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2020高考数学《导数压轴题》

2020高考数学《导数压轴题》

2020高考数学《导数压轴题》1.已知函数 $f(x)=e^x(1+aln x)$,设 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

1) 设 $g(x)=e^xf(x)+x^2-x$ 在区间 $[1,2]$ 上单调递增,求 $a$ 的取值范围;2) 若 $a>2$ 时,函数 $f(x)$ 的零点为 $x$,函数$f'(x)$ 的极小值点为 $x_1$,求证:$x>x_1$。

2.设函数 $f(x)=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$,$x\in R$。

1) 求证:当 $x\ge 1$ 时,$f(x)\ge 2$ 恒成立;2) 讨论关于 $x$ 的方程 $f(x)=k$ 的根的个数。

3.已知函数 $f(x)=-x^2+ax+a-e^{-x}+1$,$a\in R$。

1) 当 $a=1$ 时,判断 $g(x)=e^xf(x)$ 的单调性;2) 若函数 $f(x)$ 无零点,求 $a$ 的取值范围。

4.已知函数 $f(x)=\frac{ax+b}{x-1}$,$x\in R$。

1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;2) 若存在 $f(f(x))=x$,求整数 $a$ 的最小值。

5.已知函数 $f(x)=e^{-ln x+ax}$,$a\in R$。

1) 当 $a=-e+1$ 时,求函数 $f(x)$ 的单调区间;2) 当 $a\ge -1$ 时,求证:$f(x)>0$。

6.已知函数 $f(x)=e^x-x^2-ax-1$。

1) 若函数 $f(x)$ 在定义域内单调递增,求实数 $a$ 的范围;2) 设函数 $g(x)=xf(x)-e^x+x^3+x$,若 $g(x)$ 至多有一个极值点,求 $a$ 的取值集合。

7.已知函数 $f(x)=x-1-ln x-a(x-1)^2$,$a\in R$。

1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;2) 若对 $\forall x\in (0,+\infty)$,$f(x)\ge 0$,求实数$a$ 的取值范围。

吉林省2020高考压轴题---函数与导数核心考点(精编完美版)

吉林省2020高考压轴题---函数与导数核心考点(精编完美版)

导数与函数核心考点目录题型一切线型1.求在某处的切线方程2.求过某点的切线方程3.已知切线方程求参数题型二单调型1.主导函数需“二次求导”型2.主导函数为“一次函数”型3.主导函数为“二次函数”型4.已知函数单调性,求参数范围题型三极值最值型1.求函数的极值2.求函数的最值3.已知极值求参数4.已知最值求参数题型四零点型1.零点(交点,根)的个数问题2.零点存在性定理的应用3.极值点偏移问题题型五恒成立与存在性问题1.单变量型恒成立问题2.单变量型存在性问题3.双变量型的恒成立与存在性问题4.等式型恒成立与存在性问题题型六与不等式有关的证明问题1.单变量型不等式证明2.含有e x与lnx的不等式证明技巧3.多元函数不等式的证明4.数列型不等式证明的构造方法题型一 切线型1.求在某处的切线方程例1.【2015重庆理20】求函数f (x )=3x ²e x 在点(1,f (1))处的切线方程. 解:由f (x )=3x ²e x ,得f ′(x )=6x -3x ²e x ,切点为(1,3e ) ,斜率为f ′(1)=3e由f (1)=3e ,得切点坐标为(1,3e ),由f ′(1)=3e ,得切线斜率为3e ;∴切线方程为y -3e =3e (x -1),即3x -ey =0.例2.求f (x )=e x (1x +2)在点(1,f (1))处的切线方程.解:由f (x )=e x (1x +2),得f ′(x )=e x (-1x ²+1x +2)由f (1)=3e ,得切点坐标为(1,3e ),由f ′(1)=2e ,得切线斜率为2e ;∴切线方程为y -3e =2e (x -1),即2ex -y +e =0. 例3.求f (x )=ln 1-x1+x 在点(0,f (0))处的切线方程.解:由f (x )=ln1-x 1+x =ln (1-x )-ln (1+x ),得f ′(x )=-11-x -11+x由f (0)=0,得切点坐标为(0,0),由f ′(0)=-2,得切线斜率为-2; ∴切线方程为y =-2x ,即2x +y =0.例4.【2015全国新课标理20⑴】在直角坐标系xoy 中,曲线C :y =x ²4与直线l :y =kx +a (a >0)交于M ,N 两点,当k =0时,分别求C 在点M 与N 处的切线方程.解:由题意得:a =x ²4,则x =±2a ,即M (-2a ,a ),N (2a ,a ),由f (x )=x ²4,得f ′(x )=x2,当切点为M (-2a ,a )时,切线斜率为f ′(-2a )=-a , 此时切线方程为:ax +y +a =0;当切点为N (2a ,a )时,切线斜率为f ′(2a )=a , 此时切线方程为:ax -y -a =0;解题模板一 求在某处的切线方程⑴写出f (x ); ⑵求出f ′(x );⑶写出切点(x 0,f (x 0)); ⑷切线斜率k =f ′(x 0);⑸切线方程为y -f (x 0)=f ′(x 0)(x -x 0). 2.求过某点的切线方程Step 1 设切点为(x 0,f (x 0)),则切线斜率f ′(x 0),切线方程为: y -f (x 0)=f ′(x 0)(x -x 0)Step 2 因为切线过点(a ,b ),所以b -f (x 0)=f ′(x 0)(a -x 0),解得x 0=x 1或x 0=x 2 Step 2 当x 0=x 1时,切线方程为y -f (x 1)=f ′(x 0)(x -x 1) 当x 0=x 2时,切线方程为y -f (x 2)=f ′(x 0)(x -x 2)例1.求f (x )=13x 3+43过点P (2,4)的切线方程.解:设切点为(x 0,13x 03+43),则切线斜率f ′(x 0)=x 0²,所以切线方程为:y -13x 03+43=x 0² (x -x 0),由切线经过点P (2,4),可得4-13x 03+43=x 0² (2-x 0),整理得:x 03-3x 0²+4=0,解得x 0=-1或x 0=2当x 0=-1时,切线方程为:x -y +2=0; 当x 0=2时,切线方程为:4x -y -4=0. 例2.求f (x )=x 3-4x ²+5x -4过点 (2,-2)的切线方程. 解:设切点为(x 0,x 03-4x 0²+5x 0-4),则切线斜率f ′(x 0)=3x 0²-8x 0+5,所以切线方程为:y -(x 03-4x 0²+5x 0-4)=(3x 0²-8x 0+5) (x -x 0), 由切线经过点P (2,4),可得4-(x 03-4x 0²+5x 0-4)=(3x 0²-8x 0+5) (2-x 0), 解得x 0=1或x 0=2当x 0=1时,切线方程为:2x +y -2=0; 当x 0=2时,切线方程为:x -y -4=0.例3.过A (1,m )(m ≠2)可作f (x )=x 3-3x 的三条切线,求m 的取值范围. 解:设切点为(x 0,x 03-3x 0),则切线斜率f ′(x 0)=3x 0²-3,切线方程为y -(x 03-3x 0)=(3x 0²-3)(x -x 0)∵切线经过点P (1,m ),点P 不在曲线上 点P 在曲线上 点P 在曲线上∴m-(x03-4x0²+5x0-4)=(3x0²-8x0+5) (1-x0),即:-2x03+3x0²-3-m=0,即m=-2x03+3x0²-3∵过点A(1,m)(m≠2)可作f(x)=x3-3x的三条切线,∴方程m=-2x03+3x0²-3,有三个不同的实数根.∴曲线H(x0)=-2x03+3x0²-3与直线y=m有三个不同交点,H′(x0)=-6x0²+6x0=-6x0(x0-1)令H′(x0)>0,则0<x0<1;令H′(x0)<0,则x0<0或x0>1∴H(x0)在(-∞,0)递减,在(0,1)递增,在(1,+∞)递减,∴H(x0)的极小值=H(0)=-3,H(x0)的极大值=H(1)=-2,由题意得-3<x<-2.例4.由点(-e,e-2)可向曲线f(x)=lnx-x-1作几条切线,并说明理由.解:设切点为(x0,lnx0-x0-1),则切线斜率f′(x0)=1x0-1,切线方程为y-(lnx0-x0-1)=(1x0-1)(x-x0),∵切线经过点(-e,e-2),∴e-2-(lnx0-x0-1)=(1x0-1)(-e-x0),即lnx0=e x0∵y=lnx与y=ex只有一个交点∴方程lnx0=ex0有唯一的实数根∴由点(-e,e-2)可向曲线f(x)=lnx-x-1作一条切线.解题模板二求过某点的切线方程⑴设切点为(x0,f(x0)),则切线斜率f′(x0),切线方程为:y-f(x0)=f′(x0)(x-x0)⑵因为切线过点(a,b),所以b-f(x0)=f′(x0)(a-x0),解得x0=x1或x0=x2⑶当x0=x1时,切线方程为y-f(x1)=f′(x0)(x-x1)当x0=x2时,切线方程为y-f(x2)=f′(x0)(x-x2)3.已知切线方程求参数解题模板三已知切线方程求参数已知直线Ax+By+C=0与曲线y=f(x)相切⑴设切点横坐标为x0,则⎩⎪⎨⎪⎧切点纵坐标=切点纵坐标切线斜率=切线斜率即⎩⎪⎨⎪⎧f (x 0)=-Ax 0+CBf ′(x 0)=-A B⑵解方程组得x 0及参数的值.例1.函数f (x )=alnx x +1+bx 在(1,f (1))处的切线方程为x +2y -3=0,求a ,b 的值.解:∵f (x )=alnx x +1+bx ,∴f ′(x )=a (x +1)x -alnx (x +1)²-b x ²由题意知:⎩⎪⎨⎪⎧f (1)=1f ′(1)=-12,即⎩⎪⎨⎪⎧b =1a 2-b =-12 ∴a =b =1例2.f (x )=ae x lnx +bex -1 x 在(1,f (1))处的切线方程为y =e (x -1)+2,求a ,b 的值.解:∵f (x )=ae x lnx +be x -1 x ,∴f ′(x )=ae x (1x +lnx )+be x -1(-1x ²+1x )由题意知:⎩⎪⎨⎪⎧f (1)=2f ′(1)=-e ,即⎩⎪⎨⎪⎧b =2ae =e∴a =1,b =2例3.若直线y =kx +b 是y =lnx +2的切线,也是y =ln (x +1)的切线,求b .解:设y =kx +b 与y =lnx +2相切的切点横坐标为x 1,y =kx +b 与y =ln (x +1)相切的切点横坐标为x 2,⎩⎪⎨⎪⎧lnx 1+2=kx 1+b ①1x 1=k ②ln (x 2+1)=kx 2+b ③1x 2+1=k ④,由②③得:x 1=x 2+1,由①-③得:lnx 1-ln (x 2+1)+2=k (x 1-x 2),将上式代入得:k =2∴x 1=12,代入①得:-ln 2+2=1+b∴b =1-ln 2.例4.若f (x )=x 与g (x )=a lnx 相交,且在交点处有共同的切线,求a 和该切线方程.解:设切点横坐标为x 0,则⎩⎪⎨⎪⎧x 0=alnx 0 ①12x 0=a x 0②,由②得x 0=2a ,代入①得:x0=e²,∴a=e2∵切点为(e²,e),切线斜率为12e,∴切线方程为x-2ey+e²=0.例5.已知函数f(x)=x3+ax+14,当a为何值时,x轴为曲线方程y=f(x)的切线.例6.已知函数f(x)=x²+ax+b和g(x)=e x(cx+d)都过点P(0,2)且在P处有相同切线y=4x+2,求a,b,c,d的值.题型二 单调型1.主导函数需“二次求导”型 I 不含参求单调区间例1.求函数f (x )=x (e x -1)-12x ²的单调区间.解:f (x )的定义域为Rf ′(x )=e x (1+x )-1-x =(x +1)(e x +1)令f ′(x )>0,得x <-1或x >0;令f ′(x )<0,得-1<x <0 f (x )的增区间为(-∞,-1)和(0,+∞),减区间为(-1,0)。

2020高考数学《导数压轴题》

2020高考数学《导数压轴题》

导数压轴一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,导数压轴参考答案与试题解析一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.【解答】(1)解:依题意,g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x=1+alnx+x2﹣x,x>0.故,x>0.∵g(x)在[1,2]上单调递增,∴g'(x)≥0在[1,2]上恒成立,故,即a≥x(1﹣2x)在[1,2]上恒成立,根据二次函数的知识,可知:x(1﹣2x)在[1,2]上的最大值为﹣1.∴a的取值范围为[﹣1,+∞).(2)证明:由题意,f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.设h(x)=f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.则h′(x)=e x(1+alnx+﹣).再设H(x)=1+alnx+﹣,则H′(x)=﹣+=.∵当x>0时,y=x2﹣2x+2=(x﹣1)2+1>0恒成立,∴当x>0时,H′(x)>0恒成立.∴H(x)在(0,+∞)上单调递增.又∵当a>2时,H(1)=1+a>0,H()=1﹣aln2<0,∴根据H(x)的单调性及零点定理,可知:存在一点x2∈(,1),使得H(x2)=0.∴f′(x)在(0,x2)上单调递减,在(x2,+∞)上单调递增,在x=x2处取得极小值.∴x2=x1.即且H(x1)=0,即1+alnx1+﹣=0,即…①又∵f(x)的零点为x0,故f(x0)=0,即,即alnx0=﹣1…②由①②,得,则,又,故,即lnx0﹣lnx1>0,∴x0>x1.故得证.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.【解答】解:(1)证明:的定义域为(0,+∞).∵,∴f(x)在[1,+∞)上是单调递增函数,∴f(x)≥f(1)=0对于x∈[1,+∞)恒成立.故当x≥1时,f(x)≥0恒成立得证.(2)化简方程得2lnx=x3﹣2ex2+tx.注意到x>0,则方程可变为.令,则.当x∈(0,e)时,L′(x)>0,∴L(x)在(0,e)上为增函数;当x∈(e,+∞)时,L′(x)<0,∴L(x)在(e,+∞)上为减函数.当x=e时,.函数在同一坐标系内的大致图象如图所示:由图象可知,①当时,即时,方程无实根;②当时,即时,方程有一个实根;③当时,即时,方程有两个实根.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.【解答】解:(1)当a=1时,g(x)=e x f(x)=e x(﹣x2+x+1﹣e﹣x+1)=(﹣x2+x+1)e x﹣e,g′(x)=(﹣2x+1)e x+(﹣x2+x+1)e x=﹣e x(x﹣1)(x+2),∴当x∈(﹣∞,﹣2)∪(1,+∞)时,g′(x)<0,故g(x)在(﹣∞,﹣2),(1,+∞)单调递减;当x∈(﹣2,1)时,g′(x)>0,故g(x)在(﹣2,1)单调递增;(2)函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1,∴f′(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,设h(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,∴h′(x)=﹣2﹣e﹣x+1<0恒成立,∴h(x)在(﹣∞,+∞)上单调递减,∴存在x0∈R,使得h(x0)=0,∴当x∈(﹣∞,x0)时,h(x)=f′(x)>0,函数f(x)单调递增,∴当x∈(x0,+∞)时,h(x)=f′(x)<0,函数f(x)单调递减,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣,∵函数f(x)无零点,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣<0在R上恒成立,又∵h(x0)=﹣2x0+a+=0,即=2x0﹣a.∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+(a﹣2)x0+2a<0在R上恒成立,∴△=(a﹣2)2﹣4•2a=a2﹣12a+4<0,解得6﹣4<a<6+4.∴a的取值范围为(6﹣4,6+4).4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.【解答】解:(1)由题意可知,x>0,,方程﹣x2+x﹣a=0对应的△=1﹣4a,当△=1﹣4a≤0,即时,当x∈(0,+∞)时,f'(x)≤0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(2分)当时,方程﹣x2+x﹣a=0的两根为,且,此时,f(x)在上f'(x)>0,函数f(x)单调递增,在上f'(x)<0,函数f(x)单调递减;…(4分)当a≤0时,,,此时当,f(x)单调递增,当时,f'(x)<0,f(x)单调递减;…(6分)综上:当a≤0时,,f(x)单调递增,当时,f(x)单调递减;当时,f(x)在上单调递增,在上单调递减;当时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(7分)(2)原式等价于(x﹣1)a>xlnx+2x﹣1,即存在x>1,使成立.设,x>1,则,…(9分)设h(x)=x﹣lnx﹣2,则,∴h(x)在(1,+∞)上单调递增.又h(3)=3﹣ln3﹣2=1﹣ln3<0,h(4)=4﹣ln4﹣2=2﹣2ln2>0,根据零点存在性定理,可知h(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设该零点为x0,则x0∈(3,4),且h(x0)=x0﹣lnx0﹣2=0,即x0﹣2=lnx0,∴…(11分)由题意可知a>x0+1,又x0∈(3,4),a∈Z,∴a的最小值为5.…(12分)5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.【解答】(Ⅰ)解:f(x)=e x﹣lnx+(﹣e+1)x;令,得x=1;当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;(Ⅱ)证明:当a=﹣1时,f(x)=e x﹣lnx﹣x(x>0);令,则;∴h(x)在(0,+∞)上单调递增;又,h(1)=e﹣2>0;∴∃,使得,即;∴函数f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增;∴函数f(x)的最小值为;又函数是单调减函数;∴f(x0)>1+1﹣ln1﹣1=1>0,即e x﹣lnx﹣x>0恒成立;又e x>x>lnx;∴e x﹣lnx>0;又a≥﹣1,x>0;∴ax≥﹣x;∴f(x)=e x﹣lnx+ax≥e x﹣lnx﹣x>0,得证.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.【解答】解:(1)由条件得,f'(x)=e x﹣2x﹣a≥0,得a≤e x﹣2x,令h(x)=e x﹣2x,h'(x)=e x﹣2=0.得x=ln2,当x<ln2时,h'(x)<0,当x>ln2时,h'(x)>0.故当x=ln2时,h(x)min=h(ln2)=2﹣2ln2.∴a≤2﹣2ln2.(2)g(x)=xe x﹣ax2﹣e x,g'(x)=x(e x﹣2a).当a≤0时,由x>0,g'(x)>0且x<0,g'(x)<0,故0是g(x)唯一的极小值点;令g'(x)=0得x1=0,x2=ln(2a).当a=时,x1=x2,g'(x)≥0恒成立,g(x)无极值点.故a∈.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.【解答】解:(1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),由函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R)得f'(x)=1﹣﹣2a(x﹣1)=;①当a≤0时,令f'(x)>0,可得x>1,令f'(x)<0,可得0<x<1;故函数f(x)的增区间为(1,+∞),减区间为(0,1).②当0<a<时,,令f'(x)>0,可得,令f'(x)<0,可得0<x <1或x>,故f(x)的增区间为(1,),减区间为(0,1),();③当a=时,f'(x)=≤0,故函数f(x)的减区间为(0,+∞);④当a>时,0<<1,令f'(x)>0,可得;令f'(x)<0,可得或x>1.故f(x)的增区间为(),减区间为(0,),(1,+∞).综上所述:当a≤0时,f(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数;当0<a<时,f(x)在(0,1),()上为减函数,在(1,)上为增函数;当a=时,f(x)在(0,+∞)上为减函数;当a>时,f(x)在(0,),(1,+∞)上为减函数.在(,1)上为增函数.(2)由(1)可知:①当a≤0时,f(x)min=f(1)=0,此时,f(x)≥0;②当0<a<时,f(1)=0,当x∈(,+∞)时,lnx>0,ax>a+1,可得f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2<x﹣1﹣a(x﹣1)2=(x﹣1)(a+1﹣ax)<0,不合题意;③当a=时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(1,+∞)时,f(x)<0,不合题意;④当a>时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(,1)时,f(x)<0,不合题意.综上可知:所求实数a的取值范围为:(﹣∞,0].8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:f′(x)=e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x;由f′(x)=x,得e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x=x,即e2x﹣ae x﹣a2x=0;∵0是函数f(x)得好点;∴1﹣a=0,∴a=1;(Ⅱ)解:令g(x)=e2x﹣ae x﹣a2x,问题转化为讨论函数g(x)的零点问题;∵当x→﹣∞时,g(x)→+∞,若函数f(x)不存在好点,等价于g(x)没有零点,即g(x)的最小值大于零;g′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a);①若a=0,则g(x)=e2x>0,g(x)无零点,f(x)无好点;②若a>0,则由g′(x)=0得x=lna;易知;当且仅当﹣a2lna>0,即0<a<1时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;③若a<0,则由g′(x)=0得;故;当且仅当,即时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;综上,a的取值范围是.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.【解答】解(1)由题意x>0,f′(x)==①若a≥0,对x>0,f′(x)>0恒成立,f(x)在(0,+∞)单调递增;②若a<0,则﹣>0,当0<x<﹣时,f′(x)>0,x>时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,﹣)单调递增,在(﹣,+∞)单调递减,(2)由(1)知,若函数f(x)恰好有两个零点,则a<0,且f(x)在x=处有极大值,也是最大值;f(x)max=f()>0,∵f()=ln(﹣)+a(﹣)2+(a+2)(﹣)+2=ln(﹣)+(﹣)+1,又∵a为整数且a<0,∴当a=﹣1时,且f(x)max=f()=0+2=2>0,当a=﹣2时,且f(x)max=f()=>0,当a=﹣3时,且f(x)max=f()=ln+1>0,当a=﹣4时,且f(x)max=f()=<0,故a的值为:﹣1,﹣2,﹣3.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.【解答】解:(1)∵函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.∴f′(x)=lnx+1﹣2ax,∵函数f(x)存在单调增区间∴只需f'(x)=1+lnx﹣2ax>0有解;即有解.令g(x)=,g′(x)=,当x∈(0,1)时g′(x)>0当x∈(1,+∞)时g′(x)<0当x=1时g(x)有最大值,g(1)=1.故2a<g(1)=1∴a时,函数f(x)存在增区间.证明:(2)要证明>e﹣1,即证明2lnx1+lnx2>﹣1,∵f′(x)=1+lnx﹣2ax,∴x1,x2是方程lnx=2ax﹣1的两个根,即,lnx1=2ax1﹣1 ①,lnx2=2ax2﹣1 ②,即证明2a(2x1+x2)>2.∵①﹣②,得:2a=,即证(2x1+x2)>2,不妨设x1>x2,则t=>1,则证(2t+1)>2,∴lnt﹣>0,设g(t)=lnt﹣,则g′(t)═﹣=;∵t>1∴4(t+)2﹣6>4(1+)2﹣6=3>0,∴g'(x)>0;∴g(t)在(1,+∞)单调递增,g(t)>g(1)=0,故>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.【解答】解(1)函数的定义域为R,f'(x)=x2﹣2a(x+1)=x2﹣2ax﹣2a,△=4a2+8a=4a(a+2),1)△≤0时,﹣2≤a≤0时,f'(x)≥0,∴f(x)在R上递增…(1分)2)当△>0时,即a<﹣2或a>0时,令f'(x)=0,∴x2﹣2ax﹣2a=0,解得,;∴f(x)在(﹣∞,a﹣)递增,递减,递增;(2)由(1)知①△≤0时,﹣2≤a≤0时,当f(x)在R上递增.f(﹣1)=<0,f(1)=﹣4a>0;∴存在唯一零点x0∈(﹣1,1);②当a<﹣2或a>0时,1)a<﹣2时,∵=a+<a+|a+1|;∵a<﹣2,∴a+|a+1|=﹣1,即,x2<﹣1,∴x1<x2<﹣1;∵f(﹣1)=<0,f(0)=﹣a>0,∴存在零点x0∈(﹣1,0).又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∴f(x)在x=x1处有极大值,∴f(x1)<0,,(*)又∵,将a(x1+1)=代入(*)得;,得,∴x1>﹣3,且x1≠0;∴﹣3<x1<﹣1,即﹣3<a﹣<﹣1;,解得;2)当a>0时,∵x1•x2=﹣2a<0,∴x1<0<x2;当x∈(﹣∞,0)时,又∵,﹣a(x+1)2<0,∴f(x)=,又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∵f(0)=﹣a<0,∴f(x2)<f(0)<0,又∵3a+2>2,而f(3a+2)==3a+>0,∴存在零点x0∈(x2,3a+2);综上,a∈().12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.【解答】(1)证明:f(x)的定义域为(0,+∞);;令g(x)=x2﹣mx+1,则△=m2﹣4;∵0<m<2;∴△<0;∴g(x)>0在x∈(0,+∞)上恒成立;∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;∴f(x)至多有一个零点;∵;∴当0<x<2m且x<1时,f(x)<0;当x>2m且x>1时,f(x)>0;∴f(x)有一个零点;∴当0<m<2时,f(x)只有一个零点;(x>0)处的切线经过原点,则有;(2)证明:假设曲线y=f(x)在点(x,f(x))即,化简得;令,则;令h′(x)=0,解得x=1;当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,h(x)单调递增;∴;∴与矛盾;∴曲线y=f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.【解答】解:(1)由题意,,令y=x2﹣mx+2,则△=m2﹣8,①若,则△≤0,则f'(x)≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②若或,y=x2﹣mx+2有两个零点x1,x2,则x1x2=2>0,其中,;(i)若,则x1<0,x2<0,此时f'(x)>0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(ii)若,则x1>0,x2>0,此时当x∈(0,x1)时,f'(x)>0,当x∈(x1,x2)时,f'(x)<0,当x∈(x2,+∞)时,f'(x)>0,故函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减;综上所述,可知:①当时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当时,函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减.(2)证明:(反证法)假设存在一条直线与函数的图象有两个不同的切点T1(x1,y1),T2(x2,y2),不妨令0<x1<x2,则T1处切线l1的方程为:,T2处切线l2的方程为:.∵切线l1,l2为同一直线,所以有.即,整理得.消去x2得,.①令,由0<x1<x2与x1x2=2,得t∈(0,1),记,则,所以p(t)为(0,1)上的单调减函数,所以p(t)>p(1)=0.从而①式不可能成立,所以假设不成立,即若直线l为曲线的切线,则直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.【解答】(1)解:f(x)的定义域为R,f′(x)=(x+2)(e x+a);若a≥0,则e x+a>0;∴当x∈(﹣∞,﹣2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(﹣2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;∴x=﹣2是f(x)唯一的极小值点,无极大值点,故此时f(x)有1个极值点;若a<0,令f′(x)=(x+2)(e x+a)=0,则x1=﹣2,x2=ln(﹣a);当a<﹣e﹣2时,x1<x2,可知当x∈(﹣∞,x1)∪(x2.+∞)时,f′(x)>0;当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0;∴x1,x2分别是f(x)的极大值点和极小值点,故此时f(x)有2个极值点;当a=﹣e﹣2时,x1=x2,f′(x)≥0,此时f(x)在R上单调递增,无极值点;当﹣e﹣2<a<0时,x1>x2,同理可知,f(x)有2个极值点;综上,当a=﹣e﹣2时,f(x)无极值点;当a≥0时,f(x)有1个极值点;当a<﹣e﹣2或﹣e﹣2<a<0时,f(x)有2个极值点.(2)证明:若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,由(1)知a∈(﹣∞,﹣e﹣2)∪(﹣e﹣2,0);又f(﹣2)=﹣e﹣2﹣2a>e﹣2;∴a∈(﹣∞,﹣e﹣2);则x0=ln(﹣a);∴;令t=ln(﹣a)∈(﹣2,+∞),则a=﹣e t;∴;∴;又∵t∈(﹣2,+∞);∴t+4>0;令g′(t)=0,得t=0;当t∈(﹣2,0)时,g′(t)>0,g(t)单调递增;当t∈(0,+∞)时,g′(t)<0,g(t)单调递减;∴t=0是g(t)唯一得极大值点,也是最大值点,即g(t)≤g(0)=1;∴f[ln(﹣a)]≤1,即f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f'(x)=[x2+(2﹣2a)x+a2﹣2a]e x,因为f(x)在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,所以,解得,所以f(x)=(x﹣1)2e x.(2)g(x)的定义域为(0,+∞),,①若k≤0时,则g'(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,无极值.②若k>0时,则当0<x<k时,g'(x)<0,g(x)在(0,k)上单调递减;当x>k时,g'(x)>0,g(x)在(k,+∞)上单调递增;所以当x=k时,g(x)有极小值2k﹣klnk,无极大值.(3)因为f(x)=0仅有一个零点1,且f(x)≥0恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上有仅两个不等于1的零点.①当k≤0时,由(2)知,g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(x)在(0,+∞)上至多一个零点,不合题意,舍去,②当0<k<e2时,g(x)min=g(k)=k(2﹣lnk)>0,g(x)在(0,+∞)无零点,③当k=e2时,g(x)≥0,当且仅当x=e2等号成立,g(x)在(0,+∞)仅一个零点,④当k>e2时,g(k)=k(2﹣lnk)<0,g(e)=e>0,所以g(k)•g(e)<0,又g(x)图象不间断,g(x)在(0,k)上单调递减,故存在x1∈(e,k),使g(x1)=0,又g(k2)=k(k﹣2lnk+1),下面证明,当x>e2时,h(x)=x﹣2lnx+1>0>0,h(x)在(e2,+∞)上单调递增h(x)>h(e2)=e2﹣3>0,所以g(k2)=k•(k﹣2lnk+1)>0,g(k)•g(k2)<0,又g(x)图象在(0,+∞)上不间断,g(x)在(k,+∞)上单调递增,故存在,使g(x2)=0,综上可知,满足题意的k的范围是(e2,+∞).16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).【解答】解:(1)设切点为(x0,),则切线为y﹣=(x﹣x0),即y=x+;所以,消去a得:x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0,记m(t)=t﹣1+lnt﹣2tlnt(t>0),则m′(t)=,显然m′(t)单调递减,且m′(1)=0,所以t∈(0,1)时,m′(t)>0,m(t)单调递增,t∈(1,+∞)时,m′(t)<0,m(t)单调递减,故m(t)当且仅当t=1时取到最大值,又m(1)=0,所以方程x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0有唯一解x0=1,此时a=1,所以a=1,切点为(1,0).(2)证明:由(1)得f(x)=,g(x)=e x﹣1﹣1,记F(x)=e x﹣1﹣x(x>0),则F′(x)=e x﹣1﹣1,当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,F(x)单调递增;当x∈(0,1)时,F′(x)<0,F(x)单调递减,所以F(x)≥F(1)=1﹣1=0,所以e x﹣1≥x,即g(x)≥x﹣1①,记G(x)=x2﹣x﹣lnx(x>0),则G′(x)=2x﹣1﹣==,所以x∈(0,1)时,G′(x)<0,G(x)单调递减,x∈(1,+∞)时,G′(x)>0,G(x)单调递增,所以G(x)≥G(1)=0,即x2﹣x≥lnx,所以x﹣1≥,即x﹣1≥f(x)②,由①②得g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.【解答】解:(1)f(x)=x2﹣x﹣alnx(x>0),则f'(x)=,f(1)=0,∵不等式f(x)<0无解,∴f(x)极小值=f(1),∴f'(1)=2﹣1﹣a=0,∴a=1;(2)∵函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,∴f'(x)在(0,+∞)上有两个不相等的实根,即x1、x2是方程2x2﹣x﹣a=0的两个不相等的正实根,∴,.令,则0<t<1,∴==﹣==,令g(t)=(0<t<1),则g'(t)=,∴g(t)在(0,1)上单调递增,∴g(t)<g(1)=0.∵当恒成立,∴m>g(t)在(0,1)上恒成立,∴m≥g(1)=0,∴实数m的最小值为0.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.【解答】解:(Ⅰ)当a=1时,f'(x)=(x>0),由f(x)存在极大值,可知方程2x2+bx+1=0有两个不等的正根,∴解得b<﹣2.故b的取值范围是(﹣∞,﹣2).(Ⅱ)f′(x)=(x>0).由f(x)存在极大值,可知方程:2x2+bx+a=0有两个不等的正根,设为x1<x2,由x1x2=>0,可得:0<x1<.可得表格:x(0,x1)x1(x1,x2)x2(x2,+∞)f′(x)+0﹣0+f(x)单调递增极大值单调递减极小值单调递增∴f(x)的极大值为f(x1)=alnx1++bx1.2+bx1+a=0,解得:bx1=﹣2﹣a,∴f(x1)=alnx1﹣﹣a.构造函数:g(x)=alnx﹣x2﹣a.当:0<x<.g′(x)=>0,∴g(x)在(0,]上单调递增.可得:g(x1)<g()=(ln﹣3).当0<a≤2e3时,f(x)极大=f(x1)=g(x1)<g()≤0.当a>2e3时,取b=﹣2(+﹣),即x1=,x2=.此时f(x)极大=f()=﹣e3>0,不符合题意.∴a的最大值为2e3.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=x﹣1nx,(x∈(0,+∞)).f′(x)=1﹣=,可得:x=1时,函数f(x)取得极小值f(1)=1.(2)g(x)=xf(x)=x2﹣xlnx.(x∈[,+∞)).g′(x)=2x﹣lnx﹣1=h(x),h′(x)=2﹣=≥0,∴函数h(x)在x∈[,+∞)上单调递增,h()=1+ln2﹣1=ln2>0.∴g′(x)>0.∴函数g(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴函数g(x)的值域为:[g(m),g(n)].已知函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],∴m2﹣mlnm=k(m+2)﹣2,n2﹣nlnn=k(n+2)﹣2,≤m<n.令u(x)=x2﹣xlnx﹣k(x+2)+2.x∈[,+∞).则u(x)在x∈[,+∞)存在两个不同的实数根.化为:k=,x∈[,+∞).令u(x)=,x∈[,+∞).u′(x)=.u′(1)=0.令v(x)=x2+3x﹣2lnx﹣4,x∈[,+∞).v′(x)=2x+3﹣=≥0,∴函数v(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴x∈[,1),u′(x)<0;x∈(1,+∞),u′(x)>0.∴x=1时,u(x)取得极小值即最小值,u(1)=1.又u()==.x→+∞时,u(x)→+∞.∴1<k≤时,函数y=k与u(x)的图象有两个交点.∴实数k的取值范围是(1,].20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,【解答】解:(Ⅰ)由题意得直线x+2y+1=0的斜率为﹣,即曲线y=f(x)在x=1处的切线斜率为2,f'(x)=,∴f'(1)=1+a=2,得a=1.∴f(x)=,=,∴g'(x)=,当x=e时,g'(x)=0;当0<x<e时,g'(x)>0,当x>e时,g'(x)<0;∴函数在(0,e)单调递增,在(e,+∞)单调递减,∴g(x)在(0,+∞)上有唯一的极大值g(e)=;(Ⅱ)由题意得≤,即证明,设φ(x)=,φ'(x)=,当0<x<e时,φ'(x)>0,∴函数φ(x)在(0,e)单调递增.当x>e,φ'(x)<0.∴函数在(e,+∞)上单调递减,当x=e时,φ(x)取最大值φ(e)=,即φ(x)≤,再令h(x)=,则h(x)=()≥,∴φ(x)<h(x),即e x f(x)<.。

(通用版)2020版高考数学复习专题二函数与导数2.4导数及其应用(压轴题)课件文

(通用版)2020版高考数学复习专题二函数与导数2.4导数及其应用(压轴题)课件文

,
+

单调递增,在
0,
������ 3
单调递减;
若 a=0,f(x)在(-∞,+∞)单调递增;
若 a<0,则当 x∈
-∞,
������ 3
∪(0,+∞)时,f'(x)>0;
当 x∈
������ 3
,0
时,f'(x)<0.
故 f(x)在
-∞,
������ 3
,(0,+∞)单调递增,在
������ 3
,0
角度 3 的零点或 21
21
方程的根
21 20
命题 导数与不 角度 4 等式
21
21 21 21
命题 角度 5
恒成立与 存在性问 题
-3-
12345
利用导数研究函数的单调性 高考真题体验·对方向
1.(2019全国Ⅲ·20)已知函数f(x)=2x3-ax2+2.
(1)讨论f(x)的单调性; (2)当0<a<3时,记f(x)在区间[0,1]的最大值为M,最小值为m,求M-m 的取值范围.
-7-
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(2)f(x)=(1+x)(1-x)ex. 当a≥1时,设函数h(x)=(1-x)ex,h'(x)=-xex<0(x>0),
因此h(x)在[0,+∞)内单调递减,
而h(0)=1,故h(x)≤1,
所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1. 当0<a<1时,设函数g(x)=ex-x-1,g'(x)=ex-1>0(x>0), 所以g(x)在[0,+∞)内单调递增,而g(0)=0, 故ex≥x+1. 当0<x<1时,f(x)>(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2),取

(完整)2019-2020年高考数学压轴题集锦——导数及其应用(三)

(完整)2019-2020年高考数学压轴题集锦——导数及其应用(三)

a1•已知函数f(x) In x .x(1) 若函数f (x)有零点,求实数a 的取值范围;2(2)证明:当a 时,f(x)e22.已知函数 f (x) x a In x ( a R ), F (x) bx ( b R )(1)讨论f (x)的单调性;(2)设 a 2, g(x) f (x) F (x),若 x 1, x 2 ( 0 x 1X 。

' x 2,试问曲线y g(x)在点x 0处的切线能否与x 轴平行?请说明理由23 23•已知函数 f(x) x mx nx ( m, n R )(1 )若f(x)在x 1处取得极大值,求实数 m 的取值范围; (2 )若f '(1) 0,且过点P(0,1)有且只有两条直线与曲线 y f(x)相切,求实数 m 的值.2019-2020年高考数学压轴题集锦导数及其应用(三)x 2 )是g(x)的两个零点,且4•已知函数 f(x) x 2e x , g(x) 2x 3. (1) 求函数f (x)的单调区间; (2) 求证: x R , f (x) g(x)x5.已知函数f (x ) =- ax+b 在点(e , f (e ))处的切线方程为 y= - ax+2e .In x(I )求实数b 的值;1(n)若存在x € [e , e 2],满足f (x ) w — +e ,求实数a 的取值范围.4Inx 丄ax 2 bx 1的图像在x 1处的切线I 过点(-,-).2 2 2f (x) (a 1)x(a 0),求g(x)的最大值(用a 表示);6•已知函数f (x)(1)若函数g(x)(2)若 a4 , f(xj f (x 2) x 13x^2 2,证明: x-i x 2a3 27•已知函数 f(x) xlnx, g(x) x x 3, a R .x(1 )当a 1时,求曲线y f (x)在x 1处的切线方程;1(2)若对任意的x 1,x 2 [—,2],都有f(xj g(x 2)成立,求实数a 的取值范围28.设函数 f(x) e x ax 2 (1 )求f(x)的单调区间; (2 )若 ak x1,k 为整数,且当x 0时,f (x) 1恒成立,其中f (x)为f(x)的导x 1函数,求k 的最大值.29.设函数 f(x) x bln(x 1).(1) 若对定义域内的任意 x ,都有f(x) f (1)成立,求实数b 的值; (2)若函数f(x)的定义域上是单调函数,求实数b 的取值范围;(3)若 b 1,证明对任意的正整数n,kF 1 23 33 LX 110•已知函数f(x) a e(x 1)1 na ( a 0且a 1), e为自然对数的底数.a(I)当a e时,求函数y f (x)在区间x 0,2上的最大值;(n)若函数f (x)只有一个零点,求a的值.111.已知函数f(x) x , g(x) 2alnx. x(1 )当a 1时,求F(x) f (x) g(x)的单调递增区间;1(2)设h(x) f (x) g(x),且h(x)有两个极值x1,x2,其中x, (0, —],求3h(xj h(X2)的最小值.12. 已知函数f (x) =lnx+x2-2ax+1 (a 为常数)(1 )讨论函数f (x)的单调性;(2)若存在x0€ (0, 1],使得对任意的a € (- 2, 0],不等式2me a(a+1) +f (x。

(2020年整理)全国卷全国卷导数合集(试题).doc

(2020年整理)全国卷全国卷导数合集(试题).doc

(一) 导数的极最值问题1.(XXXX 新课标Ⅱ)设函数2()mx f x e x mx =+-.(Ⅰ)证明:()f x 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞单调递增;(Ⅱ)若对于任意1x ,2x [1,1]∈-,都有12|()()|f x f x -1e -≤,求m 的取值范围.2.(XXXX 新课标Ⅰ)设函数()()21ln 12a f x a x x bx a -=+-≠,曲线()y f x =在点 (1,(1))f 处的切线斜率为0.(Ⅰ)求b ;(Ⅱ)若存在01,x ≥使得()01a f x a <-,求a 的取值范围.3.(XXXX 新课标Ⅰ)已知函数,曲线()y f x =在点处切线方程为.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)讨论的单调性,并求的极大值.2()()4x f x e ax b x x =+--(0,(0))f 44y x =+,a b ()f x ()f x4.(XXXX 新课标Ⅱ)已知函数.(Ⅰ)求的极小值和极大值; (Ⅱ)当曲线()y f x =的切线的斜率为负数时,求在轴上截距的取值范围.5.(XXXX 新课标2)已知函数()ln (1)f x x a x =+-.(Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)当()f x 有最大值,且最大值大于22a -时,求a 的取值范围.(二) 导数的恒成立问题1.(XXXX 全国卷Ⅲ)已知函数2()(2)ln(1)2f x x ax x x =+++-.(1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; 2()x f x x e-=()f x l l x(2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .2. (XXXX 新课标)设函数()2x f x e ax =--.(Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)若1a =,k 为整数,且当0x >时,()()10x k f x x '-++>,求k 的最大值.3.(XXXX 新课标)已知函数ln ()1a x b f x x x =++,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为230x y +-=.(Ⅰ)求a ,b 的值;(Ⅱ)证明:当0x >,且1x ≠时,ln ()1x f x x >-.4. (XXXX 新课标)设函数2()(1)x f x x e ax =--.(Ⅰ)若12a =,求()f x 的单调区间; (Ⅱ)若当0x ≥时()0f x ≥,求a 的取值范围.。

2020高考数学-导数压轴题型归类总结(解析版)

2020高考数学-导数压轴题型归类总结(解析版)

导数压轴题型归类总结目 录一、导数单调性、极值、最值的直接应用 (1) 二、交点与根的分布 (23) 三、不等式证明 (31)(一)作差证明不等式(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四、不等式恒成立求字母范围 (51)(一)恒成立之最值的直接应用 (二)恒成立之分离常数(三)恒成立之讨论字母范围五、函数与导数性质的综合运用 (70) 六、导数应用题 (84)七、导数结合三角函数 (85)书中常用结论⑴sin ,(0,)x x x π<∈,变形即为sin 1xx<,其几何意义为sin ,(0,)y x x π=∈上的的点与原点连线斜率小于1. ⑵1x e x >+ ⑶ln(1)x x >+ ⑷ln ,0x x x e x <<>.一、导数单调性、极值、最值的直接应用1. (切线)设函数a x x f -=2)(.(1)当1=a 时,求函数)()(x xf x g =在区间]1,0[上的最小值;(2)当0>a 时,曲线)(x f y =在点)))((,(111a x x f x P >处的切线为l ,l 与x 轴交于点)0,(2x A 求证:a x x >>21.解:(1)1=a 时,x x x g -=3)(,由013)(2=-='x x g ,解得33±=x .所以当33=x 时,)(x g 有最小值932)33(-=g . (2)证明:曲线)(x f y =在点)2,(211a x x P -处的切线斜率112)(x x f k ='=曲线)(x f y =在点P 处的切线方程为)(2)2(1121x x x a x y -=--. 令0=y ,得12122x a x x +=,∴12111211222x x a x x a x x x -=-+=-∵a x >1,∴02121<-x x a ,即12x x <. 又∵1122x a x ≠,∴a x ax x a x x a x x =⋅>+=+=11111212222222 所以a x x >>21.2. (2009天津理20,极值比较讨论)已知函数22()(23)(),x f x x ax a a e x =+-+∈R 其中a ∈R ⑴当0a =时,求曲线()(1,(1))y f x f =在点处的切线的斜率; ⑵当23a ≠时,求函数()f x 的单调区间与极值. 解:本小题主要考查导数的几何意义、导数的运算、利用导数研究函数的单调性与极值等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法。

2020年高考数学导数压轴题考前押题(详解答案)

2020年高考数学导数压轴题考前押题(详解答案)

2020年高考数学导数压轴题考前押题20道1.已知函数()214ln 22x a x f x x =---,其中a 为正实数. (1)求函数()y f x =的单调区间;(2)若函数()y f x =有两个极值点1x ,2x ,求证:()()126ln f x f x a +<-. 2.已知函数2()2ln (0)f x x x a x a =-+>. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点1212,()x x x x <,证明:12()3ln 22f x x >--. 3.已知函数()ln xa xf x e a x=--(e 自然对数的底数)有两个零点. (1)求实数a 的取值范围;(2)若()f x 的两个零点分别为1x 2x ,证明:12212x x e x x e+>.4.己知函数21()ln ,2f x x ax x a R =-+∈ (1)若(1)0f =,求函数()f x 的单调递减区间;(2)若关于x 的不等式()1f x ax ≤-恒成立,求整数 a 的最小值:(3)若2a =-,正实数12,x x 满足1212()()0f x f x x x ++=,证明:1212x x +≥ 5.已知函数()1ln (2)(1),f x a x a a R x=+-+∈. (Ⅰ)试求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若不等式()(ln )xf x a x e ≥-对任意的(0,)x ∈+∞恒成立,求实数a 的取值范围.6.已知函数2()ln (1)1(,).f x x ax a b x b a b R =-+--++∈ (1)若0a =,试讨论()f x 的单调性;(2)若对1[,]x e e∀∈,()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围. 7.已知函数()()()22112ln 1ln 242f x x x ax x x =----. (1)讨论()f x 的单调性.(2)试问是否存在(],a e ∈-∞,使得()13sin 44a f x π>+对[)1,x ∈+∞恒成立?若存在,求a 的取值范围;若不存在,请说明理由. 8.已知函数()()ln 21g x x x =--.(1)若过点()0,1的直线l 与曲线()y g x =相切,求直线l 的斜率的值; (2)设()()()21f x g x a x =+-,若()()10x f x -≥,求实数a 的取值范围.9.已知函数2()(R)x f x e ax a =-∈.(1)若曲线()f x 与直线:(2)(R)l y e x b b =-+∈在1x =处相切. ①求a b +的值;②求证:当0x ≥时,()(2)f x e x b ≥-+;(2)当0a =且(0,)x ∈+∞时,关于的x 不等式2()2ln 1x f x mx x ≤++有解,求实数m 的取值范围.10.已知函数()ln f x x x a =-+. (1)求函数()f x 的最大值;(2)若函数()f x 存在两个零点()1212,x x x x <,证明:122ln ln 0x x +<. 11.已知函数()xax b f x e x+=,a ,b R ∈,且0a > (1)若函数()f x 在1x =-处取得极值1e,试求函数()f x 的解析式及单调区间; (2)设()(1)()x g x a x e f x =--,()g x '为()g x 的导函数,若存在0(1,)x ∈+∞,使00()()0g x g x +'=成立,求ba的取值范围. 12.设函数()ln 1f x x ax =--,a R ∈. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)当0a >时,若函数()f x 没有零点,求a 的取值范围. 13.设()()2sin cos ,4f x x x x g x x =+=+.(1)讨论()f x 在[],ππ-上的单调性;(2)令()()()4h x g x f x =-,试证明()h x 在R 上有且仅有三个零点.14.已知函数()ln f x x =,()()1g x ax a R =-∈. (1)讨论函数()()()h x f x g x =-的单调性;(2)若函数()f x 与()g x 的图象有两个不同的交点()11,A x y ,()()2212,B x y x x <,求实数a 的取值范围.15.若函数3()4=-+f x ax bx ,当2x =时,函数()f x 有极值43-. (1)求函数的解析式; (2)求函数的极值;(3)若关于x 的方程()f x k =有三个零点,求实数k 的取值范围. 16.已知函数2()ln ()f x x x ax a R =-∈. (1)讨论函数的极值点个数;(2)若()()g x f x x =-有两个极值点12,x x ,试判断12x x +与12x x ⋅的大小关系并证明. 17.已知函数()()ln f x x ax a R =+∈,()2e x g x x x =+-. (1)求 函数()f x 的单调区间;(2)定义:对于函数()f x ,若存在0x ,使()00f x x =成立,则称0x 为函数()f x 的不动点. 如果函数()()()F x f x g x =-存在两个不同的不动点,求实数a 的取值范围. 18.已知函数()(,)ax b f x e a b R +=∈的图象与直线:1l y x =+相切,()f x '是()f x 的导函数,且(1)e f ¢=. (1)求()f x ;(2)函数()g x 的图象与曲线()()y kf x k R =∈关于y 轴对称,若直线l 与函数()g x 的图象有两个不同的交点()()()()1122,,,A x g x B x g x ,求证:124x x +<-.19.已知函数()ln f x x x =,2()2g x x ax =-+-(e 为自然对数的底数,a R ∈). (1)判断曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与曲线()y g x =的公共点个数; (2)当1,x e e⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,若函数()()y f x g x =-有两个零点,求a 的取值范围.。

2020高考文科数学(人教A版)总复习课件:函数与导数的综合压轴大题

2020高考文科数学(人教A版)总复习课件:函数与导数的综合压轴大题

高考大题专项 函数与导数的综合压轴大题

突突破破11
突破2
-7-
题型一
题型二
题型三
题型四
题型五
突破1 利用导数求极值、最值、参数范围
题型一 讨论函数极值点的个数
例1设函数f(x)=ln(x+1)+a(x2-x),其中a∈R.讨论函数f(x)极值点的个
数,并说明理由. 解 定义域为(-1,+∞),f'(x)=������+11+a(2x-1)=������+11(2ax2+ax+1-a),由������+11>0,令 g(x)=2ax2+ax+1-a(x>-1), 当 a=0 时,g(x)=1,则 f'(x)>0 在(-1,+∞)上恒成立, 则 f(x)在(-1,+∞)上单调递增,即当 a=0 时,函数无极值点; 当 a>0 时,由 Δ=a(9a-8)≤0,得 0<a≤89,
高考大题专项一 函数与导数的综合压轴大题
考情分析
高考大题专项 一
知识理
函数与导数的综合压轴大题
突破1
突破2
从近五年的高考试题来看,对导数在函数中应用的考查常常是一 大一小两个题目,其中解答题的命题特点是:以二次或三次函数、 对数函数、指数函数及分式函数为命题载体,以切线问题、单调性 问题、极值最值问题、恒成立问题、存在性问题、函数零点问题 为设置条件,与参数的范围、不等式的证明,方程根的分布综合成 题,重点考查应用分类讨论思想、函数与方程思想、数形结合思想 及化归与转换思想来分析问题、解决问题的能力.
高考大题专项 一
函数与导数的综合压轴大题

2020年全国卷1函数与导数压轴题一题多解,深度解析

2020年全国卷1函数与导数压轴题一题多解,深度解析

全国卷1导数题一题多解,深度解析1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。

2.2020年 全国卷1文科数学第20题的解析已知函数()(2)xf x e a x =-+. (1)当1a =时,讨论()f x 的单调性; (2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.。

3. 2020年新高考1卷(山东考卷)第21题已知函数1()eln ln x f x a x a -=-+(1).当a=e 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围城的三角形的面积; (2)若()1f x ≥,求a 的取值范围。

1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。

解析:(1) 单调性,常规题,a 已知,求一个特定函数f(x)的单调性。

若一次求导不见底,则可二次或多次清仓,即二次求导或多次求导,然后逐层返回。

通常二次求导的为多。

(2) 恒成立,提高题,在恒成立情况下,求参数的取值范围。

常常是把恒成立化成最值问题。

由于这里的a 只在一项中出现,故可以优先考虑分离参数法。

这里介绍了两种方法。

解:(1) 当a=1时, 2()e xf x x x =+-,定义域为R ,'()e 21x f x x =+-,易知f ’(x)是单调递增函数。

而f ’(0)=0,∴ 当x ∈(-∞,0),f ’(x)<0 当x ∈(0,+∞),f ’(x)>0∴当x ∈(-∞,0),f(x)单调递减;当x ∈(0,+∞),f(x)单调递增。

(2)解法一 ,分离参数法 当x ≥0时,31()12f x x ≥+ ,即231()e 12x f x ax x x =+≥+- 当x=0时,上式恒成立,此时a ∈R 。

2020届高三二轮复习决胜高考压轴题---导数的应用课件(共85张PPT)

2020届高三二轮复习决胜高考压轴题---导数的应用课件(共85张PPT)

若 a<0,则当 x∈-∞,a3∪(0,+∞)时,f′x>0; 当 x∈a3,0时,f′x<0.故 f (x)在-∞,a3,(0,+∞)单调递增,在3a,0单调递减.
(2)满足题设条件的 a,b 存在.
①当 a≤0 时,由(1)知,f (x)在[0,1]单调递增,
所以 f (x)在区间[0,1]的最小值为 f (0)=b,最大值为f1=2-a+b.
x
x
x
质知,
gx
ln x x

y
ln
a
有两个交点时,满足 0
ln
a
1 e
,则,1
a
1
ee
.
复|习|策|略
例例43. 事实证明,存在正实数 a, b a b,使得 ab ba ,请你写出所有符合条件的a 的取
值范围
.
降级转换
解析: ab ba bln a a ln b ln a ln b ,由于 a b ,且函数 f x ln x
f
xmax
f e
1 e
,设 gx x2
2ex a ,

gxmin
ge
a
e2

ln x x
x2
2ex
a
有实数解
a
e2
1 e

所以,实数
a
的取值范围是
,
e2
1 e
.
最值点一样
·· ··
复|习|策|略
2015全国 І 卷12
2018安徽一模12 2015全国1卷21(2)
复|习|策|略
此时 a,b 满足题设条件当且仅当 b=-1,2-a+b=1,
即 a=0,b=-1.

2020年全国卷1函数与导数压轴题一题多解,深度解析

2020年全国卷1函数与导数压轴题一题多解,深度解析

全国卷1导数题一题多解,深度解析1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数f(x) = e x +ax2-x.(1)当时,讨论/(x)的单调性:(2)当.总0时,.f(X)>yA J+l,求“的取值范囤.。

2. 2020年全国卷1文科数学第20题的解析已知函数f(x) = e x-a(x + 2)・(1)当“ =1时,讨论/(x)的单调性:(2)若/(x)有两个零点,求"的取值范围・。

3. 2020年新高考1卷(山东考卷)第21题已知函数f (%) = - In x + In a(1).当a=e时,求曲线y=f(x)在点(l,f(l))处的切线与两坐标轴围城的三角形的面积;(2)若f(x) > 1,求a的取值范围。

1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数f(x) = e x +ax2-x.(1)当时,讨论/(x)的单调性:(2 )当XR时,./'(X)>y A J+1 ,求"的取值范围・。

解析:(1)单调性,常规题,a已知,求一个特左函数f(x)的单调性。

若一次求导不见底,则可二次或多次淸仓,即二次求导或多次求导,然后逐层返回。

通常二次求导的为多。

(2)怛成立,提髙题,在恒成立情况下,求参数的取值范囤。

常常是把恒成立化成最值问题。

由于这里的a只在一项中出现,故可以优先考虑分离参数法。

这里介绍了两种方法。

解:(1)当a=l 时,/(x) = c'+F_x,定义域为R,/'(x) = 7+2%-1,易知f,(x)是单调递增函数。

而f' (0)=0,.・.当xG (-8, 0), f,(x)V0当xW (O,+8), f (x)>0•当xW (-8, 0), f(x)单调递减:当xW (0,+8), f(x)单调递增。

2—.V+ JV +1 — K (A* — 2)(—x" + x +1 — 0*)令g(x)= --------- ;---- ,则gd)=—丄「 --------------------X X再令//(x) = -x2+x + l-,2到了这里发现,由(1)可得的e x+x2-x>\(x>0),不能引用。

2020高考理数:导数压轴小题汇编

2020高考理数:导数压轴小题汇编

导数压轴小题(01)12【图像法】设函数()(21)xf x e x ax a =--+,其中1a <,若存在唯一的整数0x 使得0()0f x <,则a 的取值范围是( D )A .3[,1)2e -B .33[,)24e -C .33[,)24eD .3[,1)2e【图像法】已知函数()m +-=mx xe x f x,若()0<x f 的解集为(a,b ),其中b<0;不等式在(a,b )中有且只有一个整数解,则实数m的取值范围是( C )A .C .(03)16【切线应用】若函数),()(23R b a bx ax x x f ∈++=的图象与x 轴相切于一点)0)(0,(≠m m A ,且)(x f 的极大值为21,则m 的值为 .答案: 32{f ′(f )=f f (f )=f (04)12【导数的切线法】设函数与有公共点,且在公共点处的切线方程相同,则实数b 的最大值为( A ) 【此题也是多变量转化+等与不等转化】 f′(f )=f′(f ) ⇒ f =fA .B .C .D . 构造F(b)=−f ff f −f fff f (05)11【导数的切线法】若对于函数()()2ln 1f x x x =++图象上任意一点处的切线1l ,在函数()sin cos g x a x x x =-的图象上总存在一条切线2l ,使得12l l ⊥,则实数a 的取值范围为( D ) −f +f f≤∃f f f <0 A.⎤⎥⎣⎦B.1⎡-⎢⎣⎦C.⎛⎤-∞+∞ ⎥ ⎝⎦⎣⎦UD .(][),11,-∞-+∞U(06)12【导数的切线法】已知实数满足,实数满足,则的最小值为( A ) 【距离模型+转化法】()()02232>-=a ax x x f ()b x a x g +=ln 2221e 221e e 1223-e ,a b ln(1)30b a b ++-=,c d 20d c -+=22()()a c b d -+-A .1B .2C .3D .4(07)12【导数的切线法】若直线ff −f −f +f =f (f ∈f )和曲线E :f =ff f +ff f+ff(ff ≠f )的图像交于f ( f f f f )B ( f f f f )C ( f f f f ) (f f <f f <f f )三点时,曲线E 在点A ,点C处的切线总是平行,则过点(b, a )可作曲线E 的( B )条切线 (咋读题目一头雾水,无思路!)A. 0B. 1C. 2D. 3(08)16【导数的直接应用】若f (f )是定义在R 上的可导函数,且满足(f −f )f′(f )≥f ,则必有( D )A .f (f )+ f (f )<2f (1)B .f (f )+ f (f )>2f (1)C .f (f )+ f (f )≤ff (f )D .f (f )+ f (f )≥ff (f ) 【易选B 】(09)12 【导数的直接应用】若函数f (f )=f f (ffff +fffff )在(f,f)上单调递增,则实数的取值范围是( A )(A) (B) (C) (D)(10)12【利用对称中心破题】已知函数, 则的值为( B ) (A ) (B ) (C ) (D )(11)12【利用对称中心破题】已知函数()1cos 212x f x x x π+⎛⎫=+- ⎪-⎝⎭, 则201612017k k f =⎛⎫⎪⎝⎭∑的值为( B ) (A )2016 (B )1008 (C )504 (D )0(12)12【利用对称中心破题】已知函数()())221ln3cos 1x x x f x x ++=+,且()20172016f =,则()2017f -=a (],1-∞(),1-∞[)1,+∞()1,+∞()32331248f x x x x =-++201612017k k f =⎛⎫⎪⎝⎭∑050410082016( A )A .2014-B .2015-C .2016-D .2017-(13)12【利用对称中心破题】已知函数()2ln f x x x =-与()()()()21222g x x m m R x =-+-∈-的图象上存在关于()1,0对称的点,则实数m 的取值范围是( D ) 注意题干中是存在而不是任意 f (f )=−f (f −f ) A.(),1ln 2-∞- B.(],1ln 2-∞- C. ()1ln 2,-+∞ D.[)1ln 2,-+∞(14)16【通过构造函数破题】已知函数(为自然对数的底数),若对任意的正数,当时,都有成立,则实数m 的取值范围为 .答案:[f ,+∞)(15)12【通过构造函数破题】已知函数2)1ln()(x x a x f -+=,在区间(0,1)内任取两个实数p ,q ,且q p <,若不等式1)1()1(>-+-+qp q f p f 恒成立,则实数a 的取值范围是( B )A .(15,)+∞B .[15,)+∞C .(-∞,6)D .(-∞,6](16)11【直接法】已知直线与函数的图象交于两点AB ,若中点为点,则的大小为( B )A.B. C. 1 D. 2 (17)12【函数性质+K 法】已知函数f (f )=f +ffff (f ∈f ),且f (f f−ff +f )+f (f f−ff +f )≤f ,则当f ≥1时,f f +f的取值范围是( A )A .B .C .D .(18)12【考查函数性质】已知函数22()(8)12(0)f x x a x a a a =++++-<,且2(4)(28)f a f a -=-,则()ln xf x e m x =+,m R e ∈12,x x 12x x >()()1212f x f x x x ->-l ())()ln ln 1f x x =--AB 1,2P m ⎛⎫⎪⎝⎭m 1312*()4()1f n a n N n -∈+的最小值为( A ) 提示: f f−f +ff −f =fA.374B.358C.328D.274(19)12.【分离参数法+隐含零点】已知函数f (f )=f +ffff ,若f ∈f ,并且f (f −f )<f (f )对任意的f >1恒成立,则f 的最大值为(B ) 提示:隐含零点必然用到导函数的零点的等量代换A. 2B. 3C.4D.5(20)8【考查函数的零点+嵌套函数】已知函数⎩⎨⎧≥+--<-=1,2)2(1,)1(log )(25x x x x x f ,则方程a x x f =-+)21(的实根个数不可能为(B) 考查作图能力+双勾函数,特别要注意双勾函数的二个拐点,本题当a=0 有3个,a=1时有7个,一共有2.3.4.6.7.8六种情况B. A .8个 B .7个 C .6个D .5个(21)12【考查函数的零点】定义在R 上的偶函数()f x 满足(2)()f x f x -=,且当[]1,2x ∈时,()ln 1f x x x =-+,若函数()()g x f x mx =+有7个零点,则实数m 的取值范围为( A ) 函数的性质-对称中心要掌握哦!画出图像A. 1ln 21ln 2ln 21ln 21(,)(,)8668----⋃B. ln 21ln 21(,)68--C. 1ln 21ln 2(,)86-- D. 1ln 2ln 21(,)86-- (22)10【考查函数的零点】设函数()21cos ,12,01x x f x x x π⎧+>⎪=⎨⎪<≤⎩,函数()()10g x x a x x =++>,若存在唯一的0x ,使得()()(){}min ,h x f x g x =的最小值为()0h x ,则实数a 的取值范围是( A ) 好好琢磨一下本题!A. 2a <-B. 2a ≤-C. 1a <-D. 1a ≤- 画出图像(23)12【考查函数的零点】已知函数()xe f x kx x=-(e 为自然对数的底数)有且只有一个零点,则实数k 的取值范围是( B ) 分参后求导画出图像(画图像注意x<0部分)A .(0,2)B .2(0,)4eC .(0,)eD .(0,)+∞ 【分离参数法】(24)16【转化法+零点】已知函数()2ln (6)f x a x x a x =++-在(0,3)上不是单调函数,则实数a 的取值范围是(f ,f ) 本题还需注意是相交,相切不行!求导后,分离a,转化为双勾函数!(25)11【图像法+转化法+零点】函数()())ln 00x x f x x x ⎧>⎪=⎨-≤⎪⎩与()()112g x x a =++的图象上存在关于y 轴对称的点,则实数a 的取值范围是( B ) 画出f (f )图像,再画出f =f f |f |+1图像 实际转化为ff (−f )=ff(−f −f +f )有解 A .(],32ln 2-∞- B .[)32ln 2,-+∞ C.),e ⎡+∞⎣D .(,e -∞-(26)12【考查函数的零点】定义在(1,+∞)上的函数f (f )满足下列两个条件:(1)对任意的x ∈(1,+∞)恒有f (f f )=2f (f )成立;(2)当x ∈(1,2]时,f (f )=2﹣x ;记函数f (f )= f (f )﹣k (x ﹣1),若函数g (x )恰有两个零点,则实数k 的取值范围是( C )A .[1,2)B .4[,2]3 C .4[,2)3 D .4(,2)3f (f )图像容易画错(27)12【多变量转化+等与不等转化】已知函数n x m x g x x f ++==)32()(,ln )(,若对任意的),0(+∞∈x ,总有)()(x g x f ≤恒成立,记n m )32(+的最小值为),(n m f ,则),(n m f 最大值为( C )A. 1B.e 1 C. 21e D. e1 (28)12【多变量转化+等与不等转化】已知不等式(2)2xe a x b -+≥- 恒成立,则52b a -+的最大值为( A )A . ln 3-B .ln 2-C .1ln3--D .1ln2--失败:直接求导f ′(f )=f f−(f +f )(f ∈f );一般要对原函数作一下处理!分f +f >< =f三种情况讨论 (29)12【多变量转化+等与不等转化】对于任意0b >,a R ∈,不等式[][]222(2)ln (1)b a b a m m --+--≥-恒成立,则实数m 的最大值为( B ) 本质是平行线间距离A .B .2 C. e D .3(30)11【嵌套函数+零点图像法】函数f (f )={|fff f |ff −f || f ≠ff ,f f =ff 若方程ff f(f )+ff (f )+f =f 有8个不同的实根,则此8个实根之和是( D ) 适合高一学生做A. fB. 4C. ffD. 2(31)10【嵌套函数法】已知函数()132,1,1x e x f x x x x -⎧<=⎨+≥⎩,则()()2f f x <的解集为( B ) 适合高一学生做A .(f −fff ,+∞)B .(−∞ ,f −fff ) C. (f −fff ,f ) D .(f ,f +fff )(32)12【导数+嵌套函数法+分离参数】函数22()3,()2x f x x x a g x x =-++=-,若[()]0f g x ≥对[0,1]x ∈恒成立,则实数a 的取值范围是( C )A.[,)e -+∞B.[ln 2,)-+∞C.[2,)-+∞D.1(,0]2-(33)11【导数+嵌套函数法+定义域与值域的关系】已知函数2)(+⋅+=-xx ea e x f (R a ∈,e 为自然对数的底数),若)(x f g =与))((x f f y =的值域相同,则a 的取值范围是( A )A .0<aB .1-≤aC . 40≤<aD .0<a 或40≤<a。

2020高考数学《导数压轴题》

2020高考数学《导数压轴题》

导数压轴一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,导数压轴参考答案与试题解析一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.【解答】(1)解:依题意,g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x=1+alnx+x2﹣x,x>0.故,x>0.∵g(x)在[1,2]上单调递增,∴g'(x)≥0在[1,2]上恒成立,故,即a≥x(1﹣2x)在[1,2]上恒成立,根据二次函数的知识,可知:x(1﹣2x)在[1,2]上的最大值为﹣1.∴a的取值范围为[﹣1,+∞).(2)证明:由题意,f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.设h(x)=f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.则h′(x)=e x(1+alnx+﹣).再设H(x)=1+alnx+﹣,则H′(x)=﹣+=.∵当x>0时,y=x2﹣2x+2=(x﹣1)2+1>0恒成立,∴当x>0时,H′(x)>0恒成立.∴H(x)在(0,+∞)上单调递增.又∵当a>2时,H(1)=1+a>0,H()=1﹣aln2<0,∴根据H(x)的单调性及零点定理,可知:存在一点x2∈(,1),使得H(x2)=0.∴f′(x)在(0,x2)上单调递减,在(x2,+∞)上单调递增,在x=x2处取得极小值.∴x2=x1.即且H(x1)=0,即1+alnx1+﹣=0,即…①又∵f(x)的零点为x0,故f(x0)=0,即,即alnx0=﹣1…②由①②,得,则,又,故,即lnx0﹣lnx1>0,∴x0>x1.故得证.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.【解答】解:(1)证明:的定义域为(0,+∞).∵,∴f(x)在[1,+∞)上是单调递增函数,∴f(x)≥f(1)=0对于x∈[1,+∞)恒成立.故当x≥1时,f(x)≥0恒成立得证.(2)化简方程得2lnx=x3﹣2ex2+tx.注意到x>0,则方程可变为.令,则.当x∈(0,e)时,L′(x)>0,∴L(x)在(0,e)上为增函数;当x∈(e,+∞)时,L′(x)<0,∴L(x)在(e,+∞)上为减函数.当x=e时,.函数在同一坐标系内的大致图象如图所示:由图象可知,①当时,即时,方程无实根;②当时,即时,方程有一个实根;③当时,即时,方程有两个实根.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.【解答】解:(1)当a=1时,g(x)=e x f(x)=e x(﹣x2+x+1﹣e﹣x+1)=(﹣x2+x+1)e x﹣e,g′(x)=(﹣2x+1)e x+(﹣x2+x+1)e x=﹣e x(x﹣1)(x+2),∴当x∈(﹣∞,﹣2)∪(1,+∞)时,g′(x)<0,故g(x)在(﹣∞,﹣2),(1,+∞)单调递减;当x∈(﹣2,1)时,g′(x)>0,故g(x)在(﹣2,1)单调递增;(2)函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1,∴f′(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,设h(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,∴h′(x)=﹣2﹣e﹣x+1<0恒成立,∴h(x)在(﹣∞,+∞)上单调递减,∴存在x0∈R,使得h(x0)=0,∴当x∈(﹣∞,x0)时,h(x)=f′(x)>0,函数f(x)单调递增,∴当x∈(x0,+∞)时,h(x)=f′(x)<0,函数f(x)单调递减,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣,∵函数f(x)无零点,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣<0在R上恒成立,又∵h(x0)=﹣2x0+a+=0,即=2x0﹣a.∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+(a﹣2)x0+2a<0在R上恒成立,∴△=(a﹣2)2﹣4•2a=a2﹣12a+4<0,解得6﹣4<a<6+4.∴a的取值范围为(6﹣4,6+4).4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.【解答】解:(1)由题意可知,x>0,,方程﹣x2+x﹣a=0对应的△=1﹣4a,当△=1﹣4a≤0,即时,当x∈(0,+∞)时,f'(x)≤0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(2分)当时,方程﹣x2+x﹣a=0的两根为,且,此时,f(x)在上f'(x)>0,函数f(x)单调递增,在上f'(x)<0,函数f(x)单调递减;…(4分)当a≤0时,,,此时当,f(x)单调递增,当时,f'(x)<0,f(x)单调递减;…(6分)综上:当a≤0时,,f(x)单调递增,当时,f(x)单调递减;当时,f(x)在上单调递增,在上单调递减;当时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(7分)(2)原式等价于(x﹣1)a>xlnx+2x﹣1,即存在x>1,使成立.设,x>1,则,…(9分)设h(x)=x﹣lnx﹣2,则,∴h(x)在(1,+∞)上单调递增.又h(3)=3﹣ln3﹣2=1﹣ln3<0,h(4)=4﹣ln4﹣2=2﹣2ln2>0,根据零点存在性定理,可知h(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设该零点为x0,则x0∈(3,4),且h(x0)=x0﹣lnx0﹣2=0,即x0﹣2=lnx0,∴…(11分)由题意可知a>x0+1,又x0∈(3,4),a∈Z,∴a的最小值为5.…(12分)5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.【解答】(Ⅰ)解:f(x)=e x﹣lnx+(﹣e+1)x;令,得x=1;当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;(Ⅱ)证明:当a=﹣1时,f(x)=e x﹣lnx﹣x(x>0);令,则;∴h(x)在(0,+∞)上单调递增;又,h(1)=e﹣2>0;∴∃,使得,即;∴函数f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增;∴函数f(x)的最小值为;又函数是单调减函数;∴f(x0)>1+1﹣ln1﹣1=1>0,即e x﹣lnx﹣x>0恒成立;又e x>x>lnx;∴e x﹣lnx>0;又a≥﹣1,x>0;∴ax≥﹣x;∴f(x)=e x﹣lnx+ax≥e x﹣lnx﹣x>0,得证.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.【解答】解:(1)由条件得,f'(x)=e x﹣2x﹣a≥0,得a≤e x﹣2x,令h(x)=e x﹣2x,h'(x)=e x﹣2=0.得x=ln2,当x<ln2时,h'(x)<0,当x>ln2时,h'(x)>0.故当x=ln2时,h(x)min=h(ln2)=2﹣2ln2.∴a≤2﹣2ln2.(2)g(x)=xe x﹣ax2﹣e x,g'(x)=x(e x﹣2a).当a≤0时,由x>0,g'(x)>0且x<0,g'(x)<0,故0是g(x)唯一的极小值点;令g'(x)=0得x1=0,x2=ln(2a).当a=时,x1=x2,g'(x)≥0恒成立,g(x)无极值点.故a∈.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.【解答】解:(1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),由函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R)得f'(x)=1﹣﹣2a(x﹣1)=;①当a≤0时,令f'(x)>0,可得x>1,令f'(x)<0,可得0<x<1;故函数f(x)的增区间为(1,+∞),减区间为(0,1).②当0<a<时,,令f'(x)>0,可得,令f'(x)<0,可得0<x <1或x>,故f(x)的增区间为(1,),减区间为(0,1),();③当a=时,f'(x)=≤0,故函数f(x)的减区间为(0,+∞);④当a>时,0<<1,令f'(x)>0,可得;令f'(x)<0,可得或x>1.故f(x)的增区间为(),减区间为(0,),(1,+∞).综上所述:当a≤0时,f(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数;当0<a<时,f(x)在(0,1),()上为减函数,在(1,)上为增函数;当a=时,f(x)在(0,+∞)上为减函数;当a>时,f(x)在(0,),(1,+∞)上为减函数.在(,1)上为增函数.(2)由(1)可知:①当a≤0时,f(x)min=f(1)=0,此时,f(x)≥0;②当0<a<时,f(1)=0,当x∈(,+∞)时,lnx>0,ax>a+1,可得f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2<x﹣1﹣a(x﹣1)2=(x﹣1)(a+1﹣ax)<0,不合题意;③当a=时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(1,+∞)时,f(x)<0,不合题意;④当a>时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(,1)时,f(x)<0,不合题意.综上可知:所求实数a的取值范围为:(﹣∞,0].8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:f′(x)=e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x;由f′(x)=x,得e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x=x,即e2x﹣ae x﹣a2x=0;∵0是函数f(x)得好点;∴1﹣a=0,∴a=1;(Ⅱ)解:令g(x)=e2x﹣ae x﹣a2x,问题转化为讨论函数g(x)的零点问题;∵当x→﹣∞时,g(x)→+∞,若函数f(x)不存在好点,等价于g(x)没有零点,即g(x)的最小值大于零;g′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a);①若a=0,则g(x)=e2x>0,g(x)无零点,f(x)无好点;②若a>0,则由g′(x)=0得x=lna;易知;当且仅当﹣a2lna>0,即0<a<1时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;③若a<0,则由g′(x)=0得;故;当且仅当,即时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;综上,a的取值范围是.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.【解答】解(1)由题意x>0,f′(x)==①若a≥0,对x>0,f′(x)>0恒成立,f(x)在(0,+∞)单调递增;②若a<0,则﹣>0,当0<x<﹣时,f′(x)>0,x>时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,﹣)单调递增,在(﹣,+∞)单调递减,(2)由(1)知,若函数f(x)恰好有两个零点,则a<0,且f(x)在x=处有极大值,也是最大值;f(x)max=f()>0,∵f()=ln(﹣)+a(﹣)2+(a+2)(﹣)+2=ln(﹣)+(﹣)+1,又∵a为整数且a<0,∴当a=﹣1时,且f(x)max=f()=0+2=2>0,当a=﹣2时,且f(x)max=f()=>0,当a=﹣3时,且f(x)max=f()=ln+1>0,当a=﹣4时,且f(x)max=f()=<0,故a的值为:﹣1,﹣2,﹣3.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.【解答】解:(1)∵函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.∴f′(x)=lnx+1﹣2ax,∵函数f(x)存在单调增区间∴只需f'(x)=1+lnx﹣2ax>0有解;即有解.令g(x)=,g′(x)=,当x∈(0,1)时g′(x)>0当x∈(1,+∞)时g′(x)<0当x=1时g(x)有最大值,g(1)=1.故2a<g(1)=1∴a时,函数f(x)存在增区间.证明:(2)要证明>e﹣1,即证明2lnx1+lnx2>﹣1,∵f′(x)=1+lnx﹣2ax,∴x1,x2是方程lnx=2ax﹣1的两个根,即,lnx1=2ax1﹣1 ①,lnx2=2ax2﹣1 ②,即证明2a(2x1+x2)>2.∵①﹣②,得:2a=,即证(2x1+x2)>2,不妨设x1>x2,则t=>1,则证(2t+1)>2,∴lnt﹣>0,设g(t)=lnt﹣,则g′(t)═﹣=;∵t>1∴4(t+)2﹣6>4(1+)2﹣6=3>0,∴g'(x)>0;∴g(t)在(1,+∞)单调递增,g(t)>g(1)=0,故>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.【解答】解(1)函数的定义域为R,f'(x)=x2﹣2a(x+1)=x2﹣2ax﹣2a,△=4a2+8a=4a(a+2),1)△≤0时,﹣2≤a≤0时,f'(x)≥0,∴f(x)在R上递增…(1分)2)当△>0时,即a<﹣2或a>0时,令f'(x)=0,∴x2﹣2ax﹣2a=0,解得,;∴f(x)在(﹣∞,a﹣)递增,递减,递增;(2)由(1)知①△≤0时,﹣2≤a≤0时,当f(x)在R上递增.f(﹣1)=<0,f(1)=﹣4a>0;∴存在唯一零点x0∈(﹣1,1);②当a<﹣2或a>0时,1)a<﹣2时,∵=a+<a+|a+1|;∵a<﹣2,∴a+|a+1|=﹣1,即,x2<﹣1,∴x1<x2<﹣1;∵f(﹣1)=<0,f(0)=﹣a>0,∴存在零点x0∈(﹣1,0).又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∴f(x)在x=x1处有极大值,∴f(x1)<0,,(*)又∵,将a(x1+1)=代入(*)得;,得,∴x1>﹣3,且x1≠0;∴﹣3<x1<﹣1,即﹣3<a﹣<﹣1;,解得;2)当a>0时,∵x1•x2=﹣2a<0,∴x1<0<x2;当x∈(﹣∞,0)时,又∵,﹣a(x+1)2<0,∴f(x)=,又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∵f(0)=﹣a<0,∴f(x2)<f(0)<0,又∵3a+2>2,而f(3a+2)==3a+>0,∴存在零点x0∈(x2,3a+2);综上,a∈().12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.【解答】(1)证明:f(x)的定义域为(0,+∞);;令g(x)=x2﹣mx+1,则△=m2﹣4;∵0<m<2;∴△<0;∴g(x)>0在x∈(0,+∞)上恒成立;∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;∴f(x)至多有一个零点;∵;∴当0<x<2m且x<1时,f(x)<0;当x>2m且x>1时,f(x)>0;∴f(x)有一个零点;∴当0<m<2时,f(x)只有一个零点;(x>0)处的切线经过原点,则有;(2)证明:假设曲线y=f(x)在点(x,f(x))即,化简得;令,则;令h′(x)=0,解得x=1;当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,h(x)单调递增;∴;∴与矛盾;∴曲线y=f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.【解答】解:(1)由题意,,令y=x2﹣mx+2,则△=m2﹣8,①若,则△≤0,则f'(x)≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②若或,y=x2﹣mx+2有两个零点x1,x2,则x1x2=2>0,其中,;(i)若,则x1<0,x2<0,此时f'(x)>0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(ii)若,则x1>0,x2>0,此时当x∈(0,x1)时,f'(x)>0,当x∈(x1,x2)时,f'(x)<0,当x∈(x2,+∞)时,f'(x)>0,故函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减;综上所述,可知:①当时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当时,函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减.(2)证明:(反证法)假设存在一条直线与函数的图象有两个不同的切点T1(x1,y1),T2(x2,y2),不妨令0<x1<x2,则T1处切线l1的方程为:,T2处切线l2的方程为:.∵切线l1,l2为同一直线,所以有.即,整理得.消去x2得,.①令,由0<x1<x2与x1x2=2,得t∈(0,1),记,则,所以p(t)为(0,1)上的单调减函数,所以p(t)>p(1)=0.从而①式不可能成立,所以假设不成立,即若直线l为曲线的切线,则直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.【解答】(1)解:f(x)的定义域为R,f′(x)=(x+2)(e x+a);若a≥0,则e x+a>0;∴当x∈(﹣∞,﹣2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(﹣2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;∴x=﹣2是f(x)唯一的极小值点,无极大值点,故此时f(x)有1个极值点;若a<0,令f′(x)=(x+2)(e x+a)=0,则x1=﹣2,x2=ln(﹣a);当a<﹣e﹣2时,x1<x2,可知当x∈(﹣∞,x1)∪(x2.+∞)时,f′(x)>0;当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0;∴x1,x2分别是f(x)的极大值点和极小值点,故此时f(x)有2个极值点;当a=﹣e﹣2时,x1=x2,f′(x)≥0,此时f(x)在R上单调递增,无极值点;当﹣e﹣2<a<0时,x1>x2,同理可知,f(x)有2个极值点;综上,当a=﹣e﹣2时,f(x)无极值点;当a≥0时,f(x)有1个极值点;当a<﹣e﹣2或﹣e﹣2<a<0时,f(x)有2个极值点.(2)证明:若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,由(1)知a∈(﹣∞,﹣e﹣2)∪(﹣e﹣2,0);又f(﹣2)=﹣e﹣2﹣2a>e﹣2;∴a∈(﹣∞,﹣e﹣2);则x0=ln(﹣a);∴;令t=ln(﹣a)∈(﹣2,+∞),则a=﹣e t;∴;∴;又∵t∈(﹣2,+∞);∴t+4>0;令g′(t)=0,得t=0;当t∈(﹣2,0)时,g′(t)>0,g(t)单调递增;当t∈(0,+∞)时,g′(t)<0,g(t)单调递减;∴t=0是g(t)唯一得极大值点,也是最大值点,即g(t)≤g(0)=1;∴f[ln(﹣a)]≤1,即f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f'(x)=[x2+(2﹣2a)x+a2﹣2a]e x,因为f(x)在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,所以,解得,所以f(x)=(x﹣1)2e x.(2)g(x)的定义域为(0,+∞),,①若k≤0时,则g'(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,无极值.②若k>0时,则当0<x<k时,g'(x)<0,g(x)在(0,k)上单调递减;当x>k时,g'(x)>0,g(x)在(k,+∞)上单调递增;所以当x=k时,g(x)有极小值2k﹣klnk,无极大值.(3)因为f(x)=0仅有一个零点1,且f(x)≥0恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上有仅两个不等于1的零点.①当k≤0时,由(2)知,g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(x)在(0,+∞)上至多一个零点,不合题意,舍去,②当0<k<e2时,g(x)min=g(k)=k(2﹣lnk)>0,g(x)在(0,+∞)无零点,③当k=e2时,g(x)≥0,当且仅当x=e2等号成立,g(x)在(0,+∞)仅一个零点,④当k>e2时,g(k)=k(2﹣lnk)<0,g(e)=e>0,所以g(k)•g(e)<0,又g(x)图象不间断,g(x)在(0,k)上单调递减,故存在x1∈(e,k),使g(x1)=0,又g(k2)=k(k﹣2lnk+1),下面证明,当x>e2时,h(x)=x﹣2lnx+1>0>0,h(x)在(e2,+∞)上单调递增h(x)>h(e2)=e2﹣3>0,所以g(k2)=k•(k﹣2lnk+1)>0,g(k)•g(k2)<0,又g(x)图象在(0,+∞)上不间断,g(x)在(k,+∞)上单调递增,故存在,使g(x2)=0,综上可知,满足题意的k的范围是(e2,+∞).16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).【解答】解:(1)设切点为(x0,),则切线为y﹣=(x﹣x0),即y=x+;所以,消去a得:x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0,记m(t)=t﹣1+lnt﹣2tlnt(t>0),则m′(t)=,显然m′(t)单调递减,且m′(1)=0,所以t∈(0,1)时,m′(t)>0,m(t)单调递增,t∈(1,+∞)时,m′(t)<0,m(t)单调递减,故m(t)当且仅当t=1时取到最大值,又m(1)=0,所以方程x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0有唯一解x0=1,此时a=1,所以a=1,切点为(1,0).(2)证明:由(1)得f(x)=,g(x)=e x﹣1﹣1,记F(x)=e x﹣1﹣x(x>0),则F′(x)=e x﹣1﹣1,当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,F(x)单调递增;当x∈(0,1)时,F′(x)<0,F(x)单调递减,所以F(x)≥F(1)=1﹣1=0,所以e x﹣1≥x,即g(x)≥x﹣1①,记G(x)=x2﹣x﹣lnx(x>0),则G′(x)=2x﹣1﹣==,所以x∈(0,1)时,G′(x)<0,G(x)单调递减,x∈(1,+∞)时,G′(x)>0,G(x)单调递增,所以G(x)≥G(1)=0,即x2﹣x≥lnx,所以x﹣1≥,即x﹣1≥f(x)②,由①②得g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.【解答】解:(1)f(x)=x2﹣x﹣alnx(x>0),则f'(x)=,f(1)=0,∵不等式f(x)<0无解,∴f(x)极小值=f(1),∴f'(1)=2﹣1﹣a=0,∴a=1;(2)∵函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,∴f'(x)在(0,+∞)上有两个不相等的实根,即x1、x2是方程2x2﹣x﹣a=0的两个不相等的正实根,∴,.令,则0<t<1,∴==﹣==,令g(t)=(0<t<1),则g'(t)=,∴g(t)在(0,1)上单调递增,∴g(t)<g(1)=0.∵当恒成立,∴m>g(t)在(0,1)上恒成立,∴m≥g(1)=0,∴实数m的最小值为0.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.【解答】解:(Ⅰ)当a=1时,f'(x)=(x>0),由f(x)存在极大值,可知方程2x2+bx+1=0有两个不等的正根,∴解得b<﹣2.故b的取值范围是(﹣∞,﹣2).(Ⅱ)f′(x)=(x>0).由f(x)存在极大值,可知方程:2x2+bx+a=0有两个不等的正根,设为x1<x2,由x1x2=>0,可得:0<x1<.可得表格:x(0,x1)x1(x1,x2)x2(x2,+∞)f′(x)+0﹣0+f(x)单调递增极大值单调递减极小值单调递增∴f(x)的极大值为f(x1)=alnx1++bx1.2+bx1+a=0,解得:bx1=﹣2﹣a,∴f(x1)=alnx1﹣﹣a.构造函数:g(x)=alnx﹣x2﹣a.当:0<x<.g′(x)=>0,∴g(x)在(0,]上单调递增.可得:g(x1)<g()=(ln﹣3).当0<a≤2e3时,f(x)极大=f(x1)=g(x1)<g()≤0.当a>2e3时,取b=﹣2(+﹣),即x1=,x2=.此时f(x)极大=f()=﹣e3>0,不符合题意.∴a的最大值为2e3.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=x﹣1nx,(x∈(0,+∞)).f′(x)=1﹣=,可得:x=1时,函数f(x)取得极小值f(1)=1.(2)g(x)=xf(x)=x2﹣xlnx.(x∈[,+∞)).g′(x)=2x﹣lnx﹣1=h(x),h′(x)=2﹣=≥0,∴函数h(x)在x∈[,+∞)上单调递增,h()=1+ln2﹣1=ln2>0.∴g′(x)>0.∴函数g(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴函数g(x)的值域为:[g(m),g(n)].已知函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],∴m2﹣mlnm=k(m+2)﹣2,n2﹣nlnn=k(n+2)﹣2,≤m<n.令u(x)=x2﹣xlnx﹣k(x+2)+2.x∈[,+∞).则u(x)在x∈[,+∞)存在两个不同的实数根.化为:k=,x∈[,+∞).令u(x)=,x∈[,+∞).u′(x)=.u′(1)=0.令v(x)=x2+3x﹣2lnx﹣4,x∈[,+∞).v′(x)=2x+3﹣=≥0,∴函数v(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴x∈[,1),u′(x)<0;x∈(1,+∞),u′(x)>0.∴x=1时,u(x)取得极小值即最小值,u(1)=1.又u()==.x→+∞时,u(x)→+∞.∴1<k≤时,函数y=k与u(x)的图象有两个交点.∴实数k的取值范围是(1,].20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,【解答】解:(Ⅰ)由题意得直线x+2y+1=0的斜率为﹣,即曲线y=f(x)在x=1处的切线斜率为2,f'(x)=,∴f'(1)=1+a=2,得a=1.∴f(x)=,=,∴g'(x)=,当x=e时,g'(x)=0;当0<x<e时,g'(x)>0,当x>e时,g'(x)<0;∴函数在(0,e)单调递增,在(e,+∞)单调递减,∴g(x)在(0,+∞)上有唯一的极大值g(e)=;(Ⅱ)由题意得≤,即证明,设φ(x)=,φ'(x)=,当0<x<e时,φ'(x)>0,∴函数φ(x)在(0,e)单调递增.当x>e,φ'(x)<0.∴函数在(e,+∞)上单调递减,当x=e时,φ(x)取最大值φ(e)=,即φ(x)≤,再令h(x)=,则h(x)=()≥,∴φ(x)<h(x),即e x f(x)<.。

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I. 讨论 f (x) 的单调性 II. 若 f (x) 有两个零点,求 a 的取值范围
3、(XXXX 年全国卷II 理数)
(I)讨论函数f (x) x 2 e x 的单调性,并证明当 x >0 时, (x 2)ex x 2 0;
x 2
(II)证明:当 a[0,1)
时,函数 (gx)=
ex ax x2
a
(x
0)
有最小值.设
g(x)的最小值为
h(a) ,求函数h(a) 的值域.
学海无 涯
4、(XXXX 年全国卷II 文数)
已知函数 f (x) (x 1)ln x a(x 1) .
(I)当 a 4 时,求曲线 y f (x) 在 1, f (1) 处的切线方程; (II)若当 x 1, 时, f (x)>0 ,求 a 的取值范围.
x0 2
x 2 (x 2)2 x 2
所以,由
x (0, 0
2], 得 1 2
e0 02
h(a)
ex0 x0 2
e2 22
e
2
.
4
因为 ex
单调递增,对任意
(
1
,
e
2
],
存在唯一的
x
(0, 2],
a
f (x
) [0,1),
x 2
24
0
0
使得h(a) , 所以h(a) 的值域是(
1 e2 , ],
时,
.
①若
,则
,所以

单调递增.
②若
,则 ln(-2a)<1,故当
时,


时,
,所以


单调递减.
单调递增,
③若
,则
,故当
时,

当 在 (II)(i)设
时, 单调递减. ,则由(I)知,
,所以


单调递减,在
单调递增, 单调递增.

,取 b 满足 b<0 且


(ii)设 a=0,则 (iii)设 a<0,若
f '(x)
0,
(x 2)2
(x 2)2
且仅当 x 0 时, f '(x) 0 ,所以 f (x) 在 (, 2),(2, ) 单调递增,
因此当 x (0, ) 时, f (x) f (0) 1,
所以(x 2)ex (x 2),(x 2)ex x 2 0
(II) g(x) (x 2)ex a(x 2) x 2 ( f (x) a),
,所以
有两个零点.
所以
有一个零点.
,则由(I)知,

单调递增.
又当 时,
<0,故
不存在两个零点;若
,则由(I)知,

单调递减,在
单调递增.又当 时
不存在两个零点.
综上,a 的取值范围为
.
<0,故
学海无 涯
3、试题解析:(Ⅰ) f (x) 的定义域为(, 2) (2, ).
(x 1)(x 2)ex (x 2)ex x2ex
x2
x2
由(I)知, f (x) a 单调递增,对任意a [0,1), f (0) a a 1 0, f (2) a a 0,
因此,存在唯一 x0 (0, 2], 使得 f (x0 ) a 0, 即 g '(x0 ) 0 , 当 0 x x0 时, f (x) a 0, g '(x) 0, g(x) 单调递减;
5、(XXXX 年全国卷III 理数)
设函数 f (x) a cos2x (a 1)(cos x 1) 其中 a>0,记| f (x) | 的最大值为 A (Ⅰ)求 f (x); (Ⅱ)求 A ; (Ⅲ)证明 f (x) 2A
6、(XXXX 年全国卷III 文数)
设函数 f (x) ln x x 1.
f
(x)
a x
ln
x
2x 1 x2ຫໍສະໝຸດ ,aR.(Ⅰ)讨论 f (x) 的单调性;
(Ⅱ)当 a 1 时,证明 f (x)>f ' x 3 对于任意的 x 1,2成立
2
学海无 涯
学海无 涯
2 、 (I)
(i)设
,则当
时,
;当
所以在
单调递减,在
单调递增.
(ii)设
,由
得 x=1 或 x=ln(-2a).
24
综上,当 a [0,1) 时, g(x) 有 h(a) , h(a) 的值域是( 1 ,e2 ]. 24
考点: 函数的单调性、极值与最值.
学海无涯
4、【答案】(Ⅰ) 2x y 2 0.;(Ⅱ) , 2..
【解析】 试题分析:(Ⅰ)先求定义域,再求 f (x) , f (1) , f (1) ,由直线方程得点斜式可求曲线
当 x x0 时, f (x) a 0, g '(x) 0, g(x) 单调递增.
因此 g(x) 在 x x0 处取得最小值,最小值为
g(x0 ) ex00 ax(2x10)0
ex0 +f (x )(x 1) x2
0
0
ex0 .
x0 2
于是h(a) ex0 ,由 ( ex )' (x 1)ex 0, ex 单调递增
学海无 涯
XXXX 全国各地导数压轴题汇编 1、(XXXX 年全国卷I理数)
已知函数 f (x) (x 2)ex a(x 1)2 有两个零点 I . 求 a 的取值范围
II. 设 x1, x2 是 f (x) 的两个零点,求证: x1 x2 2
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2、(XXXX 年全国卷I文数)
已知函数 f (x) (x 2)ex a(x 1)2
y f (x) 在 (1, f (1)) 处 的 切 线 方 程 为 2x y 2 0. ( Ⅱ ) 构 造 新 函 数
g(x) ln x a(x 1) ,对实数a 分类讨论,用导数法求解. x 1
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(Ⅰ)讨论 f (x) 的单调性; (Ⅱ)证明当 x (1,) 时,1 x 1 x ;
ln x (Ⅲ)设 c 1,证明当 x (0,1)时,1 (c 1)x cx .
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7、(XXXX 年天津理数)
设函数 f (x) (x 1)3 ax b, x R 其中a,b R (Ⅰ)求 f (x) 的单调区间; (Ⅱ)若 f (x) 存在极点 x0 ,且 f (x1) f (x0 ) 其中 x1 x0 ,求证: x1 2x0 3 ; (Ⅲ)设 a 0 ,函数 g(x) | f (x) |,求证: g(x) 在区间[0,2]上的最大值不.小.于.14
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8、(XXXX 年四川理数)
设函数 f (x) ax2 a ln x 其中a R
(Ⅰ)讨论 f (x) 的单调性; (Ⅱ)确定a 的所有可能取值,使得 f (x) 1 e1x 在区间(1,+∞)内恒成立( e =2.718…
x
为自然对数的底数)。
9、(XXXX 年山东理数)
已知
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