g'(1)=0.令h (t )=-2t 2+t-2t ln t+1-ln t , 则h'(t )=-4t-1φ-2ln t-1.设y=1t +2ln t ,令y'=-1t 2+2t =2t -1t 2=0,解得t=12,则y ,y'随t 的变化如表所示0,1212,+∞y' - 0+则当t=12时,y=1t +2ln t 取最小值为2-2ln 2=2×(1-ln 2)>0. 所以-1t -2ln t<0, 即h'(t )=-4t-1t -2ln t-1<0.所以h (t )在(0,+∞)上单调递减. 因此g'(t )=0只有一个根,即t=1. 当t ∈(0,1)时,g'(t )>0,g (t )单调递增; 当t ∈(1,+∞)时,g'(t )<0,g (t )单调递减. 所以,当t=1时,g (t )有最大值为g (1)=1.由题意知,y=2a 与g (t )图像只有一个交点,而a ∈(0,+∞), 所以2a=1,即a=12,所以a 的取值集合为12.4.解 (1)函数f (x )的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).f'(x )=ax 2+bx -b x 2e x,由题知{f '(-1)=0,f (-1)=1e ,即{(a -2b )e -1=0,(-a+b )-1e -1=1e ,解得{a =2,b =1,所以函数f (x )=2x+1x e x (x ≠0). (2)f'(x )=2x 2+x -1x 2e x =(x+1)(2x -1)x 2e x. 令f'(x )>0得x<-1或x>12, 令f'(x )<0得-1<x<0或0<x<12.所以函数f (x )的单调递增区间是(-∞,-1),12,+∞, 单调递减区间是(-1,0),0,12.(3)根据题意易得g (x )=ax-b x -2a e x (a>0), 所以g'(x )=bx 2+ax-bx -a e x .由g (x )+g'(x )=0,得ax-bx -2a e x +bx 2+ax-bx -a e x =0.整理,得2ax 3-3ax 2-2bx+b=0.存在x 0∈(1,+∞),使g (x 0)+g'(x 0)=0成立,等价于存在x 0∈(1,+∞),使2a x 03-3a x 02-2bx 0+b=0成立.设u (x )=2ax 3-3ax 2-2bx+b (x>1),则u'(x )=6ax 2-6ax-2b=6ax (x-1)-2b>-2b. 当b ≤0时,u'(x )>0,此时u (x )在(1,+∞)上单调递增, 因此u (x )>u (1)=-a-b.因为存在x 0∈(1,+∞),使2a x 03-3a x 02-2bx 0+b=0成立, 所以只要-a-b<0即可,此时-1<ba ≤0. 当b>0时,令u (x )=b , 解得x 1=3a+√9a 2+16ab4a>3a+√9a 24a=32>1,x 2=3a -√9a 2+16ab 4a(舍去),x 3=0(舍去),得u (x 1)=b>0.又因为u (1)=-a-b<0,于是u (x )在(1,x 1)上必有零点,即存在x 0>1,使2a x 03-3a x 02-2bx 0+b=0成立,此时ba >0.综上,ba 的取值范围为(-1,+∞). 5.解 (1)因为g (x )=2a3x 3+2(1-a )x 2-8x+8a+7,所以g'(x )=2ax 2+4(1-a )x-8,所以g'(2)=0. 所以a=0,即g (x )=2x 2-8x+7. g (0)=7,g (3)=1,g (2)=-1.所以g (x )在[0,3]上的值域为[-1,7].(2)①当a=0时,g (x )=2x 2-8x+7,由g (x )=0,得x=2±√22∈(1,+∞),此时函数y=h (x )有三个零点,符合题意.②当a>0时,g'(x )=2ax 2+4(1-a )x-8=2a (x-2)x+2a . 由g'(x )=0,得x=2. 当x ∈(0,2)时,g'(x )<0; 当x ∈(2,+∞)时,g'(x )>0.若函数y=h (x )有三个零点,则需满足g (1)>0且g (2)<0,解得0<a<316.③当a<0时,g'(x )=2ax 2+4(1-a )x-8=2a (x-2)x+2a . 由g'(x )=0,得x 1=2,x 2=-2a .(ⅰ)当-2a <2,即a<-1时,因为g (x )极大值=g (2)=163a-1<0,此时函数y=h (x )至多有一个零点,不符合题意.(ⅱ)当-2a =2,即a=-1时,因为g'(x )≤0,此时函数y=h (x )至多有两个零点,不符合题意. (ⅲ)当-2a >2,即-1<a<0时,若g (1)<0,函数y=h (x )至多有两个零点,不符合题意; 若g (1)=0,得a=-320;因为g -2a =1a 28a 3+7a 2+8a+83,所以g -2a >0,此时函数y=h (x )有三个零点,符合题意;若g (1)>0,得-320<a<0. 由g -2a =1a 28a 3+7a 2+8a+83.记φ(a)=8a3+7a2+8a+83,则φ'(a)>0.所以φ(a)>φ-320>0,此时函数y=h(x)有四个零点,不符合题意.综上所述,满足条件的实数a∈-220∪0,316.。
西城学探诊高中数学3.3.4导数的综合应用(一)导学案(无答案)新人教B版选修1_1
§3.3.导数的综合应用(一)
学习目标
1、能够利用函数的导数求函数的单调区间、极值与最值问题;
2、理解数学的分类讨论思想,准确把握解决问题的思路
学习过程
【任务一】基本方法再现
问题:已知函数42()25f x x x =-+(1)求函数)(x f 的单调区间;(2)求函数)(x f 的极值(3)求函数)(x f 在区间[-2,2]上的最大值与最小值.
【任务二】典型例题分析
例题:已知1)(--=ax e x f x (1)求)(x f 的单调增区间;
(2)若)(x f 在定义域R 内单调递增,求a 的取值范围;
(3)是否存在a ,使)(x f 在(-∞,0]上单调递减,在[0,+∞)上单调递增?若存在,求出a 的值;若不存在,说明理由.
变式训练1. 已知函数1)(3--=ax x x f
(1)若)(x f 在实数集R 上单调递增,求实数a 的取值范围;
(2)是否存在实数a ,使)(x f 在)1,1(-上单调递减?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,说明理由;
变式训练2.已知函数()()21
ln 202f x x ax x a =--≠。
(1)若函数()f x 在[]1,4上单调递减,求a 的取值范围;
(2)若函数()f x 存在单调递减区间,求a 的取值范围。
2021届高三数学(文理通用)一轮复习题型专题训练:导数的综合应用--方程的根问题(含答案)
《导数的综合应用—方程的根问题》考查内容:主要涉及到利用导数解决方程的根(或函数零点)问题 注意:复杂的复合函数求导一般为理科内容一.选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.已知函数()x f x e x a =--,若函数()y f x =有零点,则实数a 的取值范围是( ) A .(1,)+∞B .[1,)+∞C .(,1)-∞D .(,1]-∞2.若关于x 的方程ln 0kx x -=有两个实数根,则实数k 的取值范围是( ) A .(,)e -∞B .1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭C .10,e ⎛⎫⎪⎝⎭D .(0,)e3.若函数3269y x x x =-+的图象与直线y a =有3个不同的交点,则实数a 的取值范围是( ) A .(),0-∞B .()0,4C .()4,+∞D .()1,34.若关于x 的方程0x e ax a +-=有实数根,则实数a 的取值范围是( ) A .(2,0e ⎤-⎦ B .)20,e⎡⎣C .(],0e -D .2,](0,)e -∞-⋃+∞(5.若关于x 的方程有三个不同的实数解,则实数a 的取值范围为( ) A .B .C .D .6.已知函数()x xf x e=,关于x 的方程1()()f x m f x -=有三个不等实根,则实数m 的取值范围是( ) A .1(,)e e-+∞B .1(,)e e-+∞C .1(,)e e-∞-D .1(,)e e-∞-7.已知函数()21,1ln ,1x x f x x x x⎧-<⎪=⎨≥⎪⎩,若关于x 的方程()()()21220+--=⎡⎤⎣⎦f x m f x m 有4个不同的实数解,则实数m 的取值范围是( )A .11,3e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .11,32⎛⎫⎪⎝⎭e C .10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .10,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭8.若函数()32ln f x x x x x ax =-+-有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是( ) A .()0,∞+B .(]0,1C .[)1,0-D .(),0-∞9.已知()2,0,0x x x f x e x ⎧≤=⎨>⎩,若()2f x a =⎡⎤⎣⎦恰有两个根12,x x ,则12x x +的取值范围是( ) A .(1,)-+∞ B .(,22ln 2)-∞-C .(1,2ln 22)--D .(),2ln 22-∞-10.已知函数()3ln f x x x =-与()3g x x ax =-的图像上存在关于x 轴的对称点,则实数a 的取值范围为( ) A .()e -∞,B .1e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,C .(]e -∞, D .1e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,11.方程2ln ln 10x x m x x ⎛⎫-⋅-= ⎪⎝⎭有三个不同的解,则m 的取值范围是( ) A .1,e e⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭B .1,e e⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭C .1,e e ⎛⎫++∞ ⎪⎝⎭D .1,e e⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭12.已知函数21()(,f x x ax x e e e=-≤≤为自然对数的底数)与()x g x e =的图像上存在关于直线y x =对称的点,则实数a 的取值范围是( ) A .1[1,]e e+ B .1[1,]e e-C .11[,]e e e e-+D .1[,]e e e-二.填空题13.关于x 的方程3230x x a --=只有一个实数解,则实数a 的取值范围是___ 14.已知关于x 的方程20--=x e x k 有2个不相等的实数根,则k 的取值范围是___15.若函数2()2ln f x x a x =-++在21,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个不同的零点,则实数a 的取值范围为_____.16.已知函数()ln ,012,0x x x f x x x x >⎧⎪=⎨++<⎪⎩,若方程()()22104f x af x e ++=⎡⎤⎣⎦有八个不等的实数根,则实数a 的取值范围是_____.三.解答题(解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.设函数329()62f x x x x a =-+-. (1)对于任意实数x ,()f x m '≥恒成立,求m 的最大值; (2)若方程()0f x =有且仅有一个实根,求a 的取值范围.18.已知函数32()23 3.f x x x =-+(1)求曲线()y f x =在点2x =处的切线方程;(2)若关于x 的方程()0f x m +=有三个不同的实根,求实数m 的取值范围.19.已知函数(),()2ln .mf x mxg x x x=-= (1)当m =2时,求曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线方程; (2)当m =1时,求证:方程()()f x g x =有且仅有一个实数根;(3)若(1,]x e ∈时,不等式()()2f x g x -<恒成立,求实数m 的取值范围.20.已知函数()ln 1xf x ae x =--,a R ∈(1)当1a =时,求曲线()f x 在点()()1,1f 处的切线方程; (2)若函数()f x 在1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个零点,求实数a 的取值范围21.已知函数()()22ln f x x a x a x =-++.(1)当2a <且0a ≠时,求函数()f x 的单调区间;(2)若4a =,关于x 的方程()0f x m -=有三个不同的实根,求m 的取值范围.22.已知函数2()ln 23f x x x =-+,()()4ln (0)g x f x x a x a '=++≠. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若关于x 的方程()g x a =有实数根,求实数a 的取值范围.《导数的综合应用—方程的根问题》解析1.【解析】函数()y f x =有零点等价于方程x e x a -=有解,令()xg x e x =-,()1x g x e '=-,当0x >时,()0g x '>,函数()g x 单调递增;当0x <时,()0g x '<,函数()g x 单调递减,又(0)1g =,所以1a ≥.故选B2.【解析】由题意得ln x k x =,设ln ()xf x x=,21ln ()x f x x -'=. 当0x e <<时,()0f x '>,()f x 为增函数; 当x e >时,()0f x '<,()f x 为减函数,且()0f x >. 所以()f x 有最大值1()f e e=,简图如下,由图可知,1k e<<0时符合题意.故选:C. 3.【解析】函数()3269f x x x x =-+的导数为:()23129f x x x '=-+,()0f x '>解得3x >或1x <,函数递增;()0f x '<解得13x <<,函数递减;即()1f 取得极大值4,()3f 取得极小值0;作出()f x 的图像,作出直线y a =, 由图像可得当04a <<时,直线与()f x 的图像有3个不同的交点.故选:B 4.【解析】0(1)xxe ax a e a x +-=⇒=--,当1x =时,0x e =无实数解,不符合题意,故1x ≠.于是有1xe a x =--,令()1x ef x x =--,显然当1x >时,()0f x <;当1x <时,()0f x >.'2(2)()(1)x e x f x x -=--,当2x >时,'()0f x <,函数()f x 单调递减,当1,12x x <<<时,'()0f x >,函数()f x 单调递增,因此当1x >时,2max ()(2)f x f e ==-,函数()f x 的图象一致如下图所示:因此要想0x e ax a +-=有实数根,只需方程组:1x e y x y a ⎧=-⎪-⎨⎪=⎩有交点,如上图,则有实数a 的取值范围是(2,(0,)e ⎤-∞-⋃+∞⎦.故选:D5.【解析】对函数求导,2()330f x x -'==,∴1x =±,当1x <-时,()f x 单调递增,当11x -<<时,函数()f x 单调递减,当1x >时,函数()f x 单调递增,要有三个不等实根,则(1)130f a -=-+->,且(1)130f a =--<,解得22a -<<. 6.【解析】()1'x xf x e-=, 当1x <时,()'0f x >,()f x 在()0,e 上为增函数; 当1x >时,()'0f x <,()f x 在(),e +∞上为减函数; 所以()f x 的图像如图所示又0x >时,()0f x >,又()f x 的值域为1,e⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,所以当0t ≤或1t e=时,方程()t f x =有一个解, 当10t e <<时,方程()t f x =有两个不同的解, 所以方程1t m t-=即210t mt --=有两个不同的解()12110,,,0t t e e ⎛⎫⎧⎫∈∈-∞⋃⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,令()21g t t mt =--,故()0010g g e ⎧<⎪⎨⎛⎫> ⎪⎪⎝⎭⎩,解得1m e e <-,故选:D 7.【解析】令()()()21220+--=⎡⎤⎣⎦f x m f x m ,即()()210f x m f x -⋅+=⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦,得()2f x m =或()1f x =-,则直线2y m =和直线1y =-与函数()y f x =的图象共有4个交点. 当1x ≥时,()ln x f x x =,()21ln x f x x-'=,令()0f x '=,得x e =. 当1x e ≤<时,()0f x '>,此时函数()y f x =单调递增; 当x e >时,()0f x '<,此时函数()y f x =单调递减. 函数()y f x =的极大值为()1f e e =,且当1x >时,()ln 0x f x x=>,如下图所示:由于关于x 的方程()()()21220+--=⎡⎤⎣⎦f x m f x m 有4个不同的实数解, 由图象可知,直线1y =-与函数()y f x =的图象只有一个交点, 所以,直线2y m =与函数()y f x =的图象有3个交点,所以102m e<<,解得102m e <<.因此,实数m 的取值范围是10,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭.故选:D. 8.【解析】由题意,函数的定义域为{}0x x >,又由()32ln 0f x x x x x ax =-+-=,得2ln a x x x =-+,则等价为方程2ln a x x x =-+,在()0,∞+上有两个不同的根,设()2ln h x x x x =-+,()212121x x h x x x x-++'=-+=,由()0h x '>得2210x x -++>得2210x x --<,得112x -<<, 此时01x <<,函数()h x 为增函数,()0h x '<得2210x x -++<得2210x x -->,得21x <-或1x >,此时1x >,函数()h x 为减函数,即当1x =时,函数()h x 取得极大值,极大值为()1ln1110h =-+=,要使2ln a x x x =-+,有两个根,则0a <即可,故实数a 的取值范围是(),0-∞, 故选D .9.【解析】当0x ≤时,20x ≥;当0x >时,e 1x >,()f x ∴值域为[)0,+∞,()2f x a ∴=⎡⎤⎣⎦等价于()f x =()y f x =与y =在平面直角坐标下中作出()f x 图象如下图所示:1>,即1a >,120x x <<,21x ∴=2x e =()1t t =>,1x ∴=2ln x t =,12ln x x t ∴+=令())ln 1g t t t =>,则()122g t t t'==, ∴当()1,4t ∈时,()0g t '>;当()4t ,∈+∞时,()0g t '<,()g t ∴在()1,4上单调递增,在()4,+∞上单调递减,()()42ln 22g t g ∴≤=-,即()12,2ln 22x x +∈-∞-.故选:D .10.【解析】函数f (x )=lnx ﹣x 3与g (x )=x 3﹣ax 的图象上存在关于x 轴的对称点, ∴f (x )=﹣g (x )有解,∴lnx ﹣x 3=﹣x 3+ax ,∴lnx =ax ,即lnx a x =在(0,+∞)有解,令()lnx h x x =,则()1'lnxh x x-=. 当()()()0,,0x e h x h x '∈>,单调递增;()(),0,x e h x +∞'∈<, ()h x 单调递减.()()1max h x h e e ==,且()0,x h x →→-∞,所以1a e ≤.故选B.11.【解析】令ln x t x =,2ln 1ln ,x xy y x x -'==,当()0,0f x x e '><<,当()0,f x x e '<>, ()f x 递增区间是(0,)e ,递减区间是(,)e +∞,,()x e f x =取得极大值为1e,也为最大值,0,(),,()0x f x x f x →→-∞→+∞→,1,()0x f x >>,当0t ≤或1t e =时,方程ln x t x =有一个解, 当10t e <<时,方程ln xt x =有两个解,当1t e >时,方程ln x t x=没有实数解,方程2ln ln 10x x m x x ⎛⎫-⋅-= ⎪⎝⎭有三个不同的解, 则210t mt --=要有两个实数解,设为12,t t ,121t t =-,必有一个根小于0,只需另一根在1(0,)e,设2211()1,(0)1,()10m g t t mt g g e e e=--=-∴=-->,解得1m e e<-.故选:B.12.【解析】设()f x 的图像上与()g x 的图像上关于y x =对称的点为(),x m ,故2mm x ax x e⎧=-⎨=⎩,消去m 得到2x ax x e -=,两边取对数有:2ln x x ax =-, 因为1x e e ≤≤,故2ln x x a x -=,令()2ln x x h x x-=,1x e e ≤≤,则()22ln 1x x h x x+-'=,1x e e ≤≤.令()2ln 1s x x x =+-. 因为()s x 为1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的增函数,且当1x =时,()10s =,故当1,1x e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()0s x <,当(]1,x e ∈时,()0s x >;所以当1,1x e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()0h x '<,()h x 为减函数; 当(]1,x e ∈时,()0h x '>,()h x 为增函数; 因为()11h =,()111,h e e h e ee e ⎛⎫=-=+⎪⎝⎭, 所以()h x 的值域为11,e e ⎡⎤+⎢⎥⎣⎦,故11,a e e ⎡⎤∈+⎢⎥⎣⎦.故选:A.13.【解析】令()323f x x x a =--,则()236f x x x '=-由()0f x '>得2x >或0x <,由()0f x '<得02x <<所以()f x 在(),0-∞和()2,+∞上单调递增,在()0,2上单调递减 所以()f x 的极大值为()0f a =-,极小值为()24f a =-- 由方程3230x x a --=只有一个实数解可得函数()f x 只有一个零点 所以()00f <或()20f >,解得0a >或4a故答案为:()(),40,-∞-⋃+∞14.【解析】由题意,关于x 的方程20--=x e x k 有2个不相等的实数根, 即函数y k =与函数2xy e x =-的图象有两个不同的交点,设()2x f x e x =-,则()2x f x e '=-,令()20xf x e '=-=,解得ln 2x =,所以函数的减区间为(,ln 2)-∞,增区间为(ln 2,)+∞,所以函数()f x 的最小值为(ln 2)22ln 2f =-,且当x →-∞时,()f x →+∞,当x →∞时,()f x →+∞, 要使得2x e x k -=有2个不相等的实数根,所以22ln2k >-. 即实数k 的取值范围是(22ln 2,)-+∞. 15.【解析】令()0f x =可得22ln a x x =-,令2()2ln g x x x =-,则2222()2x g x x x x-'=-=,因为当211x e 时,()0g x ',当1x e <时,()0g x '>,所以()g x 在21,1e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,在(1,]e 上单调递增,所以当1x =时()g x 取得最小值(1)1g =, 又224114,()2g g e e e e ⎛⎫=+=-⎪⎝⎭,所以21()g g e e ⎛⎫< ⎪⎝⎭, 因为()ag x 在21,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个解,所以4114a e <+.16.【解析】当0x >时()'1ln f x x ,=+令()'1ln =0f x x =+,得1=x e ,可知函数()f x 在10e ,⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()min 11=f x f e e ⎛⎫=- ⎪⎝⎭;当0x <时,()12f x x x=++,可知函数()f x 在(),1-∞-上单调递增,在()1,0-上单调递减,所以()()max =10f x f -=;由此作出函数()0120xlnx x f x x x x >⎧⎪=⎨++<⎪⎩,,的草图,如下图:有图像可知当()10f x e ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,时,有四个不同的x 与f (x )对应,令()t f x =,又方程()()22104f x af x e ⎡⎤++=⎣⎦有八个不等的实数根,所以22104t at e ++=在10e ⎛⎫- ⎪⎝⎭,内有两个不等的实数根12,t t ,令()2214g t t at e =++,可得()222221114102101004a g e e e e ae a e g e ⎧⎛⎫-=++> ⎪⎪⎝⎭⎪⎪-<-<⎪⎪⎨⎪∆=->⎪⎪⎪=>⎪⎩,得154a e e <<. 故答案为15,4e e ⎛⎫ ⎪⎝⎭17.【解析】(1)由题意2()3963(1)(2)f x x x x x '=-+=--,因为(,)x ∈-∞+∞,()f x m '≥,即239(6)0x x m -+-≥恒成立,所以8112(6)0m ∆=--≤,可得34m ≤-, 所以m 的最大值为34-; (2)因为当1x <或2x >时,()0f x '>,函数()f x 单调递增; 当12x <<时,()0f x '<,函数()f x 单调递减; 所以当1x =时,()f x 取极大值5(1)2f a =-; 当2x =时,()f x 取极小值(2)2f a =-;所以当(2)0f >或(1)0f <时,方程()0f x =仅有一个实根. 所以20a ->或502a -<即2a <或52a >, 故a 的取值范围为()5,2,2⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭. 18.【解析】(1)当x =2时,f (2)=7,故切点坐标为(2,7), 又∵f ′(x )=6x 2﹣6x .∴f ′(2)=12,即切线的斜率k =12, 故曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y ﹣7=12(x ﹣2), 即12x ﹣y ﹣17=0,(2)令f ′(x )=6x 2﹣6x =0,解得x =0或x =1 当x <0,或x >1时,f ′(x )>0,此时函数为增函数, 当0<x <1时,f ′(x )<0,此时函数为减函数,故当x =0时,函数f (x )取极大值3, 当x =1时,函数f (x )取极小值2,若关于x 的方程f (x )+m =0有三个不同的实根,则2<﹣m <3,即﹣3<m <﹣2 故实数m 的取值范围为(﹣3,﹣2) 19.【解析】(1)m =2时,322()2,'()2,'(1)4,f x x f x f x x=-=+= 切点坐标为(1,0),∴切线方程为44440y x x y =-⇒--=; (2)m =1时,令1()()()2ln h x f x g x x x x=-=--, 则22212(1)'()10x h x x x x-=+-=≥,∴()h x 在(0,+∞)上是增函数 又211().()(2)0,()h e h e h x e e=--+<∴在1(,)e e上有且只有一个零点 ∴方程()()f x g x =有且仅有一个实数根; (或说明(1)0h =也可以) (3)由题意知,2ln 2mmx x x--<恒成立, 即2(1)22ln m x x x x -<+恒成立,`210x ->则当(1,]x e ∈时,222ln 1x x xm x +<-恒成立, 令222ln ()1x x x G x x +=-,当(1,]x e ∈时,()()22221ln 4()01x x G x x'-+⋅-=<- 则()G x 在(1,]x e ∈时递减,∴()G x 在(1,]x e ∈时的最小值为24()1eG e e =-, 则m 的取值范围是24,1e e ⎛⎫-∞ ⎪-⎝⎭. 20.【解析】(1)当1a =时,()ln 1xf x e x =--,()1xf x e x'=-,()11f e =-,()11f e '=-.切线方程为()()()111y e e x --=--,化简得()e 1y x =-.曲线()f x 在点()()1,1f 处的切线方程为()e 1y x =-.(2)()ln 1xf x ae x =--,定义域为()0,∞+,函数()f x 在1,e e⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个零点,即方程ln 10x ae x --=在1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个正根,即y a =与()ln 1x x g x e +=的图象在1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个交点,()1ln 1xx x g x e --'=,令()1ln 1x x x ϕ=--,()2110x x xϕ'=--<, 所以()x ϕ在1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,且()10ϕ=.所以当1,1x e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,中()0x ϕ>,即()0g x '>,()g x 单调递增; 当(]1,x e ∈时,()0x ϕ<,即()0g x '<,()g x 单调递减. 所以()()max 11g x g e ==.又知10g e ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()2e g e e=.结合y a =与()ln 1x x g x e +=图象可知,若有两个交点只需21e a e e≤<.综上可知满足题意的a 范围为21,ee e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭. 21.【解析】(1)函数()()22ln f x x a x a x =-++的定义域是()0,∞+,()()()()22122222a x x x a x a a f x x a x x x⎛⎫-- ⎪-++⎝⎭'=-++==. ①当0a <时,()0f x '<在(0,1)上恒成立,()0f x '>在()1,+∞上恒成立,()f x 的增区间为[)1,+∞,()f x 的减区间为(]0,1.②当02a <<时,012a<<, ()0f x '>在0,2a ⎛⎫⎪⎝⎭和(1,)+∞上恒成立,()0f x '<在,12a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上恒成立.∴02a <<时,()f x 的增区间为0,2a ⎛⎤ ⎥⎝⎦和[)1,+∞,()f x 的减区间为,12a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦.综上所述,当0a <时()f x 的单调递增区间为[)1,+∞,单调递减区间为(]0,1; 当02a <<时,()f x 的单调递增区间为0,2a ⎛⎤ ⎥⎝⎦和[)1,+∞,单调递减区间为,12a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦.(2)若4a =,()264ln f x x x x =-+,关于x 的方程()0f x m -=有三个不同的实根,等价于()y f x =的图象与直线y m =有三个交点.()()()2221426426x x x x f x x x x x---+'=-+==, ()0f x '>,由()0f x '>解得01x <<或2x <,由()0f x '<,解得12x <<.∴在(]0,1上()f x 单调递增,在[]1,2上()f x 单调递减,在[)2,+∞上()f x 单调递增,∴()24ln 28f =-,()15f =-,又∵当x 趋近于+∞时()f x 趋近于+∞, 当x 在定义域()0,∞+内趋近于0时,lnx 趋近于-∞,∴()f x 趋近于-∞, ∴()y f x =的图象与直线y m =有三个交点时m 的取值范围是()4ln 28,5--.22.【解析】(1)依题意,得()()()21212114'4x x x f x x x x x +--=-==,()0,x ∈+∞.令()'0f x >,即120x ->,解得102x <<;令()'0f x <,即120x -<,解得12x >,故函数()f x 的单调递增区间为10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调递减区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭. (2)由题得,()()'4g x f x x alnx =++ 1alnx x=+. 依题意,方程10alnx a x +-=有实数根,即函数()1h x alnx a x =+-存在零点, 又()2211'a ax h x x x x -=-+=,令()'0h x =,得1x a=. 当0a <时,()'0h x <,即函数()h x 在区间()0,+∞上单调递减,而()110h a =->,1111111a a h e a a a e --⎛⎫⎛⎫=+-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 1111110ae e -=-<-<, 所以函数()h x 存在零点;当0a >时,()'h x ,()h x 随x 的变化情况如表:所以11h a aln a alna a a ⎛⎫=+-=-⎪⎝⎭为函数()h x 的极小值,也是最小值. 当10h a ⎛⎫> ⎪⎝⎭,即01a <<时,函数()h x 没有零点; 当10h a ⎛⎫≤⎪⎝⎭,即1a ≥时,注意到()110h a =-≤,()110h e a a e e =+-=>, 所以函数()h x 存在零点.综上所述,当()[),01,a ∈-∞⋃+∞时,方程()g x a =有实数根.。
数学导数的综合运用试题
数学导数的综合运用试题1.已知函数(,,且)的图象在处的切线与轴平行. (1)确定实数、的正、负号;(2)若函数在区间上有最大值为,求的值.【答案】(1),(2)【解析】(1) 1分由图象在处的切线与轴平行,知,∴. 2分又,故,. 3分(2) 令,得或. 4分∵,令,得或令,得.于是在区间内为增函数,在内为减函数,在内为增函数.∴是的极大值点,是极小值点. 5分令,得或. 6分分类:①当时,,∴ .由解得, 8分②当时,, 9分∴.由得 . 10分记,∵,∴在上是增函数,又,∴,∴在上无实数根.综上,的值为. 12分2.(本题满分15分)已知函数(),且函数图象过原点.(Ⅰ)求函数的单调区间;(Ⅱ)函数在定义域内是否存在零点?若存在,请指出有几个零点;若不存在,请说明理由.【答案】见解析【解析】(Ⅰ)由题意可知故,则.当时,对,有,所以函数在区间上单调递增;当时,由,得;由,得,此时函数的单调增区间为,单调减区间为.综上所述,当时,函数的单调增区间为;当时,函数的单调增区间为,单调减区间为.(Ⅱ)函数的定义域为,由,得(),令(),则,由于,,可知当,;当时,,故函数在上单调递减,在上单调递增,故.又由(Ⅰ)知当时,对,有,即,(随着的增长,的增长速度越来越快,会超过并远远大于的增长速度,而的增长速度则会越来越慢.则当且无限接近于0时,趋向于正无穷大.)当时,函数有两个不同的零点;当时,函数有且仅有一个零点;当时,函数没有零点.3.若曲线在点处的切线与直线互相垂直,则实数的值为________.【答案】2.【解析】由已知得.【考点】导数的几何意义、两条直线的位置关系等知识,意在考查运算求解能力.4.(本小题满分13分)已知函数 (t∈R) .(Ⅰ)若曲线在处的切线与直线平行,求实数的值;(Ⅱ)若对任意的,恒成立,求实数的取值范围.【答案】(Ⅰ) (Ⅱ)【解析】(Ⅰ) 由题意得,,且,即,解得; 3分(Ⅱ)由(Ⅰ) ,时,.当时,,函数在上单调递增.此时由,解得; 6分(2)当时,,函数在上单调递减.此时由,解得; 9分(3)当时,函数在上递减,在上递增,.此时恒成立,而,所以,. 12分综上,当实数的取值范围为时,对任意的,恒成立. 13分【考点】本题主要考查导数的计算、导数的几何意义及应用导数研究函数的单调性、极值,考查简单不等式恒成立问题的处理方法,意在考查考生的运算能力、分析问题、解决问题的能力及转化与化归思想的应用意识.5.广东理)设函数(其中).(1) 当时,求函数的单调区间;(2) 当时,求函数在上的最大值.【答案】(1) 函数的递减区间为,递增区间为,(2)【解析】(1)根据k的取值化简函数的表达式,明确函数的定义域,然后利用求导研究函数的单调区间,中规中矩;(2)借助构造函数的技巧进行求解,如构造达到证明的目的,构造达到证明的目的.(1) 当时,,令,得,当变化时,的变化如下表:(2),令,得,,令,则,所以在上递增,所以,从而,所以所以当时,;当时,;所以令,则,令,则所以在上递减,而所以存在使得,且当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减.因为,,所以在上恒成立,当且仅当时取得“”.综上,函数在上的最大值.【考点】本题考查函数的单调性和函数的最值问题,考查学生的分类讨论思想和构造函数的解题能力.6.天津理)已知函数.(1) 求函数f(x)的单调区间;(2) 证明: 对任意的t>0, 存在唯一的s, 使.(3) 设(2)中所确定的s关于t的函数为, 证明: 当时, 有.【答案】(1)函数的单调递减区间是,单调递增区间是(2)见解析(3)见解析【解析】(1) 函数f(x)的定义域为,,令,得,当变化时,、的变化情况如下表:所以函数的单调递减区间是,单调递增区间是.(2)证明:当时,,令,由(1)知在区间内单调递增,,故存在唯一的,使得成立.(3)证明:因为,由(2)知,,且,从而===,其中,要使成立,只需,当时,若,则由的单调性,有,矛盾,所以即,从而成立;另一方面,令,令,得.当时,;当时,,故对,,因此成立.综上,当时,有.【解题思路与技巧】本题第(1)问,求的单调区间,先求出定义域,然后解导数方程的根,判断根两侧的导数的正负即可;第(2)问,证明时,可构造函数;第(3))问,讨论.【易错点】对第(1)问,求单调区间时,注意定义域优先的原则;第(2)、(3))问,证明时要注意讨论.【考点】本小题主要考查函数的概念、函数的零点、导数的运算、利用导数研究函数的单调性、不等式等基础知识,考查函数思想、化归思想,考查抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力.7.浙江理)已知,函数(1)求曲线在点处的切线方程;(2)当时,求的最大值.【答案】(1)(2)【解析】此题第(1)问根据导数的加减法运算法则和幂函数的求导公式求出,然后求出和,然后利用直线方程的点斜式即可求出;第(2)求函数区间上的最值,但是函数中含有参数,要对参数进行讨论,而且是求区间上的最值,所有应该对函数在上的最值取绝对值后进行讨论,即讨论和在区间中的函数的极值;所以应对和零的关系进讨论,根据判别式在讨论和1的关系,在此过程中由于出现,所以又要讨论和的关系,然后得到是大于零还是小于零不确定,所以又要讨论和的关系,这也是这个题目的难点所在,此题注意讨论不漏不重;(1)由已知得:,且,所以所求切线方程为:,即为:;(2)由已知得到:,其中,当时,,(1)当时,,所以在上递减,所以,因为;(2)当,即时,恒成立,所以在上递增,所以,因为;(3)当,即时,,且,即+00所以,所以;由,所以(ⅰ)当时,,所以时,递增,时,递减,所以,因为,又因为,所以,所以,所以(ⅱ)当时,,所以,因为,此时,当时,是大于零还是小于零不确定,所以当时,,所以,所以此时当时,,所以,所以此时。
导数函数综合应用(含答案)
导数函数综合应用一.选择题(共6小题)1.定义在R上的函数y=f(x),满足f(4﹣x)=f(x),(x﹣2)f′(x)<0,若x1<x2,且x1+x2>4,则有()A.f(x1)<f(x2)B.f(x1)>f(x2)C.f(x1)=f(x2)D.不确定2.定义在(1,+∞)上的函数f(x)满足下列两个条件:(1)对任意的x∈(1,+∞)恒有f(2x)=2f(x)成立;(2)当x∈(1,2]时,f(x)=2﹣x;记函数g(x)=f(x)﹣k(x﹣1),若函数g(x)恰有两个零点,则实数k的取值范围是()A.[1,2)B.C.D.3.设函数f(x)是定义在实数集上的奇函数,在区间[﹣1,0)上是增函数,且f(x+2)=﹣f(x),则有()A.B.C.D.4.已知函数f(x)=,若函数y=f(x)+|x﹣1|﹣kx在定义域内有且只有三个零点,则实数k的取值范围是()A.[)B.[]C.[﹣)D.[﹣]5.设函数f(x)=,若对任意给定的y∈(2,+∞),都存在唯一的x∈R,满足f(f(x))=2a2y2+ay,则正实数a的最小值是()A.2B.C.D.46.已知函数f(x)=2mx2﹣2(4﹣m)x+1,g(x)=mx,若对于任一实数x,f(x)与g(x)至少有一个为正数,则实数m的取值范围是()A.(0,2)B.(0,8)C.(2,8)D.(﹣∞,0)二.填空题(共1小题)7.已知函数f(x)=,若关于x的方程f(x)=3恰有两个互异的实数解,则实数a的取值范围是.三.解答题(共19小题)8.已知函数f(x)=﹣alnx(a∈R).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若存在实数x0=[1,e],使得f(x0)<0,求正实数a的取值范围.9.已知函数f(x)=x2﹣(a+)x+lnx,其中a>0.(Ⅰ)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处切线的方程;(Ⅱ)当a≠1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅲ)若a∈(0,),证明对任意x1,x2∈[,1](x1≠x2),<恒成立.10.已知函数f(x)=lnx﹣ax2+(2﹣a)x.(1)若f′(1)=﹣6,求函数f(x)在(1,f(1))处的切线;(2)设a>0,证明:当0<x<时,f(+x)>f(﹣x);(3)若函数f(x)的图象与x轴交于A,B两点,线段AB中点的横坐标为x0,证明:f′(x0)<0.11.已知a≠0,函数f(x)=|e x﹣e|+e x+ax(1)讨论f(x)的单调性(2)若对∀x∈(﹣,+∞),不等式f(x)≥恒成立,求a的取值范围(3)已知当a<﹣e时,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1<x2),求证:f(x1x2)>a+e12.已知函数f(x)=a(x﹣1)e x(a>0),g(x)=﹣cos x.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若对于任意的实数x1,x2∈[0,],(其中x1≠x2),都有|f(x1)﹣f(x2)|>|g(x1)﹣g(x2)|恒成立求实数a的取值范围.13.已知函数f(x)=a+2lnx﹣ax(a>0),(1)求f(x)的最大值φ(a);(2)若f(x)≤0恒成立,求a的值;(3)在(2)的条件下,设g(x)=在(a,+∞)上的最小值为m,求证:﹣11<f(m)<﹣1014.已知函数f(x)=(x2﹣mx)e x(e为自然对数的底数).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若m=2,2n+1≥0,证明:关于x的不等式nf(x)+1≥e x在(﹣∞,0]上恒成立.15.已知函数f(x)=(其中e是自然对数的底数),g(x)=1﹣ax2(a∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的极值;(Ⅱ)设h(x)=f(x)﹣g(x),若a满足0<a<且ln2a+1>0,试判断方程h(x)=0的实数根个数,并说明理由.16.已知函数f(x)=ax2﹣lnx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)有两个零点x1,x2,求a的取值范围,并证明:x1•x2>1.17.己知p:实数m使得函数f(x)=lnx(m﹣2)x2﹣x在定义域内为增函数:q:实数m使得函数g(x)=mx2+(m+1)x﹣5在R上存在两个零点x1,x2,且x1<1<x2(1)分别求出条件p,q中的实数m的取值范围;(2)甲同学认为“p是q的充分条件”,乙同学认为“p是q的必要条件”,请判断两位同学的说法是否正确,并说明理由.18.已知函数f(x)=In+cos x﹣|x|.(Ⅰ)求证:函数f(x)在[0,+∞)上单调递减;(Ⅱ)若f(2x﹣3)+π+1+ln(2+3π2)<0,求x的取值范围.19.已知函数f(x)=lnx﹣sin(x﹣1),f′(x)为f(x)的导函数.证明:(1)f′(x)在区间(0,2)存在唯一极小值点;(2)f(x)有且仅有2个零点.20.已知函数f(x)=te2x+(t+2)e x﹣1,t∈R.(Ⅰ)当t=﹣1时,求f(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)当t>0时,若函数g(x)=f(x)﹣4e x﹣x+1在R上有唯一零点,求t的值.21.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax+b(e为自然对数的底数).(Ⅰ)若a≥1,判断f(x)极值点个数;(Ⅱ)若f(x)≥f′(x)在x∈[﹣1,1]上恒成立,求a+b的取值范围.22.设函数f(x)=lnx﹣a2x+2a(a∈R)(1)若函数f(x)在上递增,在上递减,求实数a的值.(2)讨论f(x)在(1,+∞)上的单调性;(3)若方程x﹣lnx﹣m=0有两个不等实数根x1,x2,求实数m的取值范围,并证明x1x2<1.23.已知函数f(x)=2x3﹣3(a﹣1)x2﹣6ax+a2+1.(Ⅰ)设﹣1≤a≤1,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线在y轴上的截距为b,求b的最小值;(Ⅱ)若f(x)只有一个零点x0,且x0<0,求a的取值范围.24.设函数f(x)=x﹣﹣alnx(a∈R,a>0).(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若f(x)有两个极值点x1和x2,记过A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直线的斜率为k.问:是否存在a,使k=2﹣a?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.25.已知.(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值且f(x)≥0,求实数a的取值范围;(3)求证:当x>1时,.26.已知函数f(x)=(ax+1)e x,a∈R(1)当a=1时,求函数f(x)的最小值.(2)当a=时,对于两个不相等的实数x1,x2,有f(x1)=f(x2),求证:x1+x2<2.导数函数综合应用参考答案与试题解析一.选择题(共6小题)1.定义在R上的函数y=f(x),满足f(4﹣x)=f(x),(x﹣2)f′(x)<0,若x1<x2,且x1+x2>4,则有(B)A.f(x1)<f(x2)B.f(x1)>f(x2)C.f(x1)=f(x2)D.不确定【解答】解:由题意f(4﹣x)=f(x),可得出函数关于x=2对称,又(x﹣2)f′(x)<0,得x>2时,导数为负,x<2时导数为正,即函数在(﹣∞,2)上是增函数,在(2,+∞)上是减函数又x1<x2,且x1+x2>4,下进行讨论若2<x1<x2,显然有f(x1)>f(x2)若x1<2<x2,有x1+x2>4可得x1>4﹣x2,故有f(x1)>f(4﹣x2)=f(x2)综上讨论知,在所给的题设条件下总有f(x1)>f(x2)2.定义在(1,+∞)上的函数f(x)满足下列两个条件:(1)对任意的x∈(1,+∞)恒有f(2x)=2f(x)成立;(2)当x∈(1,2]时,f(x)=2﹣x;记函数g(x)=f(x)﹣k(x﹣1),若函数g(x)恰有两个零点,则实数k的取值范围是(C)A.[1,2)B.C.D.【解答】解:因为对任意的x∈(1,+∞)恒有f(2x)=2f(x)成立,且当x∈(1,2]时,f(x)=2﹣x 所以f(x)=﹣x+2b,x∈(b,2b].由题意得f(x)=k(x﹣1)的函数图象是过定点(1,0)的直线,如图所示红色的直线与线段AB相交即可(可以与B点重合但不能与A点重合)所以可得k的范围为3.设函数f(x)是定义在实数集上的奇函数,在区间[﹣1,0)上是增函数,且f(x+2)=﹣f(x),则有(A)A.B.C.D.【解答】解:根据题意,函数f(x)满足f(x+2)=﹣f(x),当x=﹣时,有f()=﹣f(﹣)=f(),函数f(x)是定义在实数集上的奇函数,在区间[﹣1,0)上是增函数,则f(x)在区间(0,1]上是增函数,则有f()<f()<f(1),则有f()<f()<f(1),4.已知函数f(x)=,若函数y=f(x)+|x﹣1|﹣kx在定义域内有且只有三个零点,则实数k的取值范围是(A)A.[)B.[]C.[﹣)D.[﹣]【解答】解:函数y=f(x)+|x﹣1|﹣kx在定义域内有且只有三个零点,即为方程f(x)+|x﹣1|=kx在[﹣3,+∞)内有3个不等实根,可令g(x)=f(x)+|x﹣1|=,作出g(x)的图象(如右),直线y=kx,当k=0时,y=g(x)和y=0显然有3个交点,符合题意;当直线y=kx与y=x2+3x+1相切,可得x2+(3﹣k)x+1=0,△=(3﹣k)2﹣4=0,解得k=1(k=5舍去),由k=1时,y=g(x)和y=x有两个交点,可得0≤k<1时,符合题意;当k<0时,且直线y=kx经过点(﹣3,1)时,直线y=kx与y=g(x)有3个交点,此时k=﹣,由y=kx绕着原点旋转,可得﹣≤k<0,综上可得,k的范围是[﹣,1).5.设函数f(x)=,若对任意给定的y∈(2,+∞),都存在唯一的x∈R,满足f(f(x))=2a2y2+ay,则正实数a的最小值是(C)A.2B.C.D.4【解答】解:函数f(x)=的值域为R.∵f(x)=2x,(x≤0)的值域为(0,1];f(x)=log2x,(x>0)的值域为R.∴f(x)的值域为(0,1]上有两个解,要想f(f(x))=2a2y2+ay在y∈(2,+∞)上只有唯一的x∈R满足,必有f(f(x))>1 (2a2y2+ay>0).∴f(x)>2,即log2x>2,解得:x>4.当x>4时,x与f(f(x))存在一一对应的关系.∴问题转化为2a2y2+ay>1,y∈(2,+∞),且a>0.∴(2ay﹣1)(ay+1)>0,解得:y>或者y<﹣(舍去).∴≤2,得a.6.已知函数f(x)=2mx2﹣2(4﹣m)x+1,g(x)=mx,若对于任一实数x,f(x)与g(x)至少有一个为正数,则实数m的取值范围是(B)A.(0,2)B.(0,8)C.(2,8)D.(﹣∞,0)【解答】解:当m≤0时,当x接近+∞时,函数f(x)=2mx2﹣2(4﹣m)x+1与g(x)=mx均为负值,显然不成立当x=0时,因f(0)=1>0当m>0时,若,即0<m≤4时结论显然成立;若,时只要△=4(4﹣m)2﹣8m=4(m﹣8)(m﹣2)<0即可,即4<m<8则0<m<8二.填空题(共1小题)7.已知函数f(x)=,若关于x的方程f(x)=3恰有两个互异的实数解,则实数a的取值范围是(﹣∞,6).【解答】解:函数f(x)=,当x≥1时,方程f(x)=3,可得lnx+1=3,解得x=e2,函数有一个零点;x<1时,函数只有一个零点,即x2﹣4x+a=3,在x<1时只有一个解,因为y=x2﹣4x+a ﹣3开口向上,对称轴为x=2,x<1时,函数是减函数,所以f(1)<3,可得﹣3+a<3,解得a<6.三.解答题(共19小题)8.已知函数f(x)=﹣alnx(a∈R).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若存在实数x0=[1,e],使得f(x0)<0,求正实数a的取值范围.【解答】解:(1)由f(x)=﹣alnx(a∈R),得f′(x)=x﹣=(x>0).当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>0时,由f′(x)>0,得x>,由f′(x)<0,得0<x<.∴f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增;(2)由(1)知,当a>0时,f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增.①当,即0<a≤1时,f(x)在[1,e]上单调递增,>0,不合题意;②当1<<e,即1<a<e2时,f(x)在[1,]上单调递减,在[,e]上单调递增,由<0,解得e<a<e2;③当≥e,即a≥e2时,f(x)在[1,e]上单调递减,由<0,解得a≥e2.综上所述,a的取值范围为(e,+∞).9.已知函数f(x)=x2﹣(a+)x+lnx,其中a>0.(Ⅰ)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处切线的方程;(Ⅱ)当a≠1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅲ)若a∈(0,),证明对任意x1,x2∈[,1](x1≠x2),<恒成立.【解答】(Ⅰ)解:当a=2时,f(x)=,f′(x)=,∴f′(1)=,∵f(1)=.∴切线方程为:y+2=(x﹣1),整理得:x+2y+3=0;(Ⅱ)f′(x)x﹣=(x>0),令f′(x)=0,解得:x=a或x=.①若0<a<1,,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:∴f(x)在区间(0,a)和()内是增函数,在(a,)内是减函数;②若a>1,,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:∴f(x)在区间(0,)和(a,+∞)内是增函数,在(,+∞)内是减函数;(Ⅲ)∵0<a<,∴f(x)在[,1]内是减函数,又x1≠x2,不妨设0<x1<x2,则f(x1)>f(x2),.于是等价于,即.令(x>0),∵g′(x)=在[,1]内是减函数,故g′(x)≤g′()=2﹣(a+).从而g(x)在[,1]内是减函数,∴对任意,有g(x1)>g(x2),即,∴当,对任意,恒成立.10.已知函数f(x)=lnx﹣ax2+(2﹣a)x.(1)若f′(1)=﹣6,求函数f(x)在(1,f(1))处的切线;(2)设a>0,证明:当0<x<时,f(+x)>f(﹣x);(3)若函数f(x)的图象与x轴交于A,B两点,线段AB中点的横坐标为x0,证明:f′(x0)<0.【解答】解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),∵f(x)=lnx﹣ax2+(2﹣a)x,∴f'(x)=﹣2ax+2﹣a==﹣.f′(﹣1)=a+1=﹣6,解得a=﹣7,则函数f(x)在(1,f(1))处的切线斜率为k=﹣6,切点为(1,16),则所求切线的方程为y﹣16=﹣6(x ﹣1),即为6x+y﹣22=0;(2)证明:设函数g(x)=f(+x)﹣f(﹣x),则g(x)=ln(1+ax)﹣ln(1﹣ax)﹣2ax,g′(x)=+﹣2a=,当x∈(0,)时,g′(x)>0,g(x)递增,而g(0)=0,即有g(x)>0,故当0<x<时,f(+x)>f(﹣x).(3)证明:当a≤0时,f′(x)>0恒成立,因此f(x)在(0,+∞)单调递增,即有函数y=f(x)的图象与x轴至多有一个交点,故a>0,从而f(x)的最大值为f(),且f()>0,不妨设A(x1,0),B(x2,0),0<x1<x2,则0<x1<<x2,由(2)得,f(﹣x1)=f(+﹣x1)>f(x1)=f(x2)=0,又f(x)在(,+∞)单调递减,∴﹣x1<x2,于是x0=,当x∈(,+∞)(a>0)时,f′(x)<0,则f′(x0)<0成立.11.已知a≠0,函数f(x)=|e x﹣e|+e x+ax(1)讨论f(x)的单调性(2)若对∀x∈(﹣,+∞),不等式f(x)≥恒成立,求a的取值范围(3)已知当a<﹣e时,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1<x2),求证:f(x1x2)>a+e【解答】解:(1)函数f(x)=|e x﹣e|+e x+ax=,∴f′(x)=,当a>0时,f(x)在R上是增函数;当a<0时,x≥1时,令f′(x)>0,⇒e x>﹣⇒x>ln(﹣),①ln(﹣)≤1,即﹣2e≤a<0,f(x)在(﹣∞,1)是减函数;在(1,+∞)是增函数;②ln(﹣)>1,即a<﹣2e,f(x)在(﹣∞,ln(﹣))是减函数;在(ln(﹣),+∞)是增函数;(2)函数f(x)=|e x﹣e|+e x+ax=,若x∈(﹣,1),ax+e.∴可得﹣,当x∈[1,+∞)时,,即2a,设g(x)=,g′(x)=,所以g(x)在[1,+∞)上是减函数,所以g(x)max=g(1)=﹣e,所以a.综上.(3)证明:∵f(1)=a+e,∴不等式f(x1x2)>a+e转化为f(x1x2)>f(1),∵a<﹣e,∴f(1)=a+e<0,∴f(x)的两个零点x1<1<x2,∴,∴,∴x1x2=,令h(x)=,h′(x)=,令t(x)=e x﹣xe x﹣e,t′(x)=(1﹣x)e x<0,∴t(x)在(1,+∞)上是减函数,t(x)<t(1)=0,即h′(x)<0,h(x)在(1,+∞)是减函数,h(x)<h(1)=1,即x1x2<1,∵a<﹣e时,f(x)在(﹣∞,1)是减函数,∴f(x1x2)>a+e.12.已知函数f(x)=a(x﹣1)e x(a>0),g(x)=﹣cos x.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若对于任意的实数x1,x2∈[0,],(其中x1≠x2),都有|f(x1)﹣f(x2)|>|g(x1)﹣g(x2)|恒成立求实数a的取值范围.【解答】解:(1)函数f(x)的定义域为(﹣∞,+∞),f′(x)=a[e x+(x﹣1)e x]=ax•e x.当x=0时,f′(x)=0;当x<0时,f′(x)<0;当x>0时,f′(x)>0,所以函数f(x)的单调减区间为(﹣∞,0),单调增区间为(0,+∞).(2)不妨设x1<x2,因为g(x)在[0,]上是增函数,所以g(x1)<g(x2),即g(x1)﹣g(x2)<0,由(1)得f(x)在[0,]上是增函数,所以f(x1)<f(x2),即f(x1)﹣f(x2)<0.由题意,得f(x2)﹣f(x1)>g(x2)﹣g(x1),即f(x2)﹣g(x2)>f(x1)﹣g(x1).令h(x)=f(x)﹣g(x)=a(x﹣1)e x+cos x在[0,]上是增函数,则h′(x)=axe x﹣sin x≥0对任意的x恒成立.设F(x)=(0),则F(x)≤0恒成立,.令,则,从而G(x)在[0,]上是减函数,所以,即.当a≥1时,F(x)≤0′,当且仅当a=1,x=0时取等号,所以F(x)在上是减函数,所以当x时,F(x)≤F(0)=0,故a≥1满足题意.当0<a<1时,F′(0)=1﹣a>0,F.由零点存在定理,存在,使得F′(x0)=0.因为G(x)在(0,)上是减函数,所以F′(x)=G(x)﹣a在(0,)上是减函数,所以0<x<x0时,F′(x)>F′(x0)=0,所以F(x)在(0,x0)上是增函数,所以当x∈(0,x0)(这里(0,x0)⊊)时,F(x)>F(0)=0.所以0<a<1不满足题意,综上,实数a的取值范围是[1,+∞).13.已知函数f(x)=a+2lnx﹣ax(a>0),(1)求f(x)的最大值φ(a);(2)若f(x)≤0恒成立,求a的值;(3)在(2)的条件下,设g(x)=在(a,+∞)上的最小值为m,求证:﹣11<f(m)<﹣10【解答】解:(1)∵f(x)=a+2lnx﹣ax(a>0),∴f′(x)=(a>0),由f′(x)>0得0<x<;f′(x)<0得x>;所以f(x)在(0,)上单调递增,在(,+∞)上单调递减.故f(x)max=f()=a﹣2﹣2lna+2ln2即φ(a)=a﹣2﹣2lna+2ln2(a>0)(2)要使f(x)≤0 成立必须φ(a)=a﹣2﹣2lna+2ln2≤0.因为φ′(a)=,所以当0<a<2 时,φ′(a)<0;当a>2 时,φ′(a)>0.所以φ(a)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.∴φ(a)min=φ(2)=0,所以满足条件的a只有2,即a=2.(3)由(2)知g(x)=,∴g′(x)=令u(x)=x-2lnx﹣4,则u′(x)=>0,u(x)是(2,+∞)上的增函数;又u(8)<0,u(9)>0,所以存在x0∈(8,9)满足u(x0)=0,即2lnx0=x0﹣4,且当x∈(2,x0)时,u(x)<0,g′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,u(x)>0,g′(x)>0;所以g(x)在(2,x0)上单调递减;在(x0,+∞)上单调递增.所以g(x)min=g(x0)===x0,即m=x0.所以f(m)=f(x0)=2+2lnx0﹣2x0=x0﹣2∈(﹣11,﹣10),即﹣11<f(m)<﹣10.14.已知函数f(x)=(x2﹣mx)e x(e为自然对数的底数).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若m=2,2n+1≥0,证明:关于x的不等式nf(x)+1≥e x在(﹣∞,0]上恒成立.【解答】解:(Ⅰ)依题意x∈R,f′(x)=(x2﹣mx+2x﹣m)e x=[x2+(2﹣m)x﹣m]e x令y=x2+(2﹣m)x﹣m,则△=(2﹣m)2+4m=4+m2>0令f′(x)=0,则x2+(2﹣m)x﹣m=0解得x=结合二次函数图象可知:∴f(x)的单调递增区间为(﹣∞,)和(,+∞)单调递减区间为(,)(Ⅱ)令g(x)=nf(x)+1﹣e x=n(x2﹣2x)e x﹣e x+1当x∈(﹣∞,0]时,x2﹣2x≥0而2n+1≥0⇔n≥﹣故n(x2﹣2x)e x≥﹣(x2﹣2x)e x∴g(x)≥﹣(x2﹣2x)e x﹣e x+1令h(x)=﹣(x2﹣2x)e x﹣e x+1,x∈(﹣∞,0]∴h′(x)=﹣x2e x≤0故函数h(x)在(﹣∞,0]上单调递减,则h(x)≥h(0)=0则任意的x∈(﹣∞,0],g(x)≥h(x)≥0∴关于x的不等式nf(x)+1≥e x在(﹣∞,0]上恒成立.15.已知函数f(x)=(其中e是自然对数的底数),g(x)=1﹣ax2(a∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的极值;(Ⅱ)设h(x)=f(x)﹣g(x),若a满足0<a<且ln2a+1>0,试判断方程h(x)=0的实数根个数,并说明理由.【解答】解:(Ⅰ)易知,当x<0时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增;当x>0时,f′(x)<0,此时f(x)单调递减,所以f(x)极大值=f(0)=1,但无极小值.(Ⅱ)因为,所以.导数因为,所以,于是,令h′(x)=0,此时,当x<0时,f′(x)<0,此时f(x)单调递减;当时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增;所以.因为,所以,,又函数h(x)在R上连续,故h(x)有一个零点0,且在上也有一个零点;综上,方程h(x)=0有2个实数根.16.已知函数f(x)=ax2﹣lnx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)有两个零点x1,x2,求a的取值范围,并证明:x1•x2>1.【解答】解:(1)∵函数f(x)=ax2﹣lnx.定义域为(0,+∞)∴f′(x)=2ax﹣=①当a≤0时,f′(x)=<0恒成立,∴f(x)在(0,+∞)上为减函数.②当a>0时,令f′(x)=<0,解得0<x<令f′(x)=>0,解得x>∴f(x)=ax2﹣lnx在(0,)上为减函数,在(,+∞)上为增函数综上a≤0时f(x)的单调减区间为(0,+∞)a>0时f(x)的单调减区间为(0,),增区间是(,+∞).(2)∵函数f(x)有两个零点x1,x2,由(1)知x=是f(x)的最小值点,∴f(x)在(0,+∞)上的最小值f()=a•()2﹣ln<0时,f(x)有两个零点x1,x2∴解得0<a<要证x1•x2>1⇔要证lnx1•x2>ln1⇔要证lnx1+lnx2>0∵函数f(x)有两个零点x1,x2,不防设0<x1<<x2则f(x1)=ax12﹣lnx1=0 ①f(x2)=ax22﹣lnx2=0 ②①+②得:lnx1+lnx2=a(x12+x22),而a(x12+x22)>0,∴lnx1+lnx2>0即x1•x2>1得证.17.己知p:实数m使得函数f(x)=lnx(m﹣2)x2﹣x在定义域内为增函数:q:实数m使得函数g(x)=mx2+(m+1)x﹣5在R上存在两个零点x1,x2,且x1<1<x2(1)分别求出条件p,q中的实数m的取值范围;(2)甲同学认为“p是q的充分条件”,乙同学认为“p是q的必要条件”,请判断两位同学的说法是否正确,并说明理由.【解答】解:(1)p:实数m使得函数f(x)=lnx(m﹣2)x2﹣x在定义域内为增函数:则有在R上恒成立.∴m﹣2=()2﹣∴m.q:实数m使得函数g(x)=mx2+(m+1)x﹣5在R上存在两个零点x1,x2,且x1<1<x2则有m•f(1)<0⇒m(m﹣2)<0⇒0<m<2.(2)由(1)可得p:∴m.,q:0<m<2.∵{m|m}⊈{|0<m<2}{m|m}⊉{|0<m<2}∴p是q的既不充分也不必要条件.故两位同学都错.18.已知函数f(x)=In+cos x﹣|x|.(Ⅰ)求证:函数f(x)在[0,+∞)上单调递减;(Ⅱ)若f(2x﹣3)+π+1+ln(2+3π2)<0,求x的取值范围.【解答】(1)证明:∵函数f(x)=In+cos x﹣|x|.∴x∈[0,+∞)时f(x)=﹣ln(2+3x2)+cos x﹣x ∴f′(x)=﹣sin x﹣1,∴x∈[0,+∞)时f′(x)=﹣sin x﹣1<0,∴函数f(x)在[0,+∞)上单调递减;(2)∵函数f(x)=In+cos x﹣|x|.定义域为R∴f(﹣x)=)=﹣ln(2+3x2)+cos(﹣x)﹣|﹣x|=﹣ln(2+3x2)+cos x﹣x=f(x)∴f(x)是偶函数.由(1)知f(x)在[0,+∞)上单调递减;∴f(x)在(﹣∞,0]上单调递增;又f(2x﹣3)+π+1+ln(2+3π2)<0⇔f(2x﹣3)<f(π)∴|2x﹣3|>π⇔2x﹣3>π或2x﹣3<﹣π解得x>或x<∴x的取值范围为:(﹣∞,)∪(,+∞)19.已知函数f(x)=lnx﹣sin(x﹣1),f′(x)为f(x)的导函数.证明:(1)f′(x)在区间(0,2)存在唯一极小值点;(2)f(x)有且仅有2个零点.【解答】解:(1)令g(x)=f′(x)=,,当x∈(0,1)时,g′(x)<0恒成立,当x∈(1,2)时,>0.∴g′(x)在(1,2)递增,.故存在a∈(1,2)使得,x∈(1,a)时g′(x)<0,x∈(a,2)时,g′(x)>0.综上,f′(x)在区间(0,2)存在唯一极小值点x=a.(2)由(1)可得x∈(0,a)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,x∈(a,2)时,g′(x)<0,g(x)单调递增.且g(1)=0,g(2)=.故g(x)的大致图象如下:当x∈(2,3)时,sin(x﹣1)∈(sin1,sin2),sin(x﹣1)>sin30°∴此时g′(x)>0,g(x)单调递增,而g(3)=﹣cos2>0.故存在∈(2,3),使得g(m)=0故在x∈(0,3)上,g(x)的图象如下:综上,x∈(0,1)时,g(x)<0,x∈(1,m)时,g(x)<0,x∈(m,3)时,g(x)>0.∴f(x)在(0,1)递增,在(1,m)递减,在(m,3)递增,而f(1)=0,f(3)=ln3﹣sin2>0,又当x>3时,lnx>1,f(x)>0恒成立.故在(0,+∞)上f(x)的图象如下:∴f(x)有且仅有2个零点.20.已知函数f(x)=te2x+(t+2)e x﹣1,t∈R.(Ⅰ)当t=﹣1时,求f(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)当t>0时,若函数g(x)=f(x)﹣4e x﹣x+1在R上有唯一零点,求t的值.【解答】解:(Ⅰ)当t=﹣1时,f(x)=﹣e2x+e x﹣1,则f′(x)=﹣2e2x+e x=e x(1﹣2e x)令f′(x)=0,解得x=﹣ln2∴f(x)的单调递增区间是(﹣∞,﹣ln2),单调递减区间是(﹣ln2,+∞)∴f(x)的极大值是f(﹣ln2)=﹣,无极小值.(Ⅱ)当t>0时,g(x)=f(x)﹣4e x﹣x+1=te2x+(t﹣2)e x﹣x∴g′(x)=2te2x+(t﹣2)e x﹣1=(te x﹣1)(2e x+1)=0,解得x=﹣lnt∴g(x)的单调递减区间是(﹣∞,﹣lnt),单调递增区间是(﹣lnt,+∞)∴g(x)的极小值是g(﹣lnt)∴g(﹣lnt)=0,即lnt﹣+1=0时,能满足题意.令F(t)=lnt﹣+1,则F′(t)=+>0∴F(t)=lnt﹣+1在(0,+∞)上单调递增,唯有t=1时,F(1)=0∴t=121.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax+b(e为自然对数的底数).(Ⅰ)若a≥1,判断f(x)极值点个数;(Ⅱ)若f(x)≥f′(x)在x∈[﹣1,1]上恒成立,求a+b的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)∵f′(x)=e x﹣x﹣a,x∈R,f″(x)=e x﹣1可得函数f′(x)在(﹣∞,0)上单调递减;在(0,+∞)单调递增,f′(x)min=f′(0)=1﹣a当a>1时,1﹣a<0,且f′(﹣a)=e﹣a>0,取b>0,使得b>ln(b+a),∴f′(b)=e b﹣(b+a)>b+a﹣(b+a)=0即函数f′(x)的图象与x轴有两个交点,此时f(x)极值点个数为2,;当a=1时,f′(x)≥0,此时f(x)极值点个数为0;(Ⅱ)f(x)≥f′(x)在x∈[﹣1,1]上恒成立⇔e x﹣x2﹣ax+b≥e x﹣x﹣a在x∈[﹣1,1]上恒成立⇔a+b≥在x∈[﹣1,1]上恒成立.令h(x)=①当1﹣a≥0时,h(x).∴a+b②当1﹣a<0时,h(x)max=h(1)=a﹣综上得,a+b22.设函数f(x)=lnx﹣a2x+2a(a∈R)(1)若函数f(x)在上递增,在上递减,求实数a的值.(2)讨论f(x)在(1,+∞)上的单调性;(3)若方程x﹣lnx﹣m=0有两个不等实数根x1,x2,求实数m的取值范围,并证明x1x2<1.【解答】解:(1)由于函数函数f(x)在上递增,在上递减,由单调性知,是函数的极大值点,无极小值点.所以∵故,经验证成立.(2)∵f(x)=lnx﹣a2x+2a,∴,①当a=0时,在(1,+∞)上单调递增.②当a2≥1,即a≤﹣1或a≥1时,f'(x)<0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递减.③当﹣1<a<1且a≠0时,由f'(x)=0得.令f'(x)>0得;令f'(x)<0得.∴f(x)在上单调递增,在上单调递减.综上,当a=0时,f(x)在(1,+∞)上递增;当a≤﹣1或a≥1时,f(x)在(1,+∞)上递减;当﹣1<a<1且a≠0时,f(x)在上递增,在上递减.(3)令h(x)=x﹣lnx(x>0),g(x)=m,当x∈(0,1)时,,h(x)=x﹣lnx(x>0)单调递减;当x∈(1,+∞)时,,h(x)=x﹣lnx(x>0)单调递增;故h(x)在x=1处取得最小值,h(1)=1又当x→0,h(x)→+∞;x→+∞,h(x)→1,∴m∈(1,+∞)不妨设x1<x2,则有0<x1<1<x2,,要证x1x2<1⇔即证⇔即证h(x1)>h()∵h(x1)=h(x2)=m,∴=令,∴p(x)在(1,+∞)上单调递增,故p(x)>p(1)=0即>0,∴∴x1x2<1 得证23.已知函数f(x)=2x3﹣3(a﹣1)x2﹣6ax+a2+1.(Ⅰ)设﹣1≤a≤1,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线在y轴上的截距为b,求b的最小值;(Ⅱ)若f(x)只有一个零点x0,且x0<0,求a的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)f(x)=2x3﹣3(a﹣1)x2﹣6ax+a2+1的导数为f′(x)=6x2﹣6(a﹣1)x﹣6a,f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为6﹣6(a﹣1)﹣6a=12﹣12a,切点为(1,6﹣9a+a2),可得切线方程为y﹣(6﹣9a+a2)=(12﹣12a)(x﹣1),由x=0,可得b=a2+3a﹣6=(a+)2﹣,由﹣1≤a≤1,可得b在[﹣1,1]上递增,可得b的最小值为﹣8;(Ⅱ)若f(x)只有一个零点x0,且x0<0,可得f(0)>0,f′(x)=6x2﹣6(a﹣1)x﹣6a,由f′(x)=0,可得x=﹣1或x=a,由f(﹣1)<0,且f(a)<0,即为a2+3a+2<0,且a3+2a2﹣1>0,解得<a<﹣1.24.设函数f(x)=x﹣﹣alnx(a∈R,a>0).(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若f(x)有两个极值点x1和x2,记过A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直线的斜率为k.问:是否存在a,使k=2﹣a?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.【解答】解:(1)显然定义域为(0,+∞),∴f′(x)=1+﹣=,(a∈R,a>0).令g(x)=x2﹣ax+2,其判别式△=a2﹣8,①当0<a时,△≤0,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,②当a时,△>0,令f′(x)=0,得x1=,x2=,∵在(0,x1)上f′(x)>0,在(x1,x2)上f′(x)<0,在(x2,+∞)上f′(x)>0,∴f(x)在(0,x1),(x2,+∞)上为增函数,在(x1,x2)上为减函数.(2)由(1)知,a,∴f(x1)﹣f(x2)=(x1﹣x2)+﹣a(lnx1﹣lnx2),∴k==1+﹣a,∵x1x2=2,∴k=2﹣a,假设存在a,使k=2﹣a,则2﹣a=2﹣a,∴=1,∴lnx1﹣lnx2=x1﹣x2,即x2﹣﹣2lnx2=0(•),其中x2>1,令h(t)=t﹣﹣2lnt,∴h′(t)=1+﹣==>0,∴h(t)在(1,+∞)上是增函数,∴h(t)>h(1)=0,与(•)矛盾.故不存在a使k=2﹣a成立.25.已知.(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值且f(x)≥0,求实数a的取值范围;(3)求证:当x>1时,.【解答】解:(1)显然定义域为(0,+∞),∵f′(x)=x﹣=,①当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上是单调递增函数,②当a>0时,令f′(x)=0,得x=,∵在(0,)上f′(x)<0,∴f(x)是单调递减函数;∵在(,+∞)上f′(x)>0,∴f(x)是单调递增函数.(2)∵f(x)存在极值且f(x)≥0,∴a>0,∴只需f(x)min≥0,由上知f(x)min=f()=a﹣alna=a(1﹣lna)≥0,∴a∈(0,e](3)设F(x)=,∴F′(x)=2x2﹣x﹣=,∵x>1,∴F′(x)>0,即F(x)在(1,+∞)上为增函数,∴F(x)>F(1)=>0,∴F(x)>0在(1,+∞)上恒成立,故当x>1时,.26.已知函数f(x)=(ax+1)e x,a∈R(1)当a=1时,求函数f(x)的最小值.(2)当a=时,对于两个不相等的实数x1,x2,有f(x1)=f(x2),求证:x1+x2<2.【解答】解:(1)当a=1,f(x)=(x+1)e x,∴f′(x)=(x+2)e x,∴f(x)在(﹣∞,﹣2)上单调递减,在(﹣2,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(﹣2)=﹣.(2)当a=时,f(x)=(﹣x+1)e x,对于两个不相等的实数x1,x2,有f(x1)=f(x2),∵f′(x)=(1﹣x)e x,∴f(x)在(﹣∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,不妨设x1<1<x2,令g(x)=f(x)﹣f(2﹣x),(x<1)∴g′(x)=(1﹣x)(e x﹣e2﹣x),当x<1时,1﹣x>0,x<2﹣x,e x﹣e2﹣x<0,∴g′(x)<0,∴g(x)在(﹣∞,1)单调递减,∴g(x)>g(1)=f(1)﹣f(1)=0,即f(x)﹣f(2﹣x)>0,不妨设x1<1<x2,则2﹣x1>1,由以上可知f(x1)>f(2﹣x1),∵f(x)在(﹣∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,∵f(x1)=f(x2),∴f(x2)>f(2﹣x1),∵x2>1,2﹣x1>1,∵f(x)在(1,+∞)上单调递减,∴x2<2﹣x1,∴x1+x2<2。
高考数学导数的综合应用问题解答题专题练习
高考数学导数的综合应用问题解答题专题练习一、归类解析题型一:证明不等式【解题指导】(1)证明f (x )>g (x )的一般方法是证明h (x )=f (x )-g (x )>0(利用单调性),特殊情况是证明f (x )min >g (x )max (最值方法),但后一种方法不具备普遍性.(2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式使两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f (x 1)+g (x 1)<f (x 2)+g (x 2)对x 1<x 2恒成立,即等价于函数h (x )=f (x )+g (x )为增函数.【例】 已知函数f (x )=1-x -1e x ,g (x )=x -ln x . (1)证明:g (x )≥1;(2)证明:(x -ln x )f (x )>1-1e 2. 【变式训练】已知函数f (x )=x ln x -e x +1.(1)求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)证明:f (x )<sin x 在(0,+∞)上恒成立.题型二:不等式恒成立或有解问题【解题指导】利用导数解决不等式的恒成立问题的策略(1)首先要构造函数,利用导数求出最值,求出参数的取值范围.(2)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.【例 】已知函数f (x )=1+ln x x. (1)若函数f (x )在区间)21,( a a 上存在极值,求正实数a 的取值范围;(2)如果当x ≥1时,不等式f (x )≥k x +1恒成立,求实数k 的取值范围. 【变式训练】已知函数f (x )=e x -1-x -ax 2.(1)当a =0时,求证:f (x )≥0;(2)当x ≥0时,若不等式f (x )≥0恒成立,求实数a 的取值范围. 题型三:求函数零点个数【解题指导】(1)可以通过构造函数,将两曲线的交点问题转化为函数零点问题.(2)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断方程根的情况.【例】已知函数f (x )=2a 2ln x -x 2(a >0).(1)求函数f (x )的单调区间;(2)讨论函数f (x )在区间(1,e 2)上零点的个数(e 为自然对数的底数).【变式训练】设函数f (x )=ln x +m x,m ∈R . (1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值;(2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3的零点的个数. 题型四:根据函数零点情况求参数范围【解题指导】函数的零点个数可转化为函数图象的交点个数,确定参数范围时要根据函数的性质画出大致图象,充分利用导数工具和数形结合思想.【例】 已知函数f (x )=1x-x +a ln x . (1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )存在两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1-f x 2x 1-x 2<a -2. 【变式训练】【例】已知函数f (x )=x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3(a 为实数),若方程g (x )=2f (x )在区间],1[e e上有两个不等实根,求实数a 的取值范围. 二、专题突破训练1.已知函数f (x )=ln x +x ,g (x )=x ·e x -1,求证f (x )≤g (x ).2.已知函数f (x )=ax 2+bx +x ln x 的图象在(1,f (1))处的切线方程为3x -y -2=0.(1)求实数a ,b 的值;(2)设g (x )=x 2-x ,若k ∈Z ,且k (x -2)<f (x )-g (x )对任意的x >2恒成立,求k 的最大值.3.已知函数f (x )=ax -e x (a ∈R ),g (x )=ln x x. (1)求函数f (x )的单调区间;(2)∃x ∈(0,+∞),使不等式f (x )≤g (x )-e x 成立,求a 的取值范围.4.设函数f (x )=ax 2-x ln x -(2a -1)x +a -1(a ∈R ).若对任意的x ∈[1,+∞),f (x )≥0恒成立,求实数a 的取值范围.5.已知函数f (x )=ln x -ax +1-a x -1(a ∈R ).设g (x )=x 2-2bx +4,当a =14时,若∀x 1∈(0,2),总存在x 2∈[1,2],使f (x 1)≥g (x 2),求实数b 的取值范围.6.已知函数f (x )为偶函数,当x ≥0时,f (x )=2e x ,若存在实数m ,对任意的x ∈[1,k ](k >1),都有f (x +m )≤2e x ,求整数k 的最小值.7.已知函数f (x )=a +x ·ln x (a ∈R ),试求f (x )的零点个数.8.已知f (x )=1x +e x e -3,F (x )=ln x +e x e-3x +2. (1)判断f (x )在(0,+∞)上的单调性;(2)判断函数F (x )在(0,+∞)上零点的个数.9.已知函数f (x )=ax 2(a ∈R ),g (x )=2ln x ,且方程f (x )=g (x )在区间[2,e]上有两个不相等的解,求a 的取值范围.10.已知函数f (x )=-x 2+2e x +m -1,g (x )=x +e 2x(x >0). (1)若g (x )=m 有零点,求m 的取值范围;(2)确定m 的取值范围,使得g (x )-f (x )=0有两个相异实根.11.已知函数f (x )=(x -2)e x +a (x -1)2有两个零点.(1)求a 的取值范围;(2)设x 1,x 2是f (x )的两个零点,证明:x 1+x 2<2.12.已知函数f (x )=(3-a )x -2ln x +a -3在)41,0(上无零点,求实数a 的取值范围.。
导数的综合应用的教案
导数的综合应用的教案【篇一:《导数的综合应用》说课稿及教学设计】《导数的综合应用》说课稿一、教材分析“导数的综合应用”是高中数学人教b版教材选修2-2第一章的内容,是中学数学新增内容,是高等数学的基础内容,它在中学数学教材中的出现,使中学数学与大学数学之间又多了一个无可争辩的衔接点。
导数的应用是高考考查的重点和难点,题型既有灵活多变的客观性试题,又有具有一定能力要求的主观性试题,这要求我们复习时要掌握基本题型的解法,树立利用导数处理问题的意识.二、学情分析根据上述教材结构与内容分析,立足学生的认知水平,制定如下教学目标和重、难点。
三、教学目标1、知识与技能:(3)利用导数求函数的极值以及函数在闭区间上的最值; (4)解决根分布及恒成立问题2、过程与方法:(1)能够利用函数性质作图像,反过来利用函数的图像研究函数的性质如交点情况,能合理利用数形结合解题。
(2)学会利用熟悉的问答过渡到陌生的问题。
3、情感、态度与价值观:这是一堂复习课,教学难度有所增加,培养学生思考问题的习惯,以及克服困难的信心。
四、教学重点、难点重点是应用导数求单调性,极值,最值难点是方程根及恒成立问题五、学法与教法学法与教学用具学法:(1)合作学习:引导学生分组讨论,合作交流,共同探讨问题(如问题3的处理)。
(2)自主学习:引导学生从简单问题出发,发散到已学过的知识中去。
(如问题1、2的处理)。
(3)探究学习:引导学生发挥主观能动性,主动探索新知(如问题1、2的发散和直击高考的处理)。
教学用具:多媒体。
教法:变式教学———这样可以让学生从题海中解脱出来,形成知识网络,增强知识的系统性与连贯性,从而使学生能够抓住问题的本质,加深对问题的理解,从“变”的现象中发现“不变”的本质,从“不变”的本质中探索“变”的规律;【篇二:导数的应用教学设计】导数的应用一、教学目标1、知识与技能:(1)利用导数的几何意义。
(2)利用导数求函数的单调区间,进一步结合函数图像求函数的极值以及函数在闭区间上的最值;(4)解决函数零点个数问题及恒成立问题。
高考数学一轮总复习解答大题专项训练六大专题
高考大题专项(一) 导数的综合应用突破1导数与函数的单调性1.已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)略.2.已知函数f(x)=e x-ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;(2)略.3.已知函数f(x)=(x-k)e x.(1)求f(x)的单调区间;(2)略.4.(2019山东潍坊三模,21)已知函数f(x)=x2+a ln x-2x(a∈R).(1)求f(x)的单调递增区间;(2)略.5.设函数f(x)=(x-1)e x-x2(其中k∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)略.6.(2019河北衡水同卷联考,21)已知函数f(x)=x2e ax-1.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)略.突破2利用导数研究函数的极值、最值1.已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R).(1)当a=时,求f(x)的极值;(2)略.2.(2019河北衡水深州中学测试)讨论函数f(x)=ln x-ax(a∈R)在定义域内的极值点的个数.3.设函数f(x)=2ln x-x2+ax+2.(1)当a=3时,求f(x)的单调区间和极值;(2)略.4.已知函数f(x)=.(1)当a=1时,判断f(x)有没有极值点?若有,求出它的极值点;若没有,请说明理由;(2)略.5.(2019湖北八校联考二,21)已知函数f(x)=ln x+ax2+bx.(1)函数f(x)在点(1,f(1))处的切线的方程为2x+y=0,求a,b的值,并求函数f(x)的最大值;(2)略.6.(2019广东广雅中学模拟)已知函数f(x)=ax+ln x,其中a为常数.(1)当a=-1时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)在区间(0,e]上的最大值为-3,求a的值.突破3导数在不等式中的应用1.(2019湖南三湘名校大联考一,21)已知函数f(x)=x ln x.(1)略;(2)当x≥时,f(x)≤ax2-x+a-1,求实数a的取值范围.2.已知函数f(x)=a e x-ln x-1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.3.已知函数f(x)=e x+ax+ln(x+1)-1.(1)若x≥0,f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.(2)略.4.函数f(x)=(x-2)e x+ax2-ax.(1)略;(2)设a=1,当x≥0时,f(x)≥kx-2,求k的取值范围.5.已知函数f(x)=.(1)略;(2)若f(x)<x+1在定义域上恒成立,求a的取值范围.6.已知x1,x2(x1<x2)是函数f(x)=e x+ln(x+1)-ax(a∈R)的两个极值点.(1)求a的取值范围;(2)求证:f(x2)-f(x1)<2ln a.突破4导数与函数的零点1.已知函数f(x)=x2-m ln x.若m≥1,令F(x)=f(x)-x2+(m+1)x,试讨论函数F(x)的零点个数.2.(2019河北唐山三模,21)已知函数f(x)=x ln x-a(x2-x)+1,函数g(x)=f'(x).(1)若a=1,求f(x)的极大值;(2)当0<x<1时,g(x)有两个零点,求a的取值范围.3.(2019河南开封一模,21)已知函数f(x)=.(1)略;(2)若f(1)=1,且方程f(x)=1在区间(0,1)内有解,求实数a的取值范围.4.已知函数f(x)=ln x,g(x)=x3+2(1-a)x2-8x+8a+7.(1)若曲线y=g(x)在点(2,g(2))处的切线方程是y=ax-1,求函数g(x)在[0,3]上的值域;(2)当x>0时,记函数h(x)=若函数y=h(x)有三个零点,求实数a的取值范围.5.已知f(x)=x ln x.(1)求f(x)的极值;(2)若f(x)-ax x=0有两个不同解,求实数a的取值范围.6.(2019河北唐山三模,21)已知函数f(x)=x ln x-x2-ax+1,a>0,函数g(x)=f'(x).(1)若a=ln 2,求g(x)的最大值;(2)证明:f(x)有且仅有一个零点.参考答案高考大题专项(一) 导数的综合应用突破1导数与函数的单调性1.解(1)当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,f'(x)=x2-6x-3.令f'(x)=0,解得x=3-2或x=3+2当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f'(x)>0;当x∈(3-2,3+2)时,f'(x)<0.故f(x)在(-∞,3-2),(3+2,+∞)上单调递增,在(3-2,3+2)上单调递减.2.证明(1)当a=1时,f(x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0.设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,则g'(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1)2e-x.当x≠1时,g'(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递减.而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≥1.3.解(1)由题意知f'(x)=(x-k+1)e x.令f'(x)=0,得x=k-1.当x∈(-∞,k-1)时,f'(x)<0,当x∈(k-1,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)的单调递减区间是(-∞,k-1),单调递增区间是(k-1,+∞).4.解(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=2x+-2=,令2x2-2x+a=0,Δ=4-8a=4(1-2a),若a,则Δ≤0,f'(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;若a<,则Δ>0,方程2x2-2x+a=0,两根为x1=,x2=,当a≤0时,x2>0,x∈(x2,+∞),f'(x)>0,f(x)单调递增;当0<a<时,x1>0,x2>0,x∈(0,x1),f'(x)>0,f(x)单调递增,x∈(x2,+∞),f'(x)>0,f(x)单调递增.综上,当a时,函数f(x)单调递增区间为(0,+∞),当a≤0时,函数f(x)单调递增区间为,+∞,当0<a<时,函数f(x)单调递增区间为0,,,+∞.5.解(1)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),f'(x)=e x+(x-1)e x-kx=x e x-kx=x(e x-k),①当k≤0时,令f'(x)>0,解得x>0,∴f(x)的单调递减区间是(-∞,0),单调递增区间是(0,+∞).②∵当0<k<1时,令f'(x)>0,解得x<ln k或x>0,∴f(x)在(-∞,ln k)和(0,+∞)上单调递增,在(ln k,0)上单调递减.③当k=1时,f'(x)≥0,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.④当k>1时,令f'(x)>0,解得x<0或x>ln k,所以f(x)在(-∞,0)和(ln k,+∞)上单调递增,在(0,ln k)上单调递减.6.解(1)函数f(x)的定义域为R.f'(x)=2x e ax+x2·a e ax=x(ax+2)e ax.当a=0时,f(x)=x2-1,则f(x)在区间(0,+∞)内单调递增,在区间(-∞,0)内单调递减;当a>0时,f'(x)=ax x+e ax,令f'(x)>0得x<-或x>0,令f'(x)<0得-<x<0,所以f(x)在区间-∞,-内单调递增,在区间-,0内单调递减,在区间(0,+∞)内单调递增;当a<0时,f'(x)=ax x+e ax,令f'(x)>0得0<x<-,令f'(x)<0得x>-或x<0,所以f(x)在区间(-∞,0)内单调递减,在区间0,-内单调递增,在区间-,+∞内单调递减.突破2利用导数研究函数的极值、最值1.解(1)当a=时,f(x)=ln x-x,函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=,令f'(x)=0,得x=2,于是当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:x(0,2) 2 (2,+∞)f'(x) +0 -lnf(x) ↗↘2-1故f(x)的极大值为ln2-1,无极小值.2.解函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=-a=(x>0).当a≤0时,f'(x)>0在(0,+∞)上恒成立,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,此时函数f(x)在定义域上无极值点;当a>0时,若x∈0,,则f'(x)>0,若x∈,+∞,则f'(x)<0,故函数f(x)在x=处取极大值.综上可知,当a≤0时,函数f(x)无极值点,当a>0时,函数f(x)有一个极大值点.3.解(1)f(x)的定义域为(0,+∞).当a=3时,f(x)=2ln x-x2+3x+2,所以f'(x)=-2x+3=,令f'(x)==0,得-2x2+3x+2=0,因为x>0,所以x=2.f(x)与f'(x)在区间(0,+∞)上的变化情况如下:x(0,2) 2 (2,+∞)f'(x) +0 -2lnf(x) ↗↘2+4所以f(x)的单调递增区间为(0,2),单调递减区间为(2,+∞).f(x)的极大值为2ln2+4,无极小值.4.解(1)函数f(x)=,则x>0且x≠1,即函数的定义域为(0,1)∪(1,+∞).当a=1时,f(x)=,则f'(x)=,令g(x)=x-ln x-1,则g'(x)=1-,①当x∈(0,1)时,g'(x)<0,g(x)单调递减,g(x)>g(1)=0,∴f'(x)>0,f(x)在区间(0,1)上单调递增,所以无极值点;②当x∈(1,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,g(x)>g(1)=0,∴f'(x)>0,f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,所以无极值点.综上,当a=1时,f(x)无极值点.5.解(1)因为f(x)=ln x+ax2+bx,所以f'(x)=+2ax+b,则在点(1,f(1))处的切线的斜率为f'(1)=1+2a+b,由题意可得,1+2a+b=-2,且a+b=-2,解得a=b=-1.所以f'(x)=-2x-1==-,由f'(x)=0,可得x=(x=-1舍去),当0<x<时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x>时,f'(x)<0,f(x)单调递减,故当x=时,f(x)取得极大值,且为最大值,f=-ln2-故f(x)的最大值为-ln2-6.解(1)易知f(x)的定义域为(0,+∞),当a=-1时,f(x)=-x+ln x,f'(x)=-1+,令f'(x)=0,得x=1.当0<x<1时,f'(x)>0;当x>1时,f'(x)<0.∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.∴f(x)max=f(1)=-1.∴当a=-1时,函数f(x)的最大值为-1.(2)f'(x)=a+,x∈(0,e],则,+∞.①若a≥-,则f'(x)≥0,从而f(x)在(0,e]上单调递增,∴f(x)max=f(e)=a e+1≥0,不合题意.②若a<-,令f'(x)>0得,a+>0,又x∈(0,e],解得0<x<-;令f'(x)<0得,a+<0,又x∈(0,e],解得-<x≤e.从而f(x)在0,-上单调递增,在-,e上单调递减,∴f(x)max=f-=-1+ln-.令-1+ln-=-3,得ln-=-2,即a=-e2.∵-e2<-,∴a=-e2符合题意.故实数a的值为-e2.突破3导数在不等式中的应用1.解(2)由已知得a,设h(x)=,则h'(x)=∵y=x ln x+ln x+2是增函数,且x,∴y≥--1+2>0,∴当x∈,1时,h'(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,∴h(x)在x=1处取得最大值,h(1)=1,∴a≥1.故a的取值范围为[1,+∞).2.(1)解f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=a e x-由题设知,f'(2)=0,所以a=从而f(x)=e x-ln x-1,f'(x)=e x-当0<x<2时,f'(x)<0;当x>2时,f'(x)>0.所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)证明当a时,f(x)-ln x-1.设g(x)=-ln x-1,则g'(x)=当0<x<1时,g'(x)<0;当x>1时,g'(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.因此,当a时,f(x)≥0.3.解(1)若x≥0,则f'(x)=e x++a,令g(x)=e x++a,则g'(x)=e x-,g'(x)在[0,+∞)上单调递增,则g'(x)≥g'(0)=0,则f'(x)在[0,+∞)上单调递增,f'(x)≥f'(0)=a+2.①当a+2≥0,即a≥-2时,f'(x)≥0,则f(x)在[0,+∞)上单调递增,此时f(x)≥f(0)=0,满足题意.②当a<-2时,因为f'(x)在[0,+∞)上单调递增,f'(0)=2+a<0,当x→+∞时,f'(x)>0.所以∃x0∈(0,+∞),使得f'(x0)=0.则当0<x<x0时,f'(x)<f'(x0)=0,∴函数f(x)在(0,x0)上单调递减.∴f(x0)<f(0)=0,不合题意,舍去.综上所述,实数a的取值范围是[-2,+∞).4.解(2)令g(x)=f(x)-kx+2=(x-2)e x+x2-x-kx+2,则g'(x)=(x-1)e x+x-1-k,令h(x)=(x-1)e x+x-1-k,则h'(x)=x e x+1,当x≥0时,h'(x)=x e x+1>0,h(x)单调递增.∴h(x)≥h(0)=-2-k,即g'(x)≥-2-k.当-2-k≥0,即k≤-2时,g'(x)≥0,g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(x)≥g(0)=0,不等式f(x)≥kx-2恒成立.当-2-k<0,即k>-2时,g'(x)=0有一个解,设为x0,∴当x∈(0,x0)时,g'(x)<0,g(x)为单调递减;当x∈(x0,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,则g(x0)<g(0)=0,∴当x≥0时,f(x)≥kx-2不恒成立.综上所述,k的取值范围是(-∞,-2].5.解(2)由f(x)<x+1,得<x+1(x>0且x≠1),即a ln x-x+<0.令h(x)=a ln x-x+,则h'(x)=-1-令g(x)=x2-ax+1.①当Δ=a2-4≤0,即-2≤a≤2时,x2-ax+1≥0.∴当x∈(0,1)时,h'(x)≤0,h(x)单调递减,h(x)>h(1)=0,a ln x-x+<0成立.当x∈(1,+∞)时,h'(x)≤0,h(x)单调递减,h(x)<h(1)=0,a ln x-x+<0成立.故-2≤a≤2符合题意.②当Δ=a2-4>0,即a<-2或a>2时,设g(x)=x2-ax+1=0的两根为x1,x2(x1<x2).当a>2时,x1+x2=a>0,x1x2=1,∴0<x1<1<x2.由h'(x)>0,得x2-ax+1<0,解集为(x1,1)∪(1,x2),∴h(x)在(x1,1)上单调递增,h(x1)<h(1)=0,a ln x1-x1+>0,∴a>2不合题意.当a<-2时,g(x)的图象的对称轴x=<-1,g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(x)>g(0)=1>0, ∴当x∈(0,1)时,h'(x)≤0,h(x)单调递减,h(x)>h(1)=0,a ln x-x+<0成立.当x∈(1,+∞)时,h'(x)≤0,h(x)单调递减,h(x)<h(1)=0,a ln x-x+<0成立.综上,a的取值范围是(-∞,2].6.(1)解由题意得f'(x)=e x+-a,x>-1,令g(x)=e x+-a,x>-1,则g'(x)=e x-,令h(x)=e x-,x>-1,则h'(x)=e x+>0,∴h(x)在(-1,+∞)上单调递增,且h(0)=0.当x∈(-1,0)时,g'(x)=h(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(0,+∞)时,g'(x)=h(x)>0,g(x)单调递增.∴g(x)≥g(0)=2-a.①当a≤2时,f'(x)=g(x)>g(0)=2-a≥0.f(x)在(-1,+∞)上单调递增,此时无极值;②当a>2时,∵g-1=>0,g(0)=2-a<0,∴∃x1∈-1,0,g(x1)=0,当x∈(-1,x1)时,f'(x)=g(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(x1,0)时,f'(x)=g(x)<0,f(x)单调递减,∴x=x1是f(x)的极大值点.∵g(ln a)=>0,g(0)=2-a<0,∴∃x2∈(0,ln a),g(x2)=0,当x∈(0,x2)时,f'(x)=g(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x2,+∞)时,f'(x)=g(x)>0,f(x)单调递增,∴x=x2是f(x)的极小值点.综上所述,a的取值范围为(2,+∞).(2)证明由(1)得a∈(2,+∞),-1<x1<0<x2<ln a,且g(x1)=g(x2)=0,∴x2-x1>0,<x1+1<1,1<x2+1<1+ln a,,-a<0,1<<a(1+ln a)<a2,∴f(x2)-f(x1)=+ln-a(x2-x1)=(x2-x1)-a+ln<ln a2=2ln a.突破4导数与函数的零点1.解F(x)=f(x)-x2+(m+1)x=-x2+(m+1)x-m ln x(x>0).易得F'(x)=-x+m+1-=-①若m=1,则F'(x)≤0,函数F(x)为减函数,∵F(1)=>0,F(4)=-ln4<0,∴F(x)有唯一零点;②若m>1,则当0<x<1或x>m时,F'(x)<0,当1<x<m时,F'(x)>0,所以函数F(x)在(0,1)和(m,+∞)上单调递减,在(1,m)上单调递增, ∵F(1)=m+>0,F(2m+2)=-m ln(2m+2)<0,所以F(x)有唯一零点.综上,当m≥1时,函数F(x)有唯一零点.2.解(1)f(x)=x ln x-x2+x+1(x>0),g(x)=f'(x)=ln x-2x+2,g'(x)=-2=,当x∈0,时,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x∈,+∞时,g'(x)<0,g(x)单调递减.又g(1)=f'(1)=0,则当x∈,1时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f'(x)<0,f(x)单调递减.故当x=1时,f(x)取得极大值f(1)=1.(2)g(x)=f'(x)=ln x+1-2ax+a,g'(x)=-2a=,①若a≤0,则g'(x)>0,g(x)单调递增,至多有一个零点,不合题意.②若a>0,则当x∈0,时,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x∈,+∞时,g'(x)<0,g(x)单调递减.则g≥g=ln+1=ln>0.不妨设g(x1)=g(x2),x1<x2,则0<x1<<x2<1.一方面,需要g(1)<0,得a>1.另一方面,由(1)得,当x>1时,ln x<x-1<x,则x<e x,进而,有2a<e2a,则e-2a<,且g(e-2a)=-2a e-2a+1-a<0,故存在x1,使得0<e-2a<x1<综上,a的取值范围是(1,+∞).3.解(2)由f(1)=1得b=e-1-a,由f(x)=1得e x=ax2+bx+1,设g(x)=e x-ax2-bx-1,则g(x)在(0,1)内有零点,设x0为g(x)在(0,1)内的一个零点, 由g(0)=g(1)=0知g(x)在(0,x0)和(x0,1)上不单调.设h(x)=g'(x),则h(x)在(0,x0)和(x0,1)上均存在零点,即h(x)在(0,1)上至少有两个零点.g'(x)=e x-2ax-b,h'(x)=e x-2a,当a时,h'(x)>0,h(x)在(0,1)上单调递增,h(x)不可能有两个及以上零点,当a时,h'(x)<0,h(x)在(0,1)上单调递减,h(x)不可能有两个及以上零点,当<a<时,令h'(x)=0得x=ln(2a)∈(0,1),∴h(x)在(0,ln(2a))上单调递减,在(ln(2a),1)上单调递增,h(x)在(0,1)上存在最小值h(ln(2a)),若h(x)有两个零点,则有h(ln(2a))<0,h(0)>0,h(1)>0,h(ln(2a))=3a-2a ln(2a)+1-e<a<,设φ(x)=x-x ln x+1-e(1<x<e),则φ'(x)=-ln x,令φ'(x)=0,得x=,当1<x<时,φ'(x)>0,φ(x)单调递增;当<x<e时,φ'(x)<0,φ(x)单调递减.∴φmax(x)=φ()=+1-e<0,∴h(ln(2a))<0恒成立.由h(0)=1-b=a-e+2>0,h(1)=e-2a-b>0,得e-2<a<1.综上,a的取值范围为(e-2,1).4.解(1)因为g(x)=x3+2(1-a)x2-8x+8a+7,所以g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8,所以g'(2)=0.所以a=0,即g(x)=2x2-8x+7.g(0)=7,g(3)=1,g(2)=-1.所以g(x)在[0,3]上的值域为[-1,7].(2)当a=0时,g(x)=2x2-8x+7,由g(x)=0,得x=2±(1,+∞),此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意.当a>0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+.由g'(x)=0,得x=2.当x∈(0,2)时,g'(x)<0;当x∈(2,+∞)时,g'(x)>0.若函数y=h(x)有三个零点,则需满足g(1)>0且g(2)<0,解得0<a<当a<0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+.由g'(x)=0,得x1=2,x2=-①当-<2,即a<-1时,因为g(x)极大值=g(2)=a-1<0,此时函数y=h(x)至多有一个零点,不符合题意;②当-=2,即a=-1时,因为g'(x)≤0,此时函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意;③当->2,即-1<a<0时.若g(1)<0,则函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意;若g(1)=0,则a=-,因为g-=8a3+7a2+8a+,所以g->0,此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意;若g(1)>0,则-<a<0,由g-=8a3+7a2+8a+.记φ(a)=8a3+7a2+8a+,则φ'(a)>0,所以φ(α)>φ->0,此时函数y=h(x)有四个零点,不符合题意.综上所述,满足条件的实数a∈-∪0,.5.解(1)f(x)的定义域是(0,+∞),f'(x)=ln x+1,令f'(x)>0,解得x>,令f'(x)<0,解得0<x<,故f(x)在0,上单调递减,在,+∞上单调递增,故x=时,f(x)极小值=f=-(2)记t=x ln x,t≥-,则e t=e x ln x=(e ln x)x=x x,故f(x)-ax x=0,即t-a e t=0,a=,令g(t)=,g'(t)=,令g'(t)>0,解得-t<1,令g'(t)<0,解得t>1,故g(t)在-,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,故g(t)max=g(1)=,由t=x ln x,t≥-,a=g(t)=的图象和性质有:①0<a<,y=a和g(t)有两个不同交点(t1,a),(t2,a),且0<t1<1<t2,t1=x ln x,t2=x ln x各有一解,即f(x)-ax x=0有2个不同解.②-<a<0,y=a和g(t)=仅有1个交点(t3,a),且-<t3<0,t3=x ln x有2个不同的解,即f(x)-ax x=0有两个不同解.③a取其他值时,f(x)-ax x=0最多1个解.综上,a的范围是-,0∪0,.6.(1)解g(x)=f'(x)=ln x+1-x-a,g'(x)=,当x∈(0,2)时,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(2,+∞)时,g'(x)<0,g(x)单调递减.故当x=2时,g(x)的最大值为g(2)=ln2-a.若a=ln2,g(x)取得最大值g(2)=0.(2)证明①若a=ln2,由(1)知,当x∈(0,+∞)时,f'(x)≤0,且仅当x=2时,f'(x)=0.此时f(x)单调递减,且f(2)=0,故f(x)只有一个零点x0=2.②若a>ln2,由(1)知,当x∈(0,+∞)时,f'(x)=g(x)<0,f(x)单调递减.此时,f(2)=2(ln2-a)<0,注意到x1=<1,(x ln x)'=ln x+1,故x ln x≥-,f(x1)=x1ln x1->->0,故f(x)仅存在一个零点x0∈(x1,2).③若0<a<ln2,则g(x)的最大值g(2)=ln2-a>0,即f'(2)>0,注意到f'=--a<0,f'(8)=ln8-3-a<0,故存在x2∈,2,x3∈(2,8),使得f'(x2)=f'(x3)=0.则当x∈(0,x2)时,f'(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x2,x3)时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(x3,+∞)时,f'(x)<0,f(x)单调递减.故f(x)有极小值f(x2),有极大值f(x3).由f'(x2)=0得ln x2+1-x2-a=0,故f(x2)=x2-12>0,则f(x3)>0.存在实数t∈(4,16),使得ln t-t=0,且当x>t时,ln x-x<0,记x4=max,则f(x4)=x4ln x4-x4-ax4+1≤0,故f(x)仅存在一个零点x0∈(x3,x4].综上,f(x)有且仅有一个零点.高考大题专项(二) 三角函数与解三角形1.(2019浙江杭州检测)如图是f(x)=2sin(ωx+φ)0<ω<2π,-<φ<的图象,A,B,D为函数图象与坐标轴的交点,直线AB与f(x)交于C,|AO|=1,2|AD|2+2|CD|2=4+|AC|2.(1)求φ的值;(2)求tan∠DAC的值.2.(2019天津和平区二模)已知函数f(x)=cos x(sin x-cos x),x∈R.(1)求f(x)的最小正周期和最大值;(2)讨论f(x)在区间上的单调性.3.(2019湖南株洲二模)如图,在四边形ABCD中,∠ADC=,AD=3,sin∠BCD=,连接BD,3BD=4BC.(1)求∠BDC的值;(2)若BD=,∠AEB=,求△ABE面积的最大值.4.在△ABC中,AB=6,AC=4.(1)若sin B=,求△ABC的面积;(2)若点D在BC边上且BD=2DC,AD=BD,求BC的长.5.(2019河北石家庄三模)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知△ABC的面积为.(1)求sin B sin C;(2)若10cos B cos C=-1,a=,求△ABC的周长.6.(2019上海杨浦区二模)已知函数f(x)=(1+tan x)·sin 2x.(1)求f(x)的定义域;(2)求函数F(x)=f(x)-2在区间(0,π)内的零点.参考答案高考大题专项(二) 三角函数与解三角形1.解(1)由f(x)=2sin(ωx+φ)0<ω<2π,-<φ<的图象,A,B,D为函数图象与坐标轴的交点,直线AB与f(x)交于C,|AO|=1,可得1=2sinφ,所以φ=(2)如图,由三角函数图形的性质,可知四边形AECD是平行四边形,可得2|AD|2+2|CD|2=4+|AC|2=|ED|2+|AC|2,解得|ED|=2,所以T=2,则ω=π,所以f(x)=2sinπx+,所以B,0,D,0,k AC=-,k AD=-,所以tan∠DAC=2.解(1)由题意,得f(x)=cos x sin x-cos2x=sin2x-(1+cos2x)=sin2x-cos2x-=sin2x--所以f(x)的最小正周期T==π,其最大值为1-(2)令z=2x-,则函数y=2sin z的单调递增区间是-+2kπ,+2kπ,k∈Z.由-+2kπ≤2x-+2kπ,得-+kπ≤x+kπ,k∈Z.设A=,B=x-+kπ≤x+kπ,k∈Z,易知A∩B=.所以,当x∈时,f(x)在区间上单调递增;在区间上单调递减.3.解(1)在△BCD中,由正弦定理得,∴sin∠BDC=∵3BD=4BC,∴BD>BC,∴∠BDC为锐角,∴∠BDC=(2)在△ABD中,AD=3,BD=,∠ADB=,∴AB==2在△ABE中,由余弦定理得AB2=AE2+BE2-2AE·BE·cos,∴12=AE2+BE2-AE·BE≥2AE·BE-AE·BE=AE·BE,当且仅当AE=BE时等号成立, ∴AE·BE≤12,∴S△ABE=AE·BE·sin12=3,即△ABE面积的最大值为34.解(1)由正弦定理得,所以sin C=1,∠C=,所以BC==2,所以S=2×4=4(2)设DC=x,则BD=2x,由余弦定理可得=-,解得x=,所以BD=3DC=55.解(1)由三角形的面积公式可得S△ABC=ac sin B=,∴2c sin B sin A=a,由正弦定理可得2sin C sin B sin A=sin A,∵sin A≠0,∴sin B sin C=;(2)∵10cos B cos C=-1,∴cos B cos C=-,∴cos(B+C)=cos B cos C-sin B sin C=-,∴cos A=,sin A=,则由bc sin A=,可得bc=,由b2+c2-a2=2bc cos A,可得b2+c2=,∴(b+c)2==7,可得b+c=,经检验符合题意,∴三角形的周长a+b+c=6.解(1)由正切函数的性质可求f(x)的定义域为(2)∵f(x)=1+·2sin x cos x=sin2x+2sin2x=sin2x-cos2x+1=sin2x-+1,∴F(x)=f(x)-2=sin2x--1=0,解得2x-=2kπ+,或2x-=2kπ+,k∈Z,即x=kπ+,或x=kπ+,k∈Z,又x∈(0,π),∴k=0时,x=,或x=,故F(x)在(0,π)内的零点为x=,或x=高考大题专项(三) 数列1.(2019河南新乡三模,17)在数列{a n}中,a1=1,且a n,2n,a n+1成等比数列.(1)求a2,a3,a4;(2)求数列{a2n}的前n项和S n.2.在等比数列{a n}中,a1=1,a5=4a3.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)记S n为数列{a n}的前n项和,若S m=63,求m.3.若数列{a n}的前n项和为S n,且a1=1,a2=2.(S n+1)·(S n+2+1)=(S n+1+1)2.(1)求S n;(2)记数列的前n项和为T n,证明:1≤T n≤2.4.设数列{a n}满足a1=2,-a n=3·22n-1.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)令b n=na n,求数列{b n}的前n项和S n.5.已知数列{a n}中,a1=5且a n=2a n-1+2n-1(n≥2且n∈N*).(1)求a2,a3的值;(2)是否存在实数λ,使得数列为等差数列?若存在,求出λ的值;若不存在,请说明理由.6.(2019天津,文18)设{a n}是等差数列,{b n}是等比数列,公比大于0.已知a1=b1=3,b2=a3,b3=4a2+3.(1)求{a n}和{b n}的通项公式;(2)设数列{c n}满足c n=求a1c1+a2c2+…+a2n c2n(n∈N*).参考答案高考大题专项(三) 数列1.解(1)∵a n,2n,a n+1成等比数列,∴a n a n+1=(2n)2=4n.∵a1=1,∴a2==4,同理得a3=4,a4=16.(2)∵a n a n+1=(2n)2=4n,=4,则数列{a2n}是首项为4,公比为4的等比数列.故S n=2.解(1)设数列{a n}的公比为q,由题设得a n=q n-1.由已知得q4=4q2,解得q=0(舍去),q=-2或q=2.故a n=(-2)n-1或a n=2n-1.(2)若a n=(-2)n-1,则S n=由S m=63得(-2)m=-188,此方程没有正整数解.若a n=2n-1,则S n=2n-1.由S m=63得2m=64,解得m=6.综上可得m=6.3.(1)解由题意有=…=,所以数列{S n+1}是等比数列.又S1+1=a1+1=2,S2+1=a1+a2+1=4,所以=2,数列{S n+1}是首项为2,公比为2的等比数列.所以S n+1=2×2n-1=2n,所以S n=2n-1.(2)证明由(1)知,n≥2时,S n=2n-1,S n-1=2n-1-1,两式相减得a n=2n-1.n=1时,a1=1也满足a n=2n-1,所以数列{a n}的通项公式为a n=2n-1(n∈N*).所以(n∈N*).所以T n=+…+=1++…+=2-因为n∈N*,所以0<1, 所以-1≤-<0.所以1≤2-<2.4.解(1)由已知a n+1-a n=3·22n-1,所以a n+1=[(a n+1-a n)+(a n-a n-1)+…+(a2-a1)]+a1=3(22n-1+22n-3+…+2)+2=22(n+1)-1.当n=1时,a1=2也满足上式,所以数列{a n}的通项公式a n=22n-1.(2)由b n=na n=n·22n-1知,S n=1·2+2·23+3·25+…+n·22n-1. ①22·S n=1·23+2·25+3·27+…+n·22n+1. ②①-②得(1-22)S n=2+23+25+…+22n-1-n·22n+1.即S n=[(3n-1)22n+1+2].5.解(1)∵a1=5,∴a2=2a1+22-1=13,a3=2a2+23-1=33.(2)假设存在实数λ,使得数列为等差数列.设b n=,由{b n}为等差数列,则有2b n+1=b n+b n+2(n∈N*).∴2∴λ=4a n+1-4a n-a n+2=2(a n+1-2a n)-(a n+2-2a n+1)=2(2n+1-1)-(2n+2-1)=-1.综上可知,当λ=-1时,数列为首项是2,公差是1的等差数列.6.解(1)设等差数列{a n}的公差为d,等比数列{b n}的公比为q.依题意,得解得故a n=3+3(n-1)=3n,b n=3×3n-1=3n.所以{a n}的通项公式为a n=3n,{b n}的通项公式为b n=3n.(2)a1c1+a2c2+…+a2n c2n=(a1+a3+a5+…+a2n-1)+(a2b1+a4b2+a6b3+…+a2n b n)=n×3+6+(6×31+12×32+18×33+…+6n×3n)=3n2+6(1×31+2×32+…+n×3n).记T n=1×31+2×32+…+n×3n,①则3T n=1×32+2×33+…+n×3n+1,②②-①得,2T n=-3-32-33-…-3n+n×3n+1=-+n×3n+1=所以a1c1+a2c2+…+a2n c2n=3n2+6T n=3n2+3(n∈N*).高考大题专项(四) 立体几何突破1空间中的平行与空间角1.(2019山东潍坊三模,18)如图,一简单几何体ABCDE的一个面ABC内接于圆O,G、H分别是AE、BC的中点,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,且DC⊥平面ABC.(1)证明:GH∥平面ACD;(2)若AC=BC=BE=2,求二面角O-CE-B的余弦值.2.(2019湖北八校联考一,18)如图所示,四棱锥P-ABCD中,面PAD⊥面ABCD,PA=PD=,四边形ABCD为等腰梯形,BC∥AD,BC=CD=AD=1,E为PA的中点.(1)求证:EB∥平面PCD.(2)求面PAD与平面PCD所成的二面角θ的正弦值.3.(2019安徽“江南十校”二模,18)已知多面体ABC-DEF,四边形BCDE为矩形,△ADE与△BCF为边长为2的等边三角形,AB=AC=CD=DF=EF=2.(1)证明:平面ADE∥平面BCF.(2)求BD与平面BCF所成角的正弦值.4.(2019四川宜宾二模,19)如图,四边形ABCD是菱形,EA⊥平面ABCD,EF∥AC,CF∥平面BDE,G是AB中点.(1)求证:EG∥平面BCF;(2)若AE=AB,∠BAD=60°,求二面角A-BE-D的余弦值.5.(2017全国2,理19)如图,四棱锥P-ABCD中,侧面PAD为等边三角形且垂直于底面ABCD,AB=BC=AD,∠BAD=∠ABC=90°,E是PD的中点.(1)证明:直线CE∥平面PAB;(2)点M在棱PC上,且直线BM与底面ABCD所成角为45°,求二面角M-AB-D的余弦值.6.(2014课标全国Ⅱ,理18)如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.(1)证明:PB∥平面AEC;(2)设二面角D-AE-C为60°,AP=1,AD=,求三棱锥E-ACD的体积.突破2空间中的垂直与空间角1.(2018全国卷3,理19)如图,边长为2的正方形ABCD所在的平面与半圆弧所在平面垂直,M是上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)当三棱锥M-ABC体积最大时,求面MAB与面MCD所成二面角的正弦值.2.(2019河北唐山一模,18)如图,△ABC中,AB=BC=4,∠ABC=90°,E,F分别为AB,AC边的中点,以EF为折痕把△AEF折起,使点A到达点P的位置,且PB=BE.(1)证明:BC⊥平面PBE;(2)求平面PBE与平面PCF所成锐二面角的余弦值.3.(2019河北武邑中学调研二,19)如图,已知多面体ABC-A1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,AB=BC=B1B=2.(1)证明:AB1⊥平面A1B1C1;(2)求直线AC1与平面ABB1所成的角的正弦值.4.(2019山西太原二模,18)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AD∥BC,AB⊥AD,AD=2AB=2BC=2,△PCD是正三角形,PC⊥AC,E是PA的中点.(1)证明:AC⊥BE;(2)求直线BP与平面BDE所成角的正弦值.5.(2019山东实验等四校联考,18)如图,在直角△ABC中,B为直角,AB=2BC,E,F分别为AB,AC 的中点,将△AEF沿EF折起,使点A到达点D的位置,连接BD,CD,M为CD的中点.(1)证明:MF⊥面BCD;(2)若DE⊥BE,求二面角E-MF-C的余弦值.。
2021届高三数学(文理通用)一轮复习题型专题训练:导数的综合应用--证明不等式(含答案)
《导数的综合应用—证明不等式》考查内容:主要涉及利用导数证明不等式 注意:涉及到复合函数求导问题一般为理科内容一.选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.已知1201x x ,则( )A .1221ln ln x x x x > B .1221ln ln x x x x < C .2112ln ln x x x x > D .2112ln ln x x x x <2.当时,有不等式 ( )A .1x e x <+B .1x e x >+C .当0x >时1x e x <+,当0x <时1x e x >+D .当0x <时1x e x <+,当0x >时1x e x >+3.已知非零实数a ,x ,y 满足2211log log 0a a x y ++<<,则下列关系式恒成立的是( )A .221111x y <++ B .y x x y x y+>+ C .1111xya a ⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭D .x y y x >4.已知函数()=ln 1f x x ax +-有两个零点12,x x ,且12x x <,则下列结论错误的是( ) A .01a << B .122x x a +<C .121x x ⋅>D .2111x x a->-5.已知01a b <<<,则下列不等式一定成立的是( )A .ln ln a b a b> B .ln 1ln ab < C .ln ln a a b b < D .a b a b > 6.当01x <<时,()ln xf x x=,则下列大小关系正确的是( )A .()()()22fx f x f x <<B .()()()22f xf x f x <<C .()()()22f x f x f x <<D .()()()22f xf x f x <<7.若ln22a =,ln33b =,ln66c =,则( ) A .a b c <<B .c b a <<C .c a b <<D .b a c <<8.下列不等式中正确的是( )①sin ,(0,)x x x <∈+∞;②1,xe x x R ≥+∈;③ln ,(0)x x x <∈+∞,. A .①③B .①②③C .②D .①②9.若[)0,x ∈+∞,则下列不等式恒成立的是 ( ) A .21x e x x ≤++ B211124x x ≤-+C .21cos 12x x ≥-D .()21ln 18x x x +≥-10.若0m n e <<<,则下列不等式成立的是( )A .m n e e m n <B .m n e e m n>C .ln ln n mn m<D .ln ln n mn m>11.设a 为常数,函数()()2ln 1f x x x ax =--,给出以下结论: (1)若2a e -=,则()f x 存在唯一零点 (2)若1a >,则()0f x <(3)若()f x 有两个极值点12,x x ,则1212ln ln 1x x x x e-<- 其中正确结论的个数是( ) A .3B .2C .1D .012.已知函数ln ()1x xf x x=-+在0x x =处取得最大值,则下列选项正确的是( ) A .()0012f x x =< B .()0012f x x =>C .()0012f x x ==D .()0012f x x <<二.填空题13.若0<x 1<x 2<1,且1<x 3<x 4,下列命题:①3443ln ln x x ee x x ->-;②2121ln ln x x e e x x ->-;③3232x x x e x e <;④1221x xx e x e >;其中正确的有___14.已知函数,当时,给出下列几个结论:①;②;③;④当时,.其中正确的是 (将所有你认为正确的序号填在横线上).15.若01a b <<<,e 为自然数()2.71828≈e ,则下列不等式:①11++>a b b a ; ②ln ln ->-a b e e a b ;③()()log 1log 1+>+a b a b ,其中一定成立的序号是___ 16.已知函数2()ln f x x x x =+,且0x 是函数()f x 的极值点.给出以下几个命题: ①010x e <<;②01x e>;③00()0f x x +<;④00()0f x x +> 其中正确的命题是__________.(填出所有正确命题的序号) 三.解答题(解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.利用函数的单调性(利用导数),证明下列不等式: (1)sin tan <<x x x ,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭;(2)1x e x >+,0x ≠.18.已知函数2()2ln f x x x =-.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)求证:当2x >时,()34f x x >-.19.已知函数()ln 1a x bf x x x=++曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为230x y +-=.(1)求,a b 的值;(2)证明:当0x >且1x ≠时,()ln 1xf x x >-.20.已知函数f (x )=ln(x +1)-x . ⑴求函数f (x )的单调递减区间; ⑵若1x >-,证明:11ln(1)1x x x -≤+≤+.21.已知函数()21ln(0).f x ax x a x=-+> (1)若()f x 是定义域上的单调函数,求a 的取值范围;(2)若()f x 在定义域上有两个极值点12,x x ,证明:()()1232ln2.f x f x +>-22.已知函数()ln ()x f x e a x a R =+∈(1)当1a =时,求曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线方程;(2)设0x 是()f x 的导函数()f x '的零点,若e a -<<0,求证:()00x f x e >.23.已知函数()1ln f x x x x=--. (1)判断函数()f x 的单调性;(2)若()f x 满足()()()1212f x f x x x ''=≠,证明:()()1232ln 2f x f x +>-.《导数的综合应用—证明不等式》解析1.【解析】设()ln f x x x =,则()'ln 1f x x =+,由()'0f x >,得1x e>,所以函数()f x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增;由()'0f x <,得10x e <<,函数()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,故函数()f x 在()0,1上不单调,所以()1f x 与()2f x 的大小无法确定,从而排除A ,B ;设()ln x g x x=,则()21ln 'xg x x -=,由()'0g x >,得0x e <<,即函数()f x 在()0,e 上单调递增,故函数()f x 在()0,1上单调递增,所以()()12g x g x <,即1212ln ln x x x x <,所以2112ln ln x x x x <.故选:D 2.【解析】对于函数()1xf x e x =--其导数()1xf x e '=-,当0x >时()0f x '>,当0x <时,()0f x '< ()()min 00f x f ∴==∴当时()01xf x e x >∴>+3.【解析】依题意非零实数a ,x ,y 满足2211log log 0a a x y ++<<,则20,11a a ≠+>,所以01x y <<<.不妨设11,42x y ==, 则2211614161616,,175201720111142===>⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以A 选项错误; 315535,2,422444y x x y x y +=+=+==<,所以B 选项错误;由于1011a <<+,根据指数函数的性质可知:11421111a a ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,所以C 选项错误.依题意01x y <<<,要证明x y y x >,只需证明ln ln x yy x >,即证ln ln x y y x >,即证ln ln y x y x >,构造函数()()ln 01xf x x x=<<,()'21ln x f x x-=,由于01x <<,所以ln 0x <,所以()'21ln 0x f x x -=>在区间()0,1上恒成立,所以()f x 区间()0,1上递增,所以ln ln y xy x>,所以x y y x >.故D 选项正确.故选:D4.【解析】因为函数()=ln 1f x x ax +-,所以11()'-=-=axf x a x x, 当a≤0时,()0,f x '>所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以不可能有两个零点.当a>0时,10x a <<时,()0f x '>,函数f(x)单调递增,1x a>时,()0f x '<, 函数f(x)单调递减.所以max 11()()ln .f x f aa== 因为函数f(x)有两个零点,所以1ln0,ln 0,ln 0,0 1.a a a a>∴->∴<∴<< 又111()0,(1)10, 1.a f f a x e e e =-<=->∴<<又111210,.x x a a a<<∴->令2221()()()ln()()ln (0)g x f x f x x a x x ax x a a a a=--=----+<≤则212()11()20.21()a x a g x a x x x x a a-=-+=<--' 所以函数g(x)在1(0,)a 上为减函数,11()()g x g a∴>=0,又1()=0f x ,11111222()ln()()1()()0,f x x a x f x g x a a a∴-=---+-=>又2()0f x =,∴212x x a >-,即1222x x a+>>.故答案为B5.【解析】对A ,令()ln x f x x=,'2ln 1()(ln )x f x x -=,当'()00f x x e <⇒<<,∴()f x 在(0,)e 单调递减,∴()()f a f b >,即ln ln a ba b >,故A 正确; 对B ,01a b <<<,∴ln ln 0a b <<,∴ln 1ln ab>,故B 错误; 对C ,令()ln f x x x ='()ln 1f x x ⇒=+,当10x e<<时,'()0f x <;当1x e >时,'()0f x >,∴()f x 在1(0,)e 单调递减,在1(,)e +∞单调递增,显然当1b e=时,ln ln a a b b >,故C 错误;对D ,ln ln a b a a b b a b ⇔>>,由C 选项的分析,当1a e=时,ln ln a a b b <,故D 错误;故选:A.6.【解析】根据01x <<得到201x x <<<,而()21ln 'xf x x-=, 所以根据对数函数的单调性可知01x <<时,1ln 0x ->, 从而可得()'0f x >,函数()f x 单调递增,所以()()()210f xf x f <<=,而()222ln 0x f x x ⎛⎫=> ⎪⎝⎭,所以有()()()22f x f x f x <<.故选D.7.【解析】设ln ()xf x x=,则21ln ()x f x x -'=,所以()f x 在(0,)e 上递增,在(,)e +∞上递减;即有(6)(4)(3)f f f <<,所以ln6ln4ln2ln36423<=<,故c a b <<.故选:C8.【解析】对于①:令sin ,(0,)y x x x =-∈+∞,则'cos 10y x =-≤恒成立, 则sin ,(0,)y x x x =-∈+∞是减函数,所以有0y <恒成立, 所以sin ,(0,)x x x <∈+∞成立,所以①正确;对于②:1,xe x x R ≥+∈,令1xy e x =--,'e 1x y =-, 当0x <时,'0y <,当0x >时,'0y >,所以函数1x y e x =--在(,0)-∞上是减函数,在(0,)+∞上是增函数,所以在0x =处取得最小值,所以0010y e ≥--=,所以1,xe x x R ≥+∈成立,所以②正确;对于③,ln x x <,(0,)x ∈+∞,令ln y x x =-,有11'1x y x x-=-=, 所以有当01x <<时,'0y >,当1x >时,'0y <,所以函数ln y x x =-在1x =时取得最大值,即ln 010y x x =-≤-<, 所以ln x x <,(0,)x ∈+∞恒成立,所以③正确; 所以正确命题的序号是①②③,故选B.9.【解析】对于A ,分别画出2,1x y e y x x ==++在[)0,+∞上的大致图象如图,知21x e x x ≤++不恒成立,排除A ;对于B ,令()()252111,'24x x f x x x f x -⎫=-+=⎪⎭,所以20,,5x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦()()'0,f x f x <为减函数,2,5x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,()()'0,f x f x >为增函数,所以()f x 最小值为21,5f B ⎛⎫=<⎪⎝⎭错,排除B ;对于D ,当4x =时,221ln 5ln 244,8e D <==-⨯错,排除D ,故选C.10.【解析】构造函数()()()21,xxx e e f x f x x x -='=,函数在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,因为0m n e <<<,当m 和n 在不同单调区间时,函数值大小不能确定,故AB 不正确;构造函数()()2ln 1ln ,x xf x f x x x -='=,函数在()()0,,,e e +∞,0m n e <<<故ln ln n mn m>.故答案为:D. 11.【解析】(1)若函数()f x 存在零点,只需方程()2ln 10x x ax --=有实根,即方程ln 1x a x -=有实根,令ln 1()x g x x -=,则只需函数ln 1()x g x x -=图像与直线y a =有交点即可.又22ln ()x g x x -'=,由22ln ()0x g x x -'=>可得20x e <<;由22ln ()0x g x x-'=<可得2x e >; 所以函数ln 1()x g x x-=在2(0,)e 上单调递增,在2(,)e +∞上单调递减, 故22max ()()g x g e e -==,因此,当2a e -=时,直线y a =与ln 1()x g x x-=图像仅有一个交点,即原函数只有一个零点,所以(1)正确;(2)由(1)可知,当1a >时,2ln 1()1x g x e a x--=≤<<在(0,)+∞上恒成立, 即2()()0f x g x a x=-<在(0,)+∞上恒成立,即()0f x <在(0,)+∞上恒成立;故(2)正确;(3)因为()()2ln 1f x x x ax =--,所以()ln 2f x x ax '=-,若()f x 有两个极值点12,x x ,则1122ln 20ln 20x ax x ax -=⎧⎨-=⎩,所以1212ln ln 2x x a x x -=-, 又由()f x 有两个极值点,可得方程ln 20x ax -=有两不等实根,即方程ln 2xa x=有两不等式实根,令ln ()x h x x =,则1ln ()xh x x-'=, 由1ln ()0x h x x -'=>得0x e <<;由1ln ()0xh x x -'=<得x e >; 所以函数ln ()xh x x =在(0,)e 上单调递增,在(,)e +∞上单调递减,所以max 1()h x e =,又当1x <时,ln ()0x h x x =<;当1x >时,ln ()0xh x x =>; 所以方程ln 2x a x =有两不等式实根,只需直线2y a =与函数ln ()xh x x=的图像有两不同交点,故102a e<<;所以1212ln ln 1x x x x e -<-,即(3)正确.故选A 12.【解析】函数的定义域为()0,∞+,而()()2ln 11x x f x x ++'=-+,令()ln 1h x x x =---,则()h x 在()0,∞+上单调递减, 且()221133110,ln 2ln 02222h eh e e -⎛⎫=->=-<-=-< ⎪⎝⎭,010,,2x ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭使()00h x =,从而()f x 在()00,x 上单调递增,在()0,x +∞上单调递减,()f x 在0x x =处取得最大值,00ln 10x x ∴++=,()0000000ln 1ln 1,12x x x x f x x x ∴=--∴=-=<+.故选:A13.【解析】令()()ln 0x f x e x x =->,则()1x f x e x'=-, 易知当()0,x ∈+∞时,()f x '单调递增,由131303f e ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭,()110f e '=->,则存在01,13x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()00f 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;1201x x ,∴当02x x =时,()()21f x f x <即2121ln ln x x e x e x -<-,∴此时2121ln ln x x e e x x -<-,故②错误;341x x <<,∴()()43f x f x >即3443ln ln x x e x e x ->-,∴3443ln ln x x e e x x ->-,故①正确;令()()0xe h x x x =>,()()21x e x h x x -'=, ∴当()0,1x ∈时,()0h x '<,()h x 单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增;2301x x <<<,∴()2h x 与()3h x 的大小无法确定即23x x e 、32x x e 的大小无法确定,故③错误;121x x ,∴()()21h x h x <即2121x x e e x x <,∴1221x x x e x e >,故④正确.故答案为:①④.14.【解析】因为,所以,可知(0,1e)递减, (1e,+∞)递增,故①错误;令,所以'()ln g x x =,可知在(0,1)上递减,(1,+∞)上递增,故②错;令,所以h (x )在(0,+∞)上递增,所以,故③正确;当时,可知,又因为f (x )在(1e,+∞)递增, 设111()()2()()x xf x xf x x f x ϕ=-+1'()()'()2()x f x xf x f x ϕ∴=+-112ln 2ln 0x x x x x =+->,又因为f (x )在(1e ,+∞)递增,所以1x x >时,1()()f x f x >即11ln ln x x x x >,所以1x x >时,'()0x ϕ>,故()x ϕ为增函数,所以21()()x x ϕϕ>,所以2222111()()2()()x x f x x f x x f x ϕ=-+1()0x ϕ>=,故④正确.15.【解析】对于①若11++>a b b a 成立.两边同时取对数可得11ln ln a b b a ++>,化简得()()1ln 1ln a b b a +>+,因为01a b <<<, 则10,10a b +>+>,不等式两边同时除以()()11a b ++可得ln ln 11b ab a >++ 令()ln 1xf x x =+,()0,1x ∈,则()()()()22111ln 1ln '11x x x x x f x x x +-+-==++ 当()0,1x ∈时, 11ln 0x x+->,所以()'0f x > 即()ln 1xf x x =+在()0,1x ∈内单调递增 所以当01a b <<<时()()f b f a >,即ln ln 11b ab a >++,所以11++>a b b a ,故①正确 对于②若ln ln ->-a b e e a b ,化简可得ln ln a b e a e b ->-,令()ln xg x e x =-,()0,1x ∈,则()()211',''xx g x e g x e x x=-=+, 由()''0g x >可知()1'xg x e x=-在()0,1x ∈内单调递增, 而()()'0,'110g g e →-∞=->, 所以()1'xg x e x=-在()0,1x ∈内先负后正, 因而()ln xg x e x =-在()0,1x ∈内先递减,再递增,所以当01a b <<<时无法判断,ln a e a -与ln b e b -的大小关系.故②错误.对于③,若()()log 1log 1+>+a b a b ,令()()log 1x h x x =+, 利用换底公式化简可得()()ln 1ln x h x x+=,()0,1x ∈ 则()()()()()()()()22ln 1ln ln 1ln 1ln 11''ln ln 1ln x x x x x x x x x h x x x x x x +-+-++⎡⎤+===⎢⎥+⎣⎦当()0,1x ∈时,()()ln 0,1ln 10x x x x <++> , 所以()()ln 1ln 10x x x x -++<,即()'0h x <, 则()()ln 1ln x h x x+=在()0,1x ∈内单调递减,所以当01a b <<<时,()()ln 1ln 1ln ln a b a b++>,即()()log 1log 1+>+a b a b ,所以③正确,综上可知,正确的为①③,故答案为: ①③ 16.【解析】的定义域为,,所以有,所以有,即,即,所以有;因为, 所以有.17.【解析】(1)设()sin f x x x =-,()tan =-g x x x , ∴()cos 1'=-f x x ,()222cos sin sin 1()11cos cos --'=-=-x x x g x xx, ∵0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,∴0cos 1x <<,∴()0f x '<,()0g x '>, ∴函数()sin f x x x =-在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减;函数()tan =-g x x x 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递增;∴()(0)0f x f <=,()(0)0g x g >=,即sin x x <,tan x x >, ∴sin tan <<x x x ,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭; (2)设函数()1x h x e x =--,所以 ()1xh x e '=-;令()10'=-=xh x e 得:0x =,由()10xh x e '=->得0x >;由()10'=-<xh x e 得0x <;所以函数()1xh x e x =--在(),0-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增;∴当0x =时,()h x 取最小值,即min ()(0)0h x h ==, ∴当0x ≠时,恒有()0h x >,即1x e x >+,0x ≠显然成立. 18.【解析】(1)依题意知函数的定义域为{x |x >0}, ∵f ′(x )=2x -2=2(1)(1)x x x+-,由f ′(x )>0, 得x>1; 由f ′(x )<0, 得0<x<1∴f (x )的单调增区间为(1,+∞), 单调减区间为(0,1).(2)设g (x )=f (x )-3x+1=x 2-2ln x -3x+4, ∴g ′(x )=2x -2--3=2232(21)(2)x x x x x x--+-=, ∵当x >2时,g ′(x )>0,∴g (x )在(2,+∞)上为增函数, ∴g (x )>g (2)=4-2ln2-6+4>0,∴当x >2时, x 2-2lnx>3x-4, 即当x >2时()34f x x >-..19.【解析】1)()()221ln '1x x b x f x x x α+⎛⎫-⎪⎝⎭=-+由于直线230x y +-=的斜率为12-,且过点()1,1,故()()11,1'1,2f f ⎧=⎪⎨=-⎪⎩即1,1,22b a b =⎧⎪⎨-=-⎪⎩解得1a =,1b =.(2)由(1)知f(x)=ln 1,1x x x++所以()22ln 112ln 11x x f x x x x x ⎛⎫--=- ⎪--⎝⎭ 考虑函数()()2120x h x lnx x x-=->,则h′(x)=()()222222112x x x x x x----=-, 所以x≠1时h′(x)<0而h(1)=0,故x ()0,1∈时h(x)>0可得()ln 1xf x x >-, x ()1∈+∞, h(x)<0可得()ln 1xf x x >-,从而当0x >,且1x ≠时,()ln 1xf x x >-.20.【解析】(1)函数f (x )的定义域为(1,)-+∞.()f x '=11x +-1=-1x x +. 由()f x '<0及x >-1,得x >0.∴ 当x ∈(0,+∞)时,f (x )是减函数, 即f (x )的单调递减区间为(0,+∞).(2)证明:由⑴知,当x ∈(-1,0)时,()f x '>0,当x ∈(0,+∞)时,()f x '<0,因此,当1x >-时,()f x ≤(0)f ,即ln(1)x x +-≤0∴ln(1)x x .令1()ln(1)11g x x x =++-+,则211()1(1)g x x x =-+'+=2(1)x x +. ∴ 当x ∈(-1,0)时,()g x '<0,当x ∈(0,+∞)时,()g x '>0. ∴ 当1x >-时,()g x ≥(0)g ,即1ln(1)11x x ++-+≥0,∴1ln(1)11x x +≥-+. 综上可知,当1x >-时,有11ln(1)1x x x -≤+≤+. 21.【解析】(1)()2ln f x x ax x =--+ ,()212121ax x f x ax x x-+==-'--+ ,则18a ∆=- , 当18a ≥时()0,0f x '∆≤≤ ,此时f(x)在()0,∞+单调递减, 当108a <<时0∆≤ ,方程2210ax x -+= 有两个不等的正根12,x x ,不妨设12x x <,则当()()120,,x x x ∈⋃+∞时()0f x '< , 当()12,x x x ∈时,()0f x '> ,这时f(x)不是单调函数, 综上,a 的取值范围为1,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭,(2)由(1)可知当且仅当10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,f(x)有极小值点1x 和极大值点2x且1212x x a +=,2212x x a=, ()()12f x f x + 22111222ln ln x ax x x ax x =--+--+()()()()12121211ln ln 1122x x x x x x =-+----++ ()()12121ln 12x x x x =-+++ ()1ln 214a a=++ ,令()()1ln 214g a a a =++ ,10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦, 则当10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()221141044a g a a a a -=-=<' , 则()()1ln 214g a a a =++在10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时单调递减,所以()132ln28g a g ⎛⎫>=- ⎪⎝⎭,即()()1232ln2f x f x +>-, 22.【解析】(1)当1a =时,()ln (0)xf x e x x =+>,1()x f x e x'∴=+,且(1)f e =, ∴曲线()y f x =在(1,)e 处的切线的斜率(1)1k f e '==+. ∴曲线()y f x =在(1,)e 处的切线方程为(1)(1)y e e x -=+-,即(1)10e x y +--=;(2)由题意得()xa f x e x'=+.0x 是()f x 的导函数()f x '的零点,()0000x a f x e x '∴=+=,即00x a e x =-,00ln ln x a e x ⎛⎫-∴= ⎪⎝⎭, 即()00ln ln()x x a +=-.又e a -<<0,则()00ln ln()1x x a +=-<. 令()ln g x x x =+,显然0x >,所以'1()10g x x=+> 因此()ln g x x x =+在(0,)+∞上是增函数,且()0(1)1g x g <=.001x ∴<<,因此0ln 0a x >.()0000ln x x f x e a x e ∴=+>.23.【解析】(1)函数()1ln f x x x x=--的定义域是()0,∞+. 因为()2222213()1112410x x x f x x x x x -+-+'=+-==>恒成立, 所以函数()1ln f x x x x=--在定义域()0,∞+上是单调递增函数.(2)由(1)知()2111f x x x'=+-.令()()12f x f x m ''==,得21122211101110m x x m x x ⎧-+-=⎪⎪⎨⎪-+-=⎪⎩,由一元二次方程根与系数关系得12111x x +=,即1212x x x x +=⋅>124x x ⋅>, ∴()()()()()12121212121211ln ln ln 1f x f x x x x x x x x x x x ⎛⎫+=+-+-+=--⎪⎝⎭令124t x x =⋅>,则()1212ln 1ln 1x x x x t t --=--,令()()ln 14g t t t t =-->, 则()()1104g t t t'=->>,得()()432ln 2g t g >=-.。
《红对勾》2021届高三数学第一轮复习北师大版 课时作业15 Word版含解析
课时作业15 导数的综合应用一、选择题(每小题5分,共40分)1.已知f (x )=12x 2-cos x ,x ∈[-1,1],则导函数f ′(x )是( ) A .仅有最小值的奇函数B .既有最大值,又有最小值的偶函数C .仅有最大值的偶函数D .既有最大值,又有最小值的奇函数解析:f ′(x )=x +sin x ,明显f ′(x )是奇函数,令h (x )=f ′(x ),则h (x )=x +sin x ,求导得h ′(x )=1+cos x .当x ∈[-1,1]时,h ′(x )>0,所以h (x )在[-1,1]上单调递增,有最大值和最小值.所以f ′(x )是既有最大值又有最小值的奇函数.答案:D2.函数f (x )=x 3-3ax -a 在(0,1)内有最小值,则a 的取值范围为( ) A .0≤a <1 B .0<a <1 C .-1<a <1D .0<a <12解析:∵y ′=3x 2-3a ,令y ′=0,可得:a =x 2.又∵x ∈(0,1),∴0<a <1. 答案:B3.已知对任意实数x ,都有f (-x )=-f (x ),g (-x )=g (x ),且x >0时,f ′(x )>0,g ′(x )>0,则x <0时( )A .f ′(x )>0,g ′(x )>0B .f ′(x )>0,g ′(x )<0C .f ′(x )<0,g ′(x )>0D .f ′(x )<0,g ′(x )<0解析:由题意知f (x )是奇函数,g (x )是偶函数,当x >0时,f (x ),g (x )都单调递增,则当x <0时,f (x )单调递增,g (x )单调递减,即f ′(x )>0,g ′(x )<0.答案:B4.从边长为10 cm ×16 cm 的矩形纸板的四角截去四个相同的小正方形,作成一个无盖的盒子,则盒子容积的最大值为( )A .12 cm 3B .72 cm 3C .144 cm 3D .160 cm 3解析:设盒子容积为y cm 3,盒子的高为x cm ,则x ∈(0,5). 则y =(10-2x )(16-2x )x =4x 3-52x 2+160x ,∴y ′=12x 2-104x +160.令y ′=0,得x =2或203(舍去), ∴y max =6×12×2=144(cm 3). 答案:C5.(2021·湖北,10)已知a 为常数,函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2),则( )A .f (x 1)>0,f (x 2)>-12B .f (x 1)<0,f (x 2)<-12 C .f (x 1)>0,f (x 2)<-12D .f (x 1)<0,f (x 2)>-12解析:f ′(x )=ln x -2ax +1,ln x -2ax +1=0(x >0)即 ln x +1x =2a 在(0,+∞)上有两个不同根x 1,x 2,令g (x )=ln x +1x (x >0),g ′(x )=-ln xx 2,则0<x <1时,g ′(x )>0;x >1时,g ′(x )<0.则x =1时,g (x )max =1,x →0时,g (x )<0;x →+∞,g (x )>0.因直线y =2a 与y =g (x )(x >0)图像有不同交点,则0<2a <1,0<a <12,又在(x 1,1)上g (x )为增函数,f (x 1)<f (1)=-a <0;在(1,x 2)上f (x )为增函数,f (x 2)>f (1)=-a >-12,故选D. 答案:D6.若f (x )=ln xx ,e<a <b ,则( ) A .f (a )>f (b ) B .f (a )=f (b ) C .f (a )<f (b )D .f (a )f (b )>1解析:f ′(x )=1-ln xx 2,当x >e 时,f ′(x )<0,则f (x )在(e ,+∞)上为减函数,f (a )>f (b ),故选A.答案:A7.(2021·辽宁,12)设函数f (x )满足x 2.f ′(x )+2xf (x )=e x x ,f (2)=e28,则x >0时,f (x )( )A .有极大值,无微小值B .有微小值,无极大值C .既有极大值又有微小值D .既无极大值也无微小值解析:令g (x )=x 2f (x ),则g ′(x )=e x x ,f (x )=g (x )x 2,所以f ′(x )=e x -2g (x )x 3.令h (x )=e x-2g (x ),则h ′(x )=e 2·(x -2x ),h ′(2)=0,所以h (x )=e x -2g (x )在(0,2)上递减,在(2,+∞)上递增,所以h (x )>0,即e 2-2g (x )>0,因此f ′(x )>0,即f (x )在(0,+∞)上单调递增,选D.答案:D8.(2022·新余模拟)函数f (x )的定义域是R ,f (0)=2,对任意x ∈R ,f (x )+f ′(x )>1,则不等式e x ·f (x )>e x +1的解集为( )A .{x |x >0}B .{x |x <0}C .{x |x <-1或x >1}D .{x |x <-1或0<x <1}解析:构造函数g (x )=e x ·f (x )-e x ,由于g ′(x )=e x ·f (x )+e x ·f ′(x )-e x =e x [f (x )+f ′(x )]-e x >e x -e x =0,所以g (x )=e x ·f (x )-e x 为R 上的增函数,又由于g (0)=e 0·f (0)-e 0=1,所以原不等式转化为g (x )>g (0),解得x >0.答案:A二、填空题(每小题5分,共15分)9.直线y =a 与函数f (x )=x 3-3x 的图像有相异的三个公共点,则a 的取值范围是________.解析:令f ′(x )=3x 2-3=0,得x =±1,可得极大值为f (-1)=2,微小值为f (1)=-2,如图,观看得-2<a <2时恰有三个不同的公共点.答案:(-2,2)10.(2022·泰州调研)若函数f (x )=x +a sin x 在R 上递增,则实数a 的取值范围。
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f
'
x
anxn1
f f
(1) a '(1) an
2
4
a
n
2
f (x) 2x2
函数
f
x 是偶函
数且有最小值.
12.已知函数 f x x5 3x3 5x 3 ,若 f a f a 2 6 ,则实数 a 的取值范围是
f x f 1e2x2 x2 2 f 0x , g x 2g x 0 ,则下列不等式成立的是
2
()
A. f 2g 2015 g 2017
B. f 2g 2015 g 2017
C. g 2015 f 2g 2017
e e2 1
A.
e
2e2 1 e
B.
e
e2 1 e
C.
e
【答案】C
【解析】
D. e 1 1 e
试题分析:由圆的对称性知,只需考虑圆心 C e 1 ,0 到 f x ln x 图象上一点距离的
e
最小值.设函数 f x ln x 图象上任一点 Pt.ln t , f x 1 , f t 1 ,即经过 P 的
1 e2 e
,故选 C.
e
考点:1.求切线方程;2.函数的单调性;3.两点间距离公式. 【方法点晴】本题主要考查了利用导数研究曲线上任意一点的切线方程,属于中档题.
由圆心到圆上任意一点的距离为1,本题转化为圆心 C e 1 ,0 到函数 f x ln x 上
e
1
一点距离的最小值,由导数的几何意义,求出切线斜率为 ,由两直线垂直的条件,求出
h(x) cos x ,所以 f (x) 1 x2 h(x) 1 x2 cos x ,则 f x f (x) ,所以函数
4
4
f x 为 奇 函 数 , 图 象 关 于 原 点 对 称 , 且 f (x) 1 x sin x , 如 当 x , 则
2
4
a
n
2
f (x) 2x2
函数
f x 是偶函数且有最小值,故选 B.
考点:1、导数的几何意义;2、函数的奇偶性;3、函数的最值. 【方法点晴】本题考查导数的几何意义、函数的奇偶性、函数的最值,涉及函数与方程 思想、特殊与一般思想、数形结合思想和转化化归思想,考查逻辑思维能力、等价转化 能力、运算求解能力,综合性较强,属于较难题型.
【答案】A
【解析】
试题分析:记 F(x)
f (x) F'(x) x
f '(x)x x2
f (x) 0 F (x) 在 (0, ) 上是减
函数
f (b) f (a) af (b) bf (a) ,故选 A. ba
考点:导数及其应用.
11.曲线 f x axn a,n R 在点 1, 2 处的切线方程是 y 4x 2 ,则下列说法正
aeax 3,eax 0,a 0,又a 0时,0 eax 1,要使 aeax 3,则a 3 ,故选 B.
考点:函数极值的计算.
15.已知点
P
为函数
f
x
ln
x
的图象上任意一点,点 Q
为圆
x
e
1 2 e
y2
1
上任意一点,则线段 PQ 的长度的最小值为( )
转化化归思想,考查逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力,综合性较强,属于
中
档
题
型
.
首
先
f ' x 2x 2 f 1 f ' 1 2 2 f 1 f ' 1 2 f ' x 2x 4 f '(0) 4
,方程思想是解决本题的关键.
f (a 2) 6 f (a) f (a 2) f (a) , f ' (x) 5x4 9x2 5 0 恒成立,
f (x) 是 R 上的单调减函数,所以由 f (a 2) f (a) 得到 a 2 a ,即 a 1,
故选:A. 考点:利用函数的性质解不等式.
单调性就可以得自变量的大小关系.本题中可以利用对称性数形结合即可.
试卷第 2页,总 104页
马鞍山中加双语学校 数学组倪圣发
13.设 f '(x) 是函数 f (x) 的导函数,将 y f (x) 和 y f ' (x) 的图象画在同一个直角
坐标系中,不可能正确的是( )
【答案】D
【解析】
f 0 f ' 1 e2 ,对函数求导后,令 x 1 ,求得 f ' 1 2e2 ,由此函数 f x 的表
2
达式就求出来了,注意到选项,故求出 f 2 e4 .构造函数 G x e2x g x 利用导数
判断出这是一个减函数,故代入 2015, 2017 可得出选项.
G x e2x g x ,G' x 2e2x g x e2x g' x 0 , 所 以 G x 为 减 函 数 ,
G 2015 G 2017 , e4030 g 2015 e4034 g 2017 , g 2015 e4 g 2017 , 即
10. f (x) 是定义在 (0, ) 上的非负可导函数,且满足 xf '(x) f (x) 0 ,对任意正
数 a , b ,若 a b ,则必有( ) A. af (b) bf (a) B. bf (a) af (b)
C. af (a) f (b) D. bf (b) f (a)
t
ln t t 2 e 1 t 0 ,判断函数 gx ln x x2 e 1 x 的单调性,求出零点,再由
e
e
两点间距离公式求出最小值.
16 . 已 知 定 义 在 R 上 的 函 数 f x 和 g x 分 别 满 足
x
t
试卷第 3页,总 104页
切 线 斜 率 为 1 , 由 切 线 垂 直 于 直 线 PC , 所 以 t
t
ln t 0 e 1
1, 化简得
ln t
t2
e
1 e
t
0
.不妨设
g
x
ln
x
x2
e
1 e
x
,
e
则
gx
【方法点晴】本题属于对函数单调性应用的考察,若函数 f (x) 在区间上单调递增,则
x1, x2 D, 且f (x1 ) f (x2 ) 时,有 x1 x2 ,事实上,若 x1 x2 ,则 f (x1 ) f (x2 ) , 这 与 f (x1 ) f (x2 ) 矛 盾 , 类 似 地 , 若 f (x) 在 区 间 上 单 调 递 减 , 则 当 x1, x2 D, 且f (x1 ) f (x2 ) 时有 x1 x2 ;据此可以解不等式,由函数值的大小,根据
17.将函数 g(x) 2 cos(x ) cos(x ) 的图象上各点的纵坐标保持不变,横坐标伸
4
4
长也原来的 2 倍,得到函数 h(x) 的图象,设函数 f (x) 1 x2 h(x) ,则 f (x) 的大致为( )
【答案】A
【解析】
试
题
试卷第 1页,总 104页
确的是( )
A.函数 f x 是偶函数且有最大值
B.函数 f x 是偶函数且有最小值
C. 函数 f x 是奇函数且有最大值
D.函数 f x 是奇函数且有最小值
【答案】B 【解析】
试题分析:
f
'x
anxn1
f f
(1) a '(1) an
A.0
B.-4
C.-2
D.2
【答案】B
【解析】
试
题
分
析
:
f ' x 2x 2 f 1 f ' 1 2 2 f 1 f ' 1 2 f ' x 2x 4 f '(0) 4
,故选 B.
考点:函数的导数.
【方法点晴】本题考查函数的导数,涉及方程思想、数形结合思想、特殊一般思想、和
D. g 2015 f 2g 2017
【答案】D 【解析】
试题分析:当 x 0 ,f 0 f ' 1 e2 ,f ' x f ' 1e2 x2 2x f ' 1e2 ,令 x 1 ,
2
解 得 f ' 1 2e2 , 所 以 f x e2x x2 2x, f 2 e4 . 令
考点:导函数的几何意义.
14.设 a R ,若函数 y eax 3x, x R 有大于零的极值点,则( )
A. a 3 C. a 1
3
【答案】B
【解析】
B. a 3 D. a 1
3
试 题 分 析 : y aeax 3 0在0, 上 有 解 , 即
42
a
1 2
f
x
1
x2
f
'
x
1 2
1
x 2
f
'