2015届高考理科数学二轮复习：提能专训23 导数的简单应用与定积分DOC

提能专训(二) 数形结合思想一、选择题1．(2014·锦州质检)设全集U ＝R ，A ＝⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x x －2<0，B ＝{x |2x <2}，则图中阴影部分表示的集合为( )A ．{x |x ≥1}B ．{x |1≤x ＜2}C ．{x |0<x ≤1}D ．{x |x ≤1}[答案] B[解析] A ＝⎩⎨⎧x ⎪⎪⎪⎭⎬⎫x x －2<0＝{x |0<x <2}，B ＝{x |2x <2}＝{x |x <1}，则题图中阴影部分表示的集合为A ∩∁R B ＝{x |0<x <2}∩{x |x ≥1}＝{x |1≤x ＜2}．2．(2014·唐山二模)已知函数f (x )＝sin(ωx ＋φ)的部分图象如图所示，则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝( )A ．－32B ．－22C.32 D.22[答案] B[解析] 由题图知，T ＝2⎝⎛⎭⎪⎫3π4－5π12＝2π3，∴ω＝2πT ＝3，∴f (x )＝sin(3x ＋φ)，代入点⎝⎛⎭⎪⎫5π12，0，得sin ⎝⎛⎭⎪⎫5π4＋φ＝0，则可取φ＝－π4.∴f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫3x －π4，∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π2－π4＝sin 5π4＝－22. 3．(2014·临沂4月质检)当a >0时，函数f (x )＝(x 2－ax )e x 的图象大致是()[答案] B[解析] f (x )＝(x 2－ax )e x ，∵e x >0，∴当x ∈(0，a )时，f (x )<0；当x ∈(a ，＋∞)时，f (x )>0，且增长很快．当x ∈(－∞，0)时，f (x )>0，由于e x 的影响，增长很慢．分析选项知，应选B.4．(2014·郑州质检二)设实数x ，y 满足不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ＋y ≤2，y －x ≤2，y ≥1，则x 2＋y 2的取值范围是( )A ．[1,2]B ．[1,4]C ．[2，2]D ．[2,4][答案] B[解析] 如图所示，不等式组表示的平面区域是△ABC 内部(含边界)，x 2＋y 2表示的是此区域内的点(x ，y )到原点距离的平方．从图中可知最短距离为原点到直线BC 的距离，其值为1；最远的距离为AO ，其值为2，故x 2＋y 2的取值范围是[1,4]．5．(2014·云南统检)已知圆M 经过双曲线S ：x 29－y 216＝1的一个顶点和一个焦点，圆心M 在双曲线S 上，则圆心M 到双曲线S 的中心的距离为( )A.134或73B.154或83C.133D.163 [答案] D[解析] 依题意可设圆心M 的坐标为(x 0，y 0)．若圆M 经过双曲线同一侧的焦点与顶点，以右焦点F 与右顶点A 为例，由|MA |＝|MF |知，x 0＝3＋52＝4，代入双曲线方程可得y 0＝±473，故M 到双曲线S 的中心的距离|MO |＝x 20＋y 20＝163.若M 经过双曲线的不同侧的焦点与顶点时，结合图形知不符合．故选D.6．(2014·衡水一模)设x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧3x －y －6≤0，x －y ＋2≥0，x ，y ≥0，若目标函数z ＝ax ＋by (a ，b >0)的最大值是12，则a 2＋b 2的最小值是( )A.613B.365C.65D.3613 [答案] D[解析] 作出可行域可得，z ＝ax ＋by 在x －y ＋2＝0与3x －y －6＝0的交点(4,6)处取最大值，即4a ＋6b ＝12.化简，得2a ＋3b ＝6，又∵(a 2＋b 2)(22＋32)≥(2a ＋3b )2，则a 2＋b 2≥3613.7．对于图象Γ上的任意点M ，存在点N ，使得OM →·ON →＝0，则称图象Γ为“优美图象”．下列函数的图象为“优美图象”的是( )A ．y ＝2x ＋1B ．y ＝log 3(x －2)C ．y ＝2x D ．y ＝cos x[答案] D[解析] 在y ＝2x ＋1图象上取点M (0,2)，因为y ＝2x ＋1>0，所以在y ＝2x ＋1图象上不存在点N ，使OM →·ON →＝0，排除A ；在y ＝log 3(x －2)图象上取点M (3,0)，因为x >2，所以在y ＝log 3(x －2)图象不存在点N ，使OM →·ON →＝0，排除B ；在y ＝2x 图象上取点M (1,2)，在y ＝2x 图象上不存在点N ，使OM →·ON→＝0，排除C.故选D. 8．过顶点在原点、焦点在x 轴正半轴上的抛物线C 的焦点F 的直线交抛物线于A ，B 两点，若|BF |＝2|AF |＝6，则抛物线的方程为( )A ．y 2＝8xB ．y 2＝4xC ．y 2＝2xD ．y 2＝x [答案] A[解析] 如图，设抛物线C 的方程为y 2＝2px (p >0)，分别过A ，B 作抛物线的准线的垂线，垂足分别为C ，D ，分别过点A ，F 作AM ⊥BD ，FN ⊥BD ，垂足分别为M ，N ，根据抛物线定义知|AC |＝|AF |＝3，|BD |＝|BF |＝6，所以|BM |＝3，|BN |＝6－p .易知△AMB ∽△FNB ，故|BM ||BN |＝|AB ||BF |，即36－p ＝96，解得p ＝4，故抛物线C 的方程为y 2＝8x ，故选A.9．(2014·唐山期末)f (x )＝2sin πx －x ＋1的零点个数为( ) A ．4 B ．5 C ．6 D ．7 [答案] B[解析] 令2sin πx －x ＋1＝0，则2sin πx ＝x －1，令h (x )＝2sin πx ，g (x )＝x －1，则f (x )＝2sin πx －x ＋1的零点个数问题转化为两个函数h (x )与g (x )图象的交点个数问题．h (x )＝2si n πx 的最小正周期为T ＝2ππ＝2，画出两个函数的图象，如图所示，∵h (1)＝g (1)，h ⎝ ⎛⎭⎪⎫52>g ⎝ ⎛⎭⎪⎫52，g (4)＝3>2，g (－1)＝－2，∴两个函数图象的交点一共有5个，∴f (x )＝2sinπx －x ＋1的零点个数为5.10．(2014·安阳调研)设函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －[x ]，x ≥0，f (x ＋1)，x <0，其中[x ]表示不超过x 的最大整数，如[－1.1]＝－2，[π]＝3.若直线y ＝kx ＋k (k >0)与函数f (x )的图象恰好有3个不同的交点，则实数k 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫0，14B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫14，13 C.⎝ ⎛⎭⎪⎫13，1 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫14，1 [答案] B[解析] 画出函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －[x ]，x ≥0，f (x ＋1)，x <0，g (x )＝k (x ＋1)(k >0)的图象，若直线y ＝kx ＋k (k >0)与函数y ＝f (x )的图象恰有三个不同的交点，结合图象可得：k PB ≤k ＜k P A ，∵k P A ＝12－(－1)＝13，k PB ＝13－(－1)＝14，∴14≤k ＜13，故选B.11．(2014·兰州、张掖联合诊断)设f (x )的定义域为D ，若f (x )满足下面两个条件则称f (x )为闭函数：①f (x )是D 上的单调函数；②存在[a ，b ]⊆D ，使f (x )在[a ，b ]上的值域为[a ，b ]．现已知f (x )＝2x ＋1＋k 为闭函数，则k 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤－1，－12 B ．(－∞，1) C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12，1 D ．(－1，＋∞)[答案] A[解析] 如图，函数的定义域为x ∈－12，＋∞，显然在定义域上函数f (x )单调递增，依题可知，在x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫－12，＋∞上，方程x －k ＝2x ＋1有两个不同的解，结合图象易得实数k 的取值范围为－1<k ≤－12.12．(原创题)已知集合A ＝⎩⎨⎧(x ，y )⎪⎪⎪⎭⎬⎫y ＝π24－x 2，B ＝{(x ，y )|y＝tan 2x }，C ＝A ∩B ，则集合C 的子集个数为( )A ．2B ．4C ．8D ．16 [答案] D[解析] 集合A 表示圆心为(0,0)，半径为π2且在x 轴上方的半圆(包括与x 轴的两个交点)，因为函数y ＝tan 2x 的周期为π2，画出函数y ＝π24－x 2与y ＝tan 2x 的图象(如图所示)，由图知，函数y ＝π24－x 2与y ＝tan 2x 的图象有4个交点．因为C ＝A ∩B ，所以集合C 有四个元素，故集合C 的子集个数为24＝16.故选D.二、填空题13．在平面直角坐标系xOy 中，已知圆x 2＋y 2＝4上有且只有四个点到直线12x －5y ＋c ＝0的距离为1，则实数c 的取值范围是________．[答案] (－13,13)[解析] 由题意知，当且仅当圆x 2＋y 2＝4的圆心到直线12x －5y ＋c ＝0的距离小于1时，圆x 2＋y 2＝4上有且只有四个点到直线12x －5y ＋c ＝0的距离为1，此时有d ＝|c |122＋52<1，解得c ∈(－13,13)．14．(2014·山西四校联考)已知f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧e －x (x ≤0)，x (x >0)，g (x )＝f (x )－x2－b 有且仅有一个零点时，b 的取值范围是________．[答案] (－∞，0]∪⎩⎨⎧⎭⎬⎫12∪[1，＋∞)[解析] 要使函数g (x )＝f (x )－x2－b 有且仅有一个零点，只需要函数f (x )的图象与函数y ＝x2＋b 的图象有且仅有一个交点，通过在同一坐标系中同时画出两个函数的图象并观察得，要符合题意，须满足b ≥1或b ＝12或b ≤0.15．(2014·温州十校联考)在△ABC 中，∠ACB 为钝角，AC ＝BC ＝1，CO→＝xCA →＋yCB →且x ＋y ＝1，函数f (m )＝|CA →－mCB →|的最小值为32，则|CO →|的最小值为________． [答案] 12[解析] 如图，△ABC 中，∠ACB 为钝角，AC ＝BC ＝1，记NA →＝CA →－mCB →，则当N 在D 处，即AD ⊥BC 时，f (m )取得最小值32，因此|AD →|＝32，容易得到∠ACB ＝120°.∵CO→＝xCA →＋yCB →且x ＋y ＝1，∴O 在边AB 上，∴当CO ⊥AB 时，|C O →|最小，|C O →|min ＝12.三、解答题16．(2014·浙江抽测)已知抛物线C ：y ＝x 2.过点M (1,2)的直线l 交C 于A ，B 两点．抛物线C 在点A 处的切线与在点B 处的切线交于点P .(1)若直线l 的斜率为1，求|AB |的值； (2)求△P AB 的面积的最小值．解：(1)设点A (x 1，y 1)，B (x 2，y 2)，由题意知，直线l 的方程为y＝x ＋1，由⎩⎪⎨⎪⎧y ＝x ＋1，y ＝x 2消去y 解得，x 1＝1＋52，x 2＝1－52. 所以|AB |＝2⎪⎪⎪⎪⎪⎪1＋52－1－52＝10. (2)易知直线l 的斜率存在，设直线l 的方程为y ＝k (x －1)＋2，设点A (x 1，y 1)，B (x 2，y 2)．由⎩⎪⎨⎪⎧y ＝k (x －1)＋2，y ＝x 2消去y 整理得， x 2－kx ＋k －2＝0，x 1＋x 2＝k ，x 1x 2＝k －2，又y ′＝(x 2)′＝2x ，所以抛物线y ＝x 2在点A ，B 处的切线方程分别为y ＝2x 1x －x 21，y ＝2x 2x －x 22.得两切线的交点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫k 2，k －2.所以点P 到直线l 的距离d ＝|k 2－4k ＋8|2k 2＋1. 又|AB |＝1＋k 2(x 1＋x 2)2－4x 1x 2＝1＋k 2·k 2－4k ＋8.设△P AB 的面积为S ，所以S ＝12|AB |·d ＝14((k －2)2＋4)3≥2(当k＝2时取得等号)．所以△P AB 面积的最小值为2.17．(2014·皖南八校二联)已知函数f (x )＝ax ＋1＋ln x x ，其中a∈R .(1)若f (x )在定义域上单调递增，求实数a 的取值范围；(2)若函数g (x )＝xf (x )有唯一零点，试求实数a 的取值范围．解：(1)f ′(x )＝a ＋1－ln x x 2＝ax 2－ln x ＋1x 2， 又∀x >0，f ′(x )≥0，∴ax 2－ln x ＋1≥0，∀x >0，∴a ≥ln x －1x 2，令h (x )＝ln x －1x 2，则h ′(x )＝1x ·x 2－2x (ln x －1)x 4＝3－2ln x x 3＝0有根：x 0＝e 32，x ∈(0，x 0)，h ′(x )>0，函数h (x )单调增；x ∈(x 0，＋∞)，h ′(x )<0，函数h (x )单调减；∴a ≥h (x )max ＝h (x 0)＝12e 3；故实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12e 3，＋∞. (2)由题g (x )＝xf (x )＝ax 2＋x ＋ln x ＝0，即a ＝－x －ln x x 2有唯一正实数根，令φ(x )＝－x －ln x x 2，即函数y ＝a 与函数y ＝φ(x )有唯一交点， φ′(x )＝⎝⎛⎭⎪⎫－1－1x x 2－(－x －ln x )2x x 4＝x －1＋2ln x x 3. 再令R (x )＝x －1＋2ln x ，R ′(x )＝1＋2x >0，∀x >0，R (x )为增函数，且易得R (1)＝0.∴当x ∈(0,1)时，R (x )<0，φ′(x )<0，函数φ(x )单调递减； 当x ∈(1，＋∞)时，R (x )>0，φ′(x )>0，函数φ(x )单调递增．即φ(x)≥φ(1)＝－1，又当x→0时，φ(x)→＋∞，而当x→＋∞时，φ(x)→0且φ(x)<0，故满足条件的实数a的取值范围为：{a|a≥0或a＝－1}．。

提能专训(二十三) 导数的综合应用一、选择题1．(2014·江西八校联考)已知m 是区间[0,4]内任取的一个数，那么函数f (x )＝13x 3－2x 2＋m 2x ＋3在x ∈R 上是增函数的概率是( )A.14B.13 C.12 D.23[答案] C[解析] ∵f (x )＝13x 3－2x 2＋m 2x ＋3在R 上是增函数，∴f ′(x )＝x 2－4x ＋m 2≥0在R 上恒成立，∴Δ＝16－4m 2≤0，解得m ≤－2或m ≥2. 又∵0≤m ≤4，∴2≤m ≤4. 故所求的概率为P ＝24＝12.2．(2014·辽宁五校联考)已知a ，b 是实数，且e<a <b ，其中e 是自然对数的底数，则a b 与b a 的大小关系是( )A ．a b >b aB ．a b <b aC ．a b ＝b aD ．a b 与b a 的大小关系不确定 [答案] A[解析] 构造辅助函数f (x )＝ln xx ，因为f ′(x )＝1－ln x x 2，所以在(e ，＋∞)上，f ′(x )<0，f (x )为减函数，则f (a )>f (b )，即ln a a >ln bb ，b ln a >a lnb ，ln a b >ln b a ，所以a b >b a .3．(2014·忻州联考)定义在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2上的函数f (x )，f ′(x )是它的导函数，且恒有f (x )<f ′(x )·tan x 成立，则( )A.3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4>2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3 B ．f (1)<2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6sin 1C.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4D.3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3[答案] D[解析] ∵f (x )<f ′(x )·tan x ， 即f ′(x )sin x －f (x )cos x >0， ∴⎣⎢⎡⎦⎥⎤f (x )sin x ′＝f ′(x )sin x －f (x )cos x sin 2x >0， ∴函数f (x )sin x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2上单调递增，从而f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6sin π6<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3sin π3，即3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3.4．(2014·浙江名校联考)若函数f (x )＝x cos x 在(0，＋∞)内的全部极值点按从小到大的顺序排列为a 1，a 2，…，a n ，…，则对任意正整数n 必有( )A ．π<a n ＋1－a n <3π2 B.π2<a n ＋1－a n <π C ．0<a n ＋1－a n <π2D ．－π2<a n ＋1－a n <0[答案] B[解析] f ′(x )＝cos x －x sin x ，令f ′(x )＝0，得1x ＝tan x ，函数y ＝1x 与y ＝tan x 的图象如图所示，a n 与a n ＋1就是两个函数图象相邻交点的横坐标．由于函数y ＝1x 在(0，＋∞)上是减函数，故随着n 的增加，a n 越来越接近其所在周期内的零点(y ＝tan x 的零点)，故a n ＋1－a n <π，又a n 与a n ＋1在各自周期内零点的右侧，因此a n ＋1－a n >π2，故选B.5．(2014·陕西卷改编)设函数f (x )＝ln(1＋x )，g (x )＝xf ′(x )，x ≥0，其中f ′(x )是f (x )的导函数．若f (x )≥ag (x )恒成立，则实数a 的取值范围是( )A ．(－1，＋∞)B ．(0，＋∞)C ．(－∞，0)D ．(－∞，1][答案] D[解析] 对f (x )求导，得f ′(x )＝11＋x ，所以g (x )＝xf ′(x )＝x 1＋x.若f (x )≥ag (x )恒成立，即ln(1＋x )≥ax1＋x 恒成立．设φ(x )＝ln(1＋x )－ax 1＋x(x ≥0)，则φ′(x )＝11＋x－a (1＋x )2＝x ＋1－a(1＋x )2. 当a ≤1时，φ′(x )≥0(当且仅当x ＝0，a ＝1时等号成立)， 所以φ(x )在[0，＋∞)上单调递增．又φ(0)＝0，即φ(x )≥0在[0，＋∞)上恒成立，所以当a ≤1时，ln(1＋x )≥ax1＋x 恒成立(当且仅当x ＝0时等号成立)．当a >1时，对x ∈(0，a －1)，有φ′(x )<0，则φ(x )在(0，a －1]上单调递减，所以φ(a －1)<φ(0)＝0，即a >1时，存在x >0，使φ(x )<0， 可知ln(1＋x )≥ax1＋x不恒成立．综上，实数a 的取值范围是(－∞，1]，故选D.6．(2014·鄂尔多斯模拟)已知a ≥0，函数f (x )＝(x 2－2ax )e x ，若f (x )在[－1,1]上是单调减函数，则a 的取值范围是( )A ．0<a <34B.12<a <34C ．a ≥34 D ．0<a <12[答案] C[解析] f ′(x )＝(2x －2a )e x ＋(x 2－2ax )e x ＝[x 2＋(2－2a )x －2a ]e x ，由题意当x ∈[－1,1]时，f ′(x )≤0恒成立，即x 2＋(2－2a )x －2a ≤0恒成立．令g (x )＝x 2＋(2－2a )x －2a ，则有⎩⎨⎧g (－1)≤0，g (1)≤0，即⎩⎨⎧(－1)2＋(2－2a )·(－1)－2a ≤0，12＋2－2a －2a ≤0，解得a ≥34，故选C.7．已知函数f (x )＝2x 2－ax ＋ln x 在其定义域上不单调，则实数a 的取值范围是( )A ．(－∞，4]B ．(－∞，4)C ．(4，＋∞)D ．[4，＋∞)[答案] C[解析] 函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，因为f (x )＝2x 2－ax ＋ln x ，所以f ′(x )＝4x －a ＋1x ＝1x (4x 2－ax ＋1)．由函数f (x )在区间(0，＋∞)上不单调可知f ′(x )＝0有两个正解，即4x 2－ax ＋1＝0有两个正解，设为x 1，x 2.故有⎩⎪⎨⎪⎧Δ＝(－a )2－4×4×1>0，x 1＋x 2＝a 4>0，x 1x 2＝14>0，解得a >4.所以a 的取值范围为(4，＋∞)．8．已知三次函数f (x )＝ax 3＋bx 2＋cx ＋d 的图象如图所示，则f ′(－2)f ′(1)＝() A ．5 B ．－5 C ．2 D ．－2 [答案] D[解析] 对f (x )求导，得f ′(x )＝3ax 2＋2bx ＋c ，结合题中图象知，x ＝－1,2为导函数的零点，所以f ′(－1)＝f ′(2)＝0，即⎩⎨⎧3a －2b ＋c ＝0，12a ＋4b ＋c ＝0，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－c 6，b ＝c4.所以f ′(x )＝－c 2x 2＋c 2x ＋c ＝－c 2(x 2－x －2)，于是f ′(－2)f ′(1)＝4＋2－21－1－2＝－2.故选D.9．(2014·安庆二模)设1<x <2，则ln x x ，⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2，ln x 2x 2的大小关系是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x x <ln x2x 2 B.ln x x <⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x 2x 2C.⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x 2x 2<ln xx D.ln x 2x 2<⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x x[答案] A[解析] 令f (x )＝x －ln x (1<x <2)， 则f ′(x )＝1－1x ＝x －1x >0， ∴函数y ＝f (x )在(1,2)内为增函数．∴f (x )>f (1)＝1>0，∴x >ln x >0⇒0<ln xx <1.∴⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x x .又ln x 2x 2－ln x x ＝2ln x －x ln x x 2＝(2－x )ln xx 2>0， ∴⎝ ⎛⎭⎪⎫ln x x 2<ln x x <ln x2x 2，故选A. 10．(2014·昆明质检)已知函数f (x )＝e x －ax －b ，若f (x )≥0恒成立，则ab 的最大值为( )A. e B ．e 2 C ．e D.e 2[答案] D[解析] 利用导数求解．当a ≤0时，函数f (x )＝e x －ax －b 在R 上单调递增，f (x )≥0不恒成立，所以a ≤0舍去．当a >0时，由f ′(x )＝e x －a ＝0解得x ＝ln a ，且当x <ln a 时，f ′(x )<0，函数f (x )单调递减；当x >ln a 时，f ′(x )>0，函数f (x )单调递增，所以f (x )≥0恒成立，即f (x )min ＝f (ln a )＝a －a ln a －b ≥0，所以b ≤a －a ln a ，ab ≤a 2－a 2ln a ，a >0.令y ＝x 2－x 2ln x ，x >0，则y ′＝2x －2x ln x －x ＝x (1－2ln x )，x >0，由y ′＝0解得x ＝e ，且x ∈(0，e)时，y ′>0，函数y ＝x 2－x 2ln x 单调递增；x ∈(e ，＋∞)时，y ′<0，函数y ＝x 2－x 2ln x 单调递减，所以当x ＝e 时，函数y ＝x 2－x 2ln x 取得最大值e －12e ＝12e ，所以ab ≤a 2－a 2ln a ≤12e ，即ab 的最大值是12e ，故选D.11．设直线x ＝t 与函数f (x )＝x 2＋1，g (x )＝x ＋ln x 的图象分别交于P ，Q 两点，则|PQ |的最小值是( )A ．－12 B.12 C ．1 D ．－12或1[答案] C[解析] 直线x ＝t 与函数f (x )＝x 2＋1，g (x )＝x ＋ln x 的图象分别交于P (t ，f (t ))，Q (t ，g (t ))两点，则|PQ |＝|f (t )－g (t )|.记h (t )＝f (t )－g (t )＝t 2＋1－(t ＋ln t )．函数h (t )的定义域为(0，＋∞)，h ′(t )＝2t －1－1t ＝1t (2t 2－t －1)＝1t (2t ＋1)(t －1)．由h ′(t )＝0，解得t ＝1或t ＝－12(舍去)．显然当t ∈(0,1)时，h ′(t )<0，函数h (t )单调递减；当t ∈(1，＋∞)时，h ′(t )>0，函数h (t )单调递增．故函数h (t )的最小值为h (1)＝12＋1－(1＋ln 1)＝1，故|PQ |的最小值为1.二、填空题12．(2014·南京、盐城二模)表面积为12π的圆柱，当其体积最大时，该圆柱的底面半径与高的比为________．[答案] 1∶2[解析] 因为12π＝2πrh ＋2πr 2，rh ＋r 2＝6，所以V ＝πr 2h ＝πr (6－r 2)，0<r < 6.由V ′＝π(6－3r 2)＝0得r ＝ 2.当0<r <2时，V ′>0，当2<r <6时，V ′<0，所以当r ＝2时，V 取极大值，也是最大值，此时h ＝22，r ∶h ＝1∶2.13．(2014·青岛一模)如果对定义在R 上的函数f (x )，以任意两个不相等的实数x 1，x 2，都有x 1f (x 1)＋x 2f (x 2)>x 1f (x 2)＋x 2f (x 1)，则称函数f (x )为“H 函数”．给出下列函数：①y ＝－x 3＋x ＋1；②y ＝3x －2(sinx －cos x )；③y ＝e x＋1；④f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧ln|x |，x ≠0，0，x ＝0.以上函数是“H 函数”的所有序号为________．[答案] ②③[解析] 因为x 1f (x 1)＋x 2f (x 2)>x 1f (x 2)＋x 2f (x 1)，即(x 1－x 2)[f (x 1)－f (x 2)]>0，所以函数f (x )在R 上是增函数．由y ′＝－3x 2＋1>0得－33<x <33，即函数在区间⎝⎛⎭⎪⎫－33，33上是增函数，故①不是“H 函数”；由y ′＝3－2(cos x ＋sin x )＝3－22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π4≥3－22>0恒成立，所以②为“H 函数”；由y ′＝e x >0恒成立，所以③为“H 函数”；由于④为偶函数，所以不可能在R 上是增函数，所以不是“H 函数”．综上，是“H 函数”的有②③.14．(2014·唐山一模)定义在R 上的函数f (x )满足：f (－x )＋f (x )＝x 2，当x <0时，f ′(x )<x ，则不等式f (x )＋12≥f (1－x )＋x 的解集为________．[答案] ⎝⎛⎦⎥⎤－∞，12[解析] ∵f (x )＋f (－x )＝x 2，∴f ′(x )－f ′(－x )＝2x ，∴f ′(－x )＝f ′(x )－2x ，当x <0时，f ′(x )<x ，∴f ′(－x )＝f ′(x )－2x <x －2x ＝－x ，∴当x >0时，f ′(x )＝f ′(－x )＋2x <－x ＋2x ＝x ，令g (x )＝f (x )＋12－f (1－x )－x ，则g ′(x )＝f ′(x )＋f ′(1－x )－1<x ＋1－x －1＝0，∴g (x )在R 上单调递减，而g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＋12－f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12－12＝0，∴g (x )≥0即g (x )≥g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12，故原不等式的解集为⎝ ⎛⎦⎥⎤－∞，12. 三、解答题15．(2014·怀化一模)已知函数f (x )＝ax ＋b ln x ＋c (a ，b ，c 是常数)在x ＝e 处的切线方程为(e －1)x ＋e y －e ＝0，且f (1)＝0.(1)求常数a ，b ，c 的值；(2)若函数g (x )＝x 2＋mf (x )(m ∈R )在区间(1,3)内不是单调函数，求实数m 的取值范围．解：(1)由题设知，f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝a ＋b x .∵f (x )在x ＝e 处的切线方程为(e －1)x ＋e y －e ＝0，∴f ′(e)＝－e －1e ，且f (e)＝2－e ，即a ＋b e ＝－e －1e ，且a e ＋b ＋c ＝2－e.又f (1)＝a ＋c ＝0，解得a ＝－1，b ＝1，c ＝1.(2)由(1)知f (x )＝－x ＋ln x ＋1(x >0)，∴g (x )＝x 2＋mf (x )＝x 2－mx ＋m ln x ＋m (x >0)，∴g ′(x )＝2x －m ＋m x ＝1x (2x 2－mx ＋m )(x >0)．令d (x )＝2x 2－mx ＋m (x >0)．①当函数g (x )在(1,3)内有一个极值时，g ′(x )＝0在(1,3)内有且仅有一个根，即d (x )＝2x 2－mx ＋m ＝0在(1,3)内有且仅有一个根．又∵d (1)＝2>0，∴当d (3)＝0，即m ＝9时，d (x )＝2x 2－mx ＋m＝0在(1,3)内有且仅有一个根x ＝32；当d (3)≠0时，应有d (3)<0，即2×32－3m ＋m <0，解得m >9，∴m ≥9.②当函数g (x )在(1,3)内有两个极值时，g ′(x )＝0在(1,3)内有两个根，即二次函数d (x )＝2x 2－mx ＋m ＝0在(1,3)内有两个不等根，所以⎩⎪⎨⎪⎧ Δ＝m 2－4×2×m >0，d (1)＝2－m ＋m >0，d (3)＝2×32－3m ＋m >0，1<m 4<3，解得8<m <9.综上，实数m 的取值范围是(8，＋∞)．16．(2014·长春调研)已知函数f (x )＝x ln x .(1)求f (x )的单调区间和极值；(2)设A (x 1，f (x 1))，B (x 2，f (x 2))，且x 1≠x 2，证明：f (x 2)－f (x 1)x 2－x 1<f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1＋x 22. 解：(1)f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝ln x ＋x ·1x ＝1＋ln x .令f ′(x )>0，则ln x >－1＝ln 1e ，∴x >1e ；令f ′(x )<0，则ln x <－1＝ln 1e ，∴0<x <1e ，∴f (x )的单调递增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ，＋∞，单调递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1e ， f (x )极小值＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ＝1e ln 1e ＝－1e ，f (x )无极大值．(2)不防设x 1<x 2，f (x 2)－f (x 1)x 2－x 1<f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1＋x 22， 即x 2ln x 2－x 1ln x 1x 2－x 1<ln x 1＋x 22＋1，x 2ln x 2－x 1ln x 1<x 2ln x 1＋x 22－x 1ln x 1＋x 22＋x 2－x 1，∴x 2ln 2x 2x 1＋x 2<x 1ln 2x 1x 1＋x 2＋x 2－x 1， 两边同除以x 1得，x 2x 1ln 2·x 2x 11＋x 2x 1<ln 21＋x 2x 1＋x 2x 1－1， 令x 2x 1＝t ，则t >1，即证：t ln 2t 1＋t <ln 21＋t ＋t －1. 令g (t )＝t ln 2t 1＋t －ln 21＋t－t ＋1，则 g ′(t )＝ln 2t 1＋t ＋t ·1＋t 2t ·2(1＋t )2＋1＋t 2·2(1＋t )2－1 ＝ln 2t 1＋t ＋1－t 1＋t＝ln ⎝⎛⎭⎪⎫1＋t －1t ＋1－t －1t ＋1， 令t －1t ＋1＝x (x >0)，h (x )＝ln(1＋x )－x ， 则h ′(x )＝11＋x －1＝－x 1＋x<0，h (x )在(0，＋∞)上单调递减， ∴h (x )<h (0)＝0，即ln (1＋x )<x ，即g ′(t )＝ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋t －1t ＋1－t －1t ＋1<0恒成立，∴g (t )在(1，＋∞)上是减函数，∴g (t )<g (1)＝0，∴t ln 2t 1＋t <ln 21＋t＋t －1得证， ∴f (x 2)－f (x 1)x 2－x 1<f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1＋x 22成立． 17．(2014·济南针对性训练)已知函数f (x )＝e x －x －1，g (x )＝x 2e ax .(1)求f (x )的最小值；(2)求g (x )的单调区间；(3)当a ＝1时，对于在(0,1)中的任一个常数m ，是否存在正数x 0使得f (x 0)>m 2g (x 0)成立？如果存在，求出符合条件的一个x 0；否则说明理由．解：(1)f (x )的定义域是R ，f ′(x )＝e x －1，且在(－∞，0)上f ′(x )<0，在(0，＋∞)上f ′(x )>0，所以f (x )min ＝f (0)＝0.(2)g ′(x )＝2x e ax ＋ax 2e ax ＝(2x ＋ax 2)e ax .①当a ＝0时，若x <0，则g ′(x )<0，若x >0，则g ′(x )>0.所以当a ＝0时，函数g (x )在区间(－∞，0)内为减函数，在区间(0，＋∞)内为增函数．②当a >0时，由2x ＋ax 2>0，解得x <－2a 或x >0， 由2x ＋ax 2<0，解得－2a <x <0.所以当a >0时，函数g (x )在区间⎝⎛⎭⎪⎫－∞，－2a 内为增函数， 在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a ，0内为减函数，在区间(0，＋∞)内为增函数．③当a <0时，由2x ＋ax 2>0，解得0<x <－2a ， 由2x ＋ax 2<0，解得x <0或x >－2a . 所以当a <0时，函数g (x )在区间(－∞，0)内为减函数，在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－2a 内为增函数，在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a ，＋∞内为减函数． (3)假设存在这样的x 0满足题意，则f (x 0)>m 2g (x 0)，e x 0－x 0－1>m 2x 20e x 0，m 2x 20＋x 0＋1e x 0－1<0，(*) 要找一个x 0>0，使(*)式成立，只需找到当x >0时，函数h (x )＝m 2x 2＋x ＋1e x －1的最小值h (x )min <0即可， h ′(x )＝x ⎝ ⎛⎭⎪⎫m －1e x ， 令h ′(x )＝0得e x＝1m ，则x ＝－ln m ，取x 0＝－ln m ， 当0<x <x 0时，h ′(x )<0，当x >x 0时，h ′(x )>0，所以h (x )min ＝h (x 0)＝h (－ln m )＝m 2(ln m )2－m ln m ＋m －1.下面只需证明：当0<m <1时，m 2(ln m )2－m ln m ＋m －1<0成立即可，令p (m )＝m 2(ln m )2－m ln m ＋m －1，m ∈(0,1)，则p ′(m )＝12(ln m )2≥0，从而p (m )在m ∈(0,1)时为增函数，则p (m )<p (1)＝0，从而m 2(ln m )2－m ln m ＋m －1<0得证．于是h (x )的最小值h (－ln m )<0，因此可找到一个正常数x 0＝－lnm (0<m <1)，使得f (x 0)>m 2g (x 0)成立．18．(2014·湖北八市联考)定义在R 上的函数g (x )及二次函数h (x )满足：g (x )＋2g (－x )＝e x＋2e x －9，h (－2)＝h (0)＝1且h (－3)＝－2. (1)求g (x )和h (x )的解析式；(2)对于x 1，x 2∈[－1,1]，均有h (x 1)＋ax 1＋5≥g (x 2)－x 2g (x 2)成立，求a 的取值范围；(3)设f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧g (x )(x >0)，h (x )(x ≤0)，在(2)的条件下，讨论方程f [f (x )]＝a ＋5的解的个数情况．解：(1)∵g (x )＋2g (－x )＝e x＋2e x －9，① ∴g (－x )＋2g (x )＝e －x＋2e －x －9，即g (－x )＋2g (x )＝2e x ＋1e x －9，② 由①②联立解得，g (x )＝e x －3.∵h (x )是二次函数，且h (－2)＝h (0)＝1，可设h (x )＝ax (x ＋2)＋1， 由h (－3)＝－2，解得a ＝－1，∴h (x )＝－x (x ＋2)＋1＝－x 2－2x ＋1，∴g (x )＝e x －3，h (x )＝－x 2－2x ＋1.(2)设φ(x )＝h (x )＋ax ＋5＝－x 2＋(a －2)x ＋6，F (x )＝g (x )－xg (x )＝e x －3－x (e x －3)＝(1－x )e x ＋3x －3，依题意知，当－1≤x ≤1时，φ(x )min ≥F (x )max .∵F ′(x )＝－e x ＋(1－x )e x ＋3＝－x e x ＋3，在[－1,1]上单调递减， ∴F ′(x )min ＝F ′(1)＝3－e>0，∴F (x )在[－1,1]上单调递增，∴F (x )max ＝F (1)＝0，∴⎩⎪⎨⎪⎧φ(－1)＝7－a ≥0，φ(1)＝a ＋3≥0，解得－3≤a ≤7， ∴实数a 的取值范围为[－3,7]．(3)设t ＝a ＋5，由(2)知，2≤t ≤12.f (x )的图象如图所示：设f (x )＝T ，则f (T )＝t .当t ＝2，即a ＝－3时，T ＝－1或者T ＝ln 5，f (x )＝－1有2个解，f (x )＝ln 5有3个解；当2<t <e 2－3，即－3<a <e 2－8时，T ＝ln(t ＋3)且ln 5<T <2，f (x )＝T 有3个解；当t ＝e 2－3，即a ＝e 2－8时，T ＝2，f (x )＝T 有2个解；当e 2－3<t ≤12，即e 2－8<a ≤7时，T ＝ln(t ＋3)>2，f (x )＝T 有1个解．综上所述：当a ＝－3时，方程有5个解；当－3<a <e 2－8时，方程有3个解；当a ＝e 2－8时，方程有2个解；当e 2－8<a ≤7时，方程有1个解．。

高三二轮复习之导数的简单应用与定积分 考点一 导数的运算及几何意义、定积分[核心提炼]1．导数公式 (1)(sin x )′＝cos x ； (2)(cos x )′＝－sin x ； (3)(a x )′＝a x ln a (a >0)；(4)(log a x )′＝1x ln a (a >0，且a ≠1)．2．导数的几何意义函数f (x )在x 0处的导数是曲线f (x )在点P (x 0，f (x 0))处的切线的斜率，曲线f (x )在点P 处的切线的斜率k ＝f ′(x 0)，相应的切线方程为y －f (x 0)＝f ′(x 0)·(x －x 0)．[例1] (1)(2018·商丘名校联考)已知函数f (x )＝xe x (e 是自然对数的底数)，则其导数f ′(x )＝( )A.1＋x e xB.1－xe x C ．1＋xD ．1－xB [根据函数求导法则得到f ′(x )＝1－xex 故选B.](2)(2018·全国Ⅰ卷)设函数f (x )＝x 3＋(a －1)x 2＋ax ，若f (x )为奇函数，则曲线y ＝f (x )在点(0,0)处的切线方程为( )A ．y ＝－2xB ．y ＝－xC ．y ＝2xD ．y ＝xD [方法1 ∵f (x )＝x 3＋(a －1)x 2＋ax ， ∴f ′(x )＝3x 2＋2(a －1)x ＋a .又f (x )为奇函数，∴f (－x )＝－f (x )恒成立，即－x 3＋(a －1)x 2－ax ＝－x 3－(a －1)x 2－ax 恒成立， ∴a ＝1，∴f ′(x )＝3x 2＋1，∴f ′(0)＝1， ∴曲线y ＝f (x )在点(0,0)处的切线方程为y ＝x . 故选D.方法2 ∵f (x )＝x 3＋(a －1)x 2＋ax 为奇函数，∴f ′(x )＝3x 2＋2(a －1)x ＋a 为偶函数， ∴a ＝1，即f ′(x )＝3x 2＋1，∴f ′(0)＝1， ∴曲线y ＝f (x )在点(0,0)处的切线方程为y ＝x . 故选D.](3)(2018·凉山州二诊)⎠⎛01(x －e x )d x ＝( )A.32－e B.12－e C.32＋e D.12＋e A [⎠⎛01(x －e x )d x ＝⎝⎛⎭⎫12x 2－e x 10＝⎝⎛⎭⎫12－e －(－1)＝32－e ，故选A.] [方法归纳]曲线y ＝f (x )的切线方程的三种类型及求解方法 (1)已知切点P (x 0，y 0)，求切线方程求出切线的斜率f ′(x 0)，由点斜式写出方程； (2)已知切线的斜率k ，求切线方程设切点P (x 0，y 0)，通过方程k ＝f ′(x 0)解得x 0，再由点斜式写出方程； (3)已知切线上一点(非切点)，求切线方程设切点P (x 0，y 0)，利用导数求得切线斜率f ′(x 0)，再由斜率公式求得切线斜率，列方程(组)解得x 0，再由点斜式或两点式写出方程．[对点训练]1．(2018·海南二模)已知函数f (x )的导函数为f ′(x )，且满足关系式f (x )＝3xf ′(2)＋ln x ，则f ′(1)的值等于________．解析 由f (x )＝3xf ′(2)＋ln x ，可得： f ′(x )＝3f ′(2)＋1x，∴f ′(2)＝3f ′(2)＋12，解得：f ′(2)＝－14.∴f ′(1)＝3f ′(2)＋1＝14.答案 142．(2018·皖江名校大联考)由直线y ＝0，x ＝e ，y ＝2x 及曲线y ＝2x 所围成的封闭图形的面积为( )A ．3B ．3＋2ln 2C ．2e 2－3D ．e A [如图所示，曲边四边形OABC 的面积为12×1×2＋⎠⎛1e 2xd x ＝1＋2ln x |e 1＝1＋2(ln e －ln 1)＝3.故选A.] 3．(2018·柳州摸底)已知函数f (x )＝e 2x －1，直线l 过点(0，－e)且与曲线y ＝f (x )相切，则切点的横坐标为( )A ．1B ．－1C ．2D ．e －1A [设切点(x 0.e2x 0－1)∵f ′(x )＝2x 2x －1.∴2e2x 0－1＝e2x 0－1＋e x 0，2x 0－1＝e2－2x 0，令y＝2x －1－e 2－2x ∴y ′＝2＋2e 2－2x >0，∵y (1)＝0，∴x 0＝1，故选A.]考点二 利用导数研究函数的单调性[核心提炼]1．判断函数的单调性． 2．求函数的单调区间．3．根据函数的单调性求参数的取值范围． 导数与函数单调性的关系(1)f ′(x )>0是f (x )为增函数的充分不必要条件，如函数f (x )＝x 3在(－∞，＋∞)上单调递增，但f ′(x )≥0.(2)f ′(x )≥0是f (x )为增函数的必要不充分条件，当函数在某个区间内恒有f ′(x )＝0时，f (x )为常数函数，函数不具有单调性．[例2] (2018·衡水调研)已知函数f (x )＝ln(1＋x )－x ＋k 2x 2(k ≥0)．(1)当k ＝2时，求曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程式； (2)求f (x )的单调区间．解 (1)当k ＝2时，f (x )＝ln(1＋x )－x ＋x 2， f ′(x )＝11＋x－1＋2x由于f (1)＝ln 2，f ′(1)＝32，所以曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程为 y －ln 2＝32(x －1)即3x －2y ＋2ln 2－3＝0(2)f ′(x )＝x (kx ＋k －1)1＋x ，x ∈(－1，＋∞)．当k ＝0时，f ′(x )＝－x1＋x .所以，在区间(－1,0)上，f ′(x )>0； 在区间(0，＋∞)上，f ′(x )<0.故f (x )得单调递增区间是(－1,0)，单调递减区间是(0，＋∞)． 当0<k <1时，由f ′(x )＝x (kx ＋k －1)1＋x ＝0，得x 1＝0，x 2＝1－kk >0所以，在区间(－1,0)和⎝⎛⎭⎪⎫1－k k ，＋∞上，f ′(x )>0；在区间⎝⎛⎭⎪⎫0，1－k k 上，f ′(x )<0故f (x )得单调递增区间是(－1,0)和⎝⎛⎭⎪⎫1－k k ，＋∞，单调递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1－k k .当k ＝1时，f ′(x )＝x 21＋x， 故f (x )得单调递增区间是(－1，＋∞)． 当k >1时，f ′(x )＝x (kx ＋k －1)1＋x ＝0，得x 1＝1－kk∈(－1,0)，x 2＝0.所以在区间⎝⎛⎭⎪⎫－1，1－k k 和(0，＋∞)上，f ′(x )>0；在区间⎝⎛⎭⎪⎫1－k k ，0上，f ′(x )<0，故f (x )得单调递增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫－1，1－k k 和(0，＋∞)，单调递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫1－k k ，0.[方法归纳]根据函数y ＝f (x )在(a ，b )上的单调性求参数范围的方法(1)若函数y ＝f (x )在(a ，b )上单调递增，转化为f ′(x )≥0在(a ，b )上恒成立． (2)若函数y ＝f (x )在(a ，b )上单调递减，转化为f ′(x )≤0在(a ，b )上恒成立．(3)若函数y ＝f (x )在(a ，b )上单调，转化为f ′(x )在(a ，b )上不变号，即f ′(x )≥0恒成立或f ′(x )≤0恒成立．(4)若函数y ＝f (x )在(a ，b )上不单调，转化为f ′(x )在(a ，b )上有变号零点．[对点训练](2018·陕西师大附中模拟)设函数f (x )＝e x －k2x 2－x .(1)若k ＝0，求f (x )的最小值； (2)若k ＝1，讨论函数f (x )的单调性． 解 (1)k ＝0时，f (x )＝e x －x ，f ′(x )＝e x －1. 当x ∈(－∞，0)时，f ′(x )<0； 当x ∈(0，＋∞)时，f ′(x )>0.所以f (x )在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增， 故f (x )的最小值为f (0)＝1(2)若k ＝1，则f (x )＝e x －12x 2－x ，定义域为R .∴f ′(x )＝e x －x －1，f ″(x )＝e x －1由f ″(x )≥0得x ≥0，所以f ′(x )在[0，＋∞)上递增，由f ″(x )＜0得x <0，所以f ′(x )在(－∞，0)上递减，所以，f ′(x )min ＝f ′(0)＝0，故f ′(x )≥0. 所以f (x )在R 上递增．考点三 利用函数研究函数的极值(最值)[核心提炼]可导函数的极值与最值(1)若在x 0附近左侧f ′(x )>0，右侧f ′(x )<0，则f (x 0)为函数f (x )的极大值；若在x 0附近左侧f ′(x )<0，右侧f ′(x )>0，则f (x 0)为函数f (x )的极小值．(2)设函数y ＝f (x )在[a ，b ]上连续，在(a ，b )内可导，则f (x )在[a ，b ]上必有最大值和最小值且在极值点或端点处取得．[例3] (2018·宝鸡中学适应性考试)f (x )＝3x 2－x ＋m (x ∈R )，g (x )＝ln x . (1)若函数f (x )与g (x )的图象在x ＝x 0处的切线平行，求x 0的值；(2)当曲线y ＝f (x )与y ＝g (x )有公共切线时，求函数F (x )＝f (x )－g (x )在区间⎣⎡⎦⎤13，1上的最值．解 (1)f ′(x )＝6x －1，g ′(x )＝1x ，则6x 0－1＝1x 0，即6x 20－x 0－1＝0 解得，x 0＝12或x 0＝－13(舍去)．(2)由(1)得切点横坐标为12，∴f ⎝⎛⎭⎫12＝g ⎝⎛⎭⎫12，∴34－12＋m ＝ln 12 ∴m ＝－14－ln 2，∴m >－14－ln 12时f (x )与g (x )有公共切线F ′(x )＝6x －1－1x＝6x 2－x －1x ＝(3x ＋1)(2x －1)x则F ′(x )与F (x )的变化如下表又∵F ⎝⎛⎭⎫13＝m ＋ln 3， F (1)＝2＋m >F ⎝⎛⎭⎫13∴F (x )min ＝F ⎝⎛⎭⎫12＝2＋m ， F (x )max ＝F (1)＝m ＋14＋ln 2.[方法归纳]利用导数研究函数极值、最值的方法(1)若求极值，则先求方程f ′(x )＝0的全部实根，再检验f ′(x )在方程根的左右两侧值的符号．(2)若已知极值存在情况，则转化为已知方程f ′(x )＝0的根的存在情况，从而求解． (3)求函数f (x )在闭区间[a ，b ]的最值时，在得到极值的基础上，比较区间端点的函数值f (a )、f (b )与f (x )的各极值，从而得到函数的最值．[对点训练](2018·乌兰察布市北京八中分校调考)已知函数f (x )＝13x 3－ax ＋b 在点M (1，f (1))处的切线方程为9x ＋3y －10＝0.求(1)实数a ，b 的值；(2)函数f (x )的单调区间及在区间[0,3]上的最值．解 (1)因为在点M (1，f (1))处的切线方程为9x ＋3y －10＝0， 所以切线斜率是k ＝－3 且9×1＋3f (1)－10＝0，求得f (1)＝13，即点M ⎝⎛⎭⎫1，13又函数f (x )＝13x 3－ax ＋b ，则f ′(x )＝x 2－a 所以依题意得⎩⎪⎨⎪⎧f ′(1)＝1－a ＝－3，f (1)＝13－a ＋b ＝13，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝4，b ＝4. (2)由(1)知f (x )＝13x 3－4x ＋4所以f ′(x )＝x 2－4＝(x ＋2)(x －2)令f ′(x )＝0，解得x ＝2或x ＝－2 当f ′(x )>0⇒x >2或x <－2； 当f ′(x )<0⇒－2<x <2所以函数f (x )的单调递增区间是(－∞，2)，(2，＋∞)， 单调递减区间是(－2,2)又x ∈[0,3]，所以当x 变化时，f (x )和f ′(x )变化情况如下表：所以当x ∈[0,3]时，f (x )max ＝f (0)＝4， f (x )min ＝f (2)＝－43.课时作业(五)1．(2018·豫北重点中学联考)若函数f (x )＝2x ＋cos x 的导函数是f ′(x )，则f ′⎝⎛⎭⎫π6＝( ) A.32 B.52 C ．2－32D ．2＋32A [∵f ′(x )＝2－sin x ，∴f ′⎝⎛⎭⎫π6＝2－sin π6＝32，故选A.] 2．函数f (x )＝x －g (x )的图象在点x ＝2处的切线方程是y ＝－x －1，则g (2)＋g ′(2)＝( )A ．7B ．4C ．0D ．－4A [∵f (x )＝x －g (x )，∴f ′(x )＝1－g ′(x )，因为函数f (x )＝x －g (x )的图象在点x ＝2处的切线方程是y ＝－x －1，所以f (2)＝－3，f ′(2)＝－1，∴g (2)＋g ′(2)＝2－f (2)＋1－f ′(2)＝7，故选A.]3．(2018·长春质检三)已知a ∈R ，设函数f (x )＝ax －ln x 的图象在点(1，f (1))处的切线为l ，则l 在y 轴的截距为( )A ．eB ．1C ．0D ．－1B [由题意可知f ′(x )＝a －1x ，f ′(1)＝a －1，f (1)＝a ，l ：y －a ＝(a －1)(x －1)，令x ＝0，y ＝1.故选B.]4．(2018·安庆二模)已知函数f (x )＝2e f ′(e)ln x －xe (e 是自然对数的底数)，则f (x )的极大值为( )A ．2e －1B ．－1eC ．1D ．2ln 2D [∵f ′(x )＝2e f ′(e )x －1e ，∴f ′(e)＝2e f ′(e )e －1e ，f ′(e)＝1e，∴f ′(x )＝2x －1e ＝0，x ＝2e ，∴f (x )的极大值为∴f (2e)＝2ln 2e －2＝2ln 2，故选D.]5．(2018·四平质检)定积分⎠⎛01x (2－x )d x 的值为( )A.π4B.π2 C ．π D ．2πA [∵y ＝x (2－x )，∴(x －1)2＋y 2＝1表示以(1,0)为圆心，以1为半径的圆，∴定积分⎠⎛01x (2－x )d x 等于该圆的面积的四分之一，∴定积分⎠⎛01x (2－x )d x ＝π4，故选A.]6．(2018·大庆质检)已知函数f (x )＝x 2e x ，下列关于f (x )的四个命题；①函数f (x )在[0,1]上是增函数 ②函数f (x )的最小值为0③如果x ∈[0，t ]时f (x )max ＝4e 2，则t 的最小值为2④函数f (x )有2个零点 其中真命题的个数是( ) A ．1 B ．2 C ．3D ．4C [∵函数f (x )＝x 2e x ，∴f ′(x )＝x (2－x )e －x .∴令f ′(x )>0，得0<x <2，即函数f (x )在(0,2)上为增函数；令f ′(x )＜0，得x ＜0或x ＞2， 即函数f (x )在(－∞，0)，(2，＋∞)上为减函数． ∵函数f (x )＝x 2ex ≥0在R 上恒成立∴当x ＝0时，f (x )min ＝f (0)＝0，且函数f (x )的零点个数只有一个当x >0时，f (x )max ＝f (2)＝4e 2，则要使x ∈[0，t ]时f (x )max ＝4e2，则t 的最小值为2，故正确．综上，故①②③正确．故选C.]7．(2018·呼和浩特一调)∫π20cos x d x ＝________.解析 ∫π20cos x d x ＝sin x ⎪⎪π20＝sin π2－sin 0＝1. 答案 18．(2018·全国Ⅱ卷)曲线y ＝2ln(x ＋1)在点(0,0)处的切线方程为________． 解析 ∵y ＝2ln(x ＋1)，∴y ′＝2x ＋1.令x ＝0，得y ′＝2，由切线的几何意义得切线斜率为2，又切线过点(0,0)，∴切线方程为y ＝2x .答案 y ＝2x9．(2018·海南二联)若x ＝1是函数f (x )＝(e x ＋a )ln x 的极值点，则实数a ＝________. 解析 因为f ′(x )＝e x ln x ＋(e x ＋a )·1x ，且x ＝1是函数f (x )＝(e x ＋a )ln x 的极值点，所以f ′(1)＝e ＋a ＝0，解得a ＝－e.答案 －e10．已知函数f (x )＝2sin x ＋sin 2x ，则f (x )的最小值是________． 解析 f ′(x )＝2cos x ＋2cos 2x ＝2cos x ＋2(cos 2x －1) ＝2(2cos 2x ＋cos x －1)＝2(2cos x －1)(cos x ＋1)． ∵cos x ＋1≥0，∴当cos x <12时，f ′(x )<0，f (x )单调递减；当cos x >12时，f ′(x )>0，f (x )单调递增．∴当cos x ＝12，f (x )有最小值．又f (x )＝2sin x ＋sin 2x ＝2sin x (1＋cos x )， ∴当sin x ＝－32时，f (x )有最小值， 即f (x )min ＝2×⎝⎛⎭⎫－32×⎝⎛⎫1＋12＝－332.答案 －33211．已知函数f (x )＝(x －1)e x . (1)求f (x )的单调区间；(2)求f (x )在区间[0,1]上的最大值与最小值． 解 (1)f (x )＝(x －1)e x 的导数为f ′(x )＝x e x ， 令f ′(x )＝0，得x ＝0. f (x )与f ′(x )的情况如下：所以，f (x )的单调递减区间是(－∞，0)；单调递增区间是(0，＋∞)． (2)由(1)函数f (x )的递增区间为(0，＋∞)， 所以函数f (x )在[0,1]上单调递增， 所以当x ＝0时，f (x )有最小值f (0)＝－1； 当x ＝1时，f (x )有最大值f (1)＝0.12．已知函数f (x )＝e ax ·⎝⎛⎭⎫a x ＋a ＋1，其中a ≥－1. (1)当a ＝1时，求曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程． (2)求f (x )的单调区间．解 (1)当a ＝1时，f (x )＝e x ·⎝⎛⎭⎫1x ＋2，f ′(x )＝e x ·⎝⎛⎭⎫1x＋2－1x 2. 由于f (1)＝3e ，f ′(1)＝2e ，所以曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程是2e x －y ＋e ＝0. (2)f ′(x )＝a e ax(x ＋1)[(a －1)x －1]x 2，x ≠0.①当a ＝－1时，令f ′(x )＝0，解得x ＝－1.f (x )的单调递减区间为(－∞，－1)；单调递增区间为(－1,0)，(0，＋∞)． 当a ≠－1时，令f ′(x )＝0，解得x ＝－1，或x ＝1a ＋1.②当－1<a <0时，f (x )的单调递减区间为(－∞，－1)，⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ＋1，＋∞；单调递增区间为(－1,0)，⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1a ＋1.③当a ＝0时，f (x )为常值函数，不存在单调区间．④当a >0时，f (x )的单调递减区间为(－1,0)，⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1a ＋1；单调递增区间为(－∞，－1)，⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ＋1，＋∞. 13．已知函数f (x )＝3xa －2x 2＋ln x .(1)若a ＝1，求函数f (x )的极值；(2)若函数f (x )在区间[1,2]上为单调递增函数，求实数a 的取值范围． 解 (1)a ＝1时，f (x )＝3x －2x 2＋ln x ，定义域为(0，＋∞)． f ′(x )＝1x －4x ＋3＝－4x 2＋3x ＋1x＝－(4x ＋1)(x －1)x(x >0)，当x ∈(0,1)，f ′(x )>0，函数f (x )单调递增； 当x ∈(1，＋∞)，f ′(x )<0，函数f (x )单调递减， ∴f (x )有极大值f (1)＝1，无极小值． (2)f ′(x )＝3a －4x ＋1x∵函数f (x )在区间[1,2]上为单调递增函数， ∴x ∈[1,2]时，f ′(x )＝3a －4x ＋1x ≥0恒成立．即3a ≥4x －1x在[1,2]恒成立， 令h (x )＝4x －1x ，因函数h (x )在[1,2]上单调递增，所以3a ≥h (2)，即3a ≥152，解得0<a ≤25，即a 的取值范围是⎝⎛⎦⎤0，25.第6讲 导数的综合应用 考点一 利用导数证明不等式[例1] (2018·郑州二模)已知函数f (x )＝e x －x 2. (1)求曲线f (x )在x ＝1处的切线方程； (2)求证：当x >0时e x ＋(2－e )x －1x≥ln x ＋1.思路分析 (1)则导数的几何意义可求得曲线f (x )在x ＝1处的切线方程；(2)由(1)当x >0时，f (x )≥(e －2)x ＋1，即e x－x 2≥(e －2)x ＋1，e x＋(2－e)x －1≥x 2，只需证e x ＋(2－e )x －1x≥x ≥ln x ＋1解 f ′(x )＝e x －2x ，由题设得f ′(1)＝e －2，f (1)＝e －1， f (x )在x ＝1处的切线方程为y ＝(e －2)x ＋1. (2)f ′(x )＝e x －2x ，f ″(x )＝e x －2，∴f ′(x )在(0，ln 2)上单调递减，在(ln 2，＋∞)上单调递增， 所以f ′(x )≥f ′(ln 2)＝2－2ln 2>0， 所以f (x )在[0,1]上单调递增， 所以f (x )max ＝f (1)＝e －1，x ∈[0,1]．∵f (x )过点(1，e －1)，且y ＝f (x )在x ＝1处的切线方程为y ＝(e －2)x ＋1，故可猜测当x >0，x ≠1时，f (x )的图象恒在切线y ＝(e －2)x ＋1的上方．下证：当x >0时，f (x )≥(e －2)x ＋1， 设g (x )＝f (x )－(e －2)x －1，x >0，则g ′(x )＝e x －2x －(e －2)，g ″(x )＝e x －2，∴g ′(x )在(0，ln 2)上单调递减，在(ln 2，＋∞)上单调递增， 又g ′(0)＝3－e>0，g ′(1)＝0,0<ln 2<1， ∴g ′(ln 2)<0，所以，存在x 0∈(0，ln 2)，使得g ′(x 0)＝0，所以，当x ∈(0，x 0)∪(1，＋∞)时，g ′(x )>0；当x ∈(x 0,1)时，g ′(x )<0， 故g (x )在(0，x 0)上单调递增，在(x 0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增，又g (0)＝g (1)＝0，∴g (x )＝e x －x 2－(e －2)x －1≥0，当且仅当x ＝1时取等号，故e x ＋(2－e )x －1x≥x ，x >0.又x ≥ln x ＋1，即e x ＋(2－e )x －1x≥ln x ＋1，当x ＝1时，等号成立．[方法归纳]用导数证明不等式的方法(1)利用单调性：若f (x )在[a ，b ]上是增函数，则①∀x ∈[a ，b ]，有f (a )≤f (x )≤f (b )，②∀x 1，x 2∈[a ，b ]，且x 1<x 2，有f (x 1)<f (x 2)．对于减函数有类似结论．(2)利用最值：若f (x )在某个范围D 内有最大值M (或最小值M )，则∀x ∈D ，有f (x )≤M (或f (x )≥M )．(3)证明f (x )<g (x )，可构造函数F (x )＝f (x )－g (x )，证明F (x )<0.[对点训练](2018·河南六市一模)已知函数f (x )＝ln x ＋12x 2－2kx (k ∈R )．(1)讨论f (x )的单调性；(2)若f (x )有两个极值点x 1，x 2，且x 1<x 2，证明：f (x 2)<－32.解 (1)f (x )＝ln x ＋12x 2－2kx ，x ∈(0，＋∞)，所以f ′(x )＝1x ＋x －2k ＝x 2－2kx ＋1x .(1)当k ≤0时，f ′(x )>0， 所以f (x )在(0，＋∞)上单调递增． (2)当k >0时，令t (x )＝x 2－2kx ＋1，当Δ＝4k 2－4≤0即0＜k ≤1时，t (x )≥0恒成立， 即f (x )≥0恒成立．所以f (x )在(0，＋∞)上单调递增． 当Δ＝4k 2－4>0，即k >1时， x 2－2kx ＋1＝0，两根x 2＝k ±k 2－1 所以x ∈(0，k －k 2－1)，f ′(x )>0x ∈(k －k 2－1，k ＋k 2－1)，f ′(x )<0x ∈(k ＋k 2－1，＋∞)，f ′(x )>0故当k ∈(－∞，1)时，f (x )在(0，＋∞)上单调递增； 当k ∈(1，＋∞)时，f (x )在(0，k －k 2－1)和(k ＋k 2－1，＋∞)上单调递增，f (x )在(k －k 2－1，k ＋k 2－1)上单调递减．(2)f (x )＝ln x ＋12x 2－2kx (x >0)f ′(x )＝1x＋x －2k由(1)知k ≤1时，f ′(x )在(0，＋∞)上单调递增，此时f (x )无极值 当k >1时，f ′(x )＝1x ＋x －2k ＝x 2－2kx ＋1x由f ′(x )＝0得x 2－2kx ＋1＝0Δ＝4k 2－4>0，设两根x 1，x 2，则x 1＋x 2＝2k ，x 1·x 2＝1， 其中0<x 1＝k －k 2－1<1<x 2＝k ＋k 2－1f (x )在(0，x 1)上递增，在(x 1，x 2)上递减，在(x 2，＋∞)上递增， f (x 2)＝ln x 2＋12x 22－2kx 2＝ln x 2＋12x 22－(x 1＋x 2)x 2＝ln x 2＋12x 22－⎝⎛⎭⎫1x 2＋x 2x 2 ＝ln x 2－12x 22－1令t (x )＝ln x －12x 2－1(x >1)t ′(x )＝1x－x <0，所以t (x )在(1，＋∞)上单调递减，且t (1)＝－32，故f (x 2)<－32.考点二 利用导数解决不等式恒成立、存在性问题[例2] (2018·邯郸质检)已知函数f (x )＝4ln x －ax －1. (1)若a ≠0，讨论函数f (x )的单调性；(2)若函数f (x )>ax (x ＋1)在(0，＋∞)上恒成立，求实数a 的取值范围．思路分析 (1)先求导数，根据a 的正负讨论确定导函数符号，进而确定对应单调性；(2)分离变量转化为对应函数最值问题，再利用导数求对应函数最值即得实数a 的取值范围．解 (1)依题意f ′(x )＝4ax －a ＝a (4－x )x，若a >0，则函数f (x )在(0,4)上单调递增，在(4，＋∞)上单调递减； 若a <0，则函数f (x )在(0,4)上单调递减，在(4，＋∞)上单调递增． (2)因为f (x )>ax (x ＋1)， 故4a ln x －ax 2－2ax －1>0，①当a ＝0时，显然①不成立；当a ＞0时，①化为1a <4ln x －x 2－2x ；②当a <0时，①化为1a >4ln x －x 2－2x ；③令h (x )＝4ln x －x 2－2x (x >0)，则 h ′(x )＝4x －2x －2＝－2x 2＋2x －4x＝－2(x －1)(x ＋2)x，∴当x ∈(0,1)时，h ′(x )>0时，x ∈(1，＋∞)，h ′(x )<0， 故h (x )在(0,1)是增函数，在(1，＋∞)是减函数， ∴h (x )max ＝h (1)＝－3，因此②不成立，要③成立，只要1a >－3，a <－13，∴所求a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫－∞，－13. [方法归纳]对于求不等式成立时的参数范围问题，在可能的情况下把参数分离出来，使不等式一端是含有参数的不等式，另一端是一个区间上具体的函数，这样就把问题转化为一端是函数，另一端是参数的不等式，便于问题的解决．但要注意分离参数法不是万能的，如果分离参数后，得出的函数解析式较为复杂，性质很难研究，就不要使用分离参数法．[对点训练](2018·衡阳联考)已知函数f (x )＝ln(1＋x )－ln(1－x )－k (x 3－3x )(k ∈R ) (1)当k ＝3时，求曲线y ＝f (x )在原点O 处的切线方程；(2)若f (x )>0对x ∈(0,1)恒成立，求k 的取值范围． 解 (1)当k ＝3时，f ′(x )＝11＋x ＋11－x －9(x 2－1)，∴f ′(0)＝11.故曲线y ＝f (x )在原点处的切线方程为y ＝11x . (2)f ′(x )＝2＋3k (1－x 2)21－x 2当x ∈(0,1)时，(1－x 2)2∈(0,1)若k ≥－23，2＋3k (1－x 2)2>0，则f ′(x )>0∴f (x )在(0,1)上递增，从而f (x )>f (0)＝0. 若k <－23，令f ′(x )＝0⇒x ＝1－－23k ∈(0,1)，当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，1－－23k 时，f ′(x )<0； 当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫1－－23k ，1时，f ′(x )>0，f (x )min ＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－－23k <f (0)＝0，则k <－23， 不合题意，∴综上所述，k 的取值范围为⎣⎡⎭⎫－23，＋∞. 考点三 利用导数研究函数的零点或方程的根[例3] (2018·全国Ⅱ卷)(本小题满分12分)已知函数f (x )＝e x －ax 2. (1)若a ＝1，证明：当x ≥0时，f (x )≥1； (2)若f (x )在(0，＋∞)只有一个零点，求a .思路分析 构造函数，利用函数的单调性与极值(或最值)可完成证明与求解． (1)证明 当a ＝1时，f (x )≥1等价于(x 2＋1)e －x －1≤0. 设函数g (x )＝(x 2＋1)e －x －1，则g ′(x )＝－(x 2－2x ＋1)·e －x ＝－(x －1)2e －x .当x ≠1时，g ′(x )<0，所以g (x )在(0，＋∞)单调递减． 而g (0)＝0，故当x ≥0时，g (x )≤0，即f (x )≥1. (2)解 设函数h (x )＝1－ax 2e －x .f (x )在(0，＋∞)只有一个零点等价于h (x )在(0，＋∞)只有一个零点． (i)当a ≤0时，h (x )>0，h (x )没有零点； (ii)当a >0时，h ′(x )＝ax (x －2)e －x . 当x ∈(0,2)时，h ′(x )<0； 当x ∈(2，＋∞)时，h ′(x )>0.所以h (x )在(0,2)单调递减，在(2，＋∞)单调递增． 故h (2)＝1－4ae 2是h (x )在(0，＋∞)的最小值．①若h (2)>0，即a <e 24，h (x )在(0，＋∞)没有零点；②若h (2)＝0，即a ＝e 24，h (x )在(0，＋∞)只有一个零点；③若h (2)<0，即a >e 24，由为h (0)＝1，所以h (x )在(0,2)有一个零点． 由(1)知，当x >0时，e x >x 2，所以h (4a )＝1－16a 3e 4a ＝1－16a 3(e 2a )2>1－16a 3(2a )4＝1－1a >0. 故h (x )在(2,4a )有一个零点． 因此h (x )在(0，＋∞)有两个零点．综上，当f (x )在(0，＋∞)只有一个零点时，a ＝e 24.[方法归纳]函数零点问题的判断与应用(1)函数零点个数(方程根的个数)的判断方法：①结合零点存在性定理，利用函数的单调性、对称性确定函数零点个数；②利用函数图象交点个数判断方程根的个数或函数零点个数．(2)本题将方程实根个数的问题转化为两函数图象交点的问题解决，解题时注意换元法的应用，以便将复杂的问题转化为简单的问题处理．[对点训练](2018·郑州一模)已知函数f (x )＝ln x ＋1ax －1a ，a ∈R 且a ≠0.(1)讨论函数f (x )的单调性；(2)当x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 时，试判断函数g (x )＝(ln x －1)e x ＋x －m 的零点个数． 解 (1)函数的定义域为(0，＋∞)， ∵f (x )＝ln x ＋1ax －1a ，∴f ′(x )＝ax －1ax 2，①当a <0时，f (x )>0恒成立，所以函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增； ②当a >0时，则当x ∈⎝⎛⎭⎫0，1a 时，f (x )<0，f (x )单调递减， 当x ∈⎝⎛⎭⎫1a ，＋∞时，f ′(x )>0，f (x )单调递增． 综上所述，当a <0时，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增，当a ＞0时，函数f (x )在⎝⎛⎭⎫1a ，＋∞上单调递增，在⎝⎛⎭⎫0，1a 上单调递减． (2)由题意知，函数g (x )＝(ln x －1)e x ＋x －m ，x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 的零点个数即方程(ln x －1)e x＋x ＝m ，x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 的根的个数．令h (x )＝(ln x －1)e x ＋x ，x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 则h ′(x )＝⎝⎛⎭⎫1x ＋ln x －1e x ＋1. 由(1)知当a ＝1时，f (x )＝ln x ＋1x －1在⎣⎡⎭⎫1e ，1递减，在[1，e]上递增，∴f (x )≥f (1)＝0. ∴1x＋ln x －1≥0在x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 上恒成立． ∴h ′(x )＝⎝⎛⎭⎫1x ＋ln x －1e x ＋1≥0＋1>0， ∴h (x )＝(ln x －1)e x ＋x 在x ∈⎣⎡⎦⎤1e ，e 上单调递增． ∴h (x )min ＝h ⎝⎛⎭⎫1e ＝－2e 1e ＋1e ，h (x )max ＝h (e)＝e. 所以当m <－2e 1e ＋1e或m >e 时，函数没有零点；当－2e 1e ＋1e≤m ≤e 时函数有一个零点．课时作业(六)1．(2018·邯郸质检)已知关于x 的不等式m cos x ≥2－x 2在⎝⎛⎭⎫－π2，π2上恒成立，则实数m 的取值范围为( )A ．[3，＋∞)B ．(3，＋∞)C ．[2，＋∞)D ．(2，＋∞)C [m ≥2－x 2cos x 最大值，因为当x ∈⎣⎡⎭⎫0，π2时⎝ ⎛⎭⎪⎫2－x2cos x ′＝－2x cos x ＋(2－x 2)sin x cos 2x 令y ＝x cos x －sin x ，y ′＝cos x －sin x －cos x <0， ∴y >y (0)＝0，因此⎝ ⎛⎭⎪⎫2－x 2cos x ′<0，由因为2－x 2cos x 为偶函数，所以2－x 2cos x 最大值为2－0cos 0＝2，m ≥2，故选C.]2．(2018·江西省K12联盟质检)已知函数f (x )＝2e 2x －2ax ＋a －2e －1，其中a ∈R ，e 为自然对数的底数．若函数f (x )在区间(0,1)内有两个零点，则a 的取值范围是( )A ．(2e －1,2e 2－2e －1)B ．(2,2e －1)C ．(2e 2－2e －1,2e 2)D ．(2,2e 2)A [f (x )＝2e 2x －2ax ＋a －2e －1，则f ′(x )＝4e 2x －2a ，x ∈(0,1)，∵4<4e 2x <4e 2，∴①若a ≥2e 2时，f ′(x )<0，函数f (x )在(0,1)内单调递减，故在(0,1)内至多有一个零点，故舍去；②若a ≤2时，f ′(x )>0，函数f (x )在(0,1)内单调递增，故在(0,1)内至多有一个零点，故舍去；③若2<a <2e 2时，函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0，12ln a 2上递减，在⎝⎛⎭⎫12ln a 2，1上递增，所以f (x )min ＝g ⎝⎛⎭⎫12ln a 2＝2a －aln a2－2e －1.令h (x )＝2x －x ln x2－2e －1(2<x <e 2)，则h ′(x )＝－ln x ＋1＋ln 2，当x ∈(2，2e)时，h ′(x )>0，h (x )为增函数；当x ∈(2e,2e 2)时，h ′(x )<0，h (x )为减函数，所以h (x )min ＝h (2e)＝－1<0，即f (x )min <0恒成立，所以函数f (x )在区间(0,1)内有两个零点，则⎩⎪⎨⎪⎧f (0)>0f (1)>0，解得a ∈(2e －1,2e 2－2e －1)，故选A.]3．(2018·山师附中三模)已知f (x )是R 上的连续可导函数，满足f ′(x )－f (x )>0.若f (1)＝1，则不等式f (x )>e x－1的解集为________．解析 令g (x )＝f (x )e x －1，g ′(x )＝f ′(x )－f (x )e x －1>0，即g (x )是R 上的增函数，又因为f (1)＝1，所以g (1)＝1，所以不等式f (x )>e x －1的解集为(1，＋∞)．答案 (1，＋∞)4．(2018·辽宁六校协作体联考)已知函数f ′(x )是函数f (x )的导函数，f (1)＝e ，对任意实数x 都有2f (x )－f ′(x )>0，则不等式f (x )e x <e x －1的解集为________． 解析 令F (x )＝f (x )e 2x ，则F ′(x )＝f ′(x )－2f (x )e 2x<0， ∴F (x )在R 上是减函数．又f (x )e x<e x －1等价于F (x )<F (1)． ∴x >1.故不等式的解集是(1，＋∞)．答案 (1，＋∞)5．(2018·咸阳二模)已知函数f (x )＝x 2a－2ln x (a ∈R ，a ≠0)． (1)讨论函数f (x )的单调性；(2)若函数f (x )有两个零点x 1，x 2(x 1<x 2)，且a ＝e 2，证明：x 1＋x 2>2e.解 (1)f ′(x )＝2x a －2x(x >0)， 当a <0时，f ′(x )<0，知f (x )在(0，＋∞)上是递减的；当a >0时，f ′(x )＝2(x ＋a )(x －a )ax，知f (x )在(0，a )上是递减的，在(a ，＋∞)上递增的． (2)由(1)知，a >0，f (x )min ＝f (a )＝1－ln a ，依题意1－ln a <0，即a >e ，由a ＝e 2得f (x )＝x 2e2－2ln x (x >0)，x 1∈(0，e)，x 2∈(e ，＋∞)， 由f (2e)＝2－2ln 2>0及f (x 2)＝0得x 2<2e ，即x 2∈(e,2e)，欲证x 1＋x 2>2e ，只要x 1>2e －x 2，注意到f (x )在(0，e)上是递减的，且f (x 1)＝0，只要证明f (2e －x 2)>0即可，由f (x 2)＝x 2e 2－2ln x 2＝0得x 22＝2e 2ln x 2， 所以f (2e －x 2)＝(2e －x 2)2e 2－2ln(2e －x 2) ＝4e 2－4e x 2＋x 22e 2－2ln(2e －x 2) ＝4e 2－4e x 2＋2e 2ln x 2e 2－2ln(2e －x 2) ＝4－4x 2e＋2ln x 2－2ln(2e －x 2)，x 2∈(e,2e)， 令g (t )＝4－4t e＋2ln t －2ln(2e －t )，t ∈(e,2e)， 则g ′(t )＝－4e ＋2t ＋22e －t ＝4(e －t )2et (2e －t )>0， 知g (t )在(e,2e)上是递增的，于是g (t )>g (e)，即f (2e －x 2)>0，综上，x 1＋x 2>2e.6．(2018·全国Ⅲ卷)已知函数f (x )＝(2＋x ＋ax 2)ln(1＋x )－2x .(1)若a ＝0，证明：当－1<x <0时，f (x )<0；当x >0时，f (x )>0；(2)若x ＝0是f (x )的极大值点，求a .(1)证明 当a ＝0时，f (x )＝(2＋x )ln(1＋x )－2x ，f ′(x )＝ln(1＋x )－x 1＋x. 设函数g (x )＝f ′(x )＝ln(1＋x )－x 1＋x，则g ′(x )＝x (1＋x )2. 当－1<x <0时，g ′(x )<0；当x >0时，g ′(x )>0，故当x >－1时，g (x )≥g (0)＝0，且仅当x ＝0时，g (x )＝0，从而f ′(x )≥0，且仅当x ＝0时，f ′(x )＝0.所以f (x )在(－1，＋∞)单调递增．又f (0)＝0，故当－1<x <0时，f (x )<0；当x >0时，f (x )>0.(2)解 (ⅰ)若a ≥0，由(1)知，当x >0时，f (x )≥(2＋x )ln(1＋x )－2x >0＝f (0)，这与x ＝0是f (x )的极大值点矛盾． (ⅱ)若a <0，设函数h (x )＝f (x )2＋x ＋ax 2＝ln(1＋x )－2x 2＋x ＋ax 2. 由于当|x |<min{1, 1|a |}时，2＋x ＋ax 2>0， 故h (x )与f (x )符号相同．又h (0)＝f (0)＝0，故x ＝0是f (x )的极大值点，当且仅当x ＝0是h (x )的极大值点．h ′(x )＝11＋x －2(2＋x ＋ax 2)－2x (1＋2ax )(2＋x ＋ax 2)2 ＝x 2(a 2x 2＋4ax ＋6a ＋1)(x ＋1)(ax 2＋x ＋2)2. 若6a ＋1>0，则当0<x <－6a ＋14a，且|x |<min{1，1|a |}时，h ′(x )>0，故x ＝0不是h (x )的极大值点．若6a ＋1<0，则a 2x 2＋4ax ＋6a ＋1＝0存在根x 1<0，故当x ∈(x 1,0)，且|x |<min{1，1|a |}时，h ′(x )<0， 所以x ＝0不是h (x )的极大值点．如果6a ＋1＝0，则h ′(x )＝x 3(x －24)(x ＋1)(x 2－6x －12)2. 则当x ∈(－1,0)时，h ′(x )>0；当x ∈(0,1)时，h ′(x )<0.所以x ＝0是h (x )的极大值点，从而x ＝0是f (x )的极大值点．综上，a ＝－16. 7．(2018·石家庄一模)已知函数f (x )＝(x ＋b )(e x －a )(b >0)，在(－1，f (－1))处的切线方程为(e －1)x ＋e y ＋e －1＝0.(1)求a ，b ；(2)若方程f (x )＝m 有两个实数根x 1，x 2，且x 1<x 2，证明：x 2－x 1≤1＋m (1－2e )1－e. 解 (1)由题意f (－1)＝0，所以f (－1)＝(－1＋b )⎝⎛⎭⎫1e －a ＝0，又f ′(x )＝(x ＋b ＋1)e x －a ，所以f ′(－1)＝b e －a ＝－1＋1e， 若a ＝1e，则b ＝2－e<0，与b >0矛盾，故a ＝1，b ＝1. (2)由(1)可知f (x )＝(x ＋1)(e x －1)，f (0)＝0，f (－1)＝0，设f (x )在(－1,0)处的切线方程为h (x )，易得h (x )＝⎝⎛⎭⎫1e －1(x ＋1)，令F (x )＝f (x )－h (x )即F (x )＝(x ＋1)(e x －1)－⎝⎛⎭⎫1e －1(x ＋1)，F ′(x )＝(x ＋2)e x －1e， 当x ≤－2时，F ′(x )＝(x ＋2)e x －1e <－1e<0 当x >－2时，设G (x )＝F ′(x )＝(x ＋2)e x －1e，G ′(x )＝(x ＋3)e x >0， 故函数F ′(x )在(－2，＋∞)上单调递增，又F ′(－1)＝0，所以当x ∈(－∞，－1)时，F ′(x )<0 ，当x ∈(－1，＋∞)时，F ′(x )>0，所以函数F (x )在区间(－∞，－1)上单调递减，在区间(－1，＋∞)上单调递增，故F (x )≥F (－1)＝0，f (x 1)≥h (x 1)，设h (x )＝m 的根为x 1′，则x 1′＝－1＋m e 1－e， 又函数h (x )单调递减，故h (x 1′)＝f (x 1)≥h (x 1)，故x 1′≤x 1，设y ＝f (x )在(0,0)处的切线方程为y ＝t (x )，易得t (x )＝x ，令T (x )＝f (x )－t (x )＝(x ＋1)(e x －1)－x ，T ′(x )＝(x ＋2)e x －2，当x ≤－2时，T ′(x )＝(x ＋2)e x －2<－2<0，当x >－2时，设H (x )＝T ′(x )＝(x ＋2)e x －2，H ′(x )＝(x ＋3)e x >0， 故函数T ′(x )在(－2，＋∞)上单调递增，又T ′(0)＝0，所以当x ∈(－∞，0)时，T ′(x )<0，当x ∈(0，＋∞)时，T ′(x )>0，所以函数T (x )在区间(－∞，0)上单调递减，在区间(0，＋∞)上单调递增， T (x )>T (0)＝0，f (x 2)≥t (x 2)，设t (x )＝m 的根为x 2′，则x 2′＝m ，又函数t (x )单调递增，故t (x 2′)＝f (x 2)≥t (x 2)，故x 2′≥x 2.又x 1′≤x 1，x 2－x 1≤x 2′－x 1′＝m －⎝ ⎛⎭⎪⎫－1＋m e 1－e ＝1＋m (1－2e )1－e .。

提能专训(八) 三角函数的图象与性质一、选择题1．(2014·贵阳适应性考试)已知函数f (x )＝A sin(ωx ＋φ)⎝⎛⎭⎪⎫A >0，ω>0，|φ|<π2的图象如图所示，则f (x )的解析式为( )A ．f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3B ．f (x )＝sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x －π3C ．f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π6D ．f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π6[答案] A[解析] 由题中图象可知A ＝1，且14T ＝14×2πω＝7π12－π3＝π4，解得ω＝2，∴f (x )＝sin(2x ＋φ)．把⎝ ⎛⎭⎪⎫7π12，－1代入，得－1＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×7π12＋φ.∵|φ|<π2，∴7π6＋φ＝3π2，∴φ＝π3，∴f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3，故选A. 2．(2014·武汉调研)函数f (x )＝2sin(ωx ＋φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫ω>0，－π2<φ<π2的部分图象如图所示，则ω，φ的值分别是( )A ．2，－π3 B ．2，－π6 C ．4，－π6 D ．4，π3 [答案] A[解析] 由图知34T ＝5π12－⎝ ⎛⎭⎪⎫－π3＝3π4，T ＝π，则ω＝2πT ＝2.注意到函数f (x )在x ＝5π12时取到最大值，则有2×5π12＋φ＝2k π＋π2，k ∈Z ，而－π2<φ<π2，故φ＝－π3，故选A.3．(2014·郑州第一次质量预测)设函数f (x )＝3sin(2x ＋φ)＋cos(2x ＋φ)⎝⎛⎭⎪⎫|φ|<π2，且其图象关于直线x ＝0对称，则( ) A ．y ＝f (x )的最小正周期为π，且在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2上为增函数 B ．y ＝f (x )的最小正周期为π，且在⎝⎛⎭⎪⎫0，π2上为减函数C ．y ＝f (x )的最小正周期为π2，且在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π4上为增函数D ．y ＝f (x )的最小正周期为π2，且在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π4上为减函数[答案] B[解析] f (x )＝3sin(2x ＋φ)＋cos(2x ＋φ)＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π6＋φ，∵图象关于x ＝0对称，∴π6＋φ＝π2＋k π(k ∈Z )，φ＝π3＋k π(k ∈Z )，又|φ|<π2，∴φ＝π3，∴f (x )＝2cos 2x .其最小正周期T ＝2π2＝π，且在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2上单调递减，故选B.4．(2014·驻马店高三模拟)如图所示为函数f (x )＝2sin(ωx ＋φ)(ω>0,0≤φ≤π)的部分图象，其中A ，B 两点之间的距离为5，那么f (－1)＝( )A ．2 B. 3 C ．－ 3 D ．－2 [答案] A[解析] 由A ，B 两点之间的距离为5可知，A ，B 两点横坐标差的绝对值为3，所以该函数的周期T ＝6，得ω＝π3.因为图象过点(0,1)，得sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3×0＋φ＝12，又因为点(0,1)在函数图象的递减区间上，得φ＝2k π＋5π6(k ∈Z )，又因为0≤φ≤π，解得φ＝5π6，故f (－1)＝2，故选A.5．函数f (x )＝x ＋cos xx 的图象为()[答案] A[解析] 函数f (x )的定义域为(－∞，0)∪(0，＋∞)，故可排除D ； 因为f (－x )＝(－x )＋cos (－x )(－x )＝－⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋cos x x ＝－f (x )，所以函数f (x )为奇函数，故可排除B ；又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝π2＋cos π2π2＝π2>0，故排除C.故选A.6．(2014·东北三省二联)函数h (x )＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4的图象与函数f (x )的图象关于点(0,1)对称，则函数f (x )可由h (x )经过________的变换得到．( )A ．向上平移2个单位，向右平移π4个单位B ．向上平移2个单位，向左平移π4个单位 C ．向下平移2个单位，向右平移π4个单位 D ．向下平移2个单位，向左平移π4个单位 [答案] A[解析] 求出f (x )后利用图象变换法则求解．因为函数h (x )＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4的图象与函数f (x )的图象关于点(0,1)对称，所以f (x )＝2－h (－x )＝2－2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫－2x ＋π4＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π4＋2＝2sin 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －π8＋2，函数f (x )可由h (x )＝2sin 2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π8向上平移2个单位，向右平移π4个单位得到，故选A.7．(2014·北京顺义一模)已知函数f (x )＝cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3－cos 2x ，其中x ∈R ，给出下列四个结论：①函数f (x )是最小正周期为π的奇函数；②函数f (x )图象的一条对称轴是直线x ＝2π3；③函数f (x )图象的一个对称中心为⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12，0；④函数f (x )的递增区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π＋π6，k π＋2π3，k ∈Z .则正确结论的个数是( )A ．1B ．2C ．3D ．4[答案] C[解析] 由已知，得f (x )＝cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π3－cos 2x ＝cos 2x cos π3－sin 2x sin π3－cos 2x ＝－sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π6，不是奇函数，故①错；当x ＝2π3时，f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3＝－sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4π3＋π6＝1，故②正确；当x ＝5π12时，f ⎝ ⎛⎭⎪⎫5π12＝－sin π＝0，故③正确；令2k π＋π2≤2x ＋π6≤2k π＋3π2，k ∈Z ，得k π＋π6≤x ≤k π＋2π3，k ∈Z ，故④正确．综上，正确的结论个数为3，故选C.8．(2014·肇庆一模)设向量a ＝(a 1，a 2)，b ＝(b 1，b 2)，定义一种向量积：a ⊗b ＝(a 1，a 2)⊗(b 1，b 2)＝(a 1b 1，a 2b 2)．已知向量m ＝⎝⎛⎭⎪⎫12，4，n ＝⎝⎛⎭⎪⎫π6，0，点P 在y ＝cos x 的图象上运动，点Q 在y ＝f (x )的图象上运动，且满足OQ→＝m ⊗OP →＋n (其中O 为坐标原点)，则y ＝f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6，π3上的最大值是( ) A ．4 B ．2C ．2 2D ．2 3 [答案] A[解析] 由题意，设点P 的坐标为(x 0，cos x 0)，点Q 的坐标为(x ，y )，则OQ→＝m ⊗OP →＋n ⇒(x ，y ) ＝⎝⎛⎭⎪⎫12，4⊗(x 0，cos x 0)＋⎝⎛⎭⎪⎫π6，0⇒(x ，y ) ＝12x 0＋π6，4cos x 0⇒⎩⎨⎧x ＝12x 0＋π6，y ＝4cos x 0，即⎩⎨⎧x 0＝2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －π6，y ＝4cos x 0⇒y ＝4cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π3，当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6，π3时，0≤2x －π3≤π3⇒12 ≤cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π3≤1⇒2≤4cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π3≤4，所以函数y ＝f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6，π3上的最大值是4.故选A.9．(2014·忻州联考)已知函数f (x )＝A sin(ωx ＋φ)⎝ ⎛⎭⎪⎫A >0，ω>0，|φ|<π2在一个周期内的图象如图所示．若方程f (x )＝m 在区间[0，π]上有两个不同的实数解x 1，x 2，则x 1＋x 2的值为( )A.π3 B .2π3 C.4π3 D.π3或π3 [答案] D[解析] 要使方程f (x )＝m 在区间[0，π]上有两个不同的实数解，只需函数y ＝f (x )与函数y ＝m 的图象在区间[0，π]上有两个不同的交点，由图象知，两个交点关于直线x ＝π6或关于x ＝2π3对称，因此x 1＋x 2＝2×π6＝π3或x 1＋x 2＝2×2π3＝4π3，故选D.10．(2014·洛阳统考)已知f (x )＝a sin 2x ＋b cos 2x ，其中a ，b ∈R ，ab ≠0.若f (x )≤⎪⎪⎪⎪⎪⎪f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6对一切x ∈R 恒成立，且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2>0，则f (x )的单调递增区间是( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π－π3，k π＋π6(k ∈Z ) B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π＋π6，k π＋2π3(k ∈Z ) C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π，k π＋π2(k ∈Z ) D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π－π2，k π(k ∈Z ) [答案] B[解析] f (x )＝a sin 2x ＋b cos 2x ＝a 2＋b 2sin(2x ＋φ)，其中tan φ＝b a .∵f (x )≤⎪⎪⎪⎪⎪⎪f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6，∴x ＝π6是函数f (x )的图象的一条对称轴，即π3＋φ＝π2＋k π(k ∈Z )，又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2>0，∴φ的取值可以是－5π6，∴f (x )＝a 2＋b 2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －5π6，由2k π－π2≤2x －5π6≤2k π＋π2(k ∈Z )，得k π＋π6≤x ≤k π＋2π3(k ∈Z )，故选B.11．已知函数f (x )＝sin ωx ＋cos ωx (ω>0)在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2，π上单调递减，则ω的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12，54 B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤12，34 C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，12 D ．(0,2] [答案] A[解析] f (x )＝sin ωx ＋cos ωx ＝2sin ωx ＋π4，令2k π＋π2≤ωx ＋π4≤2k π＋3π2(k ∈Z )，解得2k πω＋π4ω≤x ≤2k πω＋5π4ω(k ∈Z )．由题意，函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2，π上单调递减，故⎝ ⎛⎭⎪⎫π2，π为函数单调递减区间的一个子区间，故有⎩⎪⎨⎪⎧2k πω＋π4ω≤π2，2k πω＋5π4ω≥π，解得4k ＋12≤ω≤2k ＋54(k ∈Z )．由4k ＋12<2k ＋54，解得k <38. ω>0，可知k ≥0，所以k ＝0，故ω的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12，54，故选A.12．已知f (x )＝2sin ωx (cos ωx ＋sin ωx )的图象在x ∈[0,1]上恰有一个对称轴和一个对称中心，则实数ω的取值范围为( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫3π8，5π8B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π8，5π8 C.⎝ ⎛⎦⎥⎤3π8，5π8 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤3π8，5π8 [答案] B[解析] 因为f (x )＝2sin ωx cos ωx ＋2sin 2ωx ＝sin 2ωx －cos 2ωx ＋1＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2ωx －π4＋1，设g (x )＝2ωx －π4，因为g (0)＝－π4，g (1)＝2ω－π4，所以π2≤2ω－π4<π，解得3π8≤ω<5π8，故实数ω的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π8，5π8，故选B.二、填空题13．(2014·上海十三校二联)若关于x 的方程sin 2x ＋cos 2x ＝k 在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2上有两个不同的实数解，则k 的取值范围为________．[答案] [1，2)[解析] 原方程可变形为sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4＝k 2，∵x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2，∴π4≤2x ＋π4≤5π4，易知函数f (x )＝sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π8上单调递增，在⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π2上单调递减，又f (0)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2，∴方程sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π4＝k 2，当f (0)≤k 2<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π8，即1≤k <2时，有两个不同交点．14．(2014·广东六校联考)已知函数f (x )＝12sin 2x sin φ＋cos 2x cos φ－12sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＋φ(0<φ<π)，将函数f (x )的图象向左平移π12个单位后得到函数g (x )的图象，且g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4＝12，则φ＝________.[答案] 2π3[解析] ∵f (x )＝12sin 2x sin φ＋cos 2x cos φ－12sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＋φ ＝12sin 2x sin φ＋cos 2x ＋12cos φ－12cos φ ＝12sin 2x sin φ＋12cos 2x cos φ ＝12cos(2x －φ)，∴g (x )＝12cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π12－φ ＝12cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋π6－φ. ∵g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4＝12， ∴2×π4＋π6－φ＝2k π(k ∈Z )， 即φ＝2π3－2k π(k ∈Z )． ∵0<φ<π，∴φ＝2π3.15．函数f (x )＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪sin x cos 2x 2＋sin x cos 2x 的图象的相邻两条对称轴之间的距离等于________．[答案] π6[解析] 因为f (x )＝12sin x cos 2x ＋12sin 2x cos x ＝12|sin 3x |，最小正周期T ＝12×2π3＝π3，所以图象的相邻两条对称轴之间的距离等于12T ＝π6.16．(2014·辽宁三校联考)已知函数f (x )＝|cos x |sin x ，给出下列五个说法：①f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2 014π3＝－34； ②若|f (x 1)|＝|f (x 2)|，则x 1＝x 2＋k π(k ∈Z )；③f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π4，π4上单调递增；④函数f (x )的周期为π；⑤f (x )的图象关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，0成中心对称．其中正确说法的序号是________． [答案] ①③ [解析] ①f ⎝⎛⎭⎪⎫2 014π3＝f ⎝⎛⎭⎪⎫671π＋π3＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫671π＋π3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫671π＋π3 ＝cos π3⎝ ⎛⎭⎪⎫－sin π3＝－34，正确．②令x 1＝－π4，x 2＝5π4，则|f (x 1)|＝|f (x 2)|，但x 1－x 2＝－6π4＝－3π2，不满足x 1＝x 2＋k π(k ∈Z )，不正确．③f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧12sin 2x ，2k π－π2≤x ≤2k π＋π2，k ∈Z ，－12sin 2x ，2k π＋π2<x <2k π＋3π2，k ∈Z ，∴f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π4，π4上单调递增，正确．④f (x )的周期为2π，不正确． ⑤∵f (－π＋x )＝－|cos x |sin x ， f (－x )＝－|cos x |sin x ， ∴f (－π＋x )＋f (－x )≠0，∴f (x )的图象不关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，0成中心对称，∴不正确．综上可知，正确说法的序号是①③.三、解答题17．(2014·绵阳诊断)已知向量a ＝(sin x,2cos x )，b ＝(2sin x ，sin x )，设函数f (x )＝a ·b .(1)求f (x )的单调递增区间；(2)若将f (x )的图象向左平移π6个单位，得到函数g (x )的图象，求函数g (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π12，7π12上的最大值和最小值．解：(1)f (x )＝a ·b ＝2sin 2x ＋2sin x cos x ＝2×1－cos 2x2＋sin 2x ＝2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x －π4＋1，由－π2＋2k π≤2x －π4≤π2＋2k π，k ∈Z ，得－π8＋k π≤x ≤3π8＋k π，k ∈Z ，∴f (x )的单调递增区间是 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π8＋k π，3π8＋k π(k ∈Z )．(2)由题意，g (x )＝2sin2⎝⎛⎭⎪⎫x ＋π6－π4＋1＝2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x ＋π12＋1，由π12≤x ≤7π12，得π4≤2x ＋π12≤5π4， ∴0≤g (x )≤2＋1，即g (x )的最大值为2＋1，最小值为0. 18．(2014·北京海淀区期末)函数f (x )＝cos 2xsin x ＋cos x＋2sin x .(1)在△ABC 中，cos A ＝－35，求f (A )的值；(2)求函数f (x )的最小正周期及其图象的所有对称轴的方程．解：(1)由sin x ＋cos x ≠0，得 x ≠k π－π4，k ∈Z . f (x )＝cos 2xsin x ＋cos x ＋2sin x＝cos 2x －sin 2x sin x ＋cos x ＋2sin x ＝cos x ＋sin x ＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π4，在△ABC 中，cos A ＝－35<0， 所以π2<A <π，所以sin A ＝1－cos 2A ＝45，所以f (A )＝sin A ＋cos A ＝45－35＝15. (2)由(1)，可得f (x )＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π4， 所以f (x )的最小正周期T ＝2π.因为函数y ＝sin x 图象的对称轴为x ＝k π＋π2，k ∈Z ， 又由x ＋π4＝k π＋π2，k ∈Z ，得x ＝k π＋π4，k ∈Z ， 所以f (x )图象的所有对称轴的方程为x ＝k π＋π4，k ∈Z .19．(2014·广东七校联考)设函数f (x )＝sin ωx ＋sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx －π2，x ∈R .(1)若ω＝12，求f (x )的最大值及相应的x 的取值集合；(2)若x ＝π8是f (x )的一个零点，且0<ω<10，求ω的值和f (x )的最小正周期．解：(1)f (x )＝sin ωx ＋sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx －π2＝sin ωx －cos ωx .当ω＝12时，f (x )＝sin x 2－cos x2＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2－π4，而－1≤sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2－π4≤1，所以f (x )的最大值为2，此时x 2－π4＝π2＋2k π，k ∈Z ，即x ＝3π2＋4k π，k ∈Z ， 相应的x 的集合为⎩⎨⎧x ⎪⎪⎪⎭⎬⎫x ＝3π2＋4k π，k ∈Z . (2)依题意f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π8＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωπ8－π4＝0，即ωπ8－π4＝k π，k ∈Z ， 整理，得ω＝8k ＋2，又0<ω<10，所以0<8k ＋2<10，－14<k <1， 而k ∈Z ，所以k ＝0，ω＝2，所以f (x )＝2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x －π4，f (x )的最小正周期为π.20．(2014·日照联考)某市在市内主干道北京路一侧修建圆形休闲广场．如图，圆形广场的圆心为O ，半径为100 m ，并与北京路一边所在直线l 相切于点M .A 为上半圆弧上一点，过A 作l 的垂线，垂足为B .市园林局计划在△ABM 内进行绿化．设△ABM 的面积为S (单位：m 2)，∠AON ＝θ(单位：弧度)．(1)将S 表示为θ的函数；(2)当绿化面积S 最大时，试确定点A 的位置，并求出最大面积． 解：(1)如图，BM ＝AO sin θ＝100sin θ，AB ＝MO ＋AO cos θ＝100＋100cos θ，θ∈(0，π)． 则S ＝12MB ·AB ＝12×100sin θ×(100＋100cos θ) ＝5 000(sin θ＋sin θcos θ)，θ∈(0，π)． (2)S ′＝5 000(2cos 2θ＋cos θ－1) ＝5 000(2cos θ－1)(cos θ＋1)．令S ′＝0，得cos θ＝12或cos θ＝－1(舍去)， 此时θ＝π3.当θ变化时，S ′，S 的变化情况如下表：所以，当θ＝π3时，S 取得最大值S max ＝3 7503m 2，此时AB ＝150 m ，即点A 到北京路一边l 的距离为150 m.。

提能专训(二十二) 导数的简单应用与定积分A 组一、选择题1．(2014·武汉名校联考)曲线y ＝2x －ln x 在点(1,2)处的切线方程为( ) A ．y ＝－x －1 B ．y ＝－x ＋3 C ．y ＝x ＋1 D ．y ＝x －1[答案] C[解析] ∵y ＝2x －ln x ，∴y ′＝2－1x，∴y ′|x ＝1＝1.∴在点(1,2)处的切线方程为y －2＝x －1， 即y ＝x ＋1.2．(2014·福州质检)若函数f (x )＝x 33－a2x 2＋x ＋1在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12，3上有极值点，则实数a的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫2，52B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫2，52C.⎝⎛⎭⎪⎫2，103D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫2，103[答案] C[解析] f ′(x )＝x 2－ax ＋1，由题意知，f ′(x )＝0在⎝ ⎛⎭⎪⎫12，3上有解，又∵Δ＝a 2－4，对称轴x ＝a 2，f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝54－a 2，f ′(3)＝10－3a .∴⎩⎪⎨⎪⎧Δ>0，f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12>0，f ，12<a 2<3或⎩⎪⎨⎪⎧f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12≤0，f或⎩⎪⎨⎪⎧f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12>0，f解得2<a <52或52≤a <103，即2<a <103.3．(2014·陕西五校联考)定义在R 上的函数f (x )满足：f (x )＋f ′(x )>1，f (0)＝4，则不等式e xf (x )>e x＋3(其中e 为自然对数的底数)的解集为( )A ．(0，＋∞)B ．(－∞，0)∪(3，＋∞)C．(－∞，0)∪(0，＋∞) D．(3，＋∞)[答案] A[解析]令F(x)＝e x f(x)－e x－3，则F′(x)＝e x f(x)＋e x f′(x)－e x＝e x(f(x)＋f′(x)－1)>0，∴函数F(x)＝e x f(x)－e x－3在R上单调递增．又F(0)＝0，∴F(x)＝e x f(x)－e x －3>0的解集为(0，＋∞)，即不等式e x f(x)>e x＋3(其中e x为自然对数的底数)的解集为(0，＋∞)．4．(2014·安徽望江中学一模)已知函数y＝xf′(x)的图象如图所示(其中f′(x)是函数f(x)的导函数)，下面四个图象中，y＝f(x)的图象大致是( )[答案] C[解析]由函数y＝xf′(x)的图象可知，当x<－1时，xf′(x)<0，∴f′(x)>0，∴f(x)在(－∞，－1)上是增函数，同理可得f(x)在(－1,1)上是减函数，在(1，＋∞)上是增函数，故选C.5．(2014·山西高考信息优化卷)给出定义：若函数f(x)在D上可导，即f′(x)存在，且导数f′(x)在D上也可导，则称f(x)在D上存在二阶导函数，记f″(x)＝(f′(x))′，若f ″(x )<0在D 上恒成立，则称f (x )在D 上为凸函数．以下四个函数在⎝⎛⎭⎪⎫0，π2上不是凸函数的是( )A ．f (x )＝sin x ＋cos xB ．f (x )＝ln x －2xC ．f (x )＝－3x 3＋2x －1 D ．f (x )＝x e x[答案] D[解析] 先考虑选项D ，由f (x )＝x e x，得f ′(x )＝e x＋x e x，f ″(x )＝e x＋e x＋x e x＝(x＋2)e x .当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2时，有f ″(x )>0，所以f (x )＝x e x不是凸函数．6．(2014·河南六市联考)已知定义在(0，＋∞)上的单调函数f (x )，对∀x ∈(0，＋∞)，都有f [f (x )－log 3x ]＝4，则函数g (x )＝f (x －1)－f ′(x －1)－3的零点所在区间是( )A ．(1,2)B ．(2,3)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12，1D.⎝ ⎛⎭⎪⎫0，12 [答案] B[解析] 由题意，得f (x )－log 3x ＝c (c 为常数)，则f (x )＝log 3x ＋c ，故f [f (x )－log 3x ]＝f (c )＝log 3c ＋c ＝4.∴c ＝3，∴f (x )＝log 3x ＋3，则函数g (x )＝f (x －1)－f ′(x －1)－3＝log 3(x －1)－1x －1log 3e 在(1，＋∞)上为增函数，又g (2)＝－log 3e<0，g (3)＝log 32－12log 3e>0，故函数g (x )＝f (x －1)－f ′(x －1)－3的零点所在的区间是(2,3)，故选B.7．(2014·东北三省四市二联)已知函数f (x )＝x 2的图象在点A (x 1，f (x 1))与点B (x 2，f (x 2))处的切线互相垂直并交于点P ，则点P 的坐标可能是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫－32，3B ．(0，－4)C ．(2,3) D.⎝⎛⎭⎪⎫1，－14 [答案] D[解析] 由题意知，A (x 1，x 21)，B (x 2，x 22)，f ′(x )＝2x ，则A ，B 两点上的切线斜率分别为k 1＝2x 1，k 2＝2x 2，又切线互相垂直，所以k 1k 2＝－1，即x 1x 2＝－14.两条切线方程分别为l 1：y ＝2x 1x －x 21，l 2：y ＝2x 2x －x 22，联立得(x 1－x 2)[2x －(x 1＋x 2)]＝0，∵x 1≠x 2，∴x ＝x 1＋x 22，代入l 1，解得y ＝x 1x 2＝－14，故选D.8．(2014·云南统检)函数f (x )＝x ＋－2x2x的图象在点(－1,2)处的切线与坐标轴围成的三角形的面积等于( )A.23B.43C.12D.16[答案] C[解析] 因为f ′(x )＝2x2x ＋3－x ＋x 2－2，所以f ′(－1)＝－4，所以函数图象在点(－1,2)处的切线方程为y ＝－4x －2，则切线与坐标轴的交点为(0，－2)，⎝ ⎛⎭⎪⎫－12，0，所以切线与坐标轴围成三角形的面积为12×2×12＝12，故选C.9．(2014·呼和浩特教研)已知x 1，x 2是函数f (x )＝exx－3的两个零点，若a <x 1<x 2，则f (a )的值满足( )A ．f (a )＝0B ．f (a )>0C ．f (a )<0D ．f (a )的符号不确定[答案] D[解析] 因为f ′(x )＝x －xx 2(x ≠0)，所以由f ′(x )＝0，解得x ＝1，且当x <0和0<x <1时，f ′(x )<0，当x >1时，f ′(x )>0，所以f (x )在x ＝1时取得极小值e －3，且x <0时，恒有f (x )<0，所以两个零点0<x 1<1<x 2，当0<a <x 1时，f (a )>0，当a <0时，f (a )<0，所以f (a )的符号不确定，故选D.10．(2014·银川第六次月考)已知f (x )，g (x )都是定义在R 上的函数，g (x )≠0，f ′(x )g (x )>f (x )g ′(x )，且f (x )＝a x g (x )(a >0且a ≠1)，fg＋f －g －＝52.若数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f n gn 的前n 项和大于62，则n 的最小值为( ) A ．6 B ．7 C ．8 D ．9[答案] A[解析] ∵f (x )＝a xg (x )(a >0，且a ≠1)， ∴f xg x＝a x.又∵f ′(x )·g (x )>f (x )g ′(x )， ∴⎝ ⎛⎭⎪⎫f x g x ′＝fx g x －f x gx g 2x>0，∴f xg x ＝a x是增函数，∴a >1.∵f g＋f －g －＝52，∴a ＋a －1＝52，解得a ＝2或a ＝12(舍)，∴数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f ng n 为{2n }．∵数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫f n g n 的前n 项和大于62，∴2＋22＋23＋ (2)＝－2n1－2＝2n ＋1－2>62，即2n ＋1>64＝26，∴n >5，∴n 的最小值为6，故选A. 二、填空题11．(2014·安阳调研)已知函数f (x )＝2x 2－xf ′(2)，则函数f (x )的图象在点(2，f (2))处的切线方程是________．[答案] 4x －y －8＝0[解析] ∵f (x )＝2x 2－xf ′(2)， ∴f ′(x )＝4x －f ′(2)． ∴f ′(2)＝4×2－f ′(2)， ∴f ′(2)＝4，∴f (2)＝0. 故在点(2，f (2))处的切线方程为y －0＝4(x －2)，即4x －y －8＝0.12．(2014·广西四市第二次联考)已知f (x )＝x 2＋a ln x 的图象上任意不同两点连线的斜率大于2，那么实数a 的取值范围是________．[答案] ⎣⎢⎡⎭⎪⎫12，＋∞[解析] 由题意知函数f (x )＝x 2＋a ln x 在某点处的切线的斜率不小于2，于是得f ′(x )＝2x ＋a x≥2.∵x >0，∴a ≥2x －2x 2.令h (x )＝2x －2x 2＝－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －122＋12，∴当x ＝12时，h (x )有最大值12，∴a ≥12.13．(2014·云南统检)已知f (x )＝ax －cos 2x ，x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π6.若∀x 1∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π6，∀x 2∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π6，x 1≠x 2，f x 2－f x 1x 2－x 1<0，则实数a 的取值范围为________．[答案] ⎝ ⎛⎦⎥⎤－∞，－32 [解析] 由题意可得f (x )＝ax －cos 2x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π6上单调递减，所以f ′(x )＝a ＋2cosx sin x ≤0在⎣⎢⎡⎦⎥⎤π8，π6上恒成立，所以a ≤(－sin 2x )min ＝－sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π6＝－32，即实数a的取值范围是⎝⎛⎦⎥⎤－∞，－32. 14．(2014·成都三诊)设定义在R 上的函数f (x )满足f (1)＝1，f ′(x )>13，其中f ′(x )是f (x )的导函数，则不等式f (x 3)<13x 3＋23的解集为________．[答案] (－∞，1)[解析] 令t ＝x 3，g (t )＝f (t )－13t ，则g ′(t )＝f ′(t )－13>0，故g (t )是增函数，又g (1)＝23，故原不等式即为g (t )<g (1)，故t <1，x 3<1，x <1.15．(2014·沈阳质检)已知函数f (x )＝x (x －a )(x －b )的导函数为f ′(x )，且f ′(0)＝4，则a 2＋2b 2的最小值为________．[答案] 8 2[解析] f ′(x )＝(x －a )(x －b )＋x [(x －a )(x －b )]′，f ′(0)＝ab ＝4，a 2＋2b 2≥22ab ＝8 2.当且仅当a ＝2b 时等号成立．16．(2014·南昌一模)已知点P 是曲线y ＝x 2－ln x 上的一个动点，则点P 到直线l ：y ＝x －2的距离的最小值为________．[答案]2[解析] 通解：设P (x ，y )，则点P 到直线l 的距离为 |x －x 2－ln x －2|12＋12＝|x ＋ln x －x 2－2|2. 令h (x )＝x ＋ln x －x 2－2，则h ′(x )＝1＋1x －2x (x >0)．令1＋1x－2x ＝0，解得x ＝1，即当0<x <1时，h ′(x )>0，此时h (x )为增函数；当x >1时，h ′(x )<0，此时h (x )为减函数．所以当x ＝1时，h (x )取最大值，h (x )max ＝1＋ln 1－12－2＝－2，所以|x ＋ln x －x 2－2|min ＝2，所以点P 到直线l 的距离的最小值为22＝ 2.优解：y ′＝2x －1x(x >0)，因为将直线l 平移到与曲线第一次相切时，点P 到直线l 的距离最小，即为切点到直线l 的距离，而直线l ：y ＝x －2的斜率为1，所以令2x －1x＝1，解得x ＝1(x ＝－12舍去)，所以切点坐标为(1,1)，它到直线y ＝x －2的距离为|1－1－2|12＋12＝2，即点P 到直线l 的距离的最小值为 2.B 组一、选择题1．(2014·重庆七校联盟联考)若f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧f x －，x >0，e x ＋∫211t d t ，x ≤0，则f (2 016)等于( ) A ．0 B ．ln 2 C ．1＋e 2D ．1＋ln 2[答案] D[解析] f (2 016)＝f (0)＝e 0＋(ln 2－ln 1)＝1＋ln 2，故选D.2．(2014·巴彦淖尔一中考试)若∫a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋1x d x ＝3＋ln 2(a >1)，则a 的值为( )A ．2B ．3C ．4D ．6[答案] A[解析] ∫a 1⎪⎪⎪⎝ ⎛⎭⎪⎫2x ＋1x d x ＝x 2＋ln x a 1＝a 2＋ln a －1－0＝3＋ln 2.∴a ＝2. 3．(2014·天津七校联考)已知函数f (x )在R 上满足f (x )＝2f (2－x )－x 2＋8x －8，则曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处切线的斜率是( )A ．2B ．1C ．3D ．－2 [答案] A[解析] 在f (x )＝2f (2－x )－x 2＋8x －8两边求导得，f ′(x )＝2f ′(2－x )×(－1)－2x ＋8.令x ＝1得f ′(1)＝2f ′(1)×(－1)－2＋8⇒f ′(1)＝2.4．(2014·海口调研)记曲线y ＝1－x －2与x 轴所围的区域为D ，若曲线y ＝ax (x－2)(a <0)把D 的面积均分为两等份，则a 的值为( )A ．－38B ．－3π16C ．－3π8D ．－π16[答案] B[解析] 易知D 表示半圆面，其面积为π2，所以∫20ax (x －2)d x ＝a ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎪⎫x 33－x 220＝12×π2，解得a ＝－3π16，故选B.5．(2014·陕西质检)已知顶点为P 的抛物线y ＝－x 2＋2x 与x 轴交于A ，B 两点，现向该抛物线与x 轴围成的封闭区域内随机抛掷一粒小颗粒，则该颗粒落在△APB 中的概率为( )A.35B.34C.23D.12[答案] B[解析] 已知P 为抛物线y ＝－x 2＋2x 的顶点，则P (1,1)，不妨设A (0,0)，B (2,0)，则△PAB 的面积为1，抛物线y ＝－x 2＋2x 与x 轴围成的面积S ＝∫20(－x 2＋2x )d x ＝－233＋22＝43，则所求概率为34. 6．(2014·沈阳质检)已知函数y ＝f (x )是R 上的可导函数，当x ≠0时，有f ′(x )＋f x x >0，则函数F (x )＝xf (x )＋1x的零点个数是( ) A ．0 B ．1 C ．2 D ．3[答案] B[解析] 由题意，可得xfx ＋f x x ＝xf xx>0，令xf (x )＝g (x )，则x >0时，g (x )单调递增；x <0时，g (x )单调递减，且g (0)＝0，所以函数g (x )的图象与y ＝－1x的图象只有1个交点，故F (x )＝xf (x )＋1x的零点个数是1，故选B.7．(2014·保定调研)已知函数f (x )对定义域R 内的任意x 都有f (x )＝f (4－x )，且当x ≠2时，其导数f ′(x )满足xf ′(x )>2f ′(x )，若2<a <4，则( )A ．f (2a)<f (3)<f (log 2a ) B ．f (3)<f (log 2a )<f (2a) C ．f (log 2a )<f (3)<f (2a ) D ．f (log 2a )<f (2a)<f (3) [答案] C[解析] 由f (x )＝f (4－x )知函数f (x )的图象关于x ＝2对称，由x ·f ′(x )>2f ′(x )得(x －2)·f ′(x )>0，即当x >2时，f ′(x )>0，f (x )单调递增；当x <2时，f ′(x )<0，f (x )单调递减．∵2<a <4，∴2a>4>3，1<log 2a <2，∴f (2a)>f (3)>f (log 2a )．故选C.8．(2014·昆明调研)已知函数f (x )＝ln x ＋1ln x ，则下列结论中正确的是( )A ．若x 1，x 2(x 1<x 2)是f (x )的极值点，则f (x )在区间(x 1，x 2)内是增函数B ．若x 1，x 2(x 1<x 2)是f (x )的极值点，则f (x )在区间(x 1，x 2)内是减函数C ．∀x >0，且x ≠1，f (x )≥2D ．∃x 0>0，f (x )在(x 0，＋∞)内是增函数 [答案] D[解析] 由已知，得f ′(x )＝1x ·ln 2x －1ln 2x (x >0且x ≠1)，令f ′(x )＝0，得ln x ＝±1，得x ＝e 或x ＝1e .当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1e 时，f ′(x )>0；当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ，1，x ∈(1，e)时，f ′(x )<0；当x∈(e ，＋∞)时，f ′(x )>0.故x ＝1e和x ＝e 分别是函数f (x )的极大值点和极小值点，但是由函数的定义域可知x ≠1，故函数f (x )在x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ，e 内不是单调的，所以A ，B 错；当0<x <1时，ln x <0，此时f (x )<0，C 错；只要x 0≥e，则f (x )在(x 0，＋∞)内是增函数，D 正确．9．(2014·淄博一模)如图所示，曲线y ＝x 2－1，x ＝2，x ＝0，y ＝0围成的阴影部分的面积为( )A.∫20|x 2－1|d x B.||∫20x 2－xC.∫20(x 2－1)d xD.∫10(x 2－1)d x ＋∫21(1－x 2)d x[答案] A[解析] 由曲线y ＝|x 2－1|的对称性，所求阴影部分的面积与如下图形的面积相等，即∫20|x 2－1|d x ，故选A.10．(2014·衡水中学二调)在平面直角坐标系中，记抛物线y ＝x －x 2与x 轴所围成的平面区域为M ，该抛物线与直线y ＝kx (k >0)所围成的平面区域为A ，向区域M 内随机抛掷一点P ，若点P 落在区域A 内的概率为827，则k 的值为( )A.13B.23C.12D.34[答案] A[解析] ∵M 的面积为∫10(x －x 2)d x＝⎝⎛⎪⎪⎪ ⎭⎪⎫12x 2－13x 310＝16， A 的面积为∫1－k 0(x －x 2－kx )d x ＝⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎪⎫12x 2－13x 3－k 2x 21－k 0＝16(1－k )3， ∴16－k 316＝827，∴k ＝13，故选A. 二、填空题11．(2014·吉林三模)∫a0b aa 2－x 2d x ＝________. [答案]ab π4[解析] ∫ab a a 2－x 2d x ＝b a∫a 0a 2－x 2d x ， 其中∫aa 2－x 2d x 表示以a 为半径的14圆的面积，所以b a ∫a 0a 2－x 2d x ＝b a ×πa 24＝ab π4. 12．(2014·洛阳统考)用min{a ，b }表示a ，b 两个数中的较小的数，设f (x )＝min{x 2，x }，那么由函数y ＝f (x )的图象、x 轴、直线x ＝12和直线x ＝4所围成的封闭图形的面积为________．[答案]11924[解析] 如图所示，所求图形的面积为阴影部分的面积，即所求的面积S ＝⎠⎜⎛121x 2d x ＋∫41x d x ＝11924.13．(2014·安阳调研)已知函数f (x )＝22x ＋1＋sin x ，其导函数记为f ′(x )，则f (2 013)＋f ′(2 013)＋f (－2 013)－f ′(－2 013)＝________.[答案] 2[解析] ∵f (x )＋f (－x )＝22x ＋1＋sin x ＋22－x ＋1＋sin(－x )＝22x ＋1＋2·2x1＋2x ＝2，f ′(x )＝－2·2xln 2x ＋2＋cos x ，∴f ′(x )－f ′(－x )＝－2·2x ln 2x ＋2＋cos x －－2·2－x ln 2－x ＋2－cos(－x )＝－2·2xln 2x ＋2－－2·2xln 2x ＋2＝0.∴f (2 013)＋f ′(2 013)＋f (－2 013)－f ′(－2 013)＝f (2 013)＋f (－2 013)＋f ′(2 013)－f ′(－2 013)＝2＋0＝2.14．(2014·咸阳一模)∫e 11xd x ＋∫2－24－x 2d x ＝________.[答案] 2π＋1[解析] ∫e 11xd x ＝ln x |e1＝1－0＝1，因∫2－24－x 2d x 表示的是圆x 2＋y 2＝4的x 轴上方的面积， 故∫2－24－x 2d x ＝12π×22＝2π，故答案为2π＋1.15．(2014·贵州适应性考试)曲线f (x )＝fe e x－f (0)x ＋12x 2在点(1，f (1))处的切线方程为________．[答案] y ＝e x －12[解析] 依题意，得f ′(x )＝fee x－f (0)＋x ，f ′(1)＝fe ×e－f (0)＋1，f (0)＝1，f (0)＝fe－f (0)×0＋12×02，即f ′(1)＝e ，f (1)＝f e·e－f (0)＋12＝e －12，因此所求的切线方程是y －⎝ ⎛⎭⎪⎫e －12＝e(x －1)，即y ＝e x －12. 16．(2014·武汉武昌区调研)过函数y ＝x 12(0<x <1)图象上一点M 作切线l 与y 轴和直线y ＝1分别交于点P ，Q ，点N (0,1)，则△PQN 面积的最大值为________．[答案]827[解析] 设切点为M (t 2，t )，0<t <1，因为y ′＝12x ，所以切线斜率为k ＝12t ，切线方程为y －t ＝12t (x －t 2)，即y ＝12t x ＋t 2，分别令x ＝0，y ＝1，得P ⎝⎛⎭⎪⎫0，t 2，Q (2t －t 2,1)，所以△PQN 的面积S ＝12⎝ ⎛⎭⎪⎫1－t 2(2t －t 2)＝14t 3－t 2＋t ，S ′＝34t 2－2t ＋1＝14(t －2)(3t －2)，注意到0<t <1，所以当t ＝23时，△PQN 的面积取到最大值14×⎝ ⎛⎭⎪⎫233－⎝ ⎛⎭⎪⎫232＋23＝827.。

高考数学复习：导数的简单应用与定积分A 组1．(文)已知函数f (x )＝1x cos x ，则f (π)＋f ′(π2)＝( C )A ．－3π2B ．－1π2C ．－3πD ．－1π[解析] ∵f ′(x )＝－1x 2cos x ＋1x (－sin x )，∴f (π)＋f ′(π2)＝－1π＋2π·(－1)＝－3π．(理)已知⎠⎛1e (1x－m )d x ＝3－e 2，则m 的值为( B )A ．e －14eB ．12C ．－12D ．－1[解析] ⎠⎛1e (1x－m )d x ＝(ln x －mx )|e 1＝(lne －m e)－(ln1－m )＝1＋m －m e ＝3－e 2，∴m ＝12.故选B ．2．曲线y ＝x e x ＋2x －1在点(0，－1)处的切线方程为( A ) A ．y ＝3x －1 B ．y ＝－3x －1 C ．y ＝3x ＋1D ．y ＝－2x －1[解析] k ＝y ′|x ＝0＝(e x ＋x e x ＋2)|x ＝0＝3， ∴切线方程为y ＝3x －1，故选A ．3．如图，函数y ＝f (x )的图象在点P 处的切线方程为x －y ＋2＝0，则f (1)＋f ′(1)＝( D )A ．1B ．2C ．3D ．4[解析] 由条件知(1，f (1))在直线x －y ＋2＝0上，且f ′(1)＝1，∴f (1)＋f ′(1)＝3＋1＝4．4．已知m 是实数，函数f (x )＝x 2(x －m )，若f ′(－1)＝－1，则函数f (x )的单调递增区间是( C )A ．(－43，0)B ．(0，43)C ．(－∞，－43)，(0，＋∞)D ．(－∞，－43)∪(0，＋∞)[解析] 因为f ′(x )＝3x 2－2mx ，所以f ′(－1)＝3＋2m ＝－1， 解得m ＝－2.所以f ′(x )＝3x 2＋4x ． 由f ′(x )＝3x 2＋4x >0，解得x <－43或x >0，即f (x )的单调递增区间为(－∞，－43)，(0，＋∞)，故选C ．5．若函数f (x )＝lo g a (x 3－ax )(a >0，a ≠1)在区间(－12，0)内单调递增，则a 的取值范围是( B )A ．[14，1)B ．[34，1)C ．(94，＋∞)D ．(1，94)[解析] 由x 3－ax >0得x (x 2－a )>0，则有⎩⎪⎨⎪⎧ x >0x 2－a >0或⎩⎪⎨⎪⎧x <0，x 2－a <0，所以x >a 或－a <x <0，即函数f (x )的定义域为(a ，＋∞)∪(－a ，0)． 令g (x )＝x 3－ax ，则g ′(x )＝3x 2－a ， 当g ′(x )≥0时，x ≥3a3，不合要求， 由g ′(x )<0得－3a3<x <0． 从而g (x )在x ∈(－3a3，0)上是减函数， 又函数f (x )在x ∈(－12，0)内单调递增，则有⎩⎨⎧0<a <1，－a ≤－12，－3a 3≤－12，所以34≤a <1．6．函数y ＝x ＋2cos x 在区间[0，π2]上的最大值是6．[解析] y ′＝1－2sin x ，令y ′＝0，且x ∈[0，π2]，得x ＝π6，则x ∈[0，π6)时，y ′>0；x ∈(π6，π2]时，y ′<0，故函数在[0，π6)上递增，在(π6，π2]上递减，所以当x ＝π6时，函数取最大值π6＋3． 7．(文)若函数f (x )＝x ＋a ln x 不是单调函数，则实数a 的取值范围是____(－∞，0)__． [解析] 由题意知f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝1＋ax ，要使函数f (x )＝x ＋a ln x 不是单调函数，则需方程1＋ax＝0在(0，＋∞)上有解，即x ＝－a ，∴a <0．(理)如图，已知A(0，14)，点P(x 0，y 0)(x 0>0)在曲线y ＝x 2上，若阴影部分面积与△OAP面积相等，则x 0＝4．[解析] 因为点P(x 0，y 0)(x 0>0)在曲线y ＝x 2上， 所以y 0＝x 20，则△OAP 的面积S ＝12|OA||x 0|＝12×14x 0＝18x 0，阴影部分的面积为∫x 00x 2d x ＝13x 3|x 00＝13x 30，因为阴影部分面积与△OAP 的面积相等， 所以13x 30＝18x 0， 即x 20＝38． 所以x 0＝38＝64． 8．(文)已知函数f(x)＝ax 3＋x 2(a ∈R )在x ＝－43处取得极值．(1)确定a 的值；(2)若g (x )＝f (x )e x ，讨论g (x )的单调性．[解析] (1)对f (x )求导得f ′(x )＝3ax 2＋2x ，因为f (x )在x ＝－43处取得极值，所以f ′(－43)＝0， 即3a ·169＋2·(－43)＝16a 3－83＝0，解得a ＝12．(2)由(1)得g (x )＝(12x 3＋x 2)e x ，故g ′(x )＝(32x 2＋2x )e x ＋(12x 3＋x 2)e x ＝(12x 3＋52x 2＋2x )e x ＝12x (x ＋1)(x ＋4)e x ．令g ′(x )＝0，解得x ＝0，x ＝－1或x ＝－4．当x <－4时，g ′(x )<0，故g (x )为减函数； 当－4<x <－1时，g ′(x )>0，故g (x )为增函数； 当－1<x <0时，g ′(x )<0，故g (x )为减函数； 当x >0时，g ′(x )>0，故g (x )为增函数． 综上知g (x )在(－∞，－4)和(－1,0)内为减函数， 在(－4，－1)和(0，＋∞)内为增函数． (理)已知函数f (x )＝(x ＋1)ln x －a (x －1)．(1)当a ＝4时，求曲线y ＝f (x )在(1，f (1))处的切线方程； (2)若当x ∈(1，＋∞)时，f (x )>0，求实数a 的取值范围． [解析] (1)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 ＋1x －3，f ′(1)＝－2，f (1)＝0．曲线y ＝f (x )在(1，f (1))处的切线方程为2x ＋y －2＝0． (2)当x ∈(1，＋∞)时，f (x )>0等价于 ln x －a (x －1)x ＋1>0．设g (x )＝ln x －a (x －1)x ＋1，则g ′(x )＝1x －2a(x ＋1)2＝x 2＋2(1－a )x ＋1x (x ＋1)2，g (1)＝0．①当a ≤2，x ∈(1，＋∞)时，x 2＋2(1－a )x ＋1≥x 2－2x ＋1>0，故g ′(x )>0， g (x )在(1，＋∞)内单调递增，因此g (x )>g (1)＝0． ②当a >2时，令g ′(x )＝0，得x 1＝a －1－(a －1)2－1，x 2＝a －1＋(a －1)2－1． 由x 2>1和x 1x 2＝1，得x 1<1， 故当x ∈(1，x 2)时，g ′(x )<0，g (x )在(1，x 2)内单调递减，此时g (x )<g (1)＝0． 综上，a 的取值范围是(－∞，2]． 9．(文)已知函数f (x )＝ax(x ＋r )2(a >0，r >0)． (1)求f (x )的定义域，并讨论f (x )的单调性； (2)若ar＝400，求f (x )在(0，＋∞)内的极值．[解析] (1)由题意知x ≠－r ，所以定义域为(－∞，－r )∪(－r ，＋∞)， f (x )＝ax (x ＋r )2＝axx 2＋2rx ＋r 2，f ′(x )＝a (x 2＋2rx ＋r 2)－ax (2x ＋2r )(x 2＋2rx ＋r 2)2＝a (r －x )(x ＋r )(x ＋r )4，所以当x <－r 或x >r 时，f ′(x )<0； 当－r <x <r 时，f ′(x )>0．因此，f (x )的单调递减区间是(－∞，－r )，(r ，＋∞)； f (x )的单调递增区间是(－r ，r )．(2)由(1)可知f (x )在(0，r )上单调递增，在(r ，＋∞)上单调递减，因此，x ＝r 是f (x )的极大值点，所以f (x )在(0，＋∞)内的极大值为f (r )＝ar (2r )2＝a4r＝100． (理)设函数f (x )＝x e a －x ＋bx ，曲线y ＝f (x )在点(2，f (2))处的切线方程为y ＝(e －1)x ＋4． (1)求a ，b 的值； (2)求f (x )的单调区间．[解析] (1)因为f (x )＝x e a －x ＋bx ， 所以f ′(x )＝(1－x )e a －x ＋b ．依题设，得⎩⎪⎨⎪⎧f (2)＝2e ＋2，f ′(2)＝e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧2e a －2＋2b ＝2e ＋2，－e a －2＋b ＝e －1， 解得a ＝2，b ＝e ．(2)由(1)，知f (x )＝x e 2－x ＋e x ．由f ′(x )＝e 2－x (1－x ＋e x －1)及e 2－x >0知， f ′(x )与1－x ＋e x－1同号．令g (x )＝1－x ＋e x －1，则g ′(x )＝－1＋e x －1． 所以当x ∈(－∞，1)时，g ′(x )<0， g (x )在区间(－∞，1)内单调递减； 当x ∈(1，＋∞)时，g ′(x )>0， g (x )在区间(1，＋∞)内单调递增．故g (1)＝1是g (x )在区间(－∞，＋∞)内的最小值．B 组1．(文)已知函数f (x )的导函数为f ′(x )，且满足f (x )＝2xf ′(e)＋ln x ，则f ′(e)＝( C ) A ．1 B ．－1 C ．－e －1D ．－e[解析] 依题意得，f ′(x )＝2f ′(e)＋1x ，取x ＝e 得f ′(e)＝2f ′(e)＋1e ，由此解得f ′(e)＝－1e＝－e －1，故选C ．(理)(2019·兰州市诊断考试)定义在(0，π2)上的函数f (x )，已知f ′(x )是它的导函数，且恒有cos x ·f ′(x )＋sin x ·f (x )<0成立，则有( C )A ．f (π6)>2f (π4)B ．3f (π6)>f (π3)C ．f (π6)>3f (π3)D ．f (π6)>3f (π4)[解析] ∵cos x ·f ′(x )＋sin x ·f (x )<0， ∴在(0，π2)上，[f (x )cos x ]′<0，∴函数y ＝f (x )cos x 在(0，π2)上是减函数，∴f (π6)cos π6>f (π3)cos π3，∴f (π6)>3f (π3)．故选C ．2．(文)已知函数f (x )＝ax 3＋bx 2－3x 在x ＝±1处取得极值，若过点A (0,16)作曲线y ＝f (x )的切线，则切线方程是( B )A ．9x ＋y －16＝0B ．9x －y ＋16＝0C ．x ＋9y －16＝0D ．x －9y ＋16＝0[解析] f ′(x )＝3ax 2＋2bx －3， 依题意f ′(1)＝f ′(－1)＝0，即⎩⎪⎨⎪⎧3a ＋2b －3＝0，3a －2b －3＝0， 解得a ＝1，b ＝0． 所以f (x )＝x 3－3x ．因为曲线方程为y ＝x 3－3x ，点A (0,16)不在曲线上，设切点为M (x 0，y 0)，则点M 的坐标满足y 0＝x 30－3x 0， 因此f ′(x 0)＝3(x 20－1)，故切线的方程为y －y 0＝3(x 20－1)(x －x 0)．注意到点A (0,16)在切线上，有16－(x 30－3x 0)＝3(x 20－1)(0－x 0)，化简得x 30＝－8． 解得x 0＝－2．所以，切点为M (－2，－2)，切线方程为9x －y ＋16＝0．(理)物体A 以v ＝3t 2＋1(m/s)的速度在一直线l 上运动，物体B 在直线l 上，且在物体A 的正前方5 m 处，同时以v ＝10t (m/s)的速度与A 同向运动，出发后物体A 追上物体B 所用的时间t (s)为( C )A ．3B ．4C ．5D ．6[解析] 因为物体A 在t 秒内行驶的路程为⎠⎛0t (3t 2＋1)dt ，物体B 在t 秒内行驶的路程为⎠⎛0t10tdt ，所以⎠⎛0t(3t 2＋1－10t )dt ＝(t 3＋t －5t 2)|t 0＝t 3＋t －5t 2＝5，所以(t －5)(t 2＋1)＝0，即t ＝5．3．定义：如果函数f (x )在[m ，n ]上存在x 1，x 2(m <x 1<x 2<n )满足f ′(x 1)＝f (n )－f (m )n －m ，f ′(x 2)＝f (n )－f (m )n －m .则称函数f (x )是[m ，n ]上的“双中值函数”，已知函数f (x )＝x 3－x 2＋a 是[0，a ]上的“双中值函数”，则实数a 的取值范围是( C )A ．(13，12)B ．(32，3)C ．(12，1)D ．(13，1)[解析] 因为f (x )＝x 3－x 2＋a ，所以由题意可知，f ′(x )＝3x 2－2x 在区间[0，a ]上存在x 1，x 2(0<x 1<x 2<a )，满足f ′(x 1)＝f ′(x 2)＝f (a )－f (0)a －0＝a 2－a ，所以方程3x 2－2x ＝a 2－a 在区间(0，a )上有两个不相等的实根．令g (x )＝3x 2－2x －a 2＋a (0<x <a )，则 ⎩⎪⎨⎪⎧Δ＝4－12(－a 2＋a )>0，g (0)＝－a 2＋a >0，g (a )＝2a 2－a >0，解得12<a <1，所以实数a 的取值范围是(12，1)．4．(文)在平面直角坐标系xOy 中，若曲线y ＝ax 2＋bx (a ，b 为常数)过点P (2，－5)，且该曲线在点P 处的切线与直线7x ＋2y ＋3＝0平行，则a ＋b 的值是____－3__．[解析] ∵y ＝ax 2＋bx，∴y ′＝2ax －bx2，由题意可得⎩⎨⎧4a ＋b2＝－5，4a －b 4＝－72，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－1，b ＝－2.∴a ＋b ＝－3．(理)设曲线y ＝e x 在点(0,1)处的切线与曲线y ＝1x (x >0)上点P 处的切线垂直，则P 的坐标为____(1,1)__．[解析] y ′＝e x ，则y ＝e x 在点(0,1)处的切线的斜率k 切＝1，又曲线y ＝1x (x >0)上点P 处的切线与y ＝e x 在点(0,1)处的切线垂直，所以y ＝1x (x >0)在点P 处的斜率为－1，设P (a ，b )，则曲线y ＝1x (x >0)上点P 处的切线的斜率为y ′|x ＝a ＝－a －2＝－1，可得a ＝1，又P (a ，b )在y＝1x上，所以b ＝1，故P (1,1)． 5．(文)若函数y ＝－13x 3＋ax 有三个单调区间，则a 的取值范围是____a >0__．[解析] y ′＝－x 2＋a ，若y ＝－13x 3＋ax 有三个单调区间，则方程－x 2＋a ＝0应有两个不等实根，故a >0．(理)已知函数f (x )＝12x 2＋3ax －lnx ，若f (x )在区间[13，2]上是增函数，则实数a 的取值范围为____[89，＋∞)__．[解析] 由题意知f ′(x )＝x ＋3a －1x ≥0在[13，2]上恒成立，即3a ≥－x ＋1x 在[13，2]上恒成立．又y ＝－x ＋1x 在[13，2]上单调递减，∴(－x ＋1x )max ＝83，∴3a ≥83，即a ≥89．6．已知函数f (x )＝x 3－3ax (a ∈R )，若直线x ＋y ＋m ＝0对任意的m ∈R 都不是曲线y ＝f (x )的切线，则a 的取值范围为____(－∞，13)__．[解析] f (x )＝x 3－3ax (a ∈R )，则f ′(x )＝3x 2－3a ，若直线x ＋y ＋m ＝0对任意的m ∈R 都不是曲线y ＝f (x )的切线，则直线的斜率为－1，f ′(x )＝3x 2－3a 与直线x ＋y ＋m ＝0没有交点，又抛物线开口向上则必在直线上面，即最小值大于直线斜率，则当x ＝0时取最小值，－3a >－1，则a 的取值范围为a <13．7．已知f (x )＝x 3＋ax 2＋bx ＋a 2在x ＝1处有极值为10，则a ＋b ＝____－7__． [解析] f ′(x )＝3x 2＋2ax ＋b ，由x ＝1时，函数取得极值10，得⎩⎪⎨⎪⎧f ′(1)＝3＋2a ＋b ＝0， ①f (1)＝1＋a ＋b ＋a 2＝10， ② 联立①②得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝4，b ＝－11，或⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－3，b ＝3.当a ＝4，b ＝－11时，f ′(x )＝3x 2＋8x －11＝(3x ＋11)(x －1)在x ＝1两侧的符号相反，符合题意．当a ＝－3，b ＝3时，f ′(x )＝3(x －1)2在x ＝1两侧的符号相同，所以a ＝－3，b ＝3不符合题意，舍去．综上可知，a ＝4，b ＝－11，∴a ＋b ＝－7． 8．(文)已知函数f (x )＝2ax －1x －(2＋a )ln x (a ≥0)．(1)当a ＝0时，求f (x )的极值； (2)当a >0时，讨论f (x )的单调性．[解析] (1)当a ＝0时，f (x )＝－1x －2ln x ⇒f ′(x )＝1x 2－2x ＝1－2xx 2(x >0)．由f ′(x )＝1－2xx 2>0，解得0<x <12，由f ′(x )＝1－2xx 2<0，解得x >12．∴f (x )在(0，12)内是增函数，在(12，＋∞)内是减函数．∴f (x )的极大值为f (12)＝2ln2－2，无极小值．(2)f (x )＝2ax －1x－(2＋a )ln x ⇒f ′(x )＝2a ＋1x 2－(2＋a )1x ＝2ax 2－(2＋a )x ＋1x 2＝(ax －1)(2x －1)x 2． ①当0<a <2时，f (x )在(0，12)和(1a ，＋∞)内是增函数，在(12，1a)内是减函数； ②当a ＝2时，f (x )在(0，＋∞)内是增函数；③当a >2时，f (x )在(0，1a )和(12，＋∞)内是增函数，在(1a ，12)内是减函数． (理)已知函数f (x )＝12ax 2＋ln x ，其中a ∈R ． (1)求f (x )的单调区间；(2)若f (x )在(0,1]上的最大值是－1，求a 的值．[解析] (1)f ′(x )＝ax 2＋1x，x ∈(0，＋∞)． 当a ≥0时，f ′(x )>0，从而函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增；当a <0时，令f ′(x )＝0，解得x ＝－1a ，舍去x ＝－－1a． 此时，f (x )与f ′(x )的情况如下： ↘ 所以，f (x )的单调递增区间是(0，－1a )； 单调递减区间是(－1a，＋∞)． (2)①当a ≥0时，由(1)得函数f (x )在(0,1]上的最大值为f (1)＝a 2． 令a 2＝－1，得a ＝－2，这与a ≥0矛盾，舍去a ＝－2． ②当－1≤a <0时，－1a ≥1，由(1)得函数f (x )在(0,1]上的最大值为f (1)＝a 2． 令a 2＝－1，得a ＝－2，这与－1≤a <0矛盾， 舍去a ＝－2．③当a <－1时，0<－1a <1，由(1)得函数f (x )在(0,1]上的最大值为f (－1a)．令f (－1a)＝－1，解得a ＝－e ，满足a <－1． 综上，当f (x )在(0,1]上的最大值是－1时，a ＝－e ．。

2.2.3 导数的简单应用、定积分1．(2017·全国卷Ⅱ)若x ＝－2是函数f (x )＝(x 2＋ax －1)ex －1的极值点，则f (x )的极小值为( )A ．－1B ．－2e －3C ．5e －3D ．1[解析] 由题意可得f ′(x )＝ex －1[x 2＋(a ＋2)x ＋a －1]． ∵x ＝－2是函数f (x )＝(x 2＋ax －1)ex －1的极值点，∴f ′(－2)＝0，∴a ＝－1，∴f (x )＝(x 2－x －1)e x －1，f ′(x )＝e x －1(x 2＋x －2)＝e x －1(x －1)(x ＋2)，∴x ∈(－∞，－2)，(1＋∞)时，f ′(x )>0，f (x )单调递增；x ∈(－2,1)时，f ′(x )<0，f (x )单调递减，∴f (x )极小值＝f (1)＝－1.故选A.[答案] A2．(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )＝2sin x ＋sin2x ，则f (x )的最小值是________．[解析] 解法一：由f (x )＝2sin x ＋sin2x ，得f ′(x )＝2cos x ＋2cos2x ＝4cos 2x ＋2cos x－2，令f ′(x )＝0，得cos x ＝12或cos x ＝－1，可得当cos x ∈⎝⎛⎭⎪⎫－1，12时，f ′(x )<0，f (x )为减函数；当cos x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12，1时，f ′(x )>0，f (x )为增函数，所以当cos x ＝12时，f (x )取最小值，此时sin x ＝±32.又因为f (x )＝2sin x ＋2sin x cos x ＝2sin x (1＋cos x )，1＋cos x ≥0恒成立，∴f (x )取最小值时，sin x ＝－32，∴f (x )min ＝2×⎝ ⎛⎭⎪⎫－32×⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋12＝－332. 解法二：f (x )＝2sin x ＋sin2x ＝2sin x ＋2sin x cos x ＝2sin x (1＋cos x )，∴f 2(x )＝4sin 2x (1＋cos x )2＝4(1－cos x )(1＋cos x )3.令cos x ＝t ，t ∈[－1,1]，设g (t )＝4(1－t )(1＋t )3，∴g ′(t )＝－4(1＋t )3＋12(1＋t )2(1－t )＝4(1＋t )2(2－4t )．当t ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫－1，12时，g ′(t )>0，g (t )为增函数； 当t ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12，1时，g ′(t )<0，g (t )为减函数． ∴当t ＝12时，g (t )取得最大值274，即f 2(x )的最大值为274，得|f (x )|的最大值为332， 又f (x )＝2sin x ＋sin2x 为奇函数，∴f (x )的最小值为－332.[答案] －3323．(2018·全国卷Ⅲ)曲线y ＝(ax ＋1)e x 在点(0,1)处的切线的斜率为－2，则a ＝________.[解析] 设f (x )＝(ax ＋1)e x ，则f ′(x )＝(ax ＋a ＋1)e x ，所以曲线在点(0,1)处的切线的斜率k ＝f ′(0)＝a ＋1＝－2，解得a ＝－3.[答案] －34．(2018·北京卷)设函数f (x )＝[ax 2－(4a ＋1)x ＋4a ＋3]e x .(1)若曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线与x 轴平行，求a ；(2)若f (x )在x ＝2处取得极小值，求a 的取值范围．[解] (1)因为f (x )＝[ax 2－(4a ＋1)x ＋4a ＋3]e x ，所以f ′(x )＝[ax 2－(2a ＋1)x ＋2]e x . f ′(1)＝(1－a )e.由题设知f ′(1)＝0，即(1－a )e ＝0，解得a ＝1.此时f (1)＝3e≠0.所以a 的值为1.(2)由(1)得f ′(x )＝[ax 2－(2a ＋1)x ＋2]e x ＝(ax －1)(x －2)e x .若a >12，则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ，2时，f ′(x )<0； 当x ∈(2，＋∞)时，f ′(x )>0.所以f (x )在x ＝2处取得极小值．若a ≤12，则当x ∈(0,2)时，x －2<0，ax －1≤12x －1<0，所以f ′(x )>0， 所以2不是f (x )的极小值点． 综上可知，a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫12，＋∞.1.高考对导数的几何意义的考查，多在选择、填空题中出现，难度较小，有时出现在解答题第一问．2．高考重点考查导数的应用，即利用导数研究函数的单调性、极值、最值问题，多在选择、填空的后几题中出现，难度中等．有时出现在解答题第一问．3．近几年全国课标卷对定积分及其应用的考查极少，题目一般比较简单，但也不能忽略．。

限时集训（四）导数的简单应用及定积分基础过关1.已知函数f(x)=cos x+a ln x在x=处取得极值,则a=()A.B.C.D.-2.直线l与曲线y=x2+ln x在点(1,1)处的切线垂直,则l的方程可能为 ()A.3x-y-2=0B.x-3y+2=0C.3x+y-4=0D.x+3y-4=03.已知函数f(x)=x2-ln x,则其单调递增区间是()A.(0,1]B.[0,1]C.(0,+∞)D.(1,+∞)4.已知a≥+ln x对任意x∈恒成立,则a的最小值为()A.1B.e-2C.D.05.正项等比数列{a n}中的a2,a4034是函数f(x)=x3-mx2+x+1(m<-1)的极值点,则ln a2018的值为()A.1B.-1C.0D.与m的值有关6.函数y=的图像大致为()A BC D图X4-17.若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)上单调递增,则k的取值范围是()A.(-∞,-2]B.(-∞,-1]C.[1,+∞)D.[2,+∞)8.对于函数f(x)=,下列说法正确的有()①f(x)在x=e处取得极大值;②f(x)有两个不同的零点;③f(4)<f(π)<f(3);④π4<4π.A.4个B.3个C.2个D.1个9.已知函数f(x)=函数g(x)=f(x)-m恰有一个零点,则实数m的取值范围为()A.∪B.(-∞,0)∪C.(-∞,0]∪D.10.计算(e x+x)d x= .11.若x=0是函数f(x)=a2e x+2x3+ax的极值点,则实数a= .12.若函数f(x)=(x+1)2|x-a|在区间[-1,2]上单调递增,则实数a的取值范围是.能力提升13.已知函数f(x)=e x-(x+1)2(e为自然对数的底数),则f(x)的大致图像是()A B C D图X4-214.若函数f(x)=2x+sin x·cos x+a cos x在(-∞,+∞)上单调递增,则a的取值范围是 ()A.[-1,1]B.[-1,3]C.[-3,3]D.[-3,-1]15.已知定义在R上的函数f(x)的导函数为f'(x),且f(x)+f'(x)>1,设a=f(2)-1,b=e[f(3)-1],则a,b的大小关系为 ()A.a<bB.a>bC.a=bD.无法确定16.若当x>1时,不等式(x-1)e x+1>ax2恒成立,则实数a的取值范围是.限时集训(四)基础过关1.C[解析] ∵f'(x)=-sin x+,∴f'=-+=0,∴a=.2.D[解析] 由y=x2+ln x,得y'=2x+,∴曲线y=x2+ln x在点(1,1)处的切线的斜率k=y'|x=1=2+1=3,∴直线l的斜率为-,只有选项D符合题意,故选D.3.D[解析] f(x)=x2-ln x,其定义域为(0,+∞),令f'(x)=x->0,得x>1,故函数f(x)=x2-ln x的单调递增区间是(1,+∞).4.B[解析] 令f(x)=+ln x,则f'(x)=-+,可得函数f(x)在上单调递减,在[1,e]上单调递增,又f(e)=<f=e-2,所以函数f(x)在上的最大值为e-2,故a≥e-2,故选B.5.C[解析] f'(x)=x2-2mx+1,据题意知a2,a4034是方程x2-2mx+1=0的两根,则a2·a4034=1,∴=a2·a4034=1,∴a2018=1,∴ln a2018=ln 1=0,故选C.6.C[解析] 因为y=,所以y'=-,令y'>0,得x<0,令y'<0,得x>0,令y'=0,得x=0,所以函数在(-∞,0)上为增函数,在(0,+∞)上为减函数,且x=0是函数的极大值点,结合选项可知,C 正确.7.C[解析] f'(x)=k-,∵函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)上单调递增,∴f'(x)≥0在区间(1,+∞)上恒成立,∴k≥在区间(1,+∞)上恒成立,而y=在区间(1,+∞)上单调递减,∴k≥1,∴k的取值范围是[1,+∞).故选C.8.C[解析] f(x)=,令f'(x)==0,得x=e.当x=e时,f(x)取得极大值,故①正确.当x=1时,f(1)=0,当x→+∞时,f(x)→0,函数只有一个零点,故②错误.当x>e时,函数单调递减,而3<π<4,故f(4)<f(π)<f(3),故③正确.由f(4)<f(π),得<,即πln 4<4ln π,即ln 4π<ln π4,即π4>4π,故④错误.故选C.9.C[解析] 设h(x)=(x>2),则h'(x)=,显然当x∈(2,e)时,h'(x)>0,当x∈(e,+∞)时,h'(x)<0,所以h(x)max=h(e)=,即当x>2时,∈.令g(x)=0,得f(x)=m,作出函数f(x)的图像如图所示,由图像可知,当m≤0或<m≤4时,f(x)=m只有一个解.故选C.10.e-[解析] 原式==e-.11.-1[解析] f'(x)=a2e x+6x2+a,由题意得f'(0)=0,即a2+a=0,解得a=-1或a=0.当a=0时,函数f(x)=2x3无极值点,当a=-1时,符合题意,故a=-1.12.(-∞,-1]∪[解析] 由已知可得f(x)=当x≥a 时,f'(x)=(x+1)(3x-2a+1),则有≤-1,∴a≤-1;当x<a时,f'(x)=-(x+1)(3x-2a+1),则有≥2,∴a≥.综上,a∈(-∞,-1]∪.能力提升13.C[解析] 函数f(x)=e x-(x+1)2的极值点就是f'(x)=e x-2(x+1)=0的根,即为函数y=e x的图像和函数y=2(x+1)的图像的交点的横坐标,画出函数y=e x和y=2(x+1)的图像如图所示.由图像可知,函数y=e x的图像和函数y=2(x+1)的图像有两个交点,设两个交点的横坐标分别为x1,x2,且x1<x2.因为f'(-1)>0,f'(0)<0,f'(1)<0,f'(2)>0,所以-1<x1<0,x2>1,可排除选项B,D.由f(1)=e-4<0,可排除选项A.故选C.14.A[解析] ∵f(x)=2x+sin x·cos x+a cos x在(-∞,+∞)上单调递增,∴f'(x)=2+cos 2x-a sin x≥0,∴3-2sin2x-a sin x≥0,即2sin2x+a sin x-3≤0.记t=sin x∈[-1,1],则2t2+at-3≤0,设g(t)=2t2+at-3,则即故得a的取值范围为[-1,1].15.A[解析] 令g(x)=e x f(x)-e x,则g'(x)=e x[f(x)+f'(x)]-e x=e x[f(x)+f'(x)-1]>0,所以g(x)在R上为增函数,所以g(3)>g(2),即e3f(3)-e3>e2f(2)-e2,整理得e[f(3)-1]>f(2)-1,即a<b.故选A.16.(-∞,1][解析] ∵当x>1时,不等式(x-1)e x+1>ax2恒成立,∴a<在(1,+∞)上恒成立.设f(x)=,x>1,则f'(x)=,x>1,∵x2e x-2(x-1)e x-2=e x(x2-2x+2)-2=e x[(x-1)2+1]-2>0在(1,+∞)上恒成立, ∴f'(x)>0在(1,+∞)上恒成立,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f(x)>1,∴a≤1.。