高考数学二轮复习专题 导数(Ⅰ)
高考数学第二轮复习专题一函数与导数
公开课教案 【专题一】函数[第五讲] 函数与导数 [教授人] 冯青松 [时间] 2011-4-18[地点] 宿松县隘口中学307教室【考情分析】1.函数是高考数学的重点内容之一,函数的观点和思想方法是高中数学的一条重要的主线,选择、填空、解答三种题型每年都有,函数题的身影频现,而且常考常新.以基本函数为背景的综合题和应用题是近几年的高考命题的新趋势.函数的图象也是高考命题的热点之一.近几年来考查导数的综合题基本已经定位到压轴题的位置了.2.对于函数与导数部分考查的重点为:导数的基本公式,复合函数的求导法则;导数的几何意义;可导函数的单调性与其导数的关系,利用导数来解决一些函数的极值与最值问题;函数、方程和不等式的综合问题;应用函数知识解决一些实际问题等。
[知识梳理 ]1. 导数的定义:0000000000()()()()(2)()()limlim lim2x x x x f x x f x f x f x f x x f x f x x x x x∆→→∆→+∆--+∆-'===∆-∆ 2. 导数的几何意义:(1)函数()y f x =在点0x 处的导数0()f x ',就是曲线()y f x =在点00(,)P x y 处的切线的斜率;(2)函数()s s t =在点0t 处的导数0()S t ',就是物体的运动方程()s s t =在时刻0t 时的瞬时速度; 3.要熟记求导公式、导数的运算法则、复合函数的导数等。
4.求函数单调区间的步骤:1)、确定f(x)的定义域,2)、求导数y ′,3)、令y ′>0(y ′<0),解出相应的x 的范围。
当y ′>0时,f(x)在相应区间上是增函数;当y ′<0时,f(x)在相应区间上是减函数5.求极值常按如下步骤:1) 确定函数的定义域; 2) 求方程/y =0的根3)通过列表法, 检查在可能极值点的左右两侧的符号,确定极值点。
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的概念和几何意义》(含答案)
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的概念和几何意义》一、单选题(本大题共12小题,共60分)1.(5分)直线y=x与曲线y=e x+m(m∈R,e为自然对数的底数)相切,则m=()A. 1B. 2C. −1D. −22.(5分)与曲线y=x3−5x相切且过原点的直线的斜率为()A. 2B. −5C. −1D. −23.(5分)曲线y=ax2在点P(1,a)处的切线平行于直线y=2x+1,则a=()A. 1B. 12C. −12D. −14.(5分)在曲线y=x3+x-2的切线中,与直线4x-y=1平行的切线方程是( )A. 4x-y=0B. 4x-y-4=0C. 2x-y-2=0D. 4x-y=0或4x-y-4=05.(5分)若函数f(x)=1x−3ax的图象在x=1处的切线与直线x+4y=0垂直,则a= ()A. −1B. 1C. −712D. −536.(5分)函数f(x)=−x2+3ln x的图象在x=1处的切线倾斜角为α,则cos2α=()A. 13B. 12C. 23D. 347.(5分)已知函数y=3x在x=2处的自变量的增量为Δx=0.1,则Δy为( )A. -0.3B. 0.6C. -0.6D. 0.38.(5分)曲线在点(1,2)处的切线方程为A. B. C. D.9.(5分)曲线y=12x2−2x在点(1,−32)处的切线的倾斜角为()A. −135°B. 45°C. −45°D. 135°10.(5分)已知曲线C:x2−2x+y2+b=0,且曲线C上一点P(2,2)处的切线与直线ax−y+1=0垂直,则a=()A. 2B. 12C. −12D. −211.(5分)设f(x)=x3+(a−1)x2+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=xB. y=−xC. y=2xD. y=−2x12.(5分)物体运动方程为s=14t4−3,则t=5时的瞬时速率为()A. 5m/sB. 25m/sC. 125m/sD. 625m/s二、填空题(本大题共5小题,共25分)13.(5分)曲线y=x+lnx−1往点(1,0)处的切线方程为______.14.(5分)已知定义在R上的函数f(x)满足f′(x)>0,且f(f(x)−e x)=e+1,若f(x)⩾ax−a+1恒成立,则实数的取值范围是____________.15.(5分)如果质点A的位移s与时间t满足方程s=2t3,则在t=3时的瞬时速度为____.16.(5分)已知函数f(x)={1x,x∈(0,2]f(x−2),x∈(2,+∞),则f(x)在x=3处的切线方程为______.17.(5分)若函数f(x)=−x2+x在[2,2+Δx](Δx>0)上的平均变化率不大于−1,则Δx的取值范围是____________.三、解答题(本大题共6小题,共72分)18.(12分)已知函数f(x)=x2−2x−alnx+ax,a∈R.(1)若a=1,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)设f(x)的极小值点为x0,且f(x0)<a−a24,求a的取值范围.19.(12分)已知函数f(x)=ln x−ax,其中a为非零常数.(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在x=1处的切线斜率为−1,求f(x)的极值.20.(12分)已知函数f(x)=−x2+x图像上两点A(2,f(2))、B(2+Δx,f(2+Δx)).(1)若割线AB的斜率不大于−1,求Δx的范围;(2)用导数的定义求函数f(x)=−x2+x在x=2处的导数f′(2),并求在点A处的切线方程.21.(12分)已知函数y=23x3−2x2+3,(1)求在点(1,53)处的切线方程,(2)求函数在[−1,3]的最值.22.(12分)已知函数f(x)=e x ln x−ae x(a∈R).(1)若f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线y=−e x+1平行,求a的值;(2)若f(x)在(0,+∞)上是单调函数,求实数a的取值范围.23.(12分)已知函数f(x)=ae x,g(x)=ln(ax)+52,a>0.(Ⅰ)若y=f(x)的图象在x=1处的切线过点(3,3),求a的值并讨论ℎ(x)=xf(x)+m(x2+2x−1)(m∈R)在(0,+∞)上的单调增区间;(Ⅱ)定义:若直线l:y=kx+b与曲线C1:f1(x,y)=0、C2:f2(x,y)=0都相切,则我们称直线l为曲线C1、C2的公切线.若曲线y=f(x)与y=g(x)存在公切线,试求实数a的取值范围.四、多选题(本大题共5小题,共25分)24.(5分)已知函数f(x)=√x−ln x,若f(x)在x=x1和x=x2(x1≠x2)处切线平行,则()A.√x1√x2=12B. x1x2<128C. x1+x2<32D. x12+x22>51225.(5分)函数f(x)的导函数为f′(x),若已知f′(x)的图像如图,则下列说法不正确的是()A. f(x)存在极大值点B. f(x)在(0,+∞)单调递增C. f(x)一定有最小值D. 不等式f(x)<0一定有解26.(5分)关于函数f(x)=a ln x+2x,下列判断正确的是()A. 函数f(x)的图象在点x=1处的切线方程为(a−2)x−y−a+4=0B. x=2a是函数f(x)的一个极值点C. 当a=1时,f(x)⩾ln2+1D. 当a=−1时,不等式f(2x−1)−f(x)>0的解集为(12,1)27.(5分)已知函数f(x)=ax3+x2+axe x,则()A. 若曲线y=f(x)在(0,f(0))处的切线与x+5y=0相互垂直,则a=5B. 若a=0,则函数f(x)的单调递减区间为(−∞,0)∪(2,+∞)C. 若a=0,则函数f(x)有2个极值点D. 若关于x的不等式函数x2+1⩾f(x)在(0,+∞)上恒成立,则实数a的取值范围为(−∞,e-12]28.(5分)函数f(x)={e x−1,x⩽1,ln(x−1),x>1,若函数g(x)=f(x)−x+a只有一个零点,则a的值可以为()A. 2B. −2C. 0D. 1答案和解析1.【答案】C;【解析】解:设切点为(x,y),则x=y,∵y=e x+m,∴y′=e x+m∴e x+m=1,即x+m=0,又e x+m=x,∴e0=x,∴x=1,∴m=−1,故选:C.先求导函数,利用直线y=x与曲线y=e x+m相切,可知切线的斜率为1,即切点处的函数值为1,再利用切点处的函数值相等,即可求出a的值本题以直线与曲线相切为载体,考查了利用导数研究曲线上过某点切线方程的斜率,解答该题的关键是正确理解导数的几何意义.2.【答案】B;【解析】解:设切点坐标为P(x0,y0),由曲线y=f(x)=x3−5x,得f′(x)=3x2−5,所以过原点的切线斜率为k=f′(x0)=3x02−5,所以切线方程为y−y0=(3x02−5)(x−x0);又切线过原点O(0,0),所以−x03+5x0=−3x03+5x0,解得x0=0,所以y0=0,则P(0,0);所以与曲线y=x3−5x相切且过原点的直线的斜率为k=f′(0)=−5.故选:B.设切点为(x0,y0),求出切线l的斜率为f′(x0),写出切线l的方程,根据且线1过原点求出切点坐标和斜率.该题考查了导数的几何意义与应用问题,也考查了运算求解能力,是基础题.3.【答案】A;【解析】解:y=ax2的导数为y′=2ax,可得曲线在点P(1,a)处的切线斜率为k=2a,由切线平行于直线y=2x+1,可得k=2,即2a=2,解得a=1,故选:A.求得y=ax2的导数,可得切线的斜率,由两直线平行的条件可得a的方程,解方程可得a的值.该题考查导数的几何意义,考查两直线平行的条件,考查方程思想和运算能力,属于基础题.4.【答案】D;【解析】曲线y=x 3+x-2求导可得y′=3x 2+1 设切点为(a ,b)则3a 2+1=4,解得a=1或a=-1 切点为(1,0)或(-1,-4)与直线4x-y-1=0平行且与曲线y=x 3+x-2相切的 直线方程是:4x-y-4=0和4x-y=0 故选D 。
数学高考二轮复习第1部分 专题2 规范答题示例
最大值为f(1a)=ln(1a)+a(1-1a)=-lna+a-1.
二 轮 复 习
因此f(1a)>2a-2等价于lna+a-1<0.
令g(a)=lna+a-1,则g(a)在(0,+∞)上单调递增,g(1)=0.
于是,当0<a<1时,g(a)<0;当a>1时,g(a)>0.
因此,a的取值范围是(0,1).
则h′(x)=x+3x2x-1,
数
二 轮
①当x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;
学
复
习
②当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;
所以h(x)min=h(1)=4. 因为对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,
所以a≤h(x)min=4,即a的取值范围为(-∞,4].
当a=-1时,f(x)=-x+lnx,f ′(x)=1-x x;
数 学
二 轮 复
当0<x<1时,f ′(x)>0;当x>1时,f ′(x)<0;
习
所以f(x)的单调增区间为(0,1).
专题二 函数与导数
(2)因为f ′(x)=a+1x,
令f ′(x)=0,解得x=-1a;
由f ′(x)>0,解得0<x<-1a;
[解析] (1)f′(x)=lnx+1,
数
学
二 轮 复 习
当x∈(0,1e)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(1e,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
所以f(x)的最小值为f(1e)=-1e.
专题二 函数与导数
(2)2xlnx≥-x2+ax-3,则a≤2lnx+x+3x,
设h(x)=2lnx+x+3x(x>0),
专题二 函数与导数
高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解3---导数的几何意义及函数的单调性
高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解第3讲导数的几何意义及函数的单调性[考情分析] 1.导数的几何意义和计算是导数应用的基础,是高考的热点,多以选择题、填空题的形式考查,难度较小.2.应用导数研究函数的单调性,是导数应用的重点内容,也是高考的常见题型,以选择题、填空题的形式考查,或为导数解答题第一问,难度中等偏上,属综合性问题.考点一导数的几何意义与计算核心提炼1.导数的几何意义(1)函数在某点的导数即曲线在该点处的切线的斜率.(2)曲线在某点的切线与曲线过某点的切线不同.(3)切点既在切线上,又在曲线上.2.复合函数的导数复合函数y=f(g(x))的导数和函数y=f(u),u=g(x)的导数间的关系为y′x=y′u·u′x.例1(1)(2022·焦作模拟)函数f(x)=(2e x-x)·cos x的图象在x=0处的切线方程为()A.x-2y+1=0 B.x-y+2=0C.x+2=0 D.2x-y+1=0答案 B解析由题意,函数f(x)=(2e x-x)·cos x,可得f′(x)=(2e x-1)·cos x-(2e x-x)·sin x,所以f′(0)=(2e0-1)·cos 0-(2e0-0)·sin 0=1,f(0)=(2e0-0)·cos 0=2,所以f(x)在x=0处的切线方程为y-2=x-0,即x-y+2=0.(2)(2022·新高考全国Ⅰ)若曲线y =(x +a )e x 有两条过坐标原点的切线,则a 的取值范围是________. 答案 (-∞,-4)∪(0,+∞)解析 因为y =(x +a )e x ,所以y ′=(x +a +1)e x .设切点为A (x 0,(x 0+a )0e x),O 为坐标原点,依题意得,切线斜率k OA =0=|x x y'=(x 0+a +1)0e x =000e x x a x (+),化简,得x 20+ax 0-a =0.因为曲线y =(x +a )e x 有两条过坐标原点的切线,所以关于x 0的方程x 20+ax 0-a =0有两个不同的根,所以Δ=a 2+4a >0,解得a <-4或a >0,所以a 的取值范围是(-∞,-4)∪(0,+∞).易错提醒 求曲线的切线方程要注意“过点P 的切线”与“在点P 处的切线”的差异,过点P 的切线中,点P 不一定是切点,点P 也不一定在已知曲线上,而在点P 处的切线,必以点P 为切点. 跟踪演练1 (1)(2022·新高考全国Ⅱ)曲线y =ln|x |过坐标原点的两条切线的方程为__________,____________.答案 y =1e xy =-1ex 解析 先求当x >0时,曲线y =ln x 过原点的切线方程,设切点为(x 0,y 0),则由y ′=1x ,得切线斜率为1x 0, 又切线的斜率为y 0x 0,所以1x 0=y 0x 0, 解得y 0=1,代入y =ln x ,得x 0=e ,所以切线斜率为1e ,切线方程为y =1ex . 同理可求得当x <0时的切线方程为y =-1ex . 综上可知,两条切线方程为y =1e x ,y =-1ex . (2)(2022·保定联考)已知函数f (x )=a ln x ,g (x )=b e x ,若直线y =kx (k >0)与函数f (x ),g (x )的图象都相切,则a +1b的最小值为( ) A .2 B .2eC .e 2D. e答案 B解析 设直线y =kx 与函数f (x ),g (x )的图象相切的切点分别为A (m ,km ),B (n ,kn ).由f ′(x )=a x ,有⎩⎪⎨⎪⎧ km =a ln m ,a m =k ,解得m =e ,a =e k .又由g ′(x )=b e x ,有⎩⎪⎨⎪⎧kn =b e n ,b e n =k , 解得n =1,b =k e, 可得a +1b =e k +e k≥2e 2=2e , 当且仅当a =e ,b =1e时取“=”.考点二 利用导数研究函数的单调性 核心提炼利用导数研究函数单调性的步骤(1)求函数y =f (x )的定义域.(2)求f (x )的导数f ′(x ).(3)求出f ′(x )的零点,划分单调区间.(4)判断f ′(x )在各个单调区间内的符号.例2(2022·哈师大附中模拟)已知函数f (x )=ax e x -(x +1)2(a ∈R ,e 为自然对数的底数).(1)若f (x )在x =0处的切线与直线y =ax 垂直,求a 的值;(2)讨论函数f (x )的单调性.解 (1)f ′(x )=(x +1)(a e x -2),则f ′(0)=a -2,由已知得(a -2)a =-1,解得a =1.(2)f ′(x )=(x +1)(a e x -2),①当a ≤0时,a e x -2<0,所以f ′(x )>0⇒x <-1,f ′(x )<0⇒x >-1,则f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减;②当a >0时,令a e x -2=0,得x =ln 2a, (ⅰ)当0<a <2e 时,ln 2a>-1, 所以f ′(x )>0⇒x <-1或x >ln 2a, f ′(x )<0⇒-1<x <ln 2a, 则f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1,ln 2a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,+∞上单调递增; (ⅱ)当a =2e 时,f ′(x )=2(x +1)(e x +1-1)≥0, 则f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;(ⅲ)当a >2e 时,ln 2a<-1, 所以f ′(x )>0⇒x <ln 2a或x >-1, f ′(x )<0⇒ln 2a<x <-1, 则f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 2a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,-1上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增. 综上,当a ≤0时,f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减;当0<a <2e 时,f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1,ln 2a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,+∞上单调递增; 当a =2e 时,f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;当a >2e 时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 2a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,-1上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增. 规律方法 (1)讨论函数的单调性是在函数的定义域内进行的,千万不要忽视了定义域的限制;(2)在能够通过因式分解求出不等式对应方程的根时,依据根的大小进行分类讨论;(3)在不能通过因式分解求出根的情况时,根据不等式对应方程的判别式进行分类讨论.跟踪演练2 (2022·北京模拟)已知函数f (x )=ln x -ln t x -t. (1)当t =2时,求f (x )在x =1处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间.解 (1)∵t =2,∴f (x )=ln x -ln 2x -2, ∴f ′(x )=x -2x -ln x +ln 2(x -2)2, ∴f ′(1)=ln 2-1,又f (1)=ln 2,∴切线方程为y -ln 2=(ln 2-1)(x -1),即y =(ln 2-1)x +1.(2)f (x )=ln x -ln t x -t, ∴f (x )的定义域为(0,t )∪(t ,+∞),且t >0,f ′(x )=1-t x -ln x +ln t (x -t )2, 令φ(x )=1-t x-ln x +ln t ,x >0且x ≠t , φ′(x )=t x 2-1x =t -x x 2, ∴当x ∈(0,t )时,φ′(x )>0,当x ∈(t ,+∞)时,φ′(x )<0,∴φ(x )在(0,t )上单调递增,在(t ,+∞)上单调递减,∴φ(x )<φ(t )=0,∴f ′(x )<0,∴f (x )在(0,t ),(t ,+∞)上单调递减.即f (x )的单调递减区间为(0,t ),(t ,+∞),无单调递增区间.考点三 单调性的简单应用 核心提炼1.函数f (x )在区间D 上单调递增(或递减),可转化为f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0)在x ∈D 上恒成立.2.函数f (x )在区间D 上存在单调递增(或递减)区间,可转化为f ′(x )>0(或f ′(x )<0)在x ∈D 上有解.例3 (1)若函数f (x )=e x (cos x -a )在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .(-2,+∞) B .(1,+∞)C .[1,+∞)D .[2,+∞)答案 D解析 f ′(x )=e x (cos x -a )+e x (-sin x )=e x (cos x -sin x -a ),∵f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上单调递减,∴f ′(x )≤0在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上恒成立,即cos x -sin x -a ≤0恒成立,即a ≥cos x -sin x =2cos ⎝⎛⎭⎫x +π4恒成立,∵-π2<x <π2,∴-π4<x +π4<3π4,∴-1<2cos ⎝⎛⎭⎫x +π4≤2,∴a ≥ 2.(2)(2022·新高考全国Ⅰ)设a =0.1e 0.1,b =19,c =-ln 0.9,则( )A .a <b <cB .c <b <aC .c <a <bD .a <c <b答案 C解析 设u (x )=x e x (0<x ≤0.1),v (x )=x 1-x(0<x ≤0.1), w (x )=-ln(1-x )(0<x ≤0.1).则当0<x ≤0.1时,u (x )>0,v (x )>0,w (x )>0.①设f (x )=ln[u (x )]-ln[v (x )]=ln x +x -[ln x -ln(1-x )]=x +ln(1-x )(0<x ≤0.1),则f ′(x )=1-11-x =x x -1<0在(0,0.1]上恒成立, 所以f (x )在(0,0.1]上单调递减,所以f (0.1)<f (0)=0+ln(1-0)=0,即ln[u (0.1)]-ln[v (0.1)]<0,所以ln[u (0.1)]<ln[v (0.1)].又函数y =ln x 在(0,+∞)上单调递增,所以u (0.1)<v (0.1),即0.1e 0.1<19,所以a <b . ②设g (x )=u (x )-w (x )=x e x +ln(1-x )(0<x ≤0.1),则g ′(x )=(x +1)e x -11-x=(1-x 2)e x -11-x(0<x ≤0.1). 设h (x )=(1-x 2)e x -1(0<x ≤0.1),则h ′(x )=(1-2x -x 2)e x >0在(0,0.1]上恒成立,所以h (x )在(0,0.1]上单调递增,所以h (x )>h (0)=(1-02)·e 0-1=0,即g ′(x )>0在(0,0.1]上恒成立,所以g (x )在(0,0.1]上单调递增,所以g (0.1)>g (0)=0·e 0+ln(1-0)=0,即g (0.1)=u (0.1)-w (0.1)>0,所以0.1e 0.1>-ln 0.9,即a >c .综上,c <a <b ,故选C.规律方法 利用导数比较大小或解不等式的策略利用导数比较大小或解不等式,常常要构造新函数,把比较大小或求解不等式的问题,转化为利用导数研究函数单调性问题,再由单调性比较大小或解不等式.跟踪演练3 (1)(2022·全国甲卷)已知9m =10,a =10m -11,b =8m -9,则( )A .a >0>bB .a >b >0C .b >a >0D .b >0>a答案 A解析 ∵9m =10,∴m ∈(1,2),令f (x )=x m -(x +1),x ∈(1,+∞),∴f ′(x )=mx m -1-1, ∵x >1且1<m <2,∴x m -1>1,∴f ′(x )>0, ∴f (x )在(1,+∞)上单调递增,又9m =10,∴9m -10=0,即f (9)=0,又a =f (10),b =f (8),∴f (8)<f (9)<f (10),即b <0<a .(2)已知变量x 1,x 2∈(0,m )(m >0),且x 1<x 2,若2112x x x x 恒成立,则m 的最大值为(e =2.718 28…为自然对数的底数)( )A .e B. e C.1eD .1 答案 A解析 ∵2112x x x x ⇒x 2ln x 1<x 1ln x 2,x 1,x 2∈(0,m ),m >0,∴ln x 1x 1<ln x 2x 2恒成立, 设函数f (x )=ln x x ,∵x 1<x 2,f (x 1)<f (x 2),∴f (x )在(0,m )上单调递增,又f ′(x )=1-ln xx 2,则f ′(x )>0⇒0<x <e ,即函数f (x )的单调递增区间是(0,e),则m 的最大值为e.专题强化练一、单项选择题1.(2022·张家口模拟)已知函数f (x )=1x -2x +ln x ,则函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为() A .2x +y -2=0 B .2x -y -1=0C .2x +y -1=0D .2x -y +1=0答案 C解析 因为f ′(x )=-1x 2-2+1x ,所以f ′(1)=-2,又f (1)=-1,故函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -(-1)=-2(x -1),化简得2x +y -1=0.2.已知函数f (x )=x 2+f (0)·x -f ′(0)·cos x +2,其导函数为f ′(x ),则f ′(0)等于( )A .-1B .0C .1D .2答案 C解析 因为f (x )=x 2+f (0)·x -f ′(0)·cos x +2,所以f (0)=2-f ′(0).因为f ′(x )=2x +f (0)+f ′(0)·sin x ,所以f ′(0)=f (0).故f ′(0)=f (0)=1.3.(2022·重庆检测)函数f (x )=e -x cos x (x ∈(0,π))的单调递增区间为( ) A.⎝⎛⎭⎫0,π2B.⎝⎛⎭⎫π2,π C.⎝⎛⎭⎫0,3π4 D.⎝⎛⎭⎫3π4,π 答案 D解析 f ′(x )=-e -x cos x -e -x sin x =-e -x (cos x +sin x )=-2e -x sin ⎝⎛⎭⎫x +π4, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,3π4时, e -x >0,sin ⎝⎛⎭⎫x +π4>0,则f ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫3π4,π时,e -x >0,sin ⎝⎛⎭⎫x +π4<0,则f ′(x )>0. ∴f (x )在(0,π)上的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫3π4,π.4.(2022·厦门模拟)已知函数f (x )=(x -1)e x -mx 在区间x ∈[1,2]上存在单调递增区间,则m 的取值范围为( )A .(0,e)B .(-∞,e)C .(0,2e 2)D .(-∞,2e 2)答案 D解析 ∵f (x )=(x -1)e x -mx ,∴f ′(x )=x e x -m ,∵f (x )在区间[1,2]上存在单调递增区间,∴存在x ∈[1,2],使得f ′(x )>0,即m <x e x ,令g (x )=x e x ,x ∈[1,2],则g ′(x )=(x +1)e x >0恒成立,∴g (x )=x e x 在[1,2]上单调递增,∴g (x )max =g (2)=2e 2,∴m <2e 2,故实数m 的取值范围为(-∞,2e 2).5.(2021·新高考全国Ⅰ)若过点(a ,b )可以作曲线y =e x 的两条切线,则( )A .e b <aB .e a <bC .0<a <e bD .0<b <e a答案 D解析 (用图估算法)过点(a ,b )可以作曲线y =e x 的两条切线,则点(a ,b )在曲线y =e x 的下方且在x 轴的上方,得0<b <e a .6.已知a =e 0.3,b =ln 1.52+1,c = 1.5,则它们的大小关系正确的是( ) A .a >b >c B .a >c >bC .b >a >cD .c >b >a答案 B解析 由b =ln 1.52+1=ln 1.5+1,令f (x )=ln x +1-x ,则f ′(x )=1x -1,当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0;当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0;所以f (x )=ln x +1-x 在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,且f (1)=0,则f ( 1.5)<0,因此ln 1.5+1- 1.5<0,所以b <c ,又因为c = 1.5<1.3,所以ln 1.5+1< 1.5<1.3,得ln 1.5<0.3=ln e 0.3, 故 1.5<e 0.3,所以a >c .综上,a >c >b .二、多项选择题7.若曲线f (x )=ax 2-x +ln x 存在垂直于y 轴的切线,则a 的取值可以是() A .-12 B .0 C.18 D.14答案 ABC解析 依题意,f (x )存在垂直于y 轴的切线,即存在切线斜率k =0的切线,又k =f ′(x )=2ax +1x -1,x >0,∴2ax +1x -1=0有正根,即-2a =⎝⎛⎭⎫1x 2-1x 有正根,即函数y =-2a 与函数y =⎝⎛⎭⎫1x 2-1x ,x >0的图象有交点,令1x =t >0,则g (t )=t 2-t =⎝⎛⎭⎫t -122-14,∴g (t )≥g ⎝⎛⎭⎫12=-14,∴-2a ≥-14,即a ≤18.8.已知函数f (x )=ln x ,x 1>x 2>e ,则下列结论正确的是() A .(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]<0B.12[f (x 1)+f (x 2)]<f ⎝⎛⎭⎫x 1+x22C .x 1f (x 2)-x 2f (x 1)>0D .e[f (x 1)-f (x 2)]<x 1-x 2答案 BCD解析 ∵f (x )=ln x 是增函数,∴(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]>0,A 错误;12[f (x 1)+f (x 2)]=12(ln x 1+ln x 2)=12ln(x 1x 2)=ln x 1x 2,f ⎝⎛⎭⎫x 1+x 22=ln x 1+x 22,由x 1>x 2>e ,得x 1+x 22>x 1x 2,又f (x )=ln x 单调递增,∴12[f (x 1)+f (x 2)]<f ⎝⎛⎭⎫x1+x 22,B 正确;令h (x )=f (x )x ,则h ′(x )=1-ln x x 2, 当x >e 时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,∴h (x 1)<h (x 2),即 f (x 1)x 1< f (x 2)x 2⇒x 1f (x 2)-x 2f (x 1)>0, C 正确;令g (x )=e f (x )-x ,则g ′(x )=e x-1, 当x >e 时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴g (x 1)<g (x 2),即e f (x 1)-x 1<e f (x 2)-x 2⇒e[f (x 1)-f (x 2)]<x 1-x 2,D 正确.三、填空题9.(2022·保定模拟)若函数f (x )=ln x -2x+m 在(1,f (1))处的切线过点(0,2),则实数m =______. 答案 6解析 由题意,函数f (x )=ln x -2x +m , 可得f ′(x )=1x +321x , 可得f ′(1)=2,且f (1)=m -2,所以m -2-21-0=2,解得m =6. 10.已知函数f (x )=x 2-cos x ,则不等式f (2x -1)<f (x +1)的解集为________.答案 (0,2)解析 f (x )的定义域为R ,f (-x )=(-x )2-cos(-x )=x 2-cos x =f (x ),∴f (x )为偶函数.当x >0时,f ′(x )=2x +sin x ,令g (x )=2x +sin x ,则g ′(x )=2+cos x >0,∴f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,∴f ′(x )>f ′(0)=0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (x )为偶函数,∴原不等式化为|2x -1|<|x +1|,解得0<x <2,∴原不等式的解集为(0,2).11.(2022·伊春模拟)过点P (1,2)作曲线C :y =4x的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 的方程为________.答案 2x +y -8=0解析 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),y ′=-4x 2, 所以曲线C 在A 点处的切线方程为y -y 1=-4x 21(x -x 1), 将P (1,2)代入得2-y 1=-4x 21(1-x 1), 因为y 1=4x 1,化简得2x 1+y 1-8=0, 同理可得2x 2+y 2-8=0,所以直线AB 的方程为2x +y -8=0.12.已知函数f (x )=12x 2-ax +ln x ,对于任意不同的x 1,x 2∈(0,+∞),有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>3,则实数a 的取值范围是________.答案a ≤-1解析 对于任意不同的x 1,x 2∈(0,+∞),有 f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>3. 不妨设x 1<x 2,则f (x 1)-f (x 2)<3(x 1-x 2),即f (x 1)-3x 1<f (x 2)-3x 2,设F (x )=f (x )-3x ,则F (x 1)<F (x 2),又x 1<x 2,所以F (x )单调递增,F ′(x )≥0恒成立.F (x )=f (x )-3x =12x 2-(a +3)x +ln x . 所以F ′(x )=x -(3+a )+1x =x 2-(3+a )x +1x, 令g (x )=x 2-(3+a )x +1,要使F ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,只需g (x )=x 2-(3+a )x +1≥0恒成立,即3+a ≤x +1x 恒成立,x +1x ≥2x ·1x=2, 当且仅当x =1x,即x =1时等号成立, 所以3+a ≤2,即a ≤-1.四、解答题13.(2022·滁州模拟)已知函数f (x )=x 2-2x +a ln x (a ∈R ).(1)若函数在x =1处的切线与直线x -4y -2=0垂直,求实数a 的值;(2)当a >0时,讨论函数的单调性.解 函数定义域为(0,+∞),求导得f ′(x )=2x -2+a x. (1)由已知得f ′(1)=2×1-2+a =-4,得a =-4.(2)f ′(x )=2x -2+a x =2x 2-2x +a x(x >0), 对于方程2x 2-2x +a =0,记Δ=4-8a .①当Δ≤0,即a ≥12时,f ′(x )≥0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ②当Δ>0,即0<a <12时,令f ′(x )=0, 解得x 1=1-1-2a 2,x 2=1+1-2a 2. 又a >0,故x 2>x 1>0.当x ∈(0,x 1)∪(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上所述,当a ≥12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当0<a <12时,函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-2a 2, ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-2a 2,+∞上单调递增, 在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-2a 2,1+1-2a 2上单调递减. 14.(2022·湖北八市联考)设函数f (x )=e x -(ax -1)ln(ax -1)+(a +1)x .(e =2.718 28…为自然对数的底数)(1)当a =1时,求F (x )=e x -f (x )的单调区间;(2)若f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递增,求实数a 的取值范围.解 (1)当a =1时,F (x )=e x -f (x )=(x -1)ln(x -1)-2x ,定义域为(1,+∞),F ′(x )=ln(x -1)-1,令F ′(x )>0,解得x >e +1,令F ′(x )<0,解得1<x <e +1,故F (x )的单调递增区间为(e +1,+∞),单调递减区间为(1,e +1).(2)f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,1上有意义,故ax -1>0在⎣⎡⎦⎤1e ,1上恒成立,可得a >e ,依题意可得f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1≥0在⎣⎡⎦⎤1e ,1上恒成立,设g (x )=f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1,g ′(x )=e x-a 2ax -1, 易知g ′(x )在⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递增,故g ′(x )≤g ′(1)=e -a 2a -1<0, 故g (x )=f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1在⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递减,最小值为g (1),故只需g (1)=e -a ln(a -1)+1≥0,设h (a )=e -a ln(a -1)+1,其中a >e ,由h ′(a )=-ln(a -1)-a a -1<0可得, h (a )=e -a ln(a -1)+1在(e ,+∞)上单调递减,又h (e +1)=0,故a ≤e +1.综上所述,a 的取值范围为(e ,e +1].。
2023届全国高考数学复习:专题(导数的运算)重点讲解与练习(附答案)
2023届全国高考数学复习:专题(导数的运算)重点讲解与练习1.基本初等函数的导数公式2.导数的运算法则若f ′(x ),g ′(x )存在,则有[cf (x )]′=cf ′(x );[f (x )±g (x )]′=f ′(x )±g ′(x );[f (x )g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x );⎣⎡⎦⎤f (x )g (x )′=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2(g (x )≠0); 3.复合函数的定义及其导数(1)一般地,对于两个函数y =f (u )和u =g (x ),如果通过中间变量u ,y 可以表示成x 的函数,那么称这个函数为函数y =f (u )与u =g (x )的复合函数,记作y =f (g (x )).(2)复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y ′x =y ′u ꞏu ′x ,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积.【方法总结】导数运算的原则和方法基本原则:先化简、再求导; 具体方法:(1)连乘积形式:先展开化为多项式的形式,再求导;(2)分式形式:观察函数的结构特征,先化为整式函数或较为简单的分式函数,再求导; (3)对数形式:先化为和、差的形式,再求导; (4)根式形式:先化为分数指数幂的形式,再求导;(5)三角形式:先利用三角函数公式转化为和或差的形式,再求导; (6)复合函数:由外向内,层层求导. 【例题选讲】[例1] 求下列函数的导数: (1)y =x 2sin x ;(2)y =cos x e x ;(3)y =x sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2cos ⎝⎛⎭⎫2x +π2; (4)y =ln(2x -5).[例2] (1) (2020ꞏ全国Ⅲ)设函数f (x )=e x x +a .若f ′(1)=e4,则a =________.(2)已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),f (x )=2x 2-3xf ′(1)+ln x ,则f (1)= .(3)已知f 1(x )=sin x +cos x ,f n +1(x )是f n (x )的导函数,即f 2(x )=f 1′(x ),f 3(x )=f 2′(x ),…,f n +1(x )=f n ′(x ),n ∈N *,则f 2 022(x )等于( )A .-sin x -cos xB .sin x -cos xC .-sin x +cos xD .sin x +cos x (4)(多选)给出定义:若函数f (x )在D 上可导,即f ′(x )存在,且导函数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上是凸函数的是( ) A .f (x )=sin x +cos x B .f (x )=ln x -2x C .f (x )=x 3+2x -1 D .f (x )=x e x(5)已知f (x )的导函数为f ′(x ),若满足xf ′(x )-f (x )=x 2+x ,且f (1)≥1,则f (x )的解析式可能是( ) A .x 2-x ln x +x B .x 2-x ln x -x C .x 2+x ln x +x D .x 2+2x ln x +x 【对点训练】1.下列求导运算正确的是( )A .⎝⎛⎭⎫x +1x ′=1+1x 2B .(log 2x )′=1x ln 2C .(5x )′=5x log 5xD .(x 2cos x )′=-2x sin x 2.函数y =x cos x -sin x 的导数为( )A .x sin xB .-x sin xC .x cos xD .-x cos x 3.(多选)下列求导运算正确的是( )A .(sin a )′=cos a (a 为常数)B .(sin 2x )′=2cos 2xC .(x )′=12xD .(e x -ln x +2x 2)′=e x -1x +4x4.已知函数f (x )=sin x cos x +1x 2,则f ′(x )= .5.已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),记f 1(x )=f ′(x ),f 2(x )=f ′1(x ),…,f n +1(x )=f ′n (x )(n ∈N *),若f (x )=x sin x ,则f 2 019(x )+f 2 021(x )=( )A .-2cos xB .-2sin xC .2cos xD .2sin x 6.f (x )=x (2 021+ln x ),若f ′(x 0)=2 022,则x 0等于( )A .e 2B .1C .ln 2D .e7.已知函数f (x )=1ax -1+e x cos x ,若f ′(0)=-1,则a = .8.已知函数f (x )=ln(2x -3)+ax e -x ,若f ′(2)=1,则a = .9.已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足关系式f (x )=x 2+3xf ′(2)+ln x ,则f ′(2)的值等于( )A .-2B .2C .-94D .94 10.已知f (x )=x 2+2xf ′(1),则f ′(0)=________.11.设函数f (x )在(0,+∞)内可导,其导函数为f ′(x ),且f (ln x )=x +ln x ,则f ′(1)= . 12.已知f ′(x )是函数f (x )的导数,f (x )=f ′(1)ꞏ2x +x 2,则f ′(2)=( )A .12-8ln 21-2ln 2B .21-2ln 2C .41-2ln 2 D .-213.(多选)若函数f (x )的导函数f ′(x )的图象关于y 轴对称,则f (x )的解析式可能为( )A .f (x )=3cos xB .f (x )=x 3+xC .f (x )=x +1x D .f (x )=e x +x 14.f (x )=3e x+1+x 3,其导函数为f ′(x ),则f (2020)+f (-2020)+f ′(2019)-f ′(-2019)的值为( ) A .1 B .2 C .3 D .4 15.已知f (x )=ax 4+b cos x +7x -2.若f ′(2 020)=6,则f ′(-2 020)=______. 16.分别求下列函数的导数:(1)y =e xln x ;(2)y =x ⎝⎛⎭⎫x 2+1x +1x 3;(3)y =x -sin x 2cos x2;(4)y =ln 1+2x .(5)f (x )=x 3+2x -x 2ln x -1x 2.参考答案【例题选讲】[例1] 求下列函数的导数: (1)y =x 2sin x ; (2)y =cos x e x ;(3)y =x sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2cos ⎝⎛⎭⎫2x +π2; (4)y =ln(2x -5).解析 (1)y ′=(x 2)′sin x +x 2(sin x )′=2x sin x +x 2cos x .(2)y ′=⎝⎛⎭⎫cos x e x ′=(cos x )′e x -cos x (e x )′(e x )2=-sin x +cos x e x . (3)∵y =x sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2cos ⎝⎛⎭⎫2x +π2=12x sin(4x +π)=-12sin4x , ∴y ′=-12sin 4x -12x ꞏ4cos 4x =-12sin 4x -2x cos 4x . (4)令u =2x -5,y =ln u .则y ′=(ln u )′u ′=12x -5ꞏ2=22x -5,即y ′=22x -5. [例2] (1) (2020ꞏ全国Ⅲ)设函数f (x )=e xx +a.若f ′(1)=e 4,则a =________. 答案 1 解析 f ′(x )=e x (x +a )-e x (x +a )2=e x (x +a -1)(x +a )2,则f ′(1)=a e (a +1)2=e 4,整理可得a 2-2a +1=0,解得a =1.(2)已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),f (x )=2x 2-3xf ′(1)+ln x ,则f (1)= .答案 -74 解析 ∵f (x )=2x 2-3xf ′(1)+ln x ,∴f ′(x )=4x -3f ′(1)+1x x =1代入,得f ′(1)=4-3f ′(1)+1,得f ′(1)=54.∴f (x )=2x 2-154x +ln x ,∴f (1)=2-154=-74.(3)已知f 1(x )=sin x +cos x ,f n +1(x )是f n (x )的导函数,即f 2(x )=f 1′(x ),f 3(x )=f 2′(x ),…,f n +1(x )=f n ′(x ),n ∈N *,则f 2 022(x )等于( )A .-sin x -cos xB .sin x -cos xC .-sin x +cos xD .sin x +cos x 答案 C 解析 ∵f 1(x )=sin x +cos x ,∴f 2(x )=f 1′(x )=cos x -sin x ,f 3(x )=f 2′(x )=-sin x -cos x ,f 4(x )=f 3′(x )=-cos x +sin x ,f 5(x )=f 4′(x )=sin x +cos x ,∴f n (x )的解析式以4为周期重复出现,∵2 022=4×505+2,∴f 2 022(x )=f 2(x )=cos x -sin x .故选C .(4)(多选)给出定义:若函数f (x )在D 上可导,即f ′(x )存在,且导函数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上是凸函数的是( )A .f (x )=sin x +cos xB .f (x )=ln x -2xC .f (x )=x 3+2x -1D .f (x )=x e x答案 AB 解析 对于A :f ′(x )=cos x -sin x ,f ″(x )=-sin x -cos x ,∵x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2,∴f ″(x )<0,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上是凸函数,故A 正确.对于B :f ′(x )=1x -2,f ″(x )=-1x 2<0,故f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上是凸函数,故B 正确;对于C :f ′(x )=3x 2+2,f ″(x )=6x >0,故f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上不是凸函数,故C 错误;对于D :f ′(x )=(x +1)e x ,f ″(x )=(x +2)e x >0,故f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上不是凸函数,故D 错误.故选AB . (5)已知f (x )的导函数为f ′(x ),若满足xf ′(x )-f (x )=x 2+x ,且f (1)≥1,则f (x )的解析式可能是( ) A .x 2-x ln x +x B .x 2-x ln x -x C .x 2+x ln x +x D .x 2+2x ln x +x 答案 C 解析 由选项知f (x )的定义域为(0,+∞),由题意得xf ′(x )-f (x )x 2=1+1x ,即⎣⎡⎦⎤f (x )x ′=1+1x ,故f (x )x =x +ln x +c (c 为待定常数),即f (x )=x 2+(ln x +c )x .又f (1)≥1,则c ≥0,故选C .【对点训练】1.下列求导运算正确的是( )A .⎝⎛⎭⎫x +1x ′=1+1x 2B .(log 2x )′=1x ln 2C .(5x )′=5x log 5xD .(x 2cos x )′=-2x sin x 1.答案 B 解析 (log 2x )′=1x ln 2,故B 正确. 2.函数y =x cos x -sin x 的导数为( )A .x sin xB .-x sin xC .x cos xD .-x cos x 2.答案 B 解析 y ′=x ′cos x +x (cos x )′-(sin x )′=cos x -x sin x -cos x =-x sin x . 3.(多选)下列求导运算正确的是( )A .(sin a )′=cos a (a 为常数)B .(sin 2x )′=2cos 2xC .(x )′=12xD .(e x -ln x +2x 2)′=e x -1x +4x3.答案 BCD 解析 ∵a 为常数,∴sin a 为常数,∴(sin a )′=0,故A 错误.由导数公式及运算法则知B ,C ,D 正确,故选BCD .4.已知函数f (x )=sin x cos x +1x 2,则f ′(x )= .4.答案 1cos 2x -2x 3 解析 f ′(x )=(sin x )′ꞏcos x -sin x ꞏ(cos x )′cos 2x+(x -2)′=cos 2x +sin 2x cos 2x +(-2)x -3=1cos 2x -2x 3. 5.已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),记f 1(x )=f ′(x ),f 2(x )=f ′1(x ),…,f n +1(x )=f ′n (x )(n ∈N *),若f (x )=x sin x ,则f 2 019(x )+f 2 021(x )=( )A .-2cos xB .-2sin xC .2cos xD .2sin x5.答案 D 解析 由题意,f (x )=x sin x ,f 1(x )=f ′(x )=sin x +x cos x ,f 2(x )=f ′1(x )=cos x +cos x -x sin x =2cos x -x sin x ,f 3(x )=f ′2(x )=-3sin x -x cos x ,f 4(x )=f ′3(x )=-4cos x +x sin x ,f 5(x )=f ′4(x )=5sin x +x cos x ,…,据此可知f 2 019(x )=-2 019sin x -x cos x ,f 2 021(x )=2 021sin x +x cos x ,所以f 2019(x )+f 2 021(x )=2sin x ,故选D .6.f (x )=x (2 021+ln x ),若f ′(x 0)=2 022,则x 0等于( )A .e 2B .1C .ln 2D .e6.答案 B 解析 f ′(x )=2 021+ln x +x ×1x =2 022+ln x ,又f ′(x 0)=2 022,得2 022+ln x 0=2 022,则ln x 0 =0,解得x 0=1.7.已知函数f (x )=1ax -1+e x cos x ,若f ′(0)=-1,则a = .7.答案 2 解析 f ′(x )=-(ax -1)′(ax -1)2e x cos x -e x sin x =-a (ax -1)2+e x cos x -e xsin x ,∴f ′(0)=-a +1=-1, 则a =2.8.已知函数f (x )=ln(2x -3)+ax e -x ,若f ′(2)=1,则a = .8.答案 e 2解析 f ′(x )=12x -3ꞏ(2x -3)′+a e -x +ax ꞏ(e -x )′=22x -3+a e -x -ax e -x ,∴f ′(2)=2+a e -2-2a e -2=2-a e -2=1,则a =e 2.9.已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足关系式f (x )=x 2+3xf ′(2)+ln x ,则f ′(2)的值等于( )A .-2B .2C .-94D .949.答案 C 解析 因为f (x )=x 2+3xf ′(2)+ln x ,所以f ′(x )=2x +3f ′(2)+1x 所以f ′(2)=2×2+3f ′(2)+12,解得f ′(2)=-94.10.已知f (x )=x 2+2xf ′(1),则f ′(0)=________.10.答案 -4 解析 ∵f ′(x )=2x +2f ′(1),∴f ′(1)=2+2f ′(1),∴f ′(1)=-2,∴f ′(0)=2f ′(1)=2×(-2)=-4. 11.设函数f (x )在(0,+∞)内可导,其导函数为f ′(x ),且f (ln x )=x +ln x ,则f ′(1)= .11.答案 1+e 解析 因为f (ln x )=x +ln x ,所以f (x )=x +e x ,所以f ′(x )=1+e x ,所以f ′(1)=1+e 1=1+e .12.已知f ′(x )是函数f (x )的导数,f (x )=f ′(1)ꞏ2x +x 2,则f ′(2)=( )A .12-8ln 21-2ln 2B .21-2ln 2C .41-2ln 2 D .-212.答案 C 解析 因为f ′(x )=f ′(1)ꞏ2x ln 2+2x ,所以f ′(1)=f ′(1)ꞏ2ln 2+2,解得f ′(1)=21-2ln 2,所以f ′(x )=21-2ln 2ꞏ2x ln 2+2x ,所以f ′(2)=21-2ln 2×22ln 2+2×2=41-2ln 2. 13.(多选)若函数f (x )的导函数f ′(x )的图象关于y 轴对称,则f (x )的解析式可能为( )A .f (x )=3cos xB .f (x )=x 3+xC .f (x )=x +1x D .f (x )=e x +x13.答案 BC 解析 对于A ,f (x )=3cos x ,其导数f ′(x )=-3sin x ,其导函数为奇函数,图象不关于y轴对称,不符合题意;对于B ,f (x )=x 3+x ,其导数f ′(x )=3x 2+1,其导函数为偶函数,图象关于y 轴对称,符合题意;对于C ,f (x )=x +1x ,其导数f ′(x )=1-1x 2,其导函数为偶函数,图象关于y 轴对称,符合题意;对于D ,f (x )=e x +x ,其导数f ′(x )=e x +1,其导函数不是偶函数,图象不关于y 轴对称,不符合题意. 14.f (x )=3e x+1+x 3,其导函数为f ′(x ),则f (2020)+f (-2020)+f ′(2019)-f ′(-2019)的值为( ) A .1 B .2 C .3 D .414.答案 C 解析 f ′(x )=-3e x (e x +1)2+3x 2,f ′(-x )=-3e x (e x +1)2+3x 2,所以f ′(x )为偶函数,f ′(2019)-f ′(-2019) =0,因为f (x )+f (-x )=31+e x+x 3+31+e -x -x 3=31+e x +3e x 1+e x =3,所以f (2020)+f (-2020)+f ′(2019)-f ′(-2019)=3.故选C .15.已知f (x )=ax 4+b cos x +7x -2.若f ′(2 020)=6,则f ′(-2 020)=______.15.答案 8 解析 因为f ′(x )=4ax 3-b sin x +7,所以f ′(-x )=4a (-x )3-b sin(-x )+7=-4ax 3+b sin x +7.所以f ′(x )+f ′(-x )=14.又f ′(2 020)=6,所以f ′(-2 020)=14-6=8. 16.分别求下列函数的导数:(1)y =e xln x ;(2)y =x ⎝⎛⎭⎫x 2+1x +1x 3;(3)y =x -sin x 2cos x2;(4)y =ln 1+2x .(5)f (x )=x 3+2x -x 2ln x -1x 2. 16.解析 (1)y ′=(e x )′ln x +e x (ln x )′=e x ln x +e x ꞏ1x =⎝⎛⎭⎫ln x +1x e x . (2)∵y =x 3+1+1x 2,∴y ′=3x 2-2x 3. (3)∵y =x -12sin x ,∴y ′=1-12cos x .(4)∵y =ln 1+2x =12ln(1+2x ),∴y ′=12ꞏ11+2x ꞏ(1+2x )′=11+2x.(5)由已知f (x )=x -ln x +2x -1x 2.所以f ′(x )=1-1x -2x 2+2x 3=x 3-x 2-2x +2x 3.。
新高考方案二轮-数学(新高考版)大题专攻(一) 利用导数研究函数的单调性、极值与最值
而 f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,所以 f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1, 解得 a=e-1 2,与 1<21a<e 矛盾. ④当21a≥e 时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减, 所以最大值 1 在 x=1 处取得, 而 f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,不符合题意. 综上所述,a=e-1 2或 a=-2.
所以 f(x)的单调递增区间为0,12,(1,+∞),单调递减区间为12,1. (2)f′(x)=2ax2-2ax+1x+1=2ax-1xx-1, 令 f′(x)=0,得 x′1=1,x′2=21a, 因为 f(x)在 x=1 处取得极值,所以 x′2=21a≠x′1=1, ①当21a<0 时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减, 所以 f(x)在(0,e]上的最大值为 f(1),令 f(1)=1,解得 a=-2.
①当 a≤0 时,g′(x)=ex-a>0 在 R 上恒成立,
∴g(x)=f′(x)在(-∞,+∞)上递增; ②当 a>0 时,令 g′(x)>0 得 x>ln a,令 g′(x)<0 得 x<ln a, ∴g(x)=f′(x)在(-∞,ln a)上递减,在(ln a,+∞)上递增.
综上所述:当 a≤0 时,y=f′(x)是(-∞,+∞)上的增函数; 当 a>0 时,y=f′(x)在(-∞,ln a)上是减函数,在(ln a,+∞)上是增函数. (2)由(1)知,①当 a≤0 时,f′(x)=ex-ax-1 在(-1,+∞)上递增,又 f′(0) =0,∴-1<x<0 时,f′(x)<0;x>0 时,f′(x)>0, 则 f(x)在(-1,0)上递减,在(0,+∞)上递增,∴f(x)min=f(0)=1; ②当 0<a≤1e时,ln a≤-1,由(1)知 f′(x)在(-1,+∞)上递增,又 f′(0)=0, 则 f(x)在(-1,0)上递减,在(0,+∞)上递增,∴f(x)min=f(0)=1;
2023高考数学二轮复习专项训练《导数在解决实际问题中的应用》(含答案)
2023高考数学二轮复习专项训练《导数在解决实际问题中的应用》一、单选题(本大题共8小题,共40分)1.(5分)若z=−1+√3i,则zzz−−1=()A. −1+√3iB. −1−√3iC. −13+√33i D. −13−√33i2.(5分)命题“∀x∈R,∃x∈N,使得n⩾x2+1”的否定形式是()A. ∀x∈R,∃x∈N,使得n<x2+1B. ∀x∈R,∀x∈N,使得n<x2+1C. ∃x∈R,∃x∈N,使得n<x2+1D. ∃x∈R,∀x∈N,使得n<x2+13.(5分)已知函数y=f(x)的周期为2,当x∈[0,2]时,f(x)=(x−1)2,如果g(x)= f(x)−log5|x−1|,则函数的所有零点之和为()A. 8B. 6C. 4D. 104.(5分)执行如图所示的程序框图,若输入的x为整数,且运行四次后退出循环,则输入的x的值可以是()A. 1B. 2C. 3D. 45.(5分)如图,AB是⊙O的直径,AC是弦,∠BAC的平分线AD交⊙O于点D,DE⊥AC,交AC的延长线于点E,DF⊥AB于点F,且AE=8,AB=10.在上述条件下,给出下列四个结论:①DE=BD;②ΔBDF≌ΔCDE;③CE=2;④DE2=AF⋅BF,则所有正确结论的序号是()A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②④6.(5分)已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(ω>0,|φ|<π2)的图象如图所示,则()A. 函数f(x)的最小正周期是2πB. 函数f(x)在区间(π2,π)上单调递减C. 函数f(x)的图象与y轴的交点为(0,−12)D. 点(7π6,0)为函数f(x)图象的一个对称中心7.(5分)213,log26,3log32的大小关系是A. 213<log26<3log32 B. 213<3log32<log26C. 3log32<213<log26 D. 3log32<log26<2138.(5分)设函数y=ax2与函数y=|ln x+1ax|的图象恰有3个不同的交点,则实数a的取值范围为()A. (√33e,√e) B. (−√33e,0)∪(0,√33e)C. (0,√33e) D. (√e1)∪{√33e}二、填空题(本大题共5小题,共25分)9.(5分)设A,B是非空集合,定义:A⊗B={x|x∈A∪B且x∉A∩B}.已知集合A={x|0<x<2},B={x|x⩾0},则A⊗B=__________.10.(5分)某中学组织了“党史知识竞赛”活动,已知该校共有高中学生2000人,用分层抽样的方法从该校高中学生中抽取一个容量为50的样本参加活动,其中高一年级抽取了6人,则该校高一年级学生人数为 ______.11.(5分)某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是______.12.(5分)记S n为等比数列{a n}的前n项和,若a1=12,a42=a6,则S4=______.13.(5分)已知双曲线C:x2a2−y2b2=1(a>0,b>0)的左焦点为F,过F的一条倾斜角为30°的直线与C在第一象限交于点A,且|OF|=|OA|,O为坐标原点,则该双曲线的离心率为______.三、解答题(本大题共6小题,共72分)14.(12分)某公司计划在今年内同时出售变频空调机和智能洗衣机,由于这两种产品的市场需求量非常大,有多少就能销售多少,因此该公司要根据实际情况(如资金、劳动力)确定产品的月供应量,以使得总利润达到最大.已知对这两种产品有直接限制的因素是资金和劳动力,通过调查,得到关于这两种产品的有关数据如下表:试问:怎样确定两种货物的月供应量,才能使总利润达到最大,最大利润是多少?15.(12分)在ΔABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知b+c=2a,3csinB=4asinC.(Ⅰ)求cosB的值;(Ⅱ)求sin(2B+π6)的值.16.(12分)如图,ΔABC中,AC=2,BC=4,∠ACB=90°,D、E分别是AC、AB的中点,将ΔADE沿DE折起成ΔPDE,使面PDE⊥面BCDE,H、F分别是边PD和BE的中点,平面BCH与PE、PF分别交于点I、G.(Ⅰ)求证:IH//BC;(Ⅱ)求二面角P−GI−C的余弦值.17.(12分)设等比数列{a n}的前n项和为S n,a2=18,且S1+116,S2,S3成等差数列,数列{b n}满足b n=2n.(1)求数列{a n}的通项公式;(2)设c n=a n⋅b n,若对任意n∈N∗,不等式c1+c2+⋯+c n⩾12λ+2S n−1恒成立,求λ的取值范围.18.(12分)已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率e=√32,椭圆上任意一点到椭圆的两个焦点的距离之和为4,设直线l与椭圆相交于不同的两点A,B,点A的坐标为(−a,0).(Ⅰ)求椭圆的标准方程;(Ⅰ)若|AB|=4√2,求直线l的倾斜角.519.(12分)已知a为实数,函数f(x)=a ln x+x2−4x.(1)是否存在实数a,使得f(x)在x=1处取得极值?证明你的结论;,e],使得f(x0)⩽g(x0)成立,求实数a的取值范围.(2)设g(x)=(a−2)x,若∃x0∈[1e答案和解析1.【答案】C;【解析】解:∵z =−1+√3i ,∴z ·z −=|z|2=(√(−1)2+(√3)2)2=4, 则zzz −−1=−1+√3i 4−1=−13+√33i. 故选:C.由已知求得z ·z −,代入zzz −−1,则答案可求.此题主要考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,是基础题.2.【答案】D;【解析】解:因为全称命题的否定是特称命题,所以“∀x ∈R ,∃x ∈N ,使得n ⩾x 2+1”的否定形式为∃x ∈R ,∀x ∈N ,使得n <x 2+1”. 故选:D.直接利用特称命题的否定是全称命题写出结果即可.此题主要考查命题的否定.特称命题与全称命题的否定关系,基本知识的考查.3.【答案】A; 【解析】该题考查函数的零点,考查数形结合的数学思想,正确作出函数的图象是关键. 分别作出函数y =f(x)、y =log 5|x −1|的图象,结合函数的对称性,即可求得结论.解:当x ∈[0,2]时,f(x)=(x −1)2,函数y =f(x)的周期为2,图象关于y 轴对称的偶函数y =log 5|x|向右平移一个单位得到函数y =log 5|x −1|, 则y =log 5|x −1|关于x =1对称,可作出函数的图象:函数y =g(x)的零点,即为函数图象交点横坐标, 当x >6时,y =log 5|x −1|>1,此时函数图象无交点,又两函数在(1,6]上有4个交点,由对称性知它们在[−4,1)上也有4个交点,且它们关于直线x=1对称,所以函数y=g(x)的所有零点之和为:4×2=8,故选:A.4.【答案】A;【解析】解:依题意,S随着x的增大而增大,当x⩾2时,第一次循环时S⩾4,第二次循环时S⩾4+42=20,第三次循环时S⩾20+82=84⩾64,脱离循环,故x<2,故选:A.根据S和x的关系,S随着x的增大而增大,验证当x⩾2时的情况,即可得到结果.此题主要考查了程序框图,考查了循环结构.属于基础题.本题的难点在于逆推x的值,需要借助不等式来完成.5.【答案】B;【解析】解:∵∠BAC的平分线为AD,DE⊥AC,DF⊥AB,∴DE=DF,DC=DB,∴ΔBDF≌ΔCDE,所以①不正确,②正确;∵∠BAC的平分线为AD,DE⊥AC,DF⊥AB,∴AE=AF=8.又∵ΔBDF≌ΔCDE,∴CE=BF=AB−AF=10−8=2,故③正确;∵AB是直径,∴∠ADB=90°.又∵DF⊥AB,∴ΔDBF∽ΔADF,∴DFAF =BFDF,即DF2=AF⋅BF,∴DE2=AF⋅BF,故④正确;故选:B.利用角平分线的性质和全等三角形的判定可以判断①②的正误;利用排除法可以判断③④的正误.此题主要考查了相似三角形的判定与性质.解题时,利用了角平分线的性质和圆周角定理,难度不大.6.【答案】D;【解析】解:由函数图可象知T4=5π12−π6=π4,所以T=π,因为T=2πω,∴ω=2,所以最小正周期为π,故A错误;又函数过点(5π12,1),所以f(5π12)=sin(2×5π12+φ)=1,所以5π6+φ=π2+2kπ,(k∈Z),解得φ=−π3+2kπ,(k∈Z),∵|φ|<π2,所以φ=−π3,所以f(x)=sin(2x−π3),当x∈(π2,π),所以2x−π3∈(2π3,5π3),因为y=sinx在x∈(2π3,5π3)上不单调,故B错误;令x=1,则f(0)=sin(−π3)=−√32,所以与y轴交点为(0,−√32),故C错误;若点(7π6,0)为函数f(x)图象的一个对称中心,则f(7π6)=0,当x=7π6时,f(7π6)=sin(2×7π6−π3)=sin2π=0,所以点(7π6,0)为函数f(x)图象的一个对称中心,故D正确,故选:D.根据函数图像求出函数解析式,再结合选项一一判断即可.此题主要考查了三角函数的图象与性质的应用问题,也考查了数形结合与函数思想,属于中档题.7.【答案】B;【解析】此题主要考查了指数函数与对数函数的大小比较问题,属于基础题.首先根据单调性,将指数值与32比较,其次根据对数函数的递增性质得到两个对数值与2、32大小关系,答案易得.解:213<212<32,3log32=32log34>32,3log32=log38<log39=2,log26>log24=2,所以213<3log32<log26.故选B.8.【答案】C;【解析】解:令ax2=|ln x+1ax|得a2x3=|ln x+1|,显然a>0,x>0.作出y=a2x3和y=|ln x+1|的函数图象,如图所示:设a=a0时,y=a2x3和y=|ln x+1|的函数图象相切,切点为(x0,y0),则{3a02x02=1x0a02x03=ln x0+1,解得x0=e−23,y0=13,a0=√3e3.∴当0<a<√3e3时,y=a2x3和y=|ln x+1|的函数图象有三个交点.故选:C.令ax2=|ln x+1ax|得a2x3=|ln x+1|,作出y=a2x3和y=|ln x+1|的函数图象,利用导数知识求出两函数图象相切时对应的a0,则0<a<a0.此题主要考查了函数图象的交点个数判断,借助函数图象求出临界值是关键.9.【答案】{x|x=0或x⩾2};【解析】此题主要考查集合的新定义,是基础题由集合A={x|0<x<2},B={x|x⩾0},可得A∪B={x|x⩾0},A∩B={x|0<x<2},则A⊗B={x|x=0或x⩾2}.10.【答案】240;【解析】解:设该校高一年级学生人数为n,则6n =502000,即n=240,故答案为:240.由分层抽样方法,按比例抽样即可.此题主要考查了分层抽样方法,重点考查了阅读能力,属基础题.11.【答案】16+8√2;【解析】解:由三视图知:几何体为直三棱柱削去一个三棱锥,如图:其中直棱柱的侧棱长为8,底面为直角三角形,且AB=BC=2,SA=2,SB=2√2,AC=2√2,∴几何体的表面积S=12×2×2+12×2×2√2+4+22×2√2+4+22×2+4×2=16+8√2.故答案为:16+8√2.几何体为直三棱柱削去一个三棱锥,结合直观图判断各面的形状及相关几何量的数据,把数据代入面积公式计算.此题主要考查了由三视图求几何体的表面积,判断几何体的形状及数据所对应的几何量是解答此类问题的关键.12.【答案】152;【解析】解:∵a1=12,a42=a6,∴(12q3)2=12q5,解可得,q=2,则S4=12(1−24)1−2=152.故答案为:152.由已知结合等比数列的通项公式可求公比,然后结合等比数列的求和公式即可求解.这道题主要考查了等比数列的公式及求和公式的简单应用,属于基础试题.13.【答案】√3+1;【解析】解:过F的一条倾斜角为30°的直线与C在第一象限交于点A,且|OF|=|OA|=c,∠AOx=60°,则A(c2,√3c 2)所以c 24a2−3c24b2=1,c2 4a2−3c24(c2−a2)=1,可得e 24−3e24e2−4=1,可得e4−8e2+4=0.解得e=1+√3.故答案为:√3+1.利用已知条件求出A的坐标,代入双曲线方程,结合离心率公式,求解即可.此题主要考查双曲线的定义和性质,主要是离心率的求法,注意运用三角形的中位线定理和勾股定理,考查运算能力,属于中档题.14.【答案】解:设空调机、洗衣机的月供应量分别是x、y台,总利润是P,则P=6x+8y,由题意有30x+20y⩽300,5x+10y⩽110,x⩾0,y⩾0,x、y均为整数由图知直线y=−34x+18P过M(4,9)时,纵截距最大,这时P也取最大值P max=6×4+8×9=96(百元).故当月供应量为空调机4台,洗衣机9台时,可获得最大利润9600元.;【解析】此题主要考查找出约束条件与目标函数,准确地描画可行域,再利用图形直线求得满足题设的最优解.用图解法解决线性规划问题时,分析题目的已知条件,找出约束条件和目标函数是关键,可先将题目中的量分类、列出表格,理清头绪,然后列出不等式组(方程组)寻求约束条件,并就题目所述找出目标函数.然后将可行域各角点的值一一代入,最后比较,即可得到目标函数的最优解.利用线性规划的思想方法解决某些实际问题属于直线方程的一个应用.15.【答案】解:(Ⅰ)在三角形ABC中,由正弦定理得bsinB =csinC,所以bsinC=csinB,又由3csinB=4asinC,得3bsinC=4asinC,即3b=4a,又因为b +c =2a ,得b =4a 3,c =2a3,由余弦定理可得cosB =a 2+c 2−b 22ac=a 2+49a 2−169a 22⋅a⋅23a=−14;(Ⅱ)由(Ⅰ)得sinB =√1−co s 2B =√154,从而sin2B =2sinBcosB =−√158, cos2B =cos 2B −sin 2B =−78,故sin (2B +π6)=sin2Bcos π6+cos2Bsin π6=−√158×√32−78×12=−3√5+716.; 【解析】本小题主要考查同角三角函数的基本关系,两角和的正弦公式,二倍角的正余弦公式,以及正弦定理、余弦定理等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题. (Ⅰ)根据正余弦定理可得;(Ⅱ)根据二倍角的正余弦公式以及和角的正弦公式可得.16.【答案】证明:(Ⅰ)∵D ,E 分别是边AC 和AB 的中点,∴DE ∥BC , ∵BC ⊄平面PED ,ED ⊂平面PED , ∴BC ⊂平面BCH , ∴IH ∥BC .解:(Ⅱ)如图,建立空间右手直角坐标系,由题意得:D (0,0,0),E (2,0,0),P (0,0,1),F (3,12,0),C (0,1,0),H (0,0,12),∴EP →=(-2,0,1),EF →=(1,12,0),CH →=(0,-1,12),HI →=12DE →=(1,0,0), 设平面PGI 的一个法向量为n →=(x ,y ,z ),则{EP →.n →=−2x +z =0EF →.n →=x +12y =0,令x=1,解得y=-2,z=2,∴n →=(1,-2,2), 设平面CHI 的一个法向量为m →=(a ,b ,c ),则{CH →.m →=−b +12c =0HI →.m →=a =0,取b=1,得m →=(0,1,2), 设二面角P-GI-C 的平面角为θ, 则cosθ=|m →.n →||m →|.|n →|=3×√5=2√1515.∴二面角P-GI-C的余弦值为2√1515.;【解析】(Ⅰ)推导出DE//BC,从而BC⊂平面BCH,由此能证明IH//BC.(Ⅱ)以D为原点,DE,DC,DP为x,y,z轴,建立空间右手直角坐标系,利用向量法能求出二面角P−GI−C的余弦值.该题考查线线平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养.17.【答案】解:(1)设公比为q的等比数列{ an}的前n项和为S n,a2=18,且S1+116,S2,S3成等差数列,所以:{a1q=182S2=S1+116+S3,解得:a1=14,q=12,所以S n=14(1−12n)1−12=12(1−12n),故a n=14.(12)n−1=(12)n+1,(2)由于:a n=(12)n+1,数列{b n}满足b n=2n.则:C n=a n b n=n2n,则:T n=12+222+323+⋯+n2n①,1 2T n=122+223+324+⋯+n2n+1②,①−②得:12T n=(121+122+⋯+12n)−n2n+1,解得:T n=2−2+n2n,由于S n=14(1−12n)1−12=12(1−12n),所以不等式c1+c2+⋯+c n⩾12λ+2S n−1恒成立,即2−2+n2n ⩾1−12n+12λ−1,则2−n+12n⩾12λ恒成立,令f(n)=n+12n,则f(n +1)−f(n)=n+22n+1−n+12n=−n2n+1<0,所以f(n)关于n 单调递减, 所以(2−n+12n )min=2−1+12,则2−22⩾12λ 解得:λ⩽2.故:λ的取值范围为(−∞,2].;【解析】此题主要考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,错位相减法在数列求和中的应用,恒成立问题的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于较难题.(1)直接利用递推关系式和建立的方程组进一步求出数列的通项公式;(2)利用(1)的结论,进一步利用错位相减法求出数列的和,最后利用恒成立问题求出参数的取值范围.18.【答案】解:(1)∵椭圆x 2a2+y 2b 2=1(a >b >0)的离心率e=√32,椭圆上任意一点到椭圆的两个焦点的距离之和为4, ∴a=2,c=√3,b=1, ∴椭圆的标准方程:x 24+y 21=1,(2)∵设直线l 与椭圆相交于不同的两点A ,B ,点A 的坐标为(-a ,0). ∴点A 的坐标为(-2,0), ∴直线l 的方程为:y=k (x+2),(Ⅱ)(i )由(Ⅰ)可知点A 的坐标是(-2,0). 设点B 的坐标为(x 1,y 1),直线l 的斜率为k . 则直线l 的方程为y=k (x+2).于是A 、B 两点的坐标满足方程组{y =k(x +2)x 24+y 21=1消去y 并整理,得(1+4k 2)x 2+16k 2x+(16k 2-4)=0. 由-2x 1=16k 2−41+4k 2,得x 1=2−8k 21+4k 2.从而y 1=4k1+4k 2. 所以|AB|=4√1+k 21+4k 2 由|AB|=4√25,得4√1+k 21+4k 2=4√25整理得32k 4-9k 2-23=0,即(k 2-1)(32k 2+23)=0,解得k=±1. 所以直线l 的倾斜角为π4或3π4.;【解析】(1)椭圆x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0)根据a 2=b 2+c 2,ca =√32,2a =4,求解.(2)联立方程组{y =k(x +2)x 24+y 21=1消去y 并整理,得(1+4k 2)x 2+16k 2x +(16k 2−4)=0,运用韦达定理,弦长公式求解.此题主要考查了椭圆和直线的位置关系,联立方程组结合弦长公式求解.19.【答案】解:(1)函数f (x )定义域为(0,+∞),f′(x )=ax +2x-4=2x 2−4x +ax假设存在实数a ,使f (x )在x=1处取极值,则f′(1)=0,∴a=2,…(2分) 此时,f′(x )=2(x−1)2x,当x >0时,f′(x )≥0恒成立,∴f (x )在(0,+∞)递增.…(4分) ∴x=1不是f (x )的极值点.故不存在实数a ,使得f (x )在x=1处取极值.…(5分) (2)由f (x 0)≤g (x 0) 得:(x 0-ln x 0)a≥x 02-2x 0 …(6分) 记F (x )=x-lnx (x >0),∴F′(x )=x−1x(x >0),.…(7分)∴当0<x <1时,F′(x )<0,F (x )递减;当x >1时,F′(x )>0,F (x )递增. ∴F (x )≥F (1)=1>0.…(8分) ∴a≥x 02−2x 0x0−ln x 0,记G (x )=x 2−2xx−lnx ,x ∈[1e ,e]∴G′(x )=(2x −2)(x−lnx )−(x−2)(x−1)(x−lnx )2=(x−1)(x−2lnx +2)(x−lnx )2…(9分)∵x ∈[1e,e],∴2-2lnx=2(1-lnx )≥0,∴x-2lnx+2>0∴x ∈(1e ,1)时,G′(x )<0,G (x )递减;x ∈(1,e )时,G′(x )>0,G (x )递增…(10分)∴G (x )min =G (1)=-1∴a≥G (x )min =-1.…(11分) 故实数a 的取值范围为[-1,+∞). …(12分); 【解析】(1)求出函数f(x)定义域,函数的导函数f′(x),假设存在实数a ,使f(x)在x =1处取极值,则f′(1)=0,求出a ,验证推出结果.(2)由f (x 0)⩽g(x 0) 得:(x 0−ln x 0)a ⩾x 02−2x 0,记F(x)=x −ln x(x >0),求出F′(x),推出F(x)⩾F(1)=1>0,转化a ⩾x 02−2x 0x 0−ln x 0,记G(x)=x 2−2x x−ln x,x ∈[1e,e]求出导函数,求出最大值,列出不等式求解即可.该题考查函数的动手的综合应用,函数的最值的求法,极值的求法,考查转化思想以及计算能力.。
高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解15---导数中的函数构造问题
高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解第15讲 导数中的函数构造问题导数中的函数构造问题是高考考查的一个热点内容,经常以客观题出现,同构法构造函数也常在解答题中出现,通过已知等式或不等式的结构特征,构造新函数,解决比较大小、解不等式、恒成立等问题.考点一 导数型构造函数考向1 利用f (x )与x 构造例1(2022·苏州质检)已知函数f (x )满足f (x )=f (-x ),且当x ∈(-∞,0]时,f (x )+xf ′(x )<0成立,若a=20.6·f (20.6),b =ln 2·f (ln 2),c =log 218·f ⎝⎛⎭⎫log 218,则a ,b ,c 的大小关系是( ) A .a >b >c B .c >b >aC .a >c >bD .c >a >b答案 B解析 因为f (x )=f (-x ),所以函数f (x )是偶函数,令g (x )=x ·f (x ),则g (x )是奇函数,g ′(x )=f (x )+x ·f ′(x ),当x ∈(-∞,0]时,f (x )+xf ′(x )<0成立,所以g (x )在x ∈(-∞,0]上单调递减,又g (x )在R 上是连续函数,且是奇函数,所以g (x )在R 上单调递减,则a =g (20.6),b =g (ln 2),c =g ⎝⎛⎭⎫log 218, 因为20.6>1,0<ln 2<1,log 218=-3<0, 所以log 218<0<ln 2<1<20.6, 所以c >b >a .规律方法 (1)出现nf (x )+xf ′(x )的形式,构造函数F (x )=x n f (x );(2)出现xf ′(x )-nf (x )的形式,构造函数F (x )= f (x )x n . 跟踪演练1 已知定义在(0,+∞)上的函数f (x )满足f ′(x )-f (x )x-3>0,且f (1)=0,则不等式f (e x )-3x e x >0的解集为( )A .(0,1)B .(1,+∞)C .(0,+∞)D .(e ,+∞)答案 C解析 设g (x )=f (x )x-3ln x , 则g ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2-3x=xf ′(x )-f (x )-3x x 2. 因为f ′(x )-f (x )x-3>0,x >0, 所以xf ′(x )-f (x )-3x >0,所以g ′(x )>0,即g (x )在(0,+∞)上单调递增.不等式f (e x )-3x e x>0可转化为f (e x )e x -3ln e x >0, 又g (e x)=f (e x )e x -3ln e x , 且g (1)=f (1)1-3ln 1=0, 即g (e x )>g (1),所以e x >1,解得x >0.考向2 利用f (x )与e x 构造例2(2022·枣庄质检)已知f (x )为定义在R 上的可导函数,f ′(x )为其导函数,且f (x )<f ′(x )恒成立,其中e 是自然对数的底数,则( )A .f (2 022)<e f (2 023)B .e f (2 022)<f (2 023)C .e f (2 022)=f (2 023)D .e f (2 022)>f (2 023)答案 B解析 设函数g (x )=f (x )e x , 可得g ′(x )=f ′(x )-f (x )e x, 由f (x )<f ′(x ),可得f ′(x )-f (x )>0,所以g ′(x )>0,所以g (x )单调递增,则f (2 022)e 2 022< f (2 023)e 2 023, 即e f (2 022)<f (2 023).规律方法 (1)出现f ′(x )+nf (x )的形式,构造函数F (x )=e nx f (x );(2)出现f ′(x )-nf (x )的形式,构造函数F (x )=f (x )e nx . 跟踪演练2 (2022·成都模拟)已知定义在R 上的函数f (x )满足f (x )+f ′(x )>0,且f (3)=3,则f (x )>3e 3-x 的解集为________.答案 (3,+∞)解析 设F (x )=f (x )·e x ,则F ′(x )=f ′(x )·e x +f (x )·e x=e x [f (x )+f ′(x )]>0,∴F (x )在R 上单调递增.又f (3)=3,则F (3)=f (3)·e 3=3e 3.∵f (x )>3e 3-x 等价于f (x )·e x >3e 3, 即F (x )>F (3),∴x >3,即所求不等式的解集为(3,+∞).考向3 利用f (x )与sin x ,cos x 构造例3 偶函数f (x )的定义域为⎝⎛⎭⎫-π2,π2,其导函数为f ′(x ),若对任意的x ∈⎣⎡⎭⎫0,π2,有f ′(x )·cos x <f (x )sin x 成立,则关于x 的不等式2f (x )<f ⎝⎛⎭⎫π3cos x的解集为__________________. 答案⎝⎛⎭⎫-π2,-π3∪⎝⎛⎭⎫π3,π2 解析 令g (x )=f (x )cos x ,x ∈⎝⎛⎭⎫-π2,π2, ∴g (-x )=f (-x )cos(-x )=f (x )cos x =g (x ),∴g (x )为偶函数,又g ′(x )=f ′(x )cos x -f (x )sin x ,∴当x ∈⎣⎡⎭⎫0,π2时,g ′(x )<0, 即g (x )在⎣⎡⎭⎫0,π2上单调递减, 又g (x )为偶函数,∴g (x )在⎝⎛⎦⎤-π2,0上单调递增, 不等式2f (x )<f ⎝⎛⎭⎫π3cos x 可化为f (x )cos x <f ⎝⎛⎭⎫π3cos π3, 即g (x )<g ⎝⎛⎭⎫π3,则⎩⎨⎧ |x |>π3,-π2<x <π2,解得-π2<x <-π3或π3<x <π2. 规律方法 函数f (x )与sin x ,cos x 相结合构造可导函数的几种常见形式(1)F (x )=f (x )sin x ,F ′(x )=f ′(x )sin x +f (x )cos x ;(2)F (x )=f (x )sin x,F ′(x )=f ′(x )sin x -f (x )cos x sin 2x; (3)F (x )=f (x )cos x ,F ′(x )=f ′(x )cos x -f (x )sin x ;(4)F (x )=f (x )cos x, F ′(x )=f ′(x )cos x +f (x )sin x cos 2x. 跟踪演练3 已知奇函数f (x )的导函数为f ′(x ),且f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上恒有f (x )sin x < f ′(x )cos x成立,则下列不等式成立的是( ) A.2f ⎝⎛⎭⎫π6>f ⎝⎛⎭⎫π4B .f ⎝⎛⎭⎫-π3<3f ⎝⎛⎭⎫-π6 C.3f ⎝⎛⎭⎫-π4<2f ⎝⎛⎭⎫-π3 D.2f ⎝⎛⎭⎫π3<3f ⎝⎛⎭⎫π4 答案 B解析 构造函数F (x )=f (x )sin x, 由f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上恒有f (x )sin x < f ′(x )cos x成立, 即f ′(x )sin x -f (x )cos x >0,∴F ′(x )=f ′(x )sin x -f (x )cos x (sin x )2>0, ∴F (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增, 又F (-x )=f (-x )sin (-x )=-f (x )-sin x=F (x ), ∴F (x )为偶函数,∵π6<π4,∴F ⎝⎛⎭⎫π6<F ⎝⎛⎭⎫π4,∴f ⎝⎛⎭⎫π6sin π6<f ⎝⎛⎭⎫π4sin π4, ∴2f ⎝⎛⎭⎫π6<f ⎝⎛⎭⎫π4,故A 错误;∵偶函数F (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,∴F (x )在⎝⎛⎭⎫-π2,0上单调递减,∵-π3<-π6,∴F ⎝⎛⎭⎫-π3>F ⎝⎛⎭⎫-π6,∴f ⎝⎛⎭⎫-π3sin ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫-π6sin ⎝⎛⎭⎫-π6,∴-f ⎝⎛⎭⎫-π3>-3f ⎝⎛⎭⎫-π6,∴f ⎝⎛⎭⎫-π3<3f ⎝⎛⎭⎫-π6,故B 正确;F ⎝⎛⎭⎫-π4<F ⎝⎛⎭⎫-π3,∴f ⎝⎛⎭⎫-π4sin ⎝⎛⎭⎫-π4<f ⎝⎛⎭⎫-π3sin ⎝⎛⎭⎫-π3,∴-3f ⎝⎛⎭⎫-π4<-2f ⎝⎛⎭⎫-π3, ∴3f ⎝⎛⎭⎫-π4>2f ⎝⎛⎭⎫-π3,故C 错误;∵π3>π4,∴F ⎝⎛⎭⎫π3>F ⎝⎛⎭⎫π4,∴f ⎝⎛⎭⎫π3sin π3>f ⎝⎛⎭⎫π4sin π4,∴2f ⎝⎛⎭⎫π3>3f ⎝⎛⎭⎫π4,故D 错误.考点二 同构法构造函数例4 已知a >0,若在(1,+∞)上存在x 使得不等式e x -x ≤x a -a ln x 成立,则a 的最小值为________. 答案 e解析 ∵x a =ln ln e e a x a x =,∴不等式即为e x -x ≤e a ln x -a ln x .由a >0且x >1得a ln x >0,设y =e x -x ,则y ′=e x -1>0,故y =e x -x 在(1,+∞)上单调递增,∴x ≤a ln x ,即a ≥x ln x, 即存在x ∈(1,+∞),使a ≥x ln x, ∴a ≥⎝⎛⎭⎫x ln x min ,设f (x )=x ln x(x >1), 则f ′(x )=ln x -1ln 2x, 当x ∈(1,e)时,f ′(x )<0;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0;∴f (x )在(1,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增,∴f (x )min =f (e)=e ,∴a ≥e.故a 的最小值为e.规律方法 指对同构,经常使用的变换形式有两种,一种是将x 变成ln e x ,然后构造函数;另一种是将x 变成e ln x ,然后构造函数.跟踪演练4 已知a >0,b >0,且(a +1)b +1=(b +3)a ,则( ) A .a >b +1 B .a <b +1C .a <b -1D .a >b -1答案 B解析 因为(a +1)b +1=(b +3)a ,a >0,b >0, 所以ln (a +1)a =ln (b +3)b +1>ln (b +2)b +1. 设f (x )=ln (x +1)x(x >0), 则f ′(x )=x x +1-ln (x +1)x 2. 设g (x )=x x +1-ln(x +1)(x >0), 则g ′(x )=1(x +1)2-1x +1=-x (x +1)2<0, 所以g (x )在(0,+∞)上单调递减.当x →0时,g (x )→0,所以g (x )<0,即f ′(x )<0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减.因为f (a )>f (b +1),所以a <b +1.专题强化练1.(2022·咸阳模拟)已知a =1e 2,b =ln 24,c =ln 39,则( ) A .a <b <c B .c <a <bC .b <a <cD .c <b <a答案 B解析 设f (x )=ln x x 2,则a =f (e),b =f (2), c =f (3),又f ′(x )=1-2ln x x 3, 当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )<0,故f (x )=ln x x 2在(e ,+∞)上单调递减,注意到e<4=2<e<3,则有f(3)<f(e)<f(2),即c<a<b.2.(2022·哈尔滨模拟)已知f(x)是定义在R上的偶函数,f′(x)是f(x)的导函数,当x≥0时,f′(x)-2x>0,且f(1)=3,则f(x)>x2+2的解集是()A.(-1,0)∪(1,+∞)B.(-∞,-1)∪(1,+∞)C.(-1,0)∪(0,1)D.(-∞,-1)∪(0,1)答案 B解析令g(x)=f(x)-x2,则g(-x)=f(-x)-(-x)2=g(x),所以函数g(x)也是偶函数,g′(x)=f′(x)-2x,因为当x≥0时,f′(x)-2x>0,所以当x≥0时,g′(x)=f′(x)-2x>0,所以函数g(x)在[0,+∞)上单调递增,不等式f(x)>x2+2即为不等式g(x)>2,由f(1)=3,得g(1)=2,所以g(x)>g(1),所以|x|>1,解得x<-1或x>1,所以f(x)>x2+2的解集是(-∞,-1)∪(1,+∞).3.(2022·南京质检)设a,b都为正数,e为自然对数的底数,若a e a<b ln b,则()A.ab>e B.b>e a C.ab<e D.b<e a答案 B解析由已知a e a<b ln b,则e a ln e a<b ln b.设f(x)=x ln x,则f(e a)<f(b).∵a>0,∴e a>1,∵b>0,b ln b>a e a>0,∴b>1.当x>1时,f′(x)=ln x+1>0,则f (x )在(1,+∞)上单调递增,所以e a <b .4.(2022·常州模拟)已知函数y =f (x )为奇函数,且当x >0时,f ′(x )sin x +f (x )cos x >0,则下列说法正确的是( )A .f ⎝⎛⎭⎫5π6<-f ⎝⎛⎭⎫7π6<-f ⎝⎛⎭⎫-π6B .-f ⎝⎛⎭⎫7π6<f ⎝⎛⎭⎫5π6<-f ⎝⎛⎭⎫-π6C .-f ⎝⎛⎭⎫-π6<-f ⎝⎛⎭⎫7π6<f ⎝⎛⎭⎫5π6D .-f ⎝⎛⎭⎫-π6<f ⎝⎛⎭⎫5π6<-f ⎝⎛⎭⎫7π6答案 D解析 令g (x )=f (x )sin x ,因为f (x )为奇函数,则g (x )为偶函数,又当x >0时,f ′(x )sin x +f (x )cos x >0,即g ′(x )>0,则g (x )在(0,+∞)上单调递增,则有g ⎝⎛⎭⎫-π6=g ⎝⎛⎭⎫π6<g ⎝⎛⎭⎫5π6<g ⎝⎛⎭⎫7π6,即-12 f ⎝⎛⎭⎫-π6<12 f ⎝⎛⎭⎫5π6<-12 f ⎝⎛⎭⎫7π6,即-f ⎝⎛⎭⎫-π6<f ⎝⎛⎭⎫5π6<-f ⎝⎛⎭⎫7π6.5.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}答案 A解析 构造函数g (x )=e x f (x )-e x ,因为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 在R 上单调递增.又因为g (0)=e 0f (0)-e 0=1,所以原不等式转化为e x f (x )-e x >1,即g (x )>g (0),解得x >0.所以原不等式的解集为{x |x >0}.6.(多选)(2022·渭南模拟)设实数λ>0,对任意的x >1,不等式λe λx ≥ln x 恒成立,则λ的取值可能是( )A .e B.12e C.1e D.2e答案 ACD解析 由题设,e λx ·λx ≥x ln x =e ln x ·ln x ,令f (t )=t ·e t (t >0),则f ′(t )=(t +1)·e t >0,所以f (t )单调递增,又f (λx )≥f (ln x ),即当x ∈(1,+∞)时,λx ≥ln x ,即λ≥ln x x 恒成立,令g (x )=ln x x,x ∈(1,+∞), 则g ′(x )=1-ln x x 2, 所以在(1,e)上,g ′(x )>0,即g (x )单调递增;在(e ,+∞)上,g ′(x )<0,即g (x )单调递减,则g (x )≤g (e)=1e ,故λ≥1e. 7.已知f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )为f (x )的导函数,且满足f (x )<-xf ′(x ),则不等式f (x +1)>(x -1)f (x 2-1)的解集是________.答案 (2,+∞)解析 根据题意,构造函数y =xf (x ),x ∈(0,+∞),则y ′=f (x )+xf ′(x )<0,所以函数y =xf (x )的图象在(0,+∞)上单调递减.又因为f(x+1)>(x-1)f(x2-1),所以(x+1)f(x+1)>(x2-1)f(x2-1),所以0<x+1<x2-1,解得x>2.所以不等式f(x+1)>(x-1)f(x2-1)的解集是(2,+∞).8.(2022·龙岩质检)已知m>0,n∈R,若log2m+2m=6,2n+1+n=6,则m2n=________. 答案 1解析由题意得log2m+2m=2n+1+n,log2m+2m=2×2n+n,令g(x)=log2x+2x(x>0),则g′(x)=1x ln 2+2>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,因为g(m)=g(2n),所以m=2n,所以m2n=1.。
高考数学二轮复习考点知识与题型专题解析20---导数的简单应用
高考数学二轮复习考点知识与题型专题解析导数的简单应用微专题1导数的几何意义及其应用导数的几何意义函数f(x)在x0处的导数是曲线f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线的斜率,曲线f(x)在点P 处的切线的斜率k=f′(x0),相应的切线方程为y-f(x0)=f′(x0)·(x-x0).『典型题训练』1.若过函数f(x)=ln x-2x图象上一点的切线与直线y=2x+1平行,则该切线方程为()A.2x-y-1=0B.2x-y-2ln2+1=0C.2x-y-2ln2-1=0D.2x+y-2ln2-1=02.已知a∈R,设函数f(x)=ax-ln x+1的图象在点(1,f(1))处的切线为l,则l过定点()A.(0,2) B.(1,0)C.(1,a+1) D.(e,1)),则曲线y=f(x)在x=0 3.已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=cos x-xf′(π2处的切线方程是()A.2x-y-1=0 B.2x+y+1=0C.x-2y+2=0 D.x+2y+1=04.已知函数f(x)=a e x+x2的图象在点M(1,f(1))处的切线方程是y=(2e+2)x+b,那么ab=()A.2 B.1 C.-1 D.-25.[2021·重庆三模]已知曲线C1:f(x)=e x+a和曲线C2:g(x)=ln (x+b)+a2(a,b∈R),若存在斜率为1的直线与C1,C2同时相切,则b的取值范围是(),+∞)B.[0,+∞)A.[−94]C.(−∞,1]D.(−∞,94在点(-1,-3)处的切线方程为________________.6.[2021·全国甲卷(理)]曲线y=2x−1x+2微专题2利用导数研究函数的单调性『常考常用结论』导数与单调性的关系1.f′(x)>0是f(x)为增函数的充分不必要条件,如函数f(x)=x3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,则f(x)为常数,函数不具有单调性.『提分题组训练』1.[2021·山东烟台模拟]已知a=ln12 020+2 0192 020,b=ln12 021+2 0202 021,c=ln12 022+2 0212 022,则a,b,c的大小关系是()A.a>b>c B.a>c>bC.c>b>a D.c>a>b2.函数f(x)=x2-a ln x在[1,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围是()A.(0,2] B.(2,+∞)C.(-∞,2] D.(-∞,2)3.已知函数f(x)=23x3-ax2+4x在区间(-2,-1)内存在单调递减区间,则实数a的取值范围是()A.(2√2,+∞) B.[2√2,+∞)C.(-∞,-2√2) D.(-∞,-2√2]4.若函数f(x)的导函数为f′(x),对任意x∈(-π,0),f′(x)sin x<f(x)cos x恒成立,则()A.√2f(−5π6)>f(−3π4)B.f(−5π6)>√2f(−3π4)C.√2f(−5π6)<f(−3π4)D.f(−5π6)<√2f(−3π4)5.定义在R上的函数f(x)满足f(x)>1-f′(x),f(0)=6,则不等式f(x)>1+5e x(e为自然对数的底数)的解集为()A.(0,+∞) B.(5,+∞)C.(-∞,0)∪(5,+∞) D.(−∞,0)6.[2021·山东济南一模]设a=2022ln2020,b=2021ln2021,c=2020ln2022,则() A.a>c>b B.c>b>aC.b>a>c D.a>b>c微专题3利用导数研究函数的极值、最值『常考常用结论』导数与极值、最值(1)函数f(x)在x0处的导数f′(x0)=0且f′(x)在x0附近“左正右负”⇔f(x)在x0处取极大值;函数f(x)在x0处的导数f′(x0)=0且f′(x)在x0附近“左负右正”⇔f(x)在x0处取极小值.(2)函数f(x)在一闭区间上的最大值是此函数在该区间上的极值与该区间端点处函数值中的“最大者”;函数f(x)在一闭区间上的最小值是此函数在该区间上的极值与该区间端点处函数值中的“最小者”.『提分题组训练』1.已知函数f(x)=12sin2x+sin x,则f(x)的最小值是()A.-3√32B.3√32C.-3√34D.3√342.[2021·全国乙卷(理)]设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x-a)2(x-b)的极大值点,则()A .a <bB .a >bC .ab <a 2D .ab >a 23.函数f (x )=x 3-ax 2-bx +a 2在x =1处有极值10,则点(a ,b )为() A .(3,-3) B .(-4,11) C .(3,-3)或(-4,11) D .(4,11)4.若函数f (x )=x 3-3x 在区间(2a ,3-a 2)上有最大值,则实数a 的取值范围是() A .(-3,1) B .(-2,1) C .(−3,−12) D .(-2,-1]5.若函数f (x )=12e 2x -m e x -m2x 2有两个极值点,则实数m 的取值范围是() A .(12,+∞) B .(1,+∞) C .(e 2,+∞) D .(e ,+∞) 6.[2021·山东模拟]若函数f (x )={2x−2−2m ,x <12x 3−6x 2,x ≥1有最小值,则m 的一个正整数取值可以为________.参考答案导数的简单应用微专题1导数的几何意义及其应用典型题训练1.解析:由题意,求导函数可得y ′=1x -2, ∵切线与直线y =2x +1平行, ∴1x -2=2, ∴x =14,∴切点P 坐标为(14,−2ln 2−12),∴过点P 且与直线y =2x +1平行的切线方程为y +2ln2+12=2(x −14),即2x -y -2ln2-1=0.故选C.答案:C2.解析:由f (x )=ax -ln x +1⇒f ′(x )=a -1x ,f ′(1)=a -1,f (1)=a +1,故过(1,f (1))处的切线方程为:y =(a -1)(x -1)+a +1=(a -1)x +2,故l 过定点(0,2).故选A.答案:A3.解析:∵f (x )=cos x -xf ′(π2), ∴f ′(x )=-sin x -f ′(π2),∴f ′(π2)=-sin π2-f ′(π2)=-1-f ′(π2), 解得:f ′(π2)=-12,∴f (x )=cos x +12x ,f ′(x )=-sin x +12,∴f (0)=1,f ′(0)=12,∴y =f (x )在x =0处的切线方程为y -1=12x ,即x -2y +2=0.故选C.4.解析:因为f (x )=a e x +x 2,所以f ′(x )=a e x +2x ,因此切线方程的斜率k =f ′(1)=a e +2,所以有a e +2=2e +2,得a =2,又切点在切线上,可得切点坐标为(1,2e +2+b ), 将切点代入f (x )中,有f (1)=2e +1=2e +2+b ,得b =-1, 所以ab =-2.故选D. 答案:D5.解析:f ′(x )=e x ,g ′(x )=1x+b ,设斜率为1的切线在C 1,C 2上的切点横坐标分别为x 1,x 2,由题知e x 1=1x2+b=1,∴x 1=0,x 2=1-b ,两点处的切线方程分别为y -(1+a )=x 和y -a 2=x -(1-b ), 故a +1=a 2-1+b ,即b =2+a -a 2=-(a −12)2+94≤94.故选D. 答案:D6.解析:y ′=(2x−1x+2)′=2(x+2)−(2x−1)(x+2)2=5(x+2)2,所以y ′|x =-1=5(−1+2)2=5,所以切线方程为y +3=5(x +1),即y =5x +2.答案:y =5x +2微专题2利用导数研究函数的单调性提分题组训练1.解析:构造函数f (x )=ln x +1-x ,f ′(x )=1x-1=1−x x,当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (12 020)>f (12 021)>f (12 022),a >b >c .故选A.2.解析:由题意得,f ′(x )=2x -ax ≥0在x ∈[1,+∞)上恒成立, 所以a ≤2x 2在x ∈[1,+∞)上恒成立, 因为2x 2在x ∈[1,+∞)的最小值为2, 所以m ≤2.故选C. 答案:C3.解析:f ′(x )=2x 2-2ax +4,由题意得∃x ∈(-2,-1),使得不等式f ′(x )=2(x 2-ax +2)<0成立, 即x ∈(-2,-1)时,a <(x +2x )max ,令g (x )=x +2x ,x ∈(-2,-1), 则g ′(x )=1-2x 2=x 2−2x 2,令g ′(x )>0,解得-2<x <-√2, 令g ′(x )<0,解得-√2<x <-1,故g (x )在(-2,-√2)上单调递增,在(-√2,-1)上单调递减, 故g (x )max =g (-√2)=-2√2,故满足条件的a 的范围是(-∞,-2√2), 故选C. 答案:C4.解析:因为任意x ∈(-π,0),f ′(x )sin x <f (x )cos x 恒成立, 即任意x ∈(-π,0),f ′(x )sin x -f (x )cos x <0恒成立, 又x ∈(-π,0)时,sin x <0,所以[f (x )sin x ]′=f ′(x )sin x−f (x )cos x(sin x )2<0,所以f (x )sin x 在(-π,0)上单调递减, 因为-5π6<-3π4,所以f(−5π6)sin(−5π6)>f(−3π4)sin(−3π4),即f(−5π6)−12>f(−3π4)−√22,所以√2f (−5π6)<f (−3π4),故选C.答案:C5.解析:设g (x )=e x f (x )-e x ,因为f (x )>1-f ′(x ),所以g ′(x )=e x [f (x )+f ′(x )]-e x =e x [f (x )+f ′(x )-1]>0,所以g (x )是R 上的增函数, 又g (0)=e 0f (0)-e 0=5,所以不等式f (x )>1+5e x 可化为e xf (x )-e x >5,即g (x )>g (0),所以x >0.故选A.答案:A6.解析:令f (x )=ln xx+1且x ∈(0,+∞),则f ′(x )=1+1x−ln x (x+1)2,若g (x )=1+1x -ln x ,则在x ∈(0,+∞)上g ′(x )=-1x 2−1x <0,即g (x )单调递减, 又g (e)=1e >0,g (e 2)=1e 2-1<0,即∃x 0∈(1e ,e 2)使g (x 0)=0, ∴在(x 0,+∞)上g (x )<0,即f ′(x )<0,f (x )单调递减; ∴f (2021)<f (2020),有ln 20212 022<ln 20202 021,即a >b ,令m (x )=ln xx−1且x ∈(0,1)∪(1,+∞),则m ′(x )=1−1x−ln x (x−1)2,若n (x )=1-1x -ln x ,则n ′(x )=1x (1x -1),即在x ∈(0,1)上n (x )单调递增,在x ∈(1,+∞)上n (x )单调递减,∴n (x )<n (1)=0,即m ′(x )<0,m (x )在x ∈(1,+∞)上递减, ∴m (2022)<m (2021),有ln 20222 021<ln 20212 020,即b >c ,故选D.答案:D微专题3利用导数研究函数的极值、最值提分题组训练1.解析:由题得f ′(x )=cos2x +cos x =2cos 2x +cos x -1=(2cos x -1)(cos x +1), 所以当cos x >12时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当-1≤cos x <12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.所以f (x )取得最小值时,cos x =12,此时sin x =±√32, 当sin x =-√32时,f (x )=sin x cos x +sin x =-3√34; 当sin x =√32时,f (x )=sin x cos x +sin x =3√34; 所以f (x )的最小值是-3√34.故选C.答案:C 2.解析:当a >0时,根据题意画出函数f (x )的大致图象,如图1所示,观察可知b >a .当a <0时,根据题意画出函数f (x )的大致图象,如图2所示,观察可知a >b .综上,可知必有ab >a 2成立.故选D.答案:D3.解析:由f (x )=x 3-ax 2-bx +a 2,求导f ′(x )=3x 2-2ax -b ,由函数f(x)=x3-ax2-bx+a2在x=1处有极值10,则{f(1)=10f′(1)=0,即{1−a−b+a2=103−2a−b=0,解得{a=−4b=11或{a=3b=−3,当a=3,b=-3时,f′(x)=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0,此时f(x)在定义域R上为增函数,无极值,舍去.当a=-4,b=11,f′(x)=3x2+8x-11,x=1为极小值点,符合题意,故选B.答案:B4.解析:因为函数f(x)=x3-3x,所以f′(x)=3x2-3,当x<-1或x>1时,f′(x)>0,当-1<x<1时,f′(x)<0,所以当x=-1时,f(x)取得最大值,又f(-1)=f(2)=2,且f(x)在区间(2a,3-a2)上有最大值,所以2a<-1<3-a2≤2,解得-2<a≤-1,所以实数a的取值范围是(-2,-1]故选D.答案:D5.解析:依题意,f′(x)=e2x-m e x-mx有两个变号零点,令f′(x)=0,即e2x-m e x-mx=0,则e2x=m(e x+x),显然m≠0,则1m =e x+xe2x,设g(x)=e x+xe2x,则g′(x)=(e x+1)·e2x−(e x+x)·2e2xe4x =1−e x−2xe2x,设h(x)=1-e x-2x,则h′(x)=-e x-2<0,∴h(x)在R上单调递减,又h(0)=0,∴当x∈(-∞,0)时,h(x)>0,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x∈(0,+∞)时,h(x)<0,g′(x)<0,g(x)单调递减,∴g(x)max=g(0)=1,且x→-∞时,g(x)→-∞,x→+∞时,g(x)→0,<1,解得m>1.∴0<1m故选B.答案:B6.解析:y=2x-2-2m在(-∞,1)上单调递增,∴y=2x-2-2m>-2m;当x≥1时,y=2x3-6x2,此时,y′=6x2-12x=6x(x-2).∴y=2x3-6x2在(1,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,∴y=2x3-6x2在[1,+∞)上的最小值为-8,函数f(x)有最小值,则-2m≥-8,即m≤4,故m的一个正整数取值可以为4.答案:4。
高考数学二轮复习专题一集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数第一讲集合、常用逻辑用语教案理
第一讲集合、常用逻辑用语年份卷别考查角度及命题位置命题分析2018Ⅰ卷集合的补集运算·T2本部分作为高考必考内容,多年来命题较稳定,多以选择题形式在第1、2题的位置进行考查,难度较低.命题的热点依然会集中在集合的运算上.对常用逻辑用语考查的频率不高,且命题点分散,多为几个知识点综合考查,难度中等,其中充分必要条件的判断近几年全国卷虽未考查,但为防高考“爆冷”考查,在二轮复习时不可偏颇.该考点多结合函数、向量、三角、不等式、数列等内容命题.Ⅱ卷集合中元素个数问题·T2Ⅲ卷集合交集运算·T12017Ⅰ卷集合的交、并运算与指数不等式解法·T1Ⅱ卷已知集合交集求参数值·T2Ⅲ卷已知点集求交点个数·T12016Ⅰ卷集合的交集运算·T1Ⅱ卷集合的并集运算、一元二次不等式的解法·T2Ⅲ卷集合的交集运算、一元二次不等式的解法·T1集合的概念及运算授课提示:对应学生用书第3页[悟通——方法结论]1.集合的运算性质及重要结论(1)A∪A=A,A∪∅=A,A∪B=B∪A.(2)A ∩A =A ,A ∩∅=∅,A ∩B =B ∩A . (3)A ∩(∁U A )=∅,A ∪(∁U A )=U . (4)A ∩B =A ⇔A ⊆B ,A ∪B =A ⇔B ⊆A . 2.集合运算中的常用方法(1)若已知的集合是不等式的解集,用数轴求解. (2)若已知的集合是点集,用数形结合法求解. (3)若已知的集合是抽象集合,用Venn 图求解.(1)(2018·南宁模拟)设集合M ={x |x <4},集合N ={x |x 2-2x <0},则下列关系中正确的是( )A .M ∪N =MB .M ∪∁R N =MC .N ∪∁R M =RD .M ∩N =M解析:∵M ={x |x <4},N ={x |0<x <2},∴M ∪N ={x |x <4}=M ,故选项A 正确;M ∪∁R N =R ≠M ,故选项B 错误;N ∪∁R M ={x |0<x <2}∪{x |x ≥4}≠R ,故选项C 错误;M ∩N ={x |0<x <2}=N ,故选项D 错误.故选A.答案:A(2)(2018·宜昌模拟)已知两个集合A ={x ∈R |y =1-x 2},B ={x |x +11-x≥0},则A ∩B =( )A .{x |-1≤x ≤1}B .{x |-1≤x <1}C .{-1,1}D .∅解析:∵A ={x |-1≤x ≤1},B ={x |-1≤x <1},∴A ∩B ={x |-1≤x <1}. 答案:B破解集合运算需掌握2招第1招,化简各个集合,即明确集合中元素的性质,化简集合;第2招,借形解题,即与不等式有关的无限集之间的运算常借助数轴,有限集之间的运算常用Venn图(或直接计算),与函数的图象有关的点集之间的运算常借助坐标轴等,再根据集合的交集、并集、补集的定义进行基本运算.[练通——即学即用]1.(2018·高考全国卷Ⅱ)已知集合A={(x,y)|x2+y2≤3,x∈Z,y∈Z},则A中元素的个数为( )A.9 B.8C.5 D.4解析:将满足x2+y2≤3的整数x,y全部列举出来,即(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(0,-1),(0,0),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1),共有9个.故选A.答案:A2.(2018·德州模拟)设全集U=R,集合A={x∈Z|y=4x-x2},B={y|y=2x,x>1},则A∩(∁U B)=( )A.{2} B.{1,2}C.{-1,0,1,2} D.{0,1,2}解析:由题意知,A={x∈Z|4x-x2≥0}={x∈Z|0≤x≤4}={0,1,2,3,4},B={y|y>2},则∁U B={y|y≤2},则A∩(∁U B)={0,1,2},故选D.答案:D3.(2018·枣庄模拟)已知集合A={|m|,0},B={-2,0,2},若A⊆B,则∁B A=( ) A.{-2,0,2} B.{-2,0}C.{-2} D.{-2,2}解析:由A⊆B得|m|=2,所以A={0,2}.故∁B A={-2}.答案:C命题及真假判断授课提示:对应学生用书第4页[悟通——方法结论]1.全称命题和特称命题的否定归纳∀x∈M,p(x) ∃x0∈M,綈p(x0).简记:改量词,否结论.2.“或”“且”联结词的否定形式“p或q”的否定形式是“非p且非q”,“p且q”的否定形式是“非p或非q”.3.命题的“否定”与“否命题”是两个不同的概念,命题p的否定是否定命题所作的判断,而“否命题”是对“若p,则q”形式的命题而言,既要否定条件也要否定结论.[全练——快速解答]1.(2018·西安质检)已知命题p:∃x0∈R,log2(3x0+1)≤0,则( )A.p是假命题;綈p:∀x∈R,log2(3x+1)≤0B.p是假命题;綈p:∀x∈R,log2(3x+1)>0C.p是真命题;綈p:∀x∈R,log2(3x+1)≤0D.p是真命题;綈p:∀x∈R,log2(3x+1)>0解析:∵3x>0,∴3x+1>1,则log2(3x+1)>0,∴p是假命题;綈p:∀x∈R,log2(3x +1)>0.答案:B2.给出下列3个命题:p1:函数y=a x+x(a>0,且a≠1)在R上为增函数;p2:∃a0,b0∈R,a20-a0b0+b20<0;p3:cos α=cos β成立的一个充分不必要条件是α=2kπ+β(k ∈Z).则下列命题中的真命题为( ) A .p 1∨p 2 B .p 2∨(綈p 3) C .p 1∨(綈p 3) D .(綈p 2)∧p 3解析:对于p 1,令f (x )=a x +x (a >0,且a ≠1),当a =12时,f (0)=⎝ ⎛⎭⎪⎫120+0=1,f (-1)=⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1-1=1,所以p 1为假命题;对于p 2,因为a 2-ab +b 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫a -12b 2+34b 2≥0,所以p 2为假命题;对于p 3,因为cos α=cos β⇔α=2k π±β(k ∈Z ),所以p 3为真命题,所以(綈p 2)∧p 3为真命题,故选D.答案:D3.命题“若xy =1,则x ,y 互为倒数”的否命题为________;命题的否定为________. 答案:若xy ≠1,则x ,y 不互为倒数 若xy =1,则x ,y 不互为倒数判断含有逻辑联结词命题真假的方法方法一(直接法):(1)确定这个命题的结构及组成这个命题的每个简单命题;(2)判断每个简单命题的真假;(3)根据真值表判断原命题的真假.方法二(间接法):根据原命题与逆否命题的等价性,判断原命题的逆否命题的真假性.此法适用于原命题的真假性不易判断的情况.充分、必要条件的判断授课提示:对应学生用书第4页[悟通——方法结论]充分、必要条件的判断:考查形式多与其他知识交汇命题.常见的交汇知识点有:函数性质、不等式、三角函数、向量、数列、解析几何等,有一定的综合性.(1)“a=-2”是“直线l1:ax-y+3=0与l2:2x-(a+1)y+4=0互相平行”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:当a=-2时,直线l1:2x+y-3=0,l2:2x+y+4=0,所以直线l1∥l2;若l1∥l2,则-a(a+1)+2=0,解得a=-2或a=1.所以“a=-2”是“直线l1:ax-y+3=0与l2:2x-(a+1)y+4=0互相平行”的充分不必要条件.答案:A(2)(2018·南昌模拟)已知m,n为两个非零向量,则“m与n共线”是“m·n=|m·n|”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:当m与n反向时,m·n<0,而|m·n|>0,故充分性不成立.若m·n=|m·n|,则m·n=|m|·|n|cos〈m,n〉=|m|·|n|·|cos 〈m,n〉|,则cos〈m,n〉=|cos〈m,n〉|,故cos〈m,n〉≥0,即0°≤〈m,n〉≤90°,此时m与n不一定共线,即必要性不成立.故“m与n共线”是“m·n=|m·n|”的既不充分也不必要条件,故选D.答案:D快审题看到充分与必要条件的判断,想到定条件,找推式(即判定命题“条件⇒结论”和“结论⇒条件”的真假),下结论(若“条件⇒结论”为真,且“结论⇒条件”为假,则为充分不必要条件).用妙法根据一个命题与其逆否命题的等价性,把判断的命题转化为其逆否命题进行判断.这个方法特别适合以否定形式给出的问题,如“xy≠1”是“x≠1”或y≠1的某种条件,即可转化为判断“x=1且y=1”是“xy=1”的某种条件.避误区“A的充分不必要条件是B”是指B能推出A,且A不能推出B;而“A是B的充分不必要条件”则是指A能推出B,且B不能推出A.[练通——即学即用]1.(2018·胶州模拟)设x,y是两个实数,命题“x,y中至少有一个数大于1”成立的充分不必要条件是( )A.x+y=2 B.x+y>2C.x2+y2>2 D.xy>1解析:当⎩⎪⎨⎪⎧x≤1y≤1时,有x+y≤2,但反之不成立,例如当x=3,y=-10时,满足x+y≤2,但不满足⎩⎪⎨⎪⎧x≤1y≤1,所以⎩⎪⎨⎪⎧x≤1y≤1是x+y≤2的充分不必要条件.所以“x+y>2”是“x,y中至少有一个数大于1”的充分不必要条件.答案:B2.(2018·合肥模拟)祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”,它是中国古代一个涉及几何体体积的问题,意思是两个同高的几何体,如果在等高处的截面积恒相等,那么体积相等.设A,B为两个同高的几何体,p:A,B的体积不相等,q:A,B在等高处的截面积不恒相等,根据祖暅原理可知,p是q的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:根据祖暅原理,“A,B在等高处的截面积恒相等”是“A,B的体积相等”的充分不必要条件,即綈q是綈p的充分不必要条件,即命题“若綈q, 则綈p”为真,逆命题为假,故逆否命题“若p,则q”为真,否命题“若q,则p”为假,即p是q的充分不必要条件,选A.答案:A授课提示:对应学生用书第115页一、选择题1.(2018·高考全国卷Ⅰ)已知集合A={x|x2-x-2>0},则∁R A=( )A.{x|-1<x<2} B.{x|-1≤x≤2}C.{x|x<-1}∪{x|x>2} D.{x|x≤-1}∪{x|x≥2}解析:∵x2-x-2>0,∴(x-2)(x+1)>0,∴x>2或x<-1,即A={x|x>2或x<-1}.在数轴上表示出集合A,如图所示.由图可得∁R A={x|-1≤x≤2}.故选B.答案:B2.(2017·高考山东卷)设函数y=4-x2的定义域为A,函数y=ln(1-x)的定义域为B,则A∩B=( )A.(1,2) B.(1,2]C.(-2,1) D.[-2,1)解析:由题意可知A={x|-2≤x≤2},B={x|x<1},故A∩B={x|-2≤x<1}.3.设A ={x |x 2-4x +3≤0},B ={x |ln(3-2x )<0},则图中阴影部分表示的集合为( )A.⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪x <32 B.⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪1<x <32 C.⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪ 1≤x <32 D.⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪32<x ≤3解析:A ={x |x 2-4x +3≤0}={x |1≤x ≤3},B ={x |ln(3-2x )<0}={x |0<3-2x <1}=⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪ 1<x <32,结合Venn 图知,图中阴影部分表示的集合为A ∩B =⎩⎨⎧⎭⎬⎫x ⎪⎪⎪1<x <32. 答案:B4.(2017·高考全国卷Ⅲ)已知集合A ={(x ,y )|x 2+y 2=1},B ={(x ,y )|y =x },则A ∩B 中元素的个数为( )A .3B .2C .1D .0解析:因为A 表示圆x 2+y 2=1上的点的集合,B 表示直线y =x 上的点的集合,直线y =x 与圆x 2+y 2=1有两个交点,所以A ∩B 中元素的个数为2.答案:B5.(2018·合肥模拟)已知命题q :∀x ∈R ,x 2>0,则( ) A .命题綈q :∀x ∈R ,x 2≤0为假命题 B .命题綈q :∀x ∈R ,x 2≤0为真命题 C .命题綈q :∃x 0∈R ,x 20≤0为假命题 D .命题綈q :∃x 0∈R ,x 20≤0为真命题解析:全称命题的否定是将“∀”改为“∃”,然后再否定结论.又当x =0时,x 2≤0成立,所以綈q 为真命题.6.(2018·郑州四校联考)命题“若a>b,则a+c>b+c”的否命题是( )A.若a≤b,则a+c≤b+cB.若a+c≤b+c,则a≤bC.若a+c>b+c,则a>bD.若a>b,则a+c≤b+c解析:命题的否命题是将原命题的条件和结论均否定,所以题中命题的否命题为“若a ≤b,则a+c≤b+c”,故选A.答案:A7.(2018·石家庄模拟)“x>1”是“x2+2x>0”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件解析:由x2+2x>0,得x>0或x<-2,所以“x>1”是“x2+2x>0”的充分不必要条件.答案:A8.已知集合A={x|x2≥4},B={m}.若A∪B=A,则m的取值范围是( )A.(-∞,-2) B.[2,+∞)C.[-2,2] D.(-∞,-2]∪[2,+∞)解析:因为A∪B=A,所以B⊆A,即m∈A,得m2≥4,所以m≥2或m≤-2.答案:D9.(2018·石家庄模拟)已知a,b∈R,下列四个条件中,使“a>b”成立的必要不充分条件是( )A.a>b-1 B.a>b+1C.|a|>|b| D.2a>2b解析:由a>b-1不一定能推出a>b,反之由a>b可以推出a>b-1,所以“a>b-1”是“a>b”的必要不充分条件.故选A.答案:A10.已知命题p:“x=0”是“x2=0”的充要条件,命题q:“x=1”是“x2=1”的充要条件,则下列命题为真命题的是( )A.p∧q B.(綈p)∨qC.p∧(綈q) D.(綈p)∧q解析:易知命题p为真命题,q为假命题,根据复合命题的真值表可知p∧(綈q)为真命题.答案:C11.(2018·济宁模拟)已知命题p:“x<0”是“x+1<0”的充分不必要条件,命题q:若随机变量X~N(1,σ2)(σ>0),且P(0<X<1)=0.4,则P(0<X<2)=0.8,则下列命题是真命题的是( )A.p∨(綈q) B.p∧qC.p∨q D.(綈p)∧(綈q)解析:因为“x<0”是“x+1<0”的必要不充分条件,所以p为假命题,因为P(0<X<1)=P(1<X<2)=0.4,所以P(0<X<2)=0.8,q为真命题,所以p∨q为真命题.答案:C12.下列命题是假命题的是( )A.命题“若x2+x-6=0,则x=2”的逆否命题为“若x≠2,则x2+x-6≠0”B.若命题p:∃x0∈R,x20+x0+1=0,则綈p:∀x∈R,x2+x+1≠0C.若p∨q为真命题,则p、q均为真命题D.“x>2”是“x2-3x+2>0”的充分不必要条件解析:由复合命题的真假性知,p、q中至少有一个为真命题,则p∨q为真,故选项C 错误.答案:C二、填空题13.设命题p :∀a >0,a ≠1,函数f (x )=a x -x -a 有零点,则綈p :________. 解析:全称命题的否定为特称(存在性)命题,綈p :∃a 0>0,a 0≠1,函数f (x )=a x 0-x -a 0没有零点.答案:∃a 0>0,a 0≠1,函数f (x )=a x 0-x -a 0没有零点14.设全集U ={(x ,y )|x ∈R ,y ∈R },集合M =⎩⎨⎧(x ,y )⎪⎪⎪⎭⎬⎫y -3x -2=1,P ={(x ,y )|y ≠x +1},则∁U (M ∪P )=________.解析:集合M ={(x ,y )|y =x +1,且x ≠2,y ≠3},所以M ∪P ={(x ,y )|x ∈R ,y ∈R ,且x ≠2,y ≠3},则∁U (M ∪P )={(2,3)}.答案:{(2,3)}15.已知A ={x |x 2-3x +2<0},B ={x |1<x <a },若A ⊆B ,则实数a 的取值范围是________.解析:因为A ={x |x 2-3x +2<0}={x |1<x <2}⊆B ,所以a ≥2.答案:[2,+∞)16.若关于x 的不等式|x -m |<2成立的充分不必要条件是2≤x ≤3,则实数m 的取值范围是________.解析:由|x -m |<2得-2<x -m <2,即m -2<x <m +2.依题意有集合{x |2≤x ≤3}是{x |m -2<x <m +2}的真子集,于是有⎩⎪⎨⎪⎧m -2<2m +2>3,由此解得1<m <4,即实数m 的取值范围是(1,4).答案:(1,4)。
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的计算》(含答案)
2023高考数学二轮复习专项训练《导数的计算》一、单选题(本大题共12小题,共60分)1.(5分)已知函数f(x)在R上可导,对任意实数x,f'(x)>f(x);若a为任意的正实数,下列式子一定正确的是()A. f(a)>eaf(0)B. f(a)>f(0)C. f(a)<f(0)D. f(a)<eaf(0)2.(5分)直线y=kx+1与曲线y=x3+bx2+c相切于点M(1, 2),则b的值为()A. −1B. 0C. 1D. 23.(5分)设f(x)=x3,f(a-bx)的导数是()A. 3(a-bx)B. 2-3b(a-bx)2C. 3b(a-bx)2D. -3b(a-bx)24.(5分)已知函数f(x)=2lnx+f′(2)x2+2x+3,则f(1)=()A. −2B. 2C. −4D. 45.(5分)设f0(x)=sin2x+cos2x,f1(x)=f0′(x),f2(x)=f1′(x),…,f1+n(x)=fn′(x),n∈N*,则f2013(x)=()A. 22012(cos2x-sin2x)B. 22013(sin2x+cos2x)C. 22012(cos2x+sin2x)D. 22013(sin2x+cos2x)6.(5分)曲线y=2sinx+cosx在点(π,−1)处的切线方程为()A. x−y−π−1=0B. 2x−y−2π−1=0C. 2x+y−2π+1=0D. x+y−π+1=07.(5分)若函数f(x)=x3−tx2+3x在区间[1,4]上单调递减,则实数t的取值范围是()] B. (−∞,3]A. (−∞,518,+∞) D. [3,+∞)C. [5188.(5分)[2021湖南省郴州市月考]随着科学技术的发展,放射性同位素技术已经广泛应用于医学、航天等众多领域,并取得了显著经济效益.假设在放射性同位素钍−234的衰变过程中,其含量N(单位:贝克)与时间t(单位:天)满足函数关系N(t)=N02−124,其中N0为t=0时针-234的含量.已知t=24时,钍−234含量的瞬时变化率为−8ln2,则N(96)=A. 12B. 12ln2C. 24D. 24ln29.(5分)设(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7,则|a1|+2|a2|+3|a3|+4|a4|+5|a5|+6|a6|+7|a7|=()A. 10206B. 5103C. 729D. 72810.(5分)函数f(x)=2f′(1)·x+xlnx在x=1处的切线方程为()A. y=2x−2B. y=2x+1C. y=−x−1D. y=x−111.(5分)设f(x)=sin2x,则f′(x)等于()A. cos2xB. 2cos2xC. -sin2xD. 2(sin2x-cos2x)12.(5分)函数y=cos(1+x2)的导数是()A. 2xsin(1+x2)B. -sin(1+x2)C. -2xsin(1+x2)D. 2cos(1+x2)二、填空题(本大题共5小题,共25分)13.(5分)函数f(x)=xsin(2x+5)的导数为____.14.(5分)已知f(x)=ekx,则f′(x)=____.15.(5分)设函数f(x)=x3+(a−1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为__________.16.(5分)若函数f(x)满足f(x)=2lnx−xf′(1),则f′(1)=__________.17.(5分)写出一个同时具有下列性质①②③的函数f(x):_______.①f(x1x2)=f(x1)f(x2);②当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0;③f′(x)是奇函数.三、解答题(本大题共6小题,共72分)18.(12分)已知函数f(x)=ae x lnx+be xx.(1)求导函数f′(x);(2)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=e(x+1),求a,b的值. 19.(12分)求下列函数在给定点的导数.(1)f(x)=x14,x=5;(2)f(x)=3(x+1)x2,x=1.20.(12分)已知函数f(x)=12x2−x+lnx.(1)求y=f(x)的导数;(2)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程.21.(12分)求下列函数的导数.(1)y=(2+3x)(3−5x+x2);(2)y=(2x−1)2(2−3x)3;(3)y=(3x+2)sin5x;(4)y=e2x cos3x.22.(12分)已知函数f(x)=−13x3−a−12x2+bx+a(a,b∈R),且其导函数f′(x)的图象过原点.(1)若存在x<0,使得f′(x)=−9,求a的最大值;(2)当a>0时,求函数f(x)的零点个数.23.(12分)求下列函数在指定x处的导数值.(1)y=xsinx,x=π4;(2)y =xe x ,x =1.四 、多选题(本大题共5小题,共25分)24.(5分)若(1+2x)+(1+2x)2+⋅⋅⋅+(1+2x)n =a 0+a 1x +a 2x 2+⋅⋅⋅+a n x n (n ∈N ∗),a 0=6,则下列结论中正确的是()A. n =6B. a 1=42C. ∑ai n i=0=64D. ∑n i=1(−1)i iai =625.(5分)下列说法中正确的有()A. (sin π4)′=cos π4B. 已知函数f(x)在R 上可导,且f ′(1)=1,则limΔx→0f(1+2Δx)−f(1)Δx=2C. 一质点的运动方程为S =t 2,则该质点在t =2时的瞬时速度是4D. 已知函数f(x)=cosx ,则函数y =f ′(x)的图象关于原点对称 26.(5分)下列求导错误的是()A. (log 23)′=13ln2 B. (ln2x)′=12x C. (sin 2x)′=sin2x D. (cosx x)′=−cosx+sinxx 227.(5分)下列选项正确的有( )A. 若f(x)= x sin x +cos2x , 则f′(x) =sin x −x cos x +2sin2xB. 设函数f(x)=x ln x ,若f′(x 0)=2,则x 0=eC. 已知函数f(x)=3x 2e 2x ,则f′(1) =12e 2D. 设函数f(x)的导函数为f′(x ),且f(x)=x 2+3xf ′(2)+ln x ,则f′(2)=−94 28.(5分)设b 为实数,直线y =3x +b 能作为曲线f(x)的切线,则曲线f(x)的方程可以为()A. f(x)=−1xB. f(x)=12x 2+4lnxC. f(x)=x 3D. f(x)=e x答案和解析1.【答案】A;【解析】解:∵对任意实数x,f′(x)>f(x),令f(x)=-1,则f′(x)=0,满足题意显然选项A成立故选A.2.【答案】A;【解析】y=x3+bx2+c的导数为y′=3x2+2bx,可得切线的斜率为3+2b,由条件可得k=3+2b,1+b+c=2,1+k=2,解得k=1,b=−1,c=23.【答案】D;【解析】解;因为f(x)=x3,所以y=f(a-bx)=(a-bx)3,所以y′=3(a-bx)2(a-bx)′=-3b(a-bx)2故选D.4.【答案】D;【解析】此题主要考查导数的运算,属于基础题.先求出f′(2),再求f(1)即可.+f′(2)·2x+2,解:由题意,f′(x)=2x故f′(2)=1+4f′(2)+2,∴f′(2)=−1,∴f(1)=2ln1+f′(2)×12+2×1+3=4,故选D.5.【答案】A;【解析】解:∵f0(x)=sin2x+cos2x,∴f1(x)=f0′(x)=2(cos2x-sin2x),f2(x)=f1′(x)=22(-sin2x-cos2x),f3(x)=f2′(x)=23(-cos2x+sin2x),f4(x)=f3′(x)=24(sin2x+cos2x),…通过以上可以看出:f n(x)满足以下规律,对任意n∈N,fn+4(x)=24fn(x).∴f2013(x)=f503×4+1(x)=22012f1(x)=22013(cos2x-sin2x).故选:B.6.【答案】C;【解析】设f(x)=2sinx+cosx,则f′(x)=2cosx−sinx,∴f′(π)=2cosπ−sinπ=−2,∴切线方程为:y+1=−2(x−π),即2x+y−2π+1=0,故选C.7.【答案】C;【解析】解:∵函数f(x)=x3−tx2+3x,∴f′(x)=3x2−2tx+3,若函数f(x)=x3−tx2+3x在区间[1,4]上单调递减,则f′(x)⩽0即3x2−2tx+3⩽0在[1,4]上恒成立,∴t⩾32(x+1x)在[1,4]上恒成立,令y=32(x+1x),则函数在[1,4]为增函数,当x=4时,函数取最大值518,∴t⩾518,即实数t的取值范围是[518,+∞),故选:C.由题意可得f′(x)⩽0即3x2−2tx+3⩽0在[1,4]上恒成立,由函数的单调性可知t的范围.这道题主要考查函数的单调性和导数符号间的关系,属于中档题.8.【答案】C;【解析】由N(t)=N02−t24方得N′(t)=N02−t24×ln2×(−124),当t=24时,N′(24)=N02−2424×ln2×(−124)=−8ln2,解得N0=384,所以N(t)=384·2−t24,则N(96)=384·2−9624=384·2−4=24.故选C.9.【答案】A;【解析】此题主要考查二项式定理的运用,属于中档题.将(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7两边求导,令x=−1,即可得到答案.解:将(2x−1)7=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7两边求导,可得14(2x−1)6=a1+2a2x+3a3x²+……+7a7x6,可得x的奇次方的系数为负数,令x=−1可得14(−2−1)6=a1−2a2+3a3+……+7a7,故|a1|+2|a2|+3|a3|+4|a4|+5|a5|+6|a6|+7|a7|=14×36=10206.故选A.10.【答案】C;【解析】此题主要考查曲线的切线方程的求法,导数的几何意义,属于基础题.先求出f′(1)=−1,再求出f(1)=−2,由此可解.解:因为f′(x)=2f′(1)+lnx+1,所以f′(1)=2f′(1)+1,即f′(1)=−1,所以f(1)=2f′(1)=−2,所以切线方程为y=−(x−1)−2=−x−1.故选C.11.【答案】B;【解析】解:因为设f(x)=sin2x,所以f′(x)=(2x)′cos2x=2cos2x.故选B.12.【答案】C;【解析】解:y′=-sin(1+x2)•(1+x2)′=-2xsin(1+x2)故选C13.【答案】sin(2x+5)+2xcos(2x+5);【解析】解:f′(x)=x′sin(2x+5)+x(sin(2x+5))′=sin(2x+5)+2xcos(2x+5),故答案为:sin(2x+5)+2xcos(2x+5),14.【答案】k e kx;【解析】解:∵f(x)=e kx,∴f′(x)=e kx•(kx)′=k e kx,故答案为:k e kx.15.【答案】4x−y−2=0;【解析】此题主要考查函数奇偶性,利用导数研究曲线上某点切线方程,属于基础题.由奇函数的定义求出a的值,然后利用导数的几何意义求出切线的斜率,进而写出切线方程.解:因为函数f(x)=x3+(a−1)x2+ax为奇函数,所以f(−x)=−f(x),所以(−x)3+(a−1)(−x)2+a(−x)=−[x3+(a−1)x2+ax],所以2(a−1)x2=0.因为x∈R,所以a=1,所以f(x)=x3+x,所以f′(x)=3x2+1,所以f′(1)=4,f(1)=2,所以曲线y=f(x)在点x=1处的切线方程为4x−y−2=0,故答案为:4x−y−2=0.16.【答案】1;【解析】此题主要考查导数的加法与减法的法则,解决此题的关键是对f(x)进行正确求导,属于基础题.利用求导公式对f(x)进行求导,再把x=1代入,即可求解.解:∵函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2lnx−xf′(1),−f′(1),把x=1代入f′(x)可得f′(1)=2−f′(1),∴f′(x)=2x解得f′(1)=1.故答案为:1.17.【答案】f(x)=x4(答案不唯一,f(x)=x2n(n∈N∗)均满足);【解析】本题是开放性问题,合理分析所给条件找出合适的函数是关键,属于中档题.根据幂函数的性质可得所求的f(x).解:取f(x)=x4,则f(x1x2)=(x1x2)4=x14x24=f(x1)f(x2),满足①,f′(x)=4x3,x>0时有f′(x)>0,满足②,f′(x)=4x3的定义域为R,又f′(−x)=−4x3=−f′(x),故f′(x)是奇函数,满足③.故答案为:f(x)=x4(答案不唯一,f(x)=x2n(n∈N∗)均满足)18.【答案】略。
2023年高考数学二轮复习(新高考版) 第1部分 专题突破 专题1 微重点1 函数的新定义问题
对于新运算“★”的性质③,令c=0,
则(a★b)★0=0★(ab)+(a★0)+(0★b)=ab+a+b,
即a★b=ab+a+b.
∴f(x)=x★1x=1+x+1x, 当 x>0 时,f(x)=1+x+1x≥1+2
x·1x=3,
当且仅当 x=1x,即 x=1 时取等号,
∴函数f(x)在(0,+∞)上的最小值为3,故A正确;
考向3 黎曼函数
例3 (2022·新乡模拟)黎曼函数是一个特殊的函数,由德国数学家波恩哈
德·黎曼发现并提出,在高等数学中有着广泛的应用.黎曼函数定义在[0,1]
上,其解析式如下:R(x)=1p,x=pqp,q都是正整数,pq是既约真分数, 0,x=0,1或[0,1]上的无理数.
若函数f(x)是定义在R上的奇函数,且对任意x都有f(2+x)+f(2-x)=0,
e2x-e-2x 所以 f(-x)=- 4 =-f(x), 故f(x)为奇函数,所以A错误,B正确; 因为y=e2x在(0,+∞)上单调递增,y=e-2x在(0,+∞)上单调递减,
e2x-e-2x 所以 f(x)= 4 在(0,+∞)上单调递增, 所以C正确,D错误.
考点二
“新定义”函数的性质、运算法则等
f
-2
0522=-f
2
0522=-f
4×101+25
=-f 25=-R25=-15,
∴f(2
022)+f
-2
0522=-15.
考向4 欧拉函数
例4 (多选)(2022·重庆八中调研)若正整数m,n只有1为公约数,则称m,
n互质.对于正整数n,φ(n)是小于或等于n的正整数中与n互质的数的个数,
数g(x)在[a,b]上为凹函数,若用导数的在给定区间内恒为正,即g″(x)>0.下列函数
专题 导数中的同构函数问题(课件)-高考数学二轮复习
e
故选 B
解题规律3:
ea b a ln b
ea elnb f (x) ex
ea 商型: a
b ln b
三种同构方式
同左:
a ln b
x
同右:
取对数:a
ln
a
ea ln ea ln
b f (x) ln b
b ln(ln b) f
x ln x
(x)
x
专题:导数中的同构函数问题
【知识点一】常见的同构函数图象
常见的八大同构函数分别是:y Nhomakorabeaex
x
,
y
xex
,
y
x ex
,
y
ex x
,
y
x
ln
x
,
y
x ln
x
,
y ln x , y x 我们通过基本的求导来看看这八大同构函数的图像,再分析单调区间及极值,以及它
x
ln x
们之间的本质联系.
图1
图2
图3
图4
x
x
x
g(x)
6
6 ln x2
x
,
当
x1,e 时,
g(x)
0,
g(x)
单增,当
x e, 时,
g(x)
0, g(x)
单减,故
g ( x)max
g(e)
6 e
,故
0m 6 ; e
综上: m 6 . e
故选:B
解题规律2:
aea b ln b
同左:
aea (ln b)elnb f (x) xex
ln
x
【真题训练】
2023届高考数学二轮复习导数经典技巧与方法:代数变形
第11讲代数变形知识与方法代数变形是利用代数知识实施形变而质不变的一种手段,将一个问题等价地变为另一个问题,由一种复杂的形式转变为一种简单的形式,将整个数学问题转变为一个较为容易处理或熟悉的问题.在处理含对数或指数式时,有如下两个技巧:1.对数处理技巧——对数靠边走设f(x)是可导函数,不难得到(f(x)lnx)′=f′(x)lnx+f(x)1x,若f(x)不是常函数,则所得的导数式中含有lnx,往往需要再次甚至多次求导.对于这类含有对数式lnx的不等式问题时,通常要让对数型的函数分离出来,把对数型函数前面所乘的代数式或分母中的代数式处理掉,让对数型函数形成单独的一项,这样再对新函数求导,只需要求导一次即可求出函数的极值点,从而避免了多次求导的麻繁.这种让对数函数“孤军奋战”的代数变形过程,我们称其为对数处理技巧,即“对数靠边走”.相关的转化如下:情形1设f(x)>0,f(x)lnx+g(x)>0⇔lnx+g(x)f(x)>0;情形2设f(x)≠0,f(x)lnx+g(x)=0⇔lnx+g(x)f(x)=0.点睛意到:(f(x)lnx+g(x))′=f′(x)lnx+f(x)x+g′(x)(lnx+g(x)f(x))′=1x+(g(x)f(x))比较(1)(2)两式中等号右边的部分,可知(1)式含有对数lnx,但(2)式中不含对数lnx,这将为后续的解题带来方便.2.指数处理技巧——指数找朋友在证明或处理含指数型函数的不等式时,通常要让指数型函数乘以或除以一个多项式函数(让多项式除以指数也一样),这样就很容易求出新函数的极值点,从而可以避免多次求导.这种相当于给指数函数寻找了一个合作伙伴的变形过程,我们称之为指数处理技巧,即“指数找朋友”.相关的转化如下:情形1设f(x)>0,则f(x)+g(x)e x>0⇔g(x)f(x)e x+1>0;情形2设g(x)>0,则f(x)+g(x)e x>0⇔f(x)g(x)e−x+1>0;情形3设f(x)≠0,则f(x)+g(x)e x=0⇔g(x)f(x)e x+1=0;情形4设g(x)≠0,则f(x)+g(x)e x=0⇔f(x)g(x)e−x+1=0.因为(f(x)e x)′=(f(x)+f′(x))e x,(f(x)e−x)′=(f′(x)−f(x))e−x.所以(f(x)e x)′>0⇔(f(x)+f′(x))e x>0⇔f(x)+f′(x)>0, (f(x)e−x)′>0⇔(f′(x)−f(x))e−x>0⇔f′(x)−f(x)>0.使用上述变形,可以减少求导次数,优化解题过程.典型例题对数靠边走【例1】当x>1时,求证:(x+1)lnx>2(x−1).【解析】因为x>1,所以(x+1)lnx>2(x−1)⇔lnx>2(x−1)x.令f(x)=lnx−2(x−1)x (x>1),f′(x)=1x−4(x+1)2=(x−1)2x(x+1)2>0,所以f(x)在(1,+∞)上为增函数.所以f(x)>f(1)=0,所以x>1时,lnx>2(x−1)x+1,即(x+1)lnx>2(x−1).【例2】若不等式xlnx⩾a(x−1)对所有x⩾1成立,求实数a的取值范围.【解析】原问题等价于lnx−a(x−1)x ⩾0对所有的x⩾1都成立.令f(x)=lnx−a(x−1)x(x⩾1),则f′(x)=x−ax2.(1)当a⩽1时,f′(x)=x−ax2⩾0恒成立,即f(x)在[1,+∞)上单调递增,因而f(x)⩾f(1)=0恒成立;(2)当a >1时,令f ′(x)=0,得x =a,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,所以f(x)min =f(a)=lna −a +1<0,不符合题意. 综上所述,实数a 的取值范围是(−∞,1].【例3】设二次函数g(x)对任意实数x 都满足g(x −1)+g(1−x)=x 2−2x −1,且g(1)=−1,令f(x)=g (x +12)+mlnx +98(m ∈R,x >0). (1)求g(x)的表达式;(2)设1<m ⩽e,H(x)=f(x)−(m +1)x .证明:对任意x 1,x 2∈[1,m],恒有|H (x 1)−H (x 2)|<1【解析】(1)设g(x)=ax 2+bx +c ,所以g(x −1)+g(1−x)=a(x −1)2+b(x −1)+c +a(1−x)2+b(1−x)+c =2a (x 2−2x +1)+2c =2ax 2−4ax +2a +2c =x 2−2x −1. 比较两边的系数得{2a =1,−4a =−2,2a +2c =−1,所以{a =12,c =−1,所以g(x)=12x 2+bx −1. 又因为g(1)=−1,所以12+b −1=−1,所以b =−12,所以g(x)=12x 2−12x −1.(2)H(x)=12(x +12)2−12(x +12)−1+mlnx +98−(m +1)x =12(x 2+x +14)−12x −14−1+mlnx +98−mx −x =12x 2−(m +1)x +mlnx .H ′(x)=x −(m +1)+m x=x 2−(m+1)x+mx=(x−1)(x−m)x<0.所以H(x)在[1,m]上单调递减,所以H(x)min =H(m)=12m 2−(m +1)m +mlnm =−12m 2−m +mlnm ,H(x)max =H(1)=12−m −1=−12−m .所以|H (x 1)−H (x 2)|⩽H(x)max −H(x)min =12m 2−mlnm −12.下面只需证12m 2−mlnm −32<0.(可采用对数靠边走,将对数lnm 独立出来)即证明12m −lnm −32m<0.令g(m)=12m −lnm −32m,g ′(m)=12−1m+32m2=m 2−2m+32m 2>0.所以g(m)在(1,e]上单调递增,所以g(m)⩽g(e)=12e −1−32e =e 2−2e−32e.而e 2−2e −3<2.82−2×2.8−3=2.24−3<0, 所以g(e)<0,所以g(m)<0,即|H (x 1)−H (x 2)|<1.【点睛】上面解法的优势在于,将lnx 的系数化为“1”后,就可以有效避免求导后再出现对数函数,避免了隐零点出现,这是解决对数型函数的精华所在.指数找朋友【例4】已知函数f(x)=lnx +x −1(a ∈R).求证:e −x +xf(x)⩾0. 【解析】解法1:以指数处理技巧为主线 要证e −x +xf(x)⩾0,只需证1+xe x f(x)⩾0. 令g(x)=1+e x (xlnx +x 2−x )(x >0),g ′(x)=e x (xlnx +x 2−x +lnx +1+2x −1)=e x (x +1)(lnx +x). 令ℎ(x)=lnx +x ,在(0,+∞)上单调递增, 又因为ℎ(1)=1>0,ℎ(1e )=−1+1e<0,所以存在t ∈(1e ,1),使得ℎ(t)=lnt +t =0,即lnt =−t ,即e t =1t . 当x ∈(0,t)时,ℎ(x)<0,g ′(x)<0,g(x)单调递减; 当x ∈(t,+∞)时,ℎ(x)>0,g ′(x)>0,g(x)单调递增.所以g(x)⩾g(t)=1+e t (tlnt +t 2−t )=1+lnt +t −1=0, 所以1+xe x f(x)⩾0,即e −x +xf(x)⩾0. 解法2:以对数的处理技巧为主线要证e −x +xf(x)⩾0成立,只需证e −x x+f(x)⩾0即可.令g(x)=e −x x+lnx +x −1(x >0),则g ′(x)=−(x+1)x 2e x+1x +1=(x+1)(xe x −1)x 2e x,令ℎ(x)=xe x −1,ℎ′(x)=(x +1)e x >0,所以ℎ(x)单调递增; 又因为ℎ(1)=e −1>0,ℎ(12)=√e 2−1<0,所以存在t ∈(12,1),使得ℎ(t)=te t −1=0,即e t =1t ,即t =ln1t =−lnt , 当x ∈(0,t)时,ℎ(x)<0,g ′(x)<0,g(x)单调递减; 当x ∈(t,+∞)时,ℎ(x)>0,g ′(x)>0,g(x)单调递增. 所以,g(x)⩾g(t)=e −t t+lnt +t −1=lnt +t =0,所以e −x x+f(x)⩾0,即e −x +xf(x)⩾0.解法3:虚设零点+同构令g(x)=e −x +x(lnx +x −1)=e −x +xlnx +x 2−x(x >0), g ′(x)=−e −x +lnx +2x 在(0,+∞)上单调递增,且g ′(1e )=−e−1e+ln1e +2e =−e−1e−1+2e <0,g ′(1)=−e −1+ln1+2=2−1e >0.所以存在t ∈(1e ,1),使得g ′(t)=−e −t +lnt +2t =0,所以e −t =lnt +2t,lnt +t =e −t −t ,即lnt +e lnt =e −t +(−t). 令G(x)=e x +x 在(0,+∞)单调递增,且G(lnt)=G(−t),所以lnt =−t . 当x ∈(0,t)时,g ′(x)<0,g(x)单调递减; 当x ∈(t,+∞)时,g ′(x)>0,g(x)单调递增.g(x)⩾g(t)=e −t +tlnt +t 2−t =lnt +2t +tlnt +t 2−t =(1+t)(lnt +t)=0, 所以e −x +xf(x)⩾0.【点睛】解法3看似行云流水,思维直接,但是仔细品味,暗流汹涌,思维含量非常大,主要表现在以下三个方面:1.没有明显的零点,需要利用函数的单调性以及零点存在性定理,虚设零点;2.虚设零点后,出现了指数、对数以及多项式同时存在的情况,这样难以利用零点的关系式一次把指数以及对数全部消除;3.本题目需要较强的技巧性构造同构式,借助于单调性,找出对数与多项式的关系,万一想不到这一点,这道题目就不容易处理.实际上,本题之所以难,是因为指数、对数以及多项式的同时出现,将题目提升了一个难度.对于这种指、对混合形式出现的试题,利用指数或对数的处理技巧,可以帮助我们提高“求导效率”,将指数与多项式结合起来,或者将对数分离出来.【例5】已知函数f(x)=ax 21+lnx (a ≠0),e 是自然对数的底数.若f(x)的极大值为−2,求不等式f(x)+e x <0的解集.【解析】解法1:巧用对数、指数处理技巧对方程变形 f(x)的定义域为(0,e −1)∪(e −1,+∞), 由f ′(x)=2ax(1+lnx)−ax 2⋅1x(1+lnx)2=2ax(12+lnx)(1+lnx)2.当a >0时,f(x)在(0,e −1)上单调递减;在(e −1,e −12)单调递减;在(e −12,+∞)上单调递增;显然f(x)有极小值,无极大值.显然,当a <0时,f(x)有极大值,此时f (e −12)=−2,所以a =−e ,此时f(x)=−ex 21+lnx ,−ex 21+lnx +e x <0. 显然,当x ∈(0,1e ),−ex 21+lnx +e x >0,矛盾.故当x ∈(1e ,+∞)时,e x <ex 21+lnx ,即1+lnx −ex 2e x <0(对数靠边走)令F(x)=1+lnx −ex 2e x,F ′(x)=1x −2x−x 2e x−1.下证F ′′(x)>0,ex−1⩾2x2−x 3,2x 2−x 3e x−1⩽1(指数找朋友) 令G(x)=2x 2−x 3e x−1,G ′(x)=x (x 2−5x+4)e x−1=x(x−1)(x−4)e x−1.令G ′(x)=0,解得x =1,或x =4,所以G(x)权大值=G(1)=1,G(x)权小鹪=G(4)=−32e 3<0.当x >4时,G(x)<0,所以G(x)⩽1,所以F ′(x)⩾0,F(x)在(1e ,+∞)上单调递增. 因为F(1)=0,所以当1e <x <1时,F(x)<0,当x >1时,F(x)>0. 所以f(x)+e x <0的解集为(1e ,1).解法2:构造同构式当x ∈(0,1e )时,−ex 21+lnx +e x >0,矛盾;当x ∈(1e,+∞)时,−x 21+lnx+e x−1<0,所以x1+lnx >e x−1x=e x−11+lne x−1(构造同构式) 令ेF(x)=x 1+lnx,F ′(x)=1+lnx−1(1+lnx)2=lnx (1+lnx)2.当1e <x <1时,F ′(x)<0,F(x)单调递减;由于x <e x−1<1,所以F(x)>F (e x−1),即x1+lnx >e x−11+lne x−1,满足题意;当x ⩾1时,F ′(x)⩾0,F(x)单调递增,而e x−1⩾x ⩾1,所以F(x)⩽F (e x−1),矛盾. 综上可知,不等式f(x)+e x <0的解集为(1e ,1).【例6】求证:e x −2x >x 2lnx . 【解析】解法1:要证e x−2x>x2lnx,只需证e x−2xx2−lnx>0(对数靠边走)设f(x)=e x−2xx2−lnx(x>0),f′(x)=(x−2)(e x−x)x3,令f′(x)=0,得x=2.当x∈(0,2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以f(x)min=f(2)=e2−44−ln2=e2−(4+4ln2)4.由于e2>2.72=7.29,4+4ln2=4+ln16<4+lne3=7,所以e2−(4+4ln2)>0,从而不等式得证.解法2:要证e x−2x>x2lnx,只需证x2lnx+2xe x<1.设g(x)=x 2lnx+2xe x,则g′(x)=(2−x)(xlnx+1)e x,又因为xlnx+1>0(证明略),从而当x∈(0,2)时,g(x)单调递增,x∈(2,+∞)时,g(x)单调递增.从而g(x)max=g(2)=4ln2+4e2<3+4e2<1,从而原不等式得证.指对处理技巧的综合运用【例7】已知函数f(x)=e x−a(x−1)(a∈R,e为自然对数的底数).(1)若存在x0∈(1,+∞),使得f(x0)<0,求实数a的取值范围;(2)若f(x)有两个零点x1,x2.证明:x1+x2>x1x2.【解析】(1)解法1;指数变对数,方便求导令ेt=e x,g(t)=t−alnt+a,当x>1时,t>e.原题等价于g(t)=t−alnt+a,存在t0∈(e,+∞),使得g(t0)<0,求a的取值范围.g′(t)=1−at =t−at,令g′(t)=0,得t=a.当a⩽e时,g′(t)⩾0,g(t)单调递增,所以g(t)⩾g(e)=e−a+a=e>0,不符合题意;当a<e时,g(t)在(e,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,所以g(t)min=g(a)=a−alna+a=a(2−lna).因为存在t0∈(e,+∞),使得g(t0)<0,所以g(a)=a(2−lna)<0,解得a>e2.综上知a>e2.解法2:指数处理技巧e x−a(x−1)<0⇔g(x)=1−ae−x(x−1)<0,g′(x)=ae−x(x−1)−ae−x=ae−x(x−2),g′(2)=0.当a⩽0时,g(x)在(1,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减,g(1)=1>0,当x→+∞时,g(x)=1−a x−1e x→1,所以g(x)⩾min{g(1),lim x→+∞g(x)}>0,不合题意.当a>0时,g(x)在(1,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,所以g(x)⩾g(2)=1−ae2.因为存在x0∈(1,+∞),使得f(x0)<0,所以g(2)=1−ae2<0,解得a>e2.综上知a>e2.解法3:直接法f′(x)=e x−a.(1)若a⩽0,因为e x>0,则f′(x)>0,此时f(x)在R上单调递增.当x∈(1,+∞)时,f(x)>f(1)=e>0,不合题意;(2)若a>0,由f′(x)>0,得e x>a,即x> lna,则f(x)在(lna,+∞)上单调递增,在(−∞,lna)上单调递减,所以f(x)min =f(lna)=e lna −a(lna −1)=a(2−lna),根据题意,有a(2−lna)<0,则lna >2,即a >e 2,且此时lna >ln 2>1, 所以a 的取值范围是(e 2,+∞). 解法4:分离变量法当x ∈(1,+∞)时,由f(x)<0,得e x <a(x −1),即a >e xx−1.设g(x)=e x x−1(x >1),根据题意,当x ∈(1,+∞)时,a >g(x)能成立,则a >g(x)min . 因为g ′(x)=(x−2)e x (x−1)2(x >1),则当x >2时,g ′(x)>0,g(x)单调递增; 当1<x <2时,g ′(x)<0,g(x)单调递减.所以,g(x)min =g(2)=e 2,所以a 的取值范围是(e 2,+∞). (2)由题设,f (x 1)=f (x 2)=0,即{e x 1=a (x 1−1),e x 2=a (x 2−1),则e x 1+x 2=a 2(x 1−1)(x 2−1),即e x 1+x 2=a 2(x 1x 2−x 1−x 2+1).要证x 1+x 2>x 1x 2,只需要证e x 1+x 2<a 2,即证x 1+x 2<2lna ,即证x 1<2lna −x 2. 不妨设x 1<x 2,由(1)可知a >e 2,且x 1<lna <x 2,从而2lna −x 2<lna . 因为f(x)在(−∞,lna)上单调递减,所以只要证f (x 1)>f (2lna −x 2),即证f (x 2)>f (2lna −x 2). 设ℎ(x)=f(x)−f(2lna −x),则ℎ′(x)=f ′(x)+f ′(2lna −x)=e x −2a +e 2lna−x =e x +a 2e x −2a ⩾2√e x ⋅a 2e x −2a =0, 所以ℎ(x)在R 上单调递增.因为x 2>lna ,则ℎ(x 2)>ℎ(lna)=f(lna)−f(lna)=0,即f (x 2)−f (2lna −x 2)>0,即f (x 2)>f (2lna −x 2),所以原不等式成立.【点睛】有些问题用直接法做,反而会更简单,比如本例第(1)小问,在使用“指数处理技巧”后,刧必须要使用洛必达法则才能解决问题.从另外一个层面上来讲,若指数、对数函数同时出现的能成立问题、恒成立问题常见的处理方法主要有:1.设而不求,隐零点法;2.一凸一凹,分离函数法;3.化直为曲,切线法或放缩法;4.必要性探路,缩小范围法.典型例题1.证明:当x>0时,e x>x2.【解析】要证e x>x2,只需证:x2e x<1令f(x)=x 2e x ,f′(x)=2xe x−e x⋅x2e2x=x(2−x)e x当0<x<2时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x>2时,f′(x)<0,f(x)单调递减所以f(x)max=f(2)=4e2<1,所以f(x)<1,即x2e x<1,所以e x>x2.2.已知函数f(x)=e x−sinx−cosx,g(x)=e x+sinx+cosx.(1)证明:当x>−5π4时,f(x)⩾0;(2)若g(x)⩾2+ax,求a.【解析】(1)f(x)⩾0⇔sinx+cosxe x⩽1,记ℎ(x)=sinx+cosxe x ,ℎ′(x)=−2sinxe x.(1)当x∈(−5π4,−π)时,ℎ′(x)<0;x∈(−π,0),ℎ′(x)>0;x∈(0,π),ℎ′(x)<0.又ℎ(−5π4)=0,ℎ(0)=1,所以在(−54π,π)上,ℎ(x)⩽ℎ(0)=1;(2)当x∈[π,+∞)时,e x⩾eπ,而sinx+cosx⩽√2,所以e x⩾sinx+cosx,则有f(x)⩾0.综合(1)(2)可知当x>−5π4时,不等式f(x)⩾0成立.(2)由题可知H(x)=g(x)−(ax+2)=e x+sinx+cosx−ax−2⩾0恒成立,且H(0)=0,所以H(x)⩾H(0),故x=0是H(x)的最小值点,也是极小值点.所以H′(0)=0,又H′(x)=e x+cosx−sinx−a,所以H′(0)=2−a=0,故a=2.下证当a=2时不等式成立.H(x)⩾0⇔sinx+cosx−2x−2e x+1⩾0记m(x)=sinx+cosx−2x−2e x +1,m′(x)=2(x−sinx)e x.易得当x>0时,x−sinx>0;当x<0时,x−sinx<0.所以当x<0时,m′(x)<0,m(x)单调递减;当x>0时,m′(x)>0,m(x)单调递增.所以m(x)⩾m(0)=0.故H(x)⩾0成立.。
2021届高三高考数学二轮复习导学提纲导数专题一:隐零点问题
仁寿一中南校区2018级数学二轮复习导学提纲导数专题一:隐零点问题姓名学号分数1、设函数f(x)=e x﹣ax﹣2.(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x﹣k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.2、已知函数f(x)=ax2+xlnx(a∈R)图象在点(1,f(1))处的切线与直线x+3y=0垂直.(Ⅰ)求实数a的值;(Ⅱ)求证:当n>m>0时,lnn﹣lnm>﹣;(Ⅲ)若存在k∈Z,使得f(x)>k恒成立,求实数k的最大值.3、已知函数x a e x f xln )(-=.(I )讨论)(x f 的导函数)('x f 的零点的个数; (II )证明:当0>a 时,)ln 2()(a a x f -≥.4、已知函数x x ax ax x f ln )(2--=,且()0f x ≥. (I )求a ;(II )证明:)(x f 存在唯一的极大值点0x ,且2022)(--<<x f e .仁寿一中南校区2018级数学二轮复习导学提纲导数专题一:隐零点问题姓名学号分数1.【分析】(Ⅰ)求函数的单调区间,可先求出函数的导数,由于函数中含有字母a,故应按a的取值范围进行分类讨论研究函数的单调性,给出单调区间;(II)由题设条件结合(I),将不等式,(x﹣k)f′(x)+x+1>0在x>0时成立转化为k<(x>0)成立,由此问题转化为求g(x)=在x>0上的最小值问题,求导,确定出函数的最小值,即可得出k的最大值;【解答】解:(I)函数f(x)=e x﹣ax﹣2的定义域是R,f′(x)=e x﹣a,若a≤0,则f′(x)=e x﹣a≥0,所以函数f(x)=e x﹣ax﹣2在(﹣∞,+∞)上单调递增.若a>0,则当x∈(﹣∞,lna)时,f′(x)=e x﹣a<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)=e x﹣a>0;所以,f(x)在(﹣∞,lna)单调递减,在(lna,+∞)上单调递增.(II)方法一:由于a=1,所以(x﹣k)f′(x)+x+1=(x﹣k)(e x﹣1)+x+1故当x>0时,(x﹣k)f′(x)+x+1>0等价于k<(x>0)①令g(x)=,则g′(x)=由(I)知,当a=1时,函数h(x)=e x﹣x﹣2在(0,+∞)上单调递增,而h(1)<0,h(2)>0,所以h(x)=e x﹣x﹣2在(0,+∞)上存在唯一的零点,故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点,设此零点为α,则有α∈(1,2)当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0;所以g(x)在(0,+∞)上的最小值为g(α).又由g′(α)=0,可得eα=α+2所以g(α)=α+1∈(2,3)由于①式等价于k<g(α),故整数k的最大值为2.方法二:由a=1,知(x﹣k)f′(x)+x+1=(x﹣k)(e x﹣1)+x+1,设g(x)=(x﹣k)(e x﹣1)+x+1,则g′(x)=(x﹣k+1)e x,若k⩽1,则当x>0 时,g′(x)>0,此时g(x)上单调递增,而g(0)=1,故当x>0 时,g(x)>1,则有g(x)>0,即(x﹣k)f′(x)+x+1>0;若k>1,则当x∈(0,k﹣1)时,g′(x)<0,当x∈(k﹣1,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)内的最小值为g(k﹣1)=k﹣e k﹣1+1,令h(k)=k﹣e k﹣1+1,由(Ⅰ)知,函数e x﹣x﹣2 在(0,+∞)内单调递增,则h(k)在(1,+∞)内单调递减,而h(2)>0,h(3)<0,所以当1<k⩽2 时,h(k)>0,即g(k﹣1)>0,则当x>0 时,g(x)>0,即(x﹣k)f′(x)+x+1>0,当k⩽3 时,g(x)>0 在(0,+∞)内恒不成立.综上,整数k的最大值为2.【点评】本题考查利用导数求函数的最值及利用导数研究函数的单调性,解题的关键是第一小题应用分类的讨论的方法,第二小题将问题转化为求函数的最小值问题,本题考查了转化的思想,分类讨论的思想,考查计算能力及推理判断的能力,综合性强,是高考的重点题型,难度大,计算量也大,极易出错.2.【分析】(Ⅰ)由图象在点(1,f(1))处的切线与直线x+3y=0垂直.即函数f(x)的导函数在x=1处的函数值为3,求出a的值;(Ⅱ)利用已知函数的单调性,变形构造恒等式,从而证明不等式;(Ⅲ)利用已知函数的单调性,构造g(x)=2x+lnx+1,由g(x)的单调性得出f(x)的单调性,再由f(x)≥f(x)极小值,解决恒等式,从而求出k的最大值.【解答】解:(Ⅰ)∵f(x)=ax2+xlnx,∴f′(x)=2ax+lnx+1,∵切线与直线x+3y=0垂直,∴切线的斜率为3,∴f′(1)=3,即2a+1=3,故a=1;(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(x)=x2+xlnx,a∈(0,+∞),f′(x)=2x+lnx+1,x∈(0,+∞),∵f′(x)在(0,+∞)上单调递增,∴当x>1时,有f′(x)>f′(1)=3>0,∴函数f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,∵n>m>0,∴,∴f()>f(1)=1即,∴lnn﹣lnm>;(Ⅲ)由(Ⅰ)知f(x)=x2+xlnx,x∈(0,+∞),f′(x)=2x+lnx+1,x∈(0,+∞),令g(x)=2x+lnx+1,x∈(0,+∞),则,x∈(0,+∞),由g′(x)>0对x∈(0,+∞),恒成立,故g(x)在(0,+∞)上单调递增,又∵<0,而>0,∴存在x0∈,使g(x0)=0∵g(x)在(0,+∞)上单调递增,∴当x∈(0,x0)时,g(x)=f′(x)<0,f(x)在(0,x0)上单调递减;当x∈(x0,+∞)时,g(x)=f′(x)>0,f(x)在(x0,+∞)上单调递增;∴f(x)在x=x0处取得最小值f(x0)∵f(x)>k恒成立,所以k<f(x0)由g(x0)=0得,2x0+lnx0+1=0,所以lnx0=﹣1﹣2x0,∴f(x0)===﹣=﹣,又,∴f(x0)∈,∵k∈Z,∴k的最大值为﹣1.【点评】本小题主要考查函数、导数、不等式等基础知识,考查推理论证能力、运算能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想、数形结合思想等,是一道综合性较强的导数应用题.属于难题.3.【分析】(1)求出f(x)的定义域,以及f(x)的导函数,导函数零点的个数即为两函数交点个数,分类讨论a的范围确定出零点个数即可;(2)由a>0时,导函数有零点,存在唯一x0使f′(x0)=0,分类讨论x的范围确定出导函数的增减性,求出f(x)最小值,即可得证.【解答】解:(1)由f(x)=e x﹣alnx,得到x>0,∴f(x)定义域为(0,+∞),∴f′(x)=e x﹣的零点个数⇔y=e x与y=的交点个数,①a=0时,显然无;②a>0时,有1个;③a<0时,无零点;(2)由(1)a>0时,存在唯一x0使f′(x0)=0,即=,且x∈(0,x0)时,f′(x0)<0,f(x)单调递减,x∈(x0,+∞)时,f′(x0)>0,f(x)单调递增,∴f(x)min=f(x0)=﹣alnx0=﹣aln=+ax0﹣alna≥2a﹣alna=a(2﹣lna),得证.【点评】此题考查了导数的运算,根的存在性及根的个数判断,熟练掌握导函数的性质是解本题的关键.4.【分析】(1)通过分析可知f(x)≥0等价于h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,进而利用h′(x)=a﹣可得h(x)min=h(),从而可得结论;(2)通过(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,记t(x)=f′(x)=2x﹣2﹣lnx,解不等式可知t(x)min=t()=ln2﹣1<0,从而可知f′(x)=0存在两根x0,x2,利用f(x)必存在唯一极大值点x0及x0<可知f(x0)<,另一方面可知f(x0)>f()=.【解答】解:(1)因为f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx=x(ax﹣a﹣lnx)(x>0),则f(x)≥0等价于h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,求导可知h′(x)=a﹣.则当a≤0时h′(x)<0,即y=h(x)在(0,+∞)上单调递减,所以当x0>1时,h(x0)<h(1)=0,矛盾,故a>0.因为当0<x<时h′(x)<0、当x>时h′(x)>0,所以h(x)min=h(),又因为h(1)=a﹣a﹣ln1=0,所以=1,解得a=1;另解:因为f(1)=0,所以f(x)≥0等价于f(x)在x>0时的最小值为f(1),所以等价于f(x)在x=1处是极小值,所以解得a=1;(2)由(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,f′(x)=2x﹣2﹣lnx,令f′(x)=0,可得2x﹣2﹣lnx=0,记t(x)=2x﹣2﹣lnx,则t′(x)=2﹣,令t′(x)=0,解得x=,所以t(x)在区间(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,所以t(x)min=t()=ln2﹣1<0,又t()=>0,所以t(x)在(0,)上存在唯一零点,所以t(x)=0有解,即f′(x)=0存在两根x0,x2,且不妨设f′(x)在(0,x0)上为正、在(x0,x2)上为负、在(x2,+∞)上为正,所以f(x)必存在唯一极大值点x0,且2x0﹣2﹣lnx0=0,所以f(x0)=﹣x0﹣x0lnx0=﹣x0+2x0﹣2=x0﹣,由x0<可知f(x0)<(x0﹣)max=﹣+=;由f′()<0可知x0<<,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减,所以f(x0)>f()=;综上所述,f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.【点评】本题考查利用导数研究函数的极值,考查运算求解能力,考查转化思想,注意解题方法的积累,属于难题.。
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江苏省2013届高考数学(苏教版)二轮复习专题3导__数(Ⅰ)导数作为研究函数的重要工具,同时也是学习高等数学的基础,一直受到命题者的青睐.2008年考了2小题,并在17题中进行了考查(运用导数求三角函数的最值);2009年考了2小题,都是考查三次函数的导数,显然重复;2010年第8题和压轴题都考查了导数;2011年12题和19题;2012年14题和18题.可以看出江苏高考每年都会出现两题考查导数的几何意义或者导数的四则运算以及利用导数研究极值、单调性等.预测在2013年的高考题中: (1)导数的几何意义;(2)利用导数研究函数的单调性或者极值、最值.1.(2009·江苏高考)在平面直角坐标系xOy 中,点P 在曲线C :y =x 3-10x +3上,且在第二象限内,已知曲线C 在点P 处的切线的斜率为2,则点P 的坐标为________.解析:y ′=3x 2-10=2⇒x =±2,又点P 在第二象限内,故x =-2.点P 的坐标为(-2,15). 答案:(-2,15)2.(2010·江苏高考)函数y =x 2(x >0)的图象在点(a k ,a 2k )处的切线与x 轴交点的横坐标为a k +1,k 为正整数,a 1=16,则a 1+a 3+a 5=________.解析:在点(a k ,a 2k )处的切线方程为y -a 2k =2a k (x -a k ),当y =0时,解得x =a k 2,所以a k +1=a k2.则a 1+a 3+a 5=16+4+1=21.答案:213.若函数f (x )=e x -2x -a 在R 上有两个零点,则实数a 的取值范围是________. 解析:当直线y =2x +a 和y =e x 相切时,仅有一个公共点,这时切点是(ln 2,2),直线方程是y =2x +2-2ln 2,将直线y =2x +2-2ln 2向上平移,这时两曲线必有两个不同的交点.答案:(2-2ln 2,+∞)4.(2010·江苏高考)将边长为1 m 的正三角形薄片,沿一条平行于底边的直线剪成两块,其中一块是梯形,记S =(梯形的周长)2梯形的面积,则S 的最小值是________.解析:设剪成的小正三角形的边长为x ,则S =(3-x )212(x +1)·32(1-x )=43·(3-x )21-x 2(0<x <1). 法一:利用导数求函数最小值.S (x )=43·(3-x )21-x 2,S ′(x )=43·(2x -6)·(1-x 2)-(3-x )2·(-2x )(1-x 2)2=43·-2(3x -1)(x -3)(1-x 2)2. 令S ′(x )=0,又0<x <1,所以x =13.当x ∈⎝⎛⎦⎤0,13时,S ′(x )<0,函数单调递减;当x ∈⎣⎡⎭⎫13,1时,S ′(x )>0,函数单调递增; 故当x =13时,S 取最小值为32 33.法二:利用函数的方法求最小值. 令3-x =t ,t ∈(2,3),1t ∈⎝⎛⎭⎫13,12,则 S =4 3·t 2-t 2+6t -8=4 3·1-8t 2+6t -1. 故当1t =38,x =13时,S 取最小值为32 33.答案:32 335.(2011·江苏高考)在平面直角坐标系xOy 中,已知点P 是函数f (x )=e x (x >0)的图象上的动点,该图象在P 处的切线l 交y 轴于点M ,过点P 作l 的垂线交y 轴于点N ,设线段MN 的中点的纵坐标为t ,则t 的最大值是________.解析:设P (x 0,e x 0),则l :y -e x 0=e x 0 (x -x 0),所以M (0,(1-x 0)e x 0).过点P 作l 的垂线其方程为 y -e x 0=-e -x 0 (x -x 0),N (0,e x 0+x 0e -x 0), 所以t =12[(1-x 0)e x 0+e x 0+x 0e -x 0]=e x 0+12x 0(e -x 0-e x 0).t ′=12(e x 0+e -x 0)(1-x 0),所以t 在(0,1)上单调增,在(1,+∞)上单调减,所以当x 0=1时,t 取最大值t max =12⎝⎛⎭⎫e +1e . 答案:12⎝⎛⎭⎫e +1e[典例1](2012·扬州调研)已知函数f (x )=e x +ax ,g (x )=e x ln x (e 是自然对数的底数). (1)若曲线y =f (x )在x =1处的切线也是抛物线y 2=4(x -1)的切线,求a 的值; (2)若对于任意x ∈R ,f (x )>0恒成立,试确定实数a 的取值范围;(3)当a =-1时,是否存在x 0∈(0,+∞),使曲线C :y =g (x )-f (x )在点x =x 0处的切线斜率与f (x )在R 上的最小值相等?若存在,求符合条件的x 0的个数;若不存在,请说明理由.[解](1)f ′(x )=e x +a ,f ′(1)=e +a ,所以在x =1处的切线为y -(e +a )=(e +a )(x -1), 即y =(e +a )x .与y 2=4(x -1)联立,消去y 得 (e +a )2x 2-4x +4=0,由Δ=0知,a =1-e 或a =-1-e. (2)f ′(x )=e x +a ,①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )在R 上单调递增,且当x →-∞时,e x →0,ax →-∞, 所以f (x )→-∞,故f (x )>0不恒成立, 所以a >0不合题意;②当a =0时,f (x )=e x >0对x ∈R 恒成立, 所以a =0符合题意;③当a <0时,令f ′(x )=e x +a =0,得x =ln(-a ),当x ∈(-∞,ln(-a ))时,f ′(x )<0;当x ∈(ln(-a ),+∞)时,f ′(x )>0,故f (x )在(-∞,ln(-a ))上单调递减,在(ln(-a ),+∞)上单调递增,所以f (x )min =f (ln(-a ))=-a +a ln(-a )>0,所以a >-e.又a <0,所以a ∈(-e,0).综上a 的取值范围为(-e,0].(3)当a =-1时,由(2)知f (x )min =f (ln(-a ))= -a +a ln(-a )=1.设h (x )=g (x )-f (x )=e x ln x -e x +x , 则h ′(x )=e x ln x +e x ·1x -e x +1=e x ⎝⎛⎭⎫ln x +1x -1+1, 假设存在实数x 0∈(0,+∞),使曲线C ∶y =g (x )-f (x )在点x =x 0处的切线斜率与f (x )在R 上的最小值相等,x 0即为方程的解,令h ′(x )=1得,e x ⎝⎛⎭⎫ln x +1x -1=0, 因为e x >0,所以ln x +1x-1=0.令φ(x )=ln x +1x -1,则φ′(x )=1x -1x 2=x -1x2,当0<x <1时,φ′(x )<0;当x >1时,φ′(x )>0.所以φ(x )=ln x +1x -1在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.所以φ(x )>φ(1)=0,故方程e x ⎝⎛⎭⎫ln x +1x -1=0有惟一解为1. 所以存在符合条件的x 0,且仅有一个x 0=1.第一问考查导数的几何意义;第二问还可采用分离参数构造函数求最值的方法,不过也要进行讨论;第三问先求f (x )的最小值,然后再研究函数h (x )=g (x )-f (x )=e x ln x -e x +x 在x =x 0处的切线斜率,最后利用函数与方程思想,把方程实根的问题转化为函数的零点问题.[演练1]已知抛物线C 1:y =x 2+2x 和C 2:y =-x 2+a .如果直线l 同时是C 1和C 2的切线,称l 是C 1和C 2的公切线,公切线上两个切点之间的线段,称为公切线段.(1)a 取什么值时,C 1和C 2有且仅有一条公切线?写出此公切线的方程; (2)若C 1和C 2有两条公切线,证明相应的两条公切线段互相平分.解:(1)函数y =x 2+2x 的导数y ′=2x +2曲线C 1在点P (x 1,x 21+2x 1)的切线方程是y -(x 21+2x 1)=(2x 1+2)(x -x 1), 即y =(2x 1+2)x -x 21.①函数y =-x 2+a 的导数y ′=-2x , 曲线C 2在点Q (x 2,-x 22+a )的切线方程是 y -(-x 22+a )=-2x 2(x -x 2), 即y =-2x 2x +x 22+a .②如果直线l 是过P 和Q 的公切线, 则①式和②式都是l 的方程.所以⎩⎪⎨⎪⎧x 1+1=-x 2,-x 21=x 22+a .消去x 2得方程2x 21+2x 1+1+a =0. 当判别式Δ=4-4×2(1+a )=0,即a =-12时,解得x 1=-12,x 2=-12,此时点P 与Q 重合.即当a =-12时C 1和C 2有且仅有一条公切线,由①得公切线方程为y =x -14.(2)证明:由(1)可知,当a <-12时C 1和C 2有两条公切线.设一条公切线上切点为P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2), 其中P 在C 1上,Q 在C 2上,则有x 1+x 2=-1,y 1+y 2=x 21+2x 1+(-x 22+a )=x 21+2x 1-(x 1+1)2+a =-1+a ,线段PQ 的中点为⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-1+a 2.同理,另一条公切线段P ′Q ′的中点也是⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,-1+a 2.所以公切线段PQ 和P ′Q ′互相平分. [典例2](2012·苏锡常镇一调)若斜率为k 的两条平行直线l ,m 经过曲线C 的端点或与曲线C 相切,且曲线C 上的所有点都在l ,m 之间(也可在直线l ,m 上),则把l ,m 间的距离称为曲线C 在“k 方向上的宽度”,记为d (k ).(1)若曲线C :y =2x 2-1(-1≤x ≤2),求d (-1);(2)已知k >2,若曲线C :y =x 3-x (-1≤x ≤2),求关于k 的函数关系式d (k ). 解:(1)y =2x 2-1(-1≤x ≤2)的端点为A (-1,1),B (2,7), ∵y ′=4x ,由y ′=-1得到切点为⎝⎛⎭⎫-14,-78, ∴当k =-1时,与曲线C 相切的直线只有一条.结合题意可得,两条平行直线中一条与曲线C :y =2x 2-1(-1≤x ≤2)相切,另一条直线过曲线的端点B (2,7).∴平行的两条直线分别为:x +y -9=0和x +y +98=0.由两条平行线间的距离公式可得,d (-1)=81216.(2)曲线C :y =x 3-x (-1≤x ≤2)的端点A (-1,0),B (2,6), ∴y ′=3x 2-1∈[-1,11]. 下面分两种情况:①当k ≥11时,两条直线都不是曲线的切线,且分别经过点A (-1,0),B (2,6),此时两条直线方程分别为l :y =k (x +1),m :y -6=k (x -2),所以d (k )=3k -61+k 2;②当2<k <11时,设切点N (a ,a 3-a )得到k =3a 2-1>2且-1≤a ≤2得到1<a ≤2,且a =1+k3从而推出l ,m 当中有一条与曲线C 相切,有一条经过一点,且是经过A (-1,0)的直线,和以B (2,6)为切点的直线,方程分别为l :y =k (x +1),m :y =(3a 2-1)(x -a )+a 3-a =kx -2 39(1+k )32,所以d (k )=9k +2 3(1+k )3291+k 2.综上得d (k )=⎩⎪⎨⎪⎧3k -61+k2,k ≥11,9k +2 3(1+k )329 1+k2,2<k <11.本题是一个即时定义问题,背景新颖,在解决第二问时要注意将k 看成一个常数,对k 进行讨论,探究出两条直线与曲线C 的关系是都相切还是都是经过点还是一个相切一个经过点,并且了解经过哪个点.这些都可以利用导数这个工具解决.[演练2]设函数f (x )=ax +1x +b (a ,b ∈Z ),曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y =3.(1)求f (x )的解析式;(2)证明:曲线y =f (x )上任一点的切线与直线x =1和直线y =x 所围三角形的面积为定值,并求出此定值.解:(1)f ′(x )=a -1(x +b )2,于是⎩⎪⎨⎪⎧2a +12+b =3,a -1(2+b )2=0.解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =-1,或⎩⎨⎧a =94,b =-83.因为a ,b ∈Z ,故f (x )=x +1x -1. (2)证明:在曲线上任取一点⎝⎛⎭⎫x 0,x 0+1x 0-1, 由f ′(x 0)=1-1(x 0-1)2知,过此点的切线方程为y -x 20-x 0+1x 0-1=⎣⎡⎦⎤1-1(x 0-1)2(x -x 0). 令x =1,得y =x 0+1x 0-1,切线与直线x =1的交点为⎝ ⎛⎭⎪⎫1,x 0+1x 0-1;令y =x ,得y =2x 0-1,切线与直线y =x 的交点为(2x 0-1,2x 0-1). 直线x =1与直线y =x 的交点为(1,1).从而所围三角形的面积为12⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0+1x 0-1-1|2x 0-1-1|=12⎪⎪⎪⎪⎪2x 0-1|2x 0-2|=2.所以所围三角形的面积为定值2. [典例3](2012·泰州中学期中)已知函数f (x )=ax 3+bx 2-3x (a ,b ∈R )在点(1,f (1))处的切线方程为y +2=0. (1)求函数f (x )的解析式;(2)若对于区间[-2,2]上任意两个自变量的值x 1,x 2都有|f (x 1)-f (x 2)|≤c ,求实数c 的最小值; (3)若过点M (2,m )(m ≠2)可作曲线y =f (x )的三条切线,求实数m 的取值范围.解:(1)f ′(x )=3ax 2+2bx -3.根据题意,得⎩⎪⎨⎪⎧ f (1)=-2,f ′(1)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧a +b -3=-2,3a +2b -3=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =0.所以f (x )=x 3-3x .(2)令f ′(x )=0,即3x 2-3=0,得x =±1.x -2 (-2,-1)-1 (-1,1) 1 (1,2) 2 f ′(x ) +0 -0 +f (x ) -2极大值极小值2因为f (-1)=2,f (1)=-2,所以当x ∈[-2,2]时,f (x )max =2,f (x )min =-2.则对于区间[-2,2]上任意两个自变量的值x 1,x 2,都有|f (x 1)-f (x 2)|≤|f (x )max -f (x )min |=4,所以c ≥4, 即c 的最小值为4.(3)因为点M (2,m )(m ≠2)不在曲线y =f (x )上,所以可设切点为(x 0,y 0).因为f ′(x 0)=3x 20-3,所以切线的斜率为3x 20-3.则3x 20-3=x 30-3x 0-m x 0-2,即2x 30-6x 20+6+m =0.因为过点M (2,m )(m ≠2)可作曲线y =f (x )的三条切线,所以方程2x 30-6x 20+6+m =0有三个不同的实数解.所以函数g (x )=2x 3-6x 2+6+m 有三个不同的零点. 则g ′(x )=6x 2-12x .令g ′(x )=0,则x =0或x =2.x (-∞,0)0 (0,2) 2 (2,+∞)g ′(x ) +0 -0 + g (x )极大值极小值则⎩⎪⎨⎪⎧ g (0)>0,g (2)<0,即⎩⎪⎨⎪⎧6+m >0,-2+m <0,解得-6<m <2. 所以m 的取值范围为(-6,2).本题考查导数的几何意义、不等式恒成立、极值、最值等问题,一、二两问中规中矩,掌握好计算方法即可,第三问主要能够将“若过点M (2,m )(m ≠2)可作曲线y =f (x )的三条切线”转化成“关于切点横坐标x 0的方程2x 30-6x 20+6+m =0有三个不同的实数解”,问题就迎刃而解了.[演练3](2012·南京一模)已知函数f (x )=x -1-ln x . (1)求函数f (x )的最小值;(2)求证:当n ∈N *时,e1+12+13+…+1n>n +1;(3)对于函数h (x )和g (x )定义域上的任意实数x ,若存在常数k ,b ,使得不等式h (x )≥kx +b 和g (x )≤kx +b 都成立,则称直线y =kx +b 是函数h (x )与g (x )的“分界线”.设函数h (x )=12x 2,g (x )=e[x -1-f (x )],试问函数h (x )与g (x )是否存在“分界线”?若存在,求出常数k ,b 的值;若不存在,说明理由.解:(1)∵f (x )=x -1-ln x (x >0), ∴f ′(x )=1-1x =x -1x.当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )递减; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )递增. ∴f (x )的最小值为f (1)=0.(2)证明:由(1)知当x >0时,恒有f (x )≥0, 即x -1≥ln x .故e x -1≥x ,从而有e x ≥x +1,当且仅当x =0时取等号.分别令x =1,12,13,…,1n 可得e 1>1+1=2,e 12>12+1=32,e 13>13+1=43,…,e 1n >1n +1=n +1n, 相乘可得e1+12+13+…+1n >2×32×43×…×n +1n =n +1,即e1+12+13+…+1n >n +1.(3)令F (x )=h (x )-g (x )=12x 2-eln x (x >0),则F ′(x )=x -e x =(x +e )(x -e )x ,当x ∈(0,e)时,F ′(x )<0,F (x )递减; 当x ∈(e ,+∞)时,F ′(x )>0,F (x )递增. 所以当x =e 时,F (x )取得最小值0.则h (x )与g (x )的图象在x =e 处有公共点⎝⎛⎭⎫e ,e 2. 设函数h (x )与g (x )存在“分界线”,方程为y -e 2=k (x -e),应有h (x )≥kx +e2-k e 在x ∈R 时恒成立,即x 2-2kx -e +2k e ≥0在x ∈R 时恒成立,必须Δ=4k 2-4(2k e -e)=4(k -e)2≤0,得k = e. 下证g (x )≤e x -e2在x >0时恒成立,记G (x )=eln x -e x +e2,则G ′(x )=ex -e =e -e x x ,当x ∈(0,e)时,G ′(x )>0,G (x )递增;当x ∈(e ,+∞)时G ′(x )<0,G (x )递减.所以当x =e 时,G (x )取得最大值0, 即g (x )≤e x -e2在x >0时恒成立.综上可知,函数h (x )与g (x )存在“分界线”,其中k =e ,b =-e2.[专题技法归纳](1)利用公式求导时,一定要注意公式的适用范围和符号.(2)可以利用导数求曲线的切线方程,由于函数y =f (x )在x =x 0处的导数表示曲线在点P (x 0,f (x 0))处切线的斜率,因此,曲线y =f (x )在点P (x 0,f (x 0))处的切线方程可如下求得:①求出函数y =f (x )在点x =x 0处的导数,即曲线y =f (x )在点P (x 0,f (x 0))处切线的斜率. ②在已知切点坐标和切线斜率的条件下,求得切线方程为y =y 0+f ′(x 0)(x -x 0).1.(2012·南通调研)设P 是函数y =x (x +1)图象上异于原点的动点,且该图象在点P 处的切线的倾斜角为θ,则θ的取值范围是________.解析:依题意得,y =x 32+x 12,y ′=32x 12+12x -12(x >0),当x >0时,y ′=32x 12+12x -12≥232x 12×12x -12= 3,即该图象在点P 处的切线的斜率不小于3,即tan θ≥ 3.又θ∈[0,π),因此π3≤θ<π2,即θ的取值范围是⎣⎡⎭⎫π3,π2.答案:⎣⎡⎭⎫π3,π22.若方程ln x -2x -a =0有两个不等的实数根,则实数a 的取值范围是________.解析:作出y =ln x 和y =2x +a 的图象,分析方程ln x -2x -a =0,有两个不等的实数根问题,即是研究y =ln x 和y =2x +a 的图象交点问题,如图可知,y =2x +a 与y =ln x 相切时,a =-1-ln 2,只要a <-1-ln 2,图象都有两个不等的交点,即a ∈(-∞,-1-ln 2).答案:(-∞,-1-ln 2)3.若函数f (x )=3x +ln x 在区间(m ,m +2)上单调递减,则实数m 的范围是________. 解析:由f (x )=3x +ln x ,得f ′(x )=-3x 2+1x =x -3x2,由f ′(x )<0得0<x <3,所以f (x )的减区间是(0,3].由(m ,m +2)⊆(0,3]得0≤m ≤1.答案:[0,1]4.f (x )=x 3+ax 2+bx +a 2在x =1处有极值10,则a =________,b =________.解析:f ′(x )=3x 2+2ax +b ,由已知,得⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(1)=0,f (1)=10,即⎩⎪⎨⎪⎧ 2a +b =-3,a 2+a +b =9,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =-3,b =3或⎩⎪⎨⎪⎧a =4,b =-11.经检验,当a =-3,b =3时,x =1不是极值点;当a =4,b =-11时,符合题意.答案:4 -115.设曲线y =x n +1(n ∈N *)在点(1,1)处的切线与y 轴的交点的纵坐标为y n ,令b n =2y n ,则b 1·b 2·…·b 2 010的值为________.解析:先求出函数在(1,1)处的切线方程y -1=(n +1)·(x -1),令x =0,求出y n =-n ,下面利用指数式的运算法则以及等差数列求和即可.答案:⎝⎛⎭⎫12 2 011×1 005 6.已知函数y =f (x )在定义域⎝⎛⎭⎫-32,3上可导,其图象如图,记y =f (x )的导函数y =f ′(x ),则不等式xf ′(x )≤0的解集是________.解析:利用函数f (x )的图象信息得出f ′(x )≤0的解集是⎣⎡⎦⎤-12,1,f ′(x )≥0的解集是⎝⎛⎦⎤-32,-12∪[1,3),从而由xf ′(x )≤0,得⎩⎨⎧ x ≥0,f ′(x )≤0或⎩⎪⎨⎪⎧x ≤0,f ′(x )≥0,从而0≤x ≤1或-32<x ≤-12.答案:[0,1]∪⎝⎛⎦⎤-32,-12 7.曲边梯形由曲线y =e x ,y =0,x =1,x =5所围成,过曲线y =e x ,x ∈[1,5]上一点P 作切线,使得此切线从曲边梯形上切出一个面积最大的普通梯形,这时点P 的坐标是________.解析:如图设P (x 0,y 0),得切线AB 方程y -e x 0=e x 0(x -x 0),从而A (1,e x 0 (2-x 0)),B (5,e x 0(6-x 0)),所以梯形的面积S =2e x 0(8-2x 0)=4e x 0(4-x 0),对S 求导得S ′=4e x 0(3-x 0),易知S (x 0)在(1,3)上递增,(3,5)上递减,所以S (x 0)取最大时,P 点坐标为(3,e 3). 答案:(3,e 3)8.已知函数f (x )=-12x 2+4x -3ln x 在[t ,t +1]上不是单调函数,则t 的取值范围是________. 解析:由题意知f ′(x )=-x +4-3x =-x 2+4x -3x =-(x -1)(x -3)x,由f ′(x )=0得函数f (x )的两个极值点为1,3,则只要这两个极值点有一个在区间(t ,t +1)内,函数f (x )在区间[t ,t +1]上就不是单调函数,由t <1<t +1或者t <3<t +1,得0<t <1或者2<t <3.答案:(0,1)∪(2,3)9.给出定义:若函数f (x )在D 上可导,即f ′(x )存在,且导函数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________.(把你认为正确的序号都填上) ①f (x )=sin x +cos x ; ②f (x )=ln x -2x ;③f (x )=-x 3+2x -1; ④f (x )=x e x .解析:对于①,f ″(x )=-(sin x +cos x ),x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ″(x )<0恒成立; 对于②,f ″(x )=-1x2,在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, f ″(x )<0恒成立;对于③,f ″(x )=-6x ,在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, f ″(x )<0恒成立;对于④,f ″(x )=(2+x )·e x 在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, f ″(x )>0恒成立,所以f (x )=x e x 不是凸函数.答案:④10.设曲线y =x n +1(n ∈N *)在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为x n ,令a n =lg x n ,则a 1+a 2+…+a 99的值为________.解析:函数在(1,1)处切线方程为y -1=(n +1)(x -1),令y =0得到x n =n n +1,所以a 1+a 2+…+a 99=lg 1100=-2. 答案:-211.已知函数f (x )=a +sin x 2+cos x-bx (a ,b ∈R ). (1)若f (x )在R 上存在最大值与最小值,且其最大值与最小值的和为2 680,试求a 和b 的值;(2)若f (x )为奇函数,①是否存在实数b ,使得f (x )在⎝⎛⎭⎫0,2π3为增函数,⎝⎛⎭⎫2π3,π为减函数?若存在,求出b 的值;若不存在,请说明理由;②如果当x ≥0时,都有f (x )≤0恒成立,试求b 的取值范围.解:(1)∵f (x )在x ∈R 上存在最大值和最小值,∴b =0(否则f (x )值域为R ).∴y =f (x )=a +sin x 2+cos x⇒sin x -y cos x =2y -a ⇒|sin(x -φ)|=|2y -a |1+y 2≤1⇒3y 2-4ay +a 2-1≤0, 又Δ=4a 2+12>0,由题意有y min +y max =43a =2 680, ∴a =2 010.(2)若f (x )为奇函数,∵x ∈R ,∴f (0)=0⇒a =0, ∴f (x )=sin x 2+cos x -bx ,f ′(x )=2cos x +1(2+cos x )2-b , ①若∃b ∈R ,使f (x )在⎝⎛⎭⎫0,23π上递增,在⎝⎛⎭⎫23π,π上递减,则f ′⎝⎛⎭⎫23π=0, ∴b =0.这时f ′(x )=1+2cos x(2+cos x )2, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,23π时,f ′(x )>0,f (x )递增, 当x ∈⎝⎛⎭⎫23π,π时f ′(x )<0,f (x )递减.②f ′(x )=-b cos 2x +2(1-2b )cos x +1-4b (2+cos x )2, Δ=4[(1-2b )2+b (1-4b )]=4(1-3b ),若Δ≤0,则b ≥13,则f ′(x )≤0,对∀x ≥0恒成立,这时f (x )在[0,+∞)上递减,∴f (x )≤f (0)=0. 若b <0,则当x ≥0时,-bx ∈[0,+∞),sin x 2+cos x ∈⎣⎡⎦⎤-33,33, f (x )=sin x 2+cos x-bx 不可能恒小于等于0. 若b =0,则f (x )=sin x 2+cos x ∈⎣⎡⎦⎤-33,33不合题意. 若0<b <13,则f ′(0)=1-3b 3>0, f ′(π)=-b -1<0,∴∃x 0∈(0,π),使f ′(x 0)=0,x ∈(0,x 0)时,f ′(x )>0,这时f (x )递增,f (x )>f (0)=0,不合题意.综上b 的取值范围为⎣⎡⎭⎫13,+∞. 12.(2012·无锡一中)已知函数f (x )=x 3+ax 2-a 2x +2,a ∈R .(1)若a <0时,试求函数y =f (x )的单调递减区间;(2)若a =0,且曲线y =f (x )在点A ,B (A ,B 不重合)处切线的交点位于直线x =2上,证明:A ,B 两点的横坐标之和小于4;(3)如果对于一切 x 1,x 2,x 3∈[0,1],总存在以f (x 1),f (x 2),f (x 3)为三边长的三角形,试求正实数a 的取值范围.解:(1)函数f (x )的导函数f ′(x )=3x 2+2ax -a 2=3(x +a )⎝⎛⎭⎫x -a 3. 因为a <0,由f ′(x )<0,解得a 3<x <-a . 所以函数y =f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 3,-a .(2)当a =0时,f (x )=x 3+2.设在点A (x 1,x 31+2),B (x 2,x 32+2)处的切线交于直线x =2上一点P (2,t ).因为y ′=3x 2,所以曲线y =f (x )在点A 处的切线斜率为k =3x 21,所以在点A 处的切线方程为y -(x 31+2)=3x 21(x -x 1).因为切线过点P ,所以t -(x 31+2)=3x 21(2-x 1),即2x 31-6x 21+(t -2)=0.同理可得2x 32-6x 22+(t -2)=0.两式相减得2(x 31-x 32)-6(x 21-x 22)=0,即(x 1-x 2)(x 21+x 1x 2+x 22)-3(x 1-x 2)(x 1+x 2)=0.因为x 1-x 2≠0,所以x 21+x 1x 2+x 22-3(x 1+x 2)=0.即(x 1+x 2)2-x 1x 2-3(x 1+x 2)=0.因为x 1x 2≤⎝⎛⎭⎪⎫x 1+x 222,且x 1≠x 2, 所以x 1x 2<⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 222. 从而上式可以化为(x 1+x 2)2-⎝⎛⎭⎪⎫x 1+x 222-3(x 1+x 2)<0,即(x 1+x 2)(x 1+x 2-4)<0. 解得0<x 1+x 2<4,即A ,B 两点的横坐标之和小于4.(3)由题设知,f (0)<f (1)+f (1),即2<2(-a 2+a +3),解得-1<a <2.又因为a >0,所以0<a <2.因为f ′(x )=3(x +a )⎝⎛⎭⎫x -a 3, 所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,a 3时,f ′(x )<0,f (x )单调递减, 当x ∈⎝⎛⎭⎫a 3,1,f ′(x )>0,f (x )单调递增.所以当x =a 3时,f (x )有最小值f ⎝⎛⎭⎫a 3=-527a 3+2. 从而条件转化为⎩⎪⎨⎪⎧ f ⎝⎛⎭⎫a 3=-527a 3+2>0,①f (0)<2⎝⎛⎭⎫-527a 3+2,②f (1)<2⎝⎛⎭⎫-527a 3+2.③由①得a <33235;由②得a <335 .再根据0<a <2得0<a <335 . 不等式③化为1027a 3-a 2+a -1<0. 令g (a )=1027a 3-a 2+a -1,则g ′(a )=109a 2-2a +1>0,所以g (a )为增函数. 又g (2)=-127<0,所以当a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,335时, g (a )<0恒成立,即③成立.所以a 的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,335.。