函数和导数经典例题高考压轴题(含答案解析)

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函数与导数例高考题汇编(含答案)

函数与导数例高考题汇编(含答案)

函数与导数高考题1.(安徽理3)设f(x)是定义在R 上的奇函数,当x≤0时,f(x)=2x'-x,则f()=(A)-3 (B)- 1 (C)1 (D)3【答案】A【命题意图】本题考查函数的奇偶性,考查函数值的求法 .属容易题.【解析】f()= - f( - 1)= - 42( - 1)²- ( - 1)]= - 3 .故选A.2 . (安徽理10)函数f (x )=ax ”g 1- x )“在区 间〔0,1〕上的图像如图所示,则m ,n 的值可 能 是(A)m=1,n=1(B) m=1,n=2(C) m=2,n=1(D) m=3,n=1【答案】B 【命题意图】本题考查导数在研究 函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【 解 析 】 代 入 验 证 , 当m = 1 , n = 2 , f ( x ) = a x g ( 1 - x ) ² = n ( x ³ - 2 x ² + x ) ,则f ' ( x ) = a ( 3 x ² - 4 x + 1 ) , 由 ,结合图像可知函数应在递增,在 递减,即在, 知 a 存 在 . 故 选 B .3.(安徽文5)若点(a,b)在y=lgx 图像上,a≠1,则下列点也在此图像上的是(A)(,b) (B)(10a,1 b) (C)(,b+1) (D)(a2,2b)【答案】D 【命题意图】本题考查对数函数的基本运算,考查对数函数的图像与对应点的关系 .【 解 析 】 由 题 意b = 1 g a , 2 b = 2 1 l g a = 1 g a ² , 即( a ² , 2 b )也 在 函 数 y = l g x 图 像 上 .4 . (安徽文10) 函数f(x )=ax ”g (1 - . x )² 在区间(0,1)上的 图像如图所示,则n 可能是 (A)1 (B) 2取得最大值,由f'(x)=a(3x²-4x+1)=0可知,(C) 3 (D)4【答案】A【命题意图】本题考查导数在研究函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【解析】代入验证,当7=1时,f(x)=axg(1-x)²=a(x³-2x²+x),则f(x)=a(3r²-4x+1)由f ( x ) = a ( 3 x ² 4 x + 1 ) = 0 可知,,结合图像可知函数应在递增,在递减,即在取得最大值,由, 知a 存在. 故选A .7 . (福建理5) 等于A.1B.e- 1C. CD.e+1【答案】C8 . (福建理9 )对于函数f ( x ) = a s i n x + b x + c (其中,a , b ∈R , c ∈Z ) ,选取a , b , C 的一组值计算f ( )和f ( - 1 )所得出的正确结果一定不可能是A . 4和6B . 3和1C . 2和4D . 1和2【答案】D9 . ( 福建理1 0 ) 已知函数f ( x ) = e⁴+ x , 对于曲线y = f ( x ) 上横坐标成等差数列的三个点A , B , c , 给出以下判断:①△ABC 一定是钝角三角形②△ABC可能是直角三角形③△ABC可能是等腰三角形④△ABC不可能是等腰三角形其中,正确的判断是A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】B10.(福建文6)若关于x的方程x2+mx+1=0有两个不相等的实数根,则实数m的取值范围是A.(- 1,1)B.(-2,2)C.(-o,-2)U(2,+o)D.(-o,- 1)U(1,+c)【答案】C11. (福建文8)已知函数 ,若f(a)+f(1)=0,则实数a的值等于A. 3B. 1C. 1D. 3【答案】A12.(福建文10)若a>0,b>0,且函数f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1处有极值,则ab的最大值等于A.2B.3C. 6D. 9【答案】D13.(广东理4)设函数f(x)和g(x)分别是R上的偶函数和奇函数,则下列结论恒成立的是A . f(x)+1g(x)是偶函数B . f(x) - 1g(x)是奇函数c.if(x)\+g(x)是偶函数 D . i f ( x ) - g ( x )是奇函数【答案】A【解析】因为g(x)是R 上的奇函数,所以lg(x)是R 上的偶函数,从而f(x)+1g(x)是偶函数,故选A.14 . (广东文4)函 的定义域是 ( )A.(-~,- 1)B.(1,+~) c.(- 1,1)U(1,+oo) D.(-0,+oo)【答案】C16.(湖北理6)已知定义在R 上的奇函数f(x)和偶函数g(x)满足f(x)+g(x)=a¹-a ⁴+2(a>0,且a≠1),若g(2)=a,则f(2)=A.2B.C.D. a² 【答案】B【解析】由条件f(2)+g(2)=a²-a²+2,f(-2)+g(-2)=a²-a²+2, 即-f(2)+g(2)=a²-a²+2, 由此解得g(2)=2,f(2)=a²-a-所 以 a = 2 ,, 所 以 选 B18 . (湖南文7)曲线主点处的切线的斜率为( )A. B. 2 C. D. 【答案】B【解析】19.(湖南文8)已知函数f(x)=e¹-1,g(x)=-x²+4x -3.若有f(a)=g(b),则b 的取值范围为A.[2-√2,2+√2]B.(2-√2.2+√2)c.[1,3] p.(1,3)【答案】B【解析】由题可知f(x)=e ⁴- 1>- 1,g(x)=-x²+4x-3=-(x-2)²+1≤1,若有f(a)=g(b),则g(b) ∈(- 1,1), 即-b²+4b-3>- 1,解得2-√Z<b<2+√2., 所 以,y=020 . (湖南理6)由直线 与曲线y=COSX 所围成的封闭图形的面积为( )A.2B.1C.D.√3 【答案】D【解析】由定积分知识可得, 故 选 D 。

高考数学压轴专题专题备战高考《函数与导数》真题汇编及答案解析

高考数学压轴专题专题备战高考《函数与导数》真题汇编及答案解析

数学《函数与导数》试卷含答案一、选择题1.函数()1sin cos 1sin cos 1tan 01sin cos 1sin cos 32x x x x f x x x x x x x π+-++⎛⎫=++<< ⎪+++-⎝⎭的最小值为( )ABCD【答案】B【解析】【分析】利用二倍角公式化简函数()f x ,求导数,利用导数求函数的最小值即可.【详解】22222sin 2sin cos 2cos 2sin cos 1sin cos 1sin cos 2222221sin cos 1sin cos 2cos 2sin cos 2sin 2sin cos 222222x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x +++-+++=++++-++ 2sin sin cos 2cos sin cos sin cos 222222222sin cos sin 2cos sin cos 2sin sin cos 22222222x x x x x x x xx x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=+=+=⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 则()21tan 0sin 32f x x x x π⎛⎫=+<< ⎪⎝⎭, 32222221sin 2cos 16cos cos 1()sin 3cos sin 3cos 3sin cos x x x x f x x x x x x x '''--+⎛⎫⎛⎫=+=-+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 令()cos 0,1t x =∈,()3261g t t t =--+为减函数,且102g ⎛⎫= ⎪⎝⎭, 所以当03x π<<时,()11,02t g t <<<,从而()'0f x <; 当32x ππ<<时,()10,02t g t <<>,从而()'0f x >. 故()min 33f x f π⎛⎫==⎪⎝⎭. 故选:A【点睛】 本题主要考查了三角函数的恒等变换,利用导数求函数的最小值,换元法,属于中档题.2.三个数0.20.40.44,3,log 0.5的大小顺序是 ( )A .0.40.20.43<4log 0.5<B .0.40.20.43<log 0.5<4C .0.40.20.4log 0.534<< D .0.20.40.4log 0.543<<【答案】D【解析】 由题意得,120.20.455550.40log 0.51444339<<<==<==,故选D.3.已知21()cos 4f x x x =+,'()f x 为()f x 的导函数,则'()f x 的图像是( ) A .B .C .D .【答案】A【解析】 Q ()21f cos 4x x x =+,()()1'sin ,'2f x x x y f x ∴=-=为奇函数,∴图象关于原点对称,排除,B D ,又()'10f <Q ,可排除C ,故选A.【方法点晴】本题通过对多个图象的选择主要考查考查函数的图象与性质,属于中档题. 这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及0,0,,x x x x +-→→→+∞→-∞时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意的选项一一排除.4.已知定义在R 上的可导函数()f x ,对于任意实数x ,都有()()2f x f x x -+=成立,且当()0,x ∈+∞时,都有()'f x x >成立,若()()112f a f a a -≥+-,则实数a 的取值范围为( )A .1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦ B .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭ C .(],2-∞D .[)2,+∞ 【答案】A【解析】【分析】构造函数21()()2g x f x x =-,可判断函数()g x 为奇函数且在R 上是增函数,由函数的性质可得a 的不等式,解不等式即可得答案.【详解】令21()()2g x f x x =-,则()()g x f x x ''=-,()0,x ∈+∞Q 时,都有()'f x x >成立,即有()0g x '>,∴在()0,∞+,()g x 单调递增, Q 定义在R 上的函数()f x ,对于任意实数x ,都有()()2f x f x x -+=成立, 所以(0)0f =,2222111()()()()()222g x f x x x f x x x f x g x ⎡⎤∴-=--=--=-=-⎣⎦, ()g x ∴是定义在R 上的奇函数,又(0)(0)0g f ==∴在R 上()g x 单调递增.又()()112f a f a a -≥+-Q ()()()2211111222g a a g a a a ∴-+-≥++-, 即()()1112g a g a a a a -≥⇒-≥⇒≤. 因此实数a 的取值范围为1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦. 故选:A【点睛】 本题考查构造函数、奇函数的判断,及导数与单调性的应用,且已知条件构造出21()()2g x f x x =-是解决本题的关键,考查了理解辨析能力与运算求解能力,属于中档题.5.已知函数f (x )=(k +4k )lnx +24x x-,k ∈[4,+∞),曲线y =f (x )上总存在两点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),使曲线y =f (x )在M ,N 两点处的切线互相平行,则x 1+x 2的取值范围为A .(85,+∞) B .(165,+∞) C .[85,+∞) D .[165,+∞) 【答案】B【解析】【分析】 利用过M 、N 点处的切线互相平行,建立方程,结合基本不等式,再求最值,即可求x 1+x 2 的取值范围.【详解】由题得f′(x )=4k k x +﹣24x ﹣1=﹣2244x k x k x ⎛⎫-++ ⎪⎝⎭=﹣()24x k x k x ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,(x >0,k >0)由题意,可得f′(x 1)=f′(x 2)(x 1,x 2>0,且x 1≠x 2), 即21144k k x x +-﹣1=24k k x +﹣224x ﹣1, 化简得4(x 1+x 2)=(k+4k )x 1x 2, 而x 1x 2<212()2x x +, 4(x 1+x 2)<(k+4k )212()2x x +, 即x 1+x 2>164k k+对k ∈[4,+∞)恒成立,令g (k )=k+4k, 则g′(k )=1﹣24k =()()222k k k +->0对k ∈[4,+∞)恒成立, ∴g (k )≥g (4)=5, ∴164k k+≤165, ∴x 1+x 2>165, 故x 1+x 2的取值范围为(165,+∞). 故答案为B【点睛】本题运用导数可以解决曲线的切线问题,函数的单调性、极值与最值,正确求导是我们解题的关键,属于中档题.6.已知函数()lg f x x =,0a b >>,()()f a f b =,则22a b a b+-的最小值等于( ). AB.C.2 D.【答案】D【解析】 试题分析:因为函数()lg f x x =,0a b >>,()()f a f b =所以lg lg a b =-所以1a b =,即1ab =,0a b >> 22a b a b+-22()2()22()a b ab a b a b a b a b a b -+-+===-+---22()22a b a b ≥-⨯=- 当且仅当2a b a b-=-,即2a b -=时等号成立 所以22a b a b+-的最下值为22 故答案选D考点:基本不等式.7.函数()1ln f x x x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭的图象大致是( ) A . B .C .D .【答案】B【解析】【分析】通过函数在2x =处函数有意义,在2x =-处函数无意义,可排除A 、D ;通过判断当1x >时,函数的单调性可排除C ,即可得结果.【详解】当2x =时,110x x-=>,函数有意义,可排除A ; 当2x =-时,1302x x -=-<,函数无意义,可排除D ; 又∵当1x >时,函数1y x x=-单调递增, 结合对数函数的单调性可得函数()1ln f x x x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭单调递增,可排除C ; 故选:B.【点睛】本题主要考查函数的图象,考查同学们对函数基础知识的把握程度以及数形结合与分类讨论的思维能力,属于中档题.8.已知全集U =R ,函数()ln 1y x =-的定义域为M ,集合{}2|0?N x x x =-<,则下列结论正确的是A .M N N =IB .()U M N =∅I ðC .M N U =UD .()U M N ⊆ð 【答案】A【解析】【分析】求函数定义域得集合M ,N 后,再判断.【详解】由题意{|1}M x x =<,{|01}N x x =<<,∴M N N =I .故选A .【点睛】本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.9.已知定义在R 上的函数()f x 满足()()3221f x f x -=-,且()f x 在[1, )+∞上单调递增,则( )A .()()()0.3 1.130. 20.54f f log f <<B .()()()0.3 1.130. 240.5f f f log <<C .()()()1.10.3340.20.5f f f log << D .()()()0.3 1.130.50.24f log f f << 【答案】A【解析】【分析】由已知可得()f x 的图象关于直线1x =对称.因为0.3 1.130.21log 0.5141-<-<-,又()f x 在[1,)+∞上单调递增,即可得解.【详解】解:依题意可得,()f x 的图象关于直线1x =对称.因为()()()0.3 1.1330.20,1,0.5 2 1,,044,8log log ∈=-∈-∈, 则0.3 1.130.21log 0.5141-<-<-,又()f x 在[1,)+∞上单调递增,所以()()()0.3 1.130.20.54f f log f <<. 故选:A.【点睛】本题考查了函数的对称性及单调性,重点考查了利用函数的性质判断函数值的大小关系,属中档题.10.[]0x a,b ∃∈使得()f x m ≥成立,等价于[]()0x a,b ,[f x ]m max ∈≥11.设奇函数()f x 在[]11-,上为增函数,且()11f =,若[]11x ∃∈-,,使[]11a ∀∈-,,不等式()221f x t at ≤--成立,则t 的取值范围是( ) A .22t -≤≤B .1122t -≤≤C .2t ≥或2t ≤-或0t =D .12t ≥或12t ≤-或0t = 【答案】C【解析】【分析】 ()f x 在[]11x ∈-,上为增函数,[]11x ∃∈-,,使[]11a ∀∈-,,不等式()221f x t at ≤--成立,只需对于[]11a ∀∈-,,()2121f t at -≤--即可. 【详解】∵奇函数()f x 在[]11x ∈-,上为增函数,且()11f =,∴函数在[]11x ∈-,上的最小值为()()111f f -=-=-,又∵[]11x ∃∈-,,使[]11a ∀∈-,,不等式()221f x t at ≤--成立, ∴()22111t at f --≥-=-, 即220t at -≥,①0t =时,不等式成立;②0t >时,()2220t at t t a -=-≥恒成立,从而2t a ≥,解得2t ≥; ③0t <时,()2220t at t t a -=-≥恒成立,从而2t a ≤,解得2t ≤- 故选:C.【点睛】本题考查了含参数不等式恒成立问题,需要将不等式问题转化为函数最值问题,考查了理解辨析能力、运算求解能力和分类讨论思想,是中档题.12.已知函数()0,1ln ,1x f x x x <⎧=⎨≥⎩,若不等式()≤-f x x k 对任意的x ∈R 恒成立,则实数k 的取值范围是( )A .(],1-∞B .[)1,+∞C .[)0,1D .(]1,0-【答案】A【解析】【分析】先求出函数()f x 在(1,0)处的切线方程,在同一直角坐标系内画出函数()0,1ln ,1x f x x x <⎧=⎨≥⎩和()g x x k =-的图象,利用数形结合进行求解即可. 【详解】当1x ≥时,()''1ln ,()(1)1f x x f x f x=⇒=⇒=,所以函数()f x 在(1,0)处的切线方程为:1y x =-,令()g x x k =-,它与横轴的交点坐标为(,0)k .在同一直角坐标系内画出函数()0,1ln ,1x f x x x <⎧=⎨≥⎩和()g x x k =-的图象如下图的所示:利用数形结合思想可知:不等式()≤-f x x k 对任意的x ∈R 恒成立,则实数k 的取值范围是1k ≤.故选:A【点睛】本题考查了利用数形结合思想解决不等式恒成立问题,考查了导数的应用,属于中档题.13.若点1414(log 7,log 56)在函数()3f x kx =+的图象上,则()f x 的零点为( )A .1B .32C .2D .34 【答案】B 【解析】【分析】 将点的坐标代入函数()y f x =的解析式,利用对数的运算性质得出k 的值,再解方程 ()0f x =可得出函数()y f x =的零点.【详解】141414141414log 56log 4log 1412log 212(1log 7)32log 7=+=+=+-=-Q ,2k ∴=-,()2 3.f x x =-+故()f x 的零点为32,故选B. 【点睛】本题考查对数的运算性质以及函数零点的概念,解题的关键在于利用对数的运算性质求出参数的值,解题时要正确把握零点的概念,考查运算求解能力,属于中等题.14.函数()3ln x f x x=的部分图象是( ) A . B . C . D .【答案】A【解析】【分析】根据奇偶性排除B ,当1x >时,()3ln 0x f x x=>,排除CD ,得到答案. 【详解】()()()33ln ln ,x x f x f x f x x x=-==--, ()f x 为奇函数,排除B 当1x >时,()3ln 0x f x x=>恒成立,排除CD 故答案选A【点睛】 本题考查了函数图像的判断,通过奇偶性,特殊值法排除选项是解题的关键.15.三个数0.377,0.3,ln 0.3a b c ===大小的顺序是( )A .a c b >>B .a b c >>C .b a c >>D .c a b >> 【答案】B【解析】试题分析:根据指数函数和对数函数的单调性知:0.30771a =>=,即1a >;7000.30.31b <=<=,即01b <<;ln0.3ln10c =<=,即0c <;所以a b c >>,故正确答案为选项B .考点:指数函数和对数函数的单调性;间接比较法.16.已知函数()()2f x x +∈R 为奇函数,且函数()y f x =的图象关于直线1x =对称,当[]0,1x ∈时,()2020x f x =,则()2020f =( ) A .2020B .12020C .11010D .0【答案】D【解析】【分析】 根据题意,由函数()f x 的对称性可得()()42f x f x +=-+,即()()2f x f x +=-,进而可得()()4f x f x +=,即函数()f x 是周期为4的周期函数,据此可得()()20200f f =,由函数的解析式计算可得答案.【详解】解:根据题意,函数()2f x +为奇函数,即函数()f x 的图象关于点()2,0对称,则有()()4f x f x -=-+,函数()y f x =的图象关于直线1x =对称,则()()2f x f x -=+,变形可得:()()42f x f x +=-+,即()()2f x f x +=-,则有()()4f x f x +=,即函数()f x 是周期为4的周期函数,()()()20200505400f f f ∴=+⨯==;故选:D .【点睛】本题考查函数的奇偶性、对称性、周期性的综合应用,难度一般.一般地,若一个奇函数有对称轴(或一个偶函数有对称中心),可分析出函数具有周期性.17.下列求导运算正确的是( )A .()cos sin x x '=B .()1ln 2x x '=C .()333log x x e '=D .()22x x x e xe '= 【答案】B【解析】分析:利用基本初等函数的导数公式、导数的运算法则对给出的四种运算逐一验证,即可得到正确答案.详解:()'cos sin x x =-,A 不正确;()'11ln222x x x =⨯= ,B 正确;()'33ln3x x =,C 不正确;()'222x x x x e xe x e =+,D 不正确,故选B.点睛:本题主要考查基本初等函数的导数公式、导数的运算法以及简单的复合函数求导法则,属于基础题.18.一对夫妇为了给他们的独生孩子支付将来上大学的费用,从孩子一周岁生日开始,每年到银行储蓄a 元一年定期,若年利率为r 保持不变,且每年到期时存款(含利息)自动转为新的一年定期,当孩子18岁生日时不再存入,将所有存款(含利息)全部取回,则取回的钱的总数为( )A .17(1)a r +B .17[(1)(1)]a r r r +-+C .18(1)a r +D .18[(1)(1)]a r r r+-+ 【答案】D【解析】【分析】由题意可得:孩子18岁生日时将所有存款(含利息)全部取回,可以看成是以(1)a r +为首项,(1)r +为公比的等比数列的前17项的和,再由等比数列前n 项和公式求解即可.【详解】解:根据题意,当孩子18岁生日时,孩子在一周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为17(1)a r +, 同理:孩子在2周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为16(1)a r +,孩子在3周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为15(1)a r +, ⋯⋯孩子在17周岁生日时存入的a 元产生的本利合计为(1)a r +,可以看成是以(1)a r +为首项,(1)r +为公比的等比数列的前17项的和,此时将存款(含利息)全部取回,则取回的钱的总数:17171618(1)[(1)1](1)(1)(1)[(1)(1)]11a r r a S a r a r a r r r r r ++-=++++⋯⋯++==+-++-; 故选:D .【点睛】本题考查了不完全归纳法及等比数列前n 项和,属中档题.19.曲线3πcos 02y x x ⎛⎫=≤≤⎪⎝⎭与x 轴以及直线3π2x =所围图形的面积为( ) A .4B .2C .52D .3【答案】B【解析】【分析】【详解】 试题分析:()332222(0cos )sin 2S x dx x ππππ=-=-=⎰,选B.考点:定积分的几何意义20.已知函数221,0()log ,0x x f x x x ⎧+-≤=⎨>⎩,若()1f a ≤,则实数a 的取值范围是( ) A .(4][2,)-∞-+∞U B .[1,2]-C .[4,0)(0,2]-UD .[4,2]- 【答案】D【解析】【分析】不等式()1f a ≤等价于0,211,a a ≤⎧⎨+-≤⎩或20,log 1,a a >⎧⎨≤⎩分别解不等式组后,取并集可求得a的取值范围.【详解】()1f a ≤⇔0,211,a a ≤⎧⎨+-≤⎩或20,log 1,a a >⎧⎨≤⎩, 解得:40a -≤≤或02a <≤,即[4,2]a ∈-,故选D.【点睛】f a取不同的解析式,从而本题考查与分段函数有关的不等式,会对a进行分类讨论,使()将不等式转化为解绝对值不等式和对数不等式.。

函数与导数压轴题题型与解题方法(高考必备)

函数与导数压轴题题型与解题方法(高考必备)

函数与导数压轴题题型与解题方法(高考必备)题型与方法(选择、填空题)一、函数与导数1、抽象函数与性质主要知识点:定义域、值域(最值)、单调性、奇偶性、周期性、对称性、趋势线(渐近线)对策与方法:赋值法、特例法、数形结合例1:已知定义在$[0,+\infty)$上的函数$f(x)$,当$x\in[0,1]$时,$f(x)=\frac{2}{3}-4x$;当$x>1$时,$f(x)=af(x-1)$,$a\in R$,$a$为常数。

下列有关函数$f(x)$的描述:①当$a=2$时,$f(\frac{3}{2})=4$;②当$a<\frac{1}{2}$时,函数$f(x)$的值域为$[-2,2]$;③当$a>\frac{1}{2}$时,不等式$f(x)\leq 2a$恒成立;④当$-\frac{1}{2}<a<\frac{1}{2}$时,函数$f(x)$的图像与直线$y=2an-1$($n\in N^*$)在$[1,n]$内的交点个数为$n-\frac{1+(-1)^n}{2}$。

其中描述正确的个数有(。

)【答案】C分析:根据题意,当$x>1$时,$f(x)$的值由$f(x-1)$决定,因此可以考虑特例法。

当$a=2$时,$f(x)$的值域为$[0,4]$,因此①正确。

当$a\frac{1}{2}$时,$f(x)$在$[0,1]$上单调递减,在$[1,+\infty)$上单调递增,因此不等式$f(x)\leq 2a$恒成立,③正确。

当$-\frac{1}{2}<a<\frac{1}{2}$时,$f(x)$在$[0,1]$上单调递减,在$[1,+\infty)$上单调递增,因此$f(x)$与直线$y=2an-1$($n\in N^*$)在$[1,n]$内的交点个数为$n-\frac{1+(-1)^n}{2}$,④正确。

因此,答案为$\boxed{\textbf{(C) }2}$。

导数压轴小题精选80题(含答案解析)

导数压轴小题精选80题(含答案解析)

专治学霸不服——导数压轴小题1. 已知函数f(x)=xe x−m2x2−mx,则函数f(x)在[1,2]上的最小值不可能为( )A. e−32m B. −12mln2m C. 2e2−4m D. e2−2m2. 已知函数f(x)=sinxx ,若π3<a<b<2π3,则下列结论正确的是( )A. f(a)<f(√ab)<f(a+b2) B. f(√ab)<f(a+b2)<f(b)C. f(√ab)<f(a+b2)<f(a) D. f(b)<f(a+b2)<f(√ab)3. 已知e为自然对数的底数,对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,则实数a的取值范围是( )A. [1,e]B. (1,e]C. (1+1e ,e] D. [1+1e,e]4. 若存在正实数x,y,z满足z2≤x≤ez且zln yz=x,则ln yx的取值范围为( )A. [1,+∞)B. [1,e−1]C. (−∞,e−1]D. [1,12+ln2]5. 已知方程ln∣x∣−ax2+32=0有4个不同的实数根,则实数a的取值范围是( )A. (0,e 22) B. (0,e22] C. (0,e23) D. (0,e23]6. 设函数f(x)=e x(sinx−cosx)(0≤x≤2016π),则函数f(x)的各极小值之和为( )A. −e 2π(1−e2016π)1−e2πB. −e2π(1−e1008π)1−eπC. −e 2π(1−e1008π)1−e2πD. −e2π(1−e2014π)1−e2π7. 若函数f(x)满足f(x)=x(fʹ(x)−lnx),且f(1e )=1e,则ef(e x)<fʹ(1e)+1的解集为( )A. (−∞,−1)B. (−1,+∞)C. (0,1e)D. (1e,+∞)8. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,且 a ≠1);② g (x )≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则 a 等于 ( )A. 12B. 2C. 54D. 2 或 129. 已知函数 f (x )=1+lnx x,若关于 x 的不等式 f 2(x )+af (x )>0 有两个整数解,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−1+ln22,−1+ln33) B. (1+ln33,1+ln22) C. (−1+ln22,−1+ln33] D. (−1,−1+ln33]10. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 f (x )−m (x −1)>0 对任意的 x >1 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 2B. 3C. 4D. 511. 已知函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0,若 f (−a )+f (a )≤2f (1),则实数 a 的取值范围是 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357A. (−∞,−1]∪[1,+∞)B. [−1,0]C. [0,1]D. [−1,1]12. 已知 fʹ(x ) 是定义在 (0,+∞) 上的函数 f (x ) 的导函数,若方程 fʹ(x )=0 无解,且 ∀x ∈(0,+∞),f [f (x )−log 2016x ]=2017,设 a =f (20.5),b =f (log π3),c =f (log 43),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. b >c >aB. a >c >bC. c >b >aD. a >b >c13. 已知函数 f (x )={lnx,x ≥11−x 2,x <1,若 F (x )=f [f (x )+1]+m 有两个零点 x 1,x 2,则 x 1⋅x 2 的取值范围是 ( ) A. [4−2ln2,+∞) B. (√e,+∞)C. (−∞,4−2ln2]D. (−∞,√e)14. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,当 x <0 时,f (x )=(x +1)e x , 则对任意的 m ∈R ,函数 F (x )=f(f (x ))−m 的零点个数至多有 ( )A. 3 个B. 4 个C. 6 个D. 9 个15. 设 f (x )=∣lnx∣,若函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点,则实数 a 的取值范围是 ( )A. (0,1e ) B. (ln33,e) C. (0,ln33] D. [ln33,1e)16. 已知 f (x ) 是定义在 R 上的偶函数,其导函数为 fʹ(x ),若 fʹ(x )<f (x ),且 f (x +1)=f (3−x ),f (2015)=2,则不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357A. (1,+∞)B. (e,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,1e)17. 设函数 f (x ) 的导函数为 fʹ(x ),对任意 x ∈R 都有 fʹ(x )>f (x ) 成立,则 ( ) A. 3f (ln2)>2f (ln3) B. 3f (ln2)=2f (ln3) C. 3f (ln2)<2f (ln3)D. 3f (ln2) 与 2f (ln3) 的大小不确定18. 已知函数 f (x )=x 33+12ax 2+2bx +c ,方程 fʹ(x )=0 两个根分别在区间 (0,1) 与 (1,2) 内,则 b−2a−1的取值范围为 ( )A. (14,1)B. (−∞,14)∪(1,∞)C. (−1,−14)D. (14,2)19. 已知 f (x )=∣xe x ∣,又 g (x )=f 2(x )−tf (x )(t ∈R ),若满足 g (x )=−1 的 x 有四个,则 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,−e 2+1e) B. (e 2+1e,+∞) C. (−e 2+1e,−2) D. (2,e 2+1e)20. 已知 f (x ) 是定义在 (0,+∞) 上的单调函数,且对任意的 x ∈(0,+∞),都有 f [f (x )−log 2x ]=3,则方程 f (x )−fʹ(x )=2 的解所在的区间是 ( ) A. (0,12)B. (12,1)C. (1,2)D. (2,3)21. 已知函数 f (x )={√1+9x 2,x ≤01+xe x−1,x >0,点 A ,B 是函数 f (x ) 图象上不同两点,则 ∠AOB (O 为坐标原点)的取值范围是 ( )A. (0,π4) B. (0,π4] C. (0,π3) D. (0,π3]22. 定义:如果函数 f (x ) 在 [a,b ] 上存在 x 1,x 2 (0<x 1<x 2<a) 满足 fʹ(x 1)=f (b )−f (a )b−a ,fʹ(x 2)=f (b )−f (a )b−a,则称函数 f (x ) 是 [a,b ] 上的“双中值函数”.已知函数 f (x )=x 3−x 2+a 是 [0,a ] 上的“双中值函数”,则实数 a 的取值范围是 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357 A. (13,12)B. (32,3)C. (12,1)D. (13,1)23. 已知函数 f (x )=2mx 2−2(4−m )x +1,g (x )=mx ,若对于任意实数 x ,函数 f (x ) 与 g (x ) 的值至少有一个为正值,则实数 m 的取值范围是 ( )A. (2,8)B. (0,2)C. (0,8)D. (−∞,0)24. 已知 a,b ∈R ,且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 ab 的最大值是( )A. 12e 3B. √22e 3 C.√32e 3 D. e 325. 函数 f (x ) 是定义在区间 (0,+∞) 上的可导函数 , 其导函数为 fʹ(x ),且满足 xfʹ(x )+2f (x )>0,则不等式 (x+2016)f (x+2016)5<5f (5)x+2016的解集为 ( ) A. {x >−2011} B. {x ∣x <−2011} C. {x ∣−2011<x <0}D. {x∣∣−2016<x <−2011}26. 设 D =√(x −a )2+(lnx −a 24)2+a 24+1(a ∈R ),则 D 的最小值为( ) A. √22B. 1C. √2D. 227. 已知定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,且当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),若 a =0.76f (0.76),b =log 1076f (log 1076),c =60.6f (60.6),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. a >b >cB. b >a >cC. c >a >bD. a >c >b28. 对任意的正数 x ,都存在两个不同的正数 y ,使 x 2(lny −lnx )−ay 2=0 成立,则实数 a 的取值范围为 ( )A. (0,12e ) B. (−∞,12e ) C. (12e ,+∞) D. (12e,1)29. 已知函数 f (x )=x 3−6x 2+9x ,g (x )=13x 3−a+12x 2+ax −13(a >1) 若对任意的 x 1∈[0,4],总存在 x 2∈[0,4],使得 f (x 1)=g (x 2),则实数 a 的取值范围为 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357 A. (1,94]B. [9,+∞)C. (1,94]∪[9,+∞)D. [32,94]∪[9,+∞)30. 定义在 R 上的偶函数 f (x ) 满足 f (2−x )=f (x ),且当 x ∈[1,2] 时,f (x )=lnx −x +1,若函数g (x )=f (x )+mx 有 7 个零点,则实数 m 的取值范围为 ( )A. (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18)B. (ln2−16,ln2−18) C. (1−ln28,1−ln26) D. (1−ln28,ln2−16)31. 已知函数 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,若方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根,则实数 a 的取值范围为 ( ) A. (−∞,−e )B. (−∞,−1)C. (1,+∞)D. (e,+∞)32. 已知 fʹ(x ) 是奇函数 f (x ) 的导函数,f (−1)=0,当 x >0 时,xfʹ(x )−f (x )>0,则使得 f (x )>0 成立的 x 的取值范围是 ( ) A. (−∞,−1)∪(0,1) B. (−1,0)∪(1,+∞) C. (−1,0)∪(0,1)D. (−∞,−1)∪(1,+∞)33. 已知函数 f (x ) 在定义域 R 上的导函数为 fʹ(x ),若方程 fʹ(x )=0 无解,且 f [f (x )−2017x ]=2017,当 g (x )=sinx −cosx −kx 在 [−π2,π2] 上与 f (x ) 在 R 上的单调性相同时,则实数 k 的取值范围是 ( )A. (−∞,−1]B. (−∞,√2]C. [−1,√2]D. [√2,+∞)34. 已知函数 f (x )=e x ∣x∣,关于 x 的方程 f 2(x )−2af (x )+a −1=0(a ∈R )有 3 个相异的实数根,则 a 的取值范围是 ( ) A. (e 2−12e−1,+∞)B. (−∞,e 2−12e−1) C. (0,e 2−12e−1) D. {e 2−12e−1}35. 函数 y =f (x ) 图象上不同两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2) 处的切线的斜率分别是 k A ,k B ,规定 φ(A,B )=∣k A −k B ∣∣AB∣叫做曲线在点 A 与点 B 之间的“弯曲度”.设曲线 y =e x 上不同的两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),且 x 1−x 2=1,若 t ⋅φ(A,B )<3 恒成立,则实数 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,3]B. (−∞,2]C. (−∞,1]D. [1,3]36. 已知函数 f (x )=ax 3+3x 2+1,若至少存在两个实数 m ,使得 f (−m ),f (1),f (m +2) 成等差数列,则过坐标原点作曲线 y =f (x ) 的切线可以作 ( ) A. 3 条B. 2 条C. 1 条D. 0 条37. 已知整数对排列如下:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),(1,5),(2,4),⋯,则第 60 个整数对是 ( ) A. (5,7)B. (4,8)C. (5,8)D. (6,7)38. 已知函数 f (x )={∣log 3x ∣,0<x <3,−cos (π3x),3≤x ≤9.若存在实数 x 1,x 2,x 3,x 4,当 x 1<x 2<x 3<x 4 时,满足 f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=f (x 4),则 x 1⋅x 2⋅x 3⋅x 4 的取值范围是 ( ) A. (7,294)B. (21,1354) C. [27,30)D. (27,1354)39. 已知函数 f (x )=e 2x ,g (x )=lnx +12的图象分别与直线 y =b 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣ 的最小值为 ( )A. 1B. e 12C. 2+ln22D. e −ln3240. 设 A ,B 分别为双曲线 C :x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0) 的左、右顶点,P ,Q 是双曲线 C 上关于 x 轴对称的不同两点,设直线 AP ,BQ 的斜率分别为 m ,n ,则2b a+a b+12∣mn∣+ln ∣m ∣+ln ∣n ∣ 取得最小值时,双曲线 C 的离心率为 ( ) A. √2B. √3C. √6D. √6241. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,a ≠1);② g (x ) ≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若 f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则使 log a x >1 成立的 x 的取值范围是 ( )A. (0,12)∪(2,+∞)B. (0,12)C. (−∞,12)∪(2,+∞)D. (2,+∞)42. 已知函数 f (x )=∣sinx ∣(x ∈[−π,π]),g (x )=x −2sinx (x ∈[−π,π]),设方程 f(f (x ))=0,f(g (x ))=0,g(g (x ))=0 的实根的个数分别为 m ,n ,t ,则 m +n +t = ( )A. 9B. 13C. 17D. 2143. 设 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,且 f (2)=0,当 x >0 时,有xfʹ(x )−f (x )x 2<0 恒成立,则不等式 x 2f (x )>0 的解集是 ( )A. (−2,0)∪(2,+∞)B. (−∞,−2)∪(0,2)C. (−∞,−2)∪(2,+∞)D. (−2,0)∪(0,2)44. 已知函数 f (x )={−x 2+2x,x ≤0ln (x +1),x >0,若 ∣f (x )∣≥ax ,则 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,0]B. (−∞,1]C. [−2,1]D. [−2,0]45. 已知函数 f (x )(x ∈R ) 满足 f (−x )=2−f (x ),若函数 y =x+1x与 y =f (x ) 图象的交点为 (x 1,y 1),(x 2,y 2),⋯,(x m ,y m ),则 ∑(x i +m i=1y i )= ( )A. 0B. mC. 2mD. 4m46. 若函数 f (x )=x −13sin2x +asinx 在 (−∞,+∞) 单调递增,则 a 的取值范围是 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357 A. [−1,1]B. [−1,13]C. [−13,13]D. [−1,−13]47. 已知两曲线 y =x 3+ax 和 y =x 2+bx +c 都经过点 P (1,2),且在点 P处有公切线,则当 x ≥12 时,log bax 2−c 2x的最小值为 ( )A. −1B. 1C. 12D. 048. 直线 y =m 分别与 y =2x +3 及 y =x +lnx 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣的最小值为 ( ) A. 1B. 2C. 3D. 449. 设函数 f (x )=x 2−2x +1+alnx 有两个极值点 x 1,x 2,且 x 1<x 2,则 f (x 2) 的取值范围是 ( ) A. (0,1+2ln24) B. (1−2ln24,0)C. (1+2ln24,+∞) D. (−∞,1−2ln24)50. 设直线 l 1,l 2 分别是函数 f (x )={−lnx,0<x <1,lnx,x >1,图象上点 P 1,P 2处的切线,l 1 与 l 2 垂直相交于点 P ,且 l 1,l 2 分别与 y 轴相交于点 A ,B ,则 △PAB 的面积的取值范围是 ( )A. (0,1)B. (0,2)C. (0,+∞)D. (1,+∞)51. 已知定义在 R 上的奇函数 f (x ),其导函数为 fʹ(x ),对任意正实数 x 满足 xfʹ(x )>2f (−x ),若 g (x )=x 2f (x ),则不等式 g (x )<g (1−3x ) 的解集是 ( ) A. (14,+∞)B. (−∞,14)C. (0,14)D. (−∞,14)∪(14,+∞)52. 已知函数 f (x )=x (lnx −ax ) 有两个极值点,则实数 a 的取值范围是( )A. (−∞,0)B. (0,12)C. (0,1)D. (0,+∞)53. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 (m −2)(x −2)<f (x ) 对任意的 x >2 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 4B. 5C. 6D. 854. 已知函数 f (x )=a x+xlnx ,g (x )=x 3−x 2−5,若对任意的 x 1,x 2∈[12,2],都有 f (x 1)−g (x 2)≥2 成立,则 a 的取值范围是 ( )A. (0,+∞)B. [1,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,−1]55. 设函数 f (x )=e x (2x −1)−ax +a ,其中 a <1,若存在唯一的整数x 0 使得 f (x 0)<0,则 a 的取值范围是 ( )A. [−32e,1) B. [−32e ,34) C. [32e ,34)D. [32e,1)56. 函数 f (x )={(x −a )2+e,x ≤2xlnx+a +10,x >2(e 是自然对数的底数),若 f (2) 是函数 f (x ) 的最小值,则 a 的取值范围是 ( ) A. [−1,6]B. [1,4]C. [2,4]D. [2,6]57. f (x ),g (x )(g (x )≠0) 分别是定义在 R 上的奇函数和偶函数,当 x <0时,fʹ(x )g (x )<f (x )gʹ(x ),且 f (−3)=0,f (x )g (x )<0 的解集为 ( )A. (−∞,−3)∪(3,+∞)B. (−3,0)∪(0,3)C. (−3,0)∪(3,+∞)D. (−∞,−3)∪(0,3)58. 已知函数 f (x )=x 3+bx 2+cx +d (b ,c ,d 为常数),当 x ∈(0,1) 时 f (x ) 取得极大值,当 x ∈(1,2) 时 f (x ) 取得极小值,则 (b +12)2+(c −3)2的取值范围是 ( )高中数学资料共享群QQ 群号:734924357 A. (√372,5) B. (√5,5)C. (374,25)D. (5,25)59. 若关于 x 的方程 ∣x 4−x 3∣=ax 在 R 上存在 4 个不同的实根,则实数a 的取值范围为 ( ) A. (0,427)B. (0,427]C. (427,23)D. (427,23]60. 设函数 f (x ) 在 R 上存在导函数 fʹ(x ),若对 ∀x ∈R ,有 f (−x )+f (x )=x 2,且当 x ∈(0,+∞) 时,fʹ(x )>x .若 f (2−a )−f (a )≥2−2a ,则 a 的取值范围是 ( )A. (−∞,1]B. [1,+∞)C. (−∞,2]D. [2,+∞)61. 已知 e 为自然对数的底数,若对任意的 x ∈[1e,1],总存在唯一的 y ∈[−1,1],使得 lnx −x +1+a =y 2e y 成立,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. [1e ,e]B. (2e,e]C. (2e,+∞)D. (2e ,e +1e)62. 设函数 f (x )={2x +1,x >0,0,x =0,2x −1,x <0.若不等式 f (x −1)+f (mx)>0 对任意x >0 恒成立,则实数 m 的取值范围是 ( ) A. (−14,14)B. (0,14)C. (14,+∞)D. (1,+∞)63. 若 0<x 1<x 2<1,则 ( )A. e x 2−e x 1>lnx 2−lnx 1B. e x 1−e x 2<lnx 2−lnx 1C. x 2e x 1>x 1e x 2D. x 2e x 1<x 1e x 264. 函数f(x)在定义域R内可导,若f(x)=f(2−x),且(x−1)fʹ(x)<0,若a=f(0),b=f(12),c=f(3),则a,b,c的大小关系是( )A. a>b>cB. b>a>cC. c>b>aD. a>c>b65. 已知函数f(x)=x−4+9x+1,x∈(0,4).当x=a时,f(x)取得最小值b,则函数g(x)=(1a )∣x+b∣的图象为( )A. B.C. D.66. f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,且对∀x∈(0,+∞)都有f(f(x)−lnx)=e+1,则方程f(x)−fʹ(x)=e的实数解所在的区间是( )高中数学资料共享群QQ群号:734924357A. (0,1e ) B. (1e,1) C. (1,e) D. (e,3)67. 已知R上的奇函数f(x)满足fʹ(x)>−2,则不等式f(x−1)<x2(3−2lnx)+3(1−2x)的解集是( )A. (0,1e) B. (0,1) C. (1,+∞) D. (e,+∞)68. 已知函数f(x)=sinxx,给出下面三个结论:①函数f(x)在区间(−π2,0)上单调递增,在区间(0,π2)上单调递减;②函数f(x)没有最大值,而有最小值;③函数f(x)在区间(0,π)上不存在零点,也不存在极值点.其中,所有正确结论的序号是( )A. ①②B. ①③C. ②③D. ①②③69. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的可导函数,fʹ(x ) 为其导函数,若对于任意实数 x ,有 f (x )−fʹ(x )>0,则 A. ef (2015)>f (2016) B. ef (2015)<f (2016) C. ef (2015)=f (2016)D. ef (2015) 与 f (2016) 大小不能确定70. 若存在正实数 m ,使得关于 x 的方程 x +a (2x +2m −4ex )[ln (x +m )−lnx ]=0 有两个不同的根,其中 e 为自然对数的底数,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,0)B. (0,12e )C. (−∞,0)∪(12e ,+∞)D. (12e ,+∞)71. 定义在 (0,π2) 上的函数 f (x ),fʹ(x ) 是它的导函数,且恒有 f (x )⋅tanx <fʹ(x ) 成立,则 ( ) A. √3f (π4)>√2f (π3)B. f (1)<2f (π6)sin1C. √2f (π6)>f (π4) D. √3f (π6)<f (π3)72. 已知函数 f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,下列结论中错误的是 ( )A. ∃x 0∈R ,f (x 0)=0B. 函数 y =f (x ) 的图象是中心对称图形C. 若 x 0 是 f (x ) 的极小值点,则 f (x ) 在区间 (−∞,x 0) 单调递减D. 若 x 0 是 f (x ) 的极值点,则 fʹ(x 0)=073. 已知函数 f (x )=ln x2+12,g (x )=e x−2,若 g (m )=f (n ) 成立,则 n −m 的最小值为 ( )A. 1−ln2B. ln2C. 2√e −3D. e 2−374. 设函数 f (x )=e x (x 3−3x +3)−ae x −x (x ≥−2),若不等式 f (x )≤0有解.则实数 a 的最小值为 ( )A. 2e −1 B. 2−2eC. 1+2e2D. 1−1e75. 设函数f(x)=2lnx−12mx2−nx,若x=2是f(x)的极大值点,则m 的取值范围为( )A. (−12,+∞) B. (−12,0)C. (0,+∞)D. (−∞,−12)∪(0,+∞)76. 已知函数f(x)=ax3+bx2−2(a≠0)有且仅有两个不同的零点x1,x2,则( )A. 当a<0时,x1+x2<0,x1x2>0B. 当a<0时,x1+x2>0,x1x2<0C. 当a>0时,x1+x2<0,x1x2>0D. 当a>0时,x1+x2>0,x1x2<077. 已知函数f(x)=ax3−3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则a的取值范围为( )A. (2,+∞)B. (1,+∞)C. (−∞,−2)D. (−∞,−1)78. 设f(x)、g(x)是定义域为R的恒大于零的可导函数,且fʹ(x)g(x)−f(x)gʹ(x)<0,则当a<x<b时,有( )A. f(x)g(x)>f(b)g(b)B. f(x)g(a)>f(a)g(x)C. f(x)g(b)>f(b)g(x)D. f(x)g(x)>f(a)g(a)79. 设函数fʹ(x)是函数f(x)(x∈R)的导函数,f(0)=1,且3f(x)=fʹ(x)−3,则4f(x)>fʹ(x)的解集为( )A. (ln43,+∞) B. (ln23,+∞) C. (√32,+∞) D. (√e3,+∞)80. 下列关于函数f(x)=(2x−x2)e x的判断正确的是( )①f(x)>0的解集是{x∣0<x<2};②f(−√2)是极小值,f(√2)是极大值;③f(x)没有最小值,也没有最大值;④f(x)有最大值,没有最小值.A. ①③B. ①②③C. ②④D. ①②④参考答案,仅供参考啊1. D 【解析】fʹ(x)=e x+xe x−m(x+1)=(x+1)(e x−m),因为1≤x≤2,所以e≤e x≤e2,①当m≤e时,e x−m≥0,由x≥1,可得fʹ(x)≥0,此时函数f(x)单调递增.高中数学资料共享群QQ群号:734924357所以当x=1时,函数f(x)取得最小值,f(1)=e−32m.②当m≥e2时,e x−m≤0,由x≥1,可得fʹ(x)≤0,此时函数f(x)单调递减.所以当x=2时,函数f(x)取得最小值,f(2)=2e2−4m.③当e2>m>e时,由e x−m=0,解得x=lnm.当1≤x<lnm时,fʹ(x)<0,此时函数f(x)单调递减;当lnm<x≤1时,fʹ(x)>0,此时函数f(x)单调递增.所以当x=lnm时,函数f(x)取得极小值即最小值,f(lnm)=−m2ln2m.2. D 【解析】fʹ(x)=xcosx−sinxx2(0<x<π).(i)当x=π2时,fʹ(x)=−4π2<0;(ii)当0<x<π,且x≠π2时,fʹ(x)=xcosx−sinxx2=cosx(x−tanx)x2.①当0<x<π2时,根据三角函数线的性质,得x<tanx,又cosx>0,所以fʹ(x)<0;②当π2<x<π时,tanx<0,则x−tanx>0,又cosx<0,所以fʹ(x)< 0.综合(i)(ii),当0<x<π时,fʹ(x)<0.所以f(x)在(0,π)上是减函数.若π3<a<b<2π3,则π3<a<√ab<a+b2<b<2π3,所以f(a)>f(√ab)>f(a+b2)>f(b).3. C 【解析】令f(x1)=a−x1,则f(x1)=a−x1在x1∈[0,1]上单调递减,且f(0)=a,f(1)=a−1.令g(x2)=x22e x2,则gʹ(x2)=2x2e x2+x22e x2=x2e x2(x2+2),且g(0)=0,g(−1)=1e,g(1)=e.若对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,即f(x1)=g(x2),则f(x1)=a−x1的最大值不能大于g(x2)的最大值,即f(0)=a≤e,因为g(x2)在[−1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,所以当g(x2)∈(0,1e]时,有两个x2使得f(x1)=g(x2).若只有唯一的x2∈[−1,1],使得f(x1)=g(x2),则f(x1)的最小值要比1e大,所以f(1)=a−1>1e,所以a>1+1e,故实数a的取值范围是(1+1e,e].4. B 【解析】zln yz=x,所以xz=lny−lnz,所以lny=xz+lnz,所以ln yx =lny−lnx=xz+lnz−lnx=xz+ln zx,令zx =t,则ln yx=1t+lnt,又因为z2≤x≤ez,所以12≤xz≤e,即t∈[1e ,2],令ln yx=1t+lnt=f(t),则fʹ(t)=t−1t2,令fʹ(t)=0即t=1,又因为1e≤t≤2,所以t∈[1e,1]时fʹ(t)<0,f(t)单调减,t∈[1,2]时fʹ(t)>0,f(t)单调增,所以t=1时f(t)取极小值,即f(1)=1,f(2)=12+ln2,f(1e)=e+ln1e=e−1f(1e )−f(2)=e−ln2−32>e−lne−32=e−52>0,所以f(t)最大值为e−1,所以f(t)∈[1,e−1],高中数学资料共享群QQ群号:734924357所以ln yx∈[1,e−1].5. A【解析】由ln∣x∣−ax2+32=0得ax2=ln∣x∣+32,因为x≠0,所以方程等价为a=ln∣x∣+32x2,设f(x)=ln∣x∣+32x2,则函数f(x)是偶函数,当x>0时,f(x)=lnx+32x2,则fʹ(x)=1x⋅x2−(lnx+32)⋅2xx4=x−2xlnx−3xx4=−2x(1+lnx)x4,由fʹ(x)>0得−2x(1+lnx)>0,得1+lnx<0,即lnx<−1,得0<x<1e,此时函数单调递增,由fʹ(x)<0得−2x(1+lnx)<0,得1+lnx>0,即lnx>−1,得x>1e,此时函数单调递减,即当 x >0 时,x =1e 时,函数 f (x ) 取得极大值 f (1e)=ln 1e +32(1e)2=(−1+32)e 2=12e 2, 作出函数f (x ) 的图象如图:要使 a =ln∣x∣+32x 2,有 4 个不同的交点,则满足 0<a <12e 2.6. D 【解析】提示:令 fʹ(x )=2sinx ⋅e x =0,得 x =kπ,易知当 x =2kπ(k ∈Z ),1≤k ≤1007 时 f (x ) 取到极小值,故各极小值之和为f (2π)+f (4π)+⋯+f (2014π)=−(e 2π+e 4π+⋯+e 2014π)=−e 2π(1−e 2014π)1−e 2π.7. A 【解析】因为 f (x )=x (fʹ(x )−lnx ), 所以 xfʹ(x )−f (x )=xlnx , 所以xfʹ(x )−f (x )x 2=lnx x,所以 [f (x )x]ʹ=lnxx,令 F (x )=f (x )x ,则 Fʹ(x )=lnx x,f (x )=xF (x ),所以 fʹ(x )=F (x )+xFʹ(x )=F (x )+lnx , 所以 fʺ(x )=Fʹ(x )+1x=lnx+1x,因为 x ∈(0,1e ),fʺ(x )<0,fʹ(x ) 单减,x ∈(1e ,+∞),fʺ(x )>0,fʹ(x ) 单增,所以 fʹ(x )≥fʹ(1e )=F (1e )+ln 1e =ef (1e )−1=0,所以 fʹ(x )≥0,所以 f (x ) 在 (0,+∞) 上单增,因为 e ⋅f (e x )<fʹ(1e )+1,fʹ(1e )=−1+e ⋅f (1e )=0, 所以 e ⋅f (e x )<1, 所以 f (e x )<1e ,所以 f (e x )<f (1e ), 所以 0<e x <1e ,所以不等式的解集为 x <−1. 8. A 9. C 【解析】因为 fʹ(x )=1−(1+lnx )x 2=−lnx x 2,所以 f (x ) 在 (0,1) 上单调递增,在 (1,,+∞) 上单调递减,当 a >0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<−a 或 f (x )>0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a =0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )≠0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a <0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<0 或 f (x )>−a ,要使不等式 f 2(x )+af (x )>0 恰有两个整数解,必须满足 f (3)≤−a <f (2),得 −1+ln22<a ≤−1+ln33.10. B【解析】因为 f (x )=x +xlnx ,所以 f (x )−m (x −1)>0 对任意 x >1 恒成立,即 m (x −1)<x +xlnx , 因为 x >1,也就是 m <x⋅lnx+x x−1对任意 x >1 恒成立.令 ℎ(x )=x⋅lnx+x x−1,则 ℎʹ(x )=x−lnx−2(x−1)2,令 φ(x )=x −lnx −2(x >1),则 φʹ(x )=1−1x=x−1x>0,所以函数 φ(x ) 在 (1,+∞) 上单调递增.因为 φ(3)=1−ln3<0,φ(4)=2−2ln2>0,所以方程 φ(x )=0 在 (1,+∞) 上存在唯一实根 x 0,且满足 x 0∈(3,4). 当 1<x <x 0 时,φ(x )<0,即 ℎʹ(x )<0, 当 x >x 0 时,φ(x )>0,即 ℎʹ(x )>0,所以函数 ℎ(x ) 在 (1,x 0) 上单调递减,在 (x 0,+∞) 上单调递增. 所以 [ℎ(x )]min =ℎ(x 0)=x 0(1+x 0−2)x 0−1=x 0∈(3,4).所以 m <[g (x )]min =x 0,因为 x 0∈(3,4),故整数 m 的最大值是 3. 11. D 【解析】函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0, 将 x 换为 −x ,函数值不变,即有 f (x ) 图象关于 y 轴对称,即 f (x ) 为偶函数,有 f (−x )=f (x ),当 x ≥0 时,f (x )=xln (1+x )+x 2 的导数为 fʹ(x )=ln (1+x )+x 1+x+2x ≥0,则 f (x ) 在 [0,+∞) 递增,f (−a )+f (a )≤2f (1),即为 2f (a )≤2f (1), 可得 f (∣a∣)≤f (1),可得 ∣a∣≤1,解得 −1≤a ≤1.12. D 【解析】由题意,可知 f (x )−log 2016x 是定值,不妨令 t =f (x )−log 2016x ,则 f (x )=log 2016x +t ,又 f (t )=2017,所以 log 2016t +t =2017⇒t =2016,即 f (x )=log 2016x +2016,则 fʹ(x )=1xln2016,显然当x ∈(0,+∞) 时,有 fʹ(x )>0,即函数 f (x ) 在 (0,+∞) 上为单调递增,又 20.5>1>log π3>log 43,所以 f (20.5)>f (log π3)>f (log 43). 13. D 【解析】当 x ≥1 时,f (x )=lnx ≥0, 所以 f (x )+1≥1,所以 f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),当 x <1,f (x )=1−x2>12,f (x )+1>32,f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),综上可知:F[f(x)+1]=ln(f(x)+1)+m=0,则f(x)+1=e−m,f(x)=e−m−1,有两个根x1,x2,(不妨设x1<x2),当x≥1是,lnx2=e−m−1,当x<1时,1−x12=e−m−1,令t=e−m−1>12,则lnx2=t,x2=e t,1−x12=t,x1=2−2t,所以x1x2=e t(2−2t),t>12,设g(t)=e t(2−2t),t>12,求导gʹ(t)=−2te t,t∈(12,+∞),gʹ(t)<0,函数g(t)单调递减,所以g(t)<g(12)=√e,所以g(x)的值域为(−∞,√e),所以x1x2取值范围为(−∞,√e).14. A 【解析】当x<0时,f(x)=(x+1)e x,可得fʹ(x)=(x+2)e x,可知x∈(−∞,−2),函数是减函数,x∈(−2,0)函数是增函数,f(−2)=−1e2,f(−1)=0,且x→0时,f(x)→1,又f(x)是定义在R上的奇函数,f(0)=0,而x∈(−∞,−1)时,f(x)<0,所以函数的图象如图:令t=f(x)则f(t)=m,由图象可知:当t∈(−1,1)时,方程f(x)=t至多3个根,当t∉(−1,1)时,方程没有实数根,而对于任意m∈R,方程f(t)=m至多有一个根,t∈(−1,1),从而函数F(x)=f(f(x))−m的零点个数至多有3个.15. D【解析】函数g(x)=f(x)−ax在区间(0,3]上有三个零点即函数f(x)=∣lnx∣与y=ax在区间(0,3]上有三个交点.画图如下.当 a ≤0 时,显然,不合乎题意,当 a >0 时,由图知,当 x ∈(0,1] 时,存在一个交点,当 x >1 时,f (x )=lnx ,可得 g (x )=lnx −ax (x ∈(1,3]),gʹ(x )=1x−a =1−ax x,若 gʹ(x )<0,可得 x >1a,g (x ) 为减函数,若 gʹ(x )>0,可得 x <1a,g (x ) 为增函数,此时 y =f (x ) 与 y =ax 必须在 [1,3] 上有两个交点,即 y =g (x ) 在 [1,3] 上有两个零点,所以 {g (1a)>0,g (3)≤0,g (1)≤0,解得ln33≤a <1e,故函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点时,ln33≤a <1e.16. A 【解析】因为函数 f (x ) 是偶函数, 所以 f (x +1)=f (3−x )=f (x −3).所以 f (x +4)=f (x ),即函数 f (x ) 是周期为 4 的周期函数. 因为 f (2015)=f (4×504−1)=f (−1)=f (1)=2, 所以 f (1)=2. 设 g (x )=f (x )e x,则 gʹ(x )=fʹ(x )e x −f (x )e xe 2x=fʹ(x )−f (x )e x<0,所以 g (x ) 在 R 上单调递减. 不等式 f (x )<2e x−1 等价于 f (x )e x<2e,即 g (x )<g (1),所以 x >1,所以不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 (1,+∞). 17. C 【解析】构造函数 g (x )=f (x )e x,则函数求导得 gʹ(x )=fʹ(x )−f (x )e x.由已知 fʹ(x )>f (x ),所以 gʹ(x )>0,即 g (x ) 在实数范围内单调递增, 所以 g (ln2)<g (ln3),即f (ln2)e ln2<f (ln3)e ln3,解得 3f (ln2)<2f (ln3).18. A 【解析】由题意,fʹ(x )=x 2+ax +2b ,因为 fʹ(x ) 是开口朝上的二次函数,所以 {fʹ(0)>0fʹ(1)<0fʹ(2)>0,得 {b >0,a +a +2b <0,2+a +b >0, 由此可画出可行域,如图,b−2a−1表示可行域内的点 (a,b ) 和点 P (1,2) 连线的斜率,显然 PA 的斜率最小,PC 的斜率最大.19. B 【解析】令 y =xe x ,则 yʹ=(1+x )e x ,由 yʹ=0,得 x =−1,当 x ∈(−∞,−1) 时,yʹ<0,函数 y 单调递减,当 x ∈(−1,∞) 时,yʹ>0 函数单调递增.做出 y =xe x 图象,利用图象变换得 f (x )=∣xe x ∣ 图象(如图),令 f (x )=m ,则关于 m 方程 ℎ(m )=m 2−tm +1=0 两根分别在 (0,1e ),(1e ,+∞) 时(如图),满足 g (x )=−1 的 x 有 4 个,由 ℎ(1e )=1e 2−1e t +1<0 解得 t >e 2+1e.20. C【解析】根据题意,对任意的x∈(0,+∞),都有f[f(x)−log2x]=3,又由f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,则f(x)−log2x为定值,设t=f(x)−log2x,则f(x)=log2x+t,又由f(t)=3,即log2t+t=3,解可得,t=2;则f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x,将f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x代入f(x)−fʹ(x)=2,可得log2x+2−1ln2⋅x=2,即log2x−1ln2⋅x=0,令ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x,分析易得ℎ(1)=−1ln2<0,ℎ(2)=1−12ln2>0,则ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x的零点在(1,2)之间,则方程log2x−1ln2⋅x=0,即f(x)−fʹ(x)=2的根在(1,2)上.21. A 【解析】当x≤0时,由y=√1+9x2得y2−9x2=1(x≤0),此时对应的曲线为双曲线,双曲线的渐近线为y=−3x,此时渐近线的斜率k1=−3,当x>0时,f(x)=1+xe x−1,当过原点的直线和f(x)相切时,设切点为(a,1+ae a−1),函数的导数fʹ(x)=e x−1+xe x−1=(x+1)e x−1,则切线斜率k2=fʹ(a)=(a+1)e a−1,则对应的切线方程为y−(1+ae a−1)=(1+a)e a−1(x−a),即y=(1+a)e a−1(x−a)+1+ae a−1,当x=0,y=0时,(1+a)e a−1(−a)+1+ae a−1=0,即a2e a−1+ae a−1=1+ae a−1,即a2e a−1=1,得a=1,此时切线斜率k2=2,则切线和y=−3x的夹角为θ,则tanθ=∣∣−3−21−2×3∣∣=55=1,则θ=π4,故∠AOB(O为坐标原点)的取值范围是(0,π4).22. C 【解析】由题意可知,因为 f (x )=x 3−x 2+a 在区间 [0,a ] 存在 x 1,x 2 (a <x 1<x 2<b),满足 fʹ(x 1)=fʹ(x 2)=f (a )−f (0)a=a 2−a ,因为 f (x )=x 3−x 2+a , 所以 fʹ(x )=3x 2−2x ,所以方程 3x 2−2x =a 2−a 在区间 (0,a ) 有两个不相等的解. 令 g (x )=3x 2−2x −a 2+a ,(0<x <a ). 则 {Δ=4−12(−a 2+a )>0,g (0)=−a 2+a >0,g (a )=2a 2−a >0,0<16<a. 解得:12<a <1.所以实数 a 的取值范围是 (12,1). 23. C 【解析】当 m <0 时,函数 f (x ) 的图象为开口向下的抛物线,所以在 x >0 时,f (x )>0 不恒成立. 函数 g (x )=mx 当 x >0 时,g (x )<0. 所以不满足题意.当 m =0 时,f (x )=−8x +1,g (x )=0,不满足题意. 当 m >0 时,需 f (x )>0 在 x <0 时恒成立,所以令 Δ<0 或 {Δ≥0,−b2a ≥0,f (0)>0,即 4(4−m )2−8m <0 或 {4(4−m )2−8m ≥0,4−m 2m≥0.解得 2<m <8 或 0<m ≤2.综合得:0<m <8.24. A 【解析】若 a <0,由于一次函数 y =ax +b 单调递减,不能满足且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 a ≥0. 若 a =0,则 ab =0.若 a >0,由 e x+1≥ax +b 得 b ≤e x+1−ax ,则 ab ≤ae x+1−a 2x . 设函数 f (x )=ae x+1−a 2x ,所以 fʹ(x )=ae x+1−a 2=a (e x+1−a ),令 fʹ(x )=0 得 e x+1−a =0,解得 x =lna −1,因为 x <lna −1 时,x +1<lna ,则 e x+1<a ,则 e x+1−a <0, 所以 fʹ(x )<0,所以函数 f (x ) 递减;同理,x >lna −1 时,fʹ(x )>0,所以函数 f (x ) 递增;所以当 x =lna −1 时,函数取最小值,f (x ) 的最小值为 f (lna −1)=2a 2−a 2lna .设 g (a )=2a 2−a 2lna (a >0),gʹ(a )=a (3−2lna )(a >0),由 gʹ(a )=0 得 a =e 32,不难得到 a <e 32时,gʹ(a )>0;a >e 32时,gʹ(a )<0;所以函数 g (a ) 先增后减,所以 g (a ) 的最大值为 g (e 32)=12e 3,即 ab 的最大值是 12e 3,此时 a=e 32,b =12e 32.25. D【解析】构造函数 g (x )=x 2f (x ),gʹ(x )=x(2f (x )+xfʹ(x )), 当 x >0 时,因为 2f (x )+xfʹ(x )>0, 所以 gʹ(x )>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,因为不等式(x+2016)f(x+2016)5<5f(5)x+2016,所以x+2016>0时,即x>−2016时,(x+2016)2f(x+2016)<52f(5),所以g(x+2016)<g(5),所以x+2016<5,所以−2016<x<−2011.26. C 【解析】S=(x−a)2+(lnx−a24)2(a∈R),其几何意义为:两点(x,lnx),(a,a 24)的距离的平方,由y=lnx的导数为yʹ=1x,所以k=1x1,点(a,a24)在曲线y=14x2上,所以yʹ=12x,所以k=12x2,令f(x)=lnx,g(x)=14x2,则D(x)=√(x1−x2)2+[f(x1)−g(x2)]2+g(x2)+1,而g(x2)+1是抛物线y=14x2上的点到准线y=−1的距离,即抛物线y=14x2上的点到焦点(0,1)的距离,则D可以看作抛物线上的点(x2,g(x2))到焦点距离和到f(x)=lnx上的点的距离的和,即∣AF∣+∣AB∣,由两点之间线段最短,得D最小值是点F(0,1)到f(x)=lnx上的点的距离的最小值,由点到直线上垂线段最短,这样就最小,即取B(x0,lnx0),则fʹ(x0)⋅lnx0−1x0=−1,垂直,则 lnx 0−1=−x 02,解得 x 0=1,所以 F 到 B (1,0) 的距离就是点 F (0,1) 到 f (x )=lnx 上的点的距离的最小值, 所以 D 的最小值为 ∣DF ∣=√2.27. D 【解析】定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,可知函数 f (x ) 是偶函数, 所以 y =xf (x ) 是奇函数,又因为当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),所以函数 y =xf (x ) 在 R 上既是奇函数又是减函数; 0.76∈(0,1),60.6<912∈(2,4),log 1076≈log 1.56∈(4,6).所以 a >c >b .28. A 【解析】由 x 2(lny −lnx )−ay 2=0(x,y >0),可得:a =ln y x (y x)2,令y x=t >0,所以 a =lnt t2,设 g (t )=lnt t2,gʹ(t )=1t×t 2−2tlnt t 4=1−2lnt t 3.令 gʹ(t )>0.解得 0<t <√e ,此时函数 g (t ) 单调递增; 令 gʹ(t )<0.解得 t >√e ,此时函数 g (t ) 单调递减.又t>1时,g(t)>0;1>t>0时,g(t)<0.可得函数g(t)的图象.因此当a∈(0,12e )时,存在两个正数,使得a=lntt2成立,即对任意的正数x,都存在两个不同的正数y,使x2(lny−lnx)−ay2=0成立.29. C 【解析】函数f(x)=x3−6x2+9x,导数为f′(x)=3x2−12x+9=3(x−1)(x−3),可得f(x)的极值点为1,3,由f(0)=0,f(1)=4,f(3)=0,f(4)=4,可得f(x)在[0,4]的值域为[0,4];g(x)=13x3−a+1 2x2+ax−13(a>1),导数为g′(x)=x2−(a+1)x+a=(x−1)(x−a),当1<x<a时,g′(x)<0,g(x)递减;当x<1或x>a时,g′(x)> 0,g(x)递增.由g(0)=−13,g(1)=12(a−1),g(a)=−16a3−12a2−13>−13,g(4)=13−4a,当3≤a≤4时,13−4a≤12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,12(a−1)],由对任意的x1∈[0,4],总存在x2∈[0,4],使得f(x1)=g(x2),可得[0,4]⊆[−13,12(a−1)],即有4≤12(a−1),解得a≥9不成立;当1<a<3时,13−4a>12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,13−4a],由题意可得[0,4]⊆[−13,13−4a],即有4≤13−4a,解得a≤94,即为1<a≤94;当 a >4 时,可得 g (1) 取得最大值,g (4)<−3 为最小值,即有 [0,4]⊆[13−4a,12(a −1)],可得 13−4a ≤0,4≤12(a −1),即 a ≥134,且 a ≥9,解得 a ≥9.综上可得,a 的取值范围是 (1,94]∪[9,+∞).30. A【解析】因为函数 f (2−x )=f (x ) 可得图象关于直线 x =1 对称,且函数为偶函数则其周期为 T =2, 又因为 fʹ(x )=1x −1=1−x x,当 x ∈[1,2] 时有 fʹ(x )≤0,则函数在 x ∈[1,2]为减函数,作出其函数图象如图所示:其中 k OA =ln2−16,k OB =ln2−18,当 x <0 时 , 要使符合题意则 m ∈(ln2−16,ln2−18),根据偶函数的对称性,当 x >0 时,要使符合题意则 m ∈(1−ln28,1−ln26).综上所述,实数 m 的取值范围为 (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18).31. A 【解析】因为 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,所以 f (−x )={−ax,x >01,x =0e −x ,x <0. 显然 x =0 是方程 f (−x )=f (x ) 的一个根, 当 x >0 时,e x =−ax, ⋯⋯① 当 x <0 时,e −x =ax, ⋯⋯②显然,若 x 0 为方程 ① 的解,则 −x 0 为方程 ② 的解, 即方程 ①,② 含有相同个数的解, 因为方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根, 所以方程 ① 在 (0,+∞) 上有两解,。

2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)

2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)

2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e ∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M …. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<,()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-. (1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a .19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 20.(2018•天津)已知函数()x f x a =,()log a g x x =,其中1a >. (Ⅰ)求函数()()h x f x xlna =-的单调区间;(Ⅱ)若曲线()y f x =在点1(x ,1())f x 处的切线与曲线()y g x =在点2(x ,2())g x 处的切线平行,证明122()lnlnax g x lna+=-; (Ⅲ)证明当1ea e …时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线. 21.(2018•江苏)记()f x ',()g x '分别为函数()f x ,()g x 的导函数.若存在0x R ∈,满足00()()f x g x =且00()()f x g x '=',则称0x 为函数()f x 与()g x 的一个“S 点”. (1)证明:函数()f x x =与2()22g x x x =+-不存在“S 点”; (2)若函数2()1f x ax =-与()g x lnx =存在“S 点”,求实数a 的值;(3)已知函数2()f x x a =-+,()xbe g x x=.对任意0a >,判断是否存在0b >,使函数()f x 与()g x 在区间(0,)+∞内存在“S 点”,并说明理由. 22.(2018•新课标Ⅱ)已知函数321()(1)3f x x a x x =-++.(1)若3a =,求()f x 的单调区间; (2)证明:()f x 只有一个零点. 23.(2018•新课标Ⅰ)已知函数1()f x x alnx x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点1x ,2x ,证明:1212()()2f x f x a x x -<--.24.(2017•全国)已知函数32()3(1)12f x ax a x x =-++. (1)当0a >时,求()f x 的极小值;(Ⅱ)当0a …时,讨论方程()0f x =实根的个数. 25.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()()x x f x e e a a x =--. (1)讨论()f x 的单调性; (2)若()0f x …,求a 的取值范围.26.(2017•天津)设a Z ∈,已知定义在R 上的函数432()2336f x x x x x a =+--+在区间(1,2)内有一个零点0x ,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()g x 的单调区间;(Ⅱ)设[1m ∈,00)(x x ⋃,2],函数0()()()()h x g x m x f m =--,求证:0()()0h m h x <; (Ⅲ)求证:存在大于0的常数A ,使得对于任意的正整数p ,q ,且[1pq∈,00)(x x ⋃,2],满足041||p x q Aq-…. 27.(2017•新课标Ⅱ)设函数2()(1)x f x x e =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当0x …时,()1f x ax +…,求a 的取值范围. 28.(2017•山东)已知函数2()2cos f x x x =+,()(cos sin 22)x g x e x x x =-+-,其中2.71828e ≈⋯是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线()y f x =在点(π,())f π处的切线方程;(Ⅱ)令()h x g =()x a -()()f x a R ∈,讨论()h x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.29.(2017•天津)设a ,b R ∈,||1a ….已知函数32()63(4)f x x x a a x b =---+,()()x g x e f x =. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)已知函数()y g x =和x y e =的图象在公共点0(x ,0)y 处有相同的切线, ()i 求证:()f x 在0x x =处的导数等于0;()ii 若关于x 的不等式()x g x e …在区间0[1x -,01]x +上恒成立,求b 的取值范围.30.(2017•江苏)已知函数32()1(0,)f x x ax bx a b R =+++>∈有极值,且导函数()f x '的极值点是()f x 的零点.(Ⅰ)求b 关于a 的函数关系式,并写出定义域; (Ⅱ)证明:23b a >;(Ⅲ)若()f x ,()f x '这两个函数的所有极值之和不小于72-,求实数a 的取值范围.31.(2017•北京)已知函数()cos x f x e x x =-. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)求函数()f x 在区间[0,]2π上的最大值和最小值.32.(2017•新课标Ⅱ)已知函数2()f x ax ax xlnx =--,且()0f x …. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且220()2e f x --<<.33.(2017•浙江)已知函数1()(()2x f x x e x -=….(1)求()f x 的导函数;(2)求()f x 在区间1[2,)+∞上的取值范围.34.(2017•新课标Ⅲ)已知函数2()(21)f x lnx ax a x =+++. (1)讨论()f x 的单调性; (2)当0a <时,证明3()24f x a--…. 35.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)x x f x ae a e x =+--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围. 36.(2017•新课标Ⅲ)已知函数()1f x x alnx =--. (1)若()0f x …,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,2111(1)(1)(1)222n m ++⋯+<,求m 的最小值.37.(2017•山东)已知函数3211()32f x x ax =-,a R ∈,(1)当2a =时,求曲线()y f x =在点(3,f (3))处的切线方程;(2)设函数()()()cos sin g x f x x a x x =+--,讨论()g x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.38.(2016•山东)设2()(21)f x xlnx ax a x =-+-,a R ∈. (1)令()()g x f x =',求()g x 的单调区间;(2)已知()f x 在1x =处取得极大值,求正实数a 的取值范围. 39.(2016•天津)设函数3()f x x ax b =--,x R ∈,其中a ,b R ∈. (1)求()f x 的单调区间;(2)若()f x 存在极值点0x ,且10()()f x f x =,其中10x x ≠,求证:1020x x +=; (3)设0a >,函数()|()|g x f x =,求证:()g x 在区间[1-,1]上的最大值不小于14. 40.(2016•新课标Ⅲ)设函数()1f x lnx x =-+. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明当(1,)x ∈+∞时,11x x lnx-<<; (3)设1c >,证明当(0,1)x ∈时,1(1)x c x c +->. 41.(2016•北京)设函数32()f x x ax bx c =+++. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)设4a b ==,若函数()f x 有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:230a b ->是()f x 有三个不同零点的必要而不充分条件.42.(2016•新课标Ⅲ)设函数()cos2(1)(cos 1)f x a x a x =+-+,其中0a >,记|()|f x 的最大值为A .(Ⅰ)求()f x '; (Ⅱ)求A ;(Ⅲ)证明:|()|2f x A '….43.(2016•山东)已知221()()x f x a x lnx x -=-+,a R ∈. ()I 讨论()f x 的单调性;()II 当1a =时,证明3()()2f x f x >'+对于任意的[1x ∈,2]成立. 44.(2016•四川)设函数2()f x ax a lnx =--,1()x eg x x e=-,其中a R ∈, 2.718e ⋯=为自然对数的底数. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明:当1x >时,()0g x >;(3)确定a 的所有可能取值,使得()()f x g x >在区间(1,)+∞内恒成立. 45.(2016•江苏)已知函数()(0x x f x a b a =+>,0b >,1a ≠,1)b ≠. (1)设2a =,12b =. ①求方程()2f x =的根;②若对于任意x R ∈,不等式(2)()6f x mf x -…恒成立,求实数m 的最大值; (2)若01a <<,1b >,函数()()2g x f x =-有且只有1个零点,求ab 的值. 46.(2016•新课标Ⅱ)已知函数()(1)(1)f x x lnx a x =+--. (Ⅰ)当4a =时,求曲线()y f x =在(1,f (1))处的切线方程; (Ⅱ)若当(1,)x ∈+∞时,()0f x >,求a 的取值范围. 47.(2016•新课标Ⅱ)(Ⅰ)讨论函数2()2xx f x e x -=+的单调性,并证明当0x >时,(2)20x x e x -++>;(Ⅱ)证明:当[0a ∈,1)时,函数2()(0)x e ax a g x x x--=>有最小值.设()g x 的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域.48.(2016•北京)设函数()a x f x xe bx -=+,曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线方程为(1)4y e x =-+, (Ⅰ)求a ,b 的值;(Ⅱ)求()f x 的单调区间.49.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-有两个零点. (Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)设1x ,2x 是()f x 的两个零点,证明:122x x +<. 50.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)参考答案与试题解析一.解答题(共50小题)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .【解答】解:(1)当1a =时,2())f x x x =-, 则5322()(0)f x x x x '=-…,令()0f x '=,则35x =, ∴当305x <<时,()0f x '<;当35x >时,()0f x '>. ()f x ∴的单调递减区间为3(0,)5,单调递增区间为3(,)5+∞;(2)312253()(02)22f x x ax x '=-剟,令()0f x '=,则35a x =, 当0a …时,()0f x '>,()f x ∴在[0,2]上单调递增,∴2()(0)03min f x f ==≠-,不符合条件; 当1003a <…时,3025a <…,则当305a x <<时,()0f x '<;当325ax <<时,()0f x >,()f x ∴在3(0,)5a 上单调递减,在3(,2)5a上单调递增,∴53223332()()()()5553min a a a f x f a ==-=-,53a ∴=,符合条件;当103a >时,1023>,则当02x <<时,()0f x '<,()f x ∴在(0,2)上单调递减,∴2()(2)2)3min f x f a ==-=-,2a ∴=,不符合条件.()f x ∴在区间[0,2]的最小值为23-,a 的值为53.2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.【解答】解:(1)2()626()3af x x ax x x '=-=-.令()6()03a f x x x '=-=,解得0x =,或3a.①0a =时,2()60f x x '=…,函数()f x 在R 上单调递增. ②0a >时,函数()f x 在(,0)-∞,(3a,)+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减.③0a <时,函数()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减.(2)由(1)可得:①0a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递增.则(0)1f b ==-,f (1)21a b =-+=,解得1b =-,0a =,满足条件.②0a >时,函数()f x 在[0,]3a上单调递减.13a…,即3a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递减.则(0)1f b ==,f (1)21a b =-+=-,解得1b =,4a =,满足条件. ③013a <<,即03a <<时,函数()f x 在[0,)3a 上单调递减,在(3a,1]上单调递增.则最小值32()2()()1333a a af a b =⨯-⨯+=-,化为:3127a b -+=-.而(0)f b =,f (1)2a b =-+,∴最大值为b 或2a b -+.若:3127a b -+=-,1b =,解得3a =,矛盾,舍去.若:3127a b -+=-,21a b -+=,解得a =±0,矛盾,舍去.综上可得:存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1.a ,b 的所有值为:01a b =⎧⎨=-⎩,或41a b =⎧⎨=⎩. 3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.【解答】解:(1)2()622(3)f x x ax x x a '=-=-, 令()0f x '=,得0x =或3ax =.若0a >,则当(x ∈-∞,0)(,)3a +∞时,()0f x '>;当(0,)3ax ∈时,()0f x '<. 故()f x 在(,0)-∞,(,)3a+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减;若0a =,()f x 在(,)-∞+∞上单调递增;若0a <,则当(x ∈-∞,)(03a ⋃,)+∞时,()0f x '>;当(3ax ∈,0)时,()0f x '<.故()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减;(2)当03a <<时,由(1)知,()f x 在(0,)3a 上单调递减,在(3a,1)上单调递增,()f x ∴在区间[0,1]的最小值为3()2327a a f =-+,最大值为(0)2f =或f (1)4a =-.于是,3227a m =-+,4,022,23a a M a -<<⎧=⎨<⎩….332,0227,2327a a a M m a a ⎧-+<<⎪⎪∴-=⎨⎪<⎪⎩…. 当02a <<时,可知3227a a -+单调递减,M m ∴-的取值范围是8(,2)27;当23a <…时,327a 单调递增,M m ∴-的取值范围是8[27,1).综上,M m -的取值范围8[27,2).4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.【解答】解:(1)当34a =-时,3()4f x lnx =-+0x >,3()4f x x '=-+=, ∴函数()f x 的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,)+∞.(2)由f (1)12a…,得0a <…,当04a <…时,()f x…20lnx -…,令1t a=,则t …设()22g t t lnx =-,t …,则2()2g t t lnx=--,()i 当1[7x ∈,)+∞则()2g x g lnx =…,记()p x lnx =,17x …,则1()p x x '=-==,列表讨论:()p x p ∴…(1)0=,()2()2()0g t g p x p x ∴==厖.()ii 当211[,)7x e ∈时,()g t g =…,令()(1)q x x =++,21[x e ∈,1]7, 则()10q x'=+>,故()q x 在21[e ,1]7上单调递增,1()()7q x q ∴…,由()i 得11()()77q p p =<(1)0=,()0q x ∴<,()0g t g ∴=>…,由()()i ii 知对任意21[x e∈,)+∞,t ∈,)+∞,()0g t …,即对任意21[x e ∈,)+∞,均有()f x …,综上所述,所求的a 的取值范围是(0. 5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数. 【解答】证明:(1)函数()(1)1f x x lnx x =---. ()f x ∴的定义域为(0,)+∞, 11()1x f x lnx lnx x x-'=+-=-, y lnx =单调递增,1y x=单调递减,()f x ∴'单调递增, 又f '(1)10=-<,f '(2)1412022ln ln -=-=>, ∴存在唯一的0(1,2)x ∈,使得0()0f x '=.当0x x <时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当0x x >时,()0f x '>,()f x 单调递增, ()f x ∴存在唯一的极值点.(2)由(1)知0()f x f <(1)2=-, 又22()30f e e =->,()0f x ∴=在0(x ,)+∞内存在唯一的根x a =,由01a x >>,得011x a<<, 1111()()(1)10f a f ln a a a a a=---=-=, ∴1a是()0f x =在0(0,)x 的唯一根, 综上,()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M ….【解答】解:(1)a b c ==,3()()f x x a ∴=-, f (4)8=,3(4)8a ∴-=, 42a ∴-=,解得2a =.(2)a b ≠,b c =,设2()()()f x x a x b =--. 令2()()()0f x x a x b =--=,解得x a =,或x b =.2()()2()()()(32)f x x b x a x b x b x b a '=-+--=---. 令()0f x '=,解得x b =,或23a bx +=. ()f x 和()f x '的零点均在集合{3A =-,1,3}中,若:3a =-,1b =,则2615333a b A +-+==-∉,舍去. 1a =,3b =-,则2231333a b A +-==-∉,舍去. 3a =-,3b =,则263133a b A +-+==-∉,舍去.. 3a =,1b =,则2617333a b A ++==∉,舍去. 1a =,3b =,则2533a b A +=∉,舍去. 3a =,3b =-,则263133a b A +-==∈,. 因此3a =,3b =-,213a bA +=∈, 可得:2()(3)(3)f x x x =-+. ()3[(3)](1)f x x x '=---.可得1x =时,函数()f x 取得极小值,f (1)22432=-⨯=-. (3)证明:0a =,01b <…,1c =, ()()(1)f x x x b x =--.2()()(1)(1)()3(22)f x x b x x x x x b x b x b '=--+-+-=-++. △22214(1)124444()332b b b b b =+-=-+=-+….令2()3(22)0f x x b x b '=-++=.解得:11(0,]3x =,2x =.12x x <,12223b x x ++=,123b x x =,可得1x x =时,()f x 取得极大值为M ,2111()3(22)0f x x b x b '=-++=,可得:2111[(22)]3x b x b =+-,1111()()(1)M f x x x b x ==--222211111111(22)1()()()()[(21)2]33b x b x b x x x b x b x b x b +-=--=--=--+2222111(22)11[(21)2][(222)]339b x b b b x b b b x b b +-=--+=-+-++, 22132222()022b b b -+-=---<,M ∴在1(0x ∈,1]3上单调递减,2221222524()932727b b b b M b b -+-+-∴++=剟. 427M ∴…. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<, ()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.【解答】()I 解:211()[(1)]x x xax e f x ae a x e x x-'=-+-=,(0,)x ∈+∞.0a …时,()0f x '>,∴函数()f x 在(0,)x ∈+∞上单调递增.()II 证明:()i 由()I 可知:21()xax e f x x-'=,(0,)x ∈+∞. 令2()1x g x ax e =-,10a e<<,可知:()g x 在(0,)x ∈+∞上单调递减,又g (1)10ae =->.且221111()1()1()0g ln a ln ln a a a a =-=-<,()g x ∴存在唯一解01(1,)x ln a∈.即函数()f x 在0(0,)x 上单调递增,在0(x ,)+∞单调递减. 0x ∴是函数()f x 的唯一极值点.令()1h x lnx x =-+,(0)x >,1()xh x x-'=, 可得()h x h …(1)0=,1x ∴>时,1lnx x <-.111111()()(1)()(1)0ln a f ln ln ln a ln e ln ln ln a a a a a=--=--<.0()f x f >(1)0=.∴函数()f x 在0(x ,)+∞上存在唯一零点.又函数()f x 在0(0,)x 上有唯一零点1. 因此函数()f x 恰有两个零点;()ii 由题意可得:0()0f x '=,1()0f x =,即0201x ax e =,111(1)x lnx a x e =-, 1011201x x x lnx ex --∴=,即1020111x x x lnx e x -=-, 1x >,可得1lnx x <-.又101x x >>, 故10220101(1)1x x x x ex x --<=-,取对数可得:100022(1)x x lnx x -<<-, 化为:0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.【解答】(Ⅰ)解:由已知,()(cos sin )x f x e x x '=-,因此, 当(24x k ππ∈+,52)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x >,得()0f x '<,()f x 单调递减;当3(24x k ππ∈-,2)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x <,得()0f x '>,()f x 单调递增. ()f x ∴的单调增区间为3[24k ππ-,2]()4k k Z ππ+∈,单调减区间为[,52]()4k k Z ππ+∈; (Ⅱ)证明:记()()()()2h x f x g x x π=+-,依题意及(Ⅰ), 有()(cos sin )x g x e x x =-,从而()()()()()(1)()()022h x f x g x x g x g x x ππ'='+'-+-='-<.因此,()h x 在区间[4π,]2π上单调递减,有()()()022h x h f ππ==….∴当[4x π∈,]2π时,()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)证明:依题意,()()10n n u x f x =-=,即cos 1n x n e x =.记2n n y x n π=-,则(,)42n y ππ∈,且22()cos cos(2)()n n y x n n n n n f y e y e x n e x N πππ--==-=∈.由20()1()n n f y e f y π-==…及(Ⅰ),得0n y y …,由(Ⅱ)知,当(4x π∈,)2π时,()0g x '<,()g x ∴在[4π,]2π上为减函数,因此,0()()()04n g y g y g π<=…, 又由(Ⅱ)知,()()()02n n n f y g y y π+-…,故0222200000()2()()()sin cos (sin cos )n n n n n n y n n f y e e e e y g y g y g y x x e y y πππππ------=--=<--剟. 20022sin cos n n e n x x x πππ-∴+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 【解答】解:(1)证明:()2sin cos f x x x x x =--,()2cos cos sin 1cos sin 1f x x x x x x x x ∴'=-+-=+-,令()cos sin 1g x x x x =+-,则()sin sin cos cos g x x x x x x x '=-++=,当(0,)2x π∈时,cos 0x x >,当(,)2x ππ∈时,cos 0x x <,∴当2x π=时,极大值为()1022g ππ=->, 又(0)0g =,()2g π=-,()g x ∴在(0,)π上有唯一零点,即()f x '在(0,)π上有唯一零点;(2)由(1)知,()f x '在(0,)π上有唯一零点0x , 使得0()0f x '=,且()f x '在0(0,)x 为正,在0(x ,)π为负, ()f x ∴在[0,0]x 递增,在0[x ,]π递减,结合(0)0f =,()0f π=,可知()f x 在[0,]π上非负, 令()h x ax =,()()f x h x …,根据()f x 和()h x 的图象可知,0a ∴…, a ∴的取值范围是(-∞,0].10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.【解答】解析:(1)函数1()1x f x lnx x +=--.定义域为:(0,1)(1⋃,)+∞; 212()0(1)f x x x '=+>-,(0x >且1)x ≠, ()f x ∴在(0,1)和(1,)+∞上单调递增,①在(0,1)区间取值有21e,1e 代入函数,由函数零点的定义得, 21()0f e <,1()0f e >,211()()0f f e e<, ()f x ∴在(0,1)有且仅有一个零点,②在(1,)+∞区间,区间取值有e ,2e 代入函数,由函数零点的定义得,又f (e )0<,2()0f e >,f (e )2()0f e <,()f x ∴在(1,)+∞上有且仅有一个零点,故()f x 在定义域内有且仅有两个零点; (2)0x 是()f x 的一个零点,则有00011x lnx x +=-, 曲线y lnx =,则有1y x'=; 由直线的点斜式可得曲线的切线方程,曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线方程为:0001()y lnx x x x -=-, 即:0011y x lnx x =-+,将00011x lnx x +=-代入, 即有:00121y x x x =+-, 而曲线x y e =的切线中,在点01(ln x ,1)x 处的切线方程为:00000011111()y x ln x lnx x x x x x -=-=+, 将00011x lnx x +=-代入化简,即:00121y x x x =+-, 故曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线. 故得证.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值. 【解答】解:(Ⅰ)23()214f x x x '=-+, 由()1f x '=得8()03x x -=,得1280,3x x ==. 又(0)0f =,88()327f =,y x ∴=和88273y x -=-,即y x =和6427y x =-; (Ⅱ)证明:欲证6()x f x x -剟, 只需证6()0f x x --剟, 令321()()4g x f x x x x =-=-,[2x ∈-,4], 则2338()2()443g x x x x x '=-=-, 可知()g x '在[2-,0]为正,在8(0,)3为负,在8[,4]3为正,()g x ∴在[2-,0]递增,在[0,8]3递减,在8[,4]3递增,又(2)6g -=-,(0)0g =,864()6327g =->-,g (4)0=,6()0g x ∴-剟, 6()x f x x ∴-剟;(Ⅲ)由(Ⅱ)可得, ()|()()|F x f x x a =-+ |()|f x x a =-- |()|g x a =-在[2-,4]上,6()0g x -剟, 令()t g x =,()||h t t a =-,则问题转化为当[6t ∈-,0]时,()h t 的最大值M (a )的问题了,①当3a -…时,M (a )(0)||h a a ===-,此时3a -…,当3a =-时,M (a )取得最小值3; ②当3a -…时,M (a )(6)|6||6|h a a =-=--=+,63a +…,M ∴(a )6a =+,也是3a =-时,M (a )最小为3. 综上,当M (a )取最小值时a 的值为3-.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.【解答】证明:(1)()f x 的定义域为(1,)-+∞, 1()cos 1f x x x'=-+,21()sin (1)f x x x ''=-++, 令21()sin (1)g x x x =-++,则32()cos 0(1)g x x x '=--<+在(1,)2π-恒成立,()f x ∴''在(1,)2π-上为减函数, 又(0)1f ''=,21()11102(1)2f ππ''=-+<-+=+,由零点存在定理可知, 函数()f x ''在(1,)2π-上存在唯一的零点0x ,结合单调性可得,()f x '在0(1,)x -上单调递增,在0(x ,)2π上单调递减,可得()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)由(1)知,当(1,0)x ∈-时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '<'=,()f x 单调递减; 当0(0,)x x ∈时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '>'=,()f x 单调递增;由于()f x '在0(x ,)2π上单调递减,且0()0f x '>,1()0212f ππ'=-<+, 由零点存在定理可知,函数()f x '在0(x ,)2π上存在唯一零点1x ,结合单调性可知,当0(x x ∈,1)x 时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '>'=,()f x 单调递增; 当1(,)2x x π∈时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '<'=,()f x 单调递减.当(2x π∈,)π时,cos 0x <,101x -<+,于是1()cos 01f x x x'=-<+,()f x 单调递减,其中 3.2()1(1)1(1)1 2.610222f ln ln ln lne ππ=-+>-+=->-=,()(1)30f ln ln ππ=-+<-<.于是可得下表:结合单调性可知,函数()f x 在(1-,]2π上有且只有一个零点0,由函数零点存在性定理可知,()f x 在(2π,)π上有且只有一个零点2x ,当[x π∈,)+∞时,()sin (1)1(1)130f x x ln x ln ln π=-+<-+<-<,因此函数()f x 在[π,)+∞上无零点.综上,()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(21)2]x f x ax a x e '=-++.由题意可得曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线斜率为0, 可得(212)0a a e --+=,且f (1)30e =≠, 解得1a =;(Ⅱ)()f x 的导数为2()[(21)2](2)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则2x <时,()0f x '>,()f x 递增;2x >,()0f x '<,()f x 递减. 2x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且12a =,则21()(2)02x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若12a >,则12a <,()f x 在1(a,2)递减;在(2,)+∞,1(,)a -∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极小值; 若102a <<,则12a >,()f x 在1(2,)a 递减;在1(a,)+∞,(,2)-∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意;若0a <,则12a <,()f x 在1(a,2)递增;在(2,)+∞,1(,)a -∞递减, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是1(2,)+∞.14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(1)1]x f x ax a x e '=-++.曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0, 可得2(4221)0a a e --+=, 解得12a =; (Ⅱ)()f x 的导数为2()[(1)1](1)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则1x <时,()0f x '>,()f x 递增;1x >,()0f x '<,()f x 递减. 1x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且1a =,则2()(1)0x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若1a >,则11a<,()f x 在1(a ,1)递减;在(1,)+∞,1(,)a -∞递增,可得()f x 在1x =处取得极小值; 若01a <<,则11a >,()f x 在1(1,)a递减;在1(a ,)+∞,(,1)-∞递增,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意; 若0a <,则11a<,()f x 在1(a ,1)递增;在(1,)+∞,1(,)a -∞递减,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是(1,)+∞.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .【解答】(1)证明:当0a =时,()(2)(1)2f x x ln x x =++-,(1)x >-. ()(1)1xf x ln x x '=+-+,2()(1)x f x x ''=+,可得(1,0)x ∈-时,()0f x ''…,(0,)x ∈+∞时,()0f x ''… ()f x ∴'在(1,0)-递减,在(0,)+∞递增, ()(0)0f x f ∴''=…,()(2)(1)2f x x ln x x ∴=++-在(1,)-+∞上单调递增,又(0)0f =.∴当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >.(2)解:由2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-,得222(12)(1)(1)()(12)(1)211x ax ax x ax x ln x f x ax ln x x x ++-++++'=+++-=++, 令2()(12)(1)(1)h x ax x ax x ln x =-++++, ()4(421)(1)h x ax ax a ln x '=++++.当0a …,0x >时,()0h x '>,()h x 单调递增, ()(0)0h x h ∴>=,即()0f x '>,()f x ∴在(0,)+∞上单调递增,故0x =不是()f x 的极大值点,不符合题意.当0a <时,12()84(1)1ah x a aln x x -''=++++, 显然()h x ''单调递减, ①令(0)0h ''=,解得16a =-.∴当10x -<<时,()0h x ''>,当0x >时,()0h x ''<,()h x ∴'在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, ()(0)0h x h ∴''=…,()h x ∴单调递减,又(0)0h =,∴当10x -<<时,()0h x >,即()0f x '>,当0x >时,()0h x <,即()0f x '<,()f x ∴在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, 0x ∴=是()f x 的极大值点,符合题意;②若106a -<<,则(0)160h a ''=+>,161644(1)(21)(1)0a a aah ea e++-''-=--<,()0h x ∴''=在(0,)+∞上有唯一一个零点,设为0x ,∴当00x x <<时,()0h x ''>,()h x '单调递增,()(0)0h x h ∴'>'=,即()0f x '>,()f x ∴在0(0,)x 上单调递增,不符合题意;③若16a <-,则(0)160h a ''=+<,221(1)(12)0h a e e''-=->,()0h x ∴''=在(1,0)-上有唯一一个零点,设为1x ,∴当10x x <<时,()0h x ''<,()h x '单调递减,()(0)0h x h ∴'>'=,()h x ∴单调递增, ()(0)0h x h ∴<=,即()0f x '<,()f x ∴在1(x ,0)上单调递减,不符合题意. 综上,16a =-.16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….【解答】解:(1)函数()1x f x ae lnx =--. 0x ∴>,1()x f x ae x'=-, 2x =是()f x 的极值点,f ∴'(2)2102ae =-=,解得212a e=, 21()12x f x e lnx e ∴=--,211()2x f x e e x∴'=-,当02x <<时,()0f x '<,当2x >时,()0f x '>, ()f x ∴在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增.(2)证明:当1a e …时,()1x e f x lnx e --…,设()1x e g x lnx e =--,则1()x e g x e x '=-,由1()0x e g x e x'=-=,得1x =,当01x <<时,()0g x '<, 当1x >时,()0g x '>, 1x ∴=是()g x 的最小值点,故当0x >时,()g x g …(1)0=,∴当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….【解答】解:(1)22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. (0)2f ∴'=,即曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线斜率2k =,∴曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程方程为(1)2y x --=.即210x y --=为所求.(2)证明:函数()f x 的定义域为:R ,可得22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. 令()0f x '=,可得1212,0x x a==-<,当1(,)x a ∈-∞-时,()0f x '<,1(,2)x a ∈-时,()0f x '>,(2,)x ∈+∞时,()0f x '<.()f x ∴在1(,)a -∞-,(2,)+∞递减,在1(a-,2)递增,注意到1a …时,函数2()1g x ax x =+-在(2,)+∞单调递增,且g (2)410a =+> 函数()f x 的图象如下:1a …,∴1(0,1]a∈,则11()a f e e a -=--…,1()aminf x e e ∴=--…,∴当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-.(1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a . 【解答】证明:(1)当1a =时,函数2()x f x e x =-. 则()2x f x e x '=-,令()2x g x e x =-,则()2x g x e '=-, 令()0g x '=,得2x ln =.当(0,2)x ln ∈时,()0g x '<,当(2,)x ln ∈+∞时,()0g x '>,2()(2)222220ln g x g ln e ln ln ∴=-=->…, ()f x ∴在[0,)+∞单调递增,()(0)1f x f ∴=…, 解:(2)方法一、,()f x 在(0,)+∞只有一个零点⇔方程20x e ax -=在(0,)+∞只有一个根,2xe a x⇔=在(0,)+∞只有一个根,即函数y a =与2()xe G x x=的图象在(0,)+∞只有一个交点.3(2)()x e x G x x-'=, 当(0,2)x ∈时,()0G x '<,当(2,)∈+∞时,()0G x '>, ()G x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,当0→时,()G x →+∞,当→+∞时,()G x →+∞,()f x ∴在(0,)+∞只有一个零点时,a G =(2)24e =.方法二:①当0a …时,2()0x f x e ax =->,()f x 在(0,)+∞没有零点..②当0a >时,设函数2()1x h x ax e -=-.()f x 在(0,)+∞只有一个零点()h x ⇔在(0,)+∞只有一个零点.()(2)x h x ax x e -'=-,当(0,2)x ∈时,()0h x '<,当(2,)x ∈+∞时,()0h x '>, ()h x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,∴24()(2)1min ah x h e ==-,(0)x …. 当h (2)0<时,即24e a >,由于(0)1h =,当0x >时,2x e x >,可得33342241616161(4)11110()(2)a a a a a h a e e a a=-=->-=->.()h x 在(0,)+∞有2个零点当h (2)0>时,即24e a <,()h x 在(0,)+∞没有零点,当h (2)0=时,即24e a =,()h x 在(0,)+∞只有一个零点,综上,()f x 在(0,)+∞只有一个零点时,24e a =.19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 【解答】证明:(Ⅰ)函数()f x lnx =, 0x ∴>,1()f x x'=-, ()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,∴1211x x =, 12x x ≠,∴12=,12x x ≠,12256x x ∴>,由题意得121212()()()f x f x lnx lnx ln x x +=,设()g x lnx,则1()4)4g x x'=, ∴列表讨论:()g x ∴在[256,)+∞上单调递增, 12()(256)882g x x g ln ∴>=-, 12()()882f x f x ln ∴+>-.(Ⅱ)令(||)a k m e -+=,2||1()1a n k+=+, 则()||0f m km a a k k a -->+--…,。

高中数学导数大题压轴高考题选

高中数学导数大题压轴高考题选

函数与导数高考压轴题选一.选择题共2小题1.2013安徽已知函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,若fx1=x1<x2,则关于x的方程3fx2+2afx+b=0的不同实根个数为A.3 B.4 C.5 D.62.2012福建函数fx在a,b上有定义,若对任意x1,x2∈a,b,有则称fx在a,b上具有性质P.设fx在1,3上具有性质P,现给出如下命题:①fx在1,3上的图象是连续不断的;②fx2在1,上具有性质P;③若fx在x=2处取得最大值1,则fx=1,x∈1,3;④对任意x1,x2,x3,x4∈1,3,有fx1+fx2+fx3+fx4其中真命题的序号是A.①②B.①③C.②④D.③④二.选择题共1小题3.2012新课标设函数fx=的最大值为M,最小值为m,则M+m=.三.选择题共23小题4.2014陕西设函数fx=lnx+,m∈R.Ⅰ当m=ee为自然对数的底数时,求fx的极小值;Ⅱ讨论函数gx=f′x﹣零点的个数;Ⅲ若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.5.2013新课标Ⅱ已知函数fx=e x﹣lnx+mΙ设x=0是fx的极值点,求m,并讨论fx的单调性;Ⅱ当m≤2时,证明fx>0.6.2013四川已知函数,其中a是实数,设Ax1,fx1,Bx2,fx2为该函数图象上的点,且x1<x2.Ⅰ指出函数fx的单调区间;Ⅱ若函数fx的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值;Ⅲ若函数fx的图象在点A,B处的切线重合,求a的取值范围.7.2013湖南已知函数fx=.Ⅰ求fx的单调区间;Ⅱ证明:当fx1=fx2x1≠x2时,x1+x2<0.8.2013辽宁已知函数fx=1+xe﹣2x,gx=ax++1+2xcosx,当x∈0,1时,I求证:;II若fx≥gx恒成立,求实数a的取值范围.9.2013陕西已知函数fx=e x,x∈R.Ⅰ若直线y=kx+1与f x的反函数gx=lnx的图象相切,求实数k的值;Ⅱ设x>0,讨论曲线y=f x 与曲线y=mx2m>0公共点的个数.Ⅲ设a<b,比较与的大小,并说明理由.10.2013湖北设n是正整数,r为正有理数.Ⅰ求函数fx=1+x r+1﹣r+1x﹣1x>﹣1的最小值;Ⅱ证明:;Ⅲ设x∈R,记x为不小于x的最小整数,例如.令的值.参考数据:.11.2012辽宁设fx=lnx+1++ax+ba,b∈R,a,b为常数,曲线y=fx与直线y=x在0,0点相切.I求a,b的值;II证明:当0<x<2时,fx<.12.2012福建已知函数fx=axsinx﹣a∈R,且在上的最大值为,1求函数fx的解析式;2判断函数fx在0,π内的零点个数,并加以证明.13.2012湖北设函数fx=ax n1﹣x+bx>0,n为正整数,a,b为常数,曲线y=fx在1,f1处的切线方程为x+y=1Ⅰ求a,b的值;Ⅱ求函数fx的最大值;Ⅲ证明:fx<.14.2012湖南已知函数fx=e x﹣ax,其中a>0.1若对一切x∈R,fx≥1恒成立,求a的取值集合;2在函数fx的图象上取定点Ax1,fx1,Bx2,fx2x1<x2,记直线AB的斜率为K,证明:存在x0∈x1,x2,使f′x0=K恒成立.15.2012四川已知a为正实数,n为自然数,抛物线与x轴正半轴相交于点A,设fn为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距.Ⅰ用a和n表示fn;Ⅱ求对所有n都有成立的a的最小值;Ⅲ当0<a<1时,比较与的大小,并说明理由.16.2011四川已知函数fx=x+,hx=.Ⅰ设函数Fx=fx﹣hx,求Fx的单调区间与极值;Ⅱ设a∈R,解关于x的方程log4fx﹣1﹣=log2ha﹣x﹣log2h4﹣x;Ⅲ试比较f100h100﹣与的大小.17.2011陕西设函数fx定义在0,+∞上,f1=0,导函数f′x=,gx=fx+f′x.Ⅰ求gx的单调区间和最小值;Ⅱ讨论gx与的大小关系;Ⅲ是否存在x0>0,使得|gx﹣gx0|<对任意x>0成立若存在,求出x0的取值范围;若不存在请说明理由.18.2011四川已知函数fx=x+,hx=.Ⅰ设函数Fx=18fx﹣x2hx2,求Fx的单调区间与极值;Ⅱ设a∈R,解关于x的方程lg fx﹣1﹣=2lgha﹣x﹣2lgh4﹣x;Ⅲ设n∈N n,证明:fnhn﹣h1+h2+…+hn≥.19.2010四川设,a>0且a≠1,gx是fx的反函数.Ⅰ设关于x的方程求在区间2,6上有实数解,求t的取值范围;Ⅱ当a=e,e为自然对数的底数时,证明:;Ⅲ当0<a≤时,试比较||与4的大小,并说明理由.20.2010全国卷Ⅱ设函数fx=1﹣e﹣x.Ⅰ证明:当x>﹣1时,fx≥;Ⅱ设当x≥0时,fx≤,求a的取值范围.21.2010陕西已知函数fx=,gx=alnx,a∈R,Ⅰ若曲线y=fx与曲线y=gx相交,且在交点处有共同的切线,求a的值和该切线方程;Ⅱ设函数hx=fx﹣gx,当hx存在最小值时,求其最小值φa的解析式;Ⅲ对Ⅱ中的φa和任意的a>0,b>0,证明:φ′≤≤φ′.22.2009全国卷Ⅱ设函数fx=x2+aln1+x有两个极值点x1、x2,且x1<x2,Ⅰ求a的取值范围,并讨论fx的单调性;Ⅱ证明:fx2>.23.2009湖北在R上定义运算:b、c∈R是常数,已知f1x=x2﹣2c,f2x=x﹣2b,fx=f1xf2x.①如果函数fx在x=1处有极值,试确定b、c的值;②求曲线y=fx上斜率为c的切线与该曲线的公共点;③记gx=|f′x|﹣1≤x≤1的最大值为M,若M≥k对任意的b、c恒成立,试求k的取值范围.参考公式:x3﹣3bx2+4b3=x+bx﹣2b224.2009湖北已知关于x的函数fx=﹣x3+bx2+cx+bc,其导函数为f′x.令gx=|f′x|,记函数gx 在区间﹣1、1上的最大值为M.Ⅰ如果函数fx在x=1处有极值﹣,试确定b、c的值:Ⅱ若|b|>1,证明对任意的c,都有M>2Ⅲ若M≧K对任意的b、c恒成立,试求k的最大值.25.2008江苏请先阅读:在等式cos2x=2cos2x﹣1x∈R的两边求导,得:cos2x′=2cos2x﹣1′,由求导法则,得﹣sin2x2=4cosx ﹣sinx,化简得等式:sin2x=2cosxsinx.1利用上题的想法或其他方法,结合等式1+x n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n x∈R,正整数n≥2,证明:.2对于正整数n≥3,求证:i;ii;iii.26.2008天津已知函数fx=x4+ax3+2x2+bx∈R,其中a,b∈R.Ⅰ当时,讨论函数fx的单调性;Ⅱ若函数fx仅在x=0处有极值,求a的取值范围;Ⅲ若对于任意的a∈﹣2,2,不等式fx≤1在﹣1,1上恒成立,求b的取值范围.四.解答题共4小题27.2008福建已知函数fx=ln1+x﹣x1求fx的单调区间;2记fx在区间0,nn∈N上的最小值为b n令a n=ln1+n﹣b ni如果对一切n,不等式恒成立,求实数c的取值范围;ii求证:.28.2007福建已知函数fx=e x﹣kx,1若k=e,试确定函数fx的单调区间;2若k>0,且对于任意x∈R,f|x|>0恒成立,试确定实数k的取值范围;3设函数Fx=fx+f﹣x,求证:F1F2…Fn>n∈N.29.2006四川已知函数,fx的导函数是f′x.对任意两个不相等的正数x1、x2,证明:Ⅰ当a≤0时,;Ⅱ当a≤4时,|f′x1﹣f′x2|>|x1﹣x2|.30.2006辽宁已知f0x=x n,其中k≤nn,k∈N+,设Fx=C n0f0x2+C n1f1x2+…+C n n f n x2,x∈﹣1,1.1写出f k1;2证明:对任意的x1,x2∈﹣1,1,恒有|Fx1﹣Fx2|≤2n﹣1n+2﹣n﹣1.函数与导数高考压轴题选参考答案与试题解析一.选择题共2小题1.2013安徽已知函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,若fx1=x1<x2,则关于x的方程3fx2+2afx+b=0的不同实根个数为A.3 B.4 C.5 D.6解答解:∵函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,∴f′x=3x2+2ax+b=0有两个不相等的实数根,∴△=4a2﹣12b>0.解得=.∵x1<x2,∴,.而方程3fx2+2afx+b=0的△1=△>0,∴此方程有两解且fx=x1或x2.不妨取0<x1<x2,fx1>0.①把y=fx向下平移x1个单位即可得到y=fx﹣x1的图象,∵fx1=x1,可知方程fx=x1有两解.②把y=fx向下平移x2个单位即可得到y=fx﹣x2的图象,∵fx1=x1,∴fx1﹣x2<0,可知方程fx=x2只有一解.综上①②可知:方程fx=x1或fx=x2.只有3个实数解.即关于x的方程3fx2+2afx+b=0的只有3不同实根.故选:A.2.2012福建函数fx在a,b上有定义,若对任意x1,x2∈a,b,有则称fx在a,b上具有性质P.设fx在1,3上具有性质P,现给出如下命题:①fx在1,3上的图象是连续不断的;②fx2在1,上具有性质P;③若fx在x=2处取得最大值1,则fx=1,x∈1,3;④对任意x1,x2,x3,x4∈1,3,有fx1+fx2+fx3+fx4其中真命题的序号是A.①②B.①③C.②④D.③④解答解:在①中,反例:fx=在1,3上满足性质P,但fx在1,3上不是连续函数,故①不成立;在②中,反例:fx=﹣x在1,3上满足性质P,但fx2=﹣x2在1,上不满足性质P,故②不成立;在③中:在1,3上,f2=f≤,∴,故fx=1,∴对任意的x1,x2∈1,3,fx=1,故③成立;在④中,对任意x1,x2,x3,x4∈1,3,有=≤≤=fx1+fx2+fx3+fx4,∴fx1+fx2+fx3+fx4,故④成立.故选D.二.选择题共1小题3.2012新课标设函数fx=的最大值为M,最小值为m,则M+m=2.解答解:函数可化为fx==,令,则为奇函数,∴的最大值与最小值的和为0.∴函数fx=的最大值与最小值的和为1+1+0=2.即M+m=2.故答案为:2.三.选择题共23小题4.2014陕西设函数fx=lnx+,m∈R.Ⅰ当m=ee为自然对数的底数时,求fx的极小值;Ⅱ讨论函数gx=f′x﹣零点的个数;Ⅲ若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.解答解:Ⅰ当m=e时,fx=lnx+,∴f′x=;∴当x∈0,e时,f′x<0,fx在0,e上是减函数;当x∈e,+∞时,f′x>0,fx在e,+∞上是增函数;∴x=e时,fx取得极小值为fe=lne+=2;Ⅱ∵函数gx=f′x﹣=﹣﹣x>0,令gx=0,得m=﹣x3+xx>0;设φx=﹣x3+xx>0,∴φ′x=﹣x2+1=﹣x﹣1x+1;当x∈0,1时,φ′x>0,φx在0,1上是增函数,当x∈1,+∞时,φ′x<0,φx在1,+∞上是减函数;∴x=1是φx的极值点,且是极大值点,∴x=1是φx的最大值点,∴φx的最大值为φ1=;又φ0=0,结合y=φx的图象,如图;可知:①当m>时,函数gx无零点;②当m=时,函数gx有且只有一个零点;③当0<m<时,函数gx有两个零点;④当m≤0时,函数gx有且只有一个零点;综上,当m>时,函数gx无零点;当m=或m≤0时,函数gx有且只有一个零点;当0<m<时,函数gx有两个零点;Ⅲ对任意b>a>0,<1恒成立,等价于fb﹣b<fa﹣a恒成立;设hx=fx﹣x=lnx+﹣xx>0,则hb<ha.∴hx在0,+∞上单调递减;∵h′x=﹣﹣1≤0在0,+∞上恒成立,∴m≥﹣x2+x=﹣+x>0,∴m≥;对于m=,h′x=0仅在x=时成立;∴m的取值范围是,+∞.5.2013新课标Ⅱ已知函数fx=e x﹣lnx+mΙ设x=0是fx的极值点,求m,并讨论fx的单调性;Ⅱ当m≤2时,证明fx>0.解答Ⅰ解:∵,x=0是fx的极值点,∴,解得m=1.所以函数fx=e x﹣lnx+1,其定义域为﹣1,+∞.∵.设gx=e x x+1﹣1,则g′x=e x x+1+e x>0,所以gx在﹣1,+∞上为增函数,又∵g0=0,所以当x>0时,gx>0,即f′x>0;当﹣1<x<0时,gx<0,f′x<0.所以fx在﹣1,0上为减函数;在0,+∞上为增函数;Ⅱ证明:当m≤2,x∈﹣m,+∞时,lnx+m≤lnx+2,故只需证明当m=2时fx>0.当m=2时,函数在﹣2,+∞上为增函数,且f′﹣1<0,f′0>0.故f′x=0在﹣2,+∞上有唯一实数根x0,且x0∈﹣1,0.当x∈﹣2,x0时,f′x<0,当x∈x0,+∞时,f′x>0,从而当x=x0时,fx取得最小值.由f′x0=0,得,lnx0+2=﹣x0.故fx≥=>0.综上,当m≤2时,fx>0.6.2013四川已知函数,其中a是实数,设Ax1,fx1,Bx2,fx2为该函数图象上的点,且x1<x2.Ⅰ指出函数fx的单调区间;Ⅱ若函数fx的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值;Ⅲ若函数fx的图象在点A,B处的切线重合,求a的取值范围.解答解:I当x<0时,fx=x+12+a,∴fx在﹣∞,﹣1上单调递减,在﹣1,0上单调递增;当x>0时,fx=lnx,在0,+∞单调递增.II∵x1<x2<0,∴fx=x2+2x+a,∴f′x=2x+2,∴函数fx在点A,B处的切线的斜率分别为f′x1,f′x2,∵函数fx的图象在点A,B处的切线互相垂直,∴,∴2x1+22x2+2=﹣1.∴2x1+2<0,2x2+2>0,∴=1,当且仅当﹣2x1+2=2x2+2=1,即,时等号成立.∴函数fx的图象在点A,B处的切线互相垂直,且x2<0,求x2﹣x1的最小值为1.III当x1<x2<0或0<x1<x2时,∵,故不成立,∴x1<0<x2.当x1<0时,函数fx在点Ax1,fx1,处的切线方程为,即.当x2>0时,函数fx在点Bx2,fx2处的切线方程为,即.函数fx的图象在点A,B处的切线重合的充要条件是,由①及x1<0<x2可得﹣1<x1<0,由①②得=.∵函数,y=﹣ln2x1+2在区间﹣1,0上单调递减,∴ax1=在﹣1,0上单调递减,且x1→﹣1时,ln2x1+2→﹣∞,即﹣ln2x1+2→+∞,也即ax1→+∞.x1→0,ax1→﹣1﹣ln2.∴a的取值范围是﹣1﹣ln2,+∞.7.2013湖南已知函数fx=.Ⅰ求fx的单调区间;Ⅱ证明:当fx1=fx2x1≠x2时,x1+x2<0.解答解:Ⅰ易知函数的定义域为R.==,当x<0时,f′x>0;当x>0时,f′x<0.∴函数fx的单调递增区间为﹣∞,0,单调递减区间为0,+∞.Ⅱ当x<1时,由于,e x>0,得到fx>0;同理,当x>1时,fx<0.当fx1=fx2x1≠x2时,不妨设x1<x2.由Ⅰ可知:x1∈﹣∞,0,x2∈0,1.下面证明:x∈0,1,fx<f﹣x,即证<.此不等式等价于.令gx=,则g′x=﹣xe﹣x e2x﹣1.当x∈0,1时,g′x<0,gx单调递减,∴gx<g0=0.即.∴x∈0,1,fx<f﹣x.而x2∈0,1,∴fx2<f﹣x2.从而,fx1<f﹣x2.由于x1,﹣x2∈﹣∞,0,fx在﹣∞,0上单调递增,∴x1<﹣x2,即x1+x2<0.8.2013辽宁已知函数fx=1+xe﹣2x,gx=ax++1+2xcosx,当x∈0,1时,I求证:;II若fx≥gx恒成立,求实数a的取值范围.解答I证明:①当x∈0,1时,1+xe﹣2x≥1﹣x1+xe﹣x≥1﹣xe x,令hx=1+xe﹣x﹣1﹣xe x,则h′x=xe x﹣e﹣x.当x∈0,1时,h′x≥0,∴hx在0,1上是增函数,∴hx≥h0=0,即fx≥1﹣x.②当x∈0,1时,e x≥1+x,令ux=e x﹣1﹣x,则u′x=e x﹣1.当x∈0,1时,u′x≥0,∴ux在0,1单调递增,∴ux≥u0=0,∴fx.综上可知:.II解:设Gx=fx﹣gx=≥=.令Hx=,则H′x=x﹣2sinx,令Kx=x﹣2sinx,则K′x=1﹣2cosx.当x∈0,1时,K′x<0,可得H′x是0,1上的减函数,∴H′x≤H′0=0,故Hx在0,1单调递减,∴Hx≤H0=2.∴a+1+Hx≤a+3.∴当a≤﹣3时,fx≥gx在0,1上恒成立.下面证明当a>﹣3时,fx≥gx在0,1上不恒成立.fx﹣gx≤==﹣x.令vx==,则v′x=.当x∈0,1时,v′x≤0,故vx在0,1上是减函数,∴vx∈a+1+2cos1,a+3.当a>﹣3时,a+3>0.∴存在x0∈0,1,使得vx0>0,此时,fx0<gx0.即fx≥gx在0,1不恒成立.综上实数a的取值范围是﹣∞,﹣3.9.2013陕西已知函数fx=e x,x∈R.Ⅰ若直线y=kx+1与f x的反函数gx=lnx的图象相切,求实数k的值;Ⅱ设x>0,讨论曲线y=f x 与曲线y=mx2m>0公共点的个数.Ⅲ设a<b,比较与的大小,并说明理由.解答解:I函数fx=e x的反函数为gx=lnx,∴.设直线y=kx+1与gx的图象相切于点Px0,y0,则,解得,k=e﹣2, ∴k=e﹣2.II当x>0,m>0时,令fx=mx2,化为m=,令hx=,则,则x∈0,2时,h′x<0,hx单调递减;x∈2,+∞时,h′x>0,hx单调递增.∴当x=2时,hx取得极小值即最小值,.∴当时,曲线y=f x 与曲线y=mx2m>0公共点的个数为0;当时,曲线y=f x 与曲线y=mx2m>0公共点的个数为1;当时,曲线y=f x 与曲线y=mx2m>0公共点个数为2.Ⅲ===,令gx=x+2+x﹣2e x x>0,则g′x=1+x﹣1e x.g′′x=xe x>0,∴g′x在0,+∞上单调递增,且g′0=0,∴g′x>0,∴gx在0,+∞上单调递增,而g0=0,∴在0,+∞上,有gx>g0=0.∵当x>0时,gx=x+2+x﹣2e x>0,且a<b,∴,即当a<b时,.10.2013湖北设n是正整数,r为正有理数.Ⅰ求函数fx=1+x r+1﹣r+1x﹣1x>﹣1的最小值;Ⅱ证明:;Ⅲ设x∈R,记x为不小于x的最小整数,例如.令的值.参考数据:.解答解;Ⅰ由题意得f'x=r+11+x r﹣r+1=r+11+x r﹣1,令f'x=0,解得x=0.当﹣1<x<0时,f'x<0,∴fx在﹣1,0内是减函数;当x>0时,f'x>0,∴fx在0,+∞内是增函数.故函数fx在x=0处,取得最小值为f0=0.Ⅱ由Ⅰ,当x∈﹣1,+∞时,有fx≥f0=0,即1+x r+1≥1+r+1x,且等号当且仅当x=0时成立,故当x>﹣1且x≠0,有1+x r+1>1+r+1x,①在①中,令这时x>﹣1且x≠0,得.上式两边同乘n r+1,得n+1r+1>n r+1+n r r+1,即,②当n>1时,在①中令这时x>﹣1且x≠0,类似可得,③且当n=1时,③也成立.综合②,③得,④Ⅲ在④中,令,n分别取值81,82,83, (125)得,,,…,将以上各式相加,并整理得.代入数据计算,可得由S的定义,得S=211.11.2012辽宁设fx=lnx+1++ax+ba,b∈R,a,b为常数,曲线y=fx与直线y=x在0,0点相切.I求a,b的值;II证明:当0<x<2时,fx<.解答I解:由y=fx过0,0,∴f0=0,∴b=﹣1∵曲线y=fx与直线在0,0点相切.∴y′|x=0=∴a=0;II证明:由I知fx=lnx+1+由均值不等式,当x>0时,,∴①令kx=lnx+1﹣x,则k0=0,k′x=,∴kx<0∴lnx+1<x,②由①②得,当x>0时,fx<记hx=x+6fx﹣9x,则当0<x<2时,h′x=fx+x+6f′x﹣9<<=∴hx在0,2内单调递减,又h0=0,∴hx<0∴当0<x<2时,fx<.12.2012福建已知函数fx=axsinx﹣a∈R,且在上的最大值为,1求函数fx的解析式;2判断函数fx在0,π内的零点个数,并加以证明.解答解:I由已知得f′x=asinx+xcosx,对于任意的x∈0,,有sinx+xcosx>0,当a=0时,fx=﹣,不合题意;当a<0时,x∈0,,f′x<0,从而fx在0,单调递减,又函数在上图象是连续不断的,故函数在上上的最大值为f0=﹣,不合题意;当a>0时,x∈0,,f′x>0,从而fx在0,单调递增,又函数在上图象是连续不断的,故函数在上上的最大值为f==,解得a=1,综上所述,得II函数fx在0,π内有且仅有两个零点.证明如下:由I知,,从而有f0=﹣<0,f=>0,又函数在上图象是连续不断的,所以函数fx在0,内至少存在一个零点,又由I知fx在0,单调递增,故函数fx在0,内仅有一个零点.当x∈,π时,令gx=f′x=sinx+xcosx,由g=1>0,gπ=﹣π<0,且gx在,π上的图象是连续不断的,故存在m∈,π,使得gm=0.由g′x=2cosx﹣xsinx,知x∈,π时,有g′x<0,从而gx在,π上单调递减.当x∈,m,gx>gm=0,即f′x>0,从而fx在,m内单调递增故当x∈,m时,fx>f=>0,从而x在,m内无零点;当x∈m,π时,有gx<gm=0,即f′x<0,从而fx在,m内单调递减.又fm>0,fπ<0且fx在m,π上的图象是连续不断的,从而fx在m,π内有且仅有一个零点.综上所述,函数fx在0,π内有且仅有两个零点.13.2012湖北设函数fx=ax n1﹣x+bx>0,n为正整数,a,b为常数,曲线y=fx在1,f1处的切线方程为x+y=1Ⅰ求a,b的值;Ⅱ求函数fx的最大值;Ⅲ证明:fx<.解答解:Ⅰ因为f1=b,由点1,b在x+y=1上,可得1+b=1,即b=0.因为f′x=anx n﹣1﹣an+1x n,所以f′1=﹣a.又因为切线x+y=1的斜率为﹣1,所以﹣a=﹣1,即a=1,故a=1,b=0.Ⅱ由Ⅰ知,fx=x n1﹣x,则有f′x=n+1x n﹣1﹣x,令f′x=0,解得x=在0,上,导数为正,故函数fx是增函数;在,+∞上导数为负,故函数fx是减函数;故函数fx在0,+∞上的最大值为f=n1﹣=,Ⅲ令φt=lnt﹣1+,则φ′t=﹣=t>0在0,1上,φ′t<0,故φt单调减;在1,+∞,φ′t>0,故φt单调增;故φt在0,+∞上的最小值为φ1=0,所以φt>0t>1则lnt>1﹣,t>1,令t=1+,得ln1+>,即ln1+n+1>lne所以1+n+1>e,即<由Ⅱ知,fx≤<,故所证不等式成立.14.2012湖南已知函数fx=e x﹣ax,其中a>0.1若对一切x∈R,fx≥1恒成立,求a的取值集合;2在函数fx的图象上取定点Ax1,fx1,Bx2,fx2x1<x2,记直线AB的斜率为K,证明:存在x0∈x1,x2,使f′x0=K恒成立.解答解:1f′x=e x﹣a,令f′x=0,解可得x=lna;当x<lna,f′x<0,fx单调递减,当x>lna,f′x>0,fx单调递增,故当x=lna时,fx取最小值,flna=a﹣alna,对一切x∈R,fx≥1恒成立,当且仅当a﹣alna≥1,①令gt=t﹣tlnt,则g′t=﹣lnt,当0<t<1时,g′t>0,gt单调递增,当t>1时,g′t<0,gt单调递减,故当t=1时,gt取得最大值,且g1=1,因此当且仅当a=1时,①式成立,综上所述,a的取值的集合为{1}.2根据题意,k==﹣a,令φx=f′x﹣k=e x﹣,则φx1=﹣﹣x2﹣x1﹣1,φx2=﹣x1﹣x2﹣1,令Ft=e t﹣t﹣1,则F′t=e t﹣1,当t<0时,F′t<0,Ft单调递减;当t>0时,F′t>0,Ft单调递增,则Ft的最小值为F0=0,故当t≠0时,Ft>F0=0,即e t﹣t﹣1>0,从而﹣x2﹣x1﹣1>0,且>0,则φx1<0,﹣x1﹣x2﹣1>0,>0,则φx2>0,因为函数y=φx在区间x1,x2上的图象是连续不断的一条曲线,所以存在x0∈x1,x2,使φx0=0, 即f′x0=K成立.15.2012四川已知a为正实数,n为自然数,抛物线与x轴正半轴相交于点A,设fn为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距.Ⅰ用a和n表示fn;Ⅱ求对所有n都有成立的a的最小值;Ⅲ当0<a<1时,比较与的大小,并说明理由.解答解:Ⅰ∵抛物线与x轴正半轴相交于点A,∴A对求导得y′=﹣2x∴抛物线在点A处的切线方程为,∴∵fn为该抛物线在点A处的切线在y轴上的截距,∴fn=a n;Ⅱ由Ⅰ知fn=a n,则成立的充要条件是a n≥2n3+1即知,a n≥2n3+1对所有n成立,特别的,取n=2得到a≥当a=,n≥3时,a n>4n=1+3n≥1+=1+2n3+>2n3+1当n=0,1,2时,∴a=时,对所有n都有成立∴a的最小值为;Ⅲ由Ⅰ知fk=a k,下面证明:首先证明:当0<x<1时,设函数gx=xx2﹣x+1,0<x<1,则g′x=xx﹣当0<x<时,g′x<0;当时,g′x>0故函数gx在区间0,1上的最小值gx min=g=0∴当0<x<1时,gx≥0,∴由0<a<1知0<a k<1,因此,从而=≥=>=16.2011四川已知函数fx=x+,hx=.Ⅰ设函数Fx=fx﹣hx,求Fx的单调区间与极值;Ⅱ设a∈R,解关于x的方程log4fx﹣1﹣=log2ha﹣x﹣log2h4﹣x;Ⅲ试比较f100h100﹣与的大小.解答解:Ⅰ由Fx=fx﹣hx=x+﹣x≥0知,F′x=,令F′x=0,得x=.当x∈0,时,F′x<0;当x∈,+∞时,F′x>0.故x∈0,时,Fx是减函数;故x∈,+∞时,Fx是增函数.Fx在x=处有极小值且F=.Ⅱ原方程可化为log4x﹣1+log2 h4﹣x=log2ha﹣x,即log2x﹣1+log2=log2,①当1<a≤4时,原方程有一解x=3﹣;②当4<a<5时,原方程有两解x=3;③当a=5时,原方程有一解x=3;④当a≤1或a>5时,原方程无解.Ⅲ设数列{a n}的前n项和为s n,且s n=fngn﹣从而有a1=s1=1.当2<k≤100时,a k=s k﹣s k﹣1=,a k﹣=4k﹣3﹣4k﹣1==>0.即对任意的2<k≤100,都有a k>.又因为a1=s1=1,所以a1+a2+a3+…+a100>=h1+h2+…+h100.故f100h100﹣>.17.2011陕西设函数fx定义在0,+∞上,f1=0,导函数f′x=,gx=fx+f′x.Ⅰ求gx的单调区间和最小值;Ⅱ讨论gx与的大小关系;Ⅲ是否存在x0>0,使得|gx﹣gx0|<对任意x>0成立若存在,求出x0的取值范围;若不存在请说明理由.解答解:Ⅰ由题设易知fx=lnx,gx=lnx+,∴g′x=,令g′x=0,得x=1,当x∈0,1时,g′x<0,故gx的单调递减区间是0,1,当x∈1,+∞时,g′x>0,故gx的单调递增区间是1,+∞,因此x=1是gx的唯一极值点,且为极小值点,从而是最小值点,∴最小值为g1=1;Ⅱ=﹣lnx+x,设hx=gx﹣=2lnx﹣x+,则h′x=,当x=1时,h1=0,即gx=,当x∈0,1∪1,+∞时,h′x<0,h′1=0,因此,hx在0,+∞内单调递减,当0<x<1,时,hx>h1=0,即gx>,当x>1,时,hx<h1=0,即gx<,Ⅲ满足条件的x0 不存在.证明如下:证法一假设存在x0>0, 使|gx﹣gx0|<成立,即对任意x>0,有,但对上述x0,取时, 有Inx1=gx0,这与左边不等式矛盾,因此,不存在x0>0,使|gx﹣gx0|<成立.证法二假设存在x0>0,使|gx﹣gx0|成<立.由Ⅰ知,的最小值为gx=1.又>Inx,而x>1 时,Inx 的值域为0,+∞,∴x≥1 时,gx 的值域为1,+∞,从而可取一个x1>1,使gx1≥gx0+1,即gx1﹣gx0≥1,故|gx1﹣gx0|≥1>,与假设矛盾.∴不存在x0>0,使|gx﹣gx0|<成立.18.2011四川已知函数fx=x+,hx=.Ⅰ设函数Fx=18fx﹣x2hx2,求Fx的单调区间与极值;Ⅱ设a∈R,解关于x的方程lg fx﹣1﹣=2lgha﹣x﹣2lgh4﹣x;Ⅲ设n∈N n,证明:fnhn﹣h1+h2+…+hn≥.解答解:ⅠFx=18fx﹣x2hx2=﹣x3+12x+9x≥0所以F′x=﹣3x2+12=0,x=±2且x∈0,2时,F′x>0,当x∈2,+∞时,F′x<0所以Fx在0,2上单调递增,在2,+∞上单调递减.故x=2时,Fx有极大值,且F2=﹣8+24+9=25.Ⅱ原方程变形为lgx﹣1+2lg=2lg,,①当1<a<4时,原方程有一解x=3﹣,②当4<a<5时,原方程有两解x=3±,③当a=5时,原方程有一解x=3,④当a≤1或a>5时,原方程无解.Ⅲ由已知得h1+h2+…+hn=,fnhn﹣=,从而a1=s1=1,当k≥2时,a n=s n﹣s n﹣1=,又===>0即对任意的k≥2,有,又因为a1=1=,所以a1+a2+…+a n≥,则s n≥h1+h2+…+hn,故原不等式成立.19.2010四川设,a>0且a≠1,gx是fx的反函数.Ⅰ设关于x的方程求在区间2,6上有实数解,求t的取值范围;Ⅱ当a=e,e为自然对数的底数时,证明:;Ⅲ当0<a≤时,试比较||与4的大小,并说明理由.解答解:1由题意,得a x=>0故gx=,x∈﹣∞,﹣1∪1,+∞由得t=x﹣127﹣x,x∈2,6则t′=﹣3x2+18x﹣15=﹣3x﹣1x﹣5列表如下:x 2 2,5 5 5,6 6t' + ﹣t 5 递增极大值32 递减25所以t最小值=5,t最大值=32所以t的取值范围为5,325分Ⅱ=ln=﹣ln令uz=﹣lnz2﹣=﹣2lnz+z﹣,z>0则u′z=﹣=1﹣2≥0所以uz在0,+∞上是增函数又因为>1>0,所以u>u1=0即ln>0即9分3设a=,则p≥1,1<f1=≤3,当n=1时,|f1﹣1|=≤2<4,当n≥2时,设k≥2,k∈N时,则fk=,=1+所以1<fk≤1+,从而n﹣1<≤n﹣1+=n+1﹣<n+1,所以n<<f1+n+1≤n+4,综上所述,总有|﹣n|<4.20.2010全国卷Ⅱ设函数fx=1﹣e﹣x.Ⅰ证明:当x>﹣1时,fx≥;Ⅱ设当x≥0时,fx≤,求a的取值范围.解答解:1当x>﹣1时,fx≥当且仅当e x≥1+x令gx=e x﹣x﹣1,则g'x=e x﹣1当x≥0时g'x≥0,gx在0,+∞是增函数当x≤0时g'x≤0,gx在﹣∞,0是减函数于是gx在x=0处达到最小值,因而当x∈R时,gx≥g0时,即e x≥1+x 所以当x>﹣1时,fx≥2由题意x≥0,此时fx≥0当a<0时,若x>﹣,则<0,fx≤不成立;当a≥0时,令hx=axfx+fx﹣x,则fx≤当且仅当hx≤0因为fx=1﹣e﹣x,所以h'x=afx+axf'x+f'x﹣1=afx﹣axfx+ax﹣fxi当0≤a≤时,由1知x≤x+1fxh'x≤afx﹣axfx+ax+1fx﹣fx=2a﹣1fx≤0,hx在0,+∞是减函数,hx≤h0=0,即fx≤ii当a>时,由i知x≥fxh'x=afx﹣axfx+ax﹣fx≥afx﹣axfx+afx﹣fx=2a﹣1﹣axfx当0<x<时,h'x>0,所以h'x>0,所以hx>h0=0,即fx>综上,a的取值范围是0,21.2010陕西已知函数fx=,gx=alnx,a∈R,Ⅰ若曲线y=fx与曲线y=gx相交,且在交点处有共同的切线,求a的值和该切线方程;Ⅱ设函数hx=fx﹣gx,当hx存在最小值时,求其最小值φa的解析式;Ⅲ对Ⅱ中的φa和任意的a>0,b>0,证明:φ′≤≤φ′.解答解:Ⅰf'x=,g'x=有已知得解得:a=,x=e2∴两条曲线的交点坐标为e2,e切线的斜率为k=f'e2=∴切线的方程为y﹣e=x﹣e2Ⅱ由条件知hx=﹣alnxx>0,∴h′x=﹣=,①当a>0时,令h′x=0,解得x=4a2.∴当0<x<4a2时,h′x<0,hx在0,4a2上单调递减;当x>4a2时,h′x>0,hx在4a2,+∞上单调递增.∴x=4a2是hx在0,+∞上的惟一极值点,且是极小值点,从而也是hx的最小值点.∴最小值φa=h4a2=2a﹣aln4a2=2a1﹣ln 2a.②当a≤0时,h′x=>0,hx在0,+∞上单调递增,无最小值.故hx的最小值φa的解析式为φa=2a1﹣ln 2aa>0.Ⅲ证明:由Ⅱ知φ′a=﹣2ln2a对任意的a>0,b>0=﹣=﹣ln4ab,①φ′=﹣2ln2×=﹣lna+b2≤﹣ln4ab,②φ′=﹣2ln2×=﹣2ln=﹣ln4ab,③故由①②③得φ′≤≤φ′.22.2009全国卷Ⅱ设函数fx=x2+aln1+x有两个极值点x1、x2,且x1<x2,Ⅰ求a的取值范围,并讨论fx的单调性;Ⅱ证明:fx2>.解答解:I令gx=2x2+2x+a,其对称轴为.由题意知x1、x2是方程gx=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,其充要条件为,得1当x∈﹣1,x1时,f'x>0,∴fx在﹣1,x1内为增函数;2当x∈x1,x2时,f'x<0,∴fx在x1,x2内为减函数;3当x∈x2,+∞时,f'x>0,∴fx在x2,+∞内为增函数;II由Ig0=a>0,∴,a=﹣2x22+2x2∴fx2=x22+aln1+x2=x22﹣2x22+2x2ln1+x2设hx=x2﹣2x2+2xln1+x,﹣<x<0则h'x=2x﹣22x+1ln1+x﹣2x=﹣22x+1ln1+x1当时,h'x>0,∴hx在单调递增;2当x∈0,+∞时,h'x<0,hx在0,+∞单调递减.∴故.23.2009湖北在R上定义运算:b、c∈R是常数,已知f1x=x2﹣2c,f2x=x﹣2b,fx=f1xf2x.①如果函数fx在x=1处有极值,试确定b、c的值;②求曲线y=fx上斜率为c的切线与该曲线的公共点;③记gx=|f′x|﹣1≤x≤1的最大值为M,若M≥k对任意的b、c恒成立,试求k的取值范围.参考公式:x3﹣3bx2+4b3=x+bx﹣2b2解答解:①依题意,解得或.若,,′x=﹣x2+2x﹣1=﹣x﹣12≤0fx在R上单调递减,在x=1处无极值;若,,f′x=﹣x2﹣2x+3=﹣x﹣1x+3,直接讨论知,fx在x=1处有极大值,所以为所求.②解f′t=c得t=0或t=2b,切点分别为0,bc、,相应的切线为y=cx+bc或.解得x=0或x=3b;解即x3﹣3bx2+4b3=0得x=﹣b或x=2b.综合可知,b=0时,斜率为c的切线只有一条,与曲线的公共点只有0,0,b≠0时,斜率为c的切线有两条,与曲线的公共点分别为0,bc、3b,4bc和、.③gx=|﹣x﹣b2+b2+c|.若|b|>1,则f′x在﹣1,1是单调函数,M=max{|f′﹣1|,|f′1|}={|﹣1+2b+c|,|﹣1﹣2b+c|},因为f′1与f′﹣1之差的绝对值|f′1﹣f′﹣1|=|4b|>4,所以M>2.若|b|≤1,f′x在x=b∈﹣1,1取极值,则M=max{|f′﹣1|,|f′1|,|f′b|},f′b﹣f′±1=b12.若﹣1≤b<0,f′1≤f′﹣1≤f′b;若0≤b≤1,f′﹣1≤f′1≤f′b,M=max{|f′﹣1|,|f′b|}=.当b=0,时,在﹣1,1上的最大值.所以,k的取值范围是.24.2009湖北已知关于x的函数fx=﹣x3+bx2+cx+bc,其导函数为f′x.令gx=|f′x|,记函数gx 在区间﹣1、1上的最大值为M.Ⅰ如果函数fx在x=1处有极值﹣,试确定b、c的值:Ⅱ若|b|>1,证明对任意的c,都有M>2Ⅲ若M≧K对任意的b、c恒成立,试求k的最大值.解答Ⅰ解:∵f'x=﹣x2+2bx+c,由fx在x=1处有极值可得解得,或若b=1,c=﹣1,则f'x=﹣x2+2x﹣1=﹣x﹣12≤0,此时fx没有极值;若b=﹣1,c=3,则f'x=﹣x2﹣2x+3=﹣x+3x﹣1当x变化时,fx,f'x的变化情况如下表:x ﹣∞,﹣3 ﹣3 ﹣3,1 11,+∞f'x ﹣0 + 0 ﹣↘fx ↘极小值﹣12 ↗极大值∴当x=1时,fx有极大值,故b=﹣1,c=3即为所求.Ⅱ证法1:gx=|f'x|=|﹣x﹣b2+b2+c|当|b|>1时,函数y=f'x的对称轴x=b位于区间﹣之外.∴f'x在﹣1,1上的最值在两端点处取得故M应是g﹣1和g1中较大的一个,∴2M≥g1+g﹣1=|﹣1+2b+c|+|﹣1﹣2b+c|≥|4b|>4,即M>2证法2反证法:因为|b|>1,所以函数y=f'x的对称轴x=b位于区间﹣1,1之外,∴f'x在﹣1,1上的最值在两端点处取得.故M应是g﹣1和g1中较大的一个假设M≤2,则M=maxg{﹣1,g1,gb}将上述两式相加得:4≥|﹣1﹣2b+c|+|﹣1+2b+c|≥4|b|>4,导致矛盾,∴M>2Ⅲ解法1:gx=|f'x|=|﹣x﹣b2+b2+c|1当|b|>1时,由Ⅱ可知f'b﹣f'±1=b12≥0;2当|b|≤1时,函数y=f'x的对称轴x=b位于区间﹣1,1内,此时M=max{g﹣1,g1,gb}由f'1﹣f'﹣1=4b,有f'b﹣f'±1=b12≥0①若﹣1≤b≤0,则f'1≤f'﹣1≤f'b,∴g﹣1≤max{g1,gb},于是②若0<b≤1,则f'﹣1≤f'1≤f'b,∴g1≤maxg﹣1,gb于是综上,对任意的b、c都有而当时,在区间﹣1,1上的最小值故M≥k对任意的b、c恒成立的k的最大值为.解法2:gx=|f'x|=|﹣x﹣b2+b2+c|1当|b|>1时,由Ⅱ可知M>22当|b|≤1y=f'x时,函数的对称轴x=b位于区间﹣1,1内,此时M=max{g﹣1,g1,gb}4M≥g﹣1+g1+2gb=|﹣1﹣2b+c|+|﹣1+2b+c|+2|b2+c|≥|﹣1﹣2b+c+﹣1+2b+c﹣2b2+c|=|2b2+2|≥2, 即下同解法125.2008江苏请先阅读:在等式cos2x=2cos2x﹣1x∈R的两边求导,得:cos2x′=2cos2x﹣1′,由求导法则,得﹣sin2x2=4cosx ﹣sinx,化简得等式:sin2x=2cosxsinx.1利用上题的想法或其他方法,结合等式1+x n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n x∈R,正整数n≥2,证明:.2对于正整数n≥3,求证:i;ii;iii.解答证明:1在等式1+x n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n两边对x求导得n1+x n﹣1=C n1+2C n2x+…+n ﹣1C n n﹣1x n﹣2+nC n n x n﹣1移项得2i在式中,令x=﹣1,整理得所以ii由1知n1+x n﹣1=C n1+2C n2x+…+n﹣1C n n﹣1x n﹣2+nC n n x n﹣1,n≥3两边对x求导,得nn﹣11+x n﹣2=2C n2+32C n3x+…+nn﹣1C n n x n﹣2在上式中,令x=﹣1,得0=2C n2+32C n3﹣1+…+nn﹣1C n2﹣1n﹣2即,亦即 1又由i知 2由1+2得iii将等式1+x n=C n0+C n1x+C n2x2+…+C n n x n两边在0,1上对x积分由微积分基本定理,得所以26.2008天津已知函数fx=x4+ax3+2x2+bx∈R,其中a,b∈R.Ⅰ当时,讨论函数fx的单调性;Ⅱ若函数fx仅在x=0处有极值,求a的取值范围;Ⅲ若对于任意的a∈﹣2,2,不等式fx≤1在﹣1,1上恒成立,求b的取值范围.解答解:Ⅰf'x=4x3+3ax2+4x=x4x2+3ax+4.当时,f'x=x4x2﹣10x+4=2x2x﹣1x﹣2.令f'x=0,解得x1=0,,x3=2.当x变化时,f'x,fx的变化情况如下表:x ﹣∞,0 02 2,+∞0,,2f′x ﹣0 + 0 ﹣0 +fx ↘极小值↗极大值↘极小值↗所以fx在,2,+∞内是增函数,在﹣∞,0,内是减函数.Ⅱf'x=x4x2+3ax+4,显然x=0不是方程4x2+3ax+4=0的根.为使fx仅在x=0处有极值,必须4x2+3ax+4≥0成立,即有△=9a2﹣64≤0.解些不等式,得.这时,f0=b是唯一极值.因此满足条件的a的取值范围是.Ⅲ由条件a∈﹣2,2,可知△=9a2﹣64<0,从而4x2+3ax+4>0恒成立.当x<0时,f'x<0;当x>0时,f'x>0.因此函数fx在﹣1,1上的最大值是f1与f﹣1两者中的较大者.为使对任意的a∈﹣2,2,不等式fx≤1在﹣1,1上恒成立,当且仅当,即,在a∈﹣2,2上恒成立.所以b≤﹣4,因此满足条件的b的取值范围是﹣∞,﹣4.四.解答题共4小题27.2008福建已知函数fx=ln1+x﹣x1求fx的单调区间;2记fx在区间0,nn∈N上的最小值为b n令a n=ln1+n﹣b ni如果对一切n,不等式恒成立,求实数c的取值范围;ii求证:.解答解:1因为fx=ln1+x﹣x,所以函数定义域为﹣1,+∞,且f′x=﹣1=.由f′x>0得﹣1<x<0,fx的单调递增区间为﹣1,0;由f’x<0得x>0,fx的单调递减区间为0,+∞.2因为fx在0,n上是减函数,所以b n=fn=ln1+n﹣n,则a n=ln1+n﹣b n=ln1+n﹣ln1+n+n=n.i因为对n∈N恒成立.所以对n∈N恒成立.则对n∈N恒成立.设,n∈N,则c<gn对n∈N恒成立.考虑.因为=0,所以gx在1,+∞内是减函数;则当n∈N时,gn随n的增大而减小,又因为=1.所以对一切n∈N,gn>1因此c≤1,即实数c的取值范围是﹣∞,1.ⅱ由ⅰ知.下面用数学归纳法证明不等式n∈N+①当n=1时,左边=,右边=,左边<右边.不等式成立.②假设当n=k时,不等式成立.即.当n=k+1时,<===,即n=k+1时,不等式成立综合①、②得,不等式成立.所以,所以+<+…+=﹣1.即.28.2007福建已知函数fx=e x﹣kx,1若k=e,试确定函数fx的单调区间;2若k>0,且对于任意x∈R,f|x|>0恒成立,试确定实数k的取值范围;3设函数Fx=fx+f﹣x,求证:F1F2…Fn>n∈N.解答解:Ⅰ由k=e得fx=e x﹣ex,所以f'x=e x﹣e.由f'x>0得x>1,故fx的单调递增区间是1,+∞,由f'x<0得x<1,故fx的单调递减区间是﹣∞,1.Ⅱ由f|﹣x|=f|x|可知f|x|是偶函数.于是f|x|>0对任意x∈R成立等价于fx>0对任意x≥0成立.由f'x=e x﹣k=0得x=lnk.①当k∈0,1时,f'x=e x﹣k>1﹣k≥0x>0.此时fx在0,+∞上单调递增.故fx≥f0=1>0,符合题意.②当k∈1,+∞时,lnk>0.当x变化时f'x,fx的变化情况如下表:x 0,lnk lnk lnk,+∞f′x ﹣0 +fx 单调递减极小值单调递增由此可得,在0,+∞上,fx≥flnk=k﹣klnk.依题意,k﹣klnk>0,又k>1,∴1<k<e.综合①,②得,实数k的取值范围是0<k<e.Ⅲ∵Fx=fx+f﹣x=e x+e﹣x,∴Fx1Fx2=,∴F1Fn>e n+1+2,F2Fn﹣1>e n+1+2,FnF1>e n+1+2.由此得,F1F2Fn2=F1FnF2Fn﹣1FnF1>e n+1+2n故,n∈N.29.2006四川已知函数,fx的导函数是f′x.对任意两个不相等的正数x1、x2,证明:Ⅰ当a≤0时,;Ⅱ当a≤4时,|f′x1﹣f′x2|>|x1﹣x2|.解答解:证明:Ⅰ由得=而①又x1+x22=x12+x22+2x1x2>4x1x2∴②∵∴∵a≤0,aln≥aln③由①、②、③得x12+x22++aln>2++aln, 即.Ⅱ证法一:由,得∴=下面证明对任意两个不相等的正数x1,x2,有恒成立即证成立∵设,则,令u′x=0得,列表如下:tu′t ﹣0 +□ut □极小值∴∴对任意两个不相等的正数x1,x2,恒有|f'x1﹣f'x2|>|x1﹣x2|证法二:由,得∴=∵x1,x2是两个不相等的正数∴设,ut=2+4t3﹣4t2t>0则u′t=4t3t﹣2,列表:tu′t ﹣0 +□ut □极小值∴即∴即对任意两个不相等的正数x1,x2,恒有|f′x1﹣f′x2|>|x1﹣x2|30.2006辽宁已知f0x=x n,其中k≤nn,k∈N+,设Fx=C n0f0x2+C n1f1x2+…+C n n f n x2,x∈﹣1,1.1写出f k1;2证明:对任意的x1,x2∈﹣1,1,恒有|Fx1﹣Fx2|≤2n﹣1n+2﹣n﹣1.解答解:1由已知推得f k x=n﹣k+1x n﹣k,从而有f k1=n﹣k+12证法1:当﹣1≤x≤1 时,Fx=x2n+nc n1x2n﹣1+n﹣1c n2x2n﹣2+…+n﹣k+1c n k x2n﹣k+…+2c n n﹣1x2+1 当x>0时,F′x>0所以Fx在0,1上为增函数因函数Fx为偶函数,所以Fx在﹣1,0上为减函数所以对任意的x1,x2∈﹣1,1,|Fx1﹣Fx2|≤F1﹣F0F1﹣F0=C n0+nc n1+n﹣1c n2+…+n﹣k+1c n k+…+2c n n﹣1=nc n n﹣1+n﹣1c n n﹣2+…+n﹣k+1c n n﹣k+…+2c n1+c n0∵n﹣k+1c n n﹣k=n﹣kc n n﹣k+c n k=nc n﹣1k+c n k k=1,2,3,…,n﹣1F﹣F0=nc n﹣11+c n﹣12+…+c n﹣1k﹣1+c n1+c n2+…+c n n﹣1+c n0=n2n﹣1﹣1+2n﹣1=2n﹣1n+2﹣n﹣1因此结论成立.证法2:当﹣1≤x≤1 时,Fx=x2n+nc n1x2n﹣1+n﹣1c n2x2n﹣2+…+n﹣k+1c n k x2n﹣k+…+2c n n﹣1x2+1 当x>0时,F′x>0所以Fx在0,1上为增函数因函数Fx为偶函数所以Fx在﹣1,0上为减函数所以对任意的x1,x2∈﹣1,1,|Fx1﹣Fx2|≤F﹣F0F﹣F0=c n0+nc n1+n﹣1c n2+…+n﹣k+1c n k+…+2c n n﹣1又因F1﹣F0=2c n1+3c n2+…+kc n k﹣1+…+nc n n﹣1+c n0所以2F1﹣F0=n+2c n1+c n2+…+c n k﹣1+…+c n n﹣1+2c n0F1﹣F0=c n1+c n2+…+c n k﹣1+…+c n n﹣1+c n0=因此结论成立.证法3:当﹣1≤x≤1时,Fx=x2n+nc n1x2n﹣1+n﹣1c n2x2n﹣2+…+n﹣k+1c n k x2n﹣k+…+2c n n﹣1x2+1 当x>0时,F′x>0所以Fx在0,1上为增函数因函数Fx为偶函数所以Fx在﹣1,0上为减函数所以对任意的x1,x2∈﹣1,1,|Fx1﹣Fx2|≤F﹣F0F﹣F0=c n0+nc n1+n﹣1c n2+…+n﹣k+1c n k+…+2c n n﹣1由x1+x n﹣x n=xc n1x n﹣1+c n2x n﹣2+…+c n k x n﹣k+…+c n n﹣1+1=c n1x n+c n2x n﹣1+…+c n k x n﹣k+1+…+c n n﹣1x2+x对上式两边求导得1+x n﹣x n+nx1+x n﹣1﹣nx n=nc n1x n﹣1+n﹣1c n2x n﹣2+…+n﹣k+1c n k x n﹣k+…+2c n n﹣1x+1Fx=1+x2n+nx21+x2n﹣1﹣nx2n∴F1﹣F0=2n+n2n﹣1﹣n﹣1=n+22n﹣1﹣n﹣1.因此结论成立.。

压轴题04 函数与导数常见经典压轴大题(解析版)-2023年高考数学压轴题专项训练(江苏专用)

压轴题04  函数与导数常见经典压轴大题(解析版)-2023年高考数学压轴题专项训练(江苏专用)

压轴题04函数与导数常见经典压轴大题函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.考向一:导数与数列不等式的综合问题考向二:双变量问题考向三:证明不等式考向四:零点问题考向五:不等式恒成立问题考向六:极值点偏移问题与拐点偏移问题考向七:导数中的同构问题考向八:导数与三角函数结合问题1、对称变换主要用来解决与两个极值点之和、积相关的不等式的证明问题.其解题要点如下:(1)定函数(极值点为0x ),即利用导函数符号的变化判断函数单调性,进而确定函数的极值点0x .(2)构造函数,即根据极值点构造对称函数0()()(2)F x f x f x x =--,若证2120x x x >,则令02()()()x F x f x f x=-.(3)判断单调性,即利用导数讨论()F x 的单调性.(4)比较大小,即判断函数()F x 在某段区间上的正负,并得出()f x 与0(2)f x x -的大小关系.(5)转化,即利用函数()f x 的单调性,将()f x 与0(2)f x x -的大小关系转化为x 与02x x -之间的关系,进而得到所证或所求.【注意】若要证明122x x f +⎛⎫' ⎪⎝⎭的符号问题,还需进一步讨论122x x +与x 0的大小,得出122x x +所在的单调区间,从而得出该处导数值的正负.构造差函数是解决极值点偏移的一种有效方法,函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中.某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用.因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常必要的.根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效2121212ln ln 2x x x x x 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.3、比值代换是一种将双变量问题化为单变量问题的有效途径,然后构造函数利用函数的单调性证明题中的不等式即可.1.(2023·全国·校联考二模)已知函数()()2ln R 2a f x x x x x a a =--+∈,()f x '为()f x 的导函数.(1)当12a =时,若()()g x f x ='在[[],1(0)t t t +>上的最大值为()h t ,求()h t ;(2)已知12,x x 是函数f (x )的两个极值点,且12x x <,若不等式112e mmx x +<恒成立,求正数m的取值范围.【解析】(1)当12a =时,()211ln 42f x x x x x =--+,其定义域为(0,+∞),且()1ln 112f x x x =+--'1ln 2x x =-,所以()1ln 2g x x x =-,所以()112(0)22xg x x x x'-=-=>,令()0g x '>,得02x <<;令()0g x '<,得2x >,所以()g x 在(0,2)上单调递增,在(2,)+∞上单调递减.①当12t +≤,即01t <≤时,()g x 在[t ,t +1]上单调递增,所以()()()()max 111ln 122h t g x g t t t ==+=+--;②当2,12t t ≤+>,即12t <≤时,()()()max 2ln21h t g x g ===-;③当2t >时,g (x )在[t ,t +1]上单调递减,所以()()()max 1ln 2h t g x g t t t ===-,综上所述11ln(1),01,22()ln 21,12,1ln , 2.2t t t h t t t t t ⎧+--<≤⎪⎪=-<≤⎨⎪⎪->⎩(2)因为112emmx x +<,所以121ln ln m x m x +<+,由题意知()f x 的定义域为(0,),+∞()ln f x x ax '=-,故12,x x 是关于x 的方程()ln 0f x x ax '=-=的两个根,所以()()111222ln 0,ln 0f x x ax f x x ax ='-=-'==,即1122ln ,ln x ax x ax ==,所以121ln ln m x m x +<+,等价于()12121m ax max a x mx +<+=+.因为120,0m x x ><<,所以原式等价于121ma x mx +>+,又1122ln ,ln x ax x ax ==,作差,得()1122lnx a x x x =-,即1212lnx x a x x =-,所以原式等价112122ln 1xx m x x x mx +>-+,因为120x x <<,所以()()1212121lnm x x x x x mx +-<+恒成立.令12x t x =,则(0,1)t ∈,故不等式()()11ln m t t t m+-<+在(0,1)t ∈上恒成立,令()()11()ln m t t t t mϕ+-=-+.又因为()()()()()()2222111t t m m t t t m t t m ϕ--+'=-=++,当21m ≥时,得(0,1)t ∈,所以()0t ϕ'>在(0,1)上单调递增,又()10ϕ=,所()0t ϕ<在(0,1)上恒成立,符合题意;当21m <时,可得2(0,)t m ∈时,()0t ϕ'>,()2,1t m ∈时,()0t ϕ'<,所以()t ϕ在2(0,)m 上单调递增,在2(,1)m 上单调递减,又因为()10ϕ=,所以()t ϕ在(0,1)上不能恒小于0,不符合题意,舍去.综上所述,若不等式112emmx x +<恒成立,只需满足21m ≥,又0m >,故m 1≥,即正数m 的取值范围为[1,)+∞.2.(2023·河南·校联考二模)已知函数()22ln f x x x x =+.(1)求()f x 的极值;(2)若不等式()2e x f x x m x≥+在1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭上恒成立,求实数m 的取值范围.【解析】(1)函数()22ln f x x x x =+的定义域为()0,∞+,又()()2ln 22ln 3f x x x x x x x '=++=+,令()0f x '<得320e x -<<,令()0f x ¢>得32e x ->,所以()f x 在320,e -⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在32e ,-⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()f x 在32e x -=处取得极小值3321e e 2f --⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)由()2e x f x x m x≥+得2ln e x x x x x m -+≥,即对任意的1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭,2ln exx x x xm -+≤恒成立,令()2ln e xx x x xh x -+=,1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭,则()()()1ln 2e x x x x h x '--+=,令()ln 2x x x ϕ=-+,则()1xx xϕ'-=,所以当11ex <<时()0x ϕ'>,当1x >时()0x ϕ'<,所以()x ϕ在1,1e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在()1,+∞上单调递减,又1110e e ϕ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,()110ϕ=>,()22e 4e 0ϕ=-<,所以当1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭时()x ϕ在()21,e 内存在唯一的零点0x ,所以当1,1e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0x ϕ>,()0h x '>,()h x 单调递增,当()01,x x ∈时()0x ϕ>,()0h x '<,()h x 单调递减,当()0,x x ∈+∞时()0x ϕ<,()0h x '>,()h x 单调递增,所以()()0min1,e h x h x h ⎧⎫⎛⎫=⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,12e 1e e h --⎛⎫=- ⎪⎝⎭,因为()000ln 20x x x ϕ=-+=,所以00ln 11x x -+=-,020e x x -=,所以()()00000220000000002ln 1ln e 1e e e e ex x x x x x x x x x x x x h x --+-+--=====-,因为e 122e e ---->-,所以()01e h h x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,所以()()02min 1e h x h x ==-,所以实数m 的取值范围为21,e ⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦.3.(2023·全国·模拟预测)已知函数()21ln (0)2f x x x x a a=-+>.(1)若1a =,求函数()f x 在点()()1,1f 处的切线方程;(2)若函数()21ln (0)2f x x x x a a=-+>在其定义域上有唯一零点,求实数a 的值.【解析】(1)当1a =时,()111221f =-+=,且()()11,11f x x f x=-+'∴=',∴函数()f x 在点()()1,1f 处的切线方程112y x -=-,即2210x y --=.(2)()21ln (0)2f x x x x a a=-+>在其定义域上有唯一零点,∴方程21ln 02x x x a-+=,即22ln 20x a x ax --=在()0,∞+有唯一实数解.设()22ln 2g x x a x ax =--,则()2222x ax ag x x--'=.令()0g x '=,即20.0,0,x ax a a x --=>> 20x ax a ∴--=的两个根分别为1402a a a x =(舍去),2x =当()20,x x ∈时,()()0,g x g x '<在()20,x 上单调递减,当()2,x x ∈+∞时,()()0,g x g x '>在()20,x 上单调递增,当2x x =时,()()0,g x g x '=取最小值()2g x ,要使()g x 在()0,∞+有唯一零点,则须()()220,0,g x g x ⎧=⎪⎨='⎪⎩即22222222ln 20,0,x a x ax x ax a ⎧--=⎨--=⎩()22222ln 0,0,2ln 10.*a x ax a a x x ∴+-=>∴+-= 设函数()2ln 1,h x x x =+-当0x >时()h x 是增函数,()h x ∴至多有一解.⋅()10,h =∴ 方程()*的解为21x =1=,解得12a =,∴实数a 的值为12.4.(2023·广西柳州·柳州高级中学校联考模拟预测)已知函数()ln eaf x x x =-(其中a ∈R ,e 为自然对数的底数).(1)若函数()f x 存在极大值,且极大值不小于1,求a 的取值范围;(2)当e a =时,证明()121e 2102x x f x x -⎛⎫+-++< ⎪⎝⎭.【解析】(1)由已知可得,函数()f x 定义域为()0,∞+,()1ea f x x =-'.①当0a ≤时,()10eaf x x =->'在()0,∞+上恒成立,所以()f x 在()0,∞+上单调递增,此时函数()f x 无极值;②当0a >时,()e e axf x x-=',解()e 0e axf x x-=='可得e x a =.当e 0x a <<时,()0f x ¢>,所以()f x 在e 0,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增;当e x a >时,()0f x '<,所以()f x 在e ,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以,函数()f x 在ex a=处取得极大值e f a ⎛⎫ ⎪⎝⎭.由已知,e 1f a ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,即e e ln 11f a a ⎛⎫=-≥ ⎪⎝⎭,解得10ea <≤,所以,a 的取值范围为10,e ⎛⎤⎥⎝⎦.(2)因为()()()112211e 212e 22x x x f x x x f x --⎛⎫⎛⎫+-++=++- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,又因为0x >,所以只需证明()12e212x f x x -<-+即可.当e a =时,()ln f x x x =-,由(1)知()f x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,所以,()f x 在1x =处取得极大值,也是最大值()()max 11f x f ==-.记()12e212x g x x -=-+,0x >,则()1112222211ee e 221122x x x x x g x x x ---⎛⎫⎛⎫+-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭'==⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以当102x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当12x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以,()g x 在12x =处取得极小值,也是最小值()min 112g x g ⎛⎫==- ⎪⎝⎭.因为()max f x 与()min g x 不能同时取到,所以结论成立.5.(2023·湖北·校联考模拟预测)已知函数2sin ()π,[0,π]ex xf x x x x =-+∈.(1)求()f x 在(0,(0))f 处的切线方程;(2)若()f x m =存在两个非负零点12,x x ,求证:212ππ1mx x -≤-+.【解析】(1)由题可知(0)0,()(cos sin )e 2πx f f x x x x -'==--+,因为(0)1πf =+',所以,()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程为(1π)y x =+.(2)()f x m =存在两个非负零点12,x x ,设12x x <,由(1)可知()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程为(1π)y x =+,注意到π1(π)0,(π)πe f f =-'=-,所以,()y f x =在(π,0)处的切线方程为π1π(π)e y x ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭.下证:当[0,π]x ∈时,()(1π)f x x ≤+,且π1()π(π)e f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭.(i )要证()(1π)f x x ≤+,即证2sin e xx x x ≤+,只需证()2sin e x x x x ≤+.①设()sin ,0,()1cos 0g x x x x g x x -=-'=≥≥,故()g x 在[0,)+∞上单调递增,故()(0)0g x g ≥=,即sin ,[0,)x x x ≤∀∈+∞恒成立.要证①,只需证()2e xx x x ≤+.当0x =时上式成立;当0x >时,即证1(1)e x x ≤+,此时,由于11,e 1x x +≥≥,故(1)e 1x x +≥,于是,当0x ≥时,()(1π)f x x ≤+.(ii )要证1()π(π)e x f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭,只需证2πsin 1ππ(π)e e x x x x x ⎛⎫-+≤--- ⎪⎝⎭,即证2sin 1ππ(π)0,[0,π]e e x x x x x x x ⎛⎫-+++-≤∈ ⎪⎝⎭.设2πsin 1()ππ(π),[0,π]e e x x h x x x x x ⎛⎫=-+++-∈ ⎪⎝⎭,则πcos sin 1()2ππ,(π)0e e x x x h x x h -''=-+++=.设πcos sin 1()2ππ,[0,π]e e xx x m x x x -=-+++∈,则()2cos cos 221e e x x x x m x -⎛⎫=-=-+ ⎝'⎪⎭.当π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,cos 0,e 0,()0x x m x ≥><',当,2x π⎛⎤∈π ⎥⎝⎦时,π2cos 0,|cos |1,e e 1x x x <≤>>,故cos 10,()0e x x m x '+><.于是()0,[0,π]m x x <∀∈'恒成立,故()m x 在[0,]π上单调递减.从而()(π)0m x m ≥=,即()0,[0,π]h x x ≥∀∈'恒成立,故()h x 在[0,]π上单调递增,从而()(π)0h x h ≤=,于是π1()π(π)e f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭.设(1π)x m +=的零点为31,π(π)e x x x m ⎛⎫---= ⎪⎝⎭的零点为4x ,则()341(1π),ππe x m x m π⎛⎫+=---= ⎪⎝⎭.因为()311(1π)(1π)x m f x x +==≤+,所以31x x ≤,因为()()()422π11ππππe e x m f x x π⎛⎫⎛⎫---==≤--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以42x x ≥,又34π,π11ππex m mx ==-++,所以2143π2ππ11π1ππe mm m x x x x -≤-=--≤-+++,所以212ππ1mx x -≤-+.6.(2023·上海静安·统考二模)已知函数()()211ln 2f x x a x a x =-++.(其中a 为常数)(1)若2a =-,求曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程;(2)当a<0时,求函数()y f x =的最小值;(3)当01a ≤<时,试讨论函数()y f x =的零点个数,并说明理由.【解析】(1)当2a =-时,可得()212ln 2f x x x x =+-,可得()2(2)(1)1x x f x x x x+-'=+-=,所以()22f '=且()242ln 2f =-,所以切线方程为(42ln 2)2(2)y x --=-,即22ln 20x y --=,即曲线所以曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程为22ln 0x y x --=.(2)由函数()()211ln 2f x x a x a x =-++,可得函数()f x 的定义域为(0,)+∞,又由()()(1)x a x f x x--'=,令()0f x '=,解得1x a =,11x =,当a<0时,()f x 与()f x '在区间(0,)+∞的情况如下表:x (0,1)1(1,)+∞()f x '-+()f x极小值↗所以函数的极小值为()112f a =--,也是函数()f x 的最小值,所以当a<0时,函数()f x 的最小值为12a --(3)当0a =时,()212f x x x =-,令()0f x =,解得122,0x x ==(舍去)所以函数()y f x =在(0,)+∞上有一个零点;当01a <<时,()f x 与()f x '在区间(0,)+∞的情况如下表:x (0,)a a(,1)a 1(1,)+∞()f x '+0-0+()f x ↗极大值极小值↗所以函数()f x 在(0,)a 单调递增,在(,1)a 上单调递减,此时函数()f x 的极大值为()21ln 02f a a a a a =--+<,所以函数()y f x =在(0,1)上没有零点;又由()1102f a =--<且函数()f x 在(1,)+∞上单调递增,且当x →+∞时,()f x →+∞,所以函数()f x 在(1,)+∞上只有一个零点,综上可得,当01a ≤<时,()f x 在(0,)+∞上有一个零点.7.(2023·河北沧州·统考模拟预测)已知函数()()ln 1f x x ax a =--∈R .(1)若函数()y f x =在区间[)1,+∞上单调递减,求实数a 的取值范围;(2)若方程()20f x +=有两个实根1x ,2x ,且212x x >,求证:212332e x x >.参考数据:ln 20.693≈,ln 3 1.099≈.【解析】(1)函数()f x 的定义域为()0,∞+,由题意,()11ax f x a x x-'=-=.当0a ≤时,()0f x ¢>,函数()f x 在()0,∞+上单调递增,不合题意;当0a >时,由()0f x ¢>得10x a <<,所以函数()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减.又函数()y f x =在区间[)1,+∞上单调递减,所以,11a≤,即1a ≥.因此,实数a 的取值范围是[)1,+∞.(2)由题意()2ln 10f x x ax +=-+=,于是1122ln 1ln 1x ax x ax +=⎧⎨+=⎩,令21x t x =,则由212x x >可得,2t >.于是221111ln 1ln ln 1ln 1ln 1x x t x t x x x +++===++,即1ln ln 11t x t =--.从而21ln ln ln ln 11t tx t x t =+=--.另一方面,对212332e x x >两端分别取自然对数,则有12ln 2ln 5ln 23x x +>-,于是,即证ln 2ln 35ln 2311t t t t t +->---,即()12ln 5ln 21t t t +>-,其中2t >.设()()12ln 1t t g t t +=-,2t >.则()()()()()221212ln 112ln 3ln 2111t t t t t t t t t g t t t +⎛⎫+--+-+-- ⎪⎝⎭'==--,设()13ln 21t t t tϕ=-+--,2t >.则()()()22222113123120t t t t t t t t t ϕ----+'=++==>在()2,+∞上恒成立,于是,()t ϕ在()2,+∞上单调递增,从而()()1523ln 2413ln 2022t ϕϕ>=-+--=->.所以,()0g t '>,即函数()g t 在()2,+∞上单调递增,于是()()25ln 2g t g >=.因此,212332e x x >,即原不等式成立.8.(2023·广东湛江·统考一模)已知函数()e cos 2xf x x =+-.(1)证明:函数()f x 只有一个零点;(2)在区间()0,∞+上函数()sin f x ax x >-恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)证明:由()e cos 2xf x x =+-可得()00e cos020f =+-=,当0x <时,e 1x <,cos 1≤x ,所以e cos 2x x +<,故e cos 20x x +-<,故()f x 在区间(),0∞-上无零点.当0x ≥时,()e sin xf x x '=-,而e 1x ≥,sin 1x -≥-,且等号不会同时取到,所以()e sin 0xf x x =->',所以当0x ≥时,函数()f x 单调递增,所以()()00f x f ≥=,故函数()f x 在区间[)0,∞+上有唯一零点0,综上,函数()f x 在定义域上有唯一零点.(2)由()sin f x ax x >-在区间()0,∞+上恒成立,得e cos 2sin x x ax x +->-,即e sin cos 20x x x ax ++-->在区间()0,∞+上恒成立.设()e sin cos 2xg x x x ax =++--,则()0g x >在区间()0,∞+上恒成立,而()e cos sin xg x x x a =+--',()e cos sin x m x x x a =+--,则()e sin cos x m x x x =-'-.设()e 1xh x x =--,则()e 1x h x '=-,当0x >时,()0h x '>,所以函数()h x 在区间()0,∞+上单调递增,故在区间()0,∞+上,()()00h x h >=,即在区间()0,∞+上e 1x x >+,设函数()()0n ,si ,p x x x x ∞=-∈+,则()1cos 0p x '=-≥,所以函数()p x 在区间()0,∞+上单调递增,故在区间()0,∞+上()()00p x p >=,即在区间()0,∞+上,sin x x >,所以在区间()0,∞+上,e 1sin cos x x x x >+>+,即()e sin cos 0xm x x x =-->',所以在区间()0,∞+上函数()g x '单调递增.当2a ≤时,()020g a '=-≥,故在区间()0,∞+上函数()0g x '>,所以函数()g x 在区间()0,∞+上单调递增.又()00g =,故()0g x >,即函数()sin f x ax x >-在区间()0,∞+上恒成立.当2a >时,()020g a '=-<,()()()ln 22cos ln 2sin ln 2g a a a a a '+=+++-+-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦()π2ln 204a ⎛⎫=+-> ⎪⎝⎭,故在区间()()0,ln 2a +上函数()g x '存在零点0x ,即()00g x '=,又在区间()0,∞+上函数()g x '单调递增,故在区间()00,x 上函数()()00g x g x ''<=,所以在区间()00,x 上函数()g x 单调递减,又()00g =,所以在区间()00,x 上函数()(0)0g x g <=,与题设矛盾.综上,a 的取值范围为(],2-∞.9.(2023·重庆九龙坡·统考二模)已知函数()ln ax ax f x x=+-,函数()2ln 2e 2e 12xx x a g x a x x-=+-+.(1)当0a >时,求()f x 的单调区间;(2)已知12a ≥,1e 2xx >,求证:()0g x <;(3)已知n 为正整数,求证:11111ln 212212n n n n n+++⋅⋅⋅+>++-.【解析】(1)2221()ln ,()a a ax x af x x ax f x a x x x x-+-'=-+∴=--= ,①当12a ≥时,此时2140a ∆=-≤,则()0f x '≤恒成立,则()f x 的减区间为()0,∞+,②当102a <<时,令()0f x ¢>,解得11,22x a a ⎛+∈⎪ ⎪⎝⎭,则()f x 的增区间为⎝⎭令()0f x '<,解得1141140,,22x a a ⎛⎫⎛⎫∈⋃+∞ ⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则()f x 的减区间为110,,,22a a ⎛⎛⎫+∞⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,综上当12a ≥时,()f x 的减区间为()0,∞+,无增区间;当102a <<时,()f x 的增区间为⎝⎭,减区间为110,,22a a ⎛⎫⎛⎫+∞ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.(2)欲证2ln 2e ()2e 10,2xx x a g x a x x-=+-+<需证ln 22e 02e xxax x ax x +-+<,即需证()ln 2e 2e 02ex xxax ax x -+<,令2e x t x =,即需证ln 0a t at t-+<,设()ln a h t t at t =-+12e x t x => ,由(1)知当12a ≥时,()h t 的减区间为()0,,∞+所以()(1)0,h t h <=故()0.g x <(3)由(2)知,当11,2t a >=时,11ln 2t t t ⎛⎫<- ⎪⎝⎭,令()*21N t n n=+∈,则2121122ln 11122222(21)1n n n n n n n n n n ⎛⎫⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫+<+-=+-=< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎪+⎝⎭+即2ln(2)ln n n n+-<所以2ln(3)ln(1)1n n n +-+<+2ln(4)ln(2)2n n n +-+<+2ln(5)ln(3)3n n n +-+<+......ln(21)ln(21)212n n n +--<-ln(22)l )22n(2n n n+-<以上各式相加得:11111ln(22)ln(21)ln ln(1)212212n n n n n n n n n ⎛⎫+++--+<+++⋯++ ⎪++-⎝⎭()()()212211111112ln ln 4ln 212212212n n n n n n n n n n ++⎛⎫+++⋯++>=+> ⎪++-+⎝⎭10.(2023·广东梅州·统考二模)已知函数()1e ln -=-xf x a x ,其中R a ∈.(1)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(2)当[]0,πx ∈时,()21cos 1f x x +-≥恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)当1a =时,1()e ln x f x x -=-,函数()f x 的定义域为(0,)+∞,求导得11()e x f x x-'=-,显然函数()f x '在(0,)+∞上单调递增,且()01f '=,因此当(0,1)x ∈时,()0,()'<f x f x 单调递减,当(1,)x ∈+∞时,()0,()'>f x f x 单调递增,所以()f x 的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)+∞.(2)[0,π]x ∈,令()2(1)cos 2e 2ln(1)cos x g x f x x a x x =+-=-+-,求导得2()2e sin 1x ag x x x '=-++,当0a ≤时,()0g x '>,则()g x 在[0,π]上单调递增,0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a ≥=--=,满足题意,当0a >时,设()()h x g x '=,则22()2e cos 0(1)xah x x x '=++>+,因此函数()h x ,即()g x '在[0,π]上单调递增,而0(0)2e 2sin 022g a a '=-+=-,(i)当01a <≤时,()(0)220,()g x g a g x ''≥=-≥在[0,π]上单调递增,于是0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a ≥=--=,满足题意,(ii)当π2(π)2e sin π0π1ag '=-+≤+,即π(π1)e a ≥+时,对[0,π],()0x g x '∀∈≤,则()g x 在(0,π)上单调递减,此时0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a <=--=,不合题意,(iii )当π1(1)e a π<<+时,因为()g x '在[0,π]上单调递增,且π2(0)(π)(22)(2e )0π1ag g a ''=--<+,于是0[0,π]x ∃∈,使()00g x '=,且当()00,x x ∈时,()g x '单调递减,此时0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a <=--=,不合题意,所以实数a 的取值范围为(,1]-∞.11.(2023·上海松江·统考二模)已知0x >,记()e xf x =,()xg x x =,()ln ()h x g x =.(1)试将()y f x =、()y g x =、()y h x =中的一个函数表示为另外两个函数复合而成的复合函数;(2)借助(1)的结果,求函数()2y g x =的导函数和最小值;(3)记()()()f x h x H x x a x-=++,a 是实常数,函数()y H x =的导函数是()y H x '='.已知函数()()y H x H x =⋅'有三个不相同的零点123x x x 、、.求证:1231x x x ⋅⋅<.【解析】(1)()ln ()ln ln (())e e e e ()xh x g x x x x x y f h x x g x =======(2)利用复合函数的求导法则可求得2(2)2(2)(ln 21)x g x x x '=+,令2(2)2(2)(ln 21)0x g x x x '=+=,可求得:令(2)0g x '=,0x >,20(2)x x ∴>,所以ln 210x +=,解得12e x =,当102e x <<时,(2)0g x '<,此时()2g x 单调递减,当12e x >时,(2)0g x '>,此时()2g x 单调递增,所以函数(2)y g x =的最小值为e 11e ⎛⎫ ⎪⎝⎭.(3)()()e ()ln xf x h x H x x a x x ax x-=++=-++由()2222e (1)e (1)1e (1)()1x x x x x x x x x H x x x x x +----+'=-+==,0,e 0x x x >∴+> ,令()0H x '>,解得1x >,此时()H x 单调递增,令()0H x '<,解得1x <,此时()H x 单调递减,因为函数()()y H x H x =⋅'有三个不相同的零点123,,x x x .而()y H x '=的零点为1,不妨设31x =,则()y H x =的零点为12,x x .不妨设12x x <,则()()12121101,1,0x x H x H x x <<<>==.令1()()K x H x H x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则()11222211e 1e (1)1(1)()e e 11x x x x x x x x x K x x x x x x x⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪+-⎛⎫⎝⎭-⎝⎭'=+⨯=+-- ⎪⎝⎭.令1()e e 1x xp x x x =+--,则()111211e 1e e e 1e 1xxx xx p x x x x ⎛⎫=+-+⨯=++- ⎝'⎪⎭,所以当(0,1)x ∈时,()0p x '>,所以当(0,1)x ∈时,()p x 是严格单调递增的,所以当(0,1)x ∈时,()(1)0p x p <=,所以当(0,1)x ∈时,()0K x '>,则1()()K x H x H x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭在(0,1)上单调递增,所以在(0,1)上,1()()(1)0K x H x H K x ⎛⎫=-<= ⎪⎝⎭,所以()1110H x H x ⎛⎫-< ⎪⎝⎭.又()()120H x H x ==,所以()2110H x H x ⎛⎫-< ⎪⎝⎭,即()211H x H x ⎛⎫< ⎪⎝⎭.又函数()y H x =在(1,)+∞上单调递增,所以211x x <,即121x x <.综上,1231x x x <.12.(2023·浙江宁波·统考二模)已知函数2()ln f x x ax =-.(1)讨论函数()f x 的单调性:(2)若12,x x 是方程()0f x =的两不等实根,求证:(i )22122e x x +>;(ii )12x x >【解析】(1)由题意得,函数()f x 的定义域为(0,)+∞.由2()ln f x x ax =-得:2112()2ax f x ax x x-'=-=,当0a ≤时,()0,()'>f x f x 在(0,)+∞上单调递增;当0a >时,由()0f x '>得0x <()0f x '<得x >所以()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递增,在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递减.(2)因为12,x x 是方程2ln 0x ax -=的两不等实根,即12,x x 是方程22ln 20x ax -=的两不等实根,令2(0)t x t =>,则221122,t x t x ==,即12,t t 是方程ln 2ta t=的两不等实根.令ln ()tg t t=,则21ln ()t g t t -'=,所以()g t 在(0,e)上递增,在(e,)+∞上递减,1(e)eg =,当0t →时,()g t →-∞;当t →+∞时,()0g t >且()0g t →.所以102a e <<,即102ea <<.令121e t t <<<.(i )要证22122e x x +>,只需证122e t t +>,解法1:令()()(2e ),(1,e)h t g t g t t =--∈,则ln ln(2e )(2e )ln ln(2e )()()(2e )2e (2e )t t t t t t h t g t g t t t t t ----=--=-=--,令()(2e )ln ln(2e )t t t t t ϕ=---,则()22e 2e ()1ln ln(2e )ln 2e 2e 2e t t tt t t t t t t t tϕ-'=----+=+--+--2e 202e t t t t->+->-,所以()t ϕ在(1,e)上递增,()(e)0t ϕϕ<=,所以()()(2e )0h t g t g t =--<,所以()(2e )g t g t <-,所以()()()2112e g t g t g t =<-,所以212e t t >-,即122e t t +>,所以22122e x x +>.解法2:先证121212ln ln 2x x x xx x -+<-,令120x x <<,只需证212121ln 2ln x x x x x x -<+-,只需证2112ln 011x x x x x x ⎛⎫--<=> ⎪+⎝⎭,令1()2ln (1)1x x x x x ϕ-=->+,22241(1)()0(1)(1)x x x x x x ϕ--'=-=<++,所以()ϕx 在(1,)+∞上单调递减,所以()(1)0x ϕϕ<=.因为1212ln ln t t t t =,所以1212121212ln ln ln ln 2t t t t t t t t t t +-+=<+-,所以12ln ln 2t t +>,即212e t t >,所以122e t t +>>.解法3:由()1212121e ln ln t t t t t t =<<<,设112111ln ln ln (0),t t t t t t λλλλ+=>=,所以11ln ln ln t t λλ+=,即1212ln ln (1)ln ln ,ln ,ln ln 111t t t t λλλλλλλλ+==+=---,构造函数2(1)()ln (1)1x g x x x x -=->+,22214(1)()0(1)(1)x g x x x x x -'=-=>++,所以()g x 在(1,)+∞上单调递增,所以()(1)0g x g >=.(ii)要证:12x x >12e 2t t a >,只需证:12ln ln 1ln 2t t a +>-,只需证:12221ln 2at at a +>-,只需证:121ln 22at t a-+>,212121ln ln 2t t t tt t -+<-令112t a =得22211222ln 22t t a aat a -+<+即222ln 212(ln 21)02a at a t a a+-++>①令212t a =得1111122ln 222t t a aa at -+<--即211ln 212(ln 21)02a at a t aa ⎛⎫----+>⎪⎝⎭②①+②得:()()2221212(ln 21)0a t t a t t -+-->,即121ln 22at t a-+>.13.(2023·河北保定·统考一模)已知函数()()sin ln 1f x x a x =-+.(1)当1a =时,证明:当[]0,1x ∈时,()0f x ≥;(2)当[]0,πx ∈时,()2e 2xf x ≤-恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)法一:首先证明sin x x ≤,[)0,x ∈+∞,理由如下:构造()sin j x x x =-,[)0,x ∈+∞,则()cos 10j x x '=-≤恒成立,故()sin j x x x =-在[)0,x ∈+∞上单调递减,故()()00j x j ≤=,所以sin x x ≤,[)0,x ∈+∞,()()sin ln 1f x x x =-+,[]0,1x ∈,()22111cos 12sin 1212121x x f x x x x x ⎛⎫'=-=--≥--⎪+++⎝⎭()21111012121x x x x x=--≥--≤≤++,故()()2122202222x x x x x f x x x-+---'≥=>++在[]0,1x ∈上恒成立,所以()f x 在[]0,1单调递增,故()()00f x f ≥=法二:()()sin ln 1f x x x =-+,[]0,1x ∈,()1cos 1f x x x'=-+,且()00f '=,令()()1cos 1f x x xq x '=-=+,则()()21sin 1q x x x '=-++,令()()()21sin 1w q x x x x =-+='+,则()()32cos 01w x x x '=--<+在[]0,1x ∈上恒成立,所以()()21sin 1q x x x '=-++单调递减,又()010q '=>,其中π1sin1sin62>=,故()1sin1014q =-+<',故()00,1x ∃∈,使得()00q x '=,且当()00,x x ∈时,()0q x '>,当()0,1x x ∈时,()0q x '<,所以()f x '先增后减,又()00f '=,()11cos102f '=->,∴()0f x ¢>在()0,1x ∈上恒成立,所以()f x 单调递增,()()00f x f ≥=;(2)法一:()()2e 2sin ln 1xg x x a x =--++,()()()()()2e 1sin ln 11ln 10x g x x x x x x a x =--+-+-++++≥,下证:()e 100xx x --≥≥,()0sin 0x x x -≥≥,()()0ln 10x x x -+≥≥,且在0x =处取等号,令()()0e 1x x r x x -=-≥,则()()e 100x r x x -≥'=≥,故()()0e 1xx r x x -=-≥单调递增,故()()00r x r ≥=,且在0x =处取等号,()0sin 0x x x -≥≥在(1)中已证明;令()()()0ln 1t x x x x =-≥+,则()()101011x t x x x x '=-≥++≥=,故()()()0ln 1t x x x x =-≥+单调递增,故()()00t x t ≥=,且在0x =处取等号,当0x >时,()ln 10x +>,当10a +≥时,即1a ≥-时,()0g x ≥符合题意,当1a <-时,()00g =,()2e cos 1x ag x x x '=-++,()010g a ='+<,其中当1a <-时,2e 2e a ->,()cos 1a -≤,11111111a a a a a -+-==-≤-+-+-+,故()()2e cos 01aag a a a -'-=--+>-+,令()()2e cos 1xau x g x x x '==-++,[]0,πx ∈,则()()22e sin 01xau x x x '=+->+在[]0,πx ∈上恒成立,故()g x '在[]0,πx ∈上单调递增,故()10,x a ∃∈-,使得()10g x '=,()g x 在()10,x 单调递减,故()()100g x g <=与()0g x ≥矛盾,舍去;综上:a 的取值范围为[)1,-+∞;法二:()()2e 2sin ln 1x g x x a x =--++,()2e cos 1xag x x x '=-++,()0,πx ∈,①当0a ≥时,()2e 10xg x '≥->,()0,πx ∈,()g x 在[]0,π单调递增,且()()00g x g ≥=符合题意,②当a<0时,()2e cos 1xag x x x '=-++在()0,π单调递增,()0211g a a '=+-=+,③当10a +≥时,即10a -≤<时,()()010g x g a ''≥=+≥()g x 在[]0,π单调递增,()()00g x g ≥=符合题意,②当10a +<时,即1a <-时,()00g =,()2e cos 1x ag x x x '=-++,()010g a ='+<,其中当1a <-时,2e 2e a ->,()cos 1a -≤,11111111a a a a a -+-==-≤-+-+-+,故()()2e cos 01aag a a a -'-=--+>-+,令()()2e cos 1xau x g x x x '==-++,[]0,πx ∈,则()()22e sin 01xau x x x '=+->+在[]0,πx ∈上恒成立,故()g x '在[]0,πx ∈上单调递增,故()10,x a ∃∈-,使得()10g x '=,()g x 在()10,x 单调递减,故()()100g x g <=与()0g x ≥矛盾,舍去;综上:a 的取值范围为[)1,-+∞.14.(2023·浙江金华·模拟预测)已知函数()()sin ln 1,R f x a x x a =-+∈.(1)若对(1,0]x ∀∈-时,()0f x ≥,求正实数a 的最大值;(2)证明:221sinln 2ni i =<∑;(3)若函数()()1e sin x g x f x a x +=+-的最小值为m ,证明:方程()1eln 10x mx +--+=有唯一的实数根,(其中e 2.71828= 是自然对数的底数)【解析】(1)1()cos 1f x a x x'=-+ (10-<≤x )a 为正实数,∴函数()f x '在区间(1,0]-上单调递增,且(0)1f a '=-.①当01a <≤时,()(0)0f x f ''≤≤,所以函数()f x 在(1,0]-上单调递减,此时()(0)0f x f ≥=,符合题意.②当1a >时,11(0)10,1cos 10f a f a a a a a a ⎛⎫⎛⎫''=->-=--<-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,由零点存在定理,0(1,0)x ∃∈-时,有()00f x '=,即函数()f x 在()01,x -上递减,在()0,0x 递增,所以当()0,0x x ∈时,有()(0)0f x f <=,此时不符合.综上所述,正实数a 的最大值为1.(2)由(1)知,当1,(1,0)a x =∈-时,sin ln(1)x x >+,令21x i =-时,有2222111sin ln 1ln i i i i -⎛⎫⎛⎫->-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即2221sin ln 1i i i <-,累加得,2212232sinln ln ln 2ln ln 2132111ni n n n i n n n =⎛⎫<⋅⋅==+< ⎪+++⎝⎭∑ .(3)因为1()e ln(1)x g x x +=-+,所以11()e 1x g x x +'=-+,即函数()g x '在(1,)-+∞上递增,又1(0)e 10,202g g ⎛⎫''=->-=< ⎪⎝⎭,由零点存在定理,11,02x ⎛⎫∃∈- ⎪⎝⎭时,有()10g x '=,即1111e 1x x +=+,因此()11111lnln 11x x x +==-++,而函数()g x 在()11,x -上递减,在()1,x +∞上递增,所以()()()11111min 111111e ln 1ln 1111x m g x g x x x x x x +===-+=+=+++++,即52,2m ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.要证方程1e ln(1)0x m x +--+=有唯一的实数解,只要证方程1e e ln(1)0x m x +-+=有唯一的实数解.设15()ee ln(1)22xmH x x m +⎛⎫=-+<< ⎪⎝⎭,则()1e e 1mxH x x+'=-+,所以函数()H x '在(1,)-+∞上递增,又(0)e e 0mH '=-<,e (1)(1)0mm H m m-'-=>,由零点存在定理,2(0,1)x m ∃∈-时,2()0H x '=,即212e e1mx x +=+,因此()221ln 1m x x =+++,又1111ln 11m x x =+++,设()ln m x x x =+,则函数()m x 在(0,)+∞上递增,于是21111x x +=+且()21ln 11x x +=+,而函数()H x 在()21,x -上递减,在()2,x +∞上递增,()()()()()21min 2221121()e e ln 1e ln 1e 1101x m m m H x H x x x x x x +⎛⎫∴==-+=-+=+-+= ⎪+⎝⎭,即函数()H x 有唯一零点2x ,故方程1e ln(1)0x m x +--+=有唯一的实数解.15.(2023·青海西宁·统考二模)已知()()e ln R xf x a x a =-∈.(1)若()f x 在[)1,+∞上单调递增,求a 的取值范围,(2)证明:当21e a ≥时,()0f x >.【解析】(1)由()e ln xf x a x =-,可得()1e x f x a x'=-,因为()f x 在[)1,+∞上单调递增,则()0f x '≥在[)1,+∞上恒成立,即1e xa x ≥在[)1,+∞上恒成立,令()()1,1e x g x x x =≥,则()()()2211e e 0e e x x x x x g x x x x +'=-+=-<在[)1,+∞上恒成立,即()g x 在[)1,+∞上单调递减,所以()()max 11eg x g ==,由1e x a x ≥在[)1,+∞上恒成立,可得()max1ea g x ≥=,所以实数a 的取值范围为1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭.(2)因为函数()e 1x x x φ=--,()e 1xx φ'=-,令()0x φ'=,则0x =,即0x >时,()0x φ'>,则()x φ单调递增;即0x <时,()0x φ'<,则()x φ单调递减;所以()()0110x φφ≥=-=,即e 1x x ≥+(当且仅当0x =取等号),因为函数()ln 1x x x ϕ=-+,()0x >,则()11x xϕ'=-,令()0x ϕ'=,则1x =,当01x <<时,()0x ϕ'>,则函数()x ϕ单调递增;当1x >时,()0x ϕ'<,则函数()x ϕ单调递减;所以()()10110x ϕϕ≤=-+=,即ln 1≤-x x (当且仅当1x =取等号),因为21ea ≥,且e 1xx ≥+(当且仅当0x =取等号),ln 1≤-x x (当且仅当1x =取等号),所以()()221e ln e 1e 1exxx f x a x x x -=->⋅--=-+(两个等号不同时成立这里反为大于号),令()()2e1,0x h x x x -=-+>,即证()0h x ≥,因额为()2e1x h x -'=-,令()0h x '=,可得20e e 1x -==,所以2x =,当02x <<时,()0h x '<,则函数()h x 单调递减;当2x >时,()0h x '>,则函数()h x 单调递增;所以()()22min 2e 210h x h -==-+=,所以()()20h x h ≥=,即当21e a ≥时,()0f x >.16.(2023·江西·统考模拟预测)已知函数()ln af x x x=+的图象在1x =处的切线方程为y b =.(1)求a ,b 的值及()f x 的单调区间.(2)已知()()2e e x x xf x mxF x x x-+=-,是否存在实数m ,使得曲线()y F x =恒在直线1y x =+的上方?若存在,求出实数m 的值;若不存在,请说明理由.【解析】(1)因为()ln af x x x=+,所以21()a f x x x '=-,又()f x 在1x =处的切线方程为y b =,所以(1)10,f a ='-=故1a =,又()1ln11f a =+=,所以切线方程为1y =,故1b =,所以()1ln f x x x=+,则22111().x f x x x x -'=-=当01x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;当1x ≥时,()0f x '≥,()f x 单调递增.综上,()f x 的单调递减区间为()0,1,单调递增区间为[)1,+∞.(2)22e ()e e ln e ln (),0,1x x x x x f x mx x x mx x mF x x x x x x x -+++===>---且1x ≠.由曲线()y F x =恒在直线1y x =+的上方,知e ln 11x x m x x +>+-.当1x >时,e ln 11x x mx x +>+-等价于2e ln 1x x m x +>-,即2e ln 10.x x x m -++>设2 ()e ln 1(1),x g x x x m x =-++>则112()e (ln )2e (ln )ex xx x g x x x x x x '=+-=+-.由(1)可知,当1x >时,()1ln f x x x=+单调递增,所以()()11f x f >=.设2()e x x h x =,则2(1)()e xx h x -'=,当1x >时,()0h x '<,所以()h x 在()1,+∞上单调递减,所以2()(1)1eh x h <=<.所以当1x >时,12()e (ln 0exx xg x x x '=+->,所以()g x 在()1,+∞上单调递增,所以()(1)g x g m >=,所以0m ≥.当01x <<时,e ln 11x x mx x +>+-等价于2e ln 1x x m x +<-,即2e ln 10.x x x m -++<设2()e ln 1(01),x g x x x m x =-++<<由①可知12()e (ln e x xxg x x x '=+-.。

导数及其应用(压轴题) Word版含解析

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2.4导数及其应用(压轴题)命题角度1利用导数研究函数的单调性高考真题体验·对方向1.(2016北京·18)设函数f(x)=x e a-x+bx,曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=(e-1)x+4.(1)求a,b的值;(2)求f(x)的单调区间.2.(2016四川·21)设函数f(x)=ax2-a-ln x,其中a∈R.(1)讨论f(x)的单调性;(2)确定a的所有可能取值,使得f(x)>-e1-x在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).新题演练提能·刷高分1.(2018北京海淀模拟)已知函数f(x)=x3+x2+ax+1.(1)若曲线y=f(x)在点(0,1)处切线的斜率为-3,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在区间[-2,a]上单调递增,求a的取值范围.2.(2018江西师大附中模拟)已知函数f(x)=(2-m)ln x++2mx.(1)当f'(1)=0时,求实数m的值及曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)讨论函数f(x)的单调性.3.(2018山东烟台期末)已知函数f(x)=ln x+-x+1-a(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在x>1,使f(x)+x<成立,求整数a的最小值.4.(2018重庆二诊)已知函数f(x)=-1e x+(x>0,a∈R).(1)若f(x)在(0,+∞)上单调递减,求a的取值范围;(2)当a∈(-3,-e)时,判断关于x的方程f(x)=2的解的个数.命题角度2函数的单调性与极值、最值的综合应用高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅰ·21)已知函数f(x)=-x+a ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:<a-2.2.(2017北京·19)已知函数f(x)=e x cos x-x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.3.(2017全国Ⅱ·21)已知函数f(x)=ax2-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x0,且e-2<f(x0)<2-2.4.(2017山东·20)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e x(cos x-sin x+2x-2),其中e≈2.718 28…是自然对数的底数.(1)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程.(2)令h(x)=g(x)-af(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.5.(2016全国Ⅱ·21)(1)讨论函数f(x)=e x的单调性,并证明当x>0时,(x-2)e x+x+2>0;(2)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g(x)的最小值为h(a),求函数h(a)的值域.新题演练提能·刷高分1.(2018湖北重点高中协作体联考)已知函数f(x)=.(1)求函数f(x)的极值点;(2)设g(x)=xf(x)-ax2+(a>0),若g(x)的最大值大于-1,求a的取值范围.2.(2018河南中原名校质量考评)已知函数f(x)=e x-x2+ax.(1)当a>-1时,试判断函数f(x)的单调性;(2)若a<1-e,求证:函数f(x)在[1,+∞)上的最小值小于.3.(2018安徽合肥第二次质检)已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2(e是自然对数的底数).(1)判断函数f(x)极值点的个数,并说明理由;(2)若∀x∈R,f(x)+e x≥x3+x,求a的取值范围.4.(2018山东青岛一模)已知函数f(x)=a e2x-a e x-x e x(a≥0,e=2.718…,e为自然对数的底数),若f(x)≥0对于x∈R恒成立.(1)求实数a的值;(2)证明:f(x)存在唯一极大值点x0,且≤f(x0)<.命题角度3利用导数研究函数的零点或方程的根高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅱ·21)已知函数f(x)=e x-ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.2.(2017全国Ⅱ·21)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.3.(2015全国Ⅰ·21)已知函数f(x)=x3+ax+,g(x)=-ln x.(1)当a为何值时,x轴为曲线y=f(x)的切线;(2)用min{m,n}表示m,n中的最小值,设函数h(x)=min{f(x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.新题演练提能·刷高分1.(2018湖北黄冈等八市联考)已知函数f(x)=e x,g(x)=.(1)设函数F(x)=f(x)+g(x),试讨论函数F(x)零点的个数;(2)若a=-2,x>0,求证:f(x)·g(x)>.2.(2018广东深圳第二次调研)设函数f(x)=e x-1-a ln x,其中e为自然对数的底数.(1)若a=1,求f(x)的单调区间;(2)若0≤a≤e,求证:f(x)无零点.3.(2018山东济南一模)已知函数f(x)=a ln x-x2+(2a-1)x(a∈R)有两个不同的零点.(1)求a的取值范围;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2>2a.命题角度4导数与不等式高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅲ·21)已知函数f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.2.(2016全国Ⅲ·21)设函数f(x)=αcos 2x+(α-1)·(cos x+1),其中α>0,记|f(x)|的最大值为A.(1)求f'(x);(2)求A;(3)证明:|f'(x)|≤2A.新题演练提能·刷高分1.(2018河北唐山二模)设f(x)=,g(x)=a x+x a.(1)证明:f(x)在(0,1)上单调递减;(2)若0<a<x<1,证明:g(x)>1.2.(2018河南郑州第二次质量检测)已知函数f(x)=e x-x2.(1)求曲线f(x)在x=1处的切线方程;(2)求证:当x>0时,≥ln x+1.3.(2018山西太原二模)已知函数f(x)=m ln x-e-x(m≠0).(1)若函数f(x)是单调函数,求实数m的取值范围;(2)证明:对于任意的正实数a,b,当a>b时,都有e1-a-e1-b>1-.4.(2018河北石家庄一模)已知函数f(x)=(x+b)(e x-a)(b>0)在(-1,f(-1))处的切线方程为(e-1)x+e y+e-1=0.(1)求a,b;(2)若方程f(x)=m有两个实数根x1,x2,且x1<x2,证明:x2-x1≤1+.命题角度5恒成立与存在性问题高考真题体验·对方向(2017全国Ⅲ·21)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+<m,求m的最小值.新题演练提能·刷高分1.(2018江西南昌一模)已知函数f(x)=ln(ax)+bx在点(1,f(1))处的切线方程是y=0.(1)求函数f(x)的极值;(2)当≥f(x)+x(m<0)恒成立时,求实数m的取值范围(e为自然对数的底数).2.(2018河北唐山一模)已知函数f(x)=e x-1,g(x)=ln x+a.(1)设F(x)=xf(x),求F(x)的最小值;(2)证明:当a<1时,总存在两条直线与曲线y=f(x)与y=g(x)都相切.3.(2018河北衡水中学模拟)已知函数f(x)=.(1)确定函数f(x)在定义域上的单调性;若f(x)≤k e x在(1,+∞)上恒成立,求实数k的取值范围.4.(2018山东潍坊一模)函数f(x)=e x sin x,g(x)=(x+1)cos x-e x.(1)求f(x)的单调区间;(2)对∀x1∈0,,∃x2∈0,,使f(x1)+g(x2)≥m成立,求实数m的取值范围;(3)设h(x)=·f(x)-n·sin 2x在0,上有唯一零点,求正实数n的取值范围.。

(完整版)函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)

(完整版)函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)

l t h函数与导数1. 已知函数,其中.32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈t R ∈(Ⅰ)当时,求曲线在点处的切线方程;1t =()y f x =(0,(0))f (Ⅱ)当时,求的单调区间;0t ≠()f x (Ⅲ)证明:对任意的在区间内均存在零点.(0,),()t f x ∈+∞(0,1)【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。

(Ⅰ)解:当时,1t =322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-所以曲线在点处的切线方程为(0) 6.f '=-()y f x =(0,(0))f 6.y x =- (Ⅱ)解:,令,解得22()1266f x x tx t '=+-()0f x '=.2tx t x =-=或因为,以下分两种情况讨论:0t ≠ (1)若变化时,的变化情况如下表:0,,2t t t x <<-则当(),()f x f x '⎛ ⎝所以,的单调递增区间是的单调递减区间是。

()f x (),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(2)若,当变化时,的变化情况如下表:0,2tt t >-<则x (),()f x f x '所以,的单调递增区间是的单调递减区间是()f x (),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞⎪⎝⎭,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当时,在内的单调递减,在内单调0t >()f x 0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递增,以下分两种情况讨论: (1)当时,在(0,1)内单调递减,1,22tt ≥≥即()f x 2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<所以对任意在区间(0,1)内均存在零点。

函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)

函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)

函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,个中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证实:对随意率性的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均消失零点.【解析】(19)本小题重要考核导数的几何意义.应用导数研讨函数的单调性.曲线的切线方程.函数的零点.解不等式等基本常识,考核运算才能及分类评论辩论的思惟办法,满分14分.(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+- (0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2tx t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情形评论辩论:(1)若0,,2tt t x<<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情形如下表:x ,2t ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭ ,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(),t -+∞()f x '+ - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭. (2)若0,2tt t >-<则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情形如下表:x (),t -∞,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭ ,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭()f x ' + - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证实:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的单调递减,在,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭内单调递增,以下分两种情形评论辩论:(1)当1,22tt ≥≥即时,()f x 在(0,1)内单调递减,2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<所以对随意率性[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均消失零点.(2)当01,022tt <<<<即时,()f x 在0,2t ⎛⎫⎪⎝⎭内单调递减,在,12t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内单调递增,若33177(0,1],10.244t f t t t ⎛⎫∈=-+-≤-< ⎪⎝⎭2(1)643643230.f t t t t t =-++≥-++=-+> 所以(),12t f x ⎛⎫⎪⎝⎭在内消失零点. 若()3377(1,2),110.244t t f t t t ⎛⎫∈=-+-<-+< ⎪⎝⎭ (0)10f t =->所以()0,2t f x ⎛⎫⎪⎝⎭在内消失零点. 所以,对随意率性(0,2),()t f x ∈在区间(0,1)内均消失零点. 综上,对随意率性(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均消失零点.2.已知函数21()32f x x =+,()h x x =(Ⅰ)设函数F (x )=18f (x )-x 2[h (x )]2,求F (x )的单调区间与极值;(Ⅱ)设a ∈R ,解关于x 的方程33lg[(1)]2lg ()2lg (4)24f x h a x h x --=---;(Ⅲ)设*n ∈N ,证实:1()()[(1)(2)()]6f n h n h h h n -+++≥.本小题重要考核函数导数的应用.不等式的证实.解方程等基本常识,考核数形联合.函数与方程.分类与整合等数学思惟办法及推理运算.剖析问题.解决问题的才能.解:(Ⅰ)223()18()[()]129(0)F x f x x h x x x x =-=-++≥, 2()312F x x '∴=-+.令()0F x '∴=,得2x =(2x =-舍去).当(0,2)x ∈时.()0F x '>;当(2,)x ∈+∞时,()0F x '<,故当[0,2)x ∈时,()F x 为增函数;当[2,)x ∈+∞时,()F x 为减函数. 2x =为()F x 的极大值点,且(2)824925F =-++=.(Ⅱ)办法一:原方程可化为42233log [(1)]log ()log (4)24f x h a x h x --=---,即为4222log (1)log log 4log 4a x x a x x x --=---,且,14,x a x <⎧⎨<<⎩①当14a <≤时,1x a <<,则14a xx x --=-,即2640x x a -++=,364(4)2040a a ∆=-+=->,此时620435ax a±-==-∵1x a <<,此时方程仅有一解35x a =-②当4a >时,14x <<,由14a xx x --=-,得2640x x a -++=,364(4)204a a ∆=-+=-,若45a <<,则0∆>,方程有两解35x a =±-若5a =时,则0∆=,方程有一解3x =; 若1a ≤或5a >,原方程无解.办法二:原方程可化为422log (1)log (4)log ()x h x h a x -+-=-,即2221log (1)log 4log 2x x a x -+-=-,10,40,0,(1)(4).x x a x x x a x ->⎧⎪->⎪⇔⎨->⎪⎪--=-⎩214,(3) 5.x x a a x ⎧<<⎪⇔<⎨⎪=--+⎩①当14a <≤时,原方程有一解35x a =--; ②当45a <<时,原方程有二解35x a =±-; ③当5a =时,原方程有一解3x =; ④当1a ≤或5a >时,原方程无解. (Ⅲ)由已知得(1)(2)()]12h h h n n+++=+++,1431()()666n f n h n n +-=-.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且1()()6n S f n h n =-(*n ∈N )从而有111a S ==,当2100k ≤≤时,14341166k k k k k a S S k k -+-=-=--.又1[(43)(41)1]6k a k k k k k -=+---221(43)(41)(1)6(43)(41)1k k k k k k k k +---=⋅++-- 1106(43)(41)1k k k k =⋅>++--.即对随意率性2k ≥时,有k a k >,又因为111a ==,所以1212n a a a n+++≥+++.则(1)(2)()n S h h h n ≥+++,故原不等式成立.3. 设函数ax x x a x f +-=22ln )(,0>a (Ⅰ)求)(x f 的单调区间;(Ⅱ)求所有实数a ,使2)(1e x f e ≤≤-对],1[e x ∈恒成立.注:e 为天然对数的底数.【解析】(21)本题重要考核函数的单调性.导数运算轨则.导数应用等基本常识,同时考核抽象归纳分解.推理论证才能.满分15分.(Ⅰ)解:因为22()ln .0f x a x x ax x =-+>其中 所以2()(2)()2a x a x a f x x a x x -+'=-+=-因为0a >,所以()f x 的增区间为(0,)a ,减区间为(,)a +∞(Ⅱ)证实:由题意得,(1)11,f a c a c =-≥-≥即 由(Ⅰ)知()[1,]f x e 在内单调递增,要使21()[1,]e f x e x e -≤≤∈对恒成立, 只要222(1)11,()f a e f e a e ae e =-≥-⎧⎨=-+≤⎩解得.a e =4. 设21)(ax e x f x+=,个中a 为正实数. (Ⅰ)当34=a 时,求()f x 的极值点;(Ⅱ)若()f x 为R 上的单调函数,求a 的取值规模.【解析】(18)(本小题满分13分)本题考核导数的运算,极值点的断定,导数符号与函数单调变化之间的关系,求解二次不等式,考核运算才能,分解应用常识剖析息争决问题的才能.解:对)(x f 求导得.)1(1)(222ax axax e x f x +-+='① (I )当34=a ,若.21,23,0384,0)(212===+-='x x x x x f 解得则分解①,可知x )21,(-∞21)23,21(23),23(∞)(x f '+- 0+)(x f↗ 极大值 ↘微小值 ↗所以,231=x 是微小值点,212=x 是极大值点.(II )若)(x f 为R 上的单调函数,则)(x f '在R 上不变号,联合①与前提a>0,知0122≥+-ax ax在R 上恒成立,是以,0)1(4442≤-=-=∆a a a a 由此并联合0>a ,知.10≤<a 5. 已知a,b 为常数,且a ≠0,函数f (x )=-ax+b+axlnx,f (e )=2(e=2.71828…是天然对数的底数).(I )求实数b 的值;(II )求函数f (x )的单调区间;(III )当a=1时,是否同时消失实数m 和M (m<M ),使得对每一个t ∈[m,M],直线y=t 与曲线y=f (x )(x ∈[1e ,e])都有公共点?若消失,求出最小的实数m 和最大的实数M;若不消失,解释来由.【解析】22.本小题重要考核函数.导数等基本常识,考核推理论证才能.抽象归纳分解才能.运算求解才能,考核函数与方程思惟.数形联合思惟.化归与转化思惟.分类与整合思惟,满分14分. 解:(I )由()22,f e b ==得(II )由(I )可得()2ln .f x ax ax x =-++ 从而'()ln .f x a x =0a ≠因为,故:(1)当0,a >时由f'(x)>0得x>1,由f'(x)<0得0<x<1; (2)当0,'()001,'()0 1.a f x x f x x <><<<>时由得由得 综上,当0a >时,函数()f x 的单调递增区间为(1,)+∞, 单调递减区间为(0,1);当0a >时,函数()f x 的单调递增区间为(0,1), 单调递减区间为(1,)+∞.(III )当a=1时,()2ln ,'()ln .f x x x x f x x =-++=由(II )可得,当x 在区间1(,)e e 内变化时,'(),()f x f x 的变化情形如下表: x 1e1(,1)e1(1,)ee'()f x-0 + ()f x22e -单调递减微小值1单调递增2又2122,'()([,])f x x e e e -<=∈所以函数的值域为[1,2].据经可得,若1,2m M =⎧⎨=⎩,则对每一个[,]t m M ∈,直线y=t 与曲线1()([,])y f x x e e =∈都有公共点.并且对每一个(,)(,)t m M ∈-∞+∞,直线y t =与曲线1()([,])y f x x e e =∈都没有公共点.综上,当a=1时,消失最小的实数m=1,最大的实数M=2,使得对每一个[,]t m M ∈,直线y=t与曲线1()([,])y f x x e e =∈都有公共点.6. 设函数32()2f x x a x b x a =+++,2()32gx x x =-+,个中x R ∈,a.b 为常数,已知曲线()y f x =与()y g x =在点(2,0)处有雷同的切线l .(I )求a.b 的值,并写出切线l 的方程;(II )若方程()()f x g x m x+=有三个互不雷同的实根0.x .x ,个中12x x <,且对随意率性的[]12,x x x ∈,()()(1)fxg x m x +<-恒成立,求实数m 的取值规模. 【解析】20.本题重要考核函数.导数.不等式等基本常识,同时考核分解应用数学常识进行推理论证的才能,以及函数与方程和特别与一般的思惟,(满分13分)解:(Ⅰ)2()34,()2 3.f x x ax b g x x ''=++=-因为曲线()()y f x y g x ==与在点(2,0)处有雷同的切线,故有(2)(2)0,(2)(2) 1.f g f g ''====由此得8820,2,1281, 5.a b a a a b b +++==-⎧⎧⎨⎨++==⎩⎩解得 所以2,5a b =-=,切线l 的方程为20x y --=(Ⅱ)由(Ⅰ)得32()452f x x x x =-+-,所以32()()32.f x g x x x x +=-+ 依题意,方程2(32)0x x x m -+-=有三个互不雷同的实数120,,x x ,故12,x x 是方程2320x x m -+-=的两相异的实根.所以194(2)0,.4m m ∆=-->>-即 又对随意率性的12[,],()()(1)x x x f x g x m x ∈+<-成立,特别地,取1x x =时,111()()f x g x mx m+-<-成立,得0.m <由韦达定理,可得12121230,20,0.x x x x m x x +=>=-><<故对随意率性的1221[,],0,0,0x x x x x x ∈≤-≥>有x-x则12111()()()()0,()()0f xg x mx x x x x x f x g x mx +-=--≤+-=又所以函数12()()[,]f xg x mx x x x +-∈在的最大值为0.于是当0m <时,对随意率性的12[,],()()(1)x x x f x g x m x ∈+<-恒成立,综上,m 的取值规模是1(,0).4-。

高考数学压轴专题2020-2021备战高考《函数与导数》难题汇编含答案解析

高考数学压轴专题2020-2021备战高考《函数与导数》难题汇编含答案解析

高中数学《函数与导数》期末考知识点一、选择题1.已知定义在R上的函数 f (x) 知足f01,且 f (x)的导函数f'( x) 知足f '( x) 1 ,则不等式 f ln x ln ex的解集为()A.0,1B.1,e C.0, e D.e,【答案】 A【分析】【剖析】设 g( x) f (x)x ,由题得g (x)在 R 上递加,求不等式f ln x ln ex的解集,即求不等式 g(ln x)g(0) 的解集,由此即可获得本题答案.【详解】设 g( x) f (x)x ,则g(0) f (0) 01, g (x)f(x) 1 ,由于 f( x) 1 ,所以 g ( x)0 ,则g( x)在R上递加,又 f (ln x)ln( ex)1ln x ,所以 f (ln x)ln x 1 ,即 g(ln x)g(0),所以 ln x 0,得 0x1.应选: A【点睛】本题主要考察利用导数研究函数的单一性,以及利用函数的单一性解不等式,此中波及到结构函数 .x( x 1) ,若对于 x 方程[ f ( x)]2(2m 1) f ( x) m2m 0 恰有4 2.已知f ( x)| ln x |个不相等的实根,则实数m 的取值范围是()A.1,2(2, e)B.11,e C.(e1,e)D.1, e e e e【答案】 C【分析】【剖析】由已知易知 f (x)m 与f (x)m1 的根一共有4个,作出 f ( x)图象,数形联合即可获得答案 .【详解】由 [ f ( x)]2(2m1) f ( x)m2m0 ,得f (x)m 或f (x)m 1,由题意 f ( x) m与 f (x) m1两个方程的根一共有4个,又 f ( x) 的定义域为(0,1)(1,),所以f ( x)x xx'ln x 10 得 x e ,| ln x |,令 g (x),则 g ( x)2,由 g ' ( x)ln x ln x(ln x)由 g ' ( x)0 得1x e 或0x 1 ,故g( x)在 (0,1),(1,e) 单一递减,在( e,) 上单一递增,由图象变换作出 f ( x) 图象以下图0 m e要使原方程有 4 个根,则,解得e 1 m e .m 1e应选: C【点睛】本题考察函数与方程的应用,波及到方程根的个数问题,考察学生等价转变、数形联合的思想,是一道中档题.3.函数f ( x)2x x2的图像大概为 ( )4x1A.B.C.D.【答案】 A【分析】∵函数 f x2x?x2的定义域为 ( ,0) U (0, )4x12 x(x)22x x2f ( x)∴f ( x)x114x4∴函数 f x 为奇函数,故清除 B , C.∵ f (1)20 ,故清除 D.3应选 A.点睛:函数图象的识辨可从以下方面下手: (1)从函数的定义域,判断图象的左右地点;从函数的值域,判断图象的上下地点.(2)从函数的单一性,判断图象的变化趋向.(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性.(4) 从函数的特点点,清除不合要求的图象.利用上述方法清除、挑选选项.4.已知奇函数f x 在 R 上是增函数,若 af log 21, bf log 2 4.1 ,5cf 20.8 ,则 a,b, c 的大小关系为 ( )A . a b cB . b a cC . c b aD . c a b【答案】 C 【分析】由题意: aflog 21f log25,5且: log 2 5 log 2 4.1 2,1 20.8 2 ,据此: log 2 5 log 2 4.1 20.8 ,联合函数的单一性有: f log 2 5f log 2 4.1f 20.8 ,即 ab c,c ba .本题选择 C 选项.【考点】 指数、对数、函数的单一性【名师点睛】比较大小是高考常有题,指数式、对数式的比较大小要联合指数函数、对数 函数,借助指数函数和对数函数的图象,利用函数的单一性进行比较大小,特别是灵巧利 用函数的奇偶性和单一性数形联合不单能比较大小,还能够解不等式.5.若函数 f (x) e x e xsin 2x ,则知足 f (2 x 2 1)f ( x)0 的 x 的取值范围为( )A .( 1,1)B . (, 1)U(1,)22C .( 1,1)D . (, 1 ) (1,)22【答案】 B【分析】【剖析】判断函数 f x为定义域 R 上的奇函数,且为增函数,再把f2x2 1 f x 0 化为2x21x ,求出解集即可.【详解】解:函数 f xx xsin2 x ,定义域为 R ,e e且知足 f x e x e x sin2x e x e x sin2 x f x ,∴ f x为 R 上的奇函数;又 f ' x e x e x2cos2x22xcos2x0 恒建立,∴ f x为R 上的单一增函数;又 f2x21f x0 ,得 f 2x21 f x f x,∴ 2x21x ,即2x2x10,解得 x 1 或x 1,2所以 x 的取值范围是,1 1 ,.2应选 B.【点睛】本题考察了利用定义判断函数的奇偶性和利用导数判断函数的单一性问题,考察了基本不等式,是中档题.e x6.函数f ( x)的图象大概为()xA.B.C.D.【答案】 B【分析】函数f x e x的定义域为 ( ,0) U (0,) ,清除选项A;x当 x0时, f x0(x 1)e x0,1 时,函数单一递减,当,且f ' x x2,故当 xx1,时,函数单一递加,清除选项C;当x0时,函数e xf x0 ,清除选项,选项B正确.选.D Bx点睛:函数图象的辨别可从以下方面下手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右地点;从函数的值域,判断图象的上下地点;(2)从函数的单一性,判断图象的变化趋向;(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的周期性,判断图象的周而复始;(5)从函数的特点点,清除不合要求的图象.7.已知a 3ln32, b 3 3ln3, c ln3 ,则a,b, c的大小关系是()A.c b a B.c a b C. a c b D.a b c 【答案】 B【分析】【剖析】依据 a, b, c 与中间值 3 和 6的大小关系,即可获得本题答案.【详解】由于3ln 33e32,所以1,e2则3 a3ln333 3ln 3 6, c (ln 3)2 3,32336, b所以 c a b .应选: B【点睛】本题主要考察利用中间值比较几个式子的大小关系,属基础题.8.函数 ylog a (x 3) 1( a 0 且 a1 )的图像恒过定点 A ,若点 A 在直线mx ny 10上,此中 mn · 4 10 ,则的最小值为()mnA .16B . 24C . 50D . 25【答案】 D【分析】【剖析】由题 A ( 4, 1),点 A 在直线上得 4m+n = 1,用 1 的变换结构出能够用基本不等式求最值的形式求最值.【详解】令 x ﹣ 3= 1,解得 x =4, y = 1,则函数 y = log a ( x ﹣3) +1( a > 0 且 a ≠1)的图象恒过定点 A ( 4, 1),∴ 4m+n = 1,∴41 ( 41 )( 4m+n )= 16+1 4n 4mmn m n mn ≥ 17+24n 4m17+8 = 25,当且仅当 m = n1 m n时取等号,5故则41 的最小值为 25, mn应选 D .【点睛】本题考察均值不等式,在应用过程中,学生常忽略 “等号建立条件 ”,特别是对 “一正、二定、三相等 ”这一原则应有很好的掌握.9.已知函数 fxx 2x ,且 a fln3,b flog 2 1 , cf 21 ,则23a ,b ,c 的大小关系为(). c a bb a c. a c b. b c a.ABCD【答案】 A【分析】【剖析】由函数 f xx 2 x ,可得 f xf x ,获得函数 f x 为偶函数,图象对于y 轴对称,又由由二次函数的性质可得,函数f x 在 [0,) 上为单一递加函数,则函数f x 在 (,0) 上为单一递减函数,再依据对数函数的性质,联合图象,即可求解.【详解】由题意,函数 f x x2x 2x2xf x ,x ,知足 f ( x) x所以函数 fx 为定义域上的偶函数,图象对于y 轴对称,又当 x0 时, f xx 2 x ,由二次函数的性质可得,函数f x 在 [0,) 上为单一递增函数,则函数f x 在 (,0) 上为单一递减函数,又由 ln3ln e1111,211 ,log 2 3log 2 2,222f (ln 3) f (2 1 )1依据对称性,可得f (log 2 3 ) ,即 a c b ,应选 A .2【点睛】本题主要考察了函数的奇偶性和单一性的应用,此中解答中获得函数的单一性与奇偶性,以及娴熟应用对数函数的性质是解答的重点,侧重考察了推理与运算能力,属于基础题.10. 函数 f xlog 2 x , x 0,则函数 g x 3 f 2 x8 f x 4 的零点个数是()2x , x 0,A . 5B . 4C . 3D . 6【答案】 A【分析】【剖析】经过对 g (x) 式子的剖析,把求零点个数转变成求方程的根,联合图象,数形联合获得根的个数,即可获得零点个数.【详解】函数 g x 3 f 2 x8 f x 4 3 f x 2 f x 2 的零点 即方程 f x2 f x2 的根,和3函数 f xlog 2 x , x 0,2x, x的图象以下图:由图可得方程f x2x2共有 5个根,和 f3即函数 g x 3 f 2 x8 f x4有 5个零点 ,应选: A.【点睛】作图很重点,要标准.0, x1 11.已知函数f xln x, x,若不等式 f x x k 对随意的 x R 恒建立,则实1数 k 的取值范围是()A.,1B.1,C.0,1D.1,0【答案】 A【分析】【剖析】先求出函数 f x 在(1,0)处的切线方程,在同向来角坐标系内画出函数0, x1和 g( x)x k 的图象,利用数形联合进行求解即可.f xln x, x1【详解】当 x 1时,f x ln x, f ' (x)1 f ' (1)1,所以函数f x在 (1,0) 处的切线方x程为: y x1,令g (x)x k ,它与横轴的交点坐标为(k,0) .在同向来角坐标系内画出函数f x 0, x1和 g( x)x k 的图象以以下图的所示:ln x, x1利用数形联合思想可知:不等式 f x x k 对随意的 x R 恒建立,则实数k 的取值范围是 k 1.应选: A【点睛】本题考察了利用数形联合思想解决不等式恒建立问题,考察了导数的应用,属于中档题.12.已知函数f ( x)x,则使 g( x)ln f ( x) a有2个零点的a的取值范围()f (x)ln x A.(0,1)B.0, 1C.1,1D.,1e e e 【答案】 B【分析】【剖析】令 t f ( x)x,利用导数研究其图象和值域,再将ln f ( x)a 有2个零点,ln xg (x)f (x)转变为 a ln t[ e,)上只有一解求解 .在t【详解】令 t f ( x)x,当 0 x1时, t f (x)x0 ,ln x ln x当 x 1 时,t f ln x1( x)ln x 2 ,当 1x e 时, t0 ,当x e 时,t0 ,所以当 x e 时, t 获得最小值e,所以t e,以下图:所以 g( x)ln f ( x)a 有2个零点,转变为ln t在 [ e,) 上只有一解,f ( x)at令 m ln t1ln t0 ,所以 mln t在 [e,) 上递减,t,mt2t所以 0m1,e所以 0a 1,当 a1时, x e,只有一个零点,不合题意,e e所以 0a 1 e应选: B【点睛】本题主要考察导数与函数的零点,还考察了数形联合的思想和运算求解的能力,属于中档题.13.已知定义在R 上的奇函数y f x知足 f x8f x0 ,且 f 5 5 ,则f2019f2024()A. -5B. 5C. 0D. 4043【答案】 B【分析】【剖析】依据 f ( x8) f ( x)0 得函数的周期为16,联合f55, f (0) 0 即可求解.【详解】由 f (x 8) f (x) 0 ,得 f ( x 8) f ( x) ,所以 f ( x 16) f ( x8) f ( x) .故函数 y f (x) 是以16为周期的周期函数 .又在 f ( x8) f ( x)0 中,令x0 ,得 f (8) f (0) 0,且奇函数 y f ( x) 是定义在R上的函数,所以 f (0)0.故 f (8)0 .故 f (2024) f (161268) f (8)0 .又在 f ( x8) f ( x)0 中,令 x3,得 f (5) f (3)0 .得 f (5) f (3) f (3) 5 ,则 f (2019) f (161263) f (3) 5 .所以 f (2019) f (2024) 5 .应选: B.【点睛】本题考察依据函数的周期性求抽象函数的函数值,重点在于依据函数关系正确得出函数周期,联合定义在 R 上的奇函数的特点求值 .1, c f 314.已知函数f x x2cos x ,若 a f log 1 3, b f log31,555则()A. a b c B.b a cC.c b a D.c a b【答案】 B【分析】【剖析】判断 f x为偶函数,利用导数得出 f x在 0,上单一递加,由对数函数的性质,联合函数 f x的单一性和奇偶性,即可得出答案.【详解】f x x 2x 2 cos x f x ,故 f xcos x为偶函数故只要考虑x 0,的单一性即可 .f ' x2x sin x ,当 x 0, 时,易得 f ' x 0故 fx 在 0,上单一递加, af log 1 3f log 5 3 ,5bf log 3 1f log 3 5 ,53由函数单一性可知 f1 3 f log 35 ,即 c a bf log 55应选: B 【点睛】本题主要考察了利用函数的奇偶性以及单一性比较大小,属于中档题.15. 函数 f x ln x 2x 3 的图象在点 1, f 1 处的切线方程为(). y 6x 4 x. y 7x 5 . y 6x 3.y 7x 4ABCD【答案】 B【分析】【剖析】第一求得切线的斜率,而后求解切线方程即可 .【详解】由函数的分析式可得:f ' x1 ln x 6x2 ,x 2 则所求切线的斜率k f ' 11 ln1 6 12 7 ,120 2 1 2 ,即切点坐标为1,2 ,且: f 11由点斜式方程可得切线方程为: y2 7 x 1 ,即 y 7 x 5 .本题选择 B 选项 .【点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防备与乘法公式混杂.二是直线与曲线公共点的个数不是切线的实质,直线与曲线只有一个公共点,直线不必定是曲线的切线,相同,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点.三是复合函数求导的重点是分清函数的结构形式.由外向内逐层求导,其导数为两层导数之积 .16.以下求导运算正确的选项是()A.cos xsin x B. ln 2x1C.3x3x log 3 e D. x2e x2xe xx【答案】 B【分析】剖析:利用基本初等函数的导数公式、导数的运算法例对给出的四种运算逐个考证,即可获得正确答案 .''121, B 正确;3x'详解:cosx sinx ,A不正确; ln2 x3x ln3 ,C不2x x正确;x2 e x '2xe x x2 e x, D 不正确,应选 B.点睛:本题主要考察基本初等函数的导数公式、导数的运算法以及简单的复合函数求导法则,属于基础题.17.设函数 f x x e x,则()1A.f x 有极大值B.eC.f x 有极大值eD.f xf x1有极小值e有极小值e【答案】 B【分析】【剖析】利用导数求出函数y f x 的极值点,剖析导数符号的变化,即可得出结论.【详解】Q f x x e x,定义域为R, f xx 1 e x,令 f x 0 ,可得 x 1.当 x1时,f x0 ;当x1时,f x0 .所以,函数 f x x e x在 x 1 处获得极小值f11,e应选: B.【点睛】本题考察利用导数求函数的极值,在求出极值点后,还应剖析出导数符号的变化,考察计算能力,属于中等题.18.已知函数f x x2mx 图象在点 A 1, f 1处的切线 l 与直线x 3y 20 垂直,1的前 n 项和为 S n,则 S2018的值为(若数列)f n2015B .2016C .2017 D .2018 A .2017201820192016【答案】 D【分析】【剖析】求出原函数的导函数,获得y f x 在 x 1 时的导数值,进一步求得 m ,可得函数分析式,而后利用裂项相消法可计算出 S 2018 的值.【详解】由 f xx 2 mx ,得 f x 2x m , f 1 m 2 ,由于函数 f xx 2 mx 图象在点 A 1, f 1 处的切线 l 与直线 x 3y2 0垂直,f 1m2 3 ,解得 m , f x x 2x ,则11 111 1f nn2n n n 1n n 1 .S201811 1 111 1 2018所以,2 2L201820191.320192019应选: D. 【点睛】本题考察利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,训练了利用裂项相消法求数列的前 n 项和,是中档题.-1, g a cosx 2, x 0? x 1∈ [1,+19. 已知函数 f ( x )= 2xx2a, x (a ∈R ),若对随意x 2 0∞),总存在 x 2∈ R ,使 f ( x 1)= g ( x 2),则实数 a 的取值范围是()A .,1B . 2 ,C .,1U 1,2D . 1,3U7, 22322 4【答案】 C 【分析】【剖析】对 a 分 a=0,a <0 和 a >0 议论, a > 0 时分两种状况议论,比较两个函数的值域的关系,即得实数 a 的取值范围 .【详解】当 a=0 时,函数 f ( x )= 2x -1 的值域为 [1,+ ∞),函数 g x 的值域为 [0,++ ∞),知足题意 .当 a < 0 时, y= x 2 2a( x 0) 的值域为( 2a,+ ∞), y= acosx2 x 0 的值域为 [a+2,-a+2],由于 a+2-2a=2-a>0,所以 a+2> 2a,所以此时函数 g(x)的值域为( 2a,+ ∞),由题得 2a < 1,即 a < 1,即 a < 0.2当 a > 0时, y= x 22a( x 0) 的值域为( 2a,+ ∞),y= acosx 2 x 0 的值域为 [- a+2,a+2],当 a ≥2时, -a+2≤2a,由题得a 2 11 a2 .a 2,32a当 0< a < 2时, -a+2> 2a ,由题得 2a < 1 ,所以 a <1.所以 0< a <1 .3221综合得 a 的范围为 a <或 1≤a ≤2,应选 C.【点睛】本题主要考察函数的图象和性质,考察指数函数和三角函数的图象和性质,意在考察学生 对这些知识的理解掌握水平易剖析推理能力.x 2 ln x20. 函数 y的图象大概是( )xA .B .C .D .【答案】 D【分析】【剖析】依据函数为偶函数清除 B ,当 x0时 ,利用导数得 f (x) 在 (0, 1) 上递减 ,在 ( 1 , )上递加 ,根ee据单一性剖析 A,C 不正确 ,故只好选 D .【详解】x 2 ln | x |( x)2 ln | x |f (x) ,令 f (x),则 f ( x)| x || x |所以函数 f (x) 为偶函数 ,其图像对于y 轴对称 ,故 B 不正确 ,当 x 0时,f ( x)x2 ln xx ln x ,f ( x) 1 ln x,x由 f (x)0 ,得x 1,由f ( x)0 ,得 0 x e所以 f (x) 在(0,1)上递减,在(1,)上递加 ,e e联合图像剖析 , A, C不正确 .应选 :D【点睛】本题考察了利用函数的奇偶性判断函数的图象性判断函数的图象 ,属于中档题 .1,e,考察了利用导数研究函数的单一性,利用单一。

压轴题03--函数与导数常见经典压轴小题(解析版)-2023年高考数学压轴题专项训练(江苏专用)

压轴题03--函数与导数常见经典压轴小题(解析版)-2023年高考数学压轴题专项训练(江苏专用)

压轴题03函数与导数常见经典压轴小题1、导数的计算和几何意义是高考命题的热点,多以选择题、填空题形式考查,难度较小.2、应用导数研究函数的单调性、极值、最值多在选择题、填空题靠后的位置考查,难度中等偏上,属综合性问题.考向一:函数、零点嵌套问题考向二:函数整数解问题考向三:等高线问题考向四:零点问题考向五:构造函数解不等式考向六:导数中的距离问题考向七:导数的同构思想考向八:最大值的最小值问题(平口单峰函数、铅锤距离)1、分段函数零点的求解与判断方法:(1)直接法:直接根据题设条件构造关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成球函数值域的问题加以解决;(3)数形结合法:先将解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解.2、由于三次函数的导函数为我们最熟悉的二次函数,所以基本的研究思路是:借助导函数的图象来研究原函数的图象.如借助导函数的正负研究原函数的单调性;借助导函数的(变号)零点研究原函数的极值点(最值点);综合借助导函数的图象画出原函数的图象并研究原函数的零点,具体来说,对于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++>,其导函数为()()232 0f x ax bx c a '=++>,根的判别式()243b ac ∆=-.a >()232f x ax bx c'=++判别式∆>0∆=0∆<图象()32f x ax bx cx d=+++单调性增区间:()1, x -∞,()2, x +∞;减区间:()12, x x 增区间:(), -∞+∞增区间:(), -∞+∞图象(1)当0∆≤时,()0f x '≥恒成立,三次函数()f x 在R 上为增函数,没有极值点,有且只有一个零点;(2)当0∆≥时,()0f x '=有两根1x ,2x ,不妨设12x x <,则1223bx x a+=-,可得三次函数()f x 在()1, x -∞,()2, x +∞上为增函数,在()12, x x 上为减函数,则1x ,2x 分别为三次函数()32f x ax bx cx d =+++的两个不相等的极值点,那么:①若()()120f x f x ⋅>,则()f x 有且只有1个零点;②若()()120f x f x ⋅<,则()f x 有3个零点;③若()()120f x f x ⋅=,则()f x 有2个零点.特别地,若三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++>存在极值点0x ,且()00f x =,则()f x 地解析式为()()()20f x a x x x m =--.同理,对于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++<,其性质也可类比得到.3、由于三次函数()()32 0f x ax bx cx d a =+++≠的导函数()232f x ax bx c '=++为二次函数,其图象变化规律具有对称性,所以三次函数图象也应当具有对称性,其图象对称中心应当为点, 33bb faa ⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,此结论可以由对称性的定义加以证明.事实上,该图象对称中心的横坐标正是三次函数导函数的极值点.4、恒成立(或存在性)问题常常运用分离参数法,转化为求具体函数的最值问题.5、如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论,利用函数性质求解,常见的是利用函数单调性求解函数的最大、最小值.6、当不能用分离参数法或借助于分类讨论解决问题时,还可以考虑利用函数图象来求解,即利用数形结合思想解决恒成立(或存在性)问题,此时应先构造函数,作出符合已知条件的图形,再考虑在给定区间上函数图象之间的关系,得出答案或列出条件,求出参数的范围.7、两类零点问题的不同处理方法利用零点存在性定理的条件为函数图象在区间[a ,b ]上是连续不断的曲线,且()()0f a f b ⋅<..①直接法:判断-一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明()()0f a f b ⋅<.②分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明()()0f a f b ⋅<.8、利用导数研究方程根(函数零点)的技巧(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.(2)根据题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)利用数形结合的思想去分析问题,可以使问题的求解有一个清晰、直观的整体展现.9、已知函数零点个数求参数的常用方法(1)分离参数法:首先分离出参数,然后利用求导的方法求出构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围.(2)分类讨论法:结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围.1.(2023·江西宜春·统考模拟预测)已知函数()()()ln 1,ln (0)1m xf x xg x x m x m=+-=+>+,且()()120f x g x ==,则()2111em x x -+的最大值为()A .1B .eC .2eD .1e【答案】A【解析】()()()()()ln 10,ln 10,1ln 1,11m mf x x x m x x x x =+-=+-==++++()ln0,e ,x xg x x m x m=+==由题意知,()()21121ln 1e ,x x x x m ++==即()()2221121ln 1e e ln e ,x x xx x x m ++===因为0m >,所以21e 1,11xx >+>,设()ln ,1p x x x x =>,则()1ln 0p x x '=+>,()()211e ,xp x p m +==所以211e x x +=,所以()22121111e e e ex m m m x x x m---+==,1(),0e m m t m m -=>,则11(),e m m t m --'=当01m <<时,()0;t m '>当1m >时,()0;t m '<所以()t m 在()0,1时单调递增,在()1,+∞时单调递减,所以max ()(1)1,t m t ==故选:A.2.(2023·湖南岳阳·统考二模)若函数()22ln 2e 2ln x xf x a x ax -=-+有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是()A .(),e -∞-B .(],e -∞-C .()e,0-D .()【答案】A【解析】函数()f x 的定义域为(0,)+∞,()()222ln 22ln 2e 2ln e 2ln x x x x f x a x ax a x x --=-+=+-,设2()2ln (0)h x x x x =->,则22(1)(1)()2x x h x x x x+-'=-=,令()01h x x '>⇒>,令()001h x x '<⇒<<,所以函数()h x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,且(1)1h =,所以min ()(1)1h x h ==,所以()1h x ≥,函数()f x 有两个不同的零点等价于方程()0f x =有两个不同的解,则()222ln 2ln 22e e 2ln 02ln x x x x a x x a x x--+-=⇒-=-,等价于函数y a =-与22ln 2e 2ln x xy x x-=-图象有两个不同的交点.令22ln x x t -=,()1e ,tg t tt =>,则函数y a =-与()1e ,tg t tt =>图象有一个交点,则()()22e 1e e 0tt t t t g t t t '--==>,所以函数()g t 在(1,)+∞上单调递增,所以()()1e g t g >=,且t 趋向于正无穷时,()e tg t t=趋向于正无穷,所以e a ->,解得e a <-.故选:A.3.(2023·江西吉安·统考一模)已知,R,0,0x y x y ∈>>,且2x y xy +=,则8e y x-的可能取值为()(参考数据: 1.1e 3≈, 1.2e 3.321≈)A .54B .32C .e 1-D .e【答案】D【解析】由2x y xy +=,可得844x y =-且1y >,所以84e e 4y yx y-=+-,令()()4e 4,1,yg y y y =+-∈+∞,可得()24e y g y y='-,令()24e yh y y =-,可得()38e 0yh y y '=+>,()h y 为单调递增函数,即()g y '单调递增,又()()1.1 1.222441.1e 0, 1.2e 01.1 1.2g g =--'<'=>,所以存在()0 1.1,1.2y ∈,使得()00204e 0yg y y =-=',所以()()0min 002000444e 44, 1.1,1.2yg g y y y y y ==+-=-∈,设()0200444f y y y =+-,则()0320084f y y y =--',因为()0 1.1,1.2y ∈,所以()00f y '<,所以()0f y 在()1.1,1.2上单调递减,所以()()0191.229f y f >=>,又因为()22e 2e g =->,()g y 在()0,y ∞+上递增,所以D 正确.故选:D.4.(2023·河南开封·开封高中校考一模)若存在[)1,x ∞∈+,使得关于x 的不等式11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭成立,则实数a 的最小值为()A .2B .1ln2C .ln21-D .11ln2-【答案】D 【解析】由11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭两边取对数可得 1()ln 11x a x ⎛⎫++≥ ⎪⎝⎭①,令11,t x +=则11x t =-,因为[)1,x ∞∈+,所以(1,2]t ∈,则①可转化得1ln 11a t t ⎛⎫+≥⎪-⎝⎭,因为ln 0t >,11ln 1a t t ∴≥--因为存在[)1,x ∞∈+,使得关于x 的不等式11e x ax +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭成立,所以存在(1,2]t ∈,11ln 1a t t ≥--成立,故求11ln 1t t --的最小值即可,令11(),(1,2]ln 1g x x x x =-∈-2211()(ln )(1)g x x x x '∴=-+⋅-2222(ln )(1)(1)(ln )x x x x x x ⋅--=-2222222(1)1(ln )(ln )2(1)(ln )(1)(ln )x x x x x x x x x x ----+==--,令()h x 21(ln )2,(1,2]x x x x=--+∈212ln 11()2ln 1x x x h x x x xx-+'∴=⋅-+=,令1()2ln ,(1,2]x x x x xϕ=-+∈,2222121()1x x x x x x ϕ-+-'∴=--=22(1)0x x --=<,所以()ϕx 在(1,2]上单调递减,所以()(1)0x ϕϕ<=,()0h x '∴<,所以()h x 在(1,2]上单调递减,所以()(1)0,()0,h x h g x '<=∴<()g x ∴在(1,2]上单调递减,1()(2)1ln 2g x g ∴≥=-,11ln 2a ∴≥-,所以实数a 的最小值为11ln 2-故选:D5.(2023·河北石家庄·统考一模)已知210x x a -=在()0,x ∈+∞上有两个不相等的实数根,则实数a 的取值范围是()A .10,2e ⎛⎤ ⎥⎝⎦B .10,2e ⎛⎫⎪⎝⎭C .12e 1,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦D .12e 1,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】D【解析】由()0,x ∈+∞,则210x x a =>,故2ln ln xa x=,要使原方程在()0,x ∈+∞有两个不等实根,即2ln ()xf x x =与ln y a =有两个不同的交点,由432ln 12ln ()x x x x f x x x --'==,令()0f x '>,则120e x <<,()0f x '<,则12e x >,所以()f x 在12(0,e )上递增,12(e ,)+∞上递减,故12max 1()(e )2e f x f ==,又x 趋向于0时,()f x 趋向负无穷,x 趋向于正无穷时,()f x 趋向0,所以,要使()f x 与ln y a =有两个不同的交点,则10ln 2ea <<,所以12e 1e a <<.故选:D6.(2023·吉林·统考三模)已知不等式22e ln ln x x λλ+≥在()0,x ∈+∞上恒成立,则实数λ的取值范围是()A .10,2e ⎛⎤ ⎥⎝⎦B .10,4e ⎛⎤ ⎥⎝⎦C .1,2e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭D .1,4e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【答案】C【解析】由22e ln ln x x λλ+≥得22e ln ln lnxxx λλλ≥-=,即22e lnxxxx λλ≥,令()e t f t t =,()0,t ∈+∞,则()()1e 0tf t t '=+>,所以()e tf t t =在()0,∞+上单调递增,而ln22e lnlne xxxxxx λλλλ≥=等价于()2ln x f x f λ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,∴2lnxx λ≥,即2e xx λ≥令()2e x g x x =,()0,x ∈+∞,则()212e xg x x-'=,所以()g x 在10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0g x '>,为增函数;在在1,2x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时()0g x '<,为减函数,所以()g x 最大值为1122e g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,∴12e λ≥.故选:C7.(2023·黑龙江哈尔滨·哈尔滨三中校考二模)设()f x 是定义在R 上的可导函数,()f x 的导函数为()f x ',且()()32f x f x x '⋅>在R 上恒成立,则下列说法中正确的是()A .()()20232023f f <-B .()()20232023f f >-C .()()20232023f f <-D .()()20232023f f >-【答案】D【解析】由题设32()()4f x f x x ⋅>',构造24()()g x f x x =-,则3()2()()40g x f x f x x =-'>',所以()g x 在R 上单调递增,则(2023)(2023)g g >-,即2424(2023)2023(2023)(2023)f f ->---,所以22(2023)(2023)f f >-,即()()20232023f f >-.故选:D8.(2023·四川广安·统考二模)若存在[]01,2x ∈-,使不等式()022002e 1ln e 2ex ax a x +-≥+-成立,则a 的取值范围是()A .21,e 2e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .221,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .421,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .41,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦【答案】D【解析】()022002e 1ln e 2e x a x a x +-≥+-⇔()()222e 1ln e 12e x a a x ---≥-()()()000022222 e 1ln e 1ln e 2 e 1ln 2e e x x x x a a a a e ⇔---≥-⇔-≥-令ex at =,即()2e 1ln 220t t --+≥,因为0[1,2]x ∈-,所以21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,令()2()e 1ln 22f t t t =--+.则原问题等价于存在21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使得()0f t ≥成立.()22e 12e 1()2t f t t t---'=-=令()0f t '<,即()2e 120,t --<解得2e 12t ->,令()0f t '>,即()2e 120,t -->解得2e 102t -<<,所以()f t 在2e 10,2⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,在2e 1,2⎛⎫-+∞⎪⎝⎭上单调递减.又因为()()2222(1)0,e e 1ln e 2e 2f f ==--+222e 22e 20=--+=而22e 11e 2-<<,∴当21e t ≤≤时,()0f t ≥.若存在21,e e a a t -⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使得()0f t ≥成立.只需22e e a ≤且11e a -≥,解得4ea ≤且1e a ≥,所以41e ea ≤≤.故a 的取值范围为41,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦.故选:D9.(2023·河南郑州·统考二模)函数()ln ,01,0x x x f x x x >⎧=⎨+≤⎩,若关于x 的方程()()()210f x m f x m -++=⎡⎤⎣⎦恰有5个不同的实数根,则实数m 的取值范围是()A .10em -<<B .10em -<≤C .10em -≤<D .10em -≤≤【答案】A【解析】由()2[()]1()[()][()1]0f x m f x m f x m f x -++=--=,可得()f x m =或()1f x =,令ln y x x =且定义域为(0,)+∞,则ln 1y x ¢=+,当1(0,ex ∈时0'<y ,即y 递减;当1(,)ex ∈+∞时0'>y ,即y 递增;所以min 1e y =-,且1|0x y ==,在x 趋向正无穷y 趋向正无穷,综上,根据()f x 解析式可得图象如下图示:显然()1f x =对应两个根,要使原方程有5个根,则()f x m =有三个根,即(),f x y m =有3个交点,所以10em -<<.故选:A10.(2023·贵州·统考模拟预测)已知函数()f x 在R 上满足如下条件:(1)()()0f x f x -+=;(2)()20f -=;(3)当()0,x ∈+∞时,()()f x f x x'<.若()0f a >恒成立,则实数a 的值不可能是()A .3-B .2C .4-D .1【答案】B 【解析】设()()f x g x x =,则()()()2xf x f x g x x'-'=,因为当()0,x ∈+∞时,()()f x f x x'<,所以当0x >时,有()()0xf x f x '-<恒成立,即此时()g x '<0,函数()g x 为减函数,因为()f x 在R 上满足()()0f x f x -+=,所以函数()f x 是奇函数,又()20f -=,所以()20f =,又()()()()()f x f x f x g x g x x x x---====--,故()g x 是偶函数,所以()()220g g =-=,且()g x 在(),0x ∈-∞上为增函数,当0a >时,()0f a >,即()()0f a ag a =>,等价为()0g a >,即()()2g a g >,得02a <<;当a<0时,()0f a >,即()()0f a ag a =>,等价为()0g a <,即()()2g a g <-,此时函数()g x 为增函数,得2a <-,综上不等式()0f a >的解集是()(),20,2-∞- ,结合选项可知,实数a 的值可能是3-,4-,1.故选:B11.(2023·广西·统考三模)已知2()cos f x x x =+,若3441e ,ln ,54a f b f c f -⎛⎫⎛⎫⎛⎫===- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则a ,b ,c 的大小关系为()A .b c a <<B .c a b<<C .c b a<<D .a c b<<【答案】A【解析】因为2()cos ,R f x x x x =+∈,定义域关于原点对称,()22()()cos()cos f x x x x x f x -=-+-=+=,所以()f x 为R 上的偶函数,当0x ≥时,()2sin ,f x x x '=-,设()2sin g x x x =-,则()2cos g x x =-',1cos 1x -≤≤ ,()0g x '∴>,所以()g x 即()f x '在[0,)+∞上单调递增,所以()(0)0f x f ''≥=,所以()f x 在[0,)+∞上单调递增,又因为()f x 为偶函数,所以()f x 在(,0]-∞上单调递减,又因为41ln0,054<-<,所以445ln ln ln 554b f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,1144c f f ⎛⎫⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭又因为31411ee e 4-->=>,因为141ln e 4=,41445e e, 2.4e 4⎛⎫⎛⎫=≈< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以145e 4>,所以145ln e ln 4>,即15ln 44>,所以3415eln 44->>,所以3441e 5ln 4f f f -⎛⎫⎛⎫⎛⎫>> ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭,即a c b >>.故选:A.12.(2023·天津南开·统考一模)已知函数()()216249,1,11,1,9x x x f x f x x ⎧-+≤⎪=⎨->⎪⎩则下列结论:①()1*9,Nn f n n -=∈②()()10,,x f x x∞∀∈+<恒成立③关于x 的方程()()R f x m m =∈有三个不同的实根,则119m <<④关于x 的方程()()1*9N n f x n -=∈的所有根之和为23n n +其中正确结论有()A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】B【解析】由题意知,()()()()1211111219999n n f n f n f n f n n --=-=-==--=⎡⎤⎣⎦ ,所以①正确;又由上式知,要使得()()10,,x f x x∞∀∈+<恒成立,只需满足01x <≤时,()1f x x <恒成立,即2116249x x x-+<,即321624910x x x -+-<恒成立,令()(]32162491,0,1g x x x x x =-+-∈,则()248489g x x x '=-+,令()0g x '=,解得14x =或34x =,当1(0,4x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增;当13(,)44x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减;当3(,)4x ∈+∞时,()0g x '>,()g x 单调递增,当14x =时,函数()g x 取得极大值,极大值11101444g f ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,所以②不正确;作出函数()f x 的图象,如图所示,由图象可知,要使得方程()()R f x m m =∈有三个不同的实根,则满足()()21f m f <<,即119m <<,所以③正确;由()1(1)9f x f x =-知,函数()f x 在(),1n n +上的函数图象可以由()1,n n -上的图象向右平移一个单位长度,再将所有点的横坐标不变,纵坐标变为原来的19倍得到,因为216249y x x =-+的对称轴为34x =,故()09f x =的两根之和为32,同理可得:()19f x =的两个之和为322+, ,()19nf x -=的两个之和为32(1)2n +-,故所有根之和为23333(2)[2(1)]2222n n n +++++-=+,所以④不正确.故选:B.13.(2023·山东济南·一模)函数()()()221xxx f x a a a =++-+(0a >且1a ≠)的零点个数为()A .1B .2C .3D .4【答案】B【解析】由()0f x =可得22011x x a a a a +⎛⎫⎛⎫+-= ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,即11112011x xa a ⎛⎫⎛⎫-++-= ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,因为0a >且1a ≠,则1110,,1122a ⎛⎫⎛⎫∈ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭,令11t a =+,令()()()112x xg x t t =-++-,则()()010g g ==,()()()()()1ln 11ln 1xxg x t t t t '=--+++,令()()()()()1ln 11ln 1xxh x t t t t =--+++,则()()()()()221ln 11ln 10xxh x t t t t '=--+++>⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦,所以,函数()g x '在R 上单调递增,因为()()()()20ln 1ln 1ln 1ln10g t t t'=-++=-<=,()()()()()11ln 11ln 1g t t t t '=--+++,令()()()()()1ln 11ln 1p t t t t t =--+++,其中01t <<,则()()()ln 1ln 10p t t t '=+-->,所以,函数()p t 在()0,1上单调递增,所以,()()()100g p t p >'==,由零点存在定理可知,存在()00,1x ∈,使得()00g x '=,且当0x x <时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减,当0x x >时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,所以,()()()0010g x g g <==,所以,函数()g x 的零点个数为2,即函数()f x 的零点个数为2.故选:B.14.(2023·陕西榆林·统考二模)已知函数()()25e xf x x x =+-,若函数()()()()222g x f x a f x a =---⎡⎤⎣⎦恰有5个零点,则a 的取值范围是()A .()3e,0-B .470,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭C .473e,e ⎛⎫- ⎪⎝⎭D .()0,3e 【答案】B【解析】函数()g x 恰有5个零点等价于关于x 的方程()()()2220f x a f x a ⎡⎤---=⎣⎦有5个不同的实根.由()()()2220f x a f x a ⎡⎤---=⎣⎦,得()f x a =或()2f x =-.因为()()25e x f x x x =+-,所以()()234e x f x x x '=+-()()41e xx x =+-,由()0f x ¢>,得<4x -或1x >,由()0f x '<,得41x -<<,则()f x 在(),4-∞-和()1,+∞上单调递增,在()4,1-上单调递减.因为()474e f -=,()13e f =-,当x →+∞时,()f x →+∞,当x →-∞时,()0f x →,所以可画出()f x 的大致图象:由图可知()2f x =-有2个不同的实根,则()f x a =有3个不同的实根,故470,e a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,故A ,C ,D 错误.故选:B.15.(2023·山东枣庄·统考二模)已知()f x =,a ∈R ,曲线cos 2y x =+上存在点()00,x y ,使得()()00f f y y =,则a 的范围是()A .()8,18ln 3+B .[]8,18ln 3+C .()9,27ln 3+D .[]9,27ln 3+【答案】B【解析】因为[]cos 1,1x ∈-,所以[]cos 21,3y x =+∈,由题意cos 2y x =+上存在一点()00,x y 使得()()00f f y y =,即[]01,3y ∈,只需证明()00f y y =,显然()f x =假设()00f y y c =>,则()()()()000f f y f c c y f y ==>>不满足()()00f f y y =,同理()00f y c y =<不满足()()00f f y y =,所以()00f y y =,那么函数()[]1,3f x =即函数()f x x =在[]1,3x ∈有解,x =,可得[]2ln 9,1,3x x a x x +-=∈,从而[]2ln 9,1,3x x x a x +-=∈,令()[]2ln 9,1,3h x x x x x =+-∈,则()2119292x x h x x x x+-'=+-=,令()0h x '=,即21920x x +-=,解得12993,044x x -=>=(舍去),()0h x '>时03x <<<()0h x '<时x >所以()h x 在[]1,3单调递增,所以()()()13h h x h ≤≤,()1ln1918h =+-=,()3ln 3279ln 318h =+-=+,所以()h x 的取值范围为[]8,ln 318+,即a 的取值范围为[]8,ln 318+.故选:B.16.(2023·四川绵阳·盐亭中学校考模拟预测)已知()(0)ln kxx k xϕ=>,若不等式()11e kxxx ϕ+<+在()1+∞,上恒成立,则k 的取值范围为()A .1e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,B .()ln2+∞,C .()0,eD .()0,2e 【答案】A【解析】由题意知,(1,)x ∀∈+∞,不等式11e ln kx x kx x+<+恒成立,即()(1,),1eln e(1)ln kxkxx x x ∀∈+∞+>+成立.设()(1)ln (1)f x x x x =+>,则()e ()kxf f x >.因为11()ln ln 10x f x x x x x+'=+=++>,所以()f x 在()1+∞,上单调递增,于是e kx x >对任意的()1x ∈+∞,恒成立,即ln xk x >对任意的()1x ∈+∞,恒成立.令ln ()(1)x g x x x=>,即max ()k g x >.因为21ln ()xg x x-'=,所以当(1,e)x ∈时,()0g x '>;当()e x ∈+∞,时,()g x '<0,所以()g x 在(1,e)上单调递增,在()e ,+∞上单调递减,所以max 1()(e)eg x g ==,所以1ek >.故选:A .17.(2023·江西·校联考模拟预测)已知()ee 1ln x x a x+>有解,则实数a 的取值范围为()A .21,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭B .1,e⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭C .()1,-+∞D .1,e⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭【答案】A【解析】不等式()e e 1ln x x a x+>可化为()e ln 1x a x x x ++>,()()e ln e 1x x a x x +>,令e x t x =,则ln 1at t +>且0t >,由已知不等式ln 1t at +>在()0,∞+上有解,所以1ln ta t ->在()0,∞+上有解.令()1ln t f t t -=,则()2ln 2t f t t ='-,当20e t <<时,()0f t '<,()f t 在()20,e 上单调递减;当2t e >时,()0f t '>,()f t 在()2e ,+∞单调递增,所以()min f t =()221e e f =-,所以21e a >-,所以a 的取值范围为21,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭,故选:A.18.(2023·辽宁朝阳·校联考一模)设0k >,若不等式()ln e 0xk kx -≤在0x >时恒成立,则k 的最大值为()A .eB .1C .1e -D .2e 【答案】A【解析】对于()ln e 0xk kx -≤,即()e ln x kx k≤,因为()ln y kx =是e xy k =的反函数,所以()ln y kx =与e xy k =关于y x =对称,原问题等价于e x x k≥对一切0x >恒成立,即e xk x≤;令()e x f x x =,则()()'21e x x f x x -=,当01x <<时,()()'0,f x f x <单调递减,当1x >时,()()'0,f x f x >单调递增,()()min 1e f x f ==,e k ∴≤;故选:A.19.(2023·四川南充·统考二模)已知函数()()2ln ln 1212x x h x t t x x ⎛⎫=--+- ⎪⎝⎭有三个不同的零点123,,x x x ,且123x x x <<.则实数11ln 1x x ⎛-⎝)A .1t -B .1t -C .-1D .1【答案】D 【解析】令ln x y x =,则21ln xy x-'=,当(0,e)x ∈时0'>y ,y 是增函数,当(e,)x ∈+∞时0'<y ,y 是减函数;又x 趋向于0时y 趋向负无穷,x 趋向于正无穷时y 趋向0,且e 1|ex y ==,令ln xm x=,则2()()(12)12h x g m m t m t ==--+-,要使()h x 有3个不同零点,则()g m 必有2个零点12,m m ,若11(0,e m ∈,则21em =或2(,0]m ∞∈-,所以2(12)120m t m t --+-=有两个不同的根12,m m ,则2Δ(12)4(12)0t t =--->,所以32t <-或12t >,且1212m m t +=-,1212m m t =-,①若32t <-,12124m m t +=->,与12,m m 的范围相矛盾,故不成立;②若12t >,则方程的两个根12,m m 一正一负,即11(0,)em ∈,2(,0)m ∞∈-;又123x x x <<,则12301e x x x <<<<<,且121ln x m x =,32123ln ln x x m x x ==,故11ln 1x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭(()()221111m m m =-=--12121()1m m m m =-++=.故选:D20.(2023·陕西咸阳·武功县普集高级中学统考二模)已知实数0a >,e 2.718=…,对任意()1,x ∈-+∞,不等式()e e 2ln xa ax a ⎡⎤++⎣⎦≥恒成立,则实数a 的取值范围是()A .10,e ⎛⎤⎥⎝⎦B .1,1e⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .20,e⎛⎫⎪⎝⎭D .2,1e⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】A【解析】因为()e e 2ln xa ax a ⎡⎤++⎣⎦≥,所以()()1e2ln 2ln 2ln ln(1)x a ax a a a ax a a a a a x -⎡⎤++=++=+++⎣≥⎦,即11e 2ln ln(1)x a x a-⋅++≥+,即1ln 11ln e e 2ln ln(1)e 2ln ln(1)x x a a a x a x ---⋅+++⇔+≥++≥,所以1ln e 1ln ln(1)1x a x x a x --+≥--+++,令()e ,(1,)x f x x x =+∈-+∞,易知()f x 在()1,x ∈-+∞上单调递增,又因为ln(1)[ln(1)]e ln(1)1ln(1)x f x x x x ++=++=+++,所以(1ln )[ln(1)]f x a f x --≥+,所以1ln ln(1),(1,)x a x x --≥+∈-+∞,所以ln 1ln(1),(1,)a x x x ≤--+∈-+∞,令()1ln(1),(1,)g x x x x =--+∈-+∞,则1()111x g x x x '=-=++,所以当(1,0)x ∈-时,()0g x '<,()g x 单调递减;当,()0x ∈+∞时,()0g x '>,()g x 单调递增;所以min ()(0)1g x g ==-,所以ln 1a ≤-,解得10ea <≤.故选:A21.(2023·陕西榆林·统考二模)已知函数()()25e xf x x x =+-,若函数()()()()0g x f f x a a =->,则()g x 的零点个数不可能是()A .1B .3C .5D .7【答案】D【解析】令()0g x =,即()()f f x a =,因为()()25e xf x x x =+-,所以()2()34e x f x x x '=+-,由()0f x ¢>,得<4x -或1x >,由()0f x '<,得41x -<<,则()f x 在(),4-∞-和()1,+∞上单调递增,在()4,1-上单调递减,因为()474e f -=,()13e f =-,当+x →∞时,()+f x →∞,当x →-∞时,()0f x →,令()0f x =,解得1212x -=或1212x -=,所以可画出()f x 的大致图像,设()t f x =,则()f t a =,第一种情况:当470e a <<时,()f t a =有三个不同的零点1t ,2t ,3t ,不妨设123t t t <<,则14t <-,2142t -<<-,312t ->,①讨论()1f x t =根的情况:当13e t <-时,()1f x t =无实数根,当13e t =-时,()1f x t =有1个实数根,当13e 4t -<<-时,()1f x t =有2个实数根,②讨论()2f x t =根的情况:因为2142t -<<-,所以()2f x t =有2个实数根,③讨论()3f x t =根的情况:因为3t >47e>,所以()3f x t =只有1个实数根,第二种情况:当47e a =时,()f t a =有2个实数根44t =-,51212t ->,则()4f x t =有2个实数根,()5f x t =有1个实数根,故当47ea =时,()()f f x a =有3个实数根;第三种情况:当47e a >时,()f t a =有一个实数根612t ->,则()6f x t =有1个实数根,综上,当470ea <<时,()()f f x a =可能有3个或4个或5个实数根;当47e a =时,()()f f x a =有3实数根;当47e a >时,()()f f x a =有1个实数根;综上,()g x 的零点个数可能是1或3或4或5.故选:D .22.(多选题)(2023·河北唐山·开滦第二中学校考一模)若关于x 的不等式1ln ln e e ex m xm -+≥在(),m +∞上恒成立,则实数m 的值可能为()A .21e B .22e C .1eD .2e【答案】CD【解析】因为不等式1ln ln ee e x m x m -+≥在(),m +∞上恒成立,显然0x m >>,1x m >,ln 0xm>,因此ln 1ln ln 1ee ln e ln e ln e e e xx x x x mm x x x x x m x x m m m m m-+≥⇔≥⇔≥⇔≥⋅,令()e ,0x f x x x =>,求导得()(1)0x f x x e '=+>,即函数()f x 在(0,)+∞上单调递增,ln e ln e ()(ln xxm x x x f x f m m ≥⋅⇔≥,于是ln x x m ≥,即e e xx x x m m ≥⇔≥,令(),0e x xg x x =>,求导得1()ex x g x -'=,当01x <<时,()0g x '>,当1x >时,()0g x '<,因此函数()g x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,max 1()(1)eg x g ==,因为0x m >>,则当01m <<时,()g x 在(,1)m 上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,1()(1)eg x g ≤=,因此要使原不等式成立,则有11em ≤<,当m 1≥时,函数()g x 在(,)m +∞上单调递减,()()()11eg x g m g <≤=,符合题意,所以m 的取值范围为1[,)e+∞,选项AB 不满足,选项CD 满足.故选:CD23.(多选题)(2023·山东·沂水县第一中学校联考模拟预测)已知函数()()()32e 04610x x f x x x x ⎧<⎪=⎨-+≥⎪⎩,其中e 是自然对数的底数,记()()()2h x f x f x a =-+⎡⎤⎣⎦,()()()3g x f f x =-,则()A .()g x 有唯一零点B .方程()f x x =有两个不相等的根C .当()h x 有且只有3个零点时,[)2,0a ∈-D .0a =时,()h x 有4个零点【答案】ABD【解析】因为32()461(0)f x x x x =-+≥,所以2()121212(1)(0)f x x x x x x '=-=-≥,所以(0,1)x ∈时,()0f x '<,(1,)x ∈+∞时,()0f x '>所以()()()32e04610x x f x x x x ⎧<⎪=⎨-+≥⎪⎩的图像如下图,选项A ,因为()()()3g x f f x =-,令()f x t =,由()0g x =,得到()3f t =,由图像知,存在唯一的01t >,使得()3f t =,所以0()1f x t =>,由()f x 的图像知,存在唯一0x ,使00()f x t =,即()()()3g x f f x =-只有唯一零点,所以选项A 正确;选项B ,令()g x x =,如图,易知()g x x =与()y f x =有两个交点,所以方程()f x x =有两个不相等的根,所以选项B 正确;选项C ,因为()()()2h x f x f x a =-+⎡⎤⎣⎦,令()f x m =,由()0h x =,得到20m m a -+=,当()h x 有且只有3个零点时,由()f x 的图像知,方程20m m a -+=有两等根0m ,且0(0,1)m ∈,或两不等根12,m m ,1210,1m m -<<>,或121,1m m =-=(舍弃,不满足韦达定理),所以140a ∆=-=或Δ140(0)0(1)0(1)0a f f f =->⎧⎪<⎪⎨->⎪⎪<⎩即14a =或14020a a aa ⎧<⎪⎪⎪<⎨⎪-<⎪<⎪⎩,所以14a =或20a -<<,当14a =时,12m =,满足条件,所以选项C 错误;选项D ,当0a =时,由()0h x =,得到()0f x =或()1f x =,由()f x 的图像知,当()0f x =时,有2个解,当()1f x =时,有2个解,所以选项D 正确.故选:ABD.24.(多选题)(2023·全国·模拟预测)已知函数()21ln 1f x a x x =++.若当()0,1x ∈时,()0f x >,则a 的一个值所在的区间可能是()A .()12,11--B .()0,1C .()2,3D .()24e ,e 【答案】ABC 【解析】设21t x =,因为01x <<,所以1t >,则211ln 1ln 12a x t a t x ++=-+.设()1ln 12g t t a t =-+,则()12ag t t'=-.若2a ≤,则()0g t '>,所以()g t 在()1,+∞上单调递增,所以()()120g t g >=>,则A ,B 符合题意.若2a >,则当1,2a t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g t '<,所以()g t 单调递减;当,2a t ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g t '>,所以()g t 单调递增.所以()ln 12222a a a ag t g ⎛⎫≥=-+ ⎪⎝⎭.设()()ln 11h x x x x x =-+>,则()ln 0h x x '=-<,所以()h x 在()1,+∞上单调递减,且3533ln 02222h ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,所以若()2,3a ∈,则()30222a a g t g h h ⎛⎫⎛⎫⎛⎫≥=>> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,当()0,1x ∈时,()0f x >,C 符合题意.因为()h x 在()1,+∞上单调递减,且()22e e 10h =-+<,所以若()24e ,e a ∈,则24e e ,222a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,取22e a =,则()2e 022a a g h h ⎛⎫⎛⎫=<< ⎪ ⎝⎭⎝⎭,此时存在()1,t ∈+∞,使得()0g t <,即存在()0,1x ∈时,使得()0f x <,D 不符合题意.故选:ABC .25.(多选题)(2023·全国·本溪高中校联考模拟预测)已知函数()f x 是定义在()0,∞+上的函数,()f x '是()f x 的导函数,若()()122e xx f x xf x '+=,且()e 22f =,则下列结论正确的是()A .函数()f x 在定义域上有极小值.B .函数()f x 在定义域上单调递增.C .函数()()eln H x xf x x =-的单调递减区间为()0,2.D .不等式()12e e 4x f x +>的解集为()2,+∞.【解析】令()()m x xf x =,则()()()m x f x xf x ''=+,又()()22e xx f x xf x '+=得:()()2e xf x xf x x'+=,由()()m x f x x =得:()()()()()()()22222e xm x x m x xf x x f x m x m x f x x x x ''⋅-+--'===,令()()2e xh x m x =-得:()()2222e e e 2e 222x x x xx h x m x x x -''=-=-=⎛⎫ ⎪⎝⎭,当()0,2x ∈时,()0h x '<,()h x 单调递减;当()2,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增,所以()()()()2e 2e 220h x h m f ≥=-=-=,即()0f x '≥,所以()f x 单调递增,所以B 正确,A 不正确;由()()eln H x m x x =-且定义域为()0,∞+得:()()2e e e x H x m x xx-''=-=,令()0H x '<,解得02x <<,即()H x 的单调递减区间为()0,2,故C 正确.()12ee 4xf x +>的解集等价于()2e e 4x x x xf x +>的解集,设()()2e e 44xx x x m x ϕ=--,则()()222ee ee e 11424424x xx x x x m x x ϕ⎛⎫⎛⎫''=-+-=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2282e e 84x x x x --=⋅-,当()2,x ∈+∞时,2820x x --<,此时()0x ϕ'<,即()x ϕ在()2,+∞上递减,所以()()()22e 0x m ϕϕ<=-=,即()2e e 4x x x xf x +<在()2,+∞上成立,故D 错误.26.(多选题)(2023·山东泰安·统考一模)已知函数()()()ln f x x x ax a =-∈R 有两个极值点1x ,2x ()12x x <,则()A .102a <<B .2112x a<<C .21112x x a->-D .()10<f x ,()212f x >-【答案】ACD【解析】对于A :()()()ln f x x x ax a =-∈R ,定义域()0,x ∈+∞,()()ln 120f x x ax x '=+->,函数()f x 有两个极值点1x ,2x ,则()f x '有两个变号零点,设()()ln 120g x x ax x =+->,则()1122axg x a xx-'=-=,当0a ≤时,()0g x '>,则函数()f x '单调递增,则函数()f x '最多只有一个变号零点,不符合题意,故舍去;当0a >时,12x a <时,()0g x '>,12x a>时,()0g x '<,则函数()f x '在10,2a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在1,2a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭上单调递减,若()f x '有两个变号零点,则102f a ⎛⎫'> ⎪⎝⎭,解得:12a <,此时x 由正趋向于0时,()f x '趋向于-∞,x 趋向于+∞时,()f x '趋向于-∞,则()f x '有两个变号零点,满足题意,故a 的范围为:102a <<,故A 正确;对于B :函数()f x 有两个极值点1x ,2x ()12x x <,即()f x '有两个变号零点1x ,2x ()12x x <,则1212x x a<<,故B 错误;对于C :当102a <<时,()1120f a '=->,则12112x x a <<<,即212x a >,11x ->-,则21112x x a->-,故C 正确;对于D :()f x '有两个变号零点1x ,2x ()12x x <,且函数()f x '先增后减,则函数()f x 在()10,x 与()2,x +∞上单调递减,在()12,x x 上单调递增,121x x << ,且102a <<,()()()()1210112f x f a f x f a ⎧<=-<⎪∴⎨>=->-⎪⎩,故D 正确;故选:ACD.27.(多选题)(2023·吉林·东北师大附中校考二模)已知函数()ln xf x a a =,()()ln 1g x a x =-,其中0a >且1a ≠.若函数()()()h x f x g x =-,则下列结论正确的是()A .当01a <<时,()h x 有且只有一个零点B .当1e 1e a <<时,()h x 有两个零点C .当1e e a >时,曲线()yf x =与曲线()yg x =有且只有两条公切线D .若()h x 为单调函数,则e e 1a -≤<【答案】BCD【解析】对A ,()ln ln(1),x h x a a a x =--令()10,ln ln(1),log (1)x x a h x a a a x a x -=∴=-∴=-,令111,164a x =-=,或111,162a x =-=1log (1)x a a x -=-都成立,()h x 有两个零点,故A 错误;对B ,1ln ln(1),x a a x -=-令1ln ,(1)ln ln ,ln(1),1x ta t x a t t x x -=∴-=∴⋅=--ln (1)ln(1)t t x x ∴=--,(1t >).考虑ln (),()ln 10,y x x F x F x x '===+=11,()(1),e x x F a F x -∴=∴=-所以函数()F x 在1(0,e单调递减,在1(,)e +∞单调递增,1()(1),x F a F x -∴=-1ln(1)1,ln 1x x a x a x --∴=-∴=-.考虑2ln 1ln (),()0,e,x xQ x Q x x x x -'=∴==∴=所以函数()Q x 在(0,e)单调递增,在(e,)+∞单调递减,1(e),eQ =当1ln1e ()e 0,1e eQ ==-<x →+∞时,()0Q x >,所以当10ln e a <<时,有两个零点.此时1e 1e a <<,故B 正确;对C ,设21ln ,(),()e 1x ak a f x a k g x x ''=>=⋅=-,1t x =-.设切点1122111222(,()),(,()),()()(),()()(),x f x x g x y f x f x x x y g x g x x x ''∴-=--=-所以12111222()()()()()()f x g x f x x f x g x x g x ''''=⎧⎨-=-⎩.①111122222211,,11x x t a a k a k a k x x t -=∴==--。

函数与导数经典常考压轴大题

函数与导数经典常考压轴大题

函数与导数经典常考压轴大题命题预测本节内容在高考中通常以压轴题形式出现,常见的有函数零点个数问题、不等式证明问题、不等式存在性问题等,综合性较强,难度较大.在求解导数综合问题时,通常要综合利用分类讨论、构造函数、等价转化、设而不求等思想方法,同时联系不等式、方程等知识,思维难度大,运算量不低.可以说,只要考生啃下本节这个硬骨头,就具有了强大的逻辑推理、数学运算、数据分析、直观想象等核心素养.预计预测2024年高考,函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.高频考法(1)双变量问题(2)证明不等式(3)不等式恒成立与有解问题(4)零点问题(5)导数与三角函数结合问题01双变量问题破解双参数不等式的方法:一是转化,即由已知条件入手,寻找双参数满足的关系式,并把含双参数的不等式转化为含单参数的不等式;二是巧构函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值;三是回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.1(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x 22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.2(2024·四川·模拟预测)已知函数f x =a +1 e x -12x 2+1a ∈R .(1)当a =1时,求曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设x 1,x 2x 1<x 2 是函数y =f x 的两个零点,求证:x 1+x 2>2.3(2024·四川德阳·二模)已知函数f x =ln x +x 2-2ax ,a ∈R ,(1)当a >0时,讨论f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点x 1,x 2x 1<x 2 ,求2f x 1 -f x 2 的最小值.02证明不等式利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.(4)对数单身狗,指数找基友(5)凹凸反转,转化为最值问题(6)同构变形1(2024·青海·模拟预测)已知质数f x =me x -x 2+mx -m ,且曲线y =f x 在点2,f 2 处的切线方程为4e 2x -y -4e 2=0.(1)求m 的值;(2)证明:对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2.2(2024·山西晋城·二模)已知函数f (x )=(x -a )e x +x +a (a ∈R ).(1)若a =4,求f (x )的图象在x =0处的切线方程;(2)若f x ≥0对于任意的x ∈0,+∞ 恒成立,求a 的取值范围;(3)若数列a n 满足a 1=1且a n +1=2a n a n +2(n ∈N *),记数列a n 的前n 项和为S n ,求证:S n +13<ln (n +1)(n +2) .3(2024·上海松江·二模)已知函数y =x ⋅ln x +a (a 为常数),记y =f (x )=x ⋅g (x ).(1)若函数y =g (x )在x =1处的切线过原点,求实数a 的值;(2)对于正实数t ,求证:f (x )+f (t -x )≥f (t )-t ln2+a ;(3)当a =1时,求证:g (x )+cos x <e x x.03不等式恒成立与有解问题1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略:(1)通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;(2)利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题;(3)根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.2、利用参变量分离法求解函数不等式恒(能)成立,可根据以下原则进行求解:(1)∀x ∈D ,m ≤f x ⇔m ≤f x min ;(2)∀x ∈D ,m ≥f x ⇔m ≥f x max ;(3)∃x ∈D ,m ≤f x ⇔m ≤f x max ;(4)∃x ∈D ,m ≥f x ⇔m ≥f x min .3、不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数y =f x ,x ∈a ,b ,y =g x ,x ∈c ,d .(1)若∀x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x min ;(2)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x max ;(3)若∃x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x min <g x max ;(4)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 =g x 2 成立,则f x 的值域是g x 的值域的子集.1(2024·北京朝阳·一模)已知函数f x =1-axe x a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若关于x的不等式f x >a1-x无整数解,求a的取值范围.2(2024·黑龙江哈尔滨·一模)已知函数f x =xe x-ae x,a∈R.(1)当a=0时,求f x 在x=1处的切线方程;(2)当a=1时,求f x 的单调区间和极值;(3)若对任意x∈R,有f x ≤e x-1恒成立,求a的取值范围.3(2024·陕西安康·模拟预测)已知函数f x =ln x+1,g x =e x-1.(1)求曲线y=f x 与y=g x 的公切线的条数;(2)若a>0,∀x∈-1,+∞,f x+1≤a2g x +a2-a+1,求a的取值范围.04零点问题函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x轴(或直线y=k)在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.1(2024·四川泸州·三模)设函数f x =e x-1,g x =ln x+b.(1)求函数F x =x-1f x 的单调区间;(2)若总存在两条直线和曲线y=f x 与y=g x 都相切,求b的取值范围.2(2024·北京房山·一模)已知函数f(x)=e ax+1 x.(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)设g(x)=f (x)⋅x2,求函数g(x)的极大值;(3)若a<-e,求函数f(x)的零点个数.3(2024·浙江·二模)定义max a,b=a,a≥bb,a<b,已知函数f x =max ln x,-4x3+mx-1,其中m∈R.(1)当m=5时,求过原点的切线方程;(2)若函数f x 只有一个零点,求实数m的取值范围.05导数与三角函数结合问题分段分析法1(2024·全国·模拟预测)已知函数f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x.(1)讨论f x 的单调性(2)若a>0,求证:①函数f x 在0,+∞上只有1个零点;②f x >1-16a3-12a2-2sin a+π4.2(2024·河北沧州·一模)已知函数f x =x a e2x ,a >0.(1)当a =2时,求函数f x 的单调区间和极值;(2)当x >0时,不等式f x -cos ln f x ≥a ln x 2-4x 恒成立,求a 的取值范围.3(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=e x -sin x .(1)若f (x )≥ax 2+1对于任意x ∈[0,+∞)恒成立,求a 的取值范围;(2)若函数f (x )的零点按照从大到小的顺序构成数列x n ,n ∈N *,证明:2ni =1x i <-2n 2+n π;(3)对于任意正实数x 1,x 2,证明:e x 2-x 2-1 e x 1>sin x 1+x 2 -sin x 1-x 2cos x 1.1已知函数f x =ax -ln x x ,a >0.(1)若f x 存在零点,求a 的取值范围;(2)若x 1,x 2为f x 的零点,且x 1<x 2,证明:a x 1+x 2 2>2.2已知函数f x =3ln x -ax .(1)讨论f x 的单调性.(2)已知x 1,x 2是函数f x 的两个零点x 1<x 2 .(ⅰ)求实数a 的取值范围.(ⅱ)λ∈0,12 ,f x 是f x 的导函数.证明:f λx 1+1-λ x 2 <0.3如图,对于曲线Γ,存在圆C 满足如下条件:①圆C 与曲线Γ有公共点A ,且圆心在曲线Γ凹的一侧;②圆C 与曲线Γ在点A 处有相同的切线;③曲线Γ的导函数在点A 处的导数(即曲线Γ的二阶导数)等于圆C 在点A 处的二阶导数(已知圆x -a 2+y -b 2=r 2在点A x 0,y 0 处的二阶导数等于r 2b -y 0 3);则称圆C 为曲线Γ在A 点处的曲率圆,其半径r 称为曲率半径.(1)求抛物线y =x 2在原点的曲率圆的方程;(2)求曲线y =1x的曲率半径的最小值;(3)若曲线y =e x 在x 1,e x 1 和x 2,e x 2x 1≠x 2 处有相同的曲率半径,求证:x 1+x 2<-ln2.4已知函数f x =ax2+x-ln x-a.(1)若a=1,求f x 的最小值;(2)若f x 有2个零点x1,x2,证明:a x1+x22+x1+x2>2.5已知函数f x =12e2x+a-2e x-2ax.(1)若曲线y=f x 在0,a-32处的切线方程为4ax+2y+1=0,求a的值及f x 的单调区间.(2)若f x 的极大值为f ln2,求a的取值范围.(3)当a=0时,求证:f x +5e x-52>32x2+x ln x.6已知函数f x =12x2+x+a ln x+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:当a<-1时,a2+f x >1.7已知函数f x =x ln x+ax+1a∈R.(1)若f x ≥0恒成立,求a的取值范围;(2)当x>1时,证明:e x ln x>e(x-1).(1)判断函数f(x)的单调性(2)证明:①当a≥0时,f(x)≤0;②sin1n+1+sin1n+2+⋯+sin12n<ln2,n∈N*.9牛顿迭代法是牛顿在17世纪提出的一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法.比如,我们可以先猜想某个方程f x =0的其中一个根r在x=x0的附近,如图6所示,然后在点x0,f x0处作f x 的切线,切线与x轴交点的横坐标就是x1,用x1代替x0重复上面的过程得到x2;一直继续下去,得到x0,x1,x2,⋯,x n.从图形上我们可以看到x1较x0接近r,x2较x1接近r,等等.显然,它们会越来越逼近r.于是,求r近似解的过程转化为求x n,若设精度为ε,则把首次满足x n-x n-1<ε的x n称为r的近似解.已知函数f x =x3-x+1,a∈R.(1)试用牛顿迭代法求方程f x =0满足精度ε=0.5的近似解(取x0=-1,且结果保留小数点后第二位);(2)若f x +3x2+6x+5+ae x≤0对任意x∈R都成立,求整数a的最大值.(计算参考数值:e≈2.72,e1.35≈3.86,e1.5≈4.48,1.353≈2.46,1.352≈1.82)(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.11已知函数f x =x2-2a ln x-2(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤2ln x2+x2-2x在区间(1,+∞)上有解,求实数a的取值范围.12已知函数f x =xe x,其中e=2.71828⋯为自然对数的底数.(1)求函数f x 的单调区间;(2)证明:f x ≤e x-1;(3)设g x =f x -e2x+2ae x-4a2+1a∈R,若存在实数x0使得g x0≥0,求a的最大值.13已知函数f x =e x-1-ax a∈R.(1)若函数f x 在点1,f1处的切线与直线x+2ey+1=0垂直,求a的值;(2)当x∈0,2时,讨论函数F x =f x -x ln x零点的个数.14已知函数f(x)=e2x-(2a-1)e x-ax.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.15已知函数f x =e x-x2+a,x∈R,φx =f x +x2-x.(1)若φx 的最小值为0,求a的值;(2)当a<0.25时,证明:方程f x =2x在0,+∞上有解.16已知f (x )=x ex,g (x )=ln x x .(1)求函数y =f (x )、y =g (x )的单调区间和极值;(2)请严格证明曲线y =f (x )、y =g (x )有唯一交点;(3)对于常数a ∈0,1e,若直线y =a 和曲线y =f (x )、y =g (x )共有三个不同交点x 1,a 、x 2,a 、x 3,a ,其中x 1<x 2<x 3,求证:x 1、x 2、x 3成等比数列.17已知函数f x =sin x -ax ⋅cos x ,a ∈R .(1)当a =1时,求函数f x 在x =π2处的切线方程;(2)x ∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x >0,求a 的取值范围;(ⅱ)证明:sin 2x ⋅tan x >x 3.18f(x)=2sin(x+φ)-a+e-x,φ∈0,π2,已知f(x)的图象在(0,f(0))处的切线与x轴平行或重合.(1)求φ的值;(2)若对∀x≥0,f(x)≤0恒成立,求a的取值范围;(3)利用如表数据证明:157k=1sinkπ314<106.eπ314e-π314e78π314e-78π314e79π314e-79π314 1.0100.990 2.1820.458 2.2040.45419数值线性代数又称矩阵计算,是计算数学的一个重要分支,其主要研究对象包括向量和矩阵.对于平面向量a =(x ,y ),其模定义为|a |=x 2+y 2.类似地,对于n 行n 列的矩阵A nn =a 11a 12a 13⋯a 1n a 21a 22a 23⋯a 2n a 31a 32a 33⋯a 3n ⋮⋮⋮⋮,其模可由向量模拓展为A =∑ni =1∑nj =1a 2ij12(其中a ij为矩阵中第i 行第j 列的数,∑为求和符号),记作A F,我们称这样的矩阵模为弗罗贝尼乌斯范数,例如对于矩阵A 22=a 11a 12a21a 22=2435,其矩阵模A F =∑n i =1∑nj =1a 2ij12=22+42+32+52=3 6.弗罗贝尼乌斯范数在机器学习等前沿领域有重要的应用.(1)∀n ∈N *,n ≥3,矩阵B nn =100⋯0020⋯0003⋯0⋮⋮⋮⋮00⋯n,求使B F >35的n 的最小值.(2)∀n ∈N *,n ≥3,,矩阵C nn =1cos θcos θcos θ⋯cos θcos θ0-sin θ-sin θcos θ-sin θcos θ⋯-sin θcos θ-sin θcos θ00sin 2θsin 2θcos θ⋯sin 2θcos θsin 2θcos θ⋮⋮⋮⋮⋮⋮0000⋯(-1)n -2sin n -2θ(-1)n -2sin n -2θcos θ0000⋯0(-1)n -1sin n -1θ求C F.(3)矩阵D mn =ln n +2n +100⋅⋅⋅0ln n +1n 22ln n +1n 220⋅⋅⋅0⋮ln 43n -1n -1ln 43 n -1n -1ln 43 n -1n -1⋅⋅⋅0ln 32 n n ln 32 n n ln 32 nn ⋅⋅⋅ln 32nn,证明:∀n ∈N *,n ≥3,D F >n 3n +9.20已知函数f x =sin x -ln 1+ax .(1)若x ∈0,π2时,f x ≥0,求实数a 的取值范围;(2)设n ∈N *,证明:sin 13+ln 32-ln n +2n +1<nk =1sin 1k k +2 <34.1函数与导数经典常考压轴大题命题预测本节内容在高考中通常以压轴题形式出现,常见的有函数零点个数问题、不等式证明问题、不等式存在性问题等,综合性较强,难度较大.在求解导数综合问题时,通常要综合利用分类讨论、构造函数、等价转化、设而不求等思想方法,同时联系不等式、方程等知识,思维难度大,运算量不低.可以说,只要考生啃下本节这个硬骨头,就具有了强大的逻辑推理、数学运算、数据分析、直观想象等核心素养.预计预测2024年高考,函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.高频考法(1)双变量问题(2)证明不等式(3)不等式恒成立与有解问题(4)零点问题(5)导数与三角函数结合问题01双变量问题破解双参数不等式的方法:一是转化,即由已知条件入手,寻找双参数满足的关系式,并把含双参数的不等式转化为含单参数的不等式;二是巧构函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值;三是回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.1(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;2(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【解析】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4(t +1)2=(t -1)2t (t +1)>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.2(2024·四川·模拟预测)已知函数f x =a +1 e x -12x 2+1a ∈R .(1)当a =1时,求曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设x 1,x 2x 1<x 2 是函数y =f x 的两个零点,求证:x 1+x 2>2.【解析】(1)当a =1时,f x =2e x -12x 2+1,f x =2e x -x ,则f 0 =3,f 0 =2,则切线方程为y -3=2x ,因此曲线y =f x 在点0,f 0 处的切线方程为2x -y +3=0.(2)证明:函数f x =a +1 e x -x ,x 1,x 2是y =f x 的两个零点,所以x 1=a +1 e x 1,x 2=a +1 e x 2,则有x 1+x 2=a +1 e x 1+e x 2,且x 2-x 1=a +1 e x 2-e x1,由x 1<x 2,得a +1=x 2-x 1e x 2-ex 1.要证x 1+x 2>2,只要证明a +1 e x 1+e x 2>2,即证x 2-x 1 e x 2+ex1e x 2-ex 1>2.记t =x 2-x 1,则t >0,e t >1,因此只要证明t ⋅e t +1e t -1>2,即t -2 e t +t +2>0.记h t =t -2 e t +t +2(t >0),则h t =t -1 e t +1,令φt =t -1 e t +1,则φ t =te t ,当t >0时,φ t =te t >0,3所以函数φt =t -1 e t +1在0,+∞ 上递增,则φt >φ0 =0,即h t >h 0 =0,则h t 在0,+∞ 上单调递增,∴h t >h 0 =0,即t -2 e t +t +2>0成立.3(2024·四川德阳·二模)已知函数f x =ln x +x 2-2ax ,a ∈R ,(1)当a >0时,讨论f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点x 1,x 2x 1<x 2 ,求2f x 1 -f x 2 的最小值.【解析】(1)因为f x =ln x +x 2-2ax ,x >0,所以f(x )=1x +2x -2a =2x 2-2ax +1x,令g (x )=2x 2-2ax +1,则Δ=4a 2-8=4a 2-2 ,因为a >0,当0<a ≤2时,Δ≤0,则g (x )≥0,即f (x )≥0,此时f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >2时,Δ>0,由g (x )=0,得x 3=a -a 2-22,x 4=a +a 2-22,且x 3<x 4,当0<x <x 3或x >x 4时,g (x )>0,即f (x )>0;当x 3<x <x 4时,g (x )<0,即f (x )<0,所以f (x )在0,x 3 ,x 4,+∞ 上单调递增,在x 3,x 4 上单调递减;综上,当0<a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >2时,f (x )在0,x 3 ,x 4,+∞ 上单调递增,在x 3,x 4 上单调递减,其中x 3=a -a 2-22,x 4=a +a 2-22.(2)由(1)可知,x 3,x 4为f (x )的两个极值点,且x 3<x 4,所以x 1=x 3,x 2=x 4,且x 1,x 2是方程2x 2-2ax +1=0的两不等正根,此时a >2,x 1+x 2=a >0,x 1⋅x 2=12,所以x 1∈0,22 ,x 2∈22,+∞ ,且有2ax 1=2x 21+1,2ax 2=2x 22+1,则2f x 1 -f x 2 =2ln x 1+x 21-2ax 1 -ln x 2+x 22-2ax 2=2ln x 1+x 21-2x 21-1 -ln x 2+x 22-2x 22-1 =-2x 21+2ln x 1-ln x 2+x 22-1=x 22-212x 22+2ln12x 2-ln x 2-1=x 22-12x 22-32ln x 22-2ln2-1令t =x 22,则t ∈12,+∞ ,令g t =t -12t -32ln t -2ln2-1,则g t =1+12t 2-32t =2t -1 t -1 2t 2,当t ∈12,1 时,g t <0,则g t 单调递减,当t ∈1,+∞ 时,g t >0,则g t 单调递增,所以g t min =g 1 =-1+4ln22,所以2f x 1 -f x 2 的最小值为-1+4ln22.402证明不等式利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.(4)对数单身狗,指数找基友(5)凹凸反转,转化为最值问题(6)同构变形1(2024·青海·模拟预测)已知质数f x =me x -x 2+mx -m ,且曲线y =f x 在点2,f 2 处的切线方程为4e 2x -y -4e 2=0.(1)求m 的值;(2)证明:对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2.【解析】(1)f x =me x -2x +m ,f 2 =me 2-4+m ,f 2 =me 2-4+m ,则有4e 2=me 2-4+m ,4e 2×2-me 2-4+m -4e 2=0,解得m =4;(2)由m =4,故f x =4e x -x 2+4x -4,要证对一切x ≥0,都有f x ≥e 2x 2,即证4e x ≥e 2+1 x 2-4x +4对一切x ≥0恒成立,即证e 2+1 x 2-4x +4e x ≤4对一切x ≥0恒成立,令g x =e 2+1 x 2-4x +4e x,gx =2e 2+1 x -4-e 2+1 x 2+4x -4e x =-e 2+1 x 2+2e 2+3 x -8e x=-e 2+1 x -4 x -2 e x ,则当x ∈0,4e 2+1 ∪2,+∞ 时,g x <0,则当x ∈4e 2+1,2时,g x >0,即g x 在0,4e 2+1 、2,+∞ 上单调递减,在4e 2+1,2上单调递增,又g 0 =4e 0=4,g 2 =4e 2+1 -4×2+4e 2=4e 2+4-8+4e 2=4,故g x ≤4对一切x ≥0恒成立,即得证.2(2024·山西晋城·二模)已知函数f (x )=(x -a )e x +x +a (a ∈R ).(1)若a =4,求f (x )的图象在x =0处的切线方程;(2)若f x ≥0对于任意的x ∈0,+∞ 恒成立,求a 的取值范围;(3)若数列a n 满足a 1=1且a n +1=2a n a n +2(n ∈N *),记数列a n 的前n 项和为S n ,求证:S n +13<ln (n +1)(n +2) .【解析】(1)当a =4时,f (x )=(x -4)e x +x +4,则f (x)=(x-3)e x+1,得f (0)=-2,又f(0)=0,所以f(x)在x=0处的切线为y=-2x;(2)f(x)=(x-a)e x+x+a≥0对∀x∈[0,+∞)恒成立,f (x)=(x+1-a)e x+1,设g(x)=(x+1-a)e x+1(x≥0),则g (x)=(x+2-a)e x,当2-a≥0即a≤2时,g (x)≥0,g(x)在[0,+∞)上单调递增,且g(0)=2-a≥0,所以g(x)≥0,即f (x)≥0,此时f(x)在[0,+∞)上单调递增,且f(0)=0,所以f(x)≥0对∀x∈[0,+∞)恒成立.当2-a<0即a>2时,令g (x)<0⇒0<x<a-2,g (x)>0⇒x>a-2,所以函数g(x)在(0,a-2)上单调递减,在(a-2,+∞)上单调递增,则g(x)min=g(a-2)=1-e a-2<0,又g(0)=2-a<0,所以在(0,a-2)上恒有g(x)<0,即f (x)<0,函数f(x)在(0,a-2)上单调递减,且f(0)=0,则在(0,a-2)上有f(x)<0,不符合题意.综上,a≤2,即实数a的取值范围为(-∞,2](3)由a n+1=2a na n+2,得1a n+1-1a n=12,又1a1=1,所以数列1a n是以1为首项,以12为公差的等差数列,故1a n=1+12(n-1)=n+12,所以a n=2n+1.当n=1时,S1+13=a1+13=43<ln6恒成立;当n≥2时,先证:2n+1<ln n+2n,即证2n+1<ln n+1+1n+1-1=ln1+1n+11-1n+1,设x=1n+1,则0<x<1,即证2x<ln1+x1-x(0<x<1),令h(x)=2x-ln 1+x1-x(0<x<1),则h (x)=2-1x+1-11-x=-2x21-x2<0,所以h(x)在(0,1)上单调递减,故h(x)<h(0)=0,即2x<ln 1+x1-x,即2n+1<ln n+2n.所以当n≥2时,S n+13=13+23+24+⋯+2n+1<ln6+ln42+ln53+⋯+ln n+2n=ln6×4×5×⋯×n(n+1)(n+2)2×3×4×5×⋯×n=ln[(n+1)(n+2)].综上,S n+13<ln[(n+1)(n+2)].3(2024·上海松江·二模)已知函数y=x⋅ln x+a(a为常数),记y=f(x)=x⋅g(x).(1)若函数y=g(x)在x=1处的切线过原点,求实数a的值;(2)对于正实数t,求证:f(x)+f(t-x)≥f(t)-t ln2+a;(3)当a=1时,求证:g(x)+cos x<e xx.【解析】(1)由题意,函数y=x⋅ln x+a,且y=f(x)=x⋅g(x),可得g(x)=f(x)x=ln x+ax,x>0,则g (x)=1x-ax2=x-ax2,5所以g (1)=1-a,又因为g(1)=ln1+a=a,所以g x 在x=1处的切线方程为y=(1-a)(x-1)+a,又因为函数y=g(x)在x=1处的切线过原点,可得0=(1-a)⋅(0-1)+a,解得a=1 2 .(2)设函数h x =f x +f t-x,t>0,可得h x =x ln x+(t-x)ln(t-x)+2a,其中0<x<t,则h x =ln x+1-ln(t-x)-1=lnxt-x,令h x >0,可得xt-x>1,即2x-tt-x>0,即2x-tx-t<0,解得t2<x<t,令h x <0,可得0<xt-x<1,解得0<x<t2,所以h x 在t2,t上单调递增,在0,t2上单调递减,可得h x 的最小值为ht2,所以h x ≥h t2 ,又由ht2=f t2 +f t-t2=t ln t2+2a=f t -t ln2+a,所以f x +f t-x≥f t -t ln2+a.(3)当a=1时,即证ln x+1x <e xx-cos x,由于cos x∈[-1,1],所以e xx-cos x≥e xx-1,只需证ln x+1x<e xx-1,令k x =ln x+1x-e xx+1,x>0,只需证明k x <0,又由k x =1x-1x2-e x(x-1)x2=(1-e x)(x-1)x2,因为x>0,可得1-e x<0,令k x >0,解得0<x<1;令k x <0,解得x>1,所以k x 在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以k x 在x=1处取得极大值,也时最大值,所以k x max=k1 =2-e<0,即k x <0,即a=1时,不等式g(x)+cos x<e xx恒成立.03不等式恒成立与有解问题1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略:(1)通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;(2)利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题;(3)根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.2、利用参变量分离法求解函数不等式恒(能)成立,可根据以下原则进行求解:(1)∀x∈D,m≤f x ⇔m≤f x min;(2)∀x∈D,m≥f x ⇔m≥f x max;(3)∃x∈D,m≤f x ⇔m≤f x max;(4)∃x∈D,m≥f x ⇔m≥f x min.673、不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数y =f x ,x ∈a ,b ,y =g x ,x ∈c ,d .(1)若∀x 1∈a ,b ,∀x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x min ;(2)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x max <g x max ;(3)若∃x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 <g x 2 成立,则f x min <g x max ;(4)若∀x 1∈a ,b ,∃x 2∈c ,d ,有f x 1 =g x 2 成立,则f x 的值域是g x 的值域的子集.1(2024·北京朝阳·一模)已知函数f x =1-ax e x a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)若关于x 的不等式f x >a 1-x 无整数解,求a 的取值范围.【解析】(1)f x =1-a -ax e x ,当f x =0,得x =1-aa ,当a >0时,x ∈-∞,1-a a时,fx >0,f x 单调递增,x ∈1-a a,+∞ 时,f x <0,f x 单调递减,当a <0时,x ∈-∞,1-aa时,f x <0,f x 单调递减,x ∈1-a a,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增,当a =0时,f x =e x ,函数f x 在R 上单调递增,综上可知,a >0时,函数f x 的单调递增区间是-∞,1-a a,单调递减区间是1-aa ,+∞ ,a <0时,函数f x 的单调递减区间是-∞,1-a a ,单调递增区间是1-aa ,+∞ ,a =0时,函数f x 的增区间是-∞,+∞ ,无减区间.(2)不等式1-ax e x >a 1-x ,即a x -x -1e x<1,设h x =x -x -1e x ,h x =1-2-x e x =e x +x -2e x,设t x =e x +x -2,t x =e x +1>0,所以t x 单调递增,且t 0 =-1,t 1 =e -2>0,所以存在x 0∈0,1 ,使t x 0 =0,即h x 0 =0,当x ∈-∞,x 0 时,h x <0,h x 单调递减,当x ∈x 0,+∞ 时,h x >0,h x 单调递增,所以h x ≥h x 0 =x 0e x-x 0+1ex,因为e x≥x +1,所以h x ≥h x 0 =x 0e x-x 0+1e x 0≥x 0x 0+1 -x 0+1e x 0=x 20+1ex>0,当x ≤0时,h x ≥h 0 =1,当x ≥1时,h x ≥h 1 =1,不等式1-ax e x >a 1-x 无整数解,即a x -x -1e x<1无整数解,若a ≤0时,不等式恒成立,有无穷多个整数解,不符合题意,若a ≥1时,即1a≤1,因为函数h x 在-∞,0 上单调递减,在1,+∞ 上单调递增,所以x ∈Z 时,h x ≥min h 0 ,h 1 =1≥1a ,所以h x <1a 无整数解,符合题意,当0<a <1时,因为h 0 =h 1 =1<1a ,显然0,1是a ⋅h x <1的两个整数解,不符合题意,8综上可知,a ≥1.2(2024·黑龙江哈尔滨·一模)已知函数f x =xex -ae x ,a ∈R .(1)当a =0时,求f x 在x =1处的切线方程;(2)当a =1时,求f x 的单调区间和极值;(3)若对任意x ∈R ,有f x ≤e x -1恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)当a =0时,f x =xex ,则f x =1-x ex,f 1 =0,f 1 =1e ,所以切线方程为y =1e.(2)当a =1时,f x =xe -x -e x ,f x =1-x e -x -e x =1-x -e 2xex.令g x =1-x -e 2x ,g x =-1-2e 2x<0,故g x 在R 上单调递减,而g 0 =0,因此0是g x 在R 上的唯一零点即:0是f x 在R 上的唯一零点当x 变化时,f x ,f x 的变化情况如下表:x-∞,0 00,+∞f x +0-f x↗极大值↘f x 的单调递减区间为:0,+∞ ;递增区间为:-∞,0 f x 的极大值为f 0 =-1,无极小值(3)由题意知xe -x-ae x≤e x -1,即a ≥xe -x -e x -1e x,即a ≥x e2x -1e ,设m x =x e 2x -1e ,则mx =e 2x -2xe 2x e 2x2=1-2x e 2x ,令m x =0,解得x =12,当x ∈-∞,12 ,m x >0,m x 单调递增,当x ∈12,+∞ ,m x <0,m x 单调递减,所以m x max =m 12 =12e -1e =-12e,所以a ≥-12e3(2024·陕西安康·模拟预测)已知函数f x =ln x +1,g x =e x -1.(1)求曲线y =f x 与y =g x 的公切线的条数;(2)若a >0,∀x ∈-1,+∞ ,f x +1 ≤a 2g x +a 2-a +1,求a 的取值范围.【解析】(1)设f x =ln x +1,g x =e x -1的切点分别为x 1,f x 1 ,x 2,g x 2 ,则f x =1x,g (x )=e x ,故f x =ln x +1,g x =e x -1在切点处的切线方程分别为y =1x 1x -x 1 +ln x 1+1⇒y =1x 1x +ln x 1,y =e x 2x -x 2 +e x 2-1⇒y =e x 2x -x 2e x 2+e x2-1则需满足;91x 1=ex 2ln x 1=-x 2ex 2+e x 2-1,故ln1ex 2=-x 2e x 2+e x 2-1⇒e x 2-1 x 2-1 =0,解得x 2=0或x 2=1,因此曲线y =f x 与y =g x 有两条不同的公切线,(2)由f x +1 ≤a 2g x +a 2-a +1可得ln x +1 +1≤a 2e x -1 +a 2-a +1,即ln x +1 ≤a 2e x -a 对于∀x ∈-1,+∞ 恒成立,ln 0+1 ≤a 2e 0-a ,结合a >0,解得a ≥1设m (x )=ln x -x +1,,则当x >1时m (x )=1x-1<0,m x 单调递减,当0<x <1时,m (x )>0,m x 单调递增,故当m (x )≤m 1 =0,故ln x ≤x -1,因此ln x +1 ≤x ,x >-1 ,令F x =x -a 2e x +a ,x >-1 ,则F x =1-a 2e x ,令F x =1-a 2e x =0,得x =-2ln a ,当-2ln a ≤-1时,此时a ≥e ,F x =1-a 2e x <0,故F x 在x >-1上单调递减,所以F x <F -1 =-1-a 2e +a =-a 2+ea -e e =-a -e 2 2+e 24-e e≤-e -e 22+e 24+ee=e -2<0,所以F x =x -a 2e x +a <0,由于ln x +1 ≤x 进而ln (x +1)-a 2e x +a <0,满足题意,当-2ln a >-1时,此时1<a <e ,令F x =1-a 2e x >0,解得-1<x <-2ln a ,F x 单调递增,令F x =1-a 2e x <0,解得x >-2ln a ,F x 单调递减,故F x ≤F x max =F -2ln a =-2ln a -1+a ,令p a =-2ln a -1+a ,则p a =-2a +1=a -2a ,由于1<a <e ,所以p a =-2a +1=a -2a<0,故p a 在1<a <e 单调递减,故p a <p 1 ,即可p a <0,因此F x ≤F x max =F -2ln a =-2ln a -1+a <0⇒F x <0所以F x =x -a 2e x +a <0,由于ln x +1 ≤x 进而ln (x +1)-a 2e x +a <0,满足题意,综上可得a ≥104零点问题函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x 轴(或直线y =k )在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.1(2024·四川泸州·三模)设函数f x =e x -1,g x =ln x +b .(1)求函数F x =x -1 f x 的单调区间;10(2)若总存在两条直线和曲线y =f x 与y =g x 都相切,求b 的取值范围.【解析】(1)F x =x -1 f x =x -1 e x -1,F x =xe x -1,令F x >0,得x >0,令F x <0,得x <0,所以函数F x 的单调递增区间为0,+∞ ,单调递减区间为-∞,0 ;(2)∵f x =e x -1∴f x =e x -1在m ,e m -1 处的切线方程为y =e m -1x +1-m e m -1,∵g x =1x,∴g x =ln x +b 在点n ,ln n +b 处的切线方程为y =1nx +ln n +b -1,由题意得e m -1=1n(1-m )e m -1=ln n +b -1,则m -1 e m -1-m +b =0,令h m =m -1 e m -1-m +b ,则h (x )=me m -1-1,令φm =me m -1-1,则φ m =m +1 e m -1,当m <-1时,φ m <0,当m >-1时,φ m >0,所以函数φm 在-∞,-1 上单调递减,在-1,+∞ 上单调递增,即函数h m 在-∞,-1 上单调递减,在-1,+∞ 上单调递增,又h 1 =0,且当m ≤0时,h m <0,所以m <1时,h m <0,h (m )单调递减;当m >1时,h (m )>0,h (m )单调递增,所以h m min =h 1 =b -1,若总存在两条直线和曲线y =f x 与y =g x 都相切,则曲线y =h m 与x 轴有两个不同的交点,则h 1 =b -1<0,所以b <1,此时h b -1 =b -2 e b -2+1>-1e+1>0,h 3-b =2-b e 2-b +2b -3>2-b 3-b =b -322+34>0,所以b 的取值范围为-∞,1 .2(2024·北京房山·一模)已知函数f (x )=e ax +1x.(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)设g (x )=f (x )⋅x 2,求函数g (x )的极大值;(3)若a <-e ,求函数f (x )的零点个数.【解析】(1)当a =0时,f (x )=1+1x ,f x =-1x 2,则f 1 =-1,f 1 =2,所以曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -2=-x -1 ,即y =-x +3;(2)f (x )=ae ax -1x2,则g (x )=f (x )⋅x 2=ax 2e ax -1x ≠0 ,则g x =2axe ax +a 2x 2e ax =ax ax +2 e ax x ≠0 ,当a =0时,g x =-1,此时函数g x 无极值;当a >0时,令g x <0,则x >0或x <-2a ,令g x <0,则-2a<x <0,所以函数g x 在-∞,-2a ,0,+∞ 上单调递增,在-2a ,0 上单调递减,所以g x 的极大值为g -2a =4ae2-1;当a<0时,令g x <0,则x<0或x>-2a,令gx <0,则0<x<-2a,所以函数g x 在-∞,0,-2a,+∞上单调递增,在0,-2a上单调递减,而函数g x 的定义域为-∞,0∪0,+∞,所以此时函数g x 无极值.综上所述,当a≤0时,函数g x 无极大值;当a>0时,g x 的极大值为4ae2-1;(3)令f(x)=e ax+1x =0,则e ax=-1x,当x>0时,e ax>0,-1x<0,所以x>0时,函数f x 无零点;当x<0时,由e ax=-1x,得ax=ln-1x,所以a=-ln-xx,则x<0时,函数f x 零点的个数即为函数y=a,y=-ln-xx图象交点的个数,令h x =-ln-xxx<0,则h x =ln-x-1x2,当x<-e时,h x >0,当-e<x<0时,h x <0,所以函数h x 在-∞,-e上单调递增,在-e,0上单调递减,所以h x max=h-e=1 e,又当x→-∞时,h x >0且h x →0,当x→0时,h x →-∞,如图,作出函数h x 的大致图象,又a<-e,由图可知,所以函数y=a,h x =-ln-xx的图象只有1个交点,即当x<0时,函数f x 只有1个零点;综上所述,若a<-e,函数f(x)有1个零点.3(2024·浙江·二模)定义max a,b=a,a≥bb,a<b,已知函数f x =max ln x,-4x3+mx-1,其中m∈R.(1)当m=5时,求过原点的切线方程;(2)若函数f x 只有一个零点,求实数m的取值范围.【解析】(1)由题意知f x 定义域0,+∞,当m=5时,f x =-4x3+5x-1,-4x3+5x-1≥ln xln x,-4x3+5x-1<ln x ,令g x =-4x3+5x-1,g x =-12x 2+5>0⇒0<x <6012,⇒g x 在0,6012 单调递增,6012,+∞ 单调递减,且g 1 =0,令h x =ln x ,则在0,+∞ 单调递增,而f 1 =0=h 1 ,又g 14 =316,h 14 =ln 14<-1,而g 0 =-1,所以当0<x <14时,g x >h x ,当14≤x <1时,g x >0>h x ,所以当0<x <1时,f x =g x ,当x ≥1时,f x =h x ,所以f x =-4x 3+5x -1,0<x <1ln x ,x ≥1,所以f x 在0,6012和1,+∞ 单调递增,在6012,1 单调递减.(ⅰ)当0<x <1时,f x =-12x 2+5,设切点M x 0,-4x 30+5x 0-1 ,则此切线方程为y =-12x 20+5 x -x 0 -4x 30+5x 0-1,又此切线过原点,所以0=-12x 20+5 0-x 0 -4x 30+5x 0-1,解得x 0=12,即此时切线方程是2x -y =0;(ⅱ)当x ≥1时,f x =ln x ,所以f x =1x,设切点为x 0,ln x 0 ,此时切线方程y =1x 0x -x 0 +ln x 0,又此切线过原点,所以0=1x 00-x 0 +ln x 0,解得x 0=e ,所以此时切线方程x -ey =0,综上所述,所求切线方程是:x -ey =0或2x -y =0;(2)(ⅰ)当m =5时,由(1)知,f x 在0,6012 和1,+∞ 单调递增,6012,1单调递减,且f 0 =1,f 14 =316>0,f 1 =0,此时f x 有两个零点;(ⅱ)当m >5时,当0<x <1时,-4x 3+5x -1<-4x 3+mx -1,由(1)知:g x =-4x 3+5x -1在0,6012 递增,6012,1递减,且g 1 =0,所以x ∈6012,+∞ 时,f x >0,而f 0 =-1,所以f x 在0,6012 只有一个零点,6012,+∞ 没有零点;(ⅲ)当0<m <5时,y =-4x 3+mx -1,此时y =-12x 2+m >0得0<x <m 12<6012,由(1)知,当x ≥1时,f x =ln x 只有一个零点x =1,要保证f x 只有一个零点,只需要当0<x <1时,f x =-4x 3+mx -1没有零点,f m12=-4m123+m m 12-1=m 3m 9-1<00<m<1 ,得0<m <3;(ⅳ)当m≤0时,当x∈0,+∞时,g x =-4x3+mx-1<0,此时f x 只有一个零点x=1,综上,f x 只有一个零点时,m<3或m>5 .05导数与三角函数结合问题分段分析法1(2024·全国·模拟预测)已知函数f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x.(1)讨论f x 的单调性(2)若a>0,求证:①函数f x 在0,+∞上只有1个零点;②f x >1-16a3-12a2-2sin a+π4.【解析】(1)因为f x =13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x,所以f x =x2-ax+a sin x-x sin x=x-ax-sin x.设g x =x-sin x,则g x =1-cos x≥0,所以g x 在R上单调递增,且g0 =0,所以当x>0时,x-sin x>0;当x<0时,x-sin x<0.当a=0时,f x =x x-sin x≥0,所以f x 在R上单调递增.当a>0时,若x∈0,a,则f x <0,所以f x 单调递减;若x∈-∞,0或x∈a,+∞,则f x >0,所以f x 单调递增.当a<0时,若x∈a,0,则f x <0,所以f x 单调递减;若x∈-∞,a或x∈0,+∞,则f x >0,所以f x 单调递增.综上所述,当a=0时,f x 在R上单调递增;当a>0时,f x 在0,a上单调递减,在-∞,0,a,+∞上单调递增;当a<0时,f x 在a,0上单调递减,在-∞,a,0,+∞上单调递增. (2)①由(1)知,当a>0时,f x 在0,a上单调递减,在a,+∞上单调递增,又f0 =-a<0,所以f a <f0 <0,所以f x 在0,a上没有零点.因为x>0,所以f(x)=13x3-12a x2+2cos x+x cos x-sin x>13x3-12a x2+2-x-1=19x2x-92a+19x x2-9+19x3-a+1所以当x>92ax>3x>39a+9时,f x >0,此时f x 在a,+∞上只有1个零点.综上可得,f x 在0,+∞上只有1个零点.②由a>0,知f x 在0,a上单调递减,在a,+∞上单调递增,所以f x ≥f a =-16a3-sin a,所以f a +16a 3+12a 2+2sin a +π4 -1=12a 2+cos a -1.设h a =12a 2+cos a -1,则h a =a -sin a .由(1)知,当a >0时,a -sin a >0,所以当a >0时,h a >0,所以h a >0在0,+∞ 上单调递增,所以h a >h 0 =0,即f a >1-16a 3-12a 2-2sin a +π4 ,所以f x >1-16a 3-12a 2-2sin a +π4.2(2024·河北沧州·一模)已知函数f x =x ae2x ,a >0.(1)当a =2时,求函数f x 的单调区间和极值;(2)当x >0时,不等式f x -cos ln f x ≥a ln x 2-4x 恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)当a =2时,f x =x 2e 2xfx =2x ⋅e 2x -x 2⋅e 2x ⋅2e 2x 2=-2x (x -1)e 2x 令f x =0,解得x =0或x =1,所以x 、f (x )、f (x )的关系如下表:x (-∞,0)0(0,1)1(1,+∞)f (x )-0+-f (x )单调递减单调递增1e 2单调递减所以函数f x 的单调递增区间为:(0,1),单调递减区间为:(-∞,0)和(1,+∞);极大值f (1)=1e2,极小值f (0)=0;(2)f (x )-cos ln f (x ) ≥a ln x 2-4x ⇔x a e 2x -cos ln x a e2x≥2a ln x -4x⇔e a ln x -2x -2(a ln x -2x )-cos (a ln x -2x )≥0令g (t )=e t -2t -cos t ,其中t =a ln x -2x ,设F (x )=a ln x -2x ,a >0F (x )=a x -2=a -2xx 令F (x )>0,解得:0<x <a2,所以函数F (x )在0,a 2上单调递增,在a2,+∞ 上单调递减,F (x )max =F a 2 =a ln a2-a ,且当x →0+时,F (x )→-∞,所以函数F (x )的值域为-∞,a ln a2-a ;又g (t )=e t -2+sin t ,设h (t )=e t -2+sin t ,t ∈-∞,a ln a2-a ,则h (t )=e t +cos t ,当t ≤0时,e t ≤1,sin t ≤1,且等号不同时成立,即g (t )<0恒成立;t。

导数综合问题--2024届新高考满分突破压轴大题(解析版)

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导数综合问题压轴秘籍1.导函数与原函数的关系f (x)>0,k>0,f(x)单调递增,f (x)<0,k<0,f(x)单调递减2.极值(1)极值的定义f(x)在x=x0处先↗后↘,f(x)在x=x0处取得极大值f(x)在x=x0处先↘后↗,f(x)在x=x0处取得极小值3.两招破解不等式的恒成立问题(1)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;(2)a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min.(1)分离参数法第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的最值;第三步:根据要求得所求范围.(2)函数思想法第一步将不等式转化为含待求参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的极值;第三步:构建不等式求解.4.常用函数不等式:①e x≥x+1,其加强不等式e x≥12x2+x+1;②e x≥ex,其加强不等式e x≥ex+(x-1)2.③e x−1≥x,ln x≤x−1,ln(x+1)≤x放缩1−1x<12x−1x<x−1x<ln x<2(x−1)x+1<−12x2+2x−32<x−1(0<x<1)1−1x <−12x2+2x−32<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(1<x<2)−1 2x2+2x−32<1−1x<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(x>2)x+1<e x<11−x (x<1),11−x<x+1<e x(x>1)5.利用导数证明不等式问题:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)转化为证不等式h(x)>0(或h(x)<0),进而转化为证明h(x)min>0(h(x)max>0),因此只需在所给区间内判断h (x)的符号,从而得到函数h(x)的单调性,并求出函数h(x)的最小值即可.6.证明极值点偏移的相关问题,一般有以下几种方法:(1)证明x 1+x 2<2a (或x 1+x 2>2a ):①首先构造函数g x =f x -f 2a -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x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f 2a -x 1 =f x 2 -f 2a -x 1 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x 2与2a -x 1的大小,从而证明相应问题;(2)证明x 1x 2<a 2(或x 1x 2>a 2)(x 1、x 2都为正数):①首先构造函数g x =f x -f a 2x ,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x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f a 2x 1 =f x 2 -f a 2x 1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x 2与a 2x 1的大小,从而证明相应问题;(3)应用对数平均不等式x 1x 2<x 1-x 2ln x 1-ln x 2<x 1+x22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x 1-x 2ln x 1-ln x 2;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.题型训练一、问答题7(2023·吉林·统考一模)已知函数f x =-2x +ln x .(1)求曲线y =f x 在1,f 1 处的切线方程;(2)若对∀x ∈0,+∞ ,f x ≤ax 2-2x 恒成立.求实数a 的取值范围.【答案】(1)x +y +1=0(2)12e ,+∞ 【分析】(1)求函数切线在某点处的切线方程时该点即为切点,在切点处导函数的值就是切线斜率,根据斜截式求切线方程;(2)解决恒成立问题时,可以利用分离变量法,将参数移到不等式的一边,构造出一个新的函数后,求出函数的最值,即可求得参数的范围;还可以将所有的式子放在不等式的一边,即:ax 2-ln x ≥0,同样构造函数g x =ax 2-ln x (x >0),只需求出g x 的最小值,过程中需要对a 进行分类讨论;还可将两个基本初等函数放在不等式的两边,即:ax 2≥ln x ,构造出两个函数g x =ax 2,h x =ln x ,结合两个函数图象,得到何时符合题意.【详解】(1)解:f x =-2+1x(x >0),所求切线斜率为f 1 =-1,切点为1,-2 ,故所求切线方程为y--2=-x-1,即x+y+1=0.(2)方法一:分离变量由f x ≤ax2-2x得a≥ln xx2在0,+∞恒成立,令g x =ln xx2(x>0),则a≥g(x)max,g x =1-2ln xx3,当g x =0时,x=e,即:g e=0,当0<x<e时,g x >0;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,故当x=e时,g x 取最大值为12e,故a≥12e,即a的取值范围是12e,+∞.方法二:分类讨论由f x ≤ax2-2x得ax2-ln x≥0在0,+∞恒成立,令g x =ax2-ln x(x>0),则g x =2ax-1x=2ax2-1x,①当a≤0时,g x ≤0恒成立,g x 在0,+∞上单调递减,又g1 =a≤0,故当x>1时,g x <0,不合题意;②当a>0时,令g x =0得x=12a,令g x >0得x>12a,令g x <0得0<x<12a,故g x 在0,1 2a上单调递减,g x 在12a,+∞上单调递增,故当x=12a时,g x 取最小值g12a=12-ln12a≥0,故a≥12e,即a的取值范围是12e,+∞,综上所述,a的取值范围是12e,+∞.方法三:数形结合由f x ≤ax2-2x得ax2≥ln x在0,+∞恒成立,令g x =ax2,h x =ln x,则当x>0时,g x ≥hx 恒成立,g x =2ax,h x =1x,若a≤0,当x>1时,ax2≤0,ln x>0,∴g x <h x ,不合题意;若a>0,∵g x ≥h x ,∴曲线y=g x 与曲线y=h x 有且只有一个公共点,且在该公共点处的切线相同.设切点坐标为x0,y0,则y0=ax20=ln x02ax0=1x0,解得x0=ea=12e,故当a≥12e时,g x ≥h x ,即a的取值范围是12e,+∞.8(2023·云南红河·统考一模)已知函数f(x)=mx-ln x-1(m∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若关于x的不等式e x-1+a ln x-(a+1)x+a≥0恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)(-∞,0]【分析】(1)先求得f x ,然后对m进行分类讨论,从而求得f x 的单调区间.(2)将要证明的不等式转化为e ln x-a ln x≤e x-1-a(x-1),然后利用构造函数法,结合导数证得不等式成立.【详解】(1)由题可知,f(x)的定义域为(0,+∞),f (x)=m-1x =mx-1x当m≤0时,mx-1<0在(0,+∞)上恒成立,所以f (x)<0在(0,+∞)上恒成立,即f(x)在(0,+∞)单调递减当m>0时,令f (x)>0解得x>1m,令f(x)<0解得0<x<1m,所以f(x)在0,1 m上单调递减,在1m,+∞上单调递增.(2)由e x-1+a ln x-(a+1)x+a≥0,得x-a ln x≤e x-1-a(x-1),即e ln x-a ln x≤e x-1-a(x-1)令g(x)=e x-ax则原不等式等价于g(ln x)≤g(x-1)由(1)得,当m=1时f(x)≥f(1)=0所以ln x≤x-1在(0,+∞)上恒成立.若g(ln x)≤g(x-1)在(0,+∞)上恒成立,则需g(x)=e x-ax在R上单调递增.所以g (x)=e x-a≥0在R上恒成立,即a≤e x在上R恒成立,则a≤0,所以实数a的取值范围是(-∞,0].【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,考查这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间:f x >0,则f x 在对应区间上是增函数,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上是减函数,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,则需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.9(2023·全国·模拟预测)已知函数f x =2e x-x.(1)求f x 的最值;(2)若方程f x =ae x-ae2x有两个不同的解,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)4ln2e ,+∞【分析】(1)首先对f x 求导,利用导数研究函数f x 的单调性,可得函数f x 的最值;(2)构造函数g x =f x -ae x -ae 2x ,先将方程有两个不同的解的问题转化为函数g x 有两个不同的零点问题.再对a 进行分类讨论,根据函数单调性结合零点存在定理求解.【详解】(1)由题意可得:f x =2e x -1,令f x =0,得x =-ln2,当x ∈-∞,-ln2 时,f x <0,f x 单调递减;当x ∈-ln2,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增.所以f x 的最小值为f -ln2 =1+ln2,无最大值.(2)令g x =f x -ae x -ae 2x =ae 2x +2-a e x -x ,则g x =2ae 2x +2-a e x -1=ae x +1 2e x -1 ,若方程f x =ae x -ae 2x 有两个不同的解,则g x 有两个不同的零点.(ⅰ)若a ≥0,则ae x +1>0,由g x =0得x =-ln2.当x ∈-∞,-ln2 时,g x <0,当x ∈-ln2,+∞ 时,g x >0,所以g x 在-∞,-ln2 上单调递减,在-ln2,+∞ 上单调递增,所以g x 的最小值为g -ln2 =ln2e -14a .①当a ∈0,4ln2e 时,ln2e -14a >0,即g -ln2 >0,故g x 没有零点,不满足题意;②当a =4ln2e 时,g -ln2 =0,g x 只有一个零点,不满足题意;③当a ∈4ln2e ,+∞ 时,ln2e -14a <0,即g -ln2 <0,当x <0时,ae 2x >0,0<e x <1,又因为2-a <0,故g x >2-a -x ,所以g 2-a >0,又2-a <-ln2,故g x 在2-a ,-ln2 上有一个零点.设h x =e x -x x >0 ,则h x =e x -1>0,h x 单调递增,所以h x >0,故当x >0时,g x >ae 2x +2-a e x -e x =e x ae x +1-a >e x ax +1-a ,又1-1a >0,所以g 1-1a >0,因此g x 在-ln2,1-1a上有一个零点,所以当a >4ln2e 时,g x 有两个不同的零点,满足题意;(ⅱ)若a <0,则由g x =0得x 1=-ln2,x 2=-ln -a .①当-2<a <0时,x 1<x 2,当x ∈-∞,-ln2 时,g x <0;当x ∈-ln2,-ln -a 时,g x >0;当x ∈-ln -a ,+∞ 时,gx <0.所以g x 在-∞,-ln2 和-ln -a ,+∞ 上单调递减,在-ln2,-ln -a 上单调递增.又g -ln2 =ln2e -14a >0,所以g x 至多有一个零点,不满足题意;②当a =-2时,x 1=x 2,则g x ≤0,所以g x 单调递减,至多有一个零点,不满足题意;③当a <-2时,x 1>x 2,当x ∈-∞,-ln -a 时,g x <0;当x ∈-ln -a ,-ln2 时,g x >0;当x ∈-ln2,+∞ 时,g x <0.所以g x 在-∞,-ln -a 和-ln2,+∞ 上单调递减,在-ln -a ,-ln2 上单调递增,又g -ln -a =1-1a+ln -a >0,所以g x 至多有一个零点,不满足题意;综上,实数a 的取值范围为4ln2e ,+∞ .【点睛】方法点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法(1)直接法:直接根据题设条件对参数进行分类讨论,通过研究函数的零点情况来确定参数的取值范围.(2)分离参数法:将参数分离,转化成求函数值域的问题.(3)数形结合法:先对解析式变形,将函数的零点问题转化为两函数图象的交点问题,再在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,然后数形结合求解.10(2023·浙江金华·校联考模拟预测)已知f (x )=ax 2-ax -1x-ln x +e 1-x (a >0).(1)若当x =1时函数f x 取到极值,求a 的值;(2)讨论函数f x 在区间(1,+∞)上的零点个数.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,由f (1)=0,得到a =1,进而结合函数极值点的定义,即可求解;(2)当a ≥1时,求得f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ≥x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,令h (x )=x 2-x -1x-ln x +e 1-x ,利用导数的h x 单调性,结合f (x )>0,得到f x 在区间(1,+∞)上没有零点;当0<a <1时,求得f(x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,令n x =f (x ),求得n (x )>(x -2)e x -1+x 3x 3⋅e x -1,令φ(x )=(x -2)e x -1+x 3,利用导数求得f (x )在(1,+∞)单调递增.,结合f (1)<0,f 1+1a>0,得出函数f x 的单调区间,由f (1)=0,得出f x 在1,x 1 没有零点,在由f 1+1a>0,得到存在唯一x 2,使得f x 2 =0,即可得到答案.【详解】(1)解:函数f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ,可得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x因为x =1时函数f x 取到极值,可得f (1)=0,解得a =1,当a =1时,可得f (x )=2x -1+1x2-1x -e 1-x ,令m (x )=f (x )=2x -1+1x2-1x -e 1-x ,可得m (x )=2-2x 3+1x 2+e 1-x>2-2x 3+1x2=2x 3+x -2x 3,令λ(x )=2x 3+x -2,可得λ (x )=6x 2+1>0,所以λ(x )单调递增,又因为λ78=55256>0,所以在区间78,+∞ 上m (x )>0,即f (x )单调递增,所以x =1是f (x )的变号零点,所以当x =1时函数f x 取到极值.(2)解:当a ≥1时,因为x 2-x >0,所以f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ≥x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,令h (x )=x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,则h (x )=2x -1+1x 2-1x -e 1-x >2x -2+1x 2-1x =(x -1)2-1x2>0,所以h x 在(1,+∞)单调递增,则f (x )≥h (x )>h (1)=0,所以,当a ≥1时,f x 在区间(1,+∞)上没有零点.当0<a <1时,可得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,令n x =f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,可得n(x )=2a -2x 3+1x 2+e 1-x >-2x 3+1x2+e 1-x=(x -2)e x -1+x 3x 3⋅e x -1,令φ(x )=(x -2)e x -1+x 3,则φ (x )=(x -1)e x -1+3x 2>0,所以φx 在(1,+∞)单调递增,φ(x )>φ(1)=0,则n (x )>0,所以f (x )在(1,+∞)单调递增.因为f(1)=a -1<0,f1+1a =a +2+11+1a2-11+1a-e -1a>a +2-1-1>0,当x →+∞时,f (x )→+∞,所以存在x 1∈1,1+1a使得f x 1 =0.则f (x )在1,x 1 单调递减,在x 1,+∞ 单调递增,又因为f (1)=0,所以当x ∈1,x 1 时,f (x )<0,故f x 在1,x 1 没有零点,因为在x 1,+∞ 单调递增,且f x 1 <f (1)=0,而ln x ≤x -1,e 1-x >0,1x<1,所以f (x )=ax 2-ax -1x-ln x +e 1-x >ax 2-ax -1-(x -1),则f 1+1a >a 1+1a 2-(a +1)1+1a=0,所以存在唯一x 2∈x 1,1+1a,使得f x 2 =0,故f x 在x 1,+∞ 存在唯一零点x 2,因此当0<a <1时,f x 在(1,+∞)存在唯一零点,综上所述,当a ≥1时,f x 在区间(1,+∞)上没有零点;当0<a <1时,f x 在(1,+∞)存在唯一零点.【点睛】方法技巧:已知函数零点(方程根)的个数,求参数的取值范围问题的三种常用方法:1、直接法,直接根据题设条件构建关于参数的不等式(组),再通过解不等式(组)确定参数的取值范围2、分离参数法,先分离参数,将问题转化成求函数值域问题加以解决;3、数形结合法,先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中作出函数的图象,然后数形结合求解.结论拓展:与e x 和ln x 相关的常见同构模型①ae a ≤b ln b ⇔e a ln e a ≤b ln b ,构造函数f x =x ln x 或g x =xe x ;②e a a <b ln b ⇔e a ln e a<b ln b ,构造函数f x =x ln x 或g x =e x x ;③e a ±a >b ±ln b ⇔e a ±ln e a >b ±ln b ,构造函数f x =x ±ln x 或g x =e x ±x .11(2022·江苏南通·模拟预测)已知函数f x =x -a e x -x 2.(1)若a =1,x ∈0,1 ,求函数f x 的最值;(2)若a ∈Z ,函数f x 在x ∈0,+∞) 上是增函数,求a 的最大整数值.【答案】(1)最小值为-1-ln2-1 2,最大值为-1(2)0【分析】(1)求导分析函数的单调性与最值即可;(2)将题意转化为f x ≥0在x ∈0,+∞) 上恒成立,参变分离可得1-a ≥2xe x-x ,x ∈0,+∞ ,设g x =2x ex-x ,求导后根据零点存在性定理可得0,12 上有极大值点,设为x 0,再根据x 0满足的方程代入g x ,结合x 0的取值范围分析最大值的范围即可.【详解】(1)若a =1,则函数f x =x -1 e x -x 2,f x =e x +x -1 e x -2x =x e x -2 .令f x =0,则x =0或x =ln2,由于x ∈0,1 ,因而当x ∈0,ln2 时.f x <0,f x 单调递减,当x ∈ln2,1 时.f x >0,f x 单调递增,所以f x 的最小值为f ln2 =-1-ln2-1 2,最大值为f 0 =f 1 =-1(2)f x =e x +x -a e x -2x =x +1-a e x -2x ,由f x 在x ∈0,+∞) 上是增函数,得f x ≥0在x ∈0,+∞ )上恒成立,即x +1-a e x -2x ≥0,x ∈0,+∞ ,分离参数得1-a ≥2xe x-x ,x ∈0,+∞ 设g x =2x e x -x ,则g x =2-2x e x -1=2-2x -e x e x,g x =0,即2-2x -e x =0设h x =2-2x -e x ,由于h 0 =1>0,h 12=1-e <0,因而方程2-2x -e x =0在0,12上有解,设为x 0,则e x=2-2x 0,且当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,+∞ 时,g x <0,所以g x 的最大值为g x 0 =2x 0ex 0-x 0=x 01-x 0-x 0=x 201-x 0.因而1-a ≥x 201-x 0,即a ≤1+x 20x 0-1=3+1x 0-1+x 0-1,又x 0∈0,12 ,x 0-1∈-1,-12 ,又3+1x 0-1+x 0-1∈12,1所以a 的最大整数值为0.【点睛】方法点睛:(1)函数在区间上单调递增或单调递减,转化为导函数在区间上非负或非正恒成立;(2)恒成立问题可考虑参变分离,再构造函数分析最值;(3)极值点不能求解则设隐零点x 0,将x 0满足的等式条件化简代入原函数,再根据x 0的区间可求出极值的范围.12(2023·江苏徐州·校考模拟预测)已知函数f (x )=-2x 3+mx 2,m ∈R ,且g (x )=|f (x )|在x ∈(0,2)上的极大值为1.(1)求实数m 的值;(2)若b =f (a ),c =f (b ),a =f (c ),求a ,b ,c 的值.【答案】(1)m =3(2)a =b =c =0,或a =b =c =12,或a =b =c =1【分析】(1)由题意得到g x 的表达式,对m ≤0,m ≥4和0<m <4这三种情况进行逐一分析,结合导数得到g x 的单调性和最值,进而可得实数m 的取值范围;(2)作出满足条件的函数图象,对a <0,a =0,0<a <12,a =12,12<a <1,a =1,1<a ≤32和a >32这八种情况进行分析,结合题意进行判断即可.【详解】(1)g (x )=x 2|2x -m |,0≤x ≤2,①m ≤0时,g (x )=2x 3-mx 2,∴g (x )=6x 2-2mx ≥0,无极值.②m ≥4时,g (x )=-2x 3+mx 2,∴g (x )=2x (m -3x ),当m 3≥2,即m ≥6时,g (x )≥0,无极大值;当4≤m <6时,x <m 3时,g (x )>0;m3<x <2时,g (x )<0,∴g (x )在x =m 3处取极大值,即g m 3 =m 327=1,∴m =3,舍去.③0<m <4时,g x =-2x 3+mx 2,0≤x ≤m 22x 3-mx 2,m 2<x ≤2 ,∴gx =2x m -3x ,0≤x ≤m22x 3x -m ,m 2<x ≤2,0<x <m 3时,g (x )>0;m 3<x <m 2时,g (x )<0;m 2<x <2时,g (x )>0.∴g (x )在x =m 3处取极大值m 327=1,∴m =3符合题意.综上,m =3.(2)由(1)可知,f (x )=-2x 3+3x 2,f (x )=-6x 2+6x =6x -x +1 ,令f x >0可得-1<x <0,令f x <0可得x >1或x <0,如图所示.①当a <0时,b =f (a )>0,当0<b ≤32时,0<c =f (b )≤1,则a =f (c )>0,矛盾;当b >32时,c =f (b )<0,∴a =f (c )>0,矛盾.②当a =0时,符合题意.③当0<a <12时,0<x <12时,f (x )<x ,∴0<b =f (a )<a <12,则0<c =f (b )<b <12,0<a =f (c )<c <12,∴a <c <b <a ,矛盾.④当a =12时,符合题意.⑤当12<a <1时,12<x <1时,f (x )>x ,∴1>b =f (a )>a >12,则1>c =f (b )>b >12,1>a =f (c )>c >12,∴a >c >b >a ,矛盾.⑥当a =1时,符合题意.⑦当1<a ≤32时,0≤b =f (a )<1,则0≤c =f (b )<1,∴a =f (c )<1,与a >1矛盾.⑧当a >32时,b =f (a )<0,c =f (b )>0,∴a =f (c )≤1,与a >32矛盾.综上,a =b =c =0,或a =b =c =12,或a =b =c =1.【点睛】关键点睛:本题第二问的关键点在于作出满足条件的函数图象,对a <0,a =0,0<a <12,a =12,12<a <1,a =1,1<a ≤32和a >32这八种情况进行分析,结合题意进行判断即可.13(2023·安徽·校联考模拟预测)已知函数f x =ae x -e -x ,(a ∈R ).(1)若f x 为偶函数,求此时f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设函数g (x )=f (x )-(a +1)x ,且存在x 1,x 2分别为g (x )的极大值点和极小值点.(ⅰ)求实数a 的取值范围;(ⅱ)若a ∈(0,1),且g x 1 +kg x 2 >0,求实数k 的取值范围.【答案】(1)y +2=0(2)(i )(0,1)∪(1,+∞);(ii )(-∞,-1]【分析】(1)根据偶函数的定义,求出a 的值,然后利用导数求切线方程.(2)(ⅰ)对g (x )进行求导,将g (x )既存在极大值,又存在极小值转化成g (x )=0必有两个不等的实数根,利用导数得到g (x )的单调性和极值,进而即可求解;(ⅱ)对g (x )进行求导,利用导数分析g (x )的极值,将g x 1 +kg x 2 >0恒成立转化成ln a <1-1k⋅a -1a +1,构造函数,利用导数分类讨论求解即【详解】(1)f (x )为偶函数,有f (-x )=ae -x -e x =f (x )=ae x -e -x ,则a =-1,所以f (x )=-e x -e -x ,f (x )=-e x +e -x 所以f (0)=-2,f (0)=0所以f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y +2=0.(2)(ⅰ)g (x )=f (x )-(a +1)x =ae x -e -x -(a +1)x ,g(x )=ae x+e -x-(a +1)=ae 2x -(a +1)e x +1e x =ae x -1 e x-1e x,因为函数g (x )既存在极大值,又存在极小值,则g (x )=0必有两个不等的实根,则a >0,令g (x )=0可得x =0或x =-ln a ,所以-ln a ≠0,解得a >0且a ≠1.令m =min 0,-ln a ,n =max 0,-ln a ,则有:x(-∞,m )m(m ,n )n(n ,+∞)g (x )+0-0+g (x )↗极大值↘极小值↗可知g (x )分别在x =m 和x =n 取得极大值和极小值,符合题意.综上,实数a 的取值范围是(0,1)∪(1,+∞).(ⅱ)由a ∈(0,1),可得-ln a >0,所以x 1=0,x 2=-ln a ,g x 1 =a -1,g x 2 =1-a +(a +1)ln a 且有g x 2 <g x 1 <0,由题意可得a -1+k 1-a +(a +1)ln a >0对∀a ∈(0,1)恒成立,由于此时g x 2 <g x 1 <0,则k <0,所以k a +1 ln a >k -1 a -1 ,则ln a <1-1k ⋅a -1a +1,令h (x )=ln x -1-1k ⋅x -1x +1,其中0<x <1,则h(x )=1x -1-1k ⋅2(x +1)2=(x +1)2-2x 1-1k x (x +1)2=x 2+2k x +1x (x +1)2,令x 2+2k x +1=0,则Δ=4k 2-4=41-k 2k 2.①当Δ≤0,即k ≤-1时,h (x )≥0,h (x )在(0,1)上是严格增函数,所以h (x )<h (1)=0,即ln a <1-1k ⋅a -1a +1,符合题意;(2)当Δ>0,即-1<k <0时,设方程x 2+2k x +1=0的两根分别为x 3,x 4且x 3<x 4,则x3+x 4=-2k>0,x 3x 4=1,则0<x 3<1<x 4,则当x 3<x <1时,h (x )<0,则h (x )在x 3,1 上单调递减,所以当x 3<x <1时,h (x )>h (1)=0,即ln a >1-1k ⋅a -1a +1,不合题意.综上所述,k 的取值范围是(-∞,-1].【点睛】关键点点睛:本题(ⅱ)关键是将g x 1 +kg x 2 >0恒成立转化成ln a <1-1k ⋅a -1a +1,构造函数,利用导数分类讨论求解即可.14(2023上·广东深圳·高三深圳中学校考阶段练习)已知函数f x =x -m ln x -n ,其中m ,n∈R .(1)若m =n =1,求f x 在x =1处的切线方程;(2)已知不等式f x ≥x 恒成立,当nm取最大值时,求m 的值.【答案】(1)y =-1(2)m =e【分析】(1)根据切点和斜率求得切线方程.(2)构造函数g x =f x -x ,利用导数研究g x 的最小值,由此列不等式来求得nm的最大值,以及此时的m 的值.【详解】(1)当m =n =1时,f x =x -1 ln x -1,因为f x =ln x +x -1x,所以f 1 =0,又f 1 =-1,故f x 在x =1处的切线方程为y =-1;(2)显然m ≠0,若m <0,当x →0+时,x -m ln x -n →-∞,而x >0,矛盾,所以m >0,令g x =f x -x =x -m ln x -x -n ,则g x ≥0恒成立,即g (x )min ≥0.由于g x =ln x -m x ,ln x -m x =1x +mx2>0,则g x =ln x -mx在正实数集上是增函数,g 1 =-m <0,x →+∞时g x →+∞,故存在x 0>1,使得g x 0 =0,且在0,x 0 上g x <0,g (x )单减,在x 0,+∞ 上g x >0,g x 单增,且m =x 0ln x 0,故g (x )min =g x 0 =x 0ln x 0-m ln x 0-x 0-n ≥0,所以n ≤x 0ln x 0-m ln x 0-x 0=x 0ln x 0-x 0ln x 0 2-x 0,所以n m ≤x 0ln x 0-x 0ln x 0 2-x 0x 0ln x 0=1-ln x 0+1ln x 0≤-1,等号当且仅当ln x 0=1即x 0=e 时取得,此时m =x 0ln x 0=e ln e =e.故当n m取最大值时,m =e.15(2023·广东韶关·统考一模)已知函数f x =e x ,g x =2x .(1)若f x 在x =0处的切线与g x 的图象切于点P ,求P 的坐标;(2)若函数F x =f ax x 2-a +2a的极小值小于零,求实数a 的取值范围.【答案】(1)1,2 (2)(-∞,-2)∪(0,+∞)【分析】(1)由导数的几何意义可解;(2)求导得F x =ae ax x -1 x +a +2a,对a 进行分类讨论即可.【详解】(1)f x =e x .所以f x =e x 即切线斜率为k =e 0=1,又g x =2x ,所以g x =1x,令g x =1解得x =1,则g 1 =2,故点P 坐标为1,2 .(2)F x =f ax x 2-a +2a =e ax x 2-a +2a,因为F x =e ax ax 2+2x -a +2 =ae ax x -1 x +a +2a,令F x =0得x 1=-a +2a ,x 2=1,①当a >0,x 1=-a +2a <0由x 的变化可得x -∞,-a +2a-a +2a-a +2a,1 11,+∞F x +-0+F x单调递增极大值单调递减极小值单调递增F (1)极小值=e a -2a<0符合题意;②当-1<a <0,x 1=-a +2a >1由x 的变化可得x -∞,111,-a +2a-a +2a-a +2a,+∞ F x -0+-F x单调递减极小值单调递增极大值单调递减F (1)极小值=e a -2a>0不符合题意;③当a =1,F x ≤0,F x 单调递减,没极值点;④当a <-1,x 1=-a +2a <1由x 的变化可得x -∞,-a +2a-a +2a-a +2a,1 11,+∞F x -+0-F x单调递减极小值单调递增极大值单调递减F -a +2a 极小值=e x -a +2a -a +2a 2-a +2a<0,解得a<-2;综上所述,a∈(-∞,-2)∪(0,+∞).【点睛】关键点睛:本题主要考查导数的几何意义以及利用导数研究函数的极值,注意分类讨论思想的应用,本题难点在于a的范围的划分,属于常考题型.16(2023·湖北黄冈·统考模拟预测)已知函数f(x)=a ln x-2x+12x2.(1)讨论函数f x 的极值点个数;(2)若不等式f(x)≤x e x+12x-a-2-1恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)a=1【分析】(1)根据函数极值的定义,结合一元二次方程根的判别式分类讨论进行求解即可;(2)利用换元法构造函数,根据导数的性质进行求解即可.【详解】(1)∵f (x)=x2-2x+ax,x>0,.令g(x)=x2-2x+a,方程x2-2x+a=0的判别式为Δ=4-4a,①:当Δ≤0即a≥1时,f x ≥0,f x 单调递增,无极值点;②:当Δ>0即a<1时,函数g x 有两个零点x1=1-1-a,x2=1+1-a,(i)当a≤0时.x1≤0,x2>1,当x∈0,x2时f x <0,f x 单调递减,当x∈(x2,+∞)时f x >0,f x 单调递增,f x 有一个极小值点;(ii)当0<a<1时0<x1<1,x2>1,当x∈0,x1与(x2,+∞)时f x >0,f x 单调递增,当x∈x1,x2时f x <0,f x 单调递减,f x 有两个极值点.综上:当a≥1时f x 无极值点;当0<a<1时f x 有两个极值点;当a≤0时f x 有一个极小值点.(2)不等式f(x)≤x e x-2x+12x2恒成立,即a ln x+x≤xe x-1.∴xe x-a ln xe x-1≥0,令xe x=t,t>0,∴t-a ln t-1≥0.令h t =t-a ln t-1,h (t)=t-at,则需h t =t-a ln t-1≥0,当a≤0时,h t ≥0,h t 单调递增,又h1 =0,∴t∈0,1时h t <0,不合题意,∴a>0.当0<t<a时,h t 单调递减,当t>a时h t 单调递增,h(t)min=h(a)=a-a ln a-1.而h1 =0,∴h a =a-a ln a-1≤0,又由h t =t-a ln t-1≥0可得h a =a-a ln a-1≥0,所以需h a =a-a ln a-1=0,令m x =x-x ln x-1,m x =-ln x,当x∈0,1时m x 单调递增,当x∈(1,+∞)时m x 单调递减,∴m (x )max =m (1)=0,∴a =1.【点睛】关键点睛:本题的关键是根据换元法把a ln x +x ≤xe x -1变形为t -a ln t -1≥0.17(2023·山东潍坊·统考模拟预测)已知函数f (x )=mx -1+ln (x +1),m ∈R .(1)若函数f x 图象上存在关于原点对称的两点,求m 的取值范围;(2)当s >t >1时,(2s -2t )k s +t -2+f (t -2)+m s -3<f (s -2)+m t -3恒成立,求正实数k 的最大值.【答案】(1)-12e≤m ≤0(2)1【分析】(1)问题可转化f -x +f x =0有解,得到ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,构造函数g (t )=12t ln t (0<t ≤1),求导讨论单调性,利用数形结合,找到y =m 与曲线在0,1 的有交点时m 的范围;(2)恒成立问题,把不等式变形成2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<lns -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),构造函数h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),转化成零点的问题,再利用单调性求解.【详解】(1)要使函数f x 图象上存在关于原点对称的两点,则f -x +f x =0有解,则ln (-x +1)+m -x -1+ln (x +1)+mx -1=0,即ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,令t =1-x 2,则0<t ≤1,设g (t )=12t ln t (0<t ≤1)g (t )=12(1+ln t )=0得t =1e,当0<t <1e时,g t <0,g t 单调递减,当1e<t ≤1时,g t >0,g t 单调递增,所以g (t )min =g 1e =-12e,g 1 =0,所以-12e≤m ≤0;(2)由题意知(2s -2t )k s +t -2+ln (t -1)+m t -3+m s -3<ln (s -1)+m s -3+mt -3,则(2s -2t )k s +t -2<ln (s -1)-ln (t -1),则2k [(s -1)-(t -1)](s -1)+(t -1)<ln s -1t -1,2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<ln s -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),则2k (a -1)a +1<ln a ,即2k (a -1)a +1-ln a <0,设h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),h(a )=4k (a +1)2-1a =4ka -(a +1)2a (a +1)2=-a 2+(4k -2)a -1a (a +1)2,且h 1 =0,当h (1)=-1+4k -2-14=4k -44>0,即k >1时,易知方程-a 2+4k -2 a -1=0有一根a 1大于1,另一根a 2小于1,所以h a 在1,a 1 上单调递增,故有h a >h 1 =0不合题意,舍去, 当0<k ≤1时,有4ka -a +1 2≤4a -a +1 2=-a -1 2<0,所以h a ≤0,从而h a 在(1,+∞)上单调递减,故当a >1时,恒有h a <h 1 =0符合题意,所以正实数k 的取值范围为0<k ≤1,因此k 的最大值为1.【点睛】方法点睛:本题考查利用导数讨论方程根的个数问题.问题一可转化f -x +f x =0有解,得到ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,构造函数g (t )=12t ln t (0<t ≤1),求导讨论单调性,利用数形结合,找到y =m 与曲线在0,1 的有交点时m 的范围;问题二转化成恒成立问题,把不等式变形成2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<lns -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),构造函数h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),转化成零点的问题,再利用单调性求解.18(2023·河北保定·统考二模)已知函数f x =x 2e x +m ,m ∈R .(1)当m =-1时,求f x 在点A 1,e -1 处的切线方程.(2)若g x =f xx-ln x -1的图象恒在x 轴上方,求实数m 的取值范围.【答案】(1)3e -2 x -y -2e +1=0(2)m ≥-1【分析】(1)由题意,将m =-1代入函数f x 的解析式中,对函数f x 进行求导,得到f 1 和f 1 ,代入切线方程中即可求解;(2)将函数g x 的图像恒在x 轴上方,转化成m >ln x +1x -e x 恒成立,构造函数φx =ln x +1x-e x ,此时问题转化成函数最值问题,对函数φx 进行求导,利用导数的几何意义以及零点存在性定理进行求解即可.【详解】(1)∵f x =x 2e x -1∴f x =x 2+2x e x -2x∴f 1 =3e-2.又∵f1 =e-1∴f x 在点A1,e-1处的切线方程为3e-2x-y-2e+1=0(2)g x =f xx-ln x-1的图像恒在x轴上方,等价于x e x+m-ln x-1>0恒成立即m>ln x+1x-e x恒成立,令φx =ln x+1x-e x,则φ x =-ln xx2-e x=-ln x+x2e xx2令g x =-ln x+e x x2,则g x =-1x+x2e x+2xe x<0所以g x 在0,+∞上单调递减又g12>0,g1 <0,所以在0,+∞上存在唯一的x0使g x0=0当x∈0,x0时φ x >0,φx 单调递增,当x∈x0,+∞时φ x <0,φx 单调递减.故φx 的最大值为φx0=ln x0+1x0-e x0又1nx0+e x0x02=0,故x0e x0=-ln x0x0,两边取对数得ln x0+x0=ln-ln x0+-ln x0又h x =x+ln x在定义域内单调递增,所以x0=-ln x0,故e x0=1 x0所以φx0=ln x0+1x0-e x0=ln x0x0+1x0-1x0=-1所以m≥-1.【点睛】方法点睛:含参不等式恒成立求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求导确定函数的单调性得到最值,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.19(2023下·福建宁德·高三统考阶段练习)已知函数f(x)=e x+2ax-1,其中a为实数,e为自然对数底数,e=2.71828⋯.(1)已知函数x∈R,f(x)≥0,求实数a取值的集合;(2)已知函数F(x)=f(x)-ax2有两个不同极值点x1、x2,证明2a(x1+x2)>3x1x2【答案】(1)-1 2(2)证明见解析【分析】(1)求出f(x)的导数,对实数a分类讨论求出f(x)的最小值,解不等式f(x)min≥0即可求解;(2)由函数F(x)=f(x)-ax2有两个不同极值点x1、x2,可求出a的取值范围,由已知得e x2e x1=x2-1x1-1,取对数得x2-x1=ln x2-1-ln x1-1,通过换元x1-1=t1,x2-1=t2,构造函数u t =t-ln t,讨论函数u t =t-ln t的单调性,确定t1,t2的不等关系,再转化为x1、x2的关系即可证明.【详解】(1)由f (x )=e x +2ax -1,得f (x )=e x +2a ,当a ≥0时,因为f (-1)=1e-1-2a <0,不合题意;当a <0时,当x ∈-∞,ln (-2a ) 时,f (x )<0,f (x )单调递减,当x ∈ln (-2a ),+∞ 时,f (x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )min =f ln (-2a ) =-2a +2a ln (-2a )-1,要f (x )≥0,只需f (x )min =-2a +2a ln (-2a )-1≥0,令g (x )=x -x ln x -1,则g (x )=-ln x ,当x ∈(0,1)时,g (x )>0,g (x )单调递增;当x ∈(1,+∞)时,g (x )<0,g (x )单调递减;所以g (x )≤g (1)=0,则由g (-2a )=-2a +2a ln (-2a )-1≥0得-2a =1所以a =-12,故实数a 取值的集合-12 (2)由已知F x =e x -ax 2+2ax -1,则F x =e x -2ax +2a ,因为函数F x 有两个不同的极值点x 1、x 2,所以F x 有两个不同零点,若a ≤0时,则F x 在R 上单调递增,F x 在R 上至多一个零点,与已知矛盾,舍去;当a >0时,由e x -2ax +2a =0,得12a =x -1e x,令φx =x -1e x ,所以φx=2-x e x,当x ∈-∞,2 时,φ x >0,φx 单调递增;当x ∈2,+∞ 时,φ x <0,φx 单调递减.所以φx max =φ2 =1e2,且当x <1时,φx <0,当x >1时,φx >0,如下图所示:由图可知,当0<12a <1e2时,即当a >e 22时,直线y =12a 与函数φx 的图象有两个交点,不妨设这两个交点的横坐标分别为x 1、x 2,且x 1<x 2,且当x <x 1或x >x 2时,12a >x -1e x,则F x =2ae x 12a -x -1e x>0,当x1<x<x2时,12a <x-1e x,则F x =2ae x12a-x-1e x<0.综上所述,当a>e22时,函数F x 有两个极值点;设x1<x2,则1<x1<2<x2,因为φ(x1)=φ(x2)=0,所以e x1=2ax1-2a,e x2=2ax2-2a,则e x2e x1=x2-1x1-1,取对数得x2-x1=ln(x2-1)-ln(x1-1),令x1-1=t1,x2-1=t2,则t2-t1=ln t2-ln t1,即t2-ln t2=t1-ln t1(0<t1<1<t2),令u(t)=t-ln t,则u(t1)=u(t2),因为u (t)=t-1t,所以u(t)=t-ln t在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,令v(t)=u(t)-u1t=t-1t-2ln t,则v (t)=(t-1)2t2≥0,v(t)在(0,+∞)上单调递增,又v(1)=0,所以当t∈(0,1)时,v(t)<v(1)=0,即u(t)<u1t ,因为t2>1,2-t1>1,u(t)=t-ln t在(1,+∞)上单调递增,所以t2<1t1,所以x2-1<1x1-1,即x1x2<x1+x2,所以x1x2<x1+x2<2312e2(x1+x2)<23a(x1+x2),故3x1x2<2a(x1+x2)成立.【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.20(2023·广东·统考二模)已知a∈R,函数f x =x-1ln1-x-x-a cos x,f x 为f x 的导函数.(1)当a=0时,求函数f x 的单调区间;(2)讨论f x 在区间0,1上的零点个数;(3)比较110cos110与ln109的大小,并说明理由.【答案】(1)f x 的单调递增区间为-∞,0,单调递减区间为0,1(2)答案见解析(3)110cos110<ln109,理由见解析【分析】(1)求导可得f x =ln1-x(x<1),根据f x >0和f x <0即可求解;(2)令g x =f x ,则g x =a1-xcos x-11-x,x∈0,1.易知当a≤1时g x <0,从而g x 单调递减;当a >1时令h x =a 1-x cos x -1,利用导数讨论函数h (x )的单调性,根据零点的存在性定理分析函数g x 的单调性可得g x <0,即可得出零点的个数;(3)由(2)可得当a ≤1时ln 1-x +a sin x <0在0,1 上恒成立.利用导数讨论函数m x =x -tan x 的性质可得x cos x <sin x ,结合sin x <ln 11-x 得x cos x <ln 11-x,x ∈0,1 ,即可证明.【详解】(1)当a =0时,f x =x -1 ln 1-x -x ,其定义域为-∞,1 ,f x =ln 1-x ,令f x =ln 1-x =0,得x =0.当x ∈-∞,0 时,f x >0,故f x 在-∞,0 上单调递增;当x ∈0,1 时,f x <0,故f x 在0,1 上单调递减.因此,函数f x 的单调递增区间为-∞,0 ,单调递减区间为0,1 .(2)令g x =f x =ln 1-x +a sin x ,则g x =-11-x +a cos x =a 1-x cos x -11-x,x ∈0,1 .因为x ∈0,1 ,则1-x ∈0,1 ,cos x ∈0,1 ,则1-x cos x ∈0,1 .当a ≤1时,则a 1-x cos x -1<0,故g x <0,从而g x 在0,1 上单调递减;而g 0 =0,故当x ∈0,1 时,g x <g 0 =0,故g x 在区间0,1 上无零点;即f x 在区间0,1 上无零点;当a >1时,令h x =a 1-x cos x -1,则h x =-a cos x +1-x sin x ,因为x ∈0,1 ,则cos x +1-x sin x >0,从而h x <0,即h x 在0,1 上单调递减;而h 0 =a -1>0,h 1 =-1<0,因此存在唯一的x 0∈0,1 ,使得h x 0 =0,并且当x ∈0,x 0 时,h x >0;当x ∈x 0,1 时,h x <0.即当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,1 时,g x <0.故当x ∈0,x 0 时,g x 单调递增,当x ∈x 0,1 时,g x 单调递减.而g 0 =0,故g x 0 >0;取N =1-e -2a ∈0,1 ,当x >N 时,g x =ln 1-x +a sin x <a +ln e -2a =a -2a =-a <0,所以存在唯一的m ∈x 0,1 ,使得g m =0,即f x 在区间0,1 上有唯一零点.综上所述,当a >1时,f x 在0,1 上有唯一的零点;当a ≤1时,f x 在0,1 上没有零点.(3)110cos 110<ln 109理由如下:[解法一]由(2)可得,当a ≤1时,ln 1-x +a sin x <0在0,1 上恒成立.即当a =1时,sin x <ln 11-x ,x ∈0,1 .以下证明不等式:当x ∈0,π2时,有x <tan x .令m x =x-tan x,则m x =1-1cos2x<0,故m x 在0,π2上单调递减,则m x <m0 =0,即x<tan x,x∈0,π2,即有x cos x<sin x,而sin x<ln11-x,故x cos x<ln11-x,x∈0,1.取x=110,则有110cos110<ln109.[解法二]显然cos110∈0,1,故110cos110<110,以下证明不等式:当x∈-1,+∞时,有ln1+x≤x.令p x =ln1+x-x,则令p x =11+x-1=-x1+x=0,得x=0.故当x∈-1,0时,p x >0,从而p x 在-1,0上单调递增;当x∈0,+∞时,p x <0,从而p x 在0,+∞上单调递减.故x=0是p x =ln1+x-x的极大值点,并且是最大值点,故p x ≤p0 =0,即ln1+x≤x,x∈-1,+∞.取x=-110,则ln910<-110,故ln109>110,故110cos110<110<ln109,从而110cos110<ln109.【点睛】方点点睛:利用导数研究函数零点问题,不论哪种方法,其核心步骤都是构造函数.利用已知的函数或已知条件将问题转化,重新构造函数模型,通过导数研究函数模型的单调性、极值或最值等达到解决问题的目的.二、证明题21(2023·福建·校联考模拟预测)设函数f x =2x-2x-a ln x(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x 有两个极值点x1,x2,记过点A x1,f x1,B x2,f x2的直线的斜率为k,若x2∈1,e,证明:2-4e-1<k<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;(2)求出直线的斜率k,得k=4-2x1x2+1x1x2-1lnx1x2,令t=x1x2,t∈1e,1,要证:2-4e-1<k<0,即证ln t<2t-1t+1和ln t>e+1e-1⋅t-1t+1,求出函数的导数,根据函数的单调性证明即可.【详解】(1)f x =2+2x2-ax=2x2-ax+2x2,令g x =2x2-ax+2,Δ=a2-16.①当-4≤a≤4时,Δ≤0,f x ≥0,f x 在0,+∞单调递增:②当a<-4时,Δ>0,g x =0的两根都小于0,f x 在0,+∞上大于0,所以f x 在0,+∞单调递增;③当a>4时,由g x =0,解得x1=a-a2-164,x2=a+a2-164,x∈0,x1∪x2,+∞,g x >0,f x >0,f x 在0,x1,x2,+∞上单调递增:x∈x1,x2,g x <0,f x <0,f x 在x1,x2上单调递减.(2)证明:由(1)知当a>4时,f x 有两个极值点x1,x2,且满足x1+x2=a2,x1x2=1.f x1-f x2=2x1-x2-21x1-1x2-a ln x1-ln x2=4x1-x2-a ln x1-ln x2,k=f x1-f x2x1-x2=4-aln x1-ln x2x1-x2=4-2x1+x2x1-x2ln x1-ln x2=4-2x1x2+1x1x2-1lnx1x2.令t=x1x2=1x22∈1e,1,则k=4-2t+1t-1ln t.(ⅰ)要证k<0,即证ln t<2t-1 t+1.令h t =ln t-2t-1t+1,则ht =1t-4t+12=t2-2t+1t+12>0,所以h t 在1e,1上单调递增.又h1 =0,所以h t <0,即ln t<2t-1t+1,∴k<0.(ⅱ)要证k>2-4e-1,即证ln t>e+1e-1⋅t-1t+1.令F t =ln t-e+1e-1⋅t-1t+1,Ft =1t-e+1e-12t+12=t2-4e-1t+1t t+12,记G t =t2-4e-1t+1,则G1e=e3-e2-3e-1e2e-1>0,G1 =2e-6e-1<0,则G t 在1e,1有唯一实根t0,故F t 在1e,t0上单调递增,在t0,1单调递减,又F1e=F1 =0,所以当1e<t<1时,F t >F1e =0,∴ln t>e+1e-1⋅t-1t+1,即k>2-4e-1.由(ⅰ)(ⅱ),证得2-4e-1<k<0.【点睛】思路点睛:根据函数极值点个数求参数相关问题时,一般需要先对函数求导,根据导函数对应的方程,确定极值点与参数之间关系,再由消元法将问题转化为参数与其中一个极值点之间的关系式,根据极值点的范围,构造新的函数,利用导数的方法判定新函数的单调性,进而即可求解.。

高考数学函数与导数相结合压轴题精选(含具体解答)

高考数学函数与导数相结合压轴题精选(含具体解答)

高考数学函数与导数相结合压轴题精选11、已知)0()(23>+++=a d cx bx ax x f 为连续、可导函数,如果)(x f 既有极大值M ,又有极小值N ,求证:.N M >证明:由题设有),)((323)(212x x x x a c bx ax x f --=++='不仿设21x x <,则由时当时当时当知),(,0)(),(,0)(),(:02211+∞∈<'∈>'-∞∈>x x x f x x x x f x x a1)(,0)(x x f x f 在故>'处取极大值,在x 2处取极小值,)()()()()(212221323121x x c x x b x x a x f x f -+-+-=-])()()[(212122121c x x b x ax x x a x x +++-+-=)]3(92)[(]3232)32()[(22121ac b ax x c abb ac a a b a x x ---=+-⋅+⋅--⋅-=由方程0232=++c bx ax 有两个相异根,有,0)3(412)2(22>-=-=∆ac b ac b又)()(,0)()(,0,0212121x f x f x f x f a x x >>-∴><-即,得证. 12、已知函数ax x x f +-=3)(在(0,1)上是增函数. (1)求实数a 的取值集合A ;(2)当a 取A 中最小值时,定义数列}{n a 满足:)(21n n a f a =+,且b b a )(1,0(1=为常数),试比较n n a a 与1+的大小;(3)在(2)的条件下,问是否存在正实数C ,使20<-+<ca ca n n 对一切N n ∈恒成立?(1)设))(()()(,10222121122121a x x x x x x x f x f x x -++-=-<<<则由题意知:0)()(21<-x f x f ,且012>-x x)3,0(,222121222121∈++<++∴x x x x a x x x x 则}3|{,3≥=≥∴a a A a 即 (4分)(注:法2:)1,0(,03)(2∈>+-='x a x x f 对恒成立,求出3≥a ).(2)当a =3时,由题意:)1,0(,2321131∈=+-=+b a a a a n n n 且以下用数学归纳法证明:*∈∈N n a n 对),1,0(恒成立.①当n=1时,)1,0(1∈=b a 成立;②假设n =k 时,)1,0(∈k a 成立,那么当1+=k n 时,k k k a a a 232131+-=+,由①知)3(21)(3x x x g +-=在(0,1)上单调递增,10)1()()0(1<<<<∴+k k a g a g g 即,由①②知对一切*∈N n 都有)1,0(∈n a (7分)而0)1(212121231>-=+-=-+n n n n n n a a a a a a n n a a >∴+1 (9分) (3)若存在正实数c ,使20<-+<ca ca n n 恒成立 (10分令),(,21+∞-+=-+=c cx cc x c x y 在上是减函数, n n n a ca ca 随着-+∴增大,而小, 又}{n a 为递增数列,所以要使20<-+<ca ca n n 恒成立,只须30,30201111bc a c c a ca c a <<<<∴⎪⎩⎪⎨⎧<-+>-即 (14分) 13、已知)(22)(2R x x ax x f ∈+-=在区间[-1,1]上是增函数. (1)求实数a 的值所组成的集合A. (2)设关于x 的方程xx f 1)(=的两根为1x 、2x ,试问:是否存在实数m ,使得不等式 ||1212x x tm m -≥++对任意]1,1[-∈∈t A a 及恒成立?若存在,求出m 的取值范围;若不存在,请说明理由(1)222)2()2(2)(+---='x ax x x f ]1,1[)(-在x f 是是增函数 ]1,1[,0)(-∈≥'∴x x f 对恒成立.设110)1(0)1(,2)(2≤≤-⇔⎩⎨⎧≤-≤--=a ax x x ϕϕϕ则有)(],1,1[x f x -∈对 是连续函数,且只有当0)1(,1=-'=f a 时,以及当}11|{,0)1(,1≤≤-=∴='-=a a A f a 时 (2)由02,12222=--=+-ax x xx a x 得 212,,08x x a ∴>+=∆ 是方程022=--ax x 的两实根.⎩⎨⎧-==+∴22121x x ax x 从而84)(||22122121+=-+=-a x x x x x x 38||11221≤+=-∴≤≤-a x x a要使不等式||1212x x tm m -≥++对任意]1,1[-∈∈t A a 及恒成立, 当且仅当]1,1[312-∈≥++t tm m 对任意恒成立, 即022≥-+tm m 对任意]1,1[-∈t 恒成立. 设22)(22-+=-+=m mt tm m t g则有2202)1(02)1(22-≤≥∴⎪⎩⎪⎨⎧≥-+=≥--=-m m m m g m m g 或∴存在m ,其范围为}22|{-≤≥m m m 或14、已知二次函数y=g(x )的图象过原点和点(m ,0)与点(m+1, m+1),(1)求y=g(x )的表达式;(2)设)(x f =(x -n)g(x )(m>n>0)且)(x f 在x =a 和x =b(b<a )处取到极值, ①求证:b<n<a <m ;②若m+n=22,则过原点且与曲线y=)(x f 相切的两条直线能否互相垂直?若能,则给出证明;若不能,请说明理由?(文科生做....)设常数a >0, a ≠1,函数55log )(+-=x x x f a , (1)讨论)(x f 在区间(-∞,-5)上的单调性,并予以证明; (2)设g(x )=1+log a (x -3),如果)(x f =g(x )有实数根,求a 的取值范围.(理科生做....)解:(1)设g(x )=ax 2+b x +c(a ≠0),由题意得.)(.0,,1,1)1(,0,022mx x x g c m b a b m a bm am c -=∴⎪⎩⎪⎨⎧=-==⎪⎩⎪⎨⎧=++=+=解得…………………………3分 (2)∵f (x )=(x -n)g(x )=x (x -m)(x -n)=x 3-(m+n)x 2+mn x , ∴f ′(x )=3x 2-2(m+n)x +mn.…………… 5分①由题意知,a ,b 为方程f ′(x )=0的两个实根,又f ′(0)=m ·n>0, f ′(n)=n(n -m)<0, f ′(m)=m(m -n)>0,∴两根x =b ,x =a 分布在(0,n ),(n ,m )内.又b<a ,∴b<n<a <m.…………9分 ②设两切点的横坐标分别为x 1, x 2,则切线l 1的方程为y -f (x 1)=[321x -2(m+n)x 1+mn](x -x 1). 又l 1过原点,∴-x 1(x 1-m)(x 1-n)= [321x -2(m+n)x 1+mn](-x 1) 解得x 1=0, 或x 1=2n m +,同理x 2=0或x 2=2n m +.∴x 1=0, x 2=2n m +.……………………12分 两切线的斜率分别为k 1=mn ,k 2=22.)(412=+++-n m mn n m 又, 若两切线相互垂直,则k 1k 2=-1,即mn ])22(41[2n m ⋅+-=-1,得mn=1.解方程组⎪⎩⎪⎨⎧-=+=⎩⎨⎧==+.12,12,122n m mn n m 得 故存在过原点且与曲线y=f (x )相切的两条直线互相垂直.………………14分 (文科生做....)解:(1))5101(log )(+-=x x f a .利用定义可以证明当a <1时,f (x )是 (-∞,-5)上的增函数;当0<a <1时,f (x )是(-∞,-5)上的减函数(证明略)……………………6分 (2)∵g(x )=1+log a (x -3), f (x )=g(x )有实根,即log a55+-x x =1+log a (x -3)有实根, 则实根大于5.又因为1+log a (x -3)=log a [a (x -3)],原方程有大于5的实根,即 方程55+-x x =a (x -3)有大于5的实数根.…………………………………………9分 由此解得a =)3)(5(5-+-x x x (a >0).1254112201)05(201252522+≤++=>=-++=-+-=tt t x t t t x x x 令 当且仅当.16530.525,52-≤<∴+==a x t 时取等号即………………14分15、已知函数).,()(23R b a b ax x x f ∈++-= (1)若1=a ,函数)(x f 的图象能否总在直线b y =的下方?说明理由;(2)若函数)(x f 在[0,2]上是增函数,2=x 是方程)(x f =0的一个根,求证:2)1(-≤f ;(3)若函数)(x f 图象上任意不同的两点连线斜率小于1,求实数a 的取值范围.解:(1)不能,取,11)1(,1b b f x >++=--=则即存在点(-1,2+b )在函数图象上,且在直线b y =的上方; (3分)(2)由2=x 是方程0)(=x f 的一个根,得,048)2(=++-=b a f 即a b 48-= (4分)又.32,0.023,0)(,23)(2122a x x ax x x f ax x x f ===+-='+-='得即令又函数)(x f 在[0,2]上是增函数,3,2322≥≥=∴a a x 即, (7分)2374811)1(-≤-=-++-=++-=a a a b a f (9分)(3)设任意不同的两点21222111),,(),,(x x y x P y x P ≠且,则.12121<--x x y y )14(3334,043)3(3)12(04230)1(4)(01)(1)(,12222222222222212221221212221212122322131分故分即即<<-∴<-++--∴<-++-<-+-+-=∆∈<-+--+-∴<++---<--++∴a a a a a x a ax x ax x x a R x ax x x x a x x x a x x x x x x ax x ax x16、(理)设e ex ax x f x()1()(2-⋅-+=为自然对数的底,a 为常数且R x a ∈<,0),)(x f 取极小值时,求x 的值. (文)函数a x x a ax x f (3)1(23)(23--+=为常数且R x a ∈≥,0)取极小值时,求x 的值. 理)解:)1()1()12()(2-⋅⋅-++⋅+='--x xe x ax e ax x f)2)(1(-+⋅-=-x ax ez………………2分 令210)(或ax x f -=⇒='………………4分(1)0121<<->-a 即当,由表)(,1xf ax 时-=∴取极小值.………………7分(2)0)2(21)(,21212≤-⋅⋅-='-==--x e x f a a x 时即当无极值.………………9分(3)121-<<-a 即当时,由表取极小值时时当综上取极小值时)(,1,021,.)(,2x f ax a x f x -=<<--=∴ 取极小值时时当)(,2,21x f x a -=-<)(,21x f a 时当-=无极小值. ………………12分)(x f ∴无极小值.………………6分(二)由表或令时当110)()1)(1(3)(,0-=⇒='+-='>x x f x x a x f a )(,x f ax 时当=∴取极小值综上,当)(,1,0x f ax a 时时=>取极小值当)(,0x f a 时=无极小值.………………12分17、已知0,1>->c b ,函数b x x f +=)(的图象与函数c bx x x g ++=2)(的图象相切. (1)求b 与c 的关系式。

导数真题压轴题解析及答案

导数真题压轴题解析及答案

导数真题压轴题解析及答案在高中数学学习中,导数是一个非常重要的概念,它不仅被广泛应用于数学领域,还与自然科学和工程技术密切相关。

因此,在备考高考数学时,导数相关的题目往往成为考生们最为关注和重视的一部分。

下面将针对一道导数题进行详细解析,并给出答案和思路。

假设已知函数f(x) 对全部实数 x 都可导,且满足当x ≤ 0 时f(x) = -x^2 + 3x + a,x > 0 时f(x) = x^2 - x + b,其中a,b 为常数。

题目1:已知曲线 y = f(x) 在点 (1, 2) 处的切线方程为 y - 2 = 7(x - 1),求常数 a,b 的值。

解析:首先我们来看函数 f(x) 的定义域分为两部分,x ≤ 0 和 x > 0,对于x ≤ 0 的情况,函数表达式为 f(x) = -x^2 + 3x + a,对其求导得到 f'(x) = -2x + 3。

同样对于 x > 0,函数表达式为f(x) = x^2 - x + b,对其求导得到 f'(x) = 2x - 1。

由题目给出的切线方程 y - 2 = 7(x - 1),我们可以将切线方程转化为导数 f'(1) 的值等于 7,即:f'(1) = 7-2 × 1 + 3 = 7-2 + 3 = 71 = 7由上述计算可知求得的 f'(1) = 7 不成立,说明原切线方程与函数 f(x) 在点 (1, 2) 的导数不符合。

因此,我们需要重新计算切线方程。

通过 f(x) 的定义可以得到:当x ≤ 0 时,f(1) = -1^2 + 3 × 1 + a = 2 - 1 + a = a + 1当 x > 0 时,f(1) = 1^2 - 1 + b = 1 - 1 + b = b所以,根据给定的切线方程 y - 2 = 7(x - 1),我们有:a + 1 = 7 × (1 - 1) = 0b = 7 × 1 - 2 = 7 - 2 = 5因此,常数 a 的值为 -1,常数 b 的值为 5。

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函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。

(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2t x t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情况讨论:(1)若0,,tt t x <<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭。

(2)若0,tt t >-<则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭的单调递减,在,2t ⎛⎫+∞⎪⎝⎭单调递增,以下分两种情况讨论: (1)当1,22tt ≥≥即时,()f x 在(0,1)单调递减, 2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<所以对任意[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)均存在零点。

(2)当01,022t t <<<<即时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在,12t ⎛⎫⎪⎝⎭单调递增,若33177(0,1],10.244t f t t t ⎛⎫∈=-+-≤-< ⎪⎝⎭2(1)643643230.f t t t t t =-++≥-++=-+>所以(),12t f x ⎛⎫⎪⎝⎭在存在零点。

若()3377(1,2),110.244t t f t t t ⎛⎫∈=-+-<-+<⎪⎝⎭(0)10f t =->所以()0,2t f x ⎛⎫ ⎪⎝⎭在存在零点。

所以,对任意(0,2),()t f x ∈在区间(0,1)均存在零点。

综上,对任意(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)均存在零点。

2. 已知函数21()32f x x =+,()h x = (Ⅰ)设函数F (x )=18f (x )-x 2[h (x )]2,求F (x )的单调区间与极值;(Ⅱ)设a ∈R ,解关于x 的方程33lg[(1)]2lg ()2lg (4)24f x h a x h x --=---;(Ⅲ)设*n ∈N ,证明:1()()[(1)(2)()]6f n h n h h h n -+++≥. 本小题主要考查函数导数的应用、不等式的证明、解方程等基础知识,考查数形结合、函数与方程、分类与整合等数学思想方法及推理运算、分析问题、解决问题的能力.解:(Ⅰ)223()18()[()]129(0)F x f x x h x x x x =-=-++≥,2()312F x x '∴=-+.令()0F x '∴=,得2x =(2x =-舍去).当(0,2)x ∈时.()0F x '>;当(2,)x ∈+∞时,()0F x '<,故当[0,2)x ∈时,()F x 为增函数;当[2,)x ∈+∞时,()F x 为减函数.2x =为()F x 的极大值点,且(2)824925F =-++=.(Ⅱ)方法一:原方程可化为42233log [(1)]log ()log (4)24f x h a x h x --=---,即为4222log (1)log log 4log 4a xx a x x x --=---=-,且,14,x a x <⎧⎨<<⎩①当14a <≤时,1x a <<,则14a xx x--=-,即2640x x a -++=, 364(4)2040a a ∆=-+=->,此时620435ax a ±-==±-,∵1x a <<,此时方程仅有一解35x a =--.②当4a >时,14x <<,由14a xx x--=-,得2640x x a -++=,364(4)204a a ∆=-+=-,若45a <<,则0∆>,方程有两解35x a =±-; 若5a =时,则0∆=,方程有一解3x =; 若1a ≤或5a >,原方程无解.方法二:原方程可化为422log (1)log (4)log ()x h x h a x -+-=-, 即2221log (1)log 4log 2x x a x -+-=-,10,40,0,(1)(4).x x a x x x a x ->⎧⎪->⎪⇔⎨->⎪⎪--=-⎩214,(3) 5.x x a a x ⎧<<⎪⇔<⎨⎪=--+⎩ ①当14a <≤时,原方程有一解35x a =--; ②当45a <<时,原方程有二解35x a =±-; ③当5a =时,原方程有一解3x =; ④当1a ≤或5a >时,原方程无解.(Ⅲ)由已知得(1)(2)()]12h h h n n +++=+++,1431()()666n f n h n n +-=-.设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且1()()6n S f n h n =-(*n ∈N )从而有111a S ==,当2100k ≤≤时,1k k k a S S -=- 又1[(4(46k a k k +-2216=106=>. 即对任意2k ≥时,有k a >11a =1212n a a a n +++≥+++.则(1)(2)()n S h h h n ≥+++,故原不等式成立.3. 设函数ax x x a x f +-=22ln )(,0>a(Ⅰ)求)(x f 的单调区间;(Ⅱ)求所有实数a ,使2)(1e x f e ≤≤-对],1[e x ∈恒成立.注:e 为自然对数的底数.【解析】(21)本题主要考查函数的单调性、导数运算法则、导数应用等基础知识,同时考查抽象概括、推理论证能力。

满分15分。

(Ⅰ)解:因为22()ln .0f x a x x ax x =-+>其中 所以2()(2)()2a x a x a f x x a x x-+'=-+=-由于0a >,所以()f x 的增区间为(0,)a ,减区间为(,)a +∞(Ⅱ)证明:由题意得,(1)11,f a c a c =-≥-≥即 由(Ⅰ)知()[1,]f x e 在单调递增, 要使21()[1,]e f x e x e -≤≤∈对恒成立,只要222(1)11,()f a e f e a e ae e =-≥-⎧⎨=-+≤⎩解得.a e =4. 设21)(ax e x f x+=,其中a 为正实数.(Ⅰ)当34=a 时,求()f x 的极值点; (Ⅱ)若()f x 为R 上的单调函数,求a 的取值围.【解析】(18)(本小题满分13分)本题考查导数的运算,极值点的判断,导数符号与函数单调变化之间的关系,求解二次不等式,考查运算能力,综合运用知识分析和解决问题的能力. 解:对)(x f 求导得.)1(1)(222ax axax e x f x+-+=' ① (I )当34=a ,若.21,23,0384,0)(212===+-='x x x x x f 解得则 综合①,可知所以,231=x 是极小值点,212=x 是极大值点.(II )若)(x f 为R 上的单调函数,则)(x f '在R 上不变号,结合①与条件a>0,知0122≥+-ax ax在R 上恒成立,因此,0)1(4442≤-=-=∆a a a a 由此并结合0>a ,知.10≤<a5. 已知a ,b 为常数,且a ≠0,函数f (x )=-ax+b+axlnx ,f (e )=2(e=2.71828…是自然对数的底数)。

(I )数b 的值;(II )求函数f (x )的单调区间;(III )当a=1时,是否同时存在实数m 和M (m<M ),使得对每一个t ∈[m ,M],直线y=t与曲线y=f (x )(x ∈[1e,e])都有公共点?若存在,求出最小的实数m 和最大的实数M ;若不存在,说明理由。

【解析】22.本小题主要考查函数、导数等基础知识,考查推理论证能力、抽象概括能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想、化归与转化思想、分类与整合思想,满分14分。

解:(I )由()22,f e b ==得(II )由(I )可得()2ln .f x ax ax x =-++ 从而'()ln .f x a x =0a ≠因为,故:(1)当0,a >时由f'(x)>0得x>1,由f'(x)<0得0<x<1; (2)当0,'()001,'()0 1.a f x x f x x <><<<>时由得由得 综上,当0a >时,函数()f x 的单调递增区间为(1,)+∞, 单调递减区间为(0,1);当0a >时,函数()f x 的单调递增区间为(0,1), 单调递减区间为(1,)+∞。

(III )当a=1时,()2ln ,'()ln .f x x x x f x x =-++=由(II )可得,当x 在区间1(,)e 变化时,'(),()f x f x 的变化情况如下表:又22,'()([,])f x x e e e-<=∈所以函数的值域为[1,2]。

据经可得,若1,2m M =⎧⎨=⎩,则对每一个[,]t m M ∈,直线y=t 与曲线1()([,])y f x x e e =∈都有公共点。

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