高考数学函数与导数相结合压轴题(含具体解答)(学案)
高中数学导数大题压轴高考题选
高中数学导数大题压轴高考题选(总41页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除函数与导数高考压轴题选一.选择题(共2小题)1.(2013•安徽)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,若f(x1)=x1<x2,则关于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同实根个数为()A.3 B.4 C.5 D.62.(2012•福建)函数f(x)在[a,b]上有定义,若对任意x1,x2∈[a,b],有则称f(x)在[a,b]上具有性质P.设f(x)在[1,3]上具有性质P,现给出如下命题:①f(x)在[1,3]上的图象是连续不断的;②f(x2)在[1,]上具有性质P;③若f(x)在x=2处取得最大值1,则f(x)=1,x∈[1,3];④对任意x1,x2,x3,x4∈[1,3],有[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)]其中真命题的序号是()A.①②B.①③C.②④D.③④二.选择题(共1小题)3.(2012•新课标)设函数f(x)=的最大值为M,最小值为m,则M+m= .三.选择题(共23小题)4.(2014•陕西)设函数f(x)=lnx+,m∈R.(Ⅰ)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值;(Ⅱ)讨论函数g(x)=f′(x)﹣零点的个数;(Ⅲ)若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.5.(2013•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=e x﹣ln(x+m)(Ι)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)当m≤2时,证明f(x)>0.6.(2013•四川)已知函数,其中a是实数,设A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))为该函数图象上的点,且x1<x2.(Ⅰ)指出函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数f(x)的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值;(Ⅲ)若函数f(x)的图象在点A,B处的切线重合,求a的取值范围.7.(2013•湖南)已知函数f(x)=.(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)证明:当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,x1+x2<0.8.(2013•辽宁)已知函数f(x)=(1+x)e﹣2x,g(x)=ax++1+2xcosx,当x∈[0,1]时,(I)求证:;(II)若f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.9.(2013•陕西)已知函数f(x)=e x,x∈R.(Ⅰ)若直线y=kx+1与f (x)的反函数g(x)=lnx的图象相切,求实数k的值;(Ⅱ)设x>0,讨论曲线y=f (x)与曲线y=mx2(m>0)公共点的个数.(Ⅲ)设a<b,比较与的大小,并说明理由.10.(2013•湖北)设n是正整数,r为正有理数.(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如.令的值.(参考数据:.11.(2012•辽宁)设f(x)=ln(x+1)++ax+b(a,b∈R,a,b为常数),曲线y=f (x)与直线y=x在(0,0)点相切.(I)求a,b的值;(II)证明:当0<x<2时,f(x)<.12.(2012•福建)已知函数f(x)=axsinx﹣(a∈R),且在上的最大值为,(1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明.13.(2012•湖北)设函数f(x)=ax n(1﹣x)+b(x>0),n为正整数,a,b为常数,曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为x+y=1(Ⅰ)求a,b的值;(Ⅱ)求函数f(x)的最大值;(Ⅲ)证明:f(x)<.14.(2012•湖南)已知函数f(x)=e x﹣ax,其中a>0.(1)若对一切x∈R,f(x)≥1恒成立,求a的取值集合;(2)在函数f(x)的图象上取定点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))(x1<x2),记直线AB的斜率为K,证明:存在x0∈(x1,x2),使f′(x0)=K恒成立.15.(2012•四川)已知a为正实数,n为自然数,抛物线与x轴正半轴相交于点A,设f(n)为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距.(Ⅰ)用a和n表示f(n);(Ⅱ)求对所有n都有成立的a的最小值;(Ⅲ)当0<a<1时,比较与的大小,并说明理由.16.(2011•四川)已知函数f(x)=x+,h(x)=.(Ⅰ)设函数F(x)=f(x)﹣h(x),求F(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)设a∈R,解关于x的方程log4[f(x﹣1)﹣]=log2h(a﹣x)﹣log2h(4﹣x);(Ⅲ)试比较f(100)h(100)﹣与的大小.17.(2011•陕西)设函数f(x)定义在(0,+∞)上,f(1)=0,导函数f′(x)=,g(x)=f(x)+f′(x).(Ⅰ)求g(x)的单调区间和最小值;(Ⅱ)讨论g(x)与的大小关系;(Ⅲ)是否存在x0>0,使得|g(x)﹣g(x0)|<对任意x>0成立?若存在,求出x0的取值范围;若不存在请说明理由.18.(2011•四川)已知函数f(x)=x+,h(x)=.(Ⅰ)设函数F(x)=18f(x)﹣x2[h(x)]2,求F(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)设a∈R,解关于x的方程lg[f(x﹣1)﹣]=2lgh(a﹣x)﹣2lgh(4﹣x);(Ⅲ)设n∈N n,证明:f(n)h(n)﹣[h(1)+h(2)+…+h(n)]≥.19.(2010•四川)设,a>0且a≠1),g(x)是f(x)的反函数.(Ⅰ)设关于x的方程求在区间[2,6]上有实数解,求t的取值范围;(Ⅱ)当a=e,e为自然对数的底数)时,证明:;(Ⅲ)当0<a≤时,试比较||与4的大小,并说明理由.20.(2010•全国卷Ⅱ)设函数f(x)=1﹣e﹣x.(Ⅰ)证明:当x>﹣1时,f(x)≥;(Ⅱ)设当x≥0时,f(x)≤,求a的取值范围.21.(2010•陕西)已知函数f(x)=,g(x)=alnx,a∈R,(Ⅰ)若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有共同的切线,求a的值和该切线方程;(Ⅱ)设函数h(x)=f(x)﹣g(x),当h(x)存在最小值时,求其最小值φ(a)的解析式;(Ⅲ)对(Ⅱ)中的φ(a)和任意的a>0,b>0,证明:φ′()≤≤φ′().22.(2009•全国卷Ⅱ)设函数f(x)=x2+aln(1+x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,(Ⅰ)求a的取值范围,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:f(x2)>.23.(2009•湖北)在R上定义运算:(b、c∈R是常数),已知f1(x)=x2﹣2c,f2(x)=x﹣2b,f(x)=f1(x)f2(x).①如果函数f(x)在x=1处有极值,试确定b、c的值;②求曲线y=f(x)上斜率为c的切线与该曲线的公共点;③记g(x)=|f′(x)|(﹣1≤x≤1)的最大值为M,若M≥k对任意的b、c恒成立,试求k 的取值范围.(参考公式:x3﹣3bx2+4b3=(x+b)(x﹣2b)2)24.(2009•湖北)已知关于x的函数f(x)=﹣x3+bx2+cx+bc,其导函数为f′(x).令g(x)=|f′(x)|,记函数g(x)在区间[﹣1、1]上的最大值为M.(Ⅰ)如果函数f(x)在x=1处有极值﹣,试确定b、c的值:(Ⅱ)若|b|>1,证明对任意的c,都有M>2(Ⅲ)若M≧K对任意的b、c恒成立,试求k的最大值.25.(2008•江苏)请先阅读:在等式cos2x=2cos2x﹣1(x∈R)的两边求导,得:(cos2x)′=(2cos2x﹣1)′,由求导法则,得(﹣sin2x)•2=4cosx•(﹣sinx),化简得等式:sin2x=2cosx•sinx.(1)利用上题的想法(或其他方法),结合等式(1+x)n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n(x∈R,正整数n≥2),证明:.(2)对于正整数n≥3,求证:(i);(ii);(iii).26.(2008•天津)已知函数f(x)=x4+ax3+2x2+b(x∈R),其中a,b∈R.(Ⅰ)当时,讨论函数f(x)的单调性;(Ⅱ)若函数f(x)仅在x=0处有极值,求a的取值范围;(Ⅲ)若对于任意的a∈[﹣2,2],不等式f(x)≤1在[﹣1,1]上恒成立,求b的取值范围.四.解答题(共4小题)27.(2008•福建)已知函数f(x)=ln(1+x)﹣x(1)求f(x)的单调区间;(2)记f(x)在区间[0,n](n∈N*)上的最小值为b n令a n=ln(1+n)﹣b n(i)如果对一切n,不等式恒成立,求实数c的取值范围;(ii)求证:.28.(2007•福建)已知函数f(x)=e x﹣kx,(1)若k=e,试确定函数f(x)的单调区间;(2)若k>0,且对于任意x∈R,f(|x|)>0恒成立,试确定实数k的取值范围;(3)设函数F(x)=f(x)+f(﹣x),求证:F(1)F(2)…F(n)>(n∈N*).29.(2006•四川)已知函数,f(x)的导函数是f′(x).对任意两个不相等的正数x1、x2,证明:(Ⅰ)当a≤0时,;(Ⅱ)当a≤4时,|f′(x1)﹣f′(x2)|>|x1﹣x2|.30.(2006•辽宁)已知f0(x)=x n,其中k≤n(n,k∈N+),设F(x)=C n0f0(x2)+C n1f1(x2)+…+C n n f n(x2),x∈[﹣1,1].(1)写出f k(1);(2)证明:对任意的x1,x2∈[﹣1,1],恒有|F(x1)﹣F(x2)|≤2n﹣1(n+2)﹣n﹣1.函数与导数高考压轴题选参考答案与试题解析一.选择题(共2小题)1.(2013•安徽)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,若f(x1)=x1<x2,则关于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同实根个数为()A.3 B.4 C.5 D.6【解答】解:∵函数f(x)=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,∴f′(x)=3x2+2ax+b=0有两个不相等的实数根,∴△=4a2﹣12b>0.解得=.∵x1<x2,∴,.而方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的△1=△>0,∴此方程有两解且f(x)=x1或x2.不妨取0<x1<x2,f(x1)>0.①把y=f(x)向下平移x1个单位即可得到y=f(x)﹣x1的图象,∵f(x1)=x1,可知方程f(x)=x1有两解.②把y=f(x)向下平移x2个单位即可得到y=f(x)﹣x2的图象,∵f(x1)=x1,∴f (x1)﹣x2<0,可知方程f(x)=x2只有一解.综上①②可知:方程f(x)=x1或f(x)=x2.只有3个实数解.即关于x的方程3(f (x))2+2af(x)+b=0的只有3不同实根.故选:A.2.(2012•福建)函数f(x)在[a,b]上有定义,若对任意x1,x2∈[a,b],有则称f(x)在[a,b]上具有性质P.设f(x)在[1,3]上具有性质P,现给出如下命题:①f(x)在[1,3]上的图象是连续不断的;②f(x2)在[1,]上具有性质P;③若f(x)在x=2处取得最大值1,则f(x)=1,x∈[1,3];④对任意x1,x2,x3,x4∈[1,3],有[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)]其中真命题的序号是()A.①②B.①③C.②④D.③④【解答】解:在①中,反例:f(x)=在[1,3]上满足性质P,但f(x)在[1,3]上不是连续函数,故①不成立;在②中,反例:f(x)=﹣x在[1,3]上满足性质P,但f(x2)=﹣x2在[1,]上不满足性质P,故②不成立;在③中:在[1,3]上,f(2)=f()≤,∴,故f(x)=1,∴对任意的x1,x2∈[1,3],f(x)=1,故③成立;在④中,对任意x1,x2,x3,x4∈[1,3],有=≤≤=[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],∴[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],故④成立.故选D.二.选择题(共1小题)3.(2012•新课标)设函数f(x)=的最大值为M,最小值为m,则M+m=2.【解答】解:函数可化为f(x)==,令,则为奇函数,∴的最大值与最小值的和为0.∴函数f(x)=的最大值与最小值的和为1+1+0=2.即M+m=2.故答案为:2.三.选择题(共23小题)4.(2014•陕西)设函数f(x)=lnx+,m∈R.(Ⅰ)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值;(Ⅱ)讨论函数g(x)=f′(x)﹣零点的个数;(Ⅲ)若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)当m=e时,f(x)=lnx+,∴f′(x)=;∴当x∈(0,e)时,f′(x)<0,f(x)在(0,e)上是减函数;当x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上是增函数;∴x=e时,f(x)取得极小值为f(e)=lne+=2;(Ⅱ)∵函数g(x)=f′(x)﹣=﹣﹣(x>0),令g(x)=0,得m=﹣x3+x(x>0);设φ(x)=﹣x3+x(x>0),∴φ′(x)=﹣x2+1=﹣(x﹣1)(x+1);当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上是增函数,当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上是减函数;∴x=1是φ(x)的极值点,且是极大值点,∴x=1是φ(x)的最大值点,∴φ(x)的最大值为φ(1)=;又φ(0)=0,结合y=φ(x)的图象,如图;可知:①当m>时,函数g(x)无零点;②当m=时,函数g(x)有且只有一个零点;③当0<m<时,函数g(x)有两个零点;④当m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;综上,当m>时,函数g(x)无零点;当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;当0<m<时,函数g(x)有两个零点;(Ⅲ)对任意b>a>0,<1恒成立,等价于f(b)﹣b<f(a)﹣a恒成立;设h(x)=f(x)﹣x=lnx+﹣x(x>0),则h(b)<h(a).∴h(x)在(0,+∞)上单调递减;∵h′(x)=﹣﹣1≤0在(0,+∞)上恒成立,∴m≥﹣x2+x=﹣+(x>0),∴m≥;对于m=,h′(x)=0仅在x=时成立;∴m的取值范围是[,+∞).5.(2013•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=e x﹣ln(x+m)(Ι)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)当m≤2时,证明f(x)>0.【解答】(Ⅰ)解:∵,x=0是f(x)的极值点,∴,解得m=1.所以函数f(x)=e x﹣ln(x+1),其定义域为(﹣1,+∞).∵.设g(x)=e x(x+1)﹣1,则g′(x)=e x(x+1)+e x>0,所以g(x)在(﹣1,+∞)上为增函数,又∵g(0)=0,所以当x>0时,g(x)>0,即f′(x)>0;当﹣1<x<0时,g(x)<0,f′(x)<0.所以f(x)在(﹣1,0)上为减函数;在(0,+∞)上为增函数;(Ⅱ)证明:当m≤2,x∈(﹣m,+∞)时,ln(x+m)≤ln(x+2),故只需证明当m=2时f(x)>0.当m=2时,函数在(﹣2,+∞)上为增函数,且f′(﹣1)<0,f′(0)>0.故f′(x)=0在(﹣2,+∞)上有唯一实数根x0,且x0∈(﹣1,0).当x∈(﹣2,x0)时,f′(x)<0,当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,从而当x=x0时,f(x)取得最小值.由f′(x0)=0,得,ln(x0+2)=﹣x0.故f(x)≥=>0.综上,当m≤2时,f(x)>0.6.(2013•四川)已知函数,其中a是实数,设A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))为该函数图象上的点,且x1<x2.(Ⅰ)指出函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数f(x)的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值;(Ⅲ)若函数f(x)的图象在点A,B处的切线重合,求a的取值范围.【解答】解:(I)当x<0时,f(x)=(x+1)2+a,∴f(x)在(﹣∞,﹣1)上单调递减,在[﹣1,0)上单调递增;当x>0时,f(x)=lnx,在(0,+∞)单调递增.(II)∵x1<x2<0,∴f(x)=x2+2x+a,∴f′(x)=2x+2,∴函数f(x)在点A,B处的切线的斜率分别为f′(x1),f′(x2),∵函数f(x)的图象在点A,B处的切线互相垂直,∴,∴(2x1+2)(2x2+2)=﹣1.∴2x1+2<0,2x2+2>0,∴=1,当且仅当﹣(2x1+2)=2x2+2=1,即,时等号成立.∴函数f(x)的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值为1.(III)当x1<x2<0或0<x1<x2时,∵,故不成立,∴x1<0<x2.当x1<0时,函数f(x)在点A(x1,f(x1)),处的切线方程为,即.当x2>0时,函数f(x)在点B(x2,f(x2))处的切线方程为,即.函数f(x)的图象在点A,B处的切线重合的充要条件是,由①及x1<0<x2可得﹣1<x1<0,由①②得=.∵函数,y=﹣ln(2x1+2)在区间(﹣1,0)上单调递减,∴a(x1)=在(﹣1,0)上单调递减,且x1→﹣1时,ln(2x1+2)→﹣∞,即﹣ln(2x1+2)→+∞,也即a(x1)→+∞.x1→0,a(x1)→﹣1﹣ln2.∴a的取值范围是(﹣1﹣ln2,+∞).7.(2013•湖南)已知函数f(x)=.(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)证明:当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,x1+x2<0.【解答】解:(Ⅰ)易知函数的定义域为R.==,当x<0时,f′(x)>0;当x>0时,f′(x)<0.∴函数f(x)的单调递增区间为(﹣∞,0),单调递减区间为(0,+∞).(Ⅱ)当x<1时,由于,e x>0,得到f(x)>0;同理,当x>1时,f(x)<0.当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,不妨设x1<x2.由(Ⅰ)可知:x1∈(﹣∞,0),x2∈(0,1).下面证明:∀x∈(0,1),f(x)<f(﹣x),即证<.此不等式等价于.令g(x)=,则g′(x)=﹣xe﹣x(e2x﹣1).当x∈(0,1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,∴g(x)<g(0)=0.即.∴∀x∈(0,1),f(x)<f(﹣x).而x2∈(0,1),∴f(x2)<f(﹣x2).从而,f(x1)<f(﹣x2).由于x1,﹣x2∈(﹣∞,0),f(x)在(﹣∞,0)上单调递增,∴x1<﹣x2,即x1+x2<0.8.(2013•辽宁)已知函数f(x)=(1+x)e﹣2x,g(x)=ax++1+2xcosx,当x∈[0,1]时,(I)求证:;(II)若f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.【解答】(I)证明:①当x∈[0,1)时,(1+x)e﹣2x≥1﹣x⇔(1+x)e﹣x≥(1﹣x)e x,令h(x)=(1+x)e﹣x﹣(1﹣x)e x,则h′(x)=x(e x﹣e﹣x).当x∈[0,1)时,h′(x)≥0,∴h(x)在[0,1)上是增函数,∴h(x)≥h(0)=0,即f(x)≥1﹣x.②当x∈[0,1)时,⇔e x≥1+x,令u(x)=e x﹣1﹣x,则u′(x)=e x﹣1.当x∈[0,1)时,u′(x)≥0,∴u(x)在[0,1)单调递增,∴u(x)≥u(0)=0,∴f(x).综上可知:.(II)解:设G(x)=f(x)﹣g(x)=≥=.令H(x)=,则H′(x)=x﹣2sinx,令K(x)=x﹣2sinx,则K′(x)=1﹣2cosx.当x∈[0,1)时,K′(x)<0,可得H′(x)是[0,1)上的减函数,∴H′(x)≤H′(0)=0,故H(x)在[0,1)单调递减,∴H(x)≤H(0)=2.∴a+1+H(x)≤a+3.∴当a≤﹣3时,f(x)≥g(x)在[0,1)上恒成立.下面证明当a>﹣3时,f(x)≥g(x)在[0,1)上不恒成立.f(x)﹣g(x)≤==﹣x.令v(x)==,则v′(x)=.当x∈[0,1)时,v′(x)≤0,故v(x)在[0,1)上是减函数,∴v(x)∈(a+1+2cos1,a+3].当a>﹣3时,a+3>0.∴存在x0∈(0,1),使得v(x0)>0,此时,f(x0)<g(x0).即f(x)≥g(x)在[0,1)不恒成立.综上实数a的取值范围是(﹣∞,﹣3].9.(2013•陕西)已知函数f(x)=e x,x∈R.(Ⅰ)若直线y=kx+1与f (x)的反函数g(x)=lnx的图象相切,求实数k的值;(Ⅱ)设x>0,讨论曲线y=f (x)与曲线y=mx2(m>0)公共点的个数.(Ⅲ)设a<b,比较与的大小,并说明理由.【解答】解:(I)函数f(x)=e x的反函数为g(x)=lnx,∴.设直线y=kx+1与g(x)的图象相切于点P(x0,y0),则,解得,k=e﹣2,∴k=e﹣2.(II)当x>0,m>0时,令f(x)=mx2,化为m=,令h(x)=,则,则x∈(0,2)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;x∈(2,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.∴当x=2时,h(x)取得极小值即最小值,.∴当时,曲线y=f (x)与曲线y=mx2(m>0)公共点的个数为0;当时,曲线y=f (x)与曲线y=mx2(m>0)公共点的个数为1;当时,曲线y=f (x)与曲线y=mx2(m>0)公共点个数为2.(Ⅲ)===,令g(x)=x+2+(x﹣2)e x(x>0),则g′(x)=1+(x﹣1)e x.g′′(x)=xe x>0,∴g′(x)在(0,+∞)上单调递增,且g′(0)=0,∴g′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,而g(0)=0,∴在(0,+∞)上,有g(x)>g(0)=0.∵当x>0时,g(x)=x+2+(x﹣2)•e x>0,且a<b,∴,即当a<b时,.10.(2013•湖北)设n是正整数,r为正有理数.(Ⅰ)求函数f(x)=(1+x)r+1﹣(r+1)x﹣1(x>﹣1)的最小值;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)设x∈R,记[x]为不小于x的最小整数,例如.令的值.(参考数据:.【解答】解;(Ⅰ)由题意得f'(x)=(r+1)(1+x)r﹣(r+1)=(r+1)[(1+x)r﹣1],令f'(x)=0,解得x=0.当﹣1<x<0时,f'(x)<0,∴f(x)在(﹣1,0)内是减函数;当x>0时,f'(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)内是增函数.故函数f(x)在x=0处,取得最小值为f(0)=0.(Ⅱ)由(Ⅰ),当x∈(﹣1,+∞)时,有f(x)≥f(0)=0,即(1+x)r+1≥1+(r+1)x,且等号当且仅当x=0时成立,故当x>﹣1且x≠0,有(1+x)r+1>1+(r+1)x,①在①中,令(这时x>﹣1且x≠0),得.上式两边同乘n r+1,得(n+1)r+1>n r+1+n r(r+1),即,②当n>1时,在①中令(这时x>﹣1且x≠0),类似可得,③且当n=1时,③也成立.综合②,③得,④(Ⅲ)在④中,令,n分别取值81,82,83, (125)得,,,…,将以上各式相加,并整理得.代入数据计算,可得由[S]的定义,得[S]=211.11.(2012•辽宁)设f(x)=ln(x+1)++ax+b(a,b∈R,a,b为常数),曲线y=f (x)与直线y=x在(0,0)点相切.(I)求a,b的值;(II)证明:当0<x<2时,f(x)<.【解答】(I)解:由y=f(x)过(0,0),∴f(0)=0,∴b=﹣1∵曲线y=f(x)与直线在(0,0)点相切.∴y′|x=0=∴a=0;(II)证明:由(I)知f(x)=ln(x+1)+由均值不等式,当x>0时,,∴①令k(x)=ln(x+1)﹣x,则k(0)=0,k′(x)=,∴k(x)<0∴ln(x+1)<x,②由①②得,当x>0时,f(x)<记h(x)=(x+6)f(x)﹣9x,则当0<x<2时,h′(x)=f(x)+(x+6)f′(x)﹣9<<=∴h(x)在(0,2)内单调递减,又h(0)=0,∴h(x)<0∴当0<x<2时,f(x)<.12.(2012•福建)已知函数f(x)=axsinx﹣(a∈R),且在上的最大值为,(1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明.【解答】解:(I)由已知得f′(x)=a(sinx+xcosx),对于任意的x∈(0,),有sinx+xcosx>0,当a=0时,f(x)=﹣,不合题意;当a<0时,x∈(0,),f′(x)<0,从而f(x)在(0,)单调递减,又函数在上图象是连续不断的,故函数在上上的最大值为f(0)=﹣,不合题意;当a>0时,x∈(0,),f′(x)>0,从而f(x)在(0,)单调递增,又函数在上图象是连续不断的,故函数在上上的最大值为f()==,解得a=1,综上所述,得(II)函数f(x)在(0,π)内有且仅有两个零点.证明如下:由(I)知,,从而有f(0)=﹣<0,f()=>0,又函数在上图象是连续不断的,所以函数f(x)在(0,)内至少存在一个零点,又由(I)知f(x)在(0,)单调递增,故函数f(x)在(0,)内仅有一个零点.当x∈[,π]时,令g(x)=f′(x)=sinx+xcosx,由g()=1>0,g(π)=﹣π<0,且g(x)在[,π]上的图象是连续不断的,故存在m∈(,π),使得g(m)=0.由g′(x)=2cosx﹣xsinx,知x∈(,π)时,有g′(x)<0,从而g(x)在[,π]上单调递减.当x∈(,m),g(x)>g(m)=0,即f′(x)>0,从而f(x)在(,m)内单调递增故当x∈(,m)时,f(x)>f()=>0,从而(x)在(,m)内无零点;当x∈(m,π)时,有g(x)<g(m)=0,即f′(x)<0,从而f(x)在(,m)内单调递减.又f(m)>0,f(π)<0且f(x)在[m,π]上的图象是连续不断的,从而f(x)在[m,π]内有且仅有一个零点.综上所述,函数f(x)在(0,π)内有且仅有两个零点.13.(2012•湖北)设函数f(x)=ax n(1﹣x)+b(x>0),n为正整数,a,b为常数,曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为x+y=1(Ⅰ)求a,b的值;(Ⅱ)求函数f(x)的最大值;(Ⅲ)证明:f(x)<.【解答】解:(Ⅰ)因为f(1)=b,由点(1,b)在x+y=1上,可得1+b=1,即b=0.因为f′(x)=anx n﹣1﹣a(n+1)x n,所以f′(1)=﹣a.又因为切线x+y=1的斜率为﹣1,所以﹣a=﹣1,即a=1,故a=1,b=0.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)=x n(1﹣x),则有f′(x)=(n+1)x n﹣1(﹣x),令f′(x)=0,解得x=在(0,)上,导数为正,故函数f(x)是增函数;在(,+∞)上导数为负,故函数f(x)是减函数;故函数f(x)在(0,+∞)上的最大值为f()=()n(1﹣)=,(Ⅲ)令φ(t)=lnt﹣1+,则φ′(t)=﹣=(t>0)在(0,1)上,φ′(t)<0,故φ(t)单调减;在(1,+∞),φ′(t)>0,故φ(t)单调增;故φ(t)在(0,+∞)上的最小值为φ(1)=0,所以φ(t)>0(t>1)则lnt>1﹣,(t>1),令t=1+,得ln(1+)>,即ln(1+)n+1>lne所以(1+)n+1>e,即<由(Ⅱ)知,f(x)≤<,故所证不等式成立.14.(2012•湖南)已知函数f(x)=e x﹣ax,其中a>0.(1)若对一切x∈R,f(x)≥1恒成立,求a的取值集合;(2)在函数f(x)的图象上取定点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))(x1<x2),记直线AB的斜率为K,证明:存在x0∈(x1,x2),使f′(x0)=K恒成立.【解答】解:(1)f′(x)=e x﹣a,令f′(x)=0,解可得x=lna;当x<lna,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x>lna,f′(x)>0,f(x)单调递增,故当x=lna时,f(x)取最小值,f(lna)=a﹣alna,对一切x∈R,f(x)≥1恒成立,当且仅当a﹣alna≥1,①令g(t)=t﹣tlnt,则g′(t)=﹣lnt,当0<t<1时,g′(t)>0,g(t)单调递增,当t>1时,g′(t)<0,g(t)单调递减,故当t=1时,g(t)取得最大值,且g(1)=1,因此当且仅当a=1时,①式成立,综上所述,a的取值的集合为{1}.(2)根据题意,k==﹣a,令φ(x)=f′(x)﹣k=e x﹣,则φ(x1)=﹣[﹣(x2﹣x1)﹣1],φ(x2)=[﹣(x1﹣x2)﹣1],令F(t)=e t﹣t﹣1,则F′(t)=e t﹣1,当t<0时,F′(t)<0,F(t)单调递减;当t>0时,F′(t)>0,F(t)单调递增,则F(t)的最小值为F(0)=0,故当t≠0时,F(t)>F(0)=0,即e t﹣t﹣1>0,从而﹣(x2﹣x1)﹣1>0,且>0,则φ(x1)<0,﹣(x1﹣x2)﹣1>0,>0,则φ(x2)>0,因为函数y=φ(x)在区间[x1,x2]上的图象是连续不断的一条曲线,所以存在x0∈(x1,x2),使φ(x0)=0,即f′(x0)=K成立.15.(2012•四川)已知a为正实数,n为自然数,抛物线与x轴正半轴相交于点A,设f(n)为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距.(Ⅰ)用a和n表示f(n);(Ⅱ)求对所有n都有成立的a的最小值;(Ⅲ)当0<a<1时,比较与的大小,并说明理由.【解答】解:(Ⅰ)∵抛物线与x轴正半轴相交于点A,∴A()对求导得y′=﹣2x∴抛物线在点A处的切线方程为,∴∵f(n)为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距,∴f(n)=a n;(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(n)=a n,则成立的充要条件是a n≥2n3+1即知,a n≥2n3+1对所有n成立,特别的,取n=2得到a≥当a=,n≥3时,a n>4n=(1+3)n≥1+=1+2n3+>2n3+1当n=0,1,2时,∴a=时,对所有n都有成立∴a的最小值为;(Ⅲ)由(Ⅰ)知f(k)=a k,下面证明:首先证明:当0<x<1时,设函数g(x)=x(x2﹣x)+1,0<x<1,则g′(x)=x(x﹣)当0<x<时,g′(x)<0;当时,g′(x)>0故函数g(x)在区间(0,1)上的最小值g(x)min=g()=0∴当0<x<1时,g(x)≥0,∴由0<a<1知0<a k<1,因此,从而=≥=>=16.(2011•四川)已知函数f(x)=x+,h(x)=.(Ⅰ)设函数F(x)=f(x)﹣h(x),求F(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)设a∈R,解关于x的方程log4[f(x﹣1)﹣]=log2h(a﹣x)﹣log2h(4﹣x);(Ⅲ)试比较f(100)h(100)﹣与的大小.【解答】解:(Ⅰ)由F(x)=f(x)﹣h(x)=x+﹣(x≥0)知,F′(x)=,令F′(x)=0,得x=.当x∈(0,)时,F′(x)<0;当x∈(,+∞)时,F′(x)>0.故x∈(0,)时,F(x)是减函数;故x∈(,+∞)时,F(x)是增函数.F(x)在x=处有极小值且F()=.(Ⅱ)原方程可化为log4(x﹣1)+log2 h(4﹣x)=log2h(a﹣x),即log2(x﹣1)+log2=log2,⇔⇔①当1<a≤4时,原方程有一解x=3﹣;②当4<a<5时,原方程有两解x=3;③当a=5时,原方程有一解x=3;④当a≤1或a>5时,原方程无解.(Ⅲ)设数列 {a n}的前n项和为s n,且s n=f(n)g(n)﹣从而有a1=s1=1.当2<k≤100时,a k=s k﹣s k﹣1=,a k﹣=[(4k﹣3)﹣(4k﹣1)]==>0.即对任意的2<k≤100,都有a k>.又因为a1=s1=1,所以a1+a2+a3+…+a100>=h(1)+h(2)+…+h(100).故f(100)h(100)﹣>.17.(2011•陕西)设函数f(x)定义在(0,+∞)上,f(1)=0,导函数f′(x)=,g(x)=f(x)+f′(x).(Ⅰ)求g(x)的单调区间和最小值;(Ⅱ)讨论g(x)与的大小关系;(Ⅲ)是否存在x0>0,使得|g(x)﹣g(x0)|<对任意x>0成立?若存在,求出x0的取值范围;若不存在请说明理由.【解答】解:(Ⅰ)由题设易知f(x)=lnx,g(x)=lnx+,∴g′(x)=,令g′(x)=0,得x=1,当x∈(0,1)时,g′(x)<0,故g(x)的单调递减区间是(0,1),当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,故g(x)的单调递增区间是(1,+∞),因此x=1是g(x)的唯一极值点,且为极小值点,从而是最小值点,∴最小值为g(1)=1;(Ⅱ)=﹣lnx+x,设h(x)=g(x)﹣=2lnx﹣x+,则h′(x)=,当x=1时,h(1)=0,即g(x)=,当x∈(0,1)∪(1,+∞)时,h′(x)<0,h′(1)=0,因此,h(x)在(0,+∞)内单调递减,当0<x<1,时,h(x)>h(1)=0,即g(x)>,当x>1,时,h(x)<h(1)=0,即g(x)<,(Ⅲ)满足条件的x0 不存在.证明如下:证法一假设存在x0>0,使|g(x)﹣g(x0)|<成立,即对任意x>0,有,(*)但对上述x0,取时,有 Inx1=g(x0),这与(*)左边不等式矛盾,因此,不存在x0>0,使|g(x)﹣g(x0)|<成立.证法二假设存在x0>0,使|g(x)﹣g(x0)|成<立.由(Ⅰ)知,的最小值为g(x)=1.又>Inx,而x>1 时,Inx 的值域为(0,+∞),∴x≥1 时,g(x)的值域为[1,+∞),从而可取一个x1>1,使 g(x1)≥g(x0)+1,即g(x1)﹣g(x0)≥1,故|g(x1)﹣g(x0)|≥1>,与假设矛盾.∴不存在x0>0,使|g(x)﹣g(x0)|<成立.18.(2011•四川)已知函数f(x)=x+,h(x)=.(Ⅰ)设函数F(x)=18f(x)﹣x2[h(x)]2,求F(x)的单调区间与极值;(Ⅱ)设a∈R,解关于x的方程lg[f(x﹣1)﹣]=2lgh(a﹣x)﹣2lgh(4﹣x);(Ⅲ)设n∈N n,证明:f(n)h(n)﹣[h(1)+h(2)+…+h(n)]≥.【解答】解:(Ⅰ)F(x)=18f(x)﹣x2[h(x)]2=﹣x3+12x+9(x≥0)所以F′(x)=﹣3x2+12=0,x=±2且x∈(0,2)时,F′(x)>0,当x∈(2,+∞)时,F′(x)<0所以F(x)在(0,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.故x=2时,F(x)有极大值,且F(2)=﹣8+24+9=25.(Ⅱ)原方程变形为lg(x﹣1)+2lg=2lg,⇔⇔,①当1<a<4时,原方程有一解x=3﹣,②当4<a<5时,原方程有两解x=3±,③当a=5时,原方程有一解x=3,④当a≤1或a>5时,原方程无解.(Ⅲ)由已知得h(1)+h(2)+…+h(n)=,f(n)h(n)﹣=,从而a1=s1=1,当k≥2时,a n=s n﹣s n﹣1=,又===>0即对任意的k≥2,有,又因为a1=1=,所以a1+a2+…+a n≥,则s n≥h(1)+h(2)+…+h(n),故原不等式成立.19.(2010•四川)设,a>0且a≠1),g(x)是f(x)的反函数.(Ⅰ)设关于x的方程求在区间[2,6]上有实数解,求t的取值范围;(Ⅱ)当a=e,e为自然对数的底数)时,证明:;(Ⅲ)当0<a≤时,试比较||与4的大小,并说明理由.【解答】解:(1)由题意,得a x=>0故g(x)=,x∈(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞)由得t=(x﹣1)2(7﹣x),x∈[2,6]则t′=﹣3x2+18x﹣15=﹣3(x﹣1)(x﹣5)列表如下:x 2 (2,5)5 (5,6)6t' + ﹣t 5 递增递减25极大值32所以t最小值=5,t最大值=32所以t的取值范围为[5,32](5分)(Ⅱ)=ln()=﹣ln令u(z)=﹣lnz2﹣=﹣2lnz+z﹣,z>0则u′(z)=﹣=(1﹣)2≥0所以u(z)在(0,+∞)上是增函数又因为>1>0,所以u()>u(1)=0 即ln>0即(9分)(3)设a=,则p≥1,1<f(1)=≤3,当n=1时,|f(1)﹣1|=≤2<4,当n≥2时,设k≥2,k∈N*时,则f(k)=,=1+所以1<f(k)≤1+,从而n﹣1<≤n﹣1+=n+1﹣<n+1,所以n<<f(1)+n+1≤n+4,综上所述,总有|﹣n|<4.20.(2010•全国卷Ⅱ)设函数f(x)=1﹣e﹣x.(Ⅰ)证明:当x>﹣1时,f(x)≥;(Ⅱ)设当x≥0时,f(x)≤,求a的取值范围.【解答】解:(1)当x>﹣1时,f(x)≥当且仅当e x≥1+x令g(x)=e x﹣x﹣1,则g'(x)=e x﹣1当x≥0时g'(x)≥0,g(x)在[0,+∞)是增函数当x≤0时g'(x)≤0,g(x)在(﹣∞,0]是减函数于是g(x)在x=0处达到最小值,因而当x∈R时,g(x)≥g(0)时,即e x≥1+x所以当x>﹣1时,f(x)≥(2)由题意x≥0,此时f(x)≥0当a<0时,若x>﹣,则<0,f(x)≤不成立;当a≥0时,令h(x)=axf(x)+f(x)﹣x,则f(x)≤当且仅当h(x)≤0因为f(x)=1﹣e﹣x,所以h'(x)=af(x)+axf'(x)+f'(x)﹣1=af(x)﹣axf(x)+ax﹣f(x)(i)当0≤a≤时,由(1)知x≤(x+1)f(x)h'(x)≤af(x)﹣axf(x)+a(x+1)f(x)﹣f(x)=(2a﹣1)f(x)≤0,h(x)在[0,+∞)是减函数,h(x)≤h(0)=0,即f(x)≤(ii)当a>时,由(i)知x≥f(x)h'(x)=af(x)﹣axf(x)+ax﹣f(x)≥af(x)﹣axf(x)+af(x)﹣f(x)=(2a﹣1﹣ax)f(x)当0<x<时,h'(x)>0,所以h'(x)>0,所以h(x)>h(0)=0,即f(x)>综上,a的取值范围是[0,]21.(2010•陕西)已知函数f(x)=,g(x)=alnx,a∈R,(Ⅰ)若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)相交,且在交点处有共同的切线,求a的值和该切线方程;(Ⅱ)设函数h(x)=f(x)﹣g(x),当h(x)存在最小值时,求其最小值φ(a)的解析式;(Ⅲ)对(Ⅱ)中的φ(a)和任意的a>0,b>0,证明:φ′()≤≤φ′().【解答】解:(Ⅰ)f'(x)=,g'(x)=有已知得解得:a=,x=e2∴两条曲线的交点坐标为(e2,e)切线的斜率为k=f'(e2)=∴切线的方程为y﹣e=(x﹣e2)(Ⅱ)由条件知h(x)=﹣alnx(x>0),∴h′(x)=﹣=,①当a>0时,令h′(x)=0,解得x=4a2.∴当0<x<4a2时,h′(x)<0,h(x)在(0,4a2)上单调递减;当x>4a2时,h′(x)>0,h(x)在(4a2,+∞)上单调递增.∴x=4a2是h(x)在(0,+∞)上的惟一极值点,且是极小值点,从而也是h(x)的最小值点.∴最小值φ(a)=h(4a2)=2a﹣aln(4a2)=2a[1﹣ln (2a)].②当a≤0时,h′(x)=>0,h(x)在(0,+∞)上单调递增,无最小值.故h(x)的最小值φ(a)的解析式为φ(a)=2a[1﹣ln (2a)](a>0).(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)知φ′(a)=﹣2ln2a对任意的a>0,b>0=﹣=﹣ln4ab,①φ′()=﹣2ln(2×)=﹣ln(a+b)2≤﹣ln4ab,②φ′()=﹣2ln(2×)=﹣2ln=﹣ln4ab,③故由①②③得φ′()≤≤φ′().22.(2009•全国卷Ⅱ)设函数f(x)=x2+aln(1+x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,(Ⅰ)求a的取值范围,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:f(x2)>.【解答】解:(I)令g(x)=2x2+2x+a,其对称轴为.由题意知x1、x2是方程g(x)=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,其充要条件为,得(1)当x∈(﹣1,x1)时,f'(x)>0,∴f(x)在(﹣1,x1)内为增函数;(2)当x∈(x1,x2)时,f'(x)<0,∴f(x)在(x1,x2)内为减函数;(3)当x∈(x2,+∞)时,f'(x)>0,∴f(x)在(x2,+∞)内为增函数;(II)由(I)g(0)=a>0,∴,a=﹣(2x22+2x2)∴f(x2)=x22+aln(1+x2)=x22﹣(2x22+2x2)ln(1+x2)设h(x)=x2﹣(2x2+2x)ln(1+x),(﹣<x<0)则h'(x)=2x﹣2(2x+1)ln(1+x)﹣2x=﹣2(2x+1)ln(1+x)(1)当时,h'(x)>0,∴h(x)在单调递增;(2)当x∈(0,+∞)时,h'(x)<0,h(x)在(0,+∞)单调递减.∴故.23.(2009•湖北)在R上定义运算:(b、c∈R是常数),已知f1(x)=x2﹣2c,f2(x)=x﹣2b,f(x)=f1(x)f2(x).①如果函数f(x)在x=1处有极值,试确定b、c的值;②求曲线y=f(x)上斜率为c的切线与该曲线的公共点;③记g(x)=|f′(x)|(﹣1≤x≤1)的最大值为M,若M≥k对任意的b、c恒成立,试求k 的取值范围.(参考公式:x3﹣3bx2+4b3=(x+b)(x﹣2b)2)【解答】解:①依题意,解得或.若,,′(x)=﹣x2+2x﹣1=﹣(x﹣1)2≤0f(x)在R上单调递减,在x=1处无极值;若,,f′(x)=﹣x2﹣2x+3=﹣(x﹣1)(x+3),直接讨论知,f(x)在x=1处有极大值,所以为所求.②解f′(t)=c得t=0或t=2b,切点分别为(0,bc)、,相应的切线为y=cx+bc或.解得x=0或x=3b;解即x3﹣3bx2+4b3=0得x=﹣b或x=2b.综合可知,b=0时,斜率为c的切线只有一条,与曲线的公共点只有(0,0),b≠0时,斜率为c的切线有两条,与曲线的公共点分别为(0,bc)、(3b,4bc)和、.③g(x)=|﹣(x﹣b)2+b2+c|.若|b|>1,则f′(x)在[﹣1,1]是单调函数,M=max{|f′(﹣1)|,|f′(1)|}={|﹣1+2b+c|,|﹣1﹣2b+c|},因为f′(1)与f′(﹣1)之差的绝对值|f′(1)﹣f′(﹣1)|=|4b|>4,所以M>2.若|b|≤1,f′(x)在x=b∈[﹣1,1]取极值,则M=max{|f′(﹣1)|,|f′(1)|,|f′(b)|},f′(b)﹣f′(±1)=(b∓1)2.若﹣1≤b<0,f′(1)≤f′(﹣1)≤f′(b;若0≤b≤1,f′(﹣1)≤f′(1)≤f′(b),M=max{|f′(﹣1)|,|f′(b)|}=.当b=0,时,在[﹣1,1]上的最大值.所以,k的取值范围是.24.(2009•湖北)已知关于x的函数f(x)=﹣x3+bx2+cx+bc,其导函数为f′(x).令g(x)=|f′(x)|,记函数g(x)在区间[﹣1、1]上的最大值为M.(Ⅰ)如果函数f(x)在x=1处有极值﹣,试确定b、c的值:(Ⅱ)若|b|>1,证明对任意的c,都有M>2(Ⅲ)若M≧K对任意的b、c恒成立,试求k的最大值.【解答】(Ⅰ)解:∵f'(x)=﹣x2+2bx+c,由f(x)在x=1处有极值可得解得,或若b=1,c=﹣1,则f'(x)=﹣x2+2x﹣1=﹣(x﹣1)2≤0,此时f(x)没有极值;若b=﹣1,c=3,则f'(x)=﹣x2﹣2x+3=﹣(x+3)(x﹣1)当x变化时,f(x),f'(x)的变化情况如下表:x (﹣∞,﹣3)﹣3 (﹣3,1)1(1,+∞)f'(x)﹣0 + 0 ﹣f(x)↘极小值﹣12 ↗极大值↘∴当x=1时,f(x)有极大值,故b=﹣1,c=3即为所求.(Ⅱ)证法1:g(x)=|f'(x)|=|﹣(x﹣b)2+b2+c|当|b|>1时,函数y=f'(x)的对称轴x=b位于区间[﹣1.1]之外.∴f'(x)在[﹣1,1]上的最值在两端点处取得故M应是g(﹣1)和g(1)中较大的一个,∴2M≥g(1)+g(﹣1)=|﹣1+2b+c|+|﹣1﹣2b+c|≥|4b|>4,即M>2证法2(反证法):因为|b|>1,所以函数y=f'(x)的对称轴x=b位于区间[﹣1,1]之外,∴f'(x)在[﹣1,1]上的最值在两端点处取得.故M应是g(﹣1)和g(1)中较大的一个假设M≤2,则M=maxg{(﹣1),g(1),g(b)}将上述两式相加得:4≥|﹣1﹣2b+c|+|﹣1+2b+c|≥4|b|>4,导致矛盾,∴M>2(Ⅲ)解法1:g(x)=|f'(x)|=|﹣(x﹣b)2+b2+c|(1)当|b|>1时,由(Ⅱ)可知f'(b)﹣f'(±1)=b(∓1)2≥0;(2)当|b|≤1时,函数y=f'(x)的对称轴x=b位于区间[﹣1,1]内,此时M=max{g(﹣1),g(1),g(b)}由f'(1)﹣f'(﹣1)=4b,有f'(b)﹣f'(±1)=b(∓1)2≥0①若﹣1≤b≤0,则f'(1)≤f'(﹣1)≤f'(b),∴g(﹣1)≤max{g(1),g(b)},于是②若0<b≤1,则f'(﹣1)≤f'(1)≤f'(b),∴g(1)≤maxg(﹣1),g(b)于是综上,对任意的b、c都有而当时,在区间[﹣1,1]上的最小值故M≥k对任意的b、c恒成立的k的最大值为.解法2:g(x)=|f'(x)|=|﹣(x﹣b)2+b2+c|(1)当|b|>1时,由(Ⅱ)可知M>2(2)当|b|≤1y=f'(x)时,函数的对称轴x=b位于区间[﹣1,1]内,此时M=max{g(﹣1),g(1),g(b)}4M≥g(﹣1)+g(1)+2g(b)=|﹣1﹣2b+c|+|﹣1+2b+c|+2|b2+c|≥|﹣1﹣2b+c+(﹣1+2b+c)﹣2(b2+c)|=|2b2+2|≥2,即下同解法125.(2008•江苏)请先阅读:在等式cos2x=2cos2x﹣1(x∈R)的两边求导,得:(cos2x)′=(2cos2x﹣1)′,由求导法则,得(﹣sin2x)•2=4cosx•(﹣sinx),化简得等式:sin2x=2cosx•sinx.(1)利用上题的想法(或其他方法),结合等式(1+x)n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n(x∈R,正整数n≥2),证明:.(2)对于正整数n≥3,求证:(i);(ii);(iii).【解答】证明:(1)在等式(1+x)n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n两边对x求导得n(1+x)n﹣1=C n1+2C n2x+…+(n﹣1)C n n﹣1x n﹣2+nC n n x n﹣1移项得(*)(2)(i)在(*)式中,令x=﹣1,整理得所以(ii)由(1)知n(1+x)n﹣1=C n1+2C n2x+…+(n﹣1)C n n﹣1x n﹣2+nC n n x n﹣1,n≥3两边对x求导,得n(n﹣1)(1+x)n﹣2=2C n2+3•2C n3x+…+n(n﹣1)C n n x n﹣2在上式中,令x=﹣1,得0=2C n2+3•2C n3(﹣1)+…+n(n﹣1)C n2(﹣1)n﹣2即,亦即(1)又由(i)知(2)由(1)+(2)得(iii)将等式(1+x)n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n两边在[0,1]上对x积分由微积分基本定理,得所以26.(2008•天津)已知函数f(x)=x4+ax3+2x2+b(x∈R),其中a,b∈R.(Ⅰ)当时,讨论函数f(x)的单调性;(Ⅱ)若函数f(x)仅在x=0处有极值,求a的取值范围;(Ⅲ)若对于任意的a∈[﹣2,2],不等式f(x)≤1在[﹣1,1]上恒成立,求b的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)f'(x)=4x3+3ax2+4x=x(4x2+3ax+4).当时,f'(x)=x(4x2﹣10x+4)=2x(2x﹣1)(x﹣2).令f'(x)=0,解得x1=0,,x3=2.当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:x (﹣∞,0) 0 (0,)(,2) 2 (2,+∞)f′(x)﹣ 0 + 0 ﹣ 0 +f(x)↘极小值↗极大值↘极小值↗所以f(x)在,(2,+∞)内是增函数,在(﹣∞,0),内是减函数.(Ⅱ)f'(x)=x(4x2+3ax+4),显然x=0不是方程4x2+3ax+4=0的根.为使f(x)仅在x=0处有极值,必须4x2+3ax+4≥0成立,即有△=9a2﹣64≤0.解些不等式,得.这时,f(0)=b是唯一极值.因此满足条件的a的取值范围是.(Ⅲ)由条件a∈[﹣2,2],可知△=9a2﹣64<0,从而4x2+3ax+4>0恒成立.当x<0时,f'(x)<0;当x>0时,f'(x)>0.因此函数f(x)在[﹣1,1]上的最大值是f(1)与f(﹣1)两者中的较大者.为使对任意的a∈[﹣2,2],不等式f(x)≤1在[﹣1,1]上恒成立,当且仅当,即,在a∈[﹣2,2]上恒成立.所以b≤﹣4,因此满足条件的b的取值范围是(﹣∞,﹣4].四.解答题(共4小题)27.(2008•福建)已知函数f(x)=ln(1+x)﹣x(1)求f(x)的单调区间;(2)记f(x)在区间[0,n](n∈N*)上的最小值为b n令a n=ln(1+n)﹣b n(i)如果对一切n,不等式恒成立,求实数c的取值范围;(ii)求证:.【解答】解:(1)因为f(x)=ln(1+x)﹣x,所以函数定义域为(﹣1,+∞),且f′(x)=﹣1=.由f′(x)>0得﹣1<x<0,f(x)的单调递增区间为(﹣1,0);由f’(x)<0得x>0,f(x)的单调递减区间为(0,+∞).(2)因为f(x)在[0,n]上是减函数,所以b n=f(n)=ln(1+n)﹣n,则a n=ln(1+n)﹣b n=ln(1+n)﹣ln(1+n)+n=n.(i)因为对n∈N*恒成立.所以对n∈N*恒成立.则对n∈N*恒成立.设,n∈N*,则c<g(n)对n∈N*恒成立.考虑.因为=0,所以g(x)在[1,+∞)内是减函数;则当n∈N*时,g(n)随n的增大而减小,又因为=1.所以对一切n∈N,g(n)>1因此c≤1,即实数c的取值范围是(﹣∞,1].(ⅱ)由(ⅰ)知.下面用数学归纳法证明不等式(n∈N+)①当n=1时,左边=,右边=,左边<右边.不等式成立.②假设当n=k时,不等式成立.即.当n=k+1时,<===,即n=k+1时,不等式成立综合①、②得,不等式成立.所以,所以+<+…+=﹣1.即.28.(2007•福建)已知函数f(x)=e x﹣kx,(1)若k=e,试确定函数f(x)的单调区间;(2)若k>0,且对于任意x∈R,f(|x|)>0恒成立,试确定实数k的取值范围;(3)设函数F(x)=f(x)+f(﹣x),求证:F(1)F(2)…F(n)>(n∈N*).【解答】解:(Ⅰ)由k=e得f(x)=e x﹣ex,所以f'(x)=e x﹣e.由f'(x)>0得x>1,故f(x)的单调递增区间是(1,+∞),由f'(x)<0得x<1,故f(x)的单调递减区间是(﹣∞,1).(Ⅱ)由f(|﹣x|)=f(|x|)可知f(|x|)是偶函数.于是f(|x|)>0对任意x∈R成立等价于f(x)>0对任意x≥0成立.由f'(x)=e x﹣k=0得x=lnk.①当k∈(0,1]时,f'(x)=e x﹣k>1﹣k≥0(x>0).此时f(x)在[0,+∞)上单调递增.故f(x)≥f(0)=1>0,符合题意.②当k∈(1,+∞)时,lnk>0.当x变化时f'(x),f(x)的变化情况如下表:x (0,lnk)lnk (lnk,+∞)f′(x)﹣0 +f(x)单调递减极小值单调递增由此可得,在[0,+∞)上,f(x)≥f(lnk)=k﹣klnk.依题意,k﹣klnk>0,又k>1,∴1<k<e.综合①,②得,实数k的取值范围是0<k<e.(Ⅲ)∵F(x)=f(x)+f(﹣x)=e x+e﹣x,∴F(x1)F(x2)=,∴F(1)F(n)>e n+1+2,F(2)F(n﹣1)>e n+1+2,F(n)F(1)>e n+1+2.由此得,[F(1)F(2)F(n)]2=[F(1)F(n)][F(2)F(n﹣1)][F(n)F(1)]>(e n+1+2)n故,n∈N*.29.(2006•四川)已知函数,f(x)的导函数是f′(x).对任意两个不相等的正数x1、x2,证明:(Ⅰ)当a≤0时,;(Ⅱ)当a≤4时,|f′(x1)﹣f′(x2)|>|x1﹣x2|.【解答】解:证明:(Ⅰ)由得=而①又(x1+x2)2=(x12+x22)+2x1x2>4x1x2∴②∵∴∵a≤0,aln≥aln(③由①、②、③得(x12+x22)++aln>()2++aln,即.(Ⅱ)证法一:由,得∴=下面证明对任意两个不相等的正数x1,x2,有恒成立即证成立∵设,则,令u′(x)=0得,列表如下:tu′(t)﹣0 +u(t)□极小值□∴∴对任意两个不相等的正数x1,x2,恒有|f'(x1)﹣f'(x2)|>|x1﹣x2|证法二:由,得∴=∵x1,x2是两个不相等的正数∴设,u(t)=2+4t3﹣4t2(t>0)则u′(t)=4t(3t﹣2),列表:tu′(t)﹣0 +u(t)□极小值□∴即∴即对任意两个不相等的正数x1,x2,恒有|f′(x1)﹣f′(x2)|>|x1﹣x2|30.(2006•辽宁)已知f0(x)=x n,其中k≤n(n,k∈N+),设F(x)=C n0f0(x2)+C n1f1(x2)+…+C n n f n(x2),x∈[﹣1,1].(1)写出f k(1);(2)证明:对任意的x1,x2∈[﹣1,1],恒有|F(x1)﹣F(x2)|≤2n﹣1(n+2)﹣n﹣1.【解答】解:(1)由已知推得f k(x)=(n﹣k+1)x n﹣k,从而有f k(1)=n﹣k+1(2)证法1:当﹣1≤x≤1 时,F(x)=x2n+nc n1x2(n﹣1)+(n﹣1)c n2x2(n﹣2)+…+(n﹣k+1)c n k x2(n﹣k)+…+2c n n﹣1x2+1当x>0时,F′(x)>0所以F(x)在[0,1]上为增函数因函数F(x)为偶函数,所以F(x)在[﹣1,0]上为减函数所以对任意的x1,x2∈[﹣1,1],|F(x1)﹣F(x2)|≤F(1)﹣F(0)F(1)﹣F(0)=C n0+nc n1+(n﹣1)c n2+…+(n﹣k+1)c n k+…+2c n n﹣1=nc n n﹣1+(n﹣1)c n n﹣2+…+(n﹣k+1)c n n﹣k+…+2c n1+c n0∵(n﹣k+1)c n n﹣k=(n﹣k)c n n﹣k+c n k=nc n﹣1k+c n k(k=1,2,3,…,n﹣1)F(!)﹣F(0)=n(c n﹣11+c n﹣12+…+c n﹣1k﹣1)+(c n1+c n2+…+c n n﹣1)+c n0=n(2n﹣1﹣1)+2n﹣1=2n﹣1(n+2)﹣n﹣1因此结论成立.证法2:当﹣1≤x≤1 时,F(x)=x2n+nc n1x2(n﹣1)+(n﹣1)c n2x2(n﹣2)+…+(n﹣k+1)c n k x2(n﹣k)+…+2c n n﹣1x2+1当x>0时,F′(x)>0所以 F(x)在[0,1]上为增函数因函数 F(x)为偶函数所以 F(x)在[﹣1,0]上为减函数所以对任意的x1,x2∈[﹣1,1],|F(x1)﹣F(x2)|≤F(!)﹣F(0)F(!)﹣F(0)=c n0+nc n1+(n﹣1)c n2+…+(n﹣k+1)c n k+…+2c n n﹣1又因F(1)﹣F(0)=2c n1+3c n2+…+kc n k﹣1+…+nc n n﹣1+c n0所以2[F(1)﹣F(0)]=(n+2)[c n1+c n2+…+c n k﹣1+…+c n n﹣1]+2c n0F(1)﹣F(0)=[c n1+c n2+…+c n k﹣1+…+c n n﹣1]+c n0=因此结论成立.证法3:当﹣1≤x≤1时,F(x)=x2n+nc n1x2(n﹣1)+(n﹣1)c n2x2(n﹣2)+…+(n﹣k+1)c n k x2(n﹣k)+…+2c n n﹣1x2+1当x>0时,F′(x)>0所以F(x)在[0,1]上为增函数因函数F(x)为偶函数所以F(x)在[﹣1,0]上为减函数所以对任意的x1,x2∈[﹣1,1],|F(x1)﹣F(x2)|≤F(!)﹣F(0)F(!)﹣F(0)=c n0+nc n1+(n﹣1)c n2+…+(n﹣k+1)c n k+…+2c n n﹣1由x[(1+x)n﹣x n]=x[c n1x n﹣1+c n2x n﹣2+…+c n k x n﹣k+…+c n n﹣1+1]=c n1x n+c n2x n﹣1+…+c n k x n﹣k+1+…+c n n﹣1x2+x对上式两边求导得(1+x)n﹣x n+nx(1+x)n﹣1﹣nx n=nc n1x n﹣1+(n﹣1)c n2x n﹣2+…+(n﹣k+1)c n k x n﹣k+…+2c n n﹣1x+1F(x)=(1+x2)n+nx2(1+x2)n﹣1﹣nx2n∴F(1)﹣F(0)=2n+n2n﹣1﹣n﹣1=(n+2)2n﹣1﹣n﹣1.因此结论成立.。
函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)
函数与导数1.已知函数 f(x) 4x 3 3tx 2 6tx t 1,x R ,其中 t R .(I)当t 1时,求曲线y f (x)在点(0, f (0))处的切线方程; (n)当t 0时,求f (x)的单调区间;(川)证明:对任意的t (0,), f(x)在区间(0,1)内均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、 函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。
(I)解:当 t 1 时,f(x) 4x 3 3x 26x, f (0) 0, f (x) 12x 2 6x 6f (0)6.所以曲线y f (x)在点(0, f(0))处的切线方程为y 6x.(n)解:f (x) 12x 2 6tx 6t 2,令 f (x) 0,解得 xt 或 x -.2因为t 0,以下分两种情况讨论:(1)若t 0,则- t,当x 变化时,f (x), f(x)的变化情况如下表:所以,f(x)的单调递增区间是,|;f(x)的单调递减区间是 屮⑵若t则t ,当x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下表:所以,f(x)的单调递增区间是 ,t ,丄, ;f(x)的单调递减区间是 t,-2 2(川)证明:由(n)可知,当t 0时,f(x)在0,1内的单调递减,在 -, 内单调2 2递增,以下分两种情况讨论:(1)当-1即t 2时,f (x)在(0,1)内单调递减,2f (0) t 1 0, f (1) 6t 2 4t 3 6 4 4 2 3 0.所以对任意t [2, ), f(x)在区间(0,1 )内均存在零点。
t (0,1], f17t 3t 17t 30. 244所以f(x)在-,12 内存在零点。
t若 t (1,2), f -7t 3t 1厶3 1 0244f(0) t 1所以f(x)在02所以,对任意t (0,2), f(x)在区间(0,1)内均存在零点。
导数结合洛必达法则巧解高考压轴题精选推荐PPT
x1
x1 1 x2
x1 1 x2
x1 2x
即当 x 1 时, g(x) 0 ,即当 x 0 ,且 x 1 时, g(x) 0 .
因为 k g(x) 恒成立,所以 k 0 .综上所述,当 x 0 ,且 x 1 时, f (x) ln x k 成立, k 的取值范围为 (,0] .
x 1 x
4.运用洛必达和导数解 新课标理
设函数 f (x) ex 1 x ax2 . (Ⅰ)若 a 0 ,求 f (x) 的单调区间;
(Ⅱ)当 x 0 时, f (x) 0 ,求 a 的取值范围.
4.运用洛必达和导数解 新课标理
应用洛必达法则和导数
(Ⅱ)当 x 0 时, f (x) 0 ,即 ex 1 x ax2.
求 a 的取值范围.
全国1理
设函数 f (x) ex ex . (Ⅰ)证明: f (x) 的导数 f (x) ≥ 2 ; (Ⅱ)若对所有 x ≥ 0 都有 f (x) ≥ ax ,
求 a 的取值范围.
全国2理
设函数 f (x) sin x . 2 cos x
(Ⅰ)求 f (x) 的单调区间;
1 1 x2
h(x )
0,与题设矛盾.综上可得, k
的取值范围为 (,0] .
新课标理的常规解法
注:分三种情况讨论:① k 0 ;② 0 k 1;③ k 1 不易想到. 尤其是② 0 k 1时,许多考生都停留在此层面,举反例 x (1, 1 )
1 k
更难想到.而这方面根据不同题型涉及的解法也不相同,这是高中阶段 公认的难点,即便通过训练也很难提升.
明理由.
新课标理
设函数 f ( x) 运用洛必达和导数解 年新课标理 = ex 1 x ax2 .
高考数学压轴题讲练:专题02 曲线的切线问题探究【解析版】
第一章 函数与导数专题02 曲线的切线问题探究【压轴综述】纵观近几年的高考命题,对曲线的切线问题的考查,主要与导数相结合,涉及切线的斜率、倾斜角、切线方程等问题,题目的难度有难有易.利用导数的几何意义解题,主要题目类型有求切线方程、求切点坐标、求参数值(范围)等.与导数几何意义有关问题的常见类型及解题策略有: 1.已知斜率求切点.已知斜率k ,求切点()()11,x f x ,即解方程()f x k '=.2.求切线方程:注意区分曲线在某点处的切线和曲线过某点的切线.即注意两个“说法”:求曲线在点P 处的切线方程和求曲线过点P 的切线方程,在点P 处的切线,一定是以点P 为切点,过点P 的切线,不论点P 在不在曲线上,点P 不一定是切点.(1)已知切点求切线方程:①求出函数()y f x =在点0x x =处的导数,即曲线()y f x =在点()()00,x f x 处切线的斜率;②由点斜式求得切线方程为()()000y y f x x x '-=-. (2)求过点P 的曲线的切线方程的步骤为: 第一步,设出切点坐标P ′(x 1,f(x 1));第二步,写出过P ′(x 1,f(x 1))的切线方程为y-f(x 1)=f ′(x 1)(x-x 1); 第三步,将点P 的坐标(x 0,y 0)代入切线方程,求出x 1;第四步,将x 1的值代入方程y-f(x 1)=f ′(x 1)(x-x 1)可得过点P(x 0,y 0)的切线方程.3.求切线倾斜角的取值范围.先求导数的范围,即确定切线斜率的范围,然后利用正切函数的单调性解决.4.根据导数的几何意义求参数的值(范围)时,一般是利用切点P (x 0,y 0)既在曲线上又在切线上构造方程组求解.5.已知两条曲线有公切线,求参数值(范围).6.导数几何意义相关的综合问题.【压轴典例】例1.(2019·江苏高考真题)在平面直角坐标系xOy 中,点A 在曲线y =ln x 上,且该曲线在点A 处的切线经过点(-e ,-1)(e 为自然对数的底数),则点A 的坐标是____. 【答案】(e, 1). 【解析】设点()00,A x y ,则00ln y x =.又1y x'=,当0x x =时,01y x '=, 点A 在曲线ln y x =上的切线为0001()y y x x x -=-, 即00ln 1xy x x -=-, 代入点(),1e --,得001ln 1ex x ---=-, 即00ln x x e =,考查函数()ln H x x x =,当()0,1x ∈时,()0H x <,当()1,x ∈+∞时,()0H x >, 且()'ln 1H x x =+,当1x >时,()()'0,H x H x >单调递增,注意到()H e e =,故00ln x x e =存在唯一的实数根0x e =,此时01y =, 故点A 的坐标为(),1A e .例2.(2019·全国高考真题(理)) 已知函数()11ln x f x x x -=-+.(1)讨论f (x )的单调性,并证明f (x )有且仅有两个零点;(2)设x 0是f (x )的一个零点,证明曲线y =ln x 在点A (x 0,ln x 0)处的切线也是曲线e xy =的切线. 【答案】(1)函数()f x 在(0,1)和(1,)+∞上是单调增函数,证明见解析; (2)证明见解析. 【解析】(1)函数()f x 的定义域为(0,1)(1,)⋃+∞,2211()ln ()1(1)x x f x x f x x x x ++'=-⇒=--,因为函数()f x 的定义域为(0,1)(1,)⋃+∞,所以()0f x '>,因此函数()f x 在(0,1)和(1,)+∞上是单调增函数;当(0,1)x ∈,时,0,x y →→-∞,而11112()ln 0111e f e e e e+=-=>--,显然当(0,1)x ∈,函数()f x 有零点,而函数()f x 在(0,1)x ∈上单调递增,故当(0,1)x ∈时,函数()f x 有唯一的零点;当(1,)x ∈+∞时,2222221213()ln 0,()ln 01111e e ef e e f e e e e e e +-+-=-=<=-=>----,因为2()()0f e f e ⋅<,所以函数()f x 在2(,)e e 必有一零点,而函数()f x 在(1,)+∞上是单调递增,故当(1,)x ∈+∞时,函数()f x 有唯一的零点综上所述,函数()f x 的定义域(0,1)(1,)⋃+∞内有2个零点; (2)因为0x 是()f x 的一个零点,所以000000011()ln 0ln 11x x f x x x x x ++=-=⇒=-- 1ln y x y x'=⇒=,所以曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线l 的斜率01k x =,故曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线l 的方程为:0001ln ()y x x x x -=-而0001ln 1x x x +=-,所以l 的方程为0021x y x x =+-,它在纵轴的截距为021x -.设曲线x y e =的切点为11(,)x B x e ,过切点为11(,)x B x e 切线'l ,x xy e y e '=⇒=,所以在11(,)x B x e 处的切线'l 的斜率为1x e ,因此切线'l 的方程为111(1)x xy e x e x =+-,当切线'l 的斜率11xk e =等于直线l 的斜率01k x =时,即11001(ln )x e x x x =⇒=-, 切线'l 在纵轴的截距为01ln 110001(1)(1ln )(1ln )x xb e x ex x x -=-=+=+,而0001ln 1x x x +=-,所以01000112(1)11x b x x x +=+=--,直线',l l 的斜率相等,在纵轴上的截距也相等,因此直线',l l 重合,故曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线也是曲线x y e =的切线.例3. (2019·湖北高考模拟(理))已知函数2()1f x x ax =-+,()ln ()g x x a a R =+∈. (1)讨论函数()()()h x f x g x =+的单调性;(2)若存在与函数()f x ,()g x 的图象都相切的直线,求实数a 的取值范围.【答案】(1)见解析;(2)(],1-∞ 【解析】(1)函数()h x 的定义域为()0,∞+,()()()2h x f x g x x ax lnx a 1(x 0)=+=-+++>,所以()212x ax 1x 2x a x xh -+=-+='所以当2Δa 80=-≤即a -≤≤()'x 0h >,()h x 在()0,∞+上单调递增;当2Δa 80=->即a a ><-当a <-()'x 0h >,()h x 在()0,∞+上单调递增;当a >时,令()'x 0h =得x =综上:当a ≤时,()h x 在()0,∞+上单调递增;当a >时()h x 在⎛ ⎝⎭,∞⎫+⎪⎪⎝⎭单调递增,在⎝⎭单调递减.(2)设函数()f x 在点()()11x ,f x 与函数()g x 在点()()22x ,g x 处切线相同,()()111x 2,x f x a g x''=-=,则()()()()121212f x g x x x x x f g -==-'',由1212x a x -=,得121a x 2x 2=+,再由()2112212x ax 1lnx a 1x x x -+-+=- 得2121122x x x ax 1lnx a x -=-+--,把121a x 2x 2=+代入上式得()222221a a lnx a 20*4x 2x 4++++-= 设()221a a F x lnx a 24x 2x 4=++++-(∵x 2>0,∴x ∈(0,+∞)), 则()23231a 12x ax 1x 2x 2x x 2xF --=--+=' 不妨设20002x ax 10(x 0)--=>. 当00x x <<时,()x 0F '<,当0x x >时,()x 0F '>所以()F x 在区间()00,x 上单调递减,在区间()0x ,∞+上单调递增, 把001a=2x x -代入可得:()()20000min1F x F x x 2x lnx 2x ==+-+- 设()21G x x 2x lnx 2x =+-+-,则()211x 2x 20x xG =+++>'对x 0>恒成立, 所以()G x 在区间()0,∞+上单调递增,又()G 1=0所以当0x 1<≤时()G x 0≤,即当00x 1<≤时()0F x 0≤,又当2ax e -=时,()22a 42a 2a 1a a F x lne a 24e 2e 4---=-+++- 22a 11a 04e -⎛⎫=+≥ ⎪⎝⎭因此当00x 1<≤时,函数()F x 必有零点;即当00x 1<≤时,必存在2x 使得()*成立; 即存在12x ,x 使得函数()f x 在点()()11x ,f x 与函数()g x 在点()()22x ,g x 处切线相同. 又由()1y 2x 0,1x=-在单调递增得,因此(]0001a=2x ,x 0,1x -∈所以实数a 的取值范围是(],1-∞. 【总结提升】(1)求切线方程的方法:①求曲线在点P 处的切线,则表明P 点是切点,只需求出函数在点P 处的导数,然后利用点斜式写出切线方程;②求曲线过点P 的切线,则P 点不一定是切点,应先设出切点坐标,然后列出切点坐标的方程解出切点坐标,进而写出切线方程;(2)处理与切线有关的参数问题,通常根据曲线、切线、切点的三个关系列出参数的方程并解出参数:①切点处的导数是切线的斜率;②切点在切线上;③切点在曲线上. 例4.(2019·山东高考模拟(文))已知函数ln 1()x f x x+=. (Ⅰ)证明:2()f x e x e ≤-; (Ⅱ)若直线(0)yax b a =+>为函数()f x 的切线,求b a的最小值.【答案】(1)见解析.(2) 1e-.【解析】(Ⅰ)证明:整理2()f x e x e ≤-得22ln 10(0)x e x ex x -++≤>令22()ln 1g x x e x ex =-++,2221(1)(21)()e x ex ex ex g x x x-++-+'==-当10,x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()0g x '>,所以()g x 在1(0,)e上单调递增;当1,x e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,()0g x '<,所以()g x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以1()0g x g e ⎛⎫≤= ⎪⎝⎭,不等式得证.(Ⅱ)221(ln 1)ln ()x xf x x x-+-'==,设切点为()()00,x f x , 则02ln x a x -=,函数()f x 在()()00,x f x 点处的切线方程为()()()000y f x f x x x '-=- ()000200ln 1ln x x y x x x x +-=--,令0x =,解得002ln 1x b x +=, 所以()0002ln 1ln x x ba x +=-,令()()00002ln 1ln x x h x x +=-, 因为0a >,02ln 0x x ->,所以100<<x , ()()()()20000000022202ln 3ln 2ln 12ln 1ln 12ln ln 1ln ln ln x x x x x x x h x x x x +---++-'=-=-=-,当010,x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()00h x '<,所以()h x 在10,e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减;当1,1x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()00h x '<,所以()h x 在1,1e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,因为100<<x ,()011h x h e e⎛⎫≥=- ⎪⎝⎭. 【思路点拨】(1)由2()f x e x e ≤-即为22ln 10(0)x e x ex x -++≤>,令22()ln 1g x x e x ex =-++,利用导数求得函数()g x 的单调性与最值,即可得到结论; (2)求得函数()f x 的导数,设出切点,可得020ln x a x -=的值和切线方程,令0x =,求得002ln 1x b x +=,令()()00002ln 1ln x x h x x +=-,利用导数求得函数()0h x 的单调性与最小值.对于恒成立问题,往往要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题. 例5.(2014·北京高考真题(文))已知函数3()23f x x x =-. (1)求()f x 在区间[2,1]-上的最大值;(2)若过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切,求t 的取值范围;(3)问过点(1,2),(2,10),(0,2)A B C -分别存在几条直线与曲线()y f x =相切?(只需写出结论) 【答案】 【解析】(1)由3()23f x x x =-得2'()63f x x =-,令'()0f x =,得x =或x =, 因为(2)10f -=-,(2f -=()2f -=(1)1f =-, 所以()f x 在区间[2,1]-上的最大值为(f =(2)设过点P (1,t )的直线与曲线()y f x =相切于点00(,)x y ,则300023y x x =-,且切线斜率为2063k x =-,所以切线方程为2000(63)()y y x x x -=--,因此2000(63)(1)t y x x -=--,整理得:32004630x x t -++=,设()g x =32463x x t -++,则“过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切”等价于“()g x 有3个不同零点”,()g x '=21212x x -=12(1)x x -,()g x 与()g x '的情况如下:x(,0)-∞0 (0,1)1 (1,)+∞()g x '+0 -+()g xt+3所以,31t -<<-是()g x 的极大值,31t -<<-是()g x 的极小值, 当,即1t ≥-时,此时()g x 在区间(,0)-∞和(1,)+∞上分别至多有1个零点,所以()g x 至多有2个零点,当,(1,)P t 时,此时()g x 在区间(,0)-∞和(,0)-∞上分别至多有1个零点,所以()g x 至多有2个零点.当且(3,1)--,即时,因为,,所以()g x 分别为区间和()g x 上恰有1个零点,由于()g x 在区间(,0)-∞和(1,)+∞上单调,所以()g x 分别在区间(,0)-∞和上恰有1个零点.综上可知,当过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切时,t 的取值范围是.(3)过点A (-1,2)存在3条直线与曲线()y f x =相切; 过点B (2,10)存在2条直线与曲线()y f x =相切; 过点C (0,2)存在1条直线与曲线()y f x =相切.例6. (2018·天津高考真题(理))已知函数()xf x a =, ()log a g x x =,其中a >1.(I )求函数()()ln h x f x x a =-的单调区间;(II )若曲线()y f x =在点()()11,x f x 处的切线与曲线()y g x =在点()()22,x g x 处的切线平行,证明()122lnln ln ax g x a+=-; (III )证明当1ea e ≥时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线. 【答案】(Ⅰ)单调递减区间(),0-∞,单调递增区间为()0,+∞;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)证明见解析. 【解析】(I )由已知, ()xh x a xlna =-,有()xh x a lna lna ='-.令()0h x '=,解得x =0.由a >1,可知当x 变化时, ()h x ', ()h x 的变化情况如下表:所以函数()h x 的单调递减区间为(),0-∞,单调递增区间为()0,+∞.(II )由()x f x a lna '=,可得曲线()y f x =在点()()11,x f x 处的切线斜率为1xa lna .由()1g x xlna=',可得曲线()y g x =在点()()22,x g x 处的切线斜率为21x lna .因为这两条切线平行,故有121xa lna x lna=,即()1221x x a lna =. 两边取以a 为底的对数,得21220a log x x log lna ++=,所以()122lnlnax g x lna+=-. (III )曲线()y f x =在点()11,x x a 处的切线l 1: ()111xxy a a lna x x -=⋅-.曲线()y g x =在点()22,a x log x 处的切线l 2: ()2221a y log x x x x lna-=⋅-. 要证明当1ea e ≥时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线, 只需证明当1ea e ≥时,存在()1,x ∈-∞+∞, ()20,x ∈+∞,使得l 1和l 2重合.即只需证明当1ea e ≥时,方程组1112121{1x x x a a lna x lnaa x a lna log x lna=-=-①②有解,由①得()1221x x a lna =,代入②,得1111120x x lnlna a x a lna x lna lna-+++=. ③ 因此,只需证明当1ea e ≥时,关于x 1的方程③存在实数解. 设函数()12x x lnlnau x a xa lna x lna lna=-+++, 即要证明当1ea e ≥时,函数()y u x =存在零点.()()21x u x lna xa '=-,可知(),0x ∈-∞时, ()0u x '>;()0,x ∈+∞时, ()u x '单调递减,又()010u '=>, ()()212110lna u a lna ⎡⎤=-<⎢⎥⎥'⎢⎣⎦, 故存在唯一的x 0,且x 0>0,使得()00u x '=,即()02010x lna x a-=.由此可得()u x 在()0,x -∞上单调递增,在()0,x +∞上单调递减.()u x 在0x x =处取得极大值()0u x .因为1ea e ≥,故()1ln lna ≥-, 所以()()000000201212220xxlnlna lnlna lnlna u x a x a lna x x lna lna lna lna x lna +=-+++=++≥≥. 下面证明存在实数t ,使得()0u t <.由(I )可得1xa xlna ≥+,当1x lna>时, 有()()()1211lnlnau x xlna xlna x lna lna≤+-+++()22121lnlna lna x x lna lna=-++++, 所以存在实数t ,使得()0u t <因此,当1e a e ≥时,存在()1,x ∈-∞+∞,使得()10u x =.所以,当1ea e ≥时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线. 例7.(2015·广东高考真题(理))(14分)(2015•广东)设a >1,函数f (x )=(1+x 2)e x﹣a . (1)求f (x )的单调区间;(2)证明f (x )在(﹣∞,+∞)上仅有一个零点;(3)若曲线y=f (x )在点P 处的切线与x 轴平行,且在点M (m ,n )处的切线与直线OP 平行,(O 是坐标原点),证明:m≤﹣1.【答案】(1)f (x )=(1+x 2)e x﹣a 在(﹣∞,+∞)上为增函数. (2)见解析 (3)见解析 【解析】(1)f'(x )=e x(x 2+2x+1)=e x(x+1)2∴f′(x )≥0,∴f(x )=(1+x 2)e x﹣a 在(﹣∞,+∞)上为增函数. (2)证明:由(1)问可知函数在(﹣∞,+∞)上为增函数. 又f (0)=1﹣a , ∵a>1.∴1﹣a <0∴f(0)<0.当x→+∞时,f (x )>0成立. ∴f(x )在(﹣∞,+∞)上有且只有一个零点 (3)证明:f'(x )=e x(x+1)2,设点P (x 0,y 0)则)f'(x )=e x0(x 0+1)2,∵y=f(x )在点P 处的切线与x 轴平行,∴f'(x 0)=0,即:e x0(x 0+1)2=0, ∴x 0=﹣1将x 0=﹣1代入y=f (x )得y 0=.∴,∴…10分令;g (m )=e m﹣(m+1)g (m )=e m﹣(m+1), 则g'(m )=e m﹣1,由g'(m )=0得m=0. 当m∈(0,+∞)时,g'(m )>0 当m∈(﹣∞,0)时,g'(m )<0 ∴g(m )的最小值为g (0)=0…12分 ∴g(m )=e m ﹣(m+1)≥0 ∴e m≥m+1∴e m(m+1)2≥(m+1)3即: ∴m≤…14分例8.(2019·四川棠湖中学高考模拟(文))已知抛物线2:4C x y = ,M 为直线:1l y =-上任意一点,过点M 作抛物线C 的两条切线MA,MB ,切点分别为A,B.(1)当M 的坐标为(0,-1)时,求过M,A,B 三点的圆的方程; (2)证明:以AB 为直径的圆恒过点M. 【答案】(1)22(1)4x y +-=(2)见证明 【解析】(1)解:当M 的坐标为(0,1)-时,设过M 点的切线方程为1y kx =-,由24,1,x y y kx ⎧=⎨=-⎩消y 得2440x kx -+=. (1) 令2(4)440k ∆=-⨯=,解得1k =±. 代入方程(1),解得A(2,1),B(-2,1).设圆心P 的坐标为(0,)a ,由PM PB =,得12a +=,解得1a =. 故过,,M A B 三点的圆的方程为22(1)4x y +-=.(2)证明:设0(,1)M x -,由已知得24x y =,12y x '=,设切点分别为211(,)4x A x ,222(,)4x B x ,所以12MA x k =,22MB xk =, 切线MA 的方程为2111()42x x y x x -=-即2111124y x x x =-,切线MB 的方程为2222()42x x y x x -=-即2221124y x x x =-.又因为切线MA 过点0(,1)M x -,所以得201111124x x x -=-. ① 又因为切线MB 也过点0(,1)M x -,所以得202211124x x x -=-. ②所以1x ,2x 是方程2011124x x x -=-的两实根,由韦达定理得1202,x x x +=124x x =-.因为2110(,1)4x MA x x =-+,2220(,1)4x MB x x =-+,所以22121020()()(1)(1)44x x MA MB x x x x ⋅=--+++22221212012012121()()21164x x x x x x x x x x x x ⎡⎤=-+++++-+⎣⎦. 将1202,x x x +=124x x =-代入,得0MA MB ⋅=. 所以以AB 为直径的圆恒过点M .【压轴训练】1.(2019·湖南高考模拟(理))过抛物线()220x py p =>上两点,A B 分别作抛物线的切线,若两切线垂直且交于点()12P -,,则直线AB 的方程为( ) A .122y x =+ B .134y x =+ C .132y x =+ D .124y x =+ 【答案】D 【解析】由22x py =,得22x y p=,∴'x y p =.设()()1122,,,A x y B x y ,则1212','x x x x x x y y p p====,抛物线在点A 处的切线方程为2112x x y x p p=-, 点B 处的切线方程为2222x x y x p p=-, 由21122222x x y x p px x y x p p⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得121222x x x x x y p +⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 又两切线交于点()1,2P -,∴12121222x x x x p+⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,故得12122,4x x x x p +==- (*). ∵过,A B 两点的切线垂直,∴121x x p p⋅=-, 故212x x p =-,∴4p =,故得抛物线的方程为28x y =.由题意得直线AB 的斜率存在,可设直线方程为y kx b =+, 由28y kx bx y=+⎧⎨=⎩消去y 整理得2880x kx b --=, ∴12128,8x x k x x b +==- (**),由(*)和(**)可得14k =且2b =, ∴直线AB 的方程为124y x =+.故选:D .2.(2019·山东高考模拟(文))设函数的图象上任意一点处的切线为,若函数的图象上总存在一点,使得在该点处的切线满足,则的取值范围是__________.【答案】【解析】,即又,即本题正确结果:3.(2019·山东高考模拟(理))已知函数()2f x x 2ax =+,()2g x 4a lnx b =+,设两曲线()y f x =,()y g x =有公共点P ,且在P 点处的切线相同,当()a 0,∞∈+时,实数b 的最大值是______.【答案】e 【解析】 设()00,P x y ,()'22f x x a =+,()24'a g x x=.由题意知,()()00f x g x =,()()00''f x g x =,即2200024x ax a lnx b +=+,①200422a x a x +=,②解②得0x a =或02(x a =-舍),代入①得:2234b a a lna =-,()0,a ∞∈+,()'684214b a alna a a lna =--=-,当140,a e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,'0b >,当14,a e ∞⎛⎫∈+ ⎪⎝⎭时,'0b <.∴实数b 的最大值是1144342b e e elne e ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭. 故答案为:2e .4.(2013·北京高考真题(理))设l 为曲线C :在点(1,0)处的切线.(I)求l 的方程;(II)证明:除切点(1,0)之外,曲线C 在直线l 的下方 【答案】(I)(II)见解析【解析】 (1)设f(x)=,则f′(x)=所以f′(1)=1,所以L 的方程为y =x -1.(2)证明:令g(x)=x -1-f(x),则除切点之外,曲线C 在直线L 的下方等价于g(x)>0(∀x>0,x≠1). g(x)满足g(1)=0,且g′(x)=1-f′(x)=.当0<x <1时,x 2-1<0,ln x <0,所以g′(x)<0,故g(x)单调递减; 当x>1时,x 2-1>0,ln x>0,所以g′(x)>0,故g(x)单调递增. 所以,g(x)>g(1)=0(∀x>0,x≠1). 所以除切点之外,曲线C 在直线L 的下方.5.(2015·天津高考真题(文))已知函数(Ⅰ)求的单调区间;(Ⅱ)设曲线与轴正半轴的交点为P,曲线在点P处的切线方程为,求证:对于任意的正实数,都有;(Ⅲ)若方程有两个正实数根且,求证:.【答案】(Ⅰ)的单调递增区间是,单调递减区间是;(Ⅱ)见试题解析;(Ⅲ)见试题解析.【解析】(Ⅰ)由,可得的单调递增区间是,单调递减区间是;(Ⅱ),,证明在单调递增,在单调递减,所以对任意的实数x,,对于任意的正实数,都有;(Ⅲ)设方程的根为,可得,由在单调递减,得,所以.设曲线在原点处的切线为方程的根为,可得,由在在单调递增,且,可得所以.试题解析:(Ⅰ)由,可得,当,即时,函数单调递增;当,即时,函数单调递减.所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是.(Ⅱ)设,则,曲线在点P处的切线方程为,即,令即则.由于在单调递减,故在单调递减,又因为,所以当时,,所以当时,,所以在单调递增,在单调递减,所以对任意的实数x,,对于任意的正实数,都有.(Ⅲ)由(Ⅱ)知,设方程的根为,可得,因为在单调递减,又由(Ⅱ)知,所以.类似的,设曲线在原点处的切线为可得,对任意的,有即.设方程的根为,可得,因为在单调递增,且,因此,所以.6.(2013·福建高考真题(文))已知函数(为自然对数的底数)(Ⅰ)若曲线在点处的切线平行于轴,求的值;(Ⅱ)求函数的极值;(Ⅲ)当时,若直线与曲线没有公共点,求的最大值.【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)当时,函数无极小值;当,在处取得极小值,无极大值(Ⅲ)的最大值为【解析】(1)由,得.又曲线在点处的切线平行于轴,得,即,解得.(2),①当时,,为上的增函数,所以函数无极值.②当时,令,得,.,;,.所以在上单调递减,在上单调递增,故在处取得极小值,且极小值为,无极大值.综上,当时,函数无极小值当,在处取得极小值,无极大值.(3)当时,令,则直线:与曲线没有公共点,等价于方程在上没有实数解.假设,此时,,又函数的图象连续不断,由零点存在定理,可知在上至少有一解,与“方程在上没有实数解”矛盾,故.又时,,知方程在上没有实数解.所以的最大值为.解法二:(1)(2)同解法一.(3)当时,.直线:与曲线没有公共点,等价于关于的方程在上没有实数解,即关于的方程:(*)在上没有实数解.①当时,方程(*)可化为,在上没有实数解.②当时,方程(*)化为.令,则有.令,得,当变化时,的变化情况如下表:当时,,同时当趋于时,趋于,从而的取值范围为.所以当时,方程(*)无实数解, 解得的取值范围是.综上,得的最大值为.7.(2013·北京高考真题(文))已知函数f(x)=x2+x sin x+cos x.(1)若曲线y=f(x)在点(a,f(a))处与直线y=b相切,求a与b的值;(2)若曲线y=f(x)与直线y=b有两个不同交点,求b的取值范围.【答案】(Ⅰ)求两个参数,需要建立两个方程.切点在切线上建立一个,利用导数的几何意义建立另一个,联立求解.(Ⅱ)利用导数分析曲线的走势,数形结合求解.【解析】由f(x)=x2+xsin x+cos x,得f′(x)=2x+sin x+x(sin x)′-sin x=x(2+cos x).(1)因为曲线y=f(x)在点(a,f(a))处与直线y=b相切,所以f′(a)=a(2+cos a)=0,b=f(a).解得a=0,b=f(0)=1. (5分)(2)设g(x)=f(x)-b=x2+xsin x+cos x-b.令g′(x)=f′(x)-0=x(2+cos x)=0,得x=0.当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下表:所以函数g(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,且g(x)的最小值为g(0)=1-b.①当1-b≥0时,即b≤1时,g(x)=0至多有一个实根,曲线y=f(x)与y=b最多有一个交点,不合题意.②当1-b<0时,即b>1时,有g(0)=1-b<0,g(2b)=4b2+2bsin 2b+cos 2b-b>4b-2b-1-b>0.∴y=g(x)在(0,2b)内存在零点,又y =g(x)在R 上是偶函数,且g(x)在(0,+∞)上单调递增, ∴y=g(x)在(0,+∞)上有唯一零点,在(-∞,0)也有唯一零点. 故当b>1时,y =g(x)在R 上有两个零点, 则曲线y =f(x)与直线y =b 有两个不同交点.综上可知,如果曲线y =f(x)与直线y =b 有两个不同交点,那么b 的取值范围是(1,+∞).(12分)8.(2019·北京高考模拟(文))已知函数32()f x x ax =-.(Ⅰ)当3a =时,求函数()f x 在区间]2,0[上的最小值;(Ⅱ)当3a >时,求证:过点(1,(1))P f 恰有2条直线与曲线()y f x =相切. 【答案】(I )4-.(Ⅱ)见解析. 【解析】(Ⅰ)当a =3时,f (x )=x 3﹣3x 2,f '(x )=3x 2﹣6x =3x (x ﹣2). 当x ∈[0,2]时,f '(x )≤0, 所以f (x )在区间[0,2]上单调递减.所以f (x )在区间[0,2]上的最小值为f (2)=﹣4.(Ⅱ)设过点P (1,f (1))的曲线y =f (x )的切线切点为(x 0,y 0),f '(x )=3x 2﹣2ax ,f (1)=1﹣a ,所以()()()32000200001321y x ax y a x ax x ⎧=-⎪⎨--=--⎪⎩,.所以()3200023210x a x ax a -+++-=.令g (x )=2x 3﹣(a +3)x 2+2ax +1﹣a ,则g '(x )=6x 2﹣2(a +3)x +2a =(x ﹣1)(6x ﹣2a ), 令g '(x )=0得x =1或3ax =, 因为a >3,所以1a >.∴g (x )的极大值为g (1)=0,g (x )的极小值为()103a g g ⎛⎫=⎪⎝⎭<, 所以g (x )在3a ,⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上有且只有一个零点x =1.因为g (a )=2a 3﹣(a +3)a 2+2a 2+1﹣a =(a ﹣1)2(a +1)>0,所以g (x )在3a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上有且只有一个零点. 所以g (x )在R 上有且只有两个零点.即方程()3200023210x a x ax a -+++-=有且只有两个不相等实根,所以过点P (1,f (1))恰有2条直线与曲线y =f (x )相切. 9.(2019·四川高考模拟(理))已知函数,.(1)若,求函数在区间(其中,是自然对数的底数)上的最小值;(2)若存在与函数,的图象都相切的直线,求实数的取值范围.【答案】(1)见解析;(2).【解析】 (1)由题意,可得,,令,得. ①当时,在上单调递减,∴.②当时,在上单调递减,在上单调递增,∴.综上,当时,,当时,.(2)设函数在点处与函数在点处有相同的切线,则,∴,∴,代入得.∴问题转化为:关于的方程有解,设,则函数有零点,∵,当时,,∴. ∴问题转化为:的最小值小于或等于0.,设,则当时,,当时,.∴在上单调递减,在上单调递增,∴的最小值为.由知,故.设,则,故在上单调递增,∵,∴当时,,∴的最小值等价于.又∵函数在上单调递增,∴.10.(2019·湖南高考模拟(理))设函数()()()22,42x f x e ax g x x x =+=++.(Ⅰ)讨论()y f x =的极值;(Ⅱ)若曲线()y f x =和曲线()y g x =在点()0,2P 处有相同的切线,且当2x ≥-时,()()mf x g x ≥,求m 的取值范围 .【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)21,e ⎡⎤⎣⎦.【解析】 (Ⅰ)∵()()2xf x e ax =+,∴()()2xf x eax a '=++.①当0a =时,()20xf x e '=>恒成立,所以()f x 在R 上单调递增,无极值.②当0a >时,由()0f x '=得2a x a+=-, 且当2a x a +<-时,()0,()f x f x '<单调递减;当2a x a+>-时,()0,()f x f x '>单调递增. 所以当2a x a+=-时,()f x 有极小值,且()2=a a f x ae +--极小值,无极大值. ③当0a <时,由()0f x '=得2a x a+=-,且当2a x a +<-时,()0,()f x f x '>单调递增;当2a x a+>-时,()0,()f x f x '<单调递减.所以当2a x a+=-时,()f x 有极大值,且()2=a a f x ae +--极大值,无极小值. 综上所述,当0a =时,()f x 无极值; 当0a >时,()2=a af x ae +--极小值,无极大值; 当0a <时, ()2=a af x ae +--极大值,无极小值.(Ⅱ)由题意得()2+4g x x '=,∵()y f x =和()y g x =在点()0,2P 处有相同的切线, ∴(0)(0)f g ='',即24a +=,解得2a =, ∴()()22xf x ex =+.令()()()()222(42)xF x mf x g x me x x x =-=+-++,则()()()124xF x me x '=-+,由题意可得()0220F m =-≥,解得1m ≥. 由()0F x '=得12ln ,2x m x =-=-.①当ln 2m ->-,即21m e ≤<时,则120x -<≤,∴当()12,x x ∈-时,()0,()F x F x '<单调递减;当()1,x x ∈+∞时,()0,()F x F x '>单调递增, ∴()()2,F x -+∞在上的最小值为()()2112111224220F x x x x x x =+---=-+≥,∴()()mf x g x ≥恒成立.②当ln 2m -=-,即2m e =时,则()()2()124x F x ex +'=-+,∴当2x ≥-时,()0,()F x F x '≥在()2,-+∞上单调递增, 又(2)0F -=,∴当2x ≥-时,()0F x ≥,即()()mf x g x ≥恒成立. ③当ln 2m -<-,即2m e >时, 则有()222(2)2220F me em e --=-=--+<-,从而当2x ≥-时,()()g x mf x ≤不可能恒成立.综上所述m 的取值范围为21,e ⎡⎤⎣⎦.11.(2019·天津高考模拟(理))已知函数()()()()21ln f x x x x a a R =---∈.(1)若()f x 在()0,∞+上单调递减,求a 的取值范围;(2)若()f x 在1x =处取得极值,判断当(]0,2x ∈时,存在几条切线与直线2y x =-平行,请说明理由; (3)若()f x 有两个极值点12,x x ,求证:1254x x +>. 【答案】(Ⅰ)(],1-∞;(Ⅱ)答案见解析;(Ⅲ)证明见解析. 【解析】(Ⅰ)由已知,()()11ln 2ln 2120x f x x x a x x a x x-=+--=--++≤'恒成立 令()1ln 212g x x x a x=--++,则()()()222221111212(0)x x x x g x x x x x x-+--++='=+-=>, ()210x -+<,令()'0g x >,解得:01x <<,令()'0g x <,解得:1x >,故()g x 在()0,1递增,在()1,+∞递减,()()max 122g x g a ∴==-,由()'0f x ≤恒成立可得1a ≤.即当()f x 在()0,+∞上单调递减时,a 的取值范围是(],1-∞. (Ⅱ)()f x 在1x =处取得极值,则()’10f =,可得1a =. 令()1ln 232f x x x x -'=-+=-,即 1ln 250x x x--+=. 设()1ln 25h x x x x =--+,则()()()222221111212x x x x h x x x x x-+--++='=+-=. 故()h x 在()0,1上单调递增,在()1,2上单调递减, 注意到()55520h eee --=--<,()()112,2ln202h h ==+>, 则方程1ln 250x x x--+=在(]0,2内只有一个实数根, 即当(]0,2x ∈时,只有一条斜率为2-且与函数()f x 图像相切的直线. 但事实上,若1a =,则()1'ln 23f x x x x=--+, ()()()2121''x x f x x--+=,故函数()'f x 在区间()0,1上单调递增,在区间()1,2上单调递减, 且()'101230f =--+=,故函数()'0f x ≤在区间(]0,2上恒成立, 函数()f x 在区间(]0,2上单调递减,即函数不存在极值点, 即不存在满足题意的实数a ,也不存在满足题意的切线. (Ⅲ)若函数有两个极值点12,x x ,不妨设120x x <<, 由(Ⅰ)可知1a >,且:()11111ln 212f x x x a x -+'=-+①, ()22221ln 212f x x x a x -+'=-+②, 由①-②得:()()112112122121221211ln20,2ln 0,2x x x x x x x x x x x x x x x x ⎛⎫-+--=∴--=->∴< ⎪⎝⎭, 即12112x x e>> , 由①+②得:()()12121212ln 2240x x x x x x a x x ++--++=, ()121212ln 24124512242x x a x x x x ++-++∴+=>=++. 12.(2019·辽宁高考模拟(理))已知a R ∈,函数()()2ln ,0,6.f x a x x x =+∈()I 讨论()f x 的单调性;()II 若2x -是()f x 的极值点,且曲线()y f x =在两点()()()()1122,,,P x f x Q x f x 12x x 处的切线相互平行,这两条切线在y 轴上的截距分别为12,b b ,求12b b -的取值范围 【答案】()I 当13a ≤时,()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;当13a >时,()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;()II 2ln 2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭.【解析】(Ⅰ)()2222a ax f x x x x-'=-+=.()0,6x ∈∴ ①当0a ≤时,()0f x '<在()0,6x ∈上恒成立. ∴ ()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;②当0a >,且26a≥,即103≤a <时,()0f x '<在()0,6x ∈上恒成立.∴ ()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;③当0a >,且26a <,即13a >时,在20,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上,()0f x '<,在2,6x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上,()0f x '>,∴ ()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增.综上,当13a ≤时,()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;当13a >时,()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增. (Ⅱ)2x =是()f x 的极值点,∴由()1可知22,1a a=∴= 设在()()11.P x f x 处的切线方程为()112111221ln y x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭在()()22,Q x f x 处的切线方程为()222222221ln y x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ∴若这两条切线互相平行,则2211222121x x x x -+=-+,121112x x ∴+= 令0x =,则1114ln 1b x x =+-,同理,2224ln 1b x x =+- 【解法一】211112x x =- 121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭ 111211114ln ln 22x x x ⎛⎫⎛⎫=--+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭设()182ln ln 2g x x x x ⎛⎫=--+-⎪⎝⎭,11,43x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭()2211168180122x x g x x x x x-+'∴=--=<--,()g x ∴在区间11,43⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭即12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭【解法二】12122x x x =- 121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭1182ln 12x x ⎛⎫-+- ⎪⎝⎭令()1182ln 12x g x x ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭,其中()3,4x ∈ ()()2228181622x x g x x x x x -+'∴=-+=-- ()()22402x x x -=>-∴函数()g x 在区间()3,4上单调递增,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭.∴ 12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭【解法三】()12122x x x x =+121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭ ()2111224ln ·x x x x x x -+ ()2112122ln x x x x x x -=++ 12112221ln 1x x x x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭=++设()()21ln 1x g x x x-=++,则()()()()22214111x g x x x x x --'=+=++ 11211,122x x x ⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭,()0g x ∴'>,∴函数()g x 在区间1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭ ∴ 12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭.13.(2019·安徽高考模拟(文))已知函数()ln x f x x =+,直线l :21y kx =-.(Ⅰ)设(,)P x y 是()y f x =图象上一点,O 为原点,直线OP 的斜率()k g x =,若()g x 在(,1)x m m ∈+(0)m 上存在极值,求m 的取值范围;(Ⅱ)是否存在实数k ,使得直线l 是曲线()y f x =的切线?若存在,求出k 的值;若不存在,说明理由; (Ⅲ)试确定曲线()y f x =与直线l 的交点个数,并说明理由. 【答案】11e m e k -<<=Ⅰ,(Ⅱ),(Ⅲ)见解析 【解析】 (Ⅰ)∵()ln (0)y x x g x x x x +==>,∴()1ln 0xg x x='-=,解得x e =. 由题意得: 01m e m <<<+,解得1e m e -<<.(Ⅱ)假设存在实数k ,使得直线是曲线()y f x =的切线,令切点()00,P x y , ∴切线的斜率0121k x =+. ∴切线的方程为()()00001ln 1y x x x x x ⎛⎫-+=+- ⎪⎝⎭,又∵切线过(0,-1)点,∴()()000011ln 10x x x x ⎛⎫--+=+- ⎪⎝⎭.解得01x =,∴22k =, ∴1k =.(Ⅲ)由题意,令ln 21x x kx +=-, 得 ln 12x x k x++=.令()ln 1(0)2x x h x x x ++=>, ∴()2ln 2xh x x-=',由()0h x '=,解得1x =. ∴()h x 在(0,1)上单调递增,在()1,+∞上单调递减,∴()()max 11h x h ==,又0x →时,()h x →-∞;x →+∞时,()1ln 11222x h x x +=+→, {}1,12k ⎛⎤∴∈-∞⋃ ⎥⎝⎦时,只有一个交点;1,12k ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,有两个交点;()1,k ∈+∞时,没有交点.14. (2019·河北高考模拟(理))已知函数()xf x e =,()g x alnx(a 0)=>. ()1当x 0>时,()g x x ≤,求实数a 的取值范围;()2当a 1=时,曲线()y f x =和曲线()y g x =是否存在公共切线?并说明理由.【答案】(1)(]0,e ;(2)存在公共切线,理由详见解析.【解析】()1令()()ln m x g x x a x x =-=-,则()1a a x m x x x-=-='. 若0x a <<,则()0m x '>,若x a >,则()0m x '<.所以()m x 在()0,a 上是增函数,在(),a +∞上是减函数.所以x a =是()m x 的极大值点,也是()m x 的最大值点,即()max ln m x a a a =-.若()g x x ≤恒成立,则只需()max ln 0m x a a a =-≤,解得0a e <≤.所以实数a 的取值范围是(]0,e . ()2假设存在这样的直线l 且与曲线()y f x =和曲线()y g x =分别相切与点()()1122,,,ln x A x e B x x . 由()x f x e =,得()xf x e '=. 曲线()y f x =在点A 处的切线方程为()111x x y e e x x -=-,即()1111x xy e x x e =+-. 同理可得,曲线()y g x =在点B 处的切线方程为()2121ln y x x x x -=-,即221ln 1y x x x =+-. 所以()11212111x x e x x e lnx ⎧=⎪⎨⎪-=-⎩则()1111lne 1x x x e --=-,即()111110x x e x -++= 构造函数()()x11,h x x e x =-++ x R ∈ 存在直线l 与曲线()y f x =和曲线()y g x =相切,等价于函数()()x11h x x e x =-++在R 上有零点对于()1xh x xe ='-. 当0x ≤时,()0h x '>,()h x 在上单调递增.当0x >时,因为()()()'10x h x x e +'=-<,所以()h x '在()0,+∞上是减函数.又()()010,110h h e ''=>=-<,,所以存在()00,1x ∈,使得()00010x h x x e'=-=,即001x e x =. 且当()000,x x ∈,()0h x '>时,当()00,x x ∈+∞时,()0h x '<.综上,()h x 在()00,x 上是增函数,在()0,x +∞上是减函数.所以()0h x 是()h x 的极大值,也是最大值,且()()()()0000000max 0011111?10x h x h x x e x x x x x x ==-++=-++=+>. 又()22310h e --=-<,()2230h e =-+<,所以()h x 在()02,x -内和()0,2x 内各有一个零点. 故假设成立,即曲线()y f x =和曲线()y g x =存在公共切线.15.(2019·广西高考模拟(理))已知函数1()ln f x x mx x =--在区间(0,1)上为增函数,m R ∈.(1)求实数m 的取值范围; (2)当m 取最大值时,若直线l :y ax b =+是函数()()2F x f x x =+的图像的切线,且,a b ∈R ,求+a b 的最小值.【答案】(1)2m ≤;(2)+a b 的最小值为-1.【解析】(1)∵()1ln f x x mx x =--, ∴()211f x m x x=+-'. 又函数()f x 在区间()0,1上为增函数,∴()2110f x m x x =-'+≥在()0,1上恒成立, ∴()221111124m t x x x x ⎛⎫≤+=+-= ⎪⎝⎭在()0,1上恒成立.令()()2211111,0,124t x x x x x ⎛⎫=+=+-∈ ⎪⎝⎭, 则当1x =时,()t x 取得最小值,且()2min t x =,∴2m ≤,∴实数m 的取值范围为(],2∞-.(2)由题意的()11ln 22ln F x x x x x x x ⎛⎫=--+=- ⎪⎝⎭,则()211F x x x +'=, 设切点坐标为0001,ln x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 则切线的斜率()020011a f x x x ==+', 又0001ln x ax b x -=+, ∴002ln 1b x x =--, ∴020011ln 1a b x x x +=+--. 令()211ln 1(0)h x x x x x=+-->, 则()()()23233211212x x x x h x x x x x x'+-+-=-+==, 故当()0,1x ∈时,()()0,h x h x '<单调递减;当()1,x ∈+∞时,()()0,h x h x '>单调递增. ∴当1x =时,()h x 有最小值,且()()11min h x h ==-,∴a b +的最小值为1-.16.(2019·四川高考模拟(理))已知函数()ln x a f x x e +=-.(1)若曲线()f x 在点()()1,1f 处的切线与x 轴正半轴有公共点,求a 的取值范围;(2)求证:11a e>-时,()1f x e <--.【答案】(1)1a <-;(2)证明见解析.【解析】(1)函数f (x )=lnx ﹣e x +a 的导数为f ′(x )=1x﹣e x +a .曲线f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为1﹣e 1+a ,切点为(1,﹣e 1+a ),可得切线方程为y +e 1+a =(1﹣e 1+a )(x ﹣1),可令y =0可得x =111a e +-,由题意可得111a e+->0, 可得e 1+a <1,解得a <﹣1; (2)证明:f ′(x )=1x ﹣e x +a .设g (x )=f ′(x )=1x ﹣e x +a . 可得g ′(x )=﹣(21x +e x +a ),当x >0时,g ′(x )<0,g (x )递减; 由a >1﹣1e ,e x +a >e x .若e x >1x ,g (x )<1x﹣e x <0, 当0<x <1时,e x +a <e 1+a .若e 1+a <1x,即x <e ﹣1﹣a , 故当0<x <e ﹣1﹣a 时,g (x )>0,即g (x )=f ′(x )有零点x 0,当0<x <x 0时,f ′(x )>0,f (x )递增;当x >x 0时,f ′(x )<0,f (x )递减,可得f (x )≤f (x 0),又f (x 0)=lnx 0﹣e x 0+a ,又e x 0+a =01x , 可得f (x 0)=lnx 0﹣01x ,在x 0>0递增, 又a =ln 01x ﹣x 0=﹣(lnx 0+x 0), a >1﹣1e ⇔﹣(lnx 0+x 0)>1﹣1e =﹣(ln 1e +1e), 所以lnx 0+x 0<ln 1e +1e,由于lnx 0+x 0递增, 可得0<x 0<1e ,故f (x )≤f (x 0)<f (1e )=﹣1﹣e .。
压轴题03 函数与导数常见经典压轴小题(解析版)-2023年高考数学压轴题专项训练(江苏专用)
压轴题03函数与导数常见经典压轴小题1、导数的计算和几何意义是高考命题的热点,多以选择题、填空题形式考查,难度较小.2、应用导数研究函数的单调性、极值、最值多在选择题、填空题靠后的位置考查,难度中等偏上,属综合性问题.考向一:函数、零点嵌套问题考向二:函数整数解问题考向三:等高线问题考向四:零点问题考向五:构造函数解不等式考向六:导数中的距离问题考向七:导数的同构思想考向八:最大值的最小值问题(平口单峰函数、铅锤距离)1、分段函数零点的求解与判断方法:(1)直接法:直接根据题设条件构造关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成球函数值域的问题加以解决;(3)数形结合法:先将解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解.2、由于三次函数的导函数为我们最熟悉的二次函数,所以基本的研究思路是:借助导函数的图象来研究原函数的图象.如借助导函数的正负研究原函数的单调性;借助导函数的(变号)零点研究原函数的极值点(最值点);综合借助导函数的图象画出原函数的图象并研究原函数的零点,具体来说,对于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++>,其导函数为()()232 0f x ax bx c a '=++>,根的判别式()243b ac ∆=-.a >()232f x ax bx c'=++判别式∆>0∆=0∆<图象()32f x ax bx cx d=+++单调性增区间:()1, x -∞,()2, x +∞;减区间:()12, x x 增区间:(), -∞+∞增区间:(), -∞+∞图象(1)当0∆≤时,()0f x '≥恒成立,三次函数()f x 在R 上为增函数,没有极值点,有且只有一个零点;(2)当0∆≥时,()0f x '=有两根1x ,2x ,不妨设12x x <,则1223bx x a+=-,可得三次函数()f x 在()1, x -∞,()2, x +∞上为增函数,在()12, x x 上为减函数,则1x ,2x 分别为三次函数()32f x ax bx cx d =+++的两个不相等的极值点,那么:①若()()120f x f x ⋅>,则()f x 有且只有1个零点;②若()()120f x f x ⋅<,则()f x 有3个零点;③若()()120f x f x ⋅=,则()f x 有2个零点.特别地,若三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++>存在极值点0x ,且()00f x =,则()f x 地解析式为()()()20f x a x x x m =--.同理,对于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++<,其性质也可类比得到.3、由于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++≠的导函数()232f x ax bx c '=++为二次函数,其图象变化规律具有对称性,所以三次函数图象也应当具有对称性,其图象对称中心应当为点, 33bb faa ⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,此结论可以由对称性的定义加以证明.事实上,该图象对称中心的横坐标正是三次函数导函数的极值点.4、恒成立(或存在性)问题常常运用分离参数法,转化为求具体函数的最值问题.5、如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论,利用函数性质求解,常见的是利用函数单调性求解函数的最大、最小值.6、当不能用分离参数法或借助于分类讨论解决问题时,还可以考虑利用函数图象来求解,即利用数形结合思想解决恒成立(或存在性)问题,此时应先构造函数,作出符合已知条件的图形,再考虑在给定区间上函数图象之间的关系,得出答案或列出条件,求出参数的范围.7、两类零点问题的不同处理方法利用零点存在性定理的条件为函数图象在区间[a ,b ]上是连续不断的曲线,且()()0f a f b ⋅<..①直接法:判断-一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明()()0f a f b ⋅<.②分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明()()0f a f b ⋅<.8、利用导数研究方程根(函数零点)的技巧(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.(2)根据题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)利用数形结合的思想去分析问题,可以使问题的求解有一个清晰、直观的整体展现.9、已知函数零点个数求参数的常用方法(1)分离参数法:首先分离出参数,然后利用求导的方法求出构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围.(2)分类讨论法:结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围.1.(2023·江西宜春·统考模拟预测)已知函数()()()ln 1,ln (0)1m xf x xg x x m x m=+-=+>+,且()()120f x g x ==,则()2111em x x -+的最大值为()A .1B .eC .2eD .1e【答案】A【解析】()()()()()ln 10,ln 10,1ln 1,11m mf x x x m x x x x =+-=+-==++++()ln0,e ,x xg x x m x m=+==由题意知,()()21121ln 1e ,x x x x m ++==即()()2221121ln 1e e ln e ,x x xx x x m ++===因为0m >,所以21e 1,11xx >+>,设()ln ,1p x x x x =>,则()1ln 0p x x '=+>,()()211e ,xp x p m +==所以211e x x +=,所以()22121111e e e ex m m m x x x m---+==,1(),0e m m t m m -=>,则11(),e m m t m --'=当01m <<时,()0;t m '>当1m >时,()0;t m '<所以()t m 在()0,1时单调递增,在()1,+∞时单调递减,所以max ()(1)1,t m t ==故选:A.2.(2023·湖南岳阳·统考二模)若函数()22ln 2e 2ln x xf x a x ax -=-+有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是()A .(),e -∞-B .(],e -∞-C .()e,0-D .()【答案】A【解析】函数()f x 的定义域为(0,)+∞,()()222ln 22ln 2e 2ln e 2ln x x x x f x a x ax a x x --=-+=+-,设2()2ln (0)h x x x x =->,则22(1)(1)()2x x h x x x x+-'=-=,令()01h x x '>⇒>,令()001h x x '<⇒<<,所以函数()h x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,且(1)1h =,所以min ()(1)1h x h ==,所以()1h x ≥,函数()f x 有两个不同的零点等价于方程()0f x =有两个不同的解,则()222ln 2ln 22e e 2ln 02ln x x x x a x x a x x--+-=⇒-=-,等价于函数y a =-与22ln 2e 2ln x xy x x-=-图象有两个不同的交点.令22ln x x t -=,()1e ,tg t tt =>,则函数y a =-与()1e ,tg t tt =>图象有一个交点,则()()22e 1e e 0tt t t t g t t t '--==>,所以函数()g t 在(1,)+∞上单调递增,所以()()1e g t g >=,且t 趋向于正无穷时,()e tg t t=趋向于正无穷,所以e a ->,解得e a <-.故选:A.3.(2023·江西吉安·统考一模)已知,R,0,0x y x y ∈>>,且2x y xy +=,则8e y x-的可能取值为()(参考数据: 1.1e 3≈, 1.2e 3.321≈)A .54B .32C .e 1-D .e【答案】D【解析】由2x y xy +=,可得844x y =-且1y >,所以84e e 4y yx y-=+-,令()()4e 4,1,yg y y y =+-∈+∞,可得()24e y g y y='-,令()24e yh y y =-,可得()38e 0yh y y '=+>,()h y 为单调递增函数,即()g y '单调递增,又()()1.1 1.222441.1e 0, 1.2e 01.1 1.2g g =--'<'=>,所以存在()0 1.1,1.2y ∈,使得()00204e 0yg y y =-=',所以()()0min 002000444e 44, 1.1,1.2yg g y y y y y ==+-=-∈,设()0200444f y y y =+-,则()0320084f y y y =--',因为()0 1.1,1.2y ∈,所以()00f y '<,所以()0f y 在()1.1,1.2上单调递减,所以()()0191.229f y f >=>,又因为()22e 2e g =->,()g y 在()0,y ∞+上递增,所以D 正确.故选:D.4.(2023·河南开封·开封高中校考一模)若存在[)1,x ∞∈+,使得关于x 的不等式11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭成立,则实数a 的最小值为()A .2B .1ln2C .ln21-D .11ln2-【答案】D 【解析】由11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭两边取对数可得 1()ln 11x a x ⎛⎫++≥ ⎪⎝⎭①,令11,t x +=则11x t =-,因为[)1,x ∞∈+,所以(1,2]t ∈,则①可转化得1ln 11a t t ⎛⎫+≥⎪-⎝⎭,因为ln 0t >,11ln 1a t t ∴≥--因为存在[)1,x ∞∈+,使得关于x 的不等式11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭成立,所以存在(1,2]t ∈,11ln 1a t t ≥--成立,故求11ln 1t t --的最小值即可,令11(),(1,2]ln 1g x x x x =-∈-2211()(ln )(1)g x x x x '∴=-+⋅-2222(ln )(1)(1)(ln )x x x x x x ⋅--=-2222222(1)1(ln )(ln )2(1)(ln )(1)(ln )x x x x x x x x x x ----+==--,令()h x 21(ln )2,(1,2]x x x x=--+∈212ln 11()2ln 1x x x h x x x xx-+'∴=⋅-+=,令1()2ln ,(1,2]x x x x xϕ=-+∈,2222121()1x x x x x x ϕ-+-'∴=--=22(1)0x x --=<,所以()ϕx 在(1,2]上单调递减,所以()(1)0x ϕϕ<=,()0h x '∴<,所以()h x 在(1,2]上单调递减,所以()(1)0,()0,h x h g x '<=∴<()g x ∴在(1,2]上单调递减,1()(2)1ln 2g x g ∴≥=-,11ln 2a ∴≥-,所以实数a 的最小值为11ln 2-故选:D5.(2023·河北石家庄·统考一模)已知210x x a -=在()0,x ∈+∞上有两个不相等的实数根,则实数a 的取值范围是()A .10,2e ⎛⎤ ⎥⎝⎦B .10,2e ⎛⎫⎪⎝⎭C .12e 1,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦D .12e 1,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】D【解析】由()0,x ∈+∞,则210x x a =>,故2ln ln xa x=,要使原方程在()0,x ∈+∞有两个不等实根,即2ln ()xf x x =与ln y a =有两个不同的交点,由432ln 12ln ()x x x x f x x x --'==,令()0f x '>,则120e x <<,()0f x '<,则12e x >,所以()f x 在12(0,e )上递增,12(e ,)+∞上递减,故12max 1()(e )2e f x f ==,又x 趋向于0时,()f x 趋向负无穷,x 趋向于正无穷时,()f x 趋向0,所以,要使()f x 与ln y a =有两个不同的交点,则10ln 2ea <<,所以12e 1e a <<.故选:D6.(2023·吉林·统考三模)已知不等式22e ln ln x x λλ+≥在()0,x ∈+∞上恒成立,则实数λ的取值范围是()A .10,2e ⎛⎤ ⎥⎝⎦B .10,4e ⎛⎤ ⎥⎝⎦C .1,2e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭D .1,4e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【答案】C【解析】由22e ln ln x x λλ+≥得22e ln ln lnxxx λλλ≥-=,即22e lnxxxx λλ≥,令()e t f t t =,()0,t ∈+∞,则()()1e 0tf t t '=+>,所以()e tf t t =在()0,∞+上单调递增,而ln22e lnlne xxxxxx λλλλ≥=等价于()2ln x f x f λ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,∴2lnxx λ≥,即2e xx λ≥令()2e x g x x =,()0,x ∈+∞,则()212e xg x x-'=,所以()g x 在10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0g x '>,为增函数;在在1,2x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时()0g x '<,为减函数,所以()g x 最大值为1122e g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,∴12e λ≥.故选:C7.(2023·黑龙江哈尔滨·哈尔滨三中校考二模)设()f x 是定义在R 上的可导函数,()f x 的导函数为()f x ',且()()32f x f x x '⋅>在R 上恒成立,则下列说法中正确的是()A .()()20232023f f <-B .()()20232023f f >-C .()()20232023f f <-D .()()20232023f f >-【答案】D【解析】由题设32()()4f x f x x ⋅>',构造24()()g x f x x =-,则3()2()()40g x f x f x x =-'>',所以()g x 在R 上单调递增,则(2023)(2023)g g >-,即2424(2023)2023(2023)(2023)f f ->---,所以22(2023)(2023)f f >-,即()()20232023f f >-.故选:D8.(2023·四川广安·统考二模)若存在[]01,2x ∈-,使不等式()022002e 1ln e 2ex ax a x +-≥+-成立,则a 的取值范围是()A .21,e 2e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .221,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .421,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .41,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦【答案】D【解析】()022002e 1ln e 2e x a x a x +-≥+-⇔()()222e 1ln e 12e x a a x ---≥-()()()000022222 e 1ln e 1ln e 2 e 1ln 2e e x x x x a a a a e ⇔---≥-⇔-≥-令ex at =,即()2e 1ln 220t t --+≥,因为0[1,2]x ∈-,所以21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,令()2()e 1ln 22f t t t =--+.则原问题等价于存在21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使得()0f t ≥成立.()22e 12e 1()2t f t t t---'=-=令()0f t '<,即()2e 120,t --<解得2e 12t ->,令()0f t '>,即()2e 120,t -->解得2e 102t -<<,所以()f t 在2e 10,2⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,在2e 1,2⎛⎫-+∞⎪⎝⎭上单调递减.又因为()()2222(1)0,e e 1ln e 2e 2f f ==--+222e 22e 20=--+=而22e 11e 2-<<,∴当21e t ≤≤时,()0f t ≥.若存在21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使得()0f t ≥成立.只需22e e a ≤且11e a -≥,解得4ea ≤且1e a ≥,所以41e ea ≤≤.故a 的取值范围为41,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦.故选:D9.(2023·河南郑州·统考二模)函数()ln ,01,0x x x f x x x >⎧=⎨+≤⎩,若关于x 的方程()()()210f x m f x m -++=⎡⎤⎣⎦恰有5个不同的实数根,则实数m 的取值范围是()A .10em -<<B .10em -<≤C .10em -≤<D .10em -≤≤【答案】A【解析】由()2[()]1()[()][()1]0f x m f x m f x m f x -++=--=,可得()f x m =或()1f x =,令ln y x x =且定义域为(0,)+∞,则ln 1y x ¢=+,当1(0,ex ∈时0'<y ,即y 递减;当1(,)ex ∈+∞时0'>y ,即y 递增;所以min 1e y =-,且1|0x y ==,在x 趋向正无穷y 趋向正无穷,综上,根据()f x 解析式可得图象如下图示:显然()1f x =对应两个根,要使原方程有5个根,则()f x m =有三个根,即(),f x y m =有3个交点,所以10em -<<.故选:A10.(2023·贵州·统考模拟预测)已知函数()f x 在R 上满足如下条件:(1)()()0f x f x -+=;(2)()20f -=;(3)当()0,x ∈+∞时,()()f x f x x'<.若()0f a >恒成立,则实数a 的值不可能是()A .3-B .2C .4-D .1【答案】B 【解析】设()()f x g x x =,则()()()2xf x f x g x x'-'=,因为当()0,x ∈+∞时,()()f x f x x'<,所以当0x >时,有()()0xf x f x '-<恒成立,即此时()g x '<0,函数()g x 为减函数,因为()f x 在R 上满足()()0f x f x -+=,所以函数()f x 是奇函数,又()20f -=,所以()20f =,又()()()()()f x f x f x g x g x x x x---====--,故()g x 是偶函数,所以()()220g g =-=,且()g x 在(),0x ∈-∞上为增函数,当0a >时,()0f a >,即()()0f a ag a =>,等价为()0g a >,即()()2g a g >,得02a <<;当a<0时,()0f a >,即()()0f a ag a =>,等价为()0g a <,即()()2g a g <-,此时函数()g x 为增函数,得2a <-,综上不等式()0f a >的解集是()(),20,2-∞- ,结合选项可知,实数a 的值可能是3-,4-,1.故选:B11.(2023·广西·统考三模)已知2()cos f x x x =+,若3441e ,ln ,54a f b f c f -⎛⎫⎛⎫⎛⎫===- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则a ,b ,c 的大小关系为()A .b c a <<B .c a b<<C .c b a<<D .a c b<<【答案】A【解析】因为2()cos ,R f x x x x =+∈,定义域关于原点对称,()22()()cos()cos f x x x x x f x -=-+-=+=,所以()f x 为R 上的偶函数,当0x ≥时,()2sin ,f x x x '=-,设()2sin g x x x =-,则()2cos g x x =-',1cos 1x -≤≤ ,()0g x '∴>,所以()g x 即()f x '在[0,)+∞上单调递增,所以()(0)0f x f ''≥=,所以()f x 在[0,)+∞上单调递增,又因为()f x 为偶函数,所以()f x 在(,0]-∞上单调递减,又因为41ln0,054<-<,所以445ln ln ln 554b f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,1144c f f ⎛⎫⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭又因为31411ee e 4-->=>,因为141ln e 4=,41445e e, 2.4e 4⎛⎫⎛⎫=≈< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以145e 4>,所以145ln e ln 4>,即15ln 44>,所以3415eln 44->>,所以3441e 5ln 4f f f -⎛⎫⎛⎫⎛⎫>> ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭,即a c b >>.故选:A.12.(2023·天津南开·统考一模)已知函数()()216249,1,11,1,9x x x f x f x x ⎧-+≤⎪=⎨->⎪⎩则下列结论:①()1*9,Nn f n n -=∈②()()10,,x f x x∞∀∈+<恒成立③关于x 的方程()()R f x m m =∈有三个不同的实根,则119m <<④关于x 的方程()()1*9N n f x n -=∈的所有根之和为23n n +其中正确结论有()A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】B【解析】由题意知,()()()()1211111219999n n f n f n f n f n n --=-=-==--=⎡⎤⎣⎦ ,所以①正确;又由上式知,要使得()()10,,x f x x∞∀∈+<恒成立,只需满足01x <≤时,()1f x x <恒成立,即2116249x x x-+<,即321624910x x x -+-<恒成立,令()(]32162491,0,1g x x x x x =-+-∈,则()248489g x x x '=-+,令()0g x '=,解得14x =或34x =,当1(0,4x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增;当13(,)44x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减;当3(,)4x ∈+∞时,()0g x '>,()g x 单调递增,当14x =时,函数()g x 取得极大值,极大值11101444g f ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,所以②不正确;作出函数()f x 的图象,如图所示,由图象可知,要使得方程()()R f x m m =∈有三个不同的实根,则满足()()21f m f <<,即119m <<,所以③正确;由()1(1)9f x f x =-知,函数()f x 在(),1n n +上的函数图象可以由()1,n n -上的图象向右平移一个单位长度,再将所有点的横坐标不变,纵坐标变为原来的19倍得到,因为216249y x x =-+的对称轴为34x =,故()09f x =的两根之和为32,同理可得:()19f x =的两个之和为322+, ,()19nf x -=的两个之和为32(1)2n +-,故所有根之和为23333(2)[2(1)]2222n n n +++++-=+,所以④不正确.故选:B.13.(2023·山东济南·一模)函数()()()221xxx f x a a a =++-+(0a >且1a ≠)的零点个数为()A .1B .2C .3D .4【答案】B【解析】由()0f x =可得22011x x a a a a +⎛⎫⎛⎫+-= ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,即11112011x xa a ⎛⎫⎛⎫-++-= ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,因为0a >且1a ≠,则1110,,1122a ⎛⎫⎛⎫∈ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭,令11t a =+,令()()()112x xg x t t =-++-,则()()010g g ==,()()()()()1ln 11ln 1xxg x t t t t '=--+++,令()()()()()1ln 11ln 1xxh x t t t t =--+++,则()()()()()221ln 11ln 10xxh x t t t t '=--+++>⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦,所以,函数()g x '在R 上单调递增,因为()()()()20ln 1ln 1ln 1ln10g t t t'=-++=-<=,()()()()()11ln 11ln 1g t t t t '=--+++,令()()()()()1ln 11ln 1p t t t t t =--+++,其中01t <<,则()()()ln 1ln 10p t t t '=+-->,所以,函数()p t 在()0,1上单调递增,所以,()()()100g p t p >'==,由零点存在定理可知,存在()00,1x ∈,使得()00g x '=,且当0x x <时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减,当0x x >时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,所以,()()()0010g x g g <==,所以,函数()g x 的零点个数为2,即函数()f x 的零点个数为2.故选:B.14.(2023·陕西榆林·统考二模)已知函数()()25e xf x x x =+-,若函数()()()()222g x f x a f x a =---⎡⎤⎣⎦恰有5个零点,则a 的取值范围是()A .()3e,0-B .470,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭C .473e,e ⎛⎫- ⎪⎝⎭D .()0,3e 【答案】B【解析】函数()g x 恰有5个零点等价于关于x 的方程()()()2220f x a f x a ⎡⎤---=⎣⎦有5个不同的实根.由()()()2220f x a f x a ⎡⎤---=⎣⎦,得()f x a =或()2f x =-.因为()()25e x f x x x =+-,所以()()234e x f x x x '=+-()()41e xx x =+-,由()0f x ¢>,得<4x -或1x >,由()0f x '<,得41x -<<,则()f x 在(),4-∞-和()1,+∞上单调递增,在()4,1-上单调递减.因为()474e f -=,()13e f =-,当x →+∞时,()f x →+∞,当x →-∞时,()0f x →,所以可画出()f x 的大致图象:由图可知()2f x =-有2个不同的实根,则()f x a =有3个不同的实根,故470,e a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,故A ,C ,D 错误.故选:B.15.(2023·山东枣庄·统考二模)已知()f x =,a ∈R ,曲线cos 2y x =+上存在点()00,x y ,使得()()00f f y y =,则a 的范围是()A .()8,18ln 3+B .[]8,18ln 3+C .()9,27ln 3+D .[]9,27ln 3+【答案】B【解析】因为[]cos 1,1x ∈-,所以[]cos 21,3y x =+∈,由题意cos 2y x =+上存在一点()00,x y 使得()()00f f y y =,即[]01,3y ∈,只需证明()00f y y =,显然()f x =假设()00f y y c =>,则()()()()000f f y f c c y f y ==>>不满足()()00f f y y =,同理()00f y c y =<不满足()()00f f y y =,所以()00f y y =,那么函数()[]1,3f x =即函数()f x x =在[]1,3x ∈有解,x =,可得[]2ln 9,1,3x x a x x +-=∈,从而[]2ln 9,1,3x x x a x +-=∈,令()[]2ln 9,1,3h x x x x x =+-∈,则()2119292x x h x x x x+-'=+-=,令()0h x '=,即21920x x +-=,解得12993,044x x -=>=(舍去),()0h x '>时03x <<<()0h x '<时x >所以()h x 在[]1,3单调递增,所以()()()13h h x h ≤≤,()1ln1918h =+-=,()3ln 3279ln 318h =+-=+,所以()h x 的取值范围为[]8,ln 318+,即a 的取值范围为[]8,ln 318+.故选:B.16.(2023·四川绵阳·盐亭中学校考模拟预测)已知()(0)ln kxx k xϕ=>,若不等式()11e kxxx ϕ+<+在()1+∞,上恒成立,则k 的取值范围为()A .1e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,B .()ln2+∞,C .()0,eD .()0,2e 【答案】A【解析】由题意知,(1,)x ∀∈+∞,不等式11e ln kx x kx x+<+恒成立,即()(1,),1eln e(1)ln kxkxx x x ∀∈+∞+>+成立.设()(1)ln (1)f x x x x =+>,则()e ()kxf f x >.因为11()ln ln 10x f x x x x x+'=+=++>,所以()f x 在()1+∞,上单调递增,于是e kx x >对任意的()1x ∈+∞,恒成立,即ln xk x >对任意的()1x ∈+∞,恒成立.令ln ()(1)x g x x x=>,即max ()k g x >.因为21ln ()xg x x-'=,所以当(1,e)x ∈时,()0g x '>;当()e x ∈+∞,时,()g x '<0,所以()g x 在(1,e)上单调递增,在()e ,+∞上单调递减,所以max 1()(e)eg x g ==,所以1ek >.故选:A .17.(2023·江西·校联考模拟预测)已知()ee 1ln x x a x+>有解,则实数a 的取值范围为()A .21,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭B .1,e⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭C .()1,-+∞D .1,e⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭【答案】A【解析】不等式()e e 1ln x x a x+>可化为()e ln 1x a x x x ++>,()()e ln e 1x x a x x +>,令e x t x =,则ln 1at t +>且0t >,由已知不等式ln 1t at +>在()0,∞+上有解,所以1ln ta t ->在()0,∞+上有解.令()1ln t f t t -=,则()2ln 2t f t t ='-,当20e t <<时,()0f t '<,()f t 在()20,e 上单调递减;当2t e >时,()0f t '>,()f t 在()2e ,+∞单调递增,所以()min f t =()221e e f =-,所以21e a >-,所以a 的取值范围为21,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭,故选:A.18.(2023·辽宁朝阳·校联考一模)设0k >,若不等式()ln e 0xk kx -≤在0x >时恒成立,则k 的最大值为()A .eB .1C .1e -D .2e 【答案】A【解析】对于()ln e 0xk kx -≤,即()e ln x kx k≤,因为()ln y kx =是e xy k =的反函数,所以()ln y kx =与e xy k =关于y x =对称,原问题等价于e x x k≥对一切0x >恒成立,即e xk x≤;令()e x f x x =,则()()'21e x x f x x -=,当01x <<时,()()'0,f x f x <单调递减,当1x >时,()()'0,f x f x >单调递增,()()min 1e f x f ==,e k ∴≤;故选:A.19.(2023·四川南充·统考二模)已知函数()()2ln ln 1212x x h x t t x x ⎛⎫=--+- ⎪⎝⎭有三个不同的零点123,,x x x ,且123x x x <<.则实数11ln 1x x ⎛-⎝)A .1t -B .1t -C .-1D .1【答案】D 【解析】令ln x y x =,则21ln xy x-'=,当(0,e)x ∈时0'>y ,y 是增函数,当(e,)x ∈+∞时0'<y ,y 是减函数;又x 趋向于0时y 趋向负无穷,x 趋向于正无穷时y 趋向0,且e 1|ex y ==,令ln xm x=,则2()()(12)12h x g m m t m t ==--+-,要使()h x 有3个不同零点,则()g m 必有2个零点12,m m ,若11(0,e m ∈,则21em =或2(,0]m ∞∈-,所以2(12)120m t m t --+-=有两个不同的根12,m m ,则2Δ(12)4(12)0t t =--->,所以32t <-或12t >,且1212m m t +=-,1212m m t =-,①若32t <-,12124m m t +=->,与12,m m 的范围相矛盾,故不成立;②若12t >,则方程的两个根12,m m 一正一负,即11(0,)em ∈,2(,0)m ∞∈-;又123x x x <<,则12301e x x x <<<<<,且121ln x m x =,32123ln ln x x m x x ==,故11ln 1x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭(()()221111m m m =-=--12121()1m m m m =-++=.故选:D20.(2023·陕西咸阳·武功县普集高级中学统考二模)已知实数0a >,e 2.718=…,对任意()1,x ∈-+∞,不等式()e e 2ln xa ax a ⎡⎤++⎣⎦≥恒成立,则实数a 的取值范围是()A .10,e ⎛⎤⎥⎝⎦B .1,1e⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .20,e⎛⎫⎪⎝⎭D .2,1e⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】A【解析】因为()e e 2ln xa ax a ⎡⎤++⎣⎦≥,所以()()1e2ln 2ln 2ln ln(1)x a ax a a a ax a a a a a x -⎡⎤++=++=+++⎣≥⎦,即11e 2ln ln(1)x a x a-⋅++≥+,即1ln 11ln e e 2ln ln(1)e 2ln ln(1)x x a a a x a x ---⋅+++⇔+≥++≥,所以1ln e 1ln ln(1)1x a x x a x --+≥--+++,令()e ,(1,)x f x x x =+∈-+∞,易知()f x 在()1,x ∈-+∞上单调递增,又因为ln(1)[ln(1)]e ln(1)1ln(1)x f x x x x ++=++=+++,所以(1ln )[ln(1)]f x a f x --≥+,所以1ln ln(1),(1,)x a x x --≥+∈-+∞,所以ln 1ln(1),(1,)a x x x ≤--+∈-+∞,令()1ln(1),(1,)g x x x x =--+∈-+∞,则1()111x g x x x '=-=++,所以当(1,0)x ∈-时,()0g x '<,()g x 单调递减;当,()0x ∈+∞时,()0g x '>,()g x 单调递增;所以min ()(0)1g x g ==-,所以ln 1a ≤-,解得10ea <≤.故选:A21.(2023·陕西榆林·统考二模)已知函数()()25e xf x x x =+-,若函数()()()()0g x f f x a a =->,则()g x 的零点个数不可能是()A .1B .3C .5D .7【答案】D【解析】令()0g x =,即()()f f x a =,因为()()25e xf x x x =+-,所以()2()34e x f x x x '=+-,由()0f x ¢>,得<4x -或1x >,由()0f x '<,得41x -<<,则()f x 在(),4-∞-和()1,+∞上单调递增,在()4,1-上单调递减,因为()474e f -=,()13e f =-,当+x →∞时,()+f x →∞,当x →-∞时,()0f x →,令()0f x =,解得1212x -=或1212x -=,所以可画出()f x 的大致图像,设()t f x =,则()f t a =,第一种情况:当470e a <<时,()f t a =有三个不同的零点1t ,2t ,3t ,不妨设123t t t <<,则14t <-,2142t -<<-,312t ->,①讨论()1f x t =根的情况:当13e t <-时,()1f x t =无实数根,当13e t =-时,()1f x t =有1个实数根,当13e 4t -<<-时,()1f x t =有2个实数根,②讨论()2f x t =根的情况:因为2142t -<<-,所以()2f x t =有2个实数根,③讨论()3f x t =根的情况:因为3t >47e>,所以()3f x t =只有1个实数根,第二种情况:当47e a =时,()f t a =有2个实数根44t =-,51212t ->,则()4f x t =有2个实数根,()5f x t =有1个实数根,故当47ea =时,()()f f x a =有3个实数根;第三种情况:当47e a >时,()f t a =有一个实数根612t ->,则()6f x t =有1个实数根,综上,当470ea <<时,()()f f x a =可能有3个或4个或5个实数根;当47e a =时,()()f f x a =有3实数根;当47e a >时,()()f f x a =有1个实数根;综上,()g x 的零点个数可能是1或3或4或5.故选:D .22.(多选题)(2023·河北唐山·开滦第二中学校考一模)若关于x 的不等式1ln ln e e ex m xm -+≥在(),m +∞上恒成立,则实数m 的值可能为()A .21e B .22e C .1eD .2e【答案】CD【解析】因为不等式1ln ln ee e x m x m -+≥在(),m +∞上恒成立,显然0x m >>,1x m >,ln 0xm>,因此ln 1ln ln 1ee ln e ln e ln e e e xx x x x mm x x x x x m x x m m m m m-+≥⇔≥⇔≥⇔≥⋅,令()e ,0x f x x x =>,求导得()(1)0x f x x e '=+>,即函数()f x 在(0,)+∞上单调递增,ln e ln e ()(ln xxm x x x f x f m m ≥⋅⇔≥,于是ln x x m ≥,即e e xx x x m m ≥⇔≥,令(),0e x xg x x =>,求导得1()ex x g x -'=,当01x <<时,()0g x '>,当1x >时,()0g x '<,因此函数()g x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,max 1()(1)eg x g ==,因为0x m >>,则当01m <<时,()g x 在(,1)m 上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,1()(1)eg x g ≤=,因此要使原不等式成立,则有11em ≤<,当m 1≥时,函数()g x 在(,)m +∞上单调递减,()()()11eg x g m g <≤=,符合题意,所以m 的取值范围为1[,)e+∞,选项AB 不满足,选项CD 满足.故选:CD23.(多选题)(2023·山东·沂水县第一中学校联考模拟预测)已知函数()()()32e 04610x x f x x x x ⎧<⎪=⎨-+≥⎪⎩,其中e 是自然对数的底数,记()()()2h x f x f x a =-+⎡⎤⎣⎦,()()()3g x f f x =-,则()A .()g x 有唯一零点B .方程()f x x =有两个不相等的根C .当()h x 有且只有3个零点时,[)2,0a ∈-D .0a =时,()h x 有4个零点【答案】ABD【解析】因为32()461(0)f x x x x =-+≥,所以2()121212(1)(0)f x x x x x x '=-=-≥,所以(0,1)x ∈时,()0f x '<,(1,)x ∈+∞时,()0f x '>所以()()()32e04610x x f x x x x ⎧<⎪=⎨-+≥⎪⎩的图像如下图,选项A ,因为()()()3g x f f x =-,令()f x t =,由()0g x =,得到()3f t =,由图像知,存在唯一的01t >,使得()3f t =,所以0()1f x t =>,由()f x 的图像知,存在唯一0x ,使00()f x t =,即()()()3g x f f x =-只有唯一零点,所以选项A 正确;选项B ,令()g x x =,如图,易知()g x x =与()y f x =有两个交点,所以方程()f x x =有两个不相等的根,所以选项B 正确;选项C ,因为()()()2h x f x f x a =-+⎡⎤⎣⎦,令()f x m =,由()0h x =,得到20m m a -+=,当()h x 有且只有3个零点时,由()f x 的图像知,方程20m m a -+=有两等根0m ,且0(0,1)m ∈,或两不等根12,m m ,1210,1m m -<<>,或121,1m m =-=(舍弃,不满足韦达定理),所以140a ∆=-=或Δ140(0)0(1)0(1)0a f f f =->⎧⎪<⎪⎨->⎪⎪<⎩即14a =或14020a a aa ⎧<⎪⎪⎪<⎨⎪-<⎪<⎪⎩,所以14a =或20a -<<,当14a =时,12m =,满足条件,所以选项C 错误;选项D ,当0a =时,由()0h x =,得到()0f x =或()1f x =,由()f x 的图像知,当()0f x =时,有2个解,当()1f x =时,有2个解,所以选项D 正确.故选:ABD.24.(多选题)(2023·全国·模拟预测)已知函数()21ln 1f x a x x =++.若当()0,1x ∈时,()0f x >,则a 的一个值所在的区间可能是()A .()12,11--B .()0,1C .()2,3D .()24e ,e 【答案】ABC 【解析】设21t x =,因为01x <<,所以1t >,则211ln 1ln 12a x t a t x ++=-+.设()1ln 12g t t a t =-+,则()12ag t t'=-.若2a ≤,则()0g t '>,所以()g t 在()1,+∞上单调递增,所以()()120g t g >=>,则A ,B 符合题意.若2a >,则当1,2a t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g t '<,所以()g t 单调递减;当,2a t ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g t '>,所以()g t 单调递增.所以()ln 12222a a a ag t g ⎛⎫≥=-+ ⎪⎝⎭.设()()ln 11h x x x x x =-+>,则()ln 0h x x '=-<,所以()h x 在()1,+∞上单调递减,且3533ln 02222h ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,所以若()2,3a ∈,则()30222a a g t g h h ⎛⎫⎛⎫⎛⎫≥=>> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,当()0,1x ∈时,()0f x >,C 符合题意.因为()h x 在()1,+∞上单调递减,且()22e e 10h =-+<,所以若()24e ,e a ∈,则24e e ,222a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,取22e a =,则()2e 022a a g h h ⎛⎫⎛⎫=<< ⎪ ⎝⎭⎝⎭,此时存在()1,t ∈+∞,使得()0g t <,即存在()0,1x ∈时,使得()0f x <,D 不符合题意.故选:ABC .25.(多选题)(2023·全国·本溪高中校联考模拟预测)已知函数()f x 是定义在()0,∞+上的函数,()f x '是()f x 的导函数,若()()122e xx f x xf x '+=,且()e 22f =,则下列结论正确的是()A .函数()f x 在定义域上有极小值.B .函数()f x 在定义域上单调递增.C .函数()()eln H x xf x x =-的单调递减区间为()0,2.D .不等式()12e e 4x f x +>的解集为()2,+∞.【解析】令()()m x xf x =,则()()()m x f x xf x ''=+,又()()22e xx f x xf x '+=得:()()2e xf x xf x x'+=,由()()m x f x x =得:()()()()()()()22222e xm x x m x xf x x f x m x m x f x x x x ''⋅-+--'===,令()()2e xh x m x =-得:()()2222e e e 2e 222x x x xx h x m x x x -''=-=-=⎛⎫ ⎪⎝⎭,当()0,2x ∈时,()0h x '<,()h x 单调递减;当()2,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增,所以()()()()2e 2e 220h x h m f ≥=-=-=,即()0f x '≥,所以()f x 单调递增,所以B 正确,A 不正确;由()()eln H x m x x =-且定义域为()0,∞+得:()()2e e e x H x m x xx-''=-=,令()0H x '<,解得02x <<,即()H x 的单调递减区间为()0,2,故C 正确.()12ee 4xf x +>的解集等价于()2e e 4x x x xf x +>的解集,设()()2e e 44xx x x m x ϕ=--,则()()222ee ee e 11424424x xx x x x m x x ϕ⎛⎫⎛⎫''=-+-=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2282e e 84x x x x --=⋅-,当()2,x ∈+∞时,2820x x --<,此时()0x ϕ'<,即()x ϕ在()2,+∞上递减,所以()()()22e 0x m ϕϕ<=-=,即()2e e 4x x x xf x +<在()2,+∞上成立,故D 错误.26.(多选题)(2023·山东泰安·统考一模)已知函数()()()ln f x x x ax a =-∈R 有两个极值点1x ,2x ()12x x <,则()A .102a <<B .2112x a<<C .21112x x a->-D .()10<f x ,()212f x >-【答案】ACD【解析】对于A :()()()ln f x x x ax a =-∈R ,定义域()0,x ∈+∞,()()ln 120f x x ax x '=+->,函数()f x 有两个极值点1x ,2x ,则()f x '有两个变号零点,设()()ln 120g x x ax x =+->,则()1122axg x a xx-'=-=,当0a ≤时,()0g x '>,则函数()f x '单调递增,则函数()f x '最多只有一个变号零点,不符合题意,故舍去;当0a >时,12x a <时,()0g x '>,12x a>时,()0g x '<,则函数()f x '在10,2a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在1,2a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭上单调递减,若()f x '有两个变号零点,则102f a ⎛⎫'> ⎪⎝⎭,解得:12a <,此时x 由正趋向于0时,()f x '趋向于-∞,x 趋向于+∞时,()f x '趋向于-∞,则()f x '有两个变号零点,满足题意,故a 的范围为:102a <<,故A 正确;对于B :函数()f x 有两个极值点1x ,2x ()12x x <,即()f x '有两个变号零点1x ,2x ()12x x <,则1212x x a<<,故B 错误;对于C :当102a <<时,()1120f a '=->,则12112x x a <<<,即212x a >,11x ->-,则21112x x a->-,故C 正确;对于D :()f x '有两个变号零点1x ,2x ()12x x <,且函数()f x '先增后减,则函数()f x 在()10,x 与()2,x +∞上单调递减,在()12,x x 上单调递增,121x x << ,且102a <<,()()()()1210112f x f a f x f a ⎧<=-<⎪∴⎨>=->-⎪⎩,故D 正确;故选:ACD.27.(多选题)(2023·吉林·东北师大附中校考二模)已知函数()ln xf x a a =,()()ln 1g x a x =-,其中0a >且1a ≠.若函数()()()h x f x g x =-,则下列结论正确的是()A .当01a <<时,()h x 有且只有一个零点B .当1e 1e a <<时,()h x 有两个零点C .当1e e a >时,曲线()yf x =与曲线()yg x =有且只有两条公切线D .若()h x 为单调函数,则e e 1a -≤<【答案】BCD【解析】对A ,()ln ln(1),x h x a a a x =--令()10,ln ln(1),log (1)x x a h x a a a x a x -=∴=-∴=-,令111,164a x =-=,或111,162a x =-=1log (1)x a a x -=-都成立,()h x 有两个零点,故A 错误;对B ,1ln ln(1),x a a x -=-令1ln ,(1)ln ln ,ln(1),1x ta t x a t t x x -=∴-=∴⋅=--ln (1)ln(1)t t x x ∴=--,(1t >).考虑ln (),()ln 10,y x x F x F x x '===+=11,()(1),e x x F a F x -∴=∴=-所以函数()F x 在1(0,e单调递减,在1(,)e +∞单调递增,1()(1),x F a F x -∴=-1ln(1)1,ln 1x x a x a x --∴=-∴=-.考虑2ln 1ln (),()0,e,x xQ x Q x x x x -'=∴==∴=所以函数()Q x 在(0,e)单调递增,在(e,)+∞单调递减,1(e),eQ =当1ln1e ()e 0,1e eQ ==-<x →+∞时,()0Q x >,所以当10ln e a <<时,有两个零点.此时1e 1e a <<,故B 正确;对C ,设21ln ,(),()e 1x ak a f x a k g x x ''=>=⋅=-,1t x =-.设切点1122111222(,()),(,()),()()(),()()(),x f x x g x y f x f x x x y g x g x x x ''∴-=--=-所以12111222()()()()()()f x g x f x x f x g x x g x ''''=⎧⎨-=-⎩.①111122222211,,11x x t a a k a k a k x x t -=∴==--。
新高考数学高考数学压轴题 导数及其应用多选题分类精编附解析
新高考数学高考数学压轴题 导数及其应用多选题分类精编附解析一、导数及其应用多选题1.已知函数()21xx x f x e+-=,则下列结论正确的是( ) A .函数()f x 存在两个不同的零点 B .函数()f x 既存在极大值又存在极小值C .当0e k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根D .若[),x t ∈+∞时,()2max 5f x e=,则t 的最小值为2 【答案】ABC 【分析】首先求函数的导数,利用导数分析函数的单调性和极值以及函数的图象,最后直接判断选项. 【详解】对于A .2()010f x x x =⇒+-=,解得152x -±=,所以A 正确; 对于B .22(1)(2)()x xx x x x f x e e--+-=-=-', 当()0f x '>时,12x -<<,当()0f x '<时,1x <-或2x >,所以(,1),(2,)-∞-+∞是函数的单调递减区间,(1,2)-是函数的单调递增区间, 所以(1)f -是函数的极小值,(2)f 是函数的极大值,所以B 正确.对于C .当x →+∞时,0y →,根据B 可知,函数的最小值是(1)f e -=-,再根据单调性可知,当0e k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根,所以C 正确;对于D :由图象可知,t 的最大值是2,所以D 不正确. 故选:ABC.【点睛】易错点点睛:本题考查了导数分析函数的单调性,极值点,以及函数的图象,首先求函数的导数,令导数为0,判断零点两侧的正负,得到函数的单调性,本题易错的地方是(2,)+∞是函数的单调递减区间,但当x →+∞时,0y →,所以图象是无限接近轴,如果这里判断错了,那选项容易判断错了.2.已知(0,1)x ∈,则下列正确的是( ) A .cos 2x x π+<B .22xx <C .22sin 24x x x >+D .1ln 1x x <- 【答案】ABC 【分析】构造函数()sin f x x x =-证明其在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递减,即可得sin 22x x ππ⎛⎫-<-⎪⎝⎭即可判断选项A ;作出2yx 和2x y =的函数图象可判断选项B ;作出()sin2xf x =,()224x h x x =+的图象可判断选项C ;构造函数()1ln 1x g x x =+-利用导数判断其在()0,1x ∈上的单调性即可判断选项D ,进而可得正确选项.【详解】对于选项A :因为()0,1x ∈,所以022x ππ<-<,令()sin f x x x =-,()cos 10f x x '=-≤,()sin f x x x =-在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递减,所以()()00f x f <=,即sin x x <,所以sin 22x x ππ⎛⎫-<- ⎪⎝⎭即cos 2x x π<-,可得cos 2x x π+<,故A 正确, 对于选项B :由图象可得()0,1x ∈,22x x <恒成立,故选项B 正确;对于选项C :要证22sin 24xx x >+ 令()sin 2x f x =,()224xh x x =+()()f x f x -=-,()sin2xf x =是奇函数, ()()h x h x -=,()224x h x x =+是偶函数, 令2224144x t x x ==-++ ,则y t = 因为24y x =+在()0,∞+单调递增,所以2414t x =-+在()0,∞+单调递增,而y t =调递增,由符合函数的单调性可知()224x h x x =+在()0,∞+单调递增, 其函数图象如图所示:由图知当()0,1x ∈时22sin 24xx x >+C 正确; 对于选项D :令()1ln 1x g x x =+-,()01x <<,()221110x g x x x x-'=-=<, 所以()1ln 1x g x x=+-在()0,1单调递减,所以()()1ln1110g x g >=+-=, 即1ln 10x x+->,可得1ln 1x x >-,故选项D 不正确.故选:ABC 【点睛】思路点睛:证明不等式恒成立(或能成立)一般可对不等式变形,分离参数,根据分离参数后的结果,构造函数,由导数的方法求出函数的最值,进而可求出结果;有时也可根据不等式,直接构成函数,根据导数的方法,利用分类讨论求函数的最值,即可得出结果.3.函数()()320ax bx d a f x cx =+++≠有两个极值点1x 、()212x x x <,则下列结论正确的是( ) A .230b ac ->B .()f x 在区间()12,x x 上单调递减C .若()10af x <,则()f x 只有一个零点D .存在0x ,使得()()()1202f x f x f x +=【答案】ACD 【分析】利用极值点与导数的关系可判断A 选项的正误;取0a <,利用函数的单调性与导数的关系可判断B 选项的正误;分0a >、0a <两种情况讨论,分析函数()f x 的单调性,结合图象可判断C 选项的正误;计算出函数()f x 的图象关于点,33b b f a a ⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭对称,可判断D 选项的正误.【详解】()()320f x ax bx cx d a =+++≠,则()232f x ax bx c '=++.对于A 选项,由题意可知,关于x 的二次方程()23200ax bx c a ++=≠有两个不等的实根,则24120b ac ∆=->,可得230b ac ->,A 选项正确;对于B 选项,当0a <时,且当()12,x x x ∈时,()0f x '>,此时函数()f x 在区间()12,x x 上单调递增,B 选项错误;对于C 选项,当0a >时,由()0f x '>,可得1x x <或2x x >;由()0f x '<,可得12x x x <<.所以,函数()f x 的单调递增区间为()1,x -∞、()2,x +∞,单调递减区间为()12,x x , 由()10af x <,可得()10<f x ,此时,函数()f x 的极大值为()10<f x ,极小值为()2f x ,且()()210f x f x <<,如下图所示:由图可知,此时函数()f x 有且只有一个零点,且零点在区间()2,x +∞内; 当0a <时,由()0f x '<,可得1x x <或2x x >;由()0f x '>,可得12x x x <<. 所以,函数()f x 的单调递减区间为()1,x -∞、()2,x +∞,单调递增区间为()12,x x , 由()10af x <,可得()10f x >,此时,函数()f x 的极小值为()10f x >,极大值为()2f x ,且()()210f x f x >>,如下图所示:由图可知,此时函数()f x 有且只有一个零点,且零点在区间()2,x +∞内,C 选项正确; 对于D 选项,由题意可知,1x 、2x 是方程2320ax bx c ++=的两根, 由韦达定理可得1223bx x a +=-,123c x x a=, ()()()()()()()()3232f t x f t x a t x b t x c t x d a t x b t x c t x d ⎡⎤⎡⎤-++=-+-+-++++++++⎣⎦⎣⎦()()()()()(322322322322332332a t t x tx x b t tx x c t x d a t t x tx x b t tx x c ⎡⎤⎡=-+-+-++-+++++++++⎣⎦⎣()()322223222a t tx b t x ct d =+++++,取3bt a=-,则322223222333333b b b b b b f x f x a x b x c d a a a a a a ⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫--+-+=-+⨯-+-++⋅-+⎢⎥⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦32222223333b b b b a b c d fa a a a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+⋅-+⋅-+=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于点,33b b f a a ⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭对称, 1223bx x a+=-,()()1223b f x f x f a ⎛⎫∴+=- ⎪⎝⎭,D 选项正确.故选:ACD. 【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x 轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用; (2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;(3)参变量分离法:由()0f x =分离变量得出()a g x =,将问题等价转化为直线y a =与函数()y g x =的图象的交点问题.4.下列不等式正确的有( )A 2ln 3<B .ln π<C .15<D .3ln 2e <【答案】CD 【分析】构造函数()ln xf x x=,利用导数分析其单调性,然后由()2f f >、ff >、(4)f f >、()f f e <得出每个选项的正误.【详解】 令()ln x f x x =,则()21ln xf x x-'=,令()0f x '=得x e = 易得()f x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减所以①()2f f>,即ln 22>22ln ln 3>=,故A 错误;②ff >>,所以可得ln π>B 错误;③(4)f f >ln 4ln 242>=,即ln152ln 2=>所以ln15ln >15<,故C 正确;④()f f e <ln e e <3ln 21e<,即3ln 22e <所以3eln 2<,故D 正确; 故选:CD 【点睛】关键点点睛:本题考查的是构造函数,利用导数判断函数的单调性,解题的关键是函数的构造和自变量的选择.5.下列说法正确的是( ) A .函数()23sin 0,42f x x x x π⎛⎫⎡⎤=+-∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭的最大值是1 B .函数()cos sin tan 0,tan 2x f x x x x x π⎛⎫⎛⎫=⋅+∈ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭的值域为(C .函数()1sin 2cos 2f x x a x =+⋅在()0,π上单调递增,则a 的取值范围是(],1-∞- D .函数()222sin 42cos tx x xf x x xπ⎛⎫+++ ⎪⎝⎭=+的最大值为a ,最小值为b ,若2a b +=,则1t = 【答案】ACD 【分析】化简函数解析式为()2cos 1f x x ⎛=--+ ⎝⎭,利用二次函数的基本性质可判断A 选项的正误;令sin cos t x x =+,可得()()3231t t f x g t t -==-,利用导数法可判断B 选项的正误;利用导数与函数单调性的关系可判断C 选项的正误;计算出()()2f x f x t +-=,利用函数的对称性可判断D 选项的正误. 【详解】 A 选项,()222311cos cos cos 1442f x x x x x x ⎛=--=-+=--+ ⎝⎭, 又0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦可得:[]cos 0,1x ∈,则当cos x =时函数()f x 取得最大值1,A 对; B 选项,()2233sin cos sin cos cos sin sin cos x x x xf x x x x x+∴=+=⋅ ()()22sin cos sin cos sin cos sin cos x x x x x x x x++-⋅=⋅()()2sin cos sin cos 3sin cos sin cos x x x x x x x x⎡⎤++-⋅⎣⎦=⋅,设sin cos 4t x x x π⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭,则()22sin cos 12sin cos t x x x x =+=+,则21sin cos 2t x x -⋅=, 0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,3,444x πππ⎛⎫∴+∈ ⎪⎝⎭,sin 42x π⎛⎤⎛⎫∴+∈ ⎥⎪ ⎝⎭⎝⎦,(t ∴∈, 令()223221323112t t t t t g t t t ⎛⎫--⨯ ⎪-⎝⎭==--,(t ∈,()()422301t g t t --'=<-,()g t ∴在区间(上单调递减,()()32min 1g t g===-所以,函数()f x 的值域为)+∞,B 错; C 选项,()1sin 2cos 2f x x a x =+⋅在区间()0,π上是增函数,()cos2sin 0f x x a x ∴=-⋅≥',即212sin sin 0x a x --⋅≥,令sin t x =,(]0,1t ∈,即2210t at --+≥,12a t t ∴≤-+,令()12g t t t =-+,则()2120g t t'=--<,()g t ∴在(]0,1t ∈递减,()11a g ∴≤=-,C 对;D 选项,()2222cos tx x x xf x x x⎫+++⎪⎝⎭=+ ()()2222cos sin sin 2cos 2cos t x x t x x t x x t x xx x++⋅+⋅+==+++, 所以,()()()()22sin sin 2cos 2cos t x x t x xf x t t x xx x --+-=+=-+⋅-+-,()()2f x f x t ∴+-=,所以,函数()f x 的图象关于点()0,t 对称,所以,22a b t +==,可得1t =,D 对. 故选:ACD. 【点睛】结论点睛:利用函数的单调性求参数,可按照以下原则进行:(1)函数()f x 在区间D 上单调递增()0f x '⇔≥在区间D 上恒成立; (2)函数()f x 在区间D 上单调递减()0f x '⇔≤在区间D 上恒成立; (3)函数()f x 在区间D 上不单调()f x '⇔在区间D 上存在异号零点; (4)函数()f x 在区间D 上存在单调递增区间x D ⇔∃∈,使得()0f x '>成立;(5)函数()f x 在区间D 上存在单调递减区间x D ⇔∃∈,使得()0f x '<成立.6.在数学中,布劳威尔不动点定理是拓扑学里一个非常重要的不动点定理,它得名于荷兰数学家鲁伊兹布劳威尔(L.E.Brouwer )简单的讲就是对于满足一定条件的连续函数()f x ,存在一个点0x ,使得()00f x x =,那么我们称该函数为“不动点”函数,而称0x 为该函数的一个不动点,依据不动点理论,下列说法正确的是( ) A .函数()sin f x x =有3个不动点B .函数2()(0)f x ax bx c a =++≠至多有两个不动点C .若定义在R 上的奇函数()f x ,其图像上存在有限个不动点,则不动点个数是奇数D .若函数()f x =[0,1]上存在不动点,则实数a 满足l a e ≤≤(e 为自然对数的底数) 【答案】BCD 【分析】根据题目中的定义,结合导数、一元二次方程的性质、奇函数的性质进行判断即可. 【详解】令()sin g x x x =-,()1cos 0g x x '=-≥, 因此()g x 在R 上单调递增,而(0)0g =, 所以()g x 在R 有且仅有一个零点, 即()f x 有且仅有一个“不动点”,A 错误;0a ≠,20ax bx c x ∴++-=至多有两个实数根,所以()f x 至多有两个“不动点”,B 正确;()f x 为定义在R 上的奇函数,所以(0)0f =,函数()-y f x x =为定义在R 上的奇函数,显然0x =是()f x 的一个“不动点”,其它的“不动点”都关于原点对称,个数和为偶数, 因此()f x 一定有奇数个“不动点”,C 正确;因为()f x 在[0,1]存在“不动点”,则()f x x =在[0,1]有解,x =⇒2x a e x x =+-在[0,1]有解,令2()xm x e x x =+-,()12x m x e x '=+-,令()12x n x e x '=+-,()20x n x e '=-=,ln 2x =,()n x 在(0,ln 2)单调递减,在(ln 2,1)单调递增,∴min ()(ln 2)212ln 232ln 20n x n ==+-=->, ∴()0m x '>在[0,1]恒成立,∴()m x 在[0,1]单调递增,min ()(0)1m x m ==,max ()(1)m x m e ==,∴1a e ≤≤,D 正确,. 故选:BCD 【点睛】方法点睛:新定义题型的特点是:通过给出一个新概念,或约定一种新运算,或给出几个新模型来创设全新的问题情景,要求考生在阅读理解的基础上,依据题目提供的信息,联系所学的知识和方法,实现信息的迁移,达到灵活解题的目的.遇到新定义问题,应耐心读题,分析新定义的特点,弄清新定义的性质,按新定义的要求,“照章办事”,逐条分析、验证、运算,使问题得以解决.7.对于定义域为R 的函数()f x ,()'f x 为()f x 的导函数,若同时满足:①()00f =;②当x ∈R 且0x ≠时,都有()0xf x '>;③当120x x <<且12x x =时,都有()()12f x f x <,则称()f x 为“偏对称函数”.下列函数是“偏对称函数”的是( )A .21()xx f x ee x =--B .2()1xf x e x =+- C .31,0(),0x e x f x x x ⎧-≥=⎨-<⎩D .42,0()ln(1),0x x f x x x >⎧=⎨-≤⎩【答案】ACD 【分析】结合“偏对称函数”的性质,利用导数的方法,分别讨论四个函数是否满足三个条件,即可得到所求结论. 【详解】条件①()00f =;由选项可得:001(0)00f e e =--=,02(0)010f e =+-=,03(0)10f e =-=,4()ln(10)0f x =-=,即ABCD 都符合;条件②0()0()0x xf x f x >⎧'>⇔⎨'>⎩,或0()0x f x <⎧⎨'<⎩; 即条件②等价于函数()f x 在区间(,0)-∞上单调递减,在区间(0,)+∞上单调递增;对于21()xx f x ee x =--,则()()21()11212x x x xf x e e e e =-+-=-',由0x >可得,()()120(1)1x xf x e e '-=+>,即函数1()f x 单调递增;由0x <可得,()()120(1)1xxf x ee '-=+<,即函数1()f x 单调递减;满足条件②;对于2()1xf x e x =+-,则2()10x f x e =+>'显然恒成立,所以2()1xf x e x =+-在定义域上单调递增,不满足条件②;对于31,0(),0x e x f x x x ⎧-≥=⎨-<⎩,当0x <时,3()f x x =-显然单调递减;当0x ≥时,3()1x f x e =-显然单调递增;满足条件②;对于42,0()ln(1),0x x f x x x >⎧=⎨-≤⎩,当0x ≤时,4()ln(1)f x x =-显然单调递减;当0x >时,4()2f x x =显然单调递增,满足条件②;因此ACD 满足条件②;条件③当120x x <<且12x x =时,12x x -=,都有()()12f x f x <,即()()()()21220f x f x f x f x -=-->,对于21()xx f x ee x =--,()()212122211211x x x x f x f x e e e e x x -=-+--+()()()()22222222222222x x x x x x x x x e e e e e e e x e ----=----=-+-,因为222x x e e -+≥=,当且仅当22x x e e -=,即20x =时,等号成立, 又20x >,所以222x x e e -+>, 则()()()()2222122211222xx x x f x f x e ee e xx ----=--->令()xxg x e ex -=--,0x >,所以()1110x x e e g x -'=+->=>在0x >上显然恒成立, 因此()xxg x e ex -=--在0x >上单调递增,所以()()00g x g >=,即()()()222121120xx f x f x e ex -->-->,所以()()1211f x f x >满足条件③;对于31,0(),0x e x f x x x ⎧-≥=⎨-<⎩,()()2232311211x xf x f x e x x e -=--=-+,令()1xh x e x =--,0x >,则()10xh x e '=->在0x >上显然恒成立,所以()()00h x h >=,则()()23231210xf x f x e x --=>-,即()()3231f x f x >满足条件③;对于42,0()ln(1),0x x f x x x >⎧=⎨-≤⎩,()()()()212122442ln 12ln 1f x f x x x x x -=--=-+,令()()2ln 1u x x x =-+,0x >, 则()1221101u x x'=->-=>+在0x >上显然恒成立,所以()()00u x u >=, 则()()()1422422ln 10f x f x x x -=-+>,即()()1442f x f x >满足条件③; 综上,ACD 选项是“偏对称函数”, 故选:ACD. 【点睛】 思路点睛:求解此类函数新定义问题时,需要结合函数新定义的概念及性质,结合函数基本性质,利用导数的方法,通过研究函数单调性,值域等,逐项判断,即可求解.(有时也需要构造新的函数,进行求解.)8.已知函数()21ln 2f x ax ax x =-+的图象在点()()11,x f x 处与点()()22,x f x 处的切线均平行于x 轴,则( )A .()f x 在1,上单调递增B .122x x +=C .()()121212x x x x f x f x ++++的取值范围是7,2ln 24⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭D .若163a =,则()f x 只有一个零点 【答案】ACD 【分析】求导,根据题意进行等价转化,得到a 的取值范围;对于A ,利用导数即可得到()f x 在()1,+∞上的单调性;对于B ,利用根与系数的关系可得121x x =+;对于C ,化简()()121212x x x x f x f x ++++,构造函数,利用函数的单调性可得解;对于D ,将163a =代入()f x ',令()0f x '=,可得()f x 的单调性,进而求得()f x 的极大值小于0,再利用零点存在定理可得解. 【详解】 由题意可知,函数()f x 的定义域为()0,∞+,且()211ax ax ax a x x xf -+=-+=',则1x ,2x 是方程210ax ax -+=的两个不等正根,则212401a a x x a ⎧∆=->⎪⎨=>⎪⎩,解得4a >, 当()1,x ∈+∞时,函数210y ax ax =-+>,此时()0f x '>,所以()f x 在()1,+∞上单调递增,故A 正确;因为1x ,2x 是方程210ax ax -+=的两个不等正根,所以121x x =+,故B 错误; 因为()()221212121112221111ln ln 22x x x x f x f x x ax ax x ax ax a ++++=+++-++- 1112111ln 1ln 22a a a a a a a a⎛⎫=+++--=--+ ⎪⎝⎭, 易知函数()11ln 2h a a a a=--+在()4,+∞上是减函数, 则当4a >时,()()742ln 24h a h <=--, 所以()()121212x x x x f x f x ++++的取值范围是7,2ln 24⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭,故C 正确;当163a =时,()1616133f x x x '=-+,令()0f x '=,得14x =或34, 则()f x 在10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在13,44⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在3,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 所以()f x 在14x =取得极大值,且104f ⎛⎫< ⎪⎝⎭,()2ln 20f =>, 所以()f x 只有一个零点,故D 正确. 故选:ACD. 【点睛】关键点点睛:导数几何意义的应用主要抓住切点的三个特点: ①切点坐标满足原曲线方程; ②切点坐标满足切线方程;③切点的横坐标代入导函数可得切线的斜率.9.当1x >时,()41ln ln 3k x x x x --<-+恒成立,则整数k 的取值可以是( ). A .2- B .1-C .0D .1【答案】ABC 【分析】将()41ln ln 3k x x x x --<-+,当1x >时,恒成立,转化为13ln ln 4x k x x x ⎛⎫<++ ⎪⎝⎭,.当1x >时,恒成立,令()()3ln ln 1xF x x x x x=++>,利用导数法研究其最小值即可. 【详解】因为当1x >时,()41ln ln 3k x x x x --<-+恒成立, 所以13ln ln 4x k x x x ⎛⎫<++ ⎪⎝⎭,当1x >时,恒成立, 令()()3ln ln 1xF x x x x x=++>, 则()222131ln 2ln x x x F x x x x x---'=-+=. 令()ln 2x x x ϕ=--, 因为()10x x xϕ-'=>,所以()x ϕ在()1,+∞上单调递增. 因为()10ϕ<,所以()0F x '=在()1,+∞上有且仅有一个实数根0x , 于是()F x 在()01,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,所以()()000min 00ln 3ln x F x F x x x x ==++.(*) 因为()1ln 3309F -'=<,()()21ln 22ln 4401616F --'==>,所以()03,4x ∈,且002ln 0x x --=, 将00ln 2x x =-代入(*)式, 得()()0000min 00023121x F x F x x x x x x -==-++=+-,()03,4x ∈. 因为0011t x x =+-在()3,4上为增函数, 所以713,34t ⎛⎫∈⎪⎝⎭,即()min 1713,41216F x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.因为k 为整数,所以0k ≤. 故选:ABC 【点睛】本题主要考查函数与不等式恒成立问题,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于较难题.10.已知实数a ,b ,c ,d 满足2111a a e cb d --==-,其中e 是自然对数的底数,则()()22a cb d -+-的值可能是( ) A .7 B .8C .9D .10【答案】BCD 【分析】由题中所给的等式,分别构造函数()2xf x x e =-和()2g x x =-+,则()()22a cb d -+-的表示()y f x =上一点(),M a b 与()y g x =上一点(),Ncd 的距离的平方,利用导数的几何意义可知当()01f x '=-时,切点到直线的距离最小,再比较选项.【详解】由212a a a e b a e b-=⇒=-,令()2x f x x e =-,()12xf x e '∴=-由1121cd c d -=⇒=-+-,令()2g x x =-+ 则()()22a cb d -+-的表示()y f x =上一点(),M a b 与()y g x =上一点(),Ncd 的距离的平方,设()y f x =上与()y g x =平行的切线的切点为()000,M x y 由()0001210xf x e x '=-=-⇒=,∴切点为()00,2M -所以切点为()00,2M -到()y g x =的距离的平方为28=的距离为(),M a b 与(),N c d 的距离的平方的最小值.故选:BCD. 【点睛】本题考查构造函数,利用导数的几何意义求两点间距离的最小值,重点考查转化思想,构造函数,利用几何意义求最值,属于偏难题型.。
2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)
2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e ∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M …. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<,()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-. (1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a .19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 20.(2018•天津)已知函数()x f x a =,()log a g x x =,其中1a >. (Ⅰ)求函数()()h x f x xlna =-的单调区间;(Ⅱ)若曲线()y f x =在点1(x ,1())f x 处的切线与曲线()y g x =在点2(x ,2())g x 处的切线平行,证明122()lnlnax g x lna+=-; (Ⅲ)证明当1ea e …时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线. 21.(2018•江苏)记()f x ',()g x '分别为函数()f x ,()g x 的导函数.若存在0x R ∈,满足00()()f x g x =且00()()f x g x '=',则称0x 为函数()f x 与()g x 的一个“S 点”. (1)证明:函数()f x x =与2()22g x x x =+-不存在“S 点”; (2)若函数2()1f x ax =-与()g x lnx =存在“S 点”,求实数a 的值;(3)已知函数2()f x x a =-+,()xbe g x x=.对任意0a >,判断是否存在0b >,使函数()f x 与()g x 在区间(0,)+∞内存在“S 点”,并说明理由. 22.(2018•新课标Ⅱ)已知函数321()(1)3f x x a x x =-++.(1)若3a =,求()f x 的单调区间; (2)证明:()f x 只有一个零点. 23.(2018•新课标Ⅰ)已知函数1()f x x alnx x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点1x ,2x ,证明:1212()()2f x f x a x x -<--.24.(2017•全国)已知函数32()3(1)12f x ax a x x =-++. (1)当0a >时,求()f x 的极小值;(Ⅱ)当0a …时,讨论方程()0f x =实根的个数. 25.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()()x x f x e e a a x =--. (1)讨论()f x 的单调性; (2)若()0f x …,求a 的取值范围.26.(2017•天津)设a Z ∈,已知定义在R 上的函数432()2336f x x x x x a =+--+在区间(1,2)内有一个零点0x ,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()g x 的单调区间;(Ⅱ)设[1m ∈,00)(x x ⋃,2],函数0()()()()h x g x m x f m =--,求证:0()()0h m h x <; (Ⅲ)求证:存在大于0的常数A ,使得对于任意的正整数p ,q ,且[1pq∈,00)(x x ⋃,2],满足041||p x q Aq-…. 27.(2017•新课标Ⅱ)设函数2()(1)x f x x e =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当0x …时,()1f x ax +…,求a 的取值范围. 28.(2017•山东)已知函数2()2cos f x x x =+,()(cos sin 22)x g x e x x x =-+-,其中2.71828e ≈⋯是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线()y f x =在点(π,())f π处的切线方程;(Ⅱ)令()h x g =()x a -()()f x a R ∈,讨论()h x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.29.(2017•天津)设a ,b R ∈,||1a ….已知函数32()63(4)f x x x a a x b =---+,()()x g x e f x =. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)已知函数()y g x =和x y e =的图象在公共点0(x ,0)y 处有相同的切线, ()i 求证:()f x 在0x x =处的导数等于0;()ii 若关于x 的不等式()x g x e …在区间0[1x -,01]x +上恒成立,求b 的取值范围.30.(2017•江苏)已知函数32()1(0,)f x x ax bx a b R =+++>∈有极值,且导函数()f x '的极值点是()f x 的零点.(Ⅰ)求b 关于a 的函数关系式,并写出定义域; (Ⅱ)证明:23b a >;(Ⅲ)若()f x ,()f x '这两个函数的所有极值之和不小于72-,求实数a 的取值范围.31.(2017•北京)已知函数()cos x f x e x x =-. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)求函数()f x 在区间[0,]2π上的最大值和最小值.32.(2017•新课标Ⅱ)已知函数2()f x ax ax xlnx =--,且()0f x …. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且220()2e f x --<<.33.(2017•浙江)已知函数1()(()2x f x x e x -=….(1)求()f x 的导函数;(2)求()f x 在区间1[2,)+∞上的取值范围.34.(2017•新课标Ⅲ)已知函数2()(21)f x lnx ax a x =+++. (1)讨论()f x 的单调性; (2)当0a <时,证明3()24f x a--…. 35.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)x x f x ae a e x =+--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围. 36.(2017•新课标Ⅲ)已知函数()1f x x alnx =--. (1)若()0f x …,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,2111(1)(1)(1)222n m ++⋯+<,求m 的最小值.37.(2017•山东)已知函数3211()32f x x ax =-,a R ∈,(1)当2a =时,求曲线()y f x =在点(3,f (3))处的切线方程;(2)设函数()()()cos sin g x f x x a x x =+--,讨论()g x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.38.(2016•山东)设2()(21)f x xlnx ax a x =-+-,a R ∈. (1)令()()g x f x =',求()g x 的单调区间;(2)已知()f x 在1x =处取得极大值,求正实数a 的取值范围. 39.(2016•天津)设函数3()f x x ax b =--,x R ∈,其中a ,b R ∈. (1)求()f x 的单调区间;(2)若()f x 存在极值点0x ,且10()()f x f x =,其中10x x ≠,求证:1020x x +=; (3)设0a >,函数()|()|g x f x =,求证:()g x 在区间[1-,1]上的最大值不小于14. 40.(2016•新课标Ⅲ)设函数()1f x lnx x =-+. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明当(1,)x ∈+∞时,11x x lnx-<<; (3)设1c >,证明当(0,1)x ∈时,1(1)x c x c +->. 41.(2016•北京)设函数32()f x x ax bx c =+++. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)设4a b ==,若函数()f x 有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:230a b ->是()f x 有三个不同零点的必要而不充分条件.42.(2016•新课标Ⅲ)设函数()cos2(1)(cos 1)f x a x a x =+-+,其中0a >,记|()|f x 的最大值为A .(Ⅰ)求()f x '; (Ⅱ)求A ;(Ⅲ)证明:|()|2f x A '….43.(2016•山东)已知221()()x f x a x lnx x -=-+,a R ∈. ()I 讨论()f x 的单调性;()II 当1a =时,证明3()()2f x f x >'+对于任意的[1x ∈,2]成立. 44.(2016•四川)设函数2()f x ax a lnx =--,1()x eg x x e=-,其中a R ∈, 2.718e ⋯=为自然对数的底数. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明:当1x >时,()0g x >;(3)确定a 的所有可能取值,使得()()f x g x >在区间(1,)+∞内恒成立. 45.(2016•江苏)已知函数()(0x x f x a b a =+>,0b >,1a ≠,1)b ≠. (1)设2a =,12b =. ①求方程()2f x =的根;②若对于任意x R ∈,不等式(2)()6f x mf x -…恒成立,求实数m 的最大值; (2)若01a <<,1b >,函数()()2g x f x =-有且只有1个零点,求ab 的值. 46.(2016•新课标Ⅱ)已知函数()(1)(1)f x x lnx a x =+--. (Ⅰ)当4a =时,求曲线()y f x =在(1,f (1))处的切线方程; (Ⅱ)若当(1,)x ∈+∞时,()0f x >,求a 的取值范围. 47.(2016•新课标Ⅱ)(Ⅰ)讨论函数2()2xx f x e x -=+的单调性,并证明当0x >时,(2)20x x e x -++>;(Ⅱ)证明:当[0a ∈,1)时,函数2()(0)x e ax a g x x x--=>有最小值.设()g x 的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域.48.(2016•北京)设函数()a x f x xe bx -=+,曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线方程为(1)4y e x =-+, (Ⅰ)求a ,b 的值;(Ⅱ)求()f x 的单调区间.49.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-有两个零点. (Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)设1x ,2x 是()f x 的两个零点,证明:122x x +<. 50.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)参考答案与试题解析一.解答题(共50小题)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .【解答】解:(1)当1a =时,2())f x x x =-, 则5322()(0)f x x x x '=-…,令()0f x '=,则35x =, ∴当305x <<时,()0f x '<;当35x >时,()0f x '>. ()f x ∴的单调递减区间为3(0,)5,单调递增区间为3(,)5+∞;(2)312253()(02)22f x x ax x '=-剟,令()0f x '=,则35a x =, 当0a …时,()0f x '>,()f x ∴在[0,2]上单调递增,∴2()(0)03min f x f ==≠-,不符合条件; 当1003a <…时,3025a <…,则当305a x <<时,()0f x '<;当325ax <<时,()0f x >,()f x ∴在3(0,)5a 上单调递减,在3(,2)5a上单调递增,∴53223332()()()()5553min a a a f x f a ==-=-,53a ∴=,符合条件;当103a >时,1023>,则当02x <<时,()0f x '<,()f x ∴在(0,2)上单调递减,∴2()(2)2)3min f x f a ==-=-,2a ∴=,不符合条件.()f x ∴在区间[0,2]的最小值为23-,a 的值为53.2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.【解答】解:(1)2()626()3af x x ax x x '=-=-.令()6()03a f x x x '=-=,解得0x =,或3a.①0a =时,2()60f x x '=…,函数()f x 在R 上单调递增. ②0a >时,函数()f x 在(,0)-∞,(3a,)+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减.③0a <时,函数()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减.(2)由(1)可得:①0a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递增.则(0)1f b ==-,f (1)21a b =-+=,解得1b =-,0a =,满足条件.②0a >时,函数()f x 在[0,]3a上单调递减.13a…,即3a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递减.则(0)1f b ==,f (1)21a b =-+=-,解得1b =,4a =,满足条件. ③013a <<,即03a <<时,函数()f x 在[0,)3a 上单调递减,在(3a,1]上单调递增.则最小值32()2()()1333a a af a b =⨯-⨯+=-,化为:3127a b -+=-.而(0)f b =,f (1)2a b =-+,∴最大值为b 或2a b -+.若:3127a b -+=-,1b =,解得3a =,矛盾,舍去.若:3127a b -+=-,21a b -+=,解得a =±0,矛盾,舍去.综上可得:存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1.a ,b 的所有值为:01a b =⎧⎨=-⎩,或41a b =⎧⎨=⎩. 3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.【解答】解:(1)2()622(3)f x x ax x x a '=-=-, 令()0f x '=,得0x =或3ax =.若0a >,则当(x ∈-∞,0)(,)3a +∞时,()0f x '>;当(0,)3ax ∈时,()0f x '<. 故()f x 在(,0)-∞,(,)3a+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减;若0a =,()f x 在(,)-∞+∞上单调递增;若0a <,则当(x ∈-∞,)(03a ⋃,)+∞时,()0f x '>;当(3ax ∈,0)时,()0f x '<.故()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减;(2)当03a <<时,由(1)知,()f x 在(0,)3a 上单调递减,在(3a,1)上单调递增,()f x ∴在区间[0,1]的最小值为3()2327a a f =-+,最大值为(0)2f =或f (1)4a =-.于是,3227a m =-+,4,022,23a a M a -<<⎧=⎨<⎩….332,0227,2327a a a M m a a ⎧-+<<⎪⎪∴-=⎨⎪<⎪⎩…. 当02a <<时,可知3227a a -+单调递减,M m ∴-的取值范围是8(,2)27;当23a <…时,327a 单调递增,M m ∴-的取值范围是8[27,1).综上,M m -的取值范围8[27,2).4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.【解答】解:(1)当34a =-时,3()4f x lnx =-+0x >,3()4f x x '=-+=, ∴函数()f x 的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,)+∞.(2)由f (1)12a…,得0a <…,当04a <…时,()f x…20lnx -…,令1t a=,则t …设()22g t t lnx =-,t …,则2()2g t t lnx=--,()i 当1[7x ∈,)+∞则()2g x g lnx =…,记()p x lnx =,17x …,则1()p x x '=-==,列表讨论:()p x p ∴…(1)0=,()2()2()0g t g p x p x ∴==厖.()ii 当211[,)7x e ∈时,()g t g =…,令()(1)q x x =++,21[x e ∈,1]7, 则()10q x'=+>,故()q x 在21[e ,1]7上单调递增,1()()7q x q ∴…,由()i 得11()()77q p p =<(1)0=,()0q x ∴<,()0g t g ∴=>…,由()()i ii 知对任意21[x e∈,)+∞,t ∈,)+∞,()0g t …,即对任意21[x e ∈,)+∞,均有()f x …,综上所述,所求的a 的取值范围是(0. 5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数. 【解答】证明:(1)函数()(1)1f x x lnx x =---. ()f x ∴的定义域为(0,)+∞, 11()1x f x lnx lnx x x-'=+-=-, y lnx =单调递增,1y x=单调递减,()f x ∴'单调递增, 又f '(1)10=-<,f '(2)1412022ln ln -=-=>, ∴存在唯一的0(1,2)x ∈,使得0()0f x '=.当0x x <时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当0x x >时,()0f x '>,()f x 单调递增, ()f x ∴存在唯一的极值点.(2)由(1)知0()f x f <(1)2=-, 又22()30f e e =->,()0f x ∴=在0(x ,)+∞内存在唯一的根x a =,由01a x >>,得011x a<<, 1111()()(1)10f a f ln a a a a a=---=-=, ∴1a是()0f x =在0(0,)x 的唯一根, 综上,()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M ….【解答】解:(1)a b c ==,3()()f x x a ∴=-, f (4)8=,3(4)8a ∴-=, 42a ∴-=,解得2a =.(2)a b ≠,b c =,设2()()()f x x a x b =--. 令2()()()0f x x a x b =--=,解得x a =,或x b =.2()()2()()()(32)f x x b x a x b x b x b a '=-+--=---. 令()0f x '=,解得x b =,或23a bx +=. ()f x 和()f x '的零点均在集合{3A =-,1,3}中,若:3a =-,1b =,则2615333a b A +-+==-∉,舍去. 1a =,3b =-,则2231333a b A +-==-∉,舍去. 3a =-,3b =,则263133a b A +-+==-∉,舍去.. 3a =,1b =,则2617333a b A ++==∉,舍去. 1a =,3b =,则2533a b A +=∉,舍去. 3a =,3b =-,则263133a b A +-==∈,. 因此3a =,3b =-,213a bA +=∈, 可得:2()(3)(3)f x x x =-+. ()3[(3)](1)f x x x '=---.可得1x =时,函数()f x 取得极小值,f (1)22432=-⨯=-. (3)证明:0a =,01b <…,1c =, ()()(1)f x x x b x =--.2()()(1)(1)()3(22)f x x b x x x x x b x b x b '=--+-+-=-++. △22214(1)124444()332b b b b b =+-=-+=-+….令2()3(22)0f x x b x b '=-++=.解得:11(0,]3x =,2x =.12x x <,12223b x x ++=,123b x x =,可得1x x =时,()f x 取得极大值为M ,2111()3(22)0f x x b x b '=-++=,可得:2111[(22)]3x b x b =+-,1111()()(1)M f x x x b x ==--222211111111(22)1()()()()[(21)2]33b x b x b x x x b x b x b x b +-=--=--=--+2222111(22)11[(21)2][(222)]339b x b b b x b b b x b b +-=--+=-+-++, 22132222()022b b b -+-=---<,M ∴在1(0x ∈,1]3上单调递减,2221222524()932727b b b b M b b -+-+-∴++=剟. 427M ∴…. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<, ()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.【解答】()I 解:211()[(1)]x x xax e f x ae a x e x x-'=-+-=,(0,)x ∈+∞.0a …时,()0f x '>,∴函数()f x 在(0,)x ∈+∞上单调递增.()II 证明:()i 由()I 可知:21()xax e f x x-'=,(0,)x ∈+∞. 令2()1x g x ax e =-,10a e<<,可知:()g x 在(0,)x ∈+∞上单调递减,又g (1)10ae =->.且221111()1()1()0g ln a ln ln a a a a =-=-<,()g x ∴存在唯一解01(1,)x ln a∈.即函数()f x 在0(0,)x 上单调递增,在0(x ,)+∞单调递减. 0x ∴是函数()f x 的唯一极值点.令()1h x lnx x =-+,(0)x >,1()xh x x-'=, 可得()h x h …(1)0=,1x ∴>时,1lnx x <-.111111()()(1)()(1)0ln a f ln ln ln a ln e ln ln ln a a a a a=--=--<.0()f x f >(1)0=.∴函数()f x 在0(x ,)+∞上存在唯一零点.又函数()f x 在0(0,)x 上有唯一零点1. 因此函数()f x 恰有两个零点;()ii 由题意可得:0()0f x '=,1()0f x =,即0201x ax e =,111(1)x lnx a x e =-, 1011201x x x lnx ex --∴=,即1020111x x x lnx e x -=-, 1x >,可得1lnx x <-.又101x x >>, 故10220101(1)1x x x x ex x --<=-,取对数可得:100022(1)x x lnx x -<<-, 化为:0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.【解答】(Ⅰ)解:由已知,()(cos sin )x f x e x x '=-,因此, 当(24x k ππ∈+,52)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x >,得()0f x '<,()f x 单调递减;当3(24x k ππ∈-,2)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x <,得()0f x '>,()f x 单调递增. ()f x ∴的单调增区间为3[24k ππ-,2]()4k k Z ππ+∈,单调减区间为[,52]()4k k Z ππ+∈; (Ⅱ)证明:记()()()()2h x f x g x x π=+-,依题意及(Ⅰ), 有()(cos sin )x g x e x x =-,从而()()()()()(1)()()022h x f x g x x g x g x x ππ'='+'-+-='-<.因此,()h x 在区间[4π,]2π上单调递减,有()()()022h x h f ππ==….∴当[4x π∈,]2π时,()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)证明:依题意,()()10n n u x f x =-=,即cos 1n x n e x =.记2n n y x n π=-,则(,)42n y ππ∈,且22()cos cos(2)()n n y x n n n n n f y e y e x n e x N πππ--==-=∈.由20()1()n n f y e f y π-==…及(Ⅰ),得0n y y …,由(Ⅱ)知,当(4x π∈,)2π时,()0g x '<,()g x ∴在[4π,]2π上为减函数,因此,0()()()04n g y g y g π<=…, 又由(Ⅱ)知,()()()02n n n f y g y y π+-…,故0222200000()2()()()sin cos (sin cos )n n n n n n y n n f y e e e e y g y g y g y x x e y y πππππ------=--=<--剟. 20022sin cos n n e n x x x πππ-∴+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 【解答】解:(1)证明:()2sin cos f x x x x x =--,()2cos cos sin 1cos sin 1f x x x x x x x x ∴'=-+-=+-,令()cos sin 1g x x x x =+-,则()sin sin cos cos g x x x x x x x '=-++=,当(0,)2x π∈时,cos 0x x >,当(,)2x ππ∈时,cos 0x x <,∴当2x π=时,极大值为()1022g ππ=->, 又(0)0g =,()2g π=-,()g x ∴在(0,)π上有唯一零点,即()f x '在(0,)π上有唯一零点;(2)由(1)知,()f x '在(0,)π上有唯一零点0x , 使得0()0f x '=,且()f x '在0(0,)x 为正,在0(x ,)π为负, ()f x ∴在[0,0]x 递增,在0[x ,]π递减,结合(0)0f =,()0f π=,可知()f x 在[0,]π上非负, 令()h x ax =,()()f x h x …,根据()f x 和()h x 的图象可知,0a ∴…, a ∴的取值范围是(-∞,0].10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.【解答】解析:(1)函数1()1x f x lnx x +=--.定义域为:(0,1)(1⋃,)+∞; 212()0(1)f x x x '=+>-,(0x >且1)x ≠, ()f x ∴在(0,1)和(1,)+∞上单调递增,①在(0,1)区间取值有21e,1e 代入函数,由函数零点的定义得, 21()0f e <,1()0f e >,211()()0f f e e<, ()f x ∴在(0,1)有且仅有一个零点,②在(1,)+∞区间,区间取值有e ,2e 代入函数,由函数零点的定义得,又f (e )0<,2()0f e >,f (e )2()0f e <,()f x ∴在(1,)+∞上有且仅有一个零点,故()f x 在定义域内有且仅有两个零点; (2)0x 是()f x 的一个零点,则有00011x lnx x +=-, 曲线y lnx =,则有1y x'=; 由直线的点斜式可得曲线的切线方程,曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线方程为:0001()y lnx x x x -=-, 即:0011y x lnx x =-+,将00011x lnx x +=-代入, 即有:00121y x x x =+-, 而曲线x y e =的切线中,在点01(ln x ,1)x 处的切线方程为:00000011111()y x ln x lnx x x x x x -=-=+, 将00011x lnx x +=-代入化简,即:00121y x x x =+-, 故曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线. 故得证.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值. 【解答】解:(Ⅰ)23()214f x x x '=-+, 由()1f x '=得8()03x x -=,得1280,3x x ==. 又(0)0f =,88()327f =,y x ∴=和88273y x -=-,即y x =和6427y x =-; (Ⅱ)证明:欲证6()x f x x -剟, 只需证6()0f x x --剟, 令321()()4g x f x x x x =-=-,[2x ∈-,4], 则2338()2()443g x x x x x '=-=-, 可知()g x '在[2-,0]为正,在8(0,)3为负,在8[,4]3为正,()g x ∴在[2-,0]递增,在[0,8]3递减,在8[,4]3递增,又(2)6g -=-,(0)0g =,864()6327g =->-,g (4)0=,6()0g x ∴-剟, 6()x f x x ∴-剟;(Ⅲ)由(Ⅱ)可得, ()|()()|F x f x x a =-+ |()|f x x a =-- |()|g x a =-在[2-,4]上,6()0g x -剟, 令()t g x =,()||h t t a =-,则问题转化为当[6t ∈-,0]时,()h t 的最大值M (a )的问题了,①当3a -…时,M (a )(0)||h a a ===-,此时3a -…,当3a =-时,M (a )取得最小值3; ②当3a -…时,M (a )(6)|6||6|h a a =-=--=+,63a +…,M ∴(a )6a =+,也是3a =-时,M (a )最小为3. 综上,当M (a )取最小值时a 的值为3-.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.【解答】证明:(1)()f x 的定义域为(1,)-+∞, 1()cos 1f x x x'=-+,21()sin (1)f x x x ''=-++, 令21()sin (1)g x x x =-++,则32()cos 0(1)g x x x '=--<+在(1,)2π-恒成立,()f x ∴''在(1,)2π-上为减函数, 又(0)1f ''=,21()11102(1)2f ππ''=-+<-+=+,由零点存在定理可知, 函数()f x ''在(1,)2π-上存在唯一的零点0x ,结合单调性可得,()f x '在0(1,)x -上单调递增,在0(x ,)2π上单调递减,可得()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)由(1)知,当(1,0)x ∈-时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '<'=,()f x 单调递减; 当0(0,)x x ∈时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '>'=,()f x 单调递增;由于()f x '在0(x ,)2π上单调递减,且0()0f x '>,1()0212f ππ'=-<+, 由零点存在定理可知,函数()f x '在0(x ,)2π上存在唯一零点1x ,结合单调性可知,当0(x x ∈,1)x 时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '>'=,()f x 单调递增; 当1(,)2x x π∈时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '<'=,()f x 单调递减.当(2x π∈,)π时,cos 0x <,101x -<+,于是1()cos 01f x x x'=-<+,()f x 单调递减,其中 3.2()1(1)1(1)1 2.610222f ln ln ln lne ππ=-+>-+=->-=,()(1)30f ln ln ππ=-+<-<.于是可得下表:结合单调性可知,函数()f x 在(1-,]2π上有且只有一个零点0,由函数零点存在性定理可知,()f x 在(2π,)π上有且只有一个零点2x ,当[x π∈,)+∞时,()sin (1)1(1)130f x x ln x ln ln π=-+<-+<-<,因此函数()f x 在[π,)+∞上无零点.综上,()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(21)2]x f x ax a x e '=-++.由题意可得曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线斜率为0, 可得(212)0a a e --+=,且f (1)30e =≠, 解得1a =;(Ⅱ)()f x 的导数为2()[(21)2](2)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则2x <时,()0f x '>,()f x 递增;2x >,()0f x '<,()f x 递减. 2x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且12a =,则21()(2)02x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若12a >,则12a <,()f x 在1(a,2)递减;在(2,)+∞,1(,)a -∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极小值; 若102a <<,则12a >,()f x 在1(2,)a 递减;在1(a,)+∞,(,2)-∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意;若0a <,则12a <,()f x 在1(a,2)递增;在(2,)+∞,1(,)a -∞递减, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是1(2,)+∞.14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(1)1]x f x ax a x e '=-++.曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0, 可得2(4221)0a a e --+=, 解得12a =; (Ⅱ)()f x 的导数为2()[(1)1](1)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则1x <时,()0f x '>,()f x 递增;1x >,()0f x '<,()f x 递减. 1x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且1a =,则2()(1)0x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若1a >,则11a<,()f x 在1(a ,1)递减;在(1,)+∞,1(,)a -∞递增,可得()f x 在1x =处取得极小值; 若01a <<,则11a >,()f x 在1(1,)a递减;在1(a ,)+∞,(,1)-∞递增,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意; 若0a <,则11a<,()f x 在1(a ,1)递增;在(1,)+∞,1(,)a -∞递减,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是(1,)+∞.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .【解答】(1)证明:当0a =时,()(2)(1)2f x x ln x x =++-,(1)x >-. ()(1)1xf x ln x x '=+-+,2()(1)x f x x ''=+,可得(1,0)x ∈-时,()0f x ''…,(0,)x ∈+∞时,()0f x ''… ()f x ∴'在(1,0)-递减,在(0,)+∞递增, ()(0)0f x f ∴''=…,()(2)(1)2f x x ln x x ∴=++-在(1,)-+∞上单调递增,又(0)0f =.∴当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >.(2)解:由2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-,得222(12)(1)(1)()(12)(1)211x ax ax x ax x ln x f x ax ln x x x ++-++++'=+++-=++, 令2()(12)(1)(1)h x ax x ax x ln x =-++++, ()4(421)(1)h x ax ax a ln x '=++++.当0a …,0x >时,()0h x '>,()h x 单调递增, ()(0)0h x h ∴>=,即()0f x '>,()f x ∴在(0,)+∞上单调递增,故0x =不是()f x 的极大值点,不符合题意.当0a <时,12()84(1)1ah x a aln x x -''=++++, 显然()h x ''单调递减, ①令(0)0h ''=,解得16a =-.∴当10x -<<时,()0h x ''>,当0x >时,()0h x ''<,()h x ∴'在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, ()(0)0h x h ∴''=…,()h x ∴单调递减,又(0)0h =,∴当10x -<<时,()0h x >,即()0f x '>,当0x >时,()0h x <,即()0f x '<,()f x ∴在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, 0x ∴=是()f x 的极大值点,符合题意;②若106a -<<,则(0)160h a ''=+>,161644(1)(21)(1)0a a aah ea e++-''-=--<,()0h x ∴''=在(0,)+∞上有唯一一个零点,设为0x ,∴当00x x <<时,()0h x ''>,()h x '单调递增,()(0)0h x h ∴'>'=,即()0f x '>,()f x ∴在0(0,)x 上单调递增,不符合题意;③若16a <-,则(0)160h a ''=+<,221(1)(12)0h a e e''-=->,()0h x ∴''=在(1,0)-上有唯一一个零点,设为1x ,∴当10x x <<时,()0h x ''<,()h x '单调递减,()(0)0h x h ∴'>'=,()h x ∴单调递增, ()(0)0h x h ∴<=,即()0f x '<,()f x ∴在1(x ,0)上单调递减,不符合题意. 综上,16a =-.16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….【解答】解:(1)函数()1x f x ae lnx =--. 0x ∴>,1()x f x ae x'=-, 2x =是()f x 的极值点,f ∴'(2)2102ae =-=,解得212a e=, 21()12x f x e lnx e ∴=--,211()2x f x e e x∴'=-,当02x <<时,()0f x '<,当2x >时,()0f x '>, ()f x ∴在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增.(2)证明:当1a e …时,()1x e f x lnx e --…,设()1x e g x lnx e =--,则1()x e g x e x '=-,由1()0x e g x e x'=-=,得1x =,当01x <<时,()0g x '<, 当1x >时,()0g x '>, 1x ∴=是()g x 的最小值点,故当0x >时,()g x g …(1)0=,∴当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….【解答】解:(1)22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. (0)2f ∴'=,即曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线斜率2k =,∴曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程方程为(1)2y x --=.即210x y --=为所求.(2)证明:函数()f x 的定义域为:R ,可得22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. 令()0f x '=,可得1212,0x x a==-<,当1(,)x a ∈-∞-时,()0f x '<,1(,2)x a ∈-时,()0f x '>,(2,)x ∈+∞时,()0f x '<.()f x ∴在1(,)a -∞-,(2,)+∞递减,在1(a-,2)递增,注意到1a …时,函数2()1g x ax x =+-在(2,)+∞单调递增,且g (2)410a =+> 函数()f x 的图象如下:1a …,∴1(0,1]a∈,则11()a f e e a -=--…,1()aminf x e e ∴=--…,∴当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-.(1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a . 【解答】证明:(1)当1a =时,函数2()x f x e x =-. 则()2x f x e x '=-,令()2x g x e x =-,则()2x g x e '=-, 令()0g x '=,得2x ln =.当(0,2)x ln ∈时,()0g x '<,当(2,)x ln ∈+∞时,()0g x '>,2()(2)222220ln g x g ln e ln ln ∴=-=->…, ()f x ∴在[0,)+∞单调递增,()(0)1f x f ∴=…, 解:(2)方法一、,()f x 在(0,)+∞只有一个零点⇔方程20x e ax -=在(0,)+∞只有一个根,2xe a x⇔=在(0,)+∞只有一个根,即函数y a =与2()xe G x x=的图象在(0,)+∞只有一个交点.3(2)()x e x G x x-'=, 当(0,2)x ∈时,()0G x '<,当(2,)∈+∞时,()0G x '>, ()G x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,当0→时,()G x →+∞,当→+∞时,()G x →+∞,()f x ∴在(0,)+∞只有一个零点时,a G =(2)24e =.方法二:①当0a …时,2()0x f x e ax =->,()f x 在(0,)+∞没有零点..②当0a >时,设函数2()1x h x ax e -=-.()f x 在(0,)+∞只有一个零点()h x ⇔在(0,)+∞只有一个零点.()(2)x h x ax x e -'=-,当(0,2)x ∈时,()0h x '<,当(2,)x ∈+∞时,()0h x '>, ()h x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,∴24()(2)1min ah x h e ==-,(0)x …. 当h (2)0<时,即24e a >,由于(0)1h =,当0x >时,2x e x >,可得33342241616161(4)11110()(2)a a a a a h a e e a a=-=->-=->.()h x 在(0,)+∞有2个零点当h (2)0>时,即24e a <,()h x 在(0,)+∞没有零点,当h (2)0=时,即24e a =,()h x 在(0,)+∞只有一个零点,综上,()f x 在(0,)+∞只有一个零点时,24e a =.19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 【解答】证明:(Ⅰ)函数()f x lnx =, 0x ∴>,1()f x x'=-, ()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,∴1211x x =, 12x x ≠,∴12=,12x x ≠,12256x x ∴>,由题意得121212()()()f x f x lnx lnx ln x x +=,设()g x lnx,则1()4)4g x x'=, ∴列表讨论:()g x ∴在[256,)+∞上单调递增, 12()(256)882g x x g ln ∴>=-, 12()()882f x f x ln ∴+>-.(Ⅱ)令(||)a k m e -+=,2||1()1a n k+=+, 则()||0f m km a a k k a -->+--…,。
2024届高考数学专项练习压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题(解析版)
压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题命题预测有关函数与导数常见经典压轴小题的高考试题,考查重点是零点、不等式、恒成立等问题,通常与函数性质、解析式、图像等均相关,需要考生具有逻辑推理、直观想象和数学运算核心素养. 同时,对于实际问题,需要考生具有数据分析、数学建模核心素养.预计预测2024年高考,多以小题形式出现,也有可能会将其渗透在解答题的表达之中,相对独立.具体估计为:(1)导数的计算和几何意义是高考命题的热点,多以选择题、填空题形式考查,难度较小.(2)应用导数研究函数的单调性、极值、最值多在选择题、填空题靠后的位置考查,难度中等偏上,属综合性问题. 高频考法(1)函数嵌套、零点嵌套问题 (2)零点问题(3)导数的同构思想 (4)双重最值问题 (5)构造函数解不等式01函数嵌套、零点嵌套问题解决嵌套函数零点个数的一般步骤(1)换元解套,转化为()t g x =与()y f t =的零点.(2)依次解方程,令()0f t =,求t ,代入()t g x =求出x 的值或判断图象交点个数.【典例1-1】(上海市浦东新区上海市实验学校2024届高三学期第三次月考数学试题)已知函数()f x 是2024届高考数学专项练习定义在R 的偶函数,当0x ≥时,()()3πcos 1,012211,12xx x f x x ⎧⎡⎤−≤≤⎪⎢⎥⎣⎦⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩,若函数()()()()()25566g x f x a f x a a ⎡⎤=−++∈⎣⎦R 有且仅有6个不同的零点,则实数a 取值范围 .【答案】(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭【解析】因为()()()()()()25566560g x f x a f x a f x f x a =−++=−⋅−=⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦, 由()0g x =,可得()65f x =或()f x a =, 由函数()f x 是定义在R 上的偶函数,当0x ≥时,()3πsin ,012211,12xx x f x x ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩, 当01x ≤≤时,ππ022x ≤≤,如下图所示:因为1112x⎛⎫+> ⎪⎝⎭,由图可知,直线65y =与函数()f x 的图象有4个交点,所以,直线y a =与函数()f x 的图象有2个交点,由图可得(]30,12a ⎧⎫∈⋃⎨⎬⎩⎭.综上所述,实数a 的取值范围是(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.故答案为:(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.【典例1-2】(安徽省合肥市六校联盟2023-2024学年高三学期期中联考数学试题)已知函数()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩,()22g x x ax =++,若函数()()y g f x =有6个零点,则实数a 的取值范围为 .【答案】(3,2−−【解析】画出()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下:因为()22g x x ax =++最多两个零点,即当280a ∆=−>,2a >22a <−时,()22g x x ax =++有两个不等零点12,t t ,要想()()y g f x =有六个零点,结合函数图象,要()1f x t =和()2f x t =分别有3个零点, 则()12,0,2t t ∈且12t t ≠,即()22g x x ax =++的两个不等零点()12,0,2t t ∈,则要满足()()2Δ800222000a a g g ⎧=−>⎪⎪<−<⎪⎨⎪>⎪>⎪⎩,解得322a −<<− 故实数a 的取值范围为(3,2−− 故答案为:(3,22−−【变式1-1】(海南省琼中黎族苗族自治县琼中中学2024届高三高考全真模拟卷(二)数学试题)已知函数()23,369,3x x f x x x x ⎧−≤=⎨−+−>⎩,若函数()()()22g x f x af x ⎡⎤=−+⎣⎦有6个零点,则a 的值可能为( ) A .1− B .2−C .3−D .4−【答案】C【解析】由题可得,()()330f f =−=,()f x 在()(),0,3,−∞+∞上单调递减,在()0,3上单调递增,则据此可作出函数()f x 大致图象如图所示,令()f x t =,则由题意可得220t at −+=有2个不同的实数解1t ,2t ,且()12,3,0t t ∈−,则()()2121212Δ80601122203331130a t t a a t t t t a ⎧=−>⎪−<+=<⎪⇒−<<−⎨=>⎪⎪++=+>⎩3a =−满足题意. 故选:C .【变式1-2】(河南省部分重点高中2023-2024学年高三阶段性考试(四)数学试题)已知函数()2ln ,0,43,0,x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩若函数()()()241g x f x f x m =−++⎡⎤⎣⎦恰有8个零点,则m 的最小值是( ) A .1 B .2 C .3 D .4【答案】B【解析】设()f x t =,因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得2410t t m −++=在(]0,3内有4个不同的实根,即214m t t +=−+在(]0,3内有2个不同的实根,可知314m ≤+<,即可求得结果.画出函数()2ln ,043,0x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩,,的图像如图所示,设()f x t =,由()()()2410g x f x f x m =−++=⎡⎤⎣⎦,得2410t t m −++=.因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得在(]03t ∈,内有4个不同的实根.所以方程2410t t m −++=必有两个不等的实数根,即214m t t +=−+在(]03t ∈,内有2个不同的实根,结合图像由图可知,314m ≤+<,故23m ≤<,即m 的最小值是2. 故选:B02 零点问题(1)直接法:直接根据题设条件构造关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成球函数值域的问题加以解决;(3)数形结合法:先将解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解. 【典例2-1】(2024·海南省直辖县级单位·模拟预测)已知函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,则t 的值可以是( )A .4B .5C .6D .7【答案】C【解析】令()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩,()lg m x x =,因为()lg m x x =与()lg y x =−的图象关于y 轴对称,因为函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,所以问题转化为()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象在()0,(0)t t >内有5个不同的交点,在同一平面直角坐标系中画出()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下所示:因为()10lg101m ==,当10x >时()1m x >,()()()()()()13579111g g g g g g ======, 结合图象及选项可得t 的值可以是6,其他值均不符合要求,. 故选:C【典例2-2】(2024·四川成都·三模)若函数()2e xf x kx =−大于0的零点有且只有一个,则实数k 的值为( ) A .4 B .2e C .e 2D .2e 4【答案】D【解析】函数()f x 有且仅有一个正零点,即方程2ex k x=有且仅有一个正根,令()2e xg x x =,则()()3e 2x x g x x ='−,当0x <时,()0g x '>,当02x <<时,()0g x '<,当2x >时,()0g x '>,即函数()g x 在(),0∞−和()2,∞+上单调递增,在()0,2上单调递减,且()2e24g =,0x →时,()g x ∞→+,x →−∞时,()0g x →,x →+∞时,()g x ∞→+,可作出图象如下,方程2e x k x =有且仅有一个正根,所以2e 4k =.故选:D.【变式2-1】(2024·北京海淀·一模)已知()()3,0lg 1,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨+>⎪⎩,函数()f x 的零点个数为m ,过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的条数为n ,则,m n 的值分别为( ) A .1,1 B .1,2 C .2,1 D .2,2【答案】B【解析】令()0f x =,即0x ≤时,30x =,解得0x =, 0x >时,()lg 10x +=,无解,故1m =,设过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的切点为()00,x y ,当0x <时,()23f x x '=,则有()320003y x x x x −=−,有()3200023x x x −=−,整理可得301x =−,即01x =−,即当00x <时,有一条切线,当0x >时,()lg e1f x x '=+,则有()()000lg 1e lg 1y x x x x −=−++, 有()()000l 2g elg 11x x x −+=−+,整理可得()()()000221lg 10lg e x x x ++−++=, 令()()()()()2l 0g 2l 1e 1g g x x x x x =++−++>, 则()()2lg 1g x x '=−+, 令()0g x '=,可得99x =,故当()0,99x ∈时,()0g x '>,即()g x 在()0,99上单调递增, 当()99,x ∈+∞时,()0g x '<,即()g x 在()99,∞+上单调递减, 由()()992lg e 99220099lg e 0g =+⨯+−=>,()02020g =−=>,故()g x 在()0,99x ∈上没有零点, 又()()9992lg e 999210003999lg e 10000g =+⨯+−⨯=−<, 故()g x 在()99,999上必有唯一零点, 即当00x >时,亦可有一条切线符合要求, 故2n =.故选:B.【变式2-2】(2024·甘肃武威·模拟预测)已知函数()4ln 12f x ax a x ⎛⎫=−−+ ⎪⎝⎭有3个零点,则实数a 的取值范围是( )A .()1,+∞B .()2,+∞C .(),1−∞−D .(),2−∞−【答案】C【解析】将()y f x =的图象向左平移2个单位长度,可得函数()()22ln 2xg x f x ax x−=+=−+的图象, 所以原题转化为“函数()2ln2xg x ax x−=−+有3个零点”, 即研究直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+图象交点的个数问题. 因为()h x 的定义域为()2,2−,且()()22ln ln ln1022x xh x h x x x+−−+=+==−+, 所以()h x 为奇函数.因为()22222440222(2)4x x x h x x x x x x '+−+−⎛⎫=⋅=⨯=< ⎪−+−+−⎝⎭', 所以()h x 在区间()2,2−上为减函数,且曲线()y h x =在点()0,0处的切线方程为y x =−. 当0x =时,2112xx x−+⨯=−+; 当02x <<时,2ln2xx x−<−+; 当20x −<<的,2ln2xx x−>−+, 作出()h x 的图象.如图:由图知:当1a <−时,直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+的图象有3个交点.故实数a 的取值范围是(),1∞−−. 故选:C.03 导数的同构思想同构式的应用:(1)在方程中的应用:如果方程()0f a =和()0f b =呈现同构特征,则,a b 可视为方程()0f x =的两个根(2)在不等式中的应用:如果不等式的两侧呈现同构特征,则可将相同的结构构造为一个函数,进而和函数的单调性找到联系。
高三数学函数与导数压轴题训练——函数不等式问题
高三数学函数与导数压轴题训练——函数不等式问题在近几年的高考试题中,出现了一类抽象函数与导数交汇的重要题型,这类问题由于比较抽象,很多学生解题时,突破不了由抽象而造成的解题障碍.实际上,根据所解不等式,联想导数的运算法则,构造适当的辅助函数,然后利用导数判断其单调性是解决此类问题的通法.[典例]设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是()A.(-∞,-1)∪(0,1)B.(-1,0)∪(1,+∞)C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)[思路点拨]观察xf′(x)-f(x)<0这个式子的特征,不难想到商的求导公式,尝试构造函数F(x)=f(x)x求解.[方法演示]法一:构造抽象函数求解设F(x)=f(x)x.因为f(x)是奇函数,故F(x)是偶函数,F′(x)=xf′(x)-f(x)x2,易知当x>0时,F′(x)<0,所以函数F(x)在(0,+∞)上单调递减.又f(-1)=0,则f(1)=0,于是F(-1)=F(1)=0,f(x)=xF(x),解不等式f(x)>0,即找到x与F(x)的符号相同的区间,易知当x∈(-∞,-1)∪(0,1)时,f(x)>0,故选A.法二:构造具体函数求解设f(x)是多项式函数,因为f(x)是奇函数,所以它只含x的奇次项.又f(1)=-f(-1)=0,所以f(x)能被x2-1整除.因此可取f(x)=x-x3,检验知f(x)满足题设条件.解不等式f(x)>0,得x∈(-∞,-1)∪(0,1),故选A.答案:A[解题师说]抽象函数的导数问题在高考中常考常新,可谓变化多端,解决此类问题的关键是构造函数,常见的构造函数方法有如下几种:(1)利用和、差函数求导法则构造函数①对于不等式f′(x)+g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)+g(x);②对于不等式f′(x)-g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)-g(x);特别地,对于不等式f′(x)>k(或<k)(k≠0),构造函数F(x)=f(x)-kx.(2)利用积、商函数求导法则构造函数①对于不等式f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x ); ②对于不等式f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x )(g (x )≠0). (3)利用积、商函数求导法则的特殊情况构造函数①对于不等式xf ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=xf (x ); ②对于不等式xf ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )x(x ≠0); ③对于不等式xf ′(x )+nf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=x n f (x ); ④对于不等式xf ′(x )-nf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )x n (x ≠0); ⑤对于不等式f ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=e x f (x ); ⑥对于不等式f ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )e x; ⑦对于不等式f (x )+f ′(x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=sin xf (x ); ⑧对于不等式f (x )-f ′(x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=f (x )sin x (sin x ≠0);⑨对于不等式f ′(x )-f (x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=cos xf (x ); ⑩对于不等式f ′(x )+f (x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=f (x )cos x (cos x ≠0).⑪(理)对于不等式f ′(x )+kf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=e kx f (x ); ⑫(理)对于不等式f ′(x )-kf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )e kx ;[应用体验]1.定义在R 上的函数f (x ),满足f (1)=1,且对任意x ∈R 都有f ′(x )<12,则不等式f (lg x )>lg x +12的解集为__________.解析:构造函数g (x )=f (x )-x +12, 则g ′(x )=f ′(x )-12<0,∴g (x )在定义域上是减函数. 又g (1)=f (1)-1=0,∴原不等式可化为g (lg x )>g (1), ∴lg x <1,解得0<x <10.∴原不等式的解集为{x |0<x <10}. 答案:(0,10)2.已知定义在⎝⎛⎭⎫0,π2内的函数f (x )的导函数为f ′(x ),且对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2,都有f ′(x )sin x <f (x )cos x ,则不等式f (x )<2f ⎝⎛⎭⎫π6sin x 的解集为__________.解析:构造函数g (x )=f (x )sin x ,则g ′(x )=f ′(x )sin x -f (x )cos xsin 2x <0,∴g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2内为减函数. 由f (x )<2f ⎝⎛⎭⎫π6sin x , 得f (x )sin x <2f ⎝⎛⎭⎫π6=f ⎝⎛⎭⎫π6sin π6, 即g (x )<g ⎝⎛⎭⎫π6,∴π6<x <π2, ∴原不等式的解集为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x π6<x <π2.答案:⎝⎛⎭⎫π6,π2一、选择题1.已知函数f (x )的定义域为R ,f ′(x )为其导函数,函数y =f ′(x )的图象如图所示,且f (-2)=1,f (3)=1,则不等式f (x 2-6)>1的解集为( )A .(-3,-2)∪(2,3)B .(-2,2)C .(2,3)D .(-∞,-2)∪(2,+∞)解析:选A 由y =f ′(x )的图象知,f (x )在(-∞,0]上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,又f (-2)=1,f (3)=1,∴f (x 2-6)>1可化为-2<x 2-6<3,解得-3<x <-2或2<x <3.2.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)的解集为( )A .(0,1)B .(1,+∞)C .(1,2)D .(2,+∞)解析:选D 因为f (x )+xf ′(x )<0,所以[xf (x )]′<0,故xf (x )在(0,+∞)上为单调递减函数,又(x +1)f (x +1)>(x 2-1)f (x 2-1),所以x +1<x 2-1,解得x >2.3.已知定义域为{x |x ≠0}的偶函数f (x ),其导函数为f ′(x ),对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ),若g (x )=x 2f (x ),则不等式g (x )<g (1)的解集为( )A .(-∞,1)B .(-1,1)C .(-∞,0)∪(0,1)D .(-1,0)∪(0,1)解析:选D 因为g (x )=x 2f (x ),所以g ′(x )=x 2f ′(x )+2xf (x )=x [xf ′(x )+2f (x )].由题意知,当x >0时,xf ′(x )+2f (x )>0,所以g ′(x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (x )为偶函数,则g (x )也是偶函数,所以g (x )=g (|x |),由g (x )<g (1),得g (|x |)<g (1),所以⎩⎪⎨⎪⎧|x |<1,x ≠0,所以x ∈(-1,0)∪(0,1). 4.设f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数.当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集为( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)解析:选D 设F (x )=f (x )g (x ),当x <0时, ∵F ′(x )=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0, ∴F (x )在(-∞,0)上为增函数.又∵F (-x )=f (-x )g (-x )=-f (x )g (x )=-F (x ), 故F (x )为R 上的奇函数.∴F (x )在(0,+∞)上也为增函数. 由g (-3)=0,得F (-3)=F (3)=0.画出函数F (x )的大致图象如图所示, ∴F (x )<0的解集为{x |x <-3或0<x <3}.5.已知函数f (x )是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf ′(x )+f (x )≤0,对于任意正数a ,b ,若a <b ,则必有( )A .af (a )≤f (b )B .bf (b )≤f (a )C .af (b )≤bf (a )D .bf (a )≤af (b )解析:选C ∵xf ′(x )+f (x )≤0,且x >0,f (x )≥0. ∴f ′(x )≤-f (x )x ,即f (x )在(0,+∞)上是减函数.又0<a <b ,∴af (b )<bf (a ),当f (x )=0时,符合题意,则af (b )=bf (a ),故af (b )≤bf (a ).6.设函数f (x )在R 上的导函数为f ′(x ),2f (x )+xf ′(x )>x 2,则下面的不等式在R 上恒成立的是( )A .f (x )>0B .f (x )<0C .f (x )>xD .f (x )<x解析:选A 法一:令g (x )=x 2f (x )-14x 4,则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )-x 3=x [2f (x )+xf ′(x )-x 2], 当x >0时,g ′(x )>0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x <0时,g ′(x )<0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x =0时,由题意可得2f (0)>0,∴f (0)>0. 综上可知,f (x )>0.法二:∵2f (x )+xf ′(x )>x 2, 令x =0,则f (0)>0,故可排除B 、D.如果f (x )=x 2+0.1,已知条件2f (x )+xf ′(x )>x 2成立,但f (x )>x 不恒成立,故排除C ,选A.7.已知函数f(x)的定义域为R,f(-1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则不等式f(x)>2x+4的解集为()A.(-1,1) B.(-1,+∞)C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞)解析:选B令m(x)=f(x)-(2x+4),则m′(x)=f′(x)-2>0,∴函数m(x)在R上为单调递增函数.又∵m(-1)=f(-1)-(-2+4)=0,∴m(x)>0的解集为{x|x>-1},即f(x)>2x+4的解集为(-1,+∞).8.设函数f(x),g(x)在区间[a,b]上连续,在区间(a,b)上可导,且f′(x)<g′(x),则当x∈(a,b)时必有()A.f(x)>g(x)B.f(x)<g(x)C.f(x)+g(a)<g(x)+f(a)D.f(x)+g(b)<g(x)+f(b)解析:选C令函数h(x)=f(x)-g(x).因为f′(x)<g′(x),故h′(x)=[f(x)-g(x)]′=f′(x)-g′(x)<0,即函数h(x)在区间[a,b]上单调递减.所以x∈(a,b)时必有h(b)<h(x)<h(a),即f(b)-g(b)<f(x)-g(x)<f(a)-g(a),移项整理得,f(x)+g(a)<g(x)+f(a),f(x)+g(b)>g(x)+f(b),故选项C正确.9.函数f(x)是定义在R上的偶函数,f(-2)=0,且x>0时,f(x)+xf′(x)>0,则不等式xf(x)≥0的解集是()A.[-2,0]B.[0,2]C.[-2,2]D.[-2,0]∪[2,+∞)解析:选D因为x>0时,f(x)+xf′(x)>0,故构造函数y=xf(x),则该函数在(0,+∞)上单调递增.又因为f(x)为偶函数,故y=xf(x)为奇函数.结合f(-2)=0,画出函数y=xf(x)的大致图象如图所示.所以不等式xf(x)≥0的解集为[-2,0]∪[2,+∞).10.函数f (x )是定义在R 上的奇函数,f (3)=0,且x <0时,xf ′(x )<f (x ),则不等式f (x )≥0的解集为( )A .(-∞,0)B .[-3,0]∪[3,+∞)C .[-3,3]D .[0,3]解析:选B 令F (x )=f (x )x ,因为f (x )为定义在R 上的奇函数,所以F (x )为偶函数,当x <0时,F ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2<0,故f (x )在(-∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数. 结合f (3)=0,画出函数F (x )=f (x )x 的大致图象如图所示.所以不等式f (x )≥0的解集为[-3,0]∪[3,+∞).11.函数f (x )是定义在R 上的可导函数,且f (x )>f ′(x )对任意x ∈R 都成立,则下列不等式中成立的是( )A .f (2 018)>e 2 018f (0),f (2 018)>e f (2 017)B .f (2 018)>e 2 018f (0),f (2 018)<e f (2 017)C .f (2 018)<e 2 018f (0),f (2 018)>e f (2 017)D .f (2 018)<e 2 018f (0),f (2 018)<e f (2 017) 解析:选D 令函数g (x )=f (x )e x .由f (x )>f ′(x ),得f ′(x )-f (x )<0,所以g ′(x )=e x f ′(x )-e x f (x )e 2x =f ′(x )-f (x )e x <0,即函数g (x )=f (x )e x 在R 上单调递减.所以f (2 018)e 2 018<f (2 017)e 2 017<f (0)e0,即有f (2 018)<e f (2 017),f (2 018)<e 2 018f (0).12.设定义在R 上的函数f (x )满足f (0)=-1,其导函数f ′(x )满足f ′(x )>k >1,则下列结论中一定错误的是( )A .f ⎝⎛⎭⎫1k <1kB .f ⎝⎛⎭⎫1k >1k -1 C .f ⎝⎛⎭⎫1k -1<1k -1D .f ⎝⎛⎭⎫1k -1>1k -1解析:选C 令g (x )=f (x )-kx +1, 则g (0)=f (0)+1=0,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-k ·1k -1+1 =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-1k -1. ∵g ′(x )=f ′(x )-k >0, ∴g (x )在[0,+∞)上为增函数. 又∵k >1,∴1k -1>0,∴g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>g (0)=0, ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-1k -1>0, 即f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>1k -1.二、填空题13.设f (x )是定义在R 上的可导函数,且满足f (x )+xf ′(x )>0,则不等式f (x +1)>x -1f (x 2-1)的解集为________.解析:令g (x )=xf (x ),则g ′(x )=f (x )+xf ′(x )>0,∴g (x )是R 上的增函数.又f (x +1)>x -1f (x 2-1)可等价转化为x +1f (x +1)>x 2-1f (x 2-1),即g (x +1)>g (x 2-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧x +1>x 2-1,x -1≥0,解得1≤x <2,∴原不等式的解集为{x |1≤x <2}.答案:[1,2)14.设函数f (x )是定义在(-∞,0)上的可导函数,其导函数为f ′(x ),且有2f (x )+xf ′(x )>x 2,则不等式(x +2 018)2·f (x +2 018)-4f (-2)>0的解集为________.解析:令g (x )=x 2f (x ),则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ). 结合条件2f (x )+xf ′(x )>x 2,将条件两边同时乘以x , 得2xf (x )+x 2f ′(x )<x 3<0,即g ′(x )<0, ∴g (x )在(-∞,0)上是减函数, 又g (-2)=4f (-2),∴由(x +2 018)2f (x +2 018)-4f (-2)>0, 即g (x +2 018)>g (-2),得x +2 018<-2,解得x <-2 020, ∴原不等式的解集为(-∞,-2 020). 答案:(-∞,-2 020)15.已知定义在R 上的可导函数y =f (x )的导函数为f ′(x ),满足f ′(x )<f (x ),且y =f (x +1)为偶函数.f (2)=1,则不等式f (x )<e x 的解集为________.解析:令h (x )=f (x )e x ,则h ′(x )=f ′(x )-f (x )e x <0,∴h (x )在R 上是减函数,又y =f (x +1)是偶函数, ∴y =f (x )的图象关于直线x =1对称, ∴f (2)=f (0)=1.由f (x )<e x ,得f (x )e x <1,又h (0)=f (0)e 0=1,∴h (x )<h (0),∴x >0,故原不等式的解集为{x |x >0}. 答案:(0,+∞)16.设f (x )是R 上的奇函数,且f (-1)=0,当x >0时,(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )<0,则不等式f (x )>0的解集为______.解析:令g (x )=f (x )x 2+1,则g ′(x )=(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )(x 2+1)2.因为当x >0时,(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )<0,所以g ′(x )<0,所以g (x )在[0,+∞)上单调递减. 又f (x )=g (x )(x 2+1),所以f(x)在[0,+∞)上单调递减.又f(x)是R上的奇函数,f(-1)=0,所以f(1)=0.当x>0时,f(x)>0=f(1)⇒0<x<1;当x<0时,f(x)>0=f(-1)⇒x<-1.综上,可得不等式f(x)>0的解集为(-∞,-1)∪(0,1).答案:(-∞,-1)∪(0,1)。
(完整word版)导数结合洛必达法则巧解高考压轴题
(完整word版)导数结合洛必达法则巧解高考压轴题第一部分:历届导数高考压轴题(全国2理)设函数f (x) = (x+ 1)1 n( x + 1),若对所有的x>0,都有f (x) >ax成立,求实数a的取值范围.(辽宁理)设函数f(x)悝lnx In(x 1).1 x⑴求f(x)的单调区间和极值;(I)设a 0,讨论y f x的单调性;(U)若对任意x 0,1恒有f x 1,求a的取值范围. (全国1理)设函数f(x) e x e x.(I)证明:f(x)的导数f (x) > 2 ;(U)若对所有x > 0都有f (x) > ax,求a的取值范围.(新课标理)设函数f(x)=e x 1 x ax2.(I)若a 0,求f(x)的单调区间;(U)若当x>0时f(x) >0,求a的取值范围.导数结合洛必达法则巧解高考压轴题(I)求f(x)的单调区间;(全国1理)已知函数f x ax ⑵是否存在实数a ,使得关于x的不等式f (x)…a的解集为(0, 取值范围;若不存在,试说明理由.)?若存在,求a的(全国2理)设函数f(x)sin x2 cosx(新课标文)已知函数f(x) x(e x 1) ax2.(U)如果对任何x > 0,都有f(x) < ax,求a的取值范围.(I)若f(x)在x 1时有极值,求函数f(x)的解析式;例题:若不等式sin x x ax3对于x (0,三)恒成立,求a的取值范围(U)当x 0时,f(x) 0,求a的取值范围.(全国大纲理)设函数f (x) 1(I)证明:当x 1时,f(x)x 1(U)设当x 0时,f(x)—,求a的取值范围.ax 1第二部分:泰勒展开式(新课标理)已知函数f(x)霁x,曲线y f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x 2y 3 0.(I)求a、b的值;(U)如果当x 0,且x 1时,f(x)也k,求k的取值范围.x 1 x 1. e x 1 x1!x2!x3!K2 3x x2. ln(1 x) x2! 3!3 5x x3. sin x x ——K3! 5!2 4x x4. cosx 1 K2! 4!2 3(nxn!n 1xe(n 1)!nK ( 1)n1—n!2k 11)*,其中(0Rn,其中R nR n,其中R n1);n 11)n I^+)n1;2k 1k x(1) cos x ;(2 k 1)!2k 2(1)k4 Rn,其中R n2k(1)k話严x;1.(新课标理)已知函数f(x)b,曲线y f(x)在点(l,f(l))处的切线方x 1 x程为x 2y 3 0.(I)求a、b的值;(U)如果当x 0,且x 1时,f(x) 也k,求k的取值范围.x 1 x常规解法(I)略解得a 1,b 1.(n)方法一:分类讨论、假设反证法2 h(x) 0,与题设矛盾?综上可得,k的取值范围为(,0].1 x注:分三种情况讨论:① k 0 :②0 k 1 :③k 1不易想到.尤其是② 0 k 1时,许多考生都停留在此层面,举反例x (1,—1 )更难想到.而这方面根1 k据不同题型涉及的解法也不相同,这是高中阶段公认的难点,即便通过训练也很难提升.第三部分:洛必达法则及其解法洛必达法则:设函数f(x)、g(x)满足:(1)lim f(x) lim g(x) 0 ;x a x a(2)在U o(a)内,f (x)和g (x)都存在,且g (x) 0 ;(3)lim 3 A ( A可为实数,也可以是).x a g(x)则|im 他x m 3 A.x a g(x) x a g(x) 由(I)知f(x)—x 1,所以f (x) (罟-) 1 (2ln x(k 1)(x2丄)).x 1 x x 1 x 1 x x考虑函数h ;x) 2ln x(k1)(x2 1)(x 0),则h'(x)(k 1)(x221) 2xx x(i)当k 0时,由h'((x) k(x2 1) (x x2°知,当x1时,h'(x) 0.因为h(1) 0 ,所以当x (0,1)时,h(x) 0 ,可得」12 h(x) 0 ;x当x (1, )时,h(x)0,可得12 h(x)0,从而当x 0且x 1时,f(x) (ln:*) 0,即lnx f (x)k;1 x x 1 x x 1 x (ii )当0 k 1时,由于当X (1,1k)时,(k 1)(: x2 1) 2x 0,故h'(x) 0 ,而h(1)0 ,故当x (1, 1)时,h(x) 0,可得1 2 h(x) 0,与题设矛盾1 k 1 x(iii )当k 1时,h'(x) 0,而h(1)0,故当x (1, )时,h(x) 0 ,可得洛必达法则解法当x 0,且x也即k 则g '(x) xln xx 12(x21时,f(x)必兰,即x 1 x x 11 xln x 2x ln x亍1,记g(x)x x 1 1 x1)l nx 2(1 x2) 2(x21)“形= 羽(l nx(1 x2)2(1 x2)2ln x 1 ln x kx x 1 x3 1 , x 0,且x 11 x」)x2 1),t记h(x) In x2\2x )2 只,则h'(x)【儲= £+x2)从而h(x)在(0,)上单调递增,且h(1) 0,因此当(0,1)时,h(x) 0,当x (1,)时,h(x) 0 ;当x (0,1)时,g'(x) 0,当(1,)时,g'(x) 0 , 所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增.由洛必达法则有xln x lim(-x 1 1 x1 时,g(x)l i m1g(x)即当xx l n x1) 1 lim r 1x 1 1 x20 ,即当x 0,且xIn xlimx 122x因为k g (x)恒成立, 所以k 0.综上所述, 成立, k的取值范围为(,0].1时,g(x) 0.0,且x 1 时,f(x)In x kx 1 x注:本题由已知很容易想到用分离变量的方法把参数出来的函数g(x)空与1求导,研究其单调性、极值1 x函数g(x)值没有意义”这一问题,很多考生会陷入困境k分离出来.然后对分离.此时遇到了“当x=1时, .如果考前对优秀的学生讲洛必达法则的应用,再通过强化训练就能掌握解决此类难题的这一有效方法2.(新课标理)设函数f (x) e x 1 x ax2.(I)若a 0,求f (x)的单调区间;(U)当x 0时,f(x) 0,求a的取值范围.应用洛必达法则和导数(U)当x 0 时,f(x) 0,即e x 1 x ax2.①当x记g(x)记h(x)h''(x)0时,axe 1 x2x(xxxe2)e xx (0,+0,所以h'(x)所以h(x) (x 2)e xx (0,+ )时,g'(x)由洛必达法则有,x女叫g(x)x叫一厂必XU XU x0时,e x 1 x ax2等价于),则g'(x) (x 2)e:x 2 x(0,+ ),则h'(x) (x 1)e x(x 1)e x 1在(0,+ )上单调递增,x 2在(0,+ )上单调递增,且h(x)0 ,从而g(x)xxe 1 x ,2 在(0,+xlimxxe 10 2xx..e 1limx 0 2 212综上所述,当a -且x2即当x 0 时,g(x) ,所以当x (0,+ )时,所以g(x)0时,f(x) 0成立.e x 1 x2 .x当x (0,+ )时,且h'(x) h'(0) 0 ,h(0) 0 ,因此当)上单调递增.1 1-,因此a丄.2 21故a 时,不等式sinx x ax 3对于x (0,—)恒成立.6 2例题:若不等式sinx x ax 3对于x (0,?)恒成立,求a 的取值范围.应用洛必达法则和导数当x (0,2)时,原不等式等价于ax sin x通过以上例题的分析,我们不难发现应用洛必达法则解决的试题应满足: ① 可以分离变量;② 用导数可以确定分离变量后一端新函数的单调性;③ 出现“ 0”型式子.x 3 x sinx 3sin x xcosx 2x 记 f(x) 3 ,则 f '(x) 4 . x x 记g(x) 3sinx xcosx 2x ,贝U g '(x) 2cosx xsinx 2 . 因为 g''(x) xcosx sinx cosx(x tanx), (海南宁夏文)已知函数 f (x) x(e x 1) ax 2.(I)若f (x)在x 1时有极值,求函数f (x)的解析式; (U)当x 0时,f(x) 0,求a 的取值范围.解: ( I)略(n)应用洛必达法则和导数g'''(x) xsi nx 0,所以g ''(x)在(0,?)上单调递减,且g''(x),所以g'(x)在(0-)上单调递减,且g'(x) 0.因此g(x)在(0-)上单调递减, 2 2 且g(x) 0,故f'(x) ?啤 0,因此f(x) x 严在(0_)上单调递减. x x 2 由洛必达法则有 li 叫 f(x)x sin x x 3 1 cosx sin x cosx lim 2 lim lim x 03x2 x 06x x 06①当x 0时, a R ;②当x 0时, x(e x 1)ax 2等价于e x x11 ax ,也即a.x记 g(x)xe 1, x (0,),则 g '(x) (x 1)e x 1xx记 h(x) (x 1)e x1 , x(0,),则h'(x) xe x 0,因此 h(x) (x 1)e x 1 在当 x 0 时,f(x) 0,即 x(e x 1) ax 2. 即当x 0时,g(x) 6,即有f(x)右(0,)上单调递增,且h(x)Xh(0) 0,所以 g'(x) 她 0,从而 g(x) -1在xx(0,)上单调递增. 由洛必达法则有(U)设当X 0时,f(x)—,求a的取值范围?ax 1解:(I)略(n)应用洛必达法则和导数由题设x 0,此时f (X) 0.①当a 0时,若x 1 a 则」0 ,ax 1 f(x) 不成立;ax 1②当a 0时,当X 0时,/ 、Xf(x) ,即1 X Xeax 1 ax 1 若x 0,则a R;若x 0,则1X eX X等价于1 e 1X X-,即 a Xe x e 1ax 1 x ax 1 xe X xxx, 2x2XcX, xxe e 1 e x e 2e 1 e z x 2 x、记g(x) x ,则g(x)x 2 = x 2(e x 2 e). xe x (xe x) (xe x)(I)求f(x)的单调区间;(n)如果对任何x > 0,都有f(x) < ax,求a的取值范围.(2 cosx)cos x sin x( sin x) 2cosx 1 解:(I) f(x) -) yco^2 n 2 n当2k n E x 2k n孑(k Z)时,cosxX叫g(x)X lim —x 0 x即当X 0时,g(x) 1 记h(x) e x x2 2 e x,则h'(x) e x 2x e x,h''(x) e x+e x 2 0.因此,h'(x) e x 2x e x在(0,)上单调递增,且h'(0) 0,所以h'(x) 0,所以g(X) 1,即有a 1.综上所述,当a 1 , X 0时,f (X) 0成立. 因此g'(x)=Xex 2(xe x)h(x) 0,所以g(x)在(0,)上单调递增.(全国大纲理) 设函数f (x) 1 (I)证明:当X 1 时,f(x) 由洛必达法则有X叫g(x)g(x)X Xxe elim x——x 0 xe xXxelim x x x 0 exeXxeXxe0时, i,即有g(x) 2,所以a i.综上所述,a的取值范围是((全国2理)设函数f(x)sin x2 cosx12,即f(X) 0;2 n当 2k n x4n (k Z )时,cosx1—,即 f (x)332因此f(x)在每- 」个区间 2k nNfk n2 n(kZ )是增函数,33f(x)在每一个区间 2k n2 n3 4 n ,2k n 3(k Z ) 是减函数.另一方面,当x [,)时,g(x )xj ;:sx )2 J 2,因此a 右解:(I)略(n)应用洛必达法则和导数sin x ax 2 cosx 0,则 a R ;2xcosx 2sin x sin xcosx x 则 g '(x)-------------------------- x ^厂o 击 ----------记 h(x) 2xcosx 2sinx sin xcosx x , h'(x) 2cosx 2xsinx 2cosx cos2x 122xsinx cos2x 1 2sin x 2xsinx 2sin x(sinx x)因此,当x (0,)时,h'(x) O,h(x)在(0,)上单调递减,且h(0)0,故g'(x) 0,所以g(x)在(0, )上单调递减,而 lim g(x) x 0 limx 0 sin x x(2 cosx) lim cosxx 02+cosx xsinxf(x)若x若x 0,贝U sin x ax 等价于a2 cosxsin x x(2 cosx)即 g(x)sin x x(2 cosx)。
2022年北京高考导数压轴题解答
㊀㊀㊀讲题比获奖论文之九:2022年北京高考导数压轴题解答◉北京市怀柔区第一中学㊀于海龙㊀㊀摘要:2022年北京高考导数解答题问题情境新,题目灵活多变,对学生的创新思维能力有较高的要求.本文中对2022年北京高考导数问题的解法进行了汇总整理,分别从代数维度和几何维度入手分析,根据等价变形不等式的结构特征,合理构造函数,为函数与导数知识的学习与复习提供参考依据.关键词:北京高考;代数维度;几何维度;构造函数1试题呈现(2022年北京高考数学第20题)已知函数f (x )=e xl n (1+x ).(Ⅰ)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(Ⅱ)设g (x )=f ᶄ(x ),讨论函数g (x )在0,+ɕ[)上的单调性;(Ⅲ)证明:对任意的s ,t ɪ0,+ɕ(),有f (s +t )>f (s )+f (t ).2解法分析及详解2.1第(Ⅰ)问的解答本小题求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程,先求f ᶄ(x ),得f ᶄ(0)即为曲线在点0,f (0)()处的切线的斜率,进而求出切线方程.解:由f (x )=e xl n (1+x ),x ɪ-1,+ɕ(),得fᶄ(x )=e x[l n (1+x )+11+x].又因为f (0)=0,fᶄ(0)=1,所以曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =x .2.2第(Ⅱ)问的解答本小题讨论函数g (x )在0,+ɕ[)上的单调性,依题意有如下两种解法,如图1所示.图1思路一:根据导数与函数单调性的关系,通过导函数的正负研究函数的单调性.若导函数无变号零点,则可判断导函数恒正或恒负的情况.解法1:通法从导数入手.由(Ⅰ)可知g (x )=e x[l n (1+x )+11+x],x ɪ0,+ɕ[).所以g ᶄ(x )=e x[l n (1+x )+21+x -1(1+x )2]=e x[l n (1+x )+2x +1(1+x )2].因为x ȡ0,所以e x>0,l n (1+x )ȡ0,2x +1(1+x )2>0,从而g ᶄ(x )=e x[l n (1+x )+2x +1(1+x )2]>0.所以函数g (x )在0,+ɕ[)上单调递增.思路二:研究复杂函数的单调性,可以将复杂的函数分解,研究局部性质,通过整合,依托单调性定义,借助不等式的性质解决问题.解法2:分解函数,依托不等式性质与单调性定义.由(Ⅰ)可知g (x )=e x[l n (1+x )+11+x],x ɪ0,+ɕ[).令φ(x )=e x,h (x )=l n (1+x )+11+x,x ɪ0,+ɕ[),则g (x )=φ(x )h (x ).所以对h (x )求导得h ᶄ(x )=11+x -1(1+x )2=x(1+x )2>0,即h (x )在0,+ɕ[)上是增函数,且h (x )ȡh (0)=1>0.又因为φ(x )在[0,+ɕ)上单调递增,且φ(x )>0,所以∀x 1,x 2ɪ[0,+ɕ)且x 1<x 2,都有φ(x 2)>φ(x 1)>0,h (x 2)>h (x 1)>0,所以φ(x 2)h (x 2)>φ(x 1)h (x 2),即g (x 2)>g (x 1).故函数g (x )在0,+ɕ[)上单调递增.332022年12月上半月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀试题研究命题考试Copyright ©博看网. All Rights Reserved.㊀㊀㊀2.3第(Ⅲ)问的解答本小题的本质是研究函数的最值问题.依题意有如下三类(五种)证明方法,如图2所示.图2㊀㊀思路一(代数维度):本题所证不等式中有两个变量,两侧均有相同的变量,故需要选择其中一个为主元进行研究,从而构造函数,通过最值证明不等式.证法1:常规方法 选择主元,直接移项构造新函数.令m(x)=f(x+t)-f(x)-f(t)=e x+tl n(1+x+t)-e x l n(1+x)-e t l n(1+t)(x>0),则mᶄ(x)=e x+t[l n(1+x+t)+11+x+t]-e x[l n(1+x)+11+x]=e x[e t l n(1+x+t)+e t1+x+t-l n(1+x)-11+x].因为t>0,则e t>1,且e xȡ1+x恒成立,所以mᶄ(x)>e x[l n(1+x+t)+1+t1+x+t-l n(1+x)-11+x]=e x[l n(1+x+t)-l n(1+x)+t x(1+x+t)(1+x)]>0.因此m(x)在0,+ɕ[)上单调递增.再由s>0,得m(s)>m(0),即f(s+t)-f(s)-f(t)>f(0+t)-f(0)-f(t)=-f(0).由f(0)=0,得f(s+t)-f(s)-f(t)>0.所以f(s+t)>f(s)+f(t)成立.事实上,证法1可以优化:令m(x)=f(x+t)-f(x)-f(t)(x>0),则mᶄ(x)=fᶄ(x+t)-fᶄ(x)=g(x+t)-g(x).由(Ⅱ)中g(x)在0,+ɕ[)上单调递增,则由t>0得s+t>s,从而g(x+t)>g(x)即mᶄ(x)>0.因此m(x)在0,+ɕ[)上单调递增.再由s>0,得m(s)>m(0),即f(s+t)-f(s)-f(t)>f(0+t)-f(0)-f(t)=-f(0).由f(0)=0,得f(s+t)-f(s)-f(t)>0.所以f(s+t)>f(s)+f(t)成立.思路二(代数维度):在指数式与对数式共存的前提下,借助已有的结论 e xȡx+1;x-1ȡl n x 等合理放缩再构造函数进行证明.证法2:合理放缩 借助于常见的函数大小关系的结论合理放缩,再构造函数进行证明.要证对任意的s,tɪ0,+ɕ(),有f(s+t)>f(s)+f(t),即证明对任意的s,tɪ0,+ɕ(),有e s+t l n(1+s+t)>e s l n(1+s)+e t l n(1+t).即只需证明l n(1+s+t)>l n(1+s)e t+l n(1+t)e s.因为e xȡ1+x恒成立,所以只需证明l n(1+s+t)>l n(1+s)1+t+l n(1+t)1+s.令函数h(x)=l n(1+x+t)-l n(1+x)1+t-43命题考试试题研究㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2022年12月上半月Copyright©博看网. All Rights Reserved.㊀㊀㊀l n (1+t )1+x,所以当t >0时,h ᶄ(x )=11+x +t -1(1+t )(1+x )+l n (1+t )(1+x )2>11+x +t -1(1+t )(1+x )>0.所以h (x )在(0,+ɕ)上为增函数.故h (s )>h (0)=l n (1+t )-l n 11+t-l n (1+t )=0,即l n (1+s +t )-l n (1+s )1+t -l n (1+t )1+s>0成立.所以原式f (s +t )>f (s )+f (t )成立.思路三(几何维度):依据不等式本身结构上蕴含的特征,可以转化为函数图象中纵坐标的差值,通过调整结构,从而抽象出新的函数.证法3:特殊方法 依托结构特征,等价转化,构造新函数.由(Ⅰ)中f (0)=0,将原待证不等式转化为证明f (s +t )-f (s )>f (t )-f (0).令F (x )=f (x +t )-f (x ),则F (s )=f (s +t )-f (s ),F (0)=f (t )-f (0).因为F ᶄ(x )=f ᶄ(x +t )-f ᶄ(x )=g (x +t )-g (x ),且由(Ⅱ)中g (x )为增函数,所以在t >0时可得F ᶄ(x )>0.于是F (x )为增函数.则由s >0,得F (s )>F (0),即f (s +t )-f (s )>f (t )-f (0).所以f (s +t )>f (s )+f (t )成立.思路四(几何维度):类比不等式f (s +t )>f (s )+f (t )与过原点的一次函数模型f (x +y )=f (x )+f (y )相似的特征,转化为斜率关系,结合函数凹凸性,构造增函数进行证明.证法4:借助模型 依托结构特征,构造函数.设函数h (x )=f (x )xx >0(),则h ᶄ(x )=f ᶄ(x )x -f (x )x2=e x l n (1+x )+11+x éëêêùûúúx -e xl n (1+x )x 2=e x[x l n (1+x )+x 1+x-l n (1+x )]x 2.令φ(x )=x l n (1+x )+x1+x-l n (1+x ),则φᶄ(x )=l n (1+x )+x 2(1+x )>0.所以φ(x )在(0,+ɕ)上是增函数,从而φ(x )>φ(0)=0.于是h ᶄ(x )>0,所以h (x )在(0,+ɕ)上为增函数,则有h s +t ()>h s (),h s +t ()>h t ().即f s +t ()s +t >f s ()s ,f s +t ()s +t >f t ()t.整理,得s f s +t ()s +t >f s (),t f s +t ()s +t>f t ().以上两不等式相加,得s f s +t ()s +t +t f s +t ()s +t>f s ()+f t (),即f s +t ()>f s ()+f t ().所以原式不等成立.思路五(几何维度):依托不等式结构上的特征,合理变形,转化为割线的斜率,从而应用拉格朗日中值定理,完成证明.证法5:高等数学应用借助于高等数学知识(拉格朗日中值定理)进行变形完成证明.要证 对任意的s ,t ɪ0,+ɕ(),有f (s +t )>f (s )+f (t ) ,只需证不等式f (s +t )-f (s )>f (t )-f (0).只需要 对任意的s ,t ɪ0,+ɕ(),不妨设s ȡt >0,证明f (s +t )-f (s )t >f (t )-f (0)t.由拉格朗日中值定理:存在a ɪ(s ,s +t )使得f (s +t )-f (s )t=f ᶄ(a ),存在b ɪ(0,t )使得f (t )-f (0)t=f ᶄ(b ).由a ɪ(s ,s +t ),b ɪ(0,t ),得a >b .由(Ⅱ)中f ᶄ(x )在0,+ɕ[)上单调递增,得fᶄ(a )>f ᶄ(b ),即f (s +t )-f (s )t >f (t )-f (0)t.所以对任意的s ,t ɪ(0,+ɕ),f (s +t )>f (s )+f (t )成立.总结赏析:证明不等式问题,重点在于等价转化.纵观2022年北京高考导数问题解法的切入点,不同的入手角度,概括了构造函数的过程,即从简单的移项构造函数,到关注结构特征所隐含的信息构造函数,最后到借助高等数学知识解题.这些都启示我们在今后的的复习过程中,理解 构造函数 的演变过程,展望 构造函数的发展方向,为函数与导数知识的复习提供参考依据.3总结通过对2022年北京高考函数与导数问题的分析,发现北京卷导数问题题干简洁㊁大气,问题设计巧妙.各小问题之间往往有关联性,由浅入深,由易到难.重点考查导数的基础知识和基本思想,突出考查导数的本质.在研究导数问题的过程中,要注意关注问题的连贯性,借助上一问的结论解决下一问.因此,在教学中,教师要创新问题情境,设计连贯性问题,运用恰当的教学方式,让学生在学习过程中不断探索与研究㊁总结与反思.在落实四基的基础上,发展学生的数学核心素养,提高分析问题和解决问题的能力.532022年12月上半月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀试题研究命题考试Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。
高考数学压轴专题南京备战高考《函数与导数》解析含答案
高中数学《函数与导数》知识点归纳一、选择题1.函数()2sin 2x f x x x x=+-的大致图象为( ) A . B .C .D .【答案】D【解析】【分析】利用()10f <,以及函数的极限思想,可以排除错误选项得到正确答案。
【详解】()1sin112sin110f =+-=-<,排除,B ,C ,当0x =时,sin 0x x ==,则0x →时,sin 1x x→,()101f x →+=,排除A , 故选:D .【点睛】本题主要考查函数图象的识别和判断,利用排除法结合函数的极限思想是解决本题的关键。
2.已知()f x 是定义在R 上的偶函数,其图象关于点(1,0)对称.以下关于()f x 的结论:①()f x 是周期函数;②()f x 满足()(4)f x f x =-;③()f x 在(0,2)单调递减;④()cos2x f x π=是满足条件的一个函数.其中正确结论的个数是( ) A .4B .3C .2D .1【答案】B【解析】【分析】题目中条件:(2)()f x f x +=-可得(4)()f x f x +=知其周期,利用奇函数图象的对称性,及函数图象的平移变换,可得函数的对称中心,结合这些条件可探讨函数的奇偶性,及单调性.解:对于①:()()f x f x -=Q ,其图象关于点(1,0)对称(2)()f x f x +=-所以(4)(2)()f x f x f x +=-+=,∴函数()f x 是周期函数且其周期为4,故①正确;对于②:由①知,对于任意的x ∈R ,都有()f x 满足()(4)f x f x -=-,函数是偶函数,即()(4)f x f x =-,故②正确.对于③:反例:如图所示的函数,关于y 轴对称,图象关于点(1,0)对称,函数的周期为4,但是()f x 在(0,2)上不是单调函数,故③不正确;对于④:()cos2x f x π=是定义在R 上的偶函数,其图象关于点(1,0)对称的一个函数,故④正确.故选:B .【点睛】 本题考查函数的基本性质,包括单调性、奇偶性、对称性和周期性,属于基础题.3.设定义在(0,)+∞的函数()f x 的导函数为()f x ',且满足()()3f x f x x'->,则关于x 的不等式31(3)(3)03x f x f ⎛⎫---< ⎪⎝⎭的解集为( ) A .()3,6B .()0,3C .()0,6D .()6,+∞【答案】A【解析】【分析】根据条件,构造函数3()()g x x f x =,利用函数的单调性和导数之间的关系即可判断出该函数在(,0)-∞上为增函数,然后将所求不等式转化为对应函数值的关系,根据单调性得出自变量值的关系从而解出不等式即可.解:Q 3(1)(3)(3)03x f x f ---<, 3(3)(3)27x f x f ∴---(3)0<,3(3)(3)27x f x f ∴--<(3),Q 定义在(0,)+∞的函数()f x ,3x ∴<,令3()()g x x f x =, ∴不等式3(3)(3)27x f x f --<(3),即为(3)g x g -<(3),323()(())3()()g x x f x x f x x f x '='=+', Q ()()3f x f x x'->, ()3()xf x f x ∴'>-,()3()0xf x f x ∴'+>,32()3()0x f x x f x ∴+>,()0g x ∴'>,()g x ∴单调递增,又因为由上可知(3)g x g -<(3),33x ∴-<,3x <Q ,36x ∴<<.故选:A .【点睛】本题主要考查不等式的解法:利用条件构造函数,利用函数单调性和导数之间的关系判断函数的单调性,属于中档题.4.已知函数f (x )=e b ﹣x ﹣e x ﹣b +c (b ,c 均为常数)的图象关于点(2,1)对称,则f (5)+f (﹣1)=( )A .﹣2B .﹣1C .2D .4【答案】C【解析】【分析】根据对称性即可求出答案.【详解】解:∵点(5,f (5))与点(﹣1,f (﹣1))满足(5﹣1)÷2=2,故它们关于点(2,1)对称,所以f (5)+f (﹣1)=2,故选:C .本题主要考查函数的对称性的应用,属于中档题.5.已知函数f (x )=(k +4k )lnx +24x x-,k ∈[4,+∞),曲线y =f (x )上总存在两点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),使曲线y =f (x )在M ,N 两点处的切线互相平行,则x 1+x 2的取值范围为A .(85,+∞) B .(165,+∞) C .[85,+∞) D .[165,+∞) 【答案】B【解析】【分析】 利用过M 、N 点处的切线互相平行,建立方程,结合基本不等式,再求最值,即可求x 1+x 2的取值范围.【详解】 由题得f′(x )=4k k x +﹣24x ﹣1=﹣2244x k x k x ⎛⎫-++ ⎪⎝⎭=﹣()24x k x k x ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,(x >0,k >0)由题意,可得f′(x 1)=f′(x 2)(x 1,x 2>0,且x 1≠x 2), 即21144k k x x +-﹣1=24k k x +﹣224x ﹣1, 化简得4(x 1+x 2)=(k+4k )x 1x 2, 而x 1x 2<212()2x x +, 4(x 1+x 2)<(k+4k )212()2x x +, 即x 1+x 2>164k k+对k ∈[4,+∞)恒成立,令g (k )=k+4k, 则g′(k )=1﹣24k =()()222k k k +->0对k ∈[4,+∞)恒成立, ∴g (k )≥g (4)=5, ∴164k k +≤165,∴x 1+x 2>165, 故x 1+x 2的取值范围为(165,+∞). 故答案为B【点睛】本题运用导数可以解决曲线的切线问题,函数的单调性、极值与最值,正确求导是我们解题的关键,属于中档题. 6.函数22cos x xy x x--=-的图像大致为( ). A . B .C .D .【答案】A【解析】【分析】本题采用排除法:由5522f f ππ⎛⎫⎛⎫-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭排除选项D ; 根据特殊值502f π⎛⎫>⎪⎝⎭排除选项C; 由0x >,且x 无限接近于0时, ()0f x <排除选项B ;【详解】对于选项D:由题意可得, 令函数()f x = 22cos x xy x x--=-, 则5522522522f ππππ--⎛⎫-= ⎪⎝⎭,5522522522f ππππ--⎛⎫= ⎪⎝⎭; 即5522f f ππ⎛⎫⎛⎫-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选项D 排除; 对于选项C :因为55225220522f ππππ--⎛⎫=> ⎪⎝⎭,故选项C 排除;对于选项B:当0x >,且x 无限接近于0时,cos x x -接近于10-<,220x x -->,此时()0f x <.故选项B 排除;故选项:A【点睛】本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.7.曲线2y x =与直线y x =所围成的封闭图形的面积为( )A .16B .13C .12D .56【答案】A【解析】曲线2y x =与直线y x =的交点坐标为()()0,0,1,1 ,由定积分的几何意义可得曲线2y x =与直线y x =所围成的封闭图形的面积为()1223100111|236x x dx x x ⎛⎫-=-= ⎪⎝⎭⎰ ,故选A.8.设()f x 为R 上的奇函数,满足(2)(2)f x f x -=+,且当02x ≤≤时,()x f x xe =,则(1)(2)(3)(100)f f f f ++++=L ( )A .222e e +B .25050e e +C .2100100e e +D .222e e --【答案】A【解析】【分析】由()()22f x f x -=+可得对称轴,结合奇偶性可知()f x 周期为8;可将所求式子通过周期化为()()()()1234f f f f +++,结合解析式可求得函数值.【详解】由()()22f x f x -=+得:()f x 关于2x =对称又()f x Q 为R 上的奇函数 ()f x ∴是以8为周期的周期函数()()()()()()()()()1281241240f f f f f f f f f ++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅++-+-+⋅⋅⋅+-=Q 且()()()()2123422f f f f e e +++=+ ()()()()()()()()()()12100121281234f f f f f f f f f f ∴++⋅⋅⋅+=++⋅⋅⋅+++++⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦222e e =+故选:A【点睛】本题考查利用函数的奇偶性、对称性和周期性求解函数值的问题,关键是能够利用奇偶性和对称轴得到函数的周期,并求得基础区间内的函数值.9.已知()2ln33,33ln3,ln3a b c ==+=,则,,a b c 的大小关系是( )A .c b a <<B .c a b <<C .a c b <<D .a b c << 【答案】B【解析】【分析】根据,,a b c 与中间值3和6的大小关系,即可得到本题答案.【详解】 因为323e e <<,所以31ln 32<<, 则3ln3223336,33ln 36,(ln 3)3a b c <=<=<=+>=<,所以c a b <<.故选:B【点睛】本题主要考查利用中间值比较几个式子的大小关系,属基础题.10.已知函数f (x )(x ∈R )满足f (x )=f (2−x ),若函数 y=|x 2−2x−3|与y=f (x )图像的交点为(x 1,y 1),(x 2,y 2),…,(x m ,y m ),则1=m i i x =∑ A .0B .mC .2mD .4m【答案】B【解析】 试题分析:因为2(),23y f x y x x ==--的图像都关于1x =对称,所以它们图像的交点也关于1x =对称,当m 为偶数时,其和为22m m ⨯=;当m 为奇数时,其和为1212m m -⨯+=,因此选B. 【考点】 函数图像的对称性 【名师点睛】如果函数()f x ,x D ∀∈,满足x D ∀∈,恒有()()f a x f b x +=-,那么函数的图象有对称轴2a b x +=;如果函数()f x ,x D ∀∈,满足x D ∀∈,恒有()()f a x f b x -=-+,那么函数()f x 的图象有对称中心(,0)2a b +.11.已知定义在R 上的函数()f x 满足()()3221f x f x -=-,且()f x 在[1, )+∞上单调递增,则( )A .()()()0.3 1.130. 20.54f f log f <<B .()()()0.3 1.130. 240.5f f f log <<C .()()()1.10.3340.20.5f f f log << D .()()()0.3 1.130.50.24f log f f << 【答案】A【解析】【分析】由已知可得()f x 的图象关于直线1x =对称.因为0.3 1.130.21log 0.5141-<-<-,又()f x 在[1,)+∞上单调递增,即可得解.【详解】解:依题意可得,()f x 的图象关于直线1x =对称.因为()()()0.3 1.1330.20,1,0.5 2 1,,044,8log log ∈=-∈-∈, 则0.3 1.130.21log 0.5141-<-<-,又()f x 在[1,)+∞上单调递增,所以()()()0.3 1.130.20.54f f log f <<. 故选:A.【点睛】本题考查了函数的对称性及单调性,重点考查了利用函数的性质判断函数值的大小关系,属中档题.12.函数()32xy x x =-⋅的图象大致是( ) A . B .C .D .【答案】C【解析】【分析】排除法:根据函数()32x y x x =-⋅为奇函数,故图象关于原点对称;函数有1-,0,1三个零点;当2x =时,函数值为正数,进行选项排除即可.【详解】函数()32xy x x =-⋅为奇函数,故图象关于原点对称,故排除D ;函数有1-,0,1三个零点,故排除A ;当2x =时,函数值为正数,故排除B .故选:C .【点睛】本题考查函数的图象,根据解析式求图像通常利用排除法,依据有函数奇偶性、单调性、零点、定义域、值域、特殊值等,属于中等题.13.已知函数()f x 的导函数为()f x '且满足()()21ln f x x f x '=⋅+,则1f e ⎛⎫'= ⎪⎝⎭( )A .12e -B .2e -C .1-D .e【答案】B【解析】【分析】对函数求导得到导函数,代入1x =可求得()11f '=-,从而得到()f x ',代入1x e =求得结果.【详解】由题意得:()()121f x f x''=+ 令1x =得:()()1211f f ''=+,解得:()11f '=-()12f x x '∴=-+ 12f e e ⎛⎫'∴=- ⎪⎝⎭本题正确选项:B【点睛】本题考查导数值的求解,关键是能够通过赋值的方式求得()1f ',易错点是忽略()1f '为常数,导致求导错误.14.已知定义在R 上的奇函数()y f x =满足()()80f x f x ++=,且()55f =,则()()20192024f f +=( )A .-5B .5C .0D .4043【答案】B【解析】【分析】根据(8)()0f x f x ++=得函数的周期为16,结合()55f =,(0)0f =即可求解.【详解】由(8)()0f x f x ++=,得(8)()f x f x +=-,所以(16)(8)()f x f x f x +=-+=.故函数()y f x =是以16为周期的周期函数. 又在(8)()0f x f x ++=中,令0x =,得(8)(0)0f f +=,且奇函数()y f x =是定义在R 上的函数,所以(0)0f =.故(8)0f =.故(2024)(161268)(8)0f f f =⨯+==.又在(8)()0f x f x ++=中,令3x =-,得(5)(3)0f f +-=.得(5)(3)(3)5f f f =--==,则(2019)(161263)(3)5f f f =⨯+==.所以(2019)(2024)5f f +=.故选:B.【点睛】此题考查根据函数的周期性求抽象函数的函数值,关键在于根据函数关系准确得出函数周期,结合定义在R 上的奇函数的特征求值.15.已知函数()f x 为偶函数,当x <0时,2()ln()f x x x =--,则曲线()y f x =在x =1处的切线方程为( )A .x -y =0B .x -y -2=0C .x +y -2=0D .3x -y -2=0【答案】A【解析】【分析】先求出当0x >时,()f x 的解析式,再利用导数的几何意义计算即可得到答案.【详解】当0x >时,0x -<,2()ln f x x x -=-,又函数()f x 为偶函数,所以2()ln f x x x =-,(1)1f =,所以'1()2f x x x=-,'(1)1f =,故切线方程为11y x -=-,即y x =. 故选:A .【点睛】本题考查导数的几何意义,涉及到函数的奇偶性求对称区间的解析式,考查学生的数学运算能力,是一道中档题.16.[]0x a,b ∃∈使得()f x m ≥成立,等价于[]()0x a,b ,[f x ]m max ∈≥17.[]()x a,b ,f x m ∀∈≥恒成立,等价于[]()x a,b ,[f x ]m min ∈≥18.若函数()sin 2x x f x e e x -=-+,则满足2(21)()0f x f x -+>的x 的取值范围为( )A .1(1,)2-B .1(,1)(,)2-∞-+∞UC .1(,1)2-D .1(,)(1,)2-∞-⋃+∞ 【答案】B【解析】【分析】判断函数()f x 为定义域R 上的奇函数,且为增函数,再把()()2210f x f x -+>化为221x x ->-,求出解集即可.【详解】解:函数()sin2x x f x e e x -=-+,定义域为R ,且满足()()sin 2x x f x e e x --=-+- ()()sin2x x e e x f x -=--+=-,∴()f x 为R 上的奇函数;又()'2cos222cos20x x f x e e x x x -=++≥+≥恒成立,∴()f x 为R 上的单调增函数;又()()2210f x f x -+>, 得()()()221f x f x f x ->-=-,∴221x x ->-,即2210x x +->,解得1x <-或12x >, 所以x 的取值范围是()1,1,2⎛⎫-∞-⋃+∞⎪⎝⎭. 故选B .【点睛】本题考查了利用定义判断函数的奇偶性和利用导数判断函数的单调性问题,考查了基本不等式,是中档题.19.一对夫妇为了给他们的独生孩子支付将来上大学的费用,从孩子一周岁生日开始,每年到银行储蓄a 元一年定期,若年利率为r 保持不变,且每年到期时存款(含利息)自动转为新的一年定期,当孩子18岁生日时不再存入,将所有存款(含利息)全部取回,则取回的钱的总数为( )A .17(1)a r +B .17[(1)(1)]a r r r +-+C .18(1)a r +D .18[(1)(1)]a r r r+-+ 【答案】D【解析】【分析】由题意可得:孩子18岁生日时将所有存款(含利息)全部取回,可以看成是以(1)a r +为首项,(1)r +为公比的等比数列的前17项的和,再由等比数列前n 项和公式求解即可.【详解】解:根据题意,当孩子18岁生日时,孩子在一周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为17(1)a r +, 同理:孩子在2周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为16(1)a r +,孩子在3周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为15(1)a r +, ⋯⋯孩子在17周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为(1)a r +,可以看成是以(1)a r +为首项,(1)r +为公比的等比数列的前17项的和,此时将存款(含利息)全部取回,则取回的钱的总数:17171618(1)[(1)1](1)(1)(1)[(1)(1)]11a r r a S a r a r a r r r r r ++-=++++⋯⋯++==+-++-; 故选:D .【点睛】本题考查了不完全归纳法及等比数列前n 项和,属中档题.20.设123log 2,ln 2,5a b c -===则A .a b c <<B .b c a <<C .c a b <<D .c b a << 【答案】C【解析】【分析】由ln 2ln 2ln 3a b =<=及311log ,22a c >==<=可比较大小. 【详解】 ∵2031a ln ln =>,>,∴ln 2ln 2ln 3a b =<=,即a b <.又3311log 2log ,22a c =>==<=.∴a c >.综上可知:c a b << 故选C.【点睛】本题主要考查了指数与对数的运算性质及对数函数的单调性比较大小,属于中档题.。
高中数学《导数》压轴小题精练100(含答案)
A. 22-1 , 1
C.
-
∞,
1-2 2
∪
2-1 2
,
+
∞
B.
-1
,
1-2 2
D. - ∞ , -1 ∪ 1, + ∞
(
)
答案 D
-1 -2 + 22
≤∃
kl2
<
0
试题6.12 【 导 数 的 切 线 法 】 已 知 实 数 ,则
满足
,实数
的 最 小 值 为(
满足 )
A. 1
B. 2
C. 3
试题25.11 【图像法 + 转化法 + 零点】函数 f x
= l-nx- xx>x0≤ 0
与 gx
=
1 2
x
+
a
+1
的图象
上存在关于 y 轴对称的点,则实数 a 的取值范围是
A. - ∞ , 3 - 2ln2 B. 3 - 2ln2, + ∞ C. e , + ∞
D. - ∞ , -e
(
)
B
画出
D. 0
B
试题12.12 【利用对称中心破题】已知函数 f x
=
x+12+ln1+9x2 -3xcosx x2+ 1
,且
f
2017
=
2016,则 f -2017 =
(2015
C. -2016
D. -2017
A
试题13.12 【利用对称中心破题】已知函数 f x
= lnx - x2与 gx
D. 4
A 【距离模型 + 转化法】
函数与导数经典常考压轴大题
函数与导数经典常考压轴大题命题预测本节内容在高考中通常以压轴题形式出现,常见的有函数零点个数问题、不等式证明问题、不等式存在性问题等,综合性较强,难度较大.在求解导数综合问题时,通常要综合利用分类讨论、构造函数、等价转化、设而不求等思想方法,同时联系不等式、方程等知识,思维难度大,运算量不低.可以说,只要考生啃下本节这个硬骨头,就具有了强大的逻辑推理、数学运算、数据分析、直观想象等核心素养.预计预测2024年高考,函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.高频考法(1)双变量问题(2)证明不等式(3)不等式恒成立与有解问题(4)零点问题(5)导数与三角函数结合问题01双变量问题破解双参数不等式的方法:一是转化,即由已知条件入手,寻找双参数满足的关系式,并把含双参数的不等式转化为含单参数的不等式;二是巧构函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值;三是回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.1(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x 22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.2(2024·四川·模拟预测)已知函数f x =a +1 e x -12x 2+1a ∈R .(1)当a =1时,求曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设x 1,x 2x 1<x 2 是函数y =f x 的两个零点,求证:x 1+x 2>2.3(2024·四川德阳·二模)已知函数f x =ln x +x 2-2ax ,a ∈R ,(1)当a >0时,讨论f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点x 1,x 2x 1<x 2 ,求2f x 1 -f x 2 的最小值.02证明不等式利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.(4)对数单身狗,指数找基友(5)凹凸反转,转化为最值问题(6)同构变形1(2024·青海·模拟预测)已知质数f x =me x -x 2+mx -m ,且曲线y =f x 在点2,f 2 处的切线方程为4e 2x -y -4e 2=0.(1)求m 的值;(2)证明:对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2.2(2024·山西晋城·二模)已知函数f (x )=(x -a )e x +x +a (a ∈R ).(1)若a =4,求f (x )的图象在x =0处的切线方程;(2)若f x ≥0对于任意的x ∈0,+∞ 恒成立,求a 的取值范围;(3)若数列a n 满足a 1=1且a n +1=2a n a n +2(n ∈N *),记数列a n 的前n 项和为S n ,求证:S n +13<ln (n +1)(n +2) .3(2024·上海松江·二模)已知函数y =x ⋅ln x +a (a 为常数),记y =f (x )=x ⋅g (x ).(1)若函数y =g (x )在x =1处的切线过原点,求实数a 的值;(2)对于正实数t ,求证:f (x )+f (t -x )≥f (t )-t ln2+a ;(3)当a =1时,求证:g (x )+cos x <e x x.03不等式恒成立与有解问题1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略:(1)通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;(2)利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题;(3)根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.2、利用参变量分离法求解函数不等式恒(能)成立,可根据以下原则进行求解:(1)∀x ∈D ,m ≤f x ⇔m ≤f x min ;(2)∀x ∈D ,m ≥f x ⇔m ≥f x max ;(3)∃x ∈D ,m ≤f x ⇔m ≤f x max ;(4)∃x ∈D ,m ≥f x ⇔m ≥f x min .3、不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数y =f x ,x ∈a ,b ,y =g x ,x ∈c ,d .(1)若∀x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x min ;(2)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x max ;(3)若∃x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x min <g x max ;(4)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 =g x 2 成立,则f x 的值域是g x 的值域的子集.1(2024·北京朝阳·一模)已知函数f x =1-axe x a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若关于x的不等式f x >a1-x无整数解,求a的取值范围.2(2024·黑龙江哈尔滨·一模)已知函数f x =xe x-ae x,a∈R.(1)当a=0时,求f x 在x=1处的切线方程;(2)当a=1时,求f x 的单调区间和极值;(3)若对任意x∈R,有f x ≤e x-1恒成立,求a的取值范围.3(2024·陕西安康·模拟预测)已知函数f x =ln x+1,g x =e x-1.(1)求曲线y=f x 与y=g x 的公切线的条数;(2)若a>0,∀x∈-1,+∞,f x+1≤a2g x +a2-a+1,求a的取值范围.04零点问题函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x轴(或直线y=k)在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.1(2024·四川泸州·三模)设函数f x =e x-1,g x =ln x+b.(1)求函数F x =x-1f x 的单调区间;(2)若总存在两条直线和曲线y=f x 与y=g x 都相切,求b的取值范围.2(2024·北京房山·一模)已知函数f(x)=e ax+1 x.(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)设g(x)=f (x)⋅x2,求函数g(x)的极大值;(3)若a<-e,求函数f(x)的零点个数.3(2024·浙江·二模)定义max a,b=a,a≥bb,a<b,已知函数f x =max ln x,-4x3+mx-1,其中m∈R.(1)当m=5时,求过原点的切线方程;(2)若函数f x 只有一个零点,求实数m的取值范围.05导数与三角函数结合问题分段分析法1(2024·全国·模拟预测)已知函数f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x.(1)讨论f x 的单调性(2)若a>0,求证:①函数f x 在0,+∞上只有1个零点;②f x >1-16a3-12a2-2sin a+π4.2(2024·河北沧州·一模)已知函数f x =x a e2x ,a >0.(1)当a =2时,求函数f x 的单调区间和极值;(2)当x >0时,不等式f x -cos ln f x ≥a ln x 2-4x 恒成立,求a 的取值范围.3(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=e x -sin x .(1)若f (x )≥ax 2+1对于任意x ∈[0,+∞)恒成立,求a 的取值范围;(2)若函数f (x )的零点按照从大到小的顺序构成数列x n ,n ∈N *,证明:2ni =1x i <-2n 2+n π;(3)对于任意正实数x 1,x 2,证明:e x 2-x 2-1 e x 1>sin x 1+x 2 -sin x 1-x 2cos x 1.1已知函数f x =ax -ln x x ,a >0.(1)若f x 存在零点,求a 的取值范围;(2)若x 1,x 2为f x 的零点,且x 1<x 2,证明:a x 1+x 2 2>2.2已知函数f x =3ln x -ax .(1)讨论f x 的单调性.(2)已知x 1,x 2是函数f x 的两个零点x 1<x 2 .(ⅰ)求实数a 的取值范围.(ⅱ)λ∈0,12 ,f x 是f x 的导函数.证明:f λx 1+1-λ x 2 <0.3如图,对于曲线Γ,存在圆C 满足如下条件:①圆C 与曲线Γ有公共点A ,且圆心在曲线Γ凹的一侧;②圆C 与曲线Γ在点A 处有相同的切线;③曲线Γ的导函数在点A 处的导数(即曲线Γ的二阶导数)等于圆C 在点A 处的二阶导数(已知圆x -a 2+y -b 2=r 2在点A x 0,y 0 处的二阶导数等于r 2b -y 0 3);则称圆C 为曲线Γ在A 点处的曲率圆,其半径r 称为曲率半径.(1)求抛物线y =x 2在原点的曲率圆的方程;(2)求曲线y =1x的曲率半径的最小值;(3)若曲线y =e x 在x 1,e x 1 和x 2,e x 2x 1≠x 2 处有相同的曲率半径,求证:x 1+x 2<-ln2.4已知函数f x =ax2+x-ln x-a.(1)若a=1,求f x 的最小值;(2)若f x 有2个零点x1,x2,证明:a x1+x22+x1+x2>2.5已知函数f x =12e2x+a-2e x-2ax.(1)若曲线y=f x 在0,a-32处的切线方程为4ax+2y+1=0,求a的值及f x 的单调区间.(2)若f x 的极大值为f ln2,求a的取值范围.(3)当a=0时,求证:f x +5e x-52>32x2+x ln x.6已知函数f x =12x2+x+a ln x+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:当a<-1时,a2+f x >1.7已知函数f x =x ln x+ax+1a∈R.(1)若f x ≥0恒成立,求a的取值范围;(2)当x>1时,证明:e x ln x>e(x-1).(1)判断函数f(x)的单调性(2)证明:①当a≥0时,f(x)≤0;②sin1n+1+sin1n+2+⋯+sin12n<ln2,n∈N*.9牛顿迭代法是牛顿在17世纪提出的一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法.比如,我们可以先猜想某个方程f x =0的其中一个根r在x=x0的附近,如图6所示,然后在点x0,f x0处作f x 的切线,切线与x轴交点的横坐标就是x1,用x1代替x0重复上面的过程得到x2;一直继续下去,得到x0,x1,x2,⋯,x n.从图形上我们可以看到x1较x0接近r,x2较x1接近r,等等.显然,它们会越来越逼近r.于是,求r近似解的过程转化为求x n,若设精度为ε,则把首次满足x n-x n-1<ε的x n称为r的近似解.已知函数f x =x3-x+1,a∈R.(1)试用牛顿迭代法求方程f x =0满足精度ε=0.5的近似解(取x0=-1,且结果保留小数点后第二位);(2)若f x +3x2+6x+5+ae x≤0对任意x∈R都成立,求整数a的最大值.(计算参考数值:e≈2.72,e1.35≈3.86,e1.5≈4.48,1.353≈2.46,1.352≈1.82)(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.11已知函数f x =x2-2a ln x-2(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤2ln x2+x2-2x在区间(1,+∞)上有解,求实数a的取值范围.12已知函数f x =xe x,其中e=2.71828⋯为自然对数的底数.(1)求函数f x 的单调区间;(2)证明:f x ≤e x-1;(3)设g x =f x -e2x+2ae x-4a2+1a∈R,若存在实数x0使得g x0≥0,求a的最大值.13已知函数f x =e x-1-ax a∈R.(1)若函数f x 在点1,f1处的切线与直线x+2ey+1=0垂直,求a的值;(2)当x∈0,2时,讨论函数F x =f x -x ln x零点的个数.14已知函数f(x)=e2x-(2a-1)e x-ax.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.15已知函数f x =e x-x2+a,x∈R,φx =f x +x2-x.(1)若φx 的最小值为0,求a的值;(2)当a<0.25时,证明:方程f x =2x在0,+∞上有解.16已知f (x )=x ex,g (x )=ln x x .(1)求函数y =f (x )、y =g (x )的单调区间和极值;(2)请严格证明曲线y =f (x )、y =g (x )有唯一交点;(3)对于常数a ∈0,1e,若直线y =a 和曲线y =f (x )、y =g (x )共有三个不同交点x 1,a 、x 2,a 、x 3,a ,其中x 1<x 2<x 3,求证:x 1、x 2、x 3成等比数列.17已知函数f x =sin x -ax ⋅cos x ,a ∈R .(1)当a =1时,求函数f x 在x =π2处的切线方程;(2)x ∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x >0,求a 的取值范围;(ⅱ)证明:sin 2x ⋅tan x >x 3.18f(x)=2sin(x+φ)-a+e-x,φ∈0,π2,已知f(x)的图象在(0,f(0))处的切线与x轴平行或重合.(1)求φ的值;(2)若对∀x≥0,f(x)≤0恒成立,求a的取值范围;(3)利用如表数据证明:157k=1sinkπ314<106.eπ314e-π314e78π314e-78π314e79π314e-79π314 1.0100.990 2.1820.458 2.2040.45419数值线性代数又称矩阵计算,是计算数学的一个重要分支,其主要研究对象包括向量和矩阵.对于平面向量a =(x ,y ),其模定义为|a |=x 2+y 2.类似地,对于n 行n 列的矩阵A nn =a 11a 12a 13⋯a 1n a 21a 22a 23⋯a 2n a 31a 32a 33⋯a 3n ⋮⋮⋮⋮,其模可由向量模拓展为A =∑ni =1∑nj =1a 2ij12(其中a ij为矩阵中第i 行第j 列的数,∑为求和符号),记作A F,我们称这样的矩阵模为弗罗贝尼乌斯范数,例如对于矩阵A 22=a 11a 12a21a 22=2435,其矩阵模A F =∑n i =1∑nj =1a 2ij12=22+42+32+52=3 6.弗罗贝尼乌斯范数在机器学习等前沿领域有重要的应用.(1)∀n ∈N *,n ≥3,矩阵B nn =100⋯0020⋯0003⋯0⋮⋮⋮⋮00⋯n,求使B F >35的n 的最小值.(2)∀n ∈N *,n ≥3,,矩阵C nn =1cos θcos θcos θ⋯cos θcos θ0-sin θ-sin θcos θ-sin θcos θ⋯-sin θcos θ-sin θcos θ00sin 2θsin 2θcos θ⋯sin 2θcos θsin 2θcos θ⋮⋮⋮⋮⋮⋮0000⋯(-1)n -2sin n -2θ(-1)n -2sin n -2θcos θ0000⋯0(-1)n -1sin n -1θ求C F.(3)矩阵D mn =ln n +2n +100⋅⋅⋅0ln n +1n 22ln n +1n 220⋅⋅⋅0⋮ln 43n -1n -1ln 43 n -1n -1ln 43 n -1n -1⋅⋅⋅0ln 32 n n ln 32 n n ln 32 nn ⋅⋅⋅ln 32nn,证明:∀n ∈N *,n ≥3,D F >n 3n +9.20已知函数f x =sin x -ln 1+ax .(1)若x ∈0,π2时,f x ≥0,求实数a 的取值范围;(2)设n ∈N *,证明:sin 13+ln 32-ln n +2n +1<nk =1sin 1k k +2 <34.1函数与导数经典常考压轴大题命题预测本节内容在高考中通常以压轴题形式出现,常见的有函数零点个数问题、不等式证明问题、不等式存在性问题等,综合性较强,难度较大.在求解导数综合问题时,通常要综合利用分类讨论、构造函数、等价转化、设而不求等思想方法,同时联系不等式、方程等知识,思维难度大,运算量不低.可以说,只要考生啃下本节这个硬骨头,就具有了强大的逻辑推理、数学运算、数据分析、直观想象等核心素养.预计预测2024年高考,函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.高频考法(1)双变量问题(2)证明不等式(3)不等式恒成立与有解问题(4)零点问题(5)导数与三角函数结合问题01双变量问题破解双参数不等式的方法:一是转化,即由已知条件入手,寻找双参数满足的关系式,并把含双参数的不等式转化为含单参数的不等式;二是巧构函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值;三是回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.1(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;2(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【解析】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4(t +1)2=(t -1)2t (t +1)>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.2(2024·四川·模拟预测)已知函数f x =a +1 e x -12x 2+1a ∈R .(1)当a =1时,求曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设x 1,x 2x 1<x 2 是函数y =f x 的两个零点,求证:x 1+x 2>2.【解析】(1)当a =1时,f x =2e x -12x 2+1,f x =2e x -x ,则f 0 =3,f 0 =2,则切线方程为y -3=2x ,因此曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程为2x -y +3=0.(2)证明:函数f x =a +1 e x -x ,x 1,x 2是y =f x 的两个零点,所以x 1=a +1 e x 1,x 2=a +1 e x 2,则有x 1+x 2=a +1 e x 1+e x 2,且x 2-x 1=a +1 e x 2-e x1,由x 1<x 2,得a +1=x 2-x 1e x 2-ex 1.要证x 1+x 2>2,只要证明a +1 e x 1+e x 2>2,即证x 2-x 1 e x 2+ex1e x 2-ex 1>2.记t =x 2-x 1,则t >0,e t >1,因此只要证明t ⋅e t +1e t -1>2,即t -2 e t +t +2>0.记h t =t -2 e t +t +2(t >0),则h t =t -1 e t +1,令φt =t -1 e t +1,则φ t =te t ,当t >0时,φ t =te t >0,3所以函数φt =t -1 e t +1在0,+∞ 上递增,则φt >φ0 =0,即h t >h 0 =0,则h t 在0,+∞ 上单调递增,∴h t >h 0 =0,即t -2 e t +t +2>0成立.3(2024·四川德阳·二模)已知函数f x =ln x +x 2-2ax ,a ∈R ,(1)当a >0时,讨论f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点x 1,x 2x 1<x 2 ,求2f x 1 -f x 2 的最小值.【解析】(1)因为f x =ln x +x 2-2ax ,x >0,所以f(x )=1x +2x -2a =2x 2-2ax +1x,令g (x )=2x 2-2ax +1,则Δ=4a 2-8=4a 2-2 ,因为a >0,当0<a ≤2时,Δ≤0,则g (x )≥0,即f (x )≥0,此时f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >2时,Δ>0,由g (x )=0,得x 3=a -a 2-22,x 4=a +a 2-22,且x 3<x 4,当0<x <x 3或x >x 4时,g (x )>0,即f (x )>0;当x 3<x <x 4时,g (x )<0,即f (x )<0,所以f (x )在0,x 3 ,x 4,+∞ 上单调递增,在x 3,x 4 上单调递减;综上,当0<a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >2时,f (x )在0,x 3 ,x 4,+∞ 上单调递增,在x 3,x 4 上单调递减,其中x 3=a -a 2-22,x 4=a +a 2-22.(2)由(1)可知,x 3,x 4为f (x )的两个极值点,且x 3<x 4,所以x 1=x 3,x 2=x 4,且x 1,x 2是方程2x 2-2ax +1=0的两不等正根,此时a >2,x 1+x 2=a >0,x 1⋅x 2=12,所以x 1∈0,22 ,x 2∈22,+∞ ,且有2ax 1=2x 21+1,2ax 2=2x 22+1,则2f x 1 -f x 2 =2ln x 1+x 21-2ax 1 -ln x 2+x 22-2ax 2=2ln x 1+x 21-2x 21-1 -ln x 2+x 22-2x 22-1 =-2x 21+2ln x 1-ln x 2+x 22-1=x 22-212x 22+2ln12x 2-ln x 2-1=x 22-12x 22-32ln x 22-2ln2-1令t =x 22,则t ∈12,+∞ ,令g t =t -12t -32ln t -2ln2-1,则g t =1+12t 2-32t =2t -1 t -1 2t 2,当t ∈12,1 时,g t <0,则g t 单调递减,当t ∈1,+∞ 时,g t >0,则g t 单调递增,所以g t min =g 1 =-1+4ln22,所以2f x 1 -f x 2 的最小值为-1+4ln22.402证明不等式利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.(4)对数单身狗,指数找基友(5)凹凸反转,转化为最值问题(6)同构变形1(2024·青海·模拟预测)已知质数f x =me x -x 2+mx -m ,且曲线y =f x 在点2,f 2 处的切线方程为4e 2x -y -4e 2=0.(1)求m 的值;(2)证明:对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2.【解析】(1)f x =me x -2x +m ,f 2 =me 2-4+m ,f 2 =me 2-4+m ,则有4e 2=me 2-4+m ,4e 2×2-me 2-4+m -4e 2=0,解得m =4;(2)由m =4,故f x =4e x -x 2+4x -4,要证对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2,即证4e x ≥e 2+1 x 2-4x +4对一切x ≥0恒成立,即证e 2+1 x 2-4x +4e x ≤4对一切x ≥0恒成立,令g x =e 2+1 x 2-4x +4e x,gx =2e 2+1 x -4-e 2+1 x 2+4x -4e x =-e 2+1 x 2+2e 2+3 x -8e x=-e 2+1 x -4 x -2 e x ,则当x ∈0,4e 2+1 ∪2,+∞ 时,g x <0,则当x ∈4e 2+1,2时,g x >0,即g x 在0,4e 2+1 、2,+∞ 上单调递减,在4e 2+1,2上单调递增,又g 0 =4e 0=4,g 2 =4e 2+1 -4×2+4e 2=4e 2+4-8+4e 2=4,故g x ≤4对一切x ≥0恒成立,即得证.2(2024·山西晋城·二模)已知函数f (x )=(x -a )e x +x +a (a ∈R ).(1)若a =4,求f (x )的图象在x =0处的切线方程;(2)若f x ≥0对于任意的x ∈0,+∞ 恒成立,求a 的取值范围;(3)若数列a n 满足a 1=1且a n +1=2a n a n +2(n ∈N *),记数列a n 的前n 项和为S n ,求证:S n +13<ln (n +1)(n +2) .【解析】(1)当a =4时,f (x )=(x -4)e x +x +4,则f (x)=(x-3)e x+1,得f (0)=-2,又f(0)=0,所以f(x)在x=0处的切线为y=-2x;(2)f(x)=(x-a)e x+x+a≥0对∀x∈[0,+∞)恒成立,f (x)=(x+1-a)e x+1,设g(x)=(x+1-a)e x+1(x≥0),则g (x)=(x+2-a)e x,当2-a≥0即a≤2时,g (x)≥0,g(x)在[0,+∞)上单调递增,且g(0)=2-a≥0,所以g(x)≥0,即f (x)≥0,此时f(x)在[0,+∞)上单调递增,且f(0)=0,所以f(x)≥0对∀x∈[0,+∞)恒成立.当2-a<0即a>2时,令g (x)<0⇒0<x<a-2,g (x)>0⇒x>a-2,所以函数g(x)在(0,a-2)上单调递减,在(a-2,+∞)上单调递增,则g(x)min=g(a-2)=1-e a-2<0,又g(0)=2-a<0,所以在(0,a-2)上恒有g(x)<0,即f (x)<0,函数f(x)在(0,a-2)上单调递减,且f(0)=0,则在(0,a-2)上有f(x)<0,不符合题意.综上,a≤2,即实数a的取值范围为(-∞,2](3)由a n+1=2a na n+2,得1a n+1-1a n=12,又1a1=1,所以数列1a n是以1为首项,以12为公差的等差数列,故1a n=1+12(n-1)=n+12,所以a n=2n+1.当n=1时,S1+13=a1+13=43<ln6恒成立;当n≥2时,先证:2n+1<ln n+2n,即证2n+1<ln n+1+1n+1-1=ln1+1n+11-1n+1,设x=1n+1,则0<x<1,即证2x<ln1+x1-x(0<x<1),令h(x)=2x-ln 1+x1-x(0<x<1),则h (x)=2-1x+1-11-x=-2x21-x2<0,所以h(x)在(0,1)上单调递减,故h(x)<h(0)=0,即2x<ln 1+x1-x,即2n+1<ln n+2n.所以当n≥2时,S n+13=13+23+24+⋯+2n+1<ln6+ln42+ln53+⋯+ln n+2n=ln6×4×5×⋯×n(n+1)(n+2)2×3×4×5×⋯×n=ln[(n+1)(n+2)].综上,S n+13<ln[(n+1)(n+2)].3(2024·上海松江·二模)已知函数y=x⋅ln x+a(a为常数),记y=f(x)=x⋅g(x).(1)若函数y=g(x)在x=1处的切线过原点,求实数a的值;(2)对于正实数t,求证:f(x)+f(t-x)≥f(t)-t ln2+a;(3)当a=1时,求证:g(x)+cos x<e xx.【解析】(1)由题意,函数y=x⋅ln x+a,且y=f(x)=x⋅g(x),可得g(x)=f(x)x=ln x+ax,x>0,则g (x)=1x-ax2=x-ax2,5所以g (1)=1-a,又因为g(1)=ln1+a=a,所以g x 在x=1处的切线方程为y=(1-a)(x-1)+a,又因为函数y=g(x)在x=1处的切线过原点,可得0=(1-a)⋅(0-1)+a,解得a=1 2 .(2)设函数h x =f x +f t-x,t>0,可得h x =x ln x+(t-x)ln(t-x)+2a,其中0<x<t,则h x =ln x+1-ln(t-x)-1=lnxt-x,令h x >0,可得xt-x>1,即2x-tt-x>0,即2x-tx-t<0,解得t2<x<t,令h x <0,可得0<xt-x<1,解得0<x<t2,所以h x 在t2,t上单调递增,在0,t2上单调递减,可得h x 的最小值为ht2,所以h x ≥h t2 ,又由ht2=f t2 +f t-t2=t ln t2+2a=f t -t ln2+a,所以f x +f t-x≥f t -t ln2+a.(3)当a=1时,即证ln x+1x <e xx-cos x,由于cos x∈[-1,1],所以e xx-cos x≥e xx-1,只需证ln x+1x<e xx-1,令k x =ln x+1x-e xx+1,x>0,只需证明k x <0,又由k x =1x-1x2-e x(x-1)x2=(1-e x)(x-1)x2,因为x>0,可得1-e x<0,令k x >0,解得0<x<1;令k x <0,解得x>1,所以k x 在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以k x 在x=1处取得极大值,也时最大值,所以k x max=k1 =2-e<0,即k x <0,即a=1时,不等式g(x)+cos x<e xx恒成立.03不等式恒成立与有解问题1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略:(1)通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;(2)利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题;(3)根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.2、利用参变量分离法求解函数不等式恒(能)成立,可根据以下原则进行求解:(1)∀x∈D,m≤f x ⇔m≤f x min;(2)∀x∈D,m≥f x ⇔m≥f x max;(3)∃x∈D,m≤f x ⇔m≤f x max;(4)∃x∈D,m≥f x ⇔m≥f x min.673、不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数y =f x ,x ∈a ,b ,y =g x ,x ∈c ,d .(1)若∀x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x min ;(2)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x max ;(3)若∃x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x min <g x max ;(4)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 =g x 2 成立,则f x 的值域是g x 的值域的子集.1(2024·北京朝阳·一模)已知函数f x =1-ax e x a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)若关于x 的不等式f x >a 1-x 无整数解,求a 的取值范围.【解析】(1)f x =1-a -ax e x ,当f x =0,得x =1-aa ,当a >0时,x ∈-∞,1-a a时,fx >0,f x 单调递增,x ∈1-a a,+∞ 时,f x <0,f x 单调递减,当a <0时,x ∈-∞,1-aa时,f x <0,f x 单调递减,x ∈1-a a,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增,当a =0时,f x =e x ,函数f x 在R 上单调递增,综上可知,a >0时,函数f x 的单调递增区间是-∞,1-a a,单调递减区间是1-aa ,+∞ ,a <0时,函数f x 的单调递减区间是-∞,1-a a ,单调递增区间是1-aa ,+∞ ,a =0时,函数f x 的增区间是-∞,+∞ ,无减区间.(2)不等式1-ax e x >a 1-x ,即a x -x -1e x<1,设h x =x -x -1e x ,h x =1-2-x e x =e x +x -2e x,设t x =e x +x -2,t x =e x +1>0,所以t x 单调递增,且t 0 =-1,t 1 =e -2>0,所以存在x 0∈0,1 ,使t x 0 =0,即h x 0 =0,当x ∈-∞,x 0 时,h x <0,h x 单调递减,当x ∈x 0,+∞ 时,h x >0,h x 单调递增,所以h x ≥h x 0 =x 0e x-x 0+1ex,因为e x≥x +1,所以h x ≥h x 0 =x 0e x-x 0+1e x 0≥x 0x 0+1 -x 0+1e x 0=x 20+1ex>0,当x ≤0时,h x ≥h 0 =1,当x ≥1时,h x ≥h 1 =1,不等式1-ax e x >a 1-x 无整数解,即a x -x -1e x<1无整数解,若a ≤0时,不等式恒成立,有无穷多个整数解,不符合题意,若a ≥1时,即1a≤1,因为函数h x 在-∞,0 上单调递减,在1,+∞ 上单调递增,所以x ∈Z 时,h x ≥min h 0 ,h 1 =1≥1a ,所以h x <1a 无整数解,符合题意,当0<a <1时,因为h 0 =h 1 =1<1a ,显然0,1是a ⋅h x <1的两个整数解,不符合题意,8综上可知,a ≥1.2(2024·黑龙江哈尔滨·一模)已知函数f x =xex -ae x ,a ∈R .(1)当a =0时,求f x 在x =1处的切线方程;(2)当a =1时,求f x 的单调区间和极值;(3)若对任意x ∈R ,有f x ≤e x -1恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)当a =0时,f x =xex ,则f x =1-x ex,f 1 =0,f 1 =1e ,所以切线方程为y =1e.(2)当a =1时,f x =xe -x -e x ,f x =1-x e -x -e x =1-x -e 2xex.令g x =1-x -e 2x ,g x =-1-2e 2x<0,故g x 在R 上单调递减,而g 0 =0,因此0是g x 在R 上的唯一零点即:0是f x 在R 上的唯一零点当x 变化时,f x ,f x 的变化情况如下表:x-∞,0 00,+∞f x +0-f x↗极大值↘f x 的单调递减区间为:0,+∞ ;递增区间为:-∞,0 f x 的极大值为f 0 =-1,无极小值(3)由题意知xe -x-ae x≤e x -1,即a ≥xe -x -e x -1e x,即a ≥x e2x -1e ,设m x =x e 2x -1e ,则mx =e 2x -2xe 2x e 2x2=1-2x e 2x ,令m x =0,解得x =12,当x ∈-∞,12 ,m x >0,m x 单调递增,当x ∈12,+∞ ,m x <0,m x 单调递减,所以m x max =m 12 =12e -1e =-12e,所以a ≥-12e3(2024·陕西安康·模拟预测)已知函数f x =ln x +1,g x =e x -1.(1)求曲线y =f x 与y =g x 的公切线的条数;(2)若a >0,∀x ∈-1,+∞ ,f x +1 ≤a 2g x +a 2-a +1,求a 的取值范围.【解析】(1)设f x =ln x +1,g x =e x -1的切点分别为x 1,f x 1 ,x 2,g x 2 ,则f x =1x,g (x )=e x ,故f x =ln x +1,g x =e x -1在切点处的切线方程分别为y =1x 1x -x 1 +ln x 1+1⇒y =1x 1x +ln x 1,y =e x 2x -x 2 +e x 2-1⇒y =e x 2x -x 2e x 2+e x2-1则需满足;91x 1=ex 2ln x 1=-x 2ex 2+e x 2-1,故ln1ex 2=-x 2e x 2+e x 2-1⇒e x 2-1 x 2-1 =0,解得x 2=0或x 2=1,因此曲线y =f x 与y =g x 有两条不同的公切线,(2)由f x +1 ≤a 2g x +a 2-a +1可得ln x +1 +1≤a 2e x -1 +a 2-a +1,即ln x +1 ≤a 2e x -a 对于∀x ∈-1,+∞ 恒成立,ln 0+1 ≤a 2e 0-a ,结合a >0,解得a ≥1设m (x )=ln x -x +1,,则当x >1时m (x )=1x-1<0,m x 单调递减,当0<x <1时,m (x )>0,m x 单调递增,故当m (x )≤m 1 =0,故ln x ≤x -1,因此ln x +1 ≤x ,x >-1 ,令F x =x -a 2e x +a ,x >-1 ,则F x =1-a 2e x ,令F x =1-a 2e x =0,得x =-2ln a ,当-2ln a ≤-1时,此时a ≥e ,F x =1-a 2e x <0,故F x 在x >-1上单调递减,所以F x <F -1 =-1-a 2e +a =-a 2+ea -e e =-a -e 2 2+e 24-e e≤-e -e 22+e 24+ee=e -2<0,所以F x =x -a 2e x +a <0,由于ln x +1 ≤x 进而ln (x +1)-a 2e x +a <0,满足题意,当-2ln a >-1时,此时1<a <e ,令F x =1-a 2e x >0,解得-1<x <-2ln a ,F x 单调递增,令F x =1-a 2e x <0,解得x >-2ln a ,F x 单调递减,故F x ≤F x max =F -2ln a =-2ln a -1+a ,令p a =-2ln a -1+a ,则p a =-2a +1=a -2a ,由于1<a <e ,所以p a =-2a +1=a -2a<0,故p a 在1<a <e 单调递减,故p a <p 1 ,即可p a <0,因此F x ≤F x max =F -2ln a =-2ln a -1+a <0⇒F x <0所以F x =x -a 2e x +a <0,由于ln x +1 ≤x 进而ln (x +1)-a 2e x +a <0,满足题意,综上可得a ≥104零点问题函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x 轴(或直线y =k )在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.1(2024·四川泸州·三模)设函数f x =e x -1,g x =ln x +b .(1)求函数F x =x -1 f x 的单调区间;10(2)若总存在两条直线和曲线y =f x 与y =g x 都相切,求b 的取值范围.【解析】(1)F x =x -1 f x =x -1 e x -1,F x =xe x -1,令F x >0,得x >0,令F x <0,得x <0,所以函数F x 的单调递增区间为0,+∞ ,单调递减区间为-∞,0 ;(2)∵f x =e x -1∴f x =e x -1在m ,e m -1 处的切线方程为y =e m -1x +1-m e m -1,∵g x =1x,∴g x =ln x +b 在点n ,ln n +b 处的切线方程为y =1nx +ln n +b -1,由题意得e m -1=1n(1-m )e m -1=ln n +b -1,则m -1 e m -1-m +b =0,令h m =m -1 e m -1-m +b ,则h (x )=me m -1-1,令φm =me m -1-1,则φ m =m +1 e m -1,当m <-1时,φ m <0,当m >-1时,φ m >0,所以函数φm 在-∞,-1 上单调递减,在-1,+∞ 上单调递增,即函数h m 在-∞,-1 上单调递减,在-1,+∞ 上单调递增,又h 1 =0,且当m ≤0时,h m <0,所以m <1时,h m <0,h (m )单调递减;当m >1时,h (m )>0,h (m )单调递增,所以h m min =h 1 =b -1,若总存在两条直线和曲线y =f x 与y =g x 都相切,则曲线y =h m 与x 轴有两个不同的交点,则h 1 =b -1<0,所以b <1,此时h b -1 =b -2 e b -2+1>-1e+1>0,h 3-b =2-b e 2-b +2b -3>2-b 3-b =b -322+34>0,所以b 的取值范围为-∞,1 .2(2024·北京房山·一模)已知函数f (x )=e ax +1x.(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)设g (x )=f (x )⋅x 2,求函数g (x )的极大值;(3)若a <-e ,求函数f (x )的零点个数.【解析】(1)当a =0时,f (x )=1+1x ,f x =-1x 2,则f 1 =-1,f 1 =2,所以曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -2=-x -1 ,即y =-x +3;(2)f (x )=ae ax -1x2,则g (x )=f (x )⋅x 2=ax 2e ax -1x ≠0 ,则g x =2axe ax +a 2x 2e ax =ax ax +2 e ax x ≠0 ,当a =0时,g x =-1,此时函数g x 无极值;当a >0时,令g x <0,则x >0或x <-2a ,令g x <0,则-2a<x <0,所以函数g x 在-∞,-2a ,0,+∞ 上单调递增,在-2a ,0 上单调递减,所以g x 的极大值为g -2a =4ae2-1;当a<0时,令g x <0,则x<0或x>-2a,令gx <0,则0<x<-2a,所以函数g x 在-∞,0,-2a,+∞上单调递增,在0,-2a上单调递减,而函数g x 的定义域为-∞,0∪0,+∞,所以此时函数g x 无极值.综上所述,当a≤0时,函数g x 无极大值;当a>0时,g x 的极大值为4ae2-1;(3)令f(x)=e ax+1x =0,则e ax=-1x,当x>0时,e ax>0,-1x<0,所以x>0时,函数f x 无零点;当x<0时,由e ax=-1x,得ax=ln-1x,所以a=-ln-xx,则x<0时,函数f x 零点的个数即为函数y=a,y=-ln-xx图象交点的个数,令h x =-ln-xxx<0,则h x =ln-x-1x2,当x<-e时,h x >0,当-e<x<0时,h x <0,所以函数h x 在-∞,-e上单调递增,在-e,0上单调递减,所以h x max=h-e=1 e,又当x→-∞时,h x >0且h x →0,当x→0时,h x →-∞,如图,作出函数h x 的大致图象,又a<-e,由图可知,所以函数y=a,h x =-ln-xx的图象只有1个交点,即当x<0时,函数f x 只有1个零点;综上所述,若a<-e,函数f(x)有1个零点.3(2024·浙江·二模)定义max a,b=a,a≥bb,a<b,已知函数f x =max ln x,-4x3+mx-1,其中m∈R.(1)当m=5时,求过原点的切线方程;(2)若函数f x 只有一个零点,求实数m的取值范围.【解析】(1)由题意知f x 定义域0,+∞,当m=5时,f x =-4x3+5x-1,-4x3+5x-1≥ln xln x,-4x3+5x-1<ln x ,令g x =-4x3+5x-1,g x =-12x 2+5>0⇒0<x <6012,⇒g x 在0,6012 单调递增,6012,+∞ 单调递减,且g 1 =0,令h x =ln x ,则在0,+∞ 单调递增,而f 1 =0=h 1 ,又g 14 =316,h 14 =ln 14<-1,而g 0 =-1,所以当0<x <14时,g x >h x ,当14≤x <1时,g x >0>h x ,所以当0<x <1时,f x =g x ,当x ≥1时,f x =h x ,所以f x =-4x 3+5x -1,0<x <1ln x ,x ≥1,所以f x 在0,6012和1,+∞ 单调递增,在6012,1 单调递减.(ⅰ)当0<x <1时,f x =-12x 2+5,设切点M x 0,-4x 30+5x 0-1 ,则此切线方程为y =-12x 20+5 x -x 0 -4x 30+5x 0-1,又此切线过原点,所以0=-12x 20+5 0-x 0 -4x 30+5x 0-1,解得x 0=12,即此时切线方程是2x -y =0;(ⅱ)当x ≥1时,f x =ln x ,所以f x =1x,设切点为x 0,ln x 0 ,此时切线方程y =1x 0x -x 0 +ln x 0,又此切线过原点,所以0=1x 00-x 0 +ln x 0,解得x 0=e ,所以此时切线方程x -ey =0,综上所述,所求切线方程是:x -ey =0或2x -y =0;(2)(ⅰ)当m =5时,由(1)知,f x 在0,6012 和1,+∞ 单调递增,6012,1单调递减,且f 0 =1,f 14 =316>0,f 1 =0,此时f x 有两个零点;(ⅱ)当m >5时,当0<x <1时,-4x 3+5x -1<-4x 3+mx -1,由(1)知:g x =-4x 3+5x -1在0,6012 递增,6012,1递减,且g 1 =0,所以x ∈6012,+∞ 时,f x >0,而f 0 =-1,所以f x 在0,6012 只有一个零点,6012,+∞ 没有零点;(ⅲ)当0<m <5时,y =-4x 3+mx -1,此时y =-12x 2+m >0得0<x <m 12<6012,由(1)知,当x ≥1时,f x =ln x 只有一个零点x =1,要保证f x 只有一个零点,只需要当0<x <1时,f x =-4x 3+mx -1没有零点,f m12=-4m123+m m 12-1=m 3m 9-1<00<m<1 ,得0<m <3;(ⅳ)当m≤0时,当x∈0,+∞时,g x =-4x3+mx-1<0,此时f x 只有一个零点x=1,综上,f x 只有一个零点时,m<3或m>5 .05导数与三角函数结合问题分段分析法1(2024·全国·模拟预测)已知函数f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x.(1)讨论f x 的单调性(2)若a>0,求证:①函数f x 在0,+∞上只有1个零点;②f x >1-16a3-12a2-2sin a+π4.【解析】(1)因为f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x,所以f x =x2-ax+a sin x-x sin x=x-ax-sin x.设g x =x-sin x,则g x =1-cos x≥0,所以g x 在R上单调递增,且g0 =0,所以当x>0时,x-sin x>0;当x<0时,x-sin x<0.当a=0时,f x =x x-sin x≥0,所以f x 在R上单调递增.当a>0时,若x∈0,a,则f x <0,所以f x 单调递减;若x∈-∞,0或x∈a,+∞,则f x >0,所以f x 单调递增.当a<0时,若x∈a,0,则f x <0,所以f x 单调递减;若x∈-∞,a或x∈0,+∞,则f x >0,所以f x 单调递增.综上所述,当a=0时,f x 在R上单调递增;当a>0时,f x 在0,a上单调递减,在-∞,0,a,+∞上单调递增;当a<0时,f x 在a,0上单调递减,在-∞,a,0,+∞上单调递增. (2)①由(1)知,当a>0时,f x 在0,a上单调递减,在a,+∞上单调递增,又f0 =-a<0,所以f a <f0 <0,所以f x 在0,a上没有零点.因为x>0,所以f(x)=13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x>13x3-12a x2+2-x-1=19x2x-92a+19x x2-9+19x3-a+1所以当x>92ax>3x>39a+9时,f x >0,此时f x 在a,+∞上只有1个零点.综上可得,f x 在0,+∞上只有1个零点.②由a>0,知f x 在0,a上单调递减,在a,+∞上单调递增,所以f x ≥f a =-16a3-sin a,所以f a +16a 3+12a 2+2sin a +π4 -1=12a 2+cos a -1.设h a =12a 2+cos a -1,则h a =a -sin a .由(1)知,当a >0时,a -sin a >0,所以当a >0时,h a >0,所以h a >0在0,+∞ 上单调递增,所以h a >h 0 =0,即f a >1-16a 3-12a 2-2sin a +π4 ,所以f x >1-16a 3-12a 2-2sin a +π4.2(2024·河北沧州·一模)已知函数f x =x ae2x ,a >0.(1)当a =2时,求函数f x 的单调区间和极值;(2)当x >0时,不等式f x -cos ln f x ≥a ln x 2-4x 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)当a =2时,f x =x 2e 2xfx =2x ⋅e 2x -x 2⋅e 2x ⋅2e 2x 2=-2x (x -1)e 2x 令f x =0,解得x =0或x =1,所以x 、f (x )、f (x )的关系如下表:x (-∞,0)0(0,1)1(1,+∞)f (x )-0+-f (x )单调递减单调递增1e 2单调递减所以函数f x 的单调递增区间为:(0,1),单调递减区间为:(-∞,0)和(1,+∞);极大值f (1)=1e2,极小值f (0)=0;(2)f (x )-cos ln f (x ) ≥a ln x 2-4x ⇔x a e 2x -cos ln x a e2x≥2a ln x -4x⇔e a ln x -2x -2(a ln x -2x )-cos (a ln x -2x )≥0令g (t )=e t -2t -cos t ,其中t =a ln x -2x ,设F (x )=a ln x -2x ,a >0F (x )=a x -2=a -2xx 令F (x )>0,解得:0<x <a2,所以函数F (x )在0,a 2上单调递增,在a2,+∞ 上单调递减,F (x )max =F a 2 =a ln a2-a ,且当x →0+时,F (x )→-∞,所以函数F (x )的值域为-∞,a ln a2-a ;又g (t )=e t -2+sin t ,设h (t )=e t -2+sin t ,t ∈-∞,a ln a2-a ,则h (t )=e t +cos t ,当t ≤0时,e t ≤1,sin t ≤1,且等号不同时成立,即g (t )<0恒成立;t。
高考数学函数与导数相结合压轴题精选(含具体解答)
函数与导数相结合压轴题精选(二)11、已知)0()(23>+++=a d cx bx ax x f 为连续、可导函数,如果)(x f 既有极大值M ,又有极小值N ,求证:.N M >证明:由题设有),)((323)(212x x x x a c bx ax x f --=++='不仿设21x x <,则由时当时当时当知),(,0)(),(,0)(),(:02211+∞∈<'∈>'-∞∈>x x x f x x x x f x x a1)(,0)(x x f x f 在故>'处取极大值,在x 2处取极小值,)()()()()(212221323121x x c x x b x x a x f x f -+-+-=-Θ])()()[(212122121c x x b x ax x x a x x +++-+-=)]3(92)[(]3232)32()[(22121ac b ax x c abb ac a a b a x x ---=+-⋅+⋅--⋅-=由方程0232=++c bx ax 有两个相异根,有,0)3(412)2(22>-=-=∆ac b ac b又)()(,0)()(,0,0212121x f x f x f x f a x x >>-∴><-即,得证. 12、已知函数ax x x f +-=3)(在(0,1)上是增函数. (1)求实数a 的取值集合A ;(2)当a 取A 中最小值时,定义数列}{n a 满足:)(21n n a f a =+,且b b a )(1,0(1=为常数),试比较n n a a 与1+的大小;(3)在(2)的条件下,问是否存在正实数C ,使20<-+<ca ca n n 对一切N n ∈恒成立?(1)设))(()()(,10222121122121a x x x x x x x f x f x x -++-=-<<<则由题意知:0)()(21<-x f x f ,且012>-x x)3,0(,222121222121∈++<++∴x x x x a x x x x 则}3|{,3≥=≥∴a a A a 即 (4分)(注:法2:)1,0(,03)(2∈>+-='x a x x f 对恒成立,求出3≥a ).(2)当a =3时,由题意:)1,0(,2321131∈=+-=+b a a a a n n n 且以下用数学归纳法证明:*∈∈N n a n 对),1,0(恒成立.①当n=1时,)1,0(1∈=b a 成立;②假设n =k 时,)1,0(∈k a 成立,那么当1+=k n 时,k k k a a a 232131+-=+,由①知)3(21)(3x x x g +-=在(0,1)上单调递增,10)1()()0(1<<<<∴+k k a g a g g 即,由①②知对一切*∈N n 都有)1,0(∈n a (7分)而0)1(212121231>-=+-=-+n n n n n n a a a a a a n n a a >∴+1 (9分) (3)若存在正实数c ,使20<-+<ca ca n n 恒成立 (10分令),(,21+∞-+=-+=c cx cc x c x y 在上是减函数, n n n a ca ca 随着-+∴增大,而小, 又}{n a 为递增数列,所以要使20<-+<ca ca n n 恒成立,只须30,30201111bc a c c a ca c a <<<<∴⎪⎩⎪⎨⎧<-+>-即 (14分) 13、已知)(22)(2R x x ax x f ∈+-=在区间[-1,1]上是增函数. (1)求实数a 的值所组成的集合A. (2)设关于x 的方程xx f 1)(=的两根为1x 、2x ,试问:是否存在实数m ,使得不等式 ||1212x x tm m -≥++对任意]1,1[-∈∈t A a 及恒成立?若存在,求出m 的取值范围;若不存在,请说明理由(1)222)2()2(2)(+---='x ax x x f ]1,1[)(-在x f Θ是是增函数 ]1,1[,0)(-∈≥'∴x x f 对恒成立.设110)1(0)1(,2)(2≤≤-⇔⎩⎨⎧≤-≤--=a ax x x ϕϕϕ则有)(],1,1[x f x -∈对Θ是连续函数,且只有当0)1(,1=-'=f a 时,以及当}11|{,0)1(,1≤≤-=∴='-=a a A f a 时 (2)由02,12222=--=+-ax x xx a x 得 212,,08x x a ∴>+=∆Θ是方程022=--ax x 的两实根.⎩⎨⎧-==+∴22121x x ax x 从而84)(||22122121+=-+=-a x x x x x x 38||11221≤+=-∴≤≤-a x x a Θ要使不等式||1212x x tm m -≥++对任意]1,1[-∈∈t A a 及恒成立, 当且仅当]1,1[312-∈≥++t tm m 对任意恒成立, 即022≥-+tm m 对任意]1,1[-∈t 恒成立. 设22)(22-+=-+=m mt tm m t g则有2202)1(02)1(22-≤≥∴⎪⎩⎪⎨⎧≥-+=≥--=-m m m m g m m g 或∴存在m ,其范围为}22|{-≤≥m m m 或14、已知二次函数y=g(x )的图象过原点和点(m ,0)与点(m+1, m+1),(1)求y=g(x )的表达式;(2)设)(x f =(x -n)g(x )(m>n>0)且)(x f 在x =a 和x =b(b<a )处取到极值, ①求证:b<n<a <m ;②若m+n=22,则过原点且与曲线y=)(x f 相切的两条直线能否互相垂直?若能,则给出证明;若不能,请说明理由?(文科生做....)设常数a >0, a ≠1,函数55log )(+-=x x x f a , (1)讨论)(x f 在区间(-∞,-5)上的单调性,并予以证明; (2)设g(x )=1+log a (x -3),如果)(x f =g(x )有实数根,求a 的取值范围.(理科生做....)解:(1)设g(x )=ax 2+b x +c(a ≠0),由题意得.)(.0,,1,1)1(,0,022mx x x g c m b a b m a bm am c -=∴⎪⎩⎪⎨⎧=-==⎪⎩⎪⎨⎧=++=+=解得…………………………3分 (2)∵f (x )=(x -n)g(x )=x (x -m)(x -n)=x 3-(m+n)x 2+mn x , ∴f ′(x )=3x 2-2(m+n)x +mn.…………… 5分①由题意知,a ,b 为方程f ′(x )=0的两个实根,又f ′(0)=m ·n>0, f ′(n)=n(n -m)<0, f ′(m)=m(m -n)>0,∴两根x =b ,x =a 分布在(0,n ),(n ,m )内.又b<a ,∴b<n<a <m.…………9分 ②设两切点的横坐标分别为x 1, x 2,则切线l 1的方程为y -f (x 1)=[321x -2(m+n)x 1+mn](x -x 1). 又l 1过原点,∴-x 1(x 1-m)(x 1-n)= [321x -2(m+n)x 1+mn](-x 1) 解得x 1=0, 或x 1=2n m +,同理x 2=0或x 2=2n m +.∴x 1=0, x 2=2n m +.……………………12分 两切线的斜率分别为k 1=mn ,k 2=22.)(412=+++-n m mn n m 又, 若两切线相互垂直,则k 1k 2=-1,即mn ])22(41[2n m ⋅+-=-1,得mn=1.解方程组⎪⎩⎪⎨⎧-=+=⎩⎨⎧==+.12,12,122n m mn n m 得 故存在过原点且与曲线y=f (x )相切的两条直线互相垂直.………………14分 (文科生做....)解:(1))5101(log )(+-=x x f a .利用定义可以证明当a <1时,f (x )是 (-∞,-5)上的增函数;当0<a <1时,f (x )是(-∞,-5)上的减函数(证明略)……………………6分 (2)∵g(x )=1+log a (x -3), f (x )=g(x )有实根,即log a55+-x x =1+log a (x -3)有实根, 则实根大于5.又因为1+log a (x -3)=log a [a (x -3)],原方程有大于5的实根,即 方程55+-x x =a (x -3)有大于5的实数根.…………………………………………9分 由此解得a =)3)(5(5-+-x x x (a >0).1254112201)05(201252522+≤++=>=-++=-+-=tt t x t t t x x x 令 当且仅当.16530.525,52-≤<∴+==a x t 时取等号即………………14分15、已知函数).,()(23R b a b ax x x f ∈++-= (1)若1=a ,函数)(x f 的图象能否总在直线b y =的下方?说明理由;(2)若函数)(x f 在[0,2]上是增函数,2=x 是方程)(x f =0的一个根,求证:2)1(-≤f ;(3)若函数)(x f 图象上任意不同的两点连线斜率小于1,求实数a 的取值范围.解:(1)不能,取,11)1(,1b b f x >++=--=则即存在点(-1,2+b )在函数图象上,且在直线b y =的上方; (3分)(2)由2=x 是方程0)(=x f 的一个根,得,048)2(=++-=b a f 即a b 48-= (4分)又.32,0.023,0)(,23)(2122a x x ax x x f ax x x f ===+-='+-='得即令又函数)(x f 在[0,2]上是增函数,3,2322≥≥=∴a a x 即, (7分)2374811)1(-≤-=-++-=++-=a a a b a f (9分)(3)设任意不同的两点21222111),,(),,(x x y x P y x P ≠且,则.12121<--x x y y )14(3334,043)3(3)12(04230)1(4)(01)(1)(,12222222222222212221221212221212122322131分故分即即<<-∴<-++--∴<-++-<-+-+-=∆∈<-+--+-∴<++---<--++∴a a a a a x a ax x ax x x a R x ax x x x a x x x a x x x x x x ax x ax x ΘΘ16、(理)设e ex ax x f x()1()(2-⋅-+=为自然对数的底,a 为常数且R x a ∈<,0),)(x f 取极小值时,求x 的值. (文)函数a x x a ax x f (3)1(23)(23--+=为常数且R x a ∈≥,0)取极小值时,求x 的值. 理)解:)1()1()12()(2-⋅⋅-++⋅+='--x xe x ax e ax x f)2)(1(-+⋅-=-x ax ez………………2分 令210)(或ax x f -=⇒='………………4分(1)0121<<->-a 即当,由表)(,1xf ax 时-=∴取极小值.………………7分(2)0)2(21)(,21212≤-⋅⋅-='-==--x e x f a a x 时即当无极值.………………9分(3)121-<<-a 即当时,由表取极小值时时当综上取极小值时)(,1,021,.)(,2x f ax a x f x -=<<--=∴ 取极小值时时当)(,2,21x f x a -=-<)(,21x f a 时当-=无极小值. ………………12分)(x f ∴无极小值.………………6分(二)由表或令时当110)()1)(1(3)(,0-=⇒='+-='>x x f x x a x f a )(,x f ax 时当=∴取极小值综上,当)(,1,0x f ax a 时时=>取极小值当)(,0x f a 时=无极小值.………………12分17、已知0,1>->c b ,函数b x x f +=)(的图象与函数c bx x x g ++=2)(的图象相切. (1)求b 与c 的关系式。
2023高考数学-导数压轴题
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
7.已知函数 .
(1)讨论 的单调性;
(2)若 存在两个极值点 ,证明: .
8.(12分)
已知函数 , 为 的导数.证明:
(1) 在区间 存在唯一极大值点;
(2) 有且仅有2个零点.
9.(12分)
已知函数f(x)=2sinx-xcosx-x,f ′(x)为f(x)的导数.
(3)当 时,证明:对任意 ,函数 有两个不同的零点 , ,满足 .(注: 是自然对数的底数)
18.(12分)设函数f(x)=aexlnx+ ,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处得切线方程为y=e(x﹣1)+2.
(Ⅰ)求a、b;(Ⅱ)证明:f(x)>1.
19.已知函数 .
(1)讨论函数 的单调性;
(1)证明:f ′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;
(2)若x∈[0,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.
10.已知函数 .
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥ x3+1,求a的取值范围.
11.已知函数f(x)=sin2xsin2x.
(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性;
(ii)用min {m,n }表示m,n中的最小值,设函数h(x)=min { f(x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.
5.(12分)已知函数f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2有两个零点.
(Ⅰ)求a的取值范围;
(Ⅱ)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.
6.(12分)(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)ex﹣x.
导数真题压轴题解析及答案
导数真题压轴题解析及答案在高中数学学习中,导数是一个非常重要的概念,它不仅被广泛应用于数学领域,还与自然科学和工程技术密切相关。
因此,在备考高考数学时,导数相关的题目往往成为考生们最为关注和重视的一部分。
下面将针对一道导数题进行详细解析,并给出答案和思路。
假设已知函数f(x) 对全部实数 x 都可导,且满足当x ≤ 0 时f(x) = -x^2 + 3x + a,x > 0 时f(x) = x^2 - x + b,其中a,b 为常数。
题目1:已知曲线 y = f(x) 在点 (1, 2) 处的切线方程为 y - 2 = 7(x - 1),求常数 a,b 的值。
解析:首先我们来看函数 f(x) 的定义域分为两部分,x ≤ 0 和 x > 0,对于x ≤ 0 的情况,函数表达式为 f(x) = -x^2 + 3x + a,对其求导得到 f'(x) = -2x + 3。
同样对于 x > 0,函数表达式为f(x) = x^2 - x + b,对其求导得到 f'(x) = 2x - 1。
由题目给出的切线方程 y - 2 = 7(x - 1),我们可以将切线方程转化为导数 f'(1) 的值等于 7,即:f'(1) = 7-2 × 1 + 3 = 7-2 + 3 = 71 = 7由上述计算可知求得的 f'(1) = 7 不成立,说明原切线方程与函数 f(x) 在点 (1, 2) 的导数不符合。
因此,我们需要重新计算切线方程。
通过 f(x) 的定义可以得到:当x ≤ 0 时,f(1) = -1^2 + 3 × 1 + a = 2 - 1 + a = a + 1当 x > 0 时,f(1) = 1^2 - 1 + b = 1 - 1 + b = b所以,根据给定的切线方程 y - 2 = 7(x - 1),我们有:a + 1 = 7 × (1 - 1) = 0b = 7 × 1 - 2 = 7 - 2 = 5因此,常数 a 的值为 -1,常数 b 的值为 5。
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函数与导数相结合压轴题精选(二)
11、已知)0()(2
3
>+++=a d cx bx ax x f 为连续、可导函数,如果)(x f 既有极大值M ,又有极小值N ,求证:.N M >
12、已知函数ax x x f +-=3
)(在(0,1)上是增函数. (1)求实数a 的取值集合A ;
(2)当a 取A 中最小值时,定义数列}{n a 满足:)(21n n a f a =+,且b b a )(1,0(1=为常
数),试比较n n a a 与1+的大小;
(3)在(2)的条件下,问是否存在正实数C ,使20<-+<
c
a c
a n n 对一切N n ∈恒成立?
13、已知)(2
2)(2
R x x a
x x f ∈+-=
在区间[-1,1]上是增函数. (1)求实数a 的值所组成的集合A. (2)设关于x 的方程x
x f 1
)(=
的两根为1x 、2x ,试问:是否存在实数m ,使得不等式 ||1212x x tm m -≥++对任意]1,1[-∈∈t A a 及恒成立?若存在,求出m 的取值
范围;若不存在,请说明理由
14、已知二次函数y=g(x )的图象过原点和点(m ,0)与点(m+1, m+1), (1)求y=g(x )的表达式;
(2)设)(x f =(x -n)g(x )(m>n>0)且)(x f 在x =a 和x =b(b<a )处取到极值, ①求证:b<n<a <m ;
②若m+n=22,则过原点且与曲线y=)(x f 相切的两条直线能否互相垂直?若能,则给出证明;若不能,请说明理由?
(文科生做....
)设常数a >0, a ≠1,函数5
5
log )(+-=x x x f a , (1)讨论)(x f 在区间(-∞,-5)上的单调性,并予以证明; (2)设g(x )=1+log a (x -3),如果)(x f =g(x )有实数根,求a 的取值范围.
15、已知函数).,()(2
3R b a b ax x x f ∈++-= (1)若1=a ,函数)(x f 的图象能否总在直线b y =的下方?说明理由;
(2)若函数)(x f 在[0,2]上是增函数,2=x 是方程)(x f =0的一个根,
求证:2)1(-≤f ;
(3)若函数)(x f 图象上任意不同的两点连线斜率小于1,求实数a 的取值范围.
16、(理)设e e
x ax x f x
()1()(2-⋅-+=为自然对数的底,a 为常数且R x a ∈<,0),)(x f 取极小值
时,求x 的值. (文)函数a x x a ax x f (3)1(2
3
)(23
--+=为常数且R x a ∈≥,0)取极小值时,求x 的值.
17、已知0,1>->c b ,函数b x x f +=)(的图象与函数c bx x x g ++=2
)(的图象相切. (1)求b 与c 的关系式。
(用c 表示b )
(2)设函数F )()()(x g x f x ⋅=在(-∞,+∞)内有极值点,求c 的取值范围.
18、已知函数3)2(,2)1(),()(),,,(1
)(2<=-=-∈++=
g g x g x g N c b a c
bx ax x g (1)求)(x g 的解析式; (2)设数列}{n a 的通项公式为
)
1)(1()
(2++n n n g 其前n 项的和为S n ,试求n n S +∞→lim ; (3)设).()]([)(),()(x f x f f x x xg x f λϕ-==问:是否存在实数λ,使)1,()(--∞在x ϕ 上为减函数且(-1,0)上是增函数?若存在求出实数λ的值和)(x ϕ的单调区间,
以及)(x ϕ的极值;若不存在,请说明理由.
19、已知),(),,1(2
x x x b x a -+==ρρ,m 为常数且m ≤-2,求使
)12(2+⋅>+⋅b
a m
b a ρϖϖ
ϖ成立的x 的范围。
20、设函数∈-=-m x e x f m
x 其中,)(R .
(I )求函数)(x f 的最值;
(Ⅱ)给出定理:如果函数)(x f y =在区间[b a ,]上连续,并且有0)()(<⋅b f a f ,那么,函数
)(x f y =在区间),(b a 内有零点,即存在0)(),,(00=∈x f b a x 使得.
运用上述定理判断,当1>m 时,函数)(x f 在区间)2,(m m 内是否存在零点.
1(本小题满分14分) 已知函数3
2
()3f x ax bx x =+-在1±=x 处取得极值。
(Ⅰ)求函数()f x 的解析式;
(Ⅱ)求证:对于区间[1,1]-上任意两个自变量的值12,x x ,都有4|)()(|21≤-x f x f ; (Ⅲ)若过点(1,)A m 可作曲线()y f x =的三条切线,求实数m 的取值范围。
2.已知函数x
a
x x f -
=ln )(,x ax x f x g ln 6)()(-+=,其中∈a R . (Ⅰ)讨论)(x f 的单调性;
(Ⅱ)若)(x g 在其定义域内为增函数,求正实数a 的取值范围; (Ⅲ)设函数4)
(2+-=mx x x h , 当2=a 时,若)1,0(1∈∃x ,]2,1[2∈∀x ,总有
)()(21x h x g ≥成立,求实数m 的取值范围.
3.已知函数()ln(1)(1)1f x x k x =---+, (1)求函数()f x 的单调区间;
(2)若()0f x ≤ 恒成立,试确定实数k 的取值范围; (3)证明:
ln 2ln 3ln 4ln (1)34514
n n n n -+++<
+L (*
n N ∈且1n >)
22.(15分)设函数()ln 1f x x px =-+ (Ⅰ)讨论函数()f x 的极值点;(Ⅱ)若对任意的0x >,
恒有0)(≤x f ,求p 的取值范围;(Ⅲ)证明:2222ln 2ln 3ln 21
(,2).234(1)
n n n n N n n n --+++<
∈≥+L。