高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版

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高考数学复习考点题型专题讲解43 导数与三角函数的交汇问题

高考数学复习考点题型专题讲解43 导数与三角函数的交汇问题

高考数学复习考点题型专题讲解专题43 导数与三角函数的交汇问题1.对于三角函数与幂函数、指数、对数函数混合构成的初等函数问题,常利用导数解决,主要有单调性、极值、最值、零点和不等式证明及求参数范围等问题.2.在解决这些问题时,既要遵循导数解决问题的一般思路和方法,又要注意三角函数本身的性质,特别地要注意三角函数的泰勒公式及常用结论(如x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,sin x <x <tanx 等).类型一 零点问题1.常借助高阶导数,令其为零找到参数讨论的分界点.2.对参数分类后,还常需要对自变量进行讨论.例1(2022·扬州调研)已知函数f (x )=e x -ax sin x -bx +c 的图象与x 轴相切于原点. (1)求b ,c 的值;(2)若f (x )在(0,π)上有唯一零点,求实数a 的取值范围. 解 (1)f ′(x )=e x -a (sin x +x cos x )-b , 依题意,⎩⎨⎧f ′(0)=0,f (0)=0,即⎩⎨⎧1-b =0,1+c =0,解得⎩⎨⎧b =1,c =-1.(2)由(1)得f ′(x )=e x -a (sin x +x cos x )-1, 记g (x )=e x -a (sin x +x cos x )-1, 则g ′(x )=e x -a (2cos x -x sin x ), 所以g ′(0)=1-2a , ①当a >12时,(ⅰ)当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,g ″(x )=e x+a (3sin x +x cos x )>0,所以g ′(x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2上单调递增,又因为g ′(0)<0,g ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=e π2+π2a >0,所以存在唯一实数x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,使得g ′(x 0)=0.(ⅱ)当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫π2,π时,2cos x -x sin x <0,则g ′(x )>0.由(ⅰ)(ⅱ)可知,x ∈(0,x 0),g ′(x )<0,g (x )单调递减,x ∈(x 0,π),g ′(x )>0,g (x )单调递增. 因为g (0)=0,g (π)=e π+a π-1>0, 所以存在唯一实数x 1∈(x 0,π), 使得g (x 1)=0,所以当x ∈(0,x 1)时,g (x )<0, 即f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(x 1,π),g (x )>0,即f ′(x )>0,f (x )单调递增.因为f (0)=0,f (π)=e π-π-1>0, 所以存在唯一实数x 2∈(x 1,π), 使得f (x 2)=0,即f (x )在(0,π)上有唯一零点,符合题意. ②当a ≤12时,f (x )=e x -ax sin x -x -1≥e x -12x sin x -x -1, 记h (x )=e x-12x sin x -x -1,x ∈(0,π).h ′(x )=e x -12(sin x +x cos x )-1,所以h ″(x )=e x-cos x +12x sin x >e 0-cos x +12x sin x >0,所以h ′(x )在(0,π)上单调递增, 且h ′(x )>e 0-12(sin 0+0cos 0)-1=0,所以h (x )在(0,π)上单调递增,h (x )>e 0-12×0×sin 0-0-1=0,则x ∈(0,π)时,f (x )>0,所以f (x )在(0,π)上没有零点,不合题意,舍去. 综上,a 的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞. 训练1(2022·苏州八校适考)函数f (x )=x -sin x -cos x . (1)求函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,π2上的极值;(2)证明:F (x )=f (x )-ln x 有两个零点.(1)解 ∵f (x )=x -sin x -cos x , ∴f ′(x )=1-cos x +sin x=1-2cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,π2,由f ′(x )=0,可得x =-π2或x =0,∴x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2∪⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f ′(x )>0,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2分别单调递增;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,0,f ′(x )<0,f (x )单调递减, ∴x =-π2时,函数f (x )有极大值f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2=1-π2;x =0时,函数f (x )有极小值f (0)=-1.(2)证明 ∵F (x )=f (x )-ln x =x -sin x -cos x -ln x ,x >0, ∴h (x )=F ′(x )=1-cos x +sin x -1x,x >0,∴h ′(x )=sin x +cos x +1x 2=2sin ⎝⎛⎭⎪⎫x +π4+1x 2.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,3π4时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,即F ′(x )单调递增,又F ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=1-4π<0,F ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=2-2π>0,故存在x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2,F ′(x 0)=0,∴x ∈(0,x 0)时,F ′(x )<0,F (x )单调递减;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0,3π4时,F ′(x )>0,F (x )单调递增,∴x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,3π4时,函数F (x )min =F (x 0)<F (1)=1-sin 1-cos 1<0,F (e -2)=e -2-sin e -2-cos e -2+2>0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π4=3π4-ln 3π4>0,故x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,3π4时,F (x )=f (x )-ln x 有两个零点.当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,7π4时,2sin ⎝⎛⎭⎪⎫x +π4≤0, F (x )=x -sin x -cos x -ln x =x -2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4-ln x ≥x -ln x , 对于函数φ(x )=x -ln x ,则φ′(x )=1-1x =x -1x>0,又φ(1)=1,∴x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,7π4,φ(x )>φ(1)=1,即F (x )>0,此时函数F (x )=f (x )-ln x 没有零点. 当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫7π4,+∞时,F (x )=x -sin x -cos x -ln x =x -2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4-ln x ≥x -2-ln x , 由上可知F (x )≥7π4-2-ln 7π4>0, 故当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫7π4,+∞时,函数F (x )=f (x )-ln x 没有零点, 综上,函数F (x )=f (x )-ln x 有两个零点. 类型二 证明不等式1.所证不等式不含参数时,常需对自变量分类讨论证明.2.所证不等式含参数时,要注意灵活应用切线不等式或利用参数的范围进行放缩. 例2 已知函数f (x )=ln x +1x,e 为自然对数的底数,e≈2.718.求证:f (x )<e xx+sin x .证明依题意,要证f(x)<e xx+sin x,x>0,即证:x ln x-e x-x sin x+1<0,令h(x)=x ln x-e x-x sin x+1,x>0.①当0<x≤1时,x sin x>0,1-e x<0,x ln x<0,故h(x)<0.②当1<x≤2时,x sin x>0,h(x)<x ln x-e x+1,令u(x)=x ln x-e x+1,x∈(1,2],u′(x)=1+ln x-e x,显然u″(x)=1x-e x在(1,2]上单调递减,u″(x)<u″(1)=1-e<0,所以u′(x)在(1,2]上单调递减,u′(x)<u′(1)=1-e<0,所以u(x)在(1,2]上单调递减,u(x)<u(1)=1-e<0,所以,当x∈(1,2]时,h(x)<u(x)<0.③当x>2时,-1≤sin x≤1,-x≤x sin x≤x,故h(x)≤x ln x-e x+x+1,令v(x)=x ln x-e x+x+1,x>2,v′(x)=2+ln x-e x,显然v″(x)=1x-e x在(2,+∞)上单调递减,v″(x)<v″(2)=12-e2<0,所以v′(x)在(2,+∞)上单调递减,v′(x)<v′(2)=2+ln 2-e2<0,所以v(x)在(2,+∞)上单调递减,v(x)<v(2)=2ln 2-e2+2+1<5-e2<0,所以,当x>2时,h(x)≤v(x)<0.综上所述,当x>0时,h(x)<0,得证.训练2(2022·苏州八校联考)已知函数f(x)=e-x-a ln x-2x(a∈R,x>0).(1)若a=1,x0是函数f(x)的零点,求证:x0·e x0=1;(2)证明:对任意x >0,0<a ≤1,都有a sin x -x ln x <e -x +x 2. 证明 (1)当a =1时,f (x )=e -x -ln x -2x , 由题意知f (x 0)=e -x 0-ln x 0-2x 0=0, 即e -x 0-x 0=x 0+ln x 0=e -x 0+ln e -x 0.令g (x )=x +ln x ,显然g (x )在(0,+∞)上单调递增,x 0,e -x 0>0. 由g (x 0)=g (e -x 0),得x 0=e -x 0, 所以x 0e x 0=1.(2)对∀x >0,令φ(x )=x -sin x ,φ′(x )=1-cos x ≥0,则φ(x )在(0,+∞)上单调递增,且φ(0)=0,所以当x >0时,φ(x )>0,即x >sin x .当0<a ≤1时,e -x +x 2+x ln x -a sin x >e -x +x 2+x ln x -ax ≥e -x +x 2+x ln x -x =x ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x e x +x +ln x -1. 令h (x )=1x e x +x +ln x -1=1x ex +ln(x e x )-1,令x e x=t ,t ∈(0,+∞), 所以H (t )=1t+ln t -1,H ′(t )=-1t 2+1t =t -1t2.则H (t )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, 所以H (t )≥H (1)=0,即h (x )≥0, 所以e -x +x 2+x ln x -a sin x >0, 即a sin x -x ln x <e -x +x 2得证. 类型三 不等式恒成立、能成立求参数1.分离参数,归纳为函数的最值问题.2.注意利用已知参数的范围.例3(2022·辽宁协作体模拟改编)已知函数f (x )=14x 3-x 2sin α+x +1,α∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π2.证明:存在α∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π2,使得不等式f (x )>e x 有解(e 是自然对数的底数).证明 不等式f (x )>e x 等价于 ⎝ ⎛⎭⎪⎫14x 3-x 2sin α+x +1·e -x >1, 所以只需证⎝ ⎛⎭⎪⎫14x 3-x 2sin α+x +1e -x 的最大值大于1.因为α∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π2,-1≤-sin α≤12,又x 2∈[0,+∞),所以-x 2sin α≤12x 2,当α=-π6时等号成立,所以⎝ ⎛⎭⎪⎫14x 3-x 2sin α+x +1e -x≤⎝ ⎛⎭⎪⎫14x 3+12x 2+x +1e -x .设函数g (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫14x 3+12x 2+x +1e -x ,g ′(x )=-14x 2(x -1)e -x ,当x ∈(-∞,1)时,g ′(x )≥0,g (x )单调递增,当x ∈(1,+∞),g ′(x )<0,g (x )单调递减.因为g (1)=14+12+1+1e =2.75e >1,所以存在α∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,π2,使得不等式f (x )>e x 有解.训练3(2022·潍坊二模改编)已知函数f (x )=ax +cos x +sin x (a ∈R ). 若f (x )≤1+2sin x +2cos x 在x ∈(0,π]上恒成立,求实数a 的取值范围. 解 f (x )≤1+2sin x +2cos x , 即a ≤⎝ ⎛⎭⎪⎫1+sin x +cos x x min .令g (x )=1+sin x +cos xx,x ∈(0,π],则g ′(x )=(cos x -sin x )x -1-sin x -cos xx2=(x -1)cos x -(x +1)sin x -1x 2.令h (x )=(x -1)cos x -(x +1)sin x -1,则h ′(x )=cos x -(x -1)sin x -sin x -(x +1)cos x =-x (sin x +cos x ) =-2x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4,当0<x <3π4时,h ′(x )<0,h (x )单调递减; 当3π4<x <π时,h ′(x )>0,h (x )单调递增. 而h (0)=-2<0,h (π)=-π<0, 故h (x )<0在x ∈(0,π]上恒成立, 故g ′(x )<0在x ∈(0,π]上恒成立, 所以g (x )在x ∈(0,π]为减函数, 所以g (x )min =g (π)=0,故a ≤0,所以实数a的取值范围是(-∞,0].类型四必要性探路1.常用探路方法有:取点探路、保号性探路、洛必达探路等.2.{探得的参数范围}⊇{参数取值范围},无需再考虑不在探得参数范围内的情形. 例4(2022·海安模拟)已知函数f(x)=e x+x cos x.(1)判断函数f(x)在[0,+∞)上的单调性,并说明理由;(2)对任意的x≥0,e x+x sin x+cos x≥ax+2,求实数a的取值范围.解(1)函数f(x)在[0,+∞)上是单调增函数,理由如下:因为f(x)=e x+x cos x,所以f′(x)=e x+cos x+x(-sin x).记g(x)=e x-x-1,则g′(x)=e x-1,令g′(x)=0,得x=0.当x>0时,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增;当x<0时,g′(x)<0,g(x)在(-∞,0)上单调递减,所以g(x)min=g(0)=0,所以g(x)=e x-x-1≥0,即e x≥x+1.又sin x≤1,cos x≥-1,所以f′(x)≥x+1+cos x+x(-sin x)=x(1-sin x)+(1+cos x)≥0,所以函数f(x)在[0,+∞)上是单调增函数.(2)由题意知e x+x sin x+cos x-ax-2≥0对∀x≥0恒成立,令F(x)=e x+x sin x+cos x-ax-2,∴F ′(x )=e x+sin x +x cos x -sin x -a =e x +x cos x -a ,而F (x )≥F (0)对∀x ≥0恒成立, ∴F ′(0)=1-a ≥0⇒a ≤1(必要性). 下证充分性:当a ≤1时,F (x )=e x +x sin x +cos x -ax -2≥e x +x sin x +cos x -x -2. 令h (x )=e x +x sin x +cos x -x -2,h ′(x )=e x +sin x +x cos x -sin x -1=e x +x cos x -1, 由(1)知,h ′(x )在[0,+∞)上单调递增, ∴h ′(x )≥h ′(0)=0, ∴h (x )在[0,+∞)上单调递增,h (x )≥h (0)=0⇒F (x )≥0符合题意. 综上:实数a 的取值范围为(-∞,1].训练4 已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f ′(x )是f (x )的导函数. (1)证明:f ′(x )在区间(0,π)存在唯一的零点; (2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax 恒成立,求a 的取值范围. (1)证明 因为f (x )=2sin x -x cos x -x ,所以f ′(x )=2cos x -cos x +x sin x -1=cos x +x sin x -1, 令g (x )=cos x +x sin x -1,则g ′(x )=-sin x +sin x +x cos x =x cos x , 当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2时,g ′(x )>0,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π,g ′(x )<0,所以当x =π2时,g (x )的极大值为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π2-1>0,g (0)=0,g (π)=-2,所以g (x )在(0,π)上有唯一零点, 即f ′(x )在(0,π)上有唯一零点. (2)解 当x =π,由不等式f (x )≥ax , 得f (π)=0≥a π,可得a ≤0(必要性). 下证充分性:由(1)知,f ′(x )在(0,π)上有唯一零点x 0使得f ′(x 0)=0,且f ′(x )在(0,x 0)上为正,在(x 0,π)上为负,所以f (x )在[0,x 0]上单调递增,在[x 0,π]上单调递减. 结合f (0)=0,f (π)=0,可知f (x )在[0,π]上非负, 所以x ∈[0,π]时,f (x )≥0. 又当a ≤0,x ∈[0,π]时,ax ≤0, 所以f (x )≥ax ,所以a 的取值范围是(-∞,0].一、基本技能练1.已知函数f (x )=x -12sin x +m ln x +1,g (x )=f (x )+12sin x .当x ≥1时,若不等式g (x )-x -e x -1≤0恒成立,求实数m 的取值范围. 解 由题意知m ln x +1-e x -1≤0在[1,+∞)恒成立.令h(x)=m ln x+1-e x-1,必要性:即证x≥1时,h(x)≤0恒成立,h(1)=0.h′(x)=mx-e x-1,h′(1)=m-1≤0.即h(x)在x=1处保持单调递减趋势时,m≤1.下证充分性:当m≤1,x≥1,m ln x≤ln x.则m ln x+1-e x-1≤ln x+1-e x-1,根据指对不等式ln x≤x-1,e x-1≥x,原式h(x)≤ln x+1-e x-1≤x-1+1-x=0,当且仅当x=1时取等号.故实数m的取值范围为(-∞,1].2.(2022·南京师大附中模拟)已知f(x)=ln(x+1)-ax(a∈R),g(x)=-sin x.若函数f(x)与g(x)的图象恰有一个交点,求a的取值范围.解函数f(x)与g(x)的图象恰有一个交点,等价于h(x)=f(x)-g(x)有一个零点,h(x)=f(x)-g(x)=ln(x+1)-ax+sin x,显然h(0)=0,即函数h(x)除0之外无其他零点.h′(x)=1x+1-a+cos x,令m(x)=1x+1-a+cos x,m′(x)=-1(x+1)2-sin x,当-1<x<0时,-1(x+1)2<-1,则m′(x)=-1(x+1)2-sin x<0,即h′(x)在(-1,0)单调递减.若a≤0,当-1<x<0时,ln(x+1)<0,sin x<0,则h(x)=ln(x+1)-ax+sin x<0;当0<x<π时,ln(x+1)>0,sin x>0,则h(x)=ln(x+1)-ax+sin x>0;当x≥π时,ln(x+1)>1,ln(x+1)+sin x>0,则h(x)=ln(x+1)-ax+sin x>0,即h(x)除0之外无其他零点,符合题意.若0<a<2,当0<x<π时,m′(x)=-1(x+1)2-sin x<0,即h′(x)在(0,π)上单调递减,又h′(0)=2-a>0,h′(π)=1π+1-a-1<0,则存在x0∈(0,π)使h′(x0)=0,即h(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,π)上单调递减,又h(0)=0,x→+∞时,h(x)→-∞,故h(x)在(0,+∞)上至少存在1个零点,不合题意.若a=2,当-1<x<0时,由上知h′(x)在(-1,0)上单调递减,h′(x)>h′(0)=2-a =0,则h(x)在(-1,0)上单调递增,即h(x)<h(0)=0;当x>0时,令n(x)=ln(x+1)-x,则n′(x)=1x+1-1=-xx+1<0,即n(x)单调递减,n(x)<n(0)=0,即ln(x+1)<x,令t(x)=sin x-x,则t′(x)=cos x-1≤0,即t(x)单调递减,t(x)<t(0)=0,即sin x<x,则h (x )=ln(x +1)-2x +sin x <0,即h (x )除0之外无其他零点,符合题意. 若a >2,当-1<x <0时,由上知h ′(x )在(-1,0)单调递减,又-1<1a -1<0,h ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1a -1=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a -1>0,h ′(0)=2-a <0,则存在x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a -1,0使h ′(x 1)=0,即h (x )在(-1,x 1)上单调递增,(x 1,0)上单调递减, 又h (0)=0,x →-1时,h (x )→-∞, 故h (x )在(-1,0)存在1个零点,不合题意. 综上,a 的取值范围是{a |a ≤0或a =2}.3.(2022·苏州模拟)已知a ∈R ,函数f (x )=e x -a sin x ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2.(1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数; (2)若f (x )≥3-12a ,求a 的取值范围. 解 (1)令g (x )=f ′(x )=e x -a cos x ,g ′(x )=e x +a sin x .若a <1,则f ′(x )=e x -a cos x >1-1=0, 所以f ′(x )的零点个数为0; 若a =1,g ′(x )=e x +sin x >0, 所以f ′(x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增,又f ′(0)=e 0-cos 0=1-1=0, 所以f ′(x )的零点个数为1;若a >1,g ′(x )=e x+a sin x >0, 所以f ′(x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增, 又f ′(0)=1-a <0,f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=e π2>0,所以f ′(x )的零点个数为1.综上得,当a <1时,f ′(x )的零点个数为0;当a ≥1时,f ′(x )的零点个数为1. (2)由(1)知,若a ≤1,f ′(x )=e x -a cos x ≥0,故f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增,所以f (x )min =f (0)=1>3-12≥3-12a ,所以a ≤1满足题意; 若a >1,存在唯一x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,使得f ′(x 0)=e x 0-a cos x 0=0,且当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0,π2时,f ′(x )>0, 所以f (x )在(0,x 0)上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0,π2上单调递增.所以f (x )min =f (x 0)=e x 0-a sin x 0=a cos x 0-a sin x 0≥3-12a , 化简得cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0+π4≥6-24=cos 5π12,又x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,所以x 0∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π6.设h (x )=cos x e x ,x ∈⎝⎛⎦⎥⎤0,π6, ∴h ′(x )=-sin x -cos xe x <0,所以y =cos x e x 在⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π6上单调递减,所以1a =cos x 0e x 0∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e π6,1, 解得a ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤1,233e π6.综上所述,a 的取值范围为⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,233e π6.二、创新拓展练4.(2022·温州测试)已知函数f (x )=e x ·cos x (e 为自然对数的底数). (1)求证:当x ∈(0,π)时,f (x )<x +1;(2)设f (x )=m (-2π<x <2π)的解为x i (i =1,2,…),x i >x i +1. (ⅰ)当x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,求x i -f (x i +1)的取值范围;(ⅱ)判断是否存在x i <π,使得x i +x i +1≥π2成立?并说明理由. (1)证明 设g (x )=e x ·cos x -x -1, 则g ′(x )=e x ·(cos x -sin x )-1. 令F (x )=g ′(x ),则F ′(x )=e x ·(-sin x -sin x ) =-2e x ·sin x . ∵x ∈(0,π), ∴F ′(x )<0,∴g ′(x )在(0,π)上单调递减, ∴g ′(x )<g ′(0)=0, ∴g (x )在(0,π)上单调递减,∴g (x )<g (0)=0,∴当x ∈(0,π)时,f (x )<x +1.(2)解 (ⅰ)∵f ′(x )=e x ·(cos x -sin x )=2e x cos ⎝⎛⎭⎪⎫x +π4,∴f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-2π,-7π4,⎝ ⎛⎭⎪⎫-3π4,π4,⎝ ⎛⎭⎪⎫5π4,2π上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-7π4,-3π4,⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,5π4上单调递减,且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-3π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π2=0,f (0)=1,f (π)=-e π<-1.又当x <0时,e x ∈(0,1),cos x ∈[-1,1], ∴f (x )∈(-1,1), ∴f (x )的部分图象如图所示.观察图象知,当x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,又x i >x i +1,必有x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2.设h (x i )=x i -f (x i +1)=x i -f (x i )=x i -e x i ·cos x i ,x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2.∵x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2,因f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,5π4上单调递减,则e xi ·cos x i 在⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2上单调递减,因此h (x i )=x i -e x i ·cos x i 在⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2上单调递增,∴x i -f (x i +1)∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4-22e π4,π2.(ⅱ)不存在,理由如下:①当x i ∈(-∞,0]时,x i +1不存在或者显然x i +x i +1<π2,即x i +x i +1≥π2不成立; 因x i <π,则②当x i ≤π4时,由x i >x i +1,必有x i +x i +1<π2,即x i +x i +1≥π2不成立; ③当x i ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫π2,π时,x i +1不存在或者x i +1≤-π2,此时x i +x i +1<π-π2=π2,即x i +x i+1≥π2不成立; ④当x i ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2时,x i +1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π4,构造函数t (x )=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x -f (x ),x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2,则t ′(x )=-f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x -f ′(x )=-e π2-x ·(sin x -cos x )-e x ·(cos x -sin x )=(cos x -sin x )·(e π2-x -e x ).因而当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2时,cos x -sin x <0,e π2-x -e x<e π2-π4-e π4=0,∴t ′(x )>0,∴t (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2上单调递增,∴t (x )>t ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4=0,∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x >f (x ),x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2,∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2-x i >f (x i )=f (x i +1).又-π2<x i+1<π4,0<π2-x i<π4且f(x)在⎝⎛⎭⎪⎫-π2,π4上单调递增,∴π2-x i>x i+1,∴x i+x i+1<π2,即x i+x i+1≥π2不成立.综上所述,不存在x i+1<x i<π,使得x i+x i+1≥π2.。

高考数学导数压轴题7大题型的总结

高考数学导数压轴题7大题型的总结

高考数学导数压轴题7大题型总结
北京八中
高考数学导数压轴题7大题型总结
高考导数压轴题考察的是一种综合能力,其考察内容方法远远高于课本,其涉及基本概念主要是:切线,单调性,非单调,极值,极值点,最值,恒成立等等。

导数解答题是高考数学必考题目,今天就总结导数7大题型,让你在高考数学中多拿一分,平时基础好的同学逆袭140也不是问题
01导数单调性、极值、最值的直接应用
02交点与根的分布
03不等式证明(一)做差证明不等式
(二)变形构造函数证明不等式
(三)替换构造不等式证明不等式
04不等式恒成立求字母范围(一)恒成立之最值的直接应用
(二)恒成立之分离参数
(三)恒成立之讨论字母范围
05函数与导数性质的综合运用
06导数应用题
07导数结合三角函数
实用标准
文案大全。

专题17 函数与导数压轴解答题常考套路归类(精讲精练)(原卷版)

专题17 函数与导数压轴解答题常考套路归类(精讲精练)(原卷版)

专题17 函数与导数压轴解答题常考套路归类【命题规律】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.【核心考点目录】核心考点一:含参数函数单调性讨论 核心考点二:导数与数列不等式的综合问题 核心考点三:双变量问题 核心考点四:证明不等式 核心考点五:极最值问题 核心考点六:零点问题核心考点七:不等式恒成立问题核心考点八:极值点偏移问题与拐点偏移问题 核心考点九:利用导数解决一类整数问题 核心考点十:导数中的同构问题 核心考点十一:洛必达法则核心考点十二:导数与三角函数结合问题【真题回归】1.(2022·天津·统考高考真题)已知a b ∈R ,,函数()()sin ,x f x e a x g x =-=(1)求函数()y f x =在()()0,0f 处的切线方程; (2)若()y f x =和()y g x =有公共点, (i )当0a =时,求b 的取值范围; (ii )求证:22e a b +>.2.(2022·北京·统考高考真题)已知函数()e ln(1)x f x x =+. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (2)设()()g x f x '=,讨论函数()g x 在[0,)+∞上的单调性; (3)证明:对任意的,(0,)s t ∈+∞,有()()()f s t f s f t +>+.3.(2022·浙江·统考高考真题)设函数e()ln (0)2f x x x x=+>. (1)求()f x 的单调区间;(2)已知,a b ∈R ,曲线()y f x =上不同的三点()()()()()()112233,,,,,x f x x f x x f x 处的切线都经过点(,)a b .证明:(ⅰ)若e a >,则10()12e a b f a ⎛⎫<-<- ⎪⎝⎭; (ⅰ)若1230e,a x x x <<<<,则22132e 112e e6e 6e a ax x a --+<+<-. (注:e 2.71828=是自然对数的底数)4.(2022·全国·统考高考真题)已知函数()e e ax x f x x =-. (1)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(2)当0x >时,()1f x <-,求a 的取值范围; (3)设n *∈N21ln(1)n n +>++.5.(2022·全国·统考高考真题)已知函数1()(1)ln f x ax a x x=--+. (1)当0a =时,求()f x 的最大值;(2)若()f x 恰有一个零点,求a 的取值范围.6.(2022·全国·统考高考真题)已知函数()ln xf x x a xx e -=+-.(1)若()0f x ≥,求a 的取值范围;(2)证明:若()f x 有两个零点12,x x ,则121x x <.7.(2022·全国·统考高考真题)已知函数()x f x e ax =-和()ln g x ax x =-有相同的最小值. (1)求a ;(2)证明:存在直线y b =,其与两条曲线()y f x =和()y g x =共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【方法技巧与总结】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x 0.(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2()()()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 xx x -+<-证明极值点偏移:①由题中等式中产生对数; ②将所得含对数的等式进行变形得到1212ln ln x x x x --;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.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.【核心考点】核心考点一:含参数函数单调性讨论 【规律方法】1、导函数为含参一次型的函数单调性导函数的形式为含参一次函数时,首先讨论一次项系数为0,导函数的符号易于判断,当一次项系数不为雩,讨论导函数的零点与区间端点的大小关系,结合导函数图像判定导函数的符号,写出函数的单调区间.2、导函数为含参二次型函数的单调性当主导函数(决定导函数符号的函数)为二次函数时,确定原函数单调区间的问题转化为探究该二次函数在给定区间上根的判定问题.对于此二次函数根的判定有两种情况:(1)若该二次函数不容易因式分解,就要通过判别式来判断根的情况,然后再划分定义域; (2)若该二次函数容易因式分解,令该二次函数等于零,求根并比较大小,然后再划分定义域,判定导函数的符号,从而判断原函数的单调性.3、导函数为含参二阶求导型的函数单调性当无法直接通过解不等式得到一阶导函数的符号时,可对“主导”函数再次求导,使解题思路清晰.“再构造、再求导”是破解函数综合问题的强大武器.在此我们首先要清楚()()()f x f x f x '''、、之间的联系是如何判断原函数单调性的.(1)二次求导目的:通过()f x ''的符号,来判断()f x '的单调性;(2)通过赋特殊值找到()f x '的零点,来判断()f x '正负区间,进而得出()f x 单调性. 【典型例题】例1.(2023春·山东济南·高三统考期中)已知三次函数()()32111212322f x ax a x x =+---.(1)当3a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程, (2)讨论()y f x =的单调性.例2.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()2122ex f x x a x a -⎡⎤=+-+-⎣⎦,R a ∈,讨论函数()f x 单调性;例3.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()212ln 212f x a x x a x =+-+,a ∈R ,求()f x 的单调区间.例4.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()()22ln 211f x x ax a x a =---+∈R .求函数()f x 的单调区间;核心考点二:导数与数列不等式的综合问题 【规律方法】在解决等差、等比数列综合问题时,要充分利用基本公式、性质以及它们之间的转化关系,在求解过程中要树立“目标意识”,“需要什么,就求什么”,并适时地采用“巧用性质,整体考虑”的方法.可以达到减少运算量的目的.【典型例题】例5.(2023·江苏苏州·苏州中学校考模拟预测)已知函数()1ln f x x a x x=--.(1)若不等式()0f x ≥在()1,+∞上恒成立,求实数a 的取值范围; (2)证明:()()()22211ln 21ni n n i i n n =+-⎛⎫>⎪+⎝⎭∑.例6.(2023春·重庆·高三统考阶段练习)已知函数()e (2)2,x f x x a ax a =-++∈R . (1)当1a =时,求曲线()f x 在点(1,(1))f 处的切线方程; (2)若不等式()0f x ≥对0x ∀≥恒成立,求实数a 的范围; (3)证明:当111,1ln(21)23n n n*∈++++<+N .例7.(2023春·福建宁德·高三校考阶段练习)已知函数()e ax f x x =-(12a ≥). (1)(0,1)x ∈,求证:1sin ln 1x x x<<-;(2)证明:111sin sin sin()23f n n+++<.(ln20.693,ln3 1.099≈≈)核心考点三:双变量问题 【规律方法】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. 【典型例题】例8.(2023春·江苏苏州·高三苏州中学校考阶段练习)已知函数()()ln 1R f x x ax a =-+∈. (1)若过原点的一条直线l 与曲线()y f x =相切,求切点的横坐标;(2)若()f x 有两个零点12x x ,,且212x x >,证明:①1228>e x x ; ②2212220+>e x x .例9.(2023春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习)已知函数2()e ,2xmx f x m =-∈R . (1)讨论()f x 极值点的个数;(2)若()f x 有两个极值点12,x x ,且12x x <,证明:()()122e f x f x m +<-.例10.(2023·全国·高三专题练习)巳知函数()ln(3)f x x x =+-. (1)求函数f (x )的最大值; (2)若关于x 的方程e ln3,(0)3x a a a x +=>+有两个不等实数根x x ₁,₂,证明: 122e e x xa+>.核心考点四:证明不等式 【规律方法】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()()0f x g x ->(或()()0f x g x -<),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 【典型例题】例11.(2023·全国·高三校联考阶段练习)已知函数()()22ln ,f x x ax bx a b =-+∈R .(1)当0b =时,讨论()f x 的单调性;(2)设12,x x 为()f x 的两个不同零点,证明:当()0,x ∈+∞时,()()12212124sin 2e x x f x x x x +-+<++.例12.(2023·全国·高三校联考阶段练习)已知2()(ln 1)f x x x =+. (1)求()f x 的单调递增区间; (2)若124()()ef x f x +=,且12x x <,证明12ln()ln 21x x +>-.例13.(2023·江苏·高三专题练习)已知函数()ln m x nf x x+=在()()1,1f 处的切线方程为1y =. (1)求实数m 和n 的值;(2)已知()(),A a f a ,()(),B b f b 是函数()f x 的图象上两点,且()()f a f b =,求证:()()ln ln 1a b ab +<+.核心考点五:极最值问题 【规律方法】利用导数求函数的极最值问题.解题方法是利用导函数与单调性关系确定单调区间,从而求得极最值.只是对含有参数的极最值问题,需要对导函数进行二次讨论,对导函数或其中部分函数再一次求导,确定单调性,零点的存在性及唯一性等,由于零点的存在性与参数有关,因此对函数的极最值又需引入新函数,对新函数再用导数进行求值、证明等操作.【典型例题】例14.(2023春·江西鹰潭·高三贵溪市实验中学校考阶段练习)已知函数()31,R 3f x x ax a a =-+∈.(1)当1a =-时,求()f x 在[]22-,上的最值; (2)讨论()f x 的极值点的个数.例15.(2023·江西景德镇·高三统考阶段练习)已知函数21()(2)e e,()2x f x x g x a x x ⎛⎫=-+=- ⎪⎝⎭,其中a 为大于0的常数,若()()()F x f x g x =-. (1)讨论()F x 的单调区间;(2)若()F x 在()1x t t =≠取得极小值,求()g t 的最小值.例16.(2023·浙江温州·统考模拟预测)已知0a >,函数()()()F x f x g x =-的最小值为2,其中1()e x f x -=,()ln()g x ax =.(1)求实数a 的值;(2)(0,)∀∈+∞x ,有(1)1(e )f x m kx k g x +-≥+-≥,求2mk k -的最大值.核心考点六:零点问题 【规律方法】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. 【典型例题】例17.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()2e 2x m f x x m =+∈R . (1)若存在0x >,使得()0f x <成立,求m 的取值范围;(2)若函数()()2e e x F x x f x =+-有三个不同的零点,求m 的取值范围.例18.(2023·全国·高三专题练习)设0a >,已知函数()e 2xf x a x =--,和()()ln 22g x x a x =-++⎡⎤⎣⎦.(1)若()f x 与()g x 有相同的最小值,求a 的值;(2)设()()()2ln 2F x f x g x a =++-有两个零点,求a 的取值范围.例19.(2023春·广西·高三期末)已知函数()()ln e axxf xg x x ax ==-,. (1)当1a =时,求函数()f x 的最大值;(2)若关于x 的方()()f x g x +=1有两个不同的实根,求实数a 的取值范围.核心考点七:不等式恒成立问题 【规律方法】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 ∀∈,()()min m f x m f x ≤⇔≤; (2)x D ∀∈,()()max m f x m f x ≥⇔≥; (3)x D ∃∈,()()max m f x m f x ≤⇔≤; (4)x D ∃∈,()()min m f x m f x ≥⇔≥.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[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∀∈,有()()12f xg x <成立,则()()maxmin f x g x <; (2)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f xg x <成立,则()()maxmax f x g x <;(3)若[]1,x a b ∃∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f xg x <成立,则()()minmax f x g x <;(4)若[]1,x a b ∀∈,[]2,x c d ∃∈,有()()12f xg x =成立,则()f x 的值域是()g x 的值域的子集.【典型例题】例20.(2023·广西南宁·南宁二中校考一模)已知函数()ln 1f x x =+.(1)若函数()()1g x mf x x =+-的图象在1x =处的切线与直线2y x =平行,求函数()g x 在1x =处的切线方程;(2)求证:当12a ≤时,不等式()1af x a +≤在[1,e]上恒成立.例21.(2023·上海·高三专题练习)已知函数()(1)e (R x f x x ax a =--∈且a 为常数). (1)当0a =,求函数()f x 的最小值;(2)若函数()f x 有2个极值点,求a 的取值范围;(3)若()ln e 1x f x x ≥-+对任意的,()0x ∈+∞恒成立,求实数a 的取值范围.例22.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()()e 1ln ln 0x f x a x a x a =+--⋅>.(1)若e a =,求函数()f x 的单调区间; (2)若不等式()1f x <在区间()1,+∞上有解,求实数a 的取值范围.核心考点八:极值点偏移问题与拐点偏移问题 【规律方法】1、极值点偏移的相关概念所谓极值点偏移,是指对于单极值函数,由于函数极值点左右的增减速度不同,使得函数图像没有对称性.若函数)(x f 在0x x =处取得极值,且函数)(x f y =与直线b y =交于),(),,(21b x B b x A 两点,则AB 的中点为),2(21b x x M +,而往往2210x x x +≠.如下图所示.图1 极值点不偏移 图2 极值点偏移极值点偏移的定义:对于函数)(x f y =在区间),(b a 内只有一个极值点0x ,方程)(x f 的解分别为21x x 、,且b x x a <<<21,(1)若0212x x x ≠+,则称函数)(x f y =在区间),(21x x 上极值点0x 偏移;(2)若0212x x x >+,则函数)(x f y =在区间),(21x x 上极值点0x 左偏,简称极值点0x 左偏;(3)若0212x x x <+,则函数)(x f y =在区间),(21x x 上极值点0x 右偏,简称极值点0x 右偏.【典型例题】例23.(2022•浙江期中)已知函数()f x x lnx a =--有两个不同的零点1x ,2x . (1)求实数a 的取值范围; (2)证明:121x x a +>+.例24.(2021春•汕头校级月考)已知,函数()f x lnx ax =-,其中a R ∈. (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)若函数()f x 有两个零点, ()i 求a 的取值范围;()ii 设()f x 的两个零点分别为1x ,2x ,证明:212x x e >.例25.(2022•浙江开学)已知a R ∈,()ax f x x e -=⋅(其中e 为自然对数的底数). (ⅰ)求函数()y f x =的单调区间;(ⅰ)若0a >,函数()y f x a =-有两个零点x ,2x ,求证:22122x x e +>.核心考点九:利用导数解决一类整数问题 【规律方法】分离参数、分离函数、半分离 【典型例题】例26.已知函数()ln 2f x x x =--. (1)求函数在()()1,1f 处的切线方程(2)证明:()f x 在区间()3,4内存在唯一的零点;(3)若对于任意的()1,x ∈+∞,都有()ln 1x x x k x +>-,求整数k 的最大值.例27.已知函数211()ln 2f x x x x a a ⎛⎫=+-+ ⎪⎝⎭,(0)a ≠. (1)当12a =时,求函数()fx 在点()()1,1f 处的切线方程;(2)令2()()F x af x x =-,若()12F x ax <-在()1,x ∈+∞恒成立,求整数a 的最大值.(参考数据:4ln 33<,5ln 44<).例28.已知函数()ln 2f x x x =--.(1)证明:()f x 在区间()3,4内存在唯一的零点;(2)若对于任意的()1,x ∈+∞,都有()ln 1x x x k x +>-,求整数k 的最大值.核心考点十:导数中的同构问题【规律方法】1、同构式:是指除了变量不同,其余地方均相同的表达式2、同构式的应用:(1)在方程中的应用:如果方程()0f a =和()0f b =呈现同构特征,则,a b 可视为方程()0f x =的两个根(2)在不等式中的应用:如果不等式的两侧呈现同构特征,则可将相同的结构构造为一个函数,进而和函数的单调性找到联系.可比较大小或解不等式.<同构小套路>①指对各一边,参数是关键;②常用“母函数”:()xf x x e =⋅,()xf x e x =±;寻找“亲戚函数”是关键;③信手拈来凑同构,凑常数、x 、参数;④复合函数(亲戚函数)比大小,利用单调性求参数范围. (3)在解析几何中的应用:如果()()1122,,,Ax y B x y 满足的方程为同构式,则,A B 为方程所表示曲线上的两点.特别的,若满足的方程是直线方程,则该方程即为直线AB 的方程(4)在数列中的应用:可将递推公式变形为“依序同构”的特征,即关于(),n a n 与()1,1n a n --的同构式,从而将同构式设为辅助数列便于求解【典型例题】例29.(2022·河北·高三阶段练习)已知函数()ln f x x x =. (1)讨论()f x 的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且b a a b =,证明:2111e a b<+<.例30.(2022·河南郑州·二模(文))已知函数()e 21e xf x x =⋅-+,()ln 2xg x x=+. (1)求函数()g x 的极值;(2)当x >0时,证明:()()f x g x ≥例31.(2022·河南省浚县第一中学模拟预测(理))已知函数()()e x f x ax a =-∈R .(1)讨论f (x )的单调性.(2)若a =0,证明:对任意的x >1,都有()4333ln f x x x x x ≥-+.核心考点十一:洛必达法则 【规律方法】法则1、若函数()f x 和()g x 满足下列条件: (1)()lim 0x af x →=及()lim 0x ag x →=;(2)在点a 的去心邻域()(),,a a a a εε-⋃+内,()f x 与()g x 可导且()0g x '≠; (3)()()limx af x lg x →'=',那么()()lim x a f x g x →=()()lim x a f x l g x →'='.法则2、若函数()f x 和()g x 满足下列条件:(1)()lim 0x f x →∞=及()lim 0x g x →∞=; (2)0A ∃>,()f x 和()g x 在(),A -∞与(),A +∞上可导,且()0g x '≠; (3)()()limx f x l g x →∞'=',那么()()limx f x g x →∞=()()limx f x l g x →∞'='.法则3、若函数()f x 和()g x 满足下列条件: (1)()lim x af x →=∞及()lim x ag x →=∞;(2)在点a 的去心邻域()(),,a a a a εε-⋃+内,()f x 与()g x 可导且()0g x '≠; (3)()()limx af x lg x →'=', 那么()()limx af xg x →=()()limx af x lg x →'='. 注意:利用洛必达法则求未定式的极限是微分学中的重点之一,在解题中应注意: (1)将上面公式中的x a →,,x x →+∞→-∞,x a +→,x a -→洛必达法则也成立. (2)洛必达法则可处理00,∞∞,0⋅∞,1∞,∞,,∞-∞型.(3)在着手求极限以前,首先要检查是否满足00,∞∞,0⋅∞,1∞,∞,,∞-∞型定式,否则滥用洛必达法则会出错.当不满足三个前提条件时,就不能用洛必达法则,这时称洛必达法则不适用,应从另外途径求极限.(4)若条件符合,洛必达法则可连续多次使用,直到求出极限为止.()()()()()()limlimlimx ax ax a f x f x f x g x g x g x →→→'''==''',如满足条件,可继续使用洛必达法则. 【典型例题】例32.已知函数()=ln (,)f x a x bx a b R +∈在12x =处取得极值,且曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与直线10x y -+=垂直.(1)求实数,a b 的值;(2)若[1,)x ∀∈+∞,不等式()(2)mf x m x x≤--恒成立,求实数m 的取值范围.例33.设函数()1x f x e -=-.(1)证明:当1x >-时,()1xf x x ≥+; (2)设当0x ≥时,()1xf x ax ≤+,求a 的取值范围.例34.设函数sin ()2cos xf x x=+.如果对任何0x ≥,都有()f x ax ≤,求a 的取值范围.22sin 2sin 2sin (sin )x x x x x x =-=-核心考点十二:导数与三角函数结合问题 【规律方法】 分段分析法【典型例题】例35.(2023·河南郑州·高三阶段练习)已知函数()1sin e xx f x x -=+,ππ,2x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦. (1)求证:()f x 在ππ,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增;(2)当[]π,0x ∈-时,()sin e cos sin xf x x x k x --⎡⎤⎣⎦恒成立,求k 的取值范围.例36.(2023春·江苏苏州·高三苏州中学校考阶段练习)已知函数()sin ()cos f x x x a x =-+(a 为常数),函数3211()32g x x ax =+.(1)证明:(i )当0x >时,sin x x >; (ii )当0x <时,sin x x <;(2)证明:当0a ≥时,曲线()y f x =与曲线()y g x =有且只有一个公共点.例37.(2023·全国·高三专题练习)已知函数π()e sin sin ,[0,π]4xf x x x x ⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭.(1)若1a ≤,判断函数()f x 的单调性; (2)证明:e (π)1sin cos x x x x -+≥-.【新题速递】1.(2023·北京·高三专题练习)已知1x =是函数()()ln ln ln 21xf x x ax x=-+++的一个极值点. (1)求a 值;(2)判断()f x 的单调性;(3)是否存在实数m ,使得关于x 的不等式()f x m ≥的解集为()0,∞+?直接写出m 的取值范围.2.(2023春·广东广州·高三统考阶段练习)已知()214ln 2f x x x a x =-+. (1)若函数()f x 在区间(0,)+∞上单调递增,求实数a 的取值范围; (2)若函数()f x 有两个极值点12,x x ,证明:()()1210ln f x f x a +>-+.3.(2023春·广东广州·高三统考阶段练习)已知函数()()2e 21xf x x ax =+-,其中R a ∈,若()f x 的图象在点()()0,0f 处的切线方程为210x by ++=. (1)求函数()f x 的解析式;(2)求函数()f x 在区间[]3,1-上的最值.4.(2023·全国·高三专题练习)已知函数2()1f x x =-,()ln(1)g x m x =-,R m ∈. (1)若直线:20l x y -=与()y g x =在(0,(0))g 处的切线垂直,求m 的值;(2)若函数()()()h x g x f x =-存在两个极值点1x ,2x ,且12x x <,求证:()()1122x h x x h x >.5.(2023·北京·高三专题练习)已知函数()2e x f x =,直线:2l y x b =+与曲线()y f x =相切.(1)求实数b 的值;(2)若曲线()y af x =与直线l 有两个公共点,其横坐标分别为(,)m n m n <. ①求实数a 的取值范围; ②证明:()()1f m f n ⋅>.6.(2023春·陕西西安·高三统考期末)已知函数()()33ln af x x a x x=--+. (1)当0a =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若[]1,e x ∀∈,()0f x <,求实数a 的取值范围.7.(2023·四川资阳·统考模拟预测)已知函数()31f x x ax =-+.(1)当1a =时,过点()1,0作曲线()y f x =的切线l ,求l 的方程; (2)当0a ≤时,对于任意0x >,证明:()cos f x x >.8.(2023·四川资阳·统考模拟预测)已知函数()22e xx f x ax +=++. (1)若()f x 单调递增,求a 的取值范围;(2)若()f x 有两个极值点12,x x ,其中12x x <,求证:2133x x a ->-.9.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()43,R,04a f x x ax bx ab a =--∈≠ (1)若0b =,求函数()f x 的单调区间;(2)若存在0R x ∈,使得()()00f x x f x x =+-,设函数()y f x =的图像与x 轴的交点从左到右分别为A ,B ,C ,D ,证明:点B ,C 分别是线段AC 和线段BD 的黄金分割点.(注:若线段上的点将线段分割成两部分,且其中较长部分与全长之比等于较短部分与较长部分之比,则称此点为该线段的黄金分割点)10.(2023·江西景德镇·统考模拟预测)已知函数()()2e e xf x x =-+,()()2112g x a x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,()()ln 1ln h x x x a =-+,其中a 为常数,若()()()()F x f x g x h x =-+.(1)讨论()F x 的单调区间;(2)若()F x 在()1x t t =≠取得极小值,且()()f t mh t ≥恒成立,求实数m 的取值范围.11.(2023·全国·高三专题练习)已知抛物线C :24y x =的焦点为F ,过点P (2,0)作直线l 交抛物线于A ,B 两点.(1)若l 的倾斜角为π4,求△F AB 的面积;(2)过点A ,B 分别作抛物线C 的两条切线1l ,2l 且直线1l 与直线2l 相交于点M ,问:点M 是否在某定直线上?若在,求该定直线的方程,若不在,请说明理由.12.(2023春·江西赣州·高三赣州市赣县第三中学校考期中)已知函数()21ln 2f x x ax =-,()()21e 112x g x x ax a x =--+-,(1)求函数()y f x =的单调区间;(2)若对于定义域内任意x ,()()f x g x ≤恒成立,求实数a 的取值范围.。

2024年高考数学专项练习导数与三角函数结合问题的研究(解析版)

2024年高考数学专项练习导数与三角函数结合问题的研究(解析版)

导数与三角函数结合问题的研究有关导数与三角函数交汇的试题在高考与模拟试题中频频出现.在函数与导数试题中加入三角函数,由于三角函数具有周期性,无法通过多次求导使三角函数消失,使得后续问题的处理比较困难,从而造成学生思维上的难度.我们可从以下几个角度来突破此类问题的难点.1.分段讨论①以-π2,0,π2,π,⋯为端点分区间讨论;②以三角函数的最值点为端点分段讨论.2.巧用放缩,消去三角函数①正弦函数:当x >0时,x >sin x >x −12x 2.②余弦函数:cos x ≥1−12x 2.③正切函数:当x ∈0,π2时,sin x <x <tan x . ④数值域:sin x ∈-1,1,cos x ∈ -1,1 .3.分离函数:将含有三角函数的式子放到一起.4.分离参数:转化为函数值域问题.5.半分离参数:将不等式等价转化,化为左右两边函数是一直线与一曲线,考虑端点处的切线斜率.【精选例题】1已知函数f x =e x -ax ,a ∈R ,f x 是f x 的导数.(1)讨论f x 的单调性,并证明:e x >2x ;(2)若函数g x =f x -x cos x 在区间0,+∞ 内有唯一的零点,求a 的取值范围.2024年高考数学专项练习导数与三角函数结合问题的研究(解析版)2已知函数f x =sin x-x-ae x,其中a为实数,e是自然对数的底数.(1)若a=-1,证明:f x ≥0;(2)若f x 在0,π上有唯一的极值点,求实数a的取值范围.3已知函数f x =e x,g x =sin x+cos x.(1)求证:f x ≥x+1;(2)若x≥0,问f x +g x -2-ax≥0a∈R是否恒成立?若恒成立,求a的取值范围;若不恒成立,请说明理由4已知函数f(x)=e x+cos x-a(a∈R).(1)讨论f(x)在[-π,+∞)上的单调性;(2)当x∈[0,+∞)时,e x+sin x≥ax+1恒成立,求a的取值范围.5已知函数f x =a sin x,其中a>0.(1)若f x ≤x在0,+∞上恒成立,求a的取值范围;(2)证明:∀x∈0,+∞,有2e x>x+1 xln x+1+sin x.6已知函数f x =ae x+4sin x-5x.(1)若a=4,判断f x 在0,+∞上的单调性;(2)设函数p x =3sin x-2x+2,若关于x的方程f x =p x 有唯一的实根,求a的取值范围.7已知函数f x =e x,g x =2-sin x-cos x.(1)求证:当x∈0,+∞,x>sin x;(2)若x∈0,+∞,f x >g x +ax恒成立,求实数a的取值范围.8已知函数f (x )=a sin x -ln (1+x )(a ∈R ).(1)若a =-1,求证:∀x >0,f (x )+2x >0;(2)当a ≥1时,对任意x ∈0,k 2 ,都有f (x )≥0,求整数k 的最大值.9已知函数f (x )=(x -1)e x +ax +1.(1)若f (x )有两个极值点,求a 的取值范围;(2)若x ≥0,f (x )≥2sin x ,求a 的取值范围.10已知函数f x =x-sinπ2x-a ln x,x=1为其极小值点.(1)求实数a的值;(2)若存在x1≠x2,使得f x1=f x2,求证:x1+x2>2.11(2023全国新高考2卷)(1)证明:当0<x<1时,x-x2<sin x<x;(2)已知函数f x =cos ax-ln1-x2,若x=0是f x 的极大值点,求a的取值范围.【跟踪训练】1已知函数f x =xe-x+a sin x,e是自然对数的底数,若x=0恰为f(x)的极值点.(1)求实数a的值;上零点的个数.(2)求f(x)在区间-∞,π42已知函数f x =2cos x+ln1+x-1.上零点和极值点的个数,并给出证明;(1)判断函数f x 在区间0,π2(2)若x≥0时,不等式f x <ax+1恒成立,求实数a的取值范围.3已知函数f x =xe x -1,g x =a x +ln x 且f x -g x ≥0恒成立.(1)求a 的值;(2)证明:x 3e x >x 2+3 ln x +2sin x .(注:其中e =2.71828⋯为自然对数的底数)4已知函数f (x )=x +sin x ,x ∈R .(1)设g (x )=f (x )-12x ,求函数g (x )的极大值点;(2)若对∀x ∈0,π2 ,不等式f (x )≥mx cos x (m >0)恒成立,求m 的取值范围.5已知函数f(x)=ax2-a(x sin x+cos x)+cos x+a(x>0).(1)当a=1时,(I)求(π,f(π))处的切线方程;(II)判断f x 的单调性,并给出证明;(2)若f x >1恒成立,求a的取值范围.6已知f(x)=ax2-cos x-x sin x+a(a∈R).(1)当a=14时,求y=f(x)在[-π,π]内的单调区间;(2)若对任意的x∈R时,f(x)≥2恒成立,求实数a的取值范围.7已知函数f(x)=e x-a-x-cos x,x∈(-π,π)其中e=2.71828⋯为自然对数的底数.(1)当a=0时,证明:f x ≥0;(2)当a=1时,求函数y=f x 零点个数.8已知函数f x =x-1e x+ax+1.(1)若a=-e,求f x 的极值;(2)若x≥0,f x ≥2sin x,求a的取值范围.9已知函数f x =2sin x-ln1+x0<x<π.(1)证明:函数f x 有唯一的极值点α,及唯一的零点β;(2)对于(1)问中α,β,比较2α与β的大小,并证明你的结论.10已知函数f x =ax2+x-ln2x.(1)若f x 在1,+∞上单调递增,求a的取值范围;(2)若函数g x =f x -x+ln2xx-sin x在0,π上存在零点,求a的取值范围.11已知函数f x =ln x+sin x. (1)求函数f x 在区间1,e上的最小值;(2)判断函数f x 的零点个数,并证明.12已知函数f(x)=12ax2-(a-2)x-2ln x.(1)当a=2时,证明:f x >sin x.(2)讨论f x 的单调性.13(1)证明:当x<1时,x+1≤e x≤11-x;(2)是否存在正数a,使得f x =2e x+a sin x-ax2-a+2x在R上单调递增,若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.导数与三角函数结合问题的研究有关导数与三角函数交汇的试题在高考与模拟试题中频频出现.在函数与导数试题中加入三角函数,由于三角函数具有周期性,无法通过多次求导使三角函数消失,使得后续问题的处理比较困难,从而造成学生思维上的难度.我们可从以下几个角度来突破此类问题的难点.1.分段讨论①以-π2,0,π2,π,⋯为端点分区间讨论;②以三角函数的最值点为端点分段讨论.2.巧用放缩,消去三角函数①正弦函数:当x>0时,x>sin x>x−12x2. ②余弦函数:cos x≥1−12x2.③正切函数:当x∈0,π2时,sin x<x<tan x. ④数值域:sin x∈-1,1,cos x∈-1,1.3.分离函数:将含有三角函数的式子放到一起.4.分离参数:转化为函数值域问题.5.半分离参数:将不等式等价转化,化为左右两边函数是一直线与一曲线,考虑端点处的切线斜率.【精选例题】1已知函数f x =e x-ax,a∈R,f x 是f x 的导数.(1)讨论f x 的单调性,并证明:e x>2x;(2)若函数g x =f x -x cos x在区间0,+∞内有唯一的零点,求a的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)a≥1【详解】(1)因为f x =e x-ax,所以f x =e x-a,当a≤0时,f x =e x-a>0,则f x =e x-ax在R上单调递增,当a>0时,令f x =e x-a>0得x>ln a,令f x =e x-a<0得x<ln a,所以函数f x 的增区间为(ln a,+∞),减区间为(-∞,ln a),令F x =e x-2x,则F x =e x-2,令F x =e x-2>0得x>ln2,令F x =e x-2<0得x<ln2,所以函数F x 的增区间为(ln2,+∞),减区间为(-∞,ln2),所以当x=ln2时,F x 取得最小值为F ln2=e ln2-2ln2=2-2ln2>0,所以e x>2x,得证;(2)由(1)知,g x =e x-a-x cos x,因为函数g x 在区间0,+∞内有唯一的零点,所以方程a=e x-x cos x在区间0,+∞内有唯一解,令h(x)=e x-x cos x,x≥0,则函数h(x)=e x -x cos x与y=a在0,+∞上只有一个交点,记m x =e x-x-1,(x≥0),则m x =e x-1≥0,所以m x 在0,+∞上单调递增,所以m x =e x-x-1≥e0-1=0,即e x≥x+1,故h (x)=e x-cos x+x sin x≥1-cos x+x(1+sin x)≥0,所以h(x)=e x-x cos x在0,+∞上单调递增,又h(0)=1,如图:要使方程a=e x-x cos x在区间0,+∞内有唯一解,则a≥1.所以a的取值范围是a≥1.2已知函数f x =sin x -x -ae x ,其中a 为实数,e 是自然对数的底数.(1)若a =-1,证明:f x ≥0;(2)若f x 在0,π 上有唯一的极值点,求实数a 的取值范围.【解析】(1)证明:a =-1时,f x =sin x -x +e x ,令g x =e x -x ,则g x =e x -1,当x <0时,g x <0,g x 在-∞,0 上为减函数,当x >0时,g x >0,g x 在0,+∞ 上为增函数,函数g x 的极小值也是最小值为g 0 =1,所以g x ≥g 0 =1,而-sin x ≤1,所以e x -x ≥-sin x ,即f x ≥0.(2)f x 在0,π 上有唯一的极值点等价于f x =cos x -1-ae x =0在0,π 上有唯一的变号零点,f x =0等价于a =cos x -1e x ,设h x =cos x -1e x,x ∈0,π ,h x =-sin x -cos x +1e x =1-2sin x +π4 e x,因为x ∈0,π ,所以x +π4∈π4,5π4 ,当0<x <π2时,x +π4∈π4,3π4 ,sin x +π4 >22,h x <0,h x 在0,π2 上为减函数,当π2<x <π时,x +π4∈3π4,5π4 ,sin x +π4 22,h x 0,h x 在π2,π 上为增函数,所以函数h x 的极小值也是最小值为h π2 =-1e π2,又h 0 =0,h π =-2e π,所以当-2e π≤a <0时,方程a =cos x -1e x 在0,π 上有唯一的变号零点,所以a 的取值范围是-2e π,0.3已知函数f x =e x ,g x =sin x +cos x .(1)求证:f x ≥x +1;(2)若x ≥0,问f x +g x -2-ax ≥0a ∈R 是否恒成立?若恒成立,求a 的取值范围;若不恒成立,请说明理由【答案】(1)证明见解析;(2)a ≤2【详解】(1)令F x =e x -x -1,F x =e x -1,当x ∈-∞,0 ,F x <0,所以此时F x 单调递减;当x ∈0,+∞ ,F x >0,所以此时F x 单调递增;即当x =0时,F x 取得极小值也是最小值F 0 =0,所以F x ≥0,得证;(2)设h x =f x +g x -2-ax ,即证h x =e x +sin x +cos x -2-ax ≥0在0,+∞ 上恒成立,易得h x =e x +cos x -sin x -a ,当x =0时,若h 0 =2-a ≥0⇒a ≤2,下面证明:当a ≤2时,h x =e x +sin x +cos x -2-ax ≥0,在0,+∞ 上恒成立,因为h x =e x +cos x -sin x -a ,设u x =h x ,令v x =x -sin x ,v x =1-cos x ≥0,所以v x 在0,+∞ 上是单调递增函,所以v x ≥v 0 =0,又因为1-cos x ≥0,则u x =e x -sin x -cos x ≥x +1-sin x -cos x =x -sin x +1-cos x ≥0所以h x 在0,+∞ 上是单调递增函数,所以h x ≥h 0 =2-a ≥0,所以h x 在0,+∞ 上是严格增函数,若a >2时,h 0 <0,即h x 在x =0右侧附近单调递减,此时必存在h x 0 <h 0 =0,不满足f x +g x -2-ax ≥0a ∈R 恒成立,故当a ≤2时,不等式恒成立.4已知函数f (x )=e x +cos x -a (a ∈R ).(1)讨论f (x )在[-π,+∞)上的单调性;(2)当x ∈[0,+∞)时,e x +sin x ≥ax +1恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)f (x )在[-π,+∞)上的单调递增;(2)(-∞,2]【详解】(1)f (x )=e x -sin x ,当-π≤x ≤0时,e x >0,sin x <0,∴f (x )=e x -sin x >0,当x >0时,e x >1,sin x ≤1,∴f (x )=e x -sin x >0,即:f (x )>0在[-π,+∞)上恒成立,所以f (x )在[-π,+∞)上的单调递增.(2)方法一:由e x +sin x ≥ax +1得:e x +sin x -ax -1≥0当x =0时,e x +sin x -ax -1≥0恒成立,符合题意令g (x )=e x +sin x -ax -1,x >0g (x )=e x +cos x -a =f (x ),由(1)得:g (x )在(0,+∞)上的单调递增,∴g (x )>2-a ,①当a ≤2时,g (x )>2-a ≥0,所以g (x )在(0,+∞)上的单调递增,所以g (x )>g (0)=0,符合题意②当a >2时,g (0)=2-a <0,g (ln (2+a ))=2+cos (ln (2+a ))>0,∴存在x 0∈(0,ln (2+a )),使得g (x 0)=0,当0<x <x 0时,g (x )<g (x 0)=0;所以g (x )在(0,x 0)上的单调递减,当0<x <x 0时,g (x )<g (0)=0,这不符合题意综上,a 的取值范围是(-∞,2].方法二:令h (x )=e x +sin x ,s (x )=ax +1,x ≥0则h (0)=s (0)=1,符合题意h(x )=e x +cos x =f (x )+a ,f (x )=e x -sin x 由(1)得:f (x )>0在(0,+∞)上恒成立,h (x )在(0,+∞)上单调递增所以,h (x )>h (0)>0,所以h (x )在(0,+∞)上单调递增,其图象是下凸的,如图: ∵h (0)=2,所以,曲线h (x )在点(0,1)处的切线方程为:y =2x +1,要使得h (x )≥s (x )在[0,+∞)上恒成立,只需a ≤2所以,a 的取值范围是(-∞,2].5已知函数f x =a sin x ,其中a >0.(1)若f x ≤x 在0,+∞ 上恒成立,求a 的取值范围;(2)证明:∀x ∈0,+∞ ,有2e x >x +1x ln x +1 +sin x .【答案】(1)0,1 ;(2)证明见解析【详解】(1)令h x =x -a sin x ,x ∈0,+∞ ,则h x =1-a cos x ,当a ∈0,1 时,h x >0,h x 单调递增,所以h x ≥h 0 =0,当a ∈1,+∞ 时,令m x =h x =1-a cos x ,则m x =a sin x ,所以对∀x ∈0,π2 ,m x >0,则h x 在0,π2 上单调递增,又因为h 0 =1-a <0,h π2 =1>0,所以由零点存在定理可知,∃x 0∈0,π2使得h x 0 =0,所以当x ∈0,x 0 时,h x <0,h x 单调递减,h x <h 0 =0,与题意矛盾,综上所述,a ∈0,1 .(2)由(1)知,当a =1时,sin x ≤x ,∀x ∈0,+∞ . 先证ln x +1 ≤x ,x ∈0,+∞ ,令φx =x -ln x +1 ,则φ x =1-1x +1≥0,所以φx 单调递增,φx >φ0 =0,即ln x +1 ≤x . 所以当x ∈0,+∞ 时,ln x +1 +sin x ≤2x ,x +1x ln x +1 +sin x ≤2x 2+1 .要证∀x ∈0,+∞ ,有2e x >x +1x ln x +1 +sin x ,只需证e x >x 2+1. 令g x =x 2+1 e -x -1,x ∈0,+∞ ,则g x =2x -x 2-1 e -x =-x -1 2e -x ≤0.所以g x 在0,+∞ 上单调递减,所以g x <g 0 =0,即e x >x 2+1.综上可得∀x ∈0,+∞ ,有2e x >x +1xln x +1 +sin x .6已知函数f x =ae x +4sin x -5x .(1)若a =4,判断f x 在0,+∞ 上的单调性;(2)设函数p x =3sin x -2x +2,若关于x 的方程f x =p x 有唯一的实根,求a 的取值范围.【答案】(1)函数f x 在0,+∞ 上单调递增.(2)a ≤0或a =2【详解】(1)当a =4时,f x =4e x +4sin x -5x ,f x =4e x +4cos x -5,令g x =f x =4e x +4cos x -5,则g x =4e x -4sin x .当x ∈0,+∞ 时,4e x ≥4(x =0时等号成立);-4sin x ≥-4(x =π2+2k π,k ∈Z 时等号成立),所以g x =4e x -4sin x >0,即函数f x =4e x +4cos x -5在0,+∞ 上递增,所以f x ≥f 0 =3>0,即函数f x 在0,+∞ 上单调递增.(2)方程f x =p x 即ae x +4sin x -5x =3sin x -2x +2有唯一的实根,则a =3x +2-sin x e x只有一个解,等价于直线y =a 与函数y =3x +2-sin x e x 的图象只有一个交点.令h x =3x +2-sin x ex ,则h x =sin x -cos x +1-3x e x ,因为e x >0,所以h x =sin x -cos x +1-3x e x 的符号由分子决定,令m x =sin x -cos x +1-3x ,则m x =cos x +sin x -3=22sin x +π4-3<0.所以m x =sin x -cos x +1-3x 在R 上递减,因为m 0 =0,所以当x ∈-∞,0 时,m x >m 0 =0;当x ∈0,+∞ 时,m x <m 0 =0.即当x ∈-∞,0 时,h x >0;当x ∈0,+∞ 时,h x <0.所以函数h x =3x +2-sin x e x 在-∞,0 上递增,在0,+∞ 上递减,当x 趋于-∞时,e x 趋于0且大于0,分子3x +2-sin x 趋于-∞,则3x +2-sin x e x趋于-∞;当x =0时,h max x =h 0 =2;当x 趋于+∞时,e x 趋于+∞,分子3x +2-sin x 也趋于+∞,令φx =e x-3x +2-sin x ,则φ x =e x -3+cos x ,当x >2时,φ x =e x -3+cos x >0,则x 趋于+∞时,e x 增长速率大于3x+2-sin x 的增长速率,故x 趋于+∞时,3x +2-sin x e x趋于0.画出函数h x =3x +2-sin x e x 的草图,并画出直线y =a ,要使直线y =a 与函数y =3x +2-sin x e x的图象只有一个交点.则a ≤0或a =2.所以当a ≤0或a =2时,方程f x =p x 有唯一的实根.7已知函数f x =e x ,g x =2-sin x -cos x .(1)求证:当x ∈0,+∞ ,x >sin x ;(2)若x ∈0,+∞ ,f x >g x +ax 恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)证明见解析;(2)-∞,2 【详解】(1)证明:设F x =x -sin x ,x >0,则F x =1-cos x >0,所以F x 在区间0,+∞ 上单调递增,所以F x >F 0 =0,即x >sin x .(2)由f x >g x +ax 在区间0,+∞ 上恒成立,即e x +sin x +cos x -ax -2>0在区间0,+∞ 上恒成立,设φx =e x +sin x +cos x -ax -2,则φx >0在区间0,+∞ 上恒成立,而φ x =e x +cos x -sin x -a ,令m x =φ x ,则m x =e x -sin x -cos x ,设h x =e x -x -1,则h x =e x -1,当x >0时,h x >0,所以函数h x 在区间0,+∞ 上单调递增,故在区间0,+∞ 上,h x >h 0 =0,即在区间0,+∞ 上,e x >x +1,由(1)知:在区间0,+∞ 上,e x >x +1>sin x +cos x ,即m x =e x -sin x -cos x >0,所以在区间0,+∞ 上函数φ x 单调递增,当a ≤2时,φ 0 =2-a ≥0,故在区间0,+∞ 上函数φ x >0,所以函数φx 在区间0,+∞ 上单调递增,又φ0 =0,故φx >0,即函数f x >g x +ax 在区间0,+∞ 上恒成立.当a >2时,φ 0 =2-a ,φ ln a +2 =a +2+cos ln a +2 -sin ln a +2 -a =2-2sin ln a +2 -π4 >0,故在区间0,ln a +2 上函数φ x 存在零点x 0,即φ x 0 =0,又在区间0,+∞ 上函数φ x 单调递增,故在区间0,x 0 上函数φ x <φ x 0 =0,所以在区间0,x 0 上函数φx 单调递减,由φ0 =0,所以在区间0,x 0 上φx <φ0 =0,与题设矛盾.综上,a 的取值范围为-∞,2 .8已知函数f (x )=a sin x -ln (1+x )(a ∈R ).(1)若a =-1,求证:∀x >0,f (x )+2x >0;(2)当a ≥1时,对任意x ∈0,k 2,都有f (x )≥0,求整数k 的最大值.【答案】(1)证明见解析;(2)3【详解】(1)a =-1时,设g (x )=f (x )+2x =-sin x -ln (1+x )+2x ,则g (x )=-cos x -11+x +2,∵x >0∴x +1>1∴-1x +1∈(-1,0)∵cos x ∈[-1,1]∴-cos x -1x +1+2>0,即g (x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴g (x )在(0,+∞)上单调增, 又g (0)=0∴g (x )>g (0)=0,即∀x >0,f (x )+2x >0;(2)a =1时,当k =4时,f (2)=sin2-ln3<0,所以k <4.下证k =3符合.k =3时,当x ∈0,32时,sin x >0,所以当a ≥1时,f (x )=a sin x -ln (1+x )≥sin x -ln (1+x ).记h (x )=sin x -ln (1+x ),则只需证h (x )=sin x -ln (1+x )≥0对x ∈0,32恒成立.h (x )=cos x -1x +1,令ϕ(x )=cos x -1x +1,则ϕ (x )=-sin x +1(x +1)2在0,π2 递减,又ϕ (0)=1>0,ϕ π2 =-1+1π2+1 2<0,所以存在x 1∈0,π2,使得ϕ x 1 =0,则x ∈0,x 1 ,ϕ x 1 >0,ϕ(x )在0,x 1 递增,x ∈x 1,π2 ,ϕ x 1 <0,ϕ(x )在x 1,π2 递减;又ϕ(0)=0,ϕπ2 =-1π2+1<0,所以存在x 2∈x 1,π2 使得ϕx 2 =0,且x ∈0,x 2 ,ϕ(x )>0,x ∈x 2,π2,ϕ(x )<0,所以h (x )在0,x 2 递增,在x 2,π2递减,又h (0)=0,h π2 =1-ln 1+π2 >0,所以h (x )≥0对x ∈0,π2 恒成立,因为0,32 ⊆0,π2,所以k =3符合.综上,整数k 的最大值为3.9已知函数f (x )=(x -1)e x +ax +1.(1)若f(x)有两个极值点,求a的取值范围;(2)若x≥0,f(x)≥2sin x,求a的取值范围.【答案】(1)0,1 e;(2)2,+∞.【详解】(1)由f(x)=(x-1)e x+ax+1,得f (x)=xe x+a,因为f(x)有两个极值点,则f (x)=0,即方程-a= xe x有两个不等实数根,令g(x)=xe x,则g (x)=(x+1)e x,知x<-1时,g (x)<0,g(x)单调递减,x>-1时,g (x)>0,g(x)单调递增,则x=-1时,g(x)取得极小值g(-1)=-1e,也即为最小值,且x<0时,g(x)<0,x→-∞时,g(x)→0,x>0时,g(x)>0,x→∞时,g(x)→+∞,故-1e<-a<0,即0<a<1e时,方程-a=xe x有两个实数根,不妨设为x1,x2x1<x2.可知x<x1时,f (x)>0,x1<x<x2时,f (x)< 0,x>x2时,f (x)>0,即x1,x2分别为f(x)的极大值和极小值点.所以f(x)有两个极值点时,a的取值范围是0,1 e.(2)令h(x)=(x-1)e x+ax-2sin x+1,原不等式即为h(x)≥0,可得h(0)=0,h (x)=xe x+a-2cos x,h (0)=a-2,令u(x)=h (x)=xe x+a-2cos x,则u (x)=(x+1)e x+2sin x,又设t(x)=(x+1)e x,则t (x)= (x+2)e x,x≥0时,t (x)>0,可知t(x)在0,+∞单调递增,若x∈0,π,有(x+1)e x>0,sin x>0,则u (x)>0;若x∈π,+∞,有(x+1)e x>(π+1)eπ>2,则u (x)>0,所以,x≥0,u (x)>0,则u(x)即h (x)单调递增,①当a-2≥0即a≥2时,h (x)≥h (0)≥0,则h(x)单调递增,所以,h(x)≥h(0)=0恒成立,则a≥2符合题意.②当a-2<0即a<2时,h (0)<0,h (3-a)=(3-a)e(3-a)+a-2cos(3-a)≥3-a+a-2cos(2-a)> 0,存在x0∈(0,3-a),使得h (x0)=0,当0<x<x0时,h (x)<0,则h(x)单调递减,所以h(x)<h(0)=0,与题意不符,综上所述,a的取值范围是2,+∞.10已知函数f x =x-sinπ2x-a ln x,x=1为其极小值点.(1)求实数a的值;(2)若存在x1≠x2,使得f x1=f x2,求证:x1+x2>2.【答案】(1)a=1;(2)证明见解析【详解】(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f (x)=1-π2cosπ2x-a x,依题意得f (1)=1-a=0,得a=1,此时f (x)=1-π2cosπ2x-1x,当0<x<1时,0<π2x<π2,0<π2cosπ2x<π2,1x>1,故f (x)<0,f(x)在(0,1)内单调递减,当1<x<2时,π2<π2x<π,π2cosπ2x<0,1x<1,故f (x)>0,f(x)在(1,2)内单调递增,故f(x)在x=1处取得极小值,符合题意.综上所述:a=1.(2)由(1)知,f(x)=x-sinπ2x-ln x,不妨设0<x1<x2,当1≤x1<x2时,不等式x1+x2>2显然成立;当0<x1<1,x2≥2时,不等式x1+x2>2显然成立;当0<x1<1,0<x2<2时,由(1)知f(x)在(0,1)内单调递减,因为存在x 1≠x 2,使得f x 1 =f x 2 ,所以1<x 2<2,要证x 1+x 2>2,只要证x 1>2-x 2,因为1<x 2<2,所以0<2-x 2<1,又f (x )在(0,1)内单调递减,所以只要证f (x 1)<f (2-x 2),又f x 1 =f x 2 ,所以只要证f (x 2)<f (2-x 2),设F (x )=f (x )-f (2-x )(1<x <2),则F (x )=f (x )+f (2-x )=1-π2cos π2x -1x +1-π2cos π2(2-x ) -12-x =2-1x +12-x -π2cos π2x +cos π-π2x =2-1x +12-x -π2cos π2x -cos π2x =2-1x +12-x,令g (x )=2-1x +12-x(1<x <2),则g (x )=1x 2-1(2-x )2=4-4x x 2(2-x )2,因为1<x <2,所以g (x )<0,g (x )在(1,2)上为减函数,所以g (x )<g (1)=0,即F (x )<0,所以F (x )在(1,2)上为减函数,所以F (x )<F (1)=0,即f (x 2)<f (2-x 2).综上所述:x 1+x 2>2.11(2023全国新高考2卷)(1)证明:当0<x <1时,x -x 2<sin x <x ;(2)已知函数f x =cos ax -ln 1-x 2 ,若x =0是f x 的极大值点,求a 的取值范围.【答案】(1)证明见详解(2)-∞,-2 ∪2,+∞【详解】(1)构建F x =x -sin x ,x ∈0,1 ,则F x =1-cos x >0对∀x ∈0,1 恒成立,则F x 在0,1 上单调递增,可得F x >F 0 =0,所以x >sin x ,x ∈0,1 ;构建G x =sin x -x -x 2 =x 2-x +sin x ,x ∈0,1 ,则G x =2x -1+cos x ,x ∈0,1 ,构建g x =G x ,x ∈0,1 ,则g x =2-sin x >0对∀x ∈0,1 恒成立,则g x 在0,1 上单调递增,可得g x >g 0 =0,即G x >0对∀x ∈0,1 恒成立,则G x 在0,1 上单调递增,可得G x >G 0 =0,所以sin x >x -x 2,x ∈0,1 ;综上所述:x -x 2<sin x <x .(2)令1-x 2>0,解得-1<x <1,即函数f x 的定义域为-1,1 ,若a =0,则f x =1-ln 1-x 2 ,x ∈-1,1 ,因为y =-ln u 在定义域内单调递减,y =1-x 2在-1,0 上单调递增,在0,1 上单调递减,则f x =1-ln 1-x 2 在-1,0 上单调递减,在0,1 上单调递增,故x =0是f x 的极小值点,不合题意,所以a ≠0.当a ≠0时,令b =a >0因为f x =cos ax -ln 1-x 2 =cos a x -ln 1-x 2 =cos bx -ln 1-x 2 ,且f -x =cos -bx -ln 1--x 2 =cos bx -ln 1-x 2 =f x ,所以函数f x 在定义域内为偶函数,由题意可得:f x =-b sin bx -2x x 2-1,x ∈-1,1 ,(i )当0<b 2≤2时,取m =min 1b ,1 ,x ∈0,m ,则bx ∈0,1 ,由(1)可得fx =-b sin bx -2x x 2-1>-b 2x -2x x 2-1=x b 2x 2+2-b 2 1-x 2,且b 2x 2>0,2-b 2≥0,1-x 2>0,所以f x >x b 2x 2+2-b 21-x 2>0,即当x ∈0,m ⊆0,1 时,f x >0,则f x 在0,m 上单调递增,结合偶函数的对称性可知:f x 在-m ,0 上单调递减,所以x =0是f x 的极小值点,不合题意;(ⅱ)当b 2>2时,取x ∈0,1b ⊆0,1 ,则bx ∈0,1 ,由(1)可得f x =-b sin bx -2x x 2-1<-b bx -b 2x 2 -2x x 2-1=x 1-x2-b 3x 3+b 2x 2+b 3x +2-b 2 ,构建h x =-b 3x 3+b 2x 2+b 3x +2-b 2,x ∈0,1b ,则h x =-3b 3x 2+2b 2x +b 3,x ∈0,1b,且h 0 =b 3>0,h 1b=b 3-b >0,则hx >0对∀x ∈0,1b 恒成立,可知h x 在0,1b 上单调递增,且h 0 =2-b 2<0,h 1b=2>0,所以h x 在0,1b 内存在唯一的零点n ∈0,1b ,当x ∈0,n 时,则h x <0,且x >0,1-x 2>0,则f x <x1-x 2-b 3x 3+b 2x 2+b 3x +2-b 2 <0,即当x ∈0,n ⊆0,1 时,fx <0,则f x 在0,n 上单调递减,结合偶函数的对称性可知:f x 在-n ,0 上单调递增,所以x =0是f x 的极大值点,符合题意;综上所述:b 2>2,即a 2>2,解得a >2或a <-2,故a 的取值范围为-∞,-2 ∪2,+∞ .【跟踪训练】1已知函数f x =xe -x +a sin x ,e 是自然对数的底数,若x =0恰为f (x )的极值点.(1)求实数a 的值;(2)求f (x )在区间-∞,π4上零点的个数.【答案】(1)-1;(2)1【详解】(1)由题意得f x =1-xex+a cos x ,因为x =0为f (x )的极值点,故f (0)=1+a =0,∴a =-1,此时f x =1-x e x-cos x ,则x <0时,1-xe x >1,故f (x )>0,则f (x )在(-∞,0)上单调递增;由f x =1-x e x -cos x =1-x -e x cos x e x,令g x =1-x -e x cos x ,∴g x =-1-e x cos x -sin x ,当0<x <π4时,cos x -sin x >0,则g (x )<0,则g (x )在0,π4上单调递减,故g (x )<g (0)=0,即f(x )<0,故f (x )在0,π4 上单调递减,则x =0为f (x )的极大值点,符合题意,故a =-1.(2)由(1)知f x =xe -x -sin x ,f x =1-xex-cos x ,x <0时,f (x )>0,f (x )在(-∞,0)上单调递增,则f (x )<f (0)=0,故f x 在(-∞,0)上不存在零点;当0<x <π4时,f (x )<0,故f (x )在0,π4上单调递减,则f (x )<f (0)=0,故f x 在0,π4上不存在零点;当x =0时,f (0)=0,即x =0为f x 的零点,综合上述,f (x )在区间-∞,π4上零点的个数为1.2已知函数f x =2cos x +ln 1+x -1.(1)判断函数f x 在区间0,π2上零点和极值点的个数,并给出证明;(2)若x ≥0时,不等式f x <ax +1恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)函数f x 在区间0,π2上只有一个极值点和一个零点,证明见解析;(2)实数a 的取值范围是1,+∞【详解】(1)函数f x 在区间0,π2 上只有一个极值点和一个零点,证明如下,f x =-2sin x +1x +1,设t x =f x =-2sin x +1x +1,t x =-2cos x -1x +12,当x ∈0,π2 时,t x <0,所以f x 单调递减,又f 0 =1>0,f π2=-2+1π2+1=-2+2π+2<0,所以存在唯一的α∈0,π2 ,使得f α =0,所以当x ∈0,α 时,f x >0,当x ∈α,π2 时,f x <0,所以f x 在0,α 单调递增,在α,π2单调递减,所以α是f x 的一个极大值点,因为f 0 =2-1=1>0,f α >f 0 >0,f π2=ln 1+π2 -1<0,所以f x 在0,α 无零点,在α,π2上有唯一零点,所以函数f x 在区间0,π2 上只有一个极值点和一个零点;(2)由f x ≤ax +1,得2cos x +ln 1+x -ax -2≤0,令g x =2cos x +ln 1+x -ax -2,x >0 ,则g 0 =0,g x =-2sin x +11+x-a ,g 0 =1-a ,①若a ≥1,则-a ≤-1,当x ≥0时,-ax ≤-x ,令h x =ln x +1 -x ,则h x =1x +1-1=-xx +1,当x ≥0时,h x ≤0,所以h x 在0,+∞ 上单调递减,又h 0 =0,所以h x ≤h 0 ,所以ln x +1 -x ≤0,即ln x +1 ≤x ,又cos x ≤1,所以g x ≤2+x -x -2=0,即当x ≥0时,f x ≤ax +1恒成立,②若0≤a <1,因为当x ∈0,π2 时,g x 单调递减,且g 0 =1-a >0,g π2 =-2+11+π2-a <0,所以存在唯一的β∈0,π2,使得g β =0,当x ∈0,β 时,g x >0,g x 在0,β 上单调递增,不满足g x ≤0恒成立,③若a <0,因为g e 4-1 =2cos e 4-1 +ln e 4 -a e 4-1 -2=2-2cos e 4-1 -a e 4-1 >0不满足g x ≤0恒成立,综上所述,实数a 的取值范围是1,+∞ .3已知函数f x =xe x -1,g x =a x +ln x 且f x -g x ≥0恒成立. (1)求a 的值;(2)证明:x 3e x >x 2+3 ln x +2sin x .(注:其中e =2.71828⋯为自然对数的底数)【答案】(1)a =1;(2)证明见解析【详解】(1)因为f x -g x ≥0恒成立,所以xe x -a (ln x +x )≥1恒成立,令h (x )=xe x -a (ln x +x ),则h (x )=e x+xe x-a 1x +1 =(x +1)⋅xe x -ax(x >0),当a <0时,h (x )>0,所以h (x )在(0,+∞)上递增,当x→0时,xe x →0,ln x →-∞,所以h (x )→-∞,不合题意,当a =0时,h 12=e2<1,不合题意,当a >0时,令xe x -a =0,得a =xe x ,令p (x )=xe x ,则p (x )=(x +1)e x >0,所以p (x )=xe x 在(0,+∞)上递增,且p (0)=0,所以a =xe x 有唯一实根,即h (x )=0有唯一实根,设为x 0,即a =x 0e x 0,且x ∈(0,x 0)时,h (x )<0,x ∈x 0,+∞ 时,h(x )>0,所以h (x )在0,x 0 上为减函数,在x 0,+∞ 上为增函数,所以h (x )min =f x 0 =x 0e x 0-a ln x0+x 0 =a -a ln a ,所以只需a -a ln a ≥1,令t =1a ,则上式转化为ln t ≥t -1,设φ(t )=ln t -t +1,则φ (t )=1t -1=1-tt,当0<t <1时,φ (t )>0,当t >1时,φ (t )<0,所以φ(t )在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,所以φ(t )≤φ(1)=0,所以ln t ≤t -1,所以ln t =t -1,得t =1,所以t =1a=1,得a =1,(2)证明:由(1)知,当a =1时,f x ≥g x 对任意x >0恒成立,所以∀x ∈0,+∞ ,xe x ≥x +ln x +1(当且仅当x =1时取等号),则x 3e x ≥x 3+x 2ln x +x 2(x >0),所以要证明x 3e x >x 2+3 ln x +2sin x ,只需证明x 3+x 2ln x +x 2>(x 2+3)ln x +2sin x (x >0),即证x 3+x 2>3ln x +2sin x (x >0),设t (x )=ln x -x +1,m (x )=sin x -x ,则由(1)可知ln x ≤x -1(x >0),m (x )=cos x -1≤0在(0,+∞)上恒成立,所以m (x )在(0,+∞)上递减,所以∀x ∈0,+∞ ,m (x )<m (0)=0,所以sin x <x (x >0),所以要证x 3+x 2>3ln x +2sin x (x >0),只要证x 3+x 2≥3(x -1)+2x (x >0),即x 3+x 2-5x +3≥0(x >0),令H (x )=x 3+x 2-5x +3,则H (x )=3x 2+2x -5=(3x +5)(x -1),当0<x <1时,H (x )<0,当x >1时,H (x )>0,所以H (x )在(0,1)上递减,在(1,+∞)上递增,所以当x ∈0,+∞ 时,H (x )≥H (1)=0,即x 3+x 2-5x +3≥0(x >0)恒成立,所以原命题成立.4已知函数f (x )=x +sin x ,x ∈R .(1)设g (x )=f (x )-12x ,求函数g (x )的极大值点;(2)若对∀x ∈0,π2,不等式f (x )≥mx cos x (m >0)恒成立,求m 的取值范围.【答案】(1)x =2π3+2k π(k ∈Z );(2)(0,2].【详解】(1)函数g (x )=12x +sin x ,求导得g (x )=12+cos x ,由g (x )=0,得cos x =-12,当-2π3+2k π<x<2π3+2k π(k ∈Z )时,cos x >-12,即g (x )>0,函数g (x )单调递增;当2π3+2k π<x <4π3+2k π(k ∈Z )时,cos x <-12,即g (x )<0,函数g (x )单调递减,因此函数g (x )在x =2π3+2k π(k ∈Z )处有极大值,所以函数g (x )的极大值点为x =2π3+2k π(k ∈Z ).(2)依题意,m >0,∀x ∈0,π2 ,不等式f (x )≥mx cos x ⇔x +sin x -mx cos x ≥0,当x =π2时,π2+1≥0成立,则m >0,当x ∈0,π2时,cos x >0,x +sin x -mx cos x ≥0⇔x +sin x cos x-mx ≥0,令h (x )=x +sin x cos x -mx ,x ∈0,π2 ,求导得h(x )=(1+cos x )cos x +(x +sin x )sin x cos 2x -m =cos x +x sin x +1cos 2x -m ,令φx =cos x +x sin x +1cos 2x -m ,x ∈0,π2 ,求导得φ (x )=x cos 2x +2x sin 2x +sin2x +2sin x cos 3x >0,因此φ(x )在0,π2 上单调递增,即有φx ≥φ0 =2-m ,而cos x +x sin x +1cos 2x ≥cos x +1cos 2x >1cos 2x,又函数y =1cos 2x在x ∈0,π2 上的值域是[1,+∞),则函数φ(x ),即h x 在0,π2 上的值域是2-m ,+∞ ,当0<m ≤2时,h (x )≥0,当且仅当m =0,x =0时取等号,于是函数h (x )在0,π2上单调递增,对x ∈0,π2 ,h (x )≥h (0)=0,因此0<m ≤2,当m >2时,存在x 0∈0,π2,使得h (x 0)=0,当x ∈(0,x 0)时,h (x )<0,函数h (x )在(0,x 0)上单调递减,当x ∈(0,x 0)时,h (x )<h (0)=0,不符合题意,所以m 的取值范围为(0,2].5已知函数f (x )=ax 2-a (x sin x +cos x )+cos x +a (x >0).(1)当a =1时,(I )求(π,f (π))处的切线方程;(II )判断f x 的单调性,并给出证明;(2)若f x >1恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)(I )y =3πx -2π2+1;(II )f x 单调递增,证明见解析;(2)a ≥1【详解】(1)当a =1时,f (x )=x 2-x sin x +1,可得f (x )=2x -sin x -x cos x .(I )f (π)=π2+1,f (π)=3π,所以在(π,f (π))处的切线方程为y -π2+1 =3πx -π ,即y =3πx -2π2+1.(II )f (x )=2x -sin x -x cos x =x -sin x +x (1-cos x ),设m (x )=x -sin x (x >0),则m (x )=1-cos x ≥0,m (x )单调递增,所以m (x )>m (0)=0,即x >sin x ,所以当x >0时,f (x )>0,f (x )单调递增.(2)设g (x )=f (x )-1=ax 2-a (x sin x +cos x )+cos x +a -1,由题意g (x )>0恒成立.①当a ≤0时,g π2=a π2π2-1 +a -1<0,g (x )>0不恒成立,不合题意;②当0<a <1时,设h (x )=g(x )=2ax -ax cos x -sin x ,h (0)=0,h (x )=2a -a cos x +ax sin x -cos x ,h (0)=a -1<0,h π2=2a +π2a >0,设r (x )=h (x ),x ∈0,π2,r (x )=2a sin x +ax cos x +sin x >0,h (x )单调递增,由零点存在定理得∃t ∈0,π2,使得h (t )=0.h (x )在(0,t )上h (x )<0,h (x )<h (0)=0,即g (x )<0,所以g (x )在(0,t )上单调递减,g (x )<g (0)=0,g (x )>0不恒成立,不合题意;③当a ≥1时,g(x )=2ax -ax cos x -sin x ,则g (x )x =2a -a cos x -sin x x =a (1-cos x )+a -sin x x,当x>0时,1-cos x ≥0,x >sin x ,即sin xx <1,则g (x )x >0,所以当x >0时,g (x )>0,g (x )单调递增.可得:g (x )>g (0)=0,即f (x )>1,所以a ≥1.综上,a 的取值范围为1,+∞ .6已知f (x )=ax 2-cos x -x sin x +a (a ∈R ).(1)当a =14时,求y =f (x )在[-π,π]内的单调区间;(2)若对任意的x ∈R 时,f (x )≥2恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)单调增区间为:-π3,0 ,π3,π ;单调减区间为:0,π3 ,-π,-π3 ;(2)[3,+∞).【详解】(1)当a =14时,f (x )=14x 2-cos x -x sin x +14,求导得f (x )=12x -x cos x =x 12-cos x ,而x ∈[-π,π],由cos x =12,得x =±π3,当x ∈-π3,π3 时,12-cos x <0,当x ∈π3,π ∪-π,-π3时,12-cos x >0,则当x >0时,若f (x )>0,则x ∈π3,π ;若f (x )<0,则x ∈0,π3,当x <0时,若f (x )>0,则x ∈-π3,0 ;若f (x )<0,则x ∈-π,-π3 ,所以函数y =f (x )在[-π,π]内的单调增区间为:-π3,0 ,π3,π ;单调减区间为:0,π3 ,-π,-π3.(2)因为f (-x )=a (-x )2-cos (-x )-(-x )sin (-x )+a =f (x ),于是函数f (x )=ax 2-cos x -x sin x +a (a ∈R )为偶函数,则f (x )≥2对任意x ∈R 恒成立,等价于对任意的x ∈[0,+∞),恒有f (x )≥2成立,求导得f (x )=2ax -x cos x =x (2a -cos x ),当x ∈[0,+∞)时,当2a ≥1,a ≥12成立时,2a -cos x ≥0恒成立,即f (x )≥0恒成立,函数f (x )在[0,+∞)内单调递增,则有f x min =f 0 =a -1,因此a -1≥2,解得a ≥3,则a ≥3;当2a <1,a <12时,函数y =cos x 在[0,π]上单调递减,且-1≤cos x ≤1,因此存在x 0>0,使得当x ∈(0,x 0)时,2a -cos x <0,f (x )<0,函数f (x )在(0,x 0)上递减,此时x ∈0,x 0 ,f x <f 0 =a -1<2,不符合题意,所以实数a 的取值范围为[3,+∞).7已知函数f (x )=e x -a -x -cos x ,x ∈(-π,π)其中e =2.71828⋯为自然对数的底数.(1)当a =0时,证明:f x ≥0;(2)当a =1时,求函数y =f x 零点个数.【答案】(1)证明见解析;(2)2.【详解】(1)当a =0时,f (x )=e x -x -cos x ,x ∈(-π,π),求导得f (x )=e x -1+sin x ,显然f (0)=0,当-π<x <0时,e x -1<0,sin x <0,则f (x )<0,当0<x <π时,e x -1>0,sin x >0,则f (x )>0,因此函数f (x )在(-π,0)上单调递减,在(0,π)上单调递增,则当x ∈(-π,π)时,f (x )≥f (0)=0,所以f x ≥0.(2)当a =1时,f (x )=e x -1-x -cos x ,x ∈(-π,π),求导得f (x )=e x -1-1+sin x ,当-π<x <0时,e x -1-1<0,sin x <0,则f (x )<0,当1<x <π时,e x -1-1>0,sin x >0,则f (x )>0,当0≤x ≤1时,函数y =e x -1-1,y =sin x 都递增,即函数f (x )在(0,1)上单调递增,而f (0)=e -1-1<0,f (1)=sin1>0,因此存在x 0∈(0,1),使得f (x 0)=0,当0≤x <x 0时,f (x )<0,当x 0<x ≤1时,f (x )>0,从而当-π<x <x 0时,f (x )<0,当x 0<x <π时,f (x )>0,即有函数f (x )在(-π,x 0)上单调递减,在(x 0,π)上单调递增,f (x 0)<f (0)=e -1-1<0,而f -π2 =e -π2-1+π2>0,f π2 =e π2-1-π2>e -π2>0,于是函数f (x )在(-π,x 0),(x 0,π)各存在一个零点,所以函数y =f x 零点个数是2.8已知函数f x =x -1 e x +ax +1.(1)若a =-e ,求f x 的极值;(2)若x ≥0,f x ≥2sin x ,求a 的取值范围.【答案】(1)f x 极小值=1-e ,无极大值.(2)2,+∞【详解】(1)当a =-e 时f x =x -1 e x -ex +1,则f x =xe x -e ,令g x =f x =xe x -e ,则g 1 =0,gx =x +1 ex,所以当x <-1时g x <0,g x 单调递减且g x <0,当x >-1时g x >0,g x 单调递增,所以当x <1时g x <0,即f x <0,当x >1时g x >0,即f x >0,所以f x 在-∞,1 上单调递减,在1,+∞ 上单调递增,所以f x 在x =1处取得极小值,即f x 极小值=f 1 =1-e ,无极大值.(2)令h x =f x -2sin x =x -1 e x +ax -2sin x +1,x ∈0,+∞ ,则原不等式即为h x ≥0,可得h 0 =0,h x =xe x +a -2cos x ,h 0 =a -2,令u x =h x =xe x +a -2cos x ,则u x =x +1 e x +2sin x ,令t x =x +1 e x ,x ∈0,+∞ ,则t x =x +2 e x >0,所以t x 在0,+∞ 上单调递增,则t x ≥t 0 =1,则x ∈0,π 时x +1 e x >0,sin x ≥0,所以u x >0,当x ∈π,+∞ 时x +1 e x ≥π+1 e π>2,所以u x >0,所以u x >0在0,+∞ 上恒成立,所以u x 即h x 在0,+∞ 上单调递增,当a -2≥0,即a ≥2时h x ≥h 0 ≥0,所以h x 单调递增,所以h x ≥h 0 =0恒成立,所以a ≥2符合题意,当a -2<0,即a <2时h 0 <0,h 3-a =3-a e 3-a+a -2cos 3-a ≥3-a +a -2cos 3-a >0,所以存在x 0∈0,3-a 使得h x 0 =0,当0<x <x 0时h x <0,则h x 单调递减,所以h x <h 0 =0,与题意不符,综上所述,a 的取值范围是2,+∞ .9已知函数f x =2sin x -ln 1+x 0<x <π .(1)证明:函数f x 有唯一的极值点α,及唯一的零点β;(2)对于(1)问中α,β,比较2α与β的大小,并证明你的结论.【答案】(1)证明见解析;(2)2α>β,证明见解析【详解】(1)当π2<x <π时,由于y =2sin x 单调递减,y =ln 1+x 单调递增,所以f x 单调递减,又f π2=2-ln 1+π2 >0,f π =-ln 1+π <0,所以f x 只有一个零点(设为x 0),无极值点;当0<x <π2时,由f x =2sin x -ln 1+x 得f x =2cos x -1x +1,设g x =2cos x -1x +1,则g x =-2sin x +1x +1 2,由于y =-2sin x 和y =1x +12在0,π2 上均单调递减,所以g x 单调递减,又g 0 =1>0,g π2=-2+1π2+12<0,所以存在x 1∈0,π2,使得g x 1 =0,当0<x <x 1时,g x >0,g x 单调递增,即f x 单调递增,当x 1<x <π2时,g x <0,g x 单调递减,即f x 单调递减,又f π3=1-11+π3>0,f π2 =-1π2+1<0,所以当0<x <x 1时,f x >0恒成立,且存在x 2∈π3,π2 ,使得fx 2 =0,当0<x <x 2时,fx >0,f x 单调递增,当x 2<x <π2时,fx <0,f x 单调递减,所以x 2是f x 的极值点,又f 0 =0,f π2=2-ln 1+π2 >0,所以当0<x <π2时,f x >0恒成立,即函数f x 无零点;综上,函数f x 有唯一的极值点α(α=x 2),及唯一的零点β(β=x 0).(2)2α>β,证明如下:由(1)知α∈π3,π2,2α,β∈π2,π ,由于α为f x 的极值点,所以f α =2cos α-1α+1=0,即2cos α=11+α,所以f 2α =2sin2α-ln 1+2α =4sin αcos α-ln 1+2α =2sin α1+α-ln 1+2α ,设y =x -sin x 0<x <π2,则y =1-cos x >0,所以y =x -sin x 单调递增,所以x -sin x >0,即x >sin x ,所以f2α=2sinα1+α-ln1+2α<2α1+α-ln1+2α,令φ(x)=2x1+x-ln(1+2x)0<x<π2,则φ (x)=-2x21+x21+2x<0,所以φ(x)在0,π2上单调递减,所以φ(x)<φ(0)=0,所以f2α <0=fβ ,又f x在π2,π递减,所以2α>β.10已知函数f x =ax2+x-ln2x.(1)若f x 在1,+∞上单调递增,求a的取值范围;(2)若函数g x =f x -x+ln2xx-sin x在0,π上存在零点,求a的取值范围.【答案】(1)a≥0;(2)0<a<1【详解】(1)由题得f x =2ax+1-1x,因为f x 在1,+∞上单调递增,所以f x =2ax+1-1x≥0在1,+∞上恒成立,即2a≥1x2-1x在1,+∞上恒成立,因为1x2-1x=1x-122-14≤0,所以a≥0.(2)因为g x =ax-sin x,则g x =a-cos x,注意到:g0 =0,g 0 =a-1,若a≥1,则g x =a-cos x≥0,所以g x 在0,π上单调递增,所以g x >g0 =0,g x 在0,π上不存在零点,若a≤-1,则g x =a-cos x≤0,所以g x 在0,π上单调递减,所以g x <g0 =0,g x 在0,π上不存在零点,若-1≤a≤0,显然g x =ax-sin x<0,在0,π上不存在零点,若0<a<1,显然存在t∈0,π,使得g t =0,且g x 在0,π上单调递增,注意到:g 0 =a-1<0,g π =a+1>0,所以g x 在0,t上小于零,在t,π上大于零,所以g x 在0,t上单调递减,在t,π上单调递增,注意到:g0 =0,g t <0,且gπ >0,所以存在唯一β∈t,π使得gβ =0,综上,所以0<a<1.11已知函数f x =ln x+sin x.(1)求函数f x 在区间1,e上的最小值;(2)判断函数f x 的零点个数,并证明.【答案】(1)sin1;(2)f x 有1个零点,证明见解析【详解】(1)f(x)=ln x+sin x的定义域为0,+∞,故f (x)=1x+cos x,令g x =f (x)=1x+cos x,g x =-1 x2-sin x,当x∈1,e时,g x =-1x2-sin x<0,所以g x 在1,e上单调递减,且g1 =1+cos1>0,g e =1e +cos e<1e+cos2π3=1e-12<0,所以由零点存在定理可知,在区间[1,e]存在唯一的a,使g a =f a =0,又当x∈1,a时,g x =f x >0;当x∈a,e时,g x =f x <0;所以f x 在x∈1,a上单调递增,在x∈a,e上单调递减,又因为f1 =ln1+sin1=sin1,f e =ln e+sin e=1+sin e >f1 ,所以函数f(x)在区间[1,e]上的最小值为f1 =sin1.(2)f x 有1个零点,证明如下:因为f(x)=ln x+sin x,x∈0,+∞,若0<x≤1,f (x)=1x+cos x>0,所以f(x)在区间0,1上单调递增,又f1 =sin1>0,f1e=-1+sin1e<0,结合零点存在定理可知,。

高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版

高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版

高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版导数与三角函数的问题在近几年的高考数学试题中频繁出现,主要包括函数零点个数的确定、根据函数零点个数求参数围、隐零点问题及零点存在性赋值理论。

这些问题的形式逐渐多样化、综合化。

一、零点存在定理例1.【2019全国Ⅰ理20】函数$f(x)=\sin x-\ln(1+x)$,$f'(x)$为$f(x)$的导数。

证明:1)$f'(x)$在区间$(-1,)$存在唯一极大值点;2)$f(x)$有且仅有2个零点。

解析】(1)设$g(x)=f'(x)$,则$g(x)=\cos x-\frac{1}{1+x}$,$g'(x)=-\sin x+\frac{1}{(1+x)^2}$。

当$x\in(-1,\frac{\pi}{2})$时,$g'(x)$单调递减,而$g'(0)>0$,$g'(\frac{\pi}{2})<0$,可得$g'(x)$在$(-1,\frac{\pi}{2})$有唯一零点,设为$\alpha$。

则当$x\in(-1,\alpha)$时,$g'(x)>0$;当$x\in(\alpha,\frac{\pi}{2})$时,$g'(x)<0$。

所以$g(x)$在$(-1,\alpha)$单调递增,在$(\alpha,\frac{\pi}{2})$单调递减,故$g(x)$在$(-1,\frac{\pi}{2})$存在唯一极大值点,即$f'(x)$在$(-1,\frac{\pi}{2})$存在唯一极大值点。

2)$f(x)$的定义域为$(-1,+\infty)$。

i) 由(1)知,$f'(x)$在$(-1,0)$单调递增,而$f'(0)=0$,所以当$x\in(-1,0)$时,$f'(x)<0$,故$f(x)$在$(-1,0)$单调递减,又$f(0)=0$,从而$x=0$是$f(x)$在$(-1,0]$的唯一零点。

浙江2018版高考数学复习三角函数解三角形3.1导数的概念及运算教师用书

浙江2018版高考数学复习三角函数解三角形3.1导数的概念及运算教师用书

(浙江专用)2018版高考数学大一轮复习第三章三角函数、解三角形 3.1 导数的概念及运算教师用书1.导数与导函数的概念(1)一般地,函数y=f(x)在x=x0处的瞬时变化率是limΔx→0ΔyΔx=limΔx→0f x0+Δx-f x0Δx,我们称它为函数y=f(x)在x=x0处的导数,记作f′(x0)或y′|x=x0,即f′(x0)=limΔx→0Δy Δx=limΔx→0f x0+Δx-f x0Δx.(2)如果函数y=f(x)在开区间(a,b)内的每一点处都有导数,其导数值在(a,b)内构成一个新函数,这个函数称为函数y=f(x)在开区间内的导函数.记作f′(x)或y′.2.导数的几何意义函数y=f(x)在点x0处的导数的几何意义,就是曲线y=f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线的斜率k,即k=f′(x0).3.基本初等函数的导数公式4.导数的运算法则若f′(x),g′(x)存在,则有(1)[f (x )±g (x )]′=f ′(x )±g ′(x ); (2)[f (x )·g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x ); (3)[f xg x ]′=fx g x -f x gx[g x2(g (x )≠0).5.复合函数的导数复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y x ′=y u ′·u x ′,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积. 【知识拓展】(1)奇函数的导数是偶函数,偶函数的导数是奇函数,周期函数的导数还是周期函数. (2)[1fx ]′=-f x [fx2(f (x )≠0).(3)[af (x )+bg (x )]′=af ′(x )+bg ′(x ).(4)函数y =f (x )的导数f ′(x )反映了函数f (x )的瞬时变化趋势,其正负号反映了变化的方向,其大小|f ′(x )|反映了变化的快慢,|f ′(x )|越大,曲线在这点处的切线越“陡”. 【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)f ′(x 0)是函数y =f (x )在x =x 0附近的平均变化率.( × ) (2)f ′(x 0)与[f (x 0)]′表示的意义相同.( × ) (3)曲线的切线不一定与曲线只有一个公共点.( √ ) (4)与曲线只有一个公共点的直线一定是曲线的切线.( × ) (5)函数f (x )=sin(-x )的导数是f ′(x )=cos x .( × )1.(教材改编)若f (x )=x ·e x,则f ′(1)等于( ) A .0 B .e C .2e D .e 2答案 C解析 f ′(x )=e x+x ·e x ,∴f ′(1)=2e.2.如图所示为函数y =f (x ),y =g (x )的导函数的图象,那么y =f (x ),y =g (x )的图象可能是( )答案 D解析 由y =f ′(x )的图象知y =f ′(x )在(0,+∞)上单调递减,说明函数y =f (x )的切线的斜率在(0,+∞)上也单调递减,故可排除A ,C.又由图象知y =f ′(x )与y =g ′(x )的图象在x =x 0处相交,说明y =f (x )与y =g (x )的图象在x =x 0处的切线的斜率相同,故可排除B.故选D.3.设函数f (x )的导数为f ′(x ),且f (x )=f ′(π2)sin x +cos x ,则f ′(π4)=________.答案 - 2解析 因为f (x )=f ′(π2)sin x +cos x ,所以f ′(x )=f ′(π2)cos x -sin x ,所以f ′(π2)=f ′(π2)cos π2-sin π2,即f ′(π2)=-1,所以f (x )=-sin x +cos x .f ′(x )=-cos x -sin x .故f ′(π4)=-cos π4-sin π4=- 2.4.曲线y =-5e x+3在点(0,-2)处的切线方程是________________. 答案 5x +y +2=0解析 因为y ′|x =0=-5e 0=-5,所以曲线在点(0,-2)处的切线方程为y -(-2)=-5(x -0),即5x +y +2=0.题型一 导数的计算 例1 求下列函数的导数.(1)y =x 2sin x ;(2)y =ln x +1x ;(3)y =cos x e x ;(4)y =sin(2x +π3);(5)y =ln(2x -5).解 (1)y ′=(x 2)′·sin x +x 2·(sin x )′ =2x sin x +x 2cos x .(2)y ′=(ln x +1x )′=(ln x )′+(1x)′=1x -1x2.(3)y ′=(cos xex )′=cos x ′·e x -cos x e x′e x 2=-sin x +cos x ex. (4)设u =2x +π3,则y =sin u ,则y ′=(sin u )′·u ′=cos(2x +π3)·2∴y ′=2cos(2x +π3).(5)令u =2x -5,则y =ln u ,则y ′=(ln u )′·u ′=12x -5·2=22x -5,即y ′=22x -5.思维升华 (1)求导之前,应利用代数、三角恒等式等变形对函数进行化简,然后求导,这样可以减少运算量,提高运算速度,减少差错;遇到函数的商的形式时,如能化简则化简,这样可避免使用商的求导法则,减少运算量.(2)复合函数求导时,先确定复合关系,由外向内逐层求导,必要时可换元.(1)f (x )=x (2 016+ln x ),若f ′(x 0)=2 017,则x 0等于( )A .e 2B .1C .ln 2D .e(2)若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足f ′(1)=2,则f ′(-1)等于( )A .-1B .-2C .2D .0答案 (1)B (2)B解析 (1)f ′(x )=2 016+ln x +x ×1x=2 017+ln x ,故由f ′(x 0)=2 017,得2 017+lnx 0=2 017,则ln x 0=0,解得x 0=1.(2)f ′(x )=4ax 3+2bx , ∵f ′(x )为奇函数且f ′(1)=2, ∴f ′(-1)=-2. 题型二 导数的几何意义 命题点1 求切线方程例2 (1)(2016·全国丙卷)已知f (x )为偶函数,当x <0时,f (x )=ln(-x )+3x ,则曲线y =f (x )在点(1,-3)处的切线方程是________.(2)已知函数f (x )=x ln x ,若直线l 过点(0,-1),并且与曲线y =f (x )相切,则直线l 的方程为( ) A .x +y -1=0 B .x -y -1=0 C .x +y +1=0D .x -y +1=0答案 (1)2x +y +1=0 (2)B解析 (1)设x >0,则-x <0,f (-x )=ln x -3x ,又f (x )为偶函数,f (x )=ln x -3x ,f ′(x )=1x-3,f ′(1)=-2,切线方程为y =-2x -1,即2x +y +1=0.(2)∵点(0,-1)不在曲线f (x )=x ln x 上, ∴设切点为(x 0,y 0).又∵f ′(x )=1+ln x ,∴⎩⎪⎨⎪⎧y 0=x 0ln x 0,y 0+1=+ln x 0x 0,解得x 0=1,y 0=0.∴切点为(1,0),∴f ′(1)=1+ln 1=1.∴直线l 的方程为y =x -1,即x -y -1=0.故选B. 命题点2 求参数的值例3 (2016·舟山模拟)函数y =e x的切线方程为y =mx ,则m =________.(2)已知f (x )=ln x ,g (x )=12x 2+mx +72(m <0),直线l 与函数f (x ),g (x )的图象都相切,与f (x )图象的切点为(1,f (1)),则m 等于( )A .-1B .-3C .-4D .-2 答案 (1)e (2)D解析 (1)设切点坐标为P (x 0,y 0),由y ′=e x, 得y ′|x =x 0=0x e ,从而切线方程为y -0x e =0x e (x -x 0), 又切线过定点(0,0),从而-0x e =0x e (-x 0), 解得x 0=1,则m =e. (2)∵f ′(x )=1x,∴直线l 的斜率k =f ′(1)=1.又f (1)=0,∴切线l 的方程为y =x -1.g ′(x )=x +m ,设直线l 与g (x )的图象的切点为(x 0,y 0), 则有x 0+m =1,y 0=x 0-1,y 0=12x 20+mx 0+72,m <0,于是解得m =-2.故选D. 命题点3 导数与函数图象的关系例4 如图,点A (2,1),B (3,0),E (x,0)(x ≥0),过点E 作OB 的垂线l .记△AOB 在直线l 左侧部分的面积为S ,则函数S =f (x )的图象为下图中的( )答案 D解析 函数的定义域为[0,+∞),当x ∈[0,2]时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 大于0且越来越大,即斜率f ′(x )在[0,2]内大于0且越来越大,因此,函数S =f (x )的图象是上升的且图象是下凸的;当x ∈(2,3)时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 大于0且越来越小,即斜率f ′(x )在(2,3)内大于0且越来越小,因此,函数S =f (x )的图象是上升的且图象是上凸的; 当x ∈[3,+∞)时,在单位长度变化量Δx 内面积变化量ΔS 为0,即斜率f ′(x )在[3,+∞)内为常数0,此时,函数图象为平行于x 轴的射线.思维升华 导数的几何意义是切点处切线的斜率,应用时主要体现在以下几个方面: (1)已知切点A (x 0,f (x 0))求斜率k ,即求该点处的导数值:k =f ′(x 0). (2)已知斜率k ,求切点A (x 1,f (x 1)),即解方程f ′(x 1)=k .(3)若求过点P (x 0,y 0)的切线方程,可设切点为(x 1,y 1),由⎩⎪⎨⎪⎧y 1=f x 1,y 0-y 1=f x 1x 0-x 1求解即可.(4)函数图象在每一点处的切线斜率的变化情况反映函数图象在相应点处的变化情况,由切线的倾斜程度可以判断出函数图象升降的快慢.(1)(2016·台州模拟)已知曲线y =x 24-3ln x 的一条切线的斜率为12,则切点的横坐标为( ) A .3 B .2 C .1 D.12(2)(2016·临海模拟)设曲线y =1+cos x sin x 在点(π2,1)处的切线与直线x -ay +1=0平行,则实数a 等于( ) A .-1 B.12 C .-2 D .2答案 (1)A (2)A解析 (1)设切点的横坐标为x 0,∵曲线y =x 24-3ln x 的一条切线的斜率为12,∴y ′=x 2-3x ,即x 02-3x 0=12,解得x 0=3或x 0=-2(舍去,不符合题意), 即切点的横坐标为3. (2)∵y ′=-1-cos xsin 2x ,∴2'x y π==-1.由条件知1a=-1,∴a =-1.3.求曲线的切线方程典例 若存在过点O (0,0)的直线l 与曲线y =x 3-3x 2+2x 和y =x 2+a 都相切,求a 的值. 错解展示现场纠错解 易知点O (0,0)在曲线y =x 3-3x 2+2x 上. (1)当O (0,0)是切点时,由y ′=3x 2-6x +2,得y ′|x =0=2,即直线l 的斜率为2,故直线l 的方程为y =2x .由⎩⎪⎨⎪⎧y =2x ,y =x 2+a ,得x 2-2x +a =0,依题意Δ=4-4a =0,得a =1.(2)当O (0,0)不是切点时,设直线l 与曲线y =x 3-3x 2+2x 相切于点P (x 0,y 0),则y 0=x 30-3x 20+2x 0,k =0'x x y ==3x 20-6x 0+2,①又k =y 0x 0=x 20-3x 0+2,②联立①②,得x 0=32(x 0=0舍去),所以k =-14,故直线l 的方程为y =-14x .由⎩⎪⎨⎪⎧y =-14x ,y =x 2+a ,得x 2+14x +a =0,依题意,Δ=116-4a =0,得a =164.综上,a =1或a =164.纠错心得 求曲线过一点的切线方程,要考虑已知点是切点和已知点不是切点两种情况.1.若f (x )=2xf ′(1)+x 2,则f ′(0)等于( ) A .2 B .0 C .-2 D .-4 答案 D解析 f ′(x )=2f ′(1)+2x ,令x =1,则f ′(1)=2f ′(1)+2,得f ′(1)=-2, 所以f ′(0)=2f ′(1)+0=-4.2.(2016·东阳模拟)若曲线f (x )=x 4-x 在点P 处的切线平行于直线3x -y =0,则点P 的坐标为( ) A .(-1,2) B .(1,-3) C .(1,0) D .(1,5)答案 C解析 设点P 的坐标为(x 0,y 0),因为f ′(x )=4x 3-1, 所以f ′(x 0)=4x 30-1=3,即x 0=1. 把x 0=1代入函数f (x )=x 4-x ,得y 0=0,所以点P 的坐标为(1,0).3.若直线y =x 是曲线y =x 3-3x 2+px 的切线,则实数p 的值为( ) A .1 B .2 C.134 D .1或134答案 D解析 ∵y ′=3x 2-6x +p ,设切点为P (x 0,y 0),∴⎩⎪⎨⎪⎧3x 20-6x 0+p =1,x 30-3x 20+px 0=x 0,解得⎩⎪⎨⎪⎧x 0=0,p =1或⎩⎪⎨⎪⎧x 0=32,p =134.4.已知曲线y =ln x 的切线过原点,则此切线的斜率为( ) A .e B .-e C.1e D .-1e答案 C解析 y =ln x 的定义域为(0,+∞),且y ′=1x,设切点为(x 0,ln x 0),则y ′|x =x 0=1x 0,切线方程为y -ln x 0=1x 0(x -x 0),因为切线过点(0,0),所以-ln x 0=-1, 解得x 0=e ,故此切线的斜率为1e.5. (2016·杭州质检)已知y =f (x )是可导函数,如图,直线y =kx +2是曲线y =f (x )在x =3处的切线,令g (x )=xf (x ),g ′(x )是g (x )的导函数,则g ′(3)等于( )A .-1B .0C .2D .4 答案 B解析 由题图可知曲线y =f (x )在x =3处切线的斜率等于-13,∴f ′(3)=-13.∵g (x )=xf (x ),∴g ′(x )=f (x )+xf ′(x ),∴g ′(3)=f (3)+3f ′(3),又由题图可知f (3)=1,∴g ′(3)=1+3×(-13)=0. 6.已知函数f (x )=x +1,g (x )=a ln x ,若在x =14处函数f (x )与g (x )的图象的切线平行,则实数a 的值为( )A.14B.12C .1D .4 答案 A解析 由题意可知f ′(x )=1212x -,g ′(x )=a x , 由f ′(14)=g ′(14),得12×121()4-=a 14, 可得a =14,经检验,a =14满足题意. 7.已知函数f (x )满足f (x )=f ′(1)ex -1-f (0)x +12x 2.那么f (x )的解析式为________. 答案 f (x )=e x -x +12x 2 解析 由已知得f ′(x )=f ′(1)e x -1-f (0)+x ,所以f ′(1)=f ′(1)-f (0)+1,即f (0)=1.又f (0)=f ′(1)e -1,所以f ′(1)=e.从而f (x )=e x -x +12x 2. 8.(2016·金华模拟)曲线y =log 2x 在点(1,0)处的切线与坐标轴所围成三角形的面积等于________.答案 12ln 2解析 y ′=1x ln 2,∴k =1ln 2, ∴切线方程为y =1ln 2(x -1). ∴三角形面积S =12×1×1ln 2=12ln 2.9.若函数f (x )=12x 2-ax +ln x 存在垂直于y 轴的切线,则实数a 的取值范围是________. 答案 [2,+∞)解析 ∵f (x )=12x 2-ax +ln x ,定义域为(0,+∞), ∴f ′(x )=x -a +1x. ∵f (x )存在垂直于y 轴的切线,∴f ′(x )存在零点,即x +1x -a =0有解,∴a =x +1x≥2. *10.已知曲线f (x )=x n +1(n ∈N *)与直线x =1交于点P ,设曲线y =f (x )在点P 处的切线与x 轴交点的横坐标为x n ,则log 2 016x 1+log 2 016x 2+…+log 2 016x 2 015的值为________.答案 -1解析 f ′(x )=(n +1)x n,k =f ′(1)=n +1,点P (1,1)处的切线方程为y -1=(n +1)(x -1),令y =0,得x =1-1n +1=n n +1,即x n =n n +1, ∴x 1·x 2·…·x 2 015=12×23×34×…×2 0142 015×2 0152 016=12 016, 则log 2 016x 1+log 2 016x 2+…+log 2 016x 2 015=log 2 016(x 1x 2…x 2 015)=-1.11.已知曲线y =13x 3+43. (1)求曲线在点P (2,4)处的切线方程;(2)求曲线过点P (2,4)的切线方程.解 (1)∵P (2,4)在曲线y =13x 3+43上,y ′=x 2, ∴在点P (2,4)处的切线的斜率为y ′|x =2=4.∴曲线在点P (2,4)处的切线方程为y -4=4(x -2),即4x -y -4=0.(2)设曲线y =13x 3+43与过点P (2,4)的切线相切于点A (x 0,13x 30+43),则切线的斜率为0'x x y =x 0=x 20.∴切线方程为y -(13x 30+43)=x 20(x -x 0),即y =x 20·x -23x 30+43. ∵点P (2,4)在切线上,∴4=2x 20-23x 30+43, 即x 30-3x 20+4=0,∴x 30+x 20-4x 20+4=0,∴x 20(x 0+1)-4(x 0+1)(x 0-1)=0,∴(x 0+1)(x 0-2)2=0,解得x 0=-1或x 0=2,故所求的切线方程为x -y +2=0或4x -y -4=0.12.已知函数f (x )=13x 3-2x 2+3x (x ∈R )的图象为曲线C . (1)求过曲线C 上任意一点切线斜率的取值范围;(2)若在曲线C 上存在两条相互垂直的切线,求其中一条切线与曲线C 的切点的横坐标的取值范围.解 (1)由题意得f ′(x )=x 2-4x +3,则f ′(x )=(x -2)2-1≥-1,即过曲线C 上任意一点切线斜率的取值范围是[-1,+∞).(2)设曲线C 的其中一条切线的斜率为k ,则由(2)中条件并结合(1)中结论可知, ⎩⎪⎨⎪⎧ k ≥-1,-1k ≥-1,解得-1≤k <0或k ≥1,故由-1≤x 2-4x +3<0或x 2-4x +3≥1,得x ∈(-∞,2-2]∪(1,3)∪[2+2,+∞).*13.设函数f (x )=ax -b x,曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为7x -4y -12=0.(1)求f (x )的解析式;(2)证明:曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0和直线y =x 所围成的三角形的面积为定值,并求此定值.解 (1)方程7x -4y -12=0可化为y =74x -3.当x =2时,y =12.又f ′(x )=a +b x 2, 于是⎩⎪⎨⎪⎧2a -b 2=12,a +b 4=74, 解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =1,b =3.故f (x )=x -3x . (2)设P (x 0,y 0)为曲线上任一点,由y ′=1+3x 2,知曲线在点P (x 0,y 0)处的切线方程为 y -y 0=203(1)x +(x -x 0), 即y -⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0-3x 0=203(1)x +(x -x 0). 令x =0,得y =-6x 0, 从而得切线与直线x =0的交点坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-6x 0. 令y =x ,得y =x =2x 0,从而得切线与直线y =x 的交点坐标为(2x 0,2x 0).所以点P (x 0,y 0)处的切线与直线x =0,y =x 所围成的三角形的面积为S =12⎪⎪⎪⎪⎪⎪-6x 0|2x 0|=6. 故曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0,y =x 所围成的三角形的面积为定值且此定值为6.。

高考数学复习历年压轴题归类专题讲解: 导数与三角函数交汇问题(解析版)

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高考数学复习历年压轴题归类专题讲解 导数与三角函数交汇问题(解析版)1.已知函数()e sin cos ,()e sin cos x x f x x x g x x x =--=++.(1)证明:当54x π>-时,()0f x ; (2)若()2g x ax +,求a .【答案】(1)证明见解析;(2)2a =.(1)分类讨论:①.当45,4x ππ⎛⎤∈-- ⎥⎝⎦,()04x f x e x π⎛⎫=+> ⎪⎝⎭; ②.当,04x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()()cos sin ,00x f x e x x f ''=-+=, ()sin cos 04x x f x e x x e x π⎛⎫''=++=++> ⎪⎝⎭, 则函数()f x '在,04π⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调增,则()()00f x f ''<=, 则函数()f x 在,04π⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调减,则()()00f x f >=; ③.当0x =时,由函数的解析式可知()01010f =--=,当[)0,x ∈+∞时,令()()sin 0H x x x x =-+≥,则()'cos 10H x x =-+≥,故函数()H x 在区间[)0,+∞上单调递增,从而:()()00H x H ≥=, 即sin 0,sin x x x x -+≥-≥-,从而函数()sin cos 1x x f x e x x e x =--≥--,令1x y e x =--,则:1x y e '=-,当0x ≥时,0y '≥,故1x y e x =--在[)0,+∞单调递增,故函数的最小值为0min 010y e =--=,从而:10x e x --≥.从而函数()sin cos 10x x f x e x x e x =--≥--≥;综上可得,题中的结论成立.(2) 当54x π>-时, 令()()2sin cos 2x h x g x ax e x x ax =--=++--﹐则()cos sin x h x e x x a '=+--, ()()0h x f x ''=>,故()h x '单调递增, 当2a >时, ()020h a '=-<,()()()ln 22ln 204h a a π⎡⎤'+=+->⎢⎥⎣⎦, ()()10,ln 2x a ∃∈+使得()10h x '=,当10x x <<时,()()0,h x h x '<单调递减,()()00h x h <=不符合题意; 当2a <时,()00h '>,若在5,04x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭上,总有()0h x '≥(不恒为零), 则()h x 在5,4π⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭上为增函数,但()00h =, 故当5,04x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0h x <,不合题意. 故在5,04x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭上,()0h x '<有解, 故25,04x π⎛∃∈⎫- ⎪⎝⎭,使得()20h x '=, 且当20x x <<时,()()0,h x h x '>单调递增,故当()2,0x x ∈时,()(0)0h x h <=,不符合题意;故2a <不符合题意,当a =2时,()cos sin 2x h x e x x '=+--,由于()h x '单调递增,()00h '=,故:504x π-<<时,()()0,h x h x '<单调递减; 0x >时,()()0,h x h x '>单调递增,此时()()00h x h ≥=﹔当54x π-时,()5sin cos 220202x h x e x x x π=++--≥->, 综上可得,a =2.2.已知曲线()sin f x kx x b =+在点,22f ππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭处的切线方程为230x y --=. (1)求k ,b 的值; (2)判断函数()f x 在区间0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上零点的个数,并证明. 【答案】(1)2k =,3b =-;(2)()f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有且只有一个零点.证明见解析. (1)因为()sin cos f x k x kx x '=+, 所以sin cos 2222f k k k ππππ⎛⎫'=+⨯= ⎪⎝⎭, 又因为sin 2222k f k b b ππππ⎛⎫=⨯+=+ ⎪⎝⎭, 因为曲线()f x 在点,22f ππ⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭处的切线方程为230x y --=. 所以2k =, 所以223,222f b πππ⎛⎫=+=⨯- ⎪⎝⎭ 所以3b =-;(2)()f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有且只有一个零点, 因为()2sin 2cos f x x x x '=+,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()0f x '>,所以()f x 在0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上为单调递增函数且图象连续不断, 因为(0)30f =-<,302f ππ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭, 所以()f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有且只有一个零点.3.已知函数()cos sin x f x e x x x =-,()sin x g x x =-,其中e 是自然对数的底数.(1)1,02x π⎡⎤∀∈-⎢⎥⎣⎦,20,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使得不等式()()12f x m g x ≤+成立,试求实数m 的取值范围;(2)若1x >-,求证:()()0f x g x ->.【答案】(1)1,)+∞;(2)证明见解析.解:(1)1,02x π⎡⎤∀∈-⎢⎥⎣⎦,20,2x π⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦使得不等式()()12f x m g x ≤+成立, 即()()12max max f x m g x +⎡⎤⎣⎦,()cos sin x f x e x x x =-,()(cos sin )(sin cos )x f x e x x x x x ∴=--+',()()cos 1sin x x e x x e x =--+, 当,02x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦π时,()0f x '>,故()f x 在,02π⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调递增, 所以当0x =时,max ()(0)1f x f ==,又()sin x g x x =-,()cos x g x x '∴=,()sin x g x x ''=-, 当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()0g x ''<, ()'g x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,()(0)10g x g ∴'='<,故()g x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,因此,当0x =时,max ()(0)g x g ==12m ∴-, 即21m +,∴实数m 的取值范围是1,)+∞;(2)证明:当1x >-时,要证()()0f x g x ->,只需证cos sin sin 0x x e x x x x -->,即证(cos (1)sin x e x x x >+,由于cos 0,10x x +>+>,∴只需证1x e x >+令()(1)1xe h x x x =>-+, 则22(1)()(1)(1)x x xe x e xe h x x x +=++'-=, 当(1,0)x ∈-时,()0h x '<,()h x 单调递减,当(0,)x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增,∴当且仅当0x =时,()h x 取得最小值,且最小值为()0011e h ==,令k则cos sin k x x =,即sin cos x k x -,即sin())x k ϕϕ-==,1,即11k -,max 1k =,又当0x =时,01(0)k h =<=,当0x ≠时,()1h x k >,max min1x e x ⎛⎫∴> ⎪+⎝⎭,即1x e x >+ 综上所述:当1x >-时,()()0f x g x ->成立.4.已知函数()cos 2x f x e x =+-,()f x '为()f x 的导数.(1)当0x ≥时,求()'f x 的最小值;(2)当2x π≥-时,2cos 20x xe x x ax x +--≥恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)1;(2)1a ≤.(1)()e sin x f x x '=-,令()e sin x g x x =-,0x ≥,则()e cos x g x x '=-.当[)0,πx ∈时,()g x '为增函数, ()()00g x g ''≥=;当[)π,x ∈+∞时,()πe 10g x '≥->.故0x ≥时,()0g x '≥,()g x 为增函数, 故()()min 01g x g ==,即()f x '的最小值为1.(2)令()e cos 2x h x x ax =+--,()e sin x h x x a '=--,则本题即证当π2x ≥-时, ()0x h x ⋅≥恒成立.当1a ≤时,若0x ≥,则由(1)可知,()10h x a '≥-≥, 所以()h x 为增函数,故()()00h x h ≥=恒成立,即()0x h x ⋅≥恒成立; 若π,02x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦,则()e cos x h x x ''=-, ()e sin x h x x '''=+在π,02⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上为增函数, 又()01h '''=,π2πe 102h -⎛⎫'''-=-< ⎪⎝⎭, 故存在唯一0π,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭, 使得()00h x '''=. 当0π,2x x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0h x '''<,()h x ''为减函数; ()0,0x x ∈时,()0h x '''≥,()h x ''为增函数. 又π2πe 02h -⎛⎫''-=> ⎪⎝⎭,()00h ''=,故存在唯一1π,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭使得()10h x ''=. 故1π,2x x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()10h x ''>,()h x '为增函数; ()1,0x x ∈时,()10h x ''<,()h x '为减函数. 又π2πe 102h a ⎛⎫'-=+-> ⎪⎝⎭,()010h a '=-≥, 所以π,02x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦时,()0h x '>,()h x 为增函数, 故()()00h x h ≤=,即()0x h x ⋅≥恒成立;当1a >时,由(1)可知()e sin x h x x a '=--在[)0,+∞上为增函数,且()010h a '=-<,()1110a h a e a +'+≥-->, 故存在唯一()20,x ∈+∞,使得()20h x '=. 则当()20,x x ∈时,()0h x '<,()h x 为减函数, 所以()()00h x h <=,此时()0x h x ⋅<, 与()0x h x ⋅≥恒成立矛盾.综上所述,1a ≤.5.设函数2()cos ,()sin a f x x x g x x=+=. (1)当[0,]x π∈时,判断()f x 的单调性;(2)若当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式()()f x g x 有解,求证:24a π.【答案】(1)单调递增;(2)证明见解析. 解:(1)()2sin f x x x '=-, 令()2sin h x x x =-,当[0,]x π∈时,()2cos 0h x x =->',所以当[0,]x π∈时,()2sin h x x x =-单调递增; 所以当[0,]x π∈时,()2sin 0f x x x -'=, 所以当[0,]x π∈时,2()cos f x x x =+单调递增.(2)因为当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式()()f x g x 有解, 所以当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式sin ()a x f x ⋅有解, 令()sin ()k x x f x =⋅,所以()cos ()sin ()k x x f x x f x ''=⋅+⋅,因为当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,cos 0,()0,sin 0,()0x f x x f x '>>>>, 所以()0k x '>,所以()k x 单调递增,所以2()24k x k ππ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以24a π.6.设函数2()cos ,()sin a f x x x g x x=+=.(1)当[0,]x π∈时,判断()f x 的单调性;(2)若当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式()()0f x g x -恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)()f x 单调递增;(2)24a π.解:(1)()'2sin f x x x =-,令()2sin h x x x =-,当[0,]x π∈时,'()2cos 0h x x =->,所以当[0,]x π∈时,()2sin h x x x =-单调递增;所以()(0)0h x h =,即()0f x ',所以()f x 单调递增.(2)因为当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式()()0f x g x -恒成立, 所以当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式sin ()a x f x ⋅恒成立, 令()sin ()k x x f x =⋅,所以''()cos ()sin ()k x x f x x f x =⋅+⋅,因为当,62x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,'cos 0,()0,sin 0,()0x f x x f x >>>>,所以'()0k x >,所以()k x 单调递增,所以2()24k x k ππ⎛⎫≤= ⎪⎝⎭,所以24a π≥.7.已知函数1()cos x f x e x -=,2()x g x e +=. (1)求函数()f x 在(,)ππ-上的单调区间;(2)证明:对任意的实数1x ,211,2x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,12x x <,都有()()()()121222g x g x f x f x ->-恒成立.【答案】(1)单调递增区间是,4ππ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,3,4ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调递减区间是3,44ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭;(2)证明见解析.(1)解:11()(cos sin )sin 4x xf x e x x x π--⎛⎫'=-+=+ ⎪⎝⎭,当,4x ππ⎛⎫∈-- ⎪⎝⎭或3,4x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '>;当3,44x ππ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()0f x '<, 所以,函数()f x 的单调递增区间是,4ππ⎛⎫--⎪⎝⎭,3,4ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调递减区间是3,44ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭.(2)证明:因为12x x <,2()x g x e +=在11,2上是增函数, 所以不等式()()()()()()()()121221122222g x g x f x f x g x g x f x f x ->-⇔->-, 即()()()()221122g x f x g x f x +>+恒成立.设21()()2()2cos x x h x g x f x e e x +-=+=+,即证函数()h x 在11,2上是增函数, 即证21()2(cos sin )0x x h x e e x x +-'=-+≥,即证2104x x eπ+⎛⎫-+≥ ⎪⎝⎭在11,2上恒成立. 令()(1)x u x e x =-+,()1x u x e '=-,()u x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增,min ()(0)0u x u ==.所以()0u x ≥,即1x e x ≥+.因为11,2x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,所以2122x e x +≥+.所以要证2104x x eπ+⎛⎫-+≥ ⎪⎝⎭成立,只需证2204x x π⎛⎫+-+≥ ⎪⎝⎭,令()14v x x x π⎛⎫=++ ⎪⎝⎭,11,2x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,()14v x x π⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭当(1,0)x ∈-时,()0v x '<,()v x 递减;当10,2⎛⎫∈ ⎪⎝⎭x 时,()0v x '>,()v x 递增.min ()(0)0v x v ==,所以2204x x π⎛⎫+-+≥ ⎪⎝⎭,即21()2(cos sin )0x x h x e e x x +-'=-+≥在11,2上恒成立,所以原命题成立. 8.已知函数()(1cos )f x x x =-.(1)求曲线()y f x =在点(,())f ππ,处的切线方程; (2)确定()f x 在33(,)22ππ-上极值点的个数,并说明理由. 【答案】(1)2y x =;(2)极值点的个数为2,理由见解析.(1)由题意,函数()(1cos )f x x x =-,可得()1cos sin f x x x x '=-+,则()2f π'=, 又由()2f ππ=,所以曲线()y f x =在点(π,())f π处的切线方程为22()y x ππ-=-,即2y x =.(2)由()1cos sin f x x x x '=-+,当(0,]x π∈时,()0f x '>,则()f x 在(0,]π上单调递增,无极值点; 设()()g x f x =',则()2sin cos g x x x x '=+, 当3(,)2x ππ∈时,()0g x '<,则()g x 在3(,)2ππ上单调递减,因为()20g π=>,33π1022g π⎛⎫=-<⎪⎝⎭, 所以存在唯一的实数3(,)2m ππ∈,使得()0g m =, 当(,)x m π∈时,()0f x '>,当3(,)2x m π∈时,()0f x '<, 所以()f x 在3(0,)2π只有一个极值点,且该极值点为m , 因为()()f x f x -=-,所以()f x 为奇函数, 所以()f x 在3(,0)2π-上也只有1个极值点,且该极值点为m -. 综上可得,()f x 在上极值点的个数为2. 9.已知函数cos ()(,a xf x b a x=+b ∈R ). (1)当1,0a b ==时,判断函数f (x )在区间(0,)2π内的单调性;(2)已知曲线cos ()a x f x b x =+在点(,())22f ππ处的切线方程为62.y x π=-+ (i )求f (x )的解析式; (ii )判断方程3()2f x π=-1在区间(0,2π]上解的个数,并说明理由. 【答案】(1)单调递减函数;(2)(i ) 3cos ()1xf x x=-; (ii ) 3个,理由见解析.(1)当1,0a b ==时,cos ()x f x x =,可得2sin cos ()x x xf x x ⋅+'=-, 因为(0,)2x π∈,所以sin cos 0x x x ⋅+>,即()0f x '<,所以函数()f x 在区间(0,)2π上为单调递减函数.(2)(i ) 由函数cos ()a x f x b x =+,可得2(sin cos )()a x x x f x x -⋅+'=,则2()2af ππ-'= 因为函数()f x 在点(,())22f ππ处的切线方程为62y x π=-+,所以26aππ-=-,解得3a =,当2x π=,代入切线方程为6212y ππ=-⨯+=-,可得()12f b π==-, 所以函数()f x 的解析式为3cos ()1xf x x=-. (ii ) 令()()33cos 3122x g f x x x ππ+=-=-,则()23(sin cos )x x x x g x -+'=, ①当(0,]2x π∈时,可得()0g x '<,()g x 单调递减,又由330(,022)()62g g ππππ->-=<=,所以函数()g x 在区间(0,]2π上只有一个零点;②当3(,)22x ππ∈时,cos 0x <,可得()3cos 302x x g x π-=<恒成立, 所以函数()g x 在区间3(,)22ππ上没有零点;③当3[,2]2x ππ∈时,令()sin cos h x x x x =+,可得()cos 0h x x x '=>, 所以()h x 在区间3[,2]2ππ单调递增,3(2)0,()02h h ππ><, 所以存在03[,2]2x ππ∈,使得()g x 在03[,)2x π上单调递增,在0(,2]x π单调递减,又由(2)0,()02g g ππ=<,所以函数在3[,2]2ππ上有两个零点,综上可得,方程3()12f x π=-在(0,2]π上有3个解. 10.已知函数()2sin f x x x =-.(1)当[]0,2x π∈时,求()f x 的最小值;(2)若[]0,x π∈时,()()1cos f x a x x x ≤--⋅,求实数a 的取值范围.【答案】(1)3π-(2)1a ≤(1)()12cos f x x '=-,[0,2]x π令()10cos 2f x x '>⇒<,得5,33x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭;0f x,得0,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭和5,23ππ⎛⎤⎥⎝⎦所以()f x 在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在5,33上单调递增,在5,23ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减因为33f ππ⎛⎫= ⎪⎝⎭(2)2f ππ=,(2)3f f ππ⎛⎫< ⎪⎝⎭,所以[0,2]x π时,min ()33f x f ππ⎛⎫== ⎪⎝⎭(2)()(1)cos f x a x x x ≤--⋅,即2sin cos 0x x x ax --≥.. 设()2sin cos h x x x x ax =--,[0,]x π∈()2cos cos sin cos sin h x x x x x a x x x a '=-+-=+-()cos h x x x ''=,∴0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()0h x ''>,,2x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()0h x ''<.∴()22h x h a ππ⎛⎫''≤=- ⎪⎝⎭,又(0)1h a '=-,()1h a π'=--.①02a π-≤即2a π≥时,()0h x '≤,()h x 在[]0,π上递减,则()0≤h x ,不满足. ②02a π->即2a π<时,当10a --<,10a -<即12a π<<时,00,2x π⎛⎫∃∈ ⎪⎝⎭,使得()00h x '= 且00x x <<,()00h x '<,()h x 在()00,x 内递减,()(0)0h x h ≤=,不满足当10a --<,10a -≥即11a -<≤时,0,2x ππ⎛⎫∃∈ ⎪⎝⎭,使得()00h x '=,且00x x ≤<,()00h x '≥,0x x π<≤,()00h x '<,∴()h x 在()00,x 上递增,在()0,x π上递减,又(0)0h =,()(1)0h a ππ=->,所以()0h x ≥成立.当10a --≥,10a -≥即1a ≤-时,()0h x '>,()h x 在[]0,π上递增,则()(0)0h x h ≥=.满足题意.综上,1a ≤11.已知函数()sin 2( 2.71828x f x e a x x b e =--+≈,a ,)b R ∈.(1)当1a =时,存在0(x ∈-∞,0],使得0()0f x <成立,求实数b 的取值范围;(2)证明:当11a -≤≤时,对任意(0,)x ∈+∞,都有()1(ln 2)x f x b e x x +->-+. 【答案】(1)1b <-;(2)证明见解析. (1)当1a =时,()sin 2x f x e x x b =--+,因为存在]0(,0x ∈-∞,使得0()0f x <即000sin 20xe b x x --+<成立,所以]max [sin 2],(,0xb e x x x <-++∈-∞,令]()sin 2,(,0xg x e x x x =-++∈-∞,则()cos 2x g x e x '=-++,](,0x ∈-∞,10x e ∴-≤-<,1cos 1x -≤≤,因此()0g x '≥恒成立,所以()g x 在](,0-∞上单调递增,max ()(0)1g x g ==-, 所以1b <-;(2)证明:当11a -≤≤时,对任意(0,)x ∈+∞,都有()1(ln 2)x f x b e x x +->-+. 即证:ln 1sin 0x x a x +->, 设()ln 1h x x x x =+-,则()ln h x x'=,所以当(0,1)x ∈时,()0h x '<,当(1,)x ∈+∞时,()0h x '>, 所以()h x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增, 因此()()10h x h ≥=,所以ln 10x x x +-≥,即ln 1x x x +≥, 设()sin ,(0,)F x x a x x =-∈+∞,11a -≤≤,则()1cos 0F x a x '=-≥,所以()F x 在(0,)+∞上单调递增,()(0)0F x F ∴>=,即sin x a x >,所以ln 1sin x x a x +>,即ln 1sin 0x x a x +->, 综上,()1(ln 2)x f x b e x x +->-+成立.12.设函数()()2cos sin f x x x x =+-,()f x '是函数()f x 的导数.(1)证明:()f x '在区间,22ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭上没有零点;(2)证明:在()0,x ∈+∞上,()0f x >. 【答案】(1)见解析;(2)见解析. (1)()()2cos sin f x x x x =+-,()2sin f x x x ∴=-',当,22x ππ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()2sin 2sin 2202f x x x x x x π=-≥>'->-->,因此,函数()y f x ='在区间,22ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭上没有零点;(2)()()()sin 2cos sin 2cos 2cos x f x x x x x x x ⎛⎫=+-=+- ⎪+⎝⎭,由[]cos 1,1x ∈-,所以2cos 0x +>恒成立,故只需证明sin 02cos xx x->+即可.设sin ()2cos xF x x x=-+,()()()()()222221cos 22cos 1cos 2cos 3102cos 2cos 2cos x x x x F x x x x +++++=-==++'>+,故函数()sin 2cos xF x x x=-+在区间()0,+∞上单调递增,所以()()00F x F >=.所以当0x >时,()0F x >,即()0f x >.13.设函数()sin xf x e m x n =-+(其中 2.71828e ≈⋯,m ,n 为常数)(1)当1m =时,对()0,x ∈+∞有()0f x >恒成立,求实数n 的取值范围;(2)若曲线()y f x =在0x =处的切线方程为10x y --=,函数()()2g x xf x x =+-的零点为0x ,求所有满足[]0,1x k k ∈+的整数k 的和.【答案】(1)[)1,-+∞;(2)2-.(1)当1m =时,()sin x f x e x n =-+,()cos 0xf x e x '∴=->,当0x >时,e 1x >,[]cos 1,1x ∈-,()0f x '∴>对任意的()0,x ∈+∞都成立,()f x ∴在()0,∞+单调递增,()()01f x f n ∴>=+,要使得对()0,x ∈+∞有()0f x >恒成立,则10n +≥,解得:1n ≥-, 即n 的取值范围为[)1,-+∞. (2)()cos x f x e m x '=-,()011f m '∴=-=,解得:0m =,又()011f n =+=-,2n ∴=-,()2x f x e ∴=-,()2xg x xe x =--,显然0x =不是()g x 的零点,20x xe x ∴--=可化为210xe x--=,令()21xh x e x =--,则()220x h x e x'=+>,()h x ∴在(),0-∞,()0,∞+上单调递增. 又()130h e =-<,()2220h e =->,()311303h e -=-<,()2120h e -=>, ()h x ∴在()3,2--,()1,2上各有1个零点,()g x ∴在[]3,2--,[]1,2上各有1个零点,∴整数k 的取值为3-或1,∴整数k 的所有取值的和为312-+=-.14.设函数()2sin f x x x π=-,0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()22cos 22x m g x x x ππ⎛⎫=++- ⎪⎝⎭,()m R ∈.(1)证明:()0f x ≤;(2)当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,不等式()4g x π≥恒成立,求m 的取值范围. 【答案】(1)证明见解析 (2) 228,ππ-⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭(1)2()cos f x x π'=-在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上单调递增,22()1,f x ππ⎡⎤'∈-⎢⎥⎣⎦, 所以存在唯一00,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()00f x '=.当()00,,()0x x f x '∈<,()f x 递减;当0,,()02x x f x π⎛⎫'∈> ⎪⎝⎭,()f x 递增.所以max ()max (0),02f x f f π⎧⎫⎛⎫==⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,()0,02f x x π∴≤≤≤(2)2()sin 2x g x x m x ππ⎛⎫'=-+- ⎪⎝⎭,2()cos g x x m π''=-+当0m ≥时,()0g x '≤,()g x ∴在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上单调递减,min ()24g x g ππ⎛⎫∴== ⎪⎝⎭,满足题意当20m π-<<时,()g x '在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上单调递增, 2(0)10g m π''=-+<,202g m ππ⎛⎫''=+> ⎪⎝⎭,所以存在唯一10,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()10g x ''=.当()()10,,0x x g x ''∈<,()g x '递减;当()1,,02x x g x π⎛⎫''∈> ⎪⎝⎭,()g x '递增而(0)02g m π'=->,02g π⎛⎫'=⎪⎝⎭.所以存在唯一()220,,02x g x π⎛⎫'∈= ⎪⎝⎭. 当()20,,()0x x g x '∈>,()g x 递增;当2,,()0,()2x x g x g x π⎛⎫'∈< ⎪⎝⎭递减.要02x π≤≤时,()4g x π≥恒成立,即2(0)42824g m g πππππ⎧≥⎪-⎪⇒≥⎨⎛⎫⎪≥ ⎪⎪⎝⎭⎩所以2280m ππ-≤< 当2m π≤-时,()0g x ''≤,当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()g x '递减,0,()02g g x π⎛⎫''=≥ ⎪⎝⎭()g x ∴在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦递增,()24g x g ππ⎛⎫∴≤= ⎪⎝⎭与题意矛盾 综上:m 的取值范围为228,ππ-⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭15.已知函数()()2cos sin f x a x x x =--.(Ⅰ)当=0a 时,求函数()f x 在点(0,(0))f 处的切线方程;(Ⅱ)当4a >,π[0,]2x ∈时,求函数()f x 的最大值;(Ⅲ)当12a <<,ππ[,]22x ∈-时,判断函数()f x 的零点个数,并说明理由.【答案】(Ⅰ)2y =;(Ⅱ)2π-;(Ⅲ)有2个零点,理由见解析.(Ⅰ)当0a =时,函数()2cos sin f x x x x =-,(0)2f =()2sin sin cos 3sin cos f x x x x x x x x '=---=--,∴切线的斜率(0)0k f '==,∴曲线()y f x =在原点处的切线方程为2y =.(Ⅱ)()(2)(sin )sin cos (3)sin cos f x a x x x x a x x x '=----=--, 令()(3)sin cos g x a x x x =--,则()(3)cos cos sin (4)cos sin g x a x x x x a x x x '=--+=-+,当4a >,π[0,]2x ∈时,()0g x '>,所以()g x 在[0,]2π上单调递.所以()(0)0g x g ≥=,即()0f x '≥,仅在0x =处()0f x '=,其余各处()0f x '>,所以()f x 在[0,]2π上单调递增,所以当2x π=时,()f x 的最大值为()22f ππ=-. (Ⅲ)()(3)sin cos f x a x x x '=--,因为12a <<,当π[0,]2x ∈时,()0f x '≤,仅在0x =处()0f x '=,其余各处()0f x '<,所以()f x 在[0,]2π上单调递减,因为(0)20,()022f a f ππ=->=-<,所以存在唯一0[0,]2x π∈,使得0()0f x =,即()f x 在[0,]2π上有且只有一个零点,因为()(2)cos()sin()(2)sin ()f x a x x x a x x f x -=--+-=--=, 所以()f x 是偶函数,其图像关于y 轴对称, 所以在[,0]2π-上有且只有一个零点,所以()f x 在[,]22ππ-上有2个零点. 16.设函数()e cos ,()x f x x g x =为()f x 的导函数. (1)求()f x 的单调区间;(2)当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,证明()()02f x g x x π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭;(3)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间2,242n n ππ⎛⎫π+π+ ⎪⎝⎭内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n n x x e x πππ-+-<-.【答案】(1)()f x 的单调递增区间为3ππ2π,2π(),()44k k k f x ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦Z 的单调递减区间为π5π2π,2π()44k k k ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦Z ;(2)证明见解析;(3)证明见解析. (1)由已知,有()e (cos sin )x f 'x x x =-.因此,当52,244x k k ππ⎛⎫∈π+π+ ⎪⎝⎭()k ∈Z 时,有sin cos x x >,得()0f 'x <,则()f x 单调递减;当32,244x k k ππ⎛⎫∈π-π+ ⎪⎝⎭()k ∈Z 时,有sin cos x x <,得()0f 'x >,则()f x 单调递增.所以,()f x 的单调递增区间为32,2()44k k k ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦Z ()f x 的单调递减区间为52,2()44k k k ππ⎡⎤π+π+∈⎢⎥⎣⎦Z .(2)证明:记()()()2h x f x g x x π⎛⎫=+- ⎪⎝⎭.依题意及(1),有()e (cos sin )x g x x x =-,从而()2e sin x g'x x =-.当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,0()g'x <,故()()()()(1)()022h'x f 'x g'x x g x g'x x ππ⎛⎫⎛⎫=+-+-=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.因此,()h x 在区间,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,进而()022h x h f ππ⎛⎫⎛⎫≥== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以,当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()()02f x g x x π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭.(3)证明:依题意,()()10n n u x f x =-=,即cos e 1nxn x =.记2n ny x n π=-,则,42n y ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭, 且()()()22e cos e cos 2e n ny x n n n n n f y y x n n π--π==-π=∈N . 由()()20e 1n n f y f y -π==≤及(1),得0n y y ≥.由(2)知,当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,0()g'x <,所以()g x 在,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上为减函数,因此()()004n g y g y g π⎛⎫≤<= ⎪⎝⎭.又由(2)知,()()02n n n f y g y y π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭,故()()()()()022*******2sin cos sin c e e e e os e n n n n n n y n n f y y g y g y g y y y x x -π-π-π-ππ--=-≤=--≤<.所以,20022sin cos n n n x x e x πππ-+-<-.17.已知函数sin c s ()o f x m x x=+,其中m 为常数,且23π是函数()f x 的极值点.(Ⅰ)求m 的值;(Ⅰ)若(1)()x k e f x ->在0x >上恒成立,求实数k 的最小值.【答案】(Ⅰ)2m =;(Ⅱ)13.(Ⅰ)sin c s ()o f x m xx=+,则2cos 1()(co )s m f x m x x +'=+,23π是函数()f x 的极值点, 2()0,1032mf π'∴=-=,2m =, 又2m =时,2cos 12()(2)cos f x xx +'=+,当2(0,)3x π∈时,()0f x '>,2(,)3x ππ∈时,()0f x '<,∴()f x 在2(0,)3π上单调递增,2(,)3ππ上单调递减, ∴23π是函数()f x 的极大值点,∴2m =符合题意;(Ⅱ)令()(1)sin 2cos xg x k e xx=--+,则()00g =,由题得()0g x >在0x >上恒成立,2co 12(s cos )(2)x xx g x ke +'=-+,令[]2cos 1,3t x =+∈,则22123211,(2)cos cos 3t t x x +⎡⎤=-+∈-⎢⎥+⎣⎦,①当13k ≥时,13xke >,则()0g x '>,∴()g x 在(0,)+∞上单调递增,∴()()00g x g >=,成立; ②当103k <<时,令()()h x g x =', 则3sin cos 2(1)(s )()co 2xx x h x e x k -'=-+,在(0,)x π∈时,()0h x '>, ∴()h x 在(0,)π上单调递增,又1(0)03h k =-<,1(0)h ke ππ=+>,则在(0,)π上存在唯一0x 使得()00h x =,∴当()00,x x ∈时,()0h x <,()g x 在()00,x 上单调递减,()()00g x g <=,不符合题意;③当0k ≤时,在(0,)2x π∈时,()0g x '<,∴()g x 在(0,)2π上单调递减,此时()()00g x g <=,不符合题意;综上所述,实数k 的最小值为13.18.已知函数()(sin cos )x f x e x x =+. (1)求()f x 的单调递增区间;(2)求证:曲线()y f x =在区间0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上有且只有一条斜率为2的切线.【答案】(1)2,222k k ππππ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭,k Z ∈(2)见解析(1)函数()(sin cos )x f x e x x =+,x ∈R ,则()(sin cos )(cos sin )2cos x x x f x e x x e x x e x '=++-=,令()2cos 0x f x e x '=>得2,222x k k ππππ⎛⎫∈-+ ⎪⎝⎭,k Z ∈,∴()f x 单调递增区间为2,222k k ππππ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭,k Z ∈(2)原命题等价于:在区间0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上,方程cos 1x e x =有唯一解,设()cos xg x e x =,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭则()cos sin sin 4x x xg x e x e x x π⎛⎫'=-=- ⎪⎝⎭此时,x ,()'g x ,()g x 变化情况如下:此时,()g x 在0,4π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,且(0)1g =,414g e ππ⎛⎫=> ⎪⎝⎭, ()g x 在,42ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,且02g π⎛⎫= ⎪⎝⎭,∴()cos 1x g x e x ==在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上存在唯一一个根,()2cos 20xf x e x '=-=在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上存在唯一一个零点,∴曲线()y f x =在区间0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上有且仅有一条斜率为2的切线.19.已知()sin ()x f x e x ax a R =++∈.(1)当2a =-时,求证:()f x 在(,0)-∞上单调递减; (2)若对任意0x ≥,()1f x ≥恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】(1)证明见解析;(2)2a ≥-.(1)由题意,函数()sin ()x f x e x ax a R =++∈,可得, 由2a =-时,则()cos 2x f x e x '=+-,当0x <时,1,cos 1x e x <≤ ,所以()cos 20x f x e x '=+-<, 所以()f x 在(,0)-∞单调递减.(2)当0x =时,()11f x =≥,对于R a ∈,命题成立, 当0x >时,由(1)()cos x f x e x a '=++,设()cos =++x g x e x a ,则()sin x g x e x '=-,因为1,sin 1>≤x e x 所以()sin 110x g x e x '=->-=,()g x 在(0,)+∞上单调递增, 又(0)2=+g a , 所以()2>+g x a ,所以()'f x 在(0,)+∞上单调递增,且()2f x a '>+,①当2a ≥-时,'()0f x >,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增, 因为2a ≥-,所以()1f x >恒成立;②当2a <-时,(0)20f a '=+<,因为()'f x 在[0,)+∞上单调递增,又当ln(2)=-x a 时,()2cos(ln(2))2cos(ln(2))0f x a a a a '=-++-+=+->, 所以存在0(0,)x ∈+∞对于()00,x x ∈,'()0f x <恒成立.所以()f x 在()00,x 上单调递减,所以当()00,x x ∈时,()<(0)1f x f =,不合题意. 综上,当2a ≥-时,对于0x ≥,()1f x ≥恒成立.20.已知函数()cos ,,2xf x e x x π⎡⎫=-∈-+∞⎪⎢⎣⎭,证明.(1)()f x 存在唯一的极小值点;(2)()f x 的极小值点为0x ,()010f x -<<. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.(1)()sin x f x e x '=+,设()()sin x g x f x e x '==+,则()cos xg x e x '=+,当,02x π⎡⎫∈-⎪⎢⎣⎭时,[)()cos 0,1,0,1xx e ∈∈,所以()0g x '>.当[)0,x ∈+∞时,()0cos 1cos 0g x e x x '≥+=+≥,综上所述,当,2x π⎡⎫∈-+∞⎪⎢⎣⎭时,()0g x '≥恒成立,故()()f x g x '=在2π⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭,上单调递增. 又()02110,0102f e e f ππ-⎛⎫''-=-<-==> ⎪⎝⎭, 由零点存在定理可知,函数()f x '在2π⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭,上存在唯一的零点0x ,且0,02x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭. 结合单调性可得()f x 在02x π⎡⎫-⎪⎢⎣⎭,上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,所以函数()f x 存在唯一极小值点0x .(2)由(1)知,0,02x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,且021102f e e ππ-⎛⎫'-=-<-= ⎪⎝⎭,11224211422f eeπππ-⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪'-=-=-⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,而122e eπ>>,所以11222112eπ⎛⎫⎛⎫⎪< ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,即04fπ⎛⎫'<⎪⎝⎭,()00010f e'=+=>,故极小值点0,04xπ⎛⎫∈-⎪⎝⎭,且()000sin0xf x e x'=+=,即0sinxe x=-,∴()000cosxf x e x=-()000sin cos4x x xπ⎛⎫=-+=+⎪⎝⎭.由0,04xπ⎛⎫∈-⎪⎝⎭,得00,44xππ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭,所以()1,04xπ⎛⎫+∈-⎪⎝⎭,即()010f x-<<.21.已知函数2()cos()f x ax x a R=+∈.(1)当1aπ=时,求曲线()y f x=在点,22A fππ⎛⎫⎛⎫⎪⎪⎝⎭⎝⎭处的切线;(2)若0x=为()f x的一个极大值点,求实数a的取值范围.【答案】(1)4yπ=;(2)12a≤解:(1)当1aπ=时,2()cos1f x x xπ=+,则()2sinf x x xπ'=-,()sin02222fππππ⨯'∴=-=,2()cos22241fπππππ⎛⎫=+=⎪⎝⎭⨯,∴曲线()y f x=在点,22A fππ⎛⎫⎛⎫⎪⎪⎝⎭⎝⎭处的切线为4yπ=;(2)由已知()2sin f x ax x '=-, 则(0)0f '=,所以0x =为()f x 的一个极值点,要0x =为()f x 的一个极大值点,则0x =在()2sin f x ax x '=-的单调减区间中, 又()2cos f x a x ''=-, 则(0)2cos00f a ''=-<, 解得12a <, 又当12a =时,()1cos 0f x x ''=-≤恒成立, 故12a ≤. 22.已知函数21()cos ()4f x x x x R =+∈. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))A f 处的切线; (2)求证:0x =为函数()f x 的极大值点. 【答案】(1)1y =,(2)证明见解析.(1)因为21()cos ()4f x x x x R =+∈,所以1()sin 2f x x x '=-所以()()01,00f f '==,所以曲线()y f x =在点(0,(0))A f 处的切线为:1y = (2)令()1()sin 2g x f x x x '==-,则()1cos 2g x x '=-所以可得当,33x ππ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时()0g x '<所以()g x 在,33ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,因为()00g =所以当,03x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时()0g x >,当0,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0g x < 所以()f x 在,03π⎛-⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在0,3π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减所以0x =为函数()f x 的极大值点.23.已知函数()2ln cos 1f x x x x =-++.证明:(1)()f x 在区间,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上存在唯一的零点.(2)对任意()0,x ∈+∞,都有()22ln cos 1f x x x x x x ++>+.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析(1)由题意知:21()2cos sin f x x x x x x '=-+-在[,)2ππ上有()0f x '<恒成立 ∴()f x 在[,)2ππ上单调递减,而(,)2e ππ∈,2()cos 0f e e e =<,()1ln 1ln 022f e ππ=->-= 可知:()f x 在区间,2ππ⎛⎫⎪⎝⎭上存在唯一的零点(2)要证:对任意()0,x ∈+∞,都有()22ln cos 1f x x x x x x ++>+需证:()22ln cos 1(21)ln 0f x x x x x x x x x ++--=-+>恒成立令()(21)ln g x x x x =-+,故1()2ln 3g x x x'=-+,而()'g x 在()0,x ∈+∞单调增∵(1)20g '=>,1()12ln 2ln 024eg '=-=<∴必01(,1)2x ∃∈,使得0001()2ln 30g x x x '=-+=,即有00013ln 2x x x -= ∴在0(0,)x 上()0g x '<,()g x 单调减;在0(,)x +∞上()0g x '>,()g x 单调增故2000min0000000(21)(13)251()()(21)ln (2)0222x x x g x g x x x x x x x --+==-+==-+>(21)ln 0x x x -+>在对任意()0,x ∈+∞恒成立得证∴对任意()0,x ∈+∞,都有()22ln cos 1f x x x x x x ++>+24.已知函数()e cos x f x x x =-.(Ⅰ)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(Ⅱ)求函数()f x 在区间π[0,]2上的最大值和最小值.【答案】(Ⅰ)1y =;(Ⅱ)最大值1;最小值2π-.【解析】(Ⅰ)因为()e cos x f x x x =-,所以()()()e cos sin 1,00xf x x x f -''=-=.又因为()01f =,所以曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程为1y =.(Ⅱ)设()()e cos sin 1x h x x x =--,则()()e cos sin sin cos 2e sin x xh x x x x x x =--=-'-.当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<,所以()h x 在区间π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减.所以对任意π0,2x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦有()()00h x h <=,即()0f x '<.所以函数()f x 在区间π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减.因此()f x 在区间π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为()01f =,最小值为22f ππ⎛⎫=- ⎪⎝⎭.25.已知函数()cos axf x e x a =+.(1)当1a =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)设1a ≥,若0,2x π⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦,恒有()()()a f x a bx f x '-≤+成立,求b 的取值范围(注()axaxe ae=').【答案】(1)函数()f x 在()312,244k k k Z ππππ⎡⎤-++∈⎢⎥⎣⎦上单调递增;()152,244k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦上单调递减;(2)22,a e ππ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.(1)()cos 1x f x e x =+,得()()cos sin cos 4x xf x e x x e x π=⎪⎛⎫'=-⋅+ ⎝⎭,令()0f x '>,得cos 04x π⎛⎫+> ⎪⎝⎭,22242k x k πππππ-<+<+,所以312244k x k ππππ-+<<+,()k Z ∈,令()0f x '<,得cos 04x π⎛⎫+< ⎪⎝⎭,322242k x k πππππ+<+<+,所以152244k x k ππππ+<<+,()k Z ∈.所以函数()f x 在()312,244k k k Z ππππ⎡⎤-++∈⎢⎥⎣⎦上单调递增; ()152,244k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦上单调递减. (2)设()()()()sin axg x a f x a f x bx e x bx '=---=-,0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则()()sin cos axg x e a x x b '=+-.设()()sin cos axh x ea x xb =+-,则()()21sin 2cos 0ax h x e a x a x ⎡⎤'=-+≥⎣⎦,()h x ∴单调递增,即()g x '在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,()21,a g x b ae b π⎡⎤'∴∈--⎢⎥⎣⎦.当1b ≤时,()0g x '≥,()g x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,0g x g ,不符合题意;当2a b e π≥时,()0g x '≤,()g x 在0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,()()00g x g ≤=,符合题意;当21a b ae π<<时,由于()g x '为一个单调递增的函数,而()010g b '=-<,202a g ae b ππ⎛⎫'=-> ⎪⎝⎭,由零点存在性定理,必存在一个零点0x ,使得()00g x '=,从而()g x 在[]00,x x ∈上单调递减,在0,2x π⎛⎤⎥⎝⎦上单调递增,因此只需02g π⎛⎫≤ ⎪⎝⎭,22a e b ππ∴≤,22ab e ππ∴≥,从而222a e ae b πππ≤<综上,b 的取值范围为22,a e ππ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.。

2024届高考数学专项练习压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题(解析版)

2024届高考数学专项练习压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题(解析版)

压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题命题预测有关函数与导数常见经典压轴小题的高考试题,考查重点是零点、不等式、恒成立等问题,通常与函数性质、解析式、图像等均相关,需要考生具有逻辑推理、直观想象和数学运算核心素养. 同时,对于实际问题,需要考生具有数据分析、数学建模核心素养.预计预测2024年高考,多以小题形式出现,也有可能会将其渗透在解答题的表达之中,相对独立.具体估计为:(1)导数的计算和几何意义是高考命题的热点,多以选择题、填空题形式考查,难度较小.(2)应用导数研究函数的单调性、极值、最值多在选择题、填空题靠后的位置考查,难度中等偏上,属综合性问题. 高频考法(1)函数嵌套、零点嵌套问题 (2)零点问题(3)导数的同构思想 (4)双重最值问题 (5)构造函数解不等式01函数嵌套、零点嵌套问题解决嵌套函数零点个数的一般步骤(1)换元解套,转化为()t g x =与()y f t =的零点.(2)依次解方程,令()0f t =,求t ,代入()t g x =求出x 的值或判断图象交点个数.【典例1-1】(上海市浦东新区上海市实验学校2024届高三学期第三次月考数学试题)已知函数()f x 是2024届高考数学专项练习定义在R 的偶函数,当0x ≥时,()()3πcos 1,012211,12xx x f x x ⎧⎡⎤−≤≤⎪⎢⎥⎣⎦⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩,若函数()()()()()25566g x f x a f x a a ⎡⎤=−++∈⎣⎦R 有且仅有6个不同的零点,则实数a 取值范围 .【答案】(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭【解析】因为()()()()()()25566560g x f x a f x a f x f x a =−++=−⋅−=⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦, 由()0g x =,可得()65f x =或()f x a =, 由函数()f x 是定义在R 上的偶函数,当0x ≥时,()3πsin ,012211,12xx x f x x ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩, 当01x ≤≤时,ππ022x ≤≤,如下图所示:因为1112x⎛⎫+> ⎪⎝⎭,由图可知,直线65y =与函数()f x 的图象有4个交点,所以,直线y a =与函数()f x 的图象有2个交点,由图可得(]30,12a ⎧⎫∈⋃⎨⎬⎩⎭.综上所述,实数a 的取值范围是(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.故答案为:(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.【典例1-2】(安徽省合肥市六校联盟2023-2024学年高三学期期中联考数学试题)已知函数()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩,()22g x x ax =++,若函数()()y g f x =有6个零点,则实数a 的取值范围为 .【答案】(3,2−−【解析】画出()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下:因为()22g x x ax =++最多两个零点,即当280a ∆=−>,2a >22a <−时,()22g x x ax =++有两个不等零点12,t t ,要想()()y g f x =有六个零点,结合函数图象,要()1f x t =和()2f x t =分别有3个零点, 则()12,0,2t t ∈且12t t ≠,即()22g x x ax =++的两个不等零点()12,0,2t t ∈,则要满足()()2Δ800222000a a g g ⎧=−>⎪⎪<−<⎪⎨⎪>⎪>⎪⎩,解得322a −<<− 故实数a 的取值范围为(3,2−− 故答案为:(3,22−−【变式1-1】(海南省琼中黎族苗族自治县琼中中学2024届高三高考全真模拟卷(二)数学试题)已知函数()23,369,3x x f x x x x ⎧−≤=⎨−+−>⎩,若函数()()()22g x f x af x ⎡⎤=−+⎣⎦有6个零点,则a 的值可能为( ) A .1− B .2−C .3−D .4−【答案】C【解析】由题可得,()()330f f =−=,()f x 在()(),0,3,−∞+∞上单调递减,在()0,3上单调递增,则据此可作出函数()f x 大致图象如图所示,令()f x t =,则由题意可得220t at −+=有2个不同的实数解1t ,2t ,且()12,3,0t t ∈−,则()()2121212Δ80601122203331130a t t a a t t t t a ⎧=−>⎪−<+=<⎪⇒−<<−⎨=>⎪⎪++=+>⎩3a =−满足题意. 故选:C .【变式1-2】(河南省部分重点高中2023-2024学年高三阶段性考试(四)数学试题)已知函数()2ln ,0,43,0,x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩若函数()()()241g x f x f x m =−++⎡⎤⎣⎦恰有8个零点,则m 的最小值是( ) A .1 B .2 C .3 D .4【答案】B【解析】设()f x t =,因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得2410t t m −++=在(]0,3内有4个不同的实根,即214m t t +=−+在(]0,3内有2个不同的实根,可知314m ≤+<,即可求得结果.画出函数()2ln ,043,0x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩,,的图像如图所示,设()f x t =,由()()()2410g x f x f x m =−++=⎡⎤⎣⎦,得2410t t m −++=.因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得在(]03t ∈,内有4个不同的实根.所以方程2410t t m −++=必有两个不等的实数根,即214m t t +=−+在(]03t ∈,内有2个不同的实根,结合图像由图可知,314m ≤+<,故23m ≤<,即m 的最小值是2. 故选:B02 零点问题(1)直接法:直接根据题设条件构造关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成球函数值域的问题加以解决;(3)数形结合法:先将解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解. 【典例2-1】(2024·海南省直辖县级单位·模拟预测)已知函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,则t 的值可以是( )A .4B .5C .6D .7【答案】C【解析】令()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩,()lg m x x =,因为()lg m x x =与()lg y x =−的图象关于y 轴对称,因为函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,所以问题转化为()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象在()0,(0)t t >内有5个不同的交点,在同一平面直角坐标系中画出()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下所示:因为()10lg101m ==,当10x >时()1m x >,()()()()()()13579111g g g g g g ======, 结合图象及选项可得t 的值可以是6,其他值均不符合要求,. 故选:C【典例2-2】(2024·四川成都·三模)若函数()2e xf x kx =−大于0的零点有且只有一个,则实数k 的值为( ) A .4 B .2e C .e 2D .2e 4【答案】D【解析】函数()f x 有且仅有一个正零点,即方程2ex k x=有且仅有一个正根,令()2e xg x x =,则()()3e 2x x g x x ='−,当0x <时,()0g x '>,当02x <<时,()0g x '<,当2x >时,()0g x '>,即函数()g x 在(),0∞−和()2,∞+上单调递增,在()0,2上单调递减,且()2e24g =,0x →时,()g x ∞→+,x →−∞时,()0g x →,x →+∞时,()g x ∞→+,可作出图象如下,方程2e x k x =有且仅有一个正根,所以2e 4k =.故选:D.【变式2-1】(2024·北京海淀·一模)已知()()3,0lg 1,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨+>⎪⎩,函数()f x 的零点个数为m ,过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的条数为n ,则,m n 的值分别为( ) A .1,1 B .1,2 C .2,1 D .2,2【答案】B【解析】令()0f x =,即0x ≤时,30x =,解得0x =, 0x >时,()lg 10x +=,无解,故1m =,设过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的切点为()00,x y ,当0x <时,()23f x x '=,则有()320003y x x x x −=−,有()3200023x x x −=−,整理可得301x =−,即01x =−,即当00x <时,有一条切线,当0x >时,()lg e1f x x '=+,则有()()000lg 1e lg 1y x x x x −=−++, 有()()000l 2g elg 11x x x −+=−+,整理可得()()()000221lg 10lg e x x x ++−++=, 令()()()()()2l 0g 2l 1e 1g g x x x x x =++−++>, 则()()2lg 1g x x '=−+, 令()0g x '=,可得99x =,故当()0,99x ∈时,()0g x '>,即()g x 在()0,99上单调递增, 当()99,x ∈+∞时,()0g x '<,即()g x 在()99,∞+上单调递减, 由()()992lg e 99220099lg e 0g =+⨯+−=>,()02020g =−=>,故()g x 在()0,99x ∈上没有零点, 又()()9992lg e 999210003999lg e 10000g =+⨯+−⨯=−<, 故()g x 在()99,999上必有唯一零点, 即当00x >时,亦可有一条切线符合要求, 故2n =.故选:B.【变式2-2】(2024·甘肃武威·模拟预测)已知函数()4ln 12f x ax a x ⎛⎫=−−+ ⎪⎝⎭有3个零点,则实数a 的取值范围是( )A .()1,+∞B .()2,+∞C .(),1−∞−D .(),2−∞−【答案】C【解析】将()y f x =的图象向左平移2个单位长度,可得函数()()22ln 2xg x f x ax x−=+=−+的图象, 所以原题转化为“函数()2ln2xg x ax x−=−+有3个零点”, 即研究直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+图象交点的个数问题. 因为()h x 的定义域为()2,2−,且()()22ln ln ln1022x xh x h x x x+−−+=+==−+, 所以()h x 为奇函数.因为()22222440222(2)4x x x h x x x x x x '+−+−⎛⎫=⋅=⨯=< ⎪−+−+−⎝⎭', 所以()h x 在区间()2,2−上为减函数,且曲线()y h x =在点()0,0处的切线方程为y x =−. 当0x =时,2112xx x−+⨯=−+; 当02x <<时,2ln2xx x−<−+; 当20x −<<的,2ln2xx x−>−+, 作出()h x 的图象.如图:由图知:当1a <−时,直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+的图象有3个交点.故实数a 的取值范围是(),1∞−−. 故选:C.03 导数的同构思想同构式的应用:(1)在方程中的应用:如果方程()0f a =和()0f b =呈现同构特征,则,a b 可视为方程()0f x =的两个根(2)在不等式中的应用:如果不等式的两侧呈现同构特征,则可将相同的结构构造为一个函数,进而和函数的单调性找到联系。

2024高考数学压轴题题型总结

2024高考数学压轴题题型总结

2024高考数学压轴题题型总结一、函数与导数综合题。

1. 题目。

已知函数f(x)=e^x-ax 1(a∈ R)。

(1)求f(x)的单调区间;(2)若对于任意x≥slant0,f(x)≥slant0恒成立,求a的取值范围。

2. 解析。

(1)首先对函数f(x)=e^x-ax 1求导,可得f^′(x)=e^x-a。

当a≤slant0时,e^x>0,所以f^′(x)=e^x-a>0恒成立,此时f(x)在(-∞,+∞)上单调递增。

当a > 0时,令f^′(x)=0,即e^x-a = 0,解得x=ln a。

当x∈(-∞,ln a)时,f^′(x)<0,f(x)单调递减。

当x∈(ln a,+∞)时,f^′(x)>0,f(x)单调递增。

(2)由(1)可知,当a≤slant1时,因为x≥slant0,f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以f(x)_min=f(0)=e^0-a×0 1=0,满足f(x)≥slant0恒成立。

当a > 1时,f(x)在[0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,那么f(x)_min=f(ln a)=a aln a-1。

令g(a)=a aln a 1(a > 1),对g(a)求导得g^′(a)=-ln a<0(a > 1)。

所以g(a)在(1,+∞)上单调递减,且g(1)=0,所以g(a)<0,即f(ln a)<0,不满足f(x)≥slant0恒成立。

综上,a的取值范围是(-∞,1]。

二、圆锥曲线综合题。

1. 题目。

已知椭圆C:frac{x^2}{a^2}+frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)的离心率e=(√(3))/(2),且过点A(2,0)。

(1)求椭圆C的方程;(2)设直线l:y = kx + m与椭圆C交于P、Q两点,且→OP·→OQ=0(O为坐标原点),求证:直线l与圆x^2+y^2=(4)/(5)相切。

压轴题03 三角函数压轴题(解析版)--2023年高考数学压轴题专项训练(全国通用)

压轴题03 三角函数压轴题(解析版)--2023年高考数学压轴题专项训练(全国通用)

压轴题03三角函数压轴题题型/考向一:三角函数的图像与性质题型/考向二:三角恒等变换题型/考向三:三角函数综合应用一、三角函数的图像与性质热点一三角函数图象的变换1.沿x轴平移:由y=f(x)变为y=f(x+φ)时,“左加右减”,即φ>0,左移;φ<0,右移.沿y轴平移:由y=f(x)变为y=f(x)+k时,“上加下减”,即k>0,上移;k<0,下移.2.沿x轴伸缩:若ω>0,A>0,由y=f(x)变为y=f(ωx)时,点的纵坐标不变,横坐标变为原来的1ω倍.沿y轴伸缩:由y=f(x)变为y=Af(x)时,点的横坐标不变,纵坐标变为原来的A 倍.热点二三角函数的图象与解析式已知图象求函数y =A sin(ωx +φ)+B (A >0,ω>0)的解析式时,常用的方法是待定系数法.由图中的最高点、最低点或特殊点求A ,B ;由函数的周期确定ω;确定φ常根据“五点法”中的五个点求解,其中一般把第一个零点作为突破口,可以从图象的升降找准第一个零点的位置.热点三三角函数的性质1.单调性:由-π2+2k π≤ωx +φ≤π2+2k π(k ∈Z )可得单调递增区间;由π2+2k π≤ωx+φ≤3π2+2k π(k ∈Z )可得单调递减区间.2.对称性:由ωx +φ=k π(k ∈Z )可得对称中心;由ωx +φ=k π+π2(k ∈Z )可得对称轴.3.奇偶性:φ=k π(k ∈Z )时,函数y =A sin(ωx +φ)为奇函数;φ=k π+π2(k ∈Z )时,函数y =A sin(ωx +φ)为偶函数.二、三角恒等变换热点一化简与求值(角)1.同角三角函数的基本关系:sin 2α+cos 2α=1,sin αcos α=tan ≠π2+k π,k ∈2.诱导公式的记忆口诀:在k π2+α,k ∈Z 的诱导公式中“奇变偶不变,符号看象限”.3.熟记三角函数公式的两类变形:(1)和差角公式的变形;(2)倍角公式的变形.热点二三角函数恒等式的证明三角恒等式常从复杂一边向简单的一边转化,或者两边同时推出一个相同式子,有时要证等式先进行等价交换,进而证明其等价命题.○热○点○题○型一三角函数的图像与性质一、单选题1.将函数()sin cos f x x x =-的图象向左平移7π12个单位长度,得到函数()y g x =的图象,关于函数()y g x =的下列说法中错误的是()A .周期是2πB .非奇非偶函数C .图象关于点5π,03⎛⎫⎪⎝⎭中心对称D .在π0,2⎛⎫⎪⎝⎭内单调递增【答案】D【详解】()πsin cos 2sin 4f x x x x ⎛⎫=-=-⎪⎝⎭,则()7πππ2sin 2sin 1243g x x x ⎛⎫⎛⎫=+-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则2πT =,故A 正确;因为()π2sin 3g x x ⎛⎫-=-+ ⎪⎝⎭,则()()()(),g x g x g x g x -≠-≠-,故函数()g x 是非奇非偶函数,故B 正确;2.数学与音乐有着紧密的关联,我们平时听到的乐音一般来说并不是纯音,而是由多种波叠加而成的复合音.如图为某段乐音的图象,则该段乐音对应的函数解析式可以为()A .11sin sin 2sin 323=++y x x xB .11sin 2sin 323y x x x=--C .11sin cos 2cos323y x x x=++D .11cos cos 2cos323y x x x=++3移()0ϕϕ>个单位长度,再向下平移1个单位长度得到函数()g x 的图象.若对于任意的1π0,4x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,总存在2π,04x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦,使得()()12f x g x =,则ϕ的值可能是()A .π6B .5π24C .π4D .2π3A.B.C .D .5.已知函数()()2sin 0,2f x x ωϕωϕ⎛⎫=+>< ⎪⎝⎭的部分图象如图所示,则满足()()5π605π12f x f f x f ⎛⎫- ⎪⎝⎭>⎛⎫- ⎪⎝⎭的正整数x 的最小值为()A .1B .2C .3D .4二、多选题6.已知函数2π()cos (0)3f x x ωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭在ππ,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上单调,且曲线()y f x =关于点π,03⎛⎫- ⎪⎝⎭对称,则()A .()f x 以2π为周期B .()f x 的图象关于直线2π3x =对称C .将()f x 的图象向右平移π3个单位长度后对应的函数为偶函数D .函数9()10y f x =+在[0,π]上有两个零点故选:BD.7.已知函数()()()sin 0,0π,f x A x b A b ωϕϕ=++><<∈R 的部分图像如图,则()A .5πb ωϕ=B .π23f ⎛⎫= ⎪⎝⎭C .将曲线()y f x =向右平移π9个单位长度得到曲线4cos 32y x =-+D .点11π,218⎛⎫-⎪⎝⎭为曲线()y f x =的一个对称中心8.已知函数()f x 的定义域为()1,1-,对任意的(),1,1x y ∈-,都有()()1f x f y f xy ⎛⎫--= ⎪-⎝⎭,且112f ⎛⎫= ⎪⎝⎭,当()0,1x ∈时,()0f x >,则()A .()f x 是偶函数B .()00f =C .当A ,B 是锐角ABC 的内角时,()()cos sin f B f A <D .当0n x >,且21112n n n x x x ++=,112x =时,()12n n f x -=【答案】BCD【详解】令0x y ==,得()00f =,故B 正确;9.已知某游乐场循环观光车路线近似为一个半径为1km 的圆,观光车从起始站点P 出发,沿图中顺时针方向行驶,记观光者从某次出发开始,行驶的时间为t 小时.A ,B 是沿途两个站点,C 是终点站,D 是该游乐场的观景点之一.已知该观光车绕行一圈的时间是固定的,且π,,6BOA OA OC OA OD ∠=⊥⊥.若要求起始站点P 无论位于站台B ,C 之间的任何位置(异于B ,C ),观光车在ππ,124t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭的时间内,都要至少经过两次终点站C ,则下列说法正确的是()A .该观光车绕行一周的时间小于π6B .该观光车在π0,12t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭内不一定会经过终点站C C .该观光车的行驶速度一定大于52km /h3D .该观光车在π0,12t ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭内一定会经过一次观景点Ds t 于平衡位置的高度()cm h 可以田ππ2sin 24h t ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭确定,则下列说法正确的是()A .小球运动的最高点与最低点的距离为2cmB .小球经过4s 往复运动一次C .()3,5t ∈时小球是自下往上运动D .当 6.5t =时,小球到达最低点【答案】BD【详解】小球运动的最高点与最低点的距离为()224cm --=,所以选项A 错误;因为2π4π2=,所以小球经过4s 往复运动一次,因此选项B 正确;当()3,5t ∈时,ππ7π11π,2444t ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭,所以是自下往上到最高点,再往下运动,因此选项C 错误;当 6.5t =时,ππ2sin 6.5224h ⎛⎫=⨯+=- ⎪⎝⎭,所以选项D 正确,故选:BD○热○点○题○型二三角恒等变换一、单选题1.已知π0,2α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,cos 22sin 21αα+=,则sin α=()A .15B 5C .45D 25【答案】D【详解】π0,2α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,cos 0,sin 0αα∴>>22cos 22sin 2cos sin 4sin cos 1αααααα+=-+= ①,又22sin cos 1αα+=②,由①②得25sin 5α=.故选:D.23,5,…,记BAC α∠=,DAC β∠=,则()cos αβ+=()A 24-B 36C 36D 24+【答案】B⎝⎭A.-B.C.9D.9 94.人脸识别技术应用在各行各业,改变着人类的生活,而所谓人脸识别,就是利用计算机分析人脸视频或者图像,并从中提取出有效的识别信息,最终判别人脸对象的身份.在人脸识别中为了检测样本之间的相似度主要应用距离的测试,常用的测量距离的方式有曼哈顿距离和余弦距离.假设二维空间中有两个点()()1122,,,A x y B x y ,O 为坐标原点,余弦相似度similarity 为向量,OA OB夹角的余弦值,记作()cos ,A B ,余弦距离为()1cos ,A B -.已知()sin ,cos P αα,()sin ,cos Q ββ,()sin ,cos R αα-,若P ,Q 的余弦距离为13,Q ,R 的余弦距离为12,则tan tan αβ⋅=()A .7B .17C .4D .145.已知函数()()*sin cos n n n f x x x n =+∈N ,函数()4324y f x =-在3π0,8⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的零点的个数为()A .2B .3C .4D .56.已知函数())2sin 02f x x x ωω⎛⎫=-> ⎪⎝⎭的图像如图所示,则ω的值为()A .13B .43C .16D .76二、多选题7.已知函数2()sin cos f x x x x =-+,则下列说法正确的是()A .π()sin(2)3f x x =-B .函数()f x 的最小正周期为πC .函数()f x 的对称轴方程为()5ππZ 12x k k =+∈D .函数()f x 的图象可由sin 2y x =的图象向右平移π6个单位长度得到【答案】ABD中所示的建筑对应的黄金三角形,它的底角正好是顶角的两倍,且它的底与腰之比为黄金分割比(黄金分割比=).在顶角为BAC ∠的黄金ABC 中,D 为BC 边上的中点,则()A .cos 342AD AC︒=B .cos 27sin 27cos 27sin 27AD CD ︒+︒=︒-︒C .AB在ACACD .cos BAC ∠是方程324231x x x +-=的一个实根则AB在AC 上的投影向量为设cos x θ=,则()()222212121x x x x x -=--+-,整理得324231x x x +-=,D 正确.故选:ABD9.已知()cos 4cos 3f θθθ=+,且1θ,2θ,3θ是()f θ在()0,π内的三个不同零点,则()A .{}123π,,7∈θθθB .123π++=θθθC .1231cos cos cos 8θθθ=-D .1231cos cos cos 2θθθ++=民喜爱.古人曾有诗赞曰:“开合清风纸半张,随机舒卷岂寻常;金环并束龙腰细,玉栅齐编凤翅长”.荣昌折扇平面图为下图的扇形COD ,其中2π3COD ∠=,33OC OA ==,动点P 在 CD 上(含端点),连结OP 交扇形OAB 的弧 AB 于点Q ,且OQ xOC yOD =+,则下列说法正确的是()A .若y x =,则23x y +=B .若2y x =,则0OA OP ⋅=C .2AB PQ ⋅≥-D .112PA PB ⋅≥则13(1,0),(3,0),(,),(22A C B D --设()2πcos ,sin ,0,3Q θθθ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则由OQ xOC yOD =+ 可得cos θ=○热○点○题○型三三角函数综合应用1.已知函数2()cos 2cos 1f x x x x =-+.(1)求函数()f x 的最小正周期及单调递增区间;(2)求函数()f x 在区间5ππ[,]126-的值域;2.已知2,1,cos ,cos 2m x n x x ⎛⎫=-=+ ⎪⎝⎭,设函数()f x m n =⋅.(1)当π5π,1212x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦时,分别求函数()f x 取得最大值和最小值时x 的值;(2)设ABC 的内角,,A B C 的对应边分别是,,,a b c 且a =,6,12A b f ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,求c 的值.3.已知函数()()21cos cos 02f x x x x ωωωω=+->.(1)若1ω=,求函数()f x 的最小正周期;(2)若()y f x =图象在0,4π⎛⎫ ⎪⎝⎭内有且仅有一条对称轴,求8f π⎛⎫⎪⎝⎭的取值范围.4.已知函数()()2sin f x x ωϕ=+(0ω>,2ϕ<)的部分图象如图所示.(1)求()f x 的解析式,并求()f x 的单调递增区间;(2)若对任意π,3x t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,都有()π116f x f x ⎛⎫--≤ ⎪⎝⎭,求实数t 的取值范围.结合图像可知:5ππ7π4666t ≤-<,解得所以实数t 的取值范围为ππ,43⎡⎫⎪⎢⎣⎭.5.若实数,,且满足,则称、是“余弦相关”的.(1)若2x π=,求出所有与之“余弦相关”的实数y ;(2)若实数x 、y 是“余弦相关”的,求x 的取值范围;(3)若不相等的两个实数x 、y 是“余弦相关”的,求证:存在实数z ,使得x 、z 为“余弦相关”的,y 、z 也为“余弦相关”的.【答案】(2)由()cos cos cos x y x y +=+得cos cos sin sin cos cos x y x y x y -=+,()1sin sin cos cos cos x y x y x +-=-,()cos y x ϕ+=-,故cos x -≤,222cos cos x x ≤-,11cos x -≤≤,))121arccos ,arccos x π⎡⎤∈-⎣⎦(3)证明:先证明3x y ππ≤+≤,反证法,假设x y π+<,则由余弦函数的单调性可知()cos cos x y x +≤,()0cos cos cos y x y x ∴=+-≤,2y π∴≥,同理2x π≥,相加得x y π+≥,与假设矛盾,故x y π+≥.[]2202,,x y πππ--∈Q ,且()()()()()2222cos cos cos cos cos cos x y x y x y x y ππππ⎡⎤-+-=+=+=-+-⎣⎦故22,x y ππ--也是余弦相关的,()()22x y πππ∴-+-≥,即3x y π+≤.记()3,z x y π=-+则[]02,z π∈.()()3cos cos cos x z y y π+=-=-,()()()3cos cos cos cos cos cos cos cos cos cos x z x x y x x y x x y y π+=+--=-+=-+=-()cos cos cos x z x z ∴+=+,故x 、z 为“余弦相关”的;同理y 、z 也为“余弦相关”的。

专题12 三角函数(全题型压轴题)-2024年高考数学压轴专题复习(学生版)

专题12 三角函数(全题型压轴题)-2024年高考数学压轴专题复习(学生版)

.
6.(2023 春·上海普陀·高一上海市宜川中学校考期中)将函数 y 3sin 2x+ 0 π 的图像向左平移 π 个
6
单位后得到函数 y g x ,若函数 y g x 是 R 上的偶函数,则

③三角函数零点问题(解答题)
1.(2023 春·四川绵阳·高一绵阳南山中学实验学校校考阶段练习)已知函数
4.(2023 春·四川成都·高一统考期末)已知函数 f x 3 sin x cos x 1 sin 4 x cos4 x 1 x R ,函数 2
y f x 的图象向左平移 π 个单位,再向上平移 1 个单位得到 y g x 的图象,
6
h x cos x cos x 3m mmR .
3
sin
x
π 6
0
的图象上相邻两个最高点
的距离为 π .
(1)求函数 f x 的图象的对称轴;
(2)若函数
y
f
x
m

0,
π 2
内有两个零点
x1
,
x2
,求
m
的取值范围及 cos x1
x2
的值.
7.(2023
春·江西·高一统考期末)已知函数
f
x 2cos2xcos cos
2sinxcosxsin
B.
π 2
,
17π 24
C.
7π 24
,
19π 24
D.
7π 24
,
17π 24
5.(2023·海南海口·校考模拟预测)已知定义在
R
上的奇函数
f
(x)
与偶函数
g(x)
满足
f
(x)

重难点专题13 导数与三角函数结合的解答题(原卷版) 备战2024年高考数学重难点突破

重难点专题13 导数与三角函数结合的解答题(原卷版) 备战2024年高考数学重难点突破
②当⩾0时,()⩾2 + 1 ― sin恒成立,求的取值范围.
【变式 2-1】3. (2021 秋·河北邯郸·高三统考开学考试)已知函数() =

e
― 2( ∈ )
(其中 ≈ 2.71828为自然对数的底数).
(1)当 = 2时,判断函数()的单调性;
(2)若 > 1,证明() > cos对于任意的 ∈ [0, + ∞)恒成立.
∈ 0, π .
2
(1)当 = 1时,讨论()的单调性;
(2)若() + sin < 0,求的取值范围.
4.
(2023·全国·统考高考真题)(1)证明:当0 < < 1时, ― 2 < sin < ;
(2)已知函数() = cos ― ln(1 ― 2),若 = 0是()的极大值点,求 a 的取值范围.
证明:
(1)()在区间(0,)存在唯一极大值点;
(2)()有且仅有 2 个零点.
1
【变式 1-1】2. (2019 秋·安徽·高三校联考开学考试)已知函数() = cos + 42 ―1.

2 2
(1)证明:() ≤ 0, ∈ ― ,

(2)判断 = ()的零点个数,并给出证明过程.
题型 2 放缩法 ..................................................................................................................................2
题型 1 分段分析法
sin
2.
(2023·全国·统考高考真题)已知函数() = ― cos3, ∈ 0, π

(完整word版)高考数学导数压轴题7大题型总结

(完整word版)高考数学导数压轴题7大题型总结

高考数学导数压轴题7大题型总结
北京八中
高考数学导数压轴题7大题型总结
高考导数压轴题考察的是一种综合能力,其考察内容方法远远高于课本,其涉及基本概念主要是:切线,单调性,非单调,极值,极值点,最值,恒成立等等。

导数解答题是高考数学必考题目,今天就总结导数7大题型,让你在高考数学中多拿一分,平时基础好的同学逆袭140也不是问题
01导数单调性、极值、最值的直接应用
02交点与根的分布
03不等式证明
(一)做差证明不等式
(二)变形构造函数证明不等式
(三)替换构造不等式证明不等式
04不等式恒成立求字母范围(一)恒成立之最值的直接应用
(二)恒成立之分离参数
(三)恒成立之讨论字母范围
05函数与导数性质的综合运用
06导数应用题
07导数结合三角函数。

高考理科数学复习专题09三角函数(教师版)

高考理科数学复习专题09三角函数(教师版)

2.专题09三角函数【2021年高考全国I卷理数】函数sinxf(x)=一cosxx—在[,]的图像大致为xA.-ITC.门Tsin( x) ( x)【斛析】由 f ( x) 2cos( x) ( x)称,排除A.又fsin x x2cosx x- 1,f(力f(x),得f(x)是奇函数,其图象关于原点对立.........——2 0 ,排除B, C,应选D.1冗【名师点睛】此题考查函数的性质与图象,渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养,采取性质法或赋值法,利用数形结合思想解题.解答此题时,A,再注意到选项的区别,利用特殊值得正确答案.【2021年高考全国I卷理数】关于函数f(x)先判断函数的奇偶性,得f(x)是奇函数,排除sin |x| |sin x|有下述四个结论:①f(x)是偶函数③f(x)在[,]有4个零点②f(x)在区间(一,)单调递增2④f(x)的最大值为2其中所有正确结论的编号是A.①②④B.②④C.①④D.①③冗当一x2/时,fx九时,fsin sin x sin2sinx,它在区间一22sinx ,它有两个零点:sin x f x , f x为偶函数,故①正确.单调递减,故②错误.0 ;当兀x 0时,f x sin x sinx当 x 2k ,2k k N 时,f x 2sin x ;当 x 2k , 2k 2 k N 时,f x sinx sinx 0,又f x 为偶函数,f x 的最大值为2,故④正确.综上所述,①④正确,应选 C. 【名师点睛】此题也可画出函数f x sin x sinx 的图象(如以下图),由图象可得①④正确.3.【2021年高考全国n 卷理数】以下函数中,以3为周期且在区间(7, 3)单调递增的是A . f(x)=|cos2x|B . f(x)=|sin2x| C. f(x)=cos|x| D . f(x)=sin|x|【答案】A【解析】作出由于 y sin |x|的图象如以下图1,知其不是周期函数,排除 D ;由于y cos|x| cosx,周期为2兀,排除C ; 作出ycos2x|图象如图2,由图象知,其周期为 -,在区间(一,一)单调递增,A 正确;24 2....一 一 一一一,一___ __________ 兀 •一、一作出y sin2x 的图象如图3,由图象知,其周期为 一,在区间(一,一)单调递减,排除 B,2 4 2应选A.2sin x ,它有一个零点:冗,故f x 在有3个零点:,故③错误.图3【名师点睛】此题主要考查三角函数的图象与性质,渗透直观想象、逻辑推理等数学素养,画出各 函数图象,即可作出选择.此题也可利用二级结论:①函数 y f (x)的周期是函数y f(x)周期 的一半;②y sin x 不是周期函数2222I2sin a cos a,又sin cos 1, 5sin a 1,sin a 一,又 sin 0, sin 5B.【名师点睛】此题是对三角函数中二倍角公式、同角三角函数根本关系式的考查,中等难度,判断 正余弦的正负,运算准确性是关键,题目不难,需细心,解决三角函数问题,研究角的范围后得出 三角函数值的正负很关键,切记不能凭感觉.解答此题时,先利用二倍角公式得到正余弦关系,再利用角范围及正余弦平方和为1关系得出答案.5.【2021年高考全国 出卷理数】设函数f x =sin ( x —)( >0),f X 在0,2有且仅有5个零点,下述四个结论:①f x 在(0,2 )有且仅有3个极大值点 ②f x 在(0,2 )有且仅有2个极小值点4. 2021年高考全国n 卷理数】(0, —),2sin2 a=cos2 o+1,贝U sin OF2B.Q2sin2 a cos2 a 1,4sin c cos 2 2cos a.Q 瓜cos 0 0 , sin0,图2③f x在(0, —)单调递增10④的取值范围是[但,29) 5 10其中所有正确结论的编号是A.①④B.②③C.①②③D.①③④【解析】①假设f(x)在[0,2句上有5个零点,可画出大致图象,由图1可知,f(x)在(0,2时有且仅有3个极大值点.故①正确;②由图1、2可知,f (x)在(0,2时有且仅有2个或3个极小值点.故②错误;④当f x =sin ( x -)=0 时, x —=k Tt (kC Z)5 5,所以x由于f(x)在[0,2 句上有5个零点,所以当k=5时,* 2/当k=6时,12,解得—529w —,10故④正确.③函数f x =sin x 一)5 的增区间为:2k z 九10 130 2k7t取k=0,7,12 ,〜71当 一时,单调递增区间为 一冗x 一冗, 5 24 829 ....................... 7 3当 —时,单倜递增区间为 —x x —%,10 29 29一. 一 _.冗 ........... .. .综上可得,f X 在0,— 单调递增.故③正确.所以结论正确的有①③④.故此题正确答案为 D.【名师点睛】此题为三角函数与零点结合问题,难度大,可数形结合,分析得出答案,要求高,理 解深度高,考查数形结合思想.注意此题中极小值点个数是动态的, 易错,正确性考查需认真计算,易出错.6.【2021年高考天津卷理数】函数 f(x) Asin( x )(A 0,0,| | )是奇函数,将f X 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2倍(纵坐标不变),所得图象对应的函数为C.x .假设g x 的最小正周期为2私且g"那么f,2【解析】••• f(x)为奇函数,,f (0) Asin 0, Z, k 0, 0;g(x)八. 1-I- 2冗Asin - x, T -- 2 区22,f(x)32sin2x, f (一)V 2.应选 C.8【名师点睛】此题主要考查函数的性质和函数的求值问题,解题关键是求出函数 g x ,再根据函数性质逐步得出A,,的值即可.17 .【2021年局考全国 出卷理数】假设sin -,那么cos27 - 98 - 9 819 7-9♦ ♦B D1 9 7【解析】cos2 1 2sin 2 1 2 (―)2 —3 9应选B.【名师点睛】此题主要考查三角函数的求值,考查考生的运算求解水平,考查的核心素养是数学运 算.8.【2021年高考全国卷II 理数】假设f x cosx sinx 在 a,a 是减函数,那么a 的最大值是 花A . 一43冗 C.—— 4【答案】A(2)周期T求对称轴.⑶由 2k 冗 2ku k Z花求增区间;由一 2k :t23冗—2ku k Z 求 2减区间 9.【2021年高考天津理数】将函数 y sin(2x一)的图象向右平移 一个单位长度,所得图象对应的函5 103 5 ............A,在区间[3—,5—]上单调递增4 4,一一 .3 一B .在区间[,]上单调递减4【解析】由于fcosxsinx A /2cos x —,4所以由0 2k/花2kXk Z)得一43冗——2kXk Z), 4因此 a,a兀 ................ TT 一,从而a 的取大值为一, 4应选A.【名师点睛】 解答此题时,先确定三角函数单调减区间, 再根据集合包含关系确定a 的最大值 .函数y Asin B(A 0,.)的性质:⑴ y max =A+B, y min AB .令k 1可得一个单调递增区间为令k 1可得一个单调递减区间为:应选A.【名师点睛】此题主要考查三角函数的平移变换,三角函数的单调区间的判断等知识,意在考查学 生的转化水平和计算求解水平10.【2021年高考浙江卷】函数 y=2"sin2x 的图象可能是C.在区间[3 ......... ,3-]上单调递增D.在区间3 -[斗[万,2 ]上单调递减【解析】由函数图象平移变换的性质可知:sin 2x的图象向右平移二个单位长度之后10的解析式为y sin 2 x7t 10 7t5sin2x .那么函数的单调递增区间满足 2k%2x 2ku花,即 k :t — x4.......................... 冗函数的单调递减区间满足: 2 k 冗22x 3冗2k 冗—k Z , IP k u — x243冗 k k ——k4A . 【答案】DB.D.f x2忸sin2x 为奇函数,排除选项 A, B ;...兀. 一_ 一一 ... . . .由于x —,冗时,f x 0,所以排除选项C, 2应选D.............. ....................... ............ 冗 ................................ 【名师点睛】解答此题时,先研究函数的奇偶性,再研究函数在 一,冗上的符号,即可作出判断2有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象的左、右位置,由函数的值域,判断图象的上、下位置; (2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)由函数的周期性,判断图象的循环往复.C1: y=cos x, C2: y=sin (2x+ 2^),那么下面结论正确的选项是3得到曲线C 2得到曲线C 2得到曲线C 2得到曲线C 2【解析】由于 C I ,C 2函数名不同,所以先将 C 2利用诱导公式转化成与 C I 相同的函数名,那么_ _ 2 7t _ 27t 冗 _ 冗 . .一 .................................. 1 C 2: y sin(2x ——)cos(2x —— 一)cos(2x —),那么由C 1上各点的横坐标缩短到原来的 一3 3 2 6 2,、、. _ . ....... .. 兀. .............. 4 倍变为y cos2x,再将曲线向左平移 一个单位长度得到c 2,应选D.12【名师点睛】对于三角函数图象变换问题,首先要将不同名函数转换成同名函数,利用诱导公式,【解析】令f x 2l x sin2x ,由于x R, f x2 x sin2 x2〞sin2 x11.【2021年高考全国 出理数】曲线 把C 1上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 」个单位长度,6B. 把C 1上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移—个单位长度,12C. 把C 1上各点的横坐标缩短到原来的1 ............. ....... 一倍,纵坐标不变, 2再把得到的曲线向右平移 」个单位长度, 6 D .把C 1上各点的横坐标缩短到原来的1 ............. .......一倍,纵坐标不变, 2再把得到的曲线向左平移—个单位长度,12y Asin x 或 y Acos x b 的形式...,、一...、_ ____________________________ _ 冗(2)求f x Asin( x ) 0的对称轴,只需令 x ku - k Z,求x ;求f(x)的2对称中央的横坐标,只需令 xkXk Z)即可.5.一.一 —兀 兀 . ..需要重点记住sin cos( -),cos sin( -);另外,在进行图象变换时,提倡先平移后伸 2 2缩,而先伸缩后平移在测试中也经常出现,无论哪种变换,记住每一个变换总是对变量x 而言.12.【2021年高考全国出理数】设函数 f x cos(x1,那么以下结论错误的选项是A. f(x)的一个周期为 2几8B. y f(x)的图象关于直线x 8^对称 3C. f (x 花)的一个零点为x -6D. f(x)在(/)单调递减【答案】D____ _ _ _…… 2兀 _ _ 【解析】函数f (x)的最小正周期为T —— 2/,那么函数f(x)的周期为T 2k :tk Z ,取k 1,1可得函数f x 的一个周期为 2任,选项A 正确;一…,―......TT函数f (x)图象的对称轴为 x — k u k Z,即x 38关于直线x —对称,选项B 正确;3冗一 一 .一 ..一,ku — k Z ,取k 3,可得y=f(x)的图象 37tcos x37tcos x —,函数f(x)的零点满足x — ku k Z ,即332, 冗. _ 「I x k 冗—k Z,取 k 60,可得f (x-- -一TT ... .冗)的一个零点为x -,选项C 正确;6-,冗时,x -52,4』,函数f (x)在该区间内不单调,选项 D 错误.23 6 3应选D. 【名师点睛】1)求最小正周期时可先把所给三角函数式化为y Asin( x )或 y Acos( x)的形式,那么最小正周期为T奇偶性的判断关键是解析式是否为13.【2021年高考天津卷理数】设函数f(x) 2sin( x ) , x R ,其中0, | | •假设f (一)2,8【解析】由题意得11 8又T 2- 2 ,所以0 1,所以 2,2k 1—,3 12由 得 —,应选A. 12【名师点睛】关于 y Asin( x )的问题有以下两种题型: ①提供函数图象求解析式或参数的取值范围, 一般先根据图象的最高点或最低点确定A,再根据最小正周期求,最后利用最高点或最低点的坐标满足解析式,求出满足条件的的值;②题目用文字表达函数图象的特点,如对称轴方程、曲线经过的点的坐标、最值等,根据题意自己 画出大致图象,然后寻求待定的参变量,题型很活,一般是求 或 的值、函数最值、取值范围等.【2021年高考北京卷理数】函数 f (x) =sin 22x 的最小正周期是 . , 冗 【答案】- 2【解析】函数f x sin 22x 1 co s4x ,周期为-.2 2【名师点睛】此题主要考查二倍角的三角函数公式 ?三角函数的最小正周期公式,属于根底题 .将所 给的函数利用降哥公式进行恒等变形,然后求解其最小正周期即可f( .) 0,且f(x)的最小正周期大于 2 ,那么12B.12C.24D.2414.2k l 一12............ _,其中k 1,k 2 Z ,所以k215. 【2021年高考江苏卷】tan tan —4一,那么sin 2 一 的值是 ▲3 410tan 21类讨论和转化与化归思想解题.由题意首先求得tan 的值,然后利用两角和的正弦公式和二倍角公 式将原问题转化为齐次式求值的问题,最后切化弦求得三角函数式的值即可 16.【2021年高考全国I 理数】 函数f x 2sinx sin2x,那么f x 的最小值是21【斛析】f x 2cos x 2cos 2x 4cos x 2cos x 2 4 cosx 1 cosx 一 ,21 (1)所以当cosx -时函数单调递减,当 cosx 一时函数单调递增,从而得到函数的递减区间为 2 2 2k :t 55,2kTt - k Z ,函数的递增区间为 2ku -, 2k u - k Z , 33 33tantan tan 1 tan2 「 九 tan 1 tan 13'tan 一—41 tan2 ,或 tan1 .3【解析】由解得tan得 3tan 2 5tan 2 0,sin 2 sin 2花cos- 4 cos2 冗 sin 一4工~2~sin 2 cos2 2sin 2cos cos_■ 2sin2tan1 tan2 2 sin 2 cos当tan2时,上式=立 2 2 2 22 1 221W ;当tan1 ,,, 一时,上式= 32 [—〔3〕2〔J 〕213一10综上,sin、210【名师点睛】 此题考查三角函数的化简求值,渗透了逻辑推理和数学运算素养.采取转化法,利用分_冗 _ . __ ... .x 2k u — ,k Z 时,函数f x 取得最小值,此时 sinx3【名师点睛】该题考查的是有关应用导数研究函数的最小值问题,在求解的过程中,需要明确相关 的函数的求导公式, 需要明白导数的符号与函数的单调性的关系,确定出函数的单调增区间和单调减区间,进而求得函数的最小值点,从而求得相应的三角函数值,代入求得函数的最小值_........................................ .... ................ 7t..7t ........................................... ..17.【2021年高考北京卷理数】设函数 f (x) =cos( x -)(0),假设f(x)f(-)对任意白^实数x 都成64立,那么3的最小值为【名师点睛】此题主要考查三角函数的图象和性质,考查考生的逻辑推理水平以及运算求解水平, 考查的核心素养是逻辑推理、数学运算查的核心素养是数学运算所以当 所以f x .2min二垓",故答案是空3sin2 x 2由于f对任意白^实数x 都成立,所以f -取最大值,4所以-42ku6由于0,所以当 0时,..... ............. 2 w 取取小值为一318.【2021年高考全国出理数】函数cos兀的零点个数为Q0 x花3x619 7t由题可知3x解得xx4」,或7J ,故有3个零点.【名师点睛】 此题主要考查三角函数的图象与性质, 考查数形结合思想和考生的运算求解水平,考19.【2021年高考江苏卷】 函数y sin 2x一〕的图象关于直线x —对称, 23值是减区间.【解析】化简三角函数的解析式:【名师点睛】此题经三角函数式的化简将三角函数的问题转化为二次函数的问题,二次函数、二次 方程与二次不等式统称 三个二次〞,它们常结合在一起,有关二次函数的问题,数形结合,密切联 系图象是探求解题思路的有效方法 .一般从:①开口方向;②对称轴位置;③判别式;④端点函数值 符号四个方面分析.21.【2021年高考北京卷理数】在平面直角坐标系xOy 中,角〞与角3均以Ox 为始边,它们的终边关1于y 轴对称.右sin-,贝U cos( ) =.【解析】由题意可得 sin kXk Z),由于花所以20,【名师点睛】 由对称轴得kXk Z),再根据限制范围求结果.函数y Asin(A>0,3>0)的性质:(1) ymaxAB, y min(2)最小正周期 ⑶由 x-ku k Z~. 一冗 ~2k u k Z 求增区间;由一2k/2 3冗—2k 冗 k 220.【2021年高考全国n 理数】函数x sin 2 x \ 3 cosx3 4(x花0,一2)的最大值是 f x 1 cos 2 x \ 3 cosx cos 2 x _ 3 cosxcosx由自变量的范围:0 -可得: ’2cosx 0,1 ,当cosx 立时, 2函数f x 取得最大值1.1,cos 2是数学运算.23.【2021年高考江苏卷】假设tan(」) 4【考点】两角和的正切公式【名师点睛】三角函数求值的三种类型(2)给值求值:关键是找出式与待求式之间的联系及函数的差异.一般有如下两种思路: ①适当变换式,进而求得待求式的值;②变换待求式,便于将式的值代入,从而到达解题的目的. (3)给值求角:实质是转化为“给值求值〞,先求角的某一函数值, 再求角的范围,进而确定角.24.【2021年高考浙江卷】设函数 f(x) sinx,x R .【解析】 由于和 关于y 轴对称,所sinsincoscos2.2 3(或 cos cos2J ) 3 所以coscos cos sin sin2. 2c • 2/cossin2sin 1【名师点睛】此题考查了角的对称关系,以及诱导公式,常用的一些对称关系包含:假设 边关于y 轴对称,那么冗2ku,k Z ,假设 与 的终边关于x 轴对称,那么2kRk Z ,假设 与 的终边关于原点对称,那么22.【2021年高考全国n 理数】 sin a cos 3 1, cos a sin 3 0 ,那么sin( a3)【解析】由于sin cos 1, cos sin0, 所以sincos1,所以sin因止匕sin1sin cos cos sin 一22cos. 2sin【名师点睛】 此题主要考查三角恒等变换,考查考生分析问题、解决问题的水平, 4考查的核心 【解析】tan tan[( 4)-]tan( ) tan — 4 41 tan( ) tan —4 41 16_ 1」 6(1)给角求值:关键是正确选用公式, 以便把非特殊角的三角函数转化为特殊角的三角函数.(1) [0,2工函数f (x )是偶函数,求 的值;;(2) [1即 sinxcos cosxsin sinxcos cosxsin ,故 2sinxcos 0 , 所以cos 0 . 又 [0, 2冗),1 3cos 2x 『2 3【名师点睛】此题主要考查三角函数及其恒等变换等根底知识,同时考查运算求解水平25.【2021年高考浙江卷】函数f (x) sin 2 x cos 2 x 2V3sin xcosx(x f(—)的值.3f(x)的最小正周期及单调递增区间.单调递增区间是[—k ,2 6 3(2)求函数y[f(x万『[f(x产值域・【解析】(1)由于 f(x sin(x )是偶函数,所以,对任意实数x 都有sin(x ) sin( x ),(1)由.2sin 一3.32 , cos —2.3 2 1 2“于(万)(2)得f (23 )2.(2)由 cos2x.2sin x 与 sin 2x2sin xcosx 得 f (x)cos2x、、3sin2x]•因此,或上7tx127t4sin 27tx 一12sin 2 xcos 2xcos 2x&os2x 2久in2x2因此,函数的值域是[1,3 .3 y ,1 一 ]•(1)求 (2)求2sin(2 x -). 6所以 ^3cosx 3sin x .于是tan x又x 0,冗即x 0时,f x 取到最大值3;5工时,f x 取到最小值 266所以f(x)的最小正周期是 .由正弦函数的性质得 一 2k2-2斛得一k x — k , k63所以,f(x)的单调递增区间是32x -——2k ,k Z , 6 2Z ,[-k ,— k ], k Z . 6 3【名师点睛】此题主要考查了三角函数的化简,以及函数y Asin x的性质,是高考中的常考知识点,属于根底题,强调根底的重要性;三角函数解做题中,涉及到周期,单调性,单调区间 以及最值等考点时,都属于考查三角函数的性质,首先应把它化为三角函数的根本形式即y Asin x ,然后利用三角函数 y Asin u 的性质求解.26.【2021年高考江苏卷】向量a (cosx, sin x),b (3,扃x [0,4(1)假设 a// b,求x 的值; (2)记f(x) a b ,求f (x)的最大值和最小值以及对应的一 5冗 _(1) x ——;(2) x 0 时, 6x 取到最大值3;5冗x ——时,f x 取到最小值 2 J3 . 6(1)由于 a (cosx,sin x),(3, V 3) , all b,假设 cosx 0, 那么 sin x 0 ,与 sin 2 xcos 2 x 1 矛盾,故 cosx0.(2) f (x)a b (cos x,sin x) (3,、3) 3cos x \ 3 sin x「 兀2,3cos(x -).6由于x0,所以 冗 冗7冗x -[-,-],6 6 6从而cos(x27.【2021年高考浙江卷】角 a 的顶点与原点 O 重合,始边与x 轴的非负半轴重合,它的终边过点45)(1)求sin ( a+兀)的值;5 〜(2)右角3满足sin ( a+优=一,求cos 3的值.134【答案】(1) — ; (2) COS5【解析】(1)由角 的终边过点 所以sin( 访 sin【名师点睛】此题主要考查三角函数的定义、诱导公式、两角差的余弦公式,考查考生分析问题、 解决问题的水平,运算求解水平,考查的数学核心素养是数学运算求解三角函数的求值问题时,需综合应用三角函数的定义、诱导公式及三角恒等变换 (1)首先利用三角函数的定义求得 sin ,然后利用诱导公式,计算 sin (妙兀)的值;结合同角三角函数的根本关系,计算 cos( )的值,要注意该值的,利用两角差的余弦公式,通过分类讨论,求得 cosB 的值(1)求cos2的值;(2)求tan( )的值.【答案】(1)—;(2)-.25 11【解析】(1)由于tan 4 , tan §n 一3cos4— cos 356T 16 瓦或cos —3 4『P( -, 一Win5 5(2)由角 由 sin( 由 ( 34的终边过点P( 一,一)得cos 5 5 、5 3 , 、 12)而得.问)行) 得 cos cos( )cossin()sin ,所以cos史或cos6516 65(2)根据sin (廿3)的值, 正负,然后根据 28.【2021年高考江苏卷】为锐角,tan4一,cos( 3所以sin 由于sin 22cos因此tan(因此,tan( ) tan[2 (tan 2 tan( )2"1 tan 2 tan( )11由于tan4-, 八一,所以tan 2 3 2 tan 1 tan 2 24一,7【名师点睛】本小题主要考查同角三角函数关系、两角和(差)及二倍角的三角函数,考查运算求 解水平.三角函数求值的三种类型:(1)给角求值:关键是正确选用公式,以便把非特殊角的三角函数转化为特殊角的三角函数. (2)给值求值:关键是找出式与待求式之间的联系及函数的差异. 般有如下两种思路:①适当变换式,进而求得待求式的值;②变换待求式,便于将式的值代入,从而到达解题的目的.(3)给值求角:实质是转化为 给值求值〞,先求角的某一函数值, 再求角的范围,进而确定角. _ .............. .... ... 冗29.【2021年局考山东卷理数】设函数 f(x) sin( x —) sin( x 6」),其中0 2 3. 花 f(-) 0. 6 (1)求 (2)将函数y f (x)的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2倍 (纵坐标不变),再将得到的图象 向左平移」个单位,得到函数y g(x)的图象,求g(x)在[-,3」]上的最小值 44 4 3 【答案】(1) 2 ; (2)最小值为 一. 2_ __ 冗冗【斛析】(1)由于 f (x) sin( x —) sin( x —), 62一, o 9 所以cos——,因此,cos2 2cos 2 17 25(2)由于,为锐角,所以(0, ).又由于cos(所以sin(...1 cos 2(2、5 ----- , 5所以f(x) .3 1——sin x cos x cos x 2 23;「 3 ———sin x —cos x2 23(』sin x -cos x)2 2、.3sin( x -). 3,-.一. Tt由题设知f (-) 0,6- Tt Tt . 一所以」」ku, k Z.6 3故6k 2 , k Z ,又0 3 ,所以2.(2)由(1)得f (x) >/3sin 2x —3所以g (x) . 3 sin x ——4 3 ?3 sin x —12所以x122 3, 3〜…,.,、 3所以当x 一一,即x 一时,g(x)取得最小值一.12 3 4 2【名师点睛】此类题目是三角函数问题中的典型题目,可谓相当经典.解答此题时,关键在于能利用三角公式化简函数、进一步讨论函数的性质,此题易错点在于一是图象的变换与解析式的对应,二是无视设定角的范围.难度不大,能较好地考查考生的根本运算求解水平及复杂式子的变形水平(1) 2; (2) f(x)的最小正周期是。

高考数学导数压轴题7大题型总结汇编

高考数学导数压轴题7大题型总结汇编

高考数学导数压轴题7大题型总结
北京八中
高考数学导数压轴题7大题型总结
高考导数压轴题考察的是一种综合能力,其考察内容方法远远高于课本,其涉及基本概念主要是:切线,单调性,非单调,极值,极值点,最值,恒成立等等。

导数解答题是高考数学必考题目,今天就总结导数7大题型,让你在高考数学中多拿一分,平时基础好的同学逆袭140也不是问题
01导数单调性、极值、最值的直接应用
02交点与根的分布
03不等式证明
(一)做差证明不等式
(二)变形构造函数证明不等式
(三)替换构造不等式证明不等式
04不等式恒成立求字母范围(一)恒成立之最值的直接应用
(二)恒成立之分离参数
(三)恒成立之讨论字母范围
05函数与导数性质的综合运用
06导数应用题
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07导数结合三角函数
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导数跟三角函数结合高考总结

导数跟三角函数结合高考总结

一、利用洛必达法则或导数的定义含参数的导数问题的一大常见方法是分离参数,然后转化为不含参数的函数的最值问题的求解.对有些与三角函数进行交汇的导数问题,也是一大处理策略.但有些试题,在分离参数后,得出函数的单调性后,最值不存在,上界或下界却存在,但却难于直接求解处理,此时,洛必达法则可派上用场。

比如例1二、利用函数的有界性有界性是很多函数的一大特性,在导数问题中,含参数的不等式恒成立问题是一大热点,除了分离参数外,分类讨论思想是这类问题的一大利器,但如何进行分类讨论是问题的难点.在与三角函数进行交汇的这类导数问题中,若能有效地利用三角函数的有界性,则能实现快速找到分类讨论的依据,从而实现问题的求解。

比如例2三、利用隔离直线对于较为复杂的函数,如果直接构造一个函数可能很难甚或无法解决.此时,如能通过等价转化,并进行适当的变形,转化为两个函数来处理,问题可能大大简化.我们经常会遇到这种情形:两个函数的图像分别被某条直线隔离,这种现象实际上与不等式恒成立问题有着非常密切的联系.如果我们能够找到这条直线,然后再构造两个差函数,问题往往能迎刃而解。

比如例3四、利用设而不求在高中数学中,“设而不求”是非常重要的一种数学思想,这种思想方法是在解题过程中,由于要使用到某个方程的根,但由于这个根无法求出,或虽可求出但却不直接求出,而是通过设出未知数,并借助一定的手段进行消元或代换的种思想方法.这个设出的未知数起到非常重要的桥梁作用.笔者在教学过程中发现,这种思想方法主要应用在导数与解析几何中。

比如例4五、利用不等式的性质导数问题与不等式相结合是近几年高考的常态,与三角函数交汇的导数不等式问题的有一定的挑战性.因此,如何利用不等式的性质是关键对涉及绝对值的不等式问题,三角不等式是解题的利器.比如例5。

高考数学压轴题之当导数遇到三角

高考数学压轴题之当导数遇到三角

x)
对任意
x

[0,
+∞)
恒成立,求实数
a
的取值范围.
【解析】(I) a = −1时, F(x) = x2 − 2x + ln x − x = x2 − 3x + ln x.求导,得
F′(x) = 2x − 3 + 1 = 2x2 − 3x + 1 = (2x − 1)(x − 1) .
x
x
x
当 x ∈(0, 1) 时, F′(x) > 0 , F(x) 单调递增; 2
(I)求曲线
y
=
f
(x)
在点
π (
,
f
π ( ))
处的切线方程;
22
(II)若不等式 f (x) ≥ axcos x 在区间[0, π]上恒成立,求实数 a 的取值范围. 2 (2019 年北京市东城区第二次模拟理科试题)
【解析】(Ⅰ)因为
f
(x)
=
x
+
sin
x
,所以
f
′(x)
=
1+
cos
x
,f
′( π)
a

1 + 2 cos x (2 + cos x)2
t = 2 + cos x ∈[1, 3]
,由 ,从而 1+ 2cos x
(2 + cos x)2
=
2t − 3 t2
=
−3 t2
+
2 t
=
−3(1 − 1)2 t3
+1 3
1 ∈[1 ,1] t3
1 + 2 cos x (2 + cos x)2

高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版

高考数学导数与三角函数压轴题综合归纳总结教师版

导数与三角函数压轴题归纳总结近几年的高考数学试题中频频出现含导数与三角函数零点问题,容主要包括函数零点个数的确定、根据函数零点个数求参数围、隐零点问题及零点存在性赋值理论.其形式逐渐多样化、综合化.一、零点存在定理例1.【2019全国Ⅰ理20明:(1(22个零点.【解析】(1,,,,大值点,.(2(i)由(1)知,时调递减,.(ii,由(1)知,,所以存且时,单调递减..(iii)当时,,所以在单调递减.而.(iv点.综上2个零点.【变式训练1】(1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)的零点个数,并加以证明【解析】(1),当a=0时,f(x)=−当a<0(x)<0,从而f(x)在单调递减,(a∈R)在上图象是连续不断的,故函数在上的最大值为f(0),不合题意;当a>0f(x)在单调递增,上图象是连续不断的,故函数在上上的最大值为−a=1,综上所述,(2)函数f(x)在(0,π)有且仅有两个零点。

证明如下:由(I)知f(0)=−−32>0,又函数在上图象是连续不断的,所以函数f(x)在至少存在一个零点,又由(I)知f(x)在单调递增,故函数f(x)在仅有一个零点。

当,令g(x)=f′(x)=sinx+xcosx,由−π<0,且g(x)在故存在g(m)=0.由g′(x)=2cosx−xsinx,知,有g′(x)<0,从而g(x)在上单调递减。

当即f′(x)>0,从而f(x)在单调递增故当时,f(x)>f(π2)=π−32>0,从而(x)在无零点;当x∈(m,π)时,有g(x)<g(m)=0,即f′(x)<0,从而f(x)在单调递减。

又f(m)>0,f(π)<0且f(x)在[m,π]上的图象是连续不断的,从而f(x)在[m,π]有且仅有一个零点。

综上所述,函数f(x)在(0,π)有且仅有两个零点。

【2020·枣庄期末】【变式训练2】的导函数.(1)求证;(2)求证.【解析】(1)(2) ①由(1);;零点.,【变式训练3】(2020年3月市高三质检文)(1(2解析(1)略【变式训练4】(2020年3月市高三质检理)(1)证明函数x cos x x sin e y x 22--=在区间⎪⎭⎫ ⎝⎛--2ππ,上单调递增;(2)证明函数()x sin xe xf x2-=在()0,π-上有且仅有一个极大值点,且()200<<x f【变式训练5】(2020年省九校高三第二次联考理科数学)【变式训练6】(2020年省八校高三第三次质检理科数学)解析:二、零点存在性赋值理论例、(2020年省一中模拟)已知函数().x cos x e x f x --=2(1)当()0,x ∞-∈,求证:()0>x f ;(2)若函数()()()1++=x ln x f x g ,求证:函数()x g 存在最小值.【变式训练1】已知函数().ax x cos x f 12-+=(1)当21=a 时,证明:()0≥x f ; (2)若()x f 在R 上有且只有一个零点,求a 的取值围.。

高考数学函数压轴题方法归纳总结

高考数学函数压轴题方法归纳总结

高考数学函数压轴题方法归纳总结一、利用导数证明不等式1.已知()()21xf x ax e x =-+.(1)当1a =时,讨论函数()f x 的零点个数,并说明理由;(2)若0x =是()f x 的极值点,证明()()2ln 11f x ax x x ≥-+++.【思路引导】(1)由题意1a =时,得()()21xf x x e x =-+,利用导数得到函数的单调性,进而可判定函数的零点个数;(2)求得函数的导数()()12xf x eax a x -'=++,由0x =是()f x 的极值点,得1a =,得到函数的解析式,令1x t -=,转化为证明1ln 2t te t t +≥++,设()()ln 20xh x ex e x x x =⋅--->, 根据导数得到()h x 的单调性和最小值,证得()0h x ≥,即可作出证明. 2.已知函数()()22xf x e ax x a R =--∈.(1)当0a =时,求()f x 的最小值; (2)当12e a <-时,证明:不等式()12ef x >-在()0,+∞上恒成立. 【思路引导】(1)()2xf x e x =-, ()2xf x e '=-,由单调区间及极值可求得最小值。

(2) 由导函数()22xf x e ax =--',及12e a <-, ()12222102e f e a e ⎛⎫=-->---= ⎪⎝⎭, ()010f '=-<,由根的存在性定理可知存在()00,1x ∈使得()00f x '=,只需证()f x 最小值()()0020000022x x f x e ax x e x ax =--=-+>12e -,由隐零点00220x e ax --=回代,即证()12t t g t e t ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭12e >-。

3.已知函数()ln f x x =,()()1g x a x =-(1)当2a =时,求函数()()()h x f x g x =-的单调递减区间;(2)若1x >时,关于x 的不等式()()f x g x <恒成立,求实数a 的取值范围; (3)若数列{}n a 满足11n n a a +=+, 33a =,记{}n a 的前n 项和为n S ,求证:()ln 1234...n n S ⨯⨯⨯⨯⨯<.【思路引导】(Ⅰ)求出()h x ',在定义域内,分别令()'0h x >求得x 的范围,可得函数()h x 增区间, ()'0h x <求得x 的范围,可得函数()h x 的减区间;(Ⅱ)当0a ≤时,因为1x >,所以()1ln 0a x x -->显然不成立,先证明因此1a ≥时, ()()f x g x <在()1,+∞上恒成立,再证明当01a <<时不满足题意,从而可得结果;(III )先求出等差数列的前n 项和为()12n n n S +=,结合(II )可得ln22,ln33,ln44,,ln n n <<<⋅⋅⋅<,各式相加即可得结论.4.已知函数()sin xf x e x ax =-.(1)若1a =,求曲线()y f x =在()()0,0f 处的切线方程; (2)若()f x 在0,4π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,求实数a 的取值范围; (3)当1a ≤时,求证:对于任意的x ∈ 30,4π⎡⎤⎢⎥⎣⎦,均有()0f x ≥. 【思路引导】(1)求出()1x xf x e sinx e cosx '=+-,由()0f 的值可得切点坐标,由()'0f 的值,可得切线斜率,利用点斜式可得曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程;(2)函数()f x 在[0,4π]上单调递增⇔ ()f x '在[0,4π]上恒有()0f x '≥.即sin x (4x π+)a ≥恒成立,令()sinxg x =(4x π+),只需求出()g x 的最小值即可得结果;(3)先证明当x ∈ [0,2π]时, ()()0f x g x a '=-≥,()f x 递增,有()()()min 00f x f x f ≥==成立,再讨论两种情况若0a ≤,不等式恒成立,只需分两种情况证明a ∈(0,1]时也恒成立即可. 5.已知函数()2ln f x a x =+且()f x a x ≤.(1)求实数a 的值; (2)令()()xf x g x x a=-在(),a +∞上的最小值为m ,求证: ()67f m <<.【思路引导】由题意知: 2ln a x a x +≤恒成立等价于2ln 0a at t -+≤在0t >时恒成立, 令()2ln h t a at t =-+,由于()10h =,故2ln 0a at t -+≤ ()()1h t h ⇔≤, 可证: ()h t 在()0,1上单调递增;在()1,+∞上单调递减.故2a =合题意.6.已知函数()1ln xf x x ax-=+(其中0a >, e 2.7≈). (1)当1a =时,求函数()f x 在()()1,1f 点处的切线方程; (2)若函数()f x 在区间[)2,+∞上为增函数,求实数a 的取值范围; (3)求证:对于任意大于1的正整数n ,都有111ln 23n n>+++. 【思路引导】(1)()21x f x x='-, ()10f '=, ()10f =,可求得切线方程。

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导数与三角函数压轴题归纳总结近几年的高考数学试题中频频出现含导数与三角函数零点问题,容主要包括函数零点个数的确定、根据函数零点个数求参数围、隐零点问题及零点存在性赋值理论.其形式逐渐多样化、综合化.一、零点存在定理例1.【2019全国Ⅰ理20】函数()sin ln(1)f x x 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.【解析】(1)设()()g x f x '=,则()()()211cos ,sin 11g x x g x x x x '=-=-+++. 当1,2x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()g'x 单调递减,而()00,02g g π⎛⎫''>< ⎪⎝⎭,可得()g'x 在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭有唯一零点,设为α.则当()1,x α∈-时,()0g x '>;当,2x πα⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g'x <.所以()g x 在()1,α-单调递增,在,2πα⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,故()g x 在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭存在唯一极大值点,即()f x '在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭存在唯一极大值点.(2)()f x 的定义域为(1,)-+∞.(i )由(1)知, ()f x '在()1,0-单调递增,而()00f '=,所以当(1,0)x ∈-时,()0f 'x <,故()f x 在(1,0)-单调递减,又(0)=0f ,从而0x =是()f x 在(1,0]-的唯一零点.(ii )当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,由(1)知,()f 'x 在(0,)α单调递增,在,2απ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,而(0)=0f ',02f π⎛⎫'< ⎪⎝⎭,所以存在,2πβα⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0f 'β=,且当(0,)x β∈时,()0f 'x >;当,2x πβ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f 'x <.故()f x 在(0,)β单调递增,在,2πβ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减.又(0)=0f ,1ln 1022f ππ⎛⎫⎛⎫=-+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以当0,2x ⎛π⎤∈ ⎥⎝⎦时,()0f x >.从而()f x 在0,2π⎛⎤⎥⎝⎦没有零点.(iii )当,2x ππ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()0f x '<,所以()f x 在,2ππ⎛⎤⎥⎝⎦单调递减.而()0,02f f ππ⎛⎫>< ⎪⎝⎭ ,所以()f x 在,2ππ⎛⎤⎥⎝⎦有唯一零点. (iv )当(,)x ∈π+∞时,()l n 11x +>,所以()f x <0,从而()f x 在(,)π+∞没有零点.综上, ()f x 有且仅有2个零点.【变式训练1】【2020·天津南开中学月考】已知函数3()sin (),2f x ax x a R =-∈且在,0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为32π-,(1)求函数f (x )的解析式;(2)判断函数f (x )在(0,π)的零点个数,并加以证明 【解析】(1)由已知得()(sin cos )f x a x x x =+对于任意的x?(0, 2π), 有sin cos 0x x x +>,当a=0时,f(x)=- 32,不合题意; 当a<0时,x?(0,2π),f'(x)<0,从而f(x)在(0, 2π)单调递减, 又函数3()sin 2f x ax x =- (a?R)在[0, 2π]上图象是连续不断的,故函数在[0, 2π]上的最大值为f(0),不合题意;当a>0时,x?(0, 2π),f'(x)>0,从而f(x)在(0, 2π)单调递增,又函数3()sin 2f x ax x =-(a?R)在[0, 2π]上图象是连续不断的,故函数在[0, 2π]上上的最大值为f(2π)=2πa-32=32π-,解得a=1,综上所述,得3()sin (),2f x x x a R =-∈;(2)函数f(x)在(0,π)有且仅有两个零点。

证明如下:由(I)知,3()sin 2f x ax x =-从而有f(0)=- 32<0,f(2π)=π?32>0,又函数在[0, 2π]上图象是连续不断的,所以函数f(x)在(0, 2π)至少存在一个零点,又由(I)知f(x)在(0, 2π)单调递增,故函数f(x)在(0, 2π)仅有一个零点。

当x?[2π,π]时,令g(x)=f'(x)=sinx+xcosx ,由g(2π)=1>0,g(π)=?π<0,且g(x)在[2π,π]上的图象是连续不断的,故存在m?2π,π),使得g(m)=0.由g'(x)=2cosx-xsinx,知x?(2π,π)时,有g'(x)<0,从而g(x)在[2π,π]上单调递减。

当x?2π,m),g(x)>g(m)=0,即f'(x)>0,从而f(x)在(2π,m)单调递增故当x?(2π,m)时,f(x)>f(π2)=π?32>0,从而(x)在(2π,m)无零点;当x?(m,π)时,有g(x)<g(m)=0,即f'(x)<0,从而f(x)在(2π,m)单调递减。

又f(m)>0,f(π)<0且f(x)在[m,π]上的图象是连续不断的,从而f(x)在[m,π]有且仅有一个零点。

综上所述,函数f(x)在(0,π)有且仅有两个零点。

【变式训练2】【2020·枣庄期末】已知函数()ln 2sin f x x x x =-+,()f x '为()f x 的导函数.(1)求证:()f x '在()0π,上存在唯一零点; (2)求证:()f x 有且仅有两个不同的零点. 【解析】(1)设()()112cos g x f x x x'==-+,当()0,x π∈时,()212sin 0g x x x '=--<,所以()g x 在()0,π上单调递减, 又因为31103g ππ⎛⎫=-+> ⎪⎝⎭,2102g ππ⎛⎫=-< ⎪⎝⎭所以()g x 在,32ππ⎛⎫⎪⎝⎭上有唯一的零点α,所以命题得证.(2) ①由(1)知:当()0,x α∈时,()0f x '>,()f x 在()0,α上单调递增; 当(),x απ∈时,()0f x '<,()f x 在(),απ上单调递减;所以()f x 在()0,π上存在唯一的极大值点32ππαα⎛⎫<< ⎪⎝⎭所以()ln 2202222f f ππππα⎛⎫>=-+>-> ⎪⎝⎭又因为2222111122sin 220f e e e e ⎛⎫=--+<--+< ⎪⎝⎭,所以()f x 在()0,α上恰有一个零点.又因为()ln 20f ππππ=-<-<,所以()f x 在(),απ上也恰有一个零点. ②当[),2x ππ∈时,sin 0x ≤,()ln f x x x ≤- ,设()ln h x x x =-,()110h x x'=-< 所以()h x 在[),2ππ上单调递减,所以()()0h x h π≤< 所以当[),2x ππ∈时,()()()0f x h x h π≤≤<恒成立 所以()f x 在[),2ππ上没有零点. ③当[)2,x π∈+∞时,()ln 2f x x x ≤-+ 设()ln 2x x x ϕ=-+,()110x xϕ'=-< 所以()x ϕ在[)2,π+∞上单调递减,所以()()20x ϕϕπ≤< 所以当[)2,x π∈+∞时,()()()20f x x ϕϕπ≤≤<恒成立 所以()f x 在[)2,π+∞上没有零点. 综上,()f x 有且仅有两个零点.【变式训练3】(2020年3月市高三质检文)(1)研究函数()()π,在0xxsin x f =上的单调性; (2)求函数()x cos x x g π+=2的最小值 解析(1)略【变式训练4】(2020年3月市高三质检理)(1)证明函数x cos x x sin e y x 22--=在区间⎪⎭⎫ ⎝⎛--2ππ,上单调递增;(2)证明函数()x sin xe xf x2-=在()0,π-上有且仅有一个极大值点,且()200<<x f【变式训练5】(2020年省九校高三第二次联考理科数学)【变式训练6】(2020年省八校高三第三次质检理科数学)解析:二、零点存在性赋值理论例、(2020年省一中模拟)已知函数().x cos x e x f x --=2(1)当()0,x ∞-∈,求证:()0>x f ;(2)若函数()()()1++=x ln x f x g ,求证:函数()x g 存在最小值.【变式训练1】已知函数().ax x cos x f 12-+= (1)当21=a 时,证明:()0≥x f ; (2)若()x f 在R 上有且只有一个零点,求a 的取值围.。

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