高三数学导数极限复习题1
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导数极限练习题在数学学科中,导数和极限是非常重要的概念。
导数是描述函数变化率的工具,而极限则是描述函数趋于某个值的概念。
为了帮助大家更好地理解和掌握导数和极限,本文将提供一些导数和极限的练习题,并附上详细解答。
问题一:求函数 f(x) = 2x^2 + 3x - 5 在点 x = 2 处的导数。
解答一:首先,我们需要使用导数的定义来计算该函数在点 x = 2处的导数。
导数的定义如下:f'(x) = lim(h→0) [f(x + h) - f(x)] / h带入函数 f(x) = 2x^2 + 3x - 5 和 x = 2,我们可以得到:f'(2) = lim(h→0) [(2(2 + h)^2 + 3(2 + h) - 5) - (2(2)^2 + 3(2) - 5)] / h化简后得到:f'(2) = lim(h→0) [(2(4 + 4h + h^2) + 6 + 3h - 5) - (4 + 6 - 5)] / h = lim(h→0) [(8 + 8h + 2h^2 + 6 + 3h - 5) - 5] / h= lim(h→0) [2h^2 + 11h + 4] / h继续化简得到:f'(2) = lim(h→0) 2h + 11 + 4/h= 2(0) + 11 + 4/0= 11因此,函数 f(x) = 2x^2 + 3x - 5 在点 x = 2 处的导数为 11。
问题二:求函数 g(x) = (3x^3 + 2x^2 - 5x) / (2x^2 + 4x + 1) 的导数。
解答二:我们可以使用导数的基本运算法则来求解上述函数的导数。
根据基本运算法则,我们可以将g(x) 表示为两个函数相除的形式,即:g(x) = f(x) / h(x)其中,f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 5x,h(x) = 2x^2 + 4x + 1。
根据导数的商法则,函数 g(x) 的导数可以表示为:g'(x) = [f'(x)h(x) - f(x)h'(x)] / (h(x))^2首先,我们计算 f'(x) 和 h'(x):f'(x) = 9x^2 + 4x - 5h'(x) = 4x + 4带入上述公式,可以得到:g'(x) = [(9x^2 + 4x - 5)(2x^2 + 4x + 1) - (3x^3 + 2x^2 - 5x)(4x + 4)] /(2x^2 + 4x + 1)^2化简后得到:g'(x) = (18x^4 + 36x^3 + 9x^2 + 8x^3 + 16x^2 + 4x - 10x^2 - 20x -5x^2 - 10x + 12x^3 + 24x^2 + 6x) / (2x^2 + 4x + 1)^2= (18x^4 + 8x^3 + 9x^2 + 4x - 10x^2 - 5x^2 - 10x + 12x^3 + 24x^2+ 6x) / (2x^2 + 4x + 1)^2= (18x^4 + 20x^3 + 19x^2) / (2x^2 + 4x + 1)^2因此,函数 g(x) 的导数为 g'(x) = (18x^4 + 20x^3 + 19x^2) / (2x^2 + 4x + 1)^2。
第 1 页 共 12 页专题1:切线问题1.若函数()ln f x x =与函数2()2(0)g x x x a x =++<有公切线,则实数a 的取值范围是( ) A .1(ln ,)2e+∞ B .(1,)-+∞ C .(1,)+∞ D .(ln 2,)-+∞1.A【解析】设公切线与函数()ln f x x =切于点111(ln )(0)A x x x >,,则切线方程为1111ln ()-=-y x x x x ;设公切线与函数2()2g x x x a =++切于点22222(2)(0)B x x x a x ,++<,则切线方程为22222(2)2(1)()y x x a x x x -++=+-,所以有2121212(1){ln 1x x x x a =+-=-+,.∵210x x <<,∴1102x <<.又2211111111ln 11ln 2124a x x x x ⎛⎫⎛⎫=+--=-+-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,令11t x =,∴2102ln 4t a t t t ,<<=--.设21()ln (02)4h t t t t t =--<<,则211(1)3()1022t h t t t t--=--'=<,∴()h t 在(0,2)上为减函数,则1()(2)ln 21ln2h t h e >=--=,∴1ln 2a e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,,故选A . 2.已知直线2y x =与曲线()()ln f x ax b =+相切,则ab 的最大值为( ) A .4e B .2eC .eD .2e2.C【解析】设切点()()00,ln x ax b +,则由()002a f x ax b '==+得()0102ax b a a +=>,又由()00ln 2ax b x +=,得()0011ln ln 222a x ax b =+=,则0ln 2222a a a ab ax =-=-, 有()2211ln 0222a ab a a a =->,令()2211ln 222a g a a a =-,则()1ln 22a g a a ⎛⎫'=- ⎪⎝⎭,故当0a <<()0g a '>;当a >()0g a '<,故当a =()g a 取得极大值也即最大值(g e =. 故选:C.3.已知P 是曲线1C :x y e =上任意一点,点Q 是曲线2C :ln xy x=上任意一点,则PQ 的最小值是( ) A .ln 212- B .ln 212+C .2 D3.D【解析】(1)曲线1C :e x y =,求导得e x y '=,易知1C 在点()0,1A 处切线方程为1y x =+.下面证明e 1x x ≥+恒成立:构造函数()e 1x f x x =--,求导得()e 1x f x '=-,则(),0x ∈-∞时,0f x,()f x 单调递减;()0,x ∈+∞时,0fx,()f x 单调递增.故函数()()00f x f ≥=,即e 1x x ≥+恒成立,有1C 为下凸曲线 (2)曲线2C :ln x y x =,求导得21ln xy x-'=,当1x =时,1y '=,且2C 过点()1,0B故2C 在点()1,0处的切线方程为1y x =-. 下面证明ln 1xx x-≥在0,上恒成立:令()2ln F x x x x =--,则()()()221112121x x x x F x x x x x+---'=--==,第 3 页 共 12 页当01x <<时,()0F x '<,()F x 单调递减;当1x >时,()0F x '>,()F x 单调递增,所以()()min 10F x F ==,即()()10F x F ≥=, 则2ln 0--≥x x x ,即ln 1xx x-≥在0,上恒成立,有2C 为上凸曲线(3)由1C 在()0,1A 处切线1y x =+与2C 在B ()1,0处的切线1y x =-,知:它们相互平行又直线AB 的斜率k = -1,即可知:直线AB 与两条切线同时垂直 ∴综上,知:PQ 最小时,A 即为P 点,B 即为Q 点,故min ||||PQ AB = ∴min ||PQ =AB ==故选:D4.若曲线y =ax +2cos x 上存在两条切线相互垂直,则实数a 的取值范围是( )A .[] B .[﹣1,1] C .(﹣∞,1] D .[1]4.A【解析】2sin y a x '=-,要使曲线2cos y ax x =+上存在两条切线相互垂直,只需切线斜率最小时,其负倒数仍在导函数值域内取值,即1max miny y -'',显然0mn y '<, 故只需()()1min maxy y '⨯'-,因为2sin y a x '=-最小值为20a -<,最大值为20a +>, 所以(2)(2)1a a -+-,即23a ,解得33a.故选:A .5.已知关于x 不等式x ae x b ≥+对任意x ∈R 和正数b 恒成立,则a b的最小值为( ) A .12B .1CD .25.B【解析】设()xf x ae =,()g x x b =+,若x ae x b ≥+,对任意x ∈R 和正数b 恒成立, 则()()f x g x ≥,对任意x ∈R 和正数b 恒成立, 如图,0a ≤时,x ae x b ≥+,对任意x ∈R 和正数b 不恒成立;如图,0a >时,()x f x ae =,则()x f x ae '=,设()001x f x ae '==,解得0ln x a =-,且()0ln 01x af x ae ae -===,∴当()x f x ae =的切线斜率为1时,切点坐标为()ln ,1a -,第 5 页 共 12 页由直线的点斜式方程可得切线方程为1ln y x a -=+, 即ln 1y x a =++,若()()f x g x x b ≥=+,对任意x ∈R 和正数b 恒成立,则ln 1a b +≥ ∴ln ln 1ln a b b b -≥--∴1ln b b a e b--≥, 设()1ln h b b b =--,0b >()111b h b b b-'=-=,∴()1,0b h b '==,()1,0b h b '>>,()1,0b h b '<<, ∴()()10h b h ≥=,∴()1ln 01h bb b a e e e b--≥≥≥=故选:B.6.若存在实数,a b ,使不等式212ln 2e x ax b x e ≤+≤+对一切正数x 都成立(其中e 为自然对数的底数),则实数a 的最大值是( ) AB .2e C.D .26.C【解析】存在实数,a b ,使不等式212ln 2e x ax b x e ≤+≤+对一切正数x 都成立,要求a 的最大值,临界条件即为直线y ax b =+恰为函数21()=2ln ,()2f x e xg x x e =+的公切线. 设()=2ln f x e x 的切点为111(,)(0)x y x >,122()=,e e f x a x x '∴=. 设21()2g x x e =+的切点为222(,)(0)x y x >,2()g x x a x '=∴=,,所以21212=,2ea x x x e x =∴=. 由题得21221212112ln 22,2ln 30e x x ee a x x x x x --==∴+-=-.设111212()2ln 3(0)eh x x x x =+->, 所以211331112424()x ee h x x x x -'=-=, 所以函数11212()2ln 3eh x x x =+-在(0,上单调递减,在)+∞单调递增.又22ln 3=1+23=0eh e=+--, 当1x →+∞时,11212()2ln 30eh x x x =+->,所以方程另外一个零点一定大于,所以max a ==故选:C7.若对函数()2sin f x x x =-的图象上任意一点处的切线1l ,函数()()2x g x me m x =+-的图象上总存在一点处的切线2l ,使得12l l ⊥,则m的取值范围是( ) A .,02e ⎛⎫- ⎪⎝⎭B .0,2e ⎛⎫⎪⎝⎭C .()1,0-D .()0,17.D第 7 页 共 12 页【解析】由()2sin f x x x =-,得()[]2cos 1,3f x x '=-∈,所以111,=2cos 3A x ⎡⎤-∈--⎢⎥-⎣⎦,由()()2x g x me m x =+-,得()2xg x me m '=+-.(1)当0m >时,导函数单调递增,()()2,g x m '∈-+∞, 由题意得()()1212211,,()1()x x f x g x g x A B f x '''∀∃=-∴=-∴⊆' 故21m -<-,解得01m <<;(2)当0m <时,导函数单调递减,()(),2g x m '∈-∞-,同理可得123m ->-,与0m <矛盾,舍去; (3)当0m =时,不符合题意. 综上所述:m 的取值范围为()0,1. 故选:D .8.若过点()1,P m 可以作三条直线与曲线:x C y xe =相切,则m 的取值范围是( )A .25,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭B .25,e e ⎛⎫- ⎪⎝⎭C .()0,∞+D .231,ee ⎛⎫-- ⎪⎝⎭8.A【解析】设切点为()00,M x y ,∵e x y x =,∴()1e xy x '=+,∴M 处的切线斜率()001e x k x =+,则过点P 的切线方程为()()000001e e x x y x x x x =+-+,代入点P 的坐标,化简得()02001e x m x x =-++,∵过点()1,P m 可以作三条直线与曲线:e x C y x =相切,∴方程()0201e x m x x =-++有三个不等实根.令()()21e x f x x x =-++,求导得到()()22e xf x x x '=--+,可知()f x 在(),2-∞-上单调递减,在()2,1-上单调递增,在1,上单调递减,如图所示,故()20f m -<<,即250e m -<<.故选:A.9.已知y kx b =+是函数()ln f x x x =+的切线,则2k b +的最小值为______. 9.2ln2+【解析】根据题意,直线y =kx +b 与函数f (x )=lnx +x 相切,设切点为(m ,lnm +m ),函数f (x )=lnx +x ,其导数f ′(x )1x =+1,则f ′(m )1m =+1,则切线的方程为:y ﹣(lnm +m )=(1m+1)(x ﹣m ),变形可得y =(1m+1)x +lnm ﹣1, 又由切线的方程为y =kx +b ,则k 1m=+1,b =lnm ﹣1, 则2k +b 2m =+2+lnm ﹣1=lnm 2m++1, 设g (m )=lnm 2m++1,其导数g ′(m )22122m m m m -=-=,在区间(0,2)上,g ′(m )<0,则g (m )=lnm 2m++1为减函数,第 9 页 共 12 页在(2,+∞)上,g ′(m )>0,则g (m )=lnm 2m++1为增函数, 则g (m )min =g (2)=ln 2+2,即2k +b 的最小值为ln 2+2; 故答案为ln 2+2.10.存在0, 0k b >>使2ln kx k b x -+≥对任意的0x >恒成立,则bk的最小值为________. 10.1【解析】存在0, 0k b >>使2ln kx k b x -+≥对任意的0x >恒成立, 则等价于等价于存在0k >,0b >,()2y k x b =-+在ln y x =的上方. 直线()2y k x b =-+过定点()2,b ,即定点在直线2x =上, 设直线()2y k x b =-+与ln y x =相切于点()00,x y ,()''1ln y x x==,所以01k x =, 由0000ln 22y b x b k x x --==--得1ln12b kk k -=-,化简得21ln b k k =--,故1ln 2b kk k k=--. 构造函数()()1ln 20kg k k k k =-->, 则()'22211ln ln k k g k k k k-=-=, 所以当01k <<时,()'0g k <,函数()g k 递减, 当1k >时,()'0g k >,函数()g k 递增,所以()()min1211g k g ==-=.所以bk的最小值为1. 故答案为:111.若直线y kx b =+是曲线e x y =的切线,也是曲线ln(2)y x =+的切线,则k =_____.11.1或1e【解析】设y kx b =+与e x y =和()ln 2y x =+,分别切于点()11,x x e ,()()22,ln 2x x+,由导数的几何意义可得:1212xk e x ==+,即1212x x e+=,① 则切线方程为111()x x y e e x x -=-,即1111x x xy e x e x e =-+,或2221ln(2)()2y x x x x -+=-+,即2221ln(2)()2y x x x x -+=-+,② 将①代入②得11121x xy e x e x =+--,又直线y kx b =+是曲线e x y =的切线,也是曲线ln(2)y x =+的切线,则111x x e x e -+=1121xe x --,即11(1)(1)0xe x -+=,则11x =-或10x =, 即01k e ==或11k e e-==, 故答案为:1或1e.12.已知直线y kx b =+与函数x y e =的图像相切于点()11,P x y ,与函数ln y x =的图像相切于点()22,Q x y ,若21>x ,且()2,1x n n ∈+,n Z ∈,则n =__________. 12.4【解析】依题意,可得112112221ln x xe k x y e kx b y x kx b⎧==⎪⎪⎪==+⎨⎪==+⎪⎪⎩,整理得2222ln ln 10x x x x ---=令()ln ln 1(1)f x x x x x x =--->,则1()ln f x x x'=-在()1,+∞单调递增第 11 页 共 12 页且(1)(2)0f f ''⋅<,∴存在唯一实数()1,2m ∈,使()0f m '= min ()()(1)0f x f m f =<<,(2)ln 230f =-<,(3)2ln340f =-<, (4)3ln 450f =-<,(5)4ln560f =->,∴2(4,5)x ∈,故4n =. 13.若直线y kx b =+既是曲线ln y x =的切线,又是曲线2x y e -=的切线,则b =______.13.0或1-【解析】令()ln f x x =,()2x g x e -=,则()1'f x x=,()2'x g x e -=. 设切点分别()11,P x y ,()22,Q x y , 则切线方程为()1111ln y x x x x -=-,即111ln 1y x x x =⋅+-; ()22222x x y e e x x ---=-,即()222221x x y e x x e --=⋅+-, ∴()22212121ln 11x x e x x x e --⎧=⎪⎨⎪-=-⎩,即()212212ln 2ln 11x x x x x e -=-⎧⎨-=-⎩, ∴()()222110x x e --⋅-=,∴21x =或22x =. 当21x =时,切线方程为1y x e =,∴0b =;当22x =时,切线方程为1y x =-,∴1b =-.综上所述,0b =或1b =-.故答案为: 0b =或1b =-14.已知实数 a b c d ,,,,满足ln 211a cb d ==- ,那么()()22ac bd -+-的最小值为_________.14.2(2+ln 2)5 【解析】由ln 1a b =可知,点(),A a b 在函数()ln f x x =上,由211c d =-知,点(),B c d 在直线21y x =+上,则()()222=||a c b d AB -+-,所以当点A 处的切线与直线21y x =+平行时,点A 到直线21y x =+的距离的平方就是()()22a c b d -+-的最小值.由()f x '12x ==得,12x =,所以1,ln22A ⎛⎫- ⎪⎝⎭,所以()()()22222+ln25a c b d -+-≥=,所以()22ln 2min 5+=, 故答案为()22ln 25+. 15.若直线y kx b =+与曲线ln 2y x =+相切于点P ,与曲线()ln 1y x =+相切于点Q ,则k =_________.15.2【解析】设直线与ln 2y x =+相切与点(),ln 2m m +,此时斜率为1m ,由点斜式得切线方程为()()1ln 2y m x m m -+=-,即1ln 1y x m m=++.对于曲线()ln 1y x =+,其导数'11y x =+,令111m x =+,得1x m =-,故切点坐标为()1,ln m m -,代入切线方程得1ln 1ln m m m m -++=,解得12m =,故12k m==.。
高三数学第2、3章《极限》《导数》测试及答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确 1.(理)若复数z 满足方程022=+z ,则=3z( )A .22±B . 22-C .i 22-D . i 22±(文)曲线y=4x -x 3在点(-1,-3)处的切线方程是( )A . y=7x+4B . y=7x+2C . y=x -4D . y=x -22.函数y=x 2(-21≤x ≤21)图像上一点P,以点P 为切点的切线为直线l,则直线l 的倾斜角的范围是( )A .[0,4π]∪[43π,π]B .[0,π]C .[4π,43π]D .[0,4π]∪(2π,43π) 3.(理)若2lim →x 434222=--+x ax x ,则a 的值为( )A .0B .1C .-1D .21(文)在曲线y=x 2+1的图像上取一点(1,2)及邻近一点(1+Δx ,2+Δy ),则yx∆∆为( ) A .Δx+x∆1+2 B .Δx -x ∆1-2 C .Δx+2D .2+Δx -x ∆14.曲线y=51x 5+3x 2+4x 在x =-1处的切线的倾斜角是( )A .-4πB .4πC .43πD .45π5.函数f(x)=x 3-ax 2-bx+a 2在x=1时,有极值10,则a 、b 的值为( )A .⎩⎨⎧=-=⎩⎨⎧-==1143,3b a b a 或 B .⎩⎨⎧==⎩⎨⎧=-=1141,4b -a b a 或 C .⎩⎨⎧=-=51b aD .以上皆错6.(理)已知()23,12,1x x f x x +≠⎧=⎨=⎩,下面结论正确的是( )A .()f x 在1x =处连续B .()5f x =C .()1lim 2x f x -→= D .()1lim 5x f x +→=(文)设f (x )=a x 3+3x 2+2,若f ′(-1)=4,则a 的值等于A .319B .316 C .313 D .3107.函数f(x )=x 3-3x +1,x ∈[-3,0]的最大值、最小值分别是( )A .1,-1B .1,-17C .3, -17D .9,-198.(理)数列{a n }中,a 1=1,S n 是前n 项和.当n ≥2时,a n =3S n ,则∞→n lim311-++n n S S 的值是( )A .-31B .-2C .1D .-54(文)曲线y=x 3-3x 2+1在点(1,-1)处的切线方程为( )A .y=3x -4B .y=-3x+2C .y=-4x+3D .y=4x -5 9.(理)2+23i 的平方根是( )A .3+iB .3±iC .±3+iD .±(3+i)(文)已知f (x )=2x 3-6x 2+m (m 为常数)在[-2,2]上有最大值3,那么此函数在[-2,2]上的最小值是( )A .-37B .-29C .-5D .以上都不对10.已知函数)(x f x y '=的图像如右图所示(其中 )(x f '是函数)(x f 的导函数),下面四个图像中)(x f y =的图像大致是11.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,)()()()(x g x f x g x f '-' >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)12.已知两点O (0,0),Q (a ,b ),点P 1是线段OQ 的中点,点P 2是线段QP 1的中点,P 3是线段P 1P 2的中点,┅,2+n P 是线段n P 1+n P 的中点,则点n P 的极限位置应是( ) A .(2a ,2b) B .(3,3b a ) C .(32,32b a ) D . (43,43ba )二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上)13.垂直于直线2x -6y+1=0且与曲线y=x 3+3x 2-1相切的直线方程的一般式是__________.14.(理) (2006年安徽卷)设常数0a >,42ax ⎛ ⎝展开式中3x 的系数为32,则2lim()n n a a a →∞++⋅⋅⋅+=_____.(文)(2006福建高考)已知直线10x y --=与抛物线2y ax =相切,则______.a = 15.函数f(x)=2x 3+3x 2-12x -5,则函数f(x)的单调增区间是______. 16.(理)用数学归纳法证)"(212111211214131211"*N n nn n n n ∈+++++=--++-+- 的过程中,当n=k 到n=k+1时,左边所增加的项为_______________.(文)若函数f (x )=x 3+x 2+mx+1是R 上的单调递增函数,则m 的取值范围是______________.三、解答题(本大题共6小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(本小题满分12分)(理)设函数⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥-<≤-+-<≤<=)3(4)31(24)10()0(0)(2x xx x x x x x x f(1)画出函数的图像;(2)在x=0,x=3处函数)(x f 是否连续; (3)求函数)(x f 的连续区间. (文)已知函数ax ax x f 313)(23-+-=. (1)讨论函数)(x f 的单调性;(2)若曲线)(x f y =上两点A 、B 处的切线都与y 轴垂直,且线段AB 与x 轴有公共点,求实数a 的取值范围.18.(本题满分12分)(理)已知复数z 1=cosθ-i ,z 2=sinθ+i ,求| z 1·z 2|的最大值和最小值.(文)(2006福建高考)已知()f x 是二次函数,不等式()0f x <的解集是(0,5),且()f x 在区间[]1,4-上的最大值是12。
2024届新高考数学导数大题精选30题1(2024·安徽·二模)已知函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x .(1)求函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间和极值.【答案】(1)y =4x -13;(2)递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为2,3 ,极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.【分析】(1)求出函数f (x )的导数,赋值求得f (1),再利用导数的几何意义求出切线方程.(2)由(1)的信息,求出函数f (x )的导数,利用导数求出单调区间及极值.【详解】(1)函数f (x )=x 2-10x +3f (1)ln x ,求导得f(x )=2x -10+3f (1)x,则f (1)=-8+3f (1),解得f (1)=4,于是f (x )=x 2-10x +12ln x ,f (1)=-9,所以所求切线方程为:y +9=4(x -1),即y =4x -13.(2)由(1)知,函数f (x )=x 2-10x +12ln x ,定义域为(0,+∞),求导得f (x )=2x -10+12x =2(x -2)(x -3)x,当0<x <2或x >3时,f (x )>0,当2<x <3时,f (x )<0,因此函数f (x )在(0,2),(3,+∞)上单调递增,在(2,3)上单调递减,当x =2时,f (x )取得极大值f (2)=-16+12ln2,当x =3时,f (x )取得极小值f (3)=-21+12ln3,所以函数f (x )的递增区间为(0,2),(3,+∞),递减区间为(2,3),极大值-16+12ln2,极小值-21+12ln3.2(2024·江苏南京·二模)已知函数f (x )=x 2-ax +ae x,其中a ∈R .(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,若f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,求a 的值.【答案】(1)x -ey =0(2)a =1【分析】(1)由a =0,分别求出f (1)及f (1),即可写出切线方程;(2)计算出f (x ),令f (x )=0,解得x =2或x =a ,分类讨论a 的范围,得出f (x )的单调性,由f (x )在区间[0,a ]上的最小值为1e,列出方程求解即可.【详解】(1)当a =0时,f (x )=x 2e x ,则f (1)=1e ,f (x )=2x -x 2ex,所以f (1)=1e ,所以曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为:y -1e =1e(x -1),即x -ey =0.(2)f(x )=-x 2+(a +2)x -2a e x =-(x -2)(x -a )ex,令f (x )=0,解得x =2或x =a ,当0<a <2时,x ∈[0,a ]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,a ]上单调递减,所以f (x )min =f (a )=a ea =1e ,则a =1,符合题意;当a >2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,x ∈(2,a ]时,f (x )>0,则f (x )在(2,a ]上单调递增,所以f (x )min =f (2)=4-a e2=1e ,则a =4-e <2,不合题意;当a =2时,x ∈[0,2]时,f (x )≤0,则f (x )在[0,2]上单调递减,所以f (x )min =f (2)==2e 2≠1e ,不合题意;综上,a =1.3(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知f x =ae x -x ,g x =cos x . (1)讨论f x 的单调性.(2)若∃x 0使得f x 0 =g x 0 ,求参数a 的取值范围.【答案】(1)当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)-∞,1【分析】(1)对f x =ae x -x 求导数,然后分类讨论即可;(2)直接对a >1和a ≤1分类讨论,即可得到结果.【详解】(1)由f x =ae x -x ,知f x =ae x -1.当a ≤0时,有f x =ae x -1≤0-1=-1<0,所以f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,对x <-ln a 有f x =ae x -1<ae -ln a -1=1-1=0,对x >-ln a 有f x =ae x -1>ae -ln a -1=1-1=0,所以f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.综上,当a ≤0时,f x 在-∞,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增.(2)当a >1时,由(1)的结论,知f x 在-∞,-ln a 上单调递减,在-ln a ,+∞ 上单调递增,所以对任意的x 都有f x ≥f -ln a =ae -ln a +ln a =1+ln a >1+ln1=1≥cos x =g x ,故f x >g x 恒成立,这表明此时条件不满足;当a ≤1时,设h x =ae x -x -cos x ,由于h -a -1 =ae -a -1+a +1-cos -a -1 ≥ae-a -1+a ≥-a e-a -1+a =a 1-e-a -1≥a 1-e 0=0,h 0 =ae 0-0-cos0=a -1≤0,故由零点存在定理,知一定存在x 0∈-a -1,0 ,使得h x 0 =0,故f x 0 -g x 0 =ae x 0-x 0-cos x 0=h x 0 =0,从而f x 0 =g x 0 ,这表明此时条件满足.综上,a 的取值范围是-∞,1 .4(2024·福建漳州·一模)已知函数f x =a ln x -x +a ,a ∈R 且a ≠0.(1)证明:曲线y =f x 在点1,f 1 处的切线方程过坐标原点.(2)讨论函数f x 的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)答案见解析【分析】(1)先利用导数的几何意义求得f x 在1,f 1 处的切线方程,从而得证;(2)分类讨论a <0与a >0,利用导数与函数的单调性即可得解.【详解】(1)因为f x =a ln x -x +a x >0 ,所以f (x )=a x -1=a -xx,则f (1)=a ln1-1+a =a -1,f (1)=a -1,所以f x 在1,f 1 处的切线方程为:y -(a -1)=(a -1)(x -1),当x =0时,y -(a -1)=(a -1)(0-1)=-(a -1),故y =0,所以曲线y =f (x )在点1,f 1 处切线的方程过坐标原点.(2)由(1)得f (x )=ax -1=a -xx,当a<0时,a-x<0,则f x <0,故f(x)单调递减;当a>0时,令f (x)=0则x=a,当0<x<a时,f (x)>0,f(x)单调递增;当x>a时,f (x)<0,f(x)单调递减;综上:当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.5(2024·山东·二模)已知函数f x =a2xe x-x-ln x.(1)当a=1e时,求f x 的单调区间;(2)当a>0时,f x ≥2-a,求a的取值范围.【答案】(1)f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞(2)a≥1【分析】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,求导得f x =x+1xxe x-1-1,令g x =xe x-1-1,求g x 确定g x 的单调性与取值,从而确定f x 的零点,得函数的单调区间;(2)求f x ,确定函数的单调性,从而确定函数f x 的最值,即可得a的取值范围.【详解】(1)当a=1e时,f x =xe x-1-x-ln x,x>0,则f x =x+1e x-1-1-1x=x+1xxe x-1-1,设g x =xe x-1-1,则g x =x+1e x-1>0恒成立,又g1 =e0-1=0,所以当x∈0,1时,f x <0,f x 单调递减,当x∈1,+∞时,f x >0,f x 单调递增,所以f x 的减区间为0,1,增区间为1,+∞;(2)f x =a2x+1e x-1-1x=x+1xa2xe x-1,设h x =a2xe x-1,则h x =a2x+1e x>0,所以h x 在0,+∞上单调递增,又h0 =-1<0,h1a2=e1a2-1>0,所以存在x0∈0,1 a2,使得h x0 =0,即a2x0e x0-1=0,当x∈0,x0时,f x <0,f x 单调递减,当x∈x0,+∞时,f x >0,f x 单调递增,当x=x0时,f x 取得极小值,也是最小值,所以f x ≥f x0=a2x0e x0-x0-ln x0=1-ln x0e x0=1+2ln a,所以1+2ln a≥2-a,即a+2ln a-1≥0,设F a =a+2ln a-1,易知F a 单调递增,且F1 =0,所以F a ≥F1 ,解得a≥1,综上,a≥1.6(2024·山东·一模)已知函数f(x)=ln x+12a(x-1)2.(1)当a=-12时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2x+1有两个极值点x1,x2,且g(x1)+g(x2)≥-1-32a,求a的取值范围.【答案】(1)增区间(0,2),减区间(2,+∞)(2)[1,+∞)【分析】(1)将a=-12代入求导,然后确定单调性即可;(2)求导,根据导函数有两个根写出韦达定理,代入g(x1)+g(x2)≥-1-32a,构造函数,求导,研究函数性质进而求出a的取值范围.【详解】(1)当a=-12时,f(x)=ln x-14(x-1)2,x>0,则f (x)=1x-12(x-1)=-(x-2)(x+1)2x,当x∈(0,2),f (x)>0,f(x)单调递增,当x∈(2,+∞),f (x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,+∞);(2)g(x)=f(x)-2x+1=ln x+12a(x-1)2-2x+1,所以g (x)=1x+a(x-1)-2=ax2-(a+2)x+1x,设φ(x)=ax2-(a+2)x+1,令φ(x)=0,由于g(x)有两个极值点x1,x2,所以Δ=(a+2)2-4a=a2+4>0x1+x2=a+2a>0x1x2=1a>0,解得a>0.由x1+x2=a+2a,x1x2=1a,得g x1+g x2=ln x1+12a x1-12-2x1+1+ln x2+12a x2-12-2x2+1=ln x1x2+12a x1+x22-2x1x2-2x1+x2+2-2x1+x2+2=ln1a +12a a+2a2-2a-2⋅a+2a+2-2⋅a+2a+2=ln1a +a2-2a-1≥-1-32a,即ln a-12a-1a≤0,令m(a)=ln a-12a-1a,则m (a)=1a-12-12a2=-(a-1)22a2≤0,所以m(a)在(0,+∞)上单调递减,且m(1)=0,所以a≥1,故a的取值范围是[1,+∞).7(2024·湖北·二模)求解下列问题,(1)若kx-1≥ln x恒成立,求实数k的最小值;(2)已知a,b为正实数,x∈0,1,求函数g x =ax+1-xb-a x⋅b1-x的极值.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求导,然后分k≤0和k>0讨论,确定单调性,进而得最值;(2)先发现g0 =g1 =0,当a=b时,g x =0,当0<x<1,a≠b时,取ab=t,L x =tx+1-x-t x,求导,研究单调性,进而求出最值得答案.【详解】(1)记f x =kx-1-ln x x>0,则需使f x ≥0恒成立,∴f x =k-1xx>0,当k≤0时,f x <0恒成立,则f x 在(0,+∞)上单调递减,且在x>1时,f x <0,不符合题意,舍去;当k >0时.令f x =0,解得x =1k,则f x 在0,1k 上单调递减,在1k ,+∞ 上单调递增,所以f x min =f 1k =-ln 1k=ln k ,要使kx -1≥ln x 恒成立,只要ln k ≥0即可,解得k ≥1,所以k 的最小值为1;(2)g (x )=ax +(1-x )b -a x ⋅b 1-x ,x ∈[0,1],a >0,b >0,易知g 0 =g 1 =0,当a =b 时,g x =ax +a -ax -a =0,此时函数无极值;当0<x <1,a ≠b 时,g (x )=ax +(1-x )b -b ⋅a b x =b a b x +1-x -a b x,取ab=t ,t >0,t ≠1,L x =tx +1-x -t x ,t >0,t ≠1,x ∈0,1 ,则L x =t -1-t x ln t ,当t >1时,由L x ≥0得x ≤ln t -1ln tln t,由(1)知t -1≥ln t ,当t >1时,t -1ln t>1,因为x -1≥ln x ,所以1x -1≥ln 1x ,所以ln x ≥1-1x ,即x >0,当t >1时,ln t >1-1t,所以t >t -1ln t ,则ln t >ln t -1ln t >0,所以ln t -1ln tln t<1,即L x 在0,ln t -1ln t ln t 上单调递增,在ln t -1ln tln t,1单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =ab,a ≠b ,当0<t <1时,同理有ln t -1lntln t∈0,1 ,由Lx ≥0得x ≤ln t -1lntln t,即(x )在0,ln t -1lntln t上单调递增,在ln t -1lntln t,1上单调递减.所以函数g x 极大=gln t -1lntln t,t =a b,a ≠b ,综上可知,当a =b 时,函数g x 没有极值;当a ≠b 时,函数g x 有唯一的极大值g ln t -1lntln t,其中t =ab,没有极小值.【点睛】关键点点睛:取ab=t ,将两个参数的问题转化为一个参数的问题,进而求导解答问题.8(2024·湖北武汉·模拟预测)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,g (x )=sin n x -x n cos x ,x ∈0,π2,n ∈N +.(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )>0恒成立,求n 的最大值.【答案】(1)极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2;(2)3.【分析】(1)判断函数f (x )为奇函数,利用导数求出f (x )在区间0,π2上的极值,利用奇偶性即可求得定义域上的极值.(2)利用导数证明当n =1时,g (x )>0恒成立,当n >1时,等价变形不等式并构造函数F (x )=x -sin x cos 1nx,0<x <π2,利用导数并按导数为负为正确定n 的取值范围,进而确定不等式恒成立与否得解.【详解】(1)函数f (x )=tan x +sin x -92x ,-π2<x <π2,f (-x )=tan (-x )+sin (-x )-92(-x )=-f (x ),即函数f (x )为奇函数,其图象关于原点对称,当0<x <π2时,f (x )=sin x cos x +sin x -92x ,求导得:f(x )=1cos 2x +cos x -92=2cos 3x -9cos 2x +22cos 2x =(2cos x -1)(cos x -2-6)(cos x -2+6)2cos 2x,由于cos x ∈(0,1),由f (x )>0,得0<cos x <12,解得π3<x <π2,由f (x )<0,得12<cos x <1,解得0<x <π3,即f (x )在0,π3 上单调递减,在π3,π2上单调递增,因此函数f (x )在0,π2 上有极小值f π3 =3(3-π)2,从而f (x )在-π2,π2 上的极小值为f π3 =3(3-π)2,极大值为f -π3 =3(π-3)2.(2)当n =1时,g (x )>0恒成立,即sin x -x cos x >0恒成立,亦即tan x >x 恒成立,令h (x )=tan x -x ,x ∈0,π2 ,求导得h (x )=1cos 2x -1=1-cos 2x cos 2x=tan 2x >0,则函数h (x )在0,π2上为增函数,有h (x )>h (0)=0,因此tan x -x >0恒成立;当n >1时,g (x )>0恒成立,即不等式sin xn cos x>x 恒成立,令F (x )=x -sin x cos 1n x ,0<x <π2,求导得:F (x )=1-cos x ⋅cos 1nx -1n⋅cos1n-1x ⋅(-sin x )⋅sin xcos 2nx=1-cos1+n nx +1n⋅sin 2x ⋅cos1-n nxcos 2nx=1-cos 2x +1n ⋅sin 2xcos n +1nx =cosn +1nx -cos 2x -1n (1-cos 2x )cos n +1nx =cosn +1nx -1n -n -1ncos 2x cosn +1nx令G (x )=cos n +1nx -1n -n -1n cos 2x ,求导得则G (x )=n +1n cos 1nx ⋅(-sin x )-n -1n⋅2cos x ⋅(-sin x )=sin x n (2n -2)cos x -(n +1)cos 1n x =2n -2n ⋅sin x cos x -n +12n -2cos 1n x=2n -2n ⋅sin x ⋅cos 1n x cos n -1n x -n +12n -2,由n >1,x ∈0,π2 ,得2n -2n⋅sin x ⋅cos 1nx >0,当n +12n -2≥1时,即n ≤3时,G (x )<0,则函数G (x )在0,π2上单调递减,则有G (x )<G (0)=0,即F (x )<0,因此函数F (x )在0,π2 上单调递减,有F (x )<F (0)=0,即g (x )>0,当n +12n -2<1时,即n >3时,存在一个x 0∈0,π2 ,使得cos n -1n x 0=n +12n -2,且当x ∈(0,x 0)时,G (x )>0,即G (x )在(0,x 0)上单调递增,且G (x )>G (0)=0,则F (x )>0,于是F (x )在(0,x 0)上单调递增,因此F (x )>F (0)=0,即sin xn cos x<x ,与g (x )>0矛盾,所以n 的最大值为3.【点睛】方法点睛:对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略:①通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;②利用可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.③根据恒成立或有解求解参数的取值时,一般涉及分离参数法,但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况,进行求解,若参变分离不易求解问题,就要考虑利用分类讨论法和放缩法,注意恒成立与存在性问题的区别.9(2024·湖北·模拟预测)已知函数f x =ax 2-x +ln x +1 ,a ∈R ,(1)若对定义域内任意非零实数x 1,x 2,均有f x 1 f x 2x 1x 2>0,求a ;(2)记t n =1+12+⋅⋅⋅+1n ,证明:t n -56<ln n +1 <t n .【答案】(1)a =12(2)证明见解析【分析】(1)求导可得f 0 =0,再分a ≤0与a >0两种情况分析原函数的单调性,当a >0时分析极值点的正负与原函数的正负区间,从而确定a 的值;(2)由(1)问的结论可知,1n -12n2<ln 1n +1 <1n ,再累加结合放缩方法证明即可.【详解】(1)f x 的定义域为-1,+∞ ,且f 0 =0;f x =2ax -1+1x +1=2ax -x x +1=x 2a -1x +1,因此f 0 =0;i.a ≤0时,2a -1x +1<0,则此时令f x >0有x ∈-1,0 ,令f x <0有x ∈0,+∞ ,则f x 在-1,0 上单调递增,0,+∞ 上单调递减,又f 0 =0,于是f x ≤0,此时令x 1x 2<0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;ii .a >0时,f x 有零点0和x 0=12a-1,若x 0<0,即a >12,此时令f x <0有x ∈x 0,0 ,f x 在x 0,0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 >0,令x 1>0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0>0,即0<a <12,此时令f x <0有x ∈0,x 0 ,f x 在0,x 0 上单调递减,又f 0 =0,则f x 0 <0,令-1<x 1<0,x 2=x 0,有f x 1 f x 2x 1x 2<0,不符合题意;若x 0=0,即a =12,此时fx =x 2x +1>0,f x 在-1,+∞ 上单调递增,又f 0 =0,则x >0时f x >0,x <0时f x <0;则x ≠0时f x x >0,也即对x 1x 2≠0,f x 1 f x 2x 1x 2>0,综上,a =12(2)证:由(1)问的结论可知,a =0时,f x =-x +ln x +1 ≤0;且a =12时x >0,f x =12x 2-x +ln x +1 >0;则x>0时,x-12x2<ln x+1<x,令x=1n,有1n-12n2<ln1n+1<1n,即1n-12n2<ln n+1-ln n<1n,于是1n-1-12n-12<ln n-ln n-1<1n-11-12<ln2<1将上述n个式子相加,t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2<ln n+1<t n;欲证t n-56<ln n+1<t n,只需证t n-56<t n-121+122+⋅⋅⋅+1n2,只需证1+122+⋅⋅⋅+1n2<53;因为1n2=44n2<44n2-1=212n-1-12n+1,所以1+122+⋅⋅⋅+1n2<1+213-15+15-17+⋅⋅⋅+12n-1-12n+1=53-22n+1<53,得证:于是得证t n-56<ln n+1<t n.【点睛】方法点睛:(1)此题考导数与函数的综合应用,找到合适的分类标准,设极值点,并确定函数正负区间是解此题的关键;(2)对累加结构的不等式证明,一般需要应用前问的结论,取特定参数值,得出不等式累加证明,遇到不能累加的数列结构,需要进行放缩证明.10(2024·湖南·一模)已知函数f x =sin x-ax⋅cos x,a∈R.(1)当a=1时,求函数f x 在x=π2处的切线方程;(2)x∈0,π2时;(ⅰ)若f x +sin2x>0,求a的取值范围;(ⅱ)证明:sin2x⋅tan x>x3.【答案】(1)πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)a≤3(ⅱ)证明见解析【分析】(1)令a=1时,利用导数的几何意义求出斜率,进行计算求出切线方程即可.(2)(ⅰ)设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,由g x >0得a≤3,再证明此时满足g x >0.(ⅱ)根据(ⅰ)结论判断出F x =sin2x⋅tan x-x3在0,π2上单调递增,∴F(x)>F(0)=0,即sin2x tan x >x3.【详解】(1)当a=1时,f(x)=sin x-x⋅cos x,f (x)=cos x-(cos x-x⋅sin x)=x⋅sin x,fπ2=π2,fπ2=1.所以切线方程为:y-1=π2x-π2,即πx-2y+2-π22=0.(2)(ⅰ)f(x)+sin2x=sin x-ax⋅cos x+sin2x>0,即tan x-ax+2sin x>0,x∈0,π2,设g(x)=2sin x+tan x-ax,x∈0,π2,g (x )=2cos x +1cos 2x -a =1cos 2x(2cos 3x -a cos 2x +1).又∵g (0)=0,g (0)=3-a ,∴g (0)=3-a ≥0是g (x )>0的一个必要条件,即a ≤3.下证a ≤3时,满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,又g (x )≥1cos 2x(2cos 3x -3cos 2x +1),设(t )=2t 3-3t 2+1,t ∈(0,1),h (t )=6t 2-6t =6t (t -1)<0,h (t )在(0,1)上单调递减,所以h (t )>h (1)=0,又x ∈0,π2 ,cos x ∈(0,1),∴g (x )>0,即g (x )在0,π2 单调递增.∴x ∈0,π2时,g (x )>g (0)=0;下面证明a >3时不满足g (x )=2sin x +tan x -ax >0,x ∈0,π2,,g (x )=2cos x +1cos 2x-a ,令h (x )=g (x )=2cos x +1cos 2x -a ,则h (x )=-2sin x +2sin x cos 3x =2sin x 1cos 3x-1,∵x ∈0,π2 ,∴sin x >0,1cos 3x-1>0,∴h (x )>0,∴h (x )=g (x )在0,π2为增函数,令x 0满足x 0∈0,π2,cos x 0=1a ,则g x 0 =2cos x 0+1cos 2x 0-a =2cos x 0+a -a >0,又g (0)=3-a <0,∴∃x 1∈0,x 0 ,使得g x 1 =0,当x ∈0,x 1 时,g (x )<g x 1 =0,∴此时g (x )在0,x 1 为减函数,∴当x ∈0,x 1 时,g (x )<g (0)=0,∴a >3时,不满足g (x )≥0恒成立.综上a ≤3.(ⅱ)设F (x )=sin 2x ⋅tan x -x 3,x ∈0,π2 ,F (x )=2sin x ⋅cos x ⋅tan x +sin 2x ⋅1cos 2x-3x 2=2sin 2x +tan 2x -3x 2=2(sin x -x )2+(tan x -x )2+2(2sin x +tan x )x -2x 2-x 2-3x 2.由(ⅰ)知2sin x +tan x >3x ,∴F (x )>0+0+2x ⋅3x -6x 2=0,,F x 在0,π2上单调递增,∴F (x )>F (0)=0,即sin 2x tan x >x 3.【点睛】关键点点睛:本题考查导数,解题关键是进行必要性探路,然后证明充分性,得到所要求的参数范围即可.11(2024·全国·模拟预测)已知函数f (x )=ln (1+x )-11+x.(1)求曲线y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程;(2)若x ∈(-1,π),讨论曲线y =f (x )与曲线y =-2cos x 的交点个数.【答案】(1)y =32x -1;(2)2.【分析】(1)求导,即可根据点斜式求解方程,(2)求导,分类讨论求解函数的单调性,结合零点存在性定理,即可根据函数的单调性,结合最值求解.【详解】(1)依题意,f x =11+x +121+x 32,故f 0 =32,而f 0 =-1,故所求切线方程为y +1=32x ,即y =32x -1.(2)令ln 1+x -11+x =-2cos x ,故ln 1+x +2cos x -11+x=0,令g x =ln 1+x +2cos x -11+x ,g x =11+x -2sin x +121+x -32,令h x =g x =11+x -2sin x +121+x -32,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52.①当x ∈-1,π2时,cos x ≥0,1+x 2>0,1+x-52>0,∴h x <0,∴h x 在-1,π2上为减函数,即gx 在-1,π2 上为减函数,又g 0 =1+12>0,g1 =12-2sin1+12⋅2-32<12-2⋅sin1+12<1-2×12=0,∴g x 在0,1 上有唯一的零点,设为x 0,即g x 0 =00<x 0<1 .∴g x 在-1,x 0 上为增函数,在x 0,π2上为减函数.又g 0 =2-1>0,g -π4 =ln 1-π4 +2cos -π4 -11-π4=ln 1-π4+2-11-π4<0,g π2=ln 1+π2 -11+π2>0,∴g x 在-1,x 0 上有且只有一个零点,在x 0,π2上无零点;②当x ∈π2,5π6 时,g x <11+x -1+121+x-32<0,g x 单调递减,又g π2 >0,g 5π6 =ln 1+5π6 -3-1+5π6-12<ln4-3<0,∴g x 在π2,5π6内恰有一零点;③当x ∈5π6,π 时,hx =-11+x2-2cos x -341+x -52为增函数,∴hx =h 5π6 =-11+5π62+1-34⋅1+5π6-52>0,∴g x 单调递增,又g π >0,g 5π6 <0,所以存在唯一x 0∈5π6,π ,g x 0 =0,当x ∈5π6,x 0 时,g x <0,g x 递减;当x ∈x 0,π 时,g x >0,g x 递增,g x ≤max g 5π6 ,g π <0,∴g x 在5π6,π内无零点.综上所述,曲线y =f x 与曲线y =-2cos x 的交点个数为2.【点睛】方法点睛:本题考查了导数的综合运用,求某点处的切线方程较为简单,利用导数求单调性时,如果求导后的正负不容易辨别,往往可以将导函数的一部分抽离出来,构造新的函数,利用导数研究其单调性,进而可判断原函数的单调性.在证明不等式时,常采用两种思路:求直接求最值和等价转化.无论是那种方式,都要敢于构造函数,构造有效的函数往往是解题的关键.12(2024·广东佛山·二模)已知f x =-12e 2x +4e x -ax -5.(1)当a =3时,求f x 的单调区间;(2)若f x 有两个极值点x 1,x 2,证明:f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求导后,借助导数的正负即可得原函数的单调性;(2)借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,可得t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,借助韦达定理可得t 1+t 2=4,t 1t 2=a ,即可用t 1、t 2表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,进而用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.【详解】(1)当a =3时,f x =-12e 2x +4e x -3x -5,f x =-e 2x +4e x -3=-e x -1 e x -3 ,则当e x ∈0,1 ∪3,+∞ ,即x ∈-∞,0 ∪ln3,+∞ 时,f x <0,当e x ∈1,3 ,即x ∈0,ln3 时,f x >0,故f x 的单调递减区间为-∞,0 、ln3,+∞ ,单调递增区间为0,ln3 ;(2)f x =-e 2x +4e x -a ,令t =e x ,即f x =-t 2+4t -a ,令t 1=e x 1,t 2=e x 2,则t 1、t 2是方程t 2-4t +a =0的两个正根,则Δ=-4 2-4a =16-4a >0,即a <4,有t 1+t 2=4,t 1t 2=a >0,即0<a <4,则f x 1 +f x 2 +x 1+x 2=-12e 2x 1+4e x 1-ax 1-5-12e 2x2+4e x 2-ax 2-5+x 1+x 2=-12t 21+t 22 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1+ln t 2 -10=-12t 1+t 2 2-2t 1t 2 +4t 1+t 2 -a -1 ln t 1t 2-10=-1216-2a +16-a -1 ln a -10=a -a -1 ln a -2,要证f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0,即证a -a -1 ln a -2<00<a <4 ,令g x =x -x -1 ln x -20<x <4 ,则g x =1-ln x +x -1x =1x-ln x ,令h x =1x -ln x 0<x <4 ,则h x =-1x 2-1x <0,则g x 在0,4 上单调递减,又g 1 =11-ln1=1,g 2 =12-ln2<0,故存在x 0∈1,2 ,使g x 0 =1x 0-ln x 0=0,即1x 0=ln x 0,则当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,4 时,g x <0,故g x 在0,x 0 上单调递增,g x 在x 0,4 上单调递减,则g x ≤g x 0 =x 0-x 0-1 ln x 0-2=x 0-x 0-1 ×1x 0-2=x 0+1x 0-3,又x 0∈1,2 ,则x 0+1x 0∈2,52 ,故g x 0 =x 0+1x 0-3<0,即g x <0,即f x 1 +f x 2 +x 1+x 2<0.【点睛】关键点点睛:本题关键点在于借助换元法,令t =e x ,t 1=e x 1,t 2=e x 2,从而可结合韦达定理得t 1、t 2的关系,即可用a 表示f x 1 +f x 2 +x 1+x 2,构造相关函数后借助导数研究其最大值即可得.13(2024·广东广州·模拟预测)已知函数f x =x e x -kx ,k ∈R .(1)当k =0时,求函数f x 的极值;(2)若函数f x 在0,+∞ 上仅有两个零点,求实数k 的取值范围.【答案】(1)极小值为-1e,无极大值(2)e ,+∞【分析】(1)求出导函数,然后列表求出函数的单调区间,根据极值定义即可求解;(2)把原函数有两个零点转化为g x =e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,分类讨论,利用导数研究函数的单调性,列不等式求解即可.【详解】(1)当k =0时,f x =xe x (x ∈R ),所以f x =1+x e x ,令f x =0,则x =-1,x -∞,-1-1-1,+∞f x -0+f x单调递减极小值单调递增所以f (x )min =f -1 =-e -1=-1e,所以f x 的极小值为-1e,无极大值.(2)函数f x =x e x -kx 在0,+∞ 上仅有两个零点,令g x =e x -kx ,则问题等价于g x 在0,+∞ 上仅有两个零点,易知g x =e x -k ,因为x ∈0,+∞ ,所以e x >1.①当k ∈-∞,1 时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,所以g x >g 0 =1,所以g x 在0,+∞ 上没有零点,不符合题意;②当k ∈1,+∞ 时,令g x =0,得x =ln k ,所以在0,ln k 上,g x <0,在ln k ,+∞ 上,g x >0,所以g x 在0,ln k 上单调递减,在(ln k ,+∞)上单调递增,所以g x 的最小值为g ln k =k -k ⋅ln k .因为g x 在0,+∞ 上有两个零点,所以g ln k =k -k ⋅ln k <0,所以k >e.因为g 0 =1>0,g ln k 2 =k 2-k ⋅ln k 2=k k -2ln k ,令h x =x -2ln x ,则h x =1-2x =x -2x,所以在0,2 上,h x <0,在2,+∞ 上,h x >0,所以h x 在0,2 上单调递减,在2,+∞ 上单调递增,所以h x ≥2-2ln2=ln e 2-ln4>0,所以g ln k 2 =k k -2ln k >0,所以当k >e 时,g x 在0,ln k 和(ln k ,+∞)内各有一个零点,即当k >e 时,g x 在0,+∞ 上仅有两个零点.综上,实数k 的取值范围是e ,+∞ .【点睛】方法点睛:求解函数单调区间的步骤:(1)确定f x 的定义域.(2)计算导数f x .(3)求出f x =0的根.(4)用f x =0的根将f x 的定义域分成若干个区间,判断这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间.f x >0,则f x 在对应区间上单调递增,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上单调递减,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,那么需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.14(2024·江苏南通·二模)已知函数f x =ln x -ax ,g x =2ax,a ≠0.(1)求函数f x 的单调区间;(2)若a >0且f x ≤g x 恒成立,求a 的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)2e 3.【分析】(1)求导后,利用导数与函数单调性的关系,对a >0与a <0分类讨论即可得;(2)结合函数的单调性求出函数的最值,即可得解.【详解】(1)f x =1x -a =1-axx(a ≠0),当a <0时,由于x >0,所以f x >0恒成立,从而f x 在0,+∞ 上递增;当a >0时,0<x <1a ,f x >0;x >1a ,fx <0,从而f x 在0,1a 上递增,在1a,+∞ 递减;综上,当a <0时,f x 的单调递增区间为0,+∞ ,没有单调递减区间;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,1a ,单调递减区间为1a ,+∞ .(2)令h x =f x -g x =ln x -ax -2ax,要使f x ≤g x 恒成立,只要使h x ≤0恒成立,也只要使h x max ≤0.h x =1x -a +2ax 2=-ax +1 ax -2 ax 2,由于a >0,x >0,所以ax +1>0恒成立,当0<x <2a 时,h x >0,当2a<x <+∞时,h x <0,所以h x max =h 2a =ln 2a -3≤0,解得:a ≥2e 3,所以a 的最小值为2e3.15(2024·山东济南·二模)已知函数f x =ax 2-ln x -1,g x =xe x -ax 2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)证明:f x +g x ≥x .【答案】(1)答案见详解(2)证明见详解【分析】(1)求导可得fx =2ax 2-1x,分a ≤0和a >0两种情况,结合导函数的符号判断原函数单调性;(2)构建F x =f x +g x -x ,x >0,h x =e x -1x,x >0,根据单调性以及零点存在性定理分析h x 的零点和符号,进而可得F x 的单调性和最值,结合零点代换分析证明.【详解】(1)由题意可得:f x 的定义域为0,+∞ ,fx =2ax -1x =2ax 2-1x,当a ≤0时,则2ax 2-1<0在0,+∞ 上恒成立,可知f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,令f x >0,解得x >12a;令f x <0,解得0<x <12a;可知f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增;综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;当a >0时,f x 在0,12a 上单调递减,在12a,+∞ 上单调递增.(2)构建F x =f x +g x -x =xe x -ln x -x -1,x >0,则F x =x +1 e x -1x -1=x +1 e x -1x,由x >0可知x +1>0,构建h x =e x -1x ,x >0,因为y =e x ,y =-1x在0,+∞ 上单调递增,则h x 在0,+∞ 上单调递增,且h 12=e -20,h 1 =e -1 0,可知h x 在0,+∞ 上存在唯一零点x 0∈12,1 ,当0<x <x 0,则h x <0,即Fx <0;当x >x 0,则h x >0,即F x >0;可知F x 在0,x 0 上单调递减,在x 0,+∞ 上单调递增,则F x ≥F x 0 =x 0e x 0-ln x 0-x 0-1,又因为e x 0-1x 0=0,则e x 0=1x 0,x 0=e -x 0,x 0∈12,1 ,可得F x 0 =x 0×1x 0-ln e -x-x 0-1=0,即F x ≥0,所以f x +g x ≥x .16(2024·福建·模拟预测)已知函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线在y 轴上的截距为-2.(1)求a 的值;(2)若f x 有且仅有两个零点,求b 的取值范围.【答案】(1)2(2)b ∈0,2e 【分析】(1)借助导数的几何意义计算即可得;(2)借助函数与方程的关系,可将f x 有且仅有两个零点转化为方程b =2ln xx有两个根,构造对应函数并借助导数研究单调性及值域即可得.【详解】(1)f (x )=ax-b ,f 1 =a -b ,f (1)=a ×0-b =-b ,则函数f (x )=a ln x -bx 在1,f 1 处的切线为:y +b =a -b x -1 ,即y =a -b x -a ,令x =0,则有y =-a =-2,即a =2;(2)由a =2,即f (x )=2ln x -bx ,若f x 有且仅有两个零点,则方程2ln x-bx=0有两个根,即方程b=2ln xx有两个根,令g x =2ln xx,则gx =21-ln xx2,则当x∈0,e时,g x >0,则当x∈e,+∞时,g x <0,故g x 在0,e上单调递增,在e,+∞上单调递减,故g x ≤g e =2ln ee=2e,又x→0时,g x →-∞,x→+∞时,g x →0,故当b∈0,2 e时,方程b=2ln x x有两个根,即f x 有且仅有两个零点.17(2024·浙江杭州·二模)已知函数f x =a ln x+2-12x2a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若函数f x 有两个极值点,(ⅰ)求实数a的取值范围;(ⅱ)证明:函数f x 有且只有一个零点.【答案】(1)答案见解析;(2)(ⅰ)-1<a<0;(ⅱ)证明见解析【分析】(1)求出函数的导函数,再分a≤-1、-1<a<0、a≥0三种情况,分别求出函数的单调区间;(2)(ⅰ)由(1)直接解得;(ⅱ)结合函数的最值与零点存在性定理证明即可.【详解】(1)函数f x =a ln x+2-12x2a∈R的定义域为-2,+∞,且f x =ax+2-x=-x+12+a+1x+2,当a≤-1时,f x ≤0恒成立,所以f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时,令f x =0,即-x+12+a+1=0,解得x1=-a+1-1,x2=a+1-1,因为-1<a<0,所以0<a+1<1,则-2<-a+1-1<-1,所以当x∈-2,-a+1-1时f x <0,当x∈-a+1-1,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时,此时-a+1-1≤-2,所以x∈-2,a+1-1时f x >0,当x∈a+1-1,+∞时f x <0,所以f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.综上可得:当a≤-1时f x 在-2,+∞单调递减;当-1<a<0时f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减;当a≥0时f x 在-2,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减.(2)(ⅰ)由(1)可知-1<a<0.(ⅱ)由(1)f x 在-2,-a+1-1上单调递减,在-a+1-1,a+1-1上单调递增,在a+1-1,+∞上单调递减,所以f x 在x=a+1-1处取得极大值,在x=-a+1-1处取得极小值,又-1<a<0,所以0<a+1<1,则1<a+1+1<2,又f x极大值=f a+1-1=a ln a+1+1-12a+1-12<0,又f-a+1-1<f a+1-1<0,所以f x 在-a+1-1,+∞上没有零点,又-1<a<0,则4a<-4,则0<e4a<e-4,-2<e4a-2<e-4-2,则0<e 4a-22<4,所以f e 4a-2=4-12e4a-22>0,所以f x 在-2,-a+1-1上存在一个零点,综上可得函数f x 有且只有一个零点.18(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数f(x)=ln x-ax+1,a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)-∞,2.【分析】(1)利用导数分类讨论判断函数f x 的单调性,即可求解;(2)先利用导数证明不等式e x≥x+1,分离变量可得a≤e2x-ln x+1x恒成立,进而e 2x-ln x+1x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,即可求解.【详解】(1)函数f x =ln x-ax+1,a∈R的定义域为0,+∞,且f (x)=1x-a.当a≤0时,∀x∈0,+∞,f (x)=1x-a≥0恒成立,此时f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,令f (x)=1x-a=1-axx=0,解得x=1a,当x∈0,1 a时,f x >0,f x 在区间0,1a上单调递增,当x∈1a,+∞时,f x <0,f x 在区间1a,+∞上单调递减.综上所述,当a≤0时,f x 在区间0,+∞上单调递增;当a>0时,f x 在区间0,1 a上单调递增,在区间1a,+∞上单调递减.(2)设g x =e x-x-1,则g x =e x-1,在区间(-∞,0)上,g x <0,g x 单调递减,在区间0,+∞上,g x >0,g x 单调递增,所以g x ≥g0 =e0-0-1=0,所以e x≥x+1(当且仅当x=0时等号成立).依题意,∀x>0,f x ≤xe2x-2ax恒成立,即a≤e2x-ln x+1x恒成立,而e2x-ln x+1x=xe2x-(ln x+1)x=e2x+ln x-(ln x+1)x≥2x+ln x+1-(ln x+1)x=2,当且仅当2x+ln x=0时等号成立.因为函数h x =2x+ln x在0,+∞上单调递增,h1e=2e-1<0,h(1)=2>0,所以存在x0∈1e,1,使得2x0+ln x0=0成立.所以a ≤e 2x -ln x +1xmin =2,即a 的取值范围是-∞,2 .【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式的恒成立问题的求解策略:形如f x ≥g x 的恒成立的求解策略:1、构造函数法:令F x =f x -g x ,利用导数求得函数F x 的单调性与最小值,只需F x min ≥0恒成立即可;2、参数分离法:转化为a ≥φx 或a ≤φx 恒成立,即a ≥φx max 或a ≤φx min 恒成立,只需利用导数求得函数φx 的单调性与最值即可;3,数形结合法:结合函数y =f x 的图象在y =g x 的图象的上方(或下方),进而得到不等式恒成立.19(2024·广东·二模)已知f x =12ax 2+1-2a x -2ln x ,a >0.(1)求f x 的单调区间;(2)函数f x 的图象上是否存在两点A x 1,y 1 ,B x 2,y 2 (其中x 1≠x 2),使得直线AB 与函数f x 的图象在x 0=x 1+x22处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【答案】(1)f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)不存在,理由见解析【分析】(1)求出导函数,根据导函数的正负来确定函数的单调区间;(2)求出直线AB 的斜率,再求出f (x 0),从而得到x 1,x 2的等式,再进行换元和求导,即可解出答案.【详解】(1)由题可得f(x )=ax +1-2a -2x =ax 2+(1-2a )x -2x =(ax +1)(x -2)x(x >0)因为a >0,所以ax +1>0,所以当x ∈(0,2)时,f (x )<0,f (x )在(0,2)上单调递减,当x ∈(2,+∞)时,f (x )>0,f (x )在(2,+∞)上单调递增.综上,f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.(2)由题意得,斜率k =y 2-y 1x 2-x 1=12ax 22+(1-2a )x 2-2ln x 2 -12ax 21+(1-2a )x 1-2ln x 1 x 2-x 1=12a (x 22-x 21)+(1-2a )(x 2-x 1)-2ln x 2x 1x 2-x 1=a 2(x 1+x 2)+1-2a -2ln x2x 1x 2-x 1,f x 1+x 22 =a (x 1+x 2)2+1-2a -4x 1+x 2,由k =f x 1+x22 得,ln x2x 1x 2-x 1=2x 1+x 2,即ln x 2x 1=2(x 2-x 1)x 1+x 2,即ln x 2x 1-2x2x 1-1 x 2x1+1=0令t =x 2x 1,不妨设x 2>x 1,则t >1,记g (t )=ln t -2(t -1)t +1=ln t +4t +1-2(t >1)所以g(t )=1t -4t +1 2=t -1 2t t +1 2>0,所以g (t )在(1,+∞)上是增函数,所以g (t )>g (1)=0,所以方程g (t )=0无解,则满足条件的两点A ,B 不存在.20(2024·广东深圳·二模)已知函数f x =ax +1 e x ,f x 是f x 的导函数,且f x -f x =2e x .(1)若曲线y =f x 在x =0处的切线为y =kx +b ,求k ,b 的值;(2)在(1)的条件下,证明:f x ≥kx +b .【答案】(1)k =3,b =1;(2)证明见解析.【分析】(1)根据题意,求导可得a 的值,再由导数意义可求切线,得到答案;(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,利用导数研究函数g (x )的单调性从而求出最小值大于0,可得证.【详解】(1)因为f x =ax +1 e x ,所以f x =ax +a +1 e x ,因为f x -f x =2e x ,所以a =2.则曲线y =f (x )在点x =0处的切线斜率为f 0 =3.又因为f 0 =1,所以曲线y =f (x )在点x =0处的切线方程为y =3x +1,即得k =3,b =1.(2)设函数g x =2x +1 e x -3x -1,x ∈R ,则g x =2x +3 e x -3,设h x =g x ,则h x =e x 2x +5 ,所以,当x >-52时,h x >0,g x 单调递增.又因为g0 =0,所以,x >0时,g x >0,g x 单调递增;-52<x <0时,g x <0,g x 单调递减.又当x ≤-52时,g x =2x +3 e x -3<0,综上g x 在-∞,0 上单调递减,在0,+∞ 上单调递增,所以当x =0时,g x 取得最小值g 0 =0,即2x +1 e x -3x -1≥0,所以,当x ∈R 时,f x ≥3x +1.21(2024·辽宁·二模)已知函数f x =ax 2-ax -ln x .(1)若曲线y =f x 在x =1处的切线方程为y =mx +2,求实数a ,m 的值;(2)若对于任意x ≥1,f x +ax ≥a 恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)a =-1,m =-2(2)12,+∞ 【分析】(1)根据导数几何意义和切线方程,可直接构造方程组求得结果;(2)构造函数g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,将问题转化为g x ≥0恒成立;求导后,分别在a ≤0、a ≥12和0<a <12的情况下,结合单调性和最值求得符合题意的范围.【详解】(1)∵f x =2ax -a -1x,∴f 1 =2a -a -1=a -1,∵y =f x 在x =1处的切线为y =mx +2,∴f 1 =a -1=mf 1 =0=m +2 ,解得:a =-1,m =-2.(2)由f x +ax ≥a 得:ax 2-ln x -a ≥0,令g x =ax 2-ln x -a x ≥1 ,则当x ≥1时,g x ≥0恒成立;。
高三数学利用导数求最值和极值试题1.已知函数(1)若是的极值点,求的极大值;(2)求实数的范围,使得恒成立.【答案】(1)极大值为;(2)综上所述:时,恒成立.【解析】(1)通过“求导数、求驻点、讨论驻点附近导数值的符号、确定极值”,“表解法”形象直观;(2)应用转化与化归思想.要使得恒成立,即时,恒成立;构造函数,应用导数研究函数的最值,注意分以下情况:(ⅰ)当时,(ii)当时,(iii)当时,(iv)当a>1时,综上所述:时,恒成立.试题解析:(1)是的极值点解得 2分当时,当变化时,+4分的极大值为 6分(2)要使得恒成立,即时,恒成立 8分设,则(ⅰ)当时,由得单减区间为,由得单增区间为,得 10分(ii)当时,由得单减区间为,由得单增区间为,此时,不合题意. 10分(iii)当时,在上单增,不合题意. 12分(iv)当a>1时,由得单减区间为,由得单增区间为,此时不合题意. 13分综上所述:时,恒成立. 14分【考点】1.应用导数研究函数的单调性、极(最)值,2.应用导数证明不等式3.转化与化归思想.2.函数的极小值是 .【答案】.【解析】,令,解得,列表如下:极大值极小值故函数在处取得极小值,即.【考点】函数的极值3. [2013·浙江高考]已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(e x-1)(x-1)k(k=1,2),则() A.当k=1时,f(x)在x=1处取到极小值B.当k=1时,f(x)在x=1处取到极大值C.当k=2时,f(x)在x=1处取到极小值D.当k=2时,f(x)在x=1处取到极大值【答案】C【解析】当k=1时,f(x)=(e x-1)(x-1),f′(x)=xe x-1,∵f′(1)=e-1≠0,∴f(x)在x=1处不能取到极值;当k=2时,f(x)=(e x-1)(x-1)2,f′(x)=(x-1)(xe x+e x-2),令H(x)=xe x+e x-2,则H′(x)=xe x+2e x>0,x∈(0,+∞).说明H(x)在(0,+∞)上为增函数,且H(1)=2e-2>0,H(0)=-1<0,因此当x0<x<1(x为H(x)的零点)时,f′(x)<0,f(x)在(x0,1)上为减函数.当x>1时,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上是增函数.∴x=1是f(x)的极小值点,故选C.4.已知a≤+lnx对任意的x∈[,2]恒成立,则a的最大值为________.【解析】令f(x)=+lnx,f′(x)=,当x∈[,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,2]时,f′(x)>0,∴f(x)min=f(1)=0,∴a≤0,故a最大值为0.5.已知常数a,b,c都是实数,f(x)=ax3+bx2+cx-34的导函数为f′ (x),f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3},若f(x)的极小值等于-115,则a的值是()A.-B.C.2D.5【答案】C【解析】依题意得f′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3],于是有3a>0,-2+3=-,-2×3=,解得b=-,c=-18a,函数f(x)在x=3处取得极小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-a=-81,a=2,故选C.6.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.C.(0,1)D.(0,+∞)【答案】B【解析】由题知,x>0,f′(x)=ln x+1-2ax.由于函数f(x)有两个极值点,则f′(x)=0有两个不等的正根,显然a≤0时不合题意,必有a>0.令g(x)=ln x+1-2ax,g′(x)=-2a,令g′(x)=0,得x=,故g(x)在上单调递增,在上单调递减,所以g(x)在x=处取得极大值,即f′=ln>0,所以0<a<.7.已知函数f(x)的导函数f′(x)=a(x+1)(x-a),若f(x)在x=a处取到极大值,则a的取值范围是________.【答案】(-1,0)【解析】根据函数极大值与导函数的关系,借助二次函数图象求解.因为f(x)在x=a处取到极大值,所以x=a为f′(x)的一个零点,且在x=a的左边f′(x)>0,右边f′(x)<0,所以导函数f′(x)的开口向下,且a>-1,即a的取值范围是(-1,0).8.已知函数在时有极值0,则.【答案】11【解析】对函数求导得,由题意得 ,即解得: 或,当时,故,【考点】函数的极值9.如图,已知点,函数的图象上的动点在轴上的射影为,且点在点的左侧.设,的面积为.(Ⅰ)求函数的解析式及的取值范围;(Ⅱ)求函数的最大值.【答案】(Ⅰ).(Ⅱ)当时,函数取得最大值8.【解析】(Ⅰ)确定三角形面积,主要确定底和高.(Ⅱ)应用导数研究函数的最值,遵循“求导数,求驻点,讨论驻点两侧导数正负,比较极值与区间端点函数值”.利用“表解法”形象直观,易以理解.试题解析:(Ⅰ)由已知可得,所以点的横坐标为, 2分因为点在点的左侧,所以,即.由已知,所以, 4分所以所以的面积为. 6分(Ⅱ) 7分由,得(舍),或. 8分函数与在定义域上的情况如下:+↘12所以当时,函数取得最大值8. 13分【考点】三角形面积,应用导数研究函数的最值.10.某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量(单位:千克)与销售价格(单位:元/千克)满足关系式其中为常数.己知销售价格为5元/千克时,每日可售出该商品11千克.(1)求的值;(2)若该商品的成本为3元/千克,试确定销售价格的值,使商场每日销售该商品所获得利润最大.【答案】(1);(2)【解析】(1)商品每日的销售量与销售价格满足的关系中,只含有一个参数,所以只需一个条件即可,已知,代入解析式,可求;(2)利用函数思想,列利润关于销售价格的函数解析式,再求其最大值,利润=(每千克商品的利润)(每日销售量). 试题解析:(1)∵时,,,∴;(2)销售利润=2+∴于是,当变化时,,的变化情况如下表,由表知,是函数在区间内的极大值点,亦是最大值点,所以当时,函教取得最大值,且最大值为42.【考点】1、函数的应用;2、利用导数求函数的最值.11.设函数,其中.(1)若在处取得极值,求常数的值;(2)设集合,,若元素中有唯一的整数,求的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】(1)由在处取得极值,可得从而解得,此问注意结合极值定义检验所求值是否为极值点;(2)分,,和三种情况得出集合A,然后由元素中有唯一的整数,分析端点,从而求出的取值范围.试题解析:(1),又在处取得极值,故,解得.经检验知当时,为的极值点,故.(2),当时,,则该整数为2,结合数轴可知,当时,,则该整数为0,结合数轴可知当时,,不合条件.综上述,.【考点】1.利用导数处理函数的极值;2.集合元素的分析12.已知(a是常数)在[-2,2]上有最大值3,那么在[-2,2]上f(x)的最小值是____________.【答案】-37.【解析】,令得或.当变化时,随的变化如下表+_极大值.【考点】利用导数求函数的最值.13.已知函数,且函数在区间(0,1)内取得极大值,在区间(1,2)内取得极小值,则的取值范围为( )A.B.C.D.【答案】B【解析】试题分析:因为函数在区间(0,1)内取得极大值,在区间(1,2)内取得极小值,所以即画出可行域如图所示,为可行域内的点到的距离的平方,由图可知,距离的最小值为距离的最大值为,所以的取值范围为【考点】本小题主要考查导数与极值的关系以及线性规划的应用.点评:对于此类问题,必须牢固掌握导数的运算,利用导数求单调性以及极值和最值.本题导数与线性规划结合,学生必须熟练应用多个知识点,准确分析问题考查的实质,正确答题.14.若函数()有大于零的极值点,则实数范围是()A.B.C.D.【答案】B=【解析】解:因为函数y=e(a-1)x+4x,所以y′=(a-1)e(a-1)x+4(a<1),所以函数的零点为x0,因为函数y=e(a-1)x+4x(x∈R)有大于零的极值点,故=0,得到a<-3,选B15.已知函数在区间上的最大值与最小值分别为,则.【答案】32【解析】解:∵函数f(x)=x3-12x+8∴f′(x)=3x2-12令f′(x)>0,解得x>2或x<-2;令f′(x)<0,解得-2<x<2故函数在[-2,2]上是减函数,在[-3,-2],[2,3]上是增函数,所以函数在x=2时取到最小值f(2)=8-24+8=-8,在x=-2时取到最大值f(-2)=-8+24+8=24 即M=24,m=-8∴M-m=32故选C.16.已知函数与函数.(I)若的图象在点处有公共的切线,求实数的值;(II)设,求函数的极值.【答案】(I)因为,所以点同时在函数的图象上…………… 1分因为,,……………3分……………5分由已知,得,所以,即……………6分(II)因为(………7分所以……………8分当时,因为,且所以对恒成立,所以在上单调递增,无极值………10分;当时,令,解得(舍)………11分所以当时,的变化情况如下表:0+……………13分所以当时,取得极小值,且. ……………15分综上,当时,函数在上无极值;当时,函数在处取得极小值.【解析】略17.函数 (为自然对数的底数)在区间上的最大值是▲ .【答案】【解析】略18.已知函数(为实数).(I)若在处有极值,求的值;(II)若在上是增函数,求的取值范围.【答案】解:由已知得的定义域为又……3分由题意得……5分(II)解:依题意得对恒成立,……7分……9分的最大值为的最小值为……11分又因时符合题意为所求【解析】略19.设函数的最大值为M,最小值为m,则M+m的值为( )A.1B.2C.3D.4【答案】B【解析】设,则是奇函数;的最大值为最小值为且故选B20.已知函数有绝对值相等,符号相反的极大值和极小值,则常数的值是()A.或B.或C.或D.或或【答案】D【解析】,∴,令,得,由题意,该方程必定有不相等两实根,可分别设为,则,,∴∴或或.21.设,函数的最大值为1,最小值为,常数的值是_____________.【答案】1【解析】令得或,当时,;当时,;当时,.故函数有极大值,极小值,又,,由于,∵,,又,故最大值为,同理,,故最小值为22.若函数,既有极大值又有极小值,则的取值范围是【答案】【解析】略23.已知函数无极值,则实数的取值范围是 ()A.B.C.D.【答案】A【解析】;由题意知方程无实根或有两个等根。
新高考复习作业15 导数与函数的极值、最值班级:__________ 姓名:__________ 实际用时:_____分钟 得分:__________ 一、选择题1.函数f (x )=x 3-3x 2+3x 的极值点的个数是( ) A .0 B .1 C .2D .32.已知函数f (x )=(x 2-a )e x ,则“a ≥-1”是“f (x )有极值”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件3.设函数f (x )=e xx +a ,若f (x )的极小值为e ,则a =( )A .-12B .12C .32D .24.已知函数f (x )=x 3+bx 2+cx 的图象如图所示,则x 21+x 22=( )A .23B .43C .83D .1635.设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x e x ,x ≥a ,x ,x <a ,若函数存在最大值,则实数a 的取值范围是( )A .a ≤1B .a <1C .a ≤1eD .a <1e6.(多选)若函数f (x )=2x 3-ax 2(a <0)在⎝⎛⎭⎫a 2,a +63上有最大值,则a 的取值可能为( )A .-6B .-5C .-4D .-37.(多选)已知函数f (x )=x +sin x -x cos x 的定义域为[-2π,2π),则( ) A .f (x )为奇函数B .f (x )在[0,π)上单调递增C .f (x )恰有4个极大值点D .f (x )有且仅有4个极值点8.关于x 的不等式2sin 3x cos x -a ≤0在x ∈(0,π)恒成立,则实数a 的最小值为( ) A .-338B .0C .1D .338二、填空题9.已知函数f (x )=e -x -e x ,x ∈[0,a ],a 为正实数,则函数f (x )的最小值为________,最大值为________. 10.已知函数f (x )=ax 3-12x 2+x -x ln x 存在两个极值点,则实数a 的取值范围是________.三、解答题11.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ). (1)当a =12时,求f (x )的极值;(2)讨论函数f (x )在定义域内极值点的个数.12.设函数f (x )=ln x +x 2+2ax +1. (1)当a =-32时,求f (x )的极值;(2)判断函数f (x )在(a +2,+∞)上是否存在极值.若存在,试求a 的取值范围;若不存在,请说明理由.新高考复习作业15 导数与函数的极值、最值班级:__________ 姓名:__________ 实际用时:_____分钟 得分:__________ 一、选择题1.函数f (x )=x 3-3x 2+3x 的极值点的个数是( ) A .0 B .1 C .2D .3解析:A f ′(x )=3x 2-6x +3=3(x -1)2,当x =1时导函数值为0,但在此零点两侧导函数均大于0,所以此处不是函数的极值点,所以函数极值点个数为0.2.已知函数f (x )=(x 2-a )e x ,则“a ≥-1”是“f (x )有极值”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件D .既不充分也不必要条件解析:B f ′(x )=(x 2+2x -a )e x =0,x 2+2x -a =0,Δ=4+4a .若Δ=4+4a ≤0,a ≤-1,则f ′(x )=(x 2+2x -a )e x ≥0恒成立,f (x )为增函数,无极值;若Δ=4+4a >0,即a >-1,则f (x )有两个极值.所以“a ≥-1”是“f (x )有极值”的必要不充分条件.故选B .3.设函数f (x )=e xx +a ,若f (x )的极小值为e ,则a =( )A .-12B .12C .32D .2解析:B 由已知得f ′(x )=e x (x +a -1)(x +a )2(x ≠-a ),令f ′(x )=0,有x =1-a ,且当x <1-a 时函数f (x )单调递减,当x >1-a 时函数f (x )单调递增,∴f (x )的极小值为f (1-a )=e 1-a =e ,即1-a =12,得a =12.故选B .4.已知函数f (x )=x 3+bx 2+cx 的图象如图所示,则x 21+x 22=( )A .23B .43C .83D .163解析:C 由题中图象可知f (x )的图象经过点(1,0)与(2,0),x 1,x 2是函数f (x )的极值点,所以1+b +c =0,8+4b +2c =0,解得b =-3,c =2,所以f (x )=x 3-3x 2+2x ,所以f ′(x )=3x 2-6x +2,x 1,x 2是方程3x 2-6x +2=0的两根,所以x 1+x 2=2,x 1·x 2=23,∴x 21+x 22=(x 1+x 2)2-2x 1x 2=4-2×23=83.5.设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x e x ,x ≥a ,x ,x <a ,若函数存在最大值,则实数a 的取值范围是( )A .a ≤1B .a <1C .a ≤1eD .a <1e解析:C 显然x <a 时,f (x )<a 无最大值,x ≥a 时,f (x )=xe x 存在最大值,f ′(x )=1-x e x ,当x <1时,f ′(x )>0,f (x )递增,当x >1时,f ′(x )<0,f (x )递减,所以x =1时,f (x )取得极大值也是最大值.f (1)=1e ,因此f (x )要有最大值,必须满足⎩⎪⎨⎪⎧a ≤1,a ≤1e ,所以a ≤1e.故选C .6.(多选)若函数f (x )=2x 3-ax 2(a <0)在⎝⎛⎭⎫a 2,a +63上有最大值,则a 的取值可能为( )A .-6B .-5C .-4D .-3解析:ABC 令f ′(x )=2x (3x -a )=0,得x 1=0,x 2=a 3(a <0),当a 3<x <0时,f ′(x )<0;当x <a3或x >0时,f ′(x )>0,则f (x )的增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,a 3,(0,+∞),减区间为⎝⎛⎭⎫a 3,0, 从而f (x )在x =a3处取得极大值f ⎝⎛⎭⎫a 3=-a 327,由f (x )=-a 327,得⎝⎛⎭⎫x -a 32⎝⎛⎭⎫2x +a 3=0,解得x =a 3或x =-a 6,又f (x )在⎝⎛⎭⎫a 2,a +63上有最大值,所以a 3<a +63≤-a6,即a ≤-4,故选A 、B 、C .7.(多选)已知函数f (x )=x +sin x -x cos x 的定义域为[-2π,2π),则( ) A .f (x )为奇函数B .f (x )在[0,π)上单调递增C .f (x )恰有4个极大值点D .f (x )有且仅有4个极值点解析:BD 因为f (x )的定义域为[-2π,2π),所以f (x )是非奇非偶函数.f ′(x )=1+cos x -(cos x -x sin x )=1+x sin x ,当x ∈[0,π)时,f ′(x )>0,则f (x )在[0,π)上单调递增,显然f ′(0)≠0,令f ′(x )=0,得sin x =-1x ,在同一坐标系中分别作出y =sin x ,y =-1x 在区间[-2π,2π)上的图象如图所示,由图可知,这两个函数的图象在区间[-2π,2π)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故f (x )在区间[-2π,2π)上的极值点的个数为4,且f (x )只有2个极大值点,故选B 、D .8.关于x 的不等式2sin 3x cos x -a ≤0在x ∈(0,π)恒成立,则实数a 的最小值为( ) A .-338B .0C .1D .338解析:D 依题意,令f (x )=2sin 3x cos x ,所以f ′(x )=6sin 2x cos 2x -2sin 4x =2sin 2x (3cos 2x -sin 2x )=2sin 2x (4cos 2x -1),又x ∈(0,π),令f ′(x )=0,可得cos x =±12,所以x =π3或x =2π3,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π3时,f ′(x )>0,所以f (x )=2sin 3x cos x 在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π3单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫π3,2π3时,f ′(x )<0,所以f (x )=2sin 3x cos x 在x ∈⎝⎛⎭⎫π3,2π3单调递减;当x ∈⎝⎛⎭⎫2π3,π时,f ′(x )>0,所以f (x )=2sin 3x cos x 在x ∈⎝⎛⎭⎫2π3,π单调递增,所以当x =π3时,函数取最大值为f ⎝⎛⎭⎫π3=338,所以实数a 的最小值为338.故选D .二、填空题9.已知函数f (x )=e -x -e x ,x ∈[0,a ],a 为正实数,则函数f (x )的最小值为________,最大值为________. 解析:f ′(x )=-e -x -e x=-e 2x +1ex .当x ∈[0,a ]时,f ′(x )<0恒成立,即f (x )在[0,a ]上单调递减.故当x =a 时,f (x )有最小值f (a )=e -a -e a ;当x =0时,f (x )有最大值f (0)=e -0-e 0=0.即f (x )的最小值为e -a-e a ,最大值为0.答案:e -a -e a 010.已知函数f (x )=ax 3-12x 2+x -x ln x 存在两个极值点,则实数a 的取值范围是________.解析:函数的定义域为(0,+∞),由题意得f ′(x )=3ax 2-x -ln x ,因为函数f (x )有两个极值点,所以f ′(x )有两个变号零点.由f ′(x )=0得3ax 2=x +ln x ,即3a =x +ln x x 2,令g (x )=x +ln x x 2,则g ′(x )=-x +1-2ln xx 3,易知函数y =-x +1-2ln x 是减函数,且当x =1时,y =0,所以当0<x <1时,g ′(x )>0,g (x )单调递增;当x >1时,g ′(x )<0,g (x )单调递减.故g (x )max =g (1)=1,又当0<x <1e 时,g (x )<0,当x >1时,g (x )>0,所以要使f ′(x )有两个零点,需0<3a <1,即0<a <13.答案:⎝⎛⎭⎫0,13 三、解答题11.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ). (1)当a =12时,求f (x )的极值;(2)讨论函数f (x )在定义域内极值点的个数.解:(1)当a =12时,f (x )=ln x -12x ,函数的定义域为(0,+∞)且f ′(x )=1x -12=2-x2x ,令f ′(x )=0,得x =2,于是当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表.故f (x )(2)由(1)知,函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x -a =1-ax x(x >0).当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立,则函数在(0,+∞)上单调递增,此时函数在定义域上无极值点; 当a >0时,若x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a ,则f ′(x )>0, 若x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,+∞,则f ′(x )<0, 故函数在x =1a处有极大值.综上可知,当a ≤0时,函数f (x )无极值点;当a >0时,函数y =f (x )有一个极大值点,且为x =1a .12.设函数f (x )=ln x +x 2+2ax +1. (1)当a =-32时,求f (x )的极值;(2)判断函数f (x )在(a +2,+∞)上是否存在极值.若存在,试求a 的取值范围;若不存在,请说明理由. 解:(1)依题意知f (x )的定义域为(0,+∞), 当a =-32时,函数f (x )=ln x +x 2-3x +1(x >0).对f (x )求导,得f ′(x )=1x +2x -3=2x 2-3x +1x =2(x -1)⎝⎛⎭⎫x -12x,令f ′(x )=0,解得x =1或x =12.当x ∈⎝⎛⎭⎫0,12时,f ′(x )>0;当x ∈⎝⎛⎭⎫12,1时,f ′(x )<0;当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0. 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12,1上单调递减. 于是f (x )在x =1处取得极小值,且极小值为f (1)=-1,在x =12处取得极大值,且极大值为f ⎝⎛⎭⎫12=ln 12-14, 所以函数f (x )的极大值为ln 12-14,极小值为-1.(2)存在.对f (x )求导,得f ′(x )=1x +2x +2a =2x 2+2ax +1x(x >0).令f ′(x )=0,即2x 2+2ax +1=0,令g (x )=2x 2+2ax +1,则函数g (x )的图象的对称轴为直线x =-a2.因为a +2≥0,所以a ≥-2. ①当-a 2≤a +2,即a ≥-43时,g (a +2)=2(a +2)2+2a (a +2)+1=4a 2+12a +9>0恒成立, 所以f (x )在(a +2,+∞)上无极值.②当-a 2>a +2,即a <-43时,则-2≤a <-43,g ⎝⎛⎭⎫-a 2=2×a 24+2a ⎝⎛⎭⎫-a 2+1=-a 22+1. 当-a 22+1≥0时,有-2≤a ≤2,即-2≤a <-43时,f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(a +2,+∞)上无极值.当-a 22+1<0时,有a <-2或a >2,又-2≤a <-43,所以-2≤a <-2,因为g (a +2)=4a 2+12a+9≥0,g ⎝⎛⎭⎫-a 2=-a22+1<0,当x →+∞时,g (x )>0, 所以存在x 1∈⎝⎛⎭⎫a +2,-a 2,使得f ′(x 1)=0,存在x 2∈⎝⎛⎭⎫-a2,+∞,使得f ′(x 2)=0. 所以当x ∈(a +2,x 1)时,f ′(x )>0;当x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0. 由此可知,当-2≤a <-2时,f (x )有极值.综上所述,函数f (x )在(a +2,+∞)上存在极值,且实数a 的取值范围为[-2,-2).。
高三数学导数试题答案及解析1.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,下列结论中错误的是()A.∃x0∈R,f(x)=0B.函数y=f(x)的图象是中心对称图形C.若x0是f(x)的极小值点,则f(x)在区间(-∞,x)上单调递减D.若x0是f(x)的极值点,则f′(x)=0【答案】C【解析】若c=0,则有f(0)=0,所以A正确.由f(x)=x3+ax2+bx+c得f(x)-c=x3+ax2+bx,因为函数f(x)=x3+ax2+bx的对称中心为(0,0),所以f(x)=x3+ax2+bx+c的对称中心为(0,c),所以B正确.由三次函数的图象可知,若x是f(x)的极小值点,则极大值点在x0的左侧,所以函数在区间(-∞,x)单调递减是错误的,D正确.2.已知集合,以下命题正确的序号是.①如果函数,其中,那么的最大值为。
②数列满足首项,,当且最大时,数列有2048个。
③数列满足,,,如果数列中的每一项都是集合M的元素,则符合这些条件的不同数列一共有33个。
④已知直线,其中,而且,则一共可以得到不同的直线196条。
【答案】②③④【解析】①令,,则,所以,故不正确.②由条件知数列是首项为,公差为2的等差数列,则,则当时,,所以各有两种可能取值,因此满足条件的数列有个,故正确.③根据条件可知满足条件的数列可分为四类:(1),且,有9种;(2),且,有5种;(3),且,有10种;(4),且,有9种,共有9+5+10+9=33种.④满足的选法有,其中比值相同重复有14种,因此满足条件的直线共有210-14=196.【考点】1、导数的计数;2、等差数列;3、计数原理.3.已知集合,以下命题正确的序号是.①如果函数,其中,那么的最大值为.②数列满足首项,,当且最大时,数列有2048个.③数列满足,,,如果数列中的每一项都是集合M的元素,则符合这些条件的不同数列一共有33个.④已知直线,其中,而且,则一共可以得到不同的直线196条.【答案】②③④【解析】对①,将求导得:,所以.故错.对②,是一个等差数列,都是互为相反数的两个值,所以数列共有个.对③,由得.法一、由于,,故将加4个2,再减3个2即可.由于故不能连续加4次,也不能连续减3次,所以共有个.法二、因为,所以或,注意到数列中的每一项都是集合M的元素,依次下去可得.由于,所以.由此我们可得以下树图:,所以符合这些条件的不同数列一共有14+19=33个.法三、由于或,,故可以分以下四种情况分别求解:.,共有9个;,共有5个;,共有10个;,共有9个.所以总共有33个.对④,从中取3个不同的数作为,因为,所以共有种取法.再排除其中重复的直线.与相同的有,多3条;与相同的有,多2条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多2条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多2条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条(注意这种情况在前面已经考虑了);与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条;与相同的有,多1条.一共可以得到不同的直线条.【考点】1、导数;2、数列;3、直线的方程;4、计数原理.4.曲线在点(1,0)处的切线与坐标轴所围三角形的面积等于 .【答案】【解析】∵,∴,所以切线方程为:,∴三角形面积为.【考点】1.利用导数求切线方程;2.三角形的面积公式.5.设是定义在R上的奇函数,且,当时,有恒成立,则不等式的解集是()A.(-2,0) ∪(2,+∞)B.(-2,0) ∪(0,2)C.(-∞,-2)∪(2,+∞)D.(-∞,-2)∪(0,2)【答案】D【解析】根据和构造的函数在(0,+∞)上单调递减,又是定义在R上的奇函数,故是定义在R上单调递减.因为f(2)=0,所以在(0,2)内恒有f(x)>0;在(2,+∞)内恒有f(x)<0.又因为f(x)是定义在R上的奇函数,所以在(-∞,-2)内恒有f(x)>0;在(-2,0)内恒有f(x)<0.又不等式x2f(x)>0的解集,即不等式f(x)>0的解集.所以答案为(-∞,-2)∪(0,2).【考点】1.导数在函数单调性中的应用;2.复合函数的导数.6.曲线处的切线与坐标轴围成的三角形面积为()A.B.C.D.【答案】A【解析】切线斜率,故切线方程为,即,其和坐标轴围成的三角形面积,选A.【考点】导数的几何意义、直线方程.7.已知函数在区间上是增函数,则实数的取值范围为 .【答案】【解析】由题意知在有定义,即在恒成立,即,又在增,故在恒成立,因为,故,综上可知,.【考点】利用导数研究函数单调性、函数最值.8.已知函数,.(Ⅰ)若,求函数在区间上的最值;(Ⅱ)若恒成立,求的取值范围. (注:是自然对数的底数)【答案】(Ⅰ) 最大值;(Ⅱ)的取值范围是.【解析】(Ⅰ) 讨论去掉绝对值,利用导数求得最值; (Ⅱ) 对分,讨论:当时,,恒成立,所以;当时,对讨论去掉绝对值,分离出通过求函数的最值求得的范围.试题解析:(1) 若,则.当时,,,所以函数在上单调递增;当时,,.所以函数在区间上单调递减,所以在区间[1,e]上有最小值,又因为,,而,所以在区间上有最大值.(2)函数的定义域为.由,得.(*)(ⅰ)当时,,,不等式(*)恒成立,所以;(ⅱ)当时,①当时,由得,即,现令,则,因为,所以,故在上单调递增,从而的最小值为,因为恒成立等价于,所以;②当时,的最小值为,而,显然不满足题意.综上可得,满足条件的的取值范围是.【考点】绝对值的计算、函数的最值求法、利用导数求函数单调性.9.定义在上的函数同时满足以下条件:①函数在上是减函数,在上是增函数;②是偶函数;③函数在处的切线与直线垂直.(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)设,若存在使得,求实数的取值范围.【答案】(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)由三个条件可得三个等式,从而可求出三个未知数.(Ⅱ)一般地若存在使得,则;若存在使得,则.在本题中,由可得: .则大于的最小值.试题解析:(Ⅰ),由题设可得:所以(Ⅱ)由得: 即:令由题意得:所以在单调递增,在上单调递减又,所以的最小值为【考点】函数的性质,导数的求法及应用.10.设,曲线在点处的切线与直线垂直.(1)求的值;(2) 若,恒成立,求的范围.(3)求证:【答案】(1) 0. (2) .(3) 结合(2)时,成立.令得到,累加可得.【解析】(1)求导数,并由得到的值; (2)恒成立问题,往往转化成求函数的最值问题.本题中设,即转化成.利用导数研究函数的最值可得.(3) 结合(2)时,成立.令得到,累加可得.试题解析:(1) 2分由题设,,. 4分(2) ,,,即设,即.6分①若,,这与题设矛盾. 8分②若方程的判别式当,即时,.在上单调递减,,即不等式成立. 9分当时,方程,其根,,当,单调递增,,与题设矛盾.综上所述, . 10分(3) 由(2)知,当时, 时,成立.不妨令所以,11分12分累加可得14分【考点】导数的几何意义,利用导数研究函数的性质,利用导数证明不等式.11.设函数 (R),且该函数曲线在处的切线与轴平行.(Ⅰ)讨论函数的单调性;(Ⅱ)证明:当时,.【答案】(Ⅰ)在上单调递减,在上单调递增;(Ⅱ)见解析.【解析】(Ⅰ)先求出原函数的导函数,令导函数大于零得单调增区间,令导函数小于零得单调减区间;(Ⅱ)当时,,在上单调递增,求出在上的最大值为和最小值,用最大值减去最小值可得结论.试题解析:(Ⅰ),由条件知,故则 3分于是.故当时,;当时,。
高中数学极限试题及答案1. 极限的概念(1)若函数\( f(x) \)在点\( x_0 \)的某个去心邻域内有定义,且存在常数\( A \),使得当\( x \)在\( x_0 \)的去心邻域内且\( x \neq x_0 \)时,都有\( |f(x) - A| < \epsilon \),则称\( A \)是函数\( f(x) \)在点\( x_0 \)处的极限,记作\( \lim_{x \to x_0}f(x) = A \)。
(2)若\( \lim_{x \to x_0} f(x) = A \),则称\( f(x) \)在\( x_0 \)处的极限存在,否则称为极限不存在。
2. 极限的运算法则(1)若\( \lim_{x \to x_0} f(x) = A \),\( \lim_{x \to x_0} g(x) = B \),则\( \lim_{x \to x_0} (f(x) + g(x)) = A + B \)。
(2)若\( \lim_{x \to x_0} f(x) = A \),\( \lim_{x \to x_0} g(x) = B \),则\( \lim_{x \to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = A\cdot B \)。
(3)若\( \lim_{x \to x_0} f(x) = A \),\( \lim_{x \to x_0} g(x) = B \),则\( \lim_{x \to x_0} (f(x) / g(x)) = A / B \)(前提是\( B \neq 0 \))。
3. 极限的计算(1)计算极限\( \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \)。
答案:\( \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \)。
(2)计算极限\( \lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x + 2) \)。
高中数学高三导数大题精选一、选择题1.函数的单调递增区间是()A.(0,+∞)B.(-3,1)C.(1,+∞)D.(0,1)2.如图是定义在(a,b)上的函数f(x)的导函数的图象,则函数f(x)的极值点的个数为A.2B.3C.4D.53.曲线在点(0,2))处的切线方程为().A.y=2B.y=x+2C.y=2x+2D.y=-2x+24.函数在处有极值10,则点(a ,b)为()A.(3,-3)B.(-4,11)C.(3,-3)或(-4,11)D.不存在5.函数f(x)=x(ex-1)+ln x的图象在点(1,f(1))处的切线方程是( ) A.y=2ex-e-1B.y=2ex-e+1C.y=2ex+e-1D.y=2ex+e+16.已知函数f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,那么函数f(x)的图象最有可能的是()A. B.C. D.7.已知x=2 是函数的极小值点,那么函数f(x)的极大值为()A.15B.16C.17D.188.已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有,则函数的零点个数是()A. 0B. 1C. 2D. 39.若函数f(x)=在(0,2)内单调递减,则实数a的取值范围为A.a=3 B.a≤3C.a≥3 D.0<a<310.函数的导数是A. B.C. D.二、填空题11.已知函数,则过点可以作出________条图象的切线三、解答题12.设函数,.(1)当时,函数取得极值,求的值;(2)当时,求函数在区间[1,2]上的最大值;(3)当时,关于的方程有唯一实数解,求实数的值.13.已知函数(1)若x=2为的极值点,求实数a的值;(2)若在上为增函数,求实数a的取值范围;(3)当时,方程有实根,求实数b的最大14.求下列函数的导数(1)(2)(3)15.已知函数.若函数在处有极值-4.(1)求的单调递减区间;(2)求函数在上的最大值和最小值.参考答案一、选择题1、【答案】D解:函数的定义域为,且,解不等式,即,由于,解得.因此,函数的单调递增区间为,故选:D.2、【答案】B3、【答案】C4、【答案】B解:,则,解得或,当时,,此时在定义域上为增函数,无极值,舍去.当,,为极小值点.5、【答案】A解:f(1)=e-1,f′(x)=ex(1+x)+-1,f′(1)=2e,∴在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e-1)=2e(x-1),即为y=2ex-e-1.6、【答案】A7、【答案】D8、【答案】B9、【答案】C10、【答案】B二、填空题11、【答案】2解:设切点的坐标为:,,因此切线方程为:,把的坐标代入切线方程中,化简得:或,所以过点可以作出二条的切线.故答案为:2三、解答题12、13、【答案】(1)解:因为x= 2为f(x)的极值点,所以即,解得:a=0又当a = 0时,,从而x=2为f(x)的极值点成立.(2)解:∵f(x)在区间[3,+∞)上为增函数,∴在区间[3,+∞)上恒成立.①当a = 0时,在[3,+∞)上恒成立,所以f (x)在[3,+∞)上为增函数,故a = 0符合题意.②当a≠0时,由函数f (x)的定义域可知,必须有2ax + 1 > 0对x≥3恒成立,故只能a > 0,所以在区间[3,+∞)上恒成立令,其对称轴为∵a > 0,∴,从而g (x)≥0在[3,+∞)上恒成立,只要g (3)≥0即可,由,解得:∵a > 0,∴.综上所述,a的取值范围为[0,](3)解:时,方程可化为,.问题转化为在(0,+∞)上有解令,则当0 < x < 1时,,∴h (x)在(0,1)上为增函数当x > 1时,,∴h (x)在(1,+∞)上为减函数故h (x)≤h (1) = 0,而x > 0,故即实数b的最大值是0.14、15、解:(1)∵,∴,依题意有即,解得∴,由,得,∴函数单调递减区间由知∴,令,解得.当变化时,的变化情况如下表:由上表知,函数在上单调递减,在上单调递增.故可得又.∴综上可得函数在上的最大值和最小值分别为和.。
高考数学极限与导数知识点复习卷一、极限(一)数列的极限1、定义:对于数列{an},如果当 n 无限增大时,数列的项 an 无限趋近于一个常数 A,那么就称 A 为数列{an} 的极限,记作limn→∞ an = A 。
2、运算法则:如果limn→∞ an = A ,limn→∞ bn = B ,那么(1)limn→∞ (an ± bn) =limn→∞ an ± limn→∞ bn = A ± B ;(2)limn→∞ (an · bn) =limn→∞ an · limn→∞ bn = A · B ;(3)limn→∞ (an / bn) =limn→∞ an /limn→∞ bn = A / B (B ≠ 0 )。
(二)函数的极限1、当x → x0 时函数 f(x) 的极限(1)定义:当自变量 x 无限趋近于 x0 (但x ≠ x0 )时,如果函数f(x) 无限趋近于一个常数 A,就说当 x 趋近于 x0 时,函数 f(x) 的极限是 A,记作limx→x0 f(x) = A 。
(2)左极限:当 x 从 x0 的左侧(即 x < x0 )无限趋近于 x0 时,函数 f(x) 无限趋近于一个常数 A,就说 A 是函数 f(x) 在点 x0 处的左极限,记作limx→x0- f(x) = A 。
(3)右极限:当 x 从 x0 的右侧(即 x > x0 )无限趋近于 x0 时,函数 f(x) 无限趋近于一个常数 A,就说 A 是函数 f(x) 在点 x0 处的右极限,记作limx→x0+ f(x) = A 。
函数 f(x) 在点 x0 处的极限存在的充要条件是左极限和右极限都存在且相等,即limx→x0 f(x) 存在⇔ limx→x0- f(x) =limx→x0+ f(x) 。
2、当x → ∞ 时函数 f(x) 的极限(1)定义:当自变量 x 无限增大时,如果函数 f(x) 无限趋近于一个常数 A,就说当 x 趋向于无穷大时,函数 f(x) 的极限是 A,记作limx→∞ f(x) = A 。
第十三章第一节选修1时间:60分钟满分:100分一、选择题(8×5=40分)1.(2018·保定市高三质检一)已知函数f(x)在x=1处的导数为3,则f(x)的解析式可能为() A.f(x)=(x-1)2+3(x-1)B.f(x)=2(x-1)C.f(x)=2(x-1)2D.f(x)=x-1答案:A解析:∵f′(x)=2(x-1)+3=2x+1.∴f′(1)=2×1+1=3.2.曲线y=x3-2x+4在点(1,3)处的切线的倾斜角为()A.30°B.45°C.60°D.120°答案:B解析:∵y=x3-2x+4,∴y′=3x2-2.∵y′|x=1=3×1-2=1,∴y=x3-2x+4在点(1,3)处的切线的斜率为1,即其倾斜角为45°.总结评述:本题考查了多项式函数的导数以及导数的几何意义,求解此类问题应先求导数,再求导数值(斜率),根据导数值确定倾斜角.3.函数y=(x+1)2(x-1)在x=1处的导数等于()A.1 B.2C.3 D.4答案:D解析:由y=(x+1)2(x-1)知,y′=3x2+2x-1,则y′|x=1=5-1=4,故选D.4.(2018·保定市高三年级调研)曲线y =13x 3-x 在点(1,-23)处的切线的斜率为( )A .-23B .0C .1D .-1答案:B解析:∵y =13x 3-x ,∴y ′=x 2-1,∴y ′|x =1=1-1=0,故选B.5.设曲线y =ax 2在点(1,a )处的切线与直线2x -y -6=0平行,则a = ( )A .1 B.12C .-12D .-1答案:A解析:∵y =ax 2,∴y ′=2ax .∴y ′|x =1=2a .又y =ax 2在点(1,a )处的切线与直线2x -y -6=0平行,∴2a =2,∴a =1.总结评述:本小题考查了导数的几何意义及两直线垂直条件的应用.6.若曲线y =x 4的一条切线l 的斜率是4,则切线l 的方程为( )A .4x -y -3=0B .x +4y -5=0C .4x -y +3=0D .x +4y +3=0答案:A解析:∵y ′=4x 3,k =4,∴4x 3=4,可得x =1,则曲线过(1,1),可求切线的方程为y -1=4(x -1).即为4x -y -3=0.故选A.7.(2018·黄冈市3月高三年级质量检测)已知m <0,f (x )=mx 3+12mx ,且f ′(1)≥-12,则实数m 的值为( )A .2B .-2C .4D .-4答案:B解析:依题意,f ′(x )=3mx 2+12m ,则f ′(1)=3m +12m ≥-12,所以m 2+4m +4≤0,故m =-2,选择B.8.若点P 在曲线y =x 3-3x 2+(3-3)x +34上移动,点P 的切线的倾斜角为α,则角α的取值范围是( )A .[0,π2)B .[0,π2)∪[2π3,π)C .[2π3,π]D .[0,π2)∪(π2,2π3]答案:B解析:由y =x 3-3x 2+(3-3)x +34⇒y ′=3x 2-6x +3-3,即曲线在点P 处切线的斜率k =tan α=3x 2-6x +3-3=3(x -1)2-3≥-3,即k ≥-3,所以倾斜角α的取值范围为[0,π2)∪[2π3,π),故选B.二、填空题(4×5=20分)9.已知物体的运动方程为s =t 3+2t (s 的单位:m ;t 的单位:s ),则物体在t 0=4s 时的瞬时速度为____________m/s.答案:50解析:∵s ′=3t 2+2,s ′|t =4=3×42+2=48+2=50,即在4s 时的瞬时速度为50m/s.10.函数y =x 3-3x 2+2在点(1,0)处的切线方程为____________. 答案:3x +y -3=0解析:y ′=3x 2-6x ,当x =1时,y ′=-3.所以切线方程为y =-3(x -1),即3x +y -3=0.11.(2018·河南调考)已知定义在R 上的可导函数y =f (x )的图象在点M (1,f (1))处的切线方程为y =-12x +2,则f (1)+f ′(1)=________.答案:1解析:由题意得f ′(1)=-12,f (1)=32,则f (1)+f ′(1)=1,故填1.12.(2018·江苏,9)在平面直角坐标系xOy 中,点P 在曲线C :y =x 3-10x +3上,且在第二象限内,已知曲线C 在点P 处的切线的斜率为2,则点P 的坐标为________.答案:(-2,15)解析:∵y =x 3-10x +3,∴y ′=3x 2-10.由题意,设切点P 的横坐标为x 0,且x 0<0,即3x 20-10=2,∴x 20=4,∴x 0=-2,∴y 0=x 30-10x 0+3=15.故点P 的坐标为(-2,15).三、解答题(4×10=40分)13.(教材改编题)分别求满足下列条件的函数f (x ):(1)f (x )是三次函数,且f (0)=3,f ′(0)=0,f ′(1)=-3,f ′(2)=0;(2)f ′(x )是一次函数,且x 2f ′(x )-(2x -1)f (x )=1.解析:(1)设f (x )=ax 3+bx 2+cx +d (a ≠0),则f ′(x )=3ax 2+2bx +c .由f (0)=3,f ′(0)=0易得d =3,c =0.又由⎩⎨⎧ f ′(1)=-3f ′(2)=0可得:⎩⎨⎧ 3a +2b =-312a +4b =0, 解得:⎩⎨⎧ a =1b =-3,∴f (x )=x 3-3x 2+3.(2)由f ′(x )是一次函数知,f (x )是二次函数.设f (x )=ax 2+bx +c (a ≠0)则f ′(x )=2ax +b ,于是有x 2(2ax +b )-(2x -1)(ax 2+bx +c )=1.即(a -b )x 2+(b -2c )x +c -1=0.要使对任意x 方程都成立,需使a =b ,b =2c ,c =1.∴a =2,b =2,c =1,∴f (x )=2x 2+2x +1.14.已知函数f (x )=13x 3-2x 2+ax (x ∈R ,a ∈R ),在曲线y =f (x )的所有切线中,有且仅有一条切线l 与直线y =x 垂直.(1)求a 的值和切线l 的方程;(2)设曲线y =f (x )上任一点处的切线的倾斜角为θ,求θ的取值范围.解析:(1)由题设知k 1=-1,所以方程f ′(x )=x 2-4x +a =-1有两个等根,即Δ=16-4(a +1)=0.解得a =3.此时,由方程x 2-4x +4=0,结合已知解得切点为(2,23).所以切线l 的方程为y -23=-(x -2),即3x +3y -8=0. (2)设曲线y =f (x )上任一点(x ,y )处的切线的斜率为k (由题意知k 存在),则由(1),知k =x 2-4x +3=(x -2)2-1≥-1.由正切函数的单调性,知θ的取值范围为[0,π2)∪[3π4,π).15.设函数y =ax 3+bx 2+cx +d 的图象与y 轴交点为P 点,且曲线在P 点处的切线方程为12x -y -4=0.若函数在x =2处取得极值0,试确定函数的解析式.解析:∵y =ax 3+bx 2+cx +d 的图象与y 轴的交点为P ,∴P 的坐标为(0,d ),又曲线在点P 处的切线方程为y =12x -4,P 点坐标适合方程,从而d =-4;又切线斜率k =12,故在x =0处的导数y ′|x =0=12而y ′=3ax 2+2bx +c ,y ′|x =0=c ,从而c =12;又函数在x =2处取得极值0,所以⎩⎨⎧ y ′|x =2=0f (2)=0即⎩⎨⎧ 12a +4b +12=08a +4b +20=0,解得a =2,b =-9.所以所求函数解析式为y =2x 3-9x 2+12x -4.16.设函数y =x 2-2x +2的图象为C 1,函数y =-x 2+ax +b 的图象为C 2,已知在C 1与C 2的一个交点处的两函数的切线互相垂直.(1)求a ,b 之间的关系;(2)若a >0,b >0,求ab 的最大值.解析:(1)对于C 1:y =x 2-2x +2,有y ′=2x -2, 对于C 2:y =-x 2+ax +b ,有y ′=-2x +a , 设C 1与C 2的一个交点为(x 0,y 0), 由题意知过交点(x 0,y 0)的两条切线互相垂直, ∴(2x 0-2)(-2x 0+a )=-1,即4x 20-2(a +2)x 0+2a -1=0①又点(x 0,y 0)在C 1与C 2上,故有⎩⎨⎧ y 0=x 20-2x 0+2y 0=-x 20+ax 0+b ,⇒2x 20-(a +2)x 0+2-b =0,②由①②消去x 0,可得a +b =52.(2)由于a >0,b >0且a +b =52,所以ab ≤(a +b 2)2=2516,当且仅当a =b =54时,取等号,即ab 的最大值为2516.。