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用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性例3.讨论f x =14ax4-13x3+12ax2-x+1的单调性类型四:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x+(1-a)ln x+ax+1的单调性类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x2+ax+ae x的单调性类型六:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x2-a2+1a x+ln x的单调性类型七:f x 定义域是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax3-a+32x2+x-1的单调性类型八:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax2-a+1x+ln x的单调性类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x-2e x-12x-12的单调性类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x2-2axln x-12x2+2ax+1的单调性三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f(x)=x+a ln x,a∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x2+x对任意x∈(1,+∞)恒成立,求a的最大值.例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x+1(ee x-ax2-4ax a∈R为自然对数的底数).(1)若a>0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a,使得x≥0时,f x ≥xe x+1-ax2+cos x-2ax恒成立?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,说明理由.例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a≥0,函数f x =ax+1+ax-ln x.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n-m表示区间m,n的长度,试证明:对任意实数a≥1,关于x的不等式f x <2a+1的解集的区间长度小于2a+1.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x-a2x2-x+a a∈R.(1)讨论函数f x 在0,+∞上的单调性;(2)已知x1,x2是函数f x 的两个不同的极值点,且x1<x2,若不等式e1+λ<x1x2λ恒成立,求正数λ的范围.四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x-ax+b.(1)当b=0时,讨论f x 的单调性;(2)当a>0时,若f x ≥0,求b的最小值.2.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f(x)=(1-m)x-ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若m=0,设g x =f x +2-xe x在12,1上的最小值为n,求证:(n-3)(n-4)<0 .3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x-ax2+2a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-ax≥0在x∈1,e上恒成立,求实数a的取值范围.7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x3+31+mx2+ 6mx x∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f1 =5,函数g x =a ln x+1-f xx2≤0在1,+∞上恒成立,求整数a的最大值.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f(x)=(x-a-1)e x-12ax2+a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a-1,求a的取值范围.9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x+ln x-a x,g x =a-2xln x+ x.(1)讨论f x 的单调性;(2)若a∈1,4,记f x 的零点为x1,g x 的极大值点为x2,求证:x1<x2·10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x2-x-ln x a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x>1时,2e x-1ln x≥x2+1 x2-x.用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性分析:f x =x-ax x>0,f x =0根的情况转化为x-a=0x>0根的情况根据a是否在定义域0,+∞内进行分类答案:(1)a≤0,f x >0,f x 在0,+∞上是增函数;(2)a>0,f x 在0,a上是减函数,在a,+∞上是增函数.类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性分析:f x =ax-1-ax x>0,f x =0根的情况转化为ax-1-a=0在0,+∞上根的情况.步骤一:讨论a=0(无实根);步骤二:讨论a<0,由ax-1-a=0得x=1-aa(不在定义域内);步骤三:讨论a >0,根据1-a a是否在定义域内再分0<a <1,a ≥1.答案:(1)a =0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(2)a <0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(3)a >0(i )a ≥1, f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(ii )0<a <1,f x 在0,1-a a 上是减函数,在1-a a,+∞ 上是增函数.类型三:f x 定义域为R , f x =0可化为单根型类二次(或高次)方程思路:根据x 的系数符号进行分类例3.讨论f x =14ax 4-13x 3+12ax 2-x +1的单调性分析:f x =x 2+1 ax -1 ,因为x 2+1>0,f x =0根的情况转化为ax -1=0根的情况,步骤一:讨论a >0;步骤二:讨论a =0,注意此时ax -1=-1<0 ;步骤三:讨论a <0,注意不等式两边除以a ,不等式要改变方向.答案:(1)a >0时f x 在1a ,+∞ 上递增,在-∞,1a上递减;(2)a =0时f x 在-∞,+∞ 上递减;(3)a <0时f x 在1a ,+∞ 上递减,在-∞,1a上递增.类型四:f x 定义域不是R ,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x +(1-a )ln x +a x +1的单调性分析:f x =x +1 x -a x 2x >0 ,因为x +1>0,f x =0根的情况转化为x -a =0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a ≤0(x -a =0无实根);步骤二:讨论a >0,由x -a =0得x =a ;答案:(1)a ≤0,f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)a >0,x >a , f x >0,f x 在a ,+∞ 上是增函数;x <a ,f x <0,f x 在0,a 上是减函数.类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x 2+ax +a e x 的单调性分析:f x =x +2 x +a e x ,f x =0根的情况转化为x +2 x +a =0的根的情况,根据-a 与-2的大小进行讨论.步骤一:讨论a <2;步骤二:讨论a =2,注意此时x +2 x +a =x +2 2≥0;步骤三:讨论a >2.答案:(1)a <2,f x 在-∞,-2 ,-a ,+∞ 上是增函数,在-2,-a 上是减函数;(2)a =2,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(3)a >2, f x 在-∞,-a ,-2,+∞ 上是增函数,在-a ,-2 上是减函数.类型六:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x 2-a 2+1a x +ln x 的单调性分析:f x =x -a x -1a x x >0 ,f x =0根的情况转化为x -a x -1a=0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a <0(根不在定义域内).步骤二:讨论a >0(根据a ,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a <0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1a ,+∞ 上是增函数,在a ,1a上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,a ,+∞ 上是增函数,在1a,a 上是减函数.类型七:f x 定义域是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax 3-a +32x 2+x -1的单调性分析:f x =3x -1 ax -1 ,f x =0根的情况转化为3x -1 ax -1 =0根的情况.步骤一:讨论a =0(ax -1=0无实根);步骤二:讨论a <0,此时13>1a ;步骤三:讨论a >0(根据13,1a的大小再分0<a <3,a =3,a >3)答案:(1)a =0,f x 在0,13 上是增函数,在13,+∞ 上是减函数;(2)a <0, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是减函数,在1a ,13 上是增函数;(3)0<a <3,f x 在0,13 ,1a ,+∞ 上是增函数,在13,1a上是减函数;(4)a =3,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(5)a >3, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是增函数,在1a ,13上是减函数.提醒:对于类二次方程,不要忽略对x 2项的系数为零的讨论类型八:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax 2-a +1 x +ln x 的单调性分析:f x =x -1 ax -1 xx >0 ,f x =0根的情况转化为x -1 ax -1 =0x >0 根的情况.步骤一:讨论a =0(有1个根).步骤二:讨论a <0(1a 不在定义域内)步骤三:讨论a >0(1,1a 均在定义域内,根据1,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(步骤一二合并)(2)0<a <1,f x 在0,1 ,1a ,+∞ 上是增函数,在1,1a 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,1,+∞ 上是增函数,在1a,1 上是减函数.类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x -2 e x -12x -1 2的单调性分析:f x =x -1 ae x -1 ,f x =0根的情况转化为x -1 ae x -1 =0根的情况.步骤一:讨论a ≤0(有1个根).步骤二:讨论a >0,f x =x -1 ae x -1 的拟合函数为y =x -1 x +ln a (根据1,-ln a 的大小再分0<a <1e ,a =1e ,a >1e)答案:(1)a ≤0,f x 在-∞,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(2)0<a <1e ,f x 在-∞,1 ,-ln a ,+∞ 上是增函数,在1,-ln a 上是减函数;(3)a =1e ,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(4)a >1e , f x 在-∞,-ln a ,1,+∞ 上是增函数,在-ln a ,1 上是减函数.类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x 2-2ax ln x -12x 2+2ax +1的单调性分析:f x =x -a ln x x >0 的拟合函数为x -a x -1 (根据a 与0,1大小分类)步骤一:讨论a ≤0(x -a >0).步骤二:讨论a >0, (再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是减函数,在1,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1,+∞ 上是增函数,在a ,1 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1 ,a ,+∞ 上是增函数,在1,a 上是减函数.三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f (x )=x +a ln x ,a ∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,求a 的最大值.【解析】 (1)f '(x )=1+a x =x +a xx >0 ,当a ≥0时,f '(x )>0恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时,令f '(x )>0得x >-a ,令f '(x )<0得0<x <-a ,∴f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;综上所述:当a ≥0时, f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时, f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;(2)依题意得:f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,等价于a ≤x 2ln x x >1 恒成立.令g x =x 2ln x x >1 ,则g 'x =2x ln x -x ln x 2=x 2ln x -1 ln x2,则当x >e 时,g 'x >0,当1<x <e 时,g 'x <0,又g 'e =0,∴g x 在1,e 上单调递减,在e ,+∞ 上单调递增,∴g x min =g e =2e ,∴a ≤2e ,即a 的最大值为2e .例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x +1 e x -ax 2-4ax a ∈R (e 为自然对数的底数).(1)若a >0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a ,使得x ≥0时,f x ≥xe x +1-a x 2+cos x -2ax 恒成立?若存在,求出实数a 的取值范围;若不存在,说明理由.【解析】 (1)由题知f (x )=(x +2)e x -2ax -4a =(x +2)e x -2a ,①若0<a <12e2,则ln2a <-2,当x <ln2a 或x >-2时,f (x )>0,当ln2a <x <-2时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,ln2a ),(-2,+∞)上单调递增,在(ln2a ,-2)上单调递减;②若a =12e 2,则ln2a =-2,f (x )≥0,∴f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;③若a >12e2,则ln2a >-2,当x <-2或x >ln2a 时,f (x )>0,当-2<x <ln2a 时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,-2),(ln2a ,+∞)上单调递增,在(-2,ln2a )上单调递减.综上所述,当0<a <12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,ln2a ),(-2,+∞),单调减区间为(ln2a ,-2);当a =12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,+∞);当a >12e2时,f (x )的单调增区间为(-∞,-2),(ln2a ,+∞),单调减区间为(-2,ln2a ).(2)设g (x )=f (x )-xe x -(1-a )x 2-cos x +2ax =e x -x 2-2ax -cos x (x ≥0),则g (x )=e x -2x -2a +sin x ,设h (x )=e x -2x -2a +sin x (x ≥0),则h (x )=e x +cos x -2,设m (x )=e x +cos x -2(x ≥0),则m (x )=e x -sin x >0,∴m (x )在[0,+∞)上单调递增,∴h (x )=m (x )≥m (0)=0,∴h (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )=h (x )≥h (0)=1-2a ,当a ≤12时,g (x )≥0,∴g (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )≥g (0)=0;当a >12时,g (0)=1-2a <0,令t (x )=e x -x 2(x >0),则t (x )=e x -2x >0(x >0),所以t (x )在(0,+∞)上单调递增,所以t (x )>t (0)=1,所以e x >x 2(x >0),所以g (6a )=e 6a -14a +sin6a >36a 2-14a -1,设φ(a )=36a 2-14a -1a >12 ,易知φ(a )在12,+∞ 上单调递增,∴φ(a )>36×14-14×12-1=1>0,即g (6a )>0,∴存在x 0∈(0,6a ),使g x 0 =0,当0<x <x 0时,g (x )<0,∴g (x )在0,x 0 上单调递减,此时,g (x )<g (0)=0,不符合题意;综上,存在实数a ,使得当x ≥0时,f (x )≥xe x +(1-a )x 2+cos x -2ax 恒成立,且实数a 的取值范围为-∞,12 .例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a ≥0,函数f x =ax +1+a x-ln x .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n -m 表示区间m ,n 的长度,试证明:对任意实数a ≥1,关于x 的不等式f x <2a +1的解集的区间长度小于2a +1.【解析】 (1)f x =ax +a +1x-ln x ,定义域为0,+∞ ,f x =a -a +1x 2-1x =ax 2-x -a +1 x 2=x +1 ax -a -1 x 2.若a =0,f x =-x +1 x 2<0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递减;若a >0,f x =a x +1 x -1-1a x 2,1+1a >0,当x ∈0,1+1a 时,f x <0;当x ∈1+1a ,+∞ 时,f x >0,所以f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增.综上,a =0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;a >0时,f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a,+∞ 上单调递增.(2)令g x =f x -2a +1 =ax +a +1x -ln x -2a -1,则g 1 =0,因为a ≥1,由(1)知,g x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增,又1+1a >1,所以g 1+1a <0,令h a =g 2a +2 =2a 2-12-ln 2a +2 ,a ∈1,+∞ ,由h a =4a -22a +2=4a 2+4a -1a +1>0恒成立,所以h a 在1,+∞ 上单调递增.又e 3>16,所以e 316>1,即e 324>1.从而h 1 =32-ln4=ln e 324>0,所以h a >h 1 >0,即g 2a +2 >0.因为2a +2>2,1+1a <2,所以2a +2>1+1a ,所以存在唯一x 1∈1+1a ,2a +2 ,使得g x 1 =0,所以g x <0的解集为1,x 1 ,即f x <2a +1的解集为1,x 1 ,又1,x 1 的区间长度为x 1-1<2a +2 -1=2a +1,原命题得证.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x -a 2x 2-x +a a ∈R .(1)讨论函数f x 在0,+∞ 上的单调性;(2)已知x 1,x 2是函数f x 的两个不同的极值点,且x 1<x 2,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,求正数λ的范围.【解析】 (1)f x =x ln x -a 2x 2-x +a ,所以f x =ln x -ax ,令g x =ln x -ax ,故g x =1x -a =1-ax xx >0 .当a ≤0时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,即f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,令g x >0,得0<x <1a ,令g x <0,得x >1a ,所以g x 在0,1a 上单调递增,在1a ,+∞ 上单调递减,即f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.(2)e 1+λ<x 1x 2λ等价于1+λ<ln x 1+λln x 2,由题意可知x 1,x 2分别是方程f x =0的两个根,即ln x -ax =0的两个根,即ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,原式等价于1+λ<ax 1+λax 2=a x 1+λx 2 .因为λ>0,0<x 1<x 2,所以原式等价于a >1+λx 1+λx 2,又ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,作差得,ln x 1x 2=a x 1-x 2 ,即a =ln x 1x 2x 1-x 2,所以原式等价于ln x 1x 2x 1-x 2>1+λx 1+λx 2,因为0<x 1<x 2,所以ln x 1x 2<1+λ x 1-x 2 x 1+λx 2恒成立.令t =x 1x 2,t ∈0,1 ,则不等式ln t <1+λ t -1 t +λ在t ∈0,1 上恒成立,令m t =ln t -1+λ t -1 t +λ,又因为m t =1t -1+λ 2t +λ2=t -1 t -λ2 t t +λ 2,当λ2≥1时,可得t ∈0,1 时,m t >0,所以m t 在0,1 上单调递增,又因为m 1 =0,m t <0在0,1 上恒成立,符合题意;当λ2<1时,可得t ∈0,λ2 时,m t >0,t ∈λ2,1 时,m t <0,所以m t 在0,λ2 上单调递增,在λ2,1 上单调递减,又因为m 1 =0,所以m t 在0,1 上不能恒小于0,不符合题意,舍去.综上所述,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,只需满足λ2≥1,由于λ>0,所以λ≥1,即实数λ的取值范围为:1,+∞ .四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x -ax +b .(1)当b =0时,讨论f x 的单调性;(2)当a >0时,若f x ≥0,求b 的最小值.【解析】 (1)当b =0时,f x =e x -ax ,f x =e x -a ,当a ≤0时,f x =e x -a >0,f x 在R 上单调递增;当a >0时,令f x =0有x =ln a ,当x ∈-∞,ln a 时,f x <0,f x 单调递减,当x ∈ln a ,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增.(2)当a >0时,由(1)若f x ≥0,则f ln a ≥0有解即可,即a -a ln a +b ≥0有解,即b ≥a ln a -a 有解,设g a =a ln a -a ,则g a =ln a ,故当0<a <1时,g a <0,g a 单调递减;当a >1时,g a >0,g a 单调递增.故g min a =ln1-1=-1,故当b ≥a ln a -a min =-1.故b 的最小值为-12.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f (x )=(1-m )x -ln x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若m =0,设g x =f x +2-x e x 在12,1上的最小值为n ,求证:(n -3)(n -4)<0 .【解析】 (1)f (x )=1-m -1x =(1-m )x -1xx >0 .①当1-m ≤0,即m ≥1时:f (x )<0恒成立.故f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当1-m >0,即m <1时:令f (x )<0,即(1-m )x -1x <0,解得:0<x <11-m ;所以f (x )在0,11-m上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.综上所述:当m ≥1时:f (x )在(0,+∞)上单调递减;当m <1时:f (x )在0,11-m 上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.(2)当m =0时,g x =x -ln x +2-x e x ,x ∈12,1 .g x =1-1x -e x +2-x e x =x -1x +1-x e x =1-x e x -1x .因为m x =e x -1x 在12,1 上单调递增,且m 12 =e -2<0,m 1 =e -1>0.所以必存在点x 0∈12,1 ,使g (x 0)=0,即e x 0=1x 0⇒x 0=-ln x 0且当x ∈12,x 0 时g (x )<0,当x ∈x 0,1 时g (x )>0,所以g (x )在区间12,x 0 上单调递减,在区间x 0,1 上单调递减.所以n =g x min =g x 0 =x 0-ln x 0+2-x 0 e x 0=2x 0+2-x 0x 0=2x 0+2x 0-1.x 0∈12,1 .又因n =2x 0+2x 0-1在12,1 上单调递减.所以2+2-1<n <2×12+2×2-1⇒3<n <4.故(n -3)(n -4)<0恒成立.3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.【解析】 (1)f x =(x -a )e x -2x +2a =(x -a )e x -2 ,令f x =0,则x =a 或ln2,若a =ln2,f x ≥0,所以函数f x 在R 上为增函数;若a >ln2,当x >a 或x <ln2时,f x >0,当ln2<x <a 时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;若a <ln2,当x >ln2或x <a 时,f x >0,当a <x <ln2时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;综上所述,当a =ln2时,函数f x 在R 上为增函数;当a >ln2时,函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;当a <ln2时,函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;(2)选①,当0<a <12,0<m <ln2时,由(1)知f x 在(0,a )上递增,在(a ,ln2)上递减,所以f (m )≤f (a )=-e a +a 2,令g (a )=e a -a -10<a <12 ,则g (a )=e a -1,当0<a <12时,g (a )>0,得函数g (a )在0,12上单调递增,所以g (a )>g (0)=0,即e a -a -1>0,则-e a <-a -1,所以f (a )=-e a +a 2<a 2-a -1=a -12 2-54<-1<0,所以f m <0.选②,当1<a <2,1<m <2时.由(1)得1<a <2时,f x 在1,a 上递减,在a ,2 上递增,又f 1 =-ae -1+2a =2-e a -1<0,f 2 =1-a e 2-4+4a <41-a -4+4a =0,所以当1<x <2时,f x <0,所以f m <0.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x ,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f (x )=1+a ln x x(x >0),f (x )=a -(1+a ln x )x 2=a -1-a ln x x 2.当a =0时,f (x )=a -(1+a ln x )x 2=-1x2<0恒成立,则f x 在0,+∞ 上为减函数,当a >0时,令f (x )>0,可得a -1-a ln x >0,则ln x <a -1a,解得0<x <e a -1a ,令f (x )<0,解得x >e a -1a ,综上,当a =0时,f x 的减区间为0,+∞ ;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,ea -1a ,单调递减区间为e a -1a ,+∞ .(2)由f (x )≤x 2,可得x 3-a ln x -1≥0设g (x )=x 3-a ln x -1(x >0),则g (x )=3x 2-a x =3x 3-a x.①当a ≤0时,g x >0,g x 单调递增,而g 12=18-a ln 12-1=-78+a ln2<0,所以不满足题意,②当a >0时,令g (x )=3x 3-a x=0,解得x =3a 3,当x ∈0,3a 3 时,g x <0,g x 为减函数,当x ∈3a 3,+∞ 时,g x >0,g x 为增函数,所以g(x)≥g3a3=13+13ln3a-13a ln a-1.令h(a)=13+13ln3a-13a ln a-1(a>0),h (a)=13+13ln3-13(ln a+1)=13(ln3-ln a),当a∈0,3时,h a >0,h a 为增函数,当a∈3,+∞时,h a <0,g x 为减函数,所以h a ≤h3 =0,又g x ≥h a ≥0.则h a =0,解得a=3,所以实数a的取值范围是3 .5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.【解析】(1)f x 定义域为0,+∞f x =a-11x+1-ax2=x2+a-1x-ax2=x+ax-1x2ⅰ)0<-a<1即-1<a<0时,f x <0⇒-a<x<1,f x >0⇒0<x<-a或x>1ⅱ)-a=1即a=-1时,x∈0,+∞,f x ≥0恒成立ⅲ)-a>1即a<-1,f x <0⇒1<x<-a,f x >0⇒0<x<1或x>-a综上:-1<a<0时,x∈-a,1,f x 单调递减;0,-a、1,+∞,f x 单调递增a=-1时,x∈0,+∞,f x 单调递增a<-1时,x∈1,-a,f x 单调递减;0,1、-a,+∞,f x 单调递增(2)g x =a ln x+x,由题a ln x1+x1=0a ln x2+x2=0,0<x1<x2则a ln x1-ln x2=x2-x1,设t=x1x2∈0,1∴a=x2-x1ln x1-ln x2=x2-x1ln tg x =a x+1∴g2x1+λx22+λ=a2+λ2x1+λx2+1=x2-x1ln t⋅2+λ2x1+λx2+1=2+λ1-t2t+λln t+1>0恒成立t∈0,1,∴ln t<0∴2+λ1-t2t+λ+ln t<0恒成立设h t =2+λ1-t2t+λ+ln t,∴h t <0恒成立h t =1t -2+λ 22t +λ2=2t +λ 2-t 2+λ 2t 2t +λ 2=4t -1 t -λ24 t 2t +λ 2ⅰ)λ2≥4时,t -λ24<0,∴h t >0,∴h t 在0,1 上单调递增∴h t <h 1 =0恒成立,∴λ∈-∞,-2 ∪2,+∞ 合题ⅱ)λ2<4,t ∈0,λ24,∴h t >0,∴h t 在0,λ24上单调递增t ∈λ24,1 时,h t <0,∴h t 在λ24,1 上单调递减∴t ∈λ24,1 ,h t >h 1 =0,不满足h t <0恒成立综上:λ∈-∞,-2 ∪2,+∞6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x -ax 2+2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f x 的定义域是0,+∞ ,f x =-2ax 2+1x.①当a ≤0时,f x >0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递增;②当a >0时,令f x =0,解得x =2a 2a 或-2a 2a (舍),令f x >0,解得0<x <2a 2a,令f x <0,解得x >2a 2a,所以f x 在0,2a 2a上单调递增,在2a 2a ,+∞ 上单调递减.(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,即ln x -ax 2-2-a x +2≥0在x ∈1,e 上恒成立.令g x =ln x -ax 2-2-a x +2,x ∈1,e ,则g x =1x -2ax -2-a =-2ax 2-2-a x +1x =-ax +1 2x -1 x.当a =0时,g x =ln x -2x +2,g e =ln e -2e +2=3-2e <0,不符合题意;当a >0时,g x <0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意;当a <0时,若-1a≤1,即a ≤-1,g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递增,又g 1 =0,所以g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,符合题意.若1<-1a <e ,即-1<a <-1e ,令g x >0,解得-1a <x <e ,令g x <0,解得1<x <-1a ,所以g x 在1,-1a 上单调递减,在-1a ,e 上单调递增,所以g x min =g -1a<g 1 =0,不符合题意;若-1a ≥e ,即-1e≤a <0,g x ≤0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意.综上所述,实数a 的取值范围是-∞,-1 .7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x 3+31+m x 2+6mx x ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f 1 =5,函数g x =a ln x +1 -f x x 2≤0在1,+∞ 上恒成立,求整数a 的最大值.【解析】 (1)f x =6x 2+61+m x +6m =6x 2+1+m x +m =6(x +1)(x +m )若m =1时,f (x )≥0,f (x )在R 上单调递增;若m >1时,-m <-1,当x <-m 或x >-1时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-m <x <-1时,f (x )<0,f (x )为减函数,若m <1时,-m >-1,当x <-1或x >-m 时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-1<x <-m 时,f (x )<0,f (x )为减函数.综上,m =1时,f (x )在R 上单调递增;当m >1时,f (x )在(-∞,-m )和(-1,+∞)上单调递增,在(-m ,-1)上单调递减;当m <1时,f (x )在(-∞,-1)和(-m ,+∞)上单调递增,在(-1,-m )上单调递减.(2)由f (1)=2+3(1+m )+6m =5,解得 m =0,所以f (x )=2x 3+3x 2,由x ∈(1,+∞)时,ln x +1>0,可知g (x )=a (ln x +1)-2x -3≤0在(1,+∞)上恒成立可化为a ≤2x +3ln x +1在x ∈(1,+∞)上恒成立,设h (x )=2x +3ln x +1(x >1),则h (x )=2(ln x +1)-(2x +3)×1x (ln x +1)2=2ln x -3x (ln x +1)2,设φ(x )=2ln x -3x (x >1),则 φ (x )=2x +3x2>0,所以φ(x )在(1,+∞)上单调递增,又φ(2)=2ln2-32=ln16-32<0,φ52 =2ln 52-65=25ln 52-3 5>0,所以方程h (x )=0有且只有一个实根x 0,且 2<x 0<52,2ln x 0=3x 0,所以在(1,x 0)上,h (x )<0, h (x )单调递减,在x 0,+∞ 上,h (x )>0,h (x )单调递增,所以函数h (x )的最小值为h x 0 =2x 0+3ln x 0+1=2x 0+332x 0+1=2x 0∈4,5 ,从而a ≤2x 0,又a 为整数,所以a 的最大值为4.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a -1,求a 的取值范围.【解析】(1)由题意,函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x ,可得f (x )=(x -a )e x -ax +a 2=(x -a )e x -a ,当a ≤0时,e x -a >0,令f (x )<0,解得x <a ;令f (x )>0,解得x >a ,故f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,当a >0时,令f (x )=0,解得x 1=a 或x 2=ln a ,设g (a )=a -ln a ,可得g (a )=a -1a,当a >1时,g (a )>0;当0<a <1时,g (a )<0,故g (x )min =g (1)=1>0,故a >ln a ,由f (x )>0,解得x >a 或x <ln a ,由f (x )<0,解得ln a <x <a ,故f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增,综上可得:当a ≤0时,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,a >0时,f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增;(2)当a <0时,由(1)知,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,故f x 极小值=f (a )=-e a +12a 3<-e a -1,解得a <-32,当0<a <1时,ln a <0,由(1)知f (x )在x =ln a 处取极大值,设h (a )=f (ln a )=(ln a -a -1)a -12a ln 2a +a 2ln a =a ln a 1-12ln a +a -a 2-a ,则h (a )=-12ln 2a +2a ln a -a ,因为0<a <1,可得ln a <0,所以h (a )<0,h (a )在(0,1)递减,所以h (a )>h (1)=-2>-e a -1,所以0<a <1不合题意,当a ≥1时,ln a ≥0,由(1)知f (x )在(-∞,0)递增,此时f (x )在(-∞,0)无极值,不符合题意,综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,-32).9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x +ln x -a x,g x =a -2x ln x +x .(1)讨论f x 的单调性;(2)若a ∈1,4 ,记f x 的零点为x 1,g x 的极大值点为x 2,求证:x 1<x 2·【解析】(1)f x 的定义域为0,+∞ ,f ′x =1+1x +a x 2=x 2+x +a x 2,当a ≥0时,f ′x >0,f x 在0,+∞ 上单调递增:当a <0时,Δ=1-4a >0,f ′x =0在0,+∞ 上有唯一正根-1+1-4a 2,当x ∈0,-1+1-4a 2时,f ′x <0,单调递减;当x ∈-1+1-4a 2,+∞ 时,f ′x >0,f x 单调递增;综上,当a ≥0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a <0时,f x 在0,-1+1-4a 2 上单调递减;在-1+1-4a 2,+∞ 上单调递增.(2)由(1)知,当a ∈1,4 时,f x 在0,+∞ 上单调递增,且f 1 =1-a <0,f 2 =2+ln2-a 2>0,所以f x 在0,+∞ 上有唯一零点x 1∈1,2 .又g ′x =-2ln x +a x -1,又a ∈1,4 ,由单调性运算性质可知,g ′x 在0,+∞ 上单调递减,且g ′1 =a -1>0,g ′4 =-2ln4+a 4-1<0,故存在x 0∈1,4 ,使得g ′x 0 =0,即a x 0=2ln x 0+1,当x ∈0,x 0 时,g ′x >0,g x 单调递减;当x ∈x 0,+∞ 时,g ′x <0,g x 单调递增;所以x 0是g x 唯一极大值点,所以x 0=x 2,故a x 2=2ln x 2+1,因此f x 2 =x 2+ln x 2-a x 2=x 2+ln x 2-2ln x 2-1=x 2-ln x 2-1.设h x =x -ln x -1,因为x ∈1,4 ,h ′x =1-1x >0,所以h ′x 在1,4 上单调递增,所以h x >h 1 =0.故有f x 2 >0=f x 1 ,又f x 在0,+∞ 上单调递增,所以x 1<x 2.10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x 2-x -ln x a ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x >1时,2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x.【解析】(1)函数f x 的定义域为0,+∞ ,f x =a 2x -1 -1x =2ax 2-ax -1x.令g x =2ax 2-ax -1.①当a =0时,g x =-1<0,f x =g x x<0,故f x 在0,+∞ 单调递减;②当a ≠0时,g x 为二次函数,Δ=a 2+8a .若Δ≤0,即-8≤a <0,则g x 的图象为开口向下的抛物线且g x ≤0,所以f x ≤0,故f x 在0,+∞ 单调递减;若Δ>0,即a <-8或a >0,令g x =0,得x 1=a -a 2+8a 4a ,x 2=a +a 2+8a 4a.当a <-8时,g x 图象为开口向下的抛物线,0<x 2<x 1,所以当x ∈0,x 2 或x ∈x 1,+∞ 时,g x <0,所以f x <0,f x 单调递减;当x ∈x 2,x 1 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增;当a >0时,g x 图象为开口向上的抛物线,x 1<0<x 2,所以当x ∈0,x 2 ,g x ≤0,所以f x <0,故f x 单调递减;当x ∈x 2,+∞ 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增.综上,当a <-8时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 和a -a 2+8a 4a ,+∞上单调递减,在a +a 2+8a 4a ,a -a 2+8a 4a上单调递增;当a >0时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 单调递减,在a +a 2+8a 4a ,+∞上单调递增;当-8≤a ≤0,f x 在0,+∞ 单调递减;(2)由(1)知,当a =1时,f x 在0,1 单调递减,在1,+∞ 单调递增,因此对∀x >1恒有f x >f 1 ,即x 2-x >ln x .因为0<ln x <x 2-x ,若2e x -1≥x 2+1成立,则2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x 成立.令φx =e x -1-12x 2+1 x ≥1 ,则φ x =e x -1-x ,φ x =e x -1-1.因为x ≥1,所以φ x ≥0,所以φ x 在1,+∞ 单调递增,又φ 1 =0,所以当x ≥1时,φ x ≥0,所以φx 在1,+∞ 单调递增,又φ1 =0,所以对∀x >1恒有φx >φ1 =0,即2e x -1≥x 2+1.1ln x>1x2-x>0,由不等式的基本性质可得2e x-1ln x≥x2+1x2-x.当x>1时,0<ln x<x2-x,则。
导数的简单运算一、基本导数公式①x x cos 'sin =)(;x x sin )'(cos -= ②)>(01)'(ln x x x =,),且>,>()(100ln 1'log ≠=a a x ax x α ③xxe e =')(,),且>()(10ln '≠=a a a a a xx二、导数的四则运算法则①)()()()()()()(x f x f x f x f x f x f v u v u n n ''']'['''2121+⋯⋯++=+⋯⋯++⇒+=± ②为常数)()()(c cv cv v c cv u v vu uv '''''''=+=⇒+=③)()(0'''2≠-=v v uv vu v u解三角函数的步骤步骤一、化简1.处理像x 2cos 或)(6sin 2π-x 这样的部分 (倍半,降升幂) 2.处理)(),(x x --ππsin 2sin这种形式的东西 (诱导公式)3.特殊角意识4.和差公式步骤二、答题空间位置关系的证明方法(1)线面平行:α∥αα∥a a b b a ⇒⎪⎭⎪⎬⎫⊄⊂,α∥ββ∥αa a ⇒⎭⎬⎫⊂,α∥αββαa a a ⇒⎪⎭⎪⎬⎫⊄⊥⊥.(2)线线平行:b a b a a ∥βαβα∥⇒⎪⎭⎪⎬⎫=⊂ ,b a b a ∥αα⇒⎭⎬⎫⊥⊥,b a b a ∥γβγαβ∥α⇒⎪⎭⎪⎬⎫== ,b c c a b a ∥∥∥⇒⎭⎬⎫.(3)面面平行:β∥αβ∥β,∥αα,⇒⎪⎭⎪⎬⎫=⊂⊂b a O b a b a ,β∥αβα⇒⎭⎬⎫⊥⊥a a , γ∥αβ∥γβ∥α⇒⎭⎬⎫.(4)线线垂直:b a b a ⊥⇒⎭⎬⎫⊂⊥αα.(5)线面垂直:ααα,⊥⇒⎪⎭⎪⎬⎫⊥⊥=⊂⊂l b l a l O b a b a , ,βα,βαβα⊥⇒⎪⎭⎪⎬⎫⊥⊂=⊥a l a a l ,βαβ∥α⊥⇒⎭⎬⎫⊥a a ,αα∥⊥⇒⎭⎬⎫⊥b a b a .(6)面面垂直:βααβ⊥⇒⎭⎬⎫⊥⊂a a ,βααβ∥⊥⇒⎭⎬⎫⊥a a .圆锥曲线的求解方法一、轨迹方程的求解第一步:建系设点,依据题意建立适当的坐标系,设出动点坐标,例如M (x,y )第二步:明确点M 的变化因素,利用距离、斜率、中点等题目中的要求列出等量关系,注意联系所学过的曲线定义。
高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品第六篇函数与导数专题02利用导数求函数的单调性类型对应典例不含参数的函数单调性典例1含参函数中主导函数是一次函数典例2含参函数中主导函数是类一次函数典例3含参函数中主导函数是二次函数(不能因式分解)典例4含参函数中主导函数是二次函数(能因式分解)典例5含参函数中主导函数是类二次函数典例6利用函数单调性求参数取值范围典例7【典例1】已知函数()()1ln f x x a R ax=+∈在1x =处的切线与直线210x y -+=平行.(1)求实数a 的值,并判断函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x m =有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>.【典例2】已知函数op =−En −.(1)讨论函数op 的单调性.(2)若∀>0,op ≥0,求B 的最大值.【典例3】已知函数ln ()(,)x af x bx a b R x-=-∈.(1)当0b =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()()f x g x x=在x =e 为自然对数的底)时取得极值,且函数()g x 在(0,)e 上有两个零点,求实数b 的取值范围.【典例4】已知函数()()21ln 2f x x x ax a R =++∈,()232x g x e x x =+-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)定义:对于函数()f x ,若存在0x ,使()00f x x =成立,则称0x 为函数()f x 的不动点.如果函数()()()F x f x g x =-存在不动点,求实数a 的取值范围.【典例5】已知函数22()ln f x x ax a x =--.(Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()0f x ≥,求a 的取值范围.【典例6】已知()ln xe f x a x ax x=+-.(1)若0a <,讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =-时,若不等式1()()0xf x bx b e x x+---≥在[1,)+∞上恒成立,求b 的取值范围.【典例7】已知函数()ln ()x e f x x x ax a R =-+∈.(1)若函数()f x 在[1,)+∞上单调递减,求实数a 的取值范围;(2)若1a =,求()f x 的最大值.1.已知函数()()22122()2xf x x x e ax a R =-+-∈.(1)当a e =时,求函数()f x 的单调区间;(2)证明:当2a ≤-时,()2f x ≥.2.已知函数()1f x ax lnx =--,a R ∈.(Ⅰ)讨论函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若函数()f x 在1x =处取得极值,对()0,x ∀∈+∞,()2f x bx ≥-恒成立,求实数b 的取值范围.3.已知函数()()2()1ln 1(0)f x a x x x ax a =++-->是减函数.(1)试确定a 的值;(2)已知数列{}()()*123ln 11n n n n n a a T a a a a n N n +==∈+ ,求证:()ln 212n nn T +<-⎡⎤⎣⎦.4.已知函数()22ln .f x a x x =-()1讨论函数()f x 的单调性;()2当0a >时,求函数()f x 在区间()21,e 上的零点个数.5.已知函数()()ln f x x ax a R =-∈.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若1a =-,当0x >时,函数()()()220g x x mf x m =->有且只有一个零点,求m 的值.6.设22(),()11x e f x xe ax g x nx x x a=-=+-+-.(1)求()g x 的单调区间;(2)讨论()f x 零点的个数;(3)当0a >时,设()()()0h x f x ag x =-恒成立,求实数a 的取值范围.7.已知函数2()2ln ()f x x ax x a R =-+∈.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个极值点()1212,x x x x <,当a ≥()()21f x f x -的最大值.参考答案【典例1】【详解】(1)函数()f x 的定义域:()0,+∞,()11112f a =-=',解得2a =,()1ln 2f x x x ∴=+,()22112122x f x x x x -∴=-='令()0f x '<,解得102x <<,故()f x 在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上是单调递减;令()0f x '>,解得12x >,故()f x 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上是单调递增.(2)由12,x x 为函数()f x m =的两个零点,得121211ln ,ln 22x m x m x x +=+=两式相减,可得121211ln ln 022x x x x -+-=即112212ln 2x x x x x x -=,1212122ln x xx x x x -=,因此1211212ln x x x x x -=,2121212ln x x x x x -=令12x t x =,由12x x <,得01t <<.则121111+=2ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=,构造函数()()12ln 01h t t t t t =--<<,则()()22211210t h t t t t -=+-=>'所以函数()h t 在()0,1上单调递增,故()()1h t h <,即12ln 0t t t--<,可知112ln t t t->.故命题121x x +>得证.【典例2】解:(1)函数op 的定义域为(0,+∞),由op =−En −,得n(p =1−=K,当≤0时,n(p >0,所以函数op 在(0,+∞)上单调递增.当>0时,则∈(0,p 时,n(p <0,函数op 在(0,p 上单调递减;∈(s +∞)时,n(p >0,函数op 在(s +∞)上单调递增.(2)由(1)可知,当<0时,函数op 在(0,+∞)上单调递增,当→0时,op →−∞与op ≥0相矛盾;当=0时,∀>0,op ≥0,所以≤0,此时B =0.当>0时,函数op 在(0,p 上单调递减,函数op 在(s +∞)上单调递增.op min =op =−En −≥0,即−En ≥,则B ≤2−2lno >0).令op =2−2lno >0),则n(p =o1−2lnp .令n(p >0,则0<<,令n(p <0,则>,当=时,op =2,即当=,=B 的最大值为2.综上,B 的最大值为2.【典例3】【详解】(1)当0b =时,()ln x af x x-=,()()221ln 1ln x x a a x x f x x x ⋅--+-==',令()0f x '=,得1a x e +=,当()10,ax e+∈时,()0f x '>,当()1,ax e+∈+∞时,()0f x '<.所以函数()f x 在()10,ae+上单调递增,在()1,ae++∞上单调递减.(2)()()2ln f x x a g x b x x-==-,()()2431ln 2122ln x x a xa x x g x x x ⋅--⋅-=='+,∵()g x在x =∴0g '=即1210a +-=,∴0a =.所以()2ln x g x b x =-,()312ln xg x x-'=,函数()g x在(上单调递增,在)+∞上单调递减,得函数的极大值12gb e=-,∴当函数()g x 在()0,e 上有两个零点时,必有()0,10,2g e b e ⎧<⎪⎨->⎪⎩得2112b e e<<.当2112b e e <<时,210g e b e ⎛⎫=--< ⎪⎝⎭.∴()g x的两个零点分别在区间1e ⎛ ⎝与)e 中.∴的取值范围是211,2e e ⎛⎫⎪⎝⎭.【典例4】【详解】(1)()f x 的定义域为()()()210,0x ax f x x x,+++∞=>',对于函数210y x ax =++≥,①当240a ∆=-≤时,即22a -≤≤时,210x ax ++≥在0x >恒成立.()210x ax f x x++∴=≥'在()0,+∞恒成立.()f x ∴在()0,+∞为增函数;②当0∆>,即2a <-或2a >时,当2a <-时,由()0f x '>,得42a x --<或42a x ->,44022a a --<<,()f x ∴在40,2a ⎛-- ⎪⎝⎭为增函数,44,22a a ⎛--+ ⎪⎝⎭减函数.,2a ⎛⎫-++∞⎪ ⎪⎝⎭为增函数,当2a >时,由()210x ax f x x++=>'在()0,+∞恒成立,()f x ∴在()0,+∞为增函数。
专题12 导数与函数的单调性问题【高考地位】在近几年的高考中,导数在研究函数的单调性中的应用是必考内容,它以不但避开了初等函数变形的难点,定义法证明的繁杂,而且使解法程序化,优化解题策略、简化运算,具有较强的工具性的作用. 导数在研究函数的单调性中的应用主要有两方面的应用:一是分析函数的单调性;二是已知函数在某区间上的单调性求参数的取值范围.在高考中的各种题型中均有出现,其试题难度考查相对较大. 【方法点评】类型一 求已知函数的单调区间使用情景:已知函数()f x 的解析式判断函数的单调性 解题模板:第一步 计算函数()f x 的定义域;第二步 求出函数()f x 的导函数'()f x ;第三步 若'()0f x >,则()f x 为增函数;若'()0f x <,则()f x 为减函数.例1 函数21()ln(1)52f x x x x =+--+的单调递增区间为___________. 【答案】(1,0)-【变式演练1】若ln ()xf x x=,0a b e <<<,则有( ) A .()()f a f b > B .()()f a f b = C .()()f a f b < D .()()1f a f b > 【答案】C 【解析】试题分析:ln ()x f x x =,21ln ()xf x x-'∴=,(0,)x e ∴∈时,()0f x '>;()f x ∴在(0,)e 上是增函数,又0a b e <<<,()()f a f b ∴<.故选C . 考点:利用导数研究函数的单调性.【变式演练2】函数2()2ln f x x x =-,(0,)x ∈+∞的单调减区间为 . 【答案】(0,12)(可写为1(0,]2)【解析】试题分析:由题意得,xx x f 14)('-=,所以令14)('2≤-=xx x f 且(0,)x ∈+∞,则∈x 1(0,]2考点:1.函数的求导法则;2.利用导数求单调区间;【变式演练3】设12x <<,则ln x x ,2ln ()x x,22ln x x 的大小关系是( )A .222ln ln ln ()x x x x x x <<B .222ln ln ln ()x x x x x x << C .222ln ln ln ()x x x x x x << D .222ln ln ln ()x x x x x x<< 【答案】A考点:1、导数在研究函数的单调性中的应用.【变式演练4】若()ln f x x x x 2=-2-4,则'()f x >0的解集为( )A .(,)0+∞B .102∞(,)(,)-+UC .(,)2+∞D .(,)-10 【答案】C 【解析】 试题分析:函数()f x 的定义域为()0,+∞,()()()()222221422x x x x f x x x x x---+'=--==,所以'()f x >0的解集为(,)2+∞,故选C .考点:1、导数在研究函数的单调性中的应用.类型二 判定含参数的函数的单调性使用情景:函数()f x 的解析式中含有参数解题模板:第一步 计算函数()f x 的定义域并求出函数()f x 的导函数'()f x ;第二步 讨论参数的取值范围,何时使得导函数'()f x 按照给定的区间大于0或小于0;第三步 根据导函数的符号变换判断其单调区间.例2 已知函数()1x f x ea -=+,函数()ln ,g x ax x a R =+∈.(Ⅰ)求函数()y g x =的单调区间;(Ⅱ)若不等式()()1f x g x ≥+在[)1,+∞上恒成立,求实数a 的取值范围; (Ⅲ)若()1,x ∈+∞,求证不等式12ln 1x e x x -->-+. 【答案】(1) g(x)的增区间10,a -⎛⎫ ⎪⎝⎭,减区间1,a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭;(2) 0a ≤;(3)见解析.设()1ln 1x F x ex a ax -=-+--,考虑到()10F =()11x F x e a x --'=-,在[)1,+∞上为增函数, 111,0x x e x-≥-≥,∴当0a ≤时, ()0F x '≥, ()F x 在[)1,+∞上为增函数, ()0F x ≥恒成立 当0a >时, ()10F '<, ()'F x '在[)1,+∞上为增函数()01,x ∃∈+∞,在()01,x 上, ()0F x '<, ()F x 递减, ()0F x <,这时不合题意, 综上所述, 0a ≤(Ⅲ)要证明在[)1,+∞上, 12ln 1x e x x -->-+只需证明()()1ln 1ln 0x e x x x ---+-> ,由(Ⅱ)当 a =0时,在[)1,+∞上,1ln 10x e x ---≥恒成立, 再令()ln G x x x =-, 在[)1,+∞上,()1110x G x x x ='-=-≥, ()G x 递增,所以()()110G x G ≥=> 即110{ 0x e lnx x lnx ---≥->,相加,得()()1ln 1ln 0x e x x x ---+->,所以原不等式成立.【点评】这是一道比较综合的导数题目,首先研究函数的单调区间,一般是通过求导,研究导函数的正负,来判断。
聚焦导数研究函数的单调性题型及解答策略用导数证明、划分函数的单调性是导数最基本的应用,其他性质如极值,最值都必须用到单调性,它比用单调性的定义证明简单。
一、利用导数求函数的单调区间例1、研究函数ax x y +=3的单调性解:因为ax x y +=3,所以a x y +=23',a>0时,0'>>a y ,函数在),(+∞-∞上是增函数;a=0时,3x y =在),(+∞-∞上增函数;a<0时,设)3')(3'(3'3','2a x a x a x y a a -+=-=-=, 当3'a x -<或3'a x >时,函数是增函数;当3'3'a x a <<-时,函数是减函数, 所以ax x y +=3,这时有三个区间。
二、利用导数比较大小例2、已知a ,b 为实数,且b>a>e ,其中e 为自然数对数的底,求证:a b b a >.分析:通过考察函数的单调性来证明不等式也是常用的一种方法。
根据题目自身的特点,适当的构造函数关系,在建立函数关系时,应尽可能选择求导好判断导数都比较容易的函数,一般地,证明),(),()(b a x x g x f ∈>,可以等价转化为证明0)()()(>-=x g x f x F ,如果0)('>x F ,则函数F (x )在(a ,b )上是增函数,如果0)(≥a F ,由增函数的定义可知,当),(b a x ∈时,有0)(>x F ,即).()(x g x f >证法一:因为b>a>e ,所以要证a b b a >,只需证b a a b ln ln >,设)(ln ln )(e b b a a b b f >-=,则b a a b f -=ln )(',因为b>a>e ,所以1ln >a , 且1<ba ,所以0)('>b f ,所以函数b a a b b f ln ln )(-=在),(+∞e 上是增函数, 所以0ln ln )()(=-=>a a a a a f b f ,即0ln ln >-b a a b ,所以b a a b ln ln >, 所以a b b a >.证法二:要证a b b a >,只需证b a a b ln ln >(e<a<b ),即证bb a a ln ln >,设)(ln )(e x x x x f >=,则0ln 1)('2<-=x x x f ,所以函数f (x )在),(+∞e 上是减函数, 又因为e<a<b ,所以f (a )>f (b ),即b b a a ln ln >,所以a b b a >. 点评:“构造”是一种重要而灵活的思维方式,应用好构造思想解题的关键是:一要有明确的方向,即为了什么目的而构造;二是要弄清条件的本质特点,以便重新进行逻辑组合。
导数与函数的单调性、极值、最值问题【考情分析】1.考查特点:(1)高考对导数几何意义的考查,多在选择题、填空题中出现,难度较小,有时出现在解析题第一问;(2)高考重点考查导数的简单应用,即利用导数研究函数的单调性、极值、最值问题,多在选择题、填空题的后几题中出现,难度中等,有时也出现在解析题的第一问.2.关键能力:逻辑思维能力、运算求解能力,创新能力.3.学科素养:逻辑推理、数学运算、数据分析.【题型一】导数的几何意义【典例分析】1.(2020·湖北武汉市·华中师大一附中高三模拟)已知函数()2ln f x ax b x =+的图象在点()()1,1f 的切线方程为32y x =-,则a b +=()A .2B .0C .1D .2-【答案】A【解析】()2ln f x ax b x =+ ,则()2bf x ax x'=+,由题意可知点()()1,1f 在直线32y x =-上,所以,()1321f =-=,所以,()()11123f a f a b ⎧==⎪⎨=+='⎪⎩,解得1a b ==,因此,2a b +=.故选:A.2.(2021·湖南长沙长郡中学高三模拟)已知P 是曲线[]()sin 0,y x x π=-∈上的动点,点Q 在直线260x y --=上运动,则当PQ 取最小值时,点P 的横坐标为()A .4πB .2πC .23πD .56π【答案】C【解析】如下图所示:若使得PQ 取值最小值,则曲线[]()sin 0,y x x π=-∈在点P 处的切线与直线260x y --=平行,对函数sin y x =-求导得cos y x '=-,令12y ¢=,可得1cos 2x =-,0x π≤≤ ,解得23x π=.故选:C.【提分秘籍】应用导数的几何意义解题时应注意:(1)f ′(x )与f ′(x 0)的区别与联系,f ′(x 0)表示函数f (x )在x =x 0处的导数值,是一个常数;(2)函数在某点处的导数值就是对应曲线在该点处切线的斜率;(3)切点既在原函数的图象上也在切线上.【变式演练】1.(2021·浙江镇海中学高三模拟)已知曲线322()13f x x x ax =-+-上存在两条斜率为3的不同切线,且切点的横坐标都大于零,则实数a 可能的取值()A .196B .3C .103D .92【答案】AC【解析】∵322()13f x x x ax =-+-,∴2()22f x x x a '=-+,可令切点的横坐标为m ,且0m >,可得切线斜率2223k m m a =-+=即22230m m a -+-=,由题意,可得关于m 的方程22230m m a -+-=有两个不等的正根,且可知1210m m +=>,则1200m m ∆>⎧⎨⋅>⎩,即2242(3)0302a a ⎧-⨯⨯->⎪⎨->⎪⎩,解得:732a <<,所以a 的取值可能为196,103.故选:AC.2.(2021·湖北武汉市·汉阳一中高三模拟)曲线ln xy x=在1x =处的切线与曲线2y ax ax =-相切,则a =_________.【答案】1【解析】因为ln x y x =,所以()22ln ln 1ln x x x x x y x x''--'==,则121ln1|11x y =-'==,且切点坐标为()1,0,故切线方程为1y x =-,又2y ax ax =-,则2y ax a '=-,设切点坐标为()00,x y ,则0002000211ax a x y ax ax y -=⎧⎪-=⎨⎪-=⎩解得00110a x y =⎧⎪=⎨⎪=⎩,故答案为:1【题型二】利用导数研究函数的单调性【典例分析】【例1】(2020·海南中学高三模拟)已知ln a =,1b e -=,3ln 28c =,则a ,b ,c 的大小关系为()A .a b c >>B .b c a>>C .c a b>>D .b a c>>【答案】D【解析】根据题意,ln55a =,1ln =e b e e -=,ln88c =.令()ln x f x x =,则()21ln xf x x -'=,由()0f x '<得x e >;由()0f x '>得0x e <<;则函数()f x 在()0e ,上单调递增,在(),e +∞上单调递减,又58e <<,所以()()()58f e f f >>,因此b a c >>.故选:D .【例2】(2020·武汉外国语学校高三模拟)定义在R 上的函数()f x 满足:()()22f x f x x -+=,且当0x ≤时,()2f x x '<,则不等式()()25510f x x x f +-+≥的解集为______.【答案】5,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【解析】因为()()22f x f x x -+=,所以()()()220f x x f x x ---+-=,令()()2g x f x x =-,则()()0g x g x -+=,所以()g x 为奇函数.又因为当0x ≤时,()()20g x f x x ''=-<,所以()g x 在(],0-∞上单调递减,即()g x 在R 上单调递减.而不等式()()()()()()()2225510555f x f x x f x x f x x g x g x +≥-+⇔-≥---⇔≥-,所以5x x ≤-,所以52x ≤.故答案为:5,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【提分秘籍】利用导数研究函数单调性的关键:(1)在利用导数讨论函数的单调区间时,首先要确定函数的定义域;(2)单调区间的划分要注意对导数等于零的点的确认;(3)已知函数单调性求参数范围,要注意导数等于零的情况【变式演练】1.(2021·湖南长沙雅礼中学高三模拟)已知定义在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上的函数()f x ,()'f x 是()f x 的导函数,且恒有cos ()sin ()0xf x xf x '+<成立,则()A.64f ππ⎛⎫⎛⎫>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭B63f ππ⎛⎫⎛⎫>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭C.63f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭D64ππ⎛⎫⎛⎫>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭【答案】CD【解析】根据题意,令()()cos f x g x x =,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则其导数2()cos sin ()()f x x x f x g x cos x '+'= ,又由(0,2x π∈,且恒有cos ()sin ()0x f x x f x '+< ,则有()0g x '<,即函数()g x 为减函数,又由63ππ<,则有()()63g g ππ>,即()()63cos cos 63f f ππππ>,分析可得()()63f ππ>;又由64ππ<,则有()(64g g ππ>,即()(64cos cos 64f f ππππ>()()64ππ>.故选:CD .2.(2011·山东青岛市·高三一模)已知定义在R 上的函数()f x 的导函数为'()f x ,且满足'()()0f x f x ->,()20212021f e =,则不等式1ln 3f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭的解集为【答案】()60630,e【解析】由题可设()()x f x F x e=,'()()0f x f x -> ,则2'()()'()()'()0x x x xf x e f x e f x f x F x e e--==>,所以函数()F x 在R 上单调递增,2021(2021)(2021)1f F e ==,将不等式1ln 3f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭1ln 311ln ln 3311ln ln 33x x x f x f x e e e⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⋅=,可得1ln 13F x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即1ln (2021)3F x F ⎛⎫< ⎪⎝⎭,有1ln 20213x <,故得60630x e <<,所以不等式1ln 3f x ⎛⎫<⎪⎝⎭的解集为()60630,e 【题型三】利用导数研究函数的极值和最值【典例分析】1.(安徽省宣城市2021届高三下学期第二次调研数学试题)已知函数3()7f x x ax =-+的极小值为5.(1)求a 的值,并求出()f x 的单调区间;(2)若函数()()g x f x mx =+在(3,1)a --上的极大值不小于10m -,求实数m 的取值范围.【解析】(1)2()3f x x a '=- ,当0a ≤时,()0f x '≥恒成立,()f x ∴在R 上单调递增,无极值,当0a >时,2()30f x x a '=-=,解得:3x =±,x ,()f x',()f x 的变化如下:()f x 递增极大值递减极小值递增()53f x f ⎛⎫∴== ⎪ ⎪⎝⎭极小值,即3337533a ⎛⎫-⋅+= ⎪ ⎪⎝⎭,解得:3a =;()f x ∴的递减区间是3,3⎛⎫-∞- ⎪ ⎪⎝⎭,3,3⎫+∞⎪⎪⎝⎭,递减区间是33,33⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭;(2)由(1)知3a =,故3()(3)7g x x m x =+-+,2()3(3)g x x m '=+-,当30m -≥时,()0g x '≥恒成立,()g x ∴在R 上递增,无极值,当30m -<时,()0g x '=,解得:3x =±,x ,()g x',()g x 的变化如下:93()103g x g m ⎛⎫∴=-≥- ⎪ ⎪⎝⎭极大值,即39393(3)71033m m ⎛⎛-+--+≥- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得:154m ≤-,又323m --<-< ,解得:243m -<<,15244m ∴-<≤-,即实数m 的取值范围是15244m m ⎧⎫-<≤-⎨⎬⎩⎭∣.2.(2021·重庆南开中学高三模拟)已知A 、B 两地相距200km ,一只船从A 地逆水行驶到B 地,水速为8km /h ,船在静水中的速度为v km/h(8<v ≤v 0).若船每小时的燃料费与其在静水中的速度的平方成正比,当v =12km/h 时,每小时的燃料费为720元,为了使全程燃料费最省,船的实际速度为多少?【解析】设每小时的燃料费为y 1,比例系数为k (k >0),则y1=k v2,当v=12时,y1=720,∴720=k·122,得k=5,即y1=5v2.设全程燃料费为y,由题意,得y=y1·2 200100088vv v=--,∴y′=222000(8)1000(8)v v vv---=22100016000(8)v vv--.令y′=0,得v=16,∴当v0≥16时,y在(8,16)上递减,在[16,v0]上递增,即v=16km/h时全程燃料费最省,y min=32000(元);当v0<16时,即y在(8,v0]上为减函数,∴当v=v0时,y min=210008vv-(元).综上,当v0≥16时,v=16km/h时全程燃料费最省,为32000元;当v0<16时,v=v0时全程燃料费最省,为210008vv-元.【提分秘籍】1.利用导数研究函数极值、最值的方法(1)若求极值,则先求方程f′(x)=0的根,再检查f′(x)在方程根的左右函数值的符号.(2)若已知极值大小或存在情况,则转化为已知方程f′(x)=0根的大小或存在情况来求解.(3)求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最值时,在得到极值的基础上,结合区间端点的函数值f(a),f(b)与f(x)的各极值进行比较得到函数的最值.2.已知函数极值点或极值求参数的方法(1)列式:根据极值点处的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.(2)验证:因为导数值等于0并不是此点为极值点的充要条件,所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.3.利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤(1)建模:分析实际问题中各量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式y =f (x ).(2)求导:求函数的导数f ′(x ),解方程f ′(x )=0.(3)求最值:比较函数在区间端点和使f ′(x )=0的点的函数值的大小,最大(小)者为最大(小)值.(4)结论:回归实际问题作答.【变式演练】(2021·山东滕州一中高三模拟)音乐是用声音来表达思想情感的一种艺术,数学家傅里叶证明了所有的器乐和声乐的声音都可用简单正弦函数sin y A x ω=的和来描述,其中频率最低的称为基音,其余的称为泛音,而泛音的频率都是基音频率的整数倍,当一个发声体振动发声时,发声体是在全段振动的,除了频率最低的外,其余各部分(如二分之一、三分之一…)也在振动,所以我们听到声音的函数是11sin sin 2sin 323y x x x =+++ ,则声音函数1sin sin 22y x x =+的最大值是()A .32B .1C .4D .4-【答案】C【解析】1sin sin 22y x x =+,周期为2π,只需要求y 在[0,2]π上最大值.令cos cos 20y x x =+=',解得:3x π=或x π=或53x π=,当(0,3x π∈时,'0y >,当(,)3x ππ∈时,'0y <,当5(,)3x ππ∈时,'0y <,当5(,2)3x ππ∈时,'0y >,所以y 在550,,,,,,,23333πππππππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭⎝⎭⎝⎭3x π=时,4y =;2x π=时,y =0max 334y ∴=.故选:C.2.(2021·福建省福州第一中学高三模拟)已知函数()sin sin 2f x a x x =+,a R ∈.(1)若()f x 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上有极值点,求a 的取值范围;(2)若1a =,20,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()cos f x bx x ≥,求b 的最大值.【解析】(1)2'()cos 2cos 24cos cos 2f x a x x x a x =+=+-,依题意,'()f x 有变号零点,令cos x t =,则()0,1t ∈,所以()2420g t t at =+-=在()0,1有实根,注意到0∆>,所以()()010g g ⋅<,解得2a >-,即()2,a ∈-+∞.(2)1a =,()sin sin 2f x x x =+,当2,23x ππ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()0cos f x bx x ≥≥,显然成立;当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,cos 0x >,所以tan 2sin x x bx +≥.记()tan 2sin h x x x bx =+-,则()0h x ≥恒成立,21'()2cos cos h x x b x =+-,()3332sin 1cos 2sin ''()2sin 0cos cos x x x h x x x x-=-=>,)'(h x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,()'03h b =-,若3b >,则()0'0h <,记cosθ=,0,2πθ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则()'0h b b θ=-=>,所以存在()00,x θ∈,使得()0'0h x =,当()00,x x ∈时,'()0h x <,()h x 单调递减,所以()00,x x ∈时,()()00h x h <=,不符题意,当3b =时,()'()'00h x h >=,即0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()h x 单调递增,所以,()()00h x h >=,符合题意,当,23x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()sin 2sin cos sin (12cos )f x x x x x x =+=+,由22cos 12cos103x π+>+=,sin 0x >,所以()0f x >,而3b =时,cos 0bx x <,所以()cos f x bx x >成立,综上所述,b 的最大值为3.1.(2021·山东济宁市·高三一模)已知曲线x y e =在点()11,xx e 处的切线与曲线ln y x =在点()22,ln x x 处的切线相同,则()()1211x x +-=()A .-1B .-2C .1D .2【答案】B 【解析】已知曲线x y e =在点()11,x x e 处的切线方程为()111x xy e e x x -=-,即1111x x x y e x e x e =-+,曲线ln y x =在点()22,ln x x 处的切线方程为()2221ln y x x x x -=-,即2211ln y x x x =-+,由题意得11121211ln x x x e x e e x x ⎧=⎪⎨⎪-=-+⎩,得121x x e =,11112111ln 1ln 1x x x e x e x e x -=-+=-+=--,则11111x x e x +=-.又121x x e=,所以12111x x x -=+,所以1211121111x x x x ---=-=++,所以()()12112x x +-=-.故选B.2.(2021·福建莆田市·高三模拟)已知函数3()f x x kx k =+-,则“0k <”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【答案】C【解析】若“()f x 有极值”,则2()30f x x k '=+=有两个不等的实数根,所以0430k ∆=-⨯>,解得0k <,当0k <时,令2()30f x x k '=+=可得x =,此时3()f x x kx k =+-在,⎛-∞ ⎝单调递增,在⎛ ⎝单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎭单调递增,所以“0k <”可以推出“()f x 有极值”,所以“0k <”是“()f x 有极值”的充要条件.故选:C 3.(2021·江西高三二模)已知函数21()ln 12f x x x =-+,若()0f x kx ->恰有3个正整数解,则k 的取值范围为()A .ln 27ln 37,2436⎡⎫--⎪⎢⎣⎭B .ln 27ln 37,2436⎛⎫-- ⎪⎝⎭C .ln 27ln 37,2436⎛⎤-- ⎥⎝⎦D .ln 27ln 37,2436⎡⎤--⎢⎥⎣⎦【答案】B【解析】由题意,()0f x kx ->恰有3个正整数解,转换为ln y x =的图象与2112y x kx =-+的图象交点问题,作出ln y x =和2112y x kx =-+的图象,如图:要使21ln 12x x kx >-+恰有3个正整数解,则需满足:9ln 313k 2ln 474k⎧>-+⎪⎨⎪<+⎩,解得:ln 27ln 372436k -<<-,故选B .4.(2021·钦州市第三中学高三模拟)若函数op =12B 2+En −存在单调递增区间,则的取值范围是()A .(−1,1)B .(−1,+∞)C .(−1,+∞)D .(−∞,1)【答案】B【解析】解:f′(x )=ax+ln ,∴f′(x )>0在x ∈0,+∞上成立,即ax+ln >0,在x ∈0,+∞上成立,即a >−l 在x ∈0,+∞上成立.令g (x )=−l ,则g′(x )=−1−lnx 2,∴g (x )=−l,在(0,e )上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增,∴g (x )=−l 的最小值为g (e )=−1∴a >−1.故选B .5.(2021·山东枣庄市·滕州市第一中学高三月考)函数()2ln x f x x=的图象大致是()A.B .C .D .【答案】D【解析】因为()()f x f x -=-,所以函数的奇函数,排除答案A 、C ,又当01x <<时,1()2ln x f x x=,21ln 1()02(ln )x f x x -'=<,函数1()2ln x f x x=单调递减,故排除答案B ,应选答案D .6.(2021·安徽省涡阳第一中学高三模拟)已知函数()f x 满足(2)()f x f x +=,当[]1,1x ∈-时,2()f x x =,那么函数()()lg g x f x x =-的零点共有()A .7个B .8个C .9个D .10个【答案】D【解析】根据题意,函数()y f x =满足()()f x f x 2=+,则函数()y f x =是周期为2的周期函数,设()h x lgx =,则函数()()g x f x lgx =-的零点个数即图象()y f x =与()y h x =的交点个数,由于()f x 的最大值为1,所以x 10>时,图象没有交点,在()0,1上有一个交点,()1,3,()3,5,()5,7,()7,9上各有两个交点,如图所示,在()9,10上有一个交点,故共有10个交点,即函数零点的个数为10;故选D .7.(2021·江苏苏州大学附属中学高三模拟)已知函数()()(ln )e x f x x ax ax =--,若()0f x <恒成立,则a 的取值范围为()A .1,e e ⎫⎛ ⎪⎝⎭B .1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .(0,e)D .(1,e)【答案】A【解析】若()0f x <,则ln x ax -与e x ax -异号,如图所示,ln >x e x 恒成立∴问题等价于y ax =在x y e =与ln y x =之间转动根据重要不等式x e ex ≥,ln x x e≤.∴1a e e<<,故选:A 8.(2021·重庆南开中学高三模拟)已知函数()3121,02,0x x f x x x ⎧-++<⎪=⎨⎪≥⎩,若存在实数a ,b ,c ,当a b c <<时,满足()()()f a f b f c ==,则()()()af a bf b cf c ++的取值范围是()A .()4,0-B .()3,0-C .[)4,0-D .[)3,0-【答案】B 【解析】312,221(),202,0x x f x x x x x ⎧+<-⎪⎪⎪=--≤<⎨⎪≥⎪⎪⎩,作出函数()f x 的图象,如图:由图可知4a b +=-,01c <<,所以()()()af a bf b cf c ++343()()(4)()(4)4a b c f c c f c c c c c =++=-=-=-,令43()4(01)g c c c c =-<<,则32()412g c c c '=-24(3)c c =-,因为01c <<,所以()0g c '<,所以43()4g c c c =-在(0,1)上为单调递减函数,所以(1)()(0)g g c g <<,即30c -<<,所以()()()af a bf b cf c ++的取值范围是()3,0-.故选:B9.(2021·山东淄博实验中学高三模拟)已知函数2()ln f x x x x =+,0x 是函数()f x 的极值点,以下几个结论中正确的是()A .010x e <<B .01x e >C .00()20f x x +<D .00()20f x x +>【答案】AD 【解析】函数2()l (),n 0f x x x x x =+>,()ln 12f x x x '∴=++,∵0x 是函数()f x 的极值点,∴()'00f x =,即00ln 120x x ∴++=,120f e e'⎛⎫∴=> ⎪⎝⎭,当1x e >时,()0f x '>0,()x f x '→→-∞ ,010x e∴<<,即A 选项正确,B 选项不正确;()()()2000000000002ln 2l 1n 20f x x x x x x x x x x x +=++=-++=>,即D 正确,C 不正确.故答案为:AD.10.(2021·江苏省南京师大附中高三模拟)已知函数()f x 定义域为[]1,5-,部分对应值如表,()f x 的导函数()f x '的图象如图所示.下列关于函数()f x 的结论正确的有()x 1-0245()f x 12021A .函数()f x 的极大值点有2个B .函数在()f x 上[]0,2是减函数C .若[]1,x t ∈-时,()f x 的最大值是2,则t 的最大值为4D .当12a <<时,函数()y f x a =-有4个零点【答案】ABD【解析】由导数的正负性可知,函数()y f x =的单调递增区间为(),0-∞、()2,4,单调递减区间为()0,2、()4,+∞,B 选项正确;函数()y f x =有2个极大值点,A 选项正确;当[]1,5x ∈-时,函数()y f x =最大值是2,而t 最大值不是4,C 选项错误;作出函数()y f x =的图象如下图所示,由下图可知,当12a <<时,函数y a =与函数()y f x =的图象有四个交点,D 选项正确.故选:ABD.12.(2021·山东省烟台高三一模)若定义在R 上的函数()f x 满足()01f =-,其导函数()f x '满足()1f x m '>>,则下列成立的有()A .11m f m m -⎛⎫> ⎪⎝⎭B .11f m ⎛⎫<- ⎪⎝⎭C .1111f m m ⎛⎫> ⎪--⎝⎭D .101f m ⎛⎫<⎪-⎝⎭【答案】AC【解析】设()()g x f x mx =-,则()()0g x f x m ''=->,故函数()()g x f x mx =-在R 上单调递增,且10m>,()10g g m ⎛⎫> ⎪⎝⎭,故111f m ⎛⎫->- ⎪⎝⎭,10f m ⎛⎫∴> ⎪⎝⎭,而10m m -<,11m f m m -⎛⎫∴> ⎪⎝⎭,故A 正确,B 错误.101m >-,故()101g g m ⎛⎫> ⎪-⎝⎭,所以1111m f m m ⎛⎫->-⎪--⎝⎭,11011f m m ⎛⎫>> ⎪--⎝⎭,故C 正确,D 错误.故选:AC .13.(2021·辽宁省实验中学高三模拟)定义在()0+∞,的函数()f x 满足()()()1,11f x xf x f x'+==,则()f x 的零点是_______.【答案】1e【解析】令()()ln F x xf x x =-,则()()()1F x f x xf x x ''=+-,又()()1f x xf x x '+=,所以()()()10F x f x xf x x''=+-=,则函数()F x 为常函数,又()()111ln11F f =⨯-=,所以()()()1ln ln 1x F x xf x x f x x +=-=⇒=令()0f x =,所以1=x e 故答案为:1e14.(2021·嘉祥县第一中学高三模拟)某中学开展劳动实习,学习加工制作模具,有一个模具的毛坯直观图如图所示,是由一个圆柱体与两个半球对接而成的组合体,其中圆柱体的底面半径为1,高为2,半球的半径为1.现要在该毛坯的内部挖出一个中空的圆柱形空间,该中空的周柱形空间的上下底面与毛坯的圆柱体底面平行,挖出中空的圆柱形空间后模具制作完成,则该模其体积的最小值为___________.【答案】2627π【解析】设中空圆柱的底面半径为r ,圆柱的高为2(02)h h +<<,则22()12h r +=,2214h r =-,∴中空圆柱的体积22(2)(1)(2)4h V r h h ππ=+=-+.23(1)4V h h π'=-+-,可得当2(0,3h ∈时,0V '>,当2(3h ∈,2)时,0V '<,则当23h =时,V 取得最大值为6427π,又毛坯的体积为2341012133πππ⨯⨯+⨯=,∴该模具体积的最小值为10642632727πππ-=.故答案为:2627π.15.(2021·重庆高三模拟)已知函数()()x x f x x ae e -=-为偶函数,函数()()x g x f x xe -=+,则a =______;若()g x mx e >-对()0,x ∈+∞恒成立,则m 的取值范围为______.【答案】1(),2e -∞【解析】因为y x =为奇函数,()()x x f x x ae e =-为偶函数,所以x x y ae e =-为奇函数,∴000ae e =-,所以1a =,则()xg x xe =.因为()g x mx e >-对()0,x ∈+∞恒成立,所以x e m e x<+对()0,x ∈+∞恒成立.设函数()()0x e h x e x x =+>,则()2'x e h x e x =-,显然()2'x e h x e x=-在()0,x ∈+∞上单调递增,且()'10h =,所以当01x <<时,()'0h x <;当1x >时,()'0h x >.从而可得()()min 12h x h e ==,故m 的取值范围为(),2e -∞.16.(2021·福建省福州第一中学高三模拟)已知函数()sin sin 2f x a x x =+,a R ∈.(1)若()f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有极值点,求a 的取值范围;(2)若1a =,20,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()cos f x bx x ≥,求b 的最大值.【解析】(1)2'()cos 2cos 24cos cos 2f x a x x x a x =+=+-,依题意,'()f x 有变号零点,令cos x t =,则()0,1t ∈,所以()2420g t t at =+-=在()0,1有实根,注意到0∆>,所以()()010g g ⋅<,解得2a >-,即()2,a ∈-+∞.(2)1a =,()sin sin 2f x x x =+,当2,23x ππ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()0cos f x bx x ≥≥,显然成立;当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,cos 0x >,所以tan 2sin x x bx +≥.记()tan 2sin h x x x bx =+-,则()0h x ≥恒成立,21'()2cos cos h x x b x =+-,()3332sin 1cos 2sin ''()2sin 0cos cos x x x h x x x x-=-=>,)'(h x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,()'03h b =-,若3b >,则()0'0h <,记cosθ=,0,2πθ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则()'0h b b θ=-=>,所以存在()00,x θ∈,使得()0'0h x =,当()00,x x ∈时,'()0h x <,()h x 单调递减,所以()00,x x ∈时,()()00h x h <=,不符题意,当3b =时,()'()'00h x h >=,即0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()h x 单调递增,所以,()()00h x h >=,符合题意,当,23x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()sin 2sin cos sin (12cos )f x x x x x x =+=+,由22cos 12cos103x π+>+=,sin 0x >,所以()0f x >,而3b =时,cos 0bx x <,所以()cos f x bx x >成立,综上所述,b 的最大值为3.17.(北京市海淀区2021届高三一模数学试题)已知函数()sin f x x x =.(1)判断函数()f x 在区间0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上的单调性,并说明理由;(2)求证:函数()f x 在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭内有且只有一个极值点;(3)求函数()1()ln f x g x x+=在区间(1,]π上的最小值.【答案】(1)增函数,理由见解析(2)证明见解析(3)1ln π【解析】(1)因为()sin f x x x =,所以()sin cos f x x x x '=+⋅,因为02x π<<,所以()0f x '>,所以函数()f x 在区间0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上为增函数.(2)设()()h x f x '=,则()cos cos sin 2cos sin h x x x x x x x x '=+-⋅=-⋅,当2x ππ<<时,()0h x '<,所以()h x 在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上为减函数,又()102h π=>,()0h ππ=-<,所以存在唯一0(,)2x ππ∈,使得0()0h x =,即存在唯一0(,)2x ππ∈,使得0()0f x '=,()f x 与()'f x 在区间,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的变化情况如下:x 0(,)2x π0x 0(,)x π()'f x +0-()f x 增函数极大值减函数所以函数()f x 在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭内有且只有一个极值点.(3)由(1)(2)知,()f x 在0(1,)x 内单调递增,在0(,)x π内单调递减,又因为(1)sin10f =>,()0f π=,所以当(1,]x π∈时,()11f x +≥,又因为当(1,]x π∈时,0ln ln x π<≤,所以()11()ln ln f x g x x π+=≥,当且仅当x π=时等号成立,所以()g x 在(1,]π上的最小值为1ln π.。
方法技巧专题12 函数单调性、极值、最值与导数问题解析篇【一】判断函数单调性1.例题【例1】已知函数()xf x ax e =-判断函数()f x 的单调性。
【解析】由题意可求,()´xf x a e =-1.当0a ≤时,()()´0,f x f x <在R 上为减函数;2.当0a >时,令()´0f x >,解得x lna <, 令()´0f x <,解得x lna > 于是()f x 在(,ln ]a -∞为增函数,在[ln ,)a +∞为减函数;【例2】已知函数2()ln 1a f x x x +=++,其中a ∈R ,讨论并求出f (x )在其定义域内的单调区间. 【解析】()222121()1(1)(1)a f x x ax x x x x +'=-=-+++,设g (x )=x 2-ax +1, ∵x >0,∴①当a <0时,g (x )>0,f ′(x )>0在x ∈(0,+∞)上恒成立, 此时函数f (x )在区间(0,+∞)上单调递增;②当a >0时,222()1124a a g x x ax x ⎛⎫=-+=-+-⎪⎝⎭. 当1-24a ≥0,即0<a ≤2时,g (x )>0,f ′(x )>0在x ∈(0,+∞)上恒成立,此时函数f (x )在区间(0,+∞)上单调递增;当a >2时,方程g (x )=0的两根分别为12,22a a x x +==,且0<x 1<x 2, ∴当x ∈(0,x 1)时,g (x )>0,f ′(x )>0,故函数f (x )在(0,x 1)上单调递增; 当x ∈(x 1,x 2)时,g (x )<0,f ′(x )<0,故函数f (x )在(x 1,x 2)上单调递减; 当x ∈(x 2,+∞)时,g (x )>0,f ′(x )>0,故函数f (x )在(x 2,+∞)上单调递增. 综上所述,当a ≤2时,函数f (x )的单调增区间为(0)∞,+,没有减区间;当a >2时,函数f (x )的减区间为12()x x ,;增区间为(0,x 1),(x 2,+∞).2.巩固提升综合练习【练习1】已知函数()xf x e =,()()210g x ax x a =++>.设()()()g x F x f x =,讨论函数()F x 的单调性;【解析】因为2()1()()xg x ax x F x f x e++==, 所以221(21)'()xx a ax x ax a x a F x e e -⎛⎫-- ⎪-+-⎝⎭==, ①若12a =,2'()0xax F x e-=≤.∴()F x 在R 上单调递减. ②若12a >,则210a a->, 当0x <,或21a x a ->时,'()0F x <,当210a x a-<<时,'()0F x >,∴()F x 在(,0)-∞,21,a a -⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,在210,a a -⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增.③若102a <<,则210a a-<, 当21a x a -<,或0x >时,'()0F x <,当210a x a-<<时,'()0F x >. ∴()F x 在21,a a -⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,(0,)+∞上单调递减,在21,0a a -⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增. 【练习2】已知x ax x x ax x f +--=2221ln )()(,求)(x f 单调区间. 【解析】该函数定义域为),(∞+0(第一步:对数真数大于0求定义域)令x ax x f ln 12)(')(-=,解得121,12x x a==(第二步,令导数等于0,解出两根21,x x ) (1)当0≤a 时,'(0,1),()0,()x f x f x ∈>单调增,'(1,),()0,()x f x f x ∈+∞<单调减 (第三步,1x 在不在进行分类,当其不存在得到0≤a ;第四步数轴穿根或图像判断正负)(2)当121=a 时即21=a '(0,),()0,()x f x f x ∈+∞>单调增, (第五步,x 1在区间时,进行比较大小,当21x x =得到21=a 第四步图像判断正负)①当1210<<a 时,即21>a'1(0,),(1,)()0,()2x x f x f x a ∈∈+∞>单调增,'1[,1],()0,()2x f x f x a∈<单调减(当21x x <得到21>a ;第四步图像判断正负)②当121>a 时,即210<<a'1(0,1),(,)()0,()2x x f x f x a ∈∈+∞>单调增,'1[1,],()0,()2x f x f x a∈<单调减(21x x >得到210<<a ;第四步图像判断正负)综上可知:0≤a ,'(0,1),()0,()x f x f x ∈>单调增,'(1,),()0,()x f x f x ∈+∞<单调减;21=a ,'(0,),()0,()x f x f x ∈+∞>单调增 21>a '1(0,),(1,)()0,()2x x f x f x a ∈∈+∞>单调增,'1[,1],()0,()2x f x f x a ∈<单调减210<<a ,'1(0,1),(,)()0,()2x x f x f x a ∈∈+∞>单调增,'1[1,],()0,()2x f x f x a ∈< 单调减【二】根据单调性求参数 1.例题【例1】(1)若函数2()2(1)2f x x a x =+-+在区间(],4-∞上是减函数,则实数a 的取值范围是 . (2)函数()()2244xf x exx =--在区间()1,1k k -+上不单调,实数k 的范围是( )(3)若函数()()212log 45f x x x =-++在区间()32,2m m -+内单调递增,则实数m 的取值范围为 .(4)若函数()2ln f x ax x x =+-存在增区间,则实数a 的取值范围为 .【解析】(1)因为函数2()2(1)2f x x a x =+-+的单调减区间为(],1a -∞-,又函数()f x 在区间(],4-∞上是减函数,则(],4-∞⊆(],1a -∞-,则14a -≥,解得:3a ≤-, (2)()()2244xf x exx =--,()()228x f x e x '∴=-,令()0f x '=,得2x =±. 当2x <-或2x >时,()0f x '>;当22x -<<时,()0f x '<. 所以,函数()y f x =的极大值点为2-,极小值点为2.由题意可得121k k -<-<+或121k k -<<+,解得31k -<<-或13k <<. (3)由2450x x -++>,即2450x x --<,解得15x -<<. 二次函数245y x x =-++的对称轴为2x =.由复合函数单调性可得函数()()212log 45f x x x =-++的单调递增区间为()2,5.要使函数()()212log 45f x x x =-++在区间()32,2m m -+内单调递增, 则()()32,22,5m m -+⊆,即32225322m m m m -≥⎧⎪+≤⎨⎪-<+⎩,解得423m ≤<.(4)若函数()f x 不存在增区间,则函数()f x 单调递减, 此时()1210f x ax x'=+-≤在区间()0,∞+恒成立, 可得2112a x x ≤-,则22111111244x x x ⎛⎫-=--≥- ⎪⎝⎭,可得18a ≤-,故函数存在增区间时实数a 的取值范围为1,8⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭.【例2】已知函数32()3()f x ax x x x =+-∈R 恰有三个单调区间,则实数a 的取值范围为( ) A .()3,-+∞ B .()()3,00,-+∞C .()(),00,3-∞ D .[)3,-+∞【解析】(1)2'()361f x ax x =+-,∴()f x 有三个单调区间,∴036120a a ≠⎧⎨∆=+>⎩,解得3a >-且0a ≠.故选B .2.巩固提升综合练习 【练习1】函数321()3f x ax x a =-+在[1,2]上单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .1a > B .1a ≥C .2a >D .2a ≥【答案】D【解析】由题意得:()22f x ax x '=-()f x 在[]1,2上单调递增等价于:()0f x '≥在[]1,2上恒成立即:220ax x -≥ 222x a x x∴≥=当[]1,2x ∈时,22x≤ 2a ∴≥本题正确选项:D【练习2】已知函数f(x)=x 3+ax 2+x +1(a ∈R )在(−23,−13)内存在单调递减区间,则实数a 的取值范围是( ) A .(0,√3] B .(−∞,√3] C .(√3,+∞) D .(√3,3)【答案】C【解析】f ′(x )=3x 2+2ax +1 假设f(x) 在(−23,−13)内不存在单调递减区间,而f(x)又不存在常函数情况,所以f(x) 在(−23,−13)内递增,即有x ∈ (−23,−13)时不等式f ′(x )=3x 2+2ax +1≥0恒成立,即x ∈ (−23,−13)时,a ≤−32x −12x =−32(x +13x)恒成立,解得a ≤√3,所以函数f(x) 在(−23,−13)内存在单调递减区间,实数a 的取值范围是(√3,+∞)故选C【练习3】若函数2()ln f x x x x=++在区间[],2t t +上是单调函数,则t 的取值范围是( ) A .[1,2] B .[1,)+∞C .[2,)+∞D .(1,)+∞【答案】B【解析】22222122(2)(1)()ln '()1(0)x x x x f x x x f x x x x x x x+-+-=++⇒=+-==> 1x ≥单调递增,01x <<单调递减.函数2()ln f x x x x=++在区间[],2t t +上是单调函数 区间[],2t t +上是单调递减不满足只能区间[],2t t +上是单调递增. 故1t ≥故答案选B【三】函数的极值问题1.例题【例1】(1)函数3()12f x x x =-的极大值点是_______,极大值是________。
专题12 导数与函数的单调性问题【高考地位】在近几年的高考中,导数在研究函数的单调性中的应用是必考内容,它以不但避开了初等函数变形的难点,定义法证明的繁杂,而且使解法程序化,优化解题策略、简化运算,具有较强的工具性的作用. 导数在研究函数的单调性中的应用主要有两方面的应用:一是分析函数的单调性;二是已知函数在某区间上的单调性求参数的取值范围.在高考中的各种题型中均有出现,其试题难度考查相对较大. 【方法点评】类型一 求已知函数的单调区间使用情景:已知函数()f x 的解析式判断函数的单调性 解题模板:第一步 计算函数()f x 的定义域;第二步 求出函数()f x 的导函数'()f x ;第三步 若'()0f x >,则()f x 为增函数;若'()0f x <,则()f x 为减函数.例1 函数21()ln(1)52f x x x x =+--+的单调递增区间为___________. 【答案】(1,0)-【变式演练1】若ln ()xf x x=,0a b e <<<,则有( ) A .()()f a f b > B .()()f a f b = C .()()f a f b < D .()()1f a f b > 【答案】C 【解析】试题分析:ln ()x f x x =,21ln ()xf x x-'∴=,(0,)x e ∴∈时,()0f x '>;()f x ∴在(0,)e 上是增函数,又0a b e <<<,()()f a f b ∴<.故选C . 考点:利用导数研究函数的单调性.【变式演练2】函数2()2ln f x x x =-,(0,)x ∈+∞的单调减区间为 . 【答案】(0,12)(可写为1(0,]2)【解析】试题分析:由题意得,xx x f 14)('-=,所以令14)('2≤-=xx x f 且(0,)x ∈+∞,则∈x 1(0,]2考点:1.函数的求导法则;2.利用导数求单调区间;【变式演练3】设12x <<,则ln x x ,2ln ()x x ,22ln x x的大小关系是( ) A .222ln ln ln ()x x x x x x << B .222ln ln ln ()x x x x x x << C .222ln ln ln ()x x x x x x << D .222ln ln ln ()x x x x x x<< 【答案】A考点:1、导数在研究函数的单调性中的应用.【变式演练4】若()ln f x x x x 2=-2-4,则'()f x >0的解集为( )A .(,)0+∞B .102∞(,)(,)-+UC .(,)2+∞D .(,)-10 【答案】C 【解析】 试题分析:函数()f x 的定义域为()0,+∞,()()()()222221422x x x x f x x x x x---+'=--==,所以'()f x >0的解集为(,)2+∞,故选C .考点:1、导数在研究函数的单调性中的应用.类型二 判定含参数的函数的单调性使用情景:函数()f x 的解析式中含有参数解题模板:第一步 计算函数()f x 的定义域并求出函数()f x 的导函数'()f x ;第二步 讨论参数的取值范围,何时使得导函数'()f x 按照给定的区间大于0或小于0;第三步 根据导函数的符号变换判断其单调区间.例2 已知函数()1x f x ea -=+,函数()ln ,g x ax x a R =+∈.(Ⅰ)求函数()y g x =的单调区间;(Ⅱ)若不等式()()1f x g x ≥+在[)1,+∞上恒成立,求实数a 的取值范围; (Ⅲ)若()1,x ∈+∞,求证不等式12ln 1x e x x -->-+.【答案】(1) g(x)的增区间10,a -⎛⎫ ⎪⎝⎭,减区间1,a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭;(2) 0a ≤;(3)见解析.设()1ln 1x F x ex a ax -=-+--,考虑到()10F =()11x F x e a x--'=-,在[)1,+∞上为增函数, 111,0x x e x-≥-≥, ∴当0a ≤时, ()0F x '≥, ()F x 在[)1,+∞上为增函数, ()0F x ≥恒成立当0a >时, ()10F '<, ()'F x '在[)1,+∞上为增函数()01,x ∃∈+∞,在()01,x 上, ()0F x '<, ()F x 递减, ()0F x <,这时不合题意, 综上所述, 0a ≤(Ⅲ)要证明在[)1,+∞上, 12ln 1x ex x -->-+只需证明()()1ln 1ln 0x e x x x ---+-> ,由(Ⅱ)当 a =0时,在[)1,+∞上,1ln 10x e x ---≥恒成立, 再令()ln G x x x =-, 在[)1,+∞上,()1110x G x x x ='-=-≥, ()G x 递增,所以()()110G x G ≥=> 即110{ 0x e lnx x lnx ---≥->,相加,得()()1ln 1ln 0x e x x x ---+->,所以原不等式成立.【点评】这是一道比较综合的导数题目,首先研究函数的单调区间,一般是通过求导,研究导函数的正负,来判断。
恒成立求参的问题,可以转化为函数最值问题,或者含参讨论,证明不等式恒成立,也可以转化为函数最值问题,或者转化为一边函数的最小值,大于另一边函数的最大值,这种方法仅限于证明。
【变式演练5】若函数()ln f x a x x =-在区间(1,2)上单调递增,则实数a 的取值范围是__________. 【答案】2a ≥考点:1、利用导数研究函数的单调性;2、不等式恒成立问题. 【变式演练6】已知()()221ln ,x f x a x x a R x -=-+∈. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当1a =时, 证明()()3'2f x f x >+对于任意的[]1,2x ∈成立. 【答案】(1)当0a ≤时,()f x 在()0,1内单调递增,在()1,+∞内单调递减, 当02a <<时,()f x 在()0,1内单调递增,在⎛⎝内单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎭内单调递增,当2a =时,()f x 在()0,+∞内单调递增, 当2a >时,()f x 在⎛⎝内单调递增,在⎫⎪⎪⎭内单调递减, 在()1,+∞单调递增;(2)证明见解析.①02a <<时,1>, 当()0,1x ∈或x ⎫∈+∞⎪⎪⎭时,()()'0,f x f x > 单调递增, 当x ⎛∈ ⎝时, ()()'0,f x f x < 单调递减.②2a =时1=, 在()0,x ∈+∞内, ()()'0,f x f x ≥ 单调递增.③当2a >时,01<<, 当x ⎛∈ ⎝或()1,x ∈+∞时, ()()'0,f x f x > 单调递增,当x ⎫∈⎪⎪⎭时, ()()'0,f x f x < 单调递减.综上所述, 当0a ≤时,()f x 在()0,1内单调递增, 在()1,+∞内单调递减, 当02a <<时,()f x 在()0,1内单调递增, 在⎛ ⎝内单调递减, 在⎫+∞⎪⎪⎭内单调递增, 当2a =时,()f x 在()0,+∞内单调递增, 当2a >时, ()f x 在⎛⎝内单调递增, 在⎫⎪⎪⎭内单调递减, 在()1,+∞单调递增.(2)证明: 由(1)知1a =时,()()[]2232321122312'ln 1ln 1,1,2x f x f x x x x x x x x x x x x x -⎛⎫-=-+---+=-++--∈ ⎪⎝⎭, 设()()[]23312ln ,1,1,2g x x x h x x x x x =-=+--∈,则()()()()'f x f x g x h x -=+, 由()1'0x g x x-=≥,可得()()11g x g ≥=,当且仅当1x =时取得等号, 又()22326'x x h x x --+=, 设()2326x x x ϕ=--+,则()x ϕ在[]1,2x ∈单调递减, 因为()()()011,210,1,2x ϕϕ==-∴∃∈,使得()01,x x ∈时,()()00,,2x x x ϕ>∈ 时,()()0,x h x ϕ<∴ 在()01,x 内单调递增, 在()0,2x 内单调递减, 由()()111,22h h ==,可得()()122h x h ≥=,当且仅当2x =时取得等号, 所以()()()()3'122f x f x g h ->+=,即()()3'2f x f x >+对于任意的[]1,2x ∈成立.考点:(1)利用导函数求闭区间上的最值;(2)利用导数研究函数的单调性. 【变式演练7】已知函数x x f ln )(=.(1)若曲线1)((-+=xax f x g )在点))2(,2(g 处的切线与直线012=-+y x 平行,求实数a 的值;(2)若1)1()()(+--=x x b x f x h 在定义域上是增函数,求实数b 的取值范围; (3)若0>>n m ,求证2ln ln nm n m n m -<+-. 【答案】(1)4a =;(2)(],2-∞;(3)证明见解析.(2)由1)1()()(+--=x x b x f x h ,得222)1(1)1(2)1()1()1(1)('++-+=+--+-=x x x b x x x b x b x x h , ∵1)1()()(+--=x x b x f x h 在定义域上是增函数, ∴0)('≥x h 在),0(+∞上恒成立,即01)1(22≥+-+x b x 在),0(+∞上恒成立,∴xx x b 2122++≤在),0(+∞上恒成立,∵21212212122122=+⋅≥++=++xx x x x x x (当且仅当1=x 时取等号),∴2≤b ,即实数b 的取值范围是]2,(-∞.(3)∵0>>n m ,∴1>n m ,要证2ln ln n m n m n m -<+-,即证n m nm n mln 1)1(2<+-令)1(>=x x nm ,)1(1)1(2ln )(>+--=x x x x x h 由(2)知,)1(1)1(2ln )(>+--=x x x x x h 在),1(+∞上是增函数,∴0)1()(=>h x h . 故n mnm n m ln 1)1(2<+-,即2ln ln n m n m n m -<+-. 考点:1.两直线平行的条件;2.基本不等式;3.导数的应用.【变式演练8】函数2()(1)(0)xf x ax x e a =+-<.讨论()f x 的单调性.【答案】当12a =-时,()f x 在R 上单调递减,当12a <-时,()f x 在21(,)a a +-∞-上单调递减,在21(,0)a a +-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减,当102a -<<时,()f x 在(,0)-∞上单调递减,在21(0,)a a +-上单调递增,在21(,)a a+-+∞上单调递减.递减,在21(,0)a a +-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减;当102a -<<时,()f x 在(,0)-∞上单调递减,在21(0,)a a +-上单调递增,在21(,)a a+-+∞上单调递减. 考点:(1)利用导数研究函数的单调性;(2)根的存在性及根的个数判断. 【变式演练9】已知函数()ln af x x x=-,()()6ln g x f x ax x =+-,其中a∈R. (Ⅰ)当a =1时,判断f (x )的单调性;(Ⅱ)若g (x )在其定义域内为增函数,求正实数a 的取值范围【答案】(Ⅰ)在(0,+∞)上单调递增.(Ⅱ)a≥52考点:利用导数研究函数单调性 【思路点睛】导数与函数的单调性(1)函数单调性的判定方法:设函数y =f (x )在某个区间内可导,如果f′(x )>0,则 y =f (x )在该区间为增函数;如果f′(x )<0,则y =f (x )在该区间为减函数. (2)函数单调性问题包括:①求函数的单调区间,常常通过求导,转化为解方程或不等式,常用到分类讨论思想;②利用单调性证明不等式或比较大小,常用构造函数法. 【高考再现】1.【2017浙江,7】函数y=f (x )的导函数()y f x '=的图像如图所示,则函数y=f (x )的图像可能是【答案】D2.【2017山东理,15】若函数()x e f x ( 2.71828e =是自然对数的底数)在()f x 的定义域上单调递增,则称函数()f x 具有M 性质.下列函数中所有具有M 性质的函数的序号为 .①()2x f x -= ②()3x f x -= ③()3f x x = ④()22f x x =+【答案】①④【解析】试题分析:①()22xx x x e e f x e -⎛⎫=⋅= ⎪⎝⎭在R 上单调递增,故()2x f x -=具有M 性质;3.【2017山东文,10】若函数()e x f x (e=2.71828,是自然对数的底数)在()f x 的定义域上单调递增,则称函数()f x 具有M 性质,下列函数中具有M 性质的是A . ()2x f x -= B. ()2f x x = C. ()3xf x -= D. ()cos f x x = 【答案】A【解析】由A,令()e 2x x g x -=⋅,11'()e (22ln )e 2(1ln )022x x x x x g x ---=+=+>,则()g x 在R 上单调递增,()f x 具有M 性质,故选A.【考点】导数的应用【名师点睛】(1)确定函数单调区间的步骤:① 确定函数f (x )的定义域;②求f ′(x );③解不等式f ′(x )>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;④解不等式f ′(x )<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.(2)根据函数单调性确定参数范围的方法:①利用集合间的包含关系处理:y =f (x )在(a ,b )上单调,则区间(a ,b )是相应单调区间的子集.②转化为不等式的恒成立问题,即“若函数单调递增,则f ′(x )≥0;若函数单调递减,则f ′(x )≤0”来求解.4.【2015高考湖南,文8】设函数()ln(1)ln(1)f x x x =+--,则()f x 是( )A 、奇函数,且在(0,1)上是增函数B 、奇函数,且在(0,1)上是减函数C 、偶函数,且在(0,1)上是增函数D 、偶函数,且在(0,1)上是减函数【答案】A5. 【2015课标2理12】设函数'()f x 是奇函数()()f x x R ∈的导函数,(1)0f -=,当0x >时,'()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是( )A .(,1)(0,1)-∞- B .(1,0)(1,)-+∞ C .(,1)(1,0)-∞-- D .(0,1)(1,)+∞【答案】A【考点定位】导数的应用、函数的图象与性质.【名师点睛】联系已知条件和结论,构造辅助函数是高中数学中一种常用的方法,解题中若遇到有关不等式、方程及最值之类问题,设法建立起目标函数,并确定变量的限制条件,通过研究函数的单调性、最值等问题,常可使问题变得明了,属于难题.6.【2015高考福建,理10】若定义在R 上的函数()f x 满足()01f =- ,其导函数()f x ' 满足()1f x k '>> ,则下列结论中一定错误的是( )A .11f k k ⎛⎫< ⎪⎝⎭B .111f k k ⎛⎫> ⎪-⎝⎭C .1111f k k ⎛⎫< ⎪--⎝⎭D . 111k f k k ⎛⎫> ⎪--⎝⎭【答案】C【考点定位】函数与导数.【名师点睛】联系已知条件和结论,构造辅助函数是高中数学中一种常用的方法,解题中若遇到有关不等式、方程及最值之类问题,设法建立起目标函数,并确定变量的限制条件,通过研究函数的单调性、最值等问题,常可使问题变得明了,属于难题.7.【2017江苏,11】已知函数31()2e e x xf x x x =-+-, 其中e 是自然对数的底数. 若2(1)(2)0f a f a -+≤,则实数a 的取值范围是 . 【答案】1[1,]2-【考点】利用函数性质解不等式【名师点睛】解函数不等式:首先根据函数的性质把不等式转化为(())(())f g x f h x >的形式,然后根据函数的单调性去掉“f ”,转化为具体的不等式(组),此时要注意()g x 与()h x 的取值应在外层函数的定义域内8.【2017年全国文II ,21】设函数2()(1)x f x x e =-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当0x ≥时,()1f x ax ≤+,求a 的取值范围.【答案】(Ⅰ)在(,1-∞- 和(1)-+∞单调递减,在(11--单调递增(Ⅱ)[1,)+∞【解析】试题分析:(1)先求函数导数,再求导函数零点,列表分析导函数符号确定单调区间(2)对a 分类讨论,当a ≥1时,()(1)(1)11x f x x x e x ax =-+≤+≤+,满足条件;当0a ≤时,取200000()(1)(1)11x f x x x ax =>-+=>+,当0<a <1时,取0x =(2) ()(1)(1)x f x x x e =-+当a ≥1时,设函数h (x )=(1-x )e x ,h ’(x )= -xe x<0(x >0),因此h (x )在[0,+∞)单调递减,而h (0)=1,故h (x )≤1,所以 f (x )=(x +1)h (x )≤x +1≤ax +1当0<a <1时,设函数g (x )=e x -x -1,g ’(x )=e x -1>0(x >0),所以g (x )在在[0,+∞)单调递增,而g (0)=0,故e x ≥x +1当0<x <1,2()(1)(1)f x x x >-+,22(1)(1)1(1)x x ax x a x x -+--=---,取0x =则2000000(0,1),(1)(1)0,()1x x x ax f x ax ∈-+-=〉+故当0a ≤时,取200000()(1)(1)11x f x x x ax =>-+=>+ 综上,a 的取值范围[1,+∞)【考点】利用导数求函数单调区间,利用导数研究不等式恒成立【名师点睛】利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.9.【2017年高考全国Ⅲ文,21】已知函数()f x =ln x +ax 2+(2a +1)x . (1)讨论()f x 的单调性;(2)当a ﹤0时,证明3()24f x a≤--. 【答案】(1)当0≥a 时,)(x f 在),0(+∞单调递增;当0<a 时,则)(x f 在)21,0(a -单调递增,在),21(+∞-a单调递减;(2)详见解析当0<a 时,则)(x f 在)21,0(a -单调递增,在),21(+∞-a单调递减. (2)由(1)知,当0<a 时,)21()(max af x f -=, 121)21ln()243()21(++-=+---a a a a f ,令t t y -+=1ln (021>-=at ), 则011'=-=t y ,解得1=t , ∴y 在)1,0(单调递增,在),1(+∞单调递减,∴0)1(max ==y y ,∴0≤y ,即)243()(max +-≤a x f ,∴243)(--≤ax f . 【考点】利用导数求单调性,利用导数证不等式【名师点睛】利用导数证明不等式常见类型及解题策略(1) 构造差函数()()()h x f x g x =-.根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式.(2)根据条件,寻找目标函数.一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系,或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数.10.【2016高考天津理数】设函数3()(1)f x x ax b =---,R x ∈,其中R b a ∈,,(I)求)(x f 的单调区间;【答案】(Ⅰ)详见解析【解析】当x 变化时,)('x f ,)(x f 的变化情况如下表:所以)(x f 的单调递减区间为)331,331(a a +-,单调递增区间为)331,(a --∞,),331(+∞+a . 【名师点睛】求可导函数单调区间的一般步骤: (1)确定函数f (x )的定义域(定义域优先);(2)求导函数f ′(x );(3)在函数f (x )的定义域内求不等式f ′(x )>0或f ′(x )<0的解集.(4)由f ′(x )>0(f ′(x )<0)的解集确定函数f (x )的单调增(减)区间.若遇不等式中带有参数时,可分类讨论求得单调区间.11.【2015高考安徽,文21】已知函数)0,0()()(2>>+=r a r x ax x f (Ⅰ)求)(x f 的定义域,并讨论)(x f 的单调性;【答案】(Ⅰ)递增区间是(-r ,r );递减区间为(-∞,-r )和(r ,+∞);(Ⅱ)极大值为100;无极小值.【考点定位】本题主要考查了函数的定义域、利用导数求函数的单调性,以及求函数的极值等基础知识. 【名师点睛】本题在利用导数求函数的单调性时要注意,求导后的分子是一个二次项系数为负数的一元二次式,在求0)(>'x f 和0)(<'x f 时要注意,本题主要考查考生对基本概念的掌握情况和基本运算能力.12.【2015高考福建,文22】已知函数2(1)()ln 2x f x x -=-.(Ⅰ)求函数()f x 的单调递增区间;【答案】(Ⅰ) ⎛ ⎝⎭; 【解析】(I )()2111x x f x x x x-++'=-+=,()0,x ∈+∞.由()0f x '>得2010x x x >⎧⎨-++>⎩解得0x <<故()f x 的单调递增区间是⎛ ⎝⎭. 【考点定位】导数的综合应用.【名师点睛】利用导数判断或求函数的单调区间,通过不等式'()0f x >或'()0f x <求解,但是要兼顾定义域;利用导数研究函数的单调性,再用单调性来证明不等式是函数、导数、不等式综合中的一个难点,解题技巧是构造辅助函数,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或最值,从而证得不等式,注意()()f x g x >与min max ()()f x g x >不等价,min max ()()f x g x >只是()()f x g x >的特例,但是也可以利用它来证明,在2014年全国Ⅰ卷理科高考21题中,就是使用该种方法证明不等式;导数的强大功能就是通过研究函数极值、最值、单调区间来判断函数大致图象,这是利用研究基本初等函数方法所不具备的,而是其延续.13.【2015高考江苏,19】已知函数),()(23R b a b ax x x f ∈++=.(1)试讨论)(x f 的单调性;【答案】(1)当0a =时, ()f x 在(),-∞+∞上单调递增;当0a >时, ()f x 在2,3a ⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭,()0,+∞上单调递增,在2,03a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减; 当0a <时, ()f x 在(),0-∞,2,3a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,在20,3a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减.【考点定位】利用导数求函数单调性.【名师点晴】求函数的单调区间的步骤:①确定函数y =f(x)的定义域;②求导数y′=f′(x),令f′(x)=0,解此方程,求出在定义区间内的一切实根;③把函数f(x)的间断点(即f(x)的无定义点)的横坐标和上面的各实数根按由小到大的顺序排列起来,然后用这些点把函数f(x)的定义区间分成若干个小区间;④确定f′(x)在各个区间内的符号,根据符号判定函数在每个相应区间内的单调性.14.【2015高考天津,理20】已知函数()n ,n f x x x x R =-∈,其中*n ,n 2N ∈≥. (I)讨论()f x 的单调性;【答案】(I) 当n 为奇数时,()f x 在(,1)-∞-,(1,)+∞上单调递减,在(1,1)-内单调递增;当n 为偶数时,()f x 在(,1)-∞-上单调递增,()f x 在(1,)+∞上单调递减.15.【2015高考四川,理21】已知函数22()2()ln 22f x x a x x ax a a =-++--+,其中0a >.(1)设()g x 是()f x 的导函数,评论()g x 的单调性;【答案】(1)当104a <<时,()g x 在区间)+∞上单调递增, 在区间上单调递减;当14a ≥时,()g x 在区间(0,)+∞上单调递增.【考点定位】本题考查导数的运算、导数在研究函数中的应用、函数的零点等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力、创新意识,考查函数与方程、数形结合、分类与整合,化归与转化等数学思想.【名师点睛】本题作为压轴题,难度系数应在0.3以下.导数与微积分作为大学重要内容,在中学要求学生掌握其基础知识,在高考题中也必有体现.一般地,只要掌握了课本知识,是完全可以解决第(1)题的,所以对难度最大的最后一个题,任何人都不能完全放弃,这里还有不少的分是志在必得的.解决函数题需要的一个重要数学思想是数形结合,联系图形大胆猜想. 在本题中,结合待证结论,可以想象出()f x 的大致图象,要使得()0f x ≥在区间∞(1,+)内恒成立,且()0f x =在∞(1,+)内有唯一解,则这个解0x 应为极小值点,且极小值为0,当0(1,)x x ∈时,()f x 的图象递减;当0(,)x x ∈+∞时,()f x 的图象单调递增,顺着这个思想,便可找到解决方法. 【反馈练习】1.【2018届江西省高三年级阶段性检测考试(二)文科数学试题】函数的图象大致为( )A. B.C. D.【答案】A【解析】当时,,所以当时,,且只有一个极值点,所以舍去B,C,D,选A.2.【2017-2018学年山东省德州市高三年级上学期期中预测数学(文科)试题】函数f (x )在实数集R 上连续可导,且2f (x )-f ′(x )>0在R 上恒成立,则以下不等式一定成立的是( ) A. ()()221f f e > B. ()()221f f e <C. f (-2)>e 3f (1)D. f (-2)<e 3f (1)【答案】A3.【2018届山西省山大附中等晋豫名校高三年级第四次调研诊断考试数学理试题】已知()f x '是函数()f x 的导函数,且对任意的实数x 都有()()()23x f x e x f x '=++(e 是自然对数的底数),()01f =,若不等式()0f x k -<的解集中恰有两个整数,则实数k 的取值范围是( )A. 1,0e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭B. 1,0e ⎛⎤- ⎥⎝⎦C. 21,0e ⎛⎤- ⎥⎝⎦ D. 21,0e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C 【解析】当k =时,即解()0f x <,构造函数()()()()()23xxf x f x f xg x g x x ee'-=='=⇒+,可令: ()23g x x x c =++ ,所以()()22x f x x x c e =++ ,由()01f c ==,得: ()()231x f x x x e =++ ,由()0f x <,得: 2310x x ++<x <<其中恰有两个整数2,1-- ,所以0k =时成立,排除A 、D. 当21k e =-,则()()22131x f x e x x e =++<-,()()()()222311,54x x h x e x x f x e x x ++=++<-=++',得:函数在()4,1--上递减, ()(),4,1,-∞--+∞上递增,此时()22311x e xx +++<-的解集至少包括4,2,3,1----,所以不合题意,故不能取21e-,排除B ,本题选C. 4.【2018届山西省45校高三第一次联考理数试卷】定义在上的函数与其导函数满足,则下列不等式一定成立的是 ( ) A. B.C.D.【答案】A5.【2018届河北省衡水中学高三9月大联考数学(理)试题】已知函数()f x 为R 内的奇函数,且当0x ≥时, ()1cos xf x e m x =-+-,记()22a f =--, ()1b f =--, ()33c f =,则a , b , c 间的大小关系是( )A. b a c <<B. a c b <<C. c b a <<D. c a b << 【答案】D【解析】函数()f x 是奇函数,则()001cos00,0f e m m =-+-=∴=,即当0x ≥时, ()1xf x e =-+,构造函数()()g x xf x =,满足()()g x g x -=,则函数()g x 是偶函数, 则()()'11xg x ex =-+,当0x ≥时, 1,11xe x ≥+≥,据此可得: ()'0g x ≤,即偶函数()g x 在区间[)0,+∞上单调递减,且: ()()()()()22,11,3a g g b g g c g =-==-==,结合函数的单调性可得: ()()()123g g g >>,即: c a b <<. 本题选择D 选项.点睛:对于比较大小、求值或范围的问题,一般先利用函数的奇偶性得出区间上的单调性,再利用其单调性脱去函数的符号“f ”,转化为考查函数的单调性的问题或解不等式(组)的问题,若f (x )为偶函数,则f (-x )=f (x )=f (|x |).6.【江苏省常州市武进区2018届高三上学期期中考试数学(文)试题】已知函数()()1ln ,f x a x x x a R =-+∈,函数()f x 的导函数为()f x '.⑴ 若直线l 与曲线()y f x =恒相切于同一定点,求l 的方程; ⑵ 若102a <≤,求证:当1x ≥时, ()xef x e '≤恒成立; ⑶ 若当1x ≥时, ()xef x e ≤恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】(1) 0x y -=;(2)详见解析;(3) 1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.⑶令()()()[)1ln ,1,x xg x e ef x e e a x x x x ⎡⎤=-=--+∈+∞⎣⎦,则()()()[)1ln 11,1,xxg x e ef x h x e e a x x x ⎡⎤⎛⎫=-==-+-+∈+∞ ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦''. ()211x h x e ea xx ⎛⎫∴=-+ ⎪⎝⎭', 1x ≥,①当0a ≤时,因为()0h x '>,所以()h x 在[)0,+∞上单调递增,故()()()00h x g x h ≥'==, 因为当[)1,x ∈+∞时, ()0g x '≥,所以()g x 在[)1,+∞上单调递增,故()()10g x g ≥=.此时存在01x x =>,使得()()010g x g <=,不符合题设要求. 综上①②③所述,得m 的取值范围是1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.说明:③也可以按以下方式解答: 当12a >时, ()h x '在[)1,+∞上单调递增, 所以当1x =时, ()h x '在[)1,x ∈+∞内取得最小值()1120h a =-<', 当x →+∞时, 211,0x e a x x ⎛⎫→+∞-+→⎪⎝⎭,所以()h x '→+∞, 故存在()01,x ∈+∞,使得()00h x '=,且当()01,x x ∈时, ()0h x '<, 下同前述③的解答.点睛:本题主要考查了导数的运用:利用导数研究曲线上某点切线方程,以及函数恒成立问题,转化为求函数的最值问题,注意运用导数求单调区间和最值,同时考查了转化的思想和计算的能力,属于难题,因此正确的运用导数的性质是解题的关键.7.【湖南省株洲市2018届高三上学期期中联考数学(理)试题】设函数()ln xf x ax x=-. (1)若函数()f x 在()1,+∞上为减函数,求实数a 的最小值;(2)若存在212,,x x e e ⎡⎤∈⎣⎦,使()()12f x f x a '≤+成立,求实数a 的取值范围.【答案】(Ⅰ)最小值为14;(II )21124a e≥-(2)命题“若存在1x ,2x 2,e e ⎡⎤∈⎣⎦,使()()12f x f x a '≤+成立”等价于 “当2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦时,” ()()min max f x f x a '≤+”,由(1),当2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦时, ()max 14f x a '=-, ∴ ()max 14f x a '+=. 问题等价于:“当2,x e e ⎡⎤∈⎣⎦时,有()min14f x '≤”. 当14a ≥,由(1),()f x 在2,e e ⎡⎤⎣⎦为减函数, 则()()222min 1==24e f x f e ae -≤,故21124a e ≥-.8.【河南省林州市第一中学2018届高三10月调研数学(理)试题】已知函数()ln f x x x ax b =++在点()()1,1f 处的切线为320x y --=.(1)求函数()f x 的解析式; (2)若k Z ∈,且存在0x >,使得()1f x k x+>成立,求k 的最小值.【答案】(1)()ln 21f x x x x =+-;(2)5.【解析】试题分析:(1)由已知可得()ln 1f x x a '=++, ()()113{ 11f a f a b =+=∴=+=',, 2{ 1a b =∴=-,,()ln 21f x x x x ∴=+-;(2)原不等式化为()()1ln 121x x x k x++++>,令()()()1l n 121x x x g x x++++=, ()0,x ∃∈+∞,使得()1f x k x+>,则()min k g x >,()()()21ln 10x x g x x x--++'=∈∞,,.令()()1l n 1h x x x =--+,利用导数工具判断有一零点()023x ∈,,进而求出是极小值点,从而求出最小值为,又()()0023245x x ∈∴+∈,,,. k Z ∈, k ∴的最小值为5. 试题解析:解:(1)()f x 的定义域为()0+∞,,()ln 1f x x a '=++,()()113{ 11f a f a b =+=∴=+=',,2{ 1a b =∴=-,,()ln 21f x x x x ∴=+-.故存在唯一的()023x ∈,使得()00h x =,即()001ln 1x x -=+. 当()00x x ∈,时, ()0h x <,()0g x ∴'<, ()g x ∴在()00x ,上为减函数;当()0x x ∈+∞,时, ()0h x >,()0g x ∴'>, ()g x ∴在()0x +∞,上为增函数. ()()()()()()00000000min 01ln 12111212x x x x x x g x g x xx x +++++-++∴====+,02k x ∴>+.()()0023245x x ∈∴+∈,,,.k Z ∈,k ∴的最小值为5. 考点:1、导数的几何意义;2、利用导数判定函数的单调性;3、利用导数求函数的极值和最值;4、函数的零点.【方法点晴】本题主要考查导数的几何意义、利用导数判定函数的单调性、利用导数求函数的极值和最值;和函数的零点,综合性强,属于难题.研究第二小题时首先应将原不等式转化为()min k g x >,再求最小值,而在求最小值时,求导得()g x ',将其分子记为()()1ln 1h x x x =--+,再求得零点,进而求得该零点就是的最小值点,从而得到最小值为,进而求出k 的最小值.9.【山东省德州市2017-2018学年高三年级上学期期中预测数学(文科)试题】设函数f (x )=(1-x 2)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.【答案】(1)f (x )在(-∞,,(上单调递增;(2)[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 -x 2),取x 0∈(0,1),则(1-x 0)(1+x 0)2-ax 0-1=0,所以f (x 0)>ax 0+1,矛盾;③当a ≤0时,取x 0∈(0,1),则f (x 0)>(1-x 0)(1+x 0)2=1≥ax 0+1,矛盾; 综上所述,a 的取值范围是[1,+∞).点睛:函数的单调区间的求法一般是先求导再研究导函数的正负;关于含参量恒成立问题有两种方法,一是分离含参量,二是带参量计算,先对参数进行分类讨论,构造新函数,判断函数的单调性,即可求解.10.【河北省衡水市武邑中学2018届高三上学期第三次调研考试数学(理)试题】设函数()()ln ,1x f x x g x xe x ==-- .(1)关于x 的方程()2103f x x m =-+在区间[]1,3上有解,求m 的取值范围; (2)当0x >时, ()()g x a f x -≥恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】(1)35ln32,ln24⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦;(2)0a ≤. 【解析】试题分析:(1)方程()2103f x x m =-+等价于()27ln 3h x x x x m =-+=,利用导数研究函数的单调性,结合函数图象可得m 的取值范围;(2)()()g x a f x -≥恒成立等价于()()()ln 1x F x g x f x x e x x a =-=⋅---≥恒成立,两次求导,求得()F x 的最小值为零,从而可得实数a 的取值范围.试题解析:(1)方程()2103f x x x m =-+即为27ln 3x x x m -+=,令()()27ln 03h x x x x x =-+>,则()()()312317'233x x h x x x x+-=-+=-, ∴当[]1,3x ∈时, ()()',h x h x 随x 变化情况如表:()()443351,3ln32,ln 33224h h h ⎛⎫==-<=+⎪⎝⎭, ∴当[]1,3x ∈时,()35ln32,ln 24h x ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦, m ∴的取值范围是35ln32,ln 24⎡⎤-+⎢⎥⎣⎦.。
