(完整版)导数的综合大题及其分类.
导数大题20 种主要题型讲解
答案详解:本题主要考查导数在研究函数中的应用。
(1)求出比较其与的大小,得到的单调性表,于是得到的极值。
(2)将代入到中,并求得当时,此时恒成立,即在单调递增,同理可以得到在上为增函数,则原不等式可化为在上恒成立,令,对其求导得知若为减函数时其导数恒小于,便可得到的取值范围。
(3)若存在,使得假设成立,也即在上不是单调增或单调减,故,对求导得到其极小值点为,由于解得此时,此时需证明当,使得即可,此时可取,发现成立,故的取值范围为。
答案详解(Ⅰ),由是的极值点得,所以。
于是,定义域为,,函数在上单调递增,且。
因此,当时,;当时,。
所以,在上单调递减,在上单调递增。
(Ⅱ)当,时,,故只需要证明当时,。
当时,函数在单调递增,又,,故在有唯一实根,且。
当时,;当时,;从而当时,取得最小值。
由得:,,故。
综上:当时,。
解析:本题主要考查函数的求导和函数的单调性的判断。
(Ⅰ)先对函数求导,得导函数,由题,则可得的值,当时,单调递增,求得的的取值范围即为单调增区间;当时,单调递减,求得的的取值范围即为单调减区间。
(Ⅱ)由分析知,只需证明当时,,此时通过分析函数单调性,求得即可得证。
例题5:函数。
(Ⅰ)讨论的导函数零点的个数;(Ⅱ)证明:当时,。
答案详解(Ⅰ)的定义域为,()。
当时,,没有零点;当时,因为单调递增,单调递增,所以在单调递增。
又,当满足且时,,故当时,存在唯一零点。
(Ⅱ)由(Ⅰ),可设在的唯一零点为,当时,;当时,。
故在单调递减,在单调递增,所以当时,取得最小值,最小值为。
由于,所以。
故当时,。
解析:本题主要考查导数的概念及其几何意义以及导数在函数研究中的应用。
(Ⅰ)求导得出的表达式,根据其表达式,对进行分类讨论。
当时,可知没有零点;当时,可知单调递增,且存在使得而,因此存在唯一零点。
(Ⅱ)由(Ⅰ),可设的最小值在时取到,最小值为。
写出的表达式,再运用均值不等式即可得出。
题型3:先构造,再赋值,证明和式或积式不等式例题:已知函数。
导数题型总结(12种题型)
导数题型总结1.导数的几何意义2.导数四则运算构造新函数3.利用导数研究函数单调性4.利用导数研究函数极值和最值5.①知零点个数求参数范围②含参数讨论零点个数6.函数极值点偏移问题7.导函数零点不可求问题8.双变量的处理策略9.不等式恒成立求参数范围10.不等式证明策略11.双量词的处理策略12.绝对值与导数结合问题导数专题一导数几何意义一.知识点睛导数的几何意义:函数y=f(x)在点x=x0 处的导数f’(x0)的几何意义是曲线在点x=x0 处切线的斜率。
二.方法点拨:1.求切线①若点是切点:(1)切点横坐标x0 代入曲线方程求出y0(2)求出导数f′(x),把x0代入导数求得函数y =f(x)在点x=x 0处的导数f ′(x 0)(3)根据直线点斜式方程,得切线方程:y -y 0=f ′(x 0)(x -x 0).②点(x 0,y 0)不是切点求切线:(1)设曲线上的切点为(x 1,y 1); (2)根据切点写出切线方程y -y 1=f ′(x 1)(x -x 1) (3)利用点(x 0,y 0)在切线上求出(x 1,y 1); (4)把(x 1,y 1)代入切线方程求得切线。
2.求参数,需要根据切线斜率,切线方程,切点的关系列方程:①切线斜率k=f ′(x 0) ②切点在曲线上③切点在切线上三.常考题型:(1)求切线(2)求切点(3)求参数⑷求曲线上的点到直线的最大距离或最小距离(5)利用切线放缩法证不等式 四.跟踪练习1.(2016全国卷Ⅲ)已知f(x)为偶函数,当x <0时,f(x)=f (-x )+3x ,则曲线y=f (x )在点(1,-3)处的切线方程是2.(2014新课标全国Ⅱ)设曲线y=ax-ln (x+1)在点(0,0)处的切线方程为y=2x ,则a= A. 0 B.1 C.2 D.33.(2016全国卷Ⅱ)若直线y=kx+b 是曲线y=lnx+2的切线,也是曲线y=ln (x+1)的切线,则b=4.(2014江西)若曲线y=e -x上点P 处的切线平行于直线2x+y+1=0,则点P 的坐标是5.(2014江苏)在平面直角坐标系中,若曲线y=ax 2+xb(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= 6.(2012新课标全国)设点P 在曲线y=21e x上,点Q 在曲线y=ln (2x )上,则▕PQ ▏的最小值为 A.1-ln2 B.2(1-ln2) C.1+ln2 D.2(1+ln2)7.若存在过点(1,0)的直线与曲线y=x 3和y=ax 2+415x-9都相切,则a 等于 8.抛物线y=x 2上的点到直线x-y-2=0的最短距离为 A.2B.827C. 22D. 19.已知点P 在曲线y=14+x e 上,α为曲线在点P 处的切线的倾斜角,则α的取值范围是 10.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. 11. 已知函数f (x )=4x-x 4,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x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:x 2-x 1≤-3a+431.导数专题二 利用导数四则运算构造新函数 一.知识点睛 导数四则运算法则:[f(x)±g (x )]’=f ′(x)±g ′(x) [f(x)·g (x )]’=f ′(x)·g(x) +f(x)·g ′(x)[ )()(x g x f ]′=2[g(x)](x)f(x)g'(x)g(x)f'- 二.方法点拨在解抽象不等式或比较大小时原函数的单调性对解题没有任何帮助,此时我们就要构造新函数,研究新函数的单调性来解抽象不等式或比较大小。
导数题型总结
导数题型总结导数题型总结导数及其应用题型总结题型一:切线问题①求曲线在点(xo,yo)处的切线方程②求过曲线外一点的切线方程③求已知斜率的切线方程④切线条数问题例题1:已知函数f(x)=x+x-16,求:(1)曲线y=f(x)在点(2,-6)处的切线方程(2)过原点的直线L是曲线y=f(x)的切线,求它的方程及切点坐标(3)如果曲线y=f(x)的某一切线与直线y=-(1/4)x+3垂直,求切线方程及切点坐标例题2:已知函数f(x)=ax+2bx+cx在xo处去的极小值-4.使其导数f”(x)>0的x的取值范围为(1,3),求:(1)f(x)的解析式;(2)若过点P (-1,m)的曲线y=f(x)有三条切线,求实数m的取值范围。
题型二:复合函数与导数的运算法则的综合问题例题3:求函数y=xcos (x+x-1)sin(x+x-1)的导数题型三:利用导数研究函数的单调区间①求函数的单调区间(定义域优先法则)②求已知单调性的含参函数的参数的取值范围③证明或判断函数的单调性例题4:设函数f(x)=x+bx+cx,已知g(x)=f(x)-f”(x)是奇函数,求y=g (x)的单调区间例题5:已知函数f(x)=x3-ax-1,(1)若f(x)在实数集R上单调递增,求实数a的取值范围(2)是否存在实数a,使f(x)在(-1,1)上单调递减?若存在,求出a的范围;若不存在,说明理由。
例题6:证明函数f(x)=lnx/x2在区间(0,2)上是减函数。
题型四:导数与函数图像问题例1:若函数y=f(x)的导函数在区间[a,b]上是增函数,则函数y=f(x)在[a,b]上的图象可能是y题型五:利用导数研究函数的极值和最值例题7:已知函数f(x)=-x3+ax2+bx在区间(-2,1)上x=-1时取得极小值,x=2/3时取得极yy32323oaoobxoabxbxabxaA.B.C.D.大值。
求(1)函数y=f(x)在x=-2时的对应点的切线方程(2)函数y=f(x)在[-2,1]上的最大值和最小值。
(完整版)导数的综合大题及其分类.(可编辑修改word版)
a - a 2-4 2 a + a 2-42导数的综合应用是历年高考必考的热点,试题难度较大,多以压轴题形式出现,命题的热点主要有利用导数研究函数的单调性、极值、最值;利用导数研究不等式;利用导数研究方程的根(或函数的零点);利用导数研究恒成立问题等.体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、转化与化归等数学思想的运用.题型一 利用导数研究函数的单调性、极值与最值题型概览:函数单调性和极值、最值综合问题的突破难点是分类讨论.(1) 单调性讨论策略:单调性的讨论是以导数等于零的点为分界点,把函数定义域分段,在各段上讨论导数的符号,在不能确定导数等于零的点的相对位置时,还需要对导数等于零的点的位置关系进行讨论.(2) 极值讨论策略:极值的讨论是以单调性的讨论为基础,根据函数的单调性确定函数的极值点.(3) 最值讨论策略:图象连续的函数在闭区间上最值的讨论,是以函数在该区间上的极值和区间端点的函数值进行比较为标准进行的,在极值和区间端点函数值中最大的为最大值,最小的为最小值.已知函数 f (x )=x 1g (x )=a ln x (a ∈R ).- , x(1) 当 a ≥-2 时,求 F (x )=f (x )-g (x )的单调区间;(2) 设 h (x )=f (x )+g (x ),且 h (x )有两个极值点为 x ,x ,其中 x ∈ 1,求 h (x )-h (x)的最121(0,]1 2 2小值.[审题程序]第一步:在定义域内,依据 F ′(x )=0 根的情况对 F ′(x )的符号讨论; 第二步:整合讨论结果,确定单调区间; 第三步:建立 x 1、x 2 及 a 间的关系及取值范围;第四步:通过代换转化为关于 x 1(或 x 2)的函数,求出最小值.[规范解答] (1)由题意得 F (x )=x 1a ln x ,- - xx 2-ax +1其定义域为(0,+∞),则 F ′(x )= ,x 2令 m (x )=x 2-ax +1,则 Δ=a 2-4.①当-2≤a ≤2 时,Δ≤0,从而 F ′(x )≥0,∴F (x )的单调递增区间为(0,+∞);②当 a >2 时,Δ>0,设 F ′(x )=0 的两根为 x 1= ,x 2= ,x∴F (x )的单调递增区间为( a - a 2-4) (a + a 2-4)0, 2和 ,+∞ , 2F (x )(a - a 2-4 a + a 2-4)的单调递减区间为 ,. 2 2综上,当-2≤a ≤2 时,F (x )的单调递增区间为(0,+∞); 当 a >2 时,F (x )的单调递增区间为(a - a 2-4) (a + a 2-4)0, 2和 ,+∞ , 2F (x )(a - a 2-4 a + a 2-4)的单调递减区间为 ,. 2 2(2)对 h (x )=x 1a ln x ,x ∈(0,+∞)- + x1 a x 2+ax +1求导得,h ′(x )=1+ + = ,x 2 x x 2设 h ′(x )=0 的两根分别为 x 1,x 2,则有 x 1·x 2=1,x 1+x 2=-a , 1 1∴x 2= ,从而有 a =-x 1- .x 1 x 1令 H (x )=h (x )-h(1) 111 11=x -x +(-x -x )ln x -[x -x +(-x -x )·ln x ]1 1 =2[(-x -x )ln x +x -x ],1 2(1-x )(1+x )ln x H ′(x )=2(x 2-1)ln x = x 2. 当 x ∈1 时,H ′(x )<0, (0,] 2 ∴H (x )在 1 上单调递减,(0, ]2 又 H (x 1)=h (x 1)-h1 =h (x 1)-h (x 2),(x 1)∴[h (x 1)-h (x 2)]min =H 1=5ln2-3.(2)[解题反思] 本例(1)中求 F (x )的单调区间,需先求出 F (x )的定义域,同时在解不等式 F ′(x )>0 时需根据方程 x 2-ax +1=0 的根的情况求出不等式的解集,故以判别式“Δ”的取值作为分类讨论的依据.在(2)中求出 h (x 1)-h (x 2)的最小值,需先求出其解析式.由题可知 x 1,x 2 是 h ′(x )=0 的两根,可得到 x 1x 2=1,x 1+x 2=-a ,从而将 h (x 1)-h (x 2)只用一个变量 x 1 导出.从而得到 H (x 1)= h (x )-h 1 ,这样将所求问题转化为研究新函数 H (x )=h (x )-h 1 在 1上的最值问题,体现 1 (x 1) (x) (0, )2转为与化归数学思想.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:- = .- =[题型专练]1.设函数 f (x )=(1+x )2-2ln(1+x ).(1) 求 f (x )的单调区间;(2) 当 0<a <2 时,求函数 g (x )=f (x )-x 2-ax -1 在区间[0,3]上的最小值.[解] (1)f (x )的定义域为(-1,+∞). ∵f (x )=(1+x )2-2ln(1+x ),x ∈(-1,+∞),∴f ′(x )=2(1+x ) 2 2x (x +2)1+x x +1 由 f ′(x )>0,得 x >0;由 f ′(x )<0,得-1<x <0.∴函数 f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-1,0). (2)由题意可知 g (x )=(2-a )x -2ln(1+x )(x >-1), 则 g ′(x )=2-a 2 1+x ∵0<a <2,∴2-a >0,(2-a )x -a=. 1+x 令 g ′(x )=0,得 x a,2-a ∴函数 g (x )在(0, a )上为减函数,在( a,+∞)上为增函数.2-a 2-a①当 0< a,即 0<a <3[0,3]上, 2-a 时,在区间 2 g (x )在(0, a )上为减函数,在( a,3)上为增函数,2-a 2-a ∴g (x ) =g ( a )=a -2ln 2mina ②当 ≥3 2-a 32-aa <2 时,g (x )在区间[0,3]上为减函数, 2-a ,即 ≤2∴g (x )min =g (3)=6-3a -2ln4.<3 .综上所述,当 0<a <3 2时, g (x ) =a -2ln ; min2 2-a3当 ≤a <2 时,g (x )min =6-3a -2ln4. 2北京卷(19)(本小题 13 分)已知函数 f (x )=e x cos x −x .(Ⅰ)求曲线 y = f (x )在点(0,f (0))处的切线方程; (Ⅱ)求函数 f (x )在区间[0, π]上的最大值和最小值.2[0, ] [0, ] 0(19)(共 13 分)解:(Ⅰ)因为 f (x ) = e x cos x - x ,所以 f '(x ) = e x (cos x - sin x ) -1, f '(0) = 0 .又因为 f (0) = 1,所以曲线 y = f (x ) 在点(0, f (0)) 处的切线方程为 y = 1.(Ⅱ)设 h (x ) = e x (cos x - sin x ) -1 ,则 h '(x ) = e x (cos x - sin x - sin x - cos x ) = -2e x sin x .当x ∈ π (0, ) 2时, h '(x ) < 0 , 所以 h (x ) 在区间 π 2上单调递减.所以对任意 x ∈ π (0, ] 2有 h (x ) < h (0) = 0 ,即 f '(x ) < 0 . 所以函数 f (x ) 在区间 π 2上单调递减.因此 f (x ) 在区间[0, π] 上的最大值为 f (0) = 1,最小值为 f ( π) = - π.2 2 221.(12 分)已知函数 f (x ) = ax 3 - ax - x ln x , 且 f (x ) ≥ 0 .(1) 求 a ;(2) 证明: f (x ) 存在唯一的极大值点 x 0 ,且e -2 <f (x ) < 2-3.21.解:(1) f ( x ) 的定义域为(0,+∞)设 g (x ) = ax - a - lnx ,则 f (x ) = xg (x ) , f (x ) ≥ 0 等价于 g (x ) ≥ 0xx0 0因为 g (1) =0,g (x ) ≥ 0, 故g' (1) =0, 而g' (x ) = a - 1 , g' (1) =a - 1, 得a = 1若 a =1,则 g' (x ) = 1 - 1.当 0<x <1 时, g' (x ) <0, g (x ) 单调递减;当 x >1 时, g' (x ) >0, g ( x ) 单调递增.所以 x=1 是g (x ) 的极小值点,故g (x ) ≥ g (1)=0综上,a=1(2)由(1)知f (x ) = x 2 - x - x l n x , f ' ( x ) = 2x - 2 - l n x设h (x )= 2x - 2 - l n x , 则 h ' ( x ) = 2 - 1x当x ∈ ⎛ 0, 1 ⎫ 时, h ' (x ) <0 ;当x ∈ ⎛ 1 , +∞⎫ 时, h ' (x ) >0 ,所以h (x ) 在⎛ 0, 1 ⎫ 单调递减,在⎛ 1 , +∞⎫ 单调递增 2 ⎪ 2 ⎪ 2 ⎪ 2 ⎪⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ 又h (e -2)>⎛ 1 ⎫ <0, h (1) = 0 ,所以h (x ) 在⎛ 0, 1 ⎫ 有唯一零点 x 0,在⎡1 , +∞⎫ 有唯一零点 1,且当x ∈ (0, x ) 时, h (x ) >0 ;当x ∈ (x , 1) 时, 0, h 2 ⎪ 2 ⎪ ⎢ 2 ⎪ 0 0 ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎣ ⎭h (x ) <0 ,当x ∈ (1, +∞) 时, h (x ) >0 .因为f ' (x ) = h (x ) ,所以 x=x 0 是 f(x)的唯一极大值点由f ' (x 0 ) = 0得l n x 0 = 2( x 0 - 1) , 故f (x 0 ) =x (0 1 - x 0 )由x ∈ (0, 1) 得f ' (x ) < 14因为 x=x 0 是 f(x)在(0,1)的最大值点,由e -1∈ (0, 1) , f ' (e-1)≠ 0 得f (x ) >f (e-1)= e-2所以e -2<f (x ) <2- 2题型二 利用导数研究方程的根、函数的零点或图象交点题型概览:研究方程根、函数零点或图象交点的情况,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,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,通过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.已知函数f(x)=(x+a)e x,其中e 是自然对数的底数,a∈R. (1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a<1 时,试确定函数g(x)=f(x-a)-x2 的零点个数,并说明理由.[审题程序]第一步:利用导数求函数的单调区间;第二步:简化g(x)=0,构造新函数;第三步:求新函数的单调性及最值;第四步:确定结果.[规范解答] (1)因为f(x)=(x+a)e x,x∈R,所以f′(x)=(x+a+1)e x.令f′(x)=0,得x=-a-1.当x 变化时,f(x)和f′(x)的变化情况如下:x (-∞,-a-1) -a-1 (-a-1,+∞)f′(x) -0 +f(x)故f((2)结论:函数g(x)有且仅有一个零点.理由如下:由g(x)=f(x-a)-x2=0,得方程x e x-a=x2,显然x=0 为此方程的一个实数解,所以x=0 是函数g(x)的一个零点.当x≠0 时,方程可化简为e x-a=x.设函数F(x)=e x-a-x,则F′(x)=e x-a-1,令F′(x)=0,得x=a.当x 变化时,F(x)和F′(x)的变化情况如下:0 xx即 F (x )a ). 所以 F (x )的最小值 F (x )min =F (a )=1-a . 因为 a <1,所以 F (x )min =F (a )=1-a >0, 所以对于任意 x ∈R ,F (x )>0, 因此方程 e x -a =x 无实数解. 所以当 x ≠0 时,函数 g (x )不存在零点. 综上,函数 g (x )有且仅有一个零点.典例 321.(12 分)已知函数 f (x ) = ax 3 - ax - x ln x , 且 f (x ) ≥ 0 .(1) 求 a ;(2) 证明: f (x ) 存在唯一的极大值点 x 0 ,且e -2 <f (x ) < 2-3.21. 解:(1) f ( x ) 的定义域为(0,+∞)设 g (x ) = ax - a - lnx ,则 f (x ) = xg (x ) , f (x ) ≥ 0 等价于 g (x ) ≥ 0因为 g (1) =0,g (x ) ≥ 0, 故g' (1) =0, 而g' (x ) = a - 1 , g' (1) =a - 1, 得a = 1若 a =1,则 g' (x ) = 1 - 1.当 0<x <1 时, g' (x ) <0, g (x ) 单调递减;当 x >1 时, g' (x ) >0, g ( x ) 单调递增.所以 x=1 是g (x ) 的极小值点,故g (x ) ≥ g (1)=0综上,a=1(2)由(1)知f (x ) = x 2 - x - x l n x , f ' ( x ) = 2x - 2 - l n x设h (x )= 2x - 2 - l n x , 则 h ' ( x ) = 2 - 1x当x ∈ ⎛ 0, 1 ⎫ 时, h ' (x ) <0 ;当x ∈ ⎛ 1 , +∞⎫ 时, h ' (x ) >0 ,所以h (x ) 在⎛ 0, 1 ⎫ 单调递减,在⎛ 1 , +∞⎫ 单调递增 2 ⎪ 2 ⎪ 2 ⎪ 2 ⎪⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭0 0又h (e -2)>⎛ 1 ⎫ <0, h (1) = 0 ,所以h (x ) 在⎛ 0, 1 ⎫ 有唯一零点 x 0,在⎡1 , +∞⎫有唯一零点 1,且当x ∈ (0, x ) 时, h (x ) >0 ;当x ∈ (x , 1) 时,0, h 2 ⎪ 2 ⎪ ⎢ 2 ⎪ 0 0 ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎣ ⎭h (x ) <0 ,当x ∈ (1, +∞) 时, h (x ) >0 .因为f ' (x ) = h (x ) ,所以 x=x 0 是 f(x)的唯一极大值点由f ' (x 0 ) = 0得l n x 0 = 2( x 0 - 1) , 故f (x 0 ) =x (0 1 - x 0 )由x ∈ (0, 1) 得f ' (x ) < 14因为 x=x 0 是 f(x)在(0,1)的最大值点,由e -1 ∈ (0, 1) , f ' (e-1)≠ 0 得f (x ) >f (e-1)= e-2所以e -2<f (x ) <2- 2[解题反思] 在本例(1)中求 f (x )的单调区间的关键是准确求出 f ′(x ),注意到 e x >0 即可.(2)中由 g (x )=0 得 x e x -a =x 2,解此方程易将 x 约去,从而产生丢解情况.研究 e x -a =x 的解转化为研究函数 F (x )=e x -a -x 的最值,从而确定 F (x )零点,这种通过构造函数、研究函数的最值从而确定函数零点的题型是高考中热点题型,要熟练掌握.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]2.(2017·浙江金华期中)已知函数f(x)=ax3+bx2+(c-3a-2b)x+d 的图象如图所示.(1)求c,d 的值;(2)若函数f(x)在x=2 处的切线方程为3x+y-11=0,求函数f(x)的解析式;1(3)在(2)的条件下,函数y=f(x)与y=f′(x)+5x+m 的图象有三个不同的交点,求m 的取值范围.3[解] 函数f(x)的导函数为f′(x)=3ax2+2bx+c-3a-2b.(1)由图可知函数f(x)的图象过点(0,3),且f′(1)=0,得E rr o r!解得E rr o r!(2)由(1)得,f(x)=ax3+bx2-(3a+2b)x+3,所以f′(x)=3ax2+2bx-(3a+2b).由函数f(x)在x=2 处的切线方程为3x+y-11=0,得E rr o r!所以E rr o r!解得E rr o r!所以f(x)=x3-6x2+9x+3.(3)由(2)知f(x)=x3-6x2+9x+3,所以f′(x)=3x2-12x+9.1函数y=f(x)与y=f′(x)+5x+m 的图象有三个不同的交点,3等价于x3-6x2+9x+3=(x2-4x+3)+5x+m 有三个不等实根,等价于g(x)=x3-7x2+8x-m 的图象与x 轴有三个交点.因为g′(x)=3x2-14x+8=(3x-2)(x-4),g(2)=68-m,g(4)=-16-m,3 27当且仅当E rr o r!时,g(x)图象与x 轴有三个交点,解得-16<m<68. 所以m 的取值范围为(-16,68).27 2721.(12 分)已知函数(f x)=a e2x+(a﹣2) e x﹣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.21.解:(1)f (x) 的定义域为(-∞, +∞) ,f '(x) = 2ae2x+ (a - 2)e x-1 = (ae x-1)(2e x+1) ,(十字相乘法)(ⅰ)若a ≤ 0 ,则f '(x) < 0 ,所以f (x) 在(-∞, +∞) 单调递减.(ⅱ)若 a > 0 ,则由 f '(x) = 0 得 x =-ln a .当x ∈(-∞, -ln a) 时,f '(x) < 0 ;当x ∈(-ln a, +∞) 时,f '(x) > 0 ,所以f (x) 在(-∞, -ln a) 单调递减,在(-ln a, +∞) 单调递增.110 0 0 0 3(2)(ⅰ)若 a ≤ 0 ,由(1)知, f (x ) 至多有一个零点.1 (ⅱ)若 a > 0 ,由(1)知,当 x = -ln a 时, f (x ) 取得最小值,最小值为 f (- ln a ) = 1- + ln a .(观察特殊值 1)a①当 a = 1 时,由于 f (-ln a ) = 0 ,故 f (x ) 只有一个零点;②当 a ∈ (1, +∞) 时,由于1-+ ln a > 0 ,即 f (-ln a ) > 0 ,故 f (x ) 没有零点; a③当 a ∈(0,1) 时,1- + ln a < 0 ,即 f (-ln a ) < 0 .a又 f (-2) = a e -4 + (a - 2)e -2 + 2 > -2e -2 + 2 > 0 ,故 f (x ) 在(-∞, -ln a ) 有一个零点.设正整数n 0 满足 n 0 > ln( a3-1) ,则 f (n ) = e n 0 (a e n 0 + a - 2) - n > e n 0 - n > 2n 0 - n > 0 .由于ln( a-1) > -ln a ,因此 f (x ) 在(-ln a , +∞) 有一个零点.综上, a 的取值范围为(0,1) .题型三 利用导数证明不等式题型概览:证明 f (x )<g (x ),x ∈(a ,b ),可以直接构造函数 F (x )=f (x )-g (x ),如果 F ′(x )<0,则 F (x )在(a ,b )上是减函数, 同时若 F (a )≤0,由减函数的定义可知,x ∈(a ,b )时,有 F (x )<0,即证明了 f (x )<g (x ).有时需对不等式等价变形后间接构造.若上述方法通过导数不便于讨论 F ′(x )的符号,可考虑分别研究 f (x )、g (x )的单调性与最值情况,有时需对不等式进行等价转化.(2017·陕西西安三模)已知函数 f (x ) e x .(1) 求曲线 y =f (x )在点 P ( = xe 2)处的切线方程;2, 2- = (x(2)证明:f (x )>2(x -ln x ). [审题程序]第一步:求 f ′(x ),写出在点 P 处的切线方程;第二步:直接构造 g (x )=f (x )-2(x -ln x ),利用导数证明 g (x )min >0. [规范解答] (1)因为 f (x ) e x f ′(x )=e x ·x -e xe x (x -1),f ′(2) e 2 e 2,所以切线方 程为 ye 2 e2 2 4 = ,所以 x -2),即 e 2x -4y =0. = x 2 x 2= 4 ,又切点为(2, 2 )(2) 证明:设函数 g (x )=f (x )-2(x -ln x )e x2x +2ln x ,x ∈(0,+∞),则 g ′(x ) e x (x -1)-2 2= -x (e x -2x )(x -1),x ∈(0,+∞).= + =x 2 x x 2设 h (x )=e x -2x ,x ∈(0,+∞),则 h ′(x )=e x -2,令 h ′(x )=0,则 x =ln2.当 x ∈(0,ln2)时,h ′(x )<0;当 x ∈(ln2,+∞)时,h ′(x )>0.所以 h (x )min =h (ln2)=2-2ln2>0,故 h (x )=e x -2x >0.令 g ′(x ) (e x-2x )(x -1)=0,则 x =1.=x 2当 x ∈(0,1)时,g ′(x )<0;当 x ∈(1,+∞)时,g ′(x )>0.所以 g (x )min =g (1)=e -2>0,故 g (x )=f (x )-2(x -ln x )>0,从而有 f (x )>2(x -ln x ).[解题反思] 本例中(2)的证明方法是最常见的不等式证明方法之一,通过合理地构造新函数 g (x ).求 g (x ) 的最值来完成.在求 g (x )的最值过程中,需要探讨 g ′(x )的正负,而此时 g ′(x )的式子中有一项 e x -2x 的符号不易确定,这时可以单独拿出 e x -2x 这一项,再重新构造新函数 h (x )=e x -2x (x >0),考虑 h (x )的正负问题,此题看似简单,且不含任何参数,但需要两次构造函数求最值,同时在(2)中定义域也是易忽视的一个方向.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:=[题型专练]3.(2017·福建漳州质检)已知函数 f (x )=a e x -b ln x ,曲线 y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为 y =(1)x +1.(1)求 a ,b ; (2)证明:f (x )>0.[解] (1)函数 f (x )的定义域为(0,+∞).e-1 f ′(x )=a e x bf (1) 1f ′(1) 1 1,- ,由题意得 = , = - x e e所以E rr o r !解得E rr o r !(2)由(1)知 f (x ) 1 ·e x-ln x . e 2 因为 f ′(x )=e x -2 1(0,+∞)上单调递增,又 f ′(1)<0,f ′(2)>0,- 在x= + 2 20 0 0所以 f ′(x )=0 在(0,+∞)上有唯一实根 x 0,且 x 0∈(1,2). 当 x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,当 x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0, 从而当 x =x 0 时,f (x )取极小值,也是最小值.由 f ′(x )=0,得 e x 0-2 1x -2=-ln x .0 = , 则 0 0 x 0故 f (x )≥f (x )=e x 0-2-ln x 1 x -2>2 1 ·x 0-2=0,所以 f (x )>0. x 0 x 04、【2017 高考三卷】21.(12 分)已知函数 f (x ) =x ﹣1﹣a ln x .(1)若 f (x ) ≥ 0 ,求 a 的值;(2)设 m 为整数,且对于任意正整数 n ,(1+ 1) ( 1+ 1) (1+ 2221) ﹤m ,求 m 的最小值. 2n 21.解:(1) f ( x ) 的定义域为(0,+∞) .f ⎛ 1 ⎫1①若a ≤ 0 ,因为 ⎪ =- +a ln 2<0,所以不满足题意;⎝ ⎭ ②若a >0,由 f ' ( x ) = 1- a = x - a知,当x ∈(0,a ) 时, f ' ( x )<0 ;当 x ∈(a ,+∞) 时, f ' ( x )>0 ,所以 f ( x ) 在(0,a ) 单调递减,x x在(a ,+∞) 单调递增,故 x=a 是 f ( x ) 在 x ∈(0,+∞) 的唯一最小值点. 由于 f (1) = 0 ,所以当且仅当 a =1 时, f ( x ) ≥ 0.故 a =1(2)由(1)知当 x ∈(1,+∞) 时, x -1- ln x >0令 x =1+ 1 得ln ⎛1+ 1 ⎫< 1,从而 2n 2n ⎪ 2n ⎝⎭ln ⎛1+ 1 ⎫+ln ⎛1+ 1 ⎫+⋅⋅⋅+ln ⎛1+ 1 ⎫<1 + 1 +⋅⋅⋅+ 1 =1-1<12 ⎪ 22 ⎪ 2n ⎪ 2 22 2n 2n ⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ ⎭故⎛1+ 1 ⎫⎛1+ 1 ⎫ ⋅⋅⋅⎛1+ 1 ⎫<e2 ⎪ 22 ⎪ 2n⎪ ⎝ ⎭⎝ ⎭ ⎝ ⎭而⎛1+ 1 ⎫⎛1+ 1 ⎫⎛1+ 1 ⎫>2 ,所以 m 的最小值为 3. 2 ⎪ 22 ⎪ 23 ⎪ ⎝⎭⎝ ⎭⎝ ⎭21.(12 分)已知函数f (x) =ln x+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f (x) 的单调性;(2)当 a﹤0 时,证明 f (x) ≤-34a- 2 .【答案】(1)当a ≥ 0 时, f (x) 在(0,+∞) 单调递增;当 a < 0 时,则 f (x) 在(0,-1) 单调递增,在(-2a1,+∞) 单调递减;(2)详见解析2a题型四利用导数研究恒成立问题题型概览:已知不等式恒成立求参数取值范围,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题;若参数不便于分离,或分离以后不便于求解,则考虑直接构造函数法,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.,对∀ = 0<x < ;由E rr o r !得 x > .,则 ln x1 2 1 2已知函数 f (x ) 1ln x -mx ,g (x )=x a(a >0).= - 2 x(1) 求函数 f (x )的单调区间; (2) 若 m =1x ,x ∈[2,2e 2]都有 g (x )≥f (x )成立,求实数 a 的取值范围. 2e 2[审题程序]第一步:利用导数判断 f (x )的单调性,对 m 分类讨论;第二步:对不等式进行等价转化,将 g (x 1)≥f (x 2)转化为 g (x )min ≥f (x )max ; 第三步:求函数的导数并判断其单调性进而求极值(最值); 第四步:确定结果.[规范解答] (1)f (x ) 1ln x -mx ,x >0,所以f ′(x ) 1m ,= = - 2 2x当 m ≤0 时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.当 m >0 时,由 f ′(0)=0 得 x 1 ;由E rr o r !得 1 12m 2m 2m 综上所述,当 m ≤0 时,f ′(x )的单调递增区间为(0,+∞);当 m >0 时,f (x )的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为( 1,+∞).2m 2m(2)若 m =1f (x )=1 - 1x . 2e 2 2 2e 2对∀x 1,x 2∈[2,2e 2]都有 g (x 1)≥f (x 2)成立, 等价于对∀x ∈[2,2e 2]都有 g (x )min ≥f (x )max ,由(1)知在[2,2e 2]上 f (x )的最大值为 f (e 2) 1= , 2+g ′(x )=1 a >0(a >0),x ∈[2,2e 2],函数 g (x )在[2,2e 2]上是增函数,g (x ) =g (2)=2 a2 a 1 a ≤3,min - , 由 - ≥ , 得 x2 又 a >0,所以 a ∈(0,3],所以实数 a 的取值范围为(0,3].2 2 2[解题反思] 本例(1)的解答中要注意 f (x )的定义域,(2)中问题的关键在于准确转化为两个函数 f (x )、g (x )的最值问题.本题中,∀x 1,x 2 有 g (x 1)≥f (x 2)⇔g (x )min ≥f (x )max .若改为:∃x 1,∀x 2 都有 g (x 1)≥f (x 2),则有 g (x )max ≥f (x )max .若改为:∀x 1,∃x 2 都有 g (x 1)≥g (x 2),则有 g (x )min ≥f (x )min 要仔细体会,转化准确.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]4.已知 f (x )=x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3.(1) 对一切 x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立,求实数 a 的取值范围;(2)证明:对一切 x ∈(0,+∞),ln x > 1 e x 2- 恒成立.e x[解] (1)由题意知 2x ln x ≥-x 2+ax -3 对一切 x ∈(0,+∞)恒成立, 则 a ≤2ln x +x 3,x 设 h (x )=2ln x +x +3,(x >0) x+e= - (x则 h ′(x ) (x +3)(x -1),=x 2①当 x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,②当 x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,所以 h (x )min =h (1)=4,对一切 x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以 a ≤h (x )min =4.即实数 a 的取值范围是(-∞,4].(2) 证明:问题等价于证明 x ln x > x -2∈(0,+∞)).e x e 又f (x )=x ln x ,f ′(x )=ln x +1,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 ) =f (1)1.,+∞emin =- e e设 m (x ) x 2∈(0,+∞)),e x则 m ′(x ) e1-x ,=易知 m (x ) e x=m (1) 1max =- ,e从而对一切 x ∈(0,+∞),ln x > 1 e x 2- 恒成立.e x②当 x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,所以 h (x )min =h (1)=4,对一切 x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以 a ≤h (x )min =4.即实数 a 的取值范围是(-∞,4].题型五:二阶导主要用于求函数的取值范围23.(12 分)已知函数 f (x )=(x+1)lnx ﹣a (x ﹣1).(x(I)当a=4 时,求曲线 y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a 的取值范围.【解答】解:(I)当a=4 时,f(x)=(x+1)lnx﹣4(x﹣1). f(1)=0,即点为(1,0),函数的导数f′(x)=lnx+(x+1)•﹣4,则f′(1)=ln1+2﹣4=2﹣4=﹣2,即函数的切线斜率 k=f′(1)=﹣2,则曲线 y=f(x)在(1,0)处的切线方程为 y=﹣2(x﹣1)=﹣2x+2;(II)∵f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1),∴f′(x)=1++lnx﹣a,∴f″(x)=,∵x>1,∴f″(x)>0,∴f′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f′(x)>f′(1)=2﹣a.①a≤2,f′(x)>f′(1)≥0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f(x)>f(1)=0,满足题意;②a>2,存在 x0∈(1,+∞),f′(x0)=0,函数 f(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,由 f(1)=0,可得存在 x0∈(1,+∞),f(x0)<0,不合题意.综上所述,a≤2.23.(12 分)已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1).(I)当a=4 时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a 的取值范围.【解答】解:(I)当a=4 时,f(x)=(x+1)lnx﹣4(x﹣1).f(1)=0,即点为(1,0),函数的导数f′(x)=lnx+(x+1)•﹣4,则f′(1)=ln1+2﹣4=2﹣4=﹣2,即函数的切线斜率k=f′(1)=﹣2,则曲线y=f(x)在(1,0)处的切线方程为y=﹣2(x﹣1)=﹣2x+2;(II)∵f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1),∴f′(x)=1++lnx﹣a,∴f″(x)= ,∵x>1,∴f″(x)>0,∴f′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f′(x)>f′(1)=2﹣a.①a≤2,f′(x)>f′(1)≥0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f(x)>f(1)=0,满足题意;②a>2,存在x0∈(1,+∞),f′(x0)=0,函数f(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,由f(1)=0,可得存在x0∈(1,+∞),f(x0)<0,不合题意.综上所述,a≤2.题型六:求含参数求知范围此类问题一般分为两类:一、也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.此法适用于方便分离参数并可求出函数最大值与最小值的情况,若题中涉及多个未知参量需分离出具有明确定义域的参量函数求出取值范围并进行消参,由多参数降为单参在求出参数取值范围。
高中导数题所有题型及解题方法
高中导数题所有题型及解题方法一、导数的概念1.1 导数的定义•导数的定义公式:f′(x)=limℎ→0f(x+ℎ)−f(x)ℎ•导数表示函数在某一点的变化率1.2 导数的几何意义•函数图象在某一点的切线斜率•函数图象在某一点的局部线性近似二、导数的基本运算法则2.1 基本导数公式•常数函数:d dx (C)=0•幂函数:d dx (x n)=nx n−1•指数函数:ddx(a x)=a x ln(a)2.2 函数和、差、积、商的导数•和的导数:(u+v)′=u′+v′•差的导数:(u−v)′=u′−v′•积的导数:(uv)′=u′v+uv′•商的导数:(uv)′=u′v−uv′v2,其中v≠02.3 复合函数的导数•复合函数的求导公式:如果y=f(u)及u=g(x), 则dy dx =dy dududx三、导数的应用3.1 函数的单调性•若f′(x)>0,则函数f(x)在该区间上单调递增•若f′(x)<0,则函数f(x)在该区间上单调递减3.2 函数的极值与最值•极大值:若f′(x0)=0,且f″(x0)<0,则f(x0)是函数f(x)在x0处的极大值•极小值:若f′(x0)=0,且f″(x0)>0,则f(x0)是函数f(x)在x0处的极小值3.3 函数的拐点•拐点:若f″(x0)=0,则f(x)在x0处的图像有拐点3.4 函数的图像•函数图象的基本性质–若f′(x)>0,则函数的图像上的点随x的增大而上升–若f′(x)<0,则函数的图像上的点随x的增大而下降–若f″(x)>0,则函数的图像在该区间上凹–若f″(x)<0,则函数的图像在该区间上凸四、基础导数题型4.1 求导数•题型1:求函数的导数y=f(x)•题型2:求函数的高阶导数y(n)=f(x)4.2 高阶导数应用•题型1:求函数的极值和拐点•题型2:求函数在某点的切线方程•题型3:求函数的图像4.3 求解极值问题•题型1:求一定范围内函数的极大值和极小值•题型2:求满足一定条件的函数极值4.4 函数的单调性•题型1:判断函数的单调区间•题型2:填空题,填写使函数单调递增或递减的区间五、综合题型5.1 数学建模•题型1:利用导数求解实际生活中的问题5.2 物理应用•题型1:利用导数求解物理问题,如速度、加速度等5.3 函数的变化率•题型1:求函数在某点的变化率•题型2:求函数在某段区间的平均变化率六、总结本篇文章主要介绍了高中阶段导数相关的内容,包括导数的基本定义、几何意义、基本运算法则,以及导数在函数的单调性、极值与最值、图像以及物理应用中的运用。
导数大题综合(含答案)
导数大题综合1.(2022春·广东东莞·高二校联考期中)已知函数()2395f x x x =-+.(1)求函数()f x 的单调递减区间;(2)求函数()f x 的极值.2.(2022春·广东深圳·高二深圳市光明区高级中学校考期中)已知函数()ln f x ax x x =-,且()f x 在e x =处的切线方程是0x y b ++=.(1)求实数a ,b 的值;(2)求函数()f x 的极值.3.(2022春·广东佛山·高二佛山一中校考期中)已知函数()2ln f x x a x bx =++在()()1,1f 处的切线方程为30x y ++=.(1)求a 、b 的值;(2)求()f x 的极值点,并计算两个极值之和.4.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知=1x -是函数()323f x x x ax =-++的一个极值点.(1)求()f x 的单调区间;(2)求()f x 在区间[]4,4-上的最大值.5.(2022秋·广东茂名·高二茂名市第一中学校考期中)已知函数()ln 2f x x x =+.(1)求函数()f x 的极值;(2)证明:2()f x x x>-.6.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知函数()2ln f x x a x =-.(1)若函数()f x 在点()()3,3f 处切线的斜率为4,求实数a 的值;(2)若函数()()21ln 222a ag x x f x x ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭在[]1,4上是减函数,求实数a 的取值范围.7.(2022春·广东深圳·高二深圳市高级中学校考期中)已知函数()2ln f x ax x =+.(1)讨论()f x 的单调性;(2)设函数()2g x x =-+,若任意31,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使得()()f x g x ≤,求a 的取值范围.8.(2022春·广东江门·高二校联考期中)已知函数()32f x x ax bx c =+++的图象在点()1,1P -处的切线斜率为12-,且()f x 在=1x -处取得极值.(1)求()f x 的解析式;(2)当[]2,2x ∈-时,求()f x 的最大值与最小值.9.(2022春·广东广州·高二校考期中)已知函数()1ln f x x a x =--(其中a 为参数).(1)求函数()f x 的单调区间:(2)若对任意()0,x ∈+∞都有()0f x ≥成立,求实数a 的取值集合.10.(2022秋·广东茂名·高二茂名市第一中学校考期中)已知函数()2cos sin f x ax ax x x =--(1)当1a =时,求()f x 在[],ππ-上的值域;(2)当0x >时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围.11.(2022春·广东深圳·高二深圳市光明区高级中学校考期中)已知函数2()ln (1)()2=+-+∈R a f x x x a x a ,2()()(1)2=-++a g x f x x a x .(1)讨论()f x 的单调性;(2)任取两个正数12,x x ,当12x x <时,求证:()()()1212122--<+x x g x g x x x .12.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知函数()1ln f x a x bx x=++且曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为210x y -+=.(1)求实数,a b 的值;(2)若关于x 的不等式()3222m f x x x-≥+恒成立,求实数m 的取值范围.13.(2022春·广东广州·高二广州市第十六中学校考期中)已知函数()ln 2=-f x ax x x .(1)若()f x 在1x =处取得极值,求()f x 的单调区间;(2)若2a =,求()f x 在区间1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值;(3)若函数2()()2=-+f x h x x x有1个零点,求a 的取值范围.(参考数据:ln 20.693≈)14.(2022春·广东佛山·高二顺德一中校考期中)已知函数()e ln =--x af x a xx x(1)当0a =时,求函数()f x 在1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值;(2)讨论函数()f x 的单调性.15.(2022春·广东广州·高二广州市第七中学校考期中)已知函数2()ln (2)f x x ax a x =-+-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若函数()y f x =的图像与x 轴交于A ,B 两点,线段AB 中点的横坐标为0x ,证明:()00f x '<.16.(2022春·广东佛山·高二佛山市顺德区郑裕彤中学校考期中)已知函数()2sin cos 2a f x x x x =++,R a ∈.(1)当0a =时,求函数()f x 在x π=处的切线方程;(2)当12a =-时,求函数()f x 在[],x ππ∈-上的最值.17.(2022春·广东佛山·高二佛山一中校考期中)已知函数21()ln 2f x x ax a =-+,(1)当1a =时,求()f x 的最值;(2)若ln 2()2f x £恒成立,求a 的取值范围.18.(2022春·广东江门·高二江门市第二中学校考期中)已知函数()e xf x ax =-,R a ∈.(1)若e a =,证明:当1x >时,()0f x >;(2)讨论()f x 零点的个数19.(2022春·广东深圳·高二深圳市高级中学校考期中)已知函数()2sin 1,R f x x a x a =++∈.(1)设函数()()g x f x '=,若()y g x =在区间0,2π⎡⎤⎢⎣⎦上是增函数,求a 的取值范围;(2)当2a =-时,证明函数()f x 在区间()0,π上无零点.20.(2022春·广东东莞·高二校联考期中)已知函数()()22ln f x ax a x x=-++(1)若1x =函数的极值点,求a 的值;(2)若1a ≥,求证:当[]1,e x ∈时,()0f x '≥,其中e 为自然对数的底数.21.(2022春·广东清远·高二统考期中)已知函数()e 1xxf x =-.(1)求证:()f x 在()1,+∞上单调递减(2)若对于任意()0,x ∈+∞,都有()2e x af x a≥+恒成立,求正实数a 的取值范围.22.(2022春·广东佛山·高二校考期中)已知函数()()ln af x x a R x=+∈.(1)判断函数()f x 在区间)2,e -⎡+∞⎣上的零点个数;(2)若函数()f x 在1x =处的切线平行于直线20x y -=,且在[]()1,271828e e =.上存在一点0x ,使得()0001x mf x x +<成立,求实数m .23.(2022春·广东广州·高二广州市第七中学校考期中)已知函数21()e (,)2xf x a x b a b R =--∈.(1)若函数()f x 在0x =处的切线方程为1y x =-,求实数a ,b 的值;(2)若函数()f x 在1x x =和2x x =两处取得极值,求实数a 的取值范围.24.(2022春·广东广州·高二广州市玉岩中学校考期中)已知2()e (2)e (R)x x f x a a x a =+--∈(1)当1a =时,求证:()0f x ≥;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.25.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知函数()21ln 2f x x mx x =-+,m ∈R .(1)当2m =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若2m =-,正实数a 、b 满足()()0f a f b ab ++=,求证:a b +≥26.(2022春·广东江门·高二江门市新会东方红中学校考期中)已知函数e ()ln e x f x x x x -=--,2e 1()e ()2x g x ax a a R -=-++∈.(1)求函数e ()()e x x f x ϕ-=+的最小值;(2)设函数()()()F x f x g x =+的两个不同极值点分别为12,x x ()12x x <,求实数a 的取值范围.27.(2022春·广东深圳·高二深圳市龙岗区龙城高级中学校考期中)设函数()()()ln 12af x x a x x =+-+.(1)若0a =,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间(2,)+∞单调递增,求整数a 的最大值.28.(2022春·广东广州·高二校考期中)已知函数()sin x x x f -=.(1)判断函数()f x 是否存在极值,并说明理由;(2)设函数()()ln F x f x m x =-,若存在两个不相等的正数1x ,2x ,使得()()1122F x x F x x +=+,证明:212x x m <.29.(2022秋·广东茂名·高二茂名市第一中学校考期中)已知函数()2ln =++f x x ax bx (其中,a b 为常数且0a ≠)在1x =处取得极值.(1)当12a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在(]0,e 上的最大值为1,求a 的值.30.(2022春·广东佛山·高二校联考期中)已知函数()e ()=-∈R x f x ax a .(1)讨论()f x 的单调性.(2)若0a =,证明:对任意的1x >,都有432()3ln f x x x x x ≥-+.导数大题综合答案1.(2022春·广东东莞·高二校联考期中)已知函数()2395f x x x =-+.(1)求函数()f x 的单调递减区间;(2)求函数()f x 的极值.的切线方程是0x y b ++=.(1)求实数a ,b 的值;(2)求函数()f x 的极值.3.(2022春·广东佛山·高二佛山一中校考期中)已知函数()2ln f x x a x bx =++在()()1,1f 处的切线方程为30x y ++=.(1)求a 、b 的值;(2)求()f x 的极值点,并计算两个极值之和.所以,函数()f x 的极大值点为12x =,极大值为2ln 224f ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,极小值点为22x =,极小值为()22ln 26f =-,所以,函数()f x 的极大值和极小值为()133224f f ⎛⎫+=-⎪⎝⎭.4.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知=1x -是函数()323f x x x ax =-++的一个极值点.(1)求()f x 的单调区间;(2)求()f x 在区间[]4,4-上的最大值.(1)()'236f x x x a =-++, =1x -是函数()f x 的一个极值点∴()'190f a -=-+=,∴9a =,∴()'2369f x x x =-++,令()'0f x <,解得1x <-或3x >;令()'0f x >,解得13x -<<.所以函数()f x 的减区间为()(),1,3,∞∞--+,增区间为()1,3-.(2)由(1)()3239f x x x x =-++,又 ()f x 在[]4,1--上单调递减,在[]1,3-上单调递增,在[]3,4上单调递减∴函数()f x 在的极大值为()327f =,又()476f -=,∴函数()f x 在区间[]4,4-上的最大值为()476f -=.5.(2022秋·广东茂名·高二茂名市第一中学校考期中)已知函数()ln 2f x x x =+.(1)求函数()f x 的极值;(2)证明:2()f x x x>-.(1)若函数()f x 在点()()3,3f 处切线的斜率为4,求实数a 的值;(2)若函数()()21ln 222a ag x x f x x ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭在[]1,4上是减函数,求实数a 的取值范围..(1)讨论()f x 的单调性;(2)设函数()2g x x =-+,若任意31,e x ⎡⎤∈⎣⎦,使得()()f x g x ≤,求a 的取值范围.的图象在点1,1P -处的切线斜率为12-,且()f x 在=1x -处取得极值.(1)求()f x 的解析式;(2)当[]2,2x ∈-时,求()f x 的最大值与最小值.(2)由(1)可知,()f x 在[)2,1--上单调递增,在(]1,2-上单调递减,且()115f -=,()212f =-,()28f -=,∴()max 15f x =,()min 12f x =-.9.(2022春·广东广州·高二校考期中)已知函数()1ln f x x a x =--(其中a 为参数).(1)求函数()f x 的单调区间:(2)若对任意()0,x ∈+∞都有()0f x ≥成立,求实数a 的取值集合.(1)当1a =时,求()f x 在[],ππ-上的值域;(2)当0x >时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围.【详解】(1)由题意知()2cos sin f x x x x x =--,()()21cos sin f x x x x '=-+,[],x ππ∈-时,1cos 0x -≥,sin 0x x ≥,[],x ∴∈-ππ时,()0f x '≥恒成立,所以()f x 单调递增,∴()()()f f x f ππ-≤≤,即()33f x -π≤≤π所以()f x 的值域为[]3,3ππ-.(2)注意到()00f =,()2cos sin cos f x a a x ax x x '=-+-,若1a ≥,()()2cos sin 2cos sin f x ax x x x x x x =--≥--,由(1)知,当[]0,x π∈时,()()00f x f ≥=;当(),x π∈+∞时,2cos sin 2110x x x x x x x -->--=->,所以()0f x ≥恒成立,符合题意;若0a ≤,()()2cos sin f x ax x x =--,当[]0,x π∈时,()0f x ≤,不合题意,舍去;11.(2022春·广东深圳·高二深圳市光明区高级中学校考期中)已知函数2()ln (1)()2=+-+∈R f x x x a x a ,2()()(1)2=-++a g x f x x a x .(1)讨论()f x 的单调性;(2)任取两个正数12,x x ,当12x x <时,求证:()()()1212122--<+x x g x g x x x .12.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知函数()ln f x ax bx x=++且曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为210x y -+=.(1)求实数,a b 的值;(2)若关于x 的不等式()3222mf x x x-≥+恒成立,求实数m 的取值范围.∴()()min 11g x g ==-⎡⎤⎣⎦,即1m ≤-所以实数m 的取值范围为(],1-∞-.13.(2022春·广东广州·高二广州市第十六中学校考期中)已知函数()ln 2=-f x ax x x .(1)若()f x 在1x =处取得极值,求()f x 的单调区间;(2)若2a =,求()f x 在区间1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值;(3)若函数2()()2=-+f x h x x x有1个零点,求a 的取值范围.(参考数据:ln 20.693≈)14.(2022春·广东佛山·高二顺德一中校考期中)已知函数()ln =--f x a xx x(1)当0a =时,求函数()f x 在1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值;(2)讨论函数()f x 的单调性.当1e a <<时,当ln 1a x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;当0ln x a <<或1x >时,()0f x ¢>,()f x 单调递增;当e a =时,()0f x ¢>在定义域上恒成立,()f x 单调递增;当e a >时,当1ln x a <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;当01x <<或ln x a >时,()0f x ¢>,()f x 单调递增;综上:当1a ≤时,()f x 的单调递增区间为()1,+∞,单调递减区间为()0,1;当1e a <<时,()f x 的单调递增区间为()0,ln a ,()1,+∞,单调递减区间为()ln ,1a ;当e a =时,()f x 的单调递增区间为()0,∞+;当e a >时,()f x 的单调递增区间为()0,1,()ln ,a +∞;单调递减区间为()1,ln a .15.(2022春·广东广州·高二广州市第七中学校考期中)已知函数2()ln (2)f x x ax a x =-+-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若函数()y f x =的图像与x 轴交于A ,B 两点,线段AB 中点的横坐标为0x ,证明:()00f x '<.16.(2022春·广东佛山·高二佛山市顺德区郑裕彤中学校考期中)已知函数()2sin cos 2f x x x x =++,R a ∈.(1)当0a =时,求函数()f x 在x π=处的切线方程;(2)当12a =-时,求函数()f x 在[],x ππ∈-上的最值.∵21336362f f πππ⎛⎫⎛⎫-==-+ ⎪ ⎝⎭⎝⎭,∴()2max 16362f x π=-+.∵()()214f f πππ-==--,()01f =,∴()2min14f x π=--.17.(2022春·广东佛山·高二佛山一中校考期中)已知函数21()ln 2f x x ax a =-+,(1)当1a =时,求()f x 的最值;(2)若ln 2()2f x £恒成立,求a 的取值范围.(1)若e a =,证明:当1x >时,()0f x >;(2)讨论()f x 零点的个数(1)设函数()()g x f x '=,若()y g x =在区间0,2π⎡⎤⎢⎣⎦上是增函数,求a 的取值范围;(2)当2a =-时,证明函数()f x 在区间()0,π上无零点.(1)若1x =函数的极值点,求a 的值;(2)若1a ≥,求证:当[]1,e x ∈时,()0f x '≥,其中e 为自然对数的底数.21.(2022春·广东清远·高二统考期中)已知函数()e 1x f x =-.(1)求证:()f x 在()1,+∞上单调递减(2)若对于任意()0,x ∈+∞,都有()2e x af x a≥+恒成立,求正实数a 的取值范围.22.(2022春·广东佛山·高二校考期中)已知函数()()ln f x x a R x=+∈.(1)判断函数()f x 在区间)2,e -⎡+∞⎣上的零点个数;(2)若函数()f x 在1x =处的切线平行于直线20x y -=,且在[]()1,271828e e =.上存在一点0x ,使得()0001x mf x x +<成立,求实数m .23.(2022春·广东广州·高二广州市第七中学校考期中)已知函数2()e (,)2xf x a x b a b R =--∈.(1)若函数()f x 在0x =处的切线方程为1y x =-,求实数a ,b 的值;(2)若函数()f x 在1x x =和2x x =两处取得极值,求实数a 的取值范围.(1)解:()e '=-x f x a x ,因为函数()f x 在0x =处的切线方程为1y x =-,所以(0)1f '=,即1a =,(1)当1a =时,求证:()0f x ≥;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.观察图象知,当且仅当01a <<时,直线y 所以a 的取值范围是01a <<.25.(2022春·广东深圳·高二校考期中)已知函数()2ln 2f x x mx x =-+,m ∈R .(1)当2m =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若2m =-,正实数a 、b 满足()()0f a f b ab ++=,求证:a b +≥,2e 1()e ()2x g x ax a a R -=-++∈.(1)求函数e ()()e x x f x ϕ-=+的最小值;(2)设函数()()()F x f x g x =+的两个不同极值点分别为12,x x ()12x x <,求实数a 的取值范围.27.(2022春·广东深圳·高二深圳市龙岗区龙城高级中学校考期中)设函数()()()ln 12f x x a x x =+-+.(1)若0a =,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间(2,)+∞单调递增,求整数a 的最大值.(1)判断函数()f x 是否存在极值,并说明理由;(2)设函数()()ln F x f x m x =-,若存在两个不相等的正数1x ,2x ,使得()()1122F x x F x x +=+,证明:212x x m <.为常数且0a ≠)在1x =处取得极值.(1)当12a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在(]0,e 上的最大值为1,求a 的值.(1)讨论()f x 的单调性.(2)若0a =,证明:对任意的1x >,都有432()3ln f x x x x x ≥-+.。
导数压轴大题归类 (解析版)
导数压轴大题归类目录重难点题型归纳 1【题型一】恒成立求参 1【题型二】三角函数恒成立型求参 4【题型三】同构双变量绝对值型求参 7【题型四】零点型偏移证明不等式 10【题型五】非对称型零点偏移证明不等式 14【题型六】条件型偏移证明不等式 18【题型七】同构型证明不等式 21【题型八】先放缩型证明不等式 24【题型九】放缩参数型消参证明不等式 26【题型十】凸凹翻转型证明不等式 28【题型十一】切线两边夹型证明不等式 30【题型十二】切线放缩型证明不等式 32【题型十三】构造一元二次根与系数关系型证明不等式 35【题型十四】两根差型证明不等式 38【题型十五】比值代换型证明不等式 41【题型十六】幂指对与三角函数型证明不等式 43【题型十七】不等式证明综合型 46好题演练 50一、重难点题型归纳重难点题型归纳题型一恒成立求参【典例分析】1.已知函数f x =x+2aln x(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)是否存在a∈Z,使得f x >a+2对∀x>1恒成立?若存在,请求出a的最大值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)当a≤0时,f x 在0,+∞上单调递减,在上单调递增;当a>0时,f x 在0,2a2a,+∞上单调递增.(2)不存在满足条件的整数a,理由见解析【分析】(1)构造新函数g x =f x ,分a≤0及a>0两种情况,利用导数研究函数的单调性即可求解;(2)将问题进行转化x ln x-x-ax+2a>0,构造新函数并求导,分a≤0和a>0两种情况分别讨论,利用导数研究函数的单调性及最值,整理求解.(1)因为f x =x +2a ln x x >0 ,所以f x =ln x +1+2ax.记g x =f x =ln x +1+2axx >0 ,则g x =1x -2a x 2=x -2ax 2,当a ≤0时,g x >0,即g x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,由g x >0,解得x >2a ,即g x 在2a ,+∞ 上单调递增;由g x <0,解得0<x <2a ,即g x 在0,2a 上单调递减.综上所述,当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,f x 在0,2a 上单调递减,在2a ,+∞ 上单调递增.(2)假设存在a ∈Z ,使得f x >a +2对任意x >1恒成立,即x ln x -x -ax +2a >0对任意x >1恒成立.令h x =x ln x -x -ax +2a x >1 ,则h x =ln x -a ,当a ≤0且a ∈Z 时,h x >0,则h x 在1,+∞ 上单调递增,若h x >0对任意x >1恒成立,则h 1 =a -1≥0,即a ≥1,矛盾,故舍去;当a >0,且a ∈Z 时,由ln x -a >0得x >e a ;由ln x -a <0得1<x <e a ,所以h x 在1,e a 上单调递减,在e a ,+∞ 上单调递增,所以h x min =h e a =2a -e a ,则令h x min =2a -e a >0即可.令G t =2t -e t t >0 ,则G t =2-e t ,当2-e t >0,即t <ln2时,G t 单调递增;当2-e t <0,即t >ln2时,G t 单调递减,所以G t max =G ln2 =2ln2-2<0,所以不存在a >0且a ∈Z ,使得2a -e a >0成立.综上所述,不存在满足条件的整数a .【技法指引】恒成立基本思维:①若k ≥f (x )在[a ,b ]上恒成立,则k ≥f (x )max ;②若k ≤f (x )在[a ,b ]上恒成立,则k ≤f (x )min ;③若k ≥f (x )在[a ,b ]上有解,则k ≥f (x )min ;④若k ≤f (x )在[a ,b ]上有解,则k ≤f (x )max ;【变式演练】1.已知函数f (x )=1+xex ,g (x )=1-ax 2.(1)若函数f (x )和g (x )的图象在x =1处的切线平行,求a 的值;(2)当x ∈[0,1]时,不等式f (x )≤g (x )恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)a =12e (2)-∞,1-2e【分析】(1)分别求出f (x ),g (x )的导数,计算得到f (1)=g (1),求出a 的值即可;(2)问题转化为h x ≤0对任意x ∈[0,1]的恒成立,求导,对参数分类讨论,通过单调性与最值即可得到结果.(1)f (x )=-x ex,f (1)=-1e ,g (x )=-2ax ,g (1)=-2a ,由题意得:-2a =-1e ,解得:a =12e;(2)令h x =f (x )-g (x ),即h x ≤0对任意x ∈[0,1]的恒成立,h x =-xex +2ax ,①a ≤0时,h x ≤0在x ∈[0,1]的恒成立,所以h x 在[0,1]上单调递减. h x max =h 0 =0,满足条件;②a >0时,hx =-x +2axe x e x =x 2ae x -1 e x,令h x =0,得x 1=0,x 2=ln12a(i )当ln 12a ≤0,即a ≥12时,h x ≥0在x ∈[0,1]的恒成立,仅当x =0时h x =0,所以h x 在[0,1]上单调递增.又h 0 =0,所以h x ≥0在[0,1]上恒成立,不满足条件;(ii )当0<ln 12a <1,即12e <a <12时,当x ∈0,ln 12a时,h x <0,h x 上单调递减,当x ∈ln 12a,1 时,h x >0,h x 上单调递增,又h 0 =0,h 1 =2e -1+a ≤0,得a ≤1-2e,于是有12e <a ≤1-2e .(iii )当ln 12a ≥1,即0<a ≤12e时,x ∈[0,1]时,h x ≤0,h x 上单调递减,. 又h 0 =0,所以h x ≤0对任意x ∈[0,1]的恒成立,满足条件综上可得,a 的取值范围为-∞,1-2e题型二三角函数恒成立型求参【典例分析】1.已知函数f (x )=e x +cos x -2,f (x )为f (x )的导数.(1)当x ≥0时,求f (x )的最小值;(2)当x ≥-π2时,xe x +x cos x -ax 2-2x ≥0恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1(2)(-∞,1]【分析】(1)求导得f ′(x )=e x -sin x ,令g x =e x -sin x ,利用导数分析g (x )的单调性,进而可得f (x )的最小值即可.(2)令h (x )=e x +cos x -ax -2,问题转化为当x ≥-π2时,x ⋅h (x )≥0恒成立,分两种情况:当a ≤1时和当a >1时,判断x e x +cos x -ax -2 ≥0是否成立即可.【详解】(1)由题意,f (x )=e x -sin x ,令g (x )=e x -sin x ,则g (x )=e x -cos x ,当x ≥0时,e x ≥1,cos x ≤1,所以g (x )≥0,从而g (x )在[0,+∞)上单调递增,则g (x )的最小值为g (0)=0,故f (x )的最小值0;(2)由已知得当x ≥-π2时,x e x +cos x -ax -2 ≥0恒成立,令h x =e x+cos x -ax -2,h x =e x -sin x -a ,①当a ≤1时,若x ≥0时,由(1)可知h x ≥1-a ≥0,∴h x 为增函数,∴h x ≥h 0 =0恒成立,∴x ⋅h x ≥0恒成立,即x e x +cos x -ax -2 ≥0恒成立,若x ∈-π2,0 ,令m x =e x -sin x -a 则m x =e x-cos x ,令n x =e x -cos x ,则n x =e x +sin x ,令p x =e x +sin x ,则p x =e x +cos x ,∵在p x 在x ∈-π2,0 内大于零恒成立,∴函数p x 在区间-π2,0 为单调递增,又∵p -π2=e -π2-1<0,p 0 =1,,∴p x 上存在唯一的x 0∈-π2,0 使得p x 0 =0,∴当x ∈-π2,x 0 时,nx <0,此时n x 为减函数,当x ∈x 0,0 时,h x >0,此时n x 为增函数,又∵n -π2=e -π2>0,n 0 =0,∴存在x 1∈-π2,x 0 ,使得n x 1 =0,∴当x ∈-π2,x 1 时,m x >0,m x 为增函数,当x ∈x 1,0 时,mx <0,m x 为减函数,又∵m -π2=e -π2+1-a >0,m 0 =1-a ≥0,∴x ∈-π2,0时,hx >0,则h x 为增函数,∴h x ≤h 0 =0,∴x e x +cos x -ax -2 ≥0恒成立,②当a >1时,m (x )=e x -cos x ≥0在[0,+∞)上恒成立,则m x 在[0,+∞)上为增函数,∵m 0 =1-a <0,m (ln (1+a ))=eln (1+a )-sin (ln (1+a ))-a =1-sin (ln (1+a ))≥0,∴存在唯一的x 2∈0,+∞ 使h x 2 =0,∴当0≤x <x 2时,h (x )<0,从而h (x )在0,x 2 上单调递减,∴h x <h 0 =0,∴x e x +cos x -ax -2 <0,与xe x +x cos x -ax 2-2x ≥0矛盾,综上所述,实数a 的取值范围为(-∞,1].【变式演练】1.已知函数f (x )=2x -sin x .(1)求f (x )的图象在点π2,f π2 处的切线方程;(2)对任意的x ∈0,π2,f (x )≤ax ,求实数a 的取值范围.【答案】(1)2x -y -1=0(2)2-2π,+∞ 【分析】(1)根据导数的几何意义即可求出曲线的切线方程;(2)将原不等式转化为a ≥2-sin x x =h (x )x ∈0,π2,利用二次求导研究函数h (x )的单调性,求出h (x )max 即可.解(1)因为f π2=π-1,所以切点坐标为π2,π-1 ,因为f x =2-cos x ,所以f π2=2,可得所求切线的方程为y -π-1 =2x -π2,即2x -y -1=0.(2)由f x ≤ax ,得2x -sin x ≤ax ,所以a ≥2-sin x x ,其中x ∈0,π2,令h x =2-sin x x ,x ∈0,π2 ,得hx =sin x -cos x x 2,设φx =sin x -x cos x ,x ∈0,π2,则φ x =x sin x >0,所以φx 在0,π2上单调递增,所以φx >φ0 =0,所以h x >0,所以h x 在0,π2上单调递增,h x max =h π2 =2-2πsin π2=2-2π,所以a ≥2-2π,即a 的取值范围为2-2π,+∞ .题型三同构双变量绝对值型求参【典例分析】1.已知函数f x =a ln x +x 2(a 为实常数).(1)当a =-4时,求函数f x 在1,e 上的最大值及相应的x 值;(2)若a >0,且对任意的x 1,x 2∈1,e ,都有f x 1 -f x 2 ≤1x 1-1x 2,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当x =e 时,取到最大值e 2-4(2)a ≤1e-2e 2【分析】(1)求导,由导函数判出原函数的单调性,从而求出函数在1,e 上的最大值及相应的x 值;(2)根据单调性对f x 1 -f x 2 ≤1x 1-1x 2转化整理为f x 2 +1x 2≤f x 1 +1x 1,构造新函数h x =f x +1x在1,e 单调递减,借助导数理解并运用参变分离运算求解.解:(1)当a =-4时,则f x =-4ln x +x 2,fx =2x 2-4x(x >0),∵当x ∈1,2 时,f x <0.当x ∈2,e 时,f x >0,∴f x 在1,2 上单调递减,在2,e 上单调递增,又∵f e -f 1 =-4+e 2-1=e 2-5>0,故当x =e 时,取到最大值e 2-4(2)当a >0时,f x 在x ∈1,e 上是增函数,函数y =1x在x ∈1,e 上减函数,不妨设1≤x 1≤x 2≤e ,则f x 1 -f x 2 ≤ 1x 1-1x 2可得f x 2 -f x 1 ≤1x 1-1x 2即f x 2 +1x 2≤f x 1 +1x 1,故原题等价于函数h x =f x +1x 在x ∈1,e 时是减函数,∵h 'x =a x +2x -1x 2≤0恒成立,即a ≤1x -2x 2在x ∈1,e 时恒成立.∵y =1x -2x 2在x ∈1,e 时是减函数∴a ≤1e -2e 2.【变式演练】1.已知f x =x 2+x +a ln x (a ∈R ).(1)讨论f x 的单调性;(2)若a =1,函数g x =x +1-f x ,∀x 1,x 2∈(0,+∞),x 1≠x 2,x 1g x 2 -x 2g x 1 >λx 1-x 2 恒成立,求实数λ的取值范围.【答案】(1)当a ≥0时,f x 在区间0,+∞ 上单调递增;当a <0时,f x 在区间0,-1+1-8a 4 上单调递减,在区间-1+1-8a4,+∞ 上单调递增.(2)-∞,12ln2+52【分析】(1)先求出f x 的导数fx =2x 2+x +ax,根据a 的取值范围进行分类讨论即可;(2)当x 1x 2>0,时,x 1g x 2 -x 2g x 1 >λx 1-x 2 ⇔g x 2 x 2-g x 1 x 1 >λ1x 2-1x 1,去绝对值后,构造函数求解即可.【详解】(1)由已知,f x =x 2+x +a ln x (a ∈R )的定义域为0,+∞ ,fx =2x +1+a x =2x 2+x +ax,①当a ≥0时,f x >0在区间0,+∞ 上恒成立,f x 在区间0,+∞ 上单调递增;②当a <0时,令f x =0,则2x 2+x +a =0,Δ=1-8a >0,解得x 1=-1-1-8a 4<0(舍),x 2=-1+1-8a4>0,∴当x ∈0,-1+1-8a4时,2x 2+x +a <0,∴f x <0,∴f x 在区间0,-1+1-8a4上单调递减,当x ∈-1+1-8a4,+∞ 时,2x 2+x +a >0,∴f x >0,∴f x 在区间-1+1-8a4,+∞ 上单调递增,综上所述,当a ≥0时,f x 在区间0,+∞ 上单调递增;当a <0时,f x 在区间0,-1+1-8a 4 上单调递减,在区间-1+1-8a4,+∞ 上单调递增.(2)当a =1时,g x =x +1-x 2+x +ln x =-x 2-ln x +1,x ∈0,+∞ ,∀x 1,x 2∈(0,+∞),x 1≠x 2,x 1g x 2 -x 2g x 1 >λx 1-x 2 等价于x 1g x 2 -x 2g x 1x 1x 2>λx 1-x 2x 1x 2,即g x 2 x 2-g x 1 x 1 >λ1x 2-1x 1,令h x =g x x ,x ∈0,+∞ ,则h x 2 -h x 1 >λ1x 2-1x 1恒成立hx =xg x -g x x 2=x -2x -1x --x 2-ln x +1 x 2=ln x -x 2-2x 2,令F x =ln x -x 2-2,x ∈0,+∞ ,则Fx =1x -2x =1-2x 2x,令F x =0,解得x =22,当x ∈0,22时,Fx >0,F x 在区间0,22 单调递增;当x ∈22,+∞ 时,F x <0,F x 在区间22,+∞ 单调递减,∴当x ∈0,+∞ 时,F x 的最大值为F 22 =ln 22-12-2=-12ln2-52<0,∴当x ∈0,+∞ 时,F x =ln x -x 2-2≤-12ln2-52<0,即hx =ln x -x 2-2x2<0,∴h x =g xx在区间0,+∞ 上单调递减,不妨设x 1<x 2,∴∀x 1,x 2∈(0,+∞),有h x 1 >h x 2 ,又∵y =1x 在区间0,+∞ 上单调递减,∀x 1,x 2∈(0,+∞),且x 1<x 2,有1x 1>1x 2,∴h x 2 -h x 1 >λ1x 2-1x 1等价于h x 1 -h x 2 >λ1x 1-1x 2,∴h x 1 -λx 1>h x 2 -λx 2,设G x =h x -λx,x ∈0,+∞ ,则∀x 1,x 2∈(0,+∞),且x 1<x 2,h x 1 -λx 1>h x 2 -λx 2等价于G x 1 >G x 2 ,即G x 在(0,+∞)上单调递减,∴G x =h x +λx2≤0,∴λ≤-x 2h x ,∴λ≤-x 2⋅ln x -x 2-2x 2=-F x ,∵当x ∈0,+∞ 时,F x 的最大值为F 22 =-12ln2-52,∴-F x 的最小值为12ln2+52,∴λ≤12ln2+52,综上所述,满足题意的实数λ的取值范围是-∞,12ln2+52.题型四零点型偏移证明不等式【典例分析】1.已知函数f x =x ln x ,g x =ax 2+1.(1)求函数f x 的最小值;(2)若不等式x +1 ln x -2x -1 >m 对任意的x ∈1,+∞ 恒成立,求m 的取值范围;(3)若函数f x 的图象与g x 的图象有A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 两个不同的交点,证明:x 1x 2>16.(参考数据:ln2≈0.69,ln5≈1.61)【答案】(1)-1e;(2)-∞,0 ;(3)证明见解析.【分析】(1)先求函数f x 的定义域,然后求导,令f (x )>0,可求单调递增区间;令f (x )<0可求单调递减区间.(2)设函数h (x )=(x +1)ln x -2(x -1)(x >1),只需利用二次求导的方法求函数h x 的最小值即可.(3)首先根据题意得出ax 1=ln x 1-1x 1,ax 2=ln x 2-1x 2,从而可构造出ln (x 1x 2)-2(x 1+x 2)x 1x 2=x 1+x 2x 2-x 1ln x 2x 1;然后根据(2)的结论可得出x 1+x 2x 2-x 1ln x2x 1>2,即得出ln (x 1x 2)-2(x 1+x 2)x 1x 2>2成立;再根据基本不等式得到ln x 1x 2-2x 1x 2>1,从而通过构造函数G (x )=ln x -2x 即可证明结论.解:(1)已知函数f (x )=x ln x 的定义域为0,+∞ ,且f (x )=1+ln x ,令f (x )>0,解得x >1e ;令f (x )<0,解得0<x <1e ,所以函数f x 在0,1e 单调递减,在1e,+∞ 单调递增,所以当x =1e 时,f (x )取得最小值-1e.(2)设函数h (x )=(x +1)ln x -2(x -1)(x >1),则m <h (x )对任意的x ∈1,+∞ 恒成立.h (x )=ln x +1x-1,设函数ϕ(x )=ln x +1x -1(x >1),则ϕ (x )=x -1x 2>0,所以ϕ(x )在1,+∞ 上单调递增,所以ϕ(x )>ϕ(1)=0,即h (x )>0,所以h (x )在1,+∞ 上单调递增,所以h (x )>h (1)=0,所以m 的取值范围是-∞,0 .(3)因为函数f x 的图象与g (x )的图象有A (x 1,y 1),B (x 2,y 2)两个不同的交点,所以关于x 的方程ax 2+1=x ln x ,即ax =ln x -1x有两个不同的实数根x 1,x 2,所以ax 1=ln x 1-1x 1①,ax 2=ln x 2-1x 2②,①+②,得ln (x 1x 2)-x 1+x2x 1x 2=a (x 1+x 2),②-①,得ln x 2x 1+x 2-x1x 1x 2=a (x 2-x 1),消a 得,ln (x 1x 2)-2(x 1+x 2)x 1x 2=x 1+x 2x 2-x 1ln x2x 1,由(2)得,当m =0时,(x +1)ln x -2(x -1)>0,即x +1x -1ln x >2对任意的x ∈1,+∞ 恒成立.不妨设x 2>x 1>0,则x 2x 1>1,所以x 1+x 2x 2-x 1ln x2x 1=x 2x 1+1x 2x 1-1lnx 2x 1>2,即ln (x 1x 2)-2(x 1+x 2)x 1x 2>2恒成立.因为ln (x 1x 2)-2(x 1+x 2)x 1x 2<ln (x 1x 2)-2×2x 1x 2x 1x 2=2ln x 1x 2-4x 1x 2,所以2ln x1x2-4x1x2>2,即ln x1x2-2x1x2>1.令函数G(x)=ln x-2x,则G(x)在0,+∞上单调递增.又G(4)=ln4-12=2ln2-12≈0.88<1,G(5)=ln5-25≈1.21>1,所以当G(x1x2)>1时,x1x2>4,即x1x2>16,所以原不等式得证.【变式演练】1.已知函数f(x)=12x2+ln x-2x.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设函数g(x)=e x+12x2-(4+a)x+ln x-f(x),若函数y=g(x)有两个不同的零点x1,x2,证明:x1 +x2<2ln(a+2).【答案】(1)f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调减区间(2)证明见解析【分析】(1)求得函数的导数f (x)=x+1x-2,结合基本不等式求得f (x)≥0恒成立,即可求解;(2)由y=g(x)有两个不同的零点x1,x2,转化为(a+2)=e xx有两个根,设I(x)=e xx,利用导数求得最大值I(1)=e,得到a>e-2,转化为x1-x2ln x1-ln x2=1x1+x2=2ln(a+2)+ln x1x2,不妨设x1>x2,要证x1+x2<2ln(a+2),只需证明x1x2<1,转化为2ln t-t+1t <0恒成立,设h(t)=2ln t-t+1t,结合导数求得函数的单调性,即可求解.【解析】(1)解:由函数f(x)=12x2+ln x-2x定义域为(0,+∞),且f (x)=x+1x-2,因为x+1x≥2x⋅1x=2,当且仅当x=1x时,即x=1时,等号成立,所以f (x)≥0恒成立,所以f x 在(0,+∞)单调递增,故函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调减区间.(2)解:由函数g(x)=e x-(a+2)x,(x>0),因为函数y=g(x)有两个不同的零点x1,x2,所以e x=(a+2)x有两个不同的根,即(a+2)=e xx有两个不同的根,设I(x)=e xx,可得I(x)=e x(x-1)x2,当x∈(0,1)时,I (x)<0;当x∈(1,+∞)时,I (x)>0,所以y=I(x)在(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,当x=1时,函数y=I(x)取得最小值,最小值为I(1)=e,所以a+2>e,即a>e-2,由e x1=(a+2)x1e x2=(a+2)x2,可得x1=ln(a+2)+ln x1x2=ln(a+2)+ln x2,即x1-x2=ln x1-ln x2x1+x2=2ln(a+2)+ln x1x2,所以x1-x2ln x1-ln x2=1x1+x2=2ln(a+2)+ln x1x2 ,不妨设x1>x2,要证x1+x2<2ln(a+2),只需证明x1x2<1即可,即证x1x2<x1-x2ln x1-ln x2,只需证明:lnx1x2<x1x2-x2x1,设x1x2=t(t>1),即证:2ln t-t+1t<0恒成立,设h(t)=2ln t-t+1t,t>1,可得h (t)=2t-1t2-1=-t2+2t-1t2=-(t-1)2t2<0,所以y=h(t)在(1,+∞)上单调递减,所以h(t)<h(1)=0,故x1x2<1恒成立,所以x1+x2<2ln(a+2).题型五非对称型零点偏移证明不等式【典例分析】1.已知函数f x =a ln x-x a∈R.(1)求函数y=f x 的单调区间;(2)若函数y=f x 在其定义域内有两个不同的零点,求实数a的取值范围;(3)若0<x1<x2,且x1ln x1=x2ln x2=a,证明:x1ln x1<2x2-x1.【答案】(1)当a≤0时,函数y=f x 的单调递减区间为0,+∞;当a>0时,函数y=f x 的单调递增区间为0,a,单调递减区间为a,+∞.(2)a>e(3)证明见解析【分析】(1)先求定义域,然后对a进行分类讨论,求解不同情况下的单调区间;(2)在第一问的基础上,讨论实数a的取值,保证函数有两个不同的零点,根据函数单调性及极值列出不等式,求出a>e时满足题意,再证明充分性即可;(3)设x2=tx1,对题干条件变形,构造函数对不等式进行证明.解:(1)函数f x 定义域为0,+∞,∵f x =a ln x-x a∈R,∴f x =ax -1=a-xx①当a≤0时,f x <0在0,+∞上恒成立,即函数y=f x 的单调递减区间为0,+∞;②当a>0时,f x =0,解得x=a,当x∈0,a时,f x >0,∴函数y=f x 的单调递增区间为0,a,当x∈a,+∞时,f x <0,∴函数y=f x 的单调递减区间为a,+∞,综上可知:①当a≤0时,函数y=f x 的单调递减区间为0,+∞;②当a>0时,函数y=f x 的单调递增区间为0,a,单调递减区间为a,+∞;(2)由(1)知,当a≤0时,函数y=f x 在0,+∞上单调递减,∴函数y=f x 至多有一个零点,不符合题意,当a>0时,函数y=f x 在0,a上单调递增,在a,+∞上单调递减,∴f(x)max=f a =a ln a-a,又函数y=f x 有两个零点,∴f a =a ln a-a=a ln a-1>0,∴a>e又f1 =-1<0,∴∃x1∈1,a,使得f x1=0,又f a2=a ln a2-a2=a2ln a-a,设g a =2ln a-a,g a =2a-1=2-aa∵a>e,∴g a <0∴函数g a 在e,+∞上单调递减,∴g a max=g e =2-e<0,∴∃x2∈a,a2,使得f x2=0,综上可知,a>e为所求.(3)依题意,x1,x20<x1<x2是函数y=f x 的两个零点,设x2=tx1,因为x2>x1>0⇒t>1,∵a=x1ln x1=x2ln x2=tx1ln x1+ln t,∴ln x1=ln tt-1,ax1=1ln x1=t-1ln t不等式x1ln x1<2x2-x1⇔x1ln x1<2tx1-x1⇔1ln x1<2t-1⇔t-1ln t<2t-1,∵t>1,所证不等式即2t ln t-ln t-t+1>0设h t =2t ln t-ln t-t+1,∴h t =2ln t+2-1t-1,h t =2t+1t2>0,∴h t 在1,+∞上是增函数,且h t >h 1 =0,所以h t 在1,+∞上是增函数,且h t >h1 =0,即2t ln t-ln t-t+1>0,从而所证不等式成立.【变式演练】1.函数f x =ln x-ax2+1.(1)若a=1,求函数y=f2x-1在x=1处的切线;(2)若函数y=f x 有两个零点x1,x2,且x1<x2,(i)求实数a的取值范围;(ii)证明:x22-x1<-a2+a+1a2.【答案】(1)y=-2x-1;(2)(i)0<a<e2;(ii)证明见解析.【分析】(1)先设g x =f2x-1,再对其求导,根据导数的几何意义,即可求出切线方程;(2)(i)根据题中条件,得到方程ln x+1x2=a有两不等实根,令g x =ln x+1x2,则g x =ln x+1x2的图象与直线y=a有两不同交点,对g x 求导,得到其单调性,结合函数值的取值情况,即可得出结果;(ii)先由题中条件,得到ln x2-ln x1x2-x1=a x2+x1,令h t =ln t-2t-1t+1,t>1,证明ln t>2t-1t+1对任意的t>1恒成立;得出ln x2-ln x1x2-x1>2x2+x1;进一步推出x2+x1>2e;得到x22-x1<x22+x2-1,因此只需证明x22+x2≤1a2+1a即可,即证x2≤1a,即证f x2≥f1a,即证0≥f1a ,即证ln 1a≤1a-1成立;构造函数证明ln1a≤1a-1成立即可.【详解】(1)设g x =f2x-1=ln2x-1-2x-12+1,∴g x =22x-1-42x-1,∴g 1 =-2,且g1 =0,∴切线方程:y=-2x-1.(2)(i)由f x =ln x-ax2+1可得定义域为0,+∞,因为函数y=f x 有两个零点x1,x2,且x1<x2,所以方程ln x-ax2+1=0有两不等实根,即方程ln x+1x2=a有两不等实根,令g x =ln x+1x2,则g x =ln x+1x2的图象与直线y=a有两不同交点,因为g x =1x⋅x2-ln x+1⋅2xx4=-1-2ln xx3,由g x >0得0<x<e-12;由g x <0得x>e-12,所以g x =ln x+1x2在0,e-12上单调递增,在e-12,+∞上单调递减;因此g x max=g e-1 2=-12+1e-1=e2,又当0<x<1e时,ln x+1<0,即g x =ln x+1x2<0;当x>1e时,ln x+1>0,即g x =ln x+1x2>0,所以为使g x =ln x+1x2的图象与直线y=a有两不同交点,只需0<a<e2;即实数a的取值范围为0<a<e 2;(ii)由(i)可知,x1与x2是方程ln x-ax2+1=0的两根,则ln x1-ax12+1=0ln x2-ax22+1=0,两式作差可得ln x2-ln x1=a x22-x12,因为0<x 1<x 2,所以x 2x 1>1,则ln x 2-ln x 1x 2-x 1=a x 2+x 1 ;令h t =ln t -2t -1 t +1=ln t +4t +1-2,t >1,则ht =1t -4t +1 2=t -1 2t t +1 2>0对任意的t >1恒成立,所以h t 在t ∈1,+∞ 上单调递增,因此h t >h 1 =0,即ln t >2t -1t +1对任意的t >1恒成立;令t =x 2x 1,则ln x 2x 1>2x2x 1-1 x 2x 1+1=2x 2-x 1 x 2+x 1,所以ln x 2-ln x 1x 2-x 1>2x 2+x 1,因此a x 2+x 1 =ln x 2-ln x 1x 2-x 1>2x 2+x 1,所以x 2+x 1 2>2a >4e ,则x 2+x 1>2e ;∴x 22-x 1<x 22+x 2-2e<x 22+x 2-1,因此,要证x 22-x 1<-a 2+a +1a 2=1a 2+1a -1,只需证x 22+x 2≤1a2+1a ,因为二次函数y =x 2+x 在0,+∞ 单调递增,因此只需证x 2≤1a ,即证f x 2 ≥f 1a,即证0≥f 1a ,即证ln 1a ≤1a -1成立;令u (x )=ln x -x +1,x >0,则u (x )=1x -1=1-xx,当x ∈0,1 时,u (x )>0,即u (x )单调递增;当x ∈1,+∞ 时,u (x )<0,即u (x )单调递减;所以u (x )≤u (1)=0,所以ln x ≤x -1,因此ln 1a ≤1a -1,所以结论得证.题型六条件型偏移证明不等式【典例分析】1.已知函数f x =ln x +axx,a ∈R .(1)若a =0,求f x 的最大值;(2)若0<a <1,求证:f x 有且只有一个零点;(3)设0<m <n 且m n =n m ,求证:m +n >2e.【答案】(1)1e(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)由a =0,得到f x =ln x x ,求导f x =1-ln xx 2,然后得到函数的单调性求解;(2)求导fx =1x +a x -ln x -ax x 2=1-ln x x 2,结合(1)的结论,根据0<a <1,分x >e ,0<x <e ,利用零点存在定理证明;(3)根据m n =n m 等价于ln m m =ln n n ,由(1)知f x =ln xx的单调性,得到0<m <e <n ,令g x =2e -x ln x -x ln 2e -x ,0<x <e ,用导数法得到g x 在0,e 上单调递增,则ln xx<ln 2e -x 2e -x ,0<x <e ,再结合0<m <e <n 且ln m m =ln nn ,利用f x 在e ,+∞ 上单调递减求解.(1)解:由题知:若a =0,f x =ln xx,其定义域为0,+∞ ,所以f x =1-ln xx2,由fx =0,得x =e ,所以当0<x <e 时,f x >0;当x >e 时,f x <0,所以f x 在0,e 上单调递增,在e ,+∞ 上单调递减,所以f x max =f e =1e;(2)由题知:f x =1x +a x -ln x -axx 2=1-ln xx 2,由(1)知,f x 在0,e 上单调递增,在e ,+∞ 上单调递减,因为0<a <1,当x >e 时,f x =ln x +ax x =a +ln xx>a >0,则f x 在e ,+∞ 无零点,当0<x <e 时,f x =ln x +ax x =a +ln xx,又因为f 1e =a -e <0且f e =a +1e>0,所以f x 在0,e 上有且只有一个零点,所以,f x 有且只有一个零点.(3)因为m n =n m 等价于ln m m =ln nn,由(1)知:若a =0,f x =ln xx,且f x 在0,e 上单调递增,在e ,+∞ 上单调递减,且0<m <n ,所以0<m <e ,n >e ,即0<m <e <n ,令g x =2e -x ln x -x ln 2e -x ,0<x <e ,所以g x =-ln x +2e -x x -ln 2e -x +x2e -x ,=-ln x 2e -x +2e -x x +x2e -x ,=-ln x -e 2+e 2 +2e -x x +x2e -x>-ln e 2+2=0,所以g x 在0,e 上单调递增,g x <g e =0,所以ln x x <ln 2e -x 2e -x,0<x <e ,又因为0<m <e <n 且ln m m =ln nn ,所以ln n n =ln mm <ln 2e -m 2e -m ,又因为n >e ,2e -m >e ,且f x 在e ,+∞ 上单调递减,所以n >2e -m ,即m +n >2e.【变式演练】1.已知函数f x =2ln x +x 2+a -1 x -a ,(a ∈R ),当x ≥1时,f (x )≥0恒成立.(1)求实数a 的取值范围;(2)若正实数x 1、x 2(x 1≠x 2)满足f (x 1)+f (x 2)=0,证明:x 1+x 2>2.【答案】(1)-3,+∞ ;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意,求出导函数f x ,分类讨论当a ≥-3和a <-3两种情况,利用导数研究函数的单调性,结合x ≥1时,f (x )≥0恒成立,从而得出实数a 的取值范围;(2)不妨设x 1<x 2,由f (x 1)+f (x 2)=0得出f (x 2)=-f (x 1),从而可知只要证明-f (x 1)>f (2-x 1)⇔f (x 1)+f (2-x 1)<0,构造新函数g (x )=f (x )+f (2-x ),求出g(x )=4(x -1)3x (x -2),利用导数研究函数的单调性得出g (x )在区间(0,1)上单调增函数,进而可知当0<x <1时,g (x )<0成立,即f (x )+f (2-x )<0,从而即可证明x 1+x 2>2.(1)解:根据题意,可知f x 的定义域为0,+∞ ,而f (x )=2x+2x +(a -1),当a ≥-3时,f (x )=2x+2x +(a -1)≥a +3≥0,f 1 =0,∴f (x )为单调递增函数,∴当x ≥1时,f (x )≥0成立;当a <-3时,存在大于1的实数m ,使得f (m )=0,∴当1<x <m 时,f (x )<0成立,∴f (x )在区间(1,m )上单调递减,∴当1<x <m 时,f (x )<f 1 =0;∴a <-3不可能成立,所以a ≥-3,即a 的取值范围为-3,+∞ .(2)证明:不妨设x 1<x 2,∵正实数x 1、x 2满足f (x 1)+f (x 2)=0,有(1)可知,0<x 1<1<x 2,又∵f (x )为单调递增函数,所以x 1+x 2>2⇔x 2>2-x 1⇔f (x 2)>f (2-x 1),又∵f (x 1)+f (x 2)=0⇔f (x 2)=-f (x 1),所以只要证明:-f (x 1)>f (2-x 1)⇔f (x 1)+f (2-x 1)<0,设g (x )=f (x )+f (2-x ),则g (x )=2[ln x +ln (2-x )+x 2-2x +1],可得g(x )=4(x -1)3x (x -2),∴当0<x <1时,g (x )>0成立,∴g (x )在区间(0,1)上单调增函数,又∵g 1 =0,∴当0<x <1时,g (x )<0成立,即f (x )+f (2-x )<0,所以不等式f (x 1)+f (2-x 1)<0成立,所以x 1+x 2>2.题型七同构型证明不等式【典例分析】1.材料:在现行的数学分析教材中,对“初等函数”给出了确切的定义,即由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算及有限次的复合步骤所构成的,且能用一个式子表示的.如函数f x =x x x >0 ,我们可以作变形:f x =x x =e ln x x =e x ⋅ln x =e t t =x ln x ,所以f x 可看作是由函数f t=e t 和g x =x ln x 复合而成的,即f x =x x x >0 为初等函数,根据以上材料:(1)直接写出初等函数f x =x x x >0 极值点(2)对于初等函数h x =x x 2x >0 ,有且仅有两个不相等实数x 1,x 20<x 1<x 2 满足:h x 1 =h x 2 =e k .(i )求k 的取值范围.(ii )求证:x e 2-2e 2≤e-e 2x 1(注:题中e 为自然对数的底数,即e =2.71828⋯)【答案】(1)极小值点为x =1e ,无极大值点(2)(i )k ∈-12e,0 ;(ii )证明见解析【分析】(1)根据材料中的信息可求得极小值点为x =1e;(2)(i )将问题转化为求函数的最小值问题,同时要注意考查边界;(ii )通过换元,将问题转化为求函数的最值问题,从而获得证明.解:(1)极小值点为x =1e,无极大值点.(2)由题意得:x x 211=x x 222=e k 即x 21ln x 1=x 22ln x 2=k .(i )问题转化为m x =x 2ln x -k 在0,+∞ 内有两个零点.则m x =x 1+2ln x 当x ∈0,e-12时,mx <0,m x 单调递减;当x ∈e -12,+∞ 时,m x >0,m x 单调递增.若m x 有两个零点,则必有m e -12<0.解得:k >-12e若k ≥0,当0<x <e-12时,m x =x 2ln x -k ≤x 2ln x <0,无法保证m x 有两个零点.若-12e<k <0,又m e 1k>0,m e -12 <0,m 1 =-k >0故∃x 1∈e 1k ,e-12使得m x 1 =0,∃x 2∈e -12,1 使得m x 2 =0.综上:k ∈-12e ,0(ii )设t =x 2x 1,则t ∈1,+∞ .将t =x 2x 1代入x 21ln x 1=x 22ln x 2可得:ln x 1=t 2ln t 1-t 2,ln x 2=ln t 1-t 2(*)欲证:x e 2-2e2≤e -e 2x 1,需证:ln x e 2-2e2≤ln e -e 2x 1即证:ln x 1+e 2-2e ln x 2≤-e 2.将(*)代入,则有t 2+e 2-2e ln t 1-t 2≤-e2则只需证明:x +e 2-2e ln x1-x ≤-e x >1 即ln x ≥e x -1 x +e 2-2ex >1 .构造函数φx =x -1ln x -x e -e +2,则φ x =ln x -x -1xln 2x -1e ,φ x =x +1 2x -1 x +1-ln xx 2ln 3xx >1 (其中φ x 为φx 的导函数)令ωx =2x -1 x +1-ln x x >1 则ωx =-x -1 2x x +1 2<0所以ωx <ω1 =0则φ x <0.因此φ x 在1,+∞ 内单调递减.又φ e =0,当x ∈1,e 时,φ x >0,φx 单调递增;当x ∈e ,+∞ 时,φ x <0,φx 单调递减.所以φx =x -1ln x -x e -e +2≤φe =0,因此有x -1ln x -xe ≤e -2即ln x ≥e x -1x +e 2-2ex >1 .综上所述,命题得证.【变式演练】1.已知函数f x =e ax x ,g x =ln x +2x +1x,其中a ∈R .(1)试讨论函数f x 的单调性;(2)若a =2,证明:xf (x )≥g (x ).【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)f x 的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞),求出f x ,分别讨论a >0,a =0,a <0时不等式f x >0和fx <0的解集即可得单调递增区间和单调递减区间,即可求解;(2)g x 的定义域为0,+∞ ,不等式等价于xe 2x ≥ln x +2x +1,e ln x +2x ≥ln x +2x +1,令t =ln x +2x ∈R ,只需证e t ≥t +1,令h t =e t -t -1,利用导数判断单调性和最值即可求证.解:(1)f x 的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞),由f x =e ax x 可得:f x =ae ax ⋅x -e ax ⋅1x 2=e ax (ax -1)x 2,当a >0时,令f x >0,解得x >1a ;令f x <0,解得x <0或0<x <1a;此时f x 在1a ,+∞上单调递增,在-∞,0 和0,1a上单调递减:当a =0时,f (x )=1x,此时f x 在(-∞,0)和(0,+∞)上单调递减;当a <0时,令f x >0,解得x <1a ,令f x <0,解得1a<x <0或x >0,此时f x 在-∞,1a 上单调递增,在1a,0 和(0,+∞)上单调递减:综上所述:当a >0时,f x 在1a ,+∞ 上单调递增,在(-∞,0)和0,1a上单调递减;当a =0时,f x 在(-∞,0)和(0,+∞)上单调递减;当a <0时,f x 在-∞,1a 上单调递增,在1a ,0 和(0,+∞)上单调递减.(2)因为a =2,g x =ln x +2x +1x的定义域为0,+∞ ,所以xf (x )≥g (x )即xe 2x ≥ln x +2x +1,即证:e ln x ⋅e 2x =e ln x +2x≥ln x +2x +1,令t =ln x +2x ∈R ,只需证e t ≥t +1,令h t =e t -t -1,则h t =e t-1,令h t >0,解得:t >0;h t <0,解得t <0;所以h t 在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;所以h t ≥h 0 =e 0-0-1=0,所以e t ≥t +1,所以e ln x +2x ≥ln x +2x +1,即xf (x )≥g (x )成立.题型八先放缩型证明不等式【典例分析】1.设函数f x =a ln x +1x-1a ∈R .(1)求函数f x 的单调区间;(2)当x ∈0,1 时,证明:x 2+x -1x-1<e x ln x .【答案】(1)答案不唯一,具体见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)求得f x =ax -1x2,分a ≤0、a >0两种情况讨论,分析导数f x 在0,+∞ 上的符号变化,由此可得出函数f x 的增区间和减区间;(2)由(1)可得出ln x >1-1x,要证原不等式成立,先证e x <x +1 2对任意的x ∈0,1 恒成立,构造函数h x =e x -x +1 2,利用导数分析函数h x 在0,1 上的单调性,由此可证得e x <x +1 2对任意的x ∈0,1 恒成立,即可证得原不等式成立.(1)解:f x 的定义域为0,+∞ ,则f x =a x -1x 2=ax -1x2,当a ≤0时,fx ≤0在0,+∞ 恒成立,则函数f x 的单调减区间为0,+∞ ,没有增区间:当a >0时,当x ∈0,1a 时,f x <0;当x ∈1a ,+∞ 时,f x >0.则函数f x 的单调减区间为0,1a,单调增区间为1a ,+∞ .综上所述,当a ≤0时,函数f x 的单调减区间为0,+∞ ,没有增区间:当a >0时,函数f x 的单调减区间为0,1a ,单调增区间为1a,+∞ .(2)证明:由(1)可知当a =1时,f x 的单调减区间为0,1 ,单调增区间为1,+∞ ;当x =1时,f x 取极小值f 1 =0,所以f x ≥f 1 =0,当x ∈0,1 时,即有ln x +1x -1>0,所以ln x >1-1x,所以要证x 2+x -1x -1<e x ln x ,只需证x 2+x -1x -1<e x 1-1x ,整理得e x ⋅x -1x>x +1 2x -1x,又因为x ∈0,1 ,所以只需证e x <x +1 2,令h x =e x -x +1 2,则h x =e x -2x +1 ,令H x =h x =e x -2x +1 ,则H x =e x -2,令H x =e x -2=0,得x =ln2,当0<x <ln2时,H x <0,H x 单调递减,当ln2<x <1时,H x >0,H x 单调递增,所以H x min =H ln2 =e ln2-2ln2+1 =-2ln2<0,又H 0 =e 0-2=-1<0,H 1 =e -4<0,所以在x ∈0,1 时,H x =h x <0恒成立,所以h x 在0,1 上单调递减,所以h x <h 0 =0,即h x =e x -x +1 2<0,即e x <x +1 2成立,即得证.【变式演练】1.已知函数f x =ae x -2-ln x +ln a .(1)若曲线y =f x 在点2,f 2 处的切线方程为y =32x -1,求a 的值;(2)若a ≥e ,证明:f x ≥2.【答案】(1)a =2(2)证明见解析【分析】(1)由f 2 =32,可得a 的值,再验证切点坐标也满足条件;(2)由a ≥e ,e x -2>0知要证f x =ae x -2-ln x +ln a ≥2也即证e x -1-ln x -1≥0,设g x =e x -1-ln x -1,求出导数分析其单调性,得出其最值可证明.解:(1)f x =ae x -2-1x ,则f 2 =ae 2-2-12=a -12=32,解得a =2又f 2 =32×2-1=2,f 2 =ae 2-2-ln2+ln a =2,可得a =2综上a =2(2)由a ≥e ,e x -2>0知要证f x =ae x -2-ln x +ln a ≥2即证e ⋅e x -2-ln x +ln e =e x -1-ln x +1≥2也即证e x -1-ln x -1≥0。
导数题型分类大全(附答案)
由题意得, 是 的两个根,解得, .
再由 可得 .∴ .
(2) ,
当 时, ;当 时, ;
当 时, ;当 时, ;
当 时, .∴函数 在区间 上是增函数;
在区间 上是减函数;在区间 上是增函数.
函数 的极大值是 ,极小值是 .
(3)函数 的图象是由 的图象向右平移 个单位,向上平移4 个单位得到的,
所以,函数 在区间 上的值域为 ( ).
而 ,∴ ,即 .
于是,函数 在区间 上的值域为 .
令 得 或 .由 的单调性知, ,即 .
综上所述, 、 应满足的条件是: ,且 .
7.已知函数 ,
(Ⅱ)设函数 ,求函数 的单调区间;
(Ⅲ)若在 上存在一点 ,使得 成立,求 的取值范围
8.设函数 .
(1)若 的图象与直线 相切,切点横坐标为2,且 在 处取极值,求实数 的值;
题型五:利用导数研究函数的图象
1.如右图:是f(x)的导函数, 的图象如右图所示,则f(x)的图象只可能是( D )
(A) (B) (C) (D)
2.函数 ( A )
3.方程 ( B )
A、0 B、1 C、2 D、3
※题型六:利用单调性、极值、最值情况,求参数取值范围
1.设函数
(1)求函数 的单调区间、极值.
解得 ,又 ∴a的取值范围是
2.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c在x=- 与x=1时都取得极值(1)求a、b的值与函数f(x)的单调区间
(2)若对x〔-1,2〕,不等式f(x)c2恒成立,求c的取值范围。
解:(1)f(x)=x3+ax2+bx+c,f(x)=3x2+2ax+b
由f( )= ,f(1)=3+2a+b=0得a= ,b=-2
完整版)导数测试题(含答案)
完整版)导数测试题(含答案)1.已知函数y=f(x)=x^2+1,则在x=2,Δx=0.1时,Δy的值为0.41.2.函数f(x)=2x^2-1在区间(1,1+Δx)上的平均变化率为4+4Δx。
3.设f′(x)存在,则曲线y=f(x)在点(x,f(x))处的切线与x 轴相交但不垂直。
4.曲线y=-1/x在点(1,-1)处的切线方程为y=x-2.5.在曲线y=x^2上,且在该点处的切线倾斜角为π/4的点为(2,4)。
6.已知函数f(x)=1/x,则f′(-3)=-1/9.7.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是(2,∞)。
8.“函数y=f(x)在一点的导数值为0”是“函数y=f(x)在这点取极值”的充要条件。
9.函数f(x)在开区间(a,b)内的极小值点有2个。
10.函数f(x)=-x^2+4x+7,在x∈[3,5]上的最大值和最小值分别是f(3)和f(5)。
11.函数f(x)=x^3-3x^2-9x+k在区间[-4,4]上的最小值为-71.12.速度为零的时刻是0,1,4秒末。
13.已知函数 $y=f(x)=ax^2+2x$,且 $f'(1)=4$,则 $a=3$。
14.已知函数 $y=ax^2+b$ 在点 $(1,3)$ 处的切线斜率为 $2$,则 $b=a+1$。
15.函数 $y=x e^x$ 的最小值为 $-1/e$。
16.有一长为 $16$ m 的篱笆,要围成一个矩形场地,则矩形场地的最大面积是 $64$ $m^2$。
17.(1) $y'=6x+\cos x$;(2) $y'=\dfrac{1}{(1+x)^2}$;(3)$y'=\dfrac{1}{x}-e^x$。
18.(1) 解方程 $x^2+4=x+10$ 得 $x=3$ 或 $x=-2$,故交点为 $(3,13)$ 或 $(-2,0)$;(2) 在交点 $(3,13)$ 处,抛物线的斜率为 $6$,故该点处的切线方程为 $y=6x-5$。
(完整版)高考导数专题(含详细解答)
导数及其应用导数的运算1. 几种常有的函数导数:①、 c( c 为常数); ②、( x n )( n R ); ③、 (sin x) = ;④、 (cos x) =;⑤、( a x ); ⑥、 ( ex); ⑦、 (log a x ) ; ⑧、 (ln x ).2. 求导数的四则运算法规:(u v)u v ; (uv) u vu'u v ' uv 'u ( v0 ) 注:① u, v 必定是可导函数 .uv ; (u)vuvvvv 223. 复合函数的求导法规:f x ( ( x))f (u) ? ( x) 或 y xy u ? u x一、求曲线的切线(导数几何意义)导数几何意义: f (x 0 ) 表示函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 的斜率;函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 方程为 y f (x 0 )f (x 0 )(x x 0 )1. 曲线在点 处的切线方程为( )。
A:B:C:D:答案详解 B 正确率 : 69%, 易错项 : C解析 :本题主要观察导数的几何意义、导数的计算以及直线方程的求解。
对 求导得,代入 得 即为切线的斜率, 切点为,因此切线方程为即。
故本题正确答案为B 。
2.3. 设函数f ( x) g( x) x2,曲线 y g(x) 在点 (1,g(1)) 处的切线方程为 y 2x 1,则曲线 y f ( x) 在点 (1, f (1))处切线的斜率为( )A .41C.21B . D .4 24. 已知函数 f ( x) 在R上满足 f ( x) 2 f (2 x) x28x 8,则曲线y f (x) 在点 (1, f (1)) 处的切线方程是()A . y2x 1 B. y x C. y3x 2 D. y2x 3变式二:5. 在平面直角坐标系xoy 中,点P在曲线C : y x310 x 3 上,且在第二象限内,已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2,则点 P 的坐标为.6. 设曲线 yx n 1 (n N * ) 在点( 1,1)处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x n ,令 a n lg x n ,则 a 1 a 2 L a 99 的值为.7. 已知点 P 在曲线 y=4 上, 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角,则的取值范围是e x1, 3]D 、 [ 3,A 、 [0, )B 、 [, ) C 、 ( )44 22 4 4变式三:8. 已知直线y =x+ 1 与曲线y ln( x a) 相切,则α的值为( )A . 1 B. 2 C. - 1 D. - 29. 若存在过点 (1,0)的直线与曲线 yx 3 和 y ax 2 15 x 9 都相切,则 a 等于4( )A . 1或 -25B . 1或21C . 7 或 - 25D .7或 76444 6441 110. 若曲线 yx 2 在点 a, a 2 处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则 aA 、64B 、 32C 、 16D 、811. (本小题满分 13 分) 设 f ( x)ae x 1b( a 0) . ( I )求 f ( x) 在 [0, ) 上的最小值;ae x3x ;求 a,b 的值 .( II )设曲线 yf ( x) 在点 (2, f (2)) 的切线方程为 y212. 若曲线 f x ax2Inx 存在垂直于y轴的切线,则实数 a 的取值范围是.二、求单调性或单调区间1、利用导数判断函数单调性的方法:设函数y f (x) 在某个区间 D 内可导,若是 f ( x) >0,则y f (x) 在区间D上为增函数;若是 f ( x) <0,则y f (x) 在区间 D 上为减函数;若是 f ( x) =0恒成立,则y f (x) 在区间 D 上为常数 .2、利用导数求函数单调区间的方法:不等式 f ( x) >0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f ( x) 的增区间;不等式 f ( x) <0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f (x) 的减区间 .1、函数f (x) ( x 3)e x的单调递加区间是( )A . ( ,2) B. (0,3) C. (1,4) D . (2, )2. 函数f (x)x315x233x 6 的单调减区间为.3. 已知函数,,谈论的单调性。
导数考试题型及答案详解
导数考试题型及答案详解一、选择题1. 函数f(x) = x^2 + 3x + 2的导数是:A. 2x + 3B. x^2 + 2C. 2x + 6D. 3x + 2答案:A2. 若f(x) = sin(x),则f'(π/4)的值是:A. 1B. √2/2C. -1D. -√2/2答案:B二、填空题1. 求函数g(x) = x^3 - 2x^2 + x的导数,g'(x) = __________。
答案:3x^2 - 4x + 12. 若h(x) = cos(x),求h'(x) = __________。
答案:-sin(x)三、解答题1. 求函数f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2的导数,并求f'(2)的值。
解:首先求导数f'(x) = 3x^2 - 12x + 9。
然后将x = 2代入得到f'(2) = 3 * 2^2 - 12 * 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3。
2. 已知函数y = ln(x),求y'。
解:根据对数函数的导数公式,y' = 1/x。
四、证明题1. 证明:若函数f(x) = x^n,其中n为常数,则f'(x) = nx^(n-1)。
证明:根据幂函数的导数公式,对于任意实数n,有f'(x) = n * x^(n-1)。
五、应用题1. 某物体的位移函数为s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 5,求该物体在t = 3时的瞬时速度。
解:首先求位移函数的导数s'(t) = 3t^2 - 12t + 9。
然后将t = 3代入得到s'(3) = 3 * 3^2 - 12 * 3 + 9 = 27 - 36 + 9 = 0。
因此,该物体在t = 3时的瞬时速度为0。
六、综合题1. 已知函数f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 5,求f'(x),并求曲线y = f(x)在点(1, f(1))处的切线斜率。
期末专题02 导数及其应用大题综合(精选30题)(解析版)-备战期末高二数学
期末专题02导数及其应用大题综合(精选30题)1.(22-23高二下·江西·期末)已知函数()()2ln 21f x x x f x '=+.(1)求()1f '的值;(2)求()f x 在点()()22e ,ef 处的切线方程.【答案】(1)2-(2)222e 0x y --=【分析】(1)求出函数的导函数,再代入1x =计算可得;(2)由(1)可得()2ln 4f x x x x =-,求出()2e f ,()2e f ',再由点斜式求出切线方程.【详解】(1)因为()()2ln 21f x x x f x '=+,所以()2ln 22(1)f x x f ''=++,代入1x =得:()()()12ln1221221f f f '''=++=+,所以()12f '=-.(2)由(1)可得()2ln 4f x x x x =-,则()2ln 2f x x '=-所以()22222e ln e 4e 0e f =-=,()222ln e 22f =-=,所以切线方程为202(e )y x -=-,即222e 0x y --=.2.(22-23高二下·安徽亳州·期末)设函数()3e ax bf x x x +=-,曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为1y x =-+.(1)求a b ,的值;(2)设函数()()g x f x '=,求()g x 的极值点;【答案】(1)1,1a b =-=(2)()g x 的极大值点为0和33【分析】(1)求出函数()f x 的导数,再利用导数的几何意义列式求解作答.(2)利用(1)的结论求出()g x ,再利用导数求出极值点作答.【详解】(1)函数3R ()e ,ax b f x x x x +=-∈,求导得()()2313e ax bf x a x x ++'=-,因为()f x 在(1,(1))f 处的切线方程为1y x =-+,于是(1)110f =-+=,(1)1f '=-,则()311e 013e 1a ba ba ++⎧-⨯=⎪⎨-+=-⎪⎩,解得11a b =-⎧⎨=⎩,所以1,1a b =-=.(2)由(1)得()()()23113e x f x x g x x -+='-=-,求导得()()1266e x x g x x x -+'+-=-,令2660x x -+=,解得3x =±1e 0x -+>成立,由()0g x '<,得03x <<3x >+,函数()g x 递减;由()0g x '>,得0x <或33x <<,函数()g x 递增,所以()g x 的极大值点为0和33.3.(22-23高二下·安徽合肥·期末)函数()e ln x f x x =-,()f x '是()f x 的导函数:(1)求()f x '的单调区间;(2)证明:()2f x >.【答案】(1)()f x '单调递增区间为()0,∞+,无递减区间(2)证明见解析【分析】(1)对()()g x f x '=求导后,由导数的正负可求出函数的单调区间;(2)由(1)知()f x '单调递增区间为()0,∞+,然后根据零点存在性定理可得存在01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0001e 0xf x x '=-=,从而可求得()f x 的单调区间和最小值,进而可证得结论.【详解】(1)由()e ln x f x x =-,得()()1e 0xf x x x '=->,令()()()1e 0xg x f x x x '==->,则()210x g x x'=+>e 恒成立,所以()f x '单调递增区间为()0,∞+,无递减区间;(2)由(1)知()()1e 0xf x x x'=->,()f x '单调递增区间为()0,∞+,因为121e 202f ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭,()1e 10f '=->,所以存在01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0001e 0xf x x '=-=,所以当00x x <<时,()0f x '<,当0x x >时,()0f x ¢>,所以()f x 在区间()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,所以()()0000min 01e 2ln x f x f x x x x ==-=+≥,当且仅当001x x =,即01x =时取等号,因为01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以等号取不到,所以()2f x >,得证.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的单调区间和最值,第(2)问解题的关键是根据函数的单调性结合零点存在性定理可求得函数的最值,考查数学转化思想,属于中档题.4.(22-23高二下·河北石家庄·期末)已知函数32()f x x x ax b =-++,若曲线()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程为1y x =-+.(1)求a ,b 的值;(2)讨论函数()y f x =在区间()2,2-上的单调性.【答案】(1)1a =-;1b =(2)在12,3⎛⎫-- ⎪⎝⎭和()1,2上单调递增,在1,13⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减【分析】(1)根据函数的切线方程即可求得参数值;(2)先求函数的导函数,判断函数单调性.【详解】(1)令0x =,由1y x =-+,则()10y f ==,由()32f x x x ax b =-++,可得(0)1==f b .又2()32f x x x a '=-+,所以(0)1f a '==-.(2)由(1)可知32()1f x x x x =--+,()()2()321311f x x x x x '=--=+-,令()0f x '>,解得13x <-或1x >;令()0f x '<,解得113-<<x ,所以()f x 在1(2,)3--和(1,2)上单调递增,在1,13⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减.5.(22-23高二下·安徽合肥·期末)已知函数()sin 2()f x x ax a =--∈R .(1)当12a =时,讨论()f x 在区间π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的单调性;(2)若当0x ≥时,()e cos 0xf x x ++≥,求a 的取值范围.【答案】(1)()f x 在π0,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,在ππ,32⎛⎤⎥⎝⎦上单调递减(2)(,2]-∞【分析】(1)求导,由导数正负即可求解(2)利用导数求证e 1x x ≥+和sin x x ≥,即可结合零点存在性定理求解.【详解】(1)当12a =时,1()sin 22f x x x =--,1()cos 2f x x '=-,当ππ32x <≤时,()0f x '<;当π03x ≤≤时,()0f x '≥.所以()f x 在π0,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,在ππ,32⎛⎤ ⎥⎝⎦上单调递减.(2)设()e sin cos 2x h x x x ax =++--,由题意知当0x ≥时,()0h x ≥.求导得()e cos sin x h x x x a '=+--.设()e cos sin x x x x a ϕ=+--,则()e sin cos x x x ϕ=--,令e 1x y x =--,则e 1x y '=-,当0,0,x y '>>当0,0,x y '<<故函数e 1x y x =--在()0,∞+单调递增,在(),0∞-单调递减,所以e 1x x ≥+;令()sin m x x x =-,可得()1cos 0m x x '=-≥,故()m x 在0x ≥单调递增时,sin x x ≥.所以当0x ≥时,()e sin cos 1cos 1cos 0x x x x x x x x ϕ'=--≥+--=-≥.故()ϕx 在[0,)+∞上单调递增,当0x ≥时,min ()(0)2x a ϕϕ==-,且当x →+∞时,()x ϕ→+∞.若2a ≤,则()()0h x x ϕ'=≥,函数()h x 在[0,)+∞上单调递增,因此[0,)x ∀∈+∞,()(0)0h x h ≥=,符合条件.若2a >,则存在0[0,)x ∈+∞,使得()00x ϕ=,即()00h x '=,当00x x <<时,()0h x '<,则()h x 在()00,x 上单调递减,此时()(0)0h x h <=,不符合条件.综上,实数a 的取值范围是(,2]-∞.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究函数的综合问题的求解策略: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.6.(22-23高二下·吉林白城·期末)已知函数()e xf x ax =+在()()0,0f 处的切线与直线l :240x y -+=垂直.(1)求()f x 的单调区间;(2)若对任意实数x ,()232f x x b ≥--+恒成立,求整数b 的最大值.【答案】(1)单调递减区间为(),ln 3-∞,单调递增区间为()ln 3,+∞.(2)1【分析】(1)利用导数的几何意义得出3a =-,再利用导数判断单调区间即可;(2)分离参数将问题转化为2e 332x x b ++≥恒成立,利用导数求最值结合隐零点计算即可.【详解】(1)由()e xf x a '=+,得()01k f a '==+,又切线与直线l :240x y -+=垂直,所以2k =-,即3a =-.所以()e 3xf x '=-,令()0f x '=,得ln3x =,当ln3x <时,()0f x '<,()f x 单调递减;当ln3x >时,()0f x ¢>,()f x 单调递增.所以()f x 的单调递减区间为(),ln 3-∞,单调递增区间为()ln 3,+∞.(2)对任意实数x ,()232f x x b ≥--+恒成立,即对任意实数2,e 332x x x x b +-+≥恒成立.设()2e 33x g x x x =+-+,即()min 12b g x ≤.()e 23x g x x =+-',令()()e 23x h x g x x '==+-,所以()e 20'=+>xh x 恒成立,所以()e 23x g x x =+-'在R 上单调递增.又1202g ⎛⎫'=< ⎪⎝⎭,()1e 10g '=->,所以存在01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x '=,即00e 230xx +-=,所以00e 32xx =-.当()0,x x ∈-∞时,()00g x '<,()g x 单调递减;当()0,x x ∈+∞时,()00g x '>,()g x 单调递增.所以()()02000min e 33x g x g x x x ==+-+2220000005132335624x x x x x x ⎛⎫=-+-+=-+=-- ⎪⎝⎭,当01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,200152564x x <-+<,所以()01151,28g x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,由题意知()012b g x ≤且b ∈Z所以1b ≤,即整数b 的最大值为1.7.(22-23高二下·福建福州·期末)已知函数2()2ln f x a x x a =-+,R a ∈.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)证明:()*11112ln 1(2341)n n n +>++++∈+N .【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求得()222x af x x-+=',分0a ≤和0a >,两种情况讨论,结合导数的符号,进而求得函数()f x 的单调区间;(2)由(1),根据题意,得到()()max10f x f ==,即22ln 1x x ≤-,当n ∈*N 时,结合22ln 111n n n n ⎛⎫⎛⎫<- ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,2112ln 1n n n n --⎛⎫⎛⎫<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,L ,2112ln 122⎛⎫⎛⎫<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,将不等式累加后,即可求解.【详解】(1)解:由函数2()2ln f x a x x a =-+,可得()f x 的定义域为(0,)+∞,且()22222a x a f x x x x-='+=-若0a ≤,可得()0f x '<,()f x 在(0,)+∞上单调递减;若0a >,令()0f x '=,因为0x >,可得x =当(x ∈时,()0f x ¢>,()f x 单调递增;当)x ∈+∞时,()0f x '<,()f x 单调递减,综上可得:当0a ≤时,()f x 在(0,)+∞上单调递减;当0a >时,()f x的递增区间为(,递减区间为)+∞.(2)证明:由(1)知,当1a =时,()f x 的递增区间为()01,,递减区间为()1,+∞,所以()()max 10f x f ==,所以()0f x ≤,即22ln 1x x ≤-,当n ∈*N 时,可得:2222ln 111112ln 1112ln 122n n n n n n n n ⎧⎛⎫⎛⎫<-⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎪⎪--⎛⎫⎛⎫⎪<-⎪ ⎪ ⎨⎝⎭⎝⎭⎪⎪⎪⎛⎫⎛⎫⎪<- ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎩,将不等式累加后,可得222111112ln 11212n n n n n n n n n n n --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫<+++-<+++- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 1111111111212n n n n⎫=-+-++--=-++⎪+⎝⎭ ,即()11112ln 12341n n +>+++++ .8.(22-23高二下·吉林长春·期末)已知函数()ln x f x a x a=-,()e xg x ax a =-.(e 2.71828=⋅⋅⋅为自然对数的底数)(1)当1a =时,求函数()y f x =的极大值;(2)已知1x ,()20,x ∈+∞,且满足()()12f x g x >,求证:21e 2xx a a +>.【答案】(1)1-(2)证明见解析【分析】(1)运用导数研究()f x 的单调性,进而求得其最大值.(2)同构函数()ln h x x x =-,转化为()21e x x h h a ⎛⎫> ⎪⎝⎭,结合换元法2112,e xx t t a ==,分别讨论11t ≥与101t <<,当11t ≥时运用不等式性质即可证得结果,当101t <<时运用极值点偏移即可证得结果.【详解】(1)当1a =时,()ln f x x x =-,定义域为()0,∞+,则()111xf x x x-'=-=,()001f x x '>⇒<<,()01f x x '<⇒>,所以()f x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,故()f x 的极大值为()11f =-;(2)由题意知,0a >,由()()12f x g x >可得2112ln e x x a x ax a a->-,所以2211lnln e e x x x x a a->-,令()ln h x x x =-,由(1)可知,()h x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,则()21e xx h h a ⎛⎫> ⎪⎝⎭,令11x t a=,22e xt =,又1>0x ,20x >,所以10t >,21t >,则()()12h t h t >,①若11t ≥,则122t t +>,即21e 2x x a+>,所以21e 2x x a a +>;②若101t <<,设()31,t ∈+∞,且满足()()31h t h t =,如图所示,则()()()312h t h t h t =>,所以321t t <<,下证:312t t +>.令()()()()2ln ln 222F x h x h x x x x =--=---+,()0,1x ∈,则()()()221112022x F x x x x x -'=+-=>--,所以()()()2F x h x h x x =--在()0,1x ∈上单调递增,所以()()10F x f <=,所以()()()11120F t h t h t =--<,即()()112h t h t <-,又因为()()31h t h t =,所以()()312h t h t <-,3t ,()121,t -∈+∞,所以312t t >-,即312t t +>,又因为321t t <<,所以122t t +>,即21e 2xx a a +>.由①②可知,21e 2xx a a +>得证.【点睛】方法点睛:极值点偏移问题的一般题设形式:1.若函数()f x 存在两个零点12,x x 且12x x ≠,求证:1202x x x +>(0x 为函数()f x 的极值点);2.若函数()f x 中存在12,x x 且12x x ≠满足2()()1f x f x =,求证:1202x x x +>(0x 为函数()f x 的极值点);3.若函数()f x 存在两个零点12,x x 且12x x ≠,令1202x x x +=,求证:()00f x '>;4.若函数()f x 中存在12,x x 且12x x ≠满足2()()1f x f x =,令1202x x x +=,求证:()00f x '>.9.(22-23高二下·广西南宁·期末)已知函数()ln 1f x a x ax =-+(a ∈R ,且0a ≠).(1)讨论a 的值,求函数()f x 的单调区间;(2)求证:当2n ≥时,1111ln 2ln 3ln n n n-+++> .【答案】(1)见解析(2)证明见解析【分析】(1)求出函数导数,分0,0a a ><分类讨论即可得解;(2)当1a =时利用函数单调性可得ln 1≤-x x ,放缩可得()110ln 1x x x >>-,根据裂项相消法求和即可得证.【详解】(1)由()ln 1f x a x ax =-+知函数定义域为(0,)+∞,()()1a x af x a x x-'=-=,①当0a >时,若01x <<,则()0f x '>,若1x >,()0f x '<,所以()f x 的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,)+∞;②当a<0时,若01x <<,则()0f x '<,若1x >,()0f x '>,所以()f x 的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)+∞.(2)令1a =,则()ln 1f x x x =-+,所以(1)0f =,由(1)可知()f x 在[1,)+∞上单调递减,故()(1)0f x f ≤=,(当1x =时取等号),所以()ln 10f x x x =-+≤,即ln 1≤-x x ,当2x ≥时,0ln 1(1)x x x x <<-<-,即0ln 1)(x x x <<-,即()110ln 1x x x >>-令x n =,则()1111ln 11n n n n n>=---,所以11111111111ln 2ln 3ln 1223341n n n +++>-+-+-++-- 111n n n-=-=,故当2n ≥时,1111ln 2ln 3ln n n n-+++> .【点睛】关键点点睛:1a =时,利用函数单调性得出ln 1≤-x x ,当2x ≥时,放缩得出0ln 1)(x x x <<-,变形得出()110ln 1x x x >>-是解题的关键,再由裂项相消法及不等式的性质即可得解.10.(22-23高二下·山东德州·期末)已知函数()1ln 2f x a x x x=--,a ∈R .(1)当1a =时,判断()f x 的零点个数;(2)若()1e 2e xf x x x+++≥恒成立,求实数a 的值.【答案】(1)()f x 的零点个数为0(2)a e=-【分析】(1)求导得函数的单调性,即可由单调性求解最值,进而可判断,(2)将问题转化为e ln e x a x +≥,构造函数()e ln x F x a x =+和()e xg x x a =+,()0,x ∈+∞,利用导数求解函数的单调性,分类讨论并结合零点存在性定理即可求解.【详解】(1)当1a =时,()()1ln 20f x x x x x=-->,则()()()2222222111121212x x x x x x f x x x x x x +--++--=+-==-=-',当()0,1x ∈,()0f x ¢>,函数()f x 在()0,1上单调递增,当()1,x ∈+∞,()0f x '<,函数()f x 在()1,+∞上单调递减,所以()()max 11230f x f ==--=-<,所以()f x 的零点个数为0.(2)不等式()1e 2e xf x x x+++≥,即为e ln e x a x +≥,设()e ln xF x a x =+,()0,x ∈+∞,则()e e x x a x aF x x x+=+=',设()e xg x x a =+,()0,x ∈+∞,当0a ≥时,()0g x >,可得()0F x '>,则()F x 单调递增,此时当()1,1e,x F ==而当01x <<时,()e F x <,故不满足题意;当0a <时,由()()1e 0xg x x '=+>,()g x 单调递增,当x 无限趋近0时,()g x 无限趋近于负数a ,当x 无限趋近正无穷大时,()g x 无限趋近于正无穷大,故()0g x =有唯一的零点0x ,即00e 0xx a +=,则00e x ax =-,()00ln ln x x a +=-,当()00,x x ∈时,()0g x <,可得()0F x '<,()F x 单调递减;当()0,x x ∈+∞时,()0g x >,可得()0F x '>,()F x 单调递增,所以()()()0000min 0e ln ln x aF x F x a x a a x x ⎡⎤==+=-+--⎣⎦()()00001ln ln a a a ax a a a x x x ⎛⎫=---=--+ ⎪⎝⎭,因为00x >,可得0012x x +≥,当且仅当01x =时,等号成立,所以()()001ln ln 2a a a x a a ax ⎛⎫--+≥-- ⎪⎝⎭因为()e F x ≥恒成立,即()ln 2e a a a --≥恒成立,令()()ln 2h a a a a =--,(),0a ∈-∞,可得()()()ln 12ln 1h a a a =-='-+--,当(),e a ∈-∞-时,()0h a '>,()h a 单调递增;当()e,0a ∈-时,()0h a '<,()h a 单调递减,所以()()e e h a h ≤-=,即()e h a ≤又由()e h a ≥恒成立,则()()ln 2e h a a a a =--=,所以a e =-.【点睛】对于利用导数研究函数的综合问题的求解策略: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.11.(22-23高二下·河北张家口·期末)已知函数()ln f x x x =.(1)求函数()f x 的单调区间和极值;(2)若方程()21f x x =-的两个解为1x 、2x ,求证:122e x x +>.【答案】(1)减区间为10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,极小值为11e e f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值;(2)证明见解析【分析】(1)求出函数()f x 的定义域与导数,利用函数的单调性、极值与导数的关系可得出结果;(2)设()()21h x f x x =-+,利用导数分析函数()h x 的单调性与极值,分析可知120e x x <<<,要证122e x x +>,即证()()112e h x h x >-,构造函数()()()2e p x h x h x =--,其中0e x <<,利用导数分析函数()p x 在()0,e 上的单调性,证明出()0p x >对任意的()0,e x ∈恒成立,即可证得结论成立.【详解】(1)解:函数()ln f x x x =的定义域为()0,∞+,且()ln 1f x x '=+,令()0f x '=可得1ex =,列表如下:x10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭1e1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭()f x '-+()f x 减极小值增所以,函数()f x 的减区间为10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭,增区间为1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,极小值为11e e f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)解:设()()21ln 21h x f x x x x x =-+=-+,其中0x >,则()ln 1h x x '=-,令()0h x '<,可得0e x <<,此时,函数()h x 在()0,e 上单调递减,令()0h x '>,可得e x >,此时,函数()h x 在()e,+∞上单调递增,所以,e x =是函数()h x 的极小值点,因为函数()h x 有两个零点1x 、2x ,设12x x <,则120e x x <<<,即()()120h x h x ==且120e x x <<<,要证122e x x +>,即证21e 2e x x >->,因为函数()h x 在()e,+∞上单调递增,所以,只需证明:()()212e h x h x >-,即证()()112e h x h x >-,令()()()()()2e ln 2e ln 2e 44e p x h x h x x x x x x =--=----+,其中0e x <<,则()()()2ln ln 2e 2ln 2e 2p x x x x x '=+--=--,因为0e x <<,则()()22222e e e 0,e x x x -=--+∈,所以,()()22ln 2e 2ln e 20p x x x '=--<-=,故函数()p x 在()0,e 上为减函数,又因为()e 0p =,所以,()0p x >对任意的()0,e x ∈恒成立,则()()()1112e 0p x h x h x =-->,即()()112e h x h x >-,故122e x x <+成立.【点睛】方法点睛:证明极值点偏移的相关问题,一般有以下几种方法:(1)证明122x x a +<(或122x x a +>):①首先构造函数()()()2g x f x f a x =--,求导,确定函数()y f x =和函数()y g x =的单调性;②确定两个零点12x a x <<,且()()2f x f x =,由函数值()1g x 与()g a 的大小关系,得()()()()()1112122g x f x f a x f x f a x =--=--与零进行大小比较;③再由函数()y f x =在区间(),a +∞上的单调性得到2x 与12a x -的大小,从而证明相应问题;(2)证明212x x a <(或212x x a >)(1x 、2x 都为正数):①首先构造函数()()2a g x f x f x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,求导,确定函数()y f x =和函数()y g x =的单调性;②确定两个零点12x a x <<,且()()12f x f x =,由函数值()1g x 与()g a 的大小关系,得()()()2211211a a g x f x f f x f x x ⎛⎫⎛⎫=-=-⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭与零进行大小比较;③再由函数()y f x =在区间(),a +∞上的单调性得到2x 与21a x 的大小,从而证明相应问题;(3121212ln ln 2x x x xx x -+<<-证明极值点偏移:①由题中等式中产生对数;②将所得含对数的等式进行变形得到1212ln ln x x x x --;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.12.(22-23高二下·湖南·期末)已知函数()()2e 3xf x a x a =-+∈R .(1)若方程()0f x =有3个零点,求实数a 的取值范围;(2)若()()224x x x f x ϕ=-++-有两个零点()1212,x x x x <,求证:0ea <<2121e e x x x x --<+.【答案】(1)36(0,e(2)证明见解析【分析】(1)将问题转化为y a =与()23e xx g x -=有三个不同的交点,利用导数研究函数()g x 的性质,从而结合图象即可求得实数a 的范围;(2)利用导数求得函数()x ϕ的单调性,再利用零点存在定理证得0a <2121221e 1ex x x x x x ++-<+,构造函数()e 2e 1t h t t =--,利用导数证得()()00H t H >=即可得证.【详解】(1)解:令()0f x =,即得2e 30xa x -+=,即23ex x a -=方程有三个零点,即直线y a =与曲线()23ex x g x -=有三个不同的交点,可得()()()22132323e e e x x xx x x x x x g x +--+--==-=-',所以当(),1x ∈-∞-或()3,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减;当()1,3x ∈-时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以当=1x -时,()g x 有极小值为()2e g x =-,当3x =时,()g x 有极大值为()36e g x =,当x →+∞时,()0g x →,且当x ≥()0g x >,所以作出函数()23e xx g x -=的图象如图所示,所以数形结合可知360e a <<,即实数a 的取值范围为36(0,)e.(2)解:因为()()22421e xx x x f x x a ϕ=-++-=+-,当0a ≤时,()x ϕ单调递增,不可能有两个零点,所以0a >,此时()2e xx a ϕ=-',令()0x ϕ'=,得2lnx a =,所以当2,ln x a ⎛⎫∈-∞ ⎪⎝⎭时,()0x ϕ'>;当2ln ,x a ∞⎛⎫∈+ ⎪⎝⎭时,()0x ϕ'<,故()x ϕ在区间2,ln a ∞⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,在区间2ln ,a ∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭上单调递减,所以222ln 2ln 122ln 1a a a ϕ⎛⎫=+-=- ⎪⎝⎭,若()x ϕ有两个零点,则2ln 0a ϕ⎛⎫> ⎪⎝⎭21ln 2a >,所以0ea <<,当0a <<时,2ln 0a ϕ⎛⎫> ⎪⎝⎭,121e 02a ϕ-⎛⎫-=-< ⎪⎝⎭,211ln 22a >>-,故存在112,ln 2x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,使得()10f x =,又当x 趋向于+∞时,()x ϕ趋向于-∞,故存在22ln ,x a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,使得()20f x =,故0a <<,则满足121221e 21ex x x a x a ⎧+=⎨+=⎩,可得212121e 21x x x x -+=+212e x x -=,2121e e x x x x --<+,只需证2121221e e e x x x x x x ---<+,两边同乘以1e x ,可得2121221e 1ex x x x x x ++-<+,因为112x >-,221ln 2x a >>,所以120x x +>,令1202x x t +=>,即证2e 1e 2t tt-<,即证2e 2e 10t t t -->,令()2e 2e 1(0)t t h t t t =-->,可得()()()22e 21e 2e e 1t t t th t t t =-+=--',令()()e 10t H t t t =-->,()e 10tH t =->',故()H t 在区间()0,∞+上单调递增,故()()00H t H >=,因此()0h t '>,所以()h t 在区间()0,∞+上单调递增,故()()00h t h >=,因此原不等式成立.【点睛】方法技巧:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略: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.13.(22-23高二下·湖南长沙·期末)已知函数2()ln f x x x x =-+.(1)证明()0f x ≤;(2)关于x 的不等式222ln 0ee x axx xx ax x -+-+≤恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)证明见解析(2)[1,)+∞【分析】(1)根据题意,求得并化简得到(21)(1)()x x f x x+-'=-,得出函数()f x 的单调区间,结合()()1≤f x f ,即可可证;(2)根据题意把不等式转化为22ln 2ln e 2ln e ln x ax x x x ax x x --+≤-+-,根据()e x g x x =+为增函数,转化为2ln x x a x +≥恒成立,令2ln ()x x h x x +=,求得312ln ()x xh x x --'=,得出函数()h x 的单调区间和最大值(1)1h =,即可求解.【详解】(1)由函数2()ln f x x x x =-+,可得1(21)(1)()21x x f x x x x'+-=-+=-,令()0f x '>,可得01x <<;令()0f x '<,可得1x >,所以()f x 在区间()0,1上单调递增,在区间(1,)+∞上单调递减,所以()()10f x f ≤=,即()0f x ≤.(2)由不等式222ln 0e ex axx x x ax x -+-+≤,可得22ln 2ln e 2ln e ln x ax x x x ax x x --+≤-+-,因为()e x g x x =+为增函数,则22ln ln x ax x x ≤--,即2ln x xa x +≥在(0,)+∞恒成立,令2ln ()x x h x x +=,可得312ln ()x xh x x --'=,再令()12ln m x x x =--,可得()210m x x'=--<,所以()m x 单调递减,又因为()10m =,所以当()0,1x ∈时,()0m x >,()0h x '>,函数()h x 在()0,1上单调递增;当()1,x ∈+∞时,()0m x <,()0h x '<,函数()h x 在()1,+∞上单调递减,即()h x 在区间()0,1上单调递增,在区间(1,)+∞上单调递减,所以()h x 最大值为(1)1h =,所以实数a 的取值范围为[1,)+∞.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略: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.14.(22-23高二下·福建莆田·期末)已知函数()2ln f x ax x =--,其中a ∈R .(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点1x ,2x ,且213x x ≥,求12x x 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)49e 【分析】(1)求出函数的导函数,再分0a ≤、0a >两种情况讨论,分别求出函数的单调性;(2)依题意可得11222ln 02ln 0ax x ax x --=⎧⎨--=⎩,即可得到12121212ln ln ln ln 4x x x x a x x x x -++==-+,从而得到()121121221ln 4ln 1x x x x x x x x ++=-,令12x t x =,10,3t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,令()1ln 1t g t t t +=-,10,3t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,利用导数求出()g t 的最小值,即可求出12x x 的最小值.【详解】(1)()2ln f x ax x =--定义域为()0,∞+,且()11ax f x a x x-'=-=,当0a ≤时,()0f x '<恒成立,所以()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,令()0f x '=得1x a=,当10,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<;当1,x a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x ¢>,所以()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.综上可得:当0a ≤时()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.(2)因为()()120f x f x ==,所以11222ln 02ln 0ax x ax x --=⎧⎨--=⎩,所以()1212ln ln a x x x x -=-,()1212ln ln 4a x x x +=++,所以12121212ln ln ln ln 4x x x x a x x x x -++==-+,所以()112121121122221ln 4ln ln 1x x x x x xx x x x x x x x +++==--,令12xt x =,因为213x x ≥,所以1213x x ≤,即103t <≤,所以()121ln 4ln 1t x x t t ++=-,10,3t ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,令()1ln 1t g t t t +=-,10,3t ⎛⎤∈ ⎝⎦,则()()()()()2211ln 11ln 2ln 11t t t t t t tt t g t t t +⎛⎫+--+-- ⎪⎝⎭'==--,令()12ln h t t t t=--,()0,1t ∈,则()()22211210t h t t t t-=+-=>',所以()h t 在()0,1上单调递增,又()10h =,所以()0h t <,即()0g t '<,所以()g t 在10,3⎛⎤⎥⎝⎦上单调递减,所以()12ln 33g t g ⎛⎫≥= ⎪⎝⎭,所以()12ln 42ln 3x x +≥,即2ln 3412e x x -≥,即1249e x x ≥,当且仅当2112439e x x x x =⎧⎪⎨=⎪⎩,即1223e x x ==时等号成立,所以12x x 的最小值为49e .【点睛】方法点睛:导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.15.(22-23高二下·贵州黔东南·期末)已知函数()ln ,R f x ax x a =-∈.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =时,设()()()21x g x f x -=,求证:函数()g x 存在极大值点0x ,且()0222e 3g x <<.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求出函数的导数,分类讨论,判断导数正负,即可判断函数单调性;(2)求出函数()()()21x g x f x -=的导数,由此构造函数,利用导数判断其单调性,确定函数()g x 的极值点0x ,并判断其范围,进而化简()0g x 的表达式,即可证明结论.【详解】(1)由函数()ln ,R f x ax x a =-∈的定义域为(0,)+∞,则()11ax f x a x x-'=-=,当0a ≤时,()0f x '<,()f x 在(0,)+∞上单调递减;当0a >时,当10x a<<时,()0f x '<,则()f x 在1(0,a 上单调递减;当1x a>时,()0f x ¢>,则()f x 在1(,)a +∞上单调递增;故当0a ≤时,()f x 在(0,)+∞上单调递减;当0a >时,()f x 在1(0,a上单调递减,在1(,)a +∞上单调递增;(2)当1a =时,由(1)可知()ln f x x x =-,()f x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,故()(1)1f x f ≥=;故当1a =时,()()()()2211ln x x g x f x x x--==-,则()()()()2221121(ln )1(1)1(2ln 2)(ln )(ln )x x x x x x x x x g x x x x x -------+-'==--,令1()2ln 2,(0)h x x x x x =-+->,则222222121(1)()10x x x h x x x x x -+-'=-+==≥,仅当1x =时等号成立,故1()2ln 2h x x x x=-+-在(0,)+∞上单调递增,且2211()2ln 310,(e )6e 033h h -=+->=-<,即存在唯一201(e ,3x -∈,使得0()0h x =,当00x x <<时,()0h x <;当01x x <<时,()0h x >;则当00x x <<时,()0g x '>;当01x x <<时,()0g x '<,当1x >时,()0g x '>,即()g x 在0(0,)x 单调递增,在0(),1x 单调递减,在(1,)+∞单调递增,故函数()g x 存在极大值点,即为0x ;由0()0h x =,即00012ln 20x x x -+-=,故()()()()()()222200000020000000111211111ln 1(2)1222x x x x x g x x x x x x x x x ----====---+--+,由于201(e ,)3x -∈,故()002g x x =,且2022(2e ,3x -∈,即()0222e 3g x <<.【点睛】难点点睛:本题考查了导数的综合应用问题,涉及到判断函数的单调性以及函数极值问题,解答的难点在于第二问证明不等式()0222e 3g x <<,解答时要注意零点问题的解决,并判断零点201(e ,)3x -∈.16.(22-23高二下·江苏镇江·期末)已知函数()3f x x ax =-.(1)当1a =-时,求函数在点()()1,1f 处的切线方程;(2)若函数()f x 存在不同的极值点12,x x ,且以()()()()1122,,,A x f x C x f x 为对角线的正方形ABCD 的四顶点A B C D 、、、都在函数()y f x =的图像上,求2a 的值.【答案】(1)420x y --=(2)2278a +=【分析】(1)把1a =-代入函数解析式,可求切点坐标,利用导数求切线斜率,可求函数在点()()1,1f 处的切线方程;(2)利用导数求出极值点,得,A C 两点坐标,由AC 的中点为原点O ,ABCD 为正方形,可求D 点坐标,代入在函数()f x 中,可求出2a 的值.【详解】(1)当1a =-时,()3f x x x +,()12f =,故切点坐标为()1,2,()231f x x ='+,故切点处切线的斜率为()14f '=,切线方程为()241y x -=-,即420x y --=.(2)函数()3f x x ax =-,定义域为R ,()23f x x a '=-,()f x 存在不同的极值点12,x x ,则有0a >,()0f x ¢>,解得x <x >;()0f x '<,解得x <则()f x 在,⎛-∞ ⎝⎭和⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增,在⎛ ⎝⎭上单调递减,得x =x则有2,23,,939A a C ⎛⎛- ⎪ ⎪ - ⎪⎝⎭⎝⎭,AC 的中点为原点O ,正方形ABCD ,过C 作CC '垂直于x 轴,过D 作DD '垂直于y 轴,垂足分别为,C D '',则有OCC ODD ''≅ ,所以D ⎫⎪⎪⎝⎭,D 点在函数()y f x =的图像上,则有f ⎝⎭即322993a ⎛⎛-= ⎝⎭⎝⎭,化简得42854810a a --=,解得2278a +=.【点睛】方法点睛:导数是研究函数的单调性、极值()最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.17.(22-23高二下·辽宁大连·期末)已知函数()()2cos ln 11f x x x =++-.(1)判断函数()f x 在区间π0,2⎛⎫⎪⎝⎭上零点和极值点的个数,并给出证明;(2)若0x ≥时,不等式()1f x ax <+恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)函数()f x 在区间π0,2⎛⎫⎪⎝⎭上只有一个极值点和一个零点,证明见解析(2)实数a 的取值范围是[)1,+∞【分析】(1)首先求函数的导数,并利用二阶导数判断导数的单调性,并结合零点存在性定理证明极值点个数,并结合函数单调性,以及端点值判断函数零点个数;(2)首先由不等式构造函数()()2cos ln 12g x x x ax =++--,()0x >,并求函数的导数,根据()00g =,以及()01g a '=-,分1a ≥,01a ≤<,a<0三种情况讨论不等式恒成立的条件.【详解】(1)函数()f x 在区间π0,2⎛⎫⎪⎝⎭上只有一个极值点和一个零点,证明如下,()12sin 1f x x x '=-++,设()()12sin 1t x f x x x '==-++,()()212cos 1t x x x '=--+,当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0t x '<,所以()f x '单调递减,又()010f '=>,π12220π2π212f ⎛⎫'=-+=-+< ⎪+⎝⎭+,所以存在唯一的π0,2α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0f α'=,所以当()0,x α∈时,()0f x ¢>,当π,2x α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<,所以()f x 在()0,α单调递增,在π,2α⎛⎫⎪⎝⎭单调递减,所以α是()f x 的一个极大值点,因为()02110f =-=>,()()0f f α>>,ππln 11022f ⎛⎫⎛⎫=+-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以()f x 在()0,α无零点,在π,2α⎛⎫⎪⎝⎭上有唯一零点,所以函数()f x 在区间π0,2⎛⎫⎪⎝⎭上只有一个极值点和一个零点;(2)由()1f x ax ≤+,得()2cos ln 120x x ax ++--≤,令()()2cos ln 12g x x x ax =++--,()0x >,则()00g =,()12sin 1g x x a x'=-+-+,()01g a '=-,①若1a ≥,则1a -≤-,当0x ≥时,ax x -≤-,令()()ln 1h x x x =+-,则()1111x h x x x -'=-=++,当0x ≥时,()0h x '≤,所以()h x 在[)0,∞+上单调递减,又()00h =,所以()()0h x h ≤,所以()ln 10x x +-≤,即()ln 1xx ≤+又cos 1≤x ,所以()220g x x x ≤+--=,即当0x ≥时,()1f x ax ≤+恒成立,②若01a ≤<,因为当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()g x '单调递减,且()010a g =->',π120π212g a ⎛⎫'=-+-< ⎪⎝⎭+,所以存在唯一的π0,2β⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0g β'=,当()0,x ∈β时,()0g x '>,()g x 在()0,β上单调递增,不满足()0g x ≤恒成立,③若a<0,因为()()()()()()444444e 12cos e 1ln e e 1222cos e 1e 10g a a -=-+---=---->不满足()0g x ≤恒成立,综上所述,实数a 的取值范围是[)1,+∞.【点睛】关键点点睛:本题考查利用导数解决函数零点,不等式恒成立问题,本题第一问需要求函数的二阶导数,利用二阶导数分析一阶导数的单调性,结合零点存在性定理判断零点问题,第二问的关键是()00g =这个条件,再根据()01g a '=-,讨论a 的取值.18.(22-23高二下·福建龙岩·期末)已知函数()ln f x ax x =-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)已知()()g x xf x b =+,且12,x x 是()g x 的两个零点,12x x <,证明:()()211211x ax b x ax -<<-.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后分0a ≤与0a >两种情况讨论即可;(2)根据12,x x 是()g x 的两个零点可得()12211221ln ln x x x x b ax x x x -=--,再将所证不等式转化为1222111ln 1x x x x x x -<<-,进而令211xt x =>,再构造函数求导分析单调性证明即可.【详解】(1)()11(0)ax f x a x x x-='-=>,①若0a ≤,则()0f x '<,即()f x 在()0,∞+单调递减,②若0a >,令()0f x ¢>,有1x a >,令()0f x '<,有10x a <<,即()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单调递增,综上:0a ≤,()f x 在()0,∞+单调递减,若0a >,()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单调递增.(2)()()2ln ln g x x ax x b ax x x b =-+=-+,令()0g x =得:2ln 0ax x x b -+=,因为0x >,ln 0bax x x -+=,因为12,x x 是()g x 的两个零点,所以,112212ln 0,ln 0b bax x ax x x x -+=-+=,所以()12211211ln ln 0a x x x x b x x ⎛⎫-+-+-= ⎪⎝⎭,()12211221ln ln x x x x b ax x x x -=--,要证明()()211211x ax b x ax -<<-,只需证122121ax x x b ax x x -<<-,即证明21212121ln ln x x x x x x x x --<-<--变形为1222111ln 1x x x x x x -<<-,令211xt x =>,则证明11ln 1t t t-<<-,设()()1ln 11h t t t t ⎛⎫=--> ⎪⎝⎭,()210t h t t -'=>,()h t 在()1,+∞单调递增,所以()()10h t h >=,即1ln 1t t>-,设()()ln 1u t t t =--,()10tu t t-'=<,()u t 在()1,+∞单调递减,所以,()()10u t u <=,即,ln 1t t <-,综上:()()211211x ax b x ax -<<-.19.(22-23高二下·安徽阜阳·期末)已知函数()21ln e 2f x x x x x =+-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)令()()()212e 12eg x f x x a x =++++,若不等式()0g x ≥恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)2-【分析】(1)求得()ln e f x x x =+',令()()h x f x =',得到()0h x '>,结合10e f '⎛⎫= ⎪⎝⎭,进而求得函数()f x 的单调区间;(2)求得()ln 12e g x x x a =+++',令()()x g x ϕ'=,求得()0x ϕ'>,得到()g x '在()0,x ∈+∞上单调递增,结合()()2e0a g -+'<,()e 0a g -'>,得出存在()()20e ,e aa x -+-∈,使得()000ln 12e 0g x x x a '=+++=,进而得出函数的单调性,结合不等式()0g x ≥恒成立等价于()min 0()0g x g x =≥,得到010ex <≤,得到00ln 2e 12a x x -=++≤,即可求解.【详解】(1)解:函数()21ln e 2f x x x x x =+-的定义域为()0,∞+,可得()ln e f x x x =+',令()()h x f x =',则()1e 0h x x=+>',所以()h x 单调递增,即()f x '单调递增.又因为1110e f ⎛⎫=-+= ⎪⎝⎭',所以当10,e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭x 时,()0f x '<,当1,e x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x ¢>,所以函数()f x 的单调递减区间为10,e ⎛⎫⎪⎝⎭,单调递增区间1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭.(2)解:由题意知()22ln e eg x x x x ax =+++,可得()ln 12e g x x x a =+++',令()()x g x ϕ'=,可得()12e 0x xϕ+'=>,所以()x ϕ在()0,x ∈+∞上单调递增,即()g x '在()0,x ∈+∞上单调递增,又由()()()()2222e e212e e 10ea aa g a a -+-++=-+++⋅+≤-+<',()e 12e e 0a a g a a --=-++⋅+>',。
完整版)导数大题练习带答案
完整版)导数大题练习带答案1.已知 $f(x)=x\ln x-ax$,$g(x)=-x^2-2$,要求实数 $a$ 的取值范围。
Ⅰ)对于所有 $x\in(0,+\infty)$,都有 $f(x)\geq g(x)$,即$x\ln x-ax\geq -x^2-2$,整理得 $a\leq \ln x +\frac{x}{2}$,对于 $x\in(0,+\infty)$,$a$ 的取值范围为 $(-\infty。
+\infty)$。
Ⅱ)当 $a=-1$ 时,$f(x)=x\ln x+x$,求 $f(x)$ 在 $[m。
m+3]$ 上的最值。
$f'(x)=\ln x+2$,令 $f'(x)=0$,解得 $x=e^{-2}$,在 $[m。
m+3]$ 上,$f(x)$ 单调递增,所以最小值为$f(m)=me^{m}$。
Ⅲ)证明:对于所有 $x\in(0,+\infty)$,都有 $\lnx+1>\frac{1}{x}$。
证明:$f(x)=\ln x+1-\frac{1}{x}$,$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{1}{x^2}(x-1)>0$,所以$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,即对于所有$x\in(0,+\infty)$,都有 $\ln x+1>\frac{1}{x}$。
2.已知函数 $f(x)=\frac{2}{x}+a\ln x-2(a>0)$。
Ⅰ)若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(1,f(1))$ 处的切线与直线$y=x+2$ 垂直,求函数 $y=f(x)$ 的单调区间。
$f'(x)=-\frac{2}{x^2}+a$,在点 $P(1,f(1))$ 处的切线斜率为 $f'(1)=a-2$,由于切线垂直于直线 $y=x+2$,所以 $a-2=-\frac{1}{1}=-1$,解得 $a=1$。
(完整版)导数大题练习带答案
导数解答题练习1.已知f (x )=x ln x -ax ,g (x )=-x 2-2,(Ⅰ)对一切x ∈(0,+∞),f (x )≥g (x )恒成立,求实数a 的取值范围; (Ⅱ)当a =-1时,求函数f (x )在[m ,m +3](m >0)上的最值;(Ⅲ)证明:对一切x ∈(0,+∞),都有ln x +1>ex e x 21-成立.2、已知函数2()ln 2(0)f x a x a x=+->. (Ⅰ)若曲线y =f (x )在点P (1,f (1))处的切线与直线y =x +2垂直,求函数y =f (x )的单调区间;(Ⅱ)若对于(0,)x ∀∈+∞都有f (x )>2(a ―1)成立,试求a 的取值范围;(Ⅲ)记g (x )=f (x )+x ―b (b ∈R ).当a =1时,函数g (x )在区间[e ―1,e]上有两个零点,求实数b 的取值范围.3、设函数f (x )=ln x +(x -a )2,a ∈R .(Ⅰ)若a =0,求函数f (x )在[1,e]上的最小值;(Ⅱ)若函数f (x )在1[,2]2上存在单调递增区间,试求实数a 的取值范围; (Ⅲ)求函数f (x )的极值点.4、已知函数21()(21)2ln ()2f x ax a x x a =-++∈R . (Ⅰ)若曲线()y f x =在1x =和3x =处的切线互相平行,求a 的值; (Ⅱ)求()f x 的单调区间;(Ⅲ)设2()2g x x x =-,若对任意1(0,2]x ∈,均存在2(0,2]x ∈,使得12()()f x g x <,求a 的取值范围.5、已知函数1ln ()xf x x+=. (1)若函数在区间1(,)2a a +(其中0a >)上存在极值,求实数a 的取值范围; (2)如果当1x ≥时,不等式()1kf x x ≥+恒成立,求实数k 的取值范围.1.解:(Ⅰ)对一切)()(),,0(x g x f x ≥+∞∈恒成立,即2ln 2--≥-x ax x x 恒成立.也就是++≤x x a ln x2在),0(+∞∈x 恒成立.………1分 令xx x x F 2ln )(++= , 则F '2222)1)(2(2211)(x x x x x x x x x -+=-+=-+=,……2分在)10(,上F '0)(<x ,在)1(∞+,上F '0)(>x , 因此,)(x F 在1=x 处取极小值,也是最小值, 即3)1()(min ==F x F ,所以3≤a .……4分(Ⅱ)当时,1-=a x x x x f +=ln )(, f '2ln )(+=x x ,由f '0)(=x 得21ex =. ………6分 ①当210em <<时,在)1,[2e m x ∈上f '0)(<x ,在]3,1(2+∈m e x 上f '0)(>x 因此,)(x f 在21e x =处取得极小值,也是最小值. 2min 1)(ex f -=. 由于0]1)3)[ln(3()3(,0)(>+++=+<m m m f m f 因此,]1)3)[ln(3()3()(max +++=+=m m m f x f………8分②当时21em ≥,0)('≥x f ,因此]3,[)(+m m x f 在上单调递增, 所以)1(ln )()(min +==m m m f x f ,]1)3)[ln(3()3()(max +++=+=m m m f x f ……9分(Ⅲ)证明:问题等价于证明)),0((2ln +∞∈->+x ee x x x x x ,………10分 由(Ⅱ)知1-=a 时,x x x xf +=ln )(的最小值是21e-,当且仅当21e x =时取得,……11分 设)),0((2)(+∞∈-=x e e x x G x ,则G 'xexx -=1)(,易知eG x G 1)1()(max -==,当且仅当1x =时取到, ………12分但,e e112->-从而可知对一切(0,)x ∈+∞, 都有exe x x 211ln ->+成立. ………13分 2、解:(Ⅰ)直线y =x +2的斜率为1.函数f (x )的定义域为(0,+∞),因为22'()a f x x x=-+,所以22'(1)111af =-+=-,所以a =1.所以2()ln 2f x x x =+-. 22'()x f x x -=.由'()0f x >解得x >0;由'()0f x <解得0<x <2. 所以f (x )的单调增区间是(2,+∞),单调减区间是(0,2).…… 4分(Ⅱ)2222'()a ax f x x x x -=-+=, 由'()0f x >解得2x a>;由'()0f x <解得20x a <<.所以f (x )在区间2(,)a +∞上单调递增,在区间2(0,)a 上单调递减.所以当2x a=时,函数f (x )取得最小值,min 2()y f a=. 因为对于(0,)x ∀∈+∞都有()2(1)f x a >-成立,所以2()2(1)f a a >-即可. 则22ln 22(1)2a a a a+->-.由2ln a a a >解得20e a <<.所以a 的取值范围是2(0,)e. ……………… 8分(Ⅲ)依题得2()ln 2g x x x b x=++--,则222'()x x g x x +-=.由'()0g x >解得x >1;由'()0g x <解得0<x <1.所以函数()g x 在区间(0,1)为减函数,在区间(1,+∞)为增函数.又因为函数()g x 在区间[e -1,e]上有两个零点,所以1()0()0(1)0g e g e g -⎧≥⎪≥⎨⎪<⎩.解得21e 1e b <≤+-.所以b 的取值范围是2(1,e 1]e+-. (13)分3.解:(Ⅰ)f (x )的定义域为(0,+∞).……………… 1分因为1'()20f x x x=+>,所以f (x )在[1,e]上是增函数, 当x =1时,f (x )取得最小值f (1)=1. 所以f (x )在[1,e]上的最小值为1.……………… 3分(Ⅱ)解法一:21221'()2()x ax f x x a x x-+=+-=设g (x )=2x 2―2ax +1,……………… 4分依题意,在区间1[,2]2上存在子区间使得不等式g (x )>0成立.…… 5分注意到抛物线g (x )=2x 2―2ax +1开口向上,所以只要g (2)>0,或1()02g >即可……………… 6分由g (2)>0,即8―4a +1>0,得94a <, 由1()02g >,即1102a -+>,得32a <,所以94a <,所以实数a 的取值范围是9(,)4-∞.……………… 8分解法二:21221'()2()x ax f x x a x x-+=+-=,……………… 4分依题意得,在区间1[,2]2上存在子区间使不等式2x 2―2ax +1>0成立. 又因为x >0,所以12(2)a x x<+. ……………… 5分设1()2g x x x =+,所以2a 小于函数g (x )在区间1[,2]2的最大值. 又因为1'()2g x x=-,由21'()20g x x=->解得2x >;由21'()20g x x =-<解得02x <<.所以函数g (x )在区间2)2上递增,在区间1(,22上递减. 所以函数g (x )在12x =,或x =2处取得最大值. 又9(2)2g =,1()32g =,所以922a <,94a <所以实数a 的取值范围是9(,)4-∞.……………… 8分(Ⅲ)因为2221'()x ax f x x-+=,令h (x )=2x 2―2ax +1①显然,当a ≤0时,在(0,+∞)上h (x )>0恒成立,f '(x )>0,此时函数f (x )没有极值点; ……………… 9分 ②当a >0时,(i )当Δ≤0,即0a <≤时,在(0,+∞)上h (x )≥0恒成立,这时f '(x )≥0,此时,函数f (x )没有极值点;……………… 10分(ii )当Δ>0时,即a >x <<h (x )<0,这时f '(x )<0;当02a x <<或2a x >时,h (x )>0,这时f '(x )>0;所以,当a >2a x =是函数f (x )的极大值点;2a x +=是函数f (x )的极小值点.……………… 12分综上,当a ≤f (x )没有极值点;当a >x =是函数f (x )的极大值点;x =是函数f (x )的极小值点.4.解:2()(21)f x ax a x '=-++(0)x >. ………1分 (Ⅰ)(1)(3)f f ''=,解得23a =. ………3分(Ⅱ)(1)(2)()ax x f x x--'=(0)x >. ………4分 ①当0a ≤时,0x >,10ax -<,在区间(0,2)上,()0f x '>;在区间(2,)+∞上()0f x '<,故()f x 的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,)+∞. ………5分 ②当102a <<时,12a>, 在区间(0,2)和1(,)a +∞上,()0f x '>;在区间1(2,)a上()0f x '<,故()f x 的单调递增区间是(0,2)和1(,)a +∞,单调递减区间是1(2,)a. ………6分③当12a =时,2(2)()2x f x x -'=,故()f x 的单调递增区间是(0,)+∞. ………7分 ④当12a >时,102a <<, 在区间1(0,)a 和(2,)+∞上,()0f x '>;在区间1(,2)a上()0f x '<,故()f x 的单调递增区间是1(0,)a和(2,)+∞,单调递减区间是1(,2)a. ………8分 (Ⅲ)由已知,在(0,2]上有max max ()()f x g x <. ………9分由已知,max ()0g x =,由(Ⅱ)可知, ①当12a ≤时,()f x 在(0,2]上单调递增, 故max ()(2)22(21)2ln 2222ln 2f x f a a a ==-++=--+, 所以,222ln 20a --+<,解得ln 21a >-,故1ln 212a -<≤.……10分 ②当12a >时,()f x 在1(0,]a 上单调递增,在1[,2]a上单调递减, 故max 11()()22ln 2f x f a a a==---. 由12a >可知11ln ln ln 12ea >>=-,2ln 2a >-,2ln 2a -<,所以,22ln 0a --<,max ()0f x <, 综上所述,ln 21a >-. ………12分5、(Ⅰ)直线y =x +2的斜率为1, 函数f (x )的定义域为 ()+∞,0因为x a x x f +-=2'2)(,所以()111212'-=+-=a f ,所以a =1 所以()()2'2,2ln 2xx x f x x x f -=-+= 由()0'>x f解得x >2 ; 由()0'<x f 解得0<x <2所以f (x )得单调增区间是()+∞,2,单调减区间是()2,0 ………4分(Ⅱ)22'22)(x ax x a x x f -=+-= 由()0'>x f 解得;2a x >由()0'<x f 解得a x 20<<所以f (x )在区间),2(+∞a 上单调递增,在区间)2,0(a 上单调递减所以当a x 2=时,函数f (x )取得最小值)2(min af y =因为对于任意()())1(2,0->+∞∈a x f x 都有成立, 所以)1(2)2(->a af 即可则)1(222ln 22->-+a a a a,由a a a >2ln 解得e a 20<< 所以a 得取值范围是)2,0(e……… 8分(Ⅲ)依题意得b x xx g --+=2ln 2)(,则22'2)(x x x x g -+= 由()0'>x g 解得x >1,由()0'<x g 解得0<x <1所以函数g (x )在区间[]e ,e 1-上有两个零点,所以⎪⎩⎪⎨⎧<≥≥-0)1(0)(0)(1g e g e g 解得121-+≤<e e b所以b 得取值范围是]12,1(-+e e……… 12分6、解:(1)因为1ln ()x f x x +=,0x >,则2ln ()xf x x'=-, …1分 当01x <<时,()0f x '>;当1x >时,()0f x '<. ∴()f x 在(0,1)上单调递增;在(1,)+∞上单调递减, ∴函数()f x 在1x =处取得极大值.………3分∵函数()f x 在区间1(,)2a a +(其中0a >)上存在极值,∴1,11,2a a <⎧⎪⎨+>⎪⎩解得112a <<.……….5分(2)不等式()1k f x x ≥+,即为(1)(1ln )x x k x++≥, ………7分记(1)(1ln )()x x g x x ++=∴22[(1)(1ln )](1)(1ln )ln ()x x x x x x xg x x x'++-++-'==,…9分 令()ln h x x x =-,则1'()1h x x=-,∵1x ≥,∴'()0h x ≥,∴()h x 在[1,)+∞上递增, ∴min [()](1)10h x h ==>,从而()0g x '>,故()g x 在[1,)+∞上也单调递增, ∴min [()](1)2g x g ==,∴2k ≤.………12分。
导数大题20种题型讲解
导数大题20种题型讲解1.多项式函数求导:题目描述:求函数f(x)=ax^n的导数。
解答步骤:使用幂函数的导数公式,对函数f(x)进行求导,得到f'(x)=nax^(n-1)。
2.常数函数求导:题目描述:求函数f(x)=c的导数。
解答步骤:常数函数的导数始终为零,即f'(x)=0。
3.指数函数求导:题目描述:求函数f(x)=e^x的导数。
解答步骤:指数函数e^x的导数仍然是e^x,即f'(x)=e^x。
4.对数函数求导:题目描述:求函数f(x)=ln(x)的导数。
解答步骤:对数函数ln(x)的导数为1/x,即f'(x)=1/x。
5.三角函数求导:题目描述:求函数f(x)=sin(x)的导数。
解答步骤:三角函数sin(x)的导数为cos(x),即f'(x)=cos(x)。
6.反三角函数求导:题目描述:求函数f(x)=arcsin(x)的导数。
解答步骤:反三角函数的导数可以通过导数公式计算,即f'(x)=1/sqrt(1-x^2)。
7.复合函数求导:题目描述:求函数f(x)=(2x+1)^3的导数。
解答步骤:使用链式法则,将复合函数拆解成内外两个函数,并分别求导。
对于本题,先对内函数u=2x+1求导,然后乘以外函数v=u^3的导数。
8.分段函数求导:题目描述:求函数f(x)={x^2,x<0;x,x≥0}的导数。
解答步骤:由于该函数在x=0处存在不连续点,需要分别对x<0和x≥0的部分进行求导。
对于x<0的部分,求导结果为2x;对于x≥0的部分,求导结果为1。
9.隐函数求导:题目描述:求函数方程x^2+y^2=25的导数dy/dx。
解答步骤:对方程两边同时求导,并利用隐函数求导法则,最后解出dy/dx的表达式。
10.参数方程求导:题目描述:已知参数方程x=t^2,y=2t+1,求曲线的切线斜率。
解答步骤:对参数方程中的x和y分别求导,然后计算dy/dx的值,即可得到切线斜率。
导数专题的题型总结
导数专题的题型总结一、导数的概念与运算题型1. 求函数的导数- 题目:求函数y = x^3+2x - 1的导数。
- 解析:- 根据求导公式(x^n)^′=nx^n - 1,对于y = x^3+2x - 1。
- 对于y = x^3,其导数y^′=(x^3)^′ = 3x^2;对于y = 2x,其导数y^′=(2x)^′=2;对于y=-1,因为常数的导数为0,所以y^′ = 0。
- 综上,函数y = x^3+2x - 1的导数y^′=3x^2+2。
2. 复合函数求导- 题目:求函数y=(2x + 1)^5的导数。
- 解析:- 设u = 2x+1,则y = u^5。
- 根据复合函数求导公式y^′_x=y^′_u· u^′_x。
- 先对y = u^5求导,y^′_u = 5u^4;再对u = 2x + 1求导,u^′_x=2。
- 所以y^′ = 5u^4·2=10(2x + 1)^4。
二、导数的几何意义题型1. 求切线方程- 题目:求曲线y = x^2在点(1,1)处的切线方程。
- 解析:- 对y = x^2求导,根据求导公式(x^n)^′=nx^n - 1,可得y^′ = 2x。
- 把x = 1代入导数y^′中,得到切线的斜率k = 2×1=2。
- 由点斜式方程y - y_0=k(x - x_0)(其中(x_0,y_0)=(1,1),k = 2),可得切线方程为y - 1=2(x - 1),即y = 2x-1。
2. 已知切线方程求参数- 题目:已知曲线y = ax^2+3x - 1在点(1,a + 2)处的切线方程为y = 7x + b,求a和b的值。
- 解析:- 先对y = ax^2+3x - 1求导,y^′=2ax + 3。
- 把x = 1代入导数y^′中,得到切线的斜率k = 2a+3。
- 因为切线方程为y = 7x + b,所以切线斜率为7,即2a + 3=7,解得a = 2。
导数大题20种主要题型
导数大题20种主要题型一、求函数的单调性1. 给出函数解析式,求导数,并根据导数正负确定函数的单调区间。
2. 给出函数解析式和区间,求函数在区间内的单调性。
二、求函数的极值3. 给出函数解析式,求导数,并根据导数正负确定函数的极值点,求出极值。
4. 给出函数解析式和区间,求函数在区间内的极值点,并求出极值。
三、求函数的最大值或最小值5. 给出函数解析式,求导数,并根据导数正负确定函数的单调区间,从而确定函数的最大值或最小值。
6. 给出函数解析式和区间,求函数在区间内的极值点,并求出极值,再与区间端点的函数值比较,得到函数的最大值或最小值。
四、确定函数图像的单调区间7. 给出函数解析式,求导数,并根据导数正负确定函数图像的单调区间。
8. 给出函数图像的大致形状,根据图像的变化趋势,确定函数解析式,并求导数,确定函数图像的单调区间。
五、判断函数的零点9. 给出函数解析式和区间,判断函数在区间内的零点个数。
10. 给出函数解析式和大致的图像,根据图像的变化趋势,判断函数在某一点的零点是否存在。
六、判断函数的最值点11. 给出函数解析式和区间,判断函数在区间内的最值点。
12. 给出函数图像的大致形状,根据图像的变化趋势,确定函数在某一点的最值点。
七、判断函数的极值点13. 给出函数解析式,求导数,并根据导数正负确定函数的极值点。
14. 给出函数图像的大致形状,根据图像的变化趋势,判断函数在某一点的极值点。
八、求解不等式九、求解方程的根十、利用导数证明不等式十一、利用导数求最值十二、利用导数求多变量函数的平衡点十三、利用导数研究函数的图像性质十四、利用导数研究函数的极值和最值十五、利用导数求解高阶导数十六、利用导数求实际问题的最优解十七、利用导数求解曲线的切线方程十八、利用导数研究函数的凹凸性十九、利用导数求解函数的零点个数二十、物理问题的应用。
导数大题20种题型
导数大题20种题型导数是微积分中非常重要的概念,它用于描述函数在某一点处的变化率。
在求解导数的过程中,我们会遇到各种不同的题型。
下面是导数大题的20种题型。
1. 基本函数的导数:求解常见函数(如多项式函数、指数函数、对数函数、三角函数等)在给定点处的导数。
2. 复合函数的导数:根据链式法则,求解复合函数在给定点处的导数。
3. 反函数的导数:利用反函数的性质,求解反函数在给定点处的导数。
4. 参数方程的导数:对参数方程中的x和y分别求导,得到x和y 关于另一个参数的导数。
5. 隐函数的导数:根据隐函数的定义,利用全微分的性质,求解隐函数在给定点处的导数。
6. 对数导数:利用对数函数的导数性质,求解函数的对数导数。
7. 高阶导数:求解函数的二阶、三阶或更高阶导数。
8. 反复函数的导数:对反复函数进行多次求导,得到各阶导数。
9. 参数曲线的切线与法线:利用导数的定义,求解参数曲线在给定点处的切线和法线方程。
10. 极限定义的导数:利用导数的极限定义,求解函数在给定点处的导数。
11. 极值问题:利用导数的性质,求解函数的极大值和极小值点。
12. 函数的单调性:根据导数的正负性,判断函数在给定区间上的单调性。
13. 曲线的凹凸性:根据导数的增减性,判断函数在给定区间上的凹凸性。
14. 弧长问题:利用导数的定义,求解曲线弧长。
15. 曲率问题:利用导数的定义,求解曲线在给定点处的曲率。
16. 泰勒展开:利用导数的性质,对函数进行泰勒展开。
17. 函数的积分:利用导数和积分的关系,求解函数的积分。
18. 参数方程的弧长:利用导数的定义,求解参数方程表示的曲线的弧长。
19. 高阶导数的应用:利用高阶导数的性质,求解函数的拐点、极值点等特殊点。
20. 物理问题的应用:利用导数的物理意义,求解物理问题中的速度、加速度等相关概念。
这些题型覆盖了导数的基本概念及其在不同问题中的应用。
通过解答这些题型,我们可以更好地理解导数的性质及其在数学和物理中的重要作用。
完整版)导数的综合大题及其分类
完整版)导数的综合大题及其分类.导数在高考中是一个经常出现的热点,考题难度比较大,多数情况下作为压轴题出现。
命题的主要热点包括利用导数研究函数的单调性、极值、最值,不等式,方程的根以及恒成立问题等。
这些题目体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、转化与化归等数学思想的运用。
题型一:利用导数研究函数的单调性、极值与最值这类题目的难点在于分类讨论,包括函数单调性和极值、最值综合问题。
1.单调性讨论策略:单调性的讨论是以导数等于零的点为分界点,将函数定义域分段,在各段上讨论导数的符号。
如果不能确定导数等于零的点的相对位置,还需要对导数等于零的点的位置关系进行讨论。
2.极值讨论策略:极值的讨论是以单调性的讨论为基础,根据函数的单调性确定函数的极值点。
3.最值讨论策略:图象连续的函数在闭区间上最值的讨论,是以函数在该区间上的极值和区间端点的函数值进行比较为标准进行的。
在极值和区间端点函数值中最大的为最大值,最小的为最小值。
例题:已知函数f(x)=x-,g(x)=alnx(a∈R)。
x1.当a≥-2时,求F(x)=f(x)-g(x)的单调区间;2.设h(x)=f(x)+g(x),且h(x)有两个极值点为x1,x2,其中h(x1)=h(x2),求a的值。
审题程序]1.在定义域内,依据F′(x)=0的情况对F′(x)的符号进行讨论;2.整合讨论结果,确定单调区间;3.建立x1、x2及a间的关系及取值范围;4.通过代换转化为关于x1(或x2)的函数,求出最小值。
规范解答]1.由题意得F(x)=x-x/(x2-ax+1)-alnx,其定义域为(0,+∞)。
则F′(x)=(x2-ax+1)-x(2ax-2)/(x2-ax+1)2.令m(x)=x2-ax+1,则Δ=a2-4.①当-2≤a≤2时,Δ≤0,从而F′(x)≥0,所以F(x)的单调递增区间为(0,+∞);②当a>2时,Δ>0,设F′(x)=0的两根为x1=(a+√(a2-4))/2,x2=(a-√(a2-4))/2,求h(x1)-h(x2)的最小值。
导数经典题型归类(共12类)
导数经典题型归类(共12类)导数题型目录 1.导数的几何意义 2.导数四则运算构造新函数 3.利用导数研究函数单调性 4.利用导数研究函数极值和最值 5. 知零点个数求参数范围 含参数讨论零点个数 6.函数极值点偏移问题7.导函数零点不可求问题8.双变量的处理策略 9.不等式恒成立求参数范围 10.不等式证明策略 11.双量词的处理策略12.绝对值与导数结合问题导数专题一导数几何意义一.知识点睛导数的几何意义:函数y=f (x)在点x=x0 处的导数f’(x0)的几何意义是曲线在点x=x0 处切线的斜率。
二.方法点拨:1.求切线①若点是切点:(1)切点横坐标x0 代入曲线方程求出y0 (2)求出导数f′(x),把x0代入导数求得函数y=f(x)在点x=x0处的导数f′(x0)(3)根据直线点斜式方程,得切线方程:y-y0=f′(x0)(x-x0).②点(x0,y0)不是切点求切线:(1)设曲线上的切点为(x1,y1);(2)根据切点写出切线方程y-y1=f′(x1)(x-x1) (3)利用点(x0,y0)在切线上求出(x1,y1);(4)把(x1,y1)代入切线方程求得切线。
2. 求参数,需要根据切线斜率,切线方程,切点的关系列方程:①切线斜率k=f′(x0) ②切点在曲线上③切点在切线上三.常考题型:(1)求切线(2)求切点(3)求参数⑷求曲线上的点到直线的最大距离或最小距离(5)利用切线放缩法证不等式四.跟踪练习 1. (2016全国卷Ⅲ)已知f(x)为偶函数,当x<0时,f(x)=f(-x)+3x,则曲线y=f(x)在点(1,-3)处的切线方程是 2. (2014新课标全国Ⅱ)设曲线y=ax-ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为y=2x,则a= A. 0 3. (2016全国卷Ⅱ)若直线y=kx+b是曲线y=lnx+2的切线,也是曲线y=ln(x+1)的切线,则b= 4.(2014江西)若曲线y=e-x 上点P处的切线平行于直线2x+y+1=0,则点P 的坐标是 5.(2014江苏)在平面直角坐标系中,若曲线y=ax2+(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= 6.(2012新课标全国)设点P在曲线y=ex上,点Q在曲线y=ln(2x)上,则▕PQ▏的最小值为 B.(1-ln2)+ln2 D.(1+ln2) 7. 若存在过点(1,0)的直线与曲线y=x3和y=ax2+x-9都相切,则a等于8. 抛物线y=x2上的点到直线x-y-2=0的最短距离为 A. B. C. D. 1 9. 已知点P在曲线y=上,α为曲线在点P处的切线的倾斜角,则α的取值范围是 10. 已知函数f(x)=2x3-3x.(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. 11. 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. 导数专题二利用导数四则运算构造新函数一.知识点睛导数四则运算法则:[f(x)±g(x)]’=f′(x)±g′(x) [f(x)·g(x)]’=f′(x)·g(x) +f(x)·g′(x) [ ]′= 二.方法点拨在解抽象不等式或比较大小时原函数的单调性对解题没有任何帮助,此时我们就要构造新函数,研究新函数的单调性来解抽象不等式或比较大小。
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导数的综合应用是历年高考必考的热点,试题难度较大,多以压轴题形式出现,命题的热点主要有利用导数研究函数的单调性、极值、最值;利用导数研究不等式;利用导数研究方程的根(或函数的零点);利用导数研究恒成立问题等.体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、转化与化归等数学思想的运用.题型一 利用导数研究函数的单调性、极值与最值题型概览:函数单调性和极值、最值综合问题的突破难点是分类讨论.(1)单调性讨论策略:单调性的讨论是以导数等于零的点为分界点,把函数定义域分段,在各段上讨论导数的符号,在不能确定导数等于零的点的相对位置时,还需要对导数等于零的点的位置关系进行讨论.(2)极值讨论策略:极值的讨论是以单调性的讨论为基础,根据函数的单调性确定函数的极值点.(3)最值讨论策略:图象连续的函数在闭区间上最值的讨论,是以函数在该区间上的极值和区间端点的函数值进行比较为标准进行的,在极值和区间端点函数值中最大的为最大值,最小的为最小值.已知函数f (x )=x -1x ,g (x )=a ln x (a ∈R ).(1)当a ≥-2时,求F (x )=f (x )-g (x )的单调区间; (2)设h (x )=f (x )+g (x ),且h (x )有两个极值点为x 1,x 2,其中x 1∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12,求h (x 1)-h (x 2)的最小值.[审题程序]第一步:在定义域内,依据F ′(x )=0根的情况对F ′(x )的符号讨论; 第二步:整合讨论结果,确定单调区间; 第三步:建立x 1、x 2及a 间的关系及取值范围;第四步:通过代换转化为关于x 1(或x 2)的函数,求出最小值.[规范解答] (1)由题意得F (x )=x -1x -a ln x , 其定义域为(0,+∞),则F ′(x )=x 2-ax +1x 2,令m (x )=x 2-ax +1,则Δ=a 2-4.①当-2≤a ≤2时,Δ≤0,从而F ′(x )≥0,∴F (x )的单调递增区间为(0,+∞); ②当a >2时,Δ>0,设F ′(x )=0的两根为x 1=a -a 2-42,x 2=a +a 2-42,∴F (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42和⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞,F (x )的单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42. 综上,当-2≤a ≤2时,F (x )的单调递增区间为(0,+∞); 当a >2时,F (x )的单调递增区间为 ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42和⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞,F (x )的单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42. (2)对h (x )=x -1x +a ln x ,x ∈(0,+∞) 求导得,h ′(x )=1+1x 2+a x =x 2+ax +1x 2,设h ′(x )=0的两根分别为x 1,x 2,则有x 1·x 2=1,x 1+x 2=-a , ∴x 2=1x 1,从而有a =-x 1-1x 1.令H (x )=h (x )-h ⎝⎛⎭⎫1x=x -1x +⎝⎛⎭⎫-x -1x ln x -⎣⎡⎦⎤1x-x +⎝⎛⎭⎫-x -1x ·ln 1x =2⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫-x -1x ln x +x -1x, H ′(x )=2⎝⎛⎭⎫1x 2-1ln x =2(1-x )(1+x )ln xx 2. 当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12时,H ′(x )<0, ∴H (x )在⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12上单调递减,又H (x 1)=h (x 1)-h ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 1=h (x 1)-h (x 2),∴[h (x 1)-h (x 2)]min =H ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=5ln2-3.[解题反思] 本例(1)中求F (x )的单调区间,需先求出F (x )的定义域,同时在解不等式F ′(x )>0时需根据方程x 2-ax +1=0的根的情况求出不等式的解集,故以判别式“Δ”的取值作为分类讨论的依据.在(2)中求出h (x 1)-h (x 2)的最小值,需先求出其解析式.由题可知x 1,x 2是h ′(x )=0的两根,可得到x 1x 2=1,x 1+x 2=-a ,从而将h (x 1)-h (x 2)只用一个变量x 1导出.从而得到H (x 1)=h (x 1)-h ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 1,这样将所求问题转化为研究新函数H (x )=h (x )-h ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12上的最值问题,体现转为与化归数学思想.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]1.设函数f (x )=(1+x )2-2ln(1+x ). (1)求f (x )的单调区间;(2)当0<a <2时,求函数g (x )=f (x )-x 2-ax -1在区间[0,3]上的最小值. [解] (1)f (x )的定义域为(-1,+∞). ∵f (x )=(1+x )2-2ln(1+x ),x ∈(-1,+∞), ∴f ′(x )=2(1+x )-21+x =2x (x +2)x +1.由f ′(x )>0,得x >0;由f ′(x )<0,得-1<x <0.∴函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-1,0). (2)由题意可知g (x )=(2-a )x -2ln(1+x )(x >-1), 则g ′(x )=2-a -21+x =(2-a )x -a 1+x .∵0<a <2,∴2-a >0, 令g ′(x )=0,得x =a2-a,∴函数g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2-a 上为减函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2-a ,+∞上为增函数.①当0<a 2-a<3,即0<a <32时,在区间[0,3]上,g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2-a 上为减函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2-a ,3上为增函数, ∴g (x )min =g ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2-a =a -2ln 22-a .②当a 2-a ≥3,即32≤a <2时,g (x )在区间[0,3]上为减函数,∴g (x )min =g (3)=6-3a -2ln4.综上所述,当0<a <32时,g (x )min =a -2ln 22-a;当32≤a <2时,g (x )min =6-3a -2ln4.北京卷(19)(本小题13分)已知函数f (x )=e xcos x −x .(Ⅰ)求曲线y = f (x )在点(0,f (0))处的切线方程; (Ⅱ)求函数f (x )在区间[0,π2]上的最大值和最小值.(19)(共13分)解:(Ⅰ)因为()e cos xf x x x =-,所以()e (cos sin )1,(0)0xf x x x f ''=--=. 又因为(0)1f =,所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为1y =.(Ⅱ)设()e (cos sin )1xh x x x =--,则()e (cos sin sin cos )2e sin xxh x x x x x x '=---=-. 当π(0,)2x ∈时,()0h x '<, 所以()h x 在区间π[0,]2上单调递减.所以对任意π(0,]2x ∈有()(0)0h x h <=,即()0f x '<. 所以函数()f x 在区间π[0,]2上单调递减.因此()f x 在区间π[0,]2上的最大值为(0)1f =,最小值为ππ()22f =-.21.(12分)已知函数3()ln ,f x ax ax x x =--且()0f x ≥. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且230()2e f x --<<.21.解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞ 设()g x =ax -a -lnx ,则()()()≥f x =xg x ,f x 0等价于()0≥g x 因为()()()()()11=0,0,故1=0,而,1=1,得1≥=--=g g x g'g'x a g'a a x若a =1,则()11-g'x =x.当0<x <1时,()()<0,g'x g x 单调递减;当x >1时,()g'x >0,()g x 单调递增.所以x=1是()g x 的极小值点,故()()1=0≥g x g综上,a=1(2)由(1)知()2ln ,'()22ln f x x x x x f x x x =--=-- 设()122ln ,则'()2h x x x h x x=--=-当10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()'<0h x ;当1,+2x ⎛⎫∈∞ ⎪⎝⎭时,()'>0h x ,所以()h x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在1,+2⎛⎫∞ ⎪⎝⎭单调递增又()()21>0,<0,102h e h h -⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以()h x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭有唯一零点x 0,在1,+2⎡⎫∞⎪⎢⎣⎭有唯一零点1,且当()00,x x ∈时,()>0h x ;当()0,1x x ∈时,()<0h x ,当()1,+x ∈∞时,()>0h x .因为()()'f x h x =,所以x=x 0是f(x)的唯一极大值点 由()()000000'0得ln 2(1),故=(1)f x x x f x x x ==-- 由()00,1x ∈得()01'<4f x 因为x=x 0是f(x)在(0,1)的最大值点,由()()110,1,'0e f e --∈≠得()()120>f x f e e --=所以()2-20<<2e f x -题型二 利用导数研究方程的根、函数的零点或图象交点题型概览:研究方程根、函数零点或图象交点的情况,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,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,通过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.已知函数f(x)=(x+a)e x,其中e是自然对数的底数,a∈R.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a<1时,试确定函数g(x)=f(x-a)-x2的零点个数,并说明理由.[审题程序]第一步:利用导数求函数的单调区间;第二步:简化g(x)=0,构造新函数;第三步:求新函数的单调性及最值;第四步:确定结果.[规范解答](1)因为f(x)=(x+a)e x,x∈R,所以f′(x)=(x+a+1)e x.令f′(x)=0,得x=-a-1.当x变化时,f(x)和f′(x)的变化情况如下:x (-∞,-a-1)-a-1(-a-1,+∞)f′(x)-0+f(x)故f((2)结论:函数g(x)有且仅有一个零点.理由如下:由g(x)=f(x-a)-x2=0,得方程x e x-a=x2,显然x=0为此方程的一个实数解,所以x=0是函数g(x)的一个零点.当x≠0时,方程可化简为e x-a=x.设函数F(x)=e x-a-x,则F′(x)=e x-a-1,令F′(x)=0,得x=a.当x变化时,F(x)和F′(x)的变化情况如下:x (-∞,a) a (a,+∞)F′(x)-0+F(x)即F(x)所以F (x )的最小值F (x )min =F (a )=1-a . 因为a <1,所以F (x )min =F (a )=1-a >0, 所以对于任意x ∈R ,F (x )>0, 因此方程e x -a =x 无实数解.所以当x ≠0时,函数g (x )不存在零点. 综上,函数g (x )有且仅有一个零点.典例321.(12分)已知函数3()ln ,f x ax ax x x =--且()0f x ≥. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且230()2e f x --<<.21.解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞ 设()g x =ax -a -lnx ,则()()()≥f x =xg x ,f x 0等价于()0≥g x 因为()()()()()11=0,0,故1=0,而,1=1,得1≥=--=g g x g'g'x a g'a a x若a =1,则()11-g'x =x.当0<x <1时,()()<0,g'x g x 单调递减;当x >1时,()g'x >0,()g x 单调递增.所以x=1是()g x 的极小值点,故()()1=0≥g x g综上,a=1(2)由(1)知()2ln ,'()22ln f x x x x x f x x x =--=-- 设()122ln ,则'()2h x x x h x x=--=-当10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()'<0h x ;当1,+2x ⎛⎫∈∞ ⎪⎝⎭时,()'>0h x ,所以()h x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在1,+2⎛⎫∞ ⎪⎝⎭单调递增又()()21>0,<0,102h e h h -⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以()h x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭有唯一零点x 0,在1,+2⎡⎫∞⎪⎢⎣⎭有唯一零点1,且当()00,x x ∈时,()>0h x ;当()0,1x x ∈时,()<0h x ,当()1,+x ∈∞时,()>0h x .因为()()'f x h x =,所以x=x 0是f(x)的唯一极大值点 由()()000000'0得ln 2(1),故=(1)f x x x f x x x ==--由()00,1x ∈得()01'<4f x 因为x=x 0是f(x)在(0,1)的最大值点,由()()110,1,'0e f e --∈≠得()()120>f x f e e --=所以()2-20<<2e f x -[解题反思] 在本例(1)中求f (x )的单调区间的关键是准确求出f ′(x ),注意到e x >0即可.(2)中由g (x )=0得x e x -a =x 2,解此方程易将x 约去,从而产生丢解情况.研究e x -a =x 的解转化为研究函数F (x )=e x -a -x 的最值,从而确定F (x )零点,这种通过构造函数、研究函数的最值从而确定函数零点的题型是高考中热点题型,要熟练掌握.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]2.(2017·浙江金华期中)已知函数f (x )=ax 3+bx 2+(c -3a -2b )x +d 的图象如图所示.(1)求c ,d 的值;(2)若函数f (x )在x =2处的切线方程为3x +y -11=0,求函数f (x )的解析式;(3)在(2)的条件下,函数y =f (x )与y =13f ′(x )+5x +m 的图象有三个不同的交点,求m 的取值范围. [解] 函数f (x )的导函数为f ′(x )=3ax 2+2bx +c -3a -2b .(1)由图可知函数f (x )的图象过点(0,3),且f ′(1)=0,得⎩⎨⎧ d =3,3a +2b +c -3a -2b =0,解得⎩⎨⎧d =3,c =0.(2)由(1)得,f (x )=ax 3+bx 2-(3a +2b )x +3, 所以f ′(x )=3ax 2+2bx -(3a +2b ).由函数f (x )在x =2处的切线方程为3x +y -11=0,得⎩⎨⎧f (2)=5,f ′(2)=-3,所以⎩⎨⎧ 8a +4b -6a -4b +3=5,12a +4b -3a -2b =-3,解得⎩⎨⎧a =1,b =-6,所以f (x )=x 3-6x 2+9x +3.(3)由(2)知f (x )=x 3-6x 2+9x +3,所以f ′(x )=3x 2-12x +9. 函数y =f (x )与y =13f ′(x )+5x +m 的图象有三个不同的交点, 等价于x 3-6x 2+9x +3=(x 2-4x +3)+5x +m 有三个不等实根, 等价于g (x )=x 3-7x 2+8x -m 的图象与x 轴有三个交点. 因为g ′(x )=3x 2-14x +8=(3x -2)(x -4),g ⎝⎛⎭⎫23=27-m ,g (4)=-16-m ,当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧g ⎝⎛⎭⎫23=6827-m >0,g (4)=-16-m <0时,g (x )图象与x 轴有三个交点,解得-16<m <6827. 所以m 的取值范围为⎝⎛⎭⎫-16,6827.21.(12分)已知函数)f x =(a e 2x +(a ﹣2) e x﹣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. 21.解:(1)()f x 的定义域为(,)-∞+∞,2()2(2)1(1)(21)xx x x f x aea e ae e '=+--=-+,(十字相乘法)(ⅰ)若0a ≤,则()0f x '<,所以()f x 在(,)-∞+∞单调递减. (ⅱ)若0a >,则由()0f x '=得ln x a =-.当(,ln )x a ∈-∞-时,()0f x '<;当(ln ,)x a ∈-+∞时,()0f x '>,所以()f x 在(,ln )a -∞-单调递减,在(ln ,)a -+∞单调递增. (2)(ⅰ)若0a ≤,由(1)知,()f x 至多有一个零点.(ⅱ)若0a >,由(1)知,当ln x a =-时,()f x 取得最小值,最小值为1(ln )1ln f a a a-=-+.(观察特殊值1) ①当1a =时,由于(ln )0f a -=,故()f x 只有一个零点; ②当(1,)a ∈+∞时,由于11ln 0a a-+>,即(ln )0f a ->,故()f x 没有零点; ③当(0,1)a ∈时,11ln 0a a-+<,即(ln )0f a -<. 又422(2)e(2)e 22e 20f a a ----=+-+>-+>,故()f x 在(,ln )a -∞-有一个零点.设正整数0n 满足03ln(1)n a>-,则00000000()e (e 2)e 20n n n nf n a a n n n =+-->->->. 由于3ln(1)ln a a->-,因此()f x 在(ln ,)a -+∞有一个零点. 综上,a 的取值范围为(0,1).题型三 利用导数证明不等式题型概览:证明f (x )<g (x ),x ∈(a ,b ),可以直接构造函数F (x )=f (x )-g (x ),如果F ′(x )<0,则F (x )在(a ,b )上是减函数,同时若F (a )≤0,由减函数的定义可知,x ∈(a ,b )时,有F (x )<0,即证明了f (x )<g (x ).有时需对不等式等价变形后间接构造.若上述方法通过导数不便于讨论F ′(x )的符号,可考虑分别研究f (x )、g (x )的单调性与最值情况,有时需对不等式进行等价转化.(2017·陕西西安三模)已知函数f (x )=e xx .(1)求曲线y =f (x )在点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,e 22处的切线方程;(2)证明:f (x )>2(x -ln x ). [审题程序]第一步:求f ′(x ),写出在点P 处的切线方程;第二步:直接构造g (x )=f (x )-2(x -ln x ),利用导数证明g (x )min >0.[规范解答] (1)因为f (x )=e x x ,所以f ′(x )=e x ·x -e x x 2=e x (x -1)x 2,f ′(2)=e 24,又切点为⎝ ⎛⎭⎪⎫2,e 22,所以切线方程为y -e 22=e 24(x -2),即e 2x -4y =0.(2)证明:设函数g (x )=f (x )-2(x -ln x )=e xx -2x +2ln x ,x ∈(0,+∞), 则g ′(x )=e x (x -1)x 2-2+2x =(e x -2x )(x -1)x 2,x ∈(0,+∞). 设h (x )=e x -2x ,x ∈(0,+∞),则h ′(x )=e x -2,令h ′(x )=0,则x =ln2.当x ∈(0,ln2)时,h ′(x )<0;当x ∈(ln2,+∞)时,h ′(x )>0. 所以h (x )min =h (ln2)=2-2ln2>0,故h (x )=e x -2x >0. 令g ′(x )=(e x -2x )(x -1)x 2=0,则x =1. 当x ∈(0,1)时,g ′(x )<0;当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )>0.所以g (x )min =g (1)=e -2>0,故g (x )=f (x )-2(x -ln x )>0,从而有f (x )>2(x -ln x ).[解题反思] 本例中(2)的证明方法是最常见的不等式证明方法之一,通过合理地构造新函数g (x ).求g (x )的最值来完成.在求g (x )的最值过程中,需要探讨g ′(x )的正负,而此时g ′(x )的式子中有一项e x -2x 的符号不易确定,这时可以单独拿出e x -2x 这一项,再重新构造新函数h (x )=e x -2x (x >0),考虑h (x )的正负问题,此题看似简单,且不含任何参数,但需要两次构造函数求最值,同时在(2)中定义域也是易忽视的一个方向.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]3.(2017·福建漳州质检)已知函数f (x )=a e x-b ln x ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y =⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -1x +1.(1)求a ,b ; (2)证明:f (x )>0.[解] (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a e x -b x ,由题意得f (1)=1e ,f ′(1)=1e -1, 所以⎩⎪⎨⎪⎧a e =1e ,a e -b =1e -1,解得⎩⎨⎧a =1e2,b =1.(2)由(1)知f (x )=1e 2·e x-ln x . 因为f ′(x )=ex -2-1x 在(0,+∞)上单调递增,又f ′(1)<0,f ′(2)>0,所以f ′(x )=0在(0,+∞)上有唯一实根x 0,且x 0∈(1,2). 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0, 从而当x =x 0时,f (x )取极小值,也是最小值. 由f ′(x 0)=0,得e x 0-2=1x 0,则x 0-2=-ln x 0.故f (x )≥f (x 0)=e x 0-2-ln x 0=1x 0+x 0-2>21x 0·x 0-2=0,所以f (x )>0. 4、【2017高考三卷】21.(12分)已知函数()f x =x ﹣1﹣a ln x . (1)若()0f x ≥ ,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,21111++1+)222n()(1)(﹤m ,求m 的最小值. 21.解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞.①若0a ≤,因为11=-+2<022f a ln ⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以不满足题意;②若>0a ,由()1ax af 'x x x-=-=知,当()0x ,a ∈时,()<0f 'x ;当(),+x a ∈∞时,()>0f 'x ,所以()f x 在()0,a 单调递减,在(),+a ∞单调递增,故x=a 是()f x 在()0,+x ∈∞的唯一最小值点. 由于()10f =,所以当且仅当a =1时,()0f x ≥. 故a =1(2)由(1)知当()1,+x ∈∞时,1>0x ln x -- 令1=1+2nx 得111+<22n n ln ⎛⎫ ⎪⎝⎭,从而 2211111111++1+++1+<+++=1-<12222222nn nln ln ln ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 故21111+1+1+<222n e ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⋅⋅⋅ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭而231111+1+1+>2222⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以m 的最小值为3. 21.(12分)已知函数()f x =ln x +ax 2+(2a +1)x .(1)讨论()f x 的单调性; (2)当a ﹤0时,证明3()24f x a≤--. 【答案】(1)当0≥a 时,)(x f 在),0(+∞单调递增;当0<a 时,则)(x f 在)21,0(a -单调递增,在),21(+∞-a单调递减;(2)详见解析题型四 利用导数研究恒成立问题题型概览:已知不等式恒成立求参数取值范围,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题;若参数不便于分离,或分离以后不便于求解,则考虑直接构造函数法,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.已知函数f (x )=12ln x -mx ,g (x )=x -ax (a >0).(1)求函数f (x )的单调区间;(2)若m =12e 2,对∀x 1,x 2∈[2,2e 2]都有g (x 1)≥f (x 2)成立,求实数a 的取值范围. [审题程序]第一步:利用导数判断f (x )的单调性,对m 分类讨论;第二步:对不等式进行等价转化,将g (x 1)≥f (x 2)转化为g (x )min ≥f (x )max ; 第三步:求函数的导数并判断其单调性进而求极值(最值); 第四步:确定结果.[规范解答] (1)f (x )=12ln x -mx ,x >0,所以f ′(x )=12x -m , 当m ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.当m >0时,由f ′(0)=0得x =12m ;由⎩⎨⎧ f ′(x )>0,x >0得0<x <12m ;由⎩⎨⎧f ′(x )<0,x >0得x >12m . 综上所述,当m ≤0时,f ′(x )的单调递增区间为(0,+∞);当m >0时,f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12m ,单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫12m ,+∞. (2)若m =12e 2,则f (x )=12ln x -12e 2x . 对∀x 1,x 2∈[2,2e 2]都有g (x 1)≥f (x 2)成立, 等价于对∀x ∈[2,2e 2]都有g (x )min ≥f (x )max ,由(1)知在[2,2e 2]上f (x )的最大值为f (e 2)=12,g ′(x )=1+a x 2>0(a >0),x ∈[2,2e 2],函数g (x )在[2,2e 2]上是增函数,g (x )min =g (2)=2-a 2,由2-a 2≥12,得a ≤3,又a >0,所以a ∈(0,3],所以实数a 的取值范围为(0,3].[解题反思] 本例(1)的解答中要注意f (x )的定义域,(2)中问题的关键在于准确转化为两个函数f (x )、g (x )的最值问题.本题中,∀x 1,x 2有g (x 1)≥f (x 2)⇔g (x )min ≥f (x )max .若改为:∃x 1,∀x 2都有g (x 1)≥f (x 2),则有g (x )max ≥f (x )max .若改为:∀x 1,∃x 2都有g (x 1)≥g (x 2),则有g (x )min ≥f (x )min 要仔细体会,转化准确.[答题模板] 解决这类问题的答题模板如下:[题型专练]4.已知f (x )=x ln x ,g (x )=-x 2+ax -3.(1)对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立,求实数a 的取值范围; (2)证明:对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x 恒成立.[解] (1)由题意知2x ln x ≥-x 2+ax -3对一切x ∈(0,+∞)恒成立, 则a ≤2ln x +x +3x ,设h (x )=2ln x +x +3x (x >0), 则h ′(x )=(x +3)(x -1)x 2, ①当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,②当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,所以h (x )min =h (1)=4,对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以a ≤h (x )min =4.即实数a 的取值范围是(-∞,4].(2)证明:问题等价于证明x ln x >x e x -2e (x ∈(0,+∞)). 又f (x )=x ln x ,f ′(x )=ln x +1,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1e . 设m (x )=x e x -2e (x ∈(0,+∞)), 则m ′(x )=1-xe x , 易知m (x )max =m (1)=-1e ,从而对一切x ∈(0,+∞),ln x >1e x -2e x 恒成立. ②当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,所以h (x )min =h (1)=4,对一切x ∈(0,+∞),2f (x )≥g (x )恒成立, 所以a ≤h (x )min =4.即实数a 的取值范围是(-∞,4].题型五:二阶导主要用于求函数的取值范围23.(12分)已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1).(I)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.【解答】解:(I)当a=4时,f(x)=(x+1)lnx﹣4(x﹣1).f(1)=0,即点为(1,0),函数的导数f′(x)=lnx+(x+1)•﹣4,则f′(1)=ln1+2﹣4=2﹣4=﹣2,即函数的切线斜率k=f′(1)=﹣2,则曲线y=f(x)在(1,0)处的切线方程为y=﹣2(x﹣1)=﹣2x+2;(II)∵f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1),∴f′(x)=1++lnx﹣a,∴f″(x)=,∵x>1,∴f″(x)>0,∴f′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f′(x)>f′(1)=2﹣a.①a≤2,f′(x)>f′(1)≥0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f(x)>f(1)=0,满足题意;②a>2,存在x0∈(1,+∞),f′(x0)=0,函数f(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,由f(1)=0,可得存在x0∈(1,+∞),f(x0)<0,不合题意.综上所述,a≤2.23.(12分)已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1).(I)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.【解答】解:(I)当a=4时,f(x)=(x+1)lnx﹣4(x﹣1).f (1)=0,即点为(1,0),函数的导数f′(x )=lnx+(x+1)•﹣4, 则f′(1)=ln1+2﹣4=2﹣4=﹣2,即函数的切线斜率k=f′(1)=﹣2, 则曲线y=f (x )在(1,0)处的切线方程为y=﹣2(x ﹣1)=﹣2x+2;(II )∵f (x )=(x+1)lnx ﹣a (x ﹣1), ∴f′(x )=1++lnx ﹣a ,∴f″(x )=,∵x >1,∴f″(x )>0,∴f′(x )在(1,+∞)上单调递增,∴f′(x )>f′(1)=2﹣a . ①a≤2,f′(x )>f′(1)≥0,∴f (x )在(1,+∞)上单调递增,∴f (x )>f (1)=0,满足题意; ②a >2,存在x 0∈(1,+∞),f′(x 0)=0,函数f (x )在(1,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 由f (1)=0,可得存在x 0∈(1,+∞),f (x 0)<0,不合题意. 综上所述,a≤2.题型六:求含参数求知范围此类问题一般分为两类:一、也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.此法适用于方便分离参数并可求出函数最大值与最小值的情况,若题中涉及多个未知参量需分离出具有明确定义域的参量函数求出取值范围并进行消参,由多参数降为单参在求出参数取值范围。