2017-2018-第二学期高二导数综合测试题

合集下载

2018年春季高二下数学《导数》专项练习(附答案)

2018年春季高二下数学《导数》专项练习(附答案)

2018年春季高二下数学《导数》专项练习1.下图是函数y =f (x )的导函数f ′(x )的图象,则下面判断正确的是( )A .在区间(-2,1)上f (x )是增函数B .在区间(1,3)上f (x )是减函数C .在区间(4,5)上f (x )是增函数D .当x =4时,f (x )取极大值2.若函数f (x )=e x sin x ,则此函数图象在点(4,f (4))处的切线的倾斜角为( ) A.π2B .0C .钝角D .锐角 3. 函数f (x )=x 33+x 2-3x -4在[0,2]上的最小值是( )A.-173B.-103C.-4D.-6434.已知直线y =kx +1与曲线y =x 3+ax +b 切于点(1,3),则b 的值为( ) A .3 B .-3 C .5 D .-55.已知2()3(1)f x x xf '=+,则(2)f '=( )A .8B .2C .4D .16.已知函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点,则实数a 的取值范围是( ) A .(-∞,0) B.⎝⎛⎭⎫0,12 C .(0,1) D .(0,+∞) 7.若21()ln(2)2f x x b x =-++在(1,)-+∞上是减函数,则b 的取值范围是( ) A .[1,)-+∞ B . (1,)-+∞ C .(,1)-∞- D .(,1]-∞- 8. 设函数f (x )=sin ⎝⎛⎭⎫ωx +π6-1(ω>0)的导函数f ′(x )的最大值为3,则f (x )图象的一条对称轴方程是( )A .x =π9B .x =π6C .x =π3D .x =π29.已知函数f (x )的定义域为R ,f ′(x )为其导函数,函数y =f ′(x )的图象如图所示, 且f (-2)=1,f (3)=1,则不等式f (x 2-6)>1的解集为( ) A .(2,3)∪(-3,-2) B .(-2,2)C .(2,3)D .(-∞,-2)∪(2,+∞)10. f (x )是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf ′(x )-f (x )≤0.对任意正数a 、b ,若a <b ,则必有( )A .af (b )≤bf (a )B .bf (a )≤af (b )C .af (a )≤f (b )D .bf (b )≤f (a ) 11.已知点P 在曲线y =4e x+1上,角α为曲线在点P 处的切线的倾斜角,则α的取值范围是( )A .[0,π4)B .[π4,π2)C .(π2,3π4]D .[3π4,π)12.已知函数f (x )=x 33+12ax 2+2bx +c 的两个极值分别为f (x 1),f (x 2),若x 1,x 2分别在区间(0,1)与(1,2)内,则b -2a 的取值范围是( )A .(-4,-2)B .(-∞,2)∪(7,+∞)C .(2,7)D .(-5,-2) 13.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________. 14.设函数f (x )=ax 3+bx 2+cx 在x =1和x =-1处均有极值,且f (-1)=-1,则a +b +c =________. 15.函数321()53f x x x ax =-+-在区间[1,2]-上不单调,则实数a 的范围是 . 16.设函数()f x 的定义域为R ,(1)2f -=,对于任意的x R ∈,()2f x '>,则不等式()24f x x >+的解集为__________.17.设函数f (x )=x 3-3ax +b (a >0).(1)若曲线y =f (x )在点(2,f (x ))处与直线y =8相切,求a ,b 的值; (2)求函数f (x )的单调区间与极值点.18.已知函数f (x )=ax -2x-3ln x ,其中a 为常数.(1)若x =1是函数f (x )的一个极值点,求函数f (x )在⎣⎡⎦⎤32,3上的最小值; (2)若函数f (x )在区间(0,+∞)上既有极大值又有极小值,求a 的取值范围.19.设L为曲线C:ln xyx=在点(1,0)处的切线.(1)求L的方程;(2)证明:除切点(1,0)之外,曲线C在直线L的下方.20.已知函数f(x)=ln x+ax2+bx,其中f(x)的函数图象在点(1,f (1))处的切线平行于x轴.(1)确定a与b的关系;(2)若0a>,试讨论函数f(x)的单调性.21.设函数f (x )=ln x +mx,m ∈R .(1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值; (2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数;22.已知函数()ln a f x x x=-. (1)若a>0,试判断()f x 在定义域内的单调性; (2)若()f x 在[]1,e 上的最小值为32,求a 的值;(3)若2()f x x <在()1,+∞上恒成立,求a 的取值范围2018年春季高二下数学《导数》参考答案一.选择题 CCAAD BDAAA DC二.填空题 13.(1,0); 14.1; 15. (-3,1); 16. (-1,+∞). 17.设函数f (x )=x 3-3ax +b (a >0).(1)若曲线y =f (x )在点(2,f (x ))处与直线y =8相切,求a ,b 的值; (2)求函数f (x )的单调区间与极值点.解: (1)f ′(x )=3x 2-3a . 因为曲线y =f (x )在点(2,f (2))处与直线y =8相切,所以⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(2)=0,f (2)=8.即⎩⎪⎨⎪⎧12-3a =0,8-6a +b =8.解得a =4,b =24.(2)f ′(x )=3(x 2-a ). 当a >0时,由f ′(x )=0得x =±a . 当x ∈(-∞,-a )时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; 当x ∈(-a ,a )时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 故x =-a 是f (x )的极大值点,x =a 是f (x )的极小值点. 18.已知函数f (x )=ax -2x-3ln x ,其中a 为常数.(1)若x =1是函数f (x )的一个极值点,求函数f (x )在⎣⎡⎦⎤32,3上的最小值; (2)若函数f (x )在区间(0,+∞)上既有极大值又有极小值,求a 的取值范围. 解:(1)f ′(x )=a +2x 2-3x(x >0),由题意可知f ′(1)=0,解得a =1.故f (x )=x -2x -3ln x ,∴f ′(x )=(x -1)(x -2)x 2, 根据题意由f ′(x )=0,得x =2.于是可得下表:∴f (x )min (2)f ′(x )=a +2x 2-3x =ax 2-3x +2x 2(x >0),由题意可得方程ax 2-3x +2=0有两个不等的正实根,不妨设这两个根为x 1,x 2,并令h (x )=ax 2-3x +2,则⎩⎪⎨⎪⎧Δ=9-8a >0,x 1+x 2=3a >0,x 1x 2=2a >0,解得0<a <98. 故a 的取值范围为⎝⎛⎭⎫0,98. 19. 设L 为曲线C:ln xy x=在点(1,0)处的切线. (I)求L 的方程;(II)证明:除切点(1,0)之外,曲线C 在直线L 的下方. 解: (I)设ln ()x f x x =,则21ln ()xf x x-'=.所以(1)1f '=.所以L 的方程为1y x =-. (II)令()1()g x x f x =--,则除切点之外,曲线C 在直线l 的下方等价于()0g x >(0,1)x x ∀>≠. ()g x 满足(1)0g =,且221ln ()1()x xg x f x x-+''=-=. 当01x <<时,210x -<,ln 0x <,所以()0g x '<,故()g x 单调递减;当1x >时,210x ->,ln 0x >,所以()0g x '>,故()g x 单调递增.所以,()(1)0g x g >=(0,1x x >≠). 所以除切点之外,曲线C 在直线L 的下方. 20. 已知函数f (x )=ln x +ax 2+bx ,其中f (x )的函数图象在点(1, f (1))处的切线平行于x 轴.(1)确定a 与b 的关系;(2)若0a >,试讨论函数f (x )的单调性.[解] (1)依题意得 f (x )=ln x +ax 2+bx (x >0),则f ′(x )=1x +2ax +b .由函数 f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线平行于x 轴 f ′(1)=1+2a +b =0, ∴b =-2a -1.(2)由(1)得f ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x . 函数f (x )的定义域为(0,+∞).当a >0时,令f ′(x )=0得x =1或x =12a,ⅰ)若12a <1,即a >12,由f ′(x )>0得x >1或0<x <12a ,由f ′(x )<0得12a <x <1;ⅱ)若12a >1,即0<a <12,由f ′(x )>0得x >12a 或0<x <1,由f ′(x )<0得1<x <12a ;ⅲ)若12a =1,即a =12,在(0,+∞)上恒有f ′(x )≥0;综上可得:当0<a <12时, f (x )在(0,1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增;当a =12时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,f (x )在 ⎝⎛⎭⎫0,12a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. 21.设函数f (x )=ln x +mx,m ∈R .(1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值; (2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数;解:(1)由题设,当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,则f ′(x )=x -e x2,∴当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0,f (x )在(0,e)上单调递减;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在(e ,+∞)上单调递增. ∴x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=ln e +ee=2,∴f (x )的极小值为2.(2)由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0),设φ(x )=-13x 3+x (x ≥0),则φ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1),当x ∈(0,1)时,φ′(x )>0,φ(x )在(0,1)上单调递增;当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )<0,φ(x )在(1,+∞)上单调递减.∴x =1是φ(x )的唯一极值点,且是极大值点,因此x =1也是φ(x )的最大值点, ∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.又φ(0)=0,结合y =φ(x )的图像(如图所示),可知 ①当m >23时,函数g (x )无零点;②当m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;③当0<m <23时,函数g (x )有两个零点;④当m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点. 综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当m =23或m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.22.已知函数()ln a f x x x=-. (1)若a>0,试判断()f x 在定义域内的单调性; (2)若()f x 在[]1,e 上的最小值为32,求a 的值;(3)若2()f x x <在()1,+∞上恒成立,求a 的取值范围解析:(1)由题意知()f x 的定义域为()0,+∞,且221f '(x)=+=, a>0,a x ax x x+, ∴()0f x '>, 故()f x 在()0,+∞上是单调递增函数 4分 (2)由(1)可知, ()2=x f x ax +'. ①若1a ≥-,则0x a +≥,即()0f x '≥在[]1,e 上恒成立, 此时()f x 在[]1,e 上为增函数, ∴()min 33=f(1)=-a=,a=-22f x ∴ (舍去) 6分 ②若a e ≤-,则0x a +≤,即()0f x '≤在[]1,e 上恒成立, 此时()f x 在[]1,e 上为减函数, ∴()min 3=f(e)=1-=,a=-22a ee f x ∴ (舍去) 8分 ③若1,e a -<<-令()0f x '=得,x a =-当1x a <<-时, ()0,f x '<∴()f x 在()1,a -上为减函数; 当a x e -<<时, ()0f x '>,∴()f x 在(),a e -上为增函数,∴()min 3=f (-a)=ln(-a)+1=,2f x ∴综上所述, 10分 (3)∵22f(x)<x ,ln x-<x a x∴.又30, x a xln x x >∴>-, 令()()()()232116 ,1 3,6.x g x xln x x h x g x ln x x h x x x x-=-='=+-'=-=. ∵()1,x ∈+∞时, ()()0, h x h x '<∴在()1,x ∈+∞上是减函数.∴()() 120h x h <=-<,即()()0,g x g x '<∴在()1,x ∈+∞上也是减函数. ()() 11g x g <=-,∴当1a ≥-时, ()2f x x <在()1,x ∈+∞上恒成立 14分。

高二导数练习题及答案文库

高二导数练习题及答案文库

高二导数练习题及答案文库导数是高中数学中的重要知识点之一,掌握导数的概念和运算方法对学生的数学学习至关重要。

为了帮助高二学生更好地巩固导数知识,提高解题能力,本文整理了一些高二导数练习题及其详细答案,供学生参考和练习。

一、基础练习题1. 求函数f(x) = 3x² - 2x + 1的导数f'(x)。

解:根据导数的定义,可得:f'(x) = lim(Δx→0)⁡[f(x + Δx) - f(x)] / Δx代入函数f(x)的表达式,展开并化简:f'(x) = lim(Δx→0)⁡[(3(x + Δx)² - 2(x + Δx) + 1) - (3x² - 2x + 1)] / Δx= lim(Δx→0)⁡[3x² + 6xΔx + 3(Δx)² - 2x - 2Δx + 1 - 3x² + 2x - 1] /Δx= lim(Δx→0)⁡(6xΔx + 3(Δx)² - 2Δx) / Δx= lim(Δx→0)⁡(6x + 3Δx - 2) = 6x - 2所以,函数f(x) = 3x² - 2x + 1的导数f'(x)为6x - 2。

2. 已知函数g(x) = 4x³ + 2x² - x的导数g'(x),求g'(1)的值。

解:根据导数的定义,g'(x) = lim(Δx→0)⁡[g(x + Δx) - g(x)] / Δx代入函数g(x)的表达式,展开并化简:g(x + Δx) = 4(x + Δx)³ + 2(x + Δx)² - (x + Δx)= 4x³ + 12x²Δx + 12xΔx² + 4(Δx)³ + 2x² + 4xΔx + 2(Δx)² - x - Δx= 4x³ + 2x² - x + 12x²Δx + 12xΔx² + 4(Δx)³ + 4xΔx + 2(Δx)² - Δx代入导数的定义:g'(x) = lim(Δx→0)⁡[(4x³ + 2x² - x + 12x²Δx + 12xΔx² + 4(Δx)³ + 4xΔx + 2(Δx)² - Δx) - (4x³ + 2x² - x)] / Δx= lim(Δx→0)⁡(12x²Δx + 12xΔx² + 4(Δx)³ + 4xΔx + 2(Δx)² - Δx) / Δx= lim(Δx→0)⁡(12x² + 12xΔx + 4(Δx)² + 4x + 2Δx - 1)= 12x² + 4x - 1将x = 1代入上述导数表达式,可得:g'(1) = 12(1)² + 4(1) - 1 = 15所以,g'(1)的值为15。

(word完整版)2017-2018第二学期高二导数综合测试题

(word完整版)2017-2018第二学期高二导数综合测试题

o绝密★启用前2017-2018第二学期高二导数综合测试题lnx怛的最大值为(x5、函数的定义域为开区间(a,b ),导函数f'(x )在(a,b )内的图像如图所示,贝V 函数f (x )在开区间(a,b )班级姓名成绩、选择题(每题5分,共60 分)1、曲线y =1 3-x 3-2在点x=— 1处切线的斜率为(3A. -1B. 1C. -2D. 22、函数 A.B.e C.e 2D.10 3(其中I •是函数’•的导函数)•下面四个图象中,|;丁沢I 的图象大-y o - x已知函数y =叩凶的图象如图所示3、装0.4、函数f(x) = x 3— 3x+1在闭区间[-3 , 0]上的最大值、最小值分别是( )A. 1 , — 1B. 3, -17 C. 1, — 17 D. 9, — 19内有极大值点(A. 1个B . 2个C . 3个D . 4个6、曲线f(x)= x3+ x—2的一条切线平行于直线y= 4x —1,贝V切点P。

的坐标为(A. (0,—1)或(1,0)B. (—1,—4)或(0,—2)C. (1,0)或(—1,—4)D. (1,0)或(2,8)7、曲线y= e x在点(2 , e2)处的切线与坐标轴所围三角形的面积为()A. e 2B. 2eC. eD.8、若函数f x cosx 2xf—,则f6—与f33的大小关系是()订A. f - f — B . f - f -3333C. f -f— D •不确定339、若函数f x kx Inx在区间(1 +)上单调递增,则k的取值范围是()A. , 2B.,1C.2,D. 1,10、直线y kx1与曲线y x3 ax b相切于点A 1,3,则2a b的值为()A. 1B.1C. 2D. 2114y - -x + x⑴T11、曲线在点3处的切线与坐标轴围成的三角形面积为()2 1S *A. 9B.兮C 3 D.耳12、若函数y 3 xX’2mx 1是R上的单调函数,则实数m的取值范围是()1111 A.-, B.,—C.-, D.332,2二、填空题(每题5分,共20分)13、函数f(x)= xe x的图象在点(1 , f(1))处的切线方程是14、函数y xlnx的单调减区间为________________15、 若函数 f (x ) =ax 4+bx 2+c 满足 f '( 1) =2,则 f ' (- 1) = _____ .2 3 16、 已知曲线f xax 2Inx 在点2, f 2处的切线斜率为一,则f x 的最小值为2三、解答题(17题10分,18-22每题12分)17、 已知函数y ax 3 bx 2,当x 1时,有极大值3. (1) 求a,b 的值; (2) 求函数y 的极小值.18、设函数 f x ax 3 4x 4 过点 P 3,1 .(I)求函数的极大值和极小值.(□)求函数f x 在 1,3上的最大值和最小值.… (1)若f(x)在(1 , )上单调递减,求实数 a 的取值范围;…(2)若a = 2,求函数f(x)的极小值.内19、已知函数f xax lnxx>1.20、已知函数 f (x ) =aInx - x 2+1.… (I)若曲线y=f (x )在x=1处的切线方程为4x - y+b=0,求实数a 和b 的值;… (□)讨论函数f (x )的单调性;O(n )求f x 的单调性21、设函数f xc 22x axR ,已知f x 在x 0处取得极值(I )求a 的值,并求此时曲线yf x 在点1,f 1处的切线方程;…22、已知函数f (x) =x3- 3x.…(I)求函数f (x)的极值;…(n)若关于x的方程f (x) =k有3个实根,求实数k的取值范围. O、单项选择1、【答案】 B 2、 【答案】 A3、 【答案】 C4、 【答案】 B5、 【答案】 B6、 【答案】 C7、 【答案】D 8、 【答案】 C9、 【答案】 D 10、 【答案】 B11、 【答案】 B 12、 【答案】 A、填空题 13、【答案】y = 2ex — e 14、 【答案】0,e 1 15、 【答案】-2116、 【答案】-2三、解答题17、 【答案】(1) a 6,b 9 ; (2) y 极小值 y|x o 0.参考答案f 1 3a (1) 由仁{ f ' 1 0 b (2)f x6x 39x 2f ' x18x 2 18x 令f' x0 x0或 x因为, 当0 x 1,f'x / 0,当x 0是f x 的极小值点f(x =f 0 0然后找出极值点, 求出极小值x 0时,f ' x 06经检验知,满足题意。

【精品】2017-2018年高考数学导数大题+答案(40页)

【精品】2017-2018年高考数学导数大题+答案(40页)

【精品】2017-2018年高考数学导数大题+答案一.解答题(共28小题)1.已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.2.已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.3.已知函数f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明f(x)≤﹣﹣2.4.已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.(1)若f(x)≥0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.5.设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,g(x)=e x f (x).(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)已知函数y=g(x)和y=e x的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.6.设a∈Z,已知定义在R上的函数f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a在区间(1,2)内有一个零点x0,g(x)为f(x)的导函数.(Ⅰ)求g(x)的单调区间;(Ⅱ)设m∈[1,x0)∪(x0,2],函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),求证:h(m)h(x0)<0;(Ⅲ)求证:存在大于0的常数A,使得对于任意的正整数p,q,且∈[1,x0)∪(x0,2],满足|﹣x0|≥.7.已知函数f(x)=x3﹣ax2,a∈R,(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cosx﹣sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.8.设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.9.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,且导函数f′(x)的极值点是f(x)的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b2>3a;(3)若f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,求a的取值范围.10.已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.11.已知函数f(x)=x2+2cosx,g(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2),其中e≈2.17828…是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程;(Ⅱ)令h(x)=g (x)﹣a f(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.12.已知函数f(x)=e x cosx﹣x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间[0,]上的最大值和最小值.13.已知函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥).(1)求f(x)的导函数;(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.14.已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1).(I)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.15.设f(x)=xlnx﹣ax2+(2a﹣1)x,a∈R.(Ⅰ)令g(x)=f′(x),求g(x)的单调区间;(Ⅱ)已知f(x)在x=1处取得极大值,求实数a的取值范围.16.已知函数f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2.(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.17.设函数f(x)=xe a﹣x+bx,曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=(e﹣1)x+4,(Ⅰ)求a,b的值;(Ⅱ)求f(x)的单调区间.18.设函数f(x)=ax2﹣a﹣lnx,g(x)=﹣,其中a∈R,e=2.718…为自然对数的底数.(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:当x>1时,g(x)>0;(Ⅲ)确定a的所有可能取值,使得f(x)>g(x)在区间(1,+∞)内恒成立.19.(Ⅰ)讨论函数f(x)=e x的单调性,并证明当x>0时,(x﹣2)e x+x+2>0;(Ⅱ)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g(x)的最小值为h(a),求函数h(a)的值域.20.设函数f(x)=lnx﹣x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<<x;(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c﹣1)x>c x.21.设函数f(x)=(x﹣1)3﹣ax﹣b,x∈R,其中a,b∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=3;(3)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.22.设函数f(x)=acos2x+(a﹣1)(cosx+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.23.设函数f(x)=ax2﹣a﹣lnx,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)>﹣e1﹣x在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).24.设函数f(x)=x3﹣ax﹣b,x∈R,其中a,b∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=0;(3)设a>0,函数g(x)=|f(x)|,求证:g(x)在区间[﹣1,1]上的最大值不小于.25.已知函数f(x)=(x﹣2)e x+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,证明:x1+x2<2.26.已知f(x)=a(x﹣lnx)+,a∈R.(I)讨论f(x)的单调性;(II)当a=1时,证明f(x)>f′(x)+对于任意的x∈[1,2]成立.27.设函数f(x)=x3+ax2+bx+c.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)设a=b=4,若函数f(x)有三个不同零点,求c的取值范围;(3)求证:a2﹣3b>0是f(x)有三个不同零点的必要而不充分条件.28.已知函数f(x)=a x+b x(a>0,b>0,a≠1,b≠1).(1)设a=2,b=.①求方程f(x)=2的根;②若对于任意x∈R,不等式f(2x)≥mf(x)﹣6恒成立,求实数m的最大值;(2)若0<a<1,b>1,函数g(x)=f(x)﹣2有且只有1个零点,求ab的值.导数大题-近两年高考题参考答案与试题解析一.解答题(共28小题)1.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x=e2x﹣e x a﹣a2x,∴f′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a),①当a=0时,f′(x)>0恒成立,∴f(x)在R上单调递增,②当a>0时,2e x+a>0,令f′(x)=0,解得x=lna,当x<lna时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x>lna时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,③当a<0时,e x﹣a>0,令f′(x)=0,解得x=ln(﹣),当x<ln(﹣)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x>ln(﹣)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,综上所述,当a=0时,f(x)在R上单调递增,当a>0时,f(x)在(﹣∞,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,当a<0时,f(x)在(﹣∞,ln(﹣))上单调递减,在(ln(﹣),+∞)上单调递增,(2)①当a=0时,f(x)=e2x>0恒成立,②当a>0时,由(1)可得f(x)min=f(lna)=﹣a2lna≥0,∴lna≤0,∴0<a≤1,③当a<0时,由(1)可得f(x)min=f(ln(﹣))=﹣a2ln(﹣)≥0,∴ln(﹣)≤,∴﹣2≤a<0,综上所述a的取值范围为[﹣2,1]2.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.【解答】解:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x ﹣1,当a=0时,f′(x)=﹣2e x﹣1<0,∴当x∈R,f(x)单调递减,当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),令f′(x)=0,解得:x=ln,当f′(x)>0,解得:x>ln,当f′(x)<0,解得:x<ln,∴x∈(﹣∞,ln)时,f(x)单调递减,x∈(ln,+∞)单调递增;当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,∴当x∈R,f(x)单调递减,综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,当a>0时,f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,当a>0时,f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,当x→﹣∞时,e2x→0,e x→0,∴当x→﹣∞时,f(x)→+∞,当x→∞,e2x→+∞,且远远大于e x和x,∴当x→∞,f(x)→+∞,∴函数有两个零点,f(x)的最小值小于0即可,由f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数,∴f(x)min=f(ln)=a×()+(a﹣2)×﹣ln<0,∴1﹣﹣ln<0,即ln+﹣1>0,设t=,则g(t)=lnt+t﹣1,(t>0),求导g′(t)=+1,由g(1)=0,∴t=>1,解得:0<a<1,∴a的取值范围(0,1).方法二:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x﹣1,当a=0时,f′(x)=2e x﹣1<0,∴当x∈R,f(x)单调递减,当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),令f′(x)=0,解得:x=﹣lna,当f′(x)>0,解得:x>﹣lna,当f′(x)<0,解得:x<﹣lna,∴x∈(﹣∞,﹣lna)时,f(x)单调递减,x∈(﹣lna,+∞)单调递增;当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,∴当x∈R,f(x)单调递减,综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,当a>0时,f(x)在(﹣∞,﹣lna)是减函数,在(﹣lna,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,②当a>0时,由(1)可知:当x=﹣lna时,f(x)取得最小值,f(x)min=f(﹣lna)=1﹣﹣ln,当a=1,时,f(﹣lna)=0,故f(x)只有一个零点,当a∈(1,+∞)时,由1﹣﹣ln>0,即f(﹣lna)>0,故f(x)没有零点,当a∈(0,1)时,1﹣﹣ln<0,f(﹣lna)<0,由f(﹣2)=ae﹣4+(a﹣2)e﹣2+2>﹣2e﹣2+2>0,故f(x)在(﹣∞,﹣lna)有一个零点,假设存在正整数n0,满足n0>ln(﹣1),则f(n0)=(a+a﹣2)﹣n0>﹣n0>﹣n0>0,由ln(﹣1)>﹣lna,因此在(﹣lna,+∞)有一个零点.∴a的取值范围(0,1).3.(2017•新课标Ⅲ)已知函数f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明f(x)≤﹣﹣2.【解答】(1)解:因为f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x,求导f′(x)=+2ax+(2a+1)==,(x>0),①当a=0时,f′(x)=+1>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a>0,由于x>0,所以(2ax+1)(x+1)>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增;③当a<0时,令f′(x)=0,解得:x=﹣.因为当x∈(0,﹣)f′(x)>0、当x∈(﹣,+∞)f′(x)<0,所以y=f(x)在(0,﹣)上单调递增、在(﹣,+∞)上单调递减.综上可知:当a≥0时f(x)在(0,+∞)上单调递增,当a<0时,f(x)在(0,﹣)上单调递增、在(﹣,+∞)上单调递减;(2)证明:由(1)可知:当a<0时f(x)在(0,﹣)上单调递增、在(﹣,+∞)上单调递减,所以当x=﹣时函数y=f(x)取最大值f(x)max=f(﹣)=﹣1﹣ln2﹣+ln(﹣).从而要证f(x)≤﹣﹣2,即证f(﹣)≤﹣﹣2,即证﹣1﹣ln2﹣+ln(﹣)≤﹣﹣2,即证﹣(﹣)+ln(﹣)≤﹣1+ln2.令t=﹣,则t>0,问题转化为证明:﹣t+lnt≤﹣1+ln2.…(*)令g(t)=﹣t+lnt,则g′(t)=﹣+,令g′(t)=0可知t=2,则当0<t<2时g′(t)>0,当t>2时g′(t)<0,所以y=g(t)在(0,2)上单调递增、在(2,+∞)上单调递减,即g(t)≤g(2)=﹣×2+ln2=﹣1+ln2,即(*)式成立,所以当a<0时,f(x)≤﹣﹣2成立.4.(2017•新课标Ⅲ)已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.(1)若f(x)≥0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.【解答】解:(1)因为函数f(x)=x﹣1﹣alnx,x>0,所以f′(x)=1﹣=,且f(1)=0.所以当a≤0时f′(x)>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增,这与f(x)≥0矛盾;当a>0时令f′(x)=0,解得x=a,所以y=f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,即f(x)min=f (a),又因为f(x)min=f(a)≥0,所以a=1;(2)由(1)可知当a=1时f(x)=x﹣1﹣lnx≥0,即lnx≤x﹣1,所以ln(x+1)≤x当且仅当x=0时取等号,所以ln(1+)<,k∈N*.一方面,ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)<++…+=1﹣<1,即(1+)(1+)…(1+)<e;另一方面,(1+)(1+)…(1+)>(1+)(1+)(1+)=>2;从而当n≥3时,(1+)(1+)…(1+)∈(2,e),因为m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m成立,所以m的最小值为3.5.(2017•天津)设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,g(x)=e x f(x).(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)已知函数y=g(x)和y=e x的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,可得f'(x)=3x2﹣12x ﹣3a(a﹣4)=3(x﹣a)(x﹣(4﹣a)),令f'(x)=0,解得x=a,或x=4﹣a.由|a|≤1,得a<4﹣a.当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:∴f(x)的单调递增区间为(﹣∞,a),(4﹣a,+∞),单调递减区间为(a,4﹣a);(Ⅱ)(i)证明:∵g'(x)=e x(f(x)+f'(x)),由题意知,∴,解得.∴f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)解:∵g(x)≤e x,x∈[x0﹣1,x0+1],由e x>0,可得f(x)≤1.又∵f(x0)=1,f'(x0)=0,故x0为f(x)的极大值点,由(I)知x0=a.另一方面,由于|a|≤1,故a+1<4﹣a,由(Ⅰ)知f(x)在(a﹣1,a)内单调递增,在(a,a+1)内单调递减,故当x0=a时,f(x)≤f(a)=1在[a﹣1,a+1]上恒成立,从而g(x)≤e x在[x0﹣1,x0+1]上恒成立.由f(a)=a3﹣6a2﹣3a(a﹣4)a+b=1,得b=2a3﹣6a2+1,﹣1≤a≤1.令t(x)=2x3﹣6x2+1,x∈[﹣1,1],∴t'(x)=6x2﹣12x,令t'(x)=0,解得x=2(舍去),或x=0.∵t(﹣1)=﹣7,t(1)=﹣3,t(0)=1,故t(x)的值域为[﹣7,1].∴b的取值范围是[﹣7,1].6.(2017•天津)设a∈Z,已知定义在R上的函数f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a在区间(1,2)内有一个零点x0,g(x)为f(x)的导函数.(Ⅰ)求g(x)的单调区间;(Ⅱ)设m∈[1,x0)∪(x0,2],函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),求证:h(m)h(x0)<0;(Ⅲ)求证:存在大于0的常数A,使得对于任意的正整数p,q,且∈[1,x0)∪(x0,2],满足|﹣x0|≥.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a,可得g(x)=f′(x)=8x3+9x2﹣6x﹣6,进而可得g′(x)=24x2+18x﹣6.令g′(x)=0,解得x=﹣1,或x=.当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下表:(所以,g(x)的单调递增区间是(﹣∞,﹣1),(,+∞),单调递减区间是(﹣1,).(Ⅱ)证明:由h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),得h(m)=g(m)(m﹣x0)﹣f(m),h(x0)=g(x0)(m﹣x0)﹣f(m).令函数H1(x)=g(x)(x﹣x0)﹣f(x),则H′1(x)=g′(x)(x﹣x0).由(Ⅰ)知,当x∈[1,2]时,g′(x)>0,故当x∈[1,x0)时,H′1(x)<0,H1(x)单调递减;当x∈(x0,2]时,H′1(x)>0,H1(x)单调递增.因此,当x∈[1,x0)∪(x0,2]时,H1(x)>H1(x0)=﹣f(x0)=0,可得H1(m)>0即h(m)>0,令函数H2(x)=g(x0)(x﹣x0)﹣f(x),则H′2(x)=g′(x0)﹣g(x).由(Ⅰ)知,g(x)在[1,2]上单调递增,故当x∈[1,x0)时,H′2(x)>0,H2(x)单调递增;当x∈(x0,2]时,H′2(x)<0,H2(x)单调递减.因此,当x∈[1,x0)∪(x0,2]时,H2(x)>H2(x0)=0,可得得H2(m)<0即h(x0)<0,.所以,h(m)h(x0)<0.(Ⅲ)对于任意的正整数p,q,且,令m=,函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m).由(Ⅱ)知,当m∈[1,x0)时,h(x)在区间(m,x0)内有零点;当m∈(x0,2]时,h(x)在区间(x0,m)内有零点.所以h(x)在(1,2)内至少有一个零点,不妨设为x1,则h(x1)=g(x1)(﹣x0)﹣f()=0.由(Ⅰ)知g(x)在[1,2]上单调递增,故0<g(1)<g(x1)<g(2),于是|﹣x0|=≥=.因为当x∈[1,2]时,g(x)>0,故f(x)在[1,2]上单调递增,所以f(x)在区间[1,2]上除x0外没有其他的零点,而≠x0,故f()≠0.又因为p,q,a均为整数,所以|2p4+3p3q﹣3p2q2﹣6pq3+aq4|是正整数,从而|2p4+3p3q﹣3p2q2﹣6pq3+aq4|≥1.所以|﹣x0|≥.所以,只要取A=g(2),就有|﹣x0|≥.7.(2017•山东)已知函数f(x)=x3﹣ax2,a∈R,(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cosx﹣sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.【解答】解:(1)当a=2时,f(x)=x3﹣x2,∴f′(x)=x2﹣2x,∴k=f′(3)=9﹣6=3,f(3)=×27﹣9=0,∴曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程y=3(x﹣3),即3x﹣y﹣9=0(2)函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cosx﹣sinx=x3﹣ax2+(x﹣a)cosx﹣sinx,∴g′(x)=(x﹣a)(x﹣sinx),令g′(x)=0,解得x=a,或x=0,①若a>0时,当x<0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,0)上单调递增,当x>a时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(a,+∞)上单调递增,当0<x<a时,g′(x)<0恒成立,故g(x)在(0,a)上单调递减,∴当x=a时,函数有极小值,极小值为g(a)=﹣a3﹣sina当x=0时,有极大值,极大值为g(0)=﹣a,②若a<0时,当x>0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,0)上单调递增,当x<a时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,a)上单调递增,当a<x<0时,g′(x)<0恒成立,故g(x)在(a,0)上单调递减,∴当x=a时,函数有极大值,极大值为g(a)=﹣a3﹣sina当x=0时,有极小值,极小值为g(0)=﹣a③当a=0时,g′(x)=x(x+sinx),当x>0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(0,+∞)上单调递增,当x<0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,0)上单调递增,∴g(x)在R上单调递增,无极值.8.(2017•新课标Ⅱ)设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.【解答】解:(1)因为f(x)=(1﹣x2)e x,x∈R,所以f′(x)=(1﹣2x﹣x2)e x,令f′(x)=0可知x=﹣1±,当x<﹣1﹣或x>﹣1+时f′(x)<0,当﹣1﹣<x<﹣1+时f′(x)>0,所以f(x)在(﹣∞,﹣1﹣),(﹣1+,+∞)上单调递减,在(﹣1﹣,﹣1+)上单调递增;(2)由题可知f(x)=(1﹣x)(1+x)e x.下面对a的范围进行讨论:①当a≥1时,设函数h(x)=(1﹣x)e x,则h′(x)=﹣xe x<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,又因为h(0)=1,所以h(x)≤1,所以f(x)=(1﹣x)h(x)≤x+1≤ax+1;②当0<a<1时,设函数g(x)=e x﹣x﹣1,则g′(x)=e x﹣1>0(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=1﹣0﹣1=0,所以e x≥x+1.因为当0<x<1时f(x)>(1﹣x)(1+x)2,所以(1﹣x)(1+x)2﹣ax﹣1=x(1﹣a﹣x﹣x2),取x0=∈(0,1),则(1﹣x0)(1+x0)2﹣ax0﹣1=0,所以f(x0)>ax0+1,矛盾;③当a≤0时,取x0=∈(0,1),则f(x0)>(1﹣x0)(1+x0)2=1≥ax0+1,矛盾;综上所述,a的取值范围是[1,+∞).9.(2017•江苏)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,且导函数f′(x)的极值点是f(x)的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b2>3a;(3)若f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,求a的取值范围.【解答】(1)解:因为f(x)=x3+ax2+bx+1,所以g(x)=f′(x)=3x2+2ax+b,g′(x)=6x+2a,令g′(x)=0,解得x=﹣.由于当x>﹣时g′(x)>0,g(x)=f′(x)单调递增;当x<﹣时g′(x)<0,g(x)=f′(x)单调递减;所以f′(x)的极小值点为x=﹣,由于导函数f′(x)的极值点是原函数f(x)的零点,所以f(﹣)=0,即﹣+﹣+1=0,所以b=+(a>0).因为f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,所以f′(x)=3x2+2ax+b=0的实根,所以4a2﹣12b≥0,即a2﹣+≥0,解得a≥3,所以b=+(a≥3).(2)证明:由(1)可知h(a)=b2﹣3a=﹣+=(4a3﹣27)(a3﹣27),由于a>3,所以h(a)>0,即b2>3a;(3)解:由(1)可知f′(x)的极小值为f′(﹣)=b﹣,设x1,x2是y=f(x)的两个极值点,则x1+x2=,x1x2=,所以f(x1)+f(x2)=++a(+)+b(x1+x2)+2=(x1+x2)[(x1+x2)2﹣3x1x2]+a[(x1+x2)2﹣2x1x2]+b(x1+x2)+2=﹣+2,又因为f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,所以b﹣+﹣+2=﹣≥﹣,因为a>3,所以2a3﹣63a﹣54≤0,所以2a(a2﹣36)+9(a﹣6)≤0,所以(a﹣6)(2a2+12a+9)≤0,由于a>3时2a2+12a+9>0,所以a﹣6≤0,解得a≤6,所以a的取值范围是(3,6].10.(2017•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.【解答】(1)解:因为f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx=x(ax﹣a﹣lnx)(x>0),则f(x)≥0等价于h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,求导可知h′(x)=a﹣.则当a≤0时h′(x)<0,即y=h(x)在(0,+∞)上单调递减,所以当x0>1时,h(x0)<h(1)=0,矛盾,故a>0.因为当0<x<时h′(x)<0、当x>时h′(x)>0,所以h(x)min=h(),又因为h(1)=a﹣a﹣ln1=0,所以=1,解得a=1;(2)证明:由(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,f′(x)=2x﹣2﹣lnx,令f′(x)=0,可得2x﹣2﹣lnx=0,记t(x)=2x﹣2﹣lnx,则t′(x)=2﹣,令t′(x)=0,解得:x=,所以t(x)在区间(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,所以t(x)min=t()=ln2﹣1<0,从而t(x)=0有解,即f′(x)=0存在两根x0,x2,且不妨设f′(x)在(0,x0)上为正、在(x0,x2)上为负、在(x2,+∞)上为正,所以f(x)必存在唯一极大值点x0,且2x0﹣2﹣lnx0=0,所以f(x0)=﹣x0﹣x0lnx0=﹣x0+2x0﹣2=x0﹣,由x0<可知f(x0)<(x0﹣)max=﹣+=;由f′()<0可知x0<<,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减,所以f(x0)>f()=;综上所述,f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.11.(2017•山东)已知函数f(x)=x2+2cosx,g(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2),其中e≈2.17828…是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程;(Ⅱ)令h(x)=g (x)﹣a f(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.【解答】解:(I)f(π)=π2﹣2.f′(x)=2x﹣2sinx,∴f′(π)=2π.∴曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程为:y﹣(π2﹣2)=2π(x﹣π).化为:2πx﹣y﹣π2﹣2=0.(II)h(x)=g (x)﹣a f(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2)﹣a(x2+2cosx)h′(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2)+e x(﹣sinx﹣cosx+2)﹣a(2x﹣2sinx)=2(x﹣sinx)(e x﹣a)=2(x﹣sinx)(e x﹣e lna).令u(x)=x﹣sinx,则u′(x)=1﹣cosx≥0,∴函数u(x)在R上单调递增.∵u(0)=0,∴x>0时,u(x)>0;x<0时,u(x)<0.(1)a≤0时,e x﹣a>0,∴x>0时,h′(x)>0,函数h(x)在(0,+∞)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)在(﹣∞,0)单调递减.∴x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣1﹣2a.(2)a>0时,令h′(x)=2(x﹣sinx)(e x﹣e lna)=0.解得x1=lna,x2=0.①0<a<1时,x∈(﹣∞,lna)时,e x﹣e lna<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(lna,0)时,e x﹣e lna>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x﹣e lna>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.∴当x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna时,函数h(x)取得极大值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos (lna)+2].②当a=1时,lna=0,x∈R时,h′(x)≥0,∴函数h(x)在R上单调递增.③1<a时,lna>0,x∈(﹣∞,0)时,e x﹣e lna<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,lna)时,e x﹣e lna<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(lna,+∞)时,e x﹣e lna>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.∴当x=0时,函数h(x)取得极大值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna时,函数h(x)取得极小值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos (lna)+2].综上所述:a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)单调递增;x<0时,函数h(x)在(﹣∞,0)单调递减.x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣1﹣2a.0<a<1时,函数h(x)在x∈(﹣∞,lna)是单调递增;函数h(x)在x∈(lna,0)上单调递减.当x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna 时,函数h(x)取得极大值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos(lna)+2].当a=1时,lna=0,函数h(x)在R上单调递增.a>1时,函数h(x)在(﹣∞,0),(lna,+∞)上单调递增;函数h(x)在(0,lna)上单调递减.当x=0时,函数h(x)取得极大值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna 时,函数h(x)取得极小值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos(lna)+2].12.(2017•北京)已知函数f(x)=e x cosx﹣x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间[0,]上的最大值和最小值.【解答】解:(1)函数f(x)=e x cosx﹣x的导数为f′(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,可得曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为k=e0(cos0﹣sin0)﹣1=0,切点为(0,e0cos0﹣0),即为(0,1),曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1;(2)函数f(x)=e x cosx﹣x的导数为f′(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,令g(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,则g(x)的导数为g′(x)=e x(cosx﹣sinx﹣sinx﹣cosx)=﹣2e x•sinx,当x∈[0,],可得g′(x)=﹣2e x•sinx≤0,即有g(x)在[0,]递减,可得g(x)≤g(0)=0,则f(x)在[0,]递减,即有函数f(x)在区间[0,]上的最大值为f(0)=e0cos0﹣0=1;最小值为f()=e cos﹣=﹣.13.(2017•浙江)已知函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥).(1)求f(x)的导函数;(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.【解答】解:(1)函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥),导数f′(x)=(1﹣••2)e﹣x﹣(x﹣)e﹣x=(1﹣x+)e﹣x=(1﹣x)(1﹣)e﹣x;(2)由f(x)的导数f′(x)=(1﹣x)(1﹣)e﹣x,可得f′(x)=0时,x=1或,当<x<1时,f′(x)<0,f(x)递减;当1<x<时,f′(x)>0,f(x)递增;当x>时,f′(x)<0,f(x)递减,且x≥⇔x2≥2x﹣1⇔(x﹣1)2≥0,则f(x)≥0.由f()=e,f(1)=0,f()=e,即有f(x)的最大值为e,最小值为f(1)=0.则f(x)在区间[,+∞)上的取值范围是[0,e].14.(2016•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1).(I)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(II)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.【解答】解:(I)当a=4时,f(x)=(x+1)lnx﹣4(x﹣1).f(1)=0,即点为(1,0),函数的导数f′(x)=lnx+(x+1)•﹣4,则f′(1)=ln1+2﹣4=2﹣4=﹣2,即函数的切线斜率k=f′(1)=﹣2,则曲线y=f(x)在(1,0)处的切线方程为y=﹣2(x﹣1)=﹣2x+2;(II)∵f(x)=(x+1)lnx﹣a(x﹣1),∴f′(x)=1++lnx﹣a,∴f″(x)=,∵x>1,∴f″(x)>0,∴f′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f′(x)>f′(1)=2﹣a.①a≤2,f′(x)>f′(1)≥0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,∴f(x)>f(1)=0,满足题意;②a>2,存在x0∈(1,+∞),f′(x0)=0,函数f(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,由f(1)=0,可得存在x0∈(1,+∞),f(x0)<0,不合题意.综上所述,a≤2.15.(2016•山东)设f(x)=xlnx﹣ax2+(2a﹣1)x,a∈R.(Ⅰ)令g(x)=f′(x),求g(x)的单调区间;(Ⅱ)已知f(x)在x=1处取得极大值,求实数a的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)∵f(x)=xlnx﹣ax2+(2a﹣1)x,∴g(x)=f′(x)=lnx﹣2ax+2a,x>0,g′(x)=﹣2a=,当a≤0,g′(x)>0恒成立,即可g(x)的单调增区间是(0,+∞);当a>0,当x>时,g′(x)<0,函数为减函数,当0<x<,g′(x)>0,函数为增函数,∴当a≤0时,g(x)的单调增区间是(0,+∞);当a>0时,g(x)的单调增区间是(0,),单调减区间是(,+∞);(Ⅱ)∵f(x)在x=1处取得极大值,∴f′(1)=0,①当a≤0时,f′(x)单调递增,则当0<x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,∴f(x)在x=1处取得极小值,不合题意,②当0<a<时,>1,由(1)知,f′(x)在(0,)内单调递增,当0<x<1时,f′(x)<0,当1<x<时,f′(x)>0,∴f(x)在(0,1)内单调递减,在(1,)内单调递增,即f(x)在x=1处取得极小值,不合题意.③当a=时,=1,f′(x)在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)上单调递减,则当x>0时,f′(x)≤0,f(x)单调递减,不合题意.④当a>时,0<<1,当<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减,∴当x=1时,f(x)取得极大值,满足条件.综上实数a的取值范围是a>.16.(2016•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2.(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.【解答】解:(Ⅰ)由f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2,可得f′(x)=(x﹣1)e x+2a(x﹣1)=(x﹣1)(e x+2a),①当a≥0时,由f′(x)>0,可得x>1;由f′(x)<0,可得x<1,即有f(x)在(﹣∞,1)递减;在(1,+∞)递增;②当a<0时,若a=﹣,则f′(x)≥0恒成立,即有f(x)在R上递增;若a<﹣时,由f′(x)>0,可得x<1或x>ln(﹣2a);由f′(x)<0,可得1<x<ln(﹣2a).即有f(x)在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)递增;在(1,ln(﹣2a))递减;若﹣<a<0,由f′(x)>0,可得x<ln(﹣2a)或x>1;由f′(x)<0,可得ln(﹣2a)<x<1.即有f(x)在(﹣∞,ln(﹣2a)),(1,+∞)递增;在(ln(﹣2a),1)递减;(Ⅱ)①由(Ⅰ)可得当a>0时,f(x)在(﹣∞,1)递减;在(1,+∞)递增,且f(1)=﹣e<0,x→+∞,f(x)→+∞;x→﹣∞,f(x)→+∞.f(x)有两个零点;②当a=0时,f(x)=(x﹣2)e x,所以f(x)只有一个零点x=2;③当a<0时,若a<﹣时,f(x)在(1,ln(﹣2a))递减,在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)递增,又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点;当a≥﹣时,f(x)在(1,+∞)单调递增,又x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点.综上可得,f(x)有两个零点时,a的取值范围为(0,+∞).17.(2016•北京)设函数f(x)=xe a﹣x+bx,曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=(e﹣1)x+4,(Ⅰ)求a,b的值;(Ⅱ)求f(x)的单调区间.【解答】解:(Ⅰ)∵y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=(e﹣1)x+4,∴当x=2时,y=2(e﹣1)+4=2e+2,即f(2)=2e+2,同时f′(2)=e﹣1,∵f(x)=xe a﹣x+bx,∴f′(x)=e a﹣x﹣xe a﹣x+b,则,即a=2,b=e;(Ⅱ)∵a=2,b=e;∴f(x)=xe2﹣x+ex,∴f′(x)=e2﹣x﹣xe2﹣x+e=(1﹣x)e2﹣x+e=(1﹣x+e x﹣1)e2﹣x,∵e2﹣x>0,∴1﹣x+e x﹣1与f′(x)同号,令g(x)=1﹣x+e x﹣1,则g′(x)=﹣1+e x﹣1,由g′(x)<0,得x<1,此时g(x)为减函数,由g′(x)>0,得x>1,此时g(x)为增函数,则当x=1时,g(x)取得极小值也是最小值g(1)=1,则g(x)≥g(1)=1>0,故f′(x)>0,即f(x)的单调区间是(﹣∞,+∞),无递减区间.18.(2016•四川)设函数f(x)=ax2﹣a﹣lnx,g(x)=﹣,其中a∈R,e=2.718…为自然对数的底数.(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:当x>1时,g(x)>0;(Ⅲ)确定a的所有可能取值,使得f(x)>g(x)在区间(1,+∞)内恒成立.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=ax2﹣a﹣lnx,得f′(x)=2ax﹣=(x>0),当a≤0时,f′(x)<0在(0,+∞)成立,则f(x)为(0,+∞)上的减函数;当a>0时,由f′(x)=0,得x==,∴当x∈(0,)时,f′(x)<0,当x∈(,+∞)时,f′(x)>0,则f(x)在(0,)上为减函数,在(,+∞)上为增函数;综上,当a≤0时,f(x)为(0,+∞)上的减函数,当a>0时,f(x)在(0,)上为减函数,在(,+∞)上为增函数;(Ⅱ)证明:要证g(x)>0(x>1),即﹣>0,即证,也就是证,令h(x)=,则h′(x)=,∴h(x)在(1,+∞)上单调递增,则h(x)min=h(1)=e,即当x>1时,h(x)>e,∴当x>1时,g(x)>0;(Ⅲ)解:由f(x)>g(x),得,设t(x)=,由题意知,t(x)>0在(1,+∞)内恒成立,∵t(1)=0,∴有t′(x)=2ax=≥0在(1,+∞)内恒成立,令φ(x)=,则φ′(x)=2a=,当x≥2时,φ′(x)>0,令h(x)=,h′(x)=,函数在[1,2)上单调递增,∴h(x)min=h(1)=﹣1.又2a≥1,e1﹣x>0,∴1<x<2,φ′(x)>0,综上所述,x>1,φ′(x)>0,φ(x)在区间(1,+∞)单调递增,∴t′(x)>t′(1)≥0,即t(x)在区间(1,+∞)单调递增,∴a≥.19.(2016•新课标Ⅱ)(Ⅰ)讨论函数f(x)=e x的单调性,并证明当x>0时,(x﹣2)e x+x+2>0;(Ⅱ)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g (x)的最小值为h(a),求函数h(a)的值域.【解答】解:(1)证明:f(x)=f'(x)=e x()=∵当x∈(﹣∞,﹣2)∪(﹣2,+∞)时,f'(x)>0∴f(x)在(﹣∞,﹣2)和(﹣2,+∞)上单调递增∴x>0时,>f(0)=﹣1即(x﹣2)e x+x+2>0(2)g'(x)===a∈[0,1)由(1)知,当x>0时,f(x)=的值域为(﹣1,+∞),只有一解使得,只需•e t≤0恒成立,可得﹣2<t≤2,由x>0,可得t∈(0,2]当x∈(0,t)时,g'(x)<0,g(x)单调减;当x∈(t,+∞),g'(x)>0,g(x)单调增;h(a)===记k(t)=,在t∈(0,2]时,k'(t)=>0,故k(t)单调递增,所以h(a)=k(t)∈(,].20.(2016•新课标Ⅲ)设函数f(x)=lnx﹣x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<<x;(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c﹣1)x>c x.【解答】解:(1)函数f(x)=lnx﹣x+1的导数为f′(x)=﹣1,由f′(x)>0,可得0<x<1;由f′(x)<0,可得x>1.即有f(x)的增区间为(0,1);减区间为(1,+∞);(2)证明:当x∈(1,+∞)时,1<<x,即为lnx<x﹣1<xlnx.由(1)可得f(x)=lnx﹣x+1在(1,+∞)递减,可得f(x)<f(1)=0,即有lnx<x﹣1;设F(x)=xlnx﹣x+1,x>1,F′(x)=1+lnx﹣1=lnx,当x>1时,F′(x)>0,可得F(x)递增,即有F(x)>F(1)=0,即有xlnx>x﹣1,则原不等式成立;(3)证明:设G(x)=1+(c﹣1)x﹣c x,G′(x)=c﹣1﹣c x lnc,可令G′(x)=0,可得c x=,由c>1,x∈(0,1),可得1<c x<c,即1<<c,由(1)可得c x=恰有一解,设为x=x0是G(x)的最大值点,且0<x0<1,由G(0)=G(1)=0,且G(x)在(0,x0)递增,在(x0,1)递减,可得G(x0)=1+(c﹣1)x0﹣c x0>0成立,则c>1,当x∈(0,1)时,1+(c﹣1)x>c x.21.(2016•天津)设函数f(x)=(x﹣1)3﹣ax﹣b,x∈R,其中a,b∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=3;(3)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.【解答】解:(1)函数f(x)=(x﹣1)3﹣ax﹣b的导数为f′(x)=3(x﹣1)2﹣a,当a≤0时,f′(x)≥0,f(x)在R上递增;当a>0时,当x>1+或x<1﹣时,f′(x)>0,当1﹣<x<1+,f′(x)<0,可得f(x)的增区间为(﹣∞,1﹣),(1+,+∞),减区间为(1﹣,1+);(2)证明:f′(x0)=0,可得3(x0﹣1)2=a,由f(x0)=(x0﹣1)3﹣3x0(x0﹣1)2﹣b=(x0﹣1)2(﹣2x0﹣1)﹣b,f(3﹣2x0)=(2﹣2x0)3﹣3(3﹣2x0)(x0﹣1)2﹣b=(x0﹣1)2(8﹣8x0﹣9+6x0)﹣b=(x0﹣1)2(﹣2x0﹣1)﹣b,即为f(3﹣2x0)=f(x0)=f(x1),即有3﹣2x0=x1,即为x1+2x0=3;(3)证明:要证g(x)在区间[0,2]上的最大值不小于,即证在[0,2]上存在x1,x2,使得f(x1)﹣f(x2)≥.当a≥3时,f(x)在[0,2]递减,f(2)=1﹣2a﹣b,f(0)=﹣1﹣b,f(0)﹣f(2)=2a﹣2≥4>,递减,成立;当0<a<3时,f(1﹣)=(﹣)3﹣a(1﹣)﹣b=﹣﹣a+a﹣b=﹣a﹣b,f(1+)=()3﹣a(1+)﹣b=﹣a﹣a﹣b=﹣﹣a﹣b,f(2)=1﹣2a﹣b,f(0)=﹣1﹣b,f(2)﹣f(0)=2﹣2a,若0<a≤时,f(2)﹣f(0)=2﹣2a≥成立;若a>时,f(1﹣)﹣f(1+)=>成立.综上可得,g(x)在区间[0,2]上的最大值不小于.22.(2016•新课标Ⅲ)设函数f(x)=acos2x+(a﹣1)(cosx+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.【解答】(I)解:f′(x)=﹣2asin2x﹣(a﹣1)sinx.(II)当a≥1时,|f(x)|=|acos2x+(a﹣1)(cosx+1)|≤a|cos2x|+(a﹣1)|(cosx+1)|≤a|cos2x|+(a﹣1)(|cosx|+1)|≤a+2(a﹣1)=3a﹣2=f(0),因此A=3a﹣2.当0<a<1时,f(x)等价为f(x)=acos2x+(a﹣1)(cosx+1)=2acos2x+(a﹣1)cosx﹣1,令g(t)=2at2+(a﹣1)t﹣1,则A是|g(t)|在[﹣1,1]上的最大值,g(﹣1)=a,g(1)=3a﹣2,且当t=时,g(t)取得极小值,极小值为g()=﹣﹣1=﹣,(二次函数在对称轴处取得极值)令﹣1<<1,得a<(舍)或a>.因此A=3a﹣2①当0<a≤时,g(t)在(﹣1,1)内无极值点,|g(﹣1)|=a,|g(1)|=2﹣3a,|g(﹣1)|<|g(1)|,∴A=2﹣3a,②当<a<1时,由g(﹣1)﹣g(1)=2(1﹣a)>0,得g(﹣1)>g(1)>g(),又|g()|﹣|g(﹣1)|=>0,∴A=|g()|=,综上,A=.(III)证明:由(I)可得:|f′(x)|=|﹣2asin2x﹣(a﹣1)sinx|≤2a+|a﹣1|,当0<a≤时,|f′(x)|≤1+a≤2﹣4a<2(2﹣3a)=2A,当<a<1时,A==++≥1,∴|f′(x)|≤1+a≤2A,当a≥1时,|f′(x)|≤3a﹣1≤6a﹣4=2A,综上:|f′(x)|≤2A.23.(2016•四川)设函数f(x)=ax2﹣a﹣lnx,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)>﹣e1﹣x在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).【解答】解:(Ⅰ)由题意,f′(x)=2ax﹣=,x>0,①当a≤0时,2ax2﹣1≤0,f′(x)≤0,f(x)在(0,+∞)上单调递减.②当a>0时,f′(x)=,当x∈(0,)时,f′(x)<0,当x∈(,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增.(Ⅱ)原不等式等价于f(x)﹣+e1﹣x>0在x∈(1.+∞)上恒成立,一方面,令g(x)=f(x)﹣+e1﹣x=ax2﹣lnx﹣+e1﹣x﹣a,只需g(x)在x∈(1.+∞)上恒大于0即可,又∵g(1)=0,故g′(x)在x=1处必大于等于0.令F(x)=g′(x)=2ax﹣+﹣e1﹣x,g′(1)≥0,可得a.另一方面,当a时,F′(x)=2a+≥1+=+e1﹣x,∵x∈(1,+∞),故x3+x﹣2>0,又e1﹣x>0,故F′(x)在a时恒大于0.∴当a时,F(x)在x∈(1,+∞)单调递增.∴F(x)>F(1)=2a﹣1≥0,故g(x)也在x∈(1,+∞)单调递增.∴g(x)>g(1)=0,即g(x)在x∈(1,+∞)上恒大于0.综上,a.24.(2016•天津)设函数f(x)=x3﹣ax﹣b,x∈R,其中a,b∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=0;(3)设a>0,函数g(x)=|f(x)|,求证:g(x)在区间[﹣1,1]上的最大值不小于.【解答】解:(1)若f(x)=x3﹣ax﹣b,则f′(x)=3x2﹣a,分两种情况讨论:①、当a≤0时,有f′(x)=3x2﹣a≥0恒成立,此时f(x)的单调递增区间为(﹣∞,+∞),②、当a>0时,令f′(x)=3x2﹣a=0,解得x=或x=,当x>或x<﹣时,f′(x)=3x2﹣a>0,f(x)为增函数,当﹣<x<时,f′(x)=3x2﹣a<0,f(x)为减函数,故f(x)的增区间为(﹣∞,﹣),(,+∞),减区间为(﹣,);(2)若f(x)存在极值点x0,则必有a>0,且x0≠0,由题意可得,f′(x)=3x2﹣a,则x02=,进而f(x0)=x03﹣ax0﹣b=﹣x0﹣b,又f(﹣2x0)=﹣8x03+2ax0﹣b=﹣x0+2ax0﹣b=f(x0),由题意及(Ⅰ)可得:存在唯一的实数x1,满足f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,则有x1=﹣2x0,故有x1+2x0=0;(Ⅲ)设g(x)在区间[﹣1,1]上的最大值M,max{x,y}表示x、y两个数的最大值,下面分三种情况讨论:①当a≥3时,﹣≤﹣1<1≤,由(I)知f(x)在区间[﹣1,1]上单调递减,所以f(x)在区间[﹣1,1]上的取值范围是[f(1),f(﹣1)],因此M=max{|f(1)|,|f(﹣1)|}=max{|1﹣a﹣b|,|﹣1+a﹣b|}=max{|a﹣1+b|,|a﹣1﹣b|}=,所以M=a﹣1+|b|≥2②当a<3时,,由(Ⅰ)、(Ⅱ)知,f(﹣1)≥=f(),f(1)≤=,所以f(x)在区间[﹣1,1]上的取值范围是[f(),f(﹣)],因此M=max{|f()|,|f(﹣)|}=max{||,||}=max{||,||}=,③当0<a<时,,由(Ⅰ)、(Ⅱ)知,f(﹣1)<=f(),f(1)>=,所以f(x)在区间[﹣1,1]上的取值范围是[f(﹣1),f(1)],因此M=max{|f(﹣1)|,|f(1)|}=max{|﹣1+a﹣b|,|1﹣a﹣b|}=max{|1﹣a+b|,|1﹣a﹣b|}=1﹣a+|b|>,综上所述,当a>0时,g(x)在区间[﹣1,1]上的最大值不小于.25.(2016•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=(x﹣2)e x+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,证明:x1+x2<2.【解答】解:(Ⅰ)∵函数f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2,∴f′(x)=(x﹣1)e x+2a(x﹣1)=(x﹣1)(e x+2a),①若a=0,那么f(x)=0⇔(x﹣2)e x=0⇔x=2,函数f(x)只有唯一的零点2,不合题意;②若a>0,那么e x+2a>0恒成立,当x<1时,f′(x)<0,此时函数为减函数;当x>1时,f′(x)>0,此时函数为增函数;此时当x=1时,函数f(x)取极小值﹣e,由f(2)=a>0,可得:函数f(x)在x>1存在一个零点;当x<1时,e x<e,x﹣2<﹣1<0,∴f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2>(x﹣2)e+a(x﹣1)2=a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e,令a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e=0的两根为t1,t2,且t1<t2,则当x<t1,或x>t2时,f(x)>a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e>0,故函数f(x)在x<1存在一个零点;即函数f(x)在R是存在两个零点,满足题意;③若﹣<a<0,则ln(﹣2a)<lne=1,当x<ln(﹣2a)时,x﹣1<ln(﹣2a)﹣1<lne﹣1=0,e x+2a<e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当ln(﹣2a)<x<1时,x﹣1<0,e x+2a>e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)<0恒成立,故f(x)单调递减,当x>1时,x﹣1>0,e x+2a>e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,故当x=ln(﹣2a)时,函数取极大值,由f(ln(﹣2a))=[ln(﹣2a)﹣2](﹣2a)+a[ln(﹣2a)﹣1]2=a{[ln(﹣2a)﹣2]2+1}<0得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;④若a=﹣,则ln(﹣2a)=1,当x<1=ln(﹣2a)时,x﹣1<0,e x+2a<e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当x>1时,x﹣1>0,e x+2a>e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,故函数f(x)在R上单调递增,函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;⑤若a<﹣,则ln(﹣2a)>lne=1,当x<1时,x﹣1<0,e x+2a<e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当1<x<ln(﹣2a)时,x﹣1>0,e x+2a<e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)<0恒成立,故f(x)单调递减,当x>ln(﹣2a)时,x﹣1>0,e x+2a>e ln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(e x+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,故当x=1时,函数取极大值,由f(1)=﹣e<0得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;综上所述,a的取值范围为(0,+∞)证明:(Ⅱ)∵x1,x2是f(x)的两个零点,∴f(x1)=f(x2)=0,且x1≠1,且x2≠1,∴﹣a==,令g(x)=,则g(x1)=g(x2)=﹣a,∵g′(x)=,∴当x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增;设m>0,则g(1+m)﹣g(1﹣m)=﹣=,设h(m)=,m>0,则h′(m)=>0恒成立,即h(m)在(0,+∞)上为增函数,h(m)>h(0)=0恒成立,即g(1+m)>g(1﹣m)恒成立,令m=1﹣x1>0,则g(1+1﹣x1)>g(1﹣1+x1)⇔g(2﹣x1)>g(x1)=g(x2)⇔2﹣x1>x2,即x1+x2<2.26.(2016•山东)已知f(x)=a(x﹣lnx)+,a∈R.(I)讨论f(x)的单调性;(II)当a=1时,证明f(x)>f′(x)+对于任意的x∈[1,2]成立.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=a(x﹣lnx)+,得f′(x)=a(1﹣)+==(x>0).若a≤0,则ax2﹣2<0恒成立,∴当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)为增函数,当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;当a>0,若0<a<2,当x∈(0,1)和(,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数,当x∈(1,)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;若a=2,f′(x)≥0恒成立,f(x)在(0,+∞)上为增函数;若a>2,当x∈(0,)和(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数,当x∈(,1)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;(Ⅱ)解:∵a=1,令F(x)=f(x)﹣f′(x)=x﹣lnx﹣1=x﹣lnx+.令g(x)=x﹣lnx,h(x)=.则F(x)=f(x)﹣f′(x)=g(x)+h(x),由,可得g(x)≥g(1)=1,当且仅当x=1时取等号;又,设φ(x)=﹣3x2﹣2x+6,则φ(x)在[1,2]上单调递减,且φ(1)=1,φ(2)=﹣10,∴在[1,2]上存在x0,使得x∈(1,x0)时φ(x0)>0,x∈(x0,2)时,φ(x0)<0,∴函数h(x)在(1,x0)上单调递增;在(x0,2)上单调递减,由于h(1)=1,h(2)=,因此h(x)≥h(2)=,当且仅当x=2取等号,∴f(x)﹣f′(x)=g(x)+h(x)>g(1)+h(2)=,∴F(x)>恒成立.即f(x)>f′(x)+对于任意的x∈[1,2]成立.27.(2016•北京)设函数f(x)=x3+ax2+bx+c.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)设a=b=4,若函数f(x)有三个不同零点,求c的取值范围;(3)求证:a2﹣3b>0是f(x)有三个不同零点的必要而不充分条件.【解答】解:(1)函数f(x)=x3+ax2+bx+c的导数为f′(x)=3x2+2ax+b,可得y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为k=f′(0)=b,切点为(0,c),可得切线的方程为y=bx+c;(2)设a=b=4,即有f(x)=x3+4x2+4x+c,由f(x)=0,可得﹣c=x3+4x2+4x,由g(x)=x3+4x2+4x的导数g′(x)=3x2+8x+4=(x+2)(3x+2),当x>﹣或x<﹣2时,g′(x)>0,g(x)递增;当﹣2<x<﹣时,g′(x)<0,g(x)递减.即有g(x)在x=﹣2处取得极大值,且为0;g(x)在x=﹣处取得极小值,且为﹣.由函数f(x)有三个不同零点,可得﹣<﹣c<0,解得0<c<,则c的取值范围是(0,);(3)证明:若f(x)有三个不同零点,令f(x)=0,可得f(x)的图象与x轴有三个不同的交点.即有f(x)有3个单调区间,即为导数f′(x)=3x2+2ax+b的图象与x轴有两个交点,可得△>0,即4a2﹣12b>0,即为a2﹣3b>0;若a2﹣3b>0,即有导数f′(x)=3x2+2ax+b的图象与x轴有两个交点,当c=0,a=b=4时,满足a2﹣3b>0,即有f(x)=x(x+2)2,图象与x轴交于(0,0),(﹣2,0),则f(x)的零点为2个.故a2﹣3b>0是f(x)有三个不同零点的必要而不充分条件.28.(2016•江苏)已知函数f(x)=a x+b x(a>0,b>0,a≠1,b≠1).(1)设a=2,b=.①求方程f(x)=2的根;②若对于任意x∈R,不等式f(2x)≥mf(x)﹣6恒成立,求实数m的最大值;(2)若0<a<1,b>1,函数g(x)=f(x)﹣2有且只有1个零点,求ab的值.【解答】解:函数f(x)=a x+b x(a>0,b>0,a≠1,b≠1).(1)设a=2,b=.①方程f(x)=2;即:=2,可得x=0.②不等式f(2x)≥mf(x)﹣6恒成立,即≥m()﹣6恒成立.令t=,t≥2.不等式化为:t2﹣mt+4≥0在t≥2时,恒成立.可得:△≤0或即:m2﹣16≤0或m≤4,∴m∈(﹣∞,4].实数m的最大值为:4.(2)g(x)=f(x)﹣2=a x+b x﹣2,g′(x)=a x lna+b x lnb=a x[+]lnb,0<a<1,b>1可得,令h(x)=+,则h(x)是递增函数,而,lna<0,lnb>0,因此,x0=时,h(x0)=0,因此x∈(﹣∞,x0)时,h(x)<0,a x lnb>0,则g′(x)<0.x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,a x lnb>0,则g′(x)>0,则g(x)在(﹣∞,x0)递减,(x0,+∞)递增,因此g(x)的最小值为:g(x0).①若g(x0)<0,x<log a2时,a x>=2,b x>0,则g(x)>0,因此x1<log a2,且x1<x0时,g(x1)>0,因此g(x)在(x1,x0)有零点,则g(x)至少有两个零点,与条件矛盾.②若g(x0)>0,函数g(x)=f(x)﹣2有且只有1个零点,g(x)的最小值为g(x0),可得g(x0)=0,由g(0)=a0+b0﹣2=0,因此x0=0,因此=0,﹣=1,即lna+lnb=0,ln(ab)=0,则ab=1.可得ab=1.。

2017-2018学年高中数学人教B版 选修2-2学业分层测评

2017-2018学年高中数学人教B版 选修2-2学业分层测评

学业分层测评(建议用时:45分钟)[学业达标]一、选择题1.下列结论中,正确的是()A.导数为零的点一定是极值点B.如果在x0点附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,那么f(x0)是极大值C.如果在x0点附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,那么f(x0)是极小值D.如果在x0点附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,那么f(x0)是极大值【解析】根据极值的概念,左侧f′(x)>0,单调递增;右侧f′(x)<0,单调递减,f(x0)为极大值.【答案】 B2.设函数f(x)=2x+ln x,则()A.x=12为f(x)的极大值点B.x=12为f(x)的极小值点C.x=2为f(x)的极大值点D.x=2为f(x)的极小值点【解析】f′(x)=1x-2x2,令f′(x)=0,即1x-2x2=0,得x=2,当x∈(0,2)时,f′(x)<0,当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.因此x=2为f(x)的极小值点,故选D.【答案】 D3.已知函数f(x)=x2-2(-1)k ln x(k∈N+)存在极值,则k的取值集合是() A.{2,4,6,8,…}B.{0,2,4,6,8,…}C.{1,3,5,7,…} D.N+【解析】∵f′(x)=2x-2·(-1)kx且x∈(0,+∞),令f′(x)=0,得x2=(-1)k,(*)要使f(x)存在极值,则方程(*)在(0,+∞)上有解.∴(-1)k>0,又k∈N+,∴k=2,4,6,8,…,所以k的取值集合是{2,4,6,8,…}.【答案】 A4.已知函数f(x)=12x4-2x3+3m,x∈R,若f(x)+9≥0恒成立,则实数m的取值范围是()A.m≥32B.m>32C.m≤32D.m<32【解析】令f′(x)=2x3-6x2=0,得x=0或x=3. 经检验,知x=3是函数的最小值点,所以函数f(x)的最小值为f(3)=3m-27 2.因为不等式f(x)+9≥0恒成立,即f(x)≥-9恒成立,所以3m-272≥-9,解得m≥32,故选A.【答案】 A5.函数f(x)=xe x在区间[2,4]上的最小值为()【导学号:05410023】A.0 B.1 eC.4e4 D.2e2【解析】f′(x)=e x-x e x(e x)2=1-xe x,当x∈[2,4]时,f′(x)<0,即函数f(x)在区间[2,4]上单调递减,故当x=4时,函数f(x)有最小值4 e4.【答案】 C二、填空题6.函数f(x)=x3-3x2+1在x=__________处取得极小值.【解析】 由f (x )=x 3-3x 2+1, 得f ′(x )=3x 2-6x =3x (x -2). 令f ′(x )=0,解得x =0,x =2, 当x ∈(0,2)时,f ′(x )<0,f (x )为减函数;当x ∈(-∞,0)和(2,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )为增函数. 故当x =2时,函数f (x )取得极小值. 【答案】 27.设方程x 3-3x =k 有3个不等的实根,则实数k 的取值范围是________. 【解析】 设f (x )=x 3-3x -k ,则f ′(x )=3x 2-3. 令f ′(x )=0,得x =±1,且f (1)=-2-k ,f (-1)=2-k , 又f (x )的图象与x 轴有3个交点, 故⎩⎨⎧2-k >0,-2-k <0, ∴-2<k <2. 【答案】 (-2,2)8.已知函数f (x )=ax 2+2ln x ,若当a >0时,f (x )≥2恒成立,则实数a 的取值范围是__________.【解析】 由f (x )=ax 2+2ln x ,得f ′(x )=2(x 2-a )x 3,又函数f (x )的定义域为(0,+∞),且a >0,令f ′(x )=0,得x =-a (舍去)或x =a .当0<x <a 时,f ′(x )<0;当x >a 时,f ′(x )>0.故x =a 是函数f (x )的极小值点,也是最小值点,且f (a )=ln a +1.要使f (x )≥2恒成立,需ln a +1≥2恒成立,则a ≥e.【答案】 [e ,+∞) 三、解答题9.已知函数y =ax 3+bx 2,当x =1时,有极大值3. (1)求实数a ,b 的值; (2)求函数y 的极小值. 【解】 (1)y ′=3ax 2+2bx .由题意,知⎩⎨⎧ f (1)=3,f ′(1)=0,即⎩⎨⎧a +b =3,3a +2b =0, 解得⎩⎨⎧a =-6,b =9.(2)由(1)知y =-6x 3+9x 2.所以y ′=-18x 2+18x =-18x (x -1). 令y ′=0,解得x 1=1,x 2=0.所以当x <0时,y ′<0;当0<x <1时,y ′>0; 当x >1时,y ′<0.所以当x =0时,y 有极小值,其极小值为0.10.(2015·太原高二检测)已知函数f (x )=1+ln x x ,若函数在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫a ,a +12(其中a >0)上存在极值,求实数a 的取值范围.【解】 因为f (x )=1+ln xx ,x >0, 则f ′(x )=-ln xx 2, 当0<x <1时,f ′(x )>0, 当x >1时,f ′(x )<0.所以f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, 所以函数f (x )在x =1处取得极大值.因为函数f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫a ,a +12(其中a >0)上存在极值,所以⎩⎪⎨⎪⎧a <1,a +12>1,解得12<a <1.[能力提升]1.已知函数f (x )=x 3-px 2-qx 的图象与x 轴相切于(1,0)点,则f (x )( )【导学号:05410024】A .极大值为427,极小值为0 B .极大值为0,极小值为427C .极大值为0,极小值为-427 D .极大值为427,极小值为-427 【解析】 f ′(x )=3x 2-2px -q ,依题意知,⎩⎨⎧ f (1)=0,f ′(1)=0,∴⎩⎨⎧1-p -q =0,3-2p -q =0,解得p =2,q =-1.∴f (x )=x 3-2x 2+x ,f ′(x )=3x 2-4x +1, 令f ′(x )=0,得x =1或x =13. ∴当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,13时,f ′(x )>0,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫13,1时,f ′(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,∴当x =13时,函数有极大值,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=⎝ ⎛⎭⎪⎫133-2×⎝ ⎛⎭⎪⎫132+13=427,当x =1时,函数有极小值,f (1)=1-2+1=0, 故选A. 【答案】 A2.如图1-3-8是函数f (x )=x 3+bx 2+cx +d 的大致图象,则x 21+x 22等于( )图1-3-8A.23 B.43 C.83D.123【解析】 函数f (x )=x 3+bx 2+cx +d 的图象过点(0,0),(1,0),(2,0),得d =0,b +c +1=0,4b +2c +8=0,则b =-3,c =2,f ′(x )=3x 2+2bx +c =3x 2-6x +2,且x 1,x 2是函数f (x )=x 3+bx 2+cx +d 的两个极值点,即x 1,x 2是方程3x 2-6x +2=0的实根,x 21+x 22=(x 1+x 2)2-2x 1x 2=4-43=83.【答案】 C3.函数f (x )=x 3-3ax +b (a >0)的极大值为6,极小值为2,则f (x )的单调递减区间是__________.【解析】 由题意,知f ′(x )=3x 2-3a ,令f ′(x )=0,得x =±a . 因为函数f (x )=x 3-3ax +b (a >0)的极大值为6,极小值为2,所以f (a )=2,f (-a )=6,即(a )3-3a a +b =2,(-a )3+3a a +b =6,解得a =1,b =4.所以f ′(x )=3x 2-3,令f ′(x )<0,解得-1<x <1, 所以f (x )的单调递减区间是(-1,1). 【答案】 (-1,1)4.设函数f (x )=e x -e -x ,若对所有x ≥0都有f (x )≥ax ,求实数a 的取值范围.【解】 令g (x )=f (x )-ax , 由g ′(x )=f ′(x )-a =e x +e -x -a ,由于e x +e -x =e x +1e x ≥2(当且仅当x =0时等号成立,)所以当a ≤2时,g (x )=e x +e -x -a ≥2-a ≥0,故g (x )在(0,+∞)上为增函数.所以当x ≥0时,g (x )≥g (0)=0,即f (x )≥ax , 当a >2时,方程g ′(x )=0的根为 x 1=ln a -a 2-42<0,x 2=ln a +a 2-42>0,此时,若x ∈(0,x 2),则g ′(x )<0,故g (x )在区间(0,x 2)内为减函数,所以x ∈(0,x 2)时,g (x )<g (0)=0,即f (x )<ax ,与题设f (x )≥ax 相矛盾.综上所述,满足条件的实数a 的取值范围为a ≤2.。

2017-2018学年高中数学 阶段质量检测(三)导数应用 北师大版选修2-2

2017-2018学年高中数学 阶段质量检测(三)导数应用 北师大版选修2-2

阶段质量检测(三) 导数应用[考试时间:90分钟 试卷总分:120分]第Ⅰ卷 (选择题)一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.曲线y =12x 2-2x 在点⎝⎛⎭⎪⎫1,-32处的切线的倾斜角为( ) A .-135° B .45° C .-45° D .135° 2.下列求导运算正确的是( ) A .(cos x )′=sin x B .(ln 2x )′=1xC .(3x)′=3xlog 3eD .(x 2e x )′=2x e x3.已知函数y =f (x ),其导函数y =f ′(x )的图像如图所示,则y =f (x )( )A .在(-∞,0)上为减少的B .在x =0处取极小值C .在(4,+∞)上为减少的D .在x =2处取极大值4.设函数f (x )的导函数为f ′(x ),且f (x )=x 2+2xf ′(1),则f ′(0)=( ) A .0 B .-4 C .-2 D .25.函数f (x )=x +2cos x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上取最大值时的x 值为( )A .0 B.π6 C.π3 D.π26.函数f (x )=ax 3+x +1有极值的充要条件是( ) A .a >0 B .a ≥0 C .a <0 D .a ≤07.已知函数f (x )=x 2(ax +b )(a ,b ∈R )在x =2时有极值,其图像在点(1,f (1))处的切线与直线3x +y =0平行,则函数f (x )的单调减区间为( )A .(-∞,0)B .(0,2)C .(2,+∞)D .(-∞,+∞) 8.函数f (x )=x 3-3ax -a 在(0,1)内有最小值,则a 的取值范围为( )A .[0,1)B .(0,1)C .(-1,1) D.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12 9.某厂生产某种产品x 件的总成本:C (x )=1 200+275x 3,且产品单价的平方与产品件数x 成反比,生产100件这样的产品的单价为50元,总利润最大时,产量应定为( )A .15件B .20件C .25件D .30件10.设f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数.当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集是( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)答 题 栏二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.请把正确的答案填在题中的横线上)11.函数y =2x 3-6x 2+11的单调递减区间为________.12.已知函数f (x )=12x -sin x ,x ∈(0,π),则f (x )的最小值为________.13.已知函数f (x )=x e x+c 有两个零点,则c 的取值范围是________.14.已知函数f (x )=2ln x +ax2(a >0).若当x ∈(0,+∞)时,f (x )≥2恒成立,则实数a 的取值范围是________.三、解答题(本大题共4小题,共50分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)15.(本小题满分12分)已知函数f (x )=ln x -e x +m在x =1处有极值,求m 的值及f (x )的单调区间.16.(本小题满分12分)已知函数f (x )=x 3-12x 2+bx +c .(1)若f (x )有极值,求b 的取值范围;(2)若f (x )在x =1处取得极值,且当x ∈[-1,2]时,f (x )<c 2恒成立,求c 的取值范围.17.(本小题满分12分)某品牌电视生产厂家有A ,B 两种型号的电视机参加了家电下乡活动,若厂家对A ,B 两种型号的电视机的投放金额分别为p ,q 万元,农民购买电视机获得的补贴分别为110p ,25ln q 万元,已知A ,B 两种型号的电视机的投放总额为10万元,且A ,B 两种型号的电视机的投放金额均不低于1万元,请你制定一个投放方案,使得在这次活动中农民得到的补贴最多,并求出最大值.(精确到0.1,参考数据:ln 4≈1.4)18.(本小题满分14分)(安徽高考)设函数f (x )=a e x+1a e x+b (a >0). (1)求f (x )在[0,+∞)内的最小值;(2)设曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y =32x ,求a ,b 的值.答 案1.选D ∵y ′=x -2,∴⎝ ⎛⎭⎪⎫1,-32处的切线斜率为-1,倾斜角为135°. 2.选B (cos x )′=-sin x ,(3x)′=3xln 3,(x 2e x)′=2x e x +x 2e x.3.选C 在(-∞,0)上,f ′(x )>0,故f (x )在(-∞,0)上为增函数,A 错;在x =0处,导数由正变负,f (x )由增变减,故在x =0处取极大值,B 错;在(4,+∞)上,f ′(x )<0,f (x )为减函数,C 对;在x =2处取极小值,D 错.4.选B ∵f ′(x )=2x +2f ′(1),∴f ′(1)=2+2f ′(1), ∴f ′(1)=-2,∴f ′(0)=2f ′(1)=-4.故选B. 5.选B 由f ′(x )=1-2·sin x =0,得sin x =12,又x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2,所以x =π6,当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π6时,f ′(x )>0;当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,π2时,f ′(x )<0,故x =π6时取得最大值. 6.选C f ′(x )=3ax 2+1,由题意得f ′(x )=0有实数根,即a =-13x2(x ≠0),所以a <0.7.选B ∵f (x )=ax 3+bx 2, ∴f ′(x )=3ax 2+2bx ,∴⎩⎪⎨⎪⎧3a ×22+2b ×2=0,3a +2b =-3,即⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =-3,令f ′(x )=3x 2-6x <0,则0<x <2.8.选B f ′(x )=3x 2-3a ,由于f (x )在(0,1)内有最小值,故a >0, 且f ′(x )=0的解为x 1=a ,x 2=-a ,则a ∈(0,1),∴0<a <1.9.选C 设产品单价为a 元,又产品单价的平方与产品件数x 成反比,即a 2x =k , 由题知k =250 000,则a 2x =250 000,所以a =500x.总利润y =500x -275x 3-1 200(x >0),y ′=250x -225x 2,由y ′=0,得x =25,x ∈(0,25)时,y ′>0,x ∈(25,+∞)时,y ′<0,所以x =25时,y 取最大值.10.选D 设h (x )=f (x )g (x ),则h (-x )=f (-x )g (-x )=-f (x )g (x ),所以h (x )是R 上的奇函数,且h (-3)=h (3)=0,当x <0时,h ′(x )>0,所以h (x )在(-∞,0)上是增加的,根据奇函数的对称性可知,h (x )在(0,+∞)上也是增加的,因此h (x )<0的解集为(-∞,-3)∪(0,3).11.解析:y ′=6x 2-12x ,令6x 2-12x <0,得0<x <2. 答案:(0,2)12.解析:令f ′(x )=12-cos x =0,得x =π3.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π3时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,π时,f ′(x )>0,f (x )在x =π3处取得极小值.又f (x )在(0,π)上只有一个极值点,易知f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3=12×π3-32=π-336即为f (x )的最小值.答案:π-33613.解析:∵f ′(x )=e x(x +1),∴易知f (x )在(-∞,-1)上是减少的,在(-1,+∞)上是增加的,且f (x )min =f (-1)=c -e -1,由题意得c -e -1<0,得c <e -1.答案:(-∞,e -1)14.解析:f (x )≥2即a ≥2x 2-2x 2ln x . 令g (x )=2x 2-2x 2ln x , 则g ′(x )=2x (1-2ln x ).由g ′(x )=0得x =0(舍去),且0<x g ′(x )>0;当x g ′(x )<0,∴x =g (x )取最大值g =e ,∴a ≥e. 答案:[e ,+∞)15.解:f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-e x +m,由题意f ′(1)=0,解得m =-1, ∴f ′(x )=1x-e x -1,利用基本函数单调性可知,在(0,+∞)上f ′(x )是减少的,且f ′(1)=0, 所以当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )是增加的, 当x >1时,f ′(x )<0,f (x )是减少的.∴f (x )的单调增区间是(0,1),单调减区间是(1,+∞). 16.解:(1)f ′(x )=3x 2-x +b , 则方程f ′(x )=0有两个不相等的实根, 由Δ>0得1-12b >0即b <112.所以b 的取值范围是⎝⎛⎭⎪⎫-∞,112. (2)∵f (x )在x =1处取得极值,∴f ′(1)=0, ∴3-1+b =0,得b =-2.则f ′(x )=3x 2-x -2=(3x +2)(x -1). 令f ′(x )=0,得x 1=-23,x 2=1,又f (-1)=12+c ,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-23=3827+c ,f (1)=-32+c ,f (2)=2+c .∴[f (x )]max =2+c <c 2, 解得c >2或c <-1.∴c 的取值范围是(-∞,-1)∪(2,+∞).17.解:设B 型号电视机的投放金额为x 万元(1≤x ≤9),农民得到的补贴为y 万元,则A 型号的电视机的投放金额为(10-x )万元,由题意得y =110(10-x )+25ln x =25ln x -110x +1,1≤x ≤9,∴y ′=25x -110,令y ′=0得x =4.由y ′>0得1≤x <4,由y ′<0得4<x ≤9, 故y 在[1,4)上递增,在(4,9]上递减,∴当x =4时,y 取得最大值,且y max =25ln 4-110×4+1≈1.2,这时,10-x =6.即厂家对A ,B 两种型号的电视机的投放金额分别为6万元和4万元时,农民得到的补贴最多,最多补贴约1.2万元.18.解:(1)f ′(x )=a e x-1a e x, 当f ′(x )>0,即x >-ln a 时,f (x )在(-ln a ,+∞)上递增; 当f ′(x )<0,即x <-ln a 时,f (x )在(-∞,-ln a )上递减.①当0<a <1时,-ln a >0,f (x )在(0,-ln a )上递减,在(-ln a ,+∞)上递增, 从而f (x )在[0,+∞)内的最小值为f (-ln a )=2+b ;②当a ≥1时,-ln a ≤0,f (x )在[0,+∞)上递增,从而f (x )在[0,+∞)内的最小值为f (0)=a +1a+b .(2)依题意f ′(2)=a e 2-1a e 2=32,解得a e 2=2或a e 2=-12(舍去). 所以a =2e 2,代入原函数可得2+12+b =3,即b =12.故a =2e 2,b =12.。

高二数学导数大题练习题(含答案)

高二数学导数大题练习题(含答案)

高二数学导数大题练习题(含答案)一、解答题1.已知()()e 1x f x mx m =+<-.(1)当2m =-时,求曲线()y f x =上的斜率为1-的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-恒成立,求实数m 的范围.2.对于正实数a ,b (a b >),我们熟知基本不等式:()()G a b A a b <,,,其中()G a b ,a ,b 的几何平均数,()2a bA a b +=,为a ,b 的算术平均数.现定义a ,b 的对数平均数:(),ln ln a bL a b a b-=-.(1)设1x >,求证:12ln x x x<-,并证明()()G a b L a b <,,;(2)若不等式()()(),,,G a b A a b m L a b +>⋅对任意正实数a ,b (a b >)恒成立,求正实数m 的取值范围.3.已知()2,13,1x x x f x x x ⎧-≥-=⎨+<-⎩,()()ln g x x a =+.(1)存在0x 满足:()()00f x g x =,()()00f x g x ''=,求a 的值; (2)当4a ≤时,讨论()()()h x f x g x =-的零点个数. 4.已知函数2()ln (2)f x a x x a x =+-+,其中.a R ∈ (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 的导函数()'f x 在区间()1,e 上存在零点,证明:当()1,e x ∈时,()2e .f x >-5.已知函数()e sin cos xf x x x ax =+--.(1)若函数()f x 在[)0,∞+上单调递增,求实数a 的取值范围; (2)设函数()()()ln 1g x f x x =--,若()0g x ≥,求a 的值. 6.设函数()1eln 1x af x a x -=--,其中0a >(1)当1a =时,讨论()f x 单调性;(2)证明:()f x 有唯一极值点0x ,且()00f x ≥.7.已知函数()()24e 1xf x x =-+.(1)求()f x 的极值.(2)设()()()f m f n m n =≠,证明:7m n +<.8.已知函数()e 1xf x ax =--,a ∈R .(1)当2a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在定义域R 内单调递增,求a 的取值范围. 9.已知函数()()1ln f x x x =+ (1)求函数()f x 的单调区间和极值;(2)若m Z ∈,()()1m x f x -<对任意的()1,x ∈+∞恒成立,求m 的最大值.10.已知函数()()e 11xf x b x a=+-+(1)当114a b ==-,时,求曲线()y f x =在点(0,f (0))处的切线方程; (2)当20e <≤a ,且2x >时,()()ln 1f x b a x ⎡>-⎣]恒成立,求b 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)10x y +-=;(2)ln 3⎡-⎣.【解析】 【分析】(1)根据导数的几何意义可利用斜率求得切点坐标,由此可得切线方程;(2)令()()2213222m g x f x x ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭,将问题转化为当0x ≥时,()min 0g x ≥恒成立;①当10m +≥时,由导数可证得()g x 单调递增,由()00g ≥可求得m 范围; ②当10+<m 时,利用零点存在定理可说明存在()00g x '=,并得到()g x 单调性,知()()020min 13e e 022x xg x g x ==-++≥,由此可解得0x 的范围,根据00e x x m -=可求得m 范围. (1)当2m =-时,()e 2x f x x =-,()e 2xf x '=-;令()e 21xf x '=-=-,解得:0x =,∴切点坐标为()0,1,∴所求切线方程为:1y x =-+,即10x y +-=;(2)令()()22221313e 222222x m m g x f x x mx x ⎛⎫=-+-=+--+ ⎪⎝⎭,则原问题转化为:当0x ≥时,()0g x ≥恒成立,即()min 0g x ≥恒成立;()e x g x m x '=+-,()e 1x g x ''=-,则当0x ≥时,()0g x ''≥,()g x '∴在[)0,∞+上单调递增,()()01g x g m ''∴≥=+; ①当10m +≥,即1m ≥-时,()0g x '≥,()g x ∴在[)0,∞+上单调递增,()()2min301022m g x g ∴==-+≥,解得:m ≤≤m ⎡∴∈-⎣; ②当10+<m ,即1m <-时,()00g '<,当x →+∞时,()g x '→+∞;()00,x ∴∃∈+∞,使得()00g x '=,即00e x x m -=,则当()00,x x ∈时,()0g x '<;当()0,x x ∈+∞时,()0g x '>;()g x ∴在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,()()()()00022022000000min e 1313e e e 222222x x x x x m g x g x mx x x x x -∴==+--+=+---+00213e e 022x x =-++≥, 解得:01e 3x -≤≤,即0ln 3x ≤,又()00,x ∈+∞,(]00,ln3x ∴∈,令()e xh x x =-,则()1e xh x '=-,∴当(]0,ln3x ∈时,()0h x '<,()h x ∴在(]0,ln3上单调递减,()[)000e ln33,1x h x x ∴=-∈--,即[)ln33,1m ∈--;综上所述:实数m的取值范围为ln 3⎡-⎣.【点睛】思路点睛:本题重点考查了导数中的恒成立问题的求解,解题基本思路是通过构造函数的方式,将问题转化为()min 0g x ≥,从而利用对含参函数单调性的讨论来确定最小值点,根据最小值得到不等式求得参数范围. 2.(1)证明见解析 (2)02m <≤ 【解析】 【分析】(1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,利用导数证明当1x >时,()0f x <,即可得到12ln x x x<-. 用分析法证明()()G a b L a b <,,.(2)把题意转化为1112ln a a b m a b b-⎛⎫⋅+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,即为1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立.令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,分2m >和02m <≤两种情况求出正实数m 的取值范围. (1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,定义域为()0,+∞.则()()222221111212222x x x f x x x x x ---'=--==-. 所以当1x >时,()0f x '<,()f x 在()1,+∞上单调递减. 又()10f =,所以当1x >时,()0f x <.所以当1x >时,11ln 2x x x ⎛⎫<- ⎪⎝⎭,即12ln x x x<-.(*)要证()()G a b L a b <,,ln ln a ba b--,只需证ln a b <令)1t t =>,则由(*),得12ln t t t <-.所以()()G a b L a b <,,.(2)由()()(),,,G a b A a b m L a b +<⋅恒成立,得ln ln 2a b a b m a b -+⋅-恒成立,即1112ln aa b m a b b-⎛⎫⋅<+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,由()221112ln 2t m t t t -⋅<++恒成立,得()1112ln 2t m t t -⋅<+恒成立. 所以1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立. 令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,则 ()()()()()()222222121121111mt t t m t g t m t t t t t t-+-+--'=⋅-==++⋅+⋅. (注:()10g =) i.当0∆>,即2m >时,易知方程()22110t m t -+--=有一根1t 大于1,一根2t 小于1,所以()g t 在()11,t 上单调递增.所以()()110g t g >=,不符合题意.ii.当02m <≤时,有()()()222214110mt t t t t -+≤-+=--<, 所以()0g t '<,从而()g t 在()1,+∞上单调递减. 故当1t >时,恒有()()10g t g <=,符合题意. 综上可知,正实数m 的取值范围为02m <≤. 【点睛】导数的应用主要有:(1)利用导函数几何意义求切线方程;(2)利用导数研究原函数的单调性,求极值(最值); (3)利用导数求参数的取值范围. 3.(1)0a =或4; (2)答案见解析. 【解析】 【分析】(1)在1x ≥-有()2000ln 21x x x -=--,构造中间函数并利用导数研究单调性和零点情况,求参数a ,在1x <-上根据已知列方程组求参数a ,即可得结果. (2)讨论a 的范围,利用导数研究()h x 的单调性,结合零点存在性定理判断各情况下零点的个数. (1)1x ≥-时()2f x x x =-,原条件等价于200000ln()1210x x x a x x a ⎧-=+⎪⎨-=>⎪+⎩,∴()2000ln 21x x x -=--,令()()2ln 21x x x x ϕ=-+-,则()221021x x x ϕ'=-+>-, ∴()ϕx 为增函数,由()10ϕ=,则()0x ϕ=有唯一解01x =,所以0a =,1x <-时,()000311x ln x a x a ⎧+=+⎪⎨=⎪+⎩,解得:4a =. 综上,0a =或4. (2)ⅰ.0a <时0x a +>,则0x a >->,()()()22ln ln h x x x x a x x x x ϕ=--+>--=,而()121x x x ϕ'=--,()2120x x ϕ''=+>,即()x ϕ'为增函数,又()01ϕ'=, 当()0,1∈x 时()0ϕ'<x ;当()1,x ∈+∞时()0ϕ'>x ,故()()10x ϕϕ≥=, ∴()0h x >恒成立,故0a <时零点个数为0;ⅱ.0a =时,()2ln h x x x x =--,由①知:仅当1x =时()0h x =,此时零点个数为1.ⅲ.01a <≤时,()()()2ln h x x x x a x a =--+>-,则()121h x x x a'=--+,()()2120h x x a ''=+>+,∴()h x '为增函数,2102a h a a⎛⎫'-=---< ⎪⎝⎭,()11101h a'=->+, ∴()0h x '=仅有一解,设为0(,1)2ax ∈-,则在()0,a x -上()0h x '<,在()0,x +∞上()0h x '>,所以()h x 最小值为()0h x ,故()()010h x h ≤<.又2ln 02422a aa a h ⎛⎫-=+-> ⎪⎝⎭,()()22ln 20h a =-+>,故0,2a x ⎛⎫- ⎪⎝⎭、()0,2x 上()h x 各有一零点,即()h x 有2个零点.ⅳ.14a <<时,(),1a --上()()()()3ln 3ln 4h x x x a x x p x =+-+>+-+=,()()()1103304p x x p x p x '=-=⇒=-⇒≥-=+, ∴()h x 无零点,则[)1,-+∞上()()2ln h x x x x a =--+,()121h x x x a'=--+,()()2120h x x a ''=+>+,∴()h x '为增函数,()11301h a '-=--<-+,()11101h a'=->+, ∴()0h x '=有唯一解,设为x ',则()()10h x h '≤<,又()()12ln 10h a -=--+>,()()22ln 20h a =-+>,故()1,x '-、(),2x '上,()h x 各有一个零点,即()h x 有2个零点.ⅴ.4a =时,由(1)知:(]4,1--上()h x 有唯一零点:3x =-;在()1,-+∞上()()2ln 4h x x x x =--+,则()1214h x x x '=--+,()2120(4)h x x ''=+>+, 所以()h x '为增函数,()11301h a '-=--<-+,()4105h '=>,故1(1,1)x ∃∈-使1()0h x '=,则1(1,)x -上()0h x '<,()h x 递减;1(,)x +∞上()0h x '>,()h x 递增; 故1()()h x h x ≥,而1()(1)ln 50h x h <=-<,又(1)2ln30h -=->,(2)2ln 60h =->,故在1(1,)x -、1(),2x 上()h x 各有一个零点, 所以()h x 共有3个零点.综上:0a <时()h x 零点个数为0;0a =时()h x 零点个数为1;04a <<时()h x 零点个数为2;4a =时()h x 零点个数为3. 【点睛】 关键点点睛:(1)根据分段函数的定义域讨论x ,结合函数、方程思想求参数.(2)讨论参数a ,利用二阶导数研究()h x '的单调性,进而判断其符号研究()h x 单调性,并结合零点存在性定理判断区间零点的个数. 4.(1)答案不唯一,具体见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)根据导函数在()1,e 上存在零点,则()0f x '=在()1,e 上有解,则有1e 2a <<,即22e a <<,得到函数()f x 的最小值,构造函数2()ln (1ln 2)4x g x x x x =--+,22e <<x ,利用导数判断出其单调性,结合不等式传递性可证.(1)函数()f x 的定义域是(0,)+∞,(2)(1)()2(2)a x a x f x x a x x'--=+-+=, ①0a 时,20x a ->,令()0f x '>,解得:1x >,令()0f x '<, 解得:01x <<,故()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增; ②02a <<时,令()0f x '>,解得:1x >或02ax <<,令()0f x '<,解得:12a x <<, 故()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫⎪⎝⎭a 递减,在()1,+∞递增; ③2a =时,()0f x ',()f x 在(0,)+∞递增;④2a >时,令()0f x '>,解得:2ax >或01x <<,令()0f x '<,解得:12ax <<,故()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a 递增; 综上:0a 时,()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增,02a <<时,()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫⎪⎝⎭a 递减,在(1,)+∞递增;2a =时,()f x 在(0,)+∞递增;2a >时,()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a 递增;(2)因为(2)(1)()2(2)ax a x f x x a xx'--=+-+=, 又因为导函数()'f x 在(1,)e 上存在零点,所以()0f x '=在(1,e)上有解, 则有1e 2a <<,即22e a <<,且当12a x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当e 2a x <<时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以22()ln (2)ln (1ln 2)22424⎛⎫=+-+=--+ ⎪⎝⎭a a a a a f x f a a a a a ,设2()ln (1ln 2)4x g x x x x =--+,22e x <<,则()ln 1(1ln 2)ln ln 222x xg x x x '=+--+=--,则11()02g x x ''=-<,所以()g x '在(2,2e)上单调递减,所以()g x 在(2,2e)上单调递减,则()()()222e 22e e 2e 1ln 2e 2g eln g =--+=-<,所以()2e g x >-,则根据不等式的传递性可得,当()1,e x ∈时,()2e .f x >-【点睛】本题考查利用导数表示曲线上某点处的斜率,考查函数的单调性,考查导数的综合应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题. 5.(1)2a ≤ (2)3a = 【解析】 【分析】(1)由题意()e cos sin 0xf x x x a '=++-≥,利用分离参数法得到e cos sin x a x x ≤++对[)0,x ∈+∞恒成立.设()e cos sin xh x x x =++,利用导数判断出函数()h x 在[)0,∞+上单调递增,求出2a ≤;(2)把题意转化为(),1x ∀∈-∞,()()0g x g ≥恒成立.由0x =为()g x 的一个极小值点,解得3a =.代入原函数验证成立.(1)由题意知()e cos sin xf x x x a '=++-因为函数()f x 在[)0,∞+上单调递增,所以()e cos sin 0xf x x x a '=++-≥,即e cos sin x a x x ≤++对[)0,x ∈+∞恒成立设()e cos sin xh x x x =++,则()e sin cos 4x x h x x x e x π⎛⎫'=-+=- ⎪⎝⎭当02x π≤<时,()e 1104xh x x π⎛⎫'=->-= ⎪⎝⎭当2x π≥时,()2e e 0h x π'>>> 所以函数()e cos sin xh x x x =++在[)0,∞+上单调递增所以()()min 02a h x h ≤== (2)由题知()()()()()ln 1e sin cos ln 11xg x f x x x x ax x x =--=+----< 所以()1e cos sin 1xg x x x a x'=++-+-,()00g = 因为()0g x ≥,所以(),1x ∀∈-∞,()()0g x g ≥即()0g 为()g x 的最小值,0x =为()g x 的一个极小值点,所以()010e cos0sin 0010g a '=++-+=-,解得3a = 当3a =时,()()()e sin cos 3ln 11xg x x x x x x =+----<所以()11e cos sin 3e 3141xx g x x x x x x π⎛⎫'=++-+=+-+ ⎪--⎝⎭ ①当01x ≤<时,()11310g x '≥+-+=(当且仅当0x =时等号成立) 所以()g x 在[)0,1上单调递增②当0x <时,若02x π-≤<,()11310g x '<+-+=;若2x π<-,()22132e 3302222g x πππ-'<+<+-+<++ 所以()g x 在(),0∞-上单调递减综上,()g x 在(),0∞-上单调递减,在[)0,1上单调递增 所以当3a =时,()()00g x g ≥= 【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用.6.(1)()f x 在0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增; (2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)首先确定()f x 定义域,再应用二阶导数的符号判断f x 的单调性,进而分区间判断f x 的符号,即可确定()f x 的单调性.(2)求()f x 的二阶导,根据其符号知f x 在()0,+∞上单调递增,令0f x 得到ln 1x x a+=,构造()ln 1x h x x a=+-结合其单调性,注意利用导数研究()ln 1x x x ϕ=-+的符号,再用放缩法判断1a h a ⎛⎫⎪+⎝⎭、()1ea h +的符号,即可判断零点0x 的唯一性,进而得到00011ln ln xx a x -==-,结合基本不等式求证()00f x ≥.(1)当1a =时,()1e ln 1xf x x -=--,定义域为()0,+∞, 则()11e x f x x -'=-,()121e 0xf x x -+'=>', 所以f x 在()0,+∞上单调递增,又()10f '=, 当01x <<时,0f x ,所以()f x 在区间0,1上单调递减;当1x >时,0f x,所以()f x 在区间()1,+∞上单调递增.综上,()f x 在0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增. (2)由题意,()11ex af x x -='-,()1211e 0x af x a x-=⋅+'>',则f x 在()0,+∞上单调递增,至多有一个零点,令()ln 1x x x ϕ=-+,其中1x >,则()111xx x xϕ-'=-=, 当()0,1x ∈时,()0ϕ'>x ,()ϕx 单调递增. 当()1,x ∈+∞时,()0ϕ'<x ,()ϕx 单调递减,所以()()10x ϕϕ≤=,即ln 10x x -+≤,于是ln 1≤-x x , 令0f x,则e e x a x ⋅=,两边取自然对数可得ln 1xx a+=,令()ln 1x h x x a=+-,则()h x 在()0,+∞上单调递增. 故11ln 1111011111a a a h a a a a a ⎛⎫=+-≤-+-=-<⎪+++++⎝⎭,又()11111e eln ee 10a a a a h a a a++++=+⋅-=+>, 所以()h x 在()0,+∞上有唯一零点0x ,则f x 有唯一零点0x ,即()f x 有唯一极值点0x .下证()00f x ≥: 因为()01001e0x af x x -'=-=,所以0101e x a x -=,可得00011ln ln x x a x -==-,所以()010000e ln 11120x ax a f x a x x a -=--=+--≥=,当且仅当0x a =时等号成立,综上,()f x 有唯一极值点0x 且()00f x ≥,得证. 【点睛】关键点点睛:第二问,利用二阶导数研究一阶导数的单调性,根据零点所得的等量关系构造()ln 1x h x x a=+-,结合单调性、零点存在性定理判断f x 零点的唯一性,进而利用基本不等式证明不等式. 7.(1)极小值为71e 12-+,()f x 无极大值; (2)证明见解析﹒ 【解析】 【分析】(1)根据f (x )的导数判断f (x )的单调性,根据单调性即可求其极值; (2)由函数单调性指数函数性质可得x <72时,f (x )<1,设m <n ,则若()()()f m f n m n =≠,则m <72,n >72,由()()1f m f n =<可求742n <<﹒当m ≤3时,易证7m n +<;当732m <<时,构造函数()()()7p m f m f m =--,根据p (m )单调性即可证明7m n +<﹒ (1)()()227e x f x x =-',由()0f x '=,得72x =.当7,2x ⎛⎫∈-∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '<;当7,2x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '>.∴()f x 的单调递减区间为7,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,单调递增区间为7,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.故()f x 的极小值为771e 122f ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,()f x 无极大值.(2)由(1)可知,()f x 的极值点为72,f (x )在7,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上单调递减,在7,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,∵当x →-∞时,2e 0x →,∴f (x )→1, 故当x <72时,f (x )<1.设m n <,则若()()()f m f n m n =≠,则m <72,n >72, 则()()1f m f n =<,则()274e 1142n n n -+<⇒<<. ①当3m ≤时,7m n +<,显然成立.②当732m <<时,77,42m ⎛⎫-∈ ⎪⎝⎭,()()()()214274e 3e m m f m f m m m ---=---.设()()()7p m f m f m =--,则()()()214227e em mp m m -=--'. 设()2142e e x xh x -=-,73,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则()h x 为增函数,则()702h x h ⎛⎫<= ⎪⎝⎭.∵732m <<,∴270m -<,()0p m '>,则()p m 在73,2⎛⎫⎪⎝⎭上为增函数,∴()()()()77()()77022p m p f m f m f n f m p ⎛⎫<⇒--=--<= ⎪⎝⎭,∴()()7f n f m <-.又∵7,42n ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,77,42m ⎛⎫-∈ ⎪⎝⎭,且()f x 在7,42⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,∴7n m <-,即7m n +<. 综上,7m n +<.8.(1)2a = 时,函数 () f x 的单调增区间是(ln2,)+∞ ,递减区间为 (,ln2)-∞ ; (2)a 的取值范围为 (], 0-∞ 【解析】(1)将2a =代入,对()f x 求导,根据导数正负,确定函数增减即可; (2)()x f x e a '=-,根据题意函数单调增,所以需要()0f x '≥在R 上恒成立,利用参变分离即可求解. (1)当2a = 时,()e 21x f x x =--,()e 2x f x '∴=-.令()0f x '> ,即e 20x -> ,解得 : ln 2x > ; 令()0f x '< ,即e 20x -< ,解得 :ln 2x < ;()f x ∴ 在ln 2x =时取得极小值,亦为最小值,即(ln 2)12ln 2f =- .∴ 当2a = 时,函数()f x 的单调增区间是(ln2,)+∞,递减区间为(,ln2)-∞.(2)()e 1x f x ax =-- ()e .x f x a ∴-'=()f x 在R 上单调递增,()e 0x f x a ∴='-≥ 恒成立,即e x a ≤在x ∈R 恒成立,x ∈R时,e (0,)x ∈+∞,0a ∴≤.即 a 的取值范围为(],0∞-.9.(1)递增区间为2(e ,)-+∞,递减区间为2(0,e )-,极小值为2e --,没有极大值 (2)3 【解析】 【分析】(1)由导数分析单调性后求解 (2)参变分离后,转化为最值问题求解 (1)函数()()1ln f x x x =+的定义域为(0,)+∞, 由()=ln 2f x x '+,令()=0f x '可得2e x -=,当2(0,)e x -∈时,()0f x '<,函数()()1ln f x x x =+在2(0,e )-上单调递减, 当2(e ,)x -∈+∞时,()0f x '>,函数()()1ln f x x x =+在2(e ,)-+∞上单调递增, ∴ 函数()()1ln f x x x =+的递增区间为2(e ,)-+∞,递减区间为2(0,e )-,函数()()1ln f x x x =+在2e x -=时取极小值,极小值为2e --,函数()()1ln f x x x =+没(2)当()1,x ∈+∞时,不等式()()1m x f x -<可化为ln 1x x xm x +<-, 设ln ()1x x xg x x +=-,由已知可得[]min ()g x m <, 又()()()22ln 2(1)ln 2'ln 11()x x x x g x x x x x x +---==----, 令()ln 2(1)h x x x x =-->,则1'()10h x x=->,∴ ()ln 2h x x x =--在()1,+∞上为增函数,又(3)1ln30h =-<,(4)2ln 40h =->, ∴ 存在0(3,4)x ∈,使得0()0h x =,即002ln x x -= 当()01,x x ∈时,()0g x '<,函数ln ()1x x xg x x +=-在0(1,)x 上单调递减, 当0(,)x x ∈+∞时,()0g x '>,函数ln ()1x x xg x x +=-在0(,)x +∞上单调递增, ∴ []20000000min 00ln ()=()==11x x x x x g x g x x x x +-=--, ∴ 0m x <, ∴ m 的最大值为3. 10.(1)25y x =+ (2)[1,)-+∞ 【解析】 【分析】(1)求出()'f x ,然后算出(0),(0)f f '即可;(2)由条件可得e (ln )1ln(1)xb x a x b x a +->-+-恒成立,构造函数()ln (1)h x x b x x =+>,则原不等式等价于e ()x h a(1)h x >-在(2,)x ∈+∞上恒成立,然后可证明2e 1e 10xx x x a--+≥-+>,然后得()h x 在()1,+∞上单调递增,然后即可求解.(1)当114a b ==-,时,()4e 21x f x x =-+,则()4e 2x f x '=- 又因为(0)5,(0)2f f '==所以曲线()y f x =在点(0,f (0))处的切线方程为25y x =+. (2)()()ln 1f x b a x ⎡>-⎣恒成立,即e1ln(1)ln x bx x b x b a a+-+>-+恒成立. 等价于e (ln )1ln(1)xb x a x b x a+->-+-恒成立.构造函数()ln (1)h x x b x x =+>,则e e ln 1ln(1)x xb x b x a a+>-+-在(2,)x ∈+∞上恒成立等价于e ()x h a (1)h x >-在(2,)x ∈+∞上恒成立.因为20e <≤a ,所以2e e ,xx a-≥令函数2()e 1(2)x H x x x -=-+>,则2()e1x H x -'=-,显然()H x '是增函数,则()(2)0,()H x H H x ''>=在()2,+∞上单调递增,所以()()20H x H >=,故2e 1e 10xx x x a--+≥-+>,从而可得()h x 在()1,+∞上单调递增, 所以当()1,x ∈+∞时,()10b h x x'=+≥恒成立.所以b x ≥-,所以1b ≥-,即b 的取值范围是[-1,+∞) 【点睛】关键点睛:解答本题第二问的关键是将原不等式变形,构造出函数()ln (1)h x x b x x =+>,属于函数的同构类型,解答的关键是观察不等式的特点,变成同一函数在两个变量处的取值.。

高二数学导数大题练习题含答案

高二数学导数大题练习题含答案

高二数学导数大题练习题含答案一、解答题1.已知曲线()1f x x=(1)求曲线在点(1,1)P 处的切线方程. (2)求曲线过点(1,0)Q 的切线方程.2.已知函数2()cos sin e f x x x x -=--,[]0,x π∈. (1)求()f x 的最大值;(2)证明:2e sin e e cos 1x x x x x x x -+>+-;(3)若320()2e f x ax -++≥恒成立,求实数a 的取值范围. 3.已知函数()()()211e 2x f x x ax a R =--∈ (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点,求实数a 的取值范围. 4.已知函数()ln f x x =.(1)当()()sin 1g x x =-,求函数()()()T x f x g x =+在()0,1的单调性; (2)()()12h x f x b x=+-有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>. 5.已知()21e 2x f x k x =-.(1)若函数()f x 有两个极值点,求实数k 的取值范围;(2)证明:当n *∈N 时,()222221123123e 4e 1e n n n -+++⋅⋅⋅+<+.6.己知函数()2ln ,f x x ax a R =-∈.(1)当0a =时,求曲线()y f x =在()()1,1f 处的切线方程;(2)设函数()()ln 21g x f x x x =--+,若()0g x ≤在其定义域内恒成立,求实数a 的最小值;(3)若关于x 的方程()2ln f x x x =+恰有两个相异的实根12,x x ,求实数a 的取值范围,并证明121x x >.7.已知函数()e 1xf x ax =--,a ∈R .(1)当2a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在定义域R 内单调递增,求a 的取值范围. 8.已知函数()e (1)()x f x a x a -=++∈R . (1)当1a =时,求函数()y f x =的极值;(2)若函数()()ln e g x f x x =-+-在[1,)+∞有唯一的零点,求实数a 的取值范围. 9.已知函数2()ln f x x x ax =-.(1)若()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围; (2)若()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>,证明:()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<.10.已知函数()ln xf x x=, ()()1g x k x =-. (1)证明: R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线;(2)若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立,求实数k 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)20x y +-= (2)440x y +-= 【解析】 【分析】(1)求得函数的导数()21f x x '=-,得到曲线在点(1,1)P 处的切线的斜率,结合直线的点斜式方程,即可求解;(2)设切线坐标为00(,)A x y ,得出切线的方程为020011()y x x x x -=--,根据点(1,0)Q 在切线上,列出方程求得0x 的值,代入即可求解.(1)由题意,函数()1f x x=,可得()21f x x '=-, 所以()11f '=-,即曲线在点(1,1)P 处的切线的斜率为1k =-, 所以所求切线方程为1(1)y x -=--,即20x y +-=. (2)解:设切点坐标为00(,)A x y ,则切线的斜率为201k x =-, 所以切线的方程为020011()y x x x x -=--, 因为点(1,0)Q 在切线上,可得020011(1)x x x -=--,解得012x =,所以所求切线的方程为124()2y x -=--,即440x y +-=. 2.(1)2max ()e f x -=- (2)证明见解析 (3)1,6a ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭【解析】 【分析】(1)直接利用导数判断单调性,求出最大值; (2)利用分析法,转化为证明1e x x ->f (x ). 令g (x )=1e xx-,[]0,x π∈,利用导数求出g (x )≥g (2)=-2e -,而2max ()(0)e f x f -==-,即可证明;(3)把问题转化为x cos x -sin x +2ax 3≥0恒成立,令h (x )=x cos x -sin x +2ax 3,[]0,x π∈,二次求导后,令()6sin x ax x ϕ=-,对a 分类讨论:i. a ≤-16, ii. a ≥16,iii.-16<a <16,分别利用导数计算即可求解. (1)∵2()cos sin e f x x x x -=--,[]0,x π∈,∴()cos sin cos sin 0f x x x x x x x '=--=-,∴f (x )在[0,π]上单调递减,∴2max ()(0)e f x f -==-.(2)要证2e sin e e cos 1x x x x x x x -+>+-,只要证21cos sin e e x x x x x -->--,即证1e xx ->f (x ), 令g (x )=1e x x -,[]0,x π∈,则()2e xx g x -'=,故g (x )在(0,2)上单调递减;g (x )在(2,π)上单调递增,所以g (x )≥g (2)=-2e -,又 f (x )≤-2e -,且等号不同时取到,所以2e sin e e cos 1x x x x x x x -+>+- (3)()3220f x ax -≥++e ,等价于x cos x -sin x +2ax 3≥0,令h (x )=x cos x -sin x +2ax 3,[]0,x π∈,则()2sin 66sin h x x x ax x ax x '=-+=(-),令()6sin x ax x ϕ=-,则()6cos x a x ϕ=-',i.当a ≤-16时,()0x ϕ',所以()ϕx 在[0,π]上递减,所以()(0)0x ϕϕ=, 所以()0h x '≤,所以h (x )在[0,π]上递减,所以h (x )≤h (0)=0,不合题意. ii.当a ≥16时,()0x ϕ',所以()ϕx 在[0,π]上递增,所以()(0)0x ϕϕ=所以()0h x '≥,所以h (x )在[0,π]上递增,所以h (x )≥h (0)=0,符合题意. iii.当-16<a <16时,因为(0)610a ϕ=-<',()160a ϕπ=+>',且()x ϕ'在[0,π]上递增,所以0x ∃[]0,π∈,使得()00x ϕ'=,所以当0(0,)x x ∈时,()0x ϕ'<,此时()ϕx 在(0,x 0)上递减,所以()(0)0x ϕϕ<=,所以()0h x '<,所以h (x )在(0,x 0)上递减,所以h (x )<h (0)=0,不合题意.综上可得: 1,6a ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭. 【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用. 3.(1)答案见解析 (2)0a < 【解析】 【分析】(1)求出导函数()(e )x f x x a '=-,对a 分0a ≤、01a <<、1a =、1a >四种情况讨论即可求解;(2)由(1)问结论,对a 分0a <、0a =、1a =、01a <<、1a >讨论即可得答案. (1)解:()e (1)e (e )x x x f x x ax x a '=+--=-,若0a ≤,则当(,0)x ∈-∞时,()0f x '<,当()0,x ∈+∞时()0f x '>, 所以()f x 在(,0)-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增; 若0a >,由()0f x '=得0x =或1x na =,①若1a =,则()()e 10xx f x '-=≥,所以()f x 在(),-∞+∞上单调递增;②若01a <<,则ln 0a <,当(,ln )(0,)x a ∈-∞⋃+∞时,()0f x '>;当(ln ,0)x a ∈时,()0f x '<,所以()f x 在(,ln )a -∞和(0,)+∞上单调递增,在(ln ,0)a 上单调递减;③若1a >,则ln 0a >,当(,0)(ln ,)x a ∈-∞⋃+∞时,()0f x '>;当(0,ln )x a ∈时,()0f x '<,所以()f x 在(,0)-∞和(ln ,)a +∞上单调递增,在(0,ln )a 上单调递减; 综上,当0a ≤时,()f x 在(,0)-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增; 当01a <<时,()f x 在(,ln )a -∞和(0,)+∞上单调递增,在(ln ,0)a 上单调递减; 当1a =时,()f x 在(),-∞+∞上单调递增;当1a >时,()f x 在(,0)-∞和(ln ,)a +∞上单调递增,在(0,ln )a 上单调递减; (2)解:当0a <时,由(1)知,()f x 在(,0)-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增, 又()()1010,102f f a =-<=->,取b 满足3b <-且ln(b a <-),则()()()2211122022f b a b ab a b b >---=+->,所以()f x 有两个零点;当0a =时,令()(1)e 0x f x x =-=,解得0x =,所以()f x 只有一个零点; 当1a =时,令()()01x f x e x -==,解得0x =,所以()f x 只有一个零点;当01a <<时,由(1)知,()f x 在(,ln )a -∞和(0,)+∞上单调递增,在(ln ,0)a 上单调递减,又()01f =-,当ln b a =时,()f x 有极大值()()()2211122022f b a b ab a b b =--=--+<,所以()f x 不存在两个零点;当1a >时,由(1)知,()f x 在(,0)-∞和(ln ,)a +∞上单调递增,在(0,ln )a 上单调递减,当0x =时,()f x 有极大值()010f =-<,所以()f x 不存在两个零点; 综上,a 的取值范围为0a <. 【点睛】关键点点睛:本题(2)问解题的关键是,当0a <时,取b 满足3b <-且ln(b a <-),从而可得()()()2211122022f b a b ab a b b >---=+->.4.(1)单调递增 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)直接求导,判断出导数大于0,即可得到单调性;(2)直接由1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x=+-的两个零点得到1212122ln x x x x x x -=,分别解出1211212ln x x x xx -=,2121212ln x x x x x -=,再换元令12x t x =构造函数()12ln l t t t t=--,求导确定单调性即可求解. (1)由题意,函数()()sin 1ln T x x x =-+,则()()1cos 1T x x x'=--+,又∵()0,1x ∈,∴11x>,()()10,1,cos 11x x -∈-<,∴()0T x '>,∴()T x 在(0,1)上单调递增. (2)根据题意,()()1ln 02h x x b x x =+->, ∵1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x =+-的两个零点,∴111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=. 两式相减,可得122111ln22x x x x =-,即112221ln 2x x x x x x -=, ∴1212122ln x x x x x x -=,则1211212ln x xx x x -=,2121212ln xx x x x -=. 令12x t x =,()0,1t ∈,则1211112ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=+=.记()12ln l t t t t =--,()0,1t ∈,则()()221t l t t-'=. 又∵()0,1t ∈,∴()0l t '>恒成立,∴()l t 在()0,1上单调递增,故()()1l t l <,即12ln 0t t t --<,即12ln t t t-<.因为ln 0t <,可得112ln t t t->,∴121x x +>.【点睛】本题关键点在于对双变量的处理,通过对111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=作差,化简得到1212122ln x x x x xx -=, 分别得到12,x x 后,换元令12x t x =,这样就转换为1个变量,再求导确定单调性即可求解. 5.(1)1(0,)e(2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求解导函数,再构造新函数,求导,判断单调性,求解极值,分类讨论1e k ≥与10e <<k 两种情况;(2)由(1)知,1e ex x ≤,可证2121(1)e (1)n n n n -++≤,由21111(1)(1)1n n n n n <=-+++,可得2111(1)e 1n n n n n -≤-++,从而利用裂项相消法求和可证明()222221123123e 4e1en nn -+++⋅⋅⋅+<+. (1)由21()e 2x f x k x =-,得()e e ()e x x xxf x k x k '=-=-. 设()e x xg x =,则1()ex x g x -'=,当1x <时,()0g x '>,()g x 是增函数;当1x >时,()0g x '<,()g x 是减函数.又(1)0g '=,∴max 1()()(1)eg x g x g ===极大.设1e λ≥,当1ln x λ<-时,11111ln ln ()ln e x x g x eλλλλλ--=<=-<-.由于(0)0g =,所以()g x 在区间(,0)-∞上的值域是(,0)-∞.又0x >时,()0>g x ,所以当0k ≤时,直线y k =与曲线()y g x =有且只有一个交点,即()'f x 只有一个零点,不合题意,舍.当1ek ≥时,()0f x '≥,()f x 在R 上是增函数,不合题意,舍.当10e <<k 时,若1x ≤,由(1)可知,直线y k =与曲线()y g x =有一个交点.下面证明若1x >,直线y k =与曲线()y g x =有一个交点.由于()g x 是区间(1,)+∞上的减函数,所以需要证明()g x 在区间(1,)+∞上的值域为1(0,)e,即对21(0,)eλ∀∈,都存在01x >,使得020()g x λ<<.构造函数2()e x h x x =-,则()e 2x h x x '=-,∴当ln 2x >时,()'()20xh x e =->',()h x '在区间(ln2,)+∞上是增函数,∴当1x >时,()(1)e 20h x h ''>=->,即()h x 是区间[1,)+∞的增函数,∴1x >时,()(1)e 10h x h >=->,此时2e x x >.设210e λ<<,当21x λ>时,0()e x x g x <=<221x x xλ=<,∴当10e<<k 时,直线y k =与曲线()y g x =有两个交点,即()'f x 有两个零点.设这两零点分别为1x ,212()x x x <,则1201x x <<<,不等式()0f x '>的解集为12(,)(,)x x -∞+∞,不等式()0f x '<的解集为12(,)x x .所以1x 为函数()f x 的极大值点,2x 为函数()f x 的极小值点. 综上所述,实数k 的取值范围是1(0,)e. (2)证明:由(1)知,1e ex x ≤,∴对*n N ∀∈,2121(1)e (1)n n n n -++≤.∵211(1)(1)n n n <=++111n n -+, ∴2111(1)1n n n e n n -<-++,∴22222112311111111(1)()()()123e 4e (1)e 2233411n n n n n n -++++<-+-+-++-=-+++, 所以,222221123123e 4e (1)e n nn -++++<+.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用. 6.(1)22y x =- (2)1-(3)(),1-∞-;证明见解析. 【解析】 【分析】(1)根据题意,()2ln f x x =,分别求出()1f 和()1f '求解即可;(2)条件等价于ln 12maxx a x +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭,令()ln 1x h x x +=()0,∞+求解最大值即可; (3)令()()ln 0xm x x a x x=-->,求出()m x 的单调性,得到()()11max m x m a ==--, 根据题意求解a 的范围即可;不妨设12x x <,则1201x x <<<,2101x <<,题设即证明()121m x m x ⎛⎫>⎪⎝⎭成立,构造()()11ln 1x x x x x x x ϕ⎛⎫=+-+> ⎪⎝⎭, 求解单调性得到()()10x ϕϕ>=即可求解. (1)当0a =时,()2ln f x x =,所以()2l 01n1=f =,()2f x x'=,所以()12f '=, 所以曲线()y f x =在()()1,1f 处的切线方程为:()021y x -=-,即22y x =- (2)由题意得,()ln 21g x x ax x =--+,因为()0g x ≤在其定义域内恒成立, 所以ln 210x ax x --+≤在()0,∞+恒成立,即ln 12x a x++≥在()0,∞+恒成立, 等价于ln 12maxx a x +⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭,令()ln 1x h x x +=()0,∞+,所以()2ln x h x x -'=, 令()0h x '>解得01x <<,令()0h x '<解得1x >,所以函数()h x 在()0,1单调递增, 在()1,+∞单调递减,所以()()1=1h x h ≤,所以21a +≥,即1a ≥-,故a 的最小值为1-.(3)先证明必要性:由()2ln f x x x =+得2ln x ax x -=,即ln 0xx a x--=, 令()()ln 0x m x x a x x =-->,则()221ln x x m x x --'=, 设()21ln t x x x =--,则()12t x x x'=--,因为0x >,所以()0t x '<恒成立,函数()t x 在()0,∞+单调递减,而()10t =,故在()0,1上()0t x >,()0m x '>,()m x 单调递增,在()1,+∞上()0t x <,()0m x '<,()m x 单调递减,所以()()11max m x m a ==--.故方程()2ln f x x x =+恰有两个相异的实根只需:10a -->,所以实数a 的取值范围是(),1-∞-; 再证明充分性:当(),1a ∞∈--时,方程()2ln f x x x =+恰有两个相异的实根,条件等价于2ln x ax x -=,即ln x x a x -=,即y a =与ln x y x x=-, 当1a <-,0x >时有两个不同的交点,所以221ln x xy x --'=,由上面必要性的证明可知函数在()0,1单调递增,在()1,+∞单调递减, 所以ln x y x x =-在0x >时的最大值为:ln11=11y =--,最小值趋近于负无穷, 所以当(),1a ∞∈--时,程()2ln f x x x =+恰有两个相异的实根,即充分性成立.下证:121x x >,不妨设12x x <,则1201x x <<<,2101x <<, 所以()121122111x x x m x m x x ⎛⎫>⇔>⇔> ⎪⎝⎭,因为()()120m x m x ==, 所以()()22122222221ln ln 1111x x m x m m x m x a a x x x x x ⎛⎫⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪-=-=----- ⎪ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ⎪⎝⎭ 2222222222221lnln ln 11ln 1x x x x x x x x x x x x =--+=-++2222211ln x x x x x ⎛⎫=+-+ ⎪⎝⎭,令()()11ln 1x x x x x x x ϕ⎛⎫=+-+> ⎪⎝⎭,则()211ln 0x x xϕ⎛⎫'=-> ⎪⎝⎭,所以()x ϕ在()1,+∞上单调递增,所以当1x >时,()()10x ϕϕ>=,即2222211ln 0x x x x x ⎛⎫+-+> ⎪⎝⎭,所以()121m x m x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,所以121x x >. 【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义, 往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.7.(1)2a = 时,函数 () f x 的单调增区间是(ln2,)+∞ ,递减区间为 (,ln2)-∞ ;(2)a 的取值范围为 (], 0-∞ 【解析】 【分析】(1)将2a =代入,对()f x 求导,根据导数正负,确定函数增减即可; (2)()x f x e a '=-,根据题意函数单调增,所以需要()0f x '≥在R 上恒成立,利用参变分离即可求解. (1)当2a = 时,()e 21x f x x =--,()e 2x f x '∴=-.令()0f x '> ,即e 20x -> ,解得 : ln 2x > ; 令()0f x '< ,即e 20x -< ,解得 :ln 2x < ;()f x ∴ 在ln 2x =时取得极小值,亦为最小值,即(ln 2)12ln 2f =- .∴ 当2a = 时,函数()f x 的单调增区间是(ln2,)+∞,递减区间为(,ln2)-∞.(2)()e 1x f x ax =-- ()e .x f x a ∴-'=()f x 在R 上单调递增,()e 0x f x a ∴='-≥ 恒成立,即e x a ≤在x ∈R 恒成立,x ∈R时,e (0,)x ∈+∞,0a ∴≤.即 a 的取值范围为(],0∞-.8.(1)()f x 的极小值为2,无极大值; (2)(,e 1]-∞+ 【解析】 【分析】(1)当1a =时,求导分析()f x 的单调性,即可得出答案.(2)由题意可得()()ln e e ln e(1)x g x f x x ax a x x =-+-=-++-,求导得()g x ',从而可推出()g x '在(1,)+∞单调递增,(1)e 1g a '=+-,分两种情况讨论:①当e 10a +-,②当e 10a +-<,分析()g x 的单调性,即可得出答案.(1)当1a =时,()(1)xf x e x -=++,1()1xxxe f x e e --+'=-+=,令1e 0x -+>,得0x >,令1e 0x -+<,得0x <,则()f x 单调递增区间为(0,)+∞,单调递减区间为(,0)-∞, ∴()f x 存在极小值为()02f =,无极大值; (2)()()ln e e (1)ln e e ln e(1)x x g x f x x a x x ax a x x =-+-=+-++-=-++-,则1()xg x e a x'=-+,令1()xh x e a x =-+,则221()x x e h x x -'=,由1x >得,21x >,210x x e ->,则()0h x '>,故()g x '在(1,)+∞单调递增,(1)e 1g a '=+-,①当e 10a +-,即e 1a +时,即(1,)x ∈+∞时,()0g x '>, ∴()g x 在(1,)+∞上单调递增,又(1)0g =, ∴当1x >时,函数()g x 没有零点, ②当e 10a +-<,即e 1a >+时, 由e e (1)x y x x =->,得e e 0x y '=->, ∴e e x x >,∴11()e e xg x a x a x x '=+->+-,e ee 0e e a a g a a a⎛⎫'>⋅+-=> ⎪⎝⎭,又∵e 1e ea >=,∴存在01,e a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x '=,当()01,x x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减, 又∵(1)0g =,∴当0(]1,x x ∈时,()0g x <,在()01,x 内,函数()g x 没有零点, 又∵()0,x x ∈+∞时,()0g x '>, ∴()g x 单调递增,又∵22e )e 1(ln e a a g a a a a a +-+>-=-+, 令2()e 1(1)>x k x x x =-+,()()e 2x s x k x x '==-,()e 2e 20x s x '=->->,∴()k x '在(1,)+∞上单调递增, 又∵(1)0k '>,∴1x >时,()0k x '>,()k x 在(1,)+∞上单调递增, ∴()(1)0k a k >>,∴()0g a >, 又∵0eaa x >>, ∴由零点的存在定理可知存在()()101,,0x x a g x ∈=, ∴在()0,x a 内,函数()g x 有且只有1个零点, 综上所述,实数a 的取值范围是(,e 1]-∞+.9.(1)1,e∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭(2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)()0f x ≤恒成立,等价于ln xa x ≥恒成立,即max ln x a x ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,令()ln x g x x=,利用导数求出函数()g x 的最大值,即可得出答案;(2)()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>,即()1212,0x x x x >>为函数ln 2y x ax =-的两个零点,即()1212,0x x x x >>为方程ln 2x a x =的两个根,由(1)知102ea <<,且1201x x <<<,则要证()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<,只需证()1212ln 2ln ln x x x x >⋅,即证2122112212ln x x x x x x ->,令12,1x t t x =>,则要证22n 1l t tt ->,令()()12ln 1t t t t t ϕ=-->,利用导数证明()min 0t ϕ>即可. (1)解:因为函数()f x 的定义域为()0,∞+,所以()0f x ≤恒成立, 等价于ln xa x ≥恒成立,所以maxln x a x ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,令()ln x g x x =,则()21ln x g x x-'=, 当()0,e x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增; 当()e,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减, 所以()()max 1e eg x g ==,故1ea ≥,即实数a 的取值范围是1,e∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭;(2)证明:()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>, 即()1212,0x x x x >>为函数ln 2y x ax =-的两个零点, 即()1212,0x x x x >>为方程ln 20x ax -=的两个根, 即()1212,0x x x x >>为方程ln 2xa x=的两个根, 由(1)知102ea <<,即102ea <<,且1201x x <<<, 由11ln 2x ax =,22ln 2x ax =,得()1212ln ln 2x x a x x -=-, 所以1212ln ln 2x x a x x -=-, 要证()1212ln ln 10ln 2x xx x ⋅<<,只需证()1212ln 2ln ln x xx x >⋅,即证121212ln ln 112ln ln ln ln x x x x x x +=+>⋅,即1211222ax ax +>, 即12114a x x +>,也就是121212ln ln 112x x x x x x -+>⨯-, 整理得221211222ln x x x x x x ->,即证2122112212ln x x xx x x ->, 令12,1x t t x =>,则要证2112ln t t t t t -=->, 令()()12ln 1t t t t tϕ=-->,则()()222221122110t t t t t t t t ϕ--+'=+-==>,所以()t ϕ在()1,+∞上单调递增,所以()()10t ϕϕ>=, 所以当t >1时,12ln t t t->,故原结论成立,即()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<.【点睛】本题考查了不等式恒成立问题和不等式的证明问题,考查了利用导数求函数的最值,考查了分离参数法,考查了转化思想,考查了学生的数据分析能力和逻辑推理能力,难度较大. 10.(1)证明见解析 (2)e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭【解析】 【分析】(1)求出()f x 的导数,设出切点,可得切线的斜率,根据斜率相等,进而构造函数()=ln 1h x x x +-,求出导数和单调区间,即可证明;(2)由2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()maxln 1xk x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,再 利用导数法求出()()n 1l x x x x ϕ-=在2e,e ⎡⎤⎣⎦的最大值即可求解.(1)由题意可知,()f x 的定义域为()()0,11,+∞, 由()ln x f x x=,得()()2ln 1ln x f x x -'=, 直线y g x 过定点()1,0,若直线y g x 与曲线()y f x =相切于点()00000,01ln x x x x x ⎛⎫>≠ ⎪⎝⎭且,则 ()002000ln 1ln 1ln x x x k x x --==-,即00ln 10x x +-=① 设()()=ln 1,0h x x x x +-∈+∞,则()1=10h x x'+>, 所以()h x 在()0+∞上单调递增,又()1ln1110h =+-=, 从而当且仅当01x =时,①成立,这与01x ≠矛盾. 所以,R k ∀∈,直线y g x 都不是曲线()y f x =的切线. (2)由()()f x g x ≤,得()1ln xxk x ≤-, 22e e ,0e 11e 1x x ∴≤≤∴<-≤-≤-,()l 1n xk x x -∴≥若2e,e x ⎡⎤∀∈⎣⎦,使()()f x g x ≤恒成立转化为()maxln 1xk x x ⎡⎤≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦-,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦即可. 令()()n 1l x x x x ϕ-=,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()()2ln 1ln 1x x x x x ϕ---+'=⎡⎤⎣⎦,令()ln 1t x x x =--+,2e,e x ⎡⎤∈⎣⎦,则()110t x x'=--<, 所以()t x 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;所以()()e lne e 1e<0t x t ≤=--+=-,故()0ϕ'<x()ϕx 在2e,e ⎡⎤⎣⎦上是单调递减;当e x =时,()ϕx 取得最大值为()()e e e e 1ln e e 1ϕ==--,即e e 1k ≥-. 所以实数k 的取值范围为e ,e 1⎡⎫+∞⎪⎢-⎣⎭【点睛】解决此题的关键利用导数的几何意义及两点求斜率,再根据同一切线斜率相等即可证明,对于恒成立问题通常采用分离常数法,进而转化为求函数的最值问题,利用导数法即可求解.。

2017-2018 第二学期高二导数综合测试题

2017-2018 第二学期高二导数综合测试题

…○…………装…………○…………绝密★启用前2017-2018 第二学期高二导数综合测试题班级 姓名 成绩一、选择题(每题5分,共60分)1、曲线y =x 3-2在点x=-1处切线的斜率为( ) A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 2、函数的最大值为( ) A. B. C. D.3、已知函数的图象如图所示(其中是函数的导函数).下面四个图象中,的图象大致是( )4、函数f(x)=x 3-3x+1在闭区间[-3,0]上的最大值、最小值分别是( )A. 1,-1B. 3,-17C. 1,-17D. 9,-195、函数的定义域为开区间,导函数在内的图像如图所示,则函数在开区间内有极大值点( )13ln xy x=1e -e 2e 103),(b a )('x f ),(b a )(x f ),(b a…○…………线…………○A .个B .个C .个D .个6、曲线f(x)=x 3+x -2的一条切线平行于直线y =4x -1,则切点P 0的坐标为( ) A. (0,-1)或(1,0) B. (-1,-4)或(0,-2) C. (1,0)或(-1,-4) D. (1,0)或(2,8)7、曲线y =e x 在点(2,e 2)处的切线与坐标轴所围三角形的面积为( ) A. e 2 B. 2e 2 C. e 2 D. 8、若函数,则与的大小关系是( ) A . B . C . D .不确定 9、若函数在区间上单调递增,则k 的取值范围是( )A. B. C. D.10、直线与曲线相切于点,则的值为( )A. B. C. D.11、曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为( )A. B. C. D.12、若函数是R 上的单调函数,则实数m 的取值范围是 ( )A. B. C. D.二、填空题(每题5分,共20分)13、函数f(x)=xe x 的图象在点(1,f(1))处的切线方程是____________.14、函数的单调减区间为__________.1234()cos 26f x x xf π⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭3f π⎛⎫- ⎪⎝⎭3f π⎛⎫⎪⎝⎭33f f ππ⎛⎫⎛⎫-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭33f f ππ⎛⎫⎛⎫-> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭33f f ππ⎛⎫⎛⎫-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()ln f x kx x =-1+∞(,)(],2-∞-(],1-∞-[)2,+∞[)1,+∞1y kx =+3y x ax b =++()1,3A 2a b +1-122-321y x x mx =+++1,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭1,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭ln y x x =15、若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足f′(1)=2,则f′(﹣1)= .16、已知曲线在点处的切线斜率为,则的最小值为___________.三、解答题(17题10分,18-22每题12分)17、已知函数,当时,有极大值. (1)求的值; (2)求函数的极小值.18、设函数过点.(Ⅰ)求函数的极大值和极小值.(Ⅱ)求函数在上的最大值和最小值.19、已知函数,x>1. (1)若f(x)在(1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =2,求函数f(x)的极小值.()2ln f x ax x =-()()2,2f 32()f x 32y ax bx =+1x =3,a b y ()344f x ax x =-+()3,1P ()f x []1,3-()ln xf x ax x=+20、已知函数f (x )=alnx ﹣x 2+1.(Ⅰ)若曲线y=f (x )在x=1处的切线方程为4x ﹣y+b=0,求实数a 和b 的值; (Ⅱ)讨论函数f (x )的单调性;21、设函数,已知在处取得极值 (Ⅰ)求的值,并求此时曲线在点处的切线方程; (Ⅱ)求的单调性。

高二导数测试题及答案

高二导数测试题及答案

高二导数测试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 函数f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x + 1的导数f'(x)为:A. 6x^2 - 10x + 3B. 6x^2 - 10x + 1C. 6x^2 - 10x + 2D. 6x^3 - 10x^2 + 32. 已知某函数的导数为g'(x) = 4x^3 + 6x^2,那么g(x)为:A. x^4 + x^3 + CB. x^4 + 2x^3 + CC. x^4 + 3x^3 + CD. x^4 + 4x^3 + C3. 函数h(x) = sin(x) + cos(x)的导数h'(x)为:A. cos(x) - sin(x)B. cos(x) + sin(x)C. -sin(x) - cos(x)D. -sin(x) + cos(x)4. 如果函数F(x)的导数F'(x) = e^x,那么F(x)为:A. e^x + CB. e^(2x) + CC. (1/2)e^x + CD. 2e^x + C5. 函数f(x) = (x^2 - 1)^3的导数f'(x)为:A. 6x(x^2 - 1)^2B. 3x^2(x^2 - 1)C. 3(x^2 - 1)^2D. 6(x^2 - 1)^36. 已知函数f(x) = 1/x,则f'(x)为:A. -1/x^2B. 1/x^2C. -1/xD. 1/x7. 函数G(x) = x^n (n为正常数)的导数G'(x)为:A. nx^(n-1)B. n/x^(n-1)C. n/x^nD. nx^n8. 函数H(x) = ln(x)的导数H'(x)为:A. 1/xB. xC. ln(x)D. 19. 函数R(x) = sqrt(x)的导数R'(x)为:A. 1/(2sqrt(x))B. 1/sqrt(x)C. 2/sqrt(x)D. 2/(2sqrt(x))10. 已知函数S(x)在点x=2处的导数为5,则S(2)的值是:A. 10B. 7C. 5D. 无法确定二、填空题(每题4分,共20分)11. 函数f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2的导数f'(x)为_________。

高二数学导数大题练习题含答案

高二数学导数大题练习题含答案

高二数学导数大题练习题含答案一、解答题1.已知曲线()1f x x=(1)求曲线在点(1,1)P 处的切线方程. (2)求曲线过点(1,0)Q 的切线方程. 2.求下列函数的导数: (1)221()(31)y x x =-+; (2)2321xy x -=+; (3)e cos x y x =3.已知函数2()ln (2)f x a x x a x =+-+,其中.a R ∈ (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 的导函数()'f x 在区间()1,e 上存在零点,证明:当()1,e x ∈时,()2e .f x >-4.已知()2ex x af x -=.(1)若()f x 在3x =处取得极值,求()f x 的最小值; (2)若()1f x x ≤-对[)1,x ∞∈+恒成立,求a 的取值范围.5.设函数()()2()ln 1f x x a x x =++-,其中R a ∈.(1)1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (2)讨论函数()f x 极值点的个数,并说明理由; (3)若()0,0x f x ∀>成立,求a 的取值范围.6.已知函数()ln 1f x x ax =++,R a ∈,函数()()21e ln 2xg x x x x x x =-++-,)2e ,x -∈+∞⎡⎣.(1)试讨论函数()f x 的单调性;(2)若0x 是函数()g x 的最小值点,且函数()()h x xf x =在0x x =处的切线斜率为2,试求a 的值.7.已知函数()e (1)()x f x a x a -=++∈R . (1)当1a =时,求函数()y f x =的极值;(2)若函数()()ln e g x f x x =-+-在[1,)+∞有唯一的零点,求实数a 的取值范围.8.已知函数()()e ln 1xf x a x =+-+,()'f x 是其导函数,其中a R ∈.(1)若()f x 在(,0)-∞上单调递减,求a 的取值范围;(2)若不等式()()f x f x '≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,求a 的取值范围.9.已知函数()e 2x f x ax =-,()22sin 1g x a x x =-+,其中e 是自然对数的底数,a ∈R .(1)试判断函数()f x 的单调性与极值点个数;(2)若关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根,求实数a 的最小值. 10.2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.”为了进一步了解普通大众对“碳中和”及相关举措的认识,某机构进行了一次问卷调查,部分结果如下:(1)根据所给数据,完成下面的22⨯列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关?附:()()()()()22n ad bc K a b c d a c b d -=++++,n a b c d =+++.(2)经调查后,有关部门决定加大力度宣传“碳中和”及相关措施以便让节能减排的想法深入人心.经过一段时间后,计划先随机从社会上选10人进行调查,再根据检验结果决定后续的相关举措.设宣传后不了解“碳中和”的人概率都为()01p p <<,每个被调查的人之间相互独立.①记10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,求()f p 的最大值点0p ; ②现对以上的10人进行有奖答题,以①中确定的0p 作为答错的概率p 的值.已知回答正确给价值a 元的礼品,回答错误给价值b 元的礼品,要准备的礼品大致为多少元?(用a ,b 表示即可)【参考答案】一、解答题1.(1)20x y +-= (2)440x y +-= 【解析】 【分析】(1)求得函数的导数()21f x x'=-,得到曲线在点(1,1)P 处的切线的斜率,结合直线的点斜式方程,即可求解;(2)设切线坐标为00(,)A x y ,得出切线的方程为020011()y x x x x -=--,根据点(1,0)Q 在切线上,列出方程求得0x 的值,代入即可求解.(1)由题意,函数()1f x x=,可得()21f x x '=-, 所以()11f '=-,即曲线在点(1,1)P 处的切线的斜率为1k =-, 所以所求切线方程为1(1)y x -=--,即20x y +-=. (2)解:设切点坐标为00(,)A x y ,则切线的斜率为201k x =-,所以切线的方程为020011()y x x x x -=--, 因为点(1,0)Q 在切线上,可得020011(1)x x x -=--,解得012x =, 所以所求切线的方程为124()2y x -=--,即440x y +-=. 2.(1)21843x x +-;(2)222262(1)x x x --+;(3)e (cos sin )x x x -. 【解析】 【分析】(1)(2)(3)由基本初等函数的导数公式,结合求导的乘除法则求各函数的导函数. (1)2222(21)(31)(21)(31)4(31)3(21)1843y x x x x x x x x x '''=-++-+=++-=+-.(2)2222222222(32)(1)(32)(1)2(1)2(32)262(1)(1)(1)x x x x x x x x x y x x x ''-+--+-+----'===+++.(3)(e )cos e (cos )e (cos sin )x x x y x x x x '''=+=-.3.(1)答案不唯一,具体见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)根据导函数在()1,e 上存在零点,则()0f x '=在()1,e 上有解,则有1e 2a <<,即22e a <<,得到函数()f x 的最小值,构造函数2()ln (1ln 2)4xg x x x x =--+,22e <<x ,利用导数判断出其单调性,结合不等式传递性可证.(1)函数()f x 的定义域是(0,)+∞,(2)(1)()2(2)a x a x f x x a x x'--=+-+=, ①0a 时,20x a ->,令()0f x '>,解得:1x >,令()0f x '<, 解得:01x <<,故()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增; ②02a <<时,令()0f x '>,解得:1x >或02ax <<,令()0f x '<,解得:12a x <<,故()f x 在0,2a ⎛⎫⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在()1,+∞递增;③2a =时,()0f x ',()f x 在(0,)+∞递增;④2a >时,令()0f x '>,解得:2ax >或01x <<,令()0f x '<,解得:12ax <<,故()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a递增;综上:0a 时,()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增,02a <<时,()f x 在0,2a ⎛⎫⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在(1,)+∞递增; 2a =时,()f x 在(0,)+∞递增;2a >时,()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a 递增;(2)因为(2)(1)()2(2)ax a x f x x a xx'--=+-+=, 又因为导函数()'f x 在(1,)e 上存在零点,所以()0f x '=在(1,e)上有解, 则有1e 2a <<,即22e a <<,且当12a x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当e 2a x <<时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以22()ln (2)ln (1ln 2)22424⎛⎫=+-+=--+ ⎪⎝⎭a a a a a f x f a a a a a ,设2()ln (1ln 2)4x g x x x x =--+,22e x <<,则()ln 1(1ln 2)ln ln 222x xg x x x '=+--+=--,则11()02g x x ''=-<,所以()g x '在(2,2e)上单调递减,所以()g x 在(2,2e)上单调递减,则()()()222e 22e e 2e 1ln 2e 2g eln g =--+=-<,所以()2e g x >-,则根据不等式的传递性可得,当()1,e x ∈时,()2e .f x >-【点睛】本题考查利用导数表示曲线上某点处的斜率,考查函数的单调性,考查导数的综合应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题. 4.(1)2e - (2)[)1,+∞ 【解析】【分析】(1)先求得函数的导函数,然后利用极值的必要条件求得a 的值,进而判定导数的正负区间,得到函数的单调性,然后结合左右两端的极限值与极小值,求得函数的最小值;(2)分离参数得到2(1)e x a x x ≥--对于任意[)1,x ∞∈+恒成立.构造函数,利用导数求得不等号右侧的最大值,进而根据不等式恒成立的意义得到实数a 的取值范围. (1)∵()2e x x a f x -=,∴()()()2222e e 2e e x x x x x x a x x a f x ⋅--⋅--'==-, ∵()f x 在3x =处取得极值,()2332330e af -⨯-'=-=,∴3a =, ∴()23e x x f x -=,()223(1)(3)e e xxx x x x f x --+-'=-=-, 当1x <-时,()’0f x <;当13x 时,()’0f x >;当3x >时,()’0f x <. ∴()f x 在(],1-∞-上单调递减,在[]1,3-上单调递增,在[)3,+∞上单调递减. 又∵当3x >时,()0f x >,()12e 0f -=-<, ∴()f x 的最小值为2e -. (2)由已知得221(1)e ex x x ax a x x -≤-⇔≥--对于任意[)1,x ∞∈+恒成立.令2()(1)e x g x x x =--,则()2e (2e )x x g x x x x '=-=-,在1≥x 时,()(2e )0x g x x '=-<,所以函数()g x 在1≥x 时上单调递减, 所以max ()(1)1g x g ==, 所以a 的取值范围是[)1,+∞. 5.(1)322ln230x y -+-=(2)当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)0,1 【解析】 【分析】(1)将1a =代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件,对a 进行分类讨论,利用导数法求函数极值的步骤及函数极值的定义即可求解;(3)根据()0,0x f x ∀>成立,转化为()min 0,0x f x ∀>即可,再利用第(2)的结论即可求解. (1)当1a =时,()2()ln 1f x x x x =++-()()21ln 1111ln 2f =++-=,所以切点为()1,ln2,()()11321,12111112f x x k f x ''=+-∴==+⨯-=++, 所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线的斜率为()312k f ='=, 所以曲线()y f x =在点()1,ln2处的切线的斜率切线方程为()3ln212y x -=-,即322ln230x y -+-= (2)由题意知函数()f x 的定义域为()1,-+∞,()()21212111ax ax a f x a x x x +-+=+-='++,令()()221,1,g x ax ax a x =+-+∈-+∞,(i )当0a =时,()10f x '=>,函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点 (ii )当0a >时,()Δ98a a =-,①当809a <≤时,()()Δ0,0,0g x f x '≤≥≥, 所以函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点; ②当89a >时,Δ0>,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x <()121211111,,,110,12444x x x x g x +=-∴---=>-<<∴<->()()121,,,x x x ∴∈-+∞时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增;()12,x x x ∈时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减. ∴函数有两个极值点;③当0a <时,()Δ980a a =->,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x >()12110,1x g x -=>∴-<<()11,x x ∴∈-时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增; ()1,x x ∈+∞时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减.∴函数有一个极值点;综上所述:当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)由()0,0x f x ∀>成立等价于()min 0,0x f x ∀>≥即可. ①当809a ≤≤时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增,()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意;②当819a <≤时,由()00g >,得20x ≤,∴函数()f x 在()0,+∞上单调递增,又()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意; ③当1a >时,由()00<g ,得20x >()20,x x ∴∈时, ()f x 单调递减,()()200,0,f x x =∴∈时,()0f x <时,不合题意;④当0a <时,设()()ln 1h x x x =-+,()0,x ∈+∞,时,()()110,11x h x h x x x =-=>∴+'+在()0,+∞上单调递增. ∴当()0,x ∞∈+时,()()00h x h >=,即()ln 1x x +<,可得()()()221f x x a x x ax a x <+-=+-,当11x a>-时,()210ax a x +-<,此时()0f x <,不合题意.综上,a 的取值范围是0,1. 【点睛】解决此题的关键是第一问利用导数的几何意义及点斜式即可,第二问主要是对参数进行分类讨论,再结合利用导数法求函数的极值的步骤即可,第三问主要将恒成立问题转化为最值问题再结合第二问的结论即可求解. 6.(1)答案见解析; (2)12a =. 【解析】 【分析】(1)由题可得()11ax f x a xx+'=+=,讨论0a ≥,0a <即得; (2)由题可得()g x '是一个单调递增的函数,利用零点存在定理可得()2e ,1t -∃∈,使得()0g t '=,进而可得()0000111ln e e 1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭,利用导数可得001e x x =,结合条件可得00ln 20x ax +=,即求. (1)()11ax f x a x x+'=+=,0x >, 当0a ≥时,函数()f x 在定义域()0,∞+上单调递增; 当0a <时,函数的单调性如表格所示:由题可得()()()22121e 1ln 2e ln 1x xg x x x x x x x x '=-++-++-=++-,0x >,则()g x '是一个单调递增的函数,当2e x -=时,()()2242ee e e e 30g ----'=+-<,当1x =时,()12e 10g '=->,故()2e,1t -∃∈,使得()0g t '=,且所以0x t =,()()020000e ln 10x g x x x x '=++-=,整理该式有()02000e 1ln x x x x +=-,()000001111e ln x x x x x +=+, ∴()000111ln e e1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭令()()21ln ,e m x x x x -=+>,则()2ln 0m x x '=+>,所以函数在()2e ,-+∞上单调递增,故()0000111ln e e 1ln x x x x ⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭的解满足001e x x =; 又()2ln h x x x ax x =++,()1ln 21h x x ax '=+++,()0002ln 22h x x ax '=++=,所以00ln 20x ax +=,由001e xx =知,0020x ax -+=, 故12a =.7.(1)()f x 的极小值为2,无极大值; (2)(,e 1]-∞+ 【解析】 【分析】(1)当1a =时,求导分析()f x 的单调性,即可得出答案.(2)由题意可得()()ln e e ln e(1)x g x f x x ax a x x =-+-=-++-,求导得()g x ',从而可推出()g x '在(1,)+∞单调递增,(1)e 1g a '=+-,分两种情况讨论:①当e 10a +-,②当e 10a +-<,分析()g x 的单调性,即可得出答案.(1)当1a =时,()(1)xf x e x -=++,1()1xxxe f x e e --+'=-+=,令1e 0x -+>,得0x >, 令1e 0x -+<,得0x <,则()f x 单调递增区间为(0,)+∞,单调递减区间为(,0)-∞, ∴()f x 存在极小值为()02f =,无极大值; (2)()()ln e e (1)ln e e ln e(1)x x g x f x x a x x ax a x x =-+-=+-++-=-++-,则1()xg x e a x'=-+,令1()xh x e a x =-+,则221()x x e h x x -'=,由1x >得,21x >,210x x e ->,则()0h x '>,故()g x '在(1,)+∞单调递增, (1)e 1g a '=+-,①当e 10a +-,即e 1a +时,即(1,)x ∈+∞时,()0g x '>,∴()g x 在(1,)+∞上单调递增,又(1)0g =,∴当1x >时,函数()g x 没有零点,②当e 10a +-<,即e 1a >+时,由e e (1)x y x x =->,得e e 0x y '=->,∴e e x x >, ∴11()e e x g x a x a x x '=+->+-,e e e 0e e a a g a a a ⎛⎫'>⋅+-=> ⎪⎝⎭, 又∵e 1e e a >=, ∴存在01,ea x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x '=, 当()01,x x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减,又∵(1)0g =,∴当0(]1,x x ∈时,()0g x <,在()01,x 内,函数()g x 没有零点,又∵()0,x x ∈+∞时,()0g x '>,∴()g x 单调递增,又∵22e )e 1(ln e a a g a a a a a +-+>-=-+,令2()e 1(1)>x k x x x =-+,()()e 2x s x k x x '==-,()e 2e 20x s x '=->->, ∴()k x '在(1,)+∞上单调递增,又∵(1)0k '>,∴1x >时,()0k x '>,()k x 在(1,)+∞上单调递增,∴()(1)0k a k >>,∴()0g a >, 又∵0ea a x >>, ∴由零点的存在定理可知存在()()101,,0x x a g x ∈=,∴在()0,x a 内,函数()g x 有且只有1个零点,综上所述,实数a 的取值范围是(,e 1]-∞+.8.(1)1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭(2)(],1-∞-【解析】【分析】(1)求出导函数()e x a f x x'=+,根据()f x 在(,0)-∞上单调递减,可得()e 0x a f x x '=+≤在(,0)-∞上恒成立,分类参数可得e x a x ≥-⋅在(,0)-∞上恒成立,令()()e ,0x g x x x =-⋅<,利用导数求出函数()g x 的最大值即可得解;(2)将已知不等式转化为()ln 10a a x x--+≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,令()()()ln 1,0a h x a x x x =--+<,在对a 分类讨论,求出()h x 的最大值小于等于0,即可求出答案.(1)解:()e x a f x x '=+,因为()f x 在(,0)-∞上单调递减,所以()e 0x af x x'=+≤在(,0)-∞上恒成立, 即e x a x ≥-⋅在(,0)-∞上恒成立,令()()e ,0x g x x x =-⋅<,则()()e e 1e x x x g x x x '=--=-+,当1x <-时,()0g x '>,当10x -<<时,()0g x '<,所以函数()g x 在(),1-∞-上递增,在()1,0-上递减,所以()()max 11eg x g =-=,所以a 的取值范围为1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭; (2)解:由()()f x f x '≤得()ln 1a a x x-+≤, 即()ln 10a a x x--+≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,令()()()ln 1,0a h x a x x x =--+<,()()()221,0a x a a h x x x x x +'=+=<, 当0a =时,()1h x =,不满足()0h x ≤;当0a >时,1x <-时,()0h x '<,10x -<<时,()0h x '>,所以函数()h x 在(),1-∞-上递减,在()1,0-上递增,所以()()min 110h x h a =-=+>,不符合题意;当0a <时,1x <-时,()0h x '>,10x -<<时,()0h x '<,所以函数()h x 在(),1-∞-上递增,在()1,0-上递减,所以()()max 110h x h a =-=+≤,解得1a ≤-,综上所述,a 的取值范围(],1-∞-.【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性和最值,考查了不等式恒成立问题,考查了转化思想和分类讨论思想,考查了学生的计算能力.9.(1)答案见解析(2)e π--【解析】【分析】(1)求出()f x ',分类讨论,分0a ≤和0a >讨论()f x 的单调性与极值; (2)利用分离参数法得到sin 1e x x a -=,令()()sin 10e xx h x x π-=≤≤,利用导数判断 ()h x 的单调性与最值,根据直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,求出实数a 的最小值.(1)()e 2x f x ax =-,则()e 2x f x a '=-.①当0a ≤时,()0f x '>,则()f x 在R 上单调递增,此时函数()f x 的极值点个数为0;②当0a >时,令()20e x f x a '=-=,得()ln 2x a =,当()ln 2x a >时,()0f x '>,则()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增,当()ln 2x a <时,()0f x '<,则()f x 在()(),ln 2a -∞上单调递减,此时函数()f x 的极值点个数为1.综上所述,当0a ≤时,()f x 在R 上单调递增,极值点个数为0;当0a >时,()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增,在()(),ln 2a -∞上单调递减,极值点个数为1.(2)由()()0af x g x +=,得sin 1x x a e -=. 令()()sin 10xx h x x e π-=≤≤,因为关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根,所以直线y a =与函数()sin 1x x h x e-=的图像在[]0,π上有两个交点. ()1cos sin 14x x x x x h x e eπ⎛⎫-+ ⎪-+⎝⎭'==, 令()0h x '=,则sin 4x π⎛⎫-= ⎪⎝⎭[]0,x π∈,所以2x π=或x π=, 所以当02x π<<时,()0h x '>;当2x ππ<<时,()0h x '<, 所以()h x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()max 02h x h π⎛⎫== ⎪⎝⎭. 又()01h =-,()e h ππ-=-, e 1π-->- 所以当)e ,0x a -⎡∈-⎣时,直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,所以实数a 的最小值为e π--.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系;(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数;(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题;(4)利用导数研究零点问题,考查数形结合思想的应用.10.(1)列联表见解析,没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关; (2)①0310p =;②()73a b + 【解析】【分析】(1)对满足条件的数据统计加和即可,然后根据给定的2K 计算公式,将计算结果与195%0.05-=所对应的k 值比较大小即可;(2)①利用独立重复试验与二项分布的特点,写出10人中恰有3人不了解“碳中和”的概率为()f p ,再利用导数求出最值点;②利用独立重复试验的期望公式代入可求出答案.(1)由题中表格数据完成22⨯列联表如下:()22800125250150275800 3.463 3.841275525400400231K ⨯⨯-⨯==≈<⨯⨯⨯. 故没有95%的把握认为“是否了解‘碳中和’及相关措施”与“学生”身份有关.(2)①由题得,()()733101f p C p p =-,()0,1p ∈, ∴()()()()()763236321010C 3171C 1310f p p p p p p p p ⎡⎤'=---=--⎣⎦. 令()0f p '=,得310p =,当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f p '>; 当3,110p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f p '<, ∴当30,10p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调选增;当3,110p ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()f p '单调递减, ∴()f p 的最大值点0310p =. ②本题求要准备的礼品大致为多少元,即求10个人礼品价值X 的数学期望. 由①知答错的概率为310, 则()33101731010E X a b a b ⎡⎤⎛⎫=-+=+ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦, 故要准备的礼品大致为73a b +元.。

高二数学导数大题练习题(含答案)

高二数学导数大题练习题(含答案)

高二数学导数大题练习题(含答案)一、解答题 1.已知函数()1e -=xx f x . (1)求()f x 极值点;(2)若()()4g x f x =-,证明:2x >时,()()f x g x >成立. 2.已知()()e 1x f x mx m =+<-.(1)当2m =-时,求曲线()y f x =上的斜率为1-的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-恒成立,求实数m 的范围.3.对于正实数a ,b (a b >),我们熟知基本不等式:()()G a b A a b <,,,其中()G a b ,a ,b 的几何平均数,()2a bA a b +=,为a ,b 的算术平均数.现定义a ,b 的对数平均数:(),ln ln a bL a b a b-=-.(1)设1x >,求证:12ln x x x<-,并证明()()G a b L a b <,,;(2)若不等式()()(),,,G a b A a b m L a b +>⋅对任意正实数a ,b (a b >)恒成立,求正实数m 的取值范围. 4.已知函数()ln f x x =.(1)当()()sin 1g x x =-,求函数()()()T x f x g x =+在()0,1的单调性; (2)()()12h x f x b x=+-有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>. 5.已知函数()()e sin x f x rx r *=⋅∈N ,其中e 为自然对数的底数.(1)若1r =,求函数()y f x =的单调区间;(2)证明:对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数a ,b ,使得当[,]x a b ∈时,|()|1f x ≤.6.已知函数21()ln (R)2f x x ax x a =--∈ (1)若2a =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)设23()()12g x f x x =++,若函数()g x 在1e e⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两个零点,求实数a 的取值范围7.设函数()()2()ln 1f x x a x x =++-,其中R a ∈.(1)1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (2)讨论函数()f x 极值点的个数,并说明理由;(3)若()0,0x f x ∀>成立,求a 的取值范围. 8.已知函数()()32131.3f x x a x x =-++ (1)若1a =,求函数()f x 的单调区间; (2)证明:函数()2y f x a =-至多有一个零点.9.已知函数()()e ln 1xf x a x =+-+,()'f x 是其导函数,其中a R ∈.(1)若()f x 在(,0)-∞上单调递减,求a 的取值范围;(2)若不等式()()f x f x '≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,求a 的取值范围.10.已知函数()()e 11xf x b x a=+-+(1)当114a b ==-,时,求曲线()y f x =在点(0,f (0))处的切线方程; (2)当20e <≤a ,且2x >时,()()ln 1f x b a x ⎡>-⎣]恒成立,求b 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)极大值点为2x =,无极小值点; (2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)利用导数求出函数的单调区间即得解;(2)令()()()()4e 31e exx x x F x f x g x --=-=-,利用导数求出函数()F x 的最小值即得证. (1)解:由题意,得()2e xxf x -'=, 令()0f x '>,得2x <;()0f x '<,得2x >; 列表如下:所以f x 极大值点为2x =,无极小值点. (2)证明:()()()4e 34e x x g xf x -=-=,令()()()()4e 31e e xx x x F x f x g x --=-=-, ∴()()()()42442e ee 22e e e xxx x x x x F x +----'=-=.当2x >时,20x -<,24x >,从而42e e 0x -<,∴()0F x '>,()F x 在()2,+∞上是增函数,∴()()221120e e F x F >=-=. ∴当2x >时,()()f x g x >成立. 2.(1)10x y +-=;(2)ln 3⎡-⎣.【解析】 【分析】(1)根据导数的几何意义可利用斜率求得切点坐标,由此可得切线方程;(2)令()()2213222m g x f x x ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭,将问题转化为当0x ≥时,()min 0g x ≥恒成立;①当10m +≥时,由导数可证得()g x 单调递增,由()00g ≥可求得m 范围; ②当10+<m 时,利用零点存在定理可说明存在()00g x '=,并得到()g x 单调性,知()()020min 13e e 022x xg x g x ==-++≥,由此可解得0x 的范围,根据00e x x m -=可求得m 范围. (1)当2m =-时,()e 2x f x x =-,()e 2xf x '=-;令()e 21xf x '=-=-,解得:0x =,∴切点坐标为()0,1,∴所求切线方程为:1y x =-+,即10x y +-=;(2)令()()22221313e 222222x m m g x f x x mx x ⎛⎫=-+-=+--+ ⎪⎝⎭,则原问题转化为:当0x ≥时,()0g x ≥恒成立,即()min 0g x ≥恒成立;()e x g x m x '=+-,()e 1x g x ''=-,则当0x ≥时,()0g x ''≥,()g x '∴在[)0,∞+上单调递增,()()01g x g m ''∴≥=+; ①当10m +≥,即1m ≥-时,()0g x '≥,()g x ∴在[)0,∞+上单调递增,()()2min301022m g x g ∴==-+≥,解得:m ≤≤m ⎡∴∈-⎣; ②当10+<m ,即1m <-时,()00g '<,当x →+∞时,()g x '→+∞;()00,x ∴∃∈+∞,使得()00g x '=,即00e x x m -=,则当()00,x x ∈时,()0g x '<;当()0,x x ∈+∞时,()0g x '>;()g x ∴在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增,()()()()00022022000000min e1313e e e 222222x x x x xm g x g x mx x x x x -∴==+--+=+---+00213e e 022x x =-++≥, 解得:01e 3x -≤≤,即0ln 3x ≤,又()00,x ∈+∞,(]00,ln3x ∴∈,令()e xh x x =-,则()1e xh x '=-,∴当(]0,ln3x ∈时,()0h x '<,()h x ∴在(]0,ln3上单调递减,()[)000e ln33,1x h x x ∴=-∈--,即[)ln33,1m ∈--;综上所述:实数m的取值范围为ln 3⎡-⎣.【点睛】思路点睛:本题重点考查了导数中的恒成立问题的求解,解题基本思路是通过构造函数的方式,将问题转化为()min 0g x ≥,从而利用对含参函数单调性的讨论来确定最小值点,根据最小值得到不等式求得参数范围. 3.(1)证明见解析 (2)02m <≤ 【解析】 【分析】(1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,利用导数证明当1x >时,()0f x <,即可得到12ln x x x<-. 用分析法证明()()G a b L a b <,,.(2)把题意转化为1112ln a a b m a b b -⎛⎫⋅+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,即为1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立.令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,分2m >和02m <≤两种情况求出正实数m 的取值范围.(1)令()11ln 2f x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,定义域为()0,+∞.则()()222221111212222x x x f x x x x x ---'=--==-. 所以当1x >时,()0f x '<,()f x 在()1,+∞上单调递减. 又()10f =,所以当1x >时,()0f x <.所以当1x >时,11ln 2x x x ⎛⎫<- ⎪⎝⎭,即12ln x x x<-.(*)要证()()G a b L a b <,,ln ln a ba b--,只需证ln ab<令)1t t =>,则由(*),得12ln t t t <-.所以()()G a b L a b <,,.(2)由()()(),,,G a b A a b m L a b +<⋅恒成立,得ln ln 2a b a bm a b -+⋅-恒成立,即1112ln aa b m a b b-⎛⎫⋅<+ ⎪⎝⎭恒成立.令)1t t =>,由()221112ln 2t m t t t -⋅<++恒成立,得()1112ln 2t m t t -⋅<+恒成立. 所以1ln 01t m t t -⋅-<+恒成立. 令()()1ln 11t g t m t t t -=⋅->+,则 ()()()()()()222222121121111mt t t m t g t m t t t t t t -+-+--'=⋅-==++⋅+⋅. (注:()10g =) i.当0∆>,即2m >时,易知方程()22110t m t -+--=有一根1t 大于1,一根2t 小于1,所以()g t 在()11,t 上单调递增.所以()()110g t g >=,不符合题意. ii.当02m <≤时,有()()()222214110mt t t t t -+≤-+=--<, 所以()0g t '<,从而()g t 在()1,+∞上单调递减. 故当1t >时,恒有()()10g t g <=,符合题意.综上可知,正实数m 的取值范围为02m <≤. 【点睛】导数的应用主要有:(1)利用导函数几何意义求切线方程;(2)利用导数研究原函数的单调性,求极值(最值); (3)利用导数求参数的取值范围. 4.(1)单调递增 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)直接求导,判断出导数大于0,即可得到单调性;(2)直接由1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x=+-的两个零点得到1212122ln x x x x x x -=,分别解出1211212ln x x x xx -=,2121212ln x x x x x -=,再换元令12x t x =构造函数()12ln l t t t t =--,求导确定单调性即可求解. (1)由题意,函数()()sin 1ln T x x x =-+,则()()1cos 1T x x x'=--+,又∵()0,1x ∈,∴11x>,()()10,1,cos 11x x -∈-<,∴()0T x '>,∴()T x 在(0,1)上单调递增. (2)根据题意,()()1ln 02h x x b x x =+->, ∵1x ,2x 是函数()1ln 2h x x b x =+-的两个零点,∴111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=. 两式相减,可得122111ln 22xx x x =-,即112221ln 2x x xx x x -=,∴1212122ln x x x x x x -=,则1211212ln x xx x x -=,2121212ln xx x x x -=.令12x t x =,()0,1t ∈,则1211112ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=+=.记()12ln l t t t t =--,()0,1t ∈,则()()221t l t t-'=. 又∵()0,1t ∈,∴()0l t '>恒成立,∴()l t 在()0,1上单调递增,故()()1l t l <,即12ln 0t t t --<,即12ln t t t-<.因为ln 0t <,可得112ln t t t->,∴121x x +>.【点睛】本题关键点在于对双变量的处理,通过对111ln 02x b x +-=,221ln 02x b x +-=作差,化简得到1212122ln x x x x xx -=, 分别得到12,x x 后,换元令12x t x =,这样就转换为1个变量,再求导确定单调性即可求解.5.(1)增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦ 减区间为52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)证明过程见解析. 【解析】 【分析】(1)对函数求导,利用辅助角公式合并为同名三角函数,利用单调增减区间代入公式求解即可.(2)将绝对值不等式转化为11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,移向构造新函数,利用导数判定单调性,借助零点定理和隐零点证明新构造函数恒正,再结合三角函数的特有的周期特点寻找M 即可. (1)()e (sin cos )sin 4x x f x x x x π⎛⎫'=+=+ ⎪⎝⎭令22242k x k πππππ-≤+≤+,得32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦令322242k x k ππππ+≤+≤π+,得24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦当32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦时, ()0f x '>,()f x 单调递增 当24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦时, ()0,()f x f x '< 单调递減 综上() f x 单调递增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦单调递减区间为 52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)要证|()|1f x ≤,即证e sin 1xrx ⋅≤,即证11sin =e e xx rx ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭即证 11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭在[,]x a b ∈时成立即可,[,]x a b ∈时,1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩. 令1()sin e x h x rx ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 1()cos e xh x r rx ⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭当222,k k x rr πππ⎛⎫+ ⎪∈⎪ ⎪⎝⎭时, cos 0,r rx > 所以1()cos 0,e xh x r rx ⎛⎫'=+> ⎪⎝⎭所以()h x 单调递增,2210,e k rk h rππ⎛⎫⎛⎫=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2221210(0)e k r k h k r ππππ+⎛⎫⎛⎫+ ⎪⎪=±>> ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭0(2)22,k k x rrπππ+∴∃∈ , 满足()00h x =由单调性可知02,k x x r π⎛⎫∈⎪⎝⎭, 满足()0()0h x h x <=又因为当021,,sin 0,0,xk x x rx r e π⎛⎫⎛⎫∈>≥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 1sin 0xrx e ⎛⎫∴+≥ ⎪⎝⎭,所以1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩能够同时满足, 对于任意的正实数M ,总存在正整数k ,且满足2Mr k π>时, 使得 2k M r π>成立, 所以不妨取 02,,2k Mr a k b x rππ⎛⎫=>= ⎪⎝⎭ 则,a b M >且[,]x a b ∈时,1sin 01sin 0xxrx e rx e ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩, 故对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数,a b ,使得当[,]x a b ∈ 时,|()|1f x ≤. 6.(1)单调递减区间为1),单调递增区间为1,)+∞ (2)(3,2e] 【解析】 【分析】(1)当2a =时,221()x x f x x--'=,由()0f x '<,可求()f x 的单调递减区间,由()0f x '>,可求()f x 的单调递增区间;(2)函数()g x 在1e e⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两个零点等价于1ln 2x a x xx =+-在1e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两解,构造函数1ln ()2x h x x x x =+-,1e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,利用导数可求得实数a 的取值范围. (1)当2a =时,21()2ln 2f x x x x =--,定义域为()0+∞,, 则212()21x x x xf x x '=----=, 令()0f x '=,解得1x =,或1x =(舍去),所以当1)x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当1,)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增;故函数的单调递减区间为1),单调递增区间为1,)+∞. (2)设223()()121ln 2g x f x x x ax x =++=-+-,函数()g x 在1e e⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两个零点等价于1ln 2x a x xx =+-在1e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两解, 令1ln ()2x h x x x x =+-,1e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,则221ln 1()2x x xh x x x ⋅-'=--2222ln x xx -+=, 令2()22ln t x x x =-+,1e e x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,显然,()t x 在区间1e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上单调递增, 又()10t =,所以当1[,1)e时,有()0t x <,即()0h x '<, 当(1e]x ∈,时,有()0t x >,即()0h x '>,所以()h x 在区间11e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭,上单调递减,在区间(1,e]上单调递增, 则min ()(1)3h x h ==,12()2e eeh =+,(e)2e h =,由方程1ln 2x a x x x =+-在1e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上有两解及()1e e h h ⎛⎫> ⎪⎝⎭, 可得实数a 的取值范围是(3,2e]. 7.(1)322ln230x y -+-=(2)当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点. (3)0,1 【解析】 【分析】(1)将1a =代入函数()f x 中,得出函数()f x 的解析式,进而可以求出切点坐标,再利用导数的几何意义及点斜式即可求解;(2)根据已知条件,对a 进行分类讨论,利用导数法求函数极值的步骤及函数极值的定义即可求解;(3)根据()0,0x f x ∀>成立,转化为()min 0,0x f x ∀>即可,再利用第(2)的结论即可求解. (1)当1a =时,()2()ln 1f x x x x =++-()()21ln 1111ln 2f =++-=,所以切点为()1,ln2,()()11321,12111112f x x k f x ''=+-∴==+⨯-=++, 所以曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线的斜率为()312k f ='=,所以曲线()y f x =在点()1,ln2处的切线的斜率切线方程为()3ln212y x -=-,即322ln230x y -+-= (2)由题意知函数()f x 的定义域为()1,-+∞,()()21212111ax ax a f x a x x x +-+=+-='++, 令()()221,1,g x ax ax a x =+-+∈-+∞,(i )当0a =时,()10f x '=>,函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点 (ii )当0a >时,()Δ98a a =-,①当809a <≤时,()()Δ0,0,0g x f x '≤≥≥,所以函数()f x 在()1,-+∞单调递增,无极值点;②当89a >时,Δ0>,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x == 此时12x x <()121211111,,,110,12444x x x x g x +=-∴---=>-<<∴<-> ()()121,,,x x x ∴∈-+∞时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增;()12,x x x ∈时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减.∴函数有两个极值点;③当0a <时,()Δ980a a =->,设方程2210ax ax a +-+=两根1212,,x x x x ==此时12x x >()12110,1x g x -=>∴-<<()11,x x ∴∈-时,()()0,0g x f x '>>,函数()f x 单调递增;()1,x x ∈+∞时,()()0,0g x f x '<<,函数()f x 单调递减.∴函数有一个极值点;综上所述:当0a <时,函数()f x 有一个极值点; 当809a ≤≤时,函数()f x 无极值点; 当89a >时,函数()f x 有两个极值点.(3)由()0,0x f x ∀>成立等价于()min 0,0x f x ∀>≥即可.①当809a ≤≤时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增,()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意; ②当819a <≤时,由()00g >,得20x ≤,∴函数()f x 在()0,+∞上单调递增, 又()()00,0,f x =∴∈+∞时,()0f x >,符合题意;③当1a >时,由()00<g ,得20x >()20,x x ∴∈时, ()f x 单调递减,()()200,0,f x x =∴∈时,()0f x <时,不合题意;④当0a <时,设()()ln 1h x x x =-+,()0,x ∈+∞,时,()()110,11x h x h x x x =-=>∴+'+在()0,+∞上单调递增. ∴当()0,x ∞∈+时,()()00h x h >=,即()ln 1x x +<,可得()()()221f x x a x x ax a x <+-=+-, 当11x a>-时,()210ax a x +-<,此时()0f x <,不合题意. 综上,a 的取值范围是0,1.【点睛】解决此题的关键是第一问利用导数的几何意义及点斜式即可,第二问主要是对参数进行分类讨论,再结合利用导数法求函数的极值的步骤即可,第三问主要将恒成立问题转化为最值问题再结合第二问的结论即可求解.8.(1)()f x 在(,1)-∞-,(3,)+∞上单调递增,在(1,3)-上单调递减(2)证明见解析【解析】【分析】(1)直接求导后判断单调性即可;(2)先变形得到323033x a x x -=++,构造函数,求导后说明单调性即可证明. (1)当1a =时,()()321313f x x x x =-++,2()23f x x x '=--.令()0f x '=,解得1x =-或3x =,当()(),13,x ∞∞∈--⋃+时,()0f x '>;当(1,3)x ∈-时,()0f x '<,故()f x 在(,1)-∞-,(3,)+∞上单调递增,在(1,3)-上单调递减. (2)()321()2333y f x a x a x x =-=-++,由于2330x x ++>,所以()20f x a -=等价于3230.33x a x x -=++ 设()32333x g x a x x =-++, 则()g x '()()222269033x x x x x ++=++,当且仅当0x =或3x =-时,()0g x '=,所以()g x 在(,)-∞+∞上单调递增,故()g x 至多有一个零点,从而()2y f x a =-至多有一个零点.9.(1)1,e⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭ (2)(],1-∞-【解析】【分析】(1)求出导函数()e x af x x'=+,根据()f x 在(,0)-∞上单调递减,可得()e 0x a f x x'=+≤在(,0)-∞上恒成立,分类参数可得e x a x ≥-⋅在(,0)-∞上恒成立,令()()e ,0x g x x x =-⋅<,利用导数求出函数()g x 的最大值即可得解;(2)将已知不等式转化为()ln 10a a x x--+≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,令()()()ln 1,0a h x a x x x =--+<,在对a 分类讨论,求出()h x 的最大值小于等于0,即可求出答案.(1)解:()e x af x x'=+,因为()f x 在(,0)-∞上单调递减,所以()e 0x a f x x'=+≤在(,0)-∞上恒成立,即e x a x ≥-⋅在(,0)-∞上恒成立,令()()e ,0x g x x x =-⋅<,则()()e e 1e x x x g x x x '=--=-+, 当1x <-时,()0g x '>,当10x -<<时,()0g x '<,所以函数()g x 在(),1-∞-上递增,在()1,0-上递减,所以()()max 11eg x g =-=,所以a 的取值范围为1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭; (2)解:由()()f x f x '≤得()ln 1a a x x-+≤,即()ln 10a a x x --+≤对(,0)x ∀∈-∞恒成立,令()()()ln 1,0a h x a x x x =--+<,()()()221,0a x a a h x x x x x +'=+=<, 当0a =时,()1h x =,不满足()0h x ≤;当0a >时,1x <-时,()0h x '<,10x -<<时,()0h x '>,所以函数()h x 在(),1-∞-上递减,在()1,0-上递增,所以()()min 110h x h a =-=+>,不符合题意;当0a <时,1x <-时,()0h x '>,10x -<<时,()0h x '<,所以函数()h x 在(),1-∞-上递增,在()1,0-上递减,所以()()max 110h x h a =-=+≤,解得1a ≤-,综上所述,a 的取值范围(],1-∞-.【点睛】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性和最值,考查了不等式恒成立问题,考查了转化思想和分类讨论思想,考查了学生的计算能力.10.(1)25y x =+(2)[1,)-+∞【解析】【分析】(1)求出()'f x ,然后算出(0),(0)f f '即可;(2)由条件可得e (ln )1ln(1)xb x a x b x a+->-+-恒成立,构造函数()ln (1)h x x b x x =+>,则原不等式等价于e ()x h a(1)h x >-在(2,)x ∈+∞上恒成立,然后可证明2e 1e 10xx x x a--+≥-+>,然后得()h x 在()1,+∞上单调递增,然后即可求解. (1) 当114a b ==-,时,()4e 21x f x x =-+,则()4e 2x f x '=-又因为(0)5,(0)2f f '==所以曲线()y f x =在点(0,f (0))处的切线方程为25y x =+.(2)()()ln 1f x b a x ⎡>-⎣恒成立,即e 1ln(1)ln x bx x b x b a a +-+>-+恒成立. 等价于e (ln )1ln(1)xb x a x b x a+->-+-恒成立. 构造函数()ln (1)h x x b x x =+>,则e e ln 1ln(1)x x b x b x a a+>-+-在(2,)x ∈+∞上恒成立等价于e ()x h a(1)h x >-在(2,)x ∈+∞上恒成立. 因为20e <≤a ,所以2e e ,xx a -≥ 令函数2()e 1(2)x H x x x -=-+>,则2()e 1x H x -'=-,显然()H x '是增函数, 则()(2)0,()H x H H x ''>=在()2,+∞上单调递增,所以()()20H x H >=, 故2e 1e 10xx x x a--+≥-+>,从而可得()h x 在()1,+∞上单调递增, 所以当()1,x ∈+∞时,()10bh x x'=+≥恒成立. 所以b x ≥-,所以1b ≥-,即b 的取值范围是[-1,+∞)【点睛】关键点睛:解答本题第二问的关键是将原不等式变形,构造出函数()ln (1)h x x b x x =+>,属于函数的同构类型,解答的关键是观察不等式的特点,变成同一函数在两个变量处的取值.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2017-2018-第二学期高二导数综合测试题学校:___________姓名:______…○…………内…………○………绝密★启用前 2017-2018 第二学期高二导数综合测试题 班级 姓名 成绩 一、选择题(每题5分,共60分) 1、曲线y =x 3-2在点x=-1处切线的斜率为( ) A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 2、函数的最大值为( ) A. B. C. D. 3、已知函数的图象如图所示(其中是函数的导函数).下面四个图象中,的图象大致是( ) 13ln x y x =1e -e 2e 103学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ …○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………号:__________订…………○ A. B. C. D. 11、曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形面积为( ) A. B. C. D. 12、若函数是R 上的单调函数,则实数m 的取值范围是 ( ) A. B. C. D. 二、填空题(每题5分,共20分) 13、函数f(x)=xe x 的图象在点(1,f(1))处的切线方程是____________. 14、函数的单调减区间为__________. 15、若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足f′(1)=2,则f′(﹣1)= . 16、已知曲线在点处的切线斜率为,则的最小值为___________. 三、解答题(17题10分,18-22每题12分) 17、已知函数,当时,有极大值. (1)求的值; (2)求函数的极小值. 1-122-321y x x mx =+++1,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭1,3⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭ln y x x =()2ln f x ax x =-()()2,2f 32()f x 32y ax bx =+1x =3,a b y18、设函数过点. (Ⅰ)求函数的极大值和极小值. (Ⅱ)求函数在上的最大值和最小值.19、已知函数,x>1. (1)若f(x)在(1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =2,求函数f(x)的极小值. ()344f x ax x =-+()3,1P ()f x []1,3-()ln x f x ax x =+20、已知函数f (x )=alnx ﹣x 2+1. (Ⅰ)若曲线y=f (x )在x=1处的切线方程为4x ﹣y+b=0,求实数a 和b 的值;(Ⅱ)讨论函数f (x )的单调性; 21、设函数,已知在处取得极值 (Ⅰ)求的值,并求此时曲线在点处的切线方程; ()()22x x ax f x a R e +=∈()f x 0x =a ()y f x =()()1,1f(Ⅱ)求的单调性。

22、已知函数f (x )=x 3﹣3x . (Ⅰ)求函数f (x )的极值; (Ⅱ)若关于x 的方程f (x )=k 有3个实根,求实数k 的取值范围.()f x参考答案一、单项选择1、【答案】B2、【答案】A3、【答案】C4、【答案】B5、【答案】B6、【答案】C7、【答案】D8、【答案】C9、【答案】D10、【答案】B11、【答案】B12、【答案】A二、填空题13、【答案】y =2ex -e14、【答案】 15、【答案】﹣216、【答案】 三、解答题17、【答案】(1);(2).()10,e -126,9a b =-=0|0x y y ===极小值试题分析:(1)由函数的定义得,导数的几何意义得,然后解出a,b.(2)由(1)知;, 然后找出极值点,求出极小值.(1)由经检验知,满足题意。

(2)令因为,当【考点】导数的几何意义;利用导数求极值.18、【答案】(Ⅰ)的极大值,极小值(Ⅱ) 试题分析:(Ⅰ)由题意求得,根据导函数的符号判断出函数的单调性,结合单调性可得函数的极值情况。

(Ⅱ)结合(Ⅰ)中的结论可知,函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,故,再根据和的大小求出即可。

()13f =()'10f =()3269f x x x =-+()2'1818f x x x ∴=-+()'001f x x x ∴=⇒==或()()136{{'109f a f b ==-⇒==()3269f x x x =-+()2'1818f x x x ∴=-+()'001f x x x ∴=⇒==或()()01,'0,0'0x f x x f x <<<当时,()()0(=00x x f x f f ∴=∴=是的极小值点()f x 28343-()()423min f x f ==-()()2313max f x f =-=13a =()f x ()f x [)1,2-[]2,3()()2min f x f =()1f -()3f ()max f x试题解析:(Ⅰ)∵点在函数的图象上,∴,解得, ∴, ∴,当或时,,单调递增;当时,,单调递减。

∴当时,有极大值,且极大值为, 当时,有极小值,且极小值为. (Ⅱ)由(I )可得:函数在区间上单调递减,在区间上单调递增。

∴, 又,, ∴. ()3,1P ()f x ()3271242781f a a =-+=-=13a =()31443f x x x =-+()()()2422f x x x x =-=+-'2x <-2x >()0f x '>()f x 22x -<<()0f x <()f x x 2=-()f x ()()128288433f -=⨯-++=x 2=()f x ()14288433f =⨯-+=-()f x [)1,2-[]2,3()min f x ()423f ==-()12314433f -=-++=()391241f =-+=()max f x ()2313f =-=19、【答案】(1);(2)试题分析:(1)求出函数的导数,通过在上恒成立,得到的不等式,利用二次函数的求出最小值,得到的范围;(2)利用,化简函数的解析式,求出函数的导数,然后求解函数的极值. 试题解析:(1),由题意可得在上恒成立, ∴. ∵,∴,∴当时函数的最小值为,∴. 故实数的取值范围为.(2)当时,,, 令得,解得或(舍),即.当时,,当时,,∴的极小值为. 20、【答案】(Ⅰ)a=6,b=﹣4.(Ⅱ)答案见解析. 试题分析:1,4⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦124e ()0f x '≤()1,x ∈+∞a a 2a =()2ln 1ln x f x a x-'=+()0f x '≤()1,+∞2211111ln ln ln 24a x x x ⎛⎫≤-=-- ⎪⎝⎭()1,x ∈+∞()ln 0,x ∈+∞110ln 2x -=2111ln 24t x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭14-14a ≤-a 1,4⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦2a =()2ln x f x x x =+()22ln 12ln ln x x f x x-+'=()0f x '=22ln ln 10x x +-=1ln 2x =ln 1x =-12x e =121x e <<()0f x '<12x e >()0f x '>()f x 111122222412ef e e e ⎛⎫=+= ⎪⎝⎭(1)由题意得到关于实数a,b 的方程组,求解方程组可得a=6,b=﹣4. (2)首先求解导函数,然后对参数a 分类讨论可得: 当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上是减函数,当a >0时,f (x )在上是增函数,在上是减函数.试题解析:(Ⅰ)f (x )=alnx ﹣x 2+1求导得在x=1处的切线方程为4x ﹣y+b=0,f ′(1)=a ﹣2=4,得a=6,4﹣f (1)+b=0;b=﹣4.(Ⅱ)当a ≤0时,f ′(x )≤0在(0,+∞)恒成立,所以f (x )在(0,+∞)上是减函数,当a >0时,(舍负),f (x )在上是增函数,在上是减函数.21、【答案】(1);(2)单调递增,单调递减.试题分析:(1)由导数可求得切线斜率,利用点斜式写出切线方程;(2)写出导函数,找到使导数为正(或负)的区间,即为函数的增区间(或减区间). 试题解析:(1)对求导得,因为在处取得极值,所以,即.⎛ ⎝⎫+∞⎪⎪⎭20x ey -=()-02f x ∞+∞在(,)和(,)上02在(,)上()f x ()()()()()2224224x xxxx a e x ax e x a x af x ee +-+-+-+=='()f x 0x =()00f '=0a =当时,,,故,. 从而在点处的切线方程,化简得. (2)由(1)单调递增,单调递减. 22、【答案】(I )当x=﹣1时,有极大值f (﹣1)=2;当x=1时,有极小值f (1)=﹣2(II )(﹣2,2)试题分析:(Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的方程,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;(Ⅱ)问题转化为和有3个交点,根据f (x )的极大值和极小值求出k 的范围即可. 试题解析:(I )∵,∴,令,解得或,列表如下:当x=﹣1时,有极大值f (﹣1)=2; 当x=1时,有极小值f (1)=﹣2.(II )要有3个实根, 0a =()22x x f x e=()224x x x f x e -+='=()21f e =()21f e '=()f x ()()1,1f ()221y x e e-=-20x ey -=()()222240,x xx x x x a f x e e ---+=='=∴()00x 2f x ><'<由得()0x 0,x 2f x '<由得或()-02f x ∴∞+∞在(,)和(,)上02在(,)上y f x =()y k =3x 3f x x =()﹣'311f x x x =+()(﹣)()'0f x =()1x =﹣1x =f x k =()由(I )知:,即, ∴k 的取值范围是(﹣2,2).11f k f ()<<(﹣)22k ﹣<<。

相关文档
最新文档