练习 高考数学导数大题精选
高考数学专题:导数大题专练附答案

高考数学专题:导数大题专练附答案一、解答题1.对于正实数a ,b (a b >),我们熟知基本不等式:()()G a b A a b <,,,其中()G a b ,a ,b 的几何平均数,()2a bA a b +=,为a ,b 的算术平均数.现定义a ,b 的对数平均数:(),ln ln a bL a b a b-=-.(1)设1x >,求证:12ln x x x<-,并证明()()G a b L a b <,,;(2)若不等式()()(),,,G a b A a b m L a b +>⋅对任意正实数a ,b (a b >)恒成立,求正实数m 的取值范围.2.直线:l y kx t =+交抛物线24x y =于A ,B 两点,过A ,B 作抛物线的两条切线,相交于点C ,点C 在直线3y =-上. (1)求证:直线l 恒过定点T ,并求出点T 坐标;(2)以T 为圆心的圆交抛物线于PQMN 四点,求四边形PQMN 面积的取值范围.3.已知a R ∈,函数()22e 2xax f x =+. (1)求曲线()y f x =在0x =处的切线方程 (2)若函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1201x x ,(ⅰ)求a 的取值范围;(ⅱ)当9a <-时,证明:21x x <-<. (注: 2.71828e =…是自然对数的底数) 4.已知函数()ln .f x x x ax a =-+(1)若1≥x 时,()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围;(2)当1a =,01b <<时,方程()f x b =有两个不相等的实数根12,x x ,求证:12 1.x x <5.函数()3e xf x ax =-,0a >.(1)讨论函数()f x 的极值点个数;(2)已知函数()g x 的定义域为[)0,∞+,且[)0,x ∞∀∈+满足()()()g x xg x xg x '+>.若[)00,x ∃∈+∞,满足不等式()()()22e 22e x x g x xg x --≤,且0x 是函数()f x 的极值点,求a 的取值范围.6.已知:()e xf x mx =+.(1)当1m =时,求曲线()y f x =的斜率为2的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立,求实数m 的范围7.已知函数()ln xf x x=, ()()1g x k x =-. (1)证明: R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线;(2)若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立,求实数k 的取值范围.8.设函数ln e ()xx f x a x=-,其中a ∈R 且0a ≠,e 是自然对数的底数. (1)设()'f x 是函数()f x 的导函数,若()'f x 在(2,3)上存在零点,求a 的取值范围; (2)若34e a ≥,证明:()0f x <. 9.已知函数()()()2e 1,e 2.718xf x m x m R =-+∈≈.(1)选择下列两个条件之一:①12m =;②1m =,判断()f x 在区间()0,∞+上是否存在极小值点,并说明理由;(2)已知0m >,设函数()()()1ln g x f x mx mx =-+.若()g x 在区间()0,∞+上存在零点,求实数m 的取值范围. 10.设函数3()65f x x x x R =-+∈,. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若关于x 的方程()f x a =有三个不等实根,求实数a 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)证明见解析 (2)02m <≤ 【解析】 【分析】(1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,利用导数证明当1x >时,()0f x <,即可得到12ln x x x<-. 用分析法证明()()G a b L a b <,,.(2)把题意转化为1112ln a a b m a b b-⎛⎫⋅+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,即为1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立.令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,分2m >和02m <≤两种情况求出正实数m 的取值范围. (1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,定义域为()0,+∞.则()()222221111212222x x x f x x x x x ---'=--==-. 所以当1x >时,()0f x '<,()f x 在()1,+∞上单调递减. 又()10f =,所以当1x >时,()0f x <.所以当1x >时,11ln 2x x x ⎛⎫<- ⎪⎝⎭,即12ln x x x<-.(*)要证()()G a b L a b <,,ln ln a ba b--,只需证ln a b <令)1t t =>,则由(*),得12ln t t t <-.所以()()G a b L a b <,,.(2)由()()(),,,G a b A a b m L a b +<⋅恒成立,得ln ln 2a b a b m a b -+⋅-恒成立,即1112ln aa b m a b b-⎛⎫⋅<+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,由()221112ln 2t m t t t -⋅<++恒成立,得()1112ln 2t m t t -⋅<+恒成立. 所以1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立. 令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,则 ()()()()()()222222121121111mt t t m t g t m t t t t t t-+-+--'=⋅-==++⋅+⋅. (注:()10g =) i.当0∆>,即2m >时,易知方程()22110t m t -+--=有一根1t 大于1,一根2t 小于1,所以()g t 在()11,t 上单调递增.所以()()110g t g >=,不符合题意.ii.当02m <≤时,有()()()222214110mt t t t t -+≤-+=--<, 所以()0g t '<,从而()g t 在()1,+∞上单调递减. 故当1t >时,恒有()()10g t g <=,符合题意. 综上可知,正实数m 的取值范围为02m <≤. 【点睛】导数的应用主要有:(1)利用导函数几何意义求切线方程;(2)利用导数研究原函数的单调性,求极值(最值); (3)利用导数求参数的取值范围. 2.(1)证明见解析,()0,3T ;(2)⎛⎝⎦. 【解析】 【分析】(1)设()11,A x y ,()22,B x y ,(),3C m -,利用点斜式写出直线AC ,BC 的方程,由C 在两直线上,即可知直线AB 的方程,进而确定定点.(2)联立抛物线24x y =和圆T :()2223x y r +-=,由题设及一元二次方程根的个数求参数r 的范围,由122PQMN QM PNS y y +=⋅-结合韦达定理得到PQMN S 关于r 的表达式,构造函数并利用导数研究区间单调性,进而求范围. (1)设()11,A x y ,()22,B x y ,(),3C m -,则12AC x k =,22BC xk =,直线AC 为:()1111122x x x y y x x y y -=-⇒=-,同理直线BC 为:222x xy y =-,把(),3C m -代入直线AC ,BC 得:11223232x m y x m y⎧-=-⎪⎪⎨⎪-=-⎪⎩,∴()11,A x y ,()22,B x y 都满足直线方程32xm y -=-,则32xmy =+为直线AB 的方程,故直线l 恒过定点()0,3T . (2)如图,设圆T 的半径为r ,()11,M x y ,()22,N x y ,()11,Q x y -,()22,P x y -, 把24x y =代入圆T :()2223x y r +-=,整理得22290y y r -+-=,由题意知:关于y 的一元二次方程有两个不等实根,则()21221244902090r y y y y r ⎧∆=-->⎪⎪+=>⎨⎪=->⎪⎩,可得223r <.(1212121212122222PQMN QM PNS y y y y y y y y y y y y +=⋅-=-=++-()()()2222222944942198r r r r =+---=+--29r t -=,由223r <得:01t <<,则()()2211PQMN S t t =+-令()()()211f t t t =+-且01t <<,则()()()311f t t t '=--+,故在1(0,)3上()0f t '>,()f t 递增;在1(,1)3上()0f t '<,()f t 递减; 所以132()()327f t f ≤=,又(0)1f =,(1)0f =,故f t 的取值范围是320,27⎛⎤ ⎥⎝⎦,综上,PQMN S 的取值范围是323⎛ ⎝⎦.【点睛】关键点点睛:第二问,由圆T :()2223x y r +-=,联立抛物线方程,结合四边形面积公式得到关于参数r 的表达式,再应用函数思想并利用导数求面积的范围. 3.(1)(2e 1y x =-+(2)(ⅰ)(2e 2e ,4e -;(ⅱ)证明见解析【解析】 【分析】(1)由导数的几何意义即可求解;(2)(ⅰ)原问题等价于12,x xa =-的两根,且1201x x ,从而构造函数())0g x x =>,将问题转化为直线y a =-与函数()g x 的图象有两个交点,且交点的横坐标大于0小于1即可求解;(ⅱ)由1e x x +≤,利用放缩法可得()()1112210x ax f x '++-=,即1x 2114x <<,从而可证21x x -<()21e 011x xx x +<<<-,然后利用放缩法可得()()1201,21i i i ix ax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,最后构造二次函数()(222m x ax a x =-++++21x x ->而得证原不等式. (1)解:因为()22e x f x ax '=+所以()02f '=()01f =,所以曲线()y f x =在0x =处的切线方程为(21y x =-+; (2)解:(ⅰ)因为函数()f x 有两个极值点12,x x ,所以12,x x 是关于x 的方程()22e 0x f x ax =+'的两根,也是关于x的方程a =-的两正根, 设())0g x x =>,则()g x '=, 令())224e 2e 0x x h x x x =->,则()28e xh x x '=,当0x >时,()0h x '>,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,又104h ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以,当104x <<时,()0h x <,()0g x '<;当14x >时,()0h x >,()0g x '>, 所以函数()g x 在10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,又因为1201x x ,所以()114g a g ⎛⎫<-<⎪⎝⎭,即22e a <-<- 所以a的取值范围是22e ,-;22e 9a <<-,因为1e x x +≤,所以()()1112210x ax f x '++-=,所以()142a x +-,所以1x 2114x <<,所以211x x -<= 下面先证明不等式()21e 011x xx x+<<<-, 设()()2101e 1xx r x x x -=⋅<<+,则()()2222e 1x x r x x '=-+, 所以,当01x <<时,()0r x '<,()r x '在()0,1上单调递减,所以,()()01r x r <=,所以不等式()21e 011xxx x+<<<-成立, 因为12,x x ,()1201x x <<<是()22e 0x f x ax '=+=的两个根,所以()()01,2i f x i '==,又()21e 011x xx x+<<<-,所以()()1201,21ii i ix ax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,设函数()(222m x ax a x =-++++x t ==因为((()2224261620a a a ∆=+++-=+-+->,且()00m >,()10m >,102t <<, 所以函数()m x 有两个不同的零点,记为α,()βαβ<,且01t αβ<<<<,因为()22616212e 201ta tf t at at t+++'=+-⋅+-=<-,且()00f '>,()10f '>,所以1201x x ,因为()m x 在()0,t 上单调递减,且()()10m x m α>=,所以10x t α<<<; 因为()m x 在(),1t 上单调递增,且()()20m x m β>=,所以21t x β<<<; 所以1201x x αβ<<<<<,所以21x x βα->-,因为βα-=又()109a -<<<-,所以βα->所以21x x ->综上,21x x <-< 【点睛】关键点点睛:本题(2)问(ii )小题证明的关键是,利用1e x x +≤,进行放缩可得1x21x x -<;再利用()21e 011x x x x +<<<-,进行放缩可得()()1201,21ii i ix ax f x i x +'⋅+->==-,从而构造二次函数()(222m x ax a x =-++++21x x ->4.(1)(,1].-∞ (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)1x ≥,()0ln 0a f x x a x ≥⇔-+≥,设()ln (1)ag x x a x x=-+≥,求导得221()a x ag x x x x-'=-=,分1a ≤与1a >两类讨论,即可求得a 的取值范围;(2)当1a =时,方程()f xb =有两个不相等的实数根1x ,2x ,不妨设12x x <,则1201x x <<<,要证121x x ⋅<,只需证2111x x <<,而12()()f x f x =,只需证明111()()f x f x <,再构造函数,设1()()()(01)F x f x f x x=-<<,通过求导分析即可证得结论成立. (1)1x ≥,()0f x ∴≥,即ln 0ax a x-+≥, 设()ln (1)ag x x a x x=-+≥,221()a x ag x x x x -'=-=,当1a ≤时,()0g x '≥, ()g x ∴在[1,)+∞上单调递增,()(1)0g x g ∴≥=,满足条件;当1a >时,令()0g x '=,得x a =,当1x a <≤时,()0g x '<;当x a >时,()0g x '>,()g x ∴在区间[1,]a 上单调递减,在区间[,)a +∞上单调递增,min ()()ln 1g x g a a a ∴==-+,()(1)0g a g ∴<=,与已知矛盾.综上所述,a 的取值范围是(,1].-∞ (2)证明:当1a =时,()ln f x x '=,则()f x 在区间(0,1]上单调递减,在区间[1,)+∞上单调递增,由方程()f x b =有两个不相等的实数根12,x x ,不妨设12x x <,则1201x x <<<,要证121x x ⋅<,只需证2111x x <<, ()f x 在区间[1,)+∞上单调递增,只需证121()()f x f x < 又()()12f x f x =,∴只需证明111()()f x f x <,设1()()()(01)F x f x f x x =-<<,则22211()ln ln ln 0x F x x x x x x-'=-=>,()F x ∴在区间(0,1)上单调递增,()(1)0F x F ∴<=,1()()0f x f x∴-<,即111()()f x f x <成立, ∴原不等式成立,即121x x ⋅<成立.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,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. 5.(1)答案见解析(2)2e e ,123⎛⎤ ⎥⎝⎦【解析】 【分析】(1)求出()'f x ,由()0f x '=知0x ≠,分离参数得2e 3xa x =,引入函数2e ()3x G x x=,由()G x 的导数确定单调性与极值,可作出函数的大致图象,结合图象分类讨论得出零点个数,根据极值定义得极值点个数; (2)令()()e xxg x h x =,求导后得()h x 是增函数,不等式()()()22e 22e x x g x xg x --≤,整理得()()()222eexxx g x xg x ---≤,即()()2h x h x -≤,由单调性得x 的范围,从而得出0x 的范围,结合极值点的要求得0[1,2)x ∈,然后由(1)的函数()G x 的性质得a 的范围. (1)()3e x f x ax =-,则()23e x f x ax '=-,函数的极值点为导函数的变号零点,显然0x =不是()0f x '=的解,当0x ≠时,令()2e 3xG x x=,则()2431e 2e e 233x x x x x x G x x x⋅-⋅-'=⋅=⋅, 故()G x 的单调性如表格所示:x(),0∞-()0,22()2,+∞()G x '0>0<0=0>()G x单调递增 单调递减 极小值 单调递增则极小值为()2e 212G =,可得函数()G x 的大致图象如图,故当2e 0,12a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,2e 3xa x =有两个解12,x x (120x x <<),在1x 两侧()'f x 的符号相等,在2x 两侧,()'f x 不变号,()f x 有1个极值点;当2e ,12a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,2e 3xa x =有三个解123,,x x x ,在这三个解两侧()'f x 均变号,()f x 有3个极值点. (2) 令()()e x xg xh x =,则()()()()1e xx g x xg x h x '-+'=, 因为[)0,x ∞∀∈+满足()()()g x xg x xg x '+>,故()()()10x g x xg x '-+>, 则()0h x '>,故函数()h x 是一个在定义域上单调递增的函数;又[)00,x ∃∈+∞,满足不等式()()()22e 22e x x g x xg x --≤,整理得()()()222e e x xx g x xg x ---≤,即()()2h x h x -≤,结合定义域有0,20,2,x x x x ≥⎧⎪-≥⎨⎪-≤⎩故0x 的取值范围是[]1,2,又0x 是函数()f x 的极值点,即函数()f x 的变号零点,∴02x ≠,由(1)知,函数()G x 在区间[)1,2上单调递减,故2e e ,123a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦. 【点睛】本题考查用导数确定函数的极值点,研究不等式恒成立问题,解题关系是问题的转化,极值点的个数问题转化为方程的根的个数,再转化为函数图象交点个数.不等式问题通过引入函数,利用函数单调性化简得出参数范围,本题属于困难题,对学生的逻辑思维能力,运算求解能力要求较高.6.(1)21y x =+(2)ln 3m ⎡∈-⎣【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义直接可得切线方程;(2)()2213222m f x x ≥+-恒成立,可转化为()22130222x m g x e mx x =+--+≥恒成立,利用导数判断函数()g x 的单调性与最值情况.(1)当1m =时,()e x f x x =+,则()e 1x f x '=+,设切点为()()00,x f x ,故()00e 12x k f x '==+=, 解得00x =,故()0000e e 01x f x x =+=+=, 即切点坐标为()0,1,所以切线方程()120y x -=-,即21y x =+;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立, 即2213e 0222xm mx x +--+≥恒成立, 设()2213e 222xm g x mx x =+--+, ()e x g x x m '=-+,()e 1x g x ''=-,因为0x ≥,故()e 10x g x ''=-≥恒成立,则()e x g x x m '=-+在()0,∞+上单调递增,所以()()01g x g m ''≥=+,当1m ≥-时,()()010g x g m ''≥=+≥恒成立,故()g x 在()0,∞+上单调递增,即()()2235012222m m g x g ≥=-+=-,所以25022m -≥,解得m ≤≤故1m -≤≤当1m <-时,()010g m '=+<,()e 2m g m m -'-=+,设()e 2m h m m -=+,1m <-,()e 20m h m -'=-+<恒成立,则()h m 在(),1-∞-上单调递减,所以()()120h m h e >-=->,即()e 20m g m m -'-=+>,所以存在()00,x m ∈-,使()00g x '=,即000x e x m -+=, 所以()g x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,故()()02200013e 222x m g x g x mx x ≥=+--+()()00000222000011313e e e e e 022222x x x x x x x x x =+----+=-++≥, 解得0ln 3x ≤,即00ln 3x ≤≤,设()e xx m x ϕ==-,0ln3x ≤≤, ()1e 0x x ϕ'=-≤恒成立,故()x ϕ在()0,3上单调递减,故()()3ln33x ϕϕ≥=-,即ln33m ≥-,所以ln331m -≤<-,综上所述,ln 3m ⎡∈-⎣.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,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.7.(1)证明见解析 (2)e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭【解析】【分析】(1)求出()f x 的导数,设出切点,可得切线的斜率,根据斜率相等,进而构造函数()=ln 1h x x x +-,求出导数和单调区间,即可证明;(2)由2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()max ln 1x k x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,再 利用导数法求出()()n 1l x x x x ϕ-=在2e,e ⎡⎤⎣⎦的最大值即可求解.(1) 由题意可知,()f x 的定义域为()()0,11,+∞,由()ln x f x x=,得()()2ln 1ln x f x x -'=, 直线y g x 过定点()1,0,若直线y g x 与曲线()y f x =相切于点()00000,01ln x x x x x ⎛⎫>≠ ⎪⎝⎭且,则 ()0002000ln 1ln 1ln x x x k x x --==-,即00ln 10x x +-=① 设()()=ln 1,0h x x x x +-∈+∞,则()1=10h x x '+>,所以()h x 在()0+∞上单调递增,又()1ln1110h =+-=,从而当且仅当01x =时,①成立,这与01x ≠矛盾.所以,R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线.(2)由()()f x g x ≤,得()1ln x x k x ≤-, 22e e ,0e 11e 1x x ∴≤≤∴<-≤-≤-,()l 1n xk x x -∴≥若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()maxln 1x k x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦即可. 令()()n 1l x x x x ϕ-=,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()2ln 1ln 1x x x x x ϕ---+'=⎡⎤⎣⎦, 令()ln 1t x x x =--+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()110t x x'=--<, 所以()t x 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;所以()()e lne e 1e<0t x t ≤=--+=-,故()0ϕ'<x()ϕx 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;当e x =时,()ϕx 取得最大值为()()e e e e 1ln e e 1ϕ==--,即e e 1k ≥-. 所以实数k 的取值范围为e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭ 【点睛】 解决此题的关键利用导数的几何意义及两点求斜率,再根据同一切线斜率相等即可证明,对于恒成立问题通常采用分离常数法,进而转化为求函数的最值问题,利用导数法即可求解.8.(1)32322e e a <<; (2)证明见解析.【解析】【分析】(1)求出函数()f x 的导数,由()0f x '=分离参数并构造函数,求解其值域作答. (2)将不等式等价转化,构造两个函数,并分别探讨它们的最大、最小值即可推理作答.(1) 依题意,21(1)e ()x x f x ax x -'=-,由()0f x '=得:21(1)e 1(1)e x x x x ax x a x--=⇔=, 令1())(e x x x x ϕ-=,23x <<,则22()(1)e 0xx x x xϕ+'-=>,即()ϕx 在(2,3)上单调递增,当23x <<时,(2)()(3)x ϕϕϕ<<,即23e 2e ()23x ϕ<<, 由()'f x 在(2,3)上存在零点,则方程1(1)e xx a x-=在(2,3)上有根,因此有23e 12e 23a <<,解得32322e e a <<, 所以a 的取值范围是:32322e e a <<. (2) 函数()f x 的定义域为(0,)+∞,当34e a ≥时,2ln e e ln ()000x x x a x f x a x x x<⇔-<⇔->, 令2e ()x a g x x =,0x >,求导得:3e ())(2x a x x g x'-=,当02x <<时,()0g x '<,当2x >时,()0g x '>,即函数()g x 在(0,2)上单调递减,在(2,)+∞上单调递增,当2x =时,22min 3e 4e 1()(2)4e 4ea g x g ==≥⋅=, 令ln ()x h x x =,0x >,求导得:21ln ()x h x x -'=,当0e x <<时,()0h x '>,当e x >时,()0h x '<,即函数()h x 在(0,e)上单调递增,在(e,)+∞上单调递减,当e x =时,max 1()(e)eh x h ==, 因此,0x ∀>,min max 1()()()()eg x g x h x h x ≥≥=≥,而()g x 的最大值与()h x 的最小值不同时取得,即上述不等式中不能同时取等号,于是得:0x ∀>,()()g x h x >成立,即2e ln 0x a x x x ->成立, 所以()0f x <.【点睛】思路点睛:证明不等式常需构造辅助函数,将不等式证明转化为利用导数研究函数的单调性、求最值等解决.9.(1)选择①不存在,理由见解析;选择②存在,理由见解析(2)[)1,+∞【解析】【分析】(1)若选择①,则()1x f x e x '=--,令()1x q x e x =--,由于()q x '在R 上单调递增,且()00f '=,从而可求出求出()f x '的单调区间,进而可求出()f x '的最小值非负,则()f x 无极值;若选择②,则()22x f x e x '=--,令()22x n x e x =--,由()n x '在R 上单调递增,且()ln 20n '=,可得()f x '的单调区间,从而得其最小值小于0 ,进而可判断函数的极值,(2)令()0g x =,则可得()()()1ln 1ln ln 0x x mx e x mx e x mx mx----+=--=⎡⎤⎣⎦,令()ln t x mx =-,即转化为10t e t --=有解,构造函数()1t h t e t -=-,由导数可得()1t h t e t -=-由唯一零点1t =,从而将问题转化为()1ln x mx =-在()0,∞+有解,即1ln ln m x x +=-,再构造函数()ln l x x x =-,利用导数求出函数的值域可得1ln m +的范围,从而可求出实数m 的取值范围(1)若选择①12m =,则()()2112x f x e x =-+,则()1x f x e x '=--. 令()1x q x e x =--,则()1x q x e '=-,由()q x '单调递增,且()00q '=,得()0q x '>在()0,∞+上恒成立,所以()f x '在()0,∞+上单调递增, 所以当()0,x ∈+∞时,()()00f x f ''>=,则()f x 在()0,∞+上单调递增,不存在极小值点.若选择②1m =,则()()21x f x e x =-+,则()22x f x e x '=--.令()22x n x e x =--,则()2x n x e '=-,()n x '单调递增,且()ln 20n '=,所以()f x '在()0,ln 2上单调递减,()ln 2,+∞上单调递增.又()ln 22ln 20f '=-<,()2260f e '=->,所以存在()0ln 2,2x ∈,满足()00f x '=.则()f x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,所以()f x 存在极小值点0x .(2)令()0g x =,则()12ln 0x e mx mx mx --+=.又0mx >, 所以()()()()()11ln 1ln ln ln ln 0x x x mx mx e e x mx x mx e x mx mx e-----+=-+=--=⎡⎤⎣⎦. 令()ln t x mx =-,即可转化为10t e t --=有解.设()1t h t e t -=-,则由()110t h t e -'=-<可得1t <,则()h t 在(),1t ∈-∞上单调递减,在()1,t ∈+∞上单调递增.又()10h =,所以()1t h t e t -=-有唯一的零点1t =.若()g x 在区间()0,∞+上存在零点,则()1ln x mx =-在()0,∞+有解.整理得.设()ln l x x x =-,由()11l x x'=-,知()l x 在()0,1x ∈上单调递减,在()1,x ∈+∞上单调递增,又当0x +→时,()l x →+∞,则()()11l x l ≥=,所以1ln 1m +≥,得1m ≥.故实数m 的取值范围是[)1,+∞.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数解决零点问题,解题的关键是由()0g x =可得()()ln 1ln 0x mx e x mx ----=⎡⎤⎣⎦,令()ln t x mx =-,将问题转化为10t e t --=有解,构造()1t h t e t -=-利用导数讨论其解的情况即可,考查数学转化思想和计算能力,属于较难题10.(1)单调递增区间为(2)-∞-,,(2)+∞,;单调递减区间为(22)-, (2)542542a -<<+【解析】【分析】(1)求出导函数()'f x ,由()0f x '>得增区间,由()0f x '<得减区间;(2)由(1)中所得函数的单调性,得极值,可结合函数的图象得其与直线y a =三个交点时的a 的范围.(1)由已知可得:2()36f x x '=-,令()0f x '=,即2360x -=,解得12x =-,12x =,所以当2x >或2x <-时,()0f x '>,当22x -<<时,()0f x '<.所以()f x 的单调递增区间为(2)-∞-,,(2)+∞,; 单调递减区间为(22)-,.(2)由(1)可知()y f x =的图象的大致走势及走向,如图所示,又(2542f -=-2542f =+所以当542542a -<+y a =与函数()y f x =的图象有三个不同的交点,方程()f x a =有三个不等实根.。
高三数学(文) 导数大题20道训练(附详答)

文数20道导数大题1. 已知函数331)(23+++=x bx ax x f ,其中a≠0. (1)当a,b 满足什么条件时,f(x)取得极值?(2)已知a >0,且f(x)在区间(0,1]上单调递增,试用a 表示出b 的取值范围.2. 已知a 为实数,函数2()(1)()f x x x a =++.(Ⅰ) 若(1)0f '-=,求函数()f x 在定义域上的极大值和极小值; (Ⅱ) 若函数()f x 的图象上有与x 轴平行的切线,求a 的取值范围. 3. 已知a ∈R ,函数()3211232f x x ax ax =-++(x ∈R ).(Ⅰ)当1a =时,求函数()f x 的单调递增区间;(Ⅱ)若函数()f x 能在R 上单调递减,求出a 的取值范围;若不能,请说明理由;(Ⅲ)若函数()f x 在[]1,1-上单调递增,求a 的取值范围.4. 已知0a >,函数2()2(1)ln (31)2x f x a a x a x=++-+。
(1)若函数()f x 在1x =处的切线与直线30y x -=平行,求a 的值; (2)讨论函数()f x 的单调性;(3)在(1)的条件下,若对任意[1,]x e ∈,2()60f x b b --≥恒成立,求实数b 的取值组成的集合。
5设cx bx ax x f ++=23)(的极小值是5-, 其导函数的图象如图所示. (1)求)(x f 的解析式;(2)若对任意的⎥⎦⎤⎢⎣⎡∈e e x ,1都有m x x x f +-≥ln 3)(3恒成立, 求实数m 的取值范围. 6. 已知函数43211()2.43f x x ax x b =+++(1)若函数()0,f x x a =仅有一个极值点求实数的取值范围;(2)若对任意的[1,1],()0[1,1]a f x x ∈-≤∈-不等式当时恒成立,求实数b 的取值范围。
7. 已知函数321()22f x x x x =--. (Ⅰ)求()f x 的极值;(Ⅱ)当[12]x ∈-,时,()f x m <恒成立,求实数m 的取值范围. 8. 已知函数2231()(1)(,).3f x x ax a x b a b R =-+-+∈(I )若()y f x =的图象在点(1,(1)f )处的切线方程为30x y +-=,求实数a b 、的值.(II )当0a ≠时,若()f x 在(-1,1)上不单调...,求实数a 的取值范围.9.已知函数f(x)=x 3-ax 2-1(a ≠0). (I )求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a>0时,若过原点(0,0)与函数f(x)的图象相切的直线恰有三条,求实数a 的取值范围.10. 已知函数c bx x g ax x x f +=+=23)(2)(与的图像都过点P (2,0),且在点P 处有相同的切线。
高考导数大题30道

高考导数大题30道1.已知函数$f(x)=x+ax+b$的图像在点$P(1,0)$处的切线与直线$3x+y=$平行。
1) 求常数$a,b$的值;2) 求函数$f(x)$在区间$[t,+\infty)$上的最小值和最大值$(t>1)$。
2.已知函数$f(x)=-x+ax$,$a\in\mathbb{R}$。
1) 若$f(x)$在$[1,+\infty)$上为单调减函数,求$a$的取值范围;2) 若$a=1/2$,求$f(x)$在$[-3,0]$上的最大值和最小值。
3.设函数$f(x)=\dfrac{1}{2x}e^{2x}$。
1) 求函数$f(x)$的单调区间;2) 若当$x\in[-2,2]$时,不等式$f(x)<m$恒成立,求$m$的取值范围。
4.已知函数$f(x)=x-3x^3$及$y=f(x)$上一点$P(1,-2)$,过点$P$作直线$l$。
1) 求使直线$l$和$y=f(x)$相切且以$P$为切点的直线方程;2) 求使直线$l$和$y=f(x)$相切且切点异于$P$的直线方程$y=g(x)$。
5.已知函数$f(x)=x-3ax^{-1}$,$a\neq 3$。
1) 求$f(x)$的单调区间;2) 若$f(x)$在$x=-1$处取得极大值,直线$y=m$与$y=f(x)$的图像有三个不同的交点,求$m$的取值范围。
7.已知函数$f(x)=a\ln x-bx$图像上一点$P(2,f(2))$处的切线方程为$y=-3x+2\ln 2+2$。
Ⅰ) 求$a,b$的值;Ⅱ) 若方程$f(x)+m=0$在区间$[e,+\infty)$有两个不等实根,求$m$的取值范围(其中$e$为自然对数的底数)。
8.已知函数$f(x)=(a-x)\ln x$,$a\in\mathbb{R}$。
1) 当$a=1$时,求$f(x)$在区间$[1,e]$上的最大值和最小值;2) 若在区间$(1,+\infty)$上,函数$f(x)$的图像恒在直线$y=2ax$下方,求$a$的取值范围。
高三数学:2024届高考数学导数大题精选30题(解析版)(共31页)

2024届新高考数学导数大题精选30题1(2024·安徽·二模)已知函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x .(1)求函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间和极值.【答案】(1)y =4x -13;(2)递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为2,3 ,极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.【分析】(1)求出函数f (x )的导数,赋值求得f (1),再利用导数的几何意义求出切线方程.(2)由(1)的信息,求出函数f (x )的导数,利用导数求出单调区间及极值.【详解】(1)函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x ,求导得f(x )=2x -10+3f (1)x,则f (1)=-8+3f (1),解得f (1)=4,于是f (x )=x 2-10x +12ln x ,f (1)=-9,所以所求切线方程为:y +9=4(x -1),即y =4x -13.(2)由(1)知,函数f (x )=x 2-10x +12ln x ,定义域为(0,+∞),求导得f (x )=2x -10+12x =2(x -2)(x -3)x,当0<x <2或x >3时,f (x )>0,当2<x <3时,f (x )<0,因此函数f (x )在(0,2),(3,+∞)上单调递增,在(2,3)上单调递减,当x =2时,f (x )取得极大值f (2)=-16+12ln2,当x =3时,f (x )取得极小值f (3)=-21+12ln3,所以函数f (x )的递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为(2,3),极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.2(2024·江苏南京·二模)已知函数f (x )=x 2-ax +ae x,其中a ∈R .(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,若f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,求a 的值.【答案】(1)x -ey =0(2)a =1【分析】(1)由a =0,分别求出f (1)及f (1),即可写出切线方程;(2)计算出f (x ),令f (x )=0,解得x =2或x =a ,分类讨论a 的范围,得出f (x )的单调性,由f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,列出方程求解即可.【详解】(1)当a =0时,f (x )=x 2e x ,则f (1)=1e ,f (x )=2x -x 2ex,所以f (1)=1e ,所以曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为:y -1e =1e(x -1),即x -ey =0.(2)f(x )=-x 2+(a +2)x -2a e x =-(x -2)(x -a )ex,令f (x )=0,解得x =2或x =a ,当0<a <2时,x ∈[0,a ]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,a ]上单调递减,所以f (x )min =f (a )=a ea =1e ,则a =1,符合题意;当a >2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,x ∈(2,a ]时,f (x )>0,则f (x )在(2,a ]上单调递增,所以f (x )min =f (2)=4-a e2=1e ,则a =4-e <2,不合题意;当a =2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,所以f (x )min =f (2)==2e 2≠1e ,不合题意;综上,a =1.3(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知f x =ae x -x ,g x =cos x . (1)讨论f x 的单调性.(2)若∃x 0使得f x 0 =g x 0 ,求参数a 的取值范围.【答案】(1)当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)-∞,1【分析】(1)对f x =ae x -x 求导数,然后分类讨论即可;(2)直接对a >1和a ≤1分类讨论,即可得到结果.【详解】(1)由f x =ae x -x ,知f x =ae x -1.当a ≤0时,有f x =ae x -1≤0-1=-1<0,所以f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,对x <-ln a 有f x =ae x -1<ae -ln a -1=1-1=0,对x >-ln a 有f x =ae x -1>ae -ln a -1=1-1=0,所以f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.综上,当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)当a >1时,由(1)的结论,知f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增,所以对任意的x 都有f x ≥f -ln a =ae -ln a +ln a =1+ln a >1+ln1=1≥cos x =g x ,故f x >g x 恒成立,这表明此时条件不满足;当a ≤1时,设h x =ae x -x -cos x ,由于h -a -1 =ae -a -1+a +1-cos -a -1 ≥ae-a -1+a ≥-a e-a -1+a =a 1-e-a -1≥a 1-e 0=0,h 0 =ae 0-0-cos0=a -1≤0,故由零点存在定理,知一定存在x 0∈-a -1,0 ,使得h x 0 =0,故f x 0 -g x 0 =ae x 0-x 0-cos x 0=h x 0 =0,从而f x 0 =g x 0 ,这表明此时条件满足.综上,a 的取值范围是-∞,1 .4(2024·福建漳州·一模)已知函数f x =a ln x -x +a ,a ∈R 且a ≠0.(1)证明:曲线y =f x 在点1,f 1 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数f x 的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)先利用导数的几何意义求得f x 在1,f 1 处的切线方程,从而得证;(2)分类讨论a <0与a >0,利用导数与函数的单调性即可得解.【详解】(1)因为f x =a ln x -x +a x >0 ,所以f (x )=a x -1=a -xx,则f (1)=a ln1-1+a =a -1,f (1)=a -1,所以f x 在1,f 1 处的切线方程为:y -(a -1)=(a -1)(x -1),当x =0时,y -(a -1)=(a -1)(0-1)=-(a -1),故y =0,所以曲线y =f (x )在点1,f 1 处切线的方程过坐标原点.(2)由(1)得f (x )=ax -1=a -xx,当a<0时,a-x<0,则f x <0,故f(x)单调递减;当a>0时,令f (x)=0则x=a,当0<x<a时,f (x)>0,f(x)单调递增;当x>a时,f (x)<0,f(x)单调递减;综上:当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.5(2024·山东·二模)已知函数f x =a2xe x-x-ln x.(1)当a=1e时,求f x 的单调区间;(2)当a>0时,f x ≥2-a,求a的取值范围.【答案】(1)f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞(2)a≥1【分析】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,求导得f x =x+1xxe x-1-1,令g x =xe x-1-1,求g x 确定g x 的单调性与取值,从而确定f x 的零点,得函数的单调区间;(2)求f x ,确定函数的单调性,从而确定函数f x 的最值,即可得a的取值范围.【详解】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,则f x =x+1e x-1-1-1x=x+1xxe x-1-1,设g x =xe x-1-1,则g x =x+1e x-1>0恒成立,又g1 =e0-1=0,所以当x∈0,1时,f x <0,f x 单调递减,当x∈1,+∞时,f x >0,f x 单调递增,所以f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞;(2)f x =a2x+1e x-1-1x=x+1xa2xe x-1,设h x =a2xe x-1,则h x =a2x+1e x>0,所以h x 在0,+∞上单调递增,又h0 =-1<0,h1a2=e1a2-1>0,所以存在x0∈0,1 a2,使得h x0 =0,即a2x0e x0-1=0,当x∈0,x0时,f x <0,f x 单调递减,当x∈x0,+∞时,f x >0,f x 单调递增,当x=x0时,f x 取得极小值,也是最小值,所以f x ≥f x0=a2x0e x0-x0-ln x0=1-ln x0e x0=1+2ln a,所以1+2ln a≥2-a,即a+2ln a-1≥0,设F a =a+2ln a-1,易知F a 单调递增,且F1 =0,所以F a ≥F1 ,解得a≥1,综上,a≥1.6(2024·山东·一模)已知函数f(x)=ln x+12a(x-1)2.(1)当a=-12时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2x+1有两个极值点x1,x2,且g(x1)+g(x2)≥-1-32a,求a的取值范围.【答案】(1)增区间(0,2),减区间(2,+∞)(2)[1,+∞)【分析】(1)将a=-12代入求导,然后确定单调性即可;(2)求导,根据导函数有两个根写出韦达定理,代入g(x1)+g(x2)≥-1-32a,构造函数,求导,研究函数性质进而求出a的取值范围.【详解】(1)当a=-12时,f(x)=ln x-14(x-1)2,x>0,则f (x)=1x-12(x-1)=-(x-2)(x+1)2x,当x∈(0,2),f (x)>0,f(x)单调递增,当x∈(2,+∞),f (x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,+∞);(2)g(x)=f(x)-2x+1=ln x+12a(x-1)2-2x+1,所以g (x)=1x+a(x-1)-2=ax2-(a+2)x+1x,设φ(x)=ax2-(a+2)x+1,令φ(x)=0,由于g(x)有两个极值点x1,x2,所以Δ=(a+2)2-4a=a2+4>0x1+x2=a+2a>0x1x2=1a>0,解得a>0.由x1+x2=a+2a,x1x2=1a,得g x1+g x2=ln x1+12a x1-12-2x1+1+ln x2+12a x2-12-2x2+1=ln x1x2+12a x1+x22-2x1x2-2x1+x2+2-2x1+x2+2=ln1a +12a a+2a2-2a-2⋅a+2a+2-2⋅a+2a+2=ln1a +a2-2a-1≥-1-32a,即ln a-12a-1a≤0,令m(a)=ln a-12a-1a,则m (a)=1a-12-12a2=-(a-1)22a2≤0,所以m(a)在(0,+∞)上单调递减,且m(1)=0,所以a≥1,故a的取值范围是[1,+∞).7(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若kx-1≥ln x恒成立,求实数k的最小值;(2)已知a,b为正实数,x∈0,1,求函数g x =ax+1-xb-a x⋅b1-x的极值.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求导,然后分k≤0和k>0讨论,确定单调性,进而得最值;(2)先发现g0 =g1 =0,当a=b时,g x =0,当0<x<1,a≠b时,取ab=t,L x =tx+1-x-t x,求导,研究单调性,进而求出最值得答案.【详解】(1)记f x =kx-1-ln x x>0,则需使f x ≥0恒成立,∴f x =k-1xx>0,当k≤0时,f x <0恒成立,则f x 在(0,+∞)上单调递减,且在x>1时,f x <0,不符合题意,舍去;当k >0时.令f x =0,解得x =1k,则f x 在0,1k 上单调递减,在1k ,+∞ 上单调递增,所以f x min =f 1k =-ln 1k=ln k ,要使kx -1≥ln x 恒成立,只要ln k ≥0即可,解得k ≥1,所以k 的最小值为1;(2)g (x )=ax +(1-x )b -a x ⋅b 1-x ,x ∈[0,1],a >0,b >0,易知g 0 =g 1 =0,当a =b 时,g x =ax +a -ax -a =0,此时函数无极值;当0<x <1,a ≠b 时,g (x )=ax +(1-x )b -b ⋅a b x =b a b x +1-x -a b x,取ab=t ,t >0,t ≠1,L x =tx +1-x -t x ,t >0,t ≠1,x ∈0,1 ,则L x =t -1-t x ln t ,当t >1时,由L x ≥0得x ≤ln t -1ln tln t,由(1)知t -1≥ln t ,当t >1时,t -1ln t>1,因为x -1≥ln x ,所以1x -1≥ln 1x ,所以ln x ≥1-1x ,即x >0,当t >1时,ln t >1-1t,所以t >t -1ln t ,则ln t >ln t -1ln t >0,所以ln t -1ln tln t<1,即L x 在0,ln t -1ln t ln t 上单调递增,在ln t -1ln tln t,1单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =ab,a ≠b ,当0<t <1时,同理有ln t -1lntln t∈0,1 ,由Lx ≥0得x ≤ln t -1lntln t,即(x )在0,ln t -1lntln t上单调递增,在ln t -1lntln t,1上单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =a b,a ≠b ,综上可知,当a =b 时,函数g x 没有极值;当a ≠b 时,函数g x 有唯一的极大值g ln t -1lntln t,其中t =ab,没有极小值.【点睛】关键点点睛:取ab=t ,将两个参数的问题转化为一个参数的问题,进而求导解答问题.8(2024·湖北武汉·模拟预测)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,g (x )=sin n x -x n cos x ,x ∈0,π2,n ∈N +.(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )>0恒成立,求n 的最大值.【答案】(1)极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2;(2)3.【分析】(1)判断函数f (x )为奇函数,利用导数求出f (x )在区间0,π2上的极值,利用奇偶性即可求得定义域上的极值.(2)利用导数证明当n =1时,g (x )>0恒成立,当n >1时,等价变形不等式并构造函数F (x )=x -sin x cos 1nx,0<x <π2,利用导数并按导数为负为正确定n 的取值范围,进而确定不等式恒成立与否得解.【详解】(1)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,f (-x )=tan (-x )+sin (-x )-92(-x )=-f (x ),即函数f (x )为奇函数,其图象关于原点对称,当0<x <π2时,f (x )=sin x cos x +sin x -92x ,求导得:f(x )=1cos 2x +cos x -92=2cos 3x -9cos 2x +22cos 2x =(2cos x -1)(cos x -2-6)(cos x -2+6)2cos 2x,由于cos x ∈(0,1),由f (x )>0,得0<cos x <12,解得π3<x <π2,由f (x )<0,得12<cos x <1,解得0<x <π3,即f (x )在0,π3 上单调递减,在π3,π2上单调递增,因此函数f (x )在0,π2 上有极小值f π3 =3(3-π)2,从而f (x )在-π2,π2 上的极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2.(2)当n =1时,g (x )>0恒成立,即sin x -x cos x >0恒成立,亦即tan x >x 恒成立,令h (x )=tan x -x ,x ∈0,π2 ,求导得h (x )=1cos 2x -1=1-cos 2x cos 2x=tan 2x >0,则函数h (x )在0,π2上为增函数,有h (x )>h (0)=0,因此tan x -x >0恒成立;当n >1时,g (x )>0恒成立,即不等式sin xn cos x>x 恒成立,令F (x )=x -sin x cos 1n x ,0<x <π2,求导得:F (x )=1-cos x ⋅cos 1nx -1n⋅cos1n-1x ⋅(-sin x )⋅sin xcos 2nx=1-cos1+n nx +1n⋅sin 2x ⋅cos1-n nxcos 2nx=1-cos 2x +1n ⋅sin 2xcos n +1nx =cosn +1nx -cos 2x -1n (1-cos 2x )cos n +1nx =cosn +1nx -1n -n -1ncos 2x cosn +1nx令G (x )=cos n +1nx -1n -n -1n cos 2x ,求导得则G (x )=n +1n cos 1nx ⋅(-sin x )-n -1n⋅2cos x ⋅(-sin x )=sin x n (2n -2)cos x -(n +1)cos 1n x =2n -2n ⋅sin x cos x -n +12n -2cos 1n x=2n -2n ⋅sin x ⋅cos 1n x cos n -1n x -n +12n -2,由n >1,x ∈0,π2 ,得2n -2n⋅sin x ⋅cos 1nx >0,当n +12n -2≥1时,即n ≤3时,G (x )<0,则函数G (x )在0,π2上单调递减,则有G (x )<G (0)=0,即F (x )<0,因此函数F (x )在0,π2 上单调递减,有F (x )<F (0)=0,即g (x )>0,当n +12n -2<1时,即n >3时,存在一个x 0∈0,π2 ,使得cos n -1n x 0=n +12n -2,且当x ∈(0,x 0)时,G (x )>0,即G (x )在(0,x 0)上单调递增,且G (x )>G (0)=0,则F (x )>0,于是F (x )在(0,x 0)上单调递增,因此F (x )>F (0)=0,即sin xn cos x<x ,与g (x )>0矛盾,所以n 的最大值为3.【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.9(2024·湖北·模拟预测)已知函数f x =ax 2-x +ln x +1 ,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数x 1,x 2,均有f x 1 f x 2x 1x 2>0,求a ;(2)记t n =1+12+⋅⋅⋅+1n ,证明:t n -56<ln n +1 <t n .【答案】(1)a =12(2)证明见解析【分析】(1)求导可得f 0 =0,再分a ≤0与a >0两种情况分析原函数的单调性,当a >0时分析极值点的正负与原函数的正负区间,从而确定a 的值;(2)由(1)问的结论可知,1n -12n2<ln 1n +1 <1n ,再累加结合放缩方法证明即可.【详解】(1)f x 的定义域为-1,+∞ ,且f 0 =0;f x =2ax -1+1x +1=2ax -x x +1=x 2a -1x +1,因此f 0 =0;i.a ≤0时,2a -1x +1<0,则此时令f x >0有x ∈-1,0 ,令f x <0有x ∈0,+∞ ,则f x 在-1,0 上单调递增,0,+∞ 上单调递减,又f 0 =0,于是f x ≤0,此时令x 1x 2<0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;ii .a >0时,f x 有零点0和x 0=12a-1,若x 0<0,即a >12,此时令f x <0有x ∈x 0,0 ,f x 在x 0,0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 >0,令x 1>0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0>0,即0<a <12,此时令f x <0有x ∈0,x 0 ,f x 在0,x 0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 <0,令-1<x 1<0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0=0,即a =12,此时fx =x 2x +1>0,f x 在-1,+∞ 上单调递增,又f 0 =0,则x >0时f x >0,x <0时f x <0;则x ≠0时f x x >0,也即对x 1x 2≠0,f x 1 f x 2x 1x 2>0,综上,a =12(2)证:由(1)问的结论可知,a =0时,f x =-x +ln x +1 ≤0;且a =12时x >0,f x =12x 2-x +ln x +1 >0;则x>0时,x-12x2<ln x+1<x,令x=1n,有1n-12n2<ln1n+1<1n,即1n-12n2<ln n+1-ln n<1n,于是1n-1-12n-12<ln n-ln n-1<1n-11-12<ln2<1将上述n个式子相加,t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2<ln n+1<t n;欲证t n-56<ln n+1<t n,只需证t n-56<t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2,只需证1+122+⋅⋅⋅+1n2<53;因为1n2=44n2<44n2-1=212n-1-12n+1,所以1+122+⋅⋅⋅+1n2<1+213-15+15-17+⋅⋅⋅+12n-1-12n+1=53-22n+1<53,得证:于是得证t n-56<ln n+1<t n.【点睛】方法点睛:(1)此题考导数与函数的综合应用,找到合适的分类标准,设极值点,并确定函数正负区间是解此题的关键;(2)对累加结构的不等式证明,一般需要应用前问的结论,取特定参数值,得出不等式累加证明,遇到不能累加的数列结构,需要进行放缩证明.10(2024·湖南·一模)已知函数f x =sin x-ax⋅cos x,a∈R.(1)当a=1时,求函数f x 在x=π2处的切线方程;(2)x∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x>0,求a的取值范围;(ⅱ)证明:sin2x⋅tan x>x3.【答案】(1)πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)a≤3(ⅱ)证明见解析【分析】(1)令a=1时,利用导数的几何意义求出斜率,进行计算求出切线方程即可.(2)(ⅰ)设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,由g x >0得a≤3,再证明此时满足g x >0.(ⅱ)根据(ⅰ)结论判断出F x =sin2x⋅tan x-x3在0,π2上单调递增,∴F(x)>F(0)=0,即sin2x tan x >x3.【详解】(1)当a=1时,f(x)=sin x-x⋅cos x,f (x)=cos x-(cos x-x⋅sin x)=x⋅sin x,fπ2=π2,fπ2=1.所以切线方程为:y-1=π2x-π2,即πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)f(x)+sin2x=sin x-ax⋅cos x+sin2x>0,即tan x-ax+2sin x>0,x∈0,π2,设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,g (x )=2cos x +1cos 2x -a =1cos 2x(2cos 3x -a cos 2x +1).又∵g (0)=0,g (0)=3-a ,∴g (0)=3-a ≥0是g (x )>0的一个必要条件,即a ≤3.下证a ≤3时,满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,又g (x )≥1cos 2x(2cos 3x -3cos 2x +1),设(t )=2t 3-3t 2+1,t ∈(0,1),h (t )=6t 2-6t =6t (t -1)<0,h (t )在(0,1)上单调递减,所以h (t )>h (1)=0,又x ∈0,π2 ,cos x ∈(0,1),∴g (x )>0,即g (x )在0,π2 单调递增.∴x ∈0,π2时,g (x )>g (0)=0;下面证明a >3时不满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,,g (x )=2cos x +1cos 2x-a ,令h (x )=g (x )=2cos x +1cos 2x -a ,则h (x )=-2sin x +2sin x cos 3x =2sin x 1cos 3x-1,∵x ∈0,π2 ,∴sin x >0,1cos 3x-1>0,∴h (x )>0,∴h (x )=g (x )在0,π2为增函数,令x 0满足x 0∈0,π2,cos x 0=1a ,则g x 0 =2cos x 0+1cos 2x 0-a =2cos x 0+a -a >0,又g (0)=3-a <0,∴∃x 1∈0,x 0 ,使得g x 1 =0,当x ∈0,x 1 时,g (x )<g x 1 =0,∴此时g (x )在0,x 1 为减函数,∴当x ∈0,x 1 时,g (x )<g (0)=0,∴a >3时,不满足g (x )≥0恒成立.综上a ≤3.(ⅱ)设F (x )=sin 2x ⋅tan x -x 3,x ∈0,π2 ,F (x )=2sin x ⋅cos x ⋅tan x +sin 2x ⋅1cos 2x-3x 2=2sin 2x +tan 2x -3x 2=2(sin x -x )2+(tan x -x )2+2(2sin x +tan x )x -2x 2-x 2-3x 2.由(ⅰ)知2sin x +tan x >3x ,∴F (x )>0+0+2x ⋅3x -6x 2=0,,F x 在0,π2上单调递增,∴F (x )>F (0)=0,即sin 2x tan x >x 3.【点睛】关键点点睛:本题考查导数,解题关键是进行必要性探路,然后证明充分性,得到所要求的参数范围即可.11(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=ln (1+x )-11+x.(1)求曲线y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程;(2)若x ∈(-1,π),讨论曲线y =f (x )与曲线y =-2cos x 的交点个数.【答案】(1)y =32x -1;(2)2.【分析】(1)求导,即可根据点斜式求解方程,(2)求导,分类讨论求解函数的单调性,结合零点存在性定理,即可根据函数的单调性,结合最值求解.【详解】(1)依题意,f x =11+x +121+x 32,故f 0 =32,而f 0 =-1,故所求切线方程为y +1=32x ,即y =32x -1.(2)令ln 1+x -11+x =-2cos x ,故ln 1+x +2cos x -11+x=0,令g x =ln 1+x +2cos x -11+x ,g x =11+x -2sin x +121+x -32,令h x =g x =11+x -2sin x +121+x -32,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52.①当x ∈-1,π2时,cos x ≥0,1+x 2>0,1+x-52>0,∴h x <0,∴h x 在-1,π2上为减函数,即gx 在-1,π2 上为减函数,又g 0 =1+12>0,g1 =12-2sin1+12⋅2-32<12-2⋅sin1+12<1-2×12=0,∴g x 在0,1 上有唯一的零点,设为x 0,即g x 0 =00<x 0<1 .∴g x 在-1,x 0 上为增函数,在x 0,π2上为减函数.又g 0 =2-1>0,g -π4 =ln 1-π4 +2cos -π4 -11-π4=ln 1-π4+2-11-π4<0,g π2=ln 1+π2 -11+π2>0,∴g x 在-1,x 0 上有且只有一个零点,在x 0,π2上无零点;②当x ∈π2,5π6 时,g x <11+x -1+121+x-32<0,g x 单调递减,又g π2 >0,g 5π6 =ln 1+5π6 -3-1+5π6-12<ln4-3<0,∴g x 在π2,5π6内恰有一零点;③当x ∈5π6,π 时,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52为增函数,∴hx =h 5π6 =-11+5π62+1-34⋅1+5π6-52>0,∴g x 单调递增,又g π >0,g 5π6 <0,所以存在唯一x 0∈5π6,π ,g x 0 =0,当x ∈5π6,x 0 时,g x <0,g x 递减;当x ∈x 0,π 时,g x >0,g x 递增,g x ≤max g 5π6 ,g π <0,∴g x 在5π6,π内无零点.综上所述,曲线y =f x 与曲线y =-2cos x 的交点个数为2.【点睛】方法点睛:本题考查了导数的综合运用,求某点处的切线方程较为简单,利用导数求单调性时,如果求导后的正负不容易辨别,往往可以将导函数的一部分抽离出来,构造新的函数,利用导数研究其单调性,进而可判断原函数的单调性.在证明不等式时,常采用两种思路:求直接求最值和等价转化.无论是那种方式,都要敢于构造函数,构造有效的函数往往是解题的关键.12(2024·广东佛山·二模)已知f x =-12e 2x +4e x -ax -5.(1)当a =3时,求f x 的单调区间;(2)若f x 有两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后,借助导数的正负即可得原函数的单调性;(2)借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,可得t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,借助韦达定理可得t 1+t 2=4,t 1t 2=a ,即可用t 1、t 2表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,进而用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.【详解】(1)当a =3时,f x =-12e 2x +4e x -3x -5,f x =-e 2x +4e x -3=-e x -1 e x -3 ,则当e x ∈0,1 ∪3,+∞ ,即x ∈-∞,0 ∪ln3,+∞ 时,f x <0,当e x ∈1,3 ,即x ∈0,ln3 时,f x >0,故f x 的单调递减区间为-∞,0 、ln3,+∞ ,单调递增区间为0,ln3 ;(2)f x =-e 2x +4e x -a ,令t =e x ,即f x =-t 2+4t -a ,令t 1=e x 1,t 2=e x 2,则t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,则Δ=-4 2-4a =16-4a >0,即a <4,有t 1+t 2=4,t 1t 2=a >0,即0<a <4,则f x 1 +f x 2 +x 1+x 2=-12e 2x 1+4e x 1-ax 1-5-12e 2x2+4e x 2-ax 2-5+x 1+x 2=-12t 21+t 22 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1+ln t 2 -10=-12t 1+t 2 2-2t 1t 2 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1t 2-10=-1216-2a +16-a -1 ln a -10=a -a -1 ln a -2,要证f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0,即证a -a -1 ln a -2<00<a <4 ,令g x =x -x -1 ln x -20<x <4 ,则g x =1-ln x +x -1x =1x-ln x ,令h x =1x -ln x 0<x <4 ,则h x =-1x 2-1x <0,则g x 在0,4 上单调递减,又g 1 =11-ln1=1,g 2 =12-ln2<0,故存在x 0∈1,2 ,使g x 0 =1x 0-ln x 0=0,即1x 0=ln x 0,则当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,4 时,g x <0,故g x 在0,x 0 上单调递增,g x 在x 0,4 上单调递减,则g x ≤g x 0 =x 0-x 0-1 ln x 0-2=x 0-x 0-1 ×1x 0-2=x 0+1x 0-3,又x 0∈1,2 ,则x 0+1x 0∈2,52 ,故g x 0 =x 0+1x 0-3<0,即g x <0,即f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,从而可结合韦达定理得t 1、t 2的关系,即可用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.13(2024·广东广州·模拟预测)已知函数f x =x e x -kx ,k ∈R .(1)当k =0时,求函数f x 的极值;(2)若函数f x 在0,+∞ 上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.【答案】(1)极小值为-1e,无极大值(2)e ,+∞【分析】(1)求出导函数,然后列表求出函数的单调区间,根据极值定义即可求解;(2)把原函数有两个零点转化为g x =e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,分类讨论,利用导数研究函数的单调性,列不等式求解即可.【详解】(1)当k =0时,f x =xe x (x ∈R ),所以f x =1+x e x ,令f x =0,则x =-1,x -∞,-1-1-1,+∞f x -0+f x单调递减极小值单调递增所以f (x )min =f -1 =-e -1=-1e,所以f x 的极小值为-1e,无极大值.(2)函数f x =x e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,令g x =e x -kx ,则问题等价于g x 在0,+∞ 上仅有两个零点,易知g x =e x -k ,因为x ∈0,+∞ ,所以e x >1.①当k ∈-∞,1 时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,所以g x >g 0 =1,所以g x 在0,+∞ 上没有零点,不符合题意;②当k ∈1,+∞ 时,令g x =0,得x =ln k ,所以在0,ln k 上,g x <0,在ln k ,+∞ 上,g x >0,所以g x 在0,ln k 上单调递减,在(ln k ,+∞)上单调递增,所以g x 的最小值为g ln k =k -k ⋅ln k .因为g x 在0,+∞ 上有两个零点,所以g ln k =k -k ⋅ln k <0,所以k >e.因为g 0 =1>0,g ln k 2 =k 2-k ⋅ln k 2=k k -2ln k ,令h x =x -2ln x ,则h x =1-2x =x -2x,所以在0,2 上,h x <0,在2,+∞ 上,h x >0,所以h x 在0,2 上单调递减,在2,+∞ 上单调递增,所以h x ≥2-2ln2=ln e 2-ln4>0,所以g ln k 2 =k k -2ln k >0,所以当k >e 时,g x 在0,ln k 和(ln k ,+∞)内各有一个零点,即当k >e 时,g x 在0,+∞ 上仅有两个零点.综上,实数k 的取值范围是e ,+∞ .【点睛】方法点睛:求解函数单调区间的步骤:(1)确定f x 的定义域.(2)计算导数f x .(3)求出f x =0的根.(4)用f x =0的根将f x 的定义域分成若干个区间,判断这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间.f x >0,则f x 在对应区间上单调递增,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上单调递减,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,那么需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.14(2024·江苏南通·二模)已知函数f x =ln x -ax ,g x =2ax,a ≠0.(1)求函数f x 的单调区间;(2)若a >0且f x ≤g x 恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)2e 3.【分析】(1)求导后,利用导数与函数单调性的关系,对a >0与a <0分类讨论即可得;(2)结合函数的单调性求出函数的最值,即可得解.【详解】(1)f x =1x -a =1-axx(a ≠0),当a <0时,由于x >0,所以f x >0恒成立,从而f x 在0,+∞ 上递增;当a >0时,0<x <1a ,f x >0;x >1a ,fx <0,从而f x 在0,1a 上递增,在1a,+∞ 递减;综上,当a <0时,f x 的单调递增区间为0,+∞ ,没有单调递减区间;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,1a ,单调递减区间为1a ,+∞ .(2)令h x =f x -g x =ln x -ax -2ax,要使f x ≤g x 恒成立,只要使h x ≤0恒成立,也只要使h x max ≤0.h x =1x -a +2ax 2=-ax +1 ax -2 ax 2,由于a >0,x >0,所以ax +1>0恒成立,当0<x <2a 时,h x >0,当2a<x <+∞时,h x <0,所以h x max =h 2a =ln 2a -3≤0,解得:a ≥2e 3,所以a 的最小值为2e3.15(2024·山东济南·二模)已知函数f x =ax 2-ln x -1,g x =xe x -ax 2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:f x +g x ≥x .【答案】(1)答案见详解(2)证明见详解【分析】(1)求导可得fx =2ax 2-1x,分a ≤0和a >0两种情况,结合导函数的符号判断原函数单调性;(2)构建F x =f x +g x -x ,x >0,h x =e x -1x,x >0,根据单调性以及零点存在性定理分析h x 的零点和符号,进而可得F x 的单调性和最值,结合零点代换分析证明.【详解】(1)由题意可得:f x 的定义域为0,+∞ ,fx =2ax -1x =2ax 2-1x,当a ≤0时,则2ax 2-1<0在0,+∞ 上恒成立,可知f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,令f x >0,解得x >12a;令f x <0,解得0<x <12a;可知f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增;综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增.(2)构建F x =f x +g x -x =xe x -ln x -x -1,x >0,则F x =x +1 e x -1x -1=x +1 e x -1x,由x >0可知x +1>0,构建h x =e x -1x ,x >0,因为y =e x ,y =-1x在0,+∞ 上单调递增,则h x 在0,+∞ 上单调递增,且h 12=e -20,h 1 =e -1 0,可知h x 在0,+∞ 上存在唯一零点x 0∈12,1 ,当0<x <x 0,则h x <0,即Fx <0;当x >x 0,则h x >0,即F x >0;可知F x 在0,x 0 上单调递减,在x 0,+∞ 上单调递增,则F x ≥F x 0 =x 0e x 0-ln x 0-x 0-1,又因为e x 0-1x 0=0,则e x 0=1x 0,x 0=e -x 0,x 0∈12,1 ,可得F x 0 =x 0×1x 0-ln e -x-x 0-1=0,即F x ≥0,所以f x +g x ≥x .16(2024·福建·模拟预测)已知函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线在y 轴上的截距为-2.(1)求a 的值;(2)若f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.【答案】(1)2(2)b ∈0,2e 【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;(2)借助函数与方程的关系,可将f x 有且仅有两个零点转化为方程b =2ln xx有两个根,构造对应函数并借助导数研究单调性及值域即可得.【详解】(1)f (x )=ax-b ,f 1 =a -b ,f (1)=a ×0-b =-b ,则函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线为:y +b =a -b x -1 ,即y =a -b x -a ,令x =0,则有y =-a =-2,即a =2;(2)由a =2,即f (x )=2ln x -bx ,若f x 有且仅有两个零点,则方程2ln x-bx=0有两个根,即方程b=2ln xx有两个根,令g x =2ln xx,则gx =21-ln xx2,则当x∈0,e时,g x >0,则当x∈e,+∞时,g x <0,故g x 在0,e上单调递增,在e,+∞上单调递减,故g x ≤g e =2ln ee=2e,又x→0时,g x →-∞,x→+∞时,g x →0,故当b∈0,2 e时,方程b=2ln x x有两个根,即f x 有且仅有两个零点.17(2024·浙江杭州·二模)已知函数f x =a ln x+2-12x2a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点,(ⅰ)求实数a的取值范围;(ⅱ)证明:函数f x 有且只有一个零点.【答案】(1)答案见解析;(2)(ⅰ)-1<a<0;(ⅱ)证明见解析【分析】(1)求出函数的导函数,再分a≤-1、-1<a<0、a≥0三种情况,分别求出函数的单调区间;(2)(ⅰ)由(1)直接解得;(ⅱ)结合函数的最值与零点存在性定理证明即可.【详解】(1)函数f x =a ln x+2-12x2a∈R的定义域为-2,+∞,且f x =ax+2-x=-x+12+a+1x+2,当a≤-1时,f x ≤0恒成立,所以f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时,令f x =0,即-x+12+a+1=0,解得x1=-a+1-1,x2=a+1-1,因为-1<a<0,所以0<a+1<1,则-2<-a+1-1<-1,所以当x∈-2,-a+1-1时f x <0,当x∈-a+1-1,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时,此时-a+1-1≤-2,所以x∈-2,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.综上可得:当a≤-1时f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.(2)(ⅰ)由(1)可知-1<a<0.(ⅱ)由(1)f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减,所以f x 在x=a+1-1处取得极大值,在x=-a+1-1处取得极小值,又-1<a<0,所以0<a+1<1,则1<a+1+1<2,又f x极大值=f a+1-1=a ln a+1+1-12a+1-12<0,又f-a+1-1<f a+1-1<0,所以f x 在-a+1-1,+∞上没有零点,又-1<a<0,则4a<-4,则0<e4a<e-4,-2<e4a-2<e-4-2,则0<e 4a-22<4,所以f e 4a-2=4-12e4a-22>0,所以f x 在-2,-a+1-1上存在一个零点,综上可得函数f x 有且只有一个零点.18(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数f(x)=ln x-ax+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)-∞,2.【分析】(1)利用导数分类讨论判断函数f x 的单调性,即可求解;(2)先利用导数证明不等式e x≥x+1,分离变量可得a≤e2x-ln x+1x恒成立,进而e 2x-ln x+1x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,即可求解.【详解】(1)函数f x =ln x-ax+1,a∈R的定义域为0,+∞,且f (x)=1x-a.当a≤0时,∀x∈0,+∞,f (x)=1x-a≥0恒成立,此时f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,令f (x)=1x-a=1-axx=0,解得x=1a,当x∈0,1 a时,f x >0,f x 在区间0,1a上单调递增,当x∈1a,+∞时,f x <0,f x 在区间1a,+∞上单调递减.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 a上单调递增,在区间1a,+∞上单调递减.(2)设g x =e x-x-1,则g x =e x-1,在区间(-∞,0)上,g x <0,g x 单调递减,在区间0,+∞上,g x >0,g x 单调递增,所以g x ≥g0 =e0-0-1=0,所以e x≥x+1(当且仅当x=0时等号成立).依题意,∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,即a≤e2x-ln x+1x恒成立,而e2x-ln x+1x=xe2x-(ln x+1)x=e2x+ln x-(ln x+1)x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,当且仅当2x+ln x=0时等号成立.因为函数h x =2x+ln x在0,+∞上单调递增,h1e=2e-1<0,h(1)=2>0,所以存在x0∈1e,1,使得2x0+ln x0=0成立.所以a ≤e 2x -ln x +1xmin =2,即a 的取值范围是-∞,2 .【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:形如f x ≥g x 的恒成立的求解策略:1、构造函数法:令F x =f x -g x ,利用导数求得函数F x 的单调性与最小值,只需F x min ≥0恒成立即可;2、参数分离法:转化为a ≥φx 或a ≤φx 恒成立,即a ≥φx max 或a ≤φx min 恒成立,只需利用导数求得函数φx 的单调性与最值即可;3,数形结合法:结合函数y =f x 的图象在y =g x 的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.19(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【答案】(1)f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)不存在,理由见解析【分析】(1)求出导函数,根据导函数的正负来确定函数的单调区间;(2)求出直线AB 的斜率,再求出f (x 0),从而得到x 1,x 2的等式,再进行换元和求导,即可解出答案.【详解】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4t +1 2=t -1 2t t +1 2>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.20(2024·广东深圳·二模)已知函数f x =ax +1 e x ,f x 是f x 的导函数,且f x -f x =2e x .(1)若曲线y =f x 在x =0处的切线为y =kx +b ,求k ,b 的值;(2)在(1)的条件下,证明:f x ≥kx +b .【答案】(1)k =3,b =1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意,求导可得a 的值,再由导数意义可求切线,得到答案;(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,利用导数研究函数g (x )的单调性从而求出最小值大于0,可得证.【详解】(1)因为f x =ax +1 e x ,所以f x =ax +a +1 e x ,因为f x -f x =2e x ,所以a =2.则曲线y =f (x )在点x =0处的切线斜率为f 0 =3.又因为f 0 =1,所以曲线y =f (x )在点x =0处的切线方程为y =3x +1,即得k =3,b =1.(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,x ∈R ,则g x =2x +3 e x -3,设h x =g x ,则h x =e x 2x +5 ,所以,当x >-52时,h x >0,g x 单调递增.又因为g0 =0,所以,x >0时,g x >0,g x 单调递增;-52<x <0时,g x <0,g x 单调递减.又当x ≤-52时,g x =2x +3 e x -3<0,综上g x 在-∞,0 上单调递减,在0,+∞ 上单调递增,所以当x =0时,g x 取得最小值g 0 =0,即2x +1 e x -3x -1≥0,所以,当x ∈R 时,f x ≥3x +1.21(2024·辽宁·二模)已知函数f x =ax 2-ax -ln x .(1)若曲线y =f x 在x =1处的切线方程为y =mx +2,求实数a ,m 的值;(2)若对于任意x ≥1,f x +ax ≥a 恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)a =-1,m =-2(2)12,+∞ 【分析】(1)根据导数几何意义和切线方程,可直接构造方程组求得结果;(2)构造函数g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,将问题转化为g x ≥0恒成立;求导后,分别在a ≤0、a ≥12和0<a <12的情况下,结合单调性和最值求得符合题意的范围.【详解】(1)∵f x =2ax -a -1x,∴f 1 =2a -a -1=a -1,∵y =f x 在x =1处的切线为y =mx +2,∴f 1 =a -1=mf 1 =0=m +2 ,解得:a =-1,m =-2.(2)由f x +ax ≥a 得:ax 2-ln x -a ≥0,令g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,则当x ≥1时,g x ≥0恒成立;。
高考数学专题:导数大题专练含答案

高考数学专题:导数大题专练含答案一、解答题1.已知函数()ln f x ax x =+ (1)讨论()f x 的单调区间;(2)设()2xg x =,若对任意的[]11,100x ∈,存在[]20,1x ∈,使()()12f x g x <成立,求实数a 的取值范围. 2.已知函数()ln f x x =.(1)当()()sin 1g x x =-,求函数()()()T x f x g x =+在()0,1的单调性; (2)()()12h x f x b x=+-有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>. 3.已知函数()21si cos n 2f x x x a x x =-++.(1)当1a =-时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程; (2)若函数()f x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,求a 的取值范围.4.已知a R ∈,函数()22e 2xax f x =+. (1)求曲线()y f x =在0x =处的切线方程 (2)若函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1201x x ,(ⅰ)求a 的取值范围;(ⅱ)当9a <-时,证明:21x x <-<. (注: 2.71828e =…是自然对数的底数) 5.求下列函数的导数: (1)2cos x xy x -=; (2)()e 1cos 2x x y x =+-; (3)()3log 51y x =-.6.已知函数()322f x x ax bx =++-在2x =-时取得极值,且在点()()1,1f --处的切线的斜率为3- . (1)求()f x 的解析式;(2)若函数()y f x λ=-有三个零点,求实数λ的取值范围.7.已知函数()323f x x ax x =-+.(1)若3x =是()f x 的极值点,求()f x 在[]1,a 上的最大值和最小值;(2)若()f x 在[)1,+∞上是单调递增的,求实数a 的取值范围.8.2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.”为了进一步了解普通大众对“碳中和”及相关举措的认识,某机构进行了一次问卷调查,部分结果如下:(1)根据所给数据,完成下面的22⨯列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关?附:()()()()()22n ad bc K a b c d a c b d -=++++,n a b c d =+++.(2)经调查后,有关部门决定加大力度宣传“碳中和”及相关措施以便让节能减排的想法深入人心.经过一段时间后,计划先随机从社会上选10人进行调查,再根据检验结果决定后续的相关举措.设宣传后不了解“碳中和”的人概率都为()01p p <<,每个被调查的人之间相互独立.①记10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,求()f p 的最大值点0p ; ②现对以上的10人进行有奖答题,以①中确定的0p 作为答错的概率p 的值.已知回答正确给价值a 元的礼品,回答错误给价值b 元的礼品,要准备的礼品大致为多少元?(用a ,b 表示即可)9.已知函数()ln 2f x x x ax =++在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直.(1)求实数a 的值;(2)求()f x 的单调区间和极值.10.已知函数()222(0)e xmx x f x m +-=>. (1)判断()f x 的单调性;(2)若对[]12,1,2x x ∀∈,不等式()()1224e f x f x -≤恒成立,求实数m 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)答案见解析 (2)31a e ≤-【解析】 【分析】(1)由()()110ax f x a x xx+=+=>',按0a ≥,0a <进行分类讨论求解; (2)由已知,转化为()()max max f x g x <,由已知得()()max 12g x g ==,由此能求出实数a 的取值范围. (1)()(]110ax f x a x x x+'=+=>, ①当0a ≥时,由于0x >,故10ax +>,()0f x '>, 所以()f x 的单调递增区间为()0,∞+;②当0a <时,由()0f x '=,得1x a=-,在区间10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上()0f x '>,在区间1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上()0f x '<,所以,函数()f x 的单调递增区间为10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调递减区间为1,a∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭;(2)由题目知,只需要()()max max f x g x <即可又因为()()max 12g x g ==,所以只需要()max 2f x <即可()max 2f x <即等价于()2f x <恒成立,由变量分离可知2ln xa x-<,[]1,100x ∈, 令()2ln xh x x -=,下面求()h x 的最小值, 令()23ln xh x x-+'=,所以()0h x '=得3x e =, 所以()h x 在31,e ⎡⎤⎣⎦为减函数,3,100e ⎡⎤⎣⎦为增函数,所以()()33min 1h x h e e -==,所以31a e ≤-. 2.(1)单调递增 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)直接求导,判断出导数大于0,即可得到单调性;(2)直接由1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x =+-的两个零点得到1212122ln x xx x x x -=,分别解出1211212ln x xx x x -=,2121212ln xx x x x -=,再换元令12x t x =构造函数()12ln l t t t t=--,求导确定单调性即可求解. (1)由题意,函数()()sin 1ln T x x x =-+,则()()1cos 1T x x x'=--+,又∵()0,1x ∈,∴11x>,()()10,1,cos 11x x -∈-<,∴()0T x '>,∴()T x 在(0,1)上单调递增. (2)根据题意,()()1ln 02h x x b x x =+->, ∵1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x=+-的两个零点,∴111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=. 两式相减,可得122111ln22x x x x =-,即112221ln 2x x x x x x -=, ∴1212122ln x x x x x x -=,则1211212ln x x x x x -=,2121212ln xx x x x -=. 令12x t x =,()0,1t ∈,则1211112ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=+=.记()12ln l t t t t =--,()0,1t ∈,则()()221t l t t-'=. 又∵()0,1t ∈,∴()0l t '>恒成立,∴()l t 在()0,1上单调递增,故()()1l t l <,即12ln 0t t t --<,即12ln t t t-<.因为ln 0t <,可得112ln t t t->,∴121x x +>.【点睛】本题关键点在于对双变量的处理,通过对111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=作差,化简得到1212122ln x x x x xx -=, 分别得到12,x x 后,换元令12x t x =,这样就转换为1个变量,再求导确定单调性即可求解. 3.(1)10y +=; (2)[)1,+∞. 【解析】 【分析】(1)将1a =-代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件可以将问题转化为恒成立问题,进而转化为求函数的最值问题,利用导数法求函数的最值即可求解. (1)当1a =-时,()2cos 1sin 2f x x x x x =--+()2cos 10000sin 012f =⨯--+=-,所以切点为0,1,()1sin cos x f x x x '=-++,∴(0)01sin 0cos00f '=-++=,所以曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线的斜率为(0)0k f '==, 所以曲线()y f x =在点0,1处的切线的斜率切线方程为()()100y x --=⨯-,即10y +=.(2)由()21si cos n 2f x x x a x x =-++,得()s 1co i s n f x x a x x '=--+因为函数()f x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,可得()0f x '≤对任意3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦恒成立, 设()()1c s os in g x f x x a x x '==--+,则()cos 1sin g x a x x '=--. 因为si (n 0)001cos00g a =--+=, 所以使()0f x '≤对任意3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦恒成立, 则至少满足()00g '≤,即10a -≤,解得1a ≥. 下证明当1a ≥时,()0f x '≤恒成立,因为3π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,所以sin 0x ≥, 因为1a ≥,所以()sin 1cos f x x x x '≤--+.记s ()cos n 1i h x x x x =--+,则π()1sin 14cos h x x x x ⎛⎫'=-=+ ⎝-⎪⎭.当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<;当π3π,24x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '>. 所以函数()h x 在π0,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭上单调递减,在π3π,24⎛⎤⎥⎝⎦上单调递增.因为ππ(),h h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭33001044, 所以()h x 在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为(0)0h =. 即()()1sin cos 0f x h x x x x '≤=--+≤在3π0,4⎡⎤⎢⎥⎣⎦上恒成立.所以a 的取值范围为[)1,+∞.4.(1)(21y x =-+(2)(ⅰ)22e ,-;(ⅱ)证明见解析【解析】 【分析】(1)由导数的几何意义即可求解;(2)(ⅰ)原问题等价于12,x xa =-的两根,且1201x x ,从而构造函数())0g x x =>,将问题转化为直线y a =-与函数()g x 的图象有两个交点,且交点的横坐标大于0小于1即可求解;(ⅱ)由1e x x +≤,利用放缩法可得()()1112210x ax f x '++-=,即1x 2114x <<,从而可证21x x -<()21e 011x x x x +<<<-,然后利用放缩法可得()()1201,21i i i ix ax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,最后构造二次函数()(222m x ax a x =-++++21x x ->而得证原不等式. (1)解:因为()22e x f x ax '=+所以()02f '=()01f =,所以曲线()y f x =在0x =处的切线方程为(21y x =-+; (2)解:(ⅰ)因为函数()f x 有两个极值点12,x x ,所以12,x x 是关于x 的方程()22e 0x f x ax =+'的两根,也是关于x的方程a =-的两正根, 设())0g x x =>,则()g x '=, 令())224e 2e 0x x h x x x =->,则()28e xh x x '=,当0x >时,()0h x '>,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,又104h ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以,当104x <<时,()0h x <,()0g x '<;当14x >时,()0h x >,()0g x '>,所以函数()g x 在10,4⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在1,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,又因为1201x x ,所以()114g a g ⎛⎫<-<⎪⎝⎭,即22e a <-<- 所以a的取值范围是22e ,-;22e 9a <<-, 因为1e x x +≤,所以()()1112210x ax f x '++-=,所以()142a x +-,所以1x 2114x <<,所以211x x -<= 下面先证明不等式()21e 011x xx x+<<<-, 设()()2101e 1xx r x x x -=⋅<<+,则()()2222e 1x x r x x '=-+, 所以,当01x <<时,()0r x '<,()r x '在()0,1上单调递减, 所以,()()01r x r <=,所以不等式()21e 011x xx x+<<<-成立, 因为12,x x ,()1201x x <<<是()22e 0x f x ax '=+=的两个根,所以()()01,2i f x i '==,又()21e 011x xx x+<<<-,所以()()1201,21ii i ixax f x i x +'⋅+->==-,即(()22201,2i i ax a x i -++++-=,设函数()(222m x ax a x =-++++x t ==因为((()2224261620a a a ∆=+++-=+-+->,且()00m >,()10m >,102t <<, 所以函数()m x 有两个不同的零点,记为α,()βαβ<,且01t αβ<<<<,因为()22616212e 201ta tf t at at t+++'=+-⋅+-=<-,且()00f '>,()10f '>,所以1201x x ,因为()m x 在()0,t 上单调递减,且()()10m x m α>=,所以10x t α<<<; 因为()m x 在(),1t 上单调递增,且()()20m x m β>=,所以21t x β<<<; 所以1201x x αβ<<<<<,所以21x x βα->-,因为βα-=又()109a-<<<-,所以βα-> 所以21x x->综上,21x x <-< 【点睛】关键点点睛:本题(2)问(ii)小题证明的关键是,利用1e x x +≤,进行放缩可得1x 21x x -<;再利用()21e 011x xx x +<<<-,进行放缩可得()()1201,21ii i ixax f x i x +'⋅+->==-,从而构造二次函数()(222m x ax ax =-++++21x x ->5.(1)'y ()31sin 2cos x x xx --=;(2)'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--;(3)'y ()551ln 3x =-⋅.【解析】 【分析】根据导数的运算法则,对(1)(2)(3)逐个求导,即可求得结果. (1)因为2cos x x y x -=,故'y ()()()243sin 12cos 1sin 2cos x x x x x x x x x x------==. (2)因为()e 1cos 2x x y x =+-,故'y ()e 1cos sin 2ln 2x xx x =+--.(3)因为()3log 51y x =-,故'y ()()155?51ln 351ln 3x x =⨯=--⋅. 6.(1)()3232f x x x =+-(2)()2,2- 【解析】 【分析】(1)由已知可得()()2013f f ⎧-=⎪⎨-=-''⎪⎩,可得出关于实数a 、b 的方程组,解出这两个未知数的值,即可得出函数()f x 的解析式;(2)分析可知,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点,利用导数分析函数()f x 的单调性与极值,数形结合可得出实数λ的取值范围.(1)解:因为()322f x x ax bx =++-,则()232f x x ax b '=++,由题意可得()()212401323f a b f a b ⎧-=-+=⎪⎨-=-+=-''⎪⎩,解得30a b =⎧⎨=⎩,所以,()3232f x x x =+-.当3a =,0b =时,()236f x x x '=+,经检验可知,函数()f x 在2x =-处取得极值. 因此,()3232f x x x =+-.(2)解:问题等价于()f x λ=有三个不等的实数根,求λ的范围.由()2360f x x x '=+>,得2x <-或0x >,由()2360f x x x '=+<,得20x -<<,所以()f x 在(),2-∞-、()0,∞+上单调递增,在()2,0-上单调递减, 则函数()f x 的极大值为()22f -=,极小值为()02f =-,如下图所示:由图可知,当22λ-<<时,直线y λ=与函数()f x 的图象有3个交点, 因此,实数λ的取值范围是()2,2-. 7.(1)最大值为15,最小值为9- (2)3a ≤ 【解析】 【分析】(1)由()30f '=可求得实数a 的值,再利用函数的最值与导数的关系可求得函数()f x 在[]1,a 上的最大值和最小值;(2)分析可知()23230f x x ax '=-+≥对任意的1≥x 恒成立,利用参变量分离法结合基本不等式可求得实数a 的取值范围. (1)解:因为()323f x x ax x =-+,则()2323f x x ax =-+',则()33060f a '=-=,解得5a =,所以,()3253f x x x x =-+,则()()()23103313f x x x x x '=-+=--,列表如下:所以,min 39f x f ==-,因为11f =-,515f =,则max 515f x f ==. (2)解:由题意可得()23230f x x ax '=-+≥对任意的1≥x 恒成立,即312a x x⎛⎫≤+ ⎪⎝⎭,由基本不等式可得313322x x ⎛⎫+≥⨯ ⎪⎝⎭,当且仅当1x =时,等号成立,故3a ≤.8.(1)列联表见解析,没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关; (2)①0310p =;②()73a b + 【解析】 【分析】(1)对满足条件的数据统计加和即可,然后根据给定的2K 计算公式,将计算结果与195%0.05-=所对应的k 值比较大小即可;(2)①利用独立重复试验与二项分布的特点,写出10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,再利用导数求出最值点; ②利用独立重复试验的期望公式代入可求出答案. (1)由题中表格数据完成22⨯列联表如下:()22800125250150275800 3.463 3.841275525400400231K ⨯⨯-⨯==≈<⨯⨯⨯.故没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关. (2)①由题得,()()733101f p C p p =-,()0,1p ∈, ∴()()()()()763236321010C 3171C 1310f p p p p p p p p ⎡⎤'=---=--⎣⎦. 令()0f p '=,得310p =,当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f p '>; 当3,110p ⎛⎫∈⎪⎝⎭时,()0f p '<, ∴当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调选增;当3,110p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调递减, ∴()f p 的最大值点0310p =. ②本题求要准备的礼品大致为多少元,即求10个人礼品价值X 的数学期望. 由①知答错的概率为310, 则()33101731010E X a b a b ⎡⎤⎛⎫=-+=+ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦, 故要准备的礼品大致为73a b +元. 9.(1)3a =-;(2)增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e ,极小值22e -,无极大值.【解析】 【分析】(1)根据()1112f '⨯=-,代值计算即可求得参数值;(2)根据(1)中所求参数值,求得()f x ',利用导数的正负即可判断函数单调性和极值. (1)因为()ln 1f x x a '=++,在点()()1,1f 处的切线斜率为()11k f a '==+, 又()f x 在点()()1,1f 处的切线与直线220x y 相互垂直, 所以()1112f '⨯=-,解得3a =-. (2)由(1)得,()ln 2f x x '=-,()0,x ∈+∞,令()0f x '>,得2e x >,令()0f x '<,得20e x <<,即()f x 的增区间为()2e ,+∞,减区间为()20,e . 又()22222e e ln e 3e 22ef =-+=-,所以()f x 在2e x =处取得极小值22e -,无极大值. 【点睛】本题考查导数的几何意义,以及利用导数研究函数的单调性和极值,属综合中档题.10.(1)单调增区间为2,2m ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调减区间为[)2,,2,m ∞∞⎛⎤--+⎥⎝⎦ (2)20,4e ⎛⎤ ⎥-⎝⎦【解析】 【分析】(1)先对函数求导,然后由导数的正负可求出函数的单调区间, (2)由函数()f x 在[]1,2上为增函数,求出函数的最值,则()()max min 24e 2()()e m g m f x f x -+=-=,然后将问题转化为()224e 24e e m -+≥,从而可求出实数m 的取值范围. (1)()()()()221422(0)e e xxmx m x mx x f x m -+-+-+-=>'=令()0f x '=,解得2x m =-或2x =,且22m-< 当2,x m ∞⎛⎤∈-- ⎥⎝⎦时,()0f x '≤,当2,2x m ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '>,当[)2,x ∞∈+时,()0f x '≤即()f x 的单调增区间为2,2m ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调减区间为[)2,,2,m ∞∞⎛⎤--+⎥⎝⎦(2)由(1)知,当[]0,1,2m x >∈时,()0f x '>恒成立 所以()f x 在[]1,2上为增函数, 即()()max min242()2,()1e em mf x f f x f +====. ()()12f x f x -的最大值为()()max min 24e 2()()e m g m f x f x -+=-=()()1224e f x f x ⎡⎤≥-⎣⎦恒成立()224e 24e e m -+∴≥ 即24em ≤-, 又0m > 20,4e m ⎛⎤∴∈ ⎥-⎝⎦ 故m 的取值范围20,4e ⎛⎤ ⎥-⎝⎦。
导数复习导数大题练习(含详解答案)

1、函数f(*)=(2*2―k*+k)·e -*(Ⅰ)当k 为何值时,)(x f 无极值;(Ⅱ)试确定实数k 的值,使)(x f 的极小值为0 2、函数()ln f x ax x =+()a ∈R .(Ⅰ)假设2a =,求曲线()y f x =在1x =处切线的斜率;(Ⅱ)求()f x 的单调区间;〔Ⅲ〕设2()22g x x x =-+,假设对任意1(0,)x ∈+∞,均存在[]20,1x ∈,使得12()()f x g x <,求a 的取值围. 3、设函数()1x f x x ae -=-。
〔I 〕求函数()f x 单调区间; 〔II 〕假设()0R f x x ≤∈对恒成立,求a 的取值围;〔III 〕对任意n 的个正整数1212,,nn a a a a a a A n++⋅⋅⋅⋅⋅⋅=记〔1〕求证:()11,2,i a iAa e i n A-≤=⋅⋅⋅〔2〕求证:A ≥4、函数b x x a x a x f +++-=23213)(,其中,a b ∈R . 〔Ⅰ〕假设曲线)(x f y =在点))2(,2(f P 处的切线方程为45-=x y ,求函数)(x f 的解析式; 〔Ⅱ〕当0>a 时,讨论函数)(x f 的单调性. 5、函数2()(21)(R x f x ax x e a -=-+⋅∈,e 为自然对数的底数).(I)当时,求函数()f x 的极值;(Ⅱ)假设函数()f x 在[-1,1]上单调递减,求a 的取值围. 6、函数2()(33)x f x x x e =-+⋅,设2t >-,(2),()f m f t n -==.〔Ⅰ〕试确定t 的取值围,使得函数()f x 在[]2,t -上为单调函数;〔Ⅱ〕试判断,m n 的大小并说明理由;〔Ⅲ〕求证:对于任意的2t >-,总存在0(2,)x t ∈-,满足0'20()2(1)3x f x t e =-,并确定这样的0x 的个数.7、函数2()ln (2)f x x ax a x =-+-.〔Ⅰ〕假设()f x 在1x =处取得极值,求a 的值;〔Ⅱ〕求函数()y f x =在2[,]a a 上的最大值. 8、函数221()()ln 2f x ax x x ax x =--+.()a ∈R . 〔I 〕当0a =时,求曲线()y f x =在(e,(e))f 处的切线方程〔e 2.718...=〕; 〔II 〕求函数()f x 的单调区间.9、函数()(1)e (0)xa f x x x=->,其中e 为自然对数的底数.〔Ⅰ〕当2a =时,求曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线与坐标轴围成的面积;〔Ⅱ〕假设函数()f x 存在一个极大值点和一个极小值点,且极大值与极小值的积为5e ,求a 的值.10、函数36)2(23)(23-++-=x x a ax x f . 〔1〕当1=a 时,求函数)(x f 的极小值;〔2〕试讨论曲线)(x f y =与x 轴的公共点的个数。
直击2024年高考——高三数学导数题型专练(全国版)

导数题型专练【利用公式和四则运算求导】 【例1】下列求导运算正确的是( ) A.⎝⎛⎭⎫1ln x ′=-1x ln 2x B .(x 2e x )′=2x +e x C.⎣⎡⎦⎤cos ⎝⎛⎭⎫2x -π3′=-sin ⎝⎛⎭⎫2x -π3 D.⎝⎛⎭⎫x -1x ′=1+1x 2 【答案】 AD【解析】 ⎝⎛⎭⎫1ln x ′=-1ln 2x ·(ln x )′=-1x ln 2x , 故A 正确;(x 2e x )′=(x 2+2x )e x ,故B 错误;⎣⎡⎦⎤cos ⎝⎛⎭⎫2x -π3′=-2sin ⎝⎛⎭⎫2x -π3,故C 错误;⎝⎛⎭⎫x -1x ′=1+1x 2,故D 正确.【复合函数求导】 【例2】设函数,若,则.【答案】 1; 【解析】 函数, , ,,解得, 故答案为:.【根据导数构造抽象函数】 【例3】已知可导函数的导函数为,若对任意的,都有,且为奇函数,则不等式的解集为( ).A.B.C.D.【答案】 A; 【解析】 设,由,得:,故函数在递减,由为奇函数,得, ∴,即,∵不等式,∴,即, 结合函数的单调性得:, 故不等式的解集是.故选.【求在某点处的切线方程】【例4】曲线y =2x -1x +2在点(-1,-3)处的切线方程为__________.【答案】 5x -y +2=0【解析】 y ′=⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -1x +2′=2(x +2)-(2x -1)(x +2)2=5(x +2)2,所以y ′|x =-1=5(-1+2)2=5,所以切线方程为y +3=5(x +1),即5x -y +2=0.【求过某点处的切线方程】【例5】y =2x 2+8过点P(1,2)的切线方程是( ). A. y =−4x +6B. y =12x −10C. y =−4x +6或y =12x −10D. y =4x +6或y =12x −10【答案】 C;【解析】 设切点坐标为(x 0 ,2x 02+8),y ′=4x ,∴切线斜率k =4x 0,则2x 02+8−2x 0−1=4x 0,解得x 0=−1或3,∴所求切线方程为y =−4x +6或y =12x −10.【根据切线求参数问题】【例6】直线y =kx +1与曲线f (x )=a ln x +b 相切于点P (1,2),则2a +b 等于( ) A .4 B .3C .2D .1【答案】 A【解析】 ∵直线y =kx +1与曲线f (x )=a ln x +b 相切于点P (1,2), 将P (1,2)代入y =kx +1, 可得k +1=2,解得k =1, ∵ f (x )=a ln x +b ,∴ f ′(x )=ax , 由f ′(1)=a1=1,解得a =1,可得f (x )=ln x +b , ∵P (1,2)在曲线f (x )=ln x +b 上, ∴f (1)=ln 1+b =2,解得b =2,故2a +b =2+2=4.【例7】过定点P (1,e)作曲线y =a e x (a >0)的切线,恰有2条,则实数a 的取值范围是________. 【答案】 (1,+∞)【解析】 由y ′=a e x ,若切点为(x 0,0e x a ), 则切线方程的斜率k =0'|x x y ==0e x a >0,∴切线方程为y =0e x a (x -x 0+1), 又P (1,e)在切线上, ∴0e x a (2-x 0)=e ,即ea =0e x (2-x 0)有两个不同的解,令φ(x )=e x (2-x ), ∴φ′(x )=(1-x )e x ,当x ∈(-∞,1)时,φ′(x )>0; 当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )<0,∴φ(x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, ∴φ(x )max =φ(1)=e , 又x →-∞时,φ(x )→0; x →+∞时,φ(x )→-∞, ∴0<ea <e ,解得a >1,即实数a 的取值范围是(1,+∞).【两曲线的公切线】【例8】已知函数f (x )=x ln x ,g (x )=x 2+ax (a ∈R ),直线l 与f (x )的图象相切于点A (1,0),若直线l 与g (x )的图象也相切,则a 等于( ) A .0 B .-1 C .3 D .-1或3【答案】 D【解析】 由f (x )=x ln x 求导得f ′(x )=1+ln x ,则f ′(1)=1+ln 1=1,于是得函数f (x )在点A (1,0)处的切线l 的方程为y =x -1,因为直线l 与g (x )的图象也相切,则方程组⎩⎪⎨⎪⎧y =x -1,g x =x 2+ax ,有唯一解,即关于x 的一元二次方程x 2+(a -1)x +1=0有两个相等的实数根, 因此Δ=(a -1)2-4=0,解得a =-1或a =3, 所以a =-1或a =3.【利用导数确定函数图象】 【例9】已知函数,则的图象大致为( ).A. B.C. D.【答案】A;【解析】令,则,由,得,即函数在上单调递增,由得,即函数在上单调递减,所以当时,函数有最小值,,于是对任意的,有,故排除、,因为函数在上单调递减,则函数在上单调递增,故排除.故选.【利用导数求具体函数的单调性】【例10】函数f(x)=x2-2ln x的单调递减区间是()A.(0,1) B.(1,+∞)C.(-∞,1) D.(-1,1)【答案】A【解析】∵f′(x)=2x-2 x=2(x+1)(x-1)x(x>0),令f′(x)=0,得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.【例11】若函数f(x)=ln x+1e x,则函数f(x)的单调递减区间为________.【答案】(1,+∞)【解析】f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-ln x-1e x,令φ(x)=1x-ln x-1(x>0),φ′(x)=-1x2-1x<0,φ(x)在(0,+∞)上单调递减,且φ(1)=0,∴当x∈(0,1)时,φ(x)>0,当x∈(1,+∞)时,φ(x)<0,∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.【利用导数求含参函数的单调性】【例12】已知函数.讨论的单调性.【答案】当时,增区间为,无减区间;当时,增区间为,减区间为.【解析】函数的定义域为:,,①当时,恒成立,在上单调递增,无减区间;②当时,令,解得,∴增区间为,减区间为综上:当时,增区间为,无减区间;当时,增区间为,减区间为.【例13】已知函数是自然对数的底数).讨论的单调性.【答案】 当时,在上单调递减; 当时,在上单调递减,在上单调递增. 【解析】,当时,,在上单调递减; 当时,由得,所以在上单调递减;由得,所以在上单调递增.综上,当时,在上单调递减;当时,在上单调递减,在上单调递增.【导数解决单调性的应用-比较大小】【例14】已知函数f (x )=x sin x ,x ∈R ,则f ⎝⎛⎭⎫π5,f (1),f ⎝⎛⎭⎫-π3的大小关系为( ) A .f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5 B .f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5 C .f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3 D .f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1) 【答案】 A【解析】 因为f (x )=x sin x ,所以f (-x )=(-x )·sin(-x )=x sin x =f (x ),所以函数f (x )是偶函数,所以f ⎝⎛⎭⎫-π3=f ⎝⎛⎭⎫π3.又当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )=sin x +x cos x >0,所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,所以f ⎝⎛⎭⎫π5<f (1)<f ⎝⎛⎭⎫π3,即f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5.【导数解决单调性的应用-解不等式】【例15】已知函数f (x )=e x -e -x -2x +1,则不等式f (2x -3)>1的解集为________.【答案】 ⎝⎛⎭⎫32,+∞【解析】 f (x )=e x -e -x -2x +1,定义域为R , f ′(x )=e x +e -x -2≥2e x ·e -x -2=0,当且仅当x =0时取“=”, ∴f (x )在R 上单调递增, 又f (0)=1,∴原不等式可化为f (2x -3)>f (0), 即2x -3>0,解得x >32, ∴原不等式的解集为⎝⎛⎭⎫32,+∞.【导数解决单调性的应用-求参数范围】【例16】已知函数f (x )=12x 2+2ax -ln x ,若f (x )在区间⎣⎡⎦⎤13,2上单调递增,则实数a 的取值范围为________. 【答案】 ⎣⎡⎭⎫43,+∞ 【解析】 由题意知f ′(x )=x +2a -1x ≥0在⎣⎡⎦⎤13,2上恒成立, 即2a ≥-x +1x 在⎣⎡⎦⎤13,2上恒成立, ∵⎝⎛⎭⎫-x +1x max =83, ∴2a ≥83,即a ≥43.【根据函数图象判断极值】【例17】设函数f (x )在R 上可导,其导函数为f ′(x ),且函数y =(x -1)f ′(x )的图象如图所示,则下列结论中正确的是( )A.函数f(x)有极大值f(-3)和f(3)B.函数f(x)有极小值f(-3)和f(3) C.函数f(x)有极小值f(3)和极大值f(-3)D.函数f(x)有极小值f(-3)和极大值f(3)【答案】D【解析】由题图知,当x∈(-∞,-3)时,y>0,x-1<0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(-3,1)时,y<0,x-1<0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,3)时,y>0,x-1>0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(3,+∞)时,y<0,x-1>0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减.所以函数有极小值f(-3)和极大值f(3).【利用导数求函数的极值】【例18】已知函数,其中.求函数的极值.【答案】当时,在单调递减,无极值,当时,在单调递增,上单调递减.∴有极大值.【解析】,,令得,,当时,在单调递减,无极值,当时,在单调递增,上单调递减.∴有极大值.【例19】已知函数.判断函数的极值点的个数,并说明理由.【答案】当时,函数有一个极值点;当或时,函数有两个极值点,当时,函数无极值点.【解析】因为,所以.()当时,有,令,得.当变化时,和的变化情况如下:所以当时,函数只有一个极值点.()当时,令,得,.①当时,.当变化时,和的变化情况如下:所以当时,函数有两个极值点.②当时,恒成立,所以在上单调递增,所以当时,函数无极值点.③当时,,当变化时,和的变化情况如下:所以当时,函数有两个极值点,综上,当时,函数有一个极值点;当或时,函数有两个极值点,当时,函数无极值点.【已知极值(点)求参数】【例20】函数f (x )=x 3+ax 2+bx +a 2在x =1处取得极值10,则a +b 等于()A .-7B .0C .-7或0D .-15或6【答案】 A【解析】 由题意知,函数f (x )=x 3+ax 2+bx +a 2,可得f ′(x )=3x 2+2ax +b ,因为f (x )在x =1处取得极值10,可得⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(1)=3+2a +b =0,f (1)=1+a +b +a 2=10,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =4,b =-11,或⎩⎪⎨⎪⎧a =-3,b =3,检验知,当a =-3,b =3时,可得f ′(x )=3x 2-6x +3=3(x -1)2≥0,此时函数f (x )单调递增,函数无极值点,不符合题意;当a =4,b =-11时,可得f ′(x )=3x 2+8x -11=(3x +11)(x -1),当x <-113或x >1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当-113<x <1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x =1时,函数f (x )取得极小值,符合题意.所以a +b =-7.【利用导数求函数的最值】【例21】函数的最小值为 . 【答案】 ; 【解析】 当时,,,此时单调递减,此时.当时,,, 当时,,单调递减, 时,,单调递增, ∴此时,∵,∴的最小值为. 【例22】已知函数g (x )=a ln x +x 2-(a +2)x (a ∈R ).(1)若a =1,求g (x )在区间[1,e]上的最大值;(2)求g (x )在区间[1,e]上的最小值h (a ).【答案】(1) e 2-3e +1;(2) h (a )=⎩⎪⎨⎪⎧ -a -1,a ≤2,a ln a 2-14a 2-a ,2<a <2e ,(1-e )a +e 2-2e ,a ≥2e.【解析】 (1)∵a =1,∴g (x )=ln x +x 2-3x ,∴g ′(x )=1x +2x -3=(2x -1)(x -1)x, ∵x ∈[1,e],∴g ′(x )≥0,∴g (x )在[1,e]上单调递增,∴g (x )max =g (e)=e 2-3e +1.(2)g (x )的定义域为(0,+∞),g ′(x )=a x +2x -(a +2)=2x 2-(a +2)x +a x=(2x -a )(x -1)x. ①当a 2≤1,即a ≤2时,g (x )在[1,e]上单调递增,h (a )=g (1)=-a -1;②当1<a 2<e ,即2<a <2e 时,g (x )在⎣⎡⎭⎫1,a 2上单调递减,在⎝⎛⎦⎤a 2,e 上单调递增,h (a )=g ⎝⎛⎭⎫a 2=a ln a 2-14a 2-a ;③当a 2≥e ,即a ≥2e 时,g (x )在[1,e]上单调递减,h (a )=g (e)=(1-e)a +e 2-2e.综上,h (a )=⎩⎪⎨⎪⎧ -a -1,a ≤2,a ln a 2-14a 2-a ,2<a <2e ,(1-e )a +e 2-2e ,a ≥2e.【数形结合法研究函数零点】【例23】已知函数f (x )=e x -a (x +2).(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围.【解析】 (1)当a =1时,f (x )=e x -(x +2),f ′(x )=e x -1,令f ′(x )<0,解得x <0,令f ′(x )>0,解得x >0,所以f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)令f (x )=0,得e x =a (x +2),即1a =x +2e x ,所以函数y =1a 的图象与函数φ(x )=x +2e x 的图象有两个交点,φ′(x )=-x -1e x ,当x ∈(-∞,-1)时,φ′(x )>0;当x ∈(-1,+∞)时,φ′(x )<0,所以φ(x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减,所以φ(x )max =φ(-1)=e ,且x →-∞时,φ(x )→-∞;x →+∞时,φ(x )→0,所以0<1a <e ,解得a >1e .所以a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫1e ,+∞.【利用函数性质研究函数零点】【例24】已知函数f (x )=x -a ln x (a >0).(1)求函数f (x )的单调区间;(2)求函数g (x )=12x 2-ax -f (x )的零点个数.【解析】 (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),由f (x )=x -a ln x 可得f ′(x )=1-a x =x -a x ,由f ′(x )>0可得x >a ;由f ′(x )<0可得0<x <a ,所以f (x )的单调递减区间为(0,a ),单调递增区间为(a ,+∞).(2)由g (x )=12x 2-ax -x +a ln x=12x 2-(a +1)x +a ln x ,可得g ′(x )=x -(a +1)+a x令g ′(x )=0可得x =1或x =a ,因为g (1)=12-a -1=-a -12<0,g (2a +3)=12(2a +3)2-(a +1)(2a +3)+a ln(2a +3)=a +a ln(2a +3)+32>0,当a >1时,g (x )在(1,a )上单调递减,所以g (1)>g (a ),所以g (a )<0,所以g (x )有一个零点,当a =1时,g (x )在(0,+∞)上单调递增,所以g (x )有一个零点,当0<a <1时,g (x )在(0,a )上单调递增,在(a ,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,此时g (a )=12a 2-(a +1)a +a ln a=-12a 2-a +a ln a <0,g (x )只有一个零点,综上所述,g (x )在(0,+∞)上只有一个零点.【导数构造问题】【例25】已知定义在R 上的函数f (x ),其导函数为f ′(x ),当x >0时,f ′(x )-f (x )x >0,若a=2f (1),b =f (2),c =4f ⎝⎛⎭⎫12,则a ,b ,c 的大小关系是( )A .c <b <aB .c <a <bC .b <a <cD .a <b <c 【答案】 B【解析】 构造函数g (x )=f (x )x (x >0),得g ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2=1x ⎣⎡⎦⎤f ′(x )-f (x )x , 由题知当x >0时,f ′(x )-f (x )x >0,所以g ′(x )>0,故g (x )在(0,+∞)上单调递增,所以f (2)2>f (1)1>f ⎝⎛⎭⎫1212,即f (2)>2f (1)>4f ⎝⎛⎭⎫12,即b >a >c .【例26】(多选)已知f (x )是定义在(-∞,+∞)上的函数,导函数f ′(x )满足f ′(x )<f (x )对于x ∈R 恒成立,则( )A .f (2)<e 2f (0)B .f (2)>e 2f (0)C .e 2f (-1)>f (1)D .e 2f (-1)<f (1)【答案】 AC【解析】 构造F (x )=f (x )e x ,则F ′(x )=e x f ′(x )-e x f (x )e 2x =f ′(x )-f (x )e x,导函数f ′(x )满足f ′(x )<f (x ),则F ′(x )<0,F (x )在R 上单调递减,根据单调性可知A ,C 选项正确.【例27】(多选)定义在⎝⎛⎭⎫0,π2上的函数f (x ),已知f ′(x )是它的导函数,且恒有cos x ·f ′(x )+sin x ·f (x )<0成立,则有( )A .f ⎝⎛⎭⎫π6>2f ⎝⎛⎭⎫π4 B.3f ⎝⎛⎭⎫π6>f ⎝⎛⎭⎫π3 C .f ⎝⎛⎭⎫π6>3f ⎝⎛⎭⎫π3 D.2f ⎝⎛⎭⎫π6>3f ⎝⎛⎭⎫π4 【答案】 CD【解析】 构造函数g (x )=f (x )cos x ⎝⎛⎭⎫0<x <π2. 则g ′(x )=f ′(x )cos x +f (x )sin x (cos x )2<0,即函数g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递减, 所以g ⎝⎛⎭⎫π6>g ⎝⎛⎭⎫π3,所以f ⎝⎛⎭⎫π6>3f ⎝⎛⎭⎫π3, 同理g ⎝⎛⎭⎫π6>g ⎝⎛⎭⎫π4, 即2f ⎝⎛⎭⎫π6>3f ⎝⎛⎭⎫π4.【同构法导数构造】【例28】若存在x ,y ∈(0,+∞)使得x ln(2ax )+y =x ln y ,则实数a 的最大值为( ) A.1eB.12eC.13eD.2e【答案】 B【解析】 由x ln(2ax )+y =x ln y ,得ln(2a )=ln y x -y x ,令t =y x >0,g (t )=ln t -t ,则g ′(t )=1t -1=1-t t ,当0<t <1时,g ′(t )>0,当t >1时,g ′(t )<0,所以g (t )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以当t =1时,g (t )取得极大值即最大值g (1)=-1,因为当t →0时,g (t )→-∞,所以g (t )∈(-∞,-1],所以ln 2a ≤-1,所以0<a ≤12e ,所以实数a 的最大值为12e .【分参法解决恒成立问题】【例29】已知函数f (x )=(x -2)e x -12ax 2+ax (a ∈R ).(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)当x ≥2时,f (x )≥0恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)当a =0时,f (x )=(x -2)e x ,f (0)=(0-2)e 0=-2,f ′(x )=(x -1)e x ,k =f ′(0)=(0-1)e 0=-1,所以切线方程为y +2=-(x -0),即x +y +2=0.(2)方法一 当x ≥2时,f (x )≥0恒成立,等价于当x ≥2时,(x -2)e x -12ax 2+ax ≥0恒成立.即⎝⎛⎭⎫12x 2-x a ≤(x -2)e x 在[2,+∞)上恒成立.当x =2时,0·a ≤0,所以a ∈R .当x >2时,12x 2-x >0,所以a ≤(x -2)e x 12x 2-x=2e x x 恒成立. 设g (x )=2e x x ,则g ′(x )=2(x -1)e x x 2, 因为x >2,所以g ′(x )>0,所以g (x )在区间(2,+∞)上单调递增.所以g (x )>g (2)=e 2,所以a ≤e 2.综上所述,a 的取值范围是(-∞,e 2].【整体法解决恒成立问题】【例30】已知函数f (x )=e x -1-ax +ln x (a ∈R ). (1)若函数f (x )在x =1处的切线与直线3x -y =0平行,求a 的值;(2)若不等式f (x )≥ln x -a +1对一切x ∈[1,+∞)恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)f ′(x )=e x -1-a +1x ,∴f ′(1)=2-a =3,∴a =-1,经检验a =-1满足题意,∴a =-1,(2)f (x )≥ln x -a +1可化为e x -1-ax +a -1≥0,x >0,令φ(x )=e x -1-ax +a -1,则当x ∈[1,+∞)时,φ(x )min ≥0,∵φ′(x )=e x -1-a ,①当a ≤1e 时,φ′(x )>0,∴φ(x )在[1,+∞)上单调递增,∴φ(x )min =φ(1)=1-a +a -1=0≥0恒成立,∴a ≤1e 符合题意.②当a >1e 时,令φ′(x )=0,得x =ln a +1.当x ∈(0,ln a +1)时,φ′(x )<0,当x ∈(ln a +1,+∞)时,φ′(x )>0,∴φ(x )在(0,ln a +1)上单调递减,在(ln a +1,+∞)上单调递增.当ln a +1≤1,即1e <a ≤1时,φ(x )在[1,+∞)上单调递增,φ(x )min =φ(1)=0≥0恒成立,∴1e <a ≤1符合题意.当ln a +1>1,即a >1时,φ(x )在[1,ln a +1)上单调递减,在(ln a +1,+∞)上单调递增, ∴φ(x )min =φ(ln a +1)<φ(1)=0与φ(x )≥0矛盾.故a >1不符合题意.综上,实数a 的取值范围为(-∞,1].【双变量的恒(能)成立问题】【例31】设f (x )=a x +x ln x ,g (x )=x 3-x 2-3.(1)如果存在x 1,x 2∈[0,2],使得g (x 1)-g (x 2)≥M 成立,求满足上述条件的最大整数M ;(2)如果对于任意的s ,t ∈⎣⎡⎦⎤12,2,都有f (s )≥g (t )成立,求实数a 的取值范围. 解 (1)存在x 1,x 2∈[0,2],使得g (x 1)-g (x 2)≥M 成立,等价于[g (x 1)-g (x 2)]max ≥M 成立. g ′(x )=3x 2-2x =x (3x -2),令g ′(x )=0,得x =0或x =23,∵g ⎝⎛⎭⎫23=-8527, 又g (0)=-3,g (2)=1, ∴当x ∈[0,2]时,g (x )max =g (2)=1,g (x )min =g ⎝⎛⎭⎫23=-8527, ∴M ≤1-⎝⎛⎭⎫-8527=11227, ∴满足条件的最大整数M 为4.(2)对任意的s ,t ∈⎣⎡⎦⎤12,2有f (s )≥g (t ),则f (x )min ≥g (x )max .由(1)知当x ∈⎣⎡⎦⎤12,2时,g (x )max =g (2)=1, ∴当x ∈⎣⎡⎦⎤12,2时,f (x )=a x +x ln x ≥1恒成立, 即a ≥x -x 2ln x 恒成立.令h (x )=x -x 2ln x ,x ∈⎣⎡⎦⎤12,2,∴h ′(x )=1-2x ln x -x , 令φ(x )=1-2x ln x -x , ∴φ′(x )=-3-2ln x <0,h ′(x )在⎣⎡⎦⎤12,2上单调递减,又h ′(1)=0,∴当x ∈⎣⎡⎦⎤12,1时,h ′(x )≥0, 当x ∈[1,2]时,h ′(x )≤0,∴h (x )在⎣⎡⎦⎤12,1上单调递增,在[1,2]上单调递减,∴h (x )max =h (1)=1,故a ≥1.∴实数a 的取值范围是[1,+∞).【利用导数证明不等式】【例32】已知函数g (x )=x 3+ax 2.(1)若函数g (x )在[1,3]上为单调函数,求a 的取值范围;(2)已知a >-1,x >0,求证:g (x )>x 2ln x .(1)解 由题意知,函数g (x )=x 3+ax 2,则g ′(x )=3x 2+2ax ,若g (x )在[1,3]上单调递增,则g ′(x )=3x 2+2ax ≥0在[1,3]上恒成立,则a ≥-32;若g (x )在[1,3]上单调递减,则g ′(x )=3x 2+2ax ≤0在[1,3]上恒成立,则a ≤-92.所以a 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-92∪⎣⎡⎭⎫-32,+∞. (2)证明 由题意得,要证g (x )>x 2ln x ,x >0,即证x 3+ax 2>x 2ln x ,即证x +a >ln x ,令u (x )=x +a -ln x ,x >0,可得u ′(x )=1-1x =x -1x ,x >0,当0<x <1时,u ′(x )<0,函数u (x )单调递减;当x >1时,u ′(x )>0,函数u (x )单调递增.所以u (x )≥u (1)=1+a ,因为a >-1,所以u (x )>0,故当a >-1时,对于任意x >0,g (x )>x 2ln x .【例33】已知函数f (x )=a ln x +x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =1时,证明:xf (x )<e x .(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a x +1=x +a x .当a ≥0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,若x ∈(-a ,+∞),则f ′(x )>0;若x ∈(0,-a ),则f ′(x )<0.所以f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )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(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )上单调递减.(2)证明 当a =1时,要证xf (x )<e x ,即证x 2+x ln x <e x ,即证1+ln x x <e x x 2.令函数g (x )=1+ln x x ,则g ′(x )=1-ln x x 2.令g ′(x )>0,得x ∈(0,e);令g ′(x )<0,得x ∈(e ,+∞).所以g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,所以g (x )max =g (e)=1+1e ,令函数h (x )=e x x 2,则h ′(x )=e x (x -2)x 3.当x ∈(0,2)时,h ′(x )<0;当x ∈(2,+∞)时,h ′(x )>0.所以h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,所以h (x )min =h (2)=e 24.因为e 24-⎝⎛⎭⎫1+1e >0,所以h (x )min >g (x )max ,即1+ln x x <e x x 2,从而xf (x )<e x 得证.【例34】已知函数f (x )=e x .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)当x >-2时,求证:f (x )>ln(x +2).(1)解 由f (x )=e x ,得f (0)=1,f ′(x )=e x ,则f ′(0)=1,即曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y -1=x -0,所以所求切线方程为x -y +1=0.(2)证明 设g (x )=f (x )-(x +1)=e x -x -1(x >-2),则g ′(x )=e x -1,当-2<x <0时,g ′(x )<0;当x >0时,g ′(x )>0,即g (x )在(-2,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,于是当x =0时,g (x )min =g (0)=0,因此f (x )≥x +1(当且仅当x =0时取等号),令h (x )=x +1-ln(x +2)(x >-2),则h ′(x )=1-1x +2=x +1x +2, 则当-2<x <-1时,h ′(x )<0,当x >-1时,h ′(x )>0,即有h (x )在(-2,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,于是当x =-1时,h (x )min =h (-1)=0,因此x +1≥ln(x +2)(当且仅当x =-1时取等号),所以当x >-2时,f (x )>ln(x +2).【隐零点问题】【例35】已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)证明不等式e x -2-ax >f (x )恒成立. 【解析】 (1) f ′(x )=1x -a =1-ax x (x >0),当a ≤0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,令f ′(x )=0,得x =1a ,所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增; 当x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0,f (x )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⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增, 在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减.(2)设函数φ(x )=e x -2-ln x (x >0),则φ′(x )=e x -2-1x ,可知φ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又由φ′(1)<0,φ′(2)>0知,φ′(x )=0在(0,+∞)上有唯一实数根x 0,且1<x 0<2, 则φ′(x 0)=02ex −-1x 0=0, 即02e x −=1x 0. 当x ∈(0,x 0)时,φ′(x )<0,φ(x )单调递减;当x ∈(x 0,+∞)时,φ′(x )>0,φ(x )单调递增,所以φ(x )≥φ(x 0)=02ex −-ln x 0, 结合02e x −=1x 0, 知x 0-2=-ln x 0,所以φ(x )≥φ(x 0)=1x 0+x 0-2=x 20-2x 0+1x 0=(x 0-1)2x 0>0, 则φ(x )=e x -2-ln x >0,即不等式e x -2-ax >f (x )恒成立.【极值点偏移问题】【例36】已知函数f (x )=a e x -x ,a ∈R .若f (x )有两个不同的零点x 1,x 2.证明:x 1+x 2>2.【解析】由f (x )=a e x -x =0,得x e x -a =0,令g (x )=x e x -a ,则g ′(x )=1-x e x ,由g ′(x )=1-x e x >0,得x <1;由g ′(x )=1-x e x <0,得x >1.所以g (x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,由于x 1,x 2是方程g (x )=0的实根,不妨设x 1<1<x 2,方法一 (对称化构造函数法)要证x 1+x 2>2, 只要证x 2>2-x 1>1.由于g (x )在(1,+∞)上单调递减,故只要证g (x 2)<g (2-x 1), 由于g (x 1)=g (x 2)=0,故只要证g (x 1)<g (2-x 1),令H (x )=g (x )-g (2-x )=x e x -2-x e 2-x (x <1), 则H ′(x )=1-x e x -1-x e 2-x =(e 2-x -e x )(1-x )e 2, 因为x <1,所以1-x >0,2-x >x ,所以e 2-x >e x ,即e 2-x -e x >0,所以H ′(x )>0,所以H (x )在(-∞,1)上单调递增. 所以H (x 1)<H (1)=0,即有g (x 1)<g (2-x 1)成立,所以x 1+x 2>2.方法二 (比值代换法)设0<x 1<1<x 2,由g (x 1)=g (x 2),得1212e e x x x x −−=,等式两边取对数得ln x 1-x 1=ln x 2-x 2.令t =x 2x 1>1,则x 2=tx 1,代入上式得ln x 1-x 1=ln t +ln x 1-tx 1,得x 1=ln t t -1,x 2=t ln t t -1. 所以x 1+x 2=(t +1)ln t t -1>2⇔ln t -2(t -1)t +1>0, 设g (t )=ln t -2(t -1)t +1(t >1),所以g ′(t )=1t -2(t +1)-2(t -1)(t +1)2=(t -1)2t (t +1)2>0, 所以当t >1时,g (t )单调递增, 所以g (t )>g (1)=0,所以ln t -2(t -1)t +1>0,故x 1+x 2>2.。
高中数学高三导数大题精选(附详细解答)

高中数学高三导数大题精选一、选择题1.函数的单调递增区间是()A.(0,+∞)B.(-3,1)C.(1,+∞)D.(0,1)2.如图是定义在(a,b)上的函数f(x)的导函数的图象,则函数f(x)的极值点的个数为A.2B.3C.4D.53.曲线在点(0,2))处的切线方程为().A.y=2B.y=x+2C.y=2x+2D.y=-2x+24.函数在处有极值10,则点(a ,b)为()A.(3,-3)B.(-4,11)C.(3,-3)或(-4,11)D.不存在5.函数f(x)=x(ex-1)+ln x的图象在点(1,f(1))处的切线方程是( ) A.y=2ex-e-1B.y=2ex-e+1C.y=2ex+e-1D.y=2ex+e+16.已知函数f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,那么函数f(x)的图象最有可能的是()A. B.C. D.7.已知x=2 是函数的极小值点,那么函数f(x)的极大值为()A.15B.16C.17D.188.已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有,则函数的零点个数是()A. 0B. 1C. 2D. 39.若函数f(x)=在(0,2)内单调递减,则实数a的取值范围为A.a=3 B.a≤3C.a≥3 D.0<a<310.函数的导数是A. B.C. D.二、填空题11.已知函数,则过点可以作出________条图象的切线三、解答题12.设函数,.(1)当时,函数取得极值,求的值;(2)当时,求函数在区间[1,2]上的最大值;(3)当时,关于的方程有唯一实数解,求实数的值.13.已知函数(1)若x=2为的极值点,求实数a的值;(2)若在上为增函数,求实数a的取值范围;(3)当时,方程有实根,求实数b的最大14.求下列函数的导数(1)(2)(3)15.已知函数.若函数在处有极值-4.(1)求的单调递减区间;(2)求函数在上的最大值和最小值.参考答案一、选择题1、【答案】D解:函数的定义域为,且,解不等式,即,由于,解得.因此,函数的单调递增区间为,故选:D.2、【答案】B3、【答案】C4、【答案】B解:,则,解得或,当时,,此时在定义域上为增函数,无极值,舍去.当,,为极小值点.5、【答案】A解:f(1)=e-1,f′(x)=ex(1+x)+-1,f′(1)=2e,∴在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e-1)=2e(x-1),即为y=2ex-e-1.6、【答案】A7、【答案】D8、【答案】B9、【答案】C10、【答案】B二、填空题11、【答案】2解:设切点的坐标为:,,因此切线方程为:,把的坐标代入切线方程中,化简得:或,所以过点可以作出二条的切线.故答案为:2三、解答题12、13、【答案】(1)解:因为x= 2为f(x)的极值点,所以即,解得:a=0又当a = 0时,,从而x=2为f(x)的极值点成立.(2)解:∵f(x)在区间[3,+∞)上为增函数,∴在区间[3,+∞)上恒成立.①当a = 0时,在[3,+∞)上恒成立,所以f (x)在[3,+∞)上为增函数,故a = 0符合题意.②当a≠0时,由函数f (x)的定义域可知,必须有2ax + 1 > 0对x≥3恒成立,故只能a > 0,所以在区间[3,+∞)上恒成立令,其对称轴为∵a > 0,∴,从而g (x)≥0在[3,+∞)上恒成立,只要g (3)≥0即可,由,解得:∵a > 0,∴.综上所述,a的取值范围为[0,](3)解:时,方程可化为,.问题转化为在(0,+∞)上有解令,则当0 < x < 1时,,∴h (x)在(0,1)上为增函数当x > 1时,,∴h (x)在(1,+∞)上为减函数故h (x)≤h (1) = 0,而x > 0,故即实数b的最大值是0.14、15、解:(1)∵,∴,依题意有即,解得∴,由,得,∴函数单调递减区间由知∴,令,解得.当变化时,的变化情况如下表:由上表知,函数在上单调递减,在上单调递增.故可得又.∴综上可得函数在上的最大值和最小值分别为和.。