2017版高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第二节导数的应用AB卷文新人教A版

单元质检三导数及其应用(时间:100分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.如果一个物体的运动方程为s=1-t+t2,其中s的单位是米,t的单位是秒,那么物体在3秒末的瞬时速度是()A.7米/秒B.6米/秒C.5米/秒D.8米/秒2.设曲线y=在点(3,2)处的切线与直线ax+y+3=0垂直,则a等于()A.2B.-2C.D.-3.若函数y=e x+mx有极值,则实数m的取值范围是()A.m>0B.m<0C.m>1D.m<14.已知函数f(x)=-x3+ax2-x-1在R上是减函数,则实数a的取值范围是()A.(-∞,-]∪[,+∞)B.[-]C.(-∞,-)∪(,+∞)D.(-)5.函数f(x)=x2+x-ln x的零点的个数是()A.0B.1C.2D.36.若f(x)=a e-x-e x为奇函数,则f(x-1)<e-的解集为()A.(-∞,0)B.(-∞,2)C.(2,+∞)D.(0,+∞)7.已知a≤+ln x对任意x∈恒成立,则a的最大值为()A.0B.1C.2D.38.已知函数f(x)=ln x+tan α的导函数为f'(x),若方程f'(x)=f(x)的根x0小于1,则α的取值范围为()A. B.C. D.9.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的解集是()A.(-3,0)∪(3,+∞)B.(-3,0)∪(0,3)C.(-∞,-3)∪(3,+∞)D.(-∞,-3)∪(0,3)10.(2017辽宁抚顺重点校一模)已知函数f(x)=--x2的最大值为f(a),则a等于()A. B.C. D.11.若函数f(x)=x2+x+1在区间内有极值点,则实数a的取值范围是()A.B.C.D.12.若存在两个不相等正实数x,y,使得等式x+a(y-2e x)(ln y-ln x)=0成立,其中e为自然对数的底数,则实数a的取值范围是()A.B.C.D.(-∞,0)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.(2017吉林长春三模)函数f(x)=e x·sin x的图象在点(0,f(0))处的切线方程是.14.已知函数f(x)=ax3+3x2-x+1在区间(-∞,+∞)内是减函数,则实数a的取值范围是.15.已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a<b<c,且f(a)=f(b)=f(c)=0,现给出如下结论:①f(0)f(1)<0;②f(0)f(1)>0;③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0;⑤f(1)f(3)>0;⑥f(1)f(3)<0.。

【大高考】2017版高考数学一轮总复习 第3章 导数及其应用 第2节 导数的应用高考AB 卷 理利用导数研究函数的单调性1.(2016·全国Ⅱ，21)(1)讨论函数f (x )＝x －2x ＋2e x 的单调性，并证明当x >0时，(x －2)e x＋x ＋2>0；(2)证明：当a ∈[0，1)时，函数g (x )＝e x－ax －ax2(x >0)有最小值.设g (x )的最小值为h (a )，求函数h (a )的值域.(1)解 f (x )的定义域为(－∞，－2)∪(－2，＋∞). f ′(x )＝（x －1）（x ＋2）e x－（x －2）e x（x ＋2）2＝x 2ex（x ＋2）2≥0，且仅当x ＝0时，f ′(x )＝0，所以f (x )在(－∞，－2)，(－2，＋∞)单调递增. 因此当x ∈(0，＋∞)时，f (x )>f (0)＝－1. 所以(x －2)e x>－(x ＋2)，即(x －2)e x＋x ＋2>0.(2)证明 g ′(x )＝（x －2）e x＋a （x ＋2）x 3＝x ＋2x3(f (x )＋a ). 由(1)知，f (x )＋a 单调递增，对任意a ∈[0，1)，f (0)＋a ＝a －1<0，f (2)＋a ＝a ≥0. 因此，存在唯一x a ∈( 0，2]，使得f (x a )＋a ＝0，即g ′(x a )＝0. 当0<x <x a 时，f (x )＋a <0，g ′(x )<0，g (x )单调递减； 当x >x a 时，f (x )＋a >0，g ′(x )>0，g (x )单调递增. 因此g (x )在x ＝x a 处取得最小值，最小值为g (x a )＝e xa －a （x a ＋1）x 2a ＝e xa ＋f （x a ）（x ＋1）x 2a ＝e xa x a ＋2. 于是h (a )＝e x a x a ＋2，由⎝ ⎛⎭⎪⎫e xx ＋2′＝（x ＋1）e x （x ＋2）2>0，e xx ＋2单调递增.所以，由x a ∈(0，2]，得12＝e 00＋2<h (a )＝e x a x a ＋2≤e 22＋2＝e24. 因为e xx ＋2单调递增，对任意λ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24，存在唯一的x a ∈(0，2]，a ＝－f (x a )∈[0，1)，使得h (a )＝λ.所以h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24.综上，当a ∈[0，1)时，g (x )有最小值h (a )，h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24. 2.(2015·全国Ⅱ，21)设函数f (x )＝e mx＋x 2－mx .(1)证明：f (x )在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增；(2)若对于任意x 1，x 2∈[－1，1]，都有|f (x 1)－f (x 2)|≤e －1，求m 的取值范围. (1)证明 f ′(x )＝m (e mx－1)＋2x .若m ≥0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx－1≤0，f ′(x )＜0；当x ∈(0，＋∞)时， e mx－1≥0，f ′(x )＞0.若m ＜0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx－1＞0，f ′(x )＜0；当x ∈(0，＋∞)时， e mx－1＜0，f ′(x )＞0.所以，f (x )在(－∞，0)单调递减， 在(0，＋∞)上单调递增.(2)解 由(1)知，对任意的m ，f (x )在[－1，0]上单调递减，在[0，1]上单调递增，故f (x )在x ＝0处取得最小值.所以对于任意x 1，x 2∈[－1，1]，|f (x 1)－f (x 2)|≤e －1的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧f （1）－f （0）≤e －1，f （－1）－f （0）≤e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧e m －m ≤e －1，e －m ＋m ≤e －1.① 设函数g (t )＝e t －t －e ＋1，则g ′(t )＝e t－1. 当t ＜0时，g ′(t )＜0；当t ＞0时，g ′(t )＞0.故g (t )在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增. 又g (1)＝0，g (－1)＝e －1＋2－e ＜0， 故当t ∈[－1，1]时，g (t )≤0.当m ∈[－1，1]时，g (m )≤0，g (－m )≤0，即①式成立； 当m ＞1时，由g (t )的单调性，g (m )＞0，即e m－m ＞e －1； 当m ＜－1时，g (－m )＞0，即e －m＋m ＞e －1. 综上，m 的取值范围是[－1，1].利用导数研究函数的极值与最值3.(2015·全国Ⅱ，12)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，＋∞)解析 因为f (x )(x ∈R )为奇函数，f (－1)＝0，所以f (1)＝－f (－1)＝0.当x ≠0时，令g (x )＝f （x ）x ，则g (x )为偶函数，且g (1)＝g (－1)＝0.则当x ＞0时，g ′(x )＝⎝ ⎛⎭⎪⎫f （x ）x ′＝xf ′（x ）－f （x ）x 2＜0，故g (x )在(0，＋∞)上为减函数，在(－∞，0)上为增函数.所以在(0，＋∞)上，当0＜x ＜1时，g (x )＞g (1)＝0⇔f （x ）x＞0⇔f (x )＞0； 在(－∞，0)上，当x ＜－1时，g (x )＜g (－1)＝0⇔f （x ）x＜0⇔f (x )＞0.综上，得使得f (x )＞0成立的x 的取值范围是(－∞，－1)∪(0，1)，选A.答案 A4.(2014·全国Ⅱ，12)设函数f (x )＝3sin πxm.若存在f (x )的极值点x 0满足x 20＋[f (x 0)]2<m 2，则m 的取值范围是( ) A.(－∞，－6)∪(6，＋∞) B.(－∞，－4)∪(4，＋∞) C.(－∞，－2)∪(2，＋∞)D.(－∞，－1)∪(1，＋∞)解析 由正弦型函数的图象可知：f (x )的极值点x 0满足f (x 0)＝±3，则πx 0m ＝π2＋k π(k ∈Z )，从而得x 0＝(k ＋12)m (k ∈Z ).所以不等式x 20＋[f (x 0)]2<m 2即为(k ＋12)2m 2＋3<m 2，变形得m 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>3，其中k ∈Z .由题意，存在整数k 使得不等式m 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>3成立.当k ≠－1且k ≠0时，必有⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>1，此时不等式显然不能成立，故k ＝－1或k ＝0，此时，不等式即为34m 2>3，解得m <－2或m >2.答案 C5.(2016·全国Ⅲ，21)设函数f (x )＝a cos 2x ＋(a －1)·(cos x ＋1)，其中a ＞0，记|f (x )|的最大值为4.(1)求f ′(x )；(2)求A ；(3)证明|f ′(x )|≤2A . (1)解 f ′(x )＝－2a sin 2x －(a －1)sin x .(2)解 当a ≥1时，|f (x )|＝|a cos 2x ＋(a －1)(cos x ＋1)| ≤a ＋2(a －1)＝3a －2.因此A ＝3a －2.当0＜a ＜1时，将f (x )变形为f (x )＝2a cos 2x ＋(a －1)·cos x －1，令g (t )＝2at 2＋(a －1)t －1，则A 是|g (t )|在[－1，1]上的最大值，g (－1)＝a ，g (1)＝3a －2，且当t ＝1－a 4a 时，g (t )取得极小值，极小值为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a ＝－（a －1）28a －1＝－a 2＋6a ＋18a. 令－1＜1－a 4a ＜1，解得a ＜－13(舍去)，a ＞15.(ⅰ)当0＜a ≤15时，g (t )在(－1，1)内无极值点，|g (－1)|＝a ，|g (1)|＝2－3a ，|g (－1)|＜|g (1)|，所以A ＝2－3a . (ⅱ)当15＜a ＜1时，由g (－1)－g (1)＝2(1－a )＞0，知g (－1)＞g (1)＞g ⎝⎛⎭⎪⎫1－a 4a .又⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a －|g (－1)|＝（1－a ）（1＋7a ）8a ＞0， 所以A ＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a ＝a 2＋6a ＋18a . 综上，A ＝⎩⎪⎨⎪⎧2－3a ，0＜a ≤15，a 2＋6a ＋18a ，15＜a ＜1，3a －2，a ≥1.(3)证明 由(1)得|f ′(x )|＝|－2a sin 2x －(a －1)sin x |≤2a ＋|a －1|. 当0＜a ≤15时，|f ′(x )|≤1＋a ≤2－4a ＜2(2－3a )＝2A .当15＜a ＜1时，A ＝a 8＋18a ＋34≥1， 所以|f ′(x )|≤1＋a ＜2A .当a ≥1时，|f ′(x )|≤3a －1≤6a －4＝2A . 所以|f ′(x )|≤2A .6.(2015·全国Ⅰ，21)已知函数f (x )＝x 3＋ax ＋14，g (x )＝－ln x .(1)当a 为何值时，x 轴为曲线y ＝f (x )的切线；(2)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.解 (1)设曲线y ＝f (x )与x 轴相切于点(x 0，0)，则f (x 0)＝0，f ′(x 0)＝0.即⎩⎪⎨⎪⎧x 30＋ax 0＋14＝0，3x 20＋a ＝0，解得x 0＝12，a ＝－34.因此，当a ＝－34时，x 轴为曲线y ＝f (x )的切线.(2)当x ∈(1，＋∞)时，g (x )＝－ln x <0， 从而h (x )＝min{f (x )，g (x )}≤g (x )<0， 故h (x )在(1，＋∞)无零点.当x ＝1时，若a ≥－54，则f (1)＝a ＋54≥0，h (1)＝min{f (1)，g (1)}＝g (1)＝0，故x ＝1是h (x )的零点；若a <－54，则f (1)<0，h (1)＝min{f (1)，g (1)}＝f (1)<0，故x ＝1不是h (x )的零点.当x ∈(0，1)时，g (x )＝－ln x >0.所以只需考虑f (x )在(0，1)的零点个数.(ⅰ)若a ≤－3或a ≥0，则f ′(x )＝3x 2＋a 在(0，1)无零点，故f (x )在(0，1)单调.而f (0)＝14，f (1)＝a ＋54，所以当a ≤－3时，f (x )在(0，1)有一个零点；当a ≥0时，f (x )在(0，1)没有零点.(ⅱ)若－3<a <0，则f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0，－a 3单调递减，在⎝⎛⎭⎪⎫－a3，1单调递增，故在(0，1)上，当x ＝－a3时，f (x )取得最小值，最小值为f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＝2a3－a 3＋14. ①若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3>0，即－34<a <0，f (x )在(0，1)无零点；②若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＝0，即a ＝－34，则f (x )在(0，1)有唯一零点； ③若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3<0，即－3<a <－34，由于f (0)＝14，f (1)＝a ＋54，所以当－54<a <－34时，f (x )在(0，1)有两个零点；当－3<a ≤－54时，f (x )在(0，1)有一个零点.综上，当a >－34或a <－54时，h (x )有一个零点；当a ＝－34或a ＝－54时，h (x )有两个零点；当－54<a <－34时，h (x )有三个零点.导数的综合问题7.(2015·全国Ⅰ，12)设函数f (x )＝e x(2x －1)－ax ＋a ，其中a <1，若存在唯一的整数x 0使得f (x 0)<0，则a 的取值范围是( ) A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫－32e ，1B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫－32e ，34C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ，34D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ，1 解析 设g (x )＝e x(2x －1)，y ＝ax －a ，由题知存在唯一的整数x 0，使得g (x 0)在直线y ＝ax －a 的下方，因为g ′(x )＝e x(2x ＋1)，所以当x <－12时，g ′(x )<0，当x >－12时，g ′(x )>0，所以当x ＝－12时，[g (x )]min ＝－2e －12，当x ＝0时，g (0)＝－1，g (1)＝3e>0，直线y ＝a (x －1)恒过(1，0)且斜率为a ，故－a >g (0)＝－1，且g (－1)＝－3e －1≥－a －a ，解得32e≤a <1，故选D.答案 D8.(2016·全国Ⅰ，21)已知函数f (x )＝(x －2)e x＋a (x －1)2有两个零点. (1)求a 的取值范围；(2)设x 1，x 2是f (x )的两个零点，证明：x 1＋x 2<2. 解 (1)f ′(x )＝(x －1)e x＋2a (x －1)＝(x －1)(e x ＋2a ). ①设a ＝0，则f (x )＝(x －2)e x，f (x )只有一个零点.②设a >0，则当x ∈(－∞，1)时，f ′(x )<0；当x ∈(1，＋∞)时，f ′(x )>0，所以f (x )在(－∞，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增.又f (1)＝－e ，f (2)＝a ，取b 满足b <0且b <ln a 2，则f (b )>a 2(b －2)＋a (b －1)2＝a ⎝⎛⎭⎪⎫b 2－32b >0，故f (x )存在两个零点.③设a <0，由f ′(x )＝0得x ＝1或x ＝ln(－2a ).若a ≥－e2，则ln(－2a )≤1，故当x ∈(1，＋∞)时，f ′(x )>0，因此f (x )在(1，＋∞)上单调递增.又当x ≤1时，f (x )<0，所以f (x )不存在两个零点.若a <－e2，则ln(－2a )>1，故当x ∈(1，ln(－2a ))时，f ′(x )<0；当x ∈(ln(－2a )，＋∞)时，f ′(x )>0，因此f (x )在(1，ln(－2a ))上单调递减，在(ln(－2a )，＋∞)上单调递增. 又当x ≤1时，f (x )<0，所以f (x )不存在两个零点. 综上，a 的取值范围为(0，＋∞).(2)不妨设x 1<x 2.由(1)知，x 1∈(－∞，1)，x 2∈(1，＋∞)，2－x 2∈(－∞，1)，f (x )在(－∞，1)上单调递减，所以x 1＋x 2<2等价于f (x 1)>f (2－x 2)，即f (2－x 2)<0. 由于f (2－x 2)＝－x 2e2－x2＋a (x 2－1)2，而f (x 2)＝(x 2－2)e x2＋a (x 2－1)2＝0， 所以f (2－x 2)＝－x 2e 2－x2－(x 2－2)e x2.设g (x )＝－x e2－x－(x －2)e x，则g ′(x )＝(x －1)(e 2－x－e x)，所以当x >1时，g ′(x )<0，而g (1)＝0，故当x >1时，g (x )<0，从而g (x 2)＝f (2－x 2)<0，故x 1＋x 2<2.9.(2014·全国Ⅰ，21)设函数f (x )＝a e xln x ＋b e x －1x，曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程为y ＝e(x －1)＋2. (1)求a ，b ； (2)证明：f (x )>1.(1)解 函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝a e x ln x ＋a x e x －b x 2e x －1＋bxe x －1.由题意可得f (1)＝2，f ′(1)＝e.故a ＝1，b ＝2. (2)证明 由(1)知，f (x )＝e xln x ＋2xe x －1，从而f (x )>1等价于x ln x >x e －x－2e .设函数g (x )＝x ln x ，则g ′(x )＝1＋ln x .所以当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1e 时，g ′(x )<0； 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ，＋∞时，g ′(x )>0. 故g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1e 上单调递减，在⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ，＋∞上单调递增， 从而g (x )在(0，＋∞)上的最小值为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ＝－1e .设函数h (x )＝x e －x －2e，则h ′(x )＝e －x(1－x ).所以当x ∈(0，1)时，h ′(x )>0；当x ∈(1，＋∞)时，h ′(x )<0. 故h (x )在(0，1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减， 从而h (x )在(0，＋∞)上的最大值为h (1)＝－1e .综上，当x >0时，g (x )>h (x )，即f (x )>1.利用导数研究函数的单调性1.(2015·福建，10)若定义在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 －1C.f ⎝⎛⎭⎪⎫1k －1＜1k －1D.f ⎝⎛⎭⎪⎫1k －1＞k k －1解析 ∵导函数f ′(x )满足f ′(x )＞k ＞1，∴f ′(x )－k ＞0，k －1＞0，1k －1＞0，可构造函数g (x )＝f (x )－kx ，可得g ′(x )＞0，故g (x )在R 上为增函数，∵f (0)＝－1， ∴g (0)＝－1，∴g ⎝⎛⎭⎪⎫1k －1＞g (0)，∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1－k k －1＞－1，∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1＞1k －1， ∴选项C 错误，故选C. 答案 C2.(2016·北京，18)设函数f (x )＝x ea －x＋bx ，曲线y ＝f (x )在点(2，f (2))处的切线方程为y ＝(e －1)x ＋4.(1)求a ，b 的值； (2)求f (x )的单调区间. 解 (1)f (x )的定义域为R . ∵f ′(x )＝ea －x－x ea －x＋b ＝(1－x )ea －x＋b .依题设，⎩⎪⎨⎪⎧f （2）＝2e ＋2，f ′（2）＝e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧2e a －2＋2b ＝2e ＋2，－e a －2＋b ＝e －1. 解得a ＝2，b ＝e. (2)由(1)知f (x )＝x e 2－x＋e x ，由f ′(x )＝e2－x(1－x ＋e x －1)及e2－x＞0知，f ′(x )与1－x ＋e x －1同号.令g (x )＝1－x ＋ex －1，则g ′(x )＝－1＋ex －1.所以，当x ∈(－∞，1)时，g ′(x )＜0，g (x )在区间(－∞，1)上单调递减； 当x ∈(1，＋∞)时，g ′(x )＞0，g (x )在区间(1，＋∞)上单调递增. 故g (1)＝1是g (x )在区间(－∞，＋∞)上的最小值， 从而g (x )＞0，x ∈(－∞，＋∞)， 综上可知，f ′(x )＞0，x ∈(－∞，＋∞).故f (x )的单调递增区间为(－∞，＋∞). 3.(2015·北京，18)已知函数f (x )＝ln 1＋x1－x .(1)求曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程；(2)求证：当x ∈(0，1)时，f (x )＞2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33； (3)设实数k 使得f (x )＞k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0，1)恒成立，求k 的最大值. (1)解 因为f (x )＝ln(1＋x )－ln(1－x )，所以f ′(x )＝11＋x ＋11－x ，f ′(0)＝2.又因为f (0)＝0，所以曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程为y ＝2x .(2)证明 令g (x )＝f (x )－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33， 则g ′(x )＝f ′(x )－2(1＋x 2)＝2x41－x2.因为g ′(x )>0(0<x <1)，所以g (x )在区间(0，1)上单调递增. 所以g (x )>g (0)＝0，x ∈(0，1)，即当x ∈(0，1)时，f (x )>2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33. (3)解 由(2)知，当k ≤2时，f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0，1)恒成立. 当k >2时，令h (x )＝f (x )－k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33，则 h ′(x )＝f ′(x )－k (1＋x 2)＝kx 4－（k －2）1－x2. 所以当0<x <4k －2k时，h ′(x )<0，因此h (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，4k －2k 上单调递减.当0<x <4k －2k时，h (x )<h (0)＝0，即f (x )<k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33.所以当k >2时，f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33并非对x ∈(0，1)恒成立. 综上可知，k 的最大值为2.4.(2015·四川，21)已知函数f (x )＝－2(x ＋a )ln x ＋x 2－2ax －2a 2＋a ，其中a ＞0.(1)设g (x )是f (x )的导函数，讨论g (x )的单调性；(2)证明：存在a ∈(0，1)，使得f (x )≥0在区间(1，＋∞)内恒成立，且f (x )＝0在区间(1，＋∞)内有唯一解.(1)解 由已知，函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，g (x )＝f ′(x )＝2(x －a )－2ln x －2⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋a x ， 所以g ′(x )＝2－2x＋2a x 2＝2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －122＋2⎝ ⎛⎭⎪⎫a －14x 2，当0＜a ＜14时，g (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1－1－4a 2，⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋1－4a 2，＋∞上单调递增，在区间⎝⎛⎭⎪⎫1－1－4a 2，1＋1－4a 2上单调递减； 当a ≥14时，g (x )在区间(0，＋∞)上单调递增.(2)证明 由f ′(x )＝2(x －a )－2ln x －2⎝⎛⎭⎪⎫1＋a x ＝0，解得a ＝x －1－ln x1＋x－1， 令φ(x )＝－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x －1－ln x 1＋x －1ln x ＋x 2－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －1－ln x 1＋x －1x －2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －1－ln x 1＋x －12＋x －1－ln x1＋x－1， 则φ(1)＝1＞0，φ(e)＝－e （e －2）1＋e －1－2⎝ ⎛⎭⎪⎫e －21＋e －12＜0， 故存在x 0∈(1，e)，使得φ(x 0)＝0， 令a 0＝x 0－1－ln x 01＋x －1，u (x )＝x －1－ln x (x ≥1)， 由u ′(x )＝1－1x≥0知，函数u (x )在区间(1，＋∞)上单调递增， 所以0＝u （1）1＋1＜u （x 0）1＋x －10＝a 0＜u （e ）1＋e －1＝e －21＋e－1＜1，即a 0∈(0，1)， 当a ＝a 0时，有f ′(x 0)＝0，f (x 0)＝φ(x 0)＝0， 由(1)知，f ′(x )在区间(1，＋∞)上单调递增， 故当x ∈(1，x 0)时，f ′(x )＜0，从而f (x )＞f (x 0)＝0； 当x ∈(x 0，＋∞)时，f ′(x )＞0，从而f (x )＞f (x 0)＝0， 所以，当x ∈(1，＋∞)时，f (x )≥0，综上所述，存在a∈(0，1)，使得f(x)≥0在区间(1，＋∞)内恒成立，且f(x)＝0在区间(1，＋∞)内有唯一解.5.(2015·天津，20)已知函数f(x)＝nx－x n，x∈R，其中n∈N*，n≥2.(1)讨论f(x)的单调性；(2)设曲线y＝f(x)与x轴正半轴的交点为P，曲线在点P处的切线方程为y＝g(x)，求证：对于任意的正实数x，都有f(x)≤g(x)；(3)若关于x的方程f(x)＝a(a为实数)有两个正实根x1，x2，求证：|x2－x1|＜a1－n＋2.(1)解由f(x)＝nx－x n，可得f′(x)＝n－nx n－1＝n(1－x n－1). 其中n∈N*，且n≥2，下面分两种情况讨论：①当n为奇数时.令f′(x)＝0，解得x＝1，或x＝－1.当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表：所以，f(②当n为偶数时.当f′(x)＞0，即x＜1时，函数f(x)单调递增；当f′(x)＜0，即x＞1时，函数f(x)单调递减；所以，f(x)在(－∞，1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减.(2)证明设点P的坐标为(x0，0)，则x0＝n 1n－1，f′(x0)＝n－n2.曲线y＝f(x)在点P处的切线方程为y＝f′(x0)(x－x0)，即g(x)＝f′(x0)(x－x0). 令F(x)＝f(x)－g(x)，即F(x)＝f(x)－f′(x0)(x－x0)，则F′(x)＝f′(x)－f′(x0).由于f′(x)＝－nx n－1＋n在(0，＋∞)上单调递减，故F′(x)在(0，＋∞)上单调递减，又因为F′(x0)＝0，所以当x∈(0，x0)时，F′(x)＞0，当x∈(x0，＋∞)时，F′(x)＜0，所以F(x)在(0，x0)内单调递增，在(x0，＋∞)上单调递减，所以对于任意的正实数x，都有F(x)≤F(x0)＝0，即对于任意的正实数x，都有f(x)≤g(x).(3)证明 不妨设x 1≤x 2. 由(2)知g (x )＝(n －n 2)(x －x 0)， 设方程g (x )＝a 的根为x 2′，可得x 2′＝an －n 2＋x 0.当n ≥2时，g (x )在(－∞，＋∞)上单调递减， 又由(2)知g (x 2)≥f (x 2)＝a ＝g (x 2′)，可得x 2≤x 2′. 类似地，设曲线y ＝f (x )在原点处的切线方程为y ＝h (x )， 可得h (x )＝nx .当x ∈(0，＋∞)，f (x )－h (x )＝－x n＜0， 即对于任意的x ∈(0，＋∞)，f (x )＜h (x ). 设方程h (x )＝a 的根为x 1′，可得x 1′＝a n.因为h (x )＝nx 在(－∞，＋∞)上单调递增，且h (x 1′)＝a ＝f (x 1)＜h (x 1)， 因此x 1′＜x 1.由此可得x 2－x 1＜x 2′－x 1′＝a1－n ＋x 0.因为n ≥2，所以2n －1＝(1＋1)n －1≥1＋C 1n －1＝1＋n －1＝n ，故2≥n 1n －1＝x 0.则当x 1≤x 2时，|x 2－x 1|＝x 2－x 1＜a1－n ＋2，同理可证当x 1＞x 2结论成立.所以，|x 2－x 1|＜a1－n＋2.6.(2013·重庆，17)设f (x )＝a (x －5)2＋6ln x ，其中a ∈R ，曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线与y 轴相交于点(0，6). (1)确定a 的值；(2)求函数f (x )的单调区间与极值.解 (1)因为f (x )＝a (x －5)2＋6ln x ，故f ′(x )＝2a (x －5)＋6x.令x ＝1，得f (1)＝16a ，f ′(1)＝6－8a ， 所以曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程为y －16a ＝(6－8a )(x －1)，由点(0，6)在切线上可得6－16a ＝8a －6，故a ＝12.(2)由(1)知，f (x )＝12(x －5)2＋6ln x (x >0)，f ′(x )＝x －5＋6x＝（x －2）（x －3）x.令f ′(x )＝0，解得x 1＝2，x 2＝3. 当0<x <2或x >3时，f ′(x )>0，故f (x )在(0，2)，(3，＋∞)上为增函数；当2<x <3时，f ′(x )<0，故f (x )在(2，3)上为减函数.由此可知f (x )在x ＝2处取得极大值f (2)＝92＋6ln 2，在x ＝3处取得极小值f (3)＝2＋6ln 3.利用导数研究函数的极值与最值7.(2015·陕西，12)对二次函数f (x )＝ax 2＋bx ＋c (a 为非零整数)，四位同学分别给出下列结论，其中有且只有一个结论是错误的，则错误的结论是( ) A.－1是f (x )的零点 B.1是f (x )的极值点 C.3是f (x )的极值 D.点(2，8)在曲线y ＝f (x )上 解析 A 正确等价于a －b ＋c ＝0，① B 正确等价于b ＝－2a ，② C 正确等价于4ac －b24a ＝3，③D 正确等价于4a ＋2b ＋c ＝8.④ 下面分情况验证，若A 错，由②、③、④组成的方程组的解为⎩⎪⎨⎪⎧a ＝5，b ＝－10，c ＝8.符合题意；若B 错，由①、③、④组成的方程组消元转化为关于a 的方程后无实数解； 若C 错，由①、②、④组成方程组，经验证a 无整数解；若D 错，由①、②、③组成的方程组a 的解为－34也不是整数.综上，故选A.答案 A8.(2013·浙江，8)已知e 为自然对数的底数，设函数f (x )＝(e x －1)(x －1)k(k ＝1，2)，则( )A.当k ＝1时，f (x )在x ＝1处取到极小值B.当k ＝1时，f (x )在x ＝1处取到极大值C.当k ＝2时，f (x )在x ＝1处取到极小值D.当k ＝2时，f (x )在x ＝1处取到极大值解析 当k ＝1时，f (x )＝(e x －1)(x －1)，此时f ′(x )＝e x (x －1)＋(e x －1)＝e x·x －1，所以f ′(1)＝e －1≠0，所以f (1)不是极值，A ，B 项均错.当k ＝2时，f (x )＝(e x－1)(x －1)2，此时f ′(x )＝e x (x －1)2＋(2x －2)(e x －1)＝e x ·x 2－2x －e x ＋2＝e x (x ＋1)(x －1)－2(x －1)＝(x －1)[e x(x ＋1)－2]，所以f ′(1)＝0，且当x >1时，f ′(x )>0；在x ＝1附近的左侧，f ′(x )<0，所以f (1)是极小值. 答案 C9.(2012·陕西，7)设函数f (x )＝x e x，则( ) A.x ＝1为f (x )的极大值点 B.x ＝1为f (x )的极小值点 C.x ＝－1为f (x )的极大值点 D.x ＝－1为f (x )的极小值点解析 f ′(x )＝(x ＋1)e x，当x <－1时，f ′(x )<0，当x >－1时，f ′(x )>0，所以x ＝－1为f (x )的极小值点，故选D. 答案 D10.(2015·江苏，19)已知函数f (x )＝x 3＋ax 2＋b (a ，b ∈R ). (1)试讨论f (x )的单调性；(2)若b ＝c －a (实数c 是与a 无关的常数)，当函数f (x )有三个不同的零点时，a 的取值范围恰好是(－∞，－3)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞，求c 的值.解 (1)f ′(x )＝3x 2＋2ax ，令f ′(x )＝0，解得x 1＝0，x 2＝－2a3.当a ＝0时，因为f ′(x )＝3x 2＞0(x ≠0)， 所以函数f (x )在(－∞，＋∞)上单调递增；当a ＞0时，x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫－∞，－2a 3∪(0，＋∞)时，f ′(x )＞0，x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，0时，f ′(x )＜0，所以函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫－∞，－2a 3，(0，＋∞)上单调递增，在⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，0上单调递减； 当a ＜0时，x ∈(－∞，0)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，＋∞时，f ′(x )＞0，x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－2a 3时，f ′(x )＜0，所以函数f (x )在(－∞，0)，⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，＋∞上单调递增，在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－2a 3上单调递减. (2)由(1)知，函数f (x )的两个极值为f (0)＝b ，f ⎝⎛⎭⎪⎫－2a 3＝427a 3＋b ，则函数f (x )有三个零点等价于f (0)·f ⎝⎛⎭⎪⎫－2a 3＝b ⎝⎛⎭⎪⎫427a 3＋b ＜0，从而⎩⎪⎨⎪⎧a ＞0，－427a 3＜b ＜0，或⎩⎪⎨⎪⎧a ＜0，0＜b ＜－427a 3.又b ＝c －a ，所以当a ＞ 0时，427a 3－a ＋c ＞0或当a ＜0时，427a 3－a ＋c ＜0.设g (a )＝427a 3－a ＋c ，因为函数f (x )有三个零点时，a 的取值范围恰好是(－∞，－3)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞， 则在(－∞，－3)上g (a )＜0，且在⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞上g (a )＞0均恒成立.从而g (－3)＝c －1≤0，且g ⎝ ⎛⎭⎪⎫32＝c －1≥0，因此c ＝1. 此时，f (x )＝x 3＋ax 2＋1－a ＝(x ＋1)[x 2＋(a －1)x ＋1－a ]，因函数有三个零点，则x 2＋(a －1)x ＋1－a ＝0有两个异于－1的不等实根，所以Δ＝(a －1)2－4(1－a )＝a 2＋2a －3＞0，且(－1)2－(a －1)＋1－a ≠0，解得a ∈(－∞，－3)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞.综上c ＝1. 11.(2015·重庆，20)设函数f (x )＝3x 2＋axex(a ∈R ). (1)若f (x )在x ＝0处取得极值，确定a 的值，并求此时曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程；(2)若f (x )在[3，＋∞)上为减函数，求a 的取值范围. 解 (1)对f (x )求导得f ′(x )＝（6x ＋a ）e x －（3x 2＋ax ）ex（e x ）2＝－3x 2＋（6－a ）x ＋a e x， 因为f (x )在x ＝0处取得极值， 所以f ′(0)＝0，即a ＝0.当a ＝0时，f (x )＝3x 2e x ，f ′(x )＝－3x 2＋6x e x，故f (1)＝3e ，f ′(1)＝3e，从而f (x )在点(1，f (1))处的切线方程为y －3e ＝3e(x －1)，化简得3x －e y ＝0.(2)由(1)知f ′(x )＝－3x 2＋（6－a ）x ＋ae x. 令g (x )＝－3x 2＋(6－a )x ＋a ， 由g (x )＝0解得x 1＝6－a －a 2＋366，x 2＝6－a ＋a 2＋366.当x ＜x 1时，g (x )＜0，即f ′(x )＜0，故f (x )为减函数； 当x 1＜x ＜x 2时，g (x )＞0，即f ′(x )＞0，故f (x )为增函数； 当x ＞x 2时，g (x )＜0，即f ′(x )＜0，故f (x )为减函数.由f (x )在[3，＋∞)上为减函数，知x 2＝6－a ＋a 2＋366≤3，解得a ≥－92，故a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫－92，＋∞.12.(2015·安徽，21)设函数f (x )＝x 2－ax ＋b .(1)讨论函数f (sin x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，π2内的单调性并判断有无极值，有极值时求出极值；(2)记f 0(x )＝x 2－a 0x ＋b 0，求函数|f (sin x )－f 0(sin x )|在⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π2，π2上的最大值D ；(3)在(2)中，取a 0＝b 0＝0，求z ＝b －a 24满足D ≤1时的最大值.解 (1)f (sin x )＝sin 2x －a sin x ＋b ＝ sin x (sin x －a )＋b ，－π2<x <π2.[f (sin x )]′＝(2sin x －a )cos x ，－π2<x <π2.因为－π2<x <π2，所以cos x >0，－2<2sin x <2.①a ≤－2，b ∈R 时，函数f (sin x )单调递增，无极值. ②a ≥2，b ∈R 时，函数f (sin x )单调递减，无极值.③对于－2<a <2，在⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，π2内存在唯一的x 0，使得2sin x 0＝a .－π2<x ≤x 0时，函数f (sin x )单调递减； x 0≤x <π2时，函数f (sin x )单调递增；因此，－2<a <2，b ∈R 时，函数f (sin x )在x 0处有极小值f (sin x 0)＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2＝b －a 24. (2)－π2≤x ≤π2时，|f (sin x )－f 0(sin x )|＝|(a 0－a )sin x ＋b －b 0|≤|a －a 0|＋|b －b 0|.当(a 0－a )(b －b 0)≥0时，取x ＝π2，等号成立.当(a 0－a )(b －b 0)<0时，取x ＝－π2，等号成立.由此可知，|f (sin x )－f 0(sin x )|在⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π2，π2上的最大值为D ＝|a －a 0|＋|b －b 0|. (3)D ≤1即为|a |＋|b |≤1，此时0≤a 2≤1，－1≤b ≤1， 从而z ＝b －a 24≤1.取a ＝0，b ＝1，则|a |＋|b |≤1，并且z ＝b －a 24＝1.由此可知，z ＝b －a 24满足条件D ≤1的最大值为1.13.(2013·福建，17)已知函数f (x )＝x －a ln x (a ∈R ).(1)当a ＝2时，求曲线y ＝f (x )在点A (1，f (1))处的切线方程； (2)求函数f (x )的极值.解 函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝1－ax.(1)当a ＝2时，f (x )＝x －2ln x ，f ′(x )＝1－2x(x >0)，因而f (1)＝1，f ′(1)＝－1，所以曲线y ＝f (x )在点A (1，f (1))处的切线方程为y －1＝－(x －1)，即x ＋y －2＝0. (2)由f ′(x )＝1－a x ＝x －ax，x >0知：①当a ≤0时，f ′(x )>0，函数f (x )为(0，＋∞)上的增函数，函数f (x )无极值； ②当a >0时，由f ′(x )＝0，解得x ＝a . 又当x ∈(0，a )时，f ′(x )<0； 当x ∈(a ，＋∞)时，f ′(x )>0，从而函数f (x )在x ＝a 处取得极小值，且极小值为f (a )＝a －a ln a ，无极大值. 综上，当a ≤0时，函数f (x )无极值；当a >0时，函数f (x )在x ＝a 处取得极小值a －a ln a ，无极大值.导数的综合问题14.(2014·辽宁，11)当x ∈[－2，1]时，不等式ax 3－x 2＋4x ＋3≥0恒成立，则实数a 的取值范围是( ) A.[－5，－3] B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤－6，－98C.[－6，－2]D.[－4，－3] 解析 当x ∈(0，1]时，得a ≥－3⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 3－4⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2＋1x ，令t ＝1x ，则t ∈[1，＋∞)，a ≥－3t3－4t 2＋t ，令g (t )＝－3t 3－4t 2＋t ，t ∈[1，＋∞)，则g ′(t )＝－9t 2－8t ＋1＝－(t ＋1)(9t －1)，显然在[1，＋∞)上，g ′(t )<0，g (t )单调递减，所以g (t )max ＝g (1)＝－6，因此a ≥－6；同理，当x ∈[－2，0)时，得a ≤－2.由以上两种情况得－6≤a ≤－2，显然当x ＝0时也成立.故实数a 的取值范围为[－6，－2]. 答案 C15.(2013·四川，10)设函数f (x )＝e x＋x －a (a ∈R ，e 为自然对数的底数).若曲线y ＝sinx 上存在点(x 0，y 0)使得f (f (y 0))＝y 0，则a 的取值范围是( )A.[1，e]B.[e －1－1，1] C.[1，e ＋1]D.[e －1－1，e ＋1]解析 因为y 0＝sin x 0∈[－1，1]，而f (x )≥0，f (f (y 0))＝y 0，所以y 0∈[0，1].设e x＋x －a ＝x ，x ∈[0，1]，①所以e x ＋x －x 2＝a 在x ∈[0，1]上有解，令g (x )＝e x ＋x －x 2，所以g ′(x )＝e x ＋1－2x ，设h (x )＝e x ＋1－2x ，则h ′(x )＝e x－2，所以当x ∈(0，ln 2)时，h ′(x )＜0，当x ∈(ln 2，1)时，h ′(x )＞0，所以g ′(x )≥g ′(ln 2)＝3－2ln 2＞0，所以g (x )在[0，1]上单调递增.所以原题中的方程有解必须方程①有解，所以g (0)≤a ≤g (1)，故选A. 答案 A16.(2016·四川，21)设函数f (x )＝ax 2－a －ln x ，其中a ∈R . (1)讨论f (x )的单调性；(2)确定a 的所有可能取值，使得f (x )>1x－e 1－x在区间(1，＋∞)内恒成立(e ＝2.718…为自然对数的底数).解 (1)f ′(x )＝2ax －1x ＝2ax 2－1x(x >0).当a ≤0时，f ′(x )<0，f (x )在(0，＋∞)内单调递减. 当a >0时，由f ′(x )＝0，有x ＝12a .此时，当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，12a 时，f ′(x )<0，f (x )单调递减；当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12a ，＋∞时，f ′(x )>0，f (x )单调递增.(2)令g (x )＝1x －1e x －1，s (x )＝e x －1－x .则s ′(x )＝ex －1－1.而当x >1时，s ′(x )>0，所以s (x )在区间(1，＋∞)内单调递增.又由s (1)＝0，有s (x )>0，从而当x >1时，g (x )>0. 当a ≤0，x >1时，f (x )＝a (x 2－1)－ln x <0.故当f (x )>g (x )在区间(1，＋∞)内恒成立时，必有a >0. 当0<a <12时，12a>1.由(1)有f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12a <f (1)＝0，而g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12a >0，所以此时f (x )>g (x )在区间(1，＋∞)内不恒成立.当a ≥12时，令h (x )＝f (x )－g (x )(x ≥1).当x >1时，h ′(x )＝2ax －1x ＋1x 2－e 1－x>x －1x ＋1x 2－1x ＝x 3－2x ＋1x 2>x 2－2x ＋1x2>0. 因此，h (x )在区间(1，＋∞)单调递增.又因为h (1)＝0，所以当x >1时，h (x )＝f (x )－g (x )>0，即f (x )>g (x )恒成立.综上，a ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫12，＋∞.17.(2016·山东，20)已知f (x )＝a (x －ln x )＋2x －1x2，a ∈R .(1)讨论f (x )的单调性；(2)当a ＝1时，证明f (x )>f ′(x )＋32对于任意的x ∈[1，2]成立.(1)解 f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝a －a x －2x 2＋2x 3＝（ax 2－2）（x －1）x 3.当a ≤0时，x ∈(0，1)时，f ′(x )>0，f (x )单调递增，x ∈(1，＋∞)时，f ′(x )<0，f (x )单调递减. 当a >0时，f ′(x )＝a （x －1）x 3⎝⎛⎭⎪⎫x －2a ⎝⎛⎭⎪⎫x ＋2a .①0<a <2时，2a>1，当x ∈(0，1)或x ∈⎝⎛⎭⎪⎫2a，＋∞时，f ′(x )>0，f (x )单调递增，当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫1，2a 时，f ′(x )<0，f (x )单调递减.②a ＝2时，2a＝1，在x ∈(0，＋∞)内，f ′(x )≥0，f (x )单调递增.③a >2时，0<2a<1，当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，2a 或x ∈(1，＋∞)时，f ′(x )>0，f (x )单调递增，当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫2a，1时，f ′(x )<0，f (x )单调递减.综上所述，当a ≤0时，f (x )在(0，1)内单调递增，在(1，＋∞)内单调递减； 当0<a <2时，f (x )在(0，1)内单调递增，在⎝⎛⎭⎪⎫1，2a 内单调递减，在⎝⎛⎭⎪⎫2a，＋∞内单调递增；当a ＝2时，f (x )在(0，＋∞)内单调递增；当a >2时，f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0，2a 内单调递增，在⎝⎛⎭⎪⎫2a，1内单调递减，在(1，＋∞)内单调递增.(2)证明 由(1)知，a ＝1时，f (x )－f ′(x )＝x －ln x ＋2x －1x2－⎝⎛⎭⎪⎫1－1x －2x2＋2x 3 ＝x －ln x ＋3x ＋1x 2－2x3－1，x ∈[1，2].设g (x )＝x －ln x ，h (x )＝3x ＋1x 2－2x3－1，x ∈[1，2]，则f (x )－f ′(x )＝g (x )＋h (x ).由g ′(x )＝x －1x≥0，可得g (x )≥g (1)＝1，当且仅当x ＝1时取得等号.又h ′(x )＝－3x 2－2x ＋6x4. 设φ(x )＝－3x 2－2x ＋6，则φ(x )在x ∈[1，2]单调递减.因为φ(1)＝1，φ(2)＝－10，所以∃x 0∈(1，2)，使得x ∈(1，x 0)时，φ(x )>0，x ∈(x 0，2)时，φ(x )<0.所以h (x )在(1，x 0)内单调递增，在(x 0，2)内单调递减. 由h (1)＝1，h (2)＝12，可得h (x )≥h (2)＝12，当且仅当x ＝2时取得等号.所以f (x )－f ′(x )>g (1)＋h (2)＝32.即f (x )>f ′(x )＋32对于任意的x ∈[1，2]成立.18.(2015·广东，19)设a >1，函数f (x )＝(1＋x 2)e x－a . (1)求f (x )的单调区间；(2)证明：f (x )在(－∞，＋∞)上仅有一个零点；(3)若曲线y ＝f (x )在点P 处的切线与x 轴平行，且在点M (m ，n )处的切线与直线OP 平行(O 是坐标原点)，证明：m ≤3a －2e－1.(1)解 f ′(x )＝2x e x＋(1＋x 2)e x＝(x 2＋2x ＋1)e x ＝(x ＋1)2e x，∀x ∈R ，f ′(x )≥0恒成立.∴f (x )的单调增区间为(－∞，＋∞).(2)证明 ∵f (0)＝1－a ，f (a )＝(1＋a 2)e a－a ， ∵a >1，∴f (0)<0，f (a )>2a e a－a >2a －a ＝a >0， ∴f (0)·f (a )<0，∴f (x )在(0，a )上有一零点， 又∵f (x )在(－∞，＋∞)上递增， ∴f (x )在(0，a )上仅有一个零点， ∴f (x )在(－∞，＋∞)上仅有一个零点. (3)证明 f ′(x )＝(x ＋1)2e x，设P (x 0，y 0)， 则f ′(x 0)＝e x 0(x 0＋1)2＝0，∴x 0＝－1， 把x 0＝－1，代入y ＝f (x )得y 0＝2e －a ，∴k OP ＝a －2e .f ′(m )＝e m (m ＋1)2＝a －2e ，令g (m )＝e m －(m ＋1)，g ′(m )＝e m－1.令g ′(x )>0，则m >0，∴g (m )在(0，＋∞)上增. 令g ′(x )<0，则m <0，∴g (m )在(－∞，0)上减. ∴g (m )min ＝g (0)＝0.∴e m －(m ＋1)≥0，即e m≥m ＋1.∴e m (m ＋1)2≥(m ＋1)3，即a －2e≥(m ＋1)3.∴m ＋1≤3a －2e ，即m ≤3a －2e－1. 19.(2015·山东，21)设函数f (x )＝ln(x ＋1)＋a (x 2－x )，其中a ∈R . (1)讨论函数f (x )极值点的个数，并说明理由； (2)若∀x ＞0，f (x )≥0成立，求a 的取值范围. 解 (1)由题意知，函数f (x )的定义域为(－1，＋∞)，f ′(x )＝1x ＋1＋a (2x －1) ＝2ax 2＋ax －a ＋1x ＋1.令g (x )＝2ax 2＋ax －a ＋1，x ∈(－1，＋∞). ①当a ＝0时，g (x )＝1，此时f ′(x )＞0， 函数f (x )在(－1，＋∞)上单调递增，无极值点； ②当a ＞0时，Δ＝a 2－8a (1－a )＝a (9a －8). (ⅰ)当0＜a ≤89时，Δ≤0，g (x )≥0，f ′(x )≥0，函数f (x )在(－1，＋∞)上单调递增，无极值点；(ⅱ)当a ＞89时，Δ＞0，设方程2ax 2＋ax －a ＋1＝0的两根为x 1，x 2(x 1＜x 2)， 因为x 1＋x 2＝－12，所以x 1＜－14，x 2＞－14.由g (－1)＝1＞0，可得－1＜x 1＜－14.所以当x ∈(－1，x 1)时，g (x )＞0，f ′(x )＞0，函数f (x )单调递增； 当x ∈(x 1，x 2)时，g (x )＜0，f ′(x )＜0，函数f (x )单调递减； 当x ∈(x 2，＋∞)时，g (x )＞0，f ′(x )＞0，函数f (x )单调递增； 因此函数有两个极值点. (ⅲ)当a ＜0时，Δ＞0， 由g (－1)＝1＞0，可得x 1＜－1. 当x ∈(－1，x 2)时，g (x )＞0，f ′(x )＞0，函数f (x )单调递增；当x ∈(x 2，＋∞)时，g (x )＜0，f ′(x )＜0，函数f (x )单调递减； 所以函数有一个极值点.综上所述，当a ＜0时，函数f (x )有一个极值点； 当0≤a ≤89时，函数f (x )无极值点；当a ＞89时，函数f (x )有两个极值点.(2)由(1)知，①当0≤a ≤89时，函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增，因为f (0)＝0，所以x ∈(0，＋∞)时，f (x )＞0，符合题意； ②当89＜a ≤1时，由g (0)≥0，得x 2≤0，所以函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增，又f (0)＝0，所以x ∈(0，＋∞)时，f (x )＞0，符合题意； ③当a ＞1时，由g (0)＜0，可得x 2＞0. 所以x ∈(0，x 2)时，函数f (x )单调递减；因为f (0)＝0，所以x ∈(0，x 2)时，f (x )＜0，不合题意； ④当a ＜0时，设h (x )＝x －ln(x ＋1). 因为x ∈(0，＋∞)时，h ′(x )＝1－1x ＋1＝x x ＋1＞0 ， 所以h (x )在(0，＋∞)上单调递增， 因此当x ∈(0，＋∞)时，h (x )＞h (0)＝0， 即ln(x ＋1)＜x .可得f (x )＜x ＋a (x 2－x )＝ax 2＋(1－a )x ， 当x ＞1－1a时，ax 2＋(1－a )x ＜0，此时f (x )＜0，不合题意. 综上所述，a 的取值范围是[0，1].20.(2015·湖南，21)已知a ＞0，函数f (x )＝e axsin x (x ∈[0，＋∞)).记x n 为f (x )的从小到大的第n (n ∈N *)个极值点，证明： (1)数列{f (x n )}是等比数列； (2)若a ≥1e 2－1，则对一切n ∈N *，x n ＜|f (x n )|恒成立.证明 (1)f ′(x )＝a e axsin x ＋e axcos x ＝e ax(a sin x ＋cos x ) ＝a 2＋1e axsin(x ＋φ)， 其中tan φ＝1a ，0＜φ＜π2.令f ′(x )＝0，由x ≥0得x ＋φ＝m π， 即x ＝m π－φ，m ∈N *，对k ∈N ，若2k π＜x ＋φ＜(2k ＋1)π，即2k π－φ＜x ＜(2k ＋1)π－φ，则f ′(x )＞0；若(2k ＋1)π＜x ＋φ＜(2k ＋2)π，即(2k ＋1)π－φ＜x ＜(2k ＋2)π－φ，则f ′(x )＜0.因此，在区间((m －1)π，m π－φ)与(m π－φ，m π)上，f ′(x )的符号总相反. 于是当x ＝m π－φ(m ∈N *)时，f (x )取得极值， 所以x n ＝n π－φ(n ∈N *). 此时，f (x n )＝e a (n π－φ)sin(n π－φ)＝(－1)n ＋1ea (n π－φ)sin φ.易知f (x n )≠0，而f （x n ＋1）f （x n ）＝（－1）n ＋2e a [（n ＋1）π－φ]sin φ（－1）n ＋1e a （n π－φ）sin φ＝－e a π是常数，故数列{f (x n )}是首项为 f (x 1)＝e a (π－φ)sin φ，公比为－e a π的等比数列.(2)由(1)知，sin φ＝1a 2＋1，于是对一切n ∈N *； x n ＜|f (x n )|恒成立，即n π－φ＜1a 2＋1e a (n π－φ)恒成立，等价于a 2＋1a ＜ea （n π－φ）a （n π－φ）(*)恒成立，因为(a ＞0).设g (t )＝e tt (t ＞0)，则g ′(t )＝e t（t －1）t2. 令g ′(t )＝0得t ＝1.当0＜t ＜1时，g ′(t )＜0，所以g (t )在区间(0，1)上单调递减； 当t ＞1时，g ′(t )＞0，所以g (t )在区间(1，＋∞)上单调递增. 从而当t ＝1时，函数g (t )取得最小值g (1)＝e.因此，要使(*)式恒成立，只需a 2＋1a＜g (1)＝e ，即只需a ＞1e 2－1. 而当a ＝1e 2－1时，由tan φ＝1a ＝e 2－1＞3且0＜φ＜π2知，π3＜φ＜π2. 于是π－φ＜2π3＜e 2－1，且当n ≥2时，n π－φ≥2π－φ＞3π2＞e 2－1.因此对一切n ∈N *，ax n ＝n π－φe 2－1≠1，所以g (ax n )＞g (1)＝e ＝a 2＋1a.故(*)式亦恒成立.综上所述，若a ≥1e 2－1，则对一切n ∈N *，x n ＜|f (x n )|恒成立. 21.(2014·北京，18)已知函数f (x )＝x cos x －sin x ，x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2.(1)求证：f (x )≤0；(2)若a <sin x x <b 对x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立，求a 的最大值与b 的最小值.(1)证明 由f (x )＝x cos x －sin x 得f ′(x )＝cos x －x sin x －cos x ＝－x sin x .因为在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2上f ′(x )＝－x sin x <0，所以f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2上单调递减.从而f (x )≤f (0)＝0.(2)解 当x >0时，“sin x x >a ”等价于“sin x －ax >0”；“sin xx<b ”等价于“sin x －bx <0”.令g (x )＝sin x －cx ，则g ′(x )＝cos x －c .当c ≤0时，g (x )>0对任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立.当c ≥1时，因为对任意x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2， g ′(x )＝cos x －c <0，所以g (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2上单调递减.从而g (x )<g (0)＝0对任意x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立.当0<c <1时，存在唯一的x 0∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2使得 g ′(x 0)＝cos x 0－c ＝0.g (x )与g ′(x )在区间⎝⎛⎭⎪⎫0，π2上的情况如下：因为g (x )00g (x )>0对任意x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立”当且仅当g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2＝1－π2c ≥0，即0<c ≤2π.综上所述，当且仅当c ≤2π时，g (x )>0对任意x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立；当且仅当c ≥1时，g (x )<0对任意x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立.所以，若a <sin x x <b 对任意x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立，则a 的最大值为2π，b 的最小值为1.。

第三章导数及其应用高考导航考纲要求备考策略1.导数的概念及其几何意义(1)了解导数的概念的实际背景；(2)通过函数图象直观理解导数的几何意义.2.导数的运算(1)能根据导数的定义求函数y＝C(C为常数)，y＝x，y＝x2，y＝x3，y＝x，y＝1x的导数；(2)能利用基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求简单函数的导数，并了解复合函数求导法则，能求简单的复合函数(仅限于形如f(ax＋b)的复合函数)的导数.3.导数在研究函数中的应用(1)了解函数单调性和导数的关系，能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次)；(2)了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件；会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数一般不超过三次)；会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数一般不超过三次).4.生活中的优化问题会利用导数解决某些实际问题.5.定积分与微积分基本定理(1)了解定积分的实际背景，了解定积分的基本思想，了解定积分的概念；(2)了解微积分基本定理的含义.导数是研究函数的重要工具，高考中一般以选择、填空题的形式考查导数的简单运算，导数的几何意义及微积分基本定理，属中低档题，以解答题的形式考查导数与函数、不等式、方程等结合的综合题，属于高档题.复习时采用以下应对策略：1.应掌握基本初等函数的导数公式，会求简单的复合函数的导数，这是导数运算的基础；加强对利用导数的几何意义求曲线斜率的学习，这是高考考查的热点；掌握定积分的性质及微积分基本定理，能熟练应用定积分求平面图形的面积.2.认真掌握导数与函数单调性、极值的关系，理解导数工具性的作用.由于考查导数应用的题目解答题较多，所以应加强步骤规范化的训练.3.专项训练利用导数求函数单调区间及最值、结合单调性与最值求参数范围、证明不等式、通过构造函数转换变量求解最值问题，以便达到识型、合法、能解的目的.知识网络3.1 导数的概念与运算考点诠释重点：导数的概念，导数的几何、物理意义及其应用. 难点：对导数定义的理解，特别是对表达式f ′(x 0)＝f (x 0＋Δx )－f (x 0)Δx的理解及运用；简单复合函数求导.典例精析题型一 求已知函数的导数 【例1】 求下列函数的导数： (1)y ＝e x ·ln x ；(2)y ＝x ⎝⎛⎭⎫x 2＋1x ＋1x 3； (3)y ＝x －sin x 2cos x2.【思路分析】利用求导公式和导数的运算法则可求解.【解析】(1)y ′＝(e x ·ln x )′＝e x ln x ＋e x ·1x＝e x ⎝⎛⎭⎫ln x ＋1x . (2)因为y ＝x 3＋1＋1x 2，所以y ′＝3x 2－2x 3.(3)先使用三角公式进行化简， 得y ＝x －sin x 2cos x 2＝x －12sin x ，所以y ′＝⎝⎛⎭⎫x －12sin x ′＝x ′－12(sin x )′ ＝1－12cos x .【方法归纳】理解和掌握求导法则和公式的结构规律是灵活进行求导运算的前提条件.运算过程出现失误，原因是不能正确理解求导法则，特别是商的求导法则.求导过程中符号判断不清，也是导致错误的原因.从本例可以看出，深刻理解和掌握导数的运算法则，再结合给定函数本身的特点，才能准确有效地进行求导运算.【举一反三】1.求下列函数的导数： (1)y ＝(x 2－2x ＋3)e 2x ；(2)y ＝(x ＋1)⎝⎛⎭⎫1x －1.【解析】(1)y ′＝(2x －2)e 2x ＋2(x 2－2x ＋3)e 2x ＝2(x 2－x ＋2)e 2x .(2)先化简，y ＝x ·1x －x ＋1x－1＝－x ＋x，所以y ′＝－12x －12x ＝－12x ⎝⎛⎭⎫1＋1x .题型二 导数的几何意义【例2】已知曲线y ＝13x 3＋43.(1)求曲线在点P (2,4)处的切线方程； (2)求斜率为4的曲线的切线方程.【思路分析】先求导数，再求斜率，最后求直线方程.【解析】(1)因为点P (2,4)在曲线y ＝13x 3＋43上，且y ′＝x 2，所以在点P (2,4)处的切线的斜率k ＝y ′|x ＝2＝4. 所以曲线在点P (2,4)处的切线方程为y －4＝4(x －2)， 即4x －y －4＝0.(2)设切点为(x 0，y 0)，则切线的斜率k ＝x 20＝4， 所以x 0＝±2.所以切点为(2,4)或⎝⎛⎭⎫－2，－43， 所以切线方程为y －4＝4(x －2)或y ＋43＝4(x ＋2)，即4x －y －4＝0或12x －3y ＋20＝0. 【方法归纳】1.求曲线切线方程的步骤(1)求出函数y ＝f (x )在点x ＝x 0处的导数，即曲线y ＝f (x )在点P (x 0，f (x 0))处切线的斜率； (2)由点斜式方程求得切线方程为y －y 0＝f ′(x 0)·(x －x 0). 2.求曲线的切线方程需注意两点(1)当曲线y ＝f (x )在点P (x 0，f (x 0))处的切线平行于y 轴时(此时导数不存在)，切线方程为x ＝x 0；(2)当切点坐标不知道时，应首先设出切点坐标，再求解.【举一反三】2.已知函数f (x )＝2x ＋1(x ＞－1)，曲线y ＝f (x )在点P (x 0，f (x 0))处的切线l 分别交x 轴和y 轴于A ，B 两点，O 为坐标原点.(1)求x 0＝1时，切线l 的方程；(2)若P 点为⎝⎛⎭⎫－23，233，求△AOB 的面积.【解析】(1)f ′(x )＝1x ＋1，则f ′(x 0)＝1x 0＋1，则曲线y ＝f (x )在点P (x 0，f (x 0))的切线方程为y －f (x 0)＝1x 0＋1(x －x 0)，即y ＝xx 0＋1＋x 0＋2x 0＋1. 所以当x 0＝1时，切线l 的方程为x －2y ＋3＝0.(2)由(1)知，曲线y ＝f (x )在点P (x 0，f (x 0))处的切线方程为y ＝xx 0＋1＋x 0＋2x 0＋1. 当x ＝0时，y ＝x 0＋2x 0＋1；当y ＝0时，x ＝－x 0－2.所以S △AOB ＝12⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x 0＋2x 0＋1·(x 0＋2)＝(x 0＋2)22x 0＋1， 当x 0＝－23时，S △AOB ＝⎝⎛⎭⎫－23＋222－23＋1＝839.题型三 导数几何意义的应用【例3】已知a 为常数，若曲线y ＝ax 2＋3x －ln x 存在与直线x ＋y －1＝0垂直的切线，则实数a 的取值范围是( )A.⎣⎡⎭⎫－12，＋∞B.⎝⎛⎦⎤－∞，－12C.[－1，＋∞)D.(－∞，－1]【思路分析】根据已知直线，求出切线的斜率，从而求实数a 的取值范围. 【解析】A.由题意知曲线上存在某点的导数为1，所以y ′＝2ax ＋3－1x ＝1有正根，即2ax 2＋2x －1＝0有正根. 当a ≥0时，显然满足题意；当a ＜0时，需满足Δ≥0，解得－12≤a ＜0.综上，a ≥－12.【方法归纳】导数几何意义应用的三个方面导数的几何意义是切点处切线的斜率，应用时主要体现在以下几个方面： (1)已知切点A (x 0，f (x 0))求斜率k ，即求该点处的导数值k ＝f ′(x 0)； (2)已知斜率k ，求切点A (x 1，f (x 1))，即解方程f ′(x 1)＝k ；(3)已知过某点M (x 1，f (x 1))(不是切点)的切线斜率为k 时，常需设出切点A (x 0，f (x 0))，利用k ＝f (x 1)－f (x 0)x 1－x 0求解.【举一反三】3.已知定义在正实数集上的函数f (x )＝12x 2＋2ax ，g (x )＝3a 2ln x ＋b ，其中a ＞0，设两曲线y ＝f (x )，y ＝g (x )有公共点，且在该点处的切线相同，试用a 表示b . 【解析】设y ＝f (x )与y ＝g (x )(x ＞0)在公共点(x 0，y 0)处的切线相同，因为f ′(x )＝x ＋2a ，g ′(x )＝3a 2x，由题意得，f (x 0)＝g (x 0)，f ′(x 0)＝g ′(x 0)，即由x 0＋2a ＝3a 2x 0得，x 0＝a 或x 0＝－3a (舍去)，即有b ＝12a 2＋2a 2－3a 2ln a ＝52a 2－3a 2ln a .体验高考(2015新课标Ⅰ)已知函数f (x )＝ax 3＋x ＋1的图象在点(1，f (1))处的切线过点(2,7)，则a ＝ .【解析】1.由题意可得f ′(x )＝3ax 2＋1，所以f ′(1)＝3a ＋1，又f (1)＝a ＋2，所以f (x )＝ax 3＋x ＋1的图象在点(1，f (1))处的切线方程为y －(a ＋2)＝(3a ＋1)(x －1)，又此切线过点(2,7)，所以7－(a ＋2)＝(3a ＋1)(2－1)，解得a ＝1.【举一反三】(2015新课标Ⅱ)已知曲线y ＝x ＋ln x 在点(1,1)处的切线与曲线y ＝ax 2＋(a ＋2)x ＋1相切，则a ＝ 8 .【解析】f (x )＝x ＋ln x 在点(1,1)处的切线方程为y －1＝2(x －1)，即y ＝2x －1. 设直线y ＝2x －1与曲线y ＝ax 2＋(a ＋2)x ＋1的切点为P (x 0，y 0)， 则y ′|＝2ax 0＋a ＋2＝2，得a (2x 0＋1)＝0，所以a ＝0或x 0＝－12，又ax 20＋(a ＋2)x 0＋1＝2x 0－1，即ax 20＋ax 0＋2＝0，当a ＝0时，显然不满足此方程，所以x 0＝－12，此时a ＝8.3.2 导数的应用(一)考点诠释重点：函数的单调性与导数的关系，极值与最值的求法. 难点：f ′(x )与f (x )在某个区间上单调性的关系.典例精析题型一 导数与函数的单调性【例1】已知函数f (x )＝ax ＋x ln x ，且图象在点处的切线斜率为1(e 为自然对数的底数).(1)求实数a 的值；(2)设g (x )＝f (x )－xx －1，求g (x )的单调区间.【思路分析】(1)先求导，再列方程求a ；(2)先确定函数的定义域，再利用导数求单调区间.【解析】(1)f (x )＝ax ＋x ln x ，f ′(x )＝a ＋1＋ln x ，依题意f ′⎝⎛⎭⎫1e ＝a ＝1，所以a ＝1. (2)因为g (x )＝f (x )－x x －1＝x ln x x －1，所以g ′(x )＝x －1－ln x(x －1)2.设φ(x )＝x －1－ln x ，则φ′(x )＝1－1x.当x ＞1时，φ′(x )＝1－1x＞0，φ(x )是增函数，∀x ＞1，φ(x )＞φ(1)＝0，即当x ＞1时，g ′(x )＞0， 故g (x )在(1，＋∞)上为增函数；当0＜x ＜1时，φ′(x )＝1－1x ＜0，φ(x )是减函数，∀x ∈(0,1)，φ(x )＞φ(1)＝0，即当0＜x ＜1时，g ′(x )＞0， 故g (x )在(0,1)上为增函数.所以g (x )的单调递增区间为(0,1)，(1，＋∞). 【方法归纳】1.导数法求函数单调区间的一般步骤 (1)确定函数f (x )的定义域； (2)求导数f ′(x )；(3)在函数f (x )的定义域内解不等式f ′(x )＞0和f ′(x )＜0； (4)根据(3)的结果确定函数f (x )的单调区间. 2.导数法证明函数f (x )在(a ，b )内的单调性的步骤 (1)求f ′(x )；(2)确认f ′(x )在(a ，b )内的符号；(3)作出结论：f ′(x )＞0时为增函数；f ′(x )＜0时为减函数.【举一反三】1.已知函数f (x )＝a ln(x ＋1)＋12x 2－ax ＋1(a ＞0).(1)求函数y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程； (2)求函数y ＝f (x )的单调区间. 【解析】(1)f (0)＝1， f ′(x )＝ax ＋1＋x －a ＝x (x －a ＋1)x ＋1， f ′(0)＝0，所以函数y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程为y ＝1. (2)函数的定义域为(－1，＋∞). 令f ′(x )＝0，得x (x －a ＋1)x ＋1＝0，解得x 1＝0，x 2＝a －1， 当a ＞1时，列表如下：x (－1,0) 0 (0，a －1)a －1 (a －1，＋∞)f ′(x ) ＋0 －0 ＋f (x )极大极小可知f (x )的单调递减区间是(0，a －1)，单调递增区间是(－1,0)和(a －1，＋∞)； 当0＜a ＜1时，列表如下：x (－1，a －1)a －1 (a －1,0) 0 (0，＋∞) f ′(x ) ＋0 －0 ＋f (x )极大极小可知f (x )的单调递减区间是(a －1,0)，单调递增区间是(－1，a －1)和(0，＋∞)； 当a ＝1时，f ′(x )≥0，可知函数f (x )在(－1，＋∞)上单调递增.题型二 已知函数的单调性求参数范围【例2】若函数f (x )＝13x 3－12ax 2＋(a －1)x ＋1在区间 [1,4]上为减函数，在区间[6，＋∞)上为增函数，试求a 的取值范围.【思路分析】将问题转化为不等式的恒成立问题，利用函数的最值方法求解. 【解析】解法一：对f (x )求导，得f ′(x )＝x 2－ax ＋a －1.若f (x )在区间[1,4]上为减函数，则f ′(x )≤0在区间[1,4]上恒成立，从而f ′(x )在区间[1,4]上的最大值小于等于0.即⎩⎪⎨⎪⎧ a 2≤52，f ′(4)＝16－4a ＋a －1≤0或⎩⎪⎨⎪⎧a 2＞52，f ′(1)＝1－a ＋a －1≤0， 解得a ≥5.若f (x )在区间[6，＋∞)上为增函数，则f ′(x )≥0在区间[6，＋∞)上恒成立，从而f ′(x )在区间[6，＋∞)上的最小值大于等于0.即⎩⎨⎧a2≥6，f ′⎝⎛⎭⎫a 2＝a 24－a22＋a －1≥0或⎩⎪⎨⎪⎧a 2＜6，f ′(6)＝36－6a ＋a －1≥0， 解得a ≤7.综上，a 的取值范围是[5,7].解法二：f ′(x )＝(x －1)[x －(a －1)]，因为f (x )在区间[1,4]上为减函数，在区间[6，＋∞)上为增函数，所以4≤a －1≤6，即5≤a ≤7.所以a 的取值范围为[5,7].【方法归纳】已知函数单调性求参数范围的两个方法(1)利用集合间的包含关系处理：y ＝f (x )在(a ，b )上单调，则区间(a ，b )是相应单调区间的子集；(2)转化为不等式的恒成立问题：即“若函数单调递增，则f ′(x )≥0；若函数单调递减，则f ′(x )≤0”来求解.【举一反三】2.已知a ∈R ，函数f (x )＝(－x 2＋ax )e x (x ∈R ，e 为自然对数的底数). (1)当a ＝2时，求函数f (x )的单调递增区间；(2)是否存在实数a ，使函数f (x )为R 上的减函数，若存在，求出a 的取值范围；若不存在，请说明理由.【解析】(1)当a ＝2时，f (x )＝(－x 2＋2x )e x ，所以f ′(x )＝(－2x ＋2)e x ＋(－x 2＋2x )e x ＝(－x 2＋2)e x .令f ′(x )＞0，即(－x 2＋2)e x ＞0， 得－x 2＋2＞0，解得－2＜x ＜ 2.所以函数f (x )的单调递增区间是(－2，2). (2)若函数f (x )在R 上单调递减， 则f ′(x )≤0对x ∈R 都成立，即[－x 2＋(a －2)x ＋a ]e x ≤0对x ∈R 都成立.因为e x ＞0，所以x 2－(a －2)x －a ≥0对x ∈R 都成立. 所以Δ＝(a －2)2＋4a ≤0，即a 2＋4≤0，这是不可能的.故不存在实数a 使函数f (x )在R 上单调递减. 题型三 导数与函数的极值、最值 【例3】已知函数f (x )＝x ln x . (1)求函数f (x )的极值点；(2)设函数g (x )＝f (x )－a (x －1)，其中a ∈R ，求函数g (x )在[1，e]上的最小值.(e ＝2.718 28…) 【思路分析】本题主要考查利用导数求函数的极值与最值，解题的关键是利用函数的极值点讨论函数的单调性.【解析】(1)f ′(x )＝ln x ＋1，x ＞0，而f ′(x )＞0⇔ln x ＋1＞0⇔x ＞1e ，f ′(x )＜0⇔ln x ＋1＜0⇔0＜x ＜1e，所以f (x )在⎝⎛⎭⎫0，1e 上单调递减，在⎝⎛⎭⎫1e ，＋∞上单调递增.所以x ＝1e 是函数f (x )的极小值点，极大值点不存在.(2)g (x )＝x ln x －a (x －1)， 则g ′(x )＝ln x ＋1－a .g ′(x )＜0⇔ln x ＋1－a ＜0⇔0＜x ＜e a －1， g ′(x )＞0⇔x ＞e a －1，所以g (x )在(0，e a －1)上单调递减，在(e a －1，＋∞)上单调递增. 当e a －1≤1，即a ≤1时，g (x )在[1，e]上单调递增， 所以g (x )在[1，e]上的最小值为g (1)＝0.当1＜e a －1＜e ，即1＜a ＜2，g (x )在[1，e a －1]上单调递减，在(e a －1，e]上单调递增. 所以g (x )在[1，e]上的最小值为g (e a －1)＝a －e a －1. 当e ≤e a －1，即a ≥2时，g (x )在[1，e]上单调递减， 所以g (x )在[1，e]上的最小值为g (e)＝e ＋a －a e. 综上，当a ≤1时，g (x )的最小值为0； 当1＜a ＜2时，g (x )的最小值为a －e a －1； 当a ≥2时，g (x )的最小值为a ＋e －a e.【方法归纳】研究极值、最值问题应注意的两个问题(1)导函数的零点并不一定就是函数的极值点，所以在求出导函数的零点后要注意验证，并且在利用极值点求参数的范围时，需注意验证取等号时的情况；(2)求函数的最值时，要根据单调性求出极值，并且和区间端点的函数值相比较，若其中某些量不能确定，就要讨论.【举一反三】3.已知函数f (x )＝(x －k )e x . (1)求f (x )的单调区间；(2)求f (x )在区间[0,1]上的最小值.【解析】(1)f ′(x )＝(x －k ＋1)e x . 令f ′(x )＝0，得x ＝k －1. f (x )与f ′(x )的情况如下：x (－∞，k －1)k －1 (k －1，＋∞)f ′(x ) －0 ＋f (x )－e k －1所以，f (x )的单调递减区间是(－∞，k －1)；单调递增区间是(k －1，＋∞). (2)当k －1≤0，即k ≤1时，函数f (x )在[0,1]上单调递增， 所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (0)＝－k ； 当0＜k －1＜1，即1＜k ＜2时，由(1)知f (x )在[0，k －1]上单调递减，在(k －1,1]上单调递增，所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (k －1)＝－e k －1；当k －1≥1时，即k ≥2，函数f (x )在[0,1]上单调递减， 所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (1)＝(1－k )e. 综上，当k ≤1时，f (x )的最小值为－k ； 当1＜k ＜2时，f (x )的最小值为－e k －1； 当k ≥2时，f (x )的最小值为(1－k )e.体验高考(2015新课标Ⅱ)设函数f (x )＝e mx ＋x 2－mx .(1)证明：f (x )在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增；(2)若对于任意x 1，x 2∈[－1,1]，都有|f (x 1)－f (x 2)|≤e －1，求m 的取值范围. 【解析】(1)证明：f ′(x )＝m (e mx －1)＋2x .若m ≥0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx －1≤0，f ′(x )＜0； 当x ∈(0，＋∞)时，e mx －1≥0，f ′(x )＞0.若m ＜0，则当x ∈(－∞，0)时，e mx －1＞0，f ′(x )＜0； 当x ∈(0，＋∞)时，e mx －1＜0，f ′(x )＞0.所以，f (x )在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增.(2)由(1)知，对任意的m ，f (x )在[－1,0]上单调递减，在[0,1]上单调递增，故f (x )在x ＝0处取得最小值.所以对于任意x 1，x 2∈[－1,1]，|f (x 1)－f (x 2)|≤e －1的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧ f (1)－f (0)≤e －1，f (－1)－f (0)≤e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧e m－m ≤e －1，e －m ＋m ≤e －1.设函数g (t )＝e t －t －e ＋1，则g ′(t )＝e t －1. 当t ＜0时，g ′(t )＜0；当t ＞0时，g ′(t )＞0.故g (t )在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增.又g (1)＝0，g (－1)＝1e ＋2－e ＜0，故当t ∈[－1,1]时，g (t )≤0.所以当m ∈[－1,1]时，g (m )≤0，即e m －m ≤e －1； 当m ＜－1时，g (－m )＞0，即e －m ＋m ＞e －1； 当m ＞1时，g (m )＞0，即e m －m ＞e －1. 综上，m 的取值范围是[－1,1].【举一反三】(2015重庆)设函数f (x )＝3x 2＋axe x(a ∈R ).(1)若f (x )在x ＝0处取得极值，试确定a 的值，并求此时曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程；(2)若f (x )在[3，＋∞)上为减函数，求a 的取值范围.【解析】(1)对f (x )求导得，f ′(x )＝(6x ＋a )e x －(3x 2＋ax )e x (e x )2＝－3x 2＋(6－a )x ＋a e x ，因为f (x )在x ＝0处取得极值，所以f ′(0)＝0，即a ＝0.当a ＝0时，f (x )＝3x 2e x ，f ′(x )＝－3x 2＋6x e x，故f (1)＝3e ，f ′(1)＝3e ，从而f (x )在点(1，f (1))处的切线方程为y －3e ＝3e (x －1)，化简得3x －e y ＝0.(2)由(1)知f ′(x )＝－3x 2＋(6－a )x ＋ae x .令g (x )＝－3x 2＋(6－a )x ＋a ， 由g (x )＝0，解得x 1＝6－a －a 2＋366，x 2＝6－a ＋a 2＋366.当x ＜x 1时，g (x )＜0，即f ′(x )＜0，故f (x )为减函数； 当x 1＜x ＜x 2时，g (x )＞0，即f ′(x )＞0，故f (x )为增函数； 当x ＞x 2时，g (x )＜0，即f ′(x )＜0，故f (x )为减函数. 由f (x )在[3，＋∞)上为减函数，知 x 2＝6－a ＋a 2＋366≤3，解得a ≥－92，故a 的取值范围为⎣⎡⎭⎫－92，＋∞.3.3 导数的应用(二)考点诠释重点：会利用导数证明不等式，研究函数零点(方程根)的个数问题，解决实际生活中的优化问题.难点：构造新函数的方法，实际问题中函数关系式的确立等.典例精析题型一 利用导数证明不等式【例1】已知m ∈R ，函数f (x )＝(x 2＋mx ＋m )e x . (1)若函数f (x )没有零点，求实数m 的取值范围； (2)当m ＝0时，求证：f (x )≥x 2＋x 3.【思路分析】(1)函数f (x )无零点，即x 2＋mx ＋m ＝0无解，利用Δ<0解得m 的取值范围；(2)令g (x )＝f (x )－x 2－x 3，证明g (x )的最小值大于或等于0即可.【解析】(1)由已知条件f (x )＝0无解，即x 2＋mx ＋m ＝0无实根，则Δ＝m 2－4m <0，解得0<m <4，故实数m 的取值范围是(0,4).(2)证明：当m ＝0时，f (x )＝x 2e x ， 则有f (x )－x 2－x 3＝x 2(e x －x －1). 令g (x )＝e x －x －1，则由g (x )，g ′(x )随x 变化情况可知，g min (x )＝g (0)＝0， 所以∀x ∈R ，g (x )≥g (0)＝0，所以x 2g (x )≥0， 即f (x )－x 2－x 3≥0，故f (x )≥x 3＋x 2.【方法归纳】利用导数证明不等式时要考虑构造新的函数，利用新函数的单调性或最值解决不等式的证明问题.比如要证明对∀x ∈[a ，b ]都有f (x )≥g (x )，可设h (x )＝f (x )－g (x )，只要利用导数说明h (x )在[a ，b ]上的最小值为0即可.【举一反三】1.已知函数f (x )＝a ln x ＋bx (a ，b ∈R )，曲线y ＝f (x )在点()1，f (1)处的切线方程为x －2y －2＝0.(1)求f (x )的解析式；(2)当x >1时，f (x )＋kx<0恒成立，求实数k 的取值范围.【解析】(1)因为f (x )＝a ln x ＋bx ，所以f ′(x )＝ax＋b .因为直线x －2y －2＝0的斜率为12，且曲线y ＝f (x )过点⎝⎛⎭⎫1，－12， 所以⎩⎨⎧f (1)＝－12，f ′(1)＝12，即⎩⎨⎧b ＝－12，a ＋b ＝12，解得a ＝1，b ＝－12.所以 f (x )＝ln x －x2.(2)由(1)得，当x >1时，f (x )＋k x <0恒成立，即 ln x －x 2＋kx<0恒成立，等价于当x ＞1时，k <x 22－x ln x 恒成立.令g (x )＝x22－x ln x ，则g ′(x )＝x －()ln x ＋1＝x －1－ln x . 令h (x )＝x －1－ln x ，则h ′(x )＝1－1x ＝x －1x.当x >1时，h ′(x )>0，函数h (x )在()1，＋∞上单调递增，故h (x )>h (1)＝0.从而，当x >1时，g ′(x )>0，即函数g (x )在()1，＋∞上单调递增，故g (x )>g (1)＝12.因此，当x >1时，k <x 22－x ln x 恒成立等价于k ≤12.所以k 的取值范围是⎝⎛⎦⎤－∞，12. 题型二 导数与方程的解(函数的零点)【例2】已知函数f (x )＝x 2－a ln x 在(1,2]上是增函数，g (x )＝x －a x 在(0,1)上为减函数. (1)求f (x )，g (x )的解析式；(2)求证：当x >0时，方程f (x )＝g (x )＋2有唯一解.【思路分析】(1)根据f (x )，g (x )的单调性，求出a 的取值范围，从而确定a 的值，代入求得其解析式；(2)要证方程有唯一解，把它转化为函数有唯一零点，数形结合可证.【解析】(1)因为f ′(x )＝2x －ax，依题意得，f ′(x )≥0，x ∈(1,2]，即a ≤2x 2，x ∈(1,2]. 因为上式恒成立，所以a ≤2.①又g ′(x )＝1－a2x ，依题意得，g ′(x )≤0，x ∈(0,1)，即a ≥2x ，x ∈(0,1).因为上式恒成立，所以a ≥2.②由①②得a ＝2.所以f (x )＝x 2－2ln x ，g (x )＝x －2x . (2)证明：由(1)可知，方程f (x )＝g (x )＋2， 即x 2－2ln x －x ＋2x －2＝0. 设h (x )＝x 2－2ln x －x ＋2x －2，则h ′(x )＝2x －2x －1＋1x，当h ′(x )＝0时，(x －1)(2x x ＋2x ＋x ＋2)＝0，解得x ＝1.令h ′(x )>0，由x >0，解得x >1.令h ′(x )<0，由x >0，解得0<x <1.列表分析：x (0,1) 1 (1，＋∞)h′(x ) － 0 ＋ h (x )递减极小值递增可知h (x )在x ＝1处有一个最小值0， 当x >0且x ≠1时，h (x )>0，所以h (x )＝0在(0，＋∞)上只有一个解，即当x >0时，方程f (x )＝g (x )＋2有唯一解.【方法归纳】研究方程的根的情况，可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等，并借助函数的大致图象判断方程根的情况，这是导数这一工具在研究方程中的重要应用.【举一反三】2.已知函数f (x )＝e x (e 为自然对数的底数)，g (x )＝ln(f (x )＋a )(a 为常数)，g (x )是实数集R 上的奇函数.(1)求证：f (x )≥x ＋1(x ∈R )；(2)讨论关于x 的方程：ln g (x )＝g (x )·(x 2－2e x ＋m )(m ∈R )的根的个数.【解析】(1)证明：设F (x )＝f (x )－x －1，则F ′(x )＝e x －1，因为当x ∈(－∞，0)时，F ′(x )＜0，当x ∈(0，＋∞)时，F ′(x )＞0，所以F (x )min ＝F (0)＝0，所以F (x )≥0，即f (x )≥x ＋1. (2)因为g (x )是实数集R 上的奇函数， 所以a ＝0，g (x )＝x ，所以方程为ln x ＝x ·(x 2－2e x ＋m )， 即ln xx＝x 2－2e x ＋m .设h (x )＝ln xx ，则由h ′(x )＝1－ln x x 2＝0，得x ＝e.因为当x ∈(0，e)时，h ′(x )＞0，当x ∈(e ，＋∞)时，h ′(x )＜0，所以h (x )≤h (e)＝1e .设l (x )＝x 2－2e x ＋m ，则l (x )≥e 2－2e 2＋m ＝m －e 2，所以①当m ＞e 2＋1e 时，原方程无解；②当m ＝e 2＋1e 时，方程有且只有一根x ＝e ；③当m ＜e 2＋1e时，方程有两根.题型三 用导数解决生活中的优化问题【例3】某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度，长度单位：米)，其中容器的中间为圆柱形，左右两端均为半球形，按照设计要求容器的容积为80π3立方米，且l ≥2r .假设该容器的建造费用仅与其表面积有关.已知圆柱形部分每平方米建造费用为3千元，半球形部分每平方米建造费用为c (c ＞3)千元.设该容器的建造费用为y 千元.(1)写出y 关于r 的函数表达式，并求该函数的定义域； (2)求该容器的建造费用最小时的r .【思路分析】(1)根据球的表面积公式和圆柱的表面积公式求出容器的表面积，再根据建造费用列出y 关于r 的表达式；(2)利用导数求最值.【解析】(1)设容器的容积为V ，由题意知V ＝πr 2l ＋43πr 3，又V ＝80π3，故l ＝V －43πr 3πr 2＝803r 2－43r ＝43⎝⎛⎭⎫20r 2－r . 由于l ≥2r ，因此0＜r ≤2.所以建造费用y ＝2πrl ×3＋4πr 2c＝2πr ×43⎝⎛⎭⎫20r 2－r ×3＋4πr 2c ， 因此y ＝4π(c －2)r 2＋160πr，0＜r ≤2.(2)由(1)得，y ′＝8π(c －2)r －160πr 2＝8π(c －2)r 2·⎝ ⎛⎭⎪⎫r 3－20c －2，0＜r ≤2.由于c ＞3，所以c －2＞0.当r 3－20c －2＝0时，r ＝320c －2.令320c －2＝m ，则m ＞0，所以y ′＝8π(c －2)r 2(r －m )(r 2＋rm ＋m 2).①当0＜m ＜2，即c ＞92时，当r ＝m 时，y ′＝0； 当r ∈(0，m )时，y ′＜0； 当r ∈(m,2]时，y ′＞0.所以r ＝m 是函数y 的极小值点，也是最小值点.②当m ≥2，即3＜c ≤92时，当r ∈(0,2]时，y ′＜0，函数单调递减，所以r ＝2是函数y 的最小值点.综上所述，当3＜c ≤92，建造费用最小时，r ＝2；当c ＞92，建造费用最小时，r ＝320c －2.【方法归纳】在求实际问题中的最大值或最小值时，一般先设自变量、因变量，建立函数关系式，并确定其定义域，利用求函数最值的方法求解，注意结果应与实际情况相符合，用导数求解实际问题中的最大(小)值，如果函数在区间内只有一个极值点，那么根据实际意义该极值点就是最值点.【举一反三】3.某商场销售某种商品的经验表明，该商品每日的销售量y (单位：千克)与销售价格x (单位：元/千克)满足关系式y ＝ax －3＋10(x －6)2，其中3<x <6，a 为常数.已知销售价格为5元/千克时，每日可售出该商品11千克.(1)求a 的值；(2)若该商品的成本为3元/千克，试确定销售价格x 的值，使商场每日销售该商品所获得的利润最大.【解析】(1)因为x ＝5时，y ＝11，所以a2＋10＝11，a ＝2.(2)由(1)可知，该商品每日的销售量y ＝2x －3＋10(x －6)2.所以商场每日销售该商品所获得的利润f (x )＝(x －3)⎣⎢⎡⎦⎥⎤2x －3＋10(x －6)2＝2＋10(x －3)(x －6)2，3<x <6.从而，f ′(x )＝10[(x －6)2＋2(x －3)(x －6)]＝30(x －4)(x －6).于是，当x 变化时，f ′(x )，f (x )的变化情况如下表：x (3,4) 4 (4,6) f ′(x ) ＋ 0 － f (x )单调递增极大值42单调递减由上表可得，x ＝4是函数f (x )在区间(3,6)内的极大值点，也是最大值点.所以，当x ＝4时，函数f (x )取得最大值，且最大值等于42.即当销售价格为4元/千克时，商场每日销售该商品所获得的利润最大.体验高考(2015福建)已知函数f (x )＝ln(1＋x )，g (x )＝kx (k ∈R ). (1)证明：当x ＞0时，f (x )＜x ；(2)证明：当k ＜1时，存在x 0＞0，使得对任意的x ∈(0，x 0)，恒有f (x )＞g (x )；(3)确定k 的所有可能取值，使得存在t ＞0，对任意的x ∈(0，t )，恒有|f (x )－g (x )|＜x 2.【解析】解法一：(1)证明：令F (x )＝f (x )－x ＝ln(1＋x )－x ，x ∈(0，＋∞)，则有F ′(x )＝11＋x －1＝－x x ＋1. 当x ∈(0，＋∞)时，F ′(x )＜0， 所以F (x )在(0，＋∞)上单调递减，故当x ＞0时，F (x )＜F (0)＝0，即当x ＞0时，f (x )＜x . (2)证明：令G (x )＝f (x )－g (x )＝ln(1＋x )－kx ，x ∈(0，＋∞)， 则有G ′(x )＝1x ＋1－k ＝－kx ＋(1－k )x ＋1.当k ≤0时，G ′(x )＞0，G (x )在(0，＋∞)上单调递增，所以G (x )＞G (0)＝0， 所以对任意正实数x 0均满足题意.当0＜k ＜1时，令G ′(x )＝0，得x ＝1－k k ＝1k－1＞0，取x 0＝1k －1，对任意x ∈(0，x 0)，有G ′(x )＞0，从而G (x )在(0，x 0)上单调递增，所以G (x )＞G (0)＝0， 即f (x )＞g (x ).综上，当k ＜1时，总存在x 0＞0，使得对任意x ∈(0，x 0)，恒有f (x )＞g (x ). (3)当k ＞1时，由(1)知，∀x ∈(0，＋∞)， g (x )＞x ＞f (x )，故g (x )＞f (x )， |f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln(1＋x )， 令M (x )＝kx －ln(1＋x )－x 2，x ∈(0，＋∞)， 则有M ′(x )＝k －11＋x －2x ＝－2x 2＋(k －2)x ＋k －1x ＋1.故当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，k －2＋(k －2)2＋8(k －1)4时，M ′(x )＞0，M (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0，k －2＋(k －2)2＋8(k －1)4上单调递增，故M (x )≥M (0)＝0，即|f (x )－g (x )|≥x 2.所以满足题意的t 不存在.当k ＜1时，由(2)知，存在x 0＞0，使得当x ∈(0，x 0)时， f (x )＞g (x )，此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＝ln(1＋x )－kx . 令N (x )＝ln(1＋x )－kx －x 2，x ∈[0，＋∞)， 则有N ′(x )＝1x ＋1－k －2x ＝－2x 2－(k ＋2)x ＋1－k x ＋1，当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－(k ＋2)＋(k ＋2)2＋8(1－k )4时，N ′(x )＞0，N (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，－(k ＋2)＋(k ＋2)2＋8(1－k )4上单调递增，故N (x )≥N (0)＝0，即f (x )－g (x )≥x 2.记x 0与－(k ＋2)＋(k ＋2)2＋8(1－k )4中的较小者为x 1，则当x ∈(0，x 1)时，恒有|f (x )－g (x )|＞x 2.故满足题意的t 不存在.当k ＝1时，由(1)知，当x ＞0时， |f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝x －ln(1＋x ). 令H (x )＝x －ln(1＋x )－x 2，x ∈(0，＋∞)， 则有H ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－x x ＋1.当x ＞0时，H ′(x )＜0，所以H (x )在(0，＋∞)上单调递减，故H (x )＜H (0)＝0. 故当x ＞0时，恒有|f (x )－g (x )|＜x 2. 此时，任意正实数t 均满足题意. 综上可知，k ＝1.解法二：(1)、(2)同解法一.(3)当k ＞1时，由(1)知，∀x ∈(0，＋∞)，g (x )＞x ＞f (x )， 故|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln(1＋x )＞kx －x ＝(k －1)x . 令(k －1)x ＞x 2，解得0＜x ＜k －1.从而得到，当k ＞1时，对于x ∈(0，k －1)，恒有|f (x )－g (x )|＞x 2， 故满足题意的t 不存在.当k ＜1时，取k 1＝k ＋12，从而k ＜k 1＜1，由(2)知，存在x 0＞0，使得对任意的x ∈(0，x 0)， f (x )＞k 1x ＞kx ＝g (x )，此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＞(k 1－k )x ＝1－k2x .令1－k 2x ＞x 2，解得0＜x ＜1－k2，此时f (x )－g (x )＞x 2.记x 0与1－k2的较小者为x 1，当x ∈(0，x 1)时，恒有|f (x )－g (x )|＞x 2.故满足题意的t 不存在.当k ＝1时，由(1)知，当x ＞0时， |f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝x －ln(1＋x )， 令M (x )＝x －ln(1＋x )－x 2，x ∈(0，＋∞)， 则有M ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－x x ＋1.当x ＞0时，M ′(x )＜0，所以M (x )在[0，＋∞)上单调递减， 故M (x )＜M (0)＝0.故当x ＞0时，恒有|f (x )－g (x )|＜x 2，此时，任意正实数t 均满足题意. 综上可知，k ＝1.【举一反三】(2015新课标Ⅰ)已知函数f (x )＝x 3＋ax ＋14，g (x )＝－ln x .(1)当 a 为何值时，x 轴为曲线y ＝f (x )的切线；(2)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 )的零点的个数.【解析】(1)f ′(x )＝3x 2＋a .设曲线y ＝f (x )与x 轴相切于点P (x 0,0)，则f (x 0)＝0，f ′(x 0)＝0， 所以⎩⎪⎨⎪⎧x 30＋ax 0＋14＝0，3x 20＋a ＝0，解得x 0＝12，a ＝－34.因此当a ＝－34时，x 轴为曲线y ＝f (x )的切线.(2)当x ∈(1，＋∞)时，g (x )＝－ln x ＜0， 所以函数h (x )＝min {f (x )，g (x )}≤g (x )＜0， 故h (x )在(1，＋∞)上无零点.当x ＝1时，若a ≥－54，则f (1)＝a ＋54≥0，所以h (1)＝min{f (1)，g (1)}＝g (1)＝0，故x ＝1是函数h (x )的一个零点；若a ＜－54，则f (1)＝a ＋54＜0，所以h (1)＝min {f (1)，g (1)}＝f (1)＜0，故x ＝1不是函数h (x )的零点； 当x ∈(0,1)时，g (x )＝－ln x ＞0，因此只需要考虑f (x )在(0,1)内的零点个数.①当a ≤－3或a ≥0时，f ′(x )＝3x 2＋a 在(0,1)内无零点，因此f (x )在区间(0,1)内单调， 而f (0)＝14，f (1)＝a ＋54，所以当a ≤－3时，函数f (x )在区间(0,1)内有一个零点；当a ≥0时，函数f (x )在区间(0,1)内没有零点.②当－3＜a ＜0时，函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－a 3内单调递减，在⎝ ⎛⎭⎪⎫－a 3，1内单调递增，故当x ＝－a 3时，f (x )取得最小值f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＝2a3－a 3＋14. 若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＞0，即－34<a <0， 则f (x )在(0,1)内无零点. 若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＝0，即a ＝－34， 则f (x )在(0,1)内有唯一零点.若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＜0，即－3<a <－34， 因为f (0)＝14，f (1)＝a ＋54，所以当－54<a <－34时，f (x )在(0,1)内有两个零点；当－3＜a ≤－54时，f (x )在(0,1)内有一个零点.综上可得：当a >－34或a ＜－54时，h (x )有一个零点；当a ＝－34或a ＝－54时，h (x )有两个零点；当－54<a <－34时，h (x )有三个零点.3.4 定积分与微积分基本定理考点诠释重点：定积分的概念、几何意义，会求简单函数的定积分，利用定积分解决一些简单问题. 难点：利用定积分求面积，定积分的应用.典例精析题型一 求常见函数的定积分 【例1】(1)(e x ＋x )d x 等于( ) A.1 B.e －1C.e ＋1D.e －12(2)1x d x 等于( ) A.－2ln 2 B.2ln 2 C.－ln 2D.ln 2(3)设f (x )＝若f (f (1))＝1，则a ＝ .【思路分析】利用常用函数的求导公式及定积分的性质，找到被积函数的原函数，即可求解.【解析】(1)D.因为(e x )′＝e x ，(x 2)′＝2x ，所以＝(e ＋12)－(e 0＋0)＝1e 2.故选D. (2)D.＝ln 4－ln 2＝ln 22－ln 2＝2ln 2－ln 2＝ln 2.故选D.(3)1.因为f (1)＝lg 1＝0，所以f [f (1)]＝f (0)＝0＋.所以a 3＝1，即a ＝1.【方法归纳】(1)一般情况下，只要能找到被积函数的原函数，就能求出定积分的值； (2)当被积函数是分段函数时，应对每个区间分段积分，再求和； (3)对于含有绝对值符号的被积函数，应先去掉绝对值符号后积分； (4)当被积函数具有奇偶性时，可用以下结论：【举一反三】1.求下列定积分【解析】题型二 利用定积分的几何意义求定积分 【例2】－x 2＋2x d x ＝ .【思路分析】此题直接求原函数比较繁琐，应考虑其图形特点用几何意义求解.【解析】π4.－x 2＋2x d x 表示y ＝－x 2＋2x 与x ＝0，x ＝1及y ＝0所围成的图形的面积.由y ＝－x 2＋2x 得(x －1)2＋y 2＝1(y ≥0)， 又因为0≤x ≤1，所以y ＝－x 2＋2x 与x ＝0，x ＝1及y ＝0所围成的图形为14个圆，其面积为π4.所以－x 2＋2x d x ＝π4.【方法归纳】利用几何意义求定积分的方法(1)当被积函数较为复杂，定积分很难直接求出时，可考虑用定积分的几何意义求定积分；(2)利用定积分的几何意义，可通过图形中面积的大小关系来比较定积分值的大小.【举一反三】2. ＝.【解析】,而表示以（-1，0）为圆心，以2为半径的圆在－3≤x ≤－1时的14圆周与x轴，x ＝－1围成的图形的面积，故＝π，所以原式＝π－＝π＋8.题型三 利用定积分计算曲边梯形的面积【例3】求曲线y ＝x 2与直线y ＝x ，y ＝3x 围成的图形的面积.【思路分析】先画出图形，找出被积函数及积分的上、下限，然后用牛顿—莱布尼兹公式求解.【解析】在同一直角坐标系下作出曲线y ＝x 2，直线y ＝x ，y ＝3x 的图象，如图所示.所求面积为图中阴影部分的面积.解方程组⎩⎪⎨⎪⎧ y ＝x 2，y ＝x ，得交点(1,1)， 解方程组⎩⎪⎨⎪⎧y ＝x 2，y ＝3x ，得交点(3,9)， 因此，所求图形的面积为【方法归纳】求曲边梯形的面积的一般步骤(1)画图；(2)解方程组，求出交点坐标，确定积分的上、下限和被积函数；(3)把曲边梯形的面积表示成若干个定积分的和或差；(4)用牛顿—莱布尼兹公式求定积分；(5)作答.【举一反三】3.曲线y ＝x 2－2x 与直线x ＝－1，x ＝1以及x 轴所围图形的面积为( A )A.2B.83C.43D.23【解析】因为当－1＜x ＜0时，函数y ＝x 2－2x 的图象在x 轴上方，当0＜x ＜1时，函数y ＝x 2－2x 的图象在x轴下方，所以所求面积为题型四 定积分在物理中的应用【例4】一物体按规律x ＝bt 3做直线运动，式中x 为时间t 内通过的距离，媒质的阻力正比于速度的平方，试求物体由x ＝0运动到x ＝a 时阻力所做的功.【思路分析】阻力所做的功就是阻力对路程的定积分.【解析】物体的速度为v ＝(bt 3)′＝3bt 2.媒质阻力F 阻＝kv 2＝k (3bt 2)2＝9kb 2t 4，其中k 为比例常数，且k ＞0.当x ＝0时，t ＝0；当x ＝a 时，t ＝t 1＝⎝⎛⎭⎫a b ，又d s ＝v d t ，故阻力所做的功为【方法归纳】定积分在物理学中的应用应注意这三个公式.【举一反三】4.一辆汽车的速度－时间曲线如图所示，则该汽车在这一分钟内行驶的路程为 900 米.【解析】根据题意，v 与t 的函数关系式如下：v (t )＝⎩⎪⎨⎪⎧ 32t ，0≤t ＜20，50－t ，20≤t ＜40，10，40≤t ≤60.所以该汽车在这一分钟内所行驶的路程为体验高考(2015天津)曲线y ＝x 2与直线y ＝x 所围成的封闭图形的面积为 .【解析】16.曲线y ＝x 2与直线y ＝x 所围成的封闭图形如图中阴影部分所示，由⎩⎪⎨⎪⎧y ＝x ，y ＝x 2，解得x ＝0或x ＝1， 所以【举一反三】(2015陕西)如图，一横截面为等腰梯形的水渠，因泥沙沉积，导致水渠截面边界呈抛物线型(图中虚线所示)，则原始的最大流量与当前最大流量的比值为 1.2 .【解析】以AD 的中点为原点O ，AD 所在直线为x 轴，过点O 且与线段AD 垂直的直线为y 轴，建立如图所示的平面直角坐标系.过点B 作BE ⊥x 轴于点E ，因为∠BAE ＝45°，BE ＝2，所以AE ＝2，又OE ＝5，所以A (3,0)，B (5,2).设抛物线的方程为x 2＝2py (p ＞0)，代入点B 的坐标，得p ＝254， 故抛物线的方程为y ＝225x 2. 从而曲边三角形OEB 的面积为， 又S △ABE ＝12×2×2＝2， 故曲边三角形OAB 的面积为43， 从而图中阴影部分的面积为83. 又易知等腰梯形ABCD 的面积为6＋102×2＝16， 则原始的最大流量与当前最大流量的比值为1616－83＝1.2.。

——教学资料参考参考范本——【高中教育】最新高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第二节导数的应用AB卷文1______年______月______日____________________部门1.(20xx·新课标全国Ⅱ，11)若函数f(x)＝kx－ln x在区间(1，＋∞)单调递增，则k的取值范围是()A.(－∞，－2]B.(－∞，－1]C.[2，＋∞)D.[1，＋∞)解析因为f(x)＝kx－ln x，所以f′(x)＝k－.因为f(x)在区间(1，＋∞)上单调递增，所以当x＞1时，f′(x)＝k－≥0恒成立，即k≥在区间(1，＋∞)上恒成立.因为x＞1，所以0＜＜1，所以k≥1.故选D.答案D2.(20xx·新课标全国卷Ⅱ，20)已知函数f(x)＝(x＋1)ln x－a(x－1).(1)当a＝4时，求曲线y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程；(2)若当x∈(1，＋∞)时，f(x)>0，求a的取值范围.解(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)，当a＝4时，f(x)＝(x＋1)ln x －4(x－1)，f′(x)＝ln x＋－3，f′(1)＝－2，f(1)＝0，曲线y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程为2x＋y－2＝0.(2)当x∈(1，＋∞)时，f(x)>0等价于ln x－>0，设g(x)＝ln x －，则g′(x)＝－＝，g(1)＝0.(ⅰ)当a≤2，x∈(1，＋∞)时，x2＋2(1－a)x＋1≥x2－2x＋1>0，故g′(x)>0，g(x)在(1，＋∞)单调递增，因此g(x)>0；(ⅱ)当a>2时，令g′(x)＝0得，x1＝a－1－，x2＝a－1＋.由x2>1和x1x2＝1得x1<1，故当x∈(1，x2)时，g′(x)<0，g(x)在(1，x2)单调递减，因此g(x)<0，综上，a 的取值范围是(－∞，2].3.(20xx·新课标全国Ⅱ，21)已知f(x)＝ln x＋a(1－x).(1)讨论f(x)的单调性；(2)当f(x)有最大值，且最大值大于2a－2时，求a的取值范围.解(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝－a.若a≤0，则f′(x)＞0，所以f(x)在(0，＋∞)上单调递增.若a＞0，则当x∈时，f′(x)＞0；当x∈时，f′(x)＜0.所以f(x)在上单调递增，在上单调递减.(2)由(1)知，当a≤0时，f(x)在(0，＋∞)无最大值；当a＞0时，f(x)在x＝取得最大值，最大值为f＝ln＋a＝－ln a＋a－1.因此f＞2a－2等价于ln a＋a－1＜0.令g(a)＝ln a＋a－1，则g(a)在(0，＋∞)上单调递增，g(1)＝0.于是，当0＜a＜1时，g(a)＜0；当a＞1时，g(a)＞0.因此，a的取值范围是(0，1).4.(20xx·新课标全国Ⅰ，20)已知函数f(x)＝ex(ax＋b)－x2－4x，曲线y＝f(x)在点(0，f(0))处的切线方程为y＝4x＋4.(1)求a，b的值；(2)讨论f(x)的单调性，并求f(x)的极大值.解(1)f′(x)＝ex(ax＋a＋b)－2x－4.由已知得f(0)＝4，f′(0)＝4.故b＝4，a＋b＝8.从而a＝4，b＝4.(2)由(1)知，f(x)＝4ex(x＋1)－x2－4x，f′(x)＝4ex(x＋2)－2x－4＝4(x＋2)·.令f′(x)＝0得x＝－ln2或x＝－2.从而当x∈(－∞，－2)∪(－ln2，＋∞)时，f′(x)＞0；当x∈(－2，－ln2)时，f′(x)＜0.故f(x)在(－∞，－2)，(－ln2，＋∞)上单调递增，在(－2，－ln2)上单调递减.当x＝－2时，函数f(x)取得极大值，极大值为f(－2)＝4(1－e－2).5.(20xx·新课标全国Ⅰ，12)已知函数f(x)＝ax3－3x2＋1，若f(x)存在唯一的零点x0，且x0＞0，则a的取值范围是()A.(2，＋∞)B.(1，＋∞)C.(－∞，－2)D.(－∞，－1)解析由题意知f′(x)＝3ax2－6x＝3x(ax－2)，当a＝0时，不满足题意.当a≠0时，令f′(x)＝0，解得x＝0或x＝，当a＞0时，f(x)在(－∞，0)，上单调递增，在上单调递减.又f(0)＝1，此时f(x)在(－∞，0)上存在零点，不满足题意；当a＜0时，f(x)在，(0，＋∞)上单调递减，在上单调递增，要使f(x)存在唯一的零点x0，且x0＞0，则需f＞0，即a×－3×＋1＞0，解得a＜－2，故选C.答案C6.(20xx·新课标全国Ⅲ，21)设函数f(x)＝ln x－x＋1.(1)讨论f(x)的单调性；(2)证明：当x∈(1，＋∞)时，1<<x；(3)设c>1，证明：当x∈(0，1)时，1＋(c－1)x>cx.(1)解由题设，f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝－1，令f′(x)＝0解得x＝1.当0<x<1时，f′(x)>0，f(x)单调递增；当x>1时，f′(x)<0，f(x)单调递减.(2)证明由(1)知f(x)在x＝1处取得最大值，最大值为f(1)＝0.所以当x≠1时，ln x<x－1.故当x∈(1，＋∞)时，ln x<x－1，ln<－1，即1<<x.(3)证明由题设c>1，设g(x)＝1＋(c－1)x－cx，则g′(x)＝c－1－cxln c，令g′(x)＝0.解得x0＝.当x<x0时，g′(x)>0，g(x)单调递增；当x>x0时，g′(x)<0，g(x)单调递减.由(2)知1<<c，故0<x0<1.又g(0)＝g(1)＝0，故当0<x<1时，g(x)>0.所以当x∈(0，1)时，1＋(c－1)x>cx.7.(20xx·新课标全国Ⅰ，21)设函数f(x)＝e2x－aln x.(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数；(2)证明：当a>0时，f(x)≥2a＋aln.(1)解f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝2e2x－(x>0).当a≤0时，f′(x)>0，f′(x)没有零点.当a>0时，因为e2x单调递增，－单调递增，所以f′(x)在(0，＋∞)上单调递增.又f′(a)>0，当b满足0<b<且b<时，f′(b)<0，故当a>0时，f′(x)存在唯一零点.(2)证明由(1)，可设f′(x)在(0，＋∞)的唯一零点为x0，当x∈(0，x0)时，f′(x)<0；当x∈(x0，＋∞)时，f′(x)>0.故f(x)在(0，x0)上单调递减，在(x0，＋∞)上单调递增，所以当x ＝x0时，f(x)取得最小值，最小值为f(x0).由于2e2x0－＝0，所以f(x0)＝＋2ax0＋aln≥2a＋aln.故当a>0时，f(x)≥2a＋aln.8.(20xx·新课标全国Ⅰ，21)设函数f(x)＝aln x＋x2－bx(a≠1)，曲线y＝f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为0.(1)求b；(2)若存在x0≥1，使得f(x0)＜，求a的取值范围.解(1)f′(x)＝＋(1－a)x－b.由题设知f′(1)＝0，解得b＝1.(2)f(x)的定义域为(0，＋∞)，由(1)知，f(x)＝aln x＋x2－x，f′(x)＝＋(1－a)x－1＝(x－)(x－1).①若a≤，则≤1，故当x∈(1，＋∞)时，f′(x)＞0，f(x)在(1，＋∞)单调递增.所以，存在x0≥1，使得f(x0)＜的充要条件为f(1)＜，即－1＜，解得－－1＜a＜－1.②若＜a＜1，则＞1，故当x∈时，f′(x)＜0；当x∈时，f′(x)＞0.f(x)在单调递减，在单调递增.所以，存在x0≥1，使得f(x0)＜的充要条件为f＜.而f＝aln＋＋＞，所以不合题意.③若a＞1，则f(1)＝－1＝＜.综上，a的取值范围是(－－1，－1)∪(1，＋∞).1.(20xx·陕西，9)设f(x)＝x－sin x，则f(x)()A.既是奇函数又是减函数B.既是奇函数又是增函数C.是有零点的减函数D.是没有零点的奇函数解析f(x)＝x－sin x的定义域为R，关于原点对称，且f(－x)＝－x－sin(－x)＝－x＋sin x＝－f(x)，故f(x)为奇函数.又f′(x)＝1－sin x≥0恒成立，所以f(x)在其定义域内为增函数，故选B.答案B2.(20xx·浙江，8)已知函数y＝f(x)的图象是下列四个图象之一，且其导函数y＝f′(x)的图象如图所示，则该函数的图象是()解析由导函数图象知，函数f(x)在[－1，1]上为增函数.当x∈(－1，0)时，f′(x)由小到大，则f(x)图象的增长趋势由缓到快，当x∈(0，1)时f′(x)由大到小，则f(x)的图象增长趋势由快到缓，故选B.答案B3.(20xx·山东，20)设f(x)＝xln x－ax2＋(2a－1)x，a∈R.(1)令g(x)＝f′(x)，求g(x)的单调区间；(2)已知f(x)在x＝1处取得极大值.求实数a的取值范围.解(1)由f′(x)＝ln x－2ax＋2a.可得g(x)＝ln x－2ax＋2a，x∈(0，＋∞)，则g′(x)＝－2a＝.当a≤0时，x∈(0，＋∞)时，g′(x)＞0，函数g(x)单调递增；当a＞0时，x∈时，g′(x)＞0时，函数g(x)单调递增，x∈时，g′(x)＜0，函数g(x)单调递减.所以当a≤0时，g(x)的单调递增区间为(0，＋∞)；当a＞0时，g(x)的单调增区间为，单调减区间为.(2)由(1)知，f′(1)＝0.①当a≤0时，f′(x)单调递增，所以当x∈(0，1)时，f′(x)＜0，f(x)单调递减，当x∈(1，＋∞)时，f′(x)＞0，f(x)单调递增，所以f(x)在x＝1处取得极小值，不合题意.②当0＜a＜时，＞1，由(1)知f′(x)在内单调递增.可得当x∈(0，1)时，f′(x)＜0，x∈时，f′(x)＞0.所以f(x)在(0，1)内单调递减，在内单调递增.所以f(x)在x＝1处取得极小值，不合题意.③当a＝时，＝1，f′(x)在(0，1)内单调递增，在(1，＋∞)内单调递减.所以当x∈(0，＋∞)时，f′(x)≤0，f(x)单调递减，不合题意.④当a＞时，0＜＜1，当x∈时，f′(x)＞0，f(x)单调递增，当x∈(1，＋∞)时，f′(x)＜0，f(x)单调递减.所以f(x)在x＝1处取极大值，合题意.综上可知，实数a的取值范围为.4.(20xx·天津，20)已知函数f(x)＝4x－x4，x∈R.(1)求f(x)的单调区间；(2)设曲线y＝f(x)与x轴正半轴的交点为P，曲线在点P处的切线方程为y＝g(x)，求证：对于任意的实数x，都有f(x)≤g(x)；(3)若方程f(x)＝a(a为实数)有两个实数根x1，x2，且x1＜x2，求证：x2－x1≤－＋4.(1)解由f(x)＝4x－x4，可得f′(x)＝4－4x3.当f′(x)＞0，即x＜1时，函数f(x)单调递增；当f′(x)＜0，即x＞1时，函数f(x)单调递减.所以，f(x)的单调递增区间为(－∞，1)，单调递减区间为(1，＋∞).(2)证明设点P的坐标为(x0，0)，则x0＝4，f′(x0)＝－12.曲线y＝f(x)在点P处的切线方程为y＝f′(x0)(x－x0)，即g(x)＝f′(x0)(x－x0).令函数F(x)＝f(x)－g(x)，即F(x)＝f(x)－f′(x0)(x－x0)，则F′(x)＝f′(x)－f′(x0).由于f′(x)＝－4x3＋4在(－∞，＋∞)上单调递减，故F′(x)在(－∞，＋∞)上单调递减，又因为F′(x0)＝0，所以当x∈(－∞，x0)时，F′(x)＞0，当x∈(x0，＋∞)时，F′(x)＜0，所以F(x)在(－∞，x0)上单调递增，在(x0，＋∞)上单调递减，所以对于任意的实数x，F(x)≤F(x0)＝0，即对于任意的实数x，都有f(x)≤g(x).(3)证明由(2)知g(x)＝－12(x－4).设方程g(x)＝a的根为x2′，可得x2′＝－＋4.因为g(x)在(－∞，＋∞)上单调递减，又由(2)知g(x2)≥f(x2)＝a＝g(x2′)，因此x2≤x2′.类似地，设曲线y＝f(x)在原点处的切线方程为y＝h(x)，可得h(x)＝4x.对于任意的x∈(－∞，＋∞)，有f(x)－h(x)＝－x4≤0，即f(x)≤h(x).设方程h(x)＝a的根为x1′，可得x1′＝.因为h(x)＝4x在(－∞，＋∞)上单调递增，且h(x1′)＝a＝f(x1)≤h(x1)，因此x1′≤x1，由此可得x2－x1≤x2′－x1′＝－＋4.5.(20xx·广东，21)设a为实数，函数f(x)＝(x－a)2＋|x－a|－a(a －1).(1)若f(0)≤1，求a的取值范围；(2)讨论f(x)的单调性；(3)当a≥2时，讨论f(x)＋在区间(0，＋∞)内的零点个数.解(1)f(0)＝a2＋|a|－a2＋a＝|a|＋a，因为f(0)≤1，所以|a|＋a≤1，当a≤0时，|a|＋a＝－a＋a＝0≤1，显然成立；当a>0，则有|a|＋a＝2a≤1，所以a≤，所以0<a≤，综上所述，a的取值范围是a≤.(2)f(x)＝x2－（2a－1）x，x≥a，x2－（2a＋1）x＋2a，x<a.对于u1＝x2－(2a－1)x，其对称轴为x＝＝a－<a，开口向上，所以f(x)在(a，＋∞)上单调递增；对于u1＝x2－(2a＋1)x＋2a，其对称轴为x＝＝a＋>a，开口向上，所以f(x)在(－∞，a)上单调递减，综上，f(x)在(a，＋∞)上单调递增，在(－∞，a)上单调递减，(3)由(2)得f(x)在(a，＋∞)上单调递增，在(0，a)上单调递减，所以f(x)min＝f(a)＝a－a2.(ⅰ)当a＝2时，f(x)min＝f(2)＝－2，f(x)＝x2－3x，x≥2，x2－5x＋4，x<2，令f(x)＋＝0，即f(x)＝－(x>0)，因为f(x)在(0，2)上单调递减，所以f(x)>f(2)＝－2，而y＝－在(0，2)上单调递增，y<f(2)＝2，所以y＝f(x)与y＝－在(0，2)无交点.当x≥2时，f(x)＝x2－3x＝－，即x3－3x2＋4＝0，所以x3－2x2－x2＋4＝0，所以(x－2)2(x＋1)＝0，因为x≥2，所以x＝2，即当a＝2时，f(x)＋有一个零点x＝2.(ⅱ)当a>2时，f(x)min＝f(a)＝a－a2，当x∈(0，a)时，f(0)＝2a>4，f(a)＝a－a2，而y＝－在x∈(0，a)上单调递增，当x＝a时，y＝－，下面比较f(a)＝a－a2与－的大小，因为a－a2－＝＝<0所以f(a)＝a－a2<－.结合图象不难得当a>2，y＝f(x)与y＝－有两个交点，综上，当a＝2时，f(x)＋有一个零点x＝2；当a>2，y＝f(x)与y＝－有两个零点.6.(20xx·安徽，20)设函数f(x)＝1＋(1＋a)x－x2－x3，其中a＞0.(1)讨论f(x)在其定义域上的单调性；(2)当x∈[0，1]时，求f(x)取得最大值和最小值时的x的值.解(1)f(x)的定义域为(－∞，＋∞)，f′(x)＝1＋a－2x－3x2.令f′(x)＝0，得x1＝，x2＝，x1＜x2，所以f′(x)＝－3(x－x1)(x－x2).当x＜x1或x＞x2时，f′(x)＜0；当x1＜x＜x2时，f′(x)＞0.故f(x)在(－∞，x1)和(x2，＋∞)内单调递减，在(x1，x2)内单调递增.(2)因为a＞0，所以x1＜0，x2＞0.①当a≥4时，x2≥1，由(1)知，f(x)在[0，1]上单调递增，所以f(x)在x＝0和x＝1处分别取得最小值和最大值.②当0＜a＜4时，x2＜1.由(1)知，f(x)在[0，x2]上单调递增，在[x2，1]上单调递减，因此f(x)在x＝x2＝处取得最大值.又f(0)＝1，f(1)＝a，所以当0＜a＜1时，f(x)在x＝1处取得最小值；当a＝1时，f(x)在x＝0和x＝1处同时取得最小值；当1＜a＜4时，f(x)在x＝0处取得最小值.7.(20xx·安徽，10)函数f(x)＝ax3＋bx2＋cx＋d的图象如图所示，则下列结论成立的是()A.a>0，b<0，c>0，d>0B.a>0，b<0，c<0，d>0C.a<0，b<0，c>0，d>0D.a>0，b>0，c>0，d<0解析由已知f(0)＝d>0，可排除D；其导函数f′(x)＝3ax2＋2bx ＋c且f′(0)＝c>0，可排除B；又f′(x)＝0有两不等实根，且x1x2＝＞0，所以a＞0.故选A.答案A8.(20xx·四川，6)已知a是函数f(x)＝x3－12x的极小值点，则a＝()A.－4B.－2C.4D.2解析∵f(x)＝x3－12x，∴f′(x)＝3x2－12，令f′(x)＝0，则x1＝－2，x2＝2.当x∈(－∞，－2)，(2，＋∞)时，f′(x)>0，则f(x)单调递增；当x∈(－2，2)时，f′(x)<0，则f(x)单调递减，∴f(x)的极小值点为a＝2.答案D9.(20xx·山东，20)设函数f(x)＝(x＋a)ln x，g(x)＝.已知曲线y ＝f(x)在点(1，f(1))处的切线与直线2x－y＝0平行.(1)求a的值；(2)是否存在自然数k，使得方程f(x)＝g(x)在(k，k＋1)内存在唯一的根？如果存在，求出k；如果不存在，请说明理由；(3)设函数m(x)＝min{f(x)，g(x)}(min{p，q}表示p，q中的较小值)，求m(x)的最大值.解(1)由题意知，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线斜率为2，所以f′(1)＝2，又f′(x)＝ln x＋＋1，所以a＝1.(2)k＝1时，方程f(x)＝g(x)在(1，2)内存在唯一的根.设h(x)＝f(x)－g(x)＝(x＋1)ln x－，当x∈(0，1]时，h(x)＜0.又h(2)＝3ln2－＝ln8－＞1－1＝0，所以存在x0∈(1，2)，使得h(x0)＝0.因为h′(x)＝ln x＋＋1＋，所以当x∈(1，2)时，h′(x)＞1－＞0，当x∈(2，＋∞)时，h′(x)＞0，所以当x∈(1，＋∞)时，h(x)单调递增，所以k＝1时，方程f(x)＝g(x)在(k，k＋1)内存在唯一的根.(3)由(2)知方程f(x)＝g(x)在(1，2)内存在唯一的根x0.且x∈(0，x0)时，f(x)＜g(x)，x∈(x0，＋∞)时，f(x)＞g(x)，所以m(x)＝（x＋1）ln x，x∈（0，x0]，x2ex，x∈（x0，＋∞）.当x∈(0，x0)时，若x∈(0，1]，m(x)≤0；若x∈(1，x0)，由m′(x)＝ln x＋＋1＞0，可知0＜m(x)≤m(x0)；故m(x)≤m(x0).当x∈(x0，＋∞)时，由m′(x)＝，可得x∈(x0，2)时，m′(x)＞0，m(x)单调递增；x∈(2，＋∞)时，m′(x)＜0，m(x)单调递减；可知m(x)≤m(2)＝，且m(x0)＜m(2).综上可得，函数m(x)的最大值为.10.(20xx·浙江，20)设函数f(x)＝x2＋ax＋b(a，b∈R).(1)当b＝＋1时，求函数f(x)在[－1，1]上的最小值g(a)的表达式；(2)已知函数f(x)在[－1，1]上存在零点，0≤b－2a≤1，求b的取值范围.解(1)当b＝＋1时，f(x)＝＋1，故对称轴为直线x＝－.当a≤－2时，g(a)＝f(1)＝＋a＋2.当－2＜a≤2时，g(a)＝f＝1.当a＞2时，g(a)＝f(－1)＝－a＋2.综上，g(a)＝a24＋a＋2，a≤－2，1，－2＜a≤2，a24－a＋2，a＞2.(2)设s，t为方程f(x)＝0的解，且－1≤t≤1，则s＋t＝－a，st＝b，由于0≤b－2a≤1，因此≤s≤(－1≤t≤1).当0≤t≤1时，≤st≤，由于－≤≤0和－≤≤9－4，所以－≤b≤9－4.当－1≤t＜0时，≤st≤，由于－2≤＜0和－3≤＜0，所以－3≤b＜0.故b的取值范围是[－3，9－4].11.(20xx·天津，19)已知函数f(x)＝x2－ax3(a＞0)，x∈R.(1)求f(x)的单调区间和极值；(2)若对于任意的x1∈(2，＋∞)，都存在x2∈(1，＋∞)，使得f(x1)·f(x2)＝1.求a的取值范围.解(1)由已知，有f′(x)＝2x－2ax2(a＞0).令f′(x)＝0，解得x＝0或x＝.当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表：x(－∞，0)00，1a1a1a，＋∞f′(x)－0＋0－f(x)01 3a2所以，f(x)的单调递增区间是；单调递减区间是(－∞，0)，.当x＝0时，f(x)有极小值，且极小值f(0)＝0；当x＝时，f(x)有极大值，且极大值f＝.(2)由f(0)＝f＝0及(1)知，当x∈时，f(x)＞0；当x∈时，f(x)＜0.设集合A＝{f(x)|x∈(2，＋∞)}，集合B＝.则“对于任意的x1∈(2，＋∞)，都存在x2∈(1，＋∞)，使得f(x1)·f(x2)＝1”等价于A⊆B.显然，0∉B.下面分三种情况讨论：(1)当＞2，即0＜a＜时，由f＝0可知，0∈A，而0∉B，所以A不是B的子集.(2)当1≤≤2，即≤a≤时，有f(2)≤0，且此时f(x)在(2，＋∞)上单调递减，故A＝(－∞，f(2))，因而A⊆(－∞，0)；由f(1)≥0，有f(x)在(1，＋∞)上的取值范围包含(－∞，0)，则(－∞，0)⊆B.所以A⊆B.(3)当＜1，即a＞时，有f(1)＜0，且此时f(x)在(1，＋∞)上单调递减，故B＝，A＝(－∞，f(2))，所以A不是B的子集.综上，a的取值范围是.12.(20xx·湖南，9)若0＜x1＜x2＜1，则()A.ex2－ex1＞ln x2－ln x1B.ex2－ex1＜ln x2－ln x1C.x2ex1＞x1ex2D.x2ex1＜x1ex2解析构造函数f(x)＝ex－ln x，则f′(x)＝ex－，故f(x)＝ex－ln x在(0，1)上有一个极值点，即f(x)＝ex－ln x在(0，1)上不是单调函数，无法判断f(x1)与f(x2)的大小，故A、B错；构造函数g(x)＝，则g′(x)＝＝，故函数g(x)＝在(0，1)上单调递减，故g(x1)＞g(x2)，x2ex1＞x1ex2，故选C.答案C13.(20xx·四川，21)设函数f(x)＝ax2－a－ln x，g(x)＝－，其中a∈R，e＝2.718…为自然对数的底数.(1)讨论f(x)的单调性；(2)证明：当x>1时，g(x)>0；(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.(1)解f′(x)＝2ax－＝(x>0).当a≤0时，f′(x)<0，f(x)在(0，＋∞)内单调递减.当a>0时，由f′(x)＝0有x＝.当x∈时，f′(x)<0，f(x)单调递减；当x∈时，f′(x)>0，f(x)单调递增.(2)证明令s(x)＝ex－1－x，则s′(x)＝ex－1－1.当x>1时，s′(x)>0，所以ex－1>x，从而g(x)＝－>0.(3)解由(2)知，当x>1时，g(x)>0.当a≤0，x>1时，f(x)＝a(x2－1)－ln x<0，故当f(x)>g(x)在区间(1，＋∞)内恒成立时，必有a>0.当0<a<时，>1，由(1)有f<f(1)＝0，而g>0.所以f(x)>g(x)在区间(1，＋∞)内不恒成立；当a≥时，令h(x)＝f(x)－g(x)(x≥1)，当x>1时，h′(x)＝2ax－＋－e1－x>x－＋－＝>>0.因此，h(x)在区间(1，＋∞)单调递增.又因为h(1)＝0，所以当x>1时，h(x)＝f(x)－g(x)>0，即f(x)>g(x)恒成立.综上，a∈.14.(20xx·北京，20)设函数f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c.(1)求曲线y＝f(x)在点(0，f(0))处的切线方程；(2)设a＝b＝4，若函数f(x)有三个不同零点，求c的取值范围；(3)求证：a2－3b＞0是f(x)有三个不同零点的必要而不充分条件.(1)解由f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，得f′(x)＝3x2＋2ax＋b，切线斜率k＝f′(0)＝b.又f(0)＝c，所以切点坐标为(0，c).所以所求切线方程为y－c＝b(x－0)，即bx－y＋c＝0.(2)解由a＝b＝4得f(x)＝x3＋4x2＋4x＋c∴f′(x)＝3x2＋8x＋4＝(3x＋2)(x＋2)令f′(x)＝0，得(3x＋2)(x＋2)＝0，解得x＝－2或x＝－，f′(x)，f(x)随x的变化情况如下：x(－∞，－2)－2－2，－23－23－23，＋∞f′(x)＋0－0＋f(x)c c－32 27所以，当c＞0且c－＜0时，存在x1∈(－∞，－2)，x2∈，x3∈，使得f(x1)＝f(x2)＝f(x3)＝0.由f(x)的单调性知，当且仅当c∈时，函数f(x)＝x3＋4x2＋4x＋c有三个不同零点.(3)证明当Δ＝4a2－12b＜0时，即a2－3b＜0，f′(x)＝3x2＋2ax＋b＞0，x∈(－∞，＋∞)，此时函数f(x)在区间(－∞，＋∞)上单调递增，所以f(x)不可能有三个不同零点.当Δ＝4a2－12b＝0时，f′(x)＝3x2＋2ax＋b只有一个零点，记作x0.当x∈(－∞，x0)时，f′(x)＞0，f(x)在区间(－∞，x0)上单调递增；当x∈(x0，＋∞)时，f′(x)＞0，f(x)在区间(x0，＋∞)上单调递增.所以f(x)不可能有三个不同零点.综上所述，若函数f(x)有三个不同零点，则必有Δ＝4a2－12b＞0，故a2－3b＞0是f(x)有三个不同零点的必要条件.当a＝b＝4，c＝0时，a2－3b＞0，f(x)＝x3＋4x2＋4x＝x(x＋2)2只有两个不同零点，所以a2－3b＞0不是f(x)有三个不同零点的充分条件.因此a2－3b＞0是f(x)有三个不同零点的必要而不充分条件.15.(20xx·福建，22)已知函数f(x)＝ln x－.(1)求函数f(x)的单调递增区间；(2)证明：当x＞1时，f(x)＜x－1；(3)确定实数k的所有可能取值，使得存在x0＞1，当x∈(1，x0)时，恒有f(x)＞k(x－1).解(1)f′(x)＝－x＋1＝，x∈(0，＋∞).由f′(x)＞0得x＞0，－x2＋x＋1＞0.解得0＜x＜.故f(x)的单调递增区间是.(2)令F(x)＝f(x)－(x－1)，x∈(0，＋∞).则有F′(x)＝.当x∈(1，＋∞)时，F′(x)＜0，所以F(x)在[1，＋∞)上单调递减，故当x＞1时，F(x)＜F(1)＝0，即当x＞1时，f(x)＜x－1.(3)由(2)知，当k＝1时，不存在x0＞1满足题意.当k＞1时，对于x＞1，有f(x)＜x－1＜k(x－1)，则f(x)＜k(x－1)，从而不存在x0＞1满足题意.当k＜1时，令G(x)＝f(x)－k(x－1)，x∈(0，＋∞)，则有G′(x)＝－x＋1－k＝.由G′(x)＝0得，－x2＋(1－k)x＋1＝0.解得x1＝＜0，x2＝＞1.当x∈(1，x2)时，G′(x)＞0，故G(x)在[1，x2)内单调递增.从而当x∈(1，x2)时，G(x)＞G(1)＝0，即f(x)＞k(x－1).综上，k的取值范围是(－∞，1).16.(20xx·江苏，17)某山区外围有两条相互垂直的直线型公路，为进一步改善山区的交通现状，计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路，记两条相互垂直的公路为l1，l2，山区边界曲线为C，计划修建的公路为l，如图所示，M，N为C的两个端点，测得点M到l1，l2的距离分别为5千米和40千米，点N到l1，l2的距离分别为20千米和2.5千米，以l2，l1所在的直线分别为x，y轴，建立平面直角坐标系xOy，假设曲线C符合函数y＝(其中a，b为常数)模型.(1)求a，b的值；(2)设公路l与曲线C相切于P点，P的横坐标为t.①请写出公路l长度的函数解析式f(t)，并写出其定义域；②当t为何值时，公路l的长度最短？求出最短长度.解(1)由题意知，点M，N的坐标分别为(5，40)，(20，2.5).将其分别代入y＝，得解得a＝1000，b＝0.(2)①由(1)知，y＝(5≤x≤20)，则点P的坐标为，设在点P处的切线l交x，y轴分别于A，B点，y′＝－，则l的方程为y－＝－(x－t)，由此得A，B.故f(t)＝3t22＋3000t22＝，t∈[5，20].②设g(t)＝t2＋，则g′(t)＝2t－.令g′(t)＝0，解得t＝10.当t∈(5，10)时，g′(t)＜0，g(t)是减函数；当t∈(10，20)时，g′(t)＞0，g(t)是增函数.从而，当t＝10时，函数g(t)有极小值，也是最小值，所以g(t)min＝300，此时f(t)min＝15.答：当t＝10时，公路l的长度最短，最短长度为15千米.。

【大高考】2017版高考数学一轮总复习 第3章 导数及其应用 第一节 导数的概念及其运算AB 卷 文 新人教A 版1.(2013·大纲全国，10)已知曲线y ＝x 4＋ax 2＋1在点(－1，a ＋2)处切线的斜率为8，则a ＝( )A.9B.6C.－9D.－6解析 求导数得y ′＝4x 3＋2ax ，将－1代入值为8，则a ＝－6. 答案 D2.(2016·新课标全国Ⅲ，16)已知f (x )为偶函数，当x ≤0时，f (x )＝-x-1e －x ，则曲线y＝f (x )在点(1，2)处的切线方程是________. 解析 设x >0，则－x <0，f (－x )＝e x －1＋x ，因为f (x )为偶函数，所以f (x )＝ex －1＋x ，f ′(x )＝ex －1＋1，f ′(1)＝2，y －2＝2(x －1)，即y ＝2x .答案 y ＝2x3.(2015·新课标全国Ⅰ，14)已知函数f (x )＝ax 3＋x ＋1的图象在点(1，f (1))处的切线过点(2，7)，则a ＝________.解析 f ′(x )＝3ax 2＋1，f ′(1)＝1＋3a ，f (1)＝a ＋2. (1，f (1))处的切线方程为y －(a ＋2)＝(1＋3a )(x －1). 将(2，7)代入切线方程，得7－(a ＋2)＝(1＋3a )，解得a ＝1. 答案 14.(2015·新课标全国Ⅱ，16)已知曲线y ＝x ＋ln x 在点(1，1)处的切线与曲线y ＝ax 2＋(a ＋2)x ＋1相切，则a ＝________.解析 由y ＝x ＋ln x ，得y ′＝1＋1x，得曲线在点(1，1)的切线的斜率为k ＝y ′|x ＝1＝2，所以切线方程为y －1＝2(x －1)，即y ＝2x －1，此切线与曲线y ＝ax 2＋(a ＋2)x ＋1相切，消去y 得ax 2＋ax ＋2＝0，得a ≠0且Δ＝a 2－8a ＝0，解得a ＝8.答案 81.(2014·陕西，10)如图，修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切).已知环湖弯曲路段为某三次函数图象的一部分，则该函数的解析式为( )A.y ＝12x 3－12x 2－xB.y ＝12x 3＋12x 2－3xC.y ＝14x 3－xD.y ＝14x 3＋12x 2－2x解析 法一 由题意可知，该三次函数满足以下条件：过点(0，0)，(2，0)，在(0，0)处的切线方程为y ＝－x ，在(2，0)处的切线方程为y ＝3x －6，以此对选项进行检验.A 选项，y ＝12x 3－12x 2－x ，显然过两个定点，又y ′＝32x 2－x －1，则y ′|x ＝0＝－1，y ′|x ＝2＝3，故条件都满足，由选择题的特点知应选A. 法二 设该三次函数为f (x )＝ax 3＋bx 2＋cx ＋d ， 则f ′(x )＝3ax 2＋2bx ＋c ，由题设有⎩⎪⎨⎪⎧f （0）＝0⇒d ＝0，f （2）＝0⇒8a ＋4b ＋2c ＋d ＝0，f ′（0）＝－1⇒c ＝－1，f ′（2）＝3⇒12a ＋4b ＋c ＝3，解得a ＝12，b ＝－12，c ＝－1，d ＝0.故该函数的解析式为y ＝12x 3－12x 2－x ，选A.答案 A2.(2014·江苏，11)在平面直角坐标系xOy 中，若曲线y ＝ax 2＋bx(a ，b 为常数)过点P (2，－5)，且该曲线在点P 处的切线与直线7x ＋2y ＋3＝0平行，则a ＋b 的值是________.解析 由曲线y ＝ax 2＋b x 过点P (2，－5)可得－5＝4a ＋b 2 (1).又y ′＝2ax －bx2，所以在点P 处的切线斜率4a －b 4＝－72(2).由(1)(2)解得a ＝－1，b ＝－2，所以a ＋b ＝－3.答案 －33.(2014·广东，11)曲线y ＝－5e x＋3在点(0，－2)处的切线方程为______________. 解析 由y ＝－5e x ＋3得，y ′＝－5e x，所以切线的斜率k ＝y ′|x ＝0＝－5，所以切线方程为y ＋2＝－5(x －0)，即5x ＋y ＋2＝0. 答案 5x ＋y ＋2＝04.(2014·北京，20)已知函数f (x )＝2x 3－3x . (1)求f (x )在区间[－2，1]上的最大值；(2)若过点P (1，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A (－1，2)，B (2，10)，C (0，2)分别存在几条直线与曲线y ＝f (x )相切？(只需写出结论)解 (1)由f (x )＝2x 3－3x 得f ′(x )＝6x 2－3. 令f ′(x )＝0，得x ＝－22或x ＝22. 因为f (－2)＝－10，f ⎝⎛⎭⎪⎫－22＝2，f ⎝ ⎛⎭⎪⎫22＝－2， f (1)＝－1，所以f (x )在区间[－2，1]上的最大值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－22＝ 2. (2)设过点P (1，t )的直线与曲线y ＝f (x )相切于点(x 0，y 0)， 则y 0＝2x 30－3x 0，且切线斜率为k ＝6x 20－3， 所以切线方程为y －y 0＝(6x 20－3)(x －x 0)， 因此t －y 0＝(6x 20－3)(1－x 0). 整理得4x 30－6x 20＋t ＋3＝0. 设g (x )＝4x 3－6x 2＋t ＋3，则“过点P (1，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 )＝12x 2－12x ＝12x (x －1)，g (x )与g ′(x )的情况如下：g′(x)＋0－0＋g(x)t＋3t＋1所以，g(0)＝t＋3是g(x)的极大值，g(1)＝t＋1是g(x)的极小值.当g(0)＝t＋3≤0，即t≤－3时，此时g(x)在区间(－∞，1]和(1，＋∞)上分别至多有1个零点，所以g(x)至多有2个零点.当g(1)＝t＋1≥0，即t≥－1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g(0)＞0且g(1)＜0，即－3＜t＜－1时，因为g(－1)＝t－7＜0，g(2)＝t＋11＞0，所以g(x)分别在区间[－1，0)，[0，1)和[1，2)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[1，＋∞)上恰有1个零点.综上可知，当过点P(1，t)存在3条直线与曲线y＝f(x)相切时，t的取值范围是(－3，－1).(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.5.(2015·天津，11)已知函数f(x)＝ax ln x，x∈(0，＋∞)，其中a为实数，f′(x)为f(x)的导函数.若f′(1)＝3，则a的值为________.解析f′(x)＝a ln x＋ax·1x＝a(ln x＋1)，由f′(1)＝3得，a(ln 1＋1)＝3，解得a＝3.答案36.(2013·北京，18)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.解由f(x)＝x2＋x sin x＋cos x，得f′(x)＝x(2＋cos x).(1)∵曲线y＝f(x)在点(a，f(a))处与直线y＝b相切，∴f′(a)＝a(2＋cos a)＝0，b＝f(a).解得a＝0，b＝f(0)＝1.(2)令f′(x)＝0，得x＝0.f(x)与f′(x)的变化情况如下：∴函数f(x)在区间(－∞，0)上单调递减，在区间(0，＋∞)上单调递增，f(0)＝1是f(x)的最小值.若b≤1时，曲线y＝f(x)与直线y＝b最多只有一个交点.当b＞1时，f(－2b)＝f(2b)≥4b2－2b－1＞4b－2b－1＞b，f(0)＝1＜b，∴存在x1∈(－2b，0)，x2∈(0，2b)，使得f(x1)＝f(x2)＝b，由于函数f(x)在区间(－∞，0)和(0，＋∞)上均单调，∴当b＞1时曲线y＝f(x)与直线y＝b有且仅有两个不同交点.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，＋∞).。

1．函数的单调性在某个区间(a，b）内，如果f′（x）〉0，那么函数y＝f(x)在这个区间内单调递增；如果f′(x)〈0，那么函数y＝f(x)在这个区间内单调递减．2．函数的极值一般地，当函数f（x)在点x0处连续时，(1）如果在x0附近的左侧f′(x)>0，右侧f′(x）〈0，那么f（x0)是极大值;(2)如果在x0附近的左侧f′（x）〈0，右侧f′（x）〉0，那么f（x0）是极小值．3．函数的最值(1）在闭区间［a,b]上连续的函数f(x)在[a，b]上必有最大值与最小值．(2)若函数f(x)在［a，b］上单调递增,则f(a)为函数的最小值，f（b）为函数的最大值；若函数f(x）在［a，b］上单调递减，则f（a)为函数的最大值,f（b)为函数的最小值．【思考辨析】判断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1）若函数f(x)在（a,b）内单调递增,那么一定有f′(x)>0.( ×）(2）如果函数f(x）在某个区间内恒有f′（x）＝0，则f(x）在此区间内没有单调性．( √）（3)函数的极大值不一定比极小值大．( √)（4)对可导函数f（x)，f′(x0）＝0是x0点为极值点的充要条件．（×）(5）函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值．（√)1．函数y＝4x2＋错误!的单调增区间为（）A．(0，＋∞）B。

错误!C．（－∞，－1) D.错误!答案B解析由y＝4x2＋错误!得y′＝8x－错误!，令y′〉0，即8x－错误!>0，解得x>错误!,∴函数y＝4x2＋错误!的单调增区间为错误!.故选B。

2．已知定义在实数集R上的函数f(x)满足f(1）＝3，且f（x)的导数f′(x）在R上恒有f′（x）<2(x∈R），则不等式f(x）<2x＋1的解集为（）A．（1，＋∞) B．（－∞，－1)C．(－1,1）D．(－∞,－1)∪(1，＋∞)答案A解析令g(x）＝f(x）－2x－1，∴g′(x)＝f′（x)－2<0，∴g（x)在R上为减函数，且g（1)＝f(1）－2－1＝0。