2018届高考数学二轮复习第一部分专题二函数不等式导数1.2.4导数的综合应用课件理
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限时规范训练 导数的综合应用限时40分钟,实际用时________ 分值81分,实际得分________一、选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分)1.如果函数y =f (x )的导函数的图象如图所示,给出下列判断:①函数y =f (x )在区间⎝⎛⎭⎪⎫-3,-12内单调递增; ②函数y =f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,3内单调递减;③函数y =f (x )在区间(4,5)内单调递增; ④当x =2时,函数y =f (x )取极小值; ⑤当x =-12时,函数y =f (x )取极大值.则上述判断中正确的是( ) A .①② B .②③ C .③④⑤D .③解析:选D.当x ∈(-3,-2)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,①错;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈(2,3)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,②错;当x =2时,函数y =f (x )取极大值,④错;当x =-12时,函数y =f (x )无极值,⑤错.故选D.2.若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域内的一个子区间(k -1,k +1)内不是单调函数,则实数k 的取值范围是( )A .[1,+∞) B.[1,2)C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫1,32D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,2 解析:选C.f ′(x )=4x -1x=x -x +x,∵x >0,由f ′(x )=0得x =12.∴令f ′(x )>0,得x >12;令f ′(x )<0,得0<x <12.由题意得⎩⎪⎨⎪⎧k -1≥0,k -1<12<k +1⇒1≤k <32.故C 正确.3.已知函数f (x )(x ∈R )满足f ′(x )>f (x ),则( ) A .f (2)<e 2f (0) B .f (2)≤e 2f (0) C .f (2)=e 2f (0) D .f (2)>e 2f (0) 解析:选D.由题意构造函数g (x )=f xex,则g ′(x )=f x -f xex>0,则g (x )=f xex在R 上单调递增,则有g (2)>g (0),故f (2)>e 2f (0).4.不等式e x-x >ax 的解集为P ,且[0,2]⊆P ,则实数a 的取值范围是() A .(-∞,e -1) B .(e -1,+∞) C .(-∞,e +1) D .(e +1,+∞)解析:选A.由题意知不等式e x-x >ax 在区间[0,2]上恒成立,当x =0时,不等式显然成立,当x ≠0时,只需a <e xx -1恒成立,令f (x )=e xx-1,f ′(x )=e xx -x 2,显然函数在区间(0,1]上单调递减,在区间[1,2]上单调递增,所以当x =1时,f (x )取得最小值e -1,则a <e -1,故选A.5.设函数f (x )=ln x ,g (x )=ax +b x,它们的图象在x 轴上的公共点处有公切线,则当x >1时,f (x )与g (x )的大小关系是( )A .f (x )>g (x )B .f (x )<g (x )C .f (x )=g (x )D .f (x )与g (x )的大小关系不确定解析:选B.由题意得f (x )与x 轴的交点(1,0)在g (x )上,所以a +b =0,因为函数f (x ),g (x )的图象在此公共点处有公切线,所以f (x ),g (x )在此公共点处的导数相等,f ′(x )=1x,g ′(x )=a -b x 2,以上两式在x =1时相等,即1=a -b ,又a +b =0,所以a =12,b =-12,即g (x )=x 2-12x ,f (x )=ln x ,令h (x )=f (x )-g (x )=ln x -x 2+12x ,则h ′(x )=1x -12-12x 2=2x -x 2-12x2=-x -22x2,因为x >1,所以h ′(x )<0,所以h (x )在(1,+∞)上单调递减,所以h (x )<h (1)=0,所以f (x )<g (x ).故选B.6.设函数f (x )=ax 3-x +1(x ∈R ),若对于任意x ∈[-1,1]都有f (x )≥0,则实数a 的取值范围为( )A .(-∞,2]B .[0,+∞)C .[0,2]D .[1,2]解析:选C.∵f (x )=ax 3-x +1,∴f ′(x )=3ax 2-1, 当a <0时,f ′(x )=3ax 2-1<0,f (x )在[-1,1]上单调递减,f (x )min =f (1)=a <0,不符合题意.当a =0时,f (x )=-x +1,f (x )在[-1,1]上单调递减,f (x )min =f (1)=0,符合题意. 当a >0时,由f ′(x )=3ax 2-1≥0,得x ≥13a 或x ≤-13a ,当0<13a <1,即a >13时,f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,-13a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-13a,13a 上单调递减,在⎝⎛⎦⎥⎤13a ,1上单调递增,∴⎩⎪⎨⎪⎧f -=-a +1+1=2-a ≥0f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13a =a ⎝ ⎛⎭⎪⎫13a 3-13a +1≥0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a ≤2a ≥427a >13,∴13<a ≤2; 当13a ≥1,即0<a ≤13时,f (x )在[-1,1]上单调递减, f (x )min =f (1)=a >0,符合题意.综上可得,0≤a ≤2.二、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)7.已知y =f (x )为R 上的连续可导函数,且xf ′(x )+f (x )>0,则函数g (x )=xf (x )+1(x >0)的零点个数为________.解析:因为g (x )=xf (x )+1(x >0),g ′(x )=xf ′(x )+f (x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,又g (0)=1,y =f (x )为R 上的连续可导函数,所以g (x )为(0,+∞)上的连续可导函数,又g (x )>g (0)=1,所以g (x )在(0,+∞)上无零点.答案:08.在函数f (x )=a ln x +(x +1)2(x >0)的图象上任取两个不同点P (x 1,y 1),Q (x 2,y 2),总能使得f (x 1)-f (x 2)≥4(x 1-x 2),则实数a 的取值范围为________.解析:不妨设x 1>x 2,则x 1-x 2>0,∵f (x 1)-f (x 2)≥4(x 1-x 2),∴f x 1-f x 2x 1-x 2≥4,∵f (x )=a ln x +(x +1)2(x >0)∴f ′(x )=a x +2(x +1),∴a x +2(x +1)≥4,∴a ≥-2x 2+2x ,又-2x 2+2x =-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+12≤12,∴a ≥12. 答案:a ≥129.设函数y =f (x )图象上任意一点(x 0,y 0)处的切线方程为y -y 0=(3x 20-6x 0)(x -x 0),且f (3)=0,则不等式x -1f x≥0的解集为________. 解析:∵函数y =f (x )图象上任意一点(x 0,y 0)处的切线方程为y -y 0=(3x 20-6x 0)(x -x 0),∴f ′(x 0)=3x 20-6x 0,∴f ′(x )=3x 2-6x ,设f (x )=x 3-3x 2+c ,又f (3)=0,∴33-3×32+c =0,解得c =0,∴f (x )=x 3-3x 2,∴x -1f x ≥0可化为x -1x 3-3x 2≥0,解得0<x ≤1或x <0或x >3. 答案:(-∞,0)∪(0,1]∪(3,+∞)三、解答题(本题共3小题,每小题12分,共36分) 10.设函数f (x )=x 3+ax 2+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. 解:(1)由f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,得f ′(x )=3x 2+2ax +b .因为f (0)=c ,f ′(0)=b ,所以曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =bx +c . (2)当a =b =4时,f (x )=x 3+4x 2+4x +c , 所以f ′(x )=3x 2+8x +4.令f ′(x )=0,得3x 2+8x +4=0,解得x =-2或x =-23.f (x )与f ′(x )在区间(-∞,+∞)上的情况如下:所以,当c >0且c -27<0时,存在x 1∈(-4,-2),x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-2,-3,x 3∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-3,0,使得f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=0.由f (x )的单调性知,当且仅当c ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,3227时,函数f (x )=x 3+4x 2+4x +c 有三个不同零点.11.(2017·高考天津卷)设a ,b ∈R ,|a |≤1.已知函数f (x )=x 3-6x 2-3a (a -4)x +b ,g (x )=e xf (x ).(1)求f (x )的单调区间.(2)已知函数y =g (x )和y =e x的图象在公共点(x 0,y 0)处有相同的切线, ①求证:f (x )在x =x 0处的导数等于0;②若关于x 的不等式g (x )≤e x在区间[x 0-1,x 0+1]上恒成立,求b 的取值范围. 解:(1)由f (x )=x 3-6x 2-3a (a -4)x +b ,可得f ′(x )=3x 2-12x -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:所以,f (4-a ). (2)①证明:因为g ′(x )=e x(f (x )+f ′(x )),由题意知⎩⎨⎧gx 0=e x 0,g x 0=e x 0,所以⎩⎨⎧f x 0x 0=e x 0,e x 0fx 0+fx 0=ex 0,解得⎩⎪⎨⎪⎧f x 0=1,f x 0=0.所以,f (x )在x =x 0处的导数等于0.②因为g (x )≤e x,x ∈[x 0-1,x 0+1],且e x>0, 所以f (x )≤1.又因为f (x 0)=1,f ′(x 0)=0,所以x 0为f (x )的极大值点,由(1)知x 0=a . 另一方面,由于|a |≤1,故a +1<4-a .由(1)知f (x )在(a -1,a )内单调递增,在(a ,a +1)内单调递减,故当x 0=a 时,f (x )≤f (a )=1在[a -1,a +1]上恒成立,从而g (x )≤e x在[x 0-1,x 0+1]上恒成立.由f (a )=a 3-6a 2-3a (a -4)a +b =1,得b =2a 3-6a 2+1,-1≤a ≤1. 令t (x )=2a 3-6x 2+1,x ∈[-1,1],所以t ′(x )=6x 2-12x . 令t ′(x )=0,解得x =2(舍去)或x =0. 因为t (-1)=-7,t (1)=-3,t (0)=1, 所以,t (x )的值域为[-7,1]. 所以,b 的取值范围是[-7,1]. 12.设函数f (x )=ln x +m x,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;(3)若对任意b >a >0,f b -f ab -a<1恒成立,求m 的取值范围.解:(1)由题设,当m =e 时,f (x )=ln x +e x,则f ′(x )=x -ex2, ∴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-x3(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 )的图象(如图),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.(3)对任意的b >a >0,f b -f ab -a<1恒成立,等价于f (b )-b <f (a )-a 恒成立.(*) 设h (x )=f (x )-x =ln x +m x-x (x >0), ∴(*)等价于h (x )在(0,+∞)上单调递减. 由h ′(x )=1x -mx2-1≤0在(0,+∞)上恒成立,得m ≥-x 2+x =-⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+14(x >0)恒成立,∴m ≥14(对m =14,h ′(x )=0仅在x =12时成立),∴m 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫14,+∞.。
限时规范训练五 不等式及线性规划 限时40分钟,实际用时________ 分值80分,实际得分________一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分) 1.设0<a <b <1,则下列不等式成立的是( ) A .a 3>b 3B.1a <1bC .a b >1D .lg(b -a )<a解析:选D.∵0<a <b <1,∴0<b -a <1-a ,∴lg(b -a )<0<a ,故选D. 2.已知a ,b 是正数,且a +b =1,则1a +4b( )A .有最小值8B .有最小值9C .有最大值8D .有最大值9解析:选B.因为1a +4b =⎝ ⎛⎭⎪⎫1a +4b (a +b )=5+b a +4ab≥5+2b a ·4a b =9,当且仅当b a =4a b且a +b =1,即a =13,b =23时取“=”,所以1a +4b的最小值为9,故选B.3.对于任意实数a ,b ,c ,d ,有以下四个命题: ①若ac 2>bc 2,则a >b ;②若a >b ,c >d ,则a +c >b +d ; ③若a >b ,c >d ,则ac >bd ; ④若a >b ,则1a >1b.其中正确的有( ) A .1个 B .2个 C .3个D .4个解析:选B.①ac 2>bc 2,则c ≠0,则a >b ,①正确; ②由不等式的同向可加性可知②正确; ③需满足a 、b 、c 、d 均为正数才成立;④错误,如:令a =-1,b =-2,满足-1>-2,但1-1<1-2.故选B. 4.已知不等式ax 2-bx -1>0的解集是⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪-12<x <-13,则不等式x 2-bx -a ≥0的解集是( )A .{x |2<x <3}B .{x |x ≤2或x ≥3}C.⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪13<x <12 D.⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪x <13或x >12 解析:选B.∵不等式ax 2-bx -1>0的解集是⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪-12<x <-13, ∴ax 2-bx -1=0的解是x 1=-12和x 2=-13,且a <0.∴⎩⎪⎨⎪⎧-12-13=ba ,⎝ ⎛⎭⎪⎫-12×⎝ ⎛⎭⎪⎫-13=-1a ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =-6,b =5.则不等式x 2-bx -a ≥0即为x 2-5x +6≥0,解得x ≤2或x ≥3.5.若x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧3x -y ≥0,x +y -4≤0,y ≥12x 2,则z =y -x 的取值范围为( )A .[-2,2] B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,2C .[-1,2]D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,1 解析:选B.作出可行域(图略),设直线l :y =x +z ,平移直线l ,易知当l 过直线3x -y =0与x +y -4=0的交点(1,3)时,z 取得最大值2;当l 与抛物线y =12x 2相切时,z 取得最小值,由⎩⎪⎨⎪⎧z =y -x ,y =12x 2,消去y 得x 2-2x -2z =0,由Δ=4+8z =0,得z =-12,故-12≤z ≤2,故选B.6.设等差数列{a n }的公差是d ,其前n 项和是S n ,若a 1=d =1,则S n +8a n的最小值是( ) A.92 B.72 C .22+12D .22-12解析:选A.∵a n =a 1+(n -1)d =n ,S n =n 1+n2,∴S n+8a n=n1+n2+8n=12⎝⎛⎭⎪⎫n+16n+1≥12⎝⎛⎭⎪⎫2n·16n+1=92,当且仅当n=4时取等号.∴S n+8a n的最小值是92,故选A.7.一条长为2的线段,它的三个视图分别是长为3,a,b的三条线段,则ab的最大值为( )A. 5B. 6C.52D.3解析:选C.如图,构造一个长方体,体对角线长为2,由题意知a2+x2=4,b2+y2=4,x2+y2=3,则a2+b2=x2+y2+2=3+2=5,又5=a2+b2≥2ab,所以ab≤52,当且仅当a=b时取等号,所以选C.8.设x,y满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,y≥x,4x+3y≤12,则x+2y+3x+1的取值范围是( )A.[1,5] B.[2,6]C.[3,11] D.[3,10]解析:选C.画出约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x≥0,y≥x,4x+3y≤12的可行域如图阴影部分所示,则x+2y+3x+1=x+1+2y+2x+1=1+2×y+1x+1,y+1x+1的几何意义为过点(x,y)和(-1,-1)的直线的斜率.由可行域知y+1x+1的取值范围为k MA≤y+1x+1≤k MB,即y+1x+1∈[1,5],所以x+2y+3x+1的取值范围是[3,11].9.设x ,y 满足不等式⎩⎪⎨⎪⎧y ≤2,x +y ≥1,x -y ≤1,若M =3x +y ,N =⎝ ⎛⎭⎪⎫12x -72,则M -N 的最小值为( )A.12 B .-12C .1D .-1解析:选A.作出不等式组所表示的平面区域,如图中阴影部分所示,易求得A (-1,2),B (3,2),当直线3x +y -M =0经过点A (-1,2)时,目标函数M =3x +y 取得最小值-1.又由平面区域知-1≤x ≤3,所以函数N =⎝ ⎛⎭⎪⎫12x -72在x =-1处取得最大值-32,由此可得M -N 的最小值为-1-⎝ ⎛⎭⎪⎫-32=12.10.若不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x -y ≥0,2x +y ≤2,y ≥0,x +y ≤a表示的平面区域的形状是三角形,则a 的取值范围是( )A .a ≥43B .0<a ≤1C .1≤a ≤43D .0<a ≤1或a ≥43解析:选D.作出不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x -y ≥0,2x +y ≤2,y ≥0表示的平面区域如图中阴影部分所示.其中直线x -y =0与直线2x +y =2的交点是⎝ ⎛⎭⎪⎫23,23,而直线x +y =a 与x 轴的交点是(a,0).由图知,要使原不等式组表示的平面区域的形状为三角形,只需a ≥23+23或0<a ≤1,所以选D.11.已知不等式组⎩⎪⎨⎪⎧3x +4y -10≥0,x ≤4,y ≤3表示区域D ,过区域D 中任意一点P 作圆x 2+y 2=1的两条切线,切点分别为A 、B ,当∠APB 最大时,cos ∠APB =( )A.32 B.12 C .-32D .-12解析:选B.画出不等式组表示的可行域如图中阴影部分所示,易知当点P 到点O 距离最小时,∠APB 最大,此时|OP |=|3×0+4×0-10|32+42=2,又OA =1,故∠OPA =π6, ∴∠APB =π3,∴cos ∠APB =12.12.已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,且0<f (-1)=f (-2)=f (-3)≤3,则( ) A .c ≤3 B .3<c ≤6 C .6<c ≤9D .c >9解析:选C.由0<f (-1)=f (-2)=f (-3)≤3,得0<-1+a -b +c =-8+4a -2b +c =-27+9a -3b +c ≤3,由-1+a -b +c =-8+4a -2b +c ,得3a -b -7=0,① 由-1+a -b +c =-27+9a -3b +c ,得 4a -b -13=0,②由①②,解得a =6,b =11,∴0<c -6≤3, 即6<c ≤9,故选C.二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13.函数f (x )=1+log a x (a >0,且a ≠1)的图象恒过定点A ,若点A 在直线mx +ny -2=0上,其中mn >0,则1m +1n的最小值为________.解析:因为log a 1=0,所以f (1)=1,故函数f (x )的图象恒过定点A (1,1). 由题意,点A 在直线mx +ny -2=0上,所以m +n -2=0,即m +n =2. 而1m +1n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫1m +1n ×(m +n ) =12⎝⎛⎭⎪⎫2+n m +m n ,因为mn >0,所以nm >0,m n>0. 由均值不等式,可得n m +m n ≥2×n m ×mn=2(当且仅当m =n 时等号成立), 所以1m +1n =12⎝ ⎛⎭⎪⎫2+n m +m n ≥12×(2+2)=2,即1m +1n 的最小值为2.答案:214.设P (x ,y )是函数y =2x(x >0)图象上的点,则x +y 的最小值为________.解析:因为x >0,所以y >0,且xy =2.由基本不等式得x +y ≥2xy =22,当且仅当x =y 时等号成立.答案:2 215.若变量x ,y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≥1,y ≥x ,3x +2y ≤15,则w =4x ·2y的最大值是________.解析:作出不等式组表示的可行域如图阴影部分所示.w =4x ·2y =22x +y,要求其最大值,只需求出2x +y =t 的最大值即可,由平移可知t =2x +y 在A (3,3)处取得最大值t =2×3+3=9,故w =4x·2y的最大值为29=512.答案:51216.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x 2+x ,x ≤1,log 13x ,x >1,若对任意的x ∈R ,不等式f (x )≤m 2-34m 恒成立,则实数m 的取值范围为________.解析:由题意知,m 2-34m ≥f (x )max .当x >1时,f (x )=log 13x 是减函数,且f (x )<0;当x ≤1时,f (x )=-x 2+x ,其图象的对称轴方程是x =12,且开口向下,∴f (x )max =-14+12=14.∴m 2-34m ≥14,即4m 2-3m -1≥0,∴m ≤-14或m ≥1.答案:⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,-14∪[1,+∞)。
第2讲导数的简单应用1.(2018·全国Ⅰ卷,文6)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax.若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为( D )(A)y=-2x (B)y=-x (C)y=2x (D)y=x解析:法一因为f(x)为奇函数,所以f(-x)=-f(x),由此可得a=1,故f(x)=x3+x,f'(x)=3x2+1,f'(0)=1,所以曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.故选D.法二因为f(x)=x3+(a-1)x2+ax为奇函数,所以f'(x)=3x2+2(a-1)x+a为偶函数,所以a=1,即f'(x)=3x2+1,所以f'(0)=1,所以曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.故选D.2.(2016·全国Ⅰ卷,文9)函数y=2x2-e|x|在[-2,2]的图象大致为( D )解析:因为f(x)=2x2-e|x|,x∈[-2,2]是偶函数,又f(2)=8-e2∈(0,1),故排除A,B.设g(x)=2x2-e x,则g'(x)=4x-e x.又g'(0)<0,g'(2)>0,所以g(x)在(0,2)内至少存在一个极值点,所以g(x)=2x2-e|x|在(0,2)内至少存在一个极值点,排除C.故选D.3.(2018·全国Ⅱ卷,文13)曲线y=2ln x在点(1,0)处的切线方程为.解析:因为y'=,y'x=1=2,所以切线方程为y-0=2(x-1),即y=2x-2.答案:y=2x-24.(2017·全国Ⅰ卷,文14)曲线y=x2+在点(1,2)处的切线方程为.解析:f(x)=x2+,f(1)=2.f'(x)=2x-,f'(1)=1.所以y=x2+在(1,2)处的切线方程为y-f(1)=f'(1)(x-1),y-2=x-1,即x-y+1=0.答案:x-y+1=05.(2015·全国Ⅱ卷,文16)已知曲线y=x+lnx在点(1,1)处的切线与曲线y=ax2+(a+2)x+1相切,则a= .解析:法一因为y'=1+,所以y'|x=1=2,所以y=x+ln x在点(1,1)处的切线方程为y-1=2(x-1),所以y=2x-1.又切线与曲线y=ax2+(a+2)x+1相切,当a=0时,y=2x+1与y=2x-1平行,故a≠0,由得ax2+ax+2=0,因为Δ=a2-8a=0,所以a=8.法二因为y'=1+,所以y'|x=1=2,所以y=x+ln x在点(1,1)处的切线方程为y-1=2(x-1),所以y=2x-1,又切线与曲线y=ax2+(a+2)x+1相切,当a=0时,y=2x+1与y=2x-1平行,故a≠0.因为y'=2ax+(a+2),所以令2ax+a+2=2,得x=-,代入y=2x-1,得y=-2,所以点-,-2在y=ax2+(a+2)x+1的图象上,故-2=a×-2+(a+2)×-+1,所以a=8.答案:86.(2017·全国Ⅲ卷,文21)已知函数f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明f(x)≤--2.(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=+2ax+2a+1=.若a≥0,因为x∈(0,+∞)时,f'(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增.若a<0,因为x∈0,-时,f'(x)>0,当x∈-,+∞时,f'(x)<0,故f(x)在0,-上单调递增,在-,+∞上单调递减.(2)证明:由(1)知,当a<0时,f(x)在x=-处取得最大值,最大值为f-=ln--1-, 所以f(x)≤--2等价于ln--1-≤--2,即ln-++1≤0,设g(x)=ln x-x+1,则g'(x)=-1.当x∈(0,1)时,g'(x)>0;当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0.所以g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x=1时,g(x)取得最大值,最大值为g(1)=0,所以当x>0时,g(x)≤0,从而当a<0时,ln-++1≤0,即f(x)≤--2.7.(2015·全国Ⅱ卷,文21)已知函数f(x)=ln x+a(1-x).(1)讨论f(x)的单调性;(2)当f(x)有最大值,且最大值大于2a-2时,求a的取值范围.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=-a.若a≤0,则f'(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)单调递增.若a>0,则当x∈0,时,f'(x)>0;当x∈,+∞时,f'(x)<0.所以f(x)在0,上单调递增,在,+∞上单调递减.(2)由(1)知,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)无最大值;当a>0时,f(x)在x=处取得最大值,最大值为f=ln +a1-=-ln a+a-1.因此f>2a-2等价于ln a+a-1<0.令g(a)=ln a+a-1,则g(a)在(0,+∞)上单调递增,g(1)=0.于是,当0<a<1时,g(a)<0;当a>1时,g(a)>0.因此,a的取值范围是(0,1).1.考查角度(1)考查导数的几何意义的应用,包括求曲线的切线方程、根据切线方程求参数值等;(2)考查导数在研究函数性质中的应用,包括利用导数研究函数性质判断函数图象、利用导数求函数的极值和最值、利用导数研究不等式与方程等.2.题型及难易度选择题、填空题、解答题均有,其中导数几何意义的应用为中等难度偏下,其他问题均属于较难的试题.(对应学生用书第11~13页)导数的几何意义【例1】(1)(2018·山东日照校际联考)已知f(x)=e x(e为自然对数的底数),g(x)=ln x+2,直线l是f(x)与 g(x) 的公切线,则直线l的方程为( )(A)y=x或y=x-1(B)y=-ex或y=-x-1(C)y=ex或y=x+1(D)y=-x或y=-x+1(2)(2018·河南南阳一中三模)经过原点(0,0)作函数f(x)=x3+3x2图象的切线,则切线方程为;(3)(2018·黑龙江省哈尔滨九中二模)设函数f(x)=(x-a)2+(ln x2-2a)2.其中x>0,a∈R,存在x0使得f(x0)≤成立,则实数a的值为.解析:(1)设切点分别为(x1,),(x2,ln x2+2),因为f'(x)=e x,g'(x)=,所以==,所以=,所以(x2-1)(ln x2+1)=0,所以x2=1或x2=,因此直线l的方程为y-2=1·(x-1)或y-1=e·x-,即y=ex或y=x+1.故选C.(2)因为f'(x)=3x2+6x.设切点为P(x0,y0),切线斜率为k,则把①,③代入②得切线方程为y-(+3)=(3+6x0)(x-x0),④又切线过(0,0),所以-(+3)=-x0(3+6x0),解得,x0=0或x0=-.代入④式得切线方程为y=0或9x+4y=0.(3)由题意,问题等价于f(x)min≤.而函数f(x)可看作是动点M(x,ln x2)与N(a,2a)之间距离的平方,动点M在函数y=2ln x的图象上,N在直线y=2x的图象上,问题转化为直线与曲线的最小距离.如图,由y=2ln x得y'==2,得x=1,所以曲线上点M(1,0)到直线y=2x的距离最小,为d=,所以f(x)≥.又由题意,要使f(x0)≤,则f(x0)=,此时N恰好为垂足,由k MN===-,解得a=.答案:(1)C (2)y=0或9x+4y=0 (3)(1)求切线方程的关键是求切点的横坐标,使用切点的横坐标表达切线方程,再根据其他已知求解;(2)两曲线的公切线的切点未必是同一个点,可以分别设出切点横坐标,使用其表达切线方程,得出的两方程表示同一条直线,由此得出方程解决公切线问题;(3)从曲线外一点P(m,n)引曲线的切线方程,可设切点坐标为(x0,f(x0)),利用方程=f'(x0)求得x0后得出切线方程;(4)一些距离类最值,可以转化为求一条直线上的点到一条曲线上的点的最小值,此时与已知直线平行的曲线的切线到已知直线的距离即为其最小值.热点训练1:(1)(2018·辽宁省辽南协作校一模)已知函数f(x)在R上满足f(x)=2f(2-x)-x2+8x-8,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程是( )(A)y=-2x+3 (B)y=x(C)y=3x-2 (D)y=2x-1(2)(2018·安徽皖南八校4月联考)若x,a,b均为任意实数,且(a+2)2+(b-3)2=1,则(x-a)2+(ln x-b)2的最小值为( )(A)3(B)18(C)3-1 (D)19-6(3)(2018·天津部分区质量调查二)曲线y=ae x+2的切线方程为2x-y+6=0,则实数a的值为.解析:(1)由f(x)=2f(2-x)-x2+8x-8,可得f(2-x)=2f(x)-(2-x)2+8-8x,即f(2-x)=2f(x)-x2-4x+4,将其代入f(x)=2f(2-x)-x2+8x-8,可得f(x)=4f(x)+8-8x-2x2-x2+8x-8,即f(x)=x2,故f'(x)=2x,因为f(1)=1,所以切线方程为y-1=2(x-1),即y=2x-1.故选D.(2)由题意可得,其结果应为曲线y=ln x上的点与以C(-2,3)为圆心,以1为半径的圆上的点的距离的平方的最小值,可以求曲线y=ln x上的点与圆心C(-2,3)的距离的最小值,在曲线y=ln x上取一点M(m,ln m),曲线y=ln x在点M处的切线的斜率为k'=,从而有k CM·k'=-1,即·=-1,整理得ln m+m2+2m-3=0,解得m=1,所以点(1,0)满足条件,其到圆心C(-2,3)的距离为d==3,故其结果为(3-1)2=19-6,故选D.(3)根据题意,设曲线y=ae x+2与2x-y+6=0的切点的坐标为(m,ae m+2),其导数y'=ae x+2,则切线的斜率k=ae m+2,又由切线方程为2x-y+6=0,即y=2x+6,则k=ae m+2=2,则切线的方程为y-ae m+2=ae m+2(x-m),又由ae m+2=2,则切线方程为y-2=2(x-m),即y=2x-2m+2,则有-2m+2=6,可解得m=-2,则切点的坐标为(-2,2),则有2=a×e(-2)+2,所以a=2.答案:(1)D (2)D (3)2导数研究函数的单调性考向1 确定函数的单调性【例2】(2018·河南洛阳第三次统一考试)已知函数f(x)=(x-1)e x-x2,其中t∈R.(1)函数f(x)的图象能否与x轴相切?若能,求出实数t,若不能,请说明理由;(2)讨论函数f(x)的单调性.解:(1)由于f'(x)=xe x-tx=x(e x-t).假设函数f(x)的图象与x轴相切于点(x0,0),则有即显然x0≠0,将t=>0代入方程(x0-1)-=0中,得-2x0+2=0.显然此方程无实数解.故无论t取何值,函数f(x)的图象都不能与x轴相切.(2)由于f'(x)=xe x-tx=x(e x-t),当t≤0时,e x-t>0,当x>0时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当x<0时,f'(x)<0,f(x)单调递减;当t>0时,由f'(x)=0得x=0或x=ln t,①当0<t<1时,ln t<0,当x>0时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当ln t<x<0时,f'(x)<0,f(x)单调递减,当x<ln t,f'(x)>0,f(x)单调递增;②当t=1时,f'(x)≥0,f(x)单调递增;③当t>1时,ln t>0,当x>ln t时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当0<x<ln t时,f'(x)<0,f(x)单调递减,当x<0时,f'(x)>0,f(x)单调递增.综上,当t≤0时,f(x)在(-∞,0)上是减函数,在(0,+∞)上是增函数;当0<t<1时,f(x)在(-∞,ln t),(0,+∞)上是增函数,在(ln t,0)上是减函数;当t=1时,f(x)在(-∞,+∞)上是增函数;当t>1时,f(x)在(-∞,0),(ln t,+∞)上是增函数,在(0,ln t)上是减函数.确定函数单调性就是确定函数导数为正值、为负值的区间,基本类型有如下几种:(1)导数的零点是确定的数值,只要根据导数的零点划分定义域区间,确定在各个区间上的符号即可得出其单调区间;(2)导数零点能够求出,但含有字母参数时,则需要根据参数的不同取值划分定义域区间,再确定导数在各个区间上的符号;(3)导数存在零点,但该零点无法具体求出,此时一般是根据导数的性质、函数零点的存在定理确定导数零点的大致位置,再据此零点划分定义域区间,确定导数在各个区间上的符号.考向2 根据单调性求参数范围【例3】(1)(2018·吉林大学附中四模)已知a≥0,函数f(x)=(x2-2ax)e x,若f(x)在[-1,1]上是单调减函数,则a的取值范围是( )(A)0,(B),(C),+∞(D)0,(2)(2018·云南昆明5月适应考)已知函数f(x)=(x2-2x)e x-aln x(a∈R)在区间(0,+∞)上单调递增,则a的最大值是( )(A)-e (B)e (C)-(D)4e2(3)(2018·安徽合肥三模)若函数f(x)=x+-aln x在区间[1,2]上是非单调函数,则实数a 的取值范围是( )(A),(B),+∞(C),+∞(D),解析:(1)因为f(x)=(x2-2ax)e x,所以f'(x)=(2x-2a)e x+(x2-2ax)e x=e x(x2+2x-2ax-2a).因为f(x)在[-1,1]上是单调减函数,所以f'(x)=e x(x2+2x-2ax-2a)≤0.即x2+2x-2ax-2a≤0.法一设g(x)=x2+2x-2ax-2a,根据二次函数的图象可知,只要即可,解得a≥,所以实数a的取值范围是,+∞.故选C.法二由x2+2x-2ax-2a≤0,得x2+2x≤2a(x+1).当x=-1时,-1≤0恒成立,当(-1,1]时,a≥,a≥,a≥(x+1)-,令h(x)=(x+1)-,可知h(x)=(x+1)-在(-1,1]上为增函数,所以h(x)max=h(1)=,即a≥,所以实数a的取值范围是,+∞.故选C.(2)因为函数f(x)=(x2-2x)e x-aln x(a∈R),所以f'(x)=e x(x2-2x)+e x(2x-2)-=e x(x2-2)-.因为函数f(x)=(x2-2x)e x-aln x(a∈R)在区间(0,+∞)上单调递增,所以f'(x)=e x(x2-2)-≥0在区间(0,+∞)上恒成立,即≤e x(x2-2),亦即a≤e x(x3-2x)在区间(0,+∞)上恒成立,令h(x)=e x(x3-2x),所以h'(x)=e x(x3-2x)+e x(3x2-2)=e x(x3-2x+3x2-2)=e x(x-1)(x2+4x+2), 因为x∈(0,+∞),所以x2+4x+2>0.因为e x>0.所以令h'(x)>0,可得x>1.所以函数h(x)在区间(1,+∞)上单调递增,在区间(0,1)上单调递减. 所以h(x)min=h(1)=e1(1-2)=-e.所以a≤-e,则a的最大值为-e.故选A.(3)因为f(x)=x+-aln x,所以f'(x)=1--=,因为f(x)在区间[1,2]上是非单调函数,所以f'(x)=0在[1,2]上有解,即x2-ax-a=0在[1,2]上有解,所以x2=a(x+1)在[1,2]上有解,令g(x)=x2,x∈[1,2],h(x)=a(x+1),x∈[1,2],由图象易知,两函数图象在[1,2]上有交点时,≤a≤,即≤a≤.故选D.函数f(x)在区间D上单调递增(减),等价于在区间D上f'(x)≥0(≤0)恒成立;函数f(x)在区间D上不单调,等价于在区间D上f'(x)存在变号零点.考向3 函数单调性的简单应用【例4】(1)(2018·东北三省三校二模)已知定义域为R的函数f(x)的导函数为f'(x),且满足f'(x)>f(x)+1,则下列正确的是( )(A)f(2 018)-ef(2 017)>e-1(B)f(2 018)-ef(2 017)<e-1(C)f(2 018)-ef(2 017)>e+1(D)f(2 018)-ef(2 017)<e+1(2)(2018·辽宁省大连八中模拟)设函数f(x)在R上存在导函数f'(x),对任意的实数x都有f(x)=4x2-f(-x),当x∈(-∞,0)时,f'(x)+<4x.若f(m+1)≤f(-m)+4m+2,则实数m的取值范围是( )(A)-,+∞ (B)-,+∞(C)[-1,+∞) (D)[-2,+∞)(3)(2018·湖南永州市一模)已知定义在R上的可导函数f(x)的导函数为f'(x),若对于任意实数x有f'(x)+f(x)>0,且f(0)=1,则不等式e x f(x)>1的解集为( )(A)(-∞,0)(B)(0,+∞)(C)(-∞,e)(D)(e,+∞)解析:(1)法一设g(x)=,则g'(x)=.因为f'(x)>f(x)+1,所以f'(x)-f(x)-1>0,所以g'(x)>0在R上恒成立,所以g(x)=在R上单调递增.所以g(2 018)>g(2 017),所以>,所以f(2 018)+1>ef(2 017)+e,所以f(2 018)-ef(2 017)>e-1.故选A.法二构造特殊函数f(x)=e x-2,该函数满足f'(x)>f(x)+1,而f(2 018)-ef(2 017)=(e2 018-2)-e(e2 017-2)=2e-2,结合2e-2>e-1可知f(2 018)-ef(2 017)>e-1,排除B选项,结合2e-2<e+1可知f(2 018)-ef(2 017)<e+1,排除C选项,构造特殊函数f(x)=e x-100,该函数满足f'(x)>f(x)+1,而f(2 018)-ef(2 017)=(e2 018-100)-e(e2 017-100)=100e-100,结合100e-100>e+1可知f(2 018)-ef(2 017)>e+1,排除D选项,故选A.(2)令F(x)=f(x)-2x2,则F(-x)=f(-x)-2x2,所以F(x)+F(-x)=f(x)-[4x2-f(-x)]=0,故F(x)为奇函数.当x<0时,F'(x)=f'(x)-4x<-<0,所以F(x)在(-∞,0)上是减函数,而f(0)=0-f(-0),所以f(0)=0.故F(x)为减函数.因为f(m+1)=F(m+1)+2(m+1)2,f(-m)=F(-m)+2m2,所以F(m+1)+2(m+1)2≤F(-m)+2m2+4m+2,所以F(m+1)≤F(-m),所以m+1≥-m,所以m≥-.故选A.(3)令g(x)=e x f(x),故g'(x)=e x[f(x)+f'(x)],由f'(x)+f(x)>0可得,g'(x)>0,所以函数g(x)在R上单调递增,又f(0)=1,所以g(0)=1,所以不等式e x f(x)>1的解集为(0,+∞).故选B.函数单调性的简单应用主要有两个方面:(1)根据函数的单调性,比较函数值的大小;(2)根据函数的单调性解函数不等式.解题的基本思路是根据已知条件和求解目标,构造函数,通过构造的函数的单调性得出结论.常见的构造函数类型为乘积型h(x)g(x)和商形,具体的如xf(x),e x f(x),,tan x·f(x)等,视具体情况而定.热点训练2:(1)(2018·安徽江南十校二模)y=f(x)的导函数满足:当x≠2时,(x-2)[f(x)+2f'(x)-xf'(x)]>0,则( )(A)f(4)>(2+4)f()>2f(3)(B)f(4)>2f(3)>(2+4)f()(C)(2+4)f()>2f(3)>f(4)(D)2f(3)>f(4)>(2+4)f()(2)(2018·河北石家庄二模)定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足xf'(x)ln x+f(x)>0(其中f'(x)为f(x)的导函数),若a>1>b>0,则下列各式成立的是( )(A)a f(a)>b f(b)>1 (B)a f(a)<b f(b)<1(C)a f(a)<1<b f(b)(D)a f(a)>1>b f(b)(3)(2018·黑龙江哈师大附中三模)若函数f(x)=2x+sin x·cos x+acos x在(-∞,+∞)上单调递增,则a的取值范围是( )(A)[-1,1] (B)[-1,3](C)[-3,3] (D)[-3,-1](4)(2018·天津河北区二模)已知函数f(x)=x2-ax+(a-1)ln x,其中a>2.①讨论函数f(x)的单调性;②若对于任意的x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,恒有>-1,求a的取值范围.(1)解析:令g(x)=,则g'(x)=,因为当x≠2时,(x-2)[f(x)-(x-2)f'(x)]>0,所以当x>2时,g'(x)<0,即函数g(x)在(2,+∞)上单调递减,则g()>g(3)>g(4),即>>,即2(+2)f()>2f(3)>f(4).故选C.(2)解析:构造函数g(x)=x f(x),x∈(0,+∞),两边取自然对数得ln g(x)=f(x)ln x,求导得g'(x)=f'(x)ln x+,得g'(x)=[xf'(x)ln x+f(x)].因为x>0,所以x f(x)>0,即g(x)>0,所以g'(x)>0.即g(x)在(0,+∞)上单调递增.又因为a>1>b>0,所以g(a)>g(1)>g(b),所以a f(a)>1>b f(b).故选D.(3)解析:因为f(x)=2x+sin x·cos x+acos x,所以f'(x)=2+cos 2x-asin x=-2sin2x-asin x+3,设sin x=t,-1≤t≤1,令g(t)=-2t2-at+3,因为f(x)在(-∞,+∞)上递增,所以g(t)≥0在[-1,1]上恒成立,因为二次函数图象开口向下,所以⇒-1≤a≤1,a的取值范围是[-1,1].故选A.(4)解:①由题意得函数f(x)的定义域为(0,+∞),因为f(x)=x2-ax+(a-1)ln x,所以f'(x)=x-a+=,令f'(x)=0,得x=1或x=a-1,因为a>2,所以a-1>1.由f'(x)>0,解得0<x<1或x>a-1,由f'(x)<0,解得1<x<a-1.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,1),(a-1,+∞),单调递减区间为(1,a-1).②设x1>x2,则不等式>-1等价于f(x1)-f(x2)>x2-x1.即f(x1)+x1>f(x2)+x2,令g(x)=f(x)+x=x2-(a-1)x+(a-1)ln x,则函数g(x)在x∈(0,+∞)上为增函数.所以g'(x)=x-(a-1)+≥0在(0,+∞)上恒成立,而x+≥2,当且仅当x=,即x=时等号成立.所以2≥a-1,因为a>2,所以4(a-1)≥(a-1)2,即a2-6a+5≤0,所以1≤a≤5,而a>2,所以2<a≤5.所以实数a的取值范围是(2,5].导数研究函数的极值、最值考向1 导数研究函数极值【例5】(1)(2018·河南中原名校质检二)已知函数f(x)=2f'(1)ln x-x,则f(x)的极大值为( )(A)2 (B)2ln 2-2 (C)e (D)2-e(2)(2018·黑龙江哈三中一模)设函数f(x)=ln x+ax2+bx,若x=1是函数f(x)的极大值点,则实数a的取值范围是( )(A)-∞,(B)(-∞,1)(C)[1,+∞)(D),+∞(3)(2018·河南高三最后一模)若函数f(x)=e x-aln x+2ax-1在(0,+∞)上恰有两个极值点,则a的取值范围为( )(A)(-e2,-e) (B)-∞,-(C)-∞,- (D)(-∞,-e)解析:(1)f(x)=2f'(1)ln x-x,则f'(x)=2f'(1)-1,令x=1得f'(1)=2f'(1)-1,所以f'(1)=1,则f(x)=2ln x-x,f'(x)=-1=,所以函数在(0,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减,则f(x)的极大值为f(2)=2ln 2-2,故选B.(2)f'(x)=+2ax+b=(x>0),因为x=1是函数f(x)的极大值点,所以f'(1)=0即b=-(2a+1),所以f'(x)==,当a≤0时,因为2ax-1<0,所以若0<x<1,则f'(x)>0,若x>1时,则f'(x)<0,所以x=1是函数f(x)的极大值点,符合题意; 当a>0时,若x=1是函数f(x)的极大值点,则需1<,即0<a<,综上a<.故选A.(3)因为f(x)=e x-aln x+2ax-1,所以f'(x)=e x-+2a,令e x-+2a=0,得a=,再令g(x)=(x>0),因为函数f(x)=e x-aln x+2ax-1在(0,+∞)上恰有两个极值点,所以g(x)=a有两个零点,又g'(x)=-(x>0),令g'(x)>0,得0<x<1,且x≠;令g'(x)<0,得x>1,所以函数g(x)在0,,,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,由于g(1)=-e,因为y=g(x)与y=a有两个交点,根据数形结合法可得,a<-e,即a∈(-∞,-e).故选D.(1)可导函数的极值点是其导数的变号零点,在零点处“左负右正”的为极小值点、“左正右负”的为极大值点;(2)根据极值点的个数确定参数范围的问题可以转化为其导数零点个数的问题讨论.考向2 导数研究函数最值【例6】(1)(2018·陕西榆林四模)设实数m>0,若对任意的x≥e,不等式x2ln x-m≥0恒成立,则m的最大值是( )(A)(B)(C)2e (D)e(2)(2018·河北武邑中学质检二)已知函数f(x)=ax-cos x+b的图象在点,f处的切线方程为y=x+.①求a,b的值;②求函数f(x)在-,上的最大值.(1)解析:不等式x2ln x-m≥0⇔x2ln x≥m⇔xln x≥⇔ln xe ln x≥,设f(x)=xe x(x>0),则f'(x)=(x+1)e x>0,所以f(x)在(0,+∞)上是增函数,因为>0,ln x>0,所以≤ln x,即m≤xln x对任意的x≥e恒成立,此时只需m≤(xln x)min,设g(x)=xln x(x≥e),g'(x)=ln x+1>0(x≥e),所以g(x)在[e,+∞)上为增函数,所以g(x)min=g(e)=e,所以m≤e,m的最大值为e.故选D.(2)解:①因为f(x)=ax-cos x+b,所以f'(x)=a+sin x.又f'=a+1=,f=a+b=×+,解得a=,b=3.②由①知f(x)=x-cos x+.因为f'(x)=+sin x,由f'(x)=+sin x>0,得-<x≤,由f'(x)=+sin x<0得,-≤x<-,所以函数f(x)在-,-上单调递减,在-,上单调递增.因为f-=,f=π,所以f(x)max=f=π.(1)闭区间[a,b]上图象连续的函数其最值在极值和端点值的比较中找到;(2)在区间D上如果f(x)有唯一的极大(小)值点,该点也是函数的最大(小)值点.热点训练3:(1)(2018·福建南平5月质检)若函数g(x)=mx+在区间(0,2π)上有一个极大值和一个极小值,则实数m的取值范围是( )(A)(-e-2π,) (B)(-e-π,e-2π)(C)(-eπ,) (D)(-e-3π,eπ)(2)(2018·黔东南州一模)若函数f(x)=xln x-a有两个零点,则实数a的取值范围为( )(A)-,1(B),1(C)-,0(D)-,+∞(3)(2018·河北唐山三模)已知a>0,f(x)=,若f(x)的最小值为-1,则a等于( )(A)(B)(C)e (D)e2解析:(1)函数g(x)=mx+,求导得g'(x)=m+.令f(x)=m+,f'(x)=.易知,在0,上,f'(x)<0,f(x)单调递减;在,上,f'(x)>0,f(x)单调递增;在,2π上,f'(x)<0,f(x)单调递减.且f(0)=m+1,f=m-,f=m+,f(2π)=m+e-2π.有f<f(2π),f(0)>f.根据题意可得解得-e-2π<m<.故选A.(2)函数定义域为(0,+∞),由f(x)=xln x-a=0得xln x=a,令g(x)=xln x,则g'(x)=ln x+1,由g'(x)>0得x>,由g'(x)<0得,0<x<,所以函数g(x)在0,上单调递减,在,+∞上单调递增,所以当x=时,g(x)取得极小值即最小值,g=-,又当x→0时,g(x)→0,作出g(x)的图象如图,所以要使f(x)=xln x-a有两个零点,即方程xln x=a有两个不同的根,即函数g(x)和y=a有两个交点,所以-<a<0,选C.(3)由f(x)=,得f'(x)==,令g(x)=e x+ax+a,则g'(x)=e x+a>0,则g(x)在(-∞,+∞)上为增函数,又g(-1)=>0,所以存在x0<-1,使g(x0)=0,即f'(x0)=0,所以+ax0+a=0,①函数f(x)在(-∞,x0)上为减函数,在(x0,+∞)上为增函数,则f(x)的最小值为f(x0)==-1,即x0=--a,②联立①②可得x0=-2,把x0=-2代入①,可得a=.故选A.【例1】(1)(2018·河南高三最后一模)已知函数f(x)=4x2的图象在点(x0,4)处的切线为l,若l也与函数g(x)=ln x(0<x<1)的图象相切,则x0必满足( )(A)<x0<(B)0<x0<(C)<x0<1 (D)1<x0<(2)(2018·广西三市第二次调研)若曲线C1:y=x2与曲线C2:y=(a>0)存在公共切线,则a的取值范围为( )(A)(0,1) (B)1,(C),2(D),+∞(3)(2018·重庆綦江区5月调研)设函数f(x)=|e x-e2a|,若f(x)在区间(-1,3-a)内的图象上存在两点,在这两点处的切线相互垂直,则实数a的取值范围为( )(A)-,(B),1(C)-3,-(D)(-3,1)解析:(1)由于f'(x)=8x,f'(x0)=8x0,所以直线l的方程为y=8x0(x-x0)+4=8x0x-4.因为l也与函数g(x)=ln x(0<x<1)的图象相切,令切点为(m,ln m),g'(x)=,所以l的方程为y=x+ln m-1,因此有又因为0<m<1,所以1-4<0,x0>,4=1+ln x0+ln 8,令h(x)=4x2-ln x-ln 8-1x>,h'(x)=8x-=>0,所以h(x)=4x2-ln x-ln 8-1是,+∞上的增函数. 因为h=1-ln 4<0,h(1)=3(1-ln 2)>0,所以x0∈,1.故选C.(2)C1在点(x1,y1)处的切线为y-=2x1(x-x1),即y=2x1x-,①C2在点(x2,y2)处的切线为y=x+(1-x2),②设①②是同一条切线,则④÷③,得=1-x2,所以x1=2(x2-1),代入③得a=,因为a>0,所以x2>1,以下求函数u(x2)=的值域:u'(x2)==, 令u'(x2)=0得x2=2,在x2∈(1,2)内,u'(x2)<0,u(x2)单调递减, 在x2∈(2,+∞)内,u'(x2)>0,u(x2)单调递增,所以u(x2)min=u(2)=,当x2→+∞时,u(x2)→+∞,所以u(x2)的值域为,+∞,所以a≥.故选D.(3)f(x)=|e x-e2a|=f'(x)=若存在x1<x2,使得f'(x1)f'(x2)=-1,则必有-1<x1<2a<x2<3-a,由-1<2a<3-a得-<a<1,由-1<x1<2a<x2<3-a得2a-1<x1+x2<a+3,由f'(x1)f'(x2)=-1得x1+x2=0,所以2a-1<0<a+3,得-3<a<,综上可得-<a<.故选A.【例2】(1)(2018·江西重点中学协作体二联)已知定义在[e,+∞)上的函数f(x)满足f(x)+xln xf'(x)<0且f(2 018)=0,其中f'(x)是函数f(x)的导函数,e是自然对数的底数,则不等式f(x)>0的解集为( )(A)[e,2 018) (B)[2 018,+∞)(C)(e,+∞)(D)[e,e+1)(2)(2018·江西六校联考)已知定义在(0,+∞)上的函数f(x),恒为正数的f(x)符合f(x)<f'(x)<2f(x),则f(1)∶f(2)的取值范围为( )(A)(e,2e) (B),(C)(e,e3) (D),(3)(2018·陕西咸阳二模)已知定义在R上的函数 f(x) 的导函数为f'(x),且f(x)+f'(x)>1,设a=f(2)-1,b=e[f(3)-1],则a,b的大小关系为( )(A)a<b (B)a>b(C)a=b (D)无法确定解析:(1)设g(x)=ln x·f(x),当x∈[e,+∞)时,g'(x)=+ln xf'(x)=<0,所以g(x)在[e,+∞)上是减函数,又g(2 018)=ln 2 018f(2 018)=0,所以g(x)>0的解集为[e,2 018),又此时ln x≥1,所以f(x)>0,即f(x)>0的解集为[e,2 018).故选A.(2)令g(x)=,h(x)=,则g'(x)=>0,h'(x)=<0,所以g(1)<g(2),h(1)>h(2),所以<,>,所以<<.选D.(3)令g(x)=e x f(x)-e x,则g'(x)=e x[f(x)+f'(x)]-e x=e x[f(x)+f'(x)-1]>0.即g(x)在R上为增函数.所以g(3)>g(2),即e3f(3)-e3>e2f(2)-e2,整理得e[f(3)-1]>f(2)-1,即a<b.故选A.【例3】(2018·华大新高考联盟4月质检)设函数f(x)=x-,a∈R且a≠0,e为自然对数的底数.(1)求函数y=的单调区间;(2)若a=,当0<x1<x2时,不等式f(x1)-f(x2)>恒成立,求实数m的取值范围. 解:(1)y=1-,y'==-,->0⇔<0.①当a>0时,<0⇒<0⇒0<x<2;②当a<0时,<0⇒>0⇒x<0或x>2.综上,①当a>0时,函数y=的增区间为(0,2),减区间为(-∞,0),(2,+∞);②当a<0时,函数y=的增区间为(-∞,0),(2,+∞),减区间为(0,2).(2)当0<x1<x2时,f(x1)-f(x2)>⇔f(x1)-f(x2)>-⇔f(x1)->f(x2)-,即函数g(x)=f(x)-=x-·-在(0,+∞)上为减函数,g'(x)=1-+=≤0,em≤(x-1)e x-ex2,令h(x)=(x-1)e x-ex2,h'(x)=e x+(x-1)e x-2ex=xe x-2ex=x(e x-2e)=0⇒e x=2e⇒x=ln 2e.当x∈(0,ln 2e)时,h'(x)<0,h(x)为减函数;当x∈(ln 2e,+∞)时,h'(x)>0,h(x)为增函数.h(x)的最小值为h(ln 2e)=(ln 2e-1)·e ln 2e-eln22e=2eln 2-e(ln 2+1)2=-eln22-e.所以em≤-eln22-e⇒m≤-1-ln22,所以m的取值范围是(-∞,-1-ln22].【例4】(2018·陕西西工大附中六模)若存在两个正实数x,y,使得等式3x+a(2y-4ex)(ln y-ln x)=0成立,其中e为自然对数的底数,则实数a的取值范围是( )(A)(-∞,0)(B)0,(C),+∞(D)(-∞,0)∪,+∞解析:因为3x+a(2y-4ex)(ln y-ln x)=0,所以3x+a(2y-4ex)ln =0,所以3+2a-2e ln =0,令t=,则t>0,所以3+2a(t-2e)ln t=0,所以(t-2e)ln t=-,设g(t)=(t-2e)ln t,则g'(t)=ln t+1-,而[g'(t)]'=+.故g'(t)为增函数,因为g'(e)=0,所以当t=e时,g(t)min=g(e)=-e,所以-≥-e,即≤e.当a<0时,不等式成立;当a>0时,得a≥;当a=0时,由原等式易知不符合题意.所以a<0或a≥.故选D.(对应学生用书第13页)【典例】(2018·全国卷Ⅲ,文21)(12分)已知函数f(x)=.(1)求曲线y=f(x)在点(0,-1)处的切线方程;(2)证明:当a≥1时,f(x)+e≥0.评分细则:(1)解:f'(x)=,2分f'(0)=2.3分因此曲线y=f(x)在点(0,-1)处的切线方程是2x-y-1=0.5分(2)证明:当a≥1时,f(x)+e≥(x2+x-1+e x+1)e-x.6分令g(x)=x2+x-1+e x+1,7分则g'(x)=2x+1+e x+1.9分当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.11分所以g(x)≥g(-1)=0.因此f(x)+e≥0.12分【答题启示】(1)导数解答题的基础是正确求出函数的导数,这是解题的起始,一定要细心处理,不要“输在起跑线上”.(2)导数证明不等式基本技巧是构造函数、利用函数的单调性、最值得出所证不等式.。
专题二 第五讲A 组1.设f (x )=x -sin x ,则f (x )导学号 52134324( B ) A .既是奇函数又是减函数 B .既是奇函数又是增函数 C .是有零点的减函数D .是没有零点的奇函数[解析] ∵f (-x )=-x -sin(-x )=-(x -sin x )=-f (x ),∴f (x )为奇函数.又f ′(x )=1-cos x ≥0,∴f (x )单调递增.故选B .2.(2017·河南洛阳质检)若不等式2x ln x ≥-x 2+ax -3对x ∈(0,+∞)恒成立,则实数a 的取值范围是导学号 52134325( B )A .(-∞,0)B .(-∞,4]C .(0,+∞)D .[4,+∞)[解析] ∵x >0,2x ln x ≥-x 2+ax -3,∴a ≤2ln x +x +3x .设h (x )=2ln x +x +3x(x >0),则h ′(x )=x +x -x2.当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,函数h (x )单调递减;当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,函数h (x )单调递增,所以h (x )min =h (1)=4,所以a ≤h (x )min =4,故a 的取值范围是(-∞,4].3.(2017·河北衡水中学调研)已知函数f (x )=x 33+mx 2+m +n x +12的两个极值点分别为x 1,x 2,且x 1∈(0,1),x 2∈(1,+∞),点P (m ,n )表示的平面区域为D ,若函数y =log a (x +4)(a >1)的图象上存在区域D 内的点,则实数a 的取值范围是导学号 52134326( A )A .(1,3)B .(1,3]C .(3,+∞)D .[3,+∞)[解析] f ′(x )=x 2+mx +m +n2=0的两根为x 1,x 2,且x 1∈(0,1),x 2∈(1,+∞),则⎩⎪⎨⎪⎧f,f⇔⎩⎪⎨⎪⎧m +n2>0,1+m +m +n2<0,即⎩⎪⎨⎪⎧m +n >0,3m +n +2<0,作出区域D ,如图阴影部分,可得log a (-1+4)>1,所以1<a <3.4.(2017·江西八校联考)已知函数y =f (x )是R 上的可导函数,当x ≠0时,有f ′(x )+f x x >0,则函数F (x )=xf (x )+1x的零点个数是导学号 52134327( B ) A .0 B .1 C .2D .3[解析] ∵x ≠0时,f ′(x )+f xx>0, ∴xfx +f x x >0,即xf xx>0.①当x >0时,由①式知(xf (x ))′>0, ∴U (x )=xf (x )在(0,+∞)上为增函数, 且U (0)=0·f (0)=0,∴U (x )=xf (x )>0在(0,+∞)上恒成立. 又1x>0,∴F (x )>0在(0,+∞)上恒成立, ∴F (x )在(0,+∞)上无零点. 当x <0时,(xf (x ))′<0,∴U (x )=xf (x )+1x在(-∞,0)上为减函数,且U (0)=0·f (0)=0,∴U (x )=xf (x )>0在(-∞,0)上恒成立, ∴F (x )=xf (x )+1x在(-∞,0)上为减函数.当x →0时,xf (x )→0, ∴F (x )≈1x<0,当x →-∞时,1x→0,∴F (x )≈xf (x )>0,∴F (x )在(-∞,0)上有唯一零点.综上所述,F (x )在(-∞,0)∪(0,+∞)上有唯一零点. 故选B .5.若f (x )=x 3+3ax 2+3(a +2)x +1有极大值和极小值,则a 的取值范围为__(-∞,-1)∪(2,+∞)__.导学号 52134328[解析] f ′(x )=3x 2+6ax +3(a +2),由题意知f ′(x )=0有两个不等的实根,故Δ=(6a )2-4×3×3(a +2)>0,即a 2-a -2>0,解得a >2或a <-1.6.(2017·皖南八校联考)已知x ∈(0,2),若关于x 的不等式x e x <1k +2x -x2恒成立,则实数k 的取值范围为__[0,e -1)__.导学号 52134329[解析] 依题意,知k +2x -x 2>0,即k >x 2-2x 对任意x ∈(0,2)恒成立,从而k ≥0,所以由xe x <1k +2x -x 2可得k <e x x +x 2-2x .令f (x )=e x x +x 2-2x ,则f ′(x )=e xx -x 2+2(x-1)=(x -1)(exx2+2).令f ′(x )=0,得x =1,当x ∈(1,2)时,f ′(x )>0,函数f (x )在(1,2)上单调递增,当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,1)上单调递减,所以k <f (x )min =f (1)=e -1,故实数k 的取值范围是[0,e -1).7.(2017·九江市一模)已知f (x )=ln x +ax ,a ∈R .导学号 52134330 (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )的两个零点为x 1,x 2,且x 2x 1≥e 2, 求证:(x 1-x 2)f ′(x 1+x 2)>65.[解析] (1)函数f (x )=ln x +ax 的定义域为{x |x >0}, 所以f ′(x )=1x+a .①若a ≥0,则f ′(x )>0,∴f (x )在(0,+∞)内单调递增; ②若a <0,则f ′(x )=1x +a ,由f ′(x )>0,得0<x <-1a,∴f (x )在(0,-1a)内单调递增;由f ′(x )=1x +a <0,得x >-1a,∴f (x )在(-1a,+∞)内单调递减.(2)证明:∵ln x 1+ax 1=0,ln x 2+ax 2=0, ∴ln x 2-ln x 1=a (x 1-x 2). (x 1-x 2)f ′(x 1+x 2)=(x 1-x 2)(1x 1+x 2+a )=x 1-x 2x 1+x 2+ a (x 1-x 2)=x 1-x 2x 1+x 2+ln x 2x 1=1-x 2x 11+x 2x 1+ln x 2x 1.令x 2x 1=t ≥e 2,令φ(t )=1-t 1+t+ln t , 则φ′(t )=t 2+1+t 2t>0, ∴φ(t )在[e 2,+∞)内单调递增, φ(t )≥φ(e 2)=1+2e 2+1>1+232+1=65.8.(2017·珠海模拟)某造船公司年最大造船量是20艘,已知造船x 艘的产值函数为R (x )=3 700x +45x 2-10x 3(单位:万元),成本函数为C (x )=460x +5 000(单位:万元),又在经济学中,函数f (x )的边际函数Mf (x )定义为Mf (x )=f (x +1)-f (x ).导学号 52134331(1)求利润函数P (x )及边际利润函数MP (x ); (提示:利润=产值-成本) (2)问年造船量安排多少艘时,可使公司造船的年利润最大?(3)求边际利润函数MP (x )的单调递减区间,并说明单调递减在本题中的实际意义是什么?[解析] (1)P (x )=R (x )-C (x )=-10x 3+45x 2+3 240x -5 000(x ∈N *,且1≤x ≤20);MP (x )=P (x +1)-P (x )=-30x 2+60x +3 275(x ∈N *,且1≤x ≤19).(2)P ′(x )=-30x 2+90x +3 240 =-30(x -12)(x +9),因为x >0,所以P ′(x )=0时,x =12, 当0<x <12时,P ′(x )>0, 当x >12时,P ′(x )<0,所以x =12时,P (x )有极大值,也是最大值.即年造船量安排12艘时,可使公司造船的年利润最大. (3)MP (x )=-30x 2+60x +3 275 =-30(x -1)2+3 305.所以,当x ≥1时,MP (x )单调递减,MP (x )是减函数的实际意义是:随着产量的增加,每艘利润与前一艘比较,利润在减少.B 组1.(2017·河北石家庄模拟)对于R 上可导的任意函数f (x ),若满足1-xf x≤0,则必有导学号 52134332( A )A .f (0)+f (2)>2f (1)B .f (0)+f (2)≤2f (1)C .f (0)+f (2)<2f (1)D .f (0)+f (2)≥2f (1)[解析] 当x <1时,f ′(x )<0,此时函数f (x )递减;当x >1时,f ′(x )>0,此时函数f (x )递增,即当x =1时,函数f (x )取得极小值同时也取得最小值f (1),所以f (0)>f (1),f (2)>f (1),则f (0)+f (2)>2f (1).故选A .2.(2017·河北秦皇岛二模)已知函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点,则实数a 的取值范围是导学号 52134333( B )A .(-∞,0)B .(0,12)C .(0,1)D .(0,+∞)[解析] ∵f (x )=x (ln x -ax ),∴f ′(x )=ln x -2ax +1,故f ′(x )在(0,+∞)上有两个不同的零点,令f ′(x )=0,则2a =ln x +1x ,设g (x )=ln x +1x,则g ′(x )=-ln xx2, ∴g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,又∵当x →0时,g (x )→-∞,当x →+∞时,g (x )→0,而g (x )max =g (1)=1,∴只需0<2a <1⇒0<a <12.3.(文)(2017·忻州模拟)已知函数f (x )=ax 2+bx -ln x (a >0,b ∈R ),若对任意x >0,f (x )≥f (1),则导学号 52134334( A )A .ln a <-2bB .ln a ≤-2bC .ln a >-2bD .ln a ≥-2b[解析] f ′(x )=2ax +b -1x,由题意可知f ′(1)=0,即2a +b =1,由选项可知,只需比较ln a +2b 与0的大小,而b =1-2a ,所以只需判断ln a +2-4a 的符号.构造一个新函数g (x )=2-4x +ln x ,则g ′(x )=1x -4,令g ′(x )=0,得x =14,当x <14时,g (x )为增函数,当x >14时,g (x )为减函数,所以对任意x >0有g (x )≤g (14)=1-ln 4<0,所以有g (a )=2-4a +ln a =2b +ln a <0⇒ln a <-2b .故选A .(理)(2017·邯郸一模)已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c 有两个极值点x 1,x 2.若f (x 1)=x 1<x 2,则关于x 的方程3(f (x ))2+2af (x )+b =0的不同实根个数为导学号 52134335( A )A .3B .4C .5D .6[解析] f ′(x )=3x 2+2ax +b ,原题等价于方程3x 2+2ax +b =0有两个不等实数根x 1,x 2,且x 1<x 2,x ∈(-∞,x 1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴x 1为极大值点,x 2为极小值点.∴方程3(f (x ))2+2af (x )+b =0有两个不等实根,f (x )=x 1或f (x )=x 2.∵f (x 1)=x 1,∴由图知f (x )=x 1有两个不同的解,f (x )=x 2仅有一个解.故选A .4.(2017·广州模拟)已知y =f (x )为R 上的连续可导函数,且xf ′(x )+f (x )>0,则函数g (x )=xf (x )+1(x >0)的零点个数为__0__.导学号 52134336[解析] 因为g (x )=xf (x )+1(x >0),g ′(x )=xf ′(x )+f (x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,又g (0)=1,y =f (x )为R 上的连续可导函数,所以g (x )为(0,+∞)上的连续可导函数,所以g (x )>g (0)=1,所以g (x )在(0,+∞)上无零点.5.(2017·武汉模拟)已知函数g (x )满足g (x )=g ′(1)ex -1-g (0)x +12x 2,且存在实数x 0使得不等式2m -1≥g (x 0)成立,则m 的取值范围为__[1,+∞)__.导学号 52134337[解析] g ′(x )=g ′(1)ex -1-g (0)+x ,当x =1时,g (0)=1,由g (0)=g ′(1)e0-1,解得g ′(1)=e ,所以g (x )=e x -x +12x 2,则g ′(x )=e x-1+x ,当x <0时,g ′(x )<0,当x >0时,g ′(x )>0,所以当x =0时,函数g (x )取得最小值g (0)=1,根据题意将不等式转化为2m -1≥g (x )min =1,所以m ≥1.6.已知函数f (x )=x +a ln x -1.导学号 52134338(1)当a ∈R 时,求函数f (x )的单调区间;(2)若f (x )+ln x2x ≥0对于任意x ∈[1,+∞)恒成立,求a 的取值范围.[解析] (1)由f (x )=x +a ln x -1, 得f ′(x )=1+a x =x +ax,当a ≥0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上为增函数,当a <0时,当0<x <-a 时,f ′(x )<0,当x >-a 时f ′(x )>0,所以f (x )在(0,-a )上为减函数上恒成立,f ′(x )在(-a ,+∞)上为增函数.(2)由题意知x +a ln x -1+ln x2x≥0在x ∈[1,+∞), 设g (x )=x +a ln x +ln x2x-1,x ∈[1,+∞),则g ′(x )=1+a x +1-ln x2x2=2x 2+2ax +1-ln x2x2,x ∈[1,+∞), 设h (x )=2x 2+2ax +1-ln x ,h ′(x )=4x -1x+2a ,当a ≥0时,4x -1x 为增函数,所以h ′(x )≥32+a >0,所以g (x )在[1,+∞)上单调递增,g (x )≥g (1)=0, 当-32≤a <0时,h ′(x )≥32+a ≥0,所以g (x )在[1,+∞)上单调递增,g (x )≥g (1)=0, 当a <-32时,当x ∈[1,-2a +12]时,2a +1<-2x ,由(1)知 ,当a =-1时,x -ln x -1≥0,ln x ≤x -1,-ln x ≤1x -1,h (x )=2x 2+2ax -ln x +1≤2x 2+2ax +1x≤2x 2+2ax +x =2x 2+(2a +1)x <0,此时g ′(x )<0,所以g (x )在[1,-2a +12]上单调递减,在[1,-2a +12)上,g (x )<g (1)=0,不符合题意.综上所述a ≥-32.。