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导数压轴题题型1. 高考命题回顾例1已知函数f(x)=e x -ln(x +m).(2013全国新课标Ⅱ卷)(1)设x =0是f(x)的极值点,求m ,并讨论f(x)的单调性; (2)当m≤2时,证明f(x)>0.(1)解 f (x )=e x -ln(x +m )⇒f ′(x )=e x -1x +m ⇒f ′(0)=e 0-10+m=0⇒m =1,定义域为{x |x >-1},f ′(x )=e x-1x +m=e x x +1-1x +1,显然f (x )在(-1,0]上单调递减,在[0,+∞)上单调递增.(2)证明 g (x )=e x -ln(x +2),则g ′(x )=e x -1x +2(x >-2).h (x )=g ′(x )=e x -1x +2(x >-2)⇒h ′(x )=e x +1x +22>0,所以h (x )是增函数,h (x )=0至多只有一个实数根,又g ′(-12)=1e -132<0,g ′(0)=1-12>0,所以h (x )=g ′(x )=0的唯一实根在区间⎝⎛⎭⎫-12,0内, 设g ′(x )=0的根为t ,则有g ′(t )=e t -1t +2=0⎝⎛⎭⎫-12<t <0, 所以,e t =1t +2⇒t +2=e -t ,当x ∈(-2,t )时,g ′(x )<g ′(t )=0,g (x )单调递减; 当x ∈(t ,+∞)时,g ′(x )>g ′(t )=0,g (x )单调递增; 所以g (x )min =g (t )=e t -ln(t +2)=1t +2+t =1+t 2t +2>0,当m ≤2时,有ln(x +m )≤ln(x +2),所以f (x )=e x -ln(x +m )≥e x -ln(x +2)=g (x )≥g (x )min >0. 例2已知函数)(x f 满足2121)0()1(')(x x f ef x f x +-=-(2012全国新课标) (1)求)(x f 的解析式及单调区间;(2)若b ax x x f ++≥221)(,求b a )1(+的最大值。
函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈.(Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。
(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2t x t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情况讨论:(1)若0,,2tt t x <<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭。
(2)若0,2tt t >-<则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的单调递减,在,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭内单调递增,以下分两种情况讨论:(1)当1,22tt ≥≥即时,()f x 在(0,1)内单调递减, 所以对任意[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点。
导数压轴题
导数压轴题是指在求导数的过程中遇到的较为复杂或具有一定难度的题目,常常用于考察学生对导数的理解和运用能力。
这些题目通常包含多个函数复合、隐函数求导、参数方程求导等内容,需要学生运用导数的基本性质和求导法则进行推导和计算。
举个例子,考虑以下的导数压轴题:已知函数y = f(g(x)),其中f(x)和g(x)分别为可导函数,求函数y = f(g(x))的导数。
在解决这个问题之前,我们首先需要理解复合函数的求导法则。
根据链式法则,如果函数y = f(u)和u = g(x)都是可导函数,那么复合函数y = f(g(x))的导函数可以表示为:
dy/dx = dy/du * du/dx
根据这个法则,我们可以将函数y = f(g(x))的导数分解为两个部分。
首先,我们求导f(u)关于u的导数,即df/du。
然后,我们求导g(x)关于x的导数,即dg/dx。
最后,将这两个导数相乘,即可得到函数y = f(g(x))的导数。
这个例子只是导数压轴题的一种,实际上,导数压轴题的难度和形式多种多样。
有些题目可能涉及到更多的函数复合和多个导数的乘
积,或者需要运用其他的求导规则如隐函数求导、参数方程求导等。
解决导数压轴题需要对导数的基本概念和求导法则有扎实的理解,同时需要灵活运用数学知识和技巧。
通过解决这些题目,可以加深对导数的理解和运用能力,提高数学问题解决的能力。
高考压轴题:导数题型及解题方法一.切线问题题型1 求曲线)(x f y =在0x x =处的切线方程。
方法:)(0x f '为在0x x =处的切线的斜率。
题型2 过点),(b a 的直线与曲线)(x f y =的相切问题。
方法:设曲线)(x f y =的切点))(,(00x f x ,由b x f x f a x -='-)()()(000求出0x ,进而解决相关问题。
注意:曲线在某点处的切线若有则只有一,曲线过某点的切线往往不止一条。
例 已知函数f (x )=x 3﹣3x .(1)求曲线y=f (x )在点x=2处的切线方程;(答案:0169=--y x )(2)若过点A )2)(,1(-≠m m A 可作曲线)(x f y =的三条切线,求实数m 的取值范围、 (提示:设曲线)(x f y =上的切点()(,00x f x );建立)(,00x f x 的等式关系。
将问题转化为关于m x ,0的方程有三个不同实数根问题。
(答案:m 的范围是()2,3--)练习 1. 已知曲线x x y 33-=(1)求过点(1,-3)与曲线x x y 33-=相切的直线方程。
答案:(03=+y x 或027415=--y x )(2)证明:过点(-2,5)与曲线x x y 33-=相切的直线有三条。
2.若直线0122=--+e y x e 与曲线x ae y -=1相切,求a 的值. (答案:1)题型3 求两个曲线)(x f y =、)(x g y =的公切线。
方法:设曲线)(x f y =、)(x g y =的切点分别为()(,11x f x )。
()(,22x f x );建立21,x x 的等式关系,12112)()(y y x f x x -='-,12212)()(y y x f x x -='-;求出21,x x ,进而求出切线方程。
解决问题的方法是设切点,用导数求斜率,建立等式关系。
导数结合洛必达法则巧解高考压轴题○2 洛必达法则可处理0 0, ,0 ,1 ,,0 , 型。
2010 年和 2011 年高考中的全国新课标卷中的第 21 题中的第 ○2 步,由不等式恒成立来求参数的0 0取值范围问题,分析难度大,但用洛必达法则来处理却可达到事半功倍的效果。
则不适用,应从另外途径求极限。
洛必达法则简介: ○4 若条件符合,洛必达法则可连续多次使用,直到求出极限为止。
法则 1 若函数 f(x) 和 g(x) 满足下列条件: (1) lim f x 0 及 lim g x 0;x a x a(2) a f(x) g(x) g'(x) 0 在点 的去心邻域内, 与 可导且 ≠ ;二.高考题处理1.(2010 年全国新课标理 )设函数x 2f (x) e 1 x ax 。
(3) limx af xg xl ,(1) 若a 0,求 f (x) 的单调区间; (2) 若当 x 0时 f (x) 0,求 a 的取值范围那么 limx af xg x= limx af xg xl 。
x x原解:(1) a 0时, ( ) 1f x e x , f '( x) e 1.法则 2 若函数 f(x) 和 g(x) 满足下列条件: (1) lim f x 0 及lim g x 0;x x当 x ( ,0) 时, f '( x) 0;当 x (0, ) 时, f '( x) 0 .故 f (x) 在( ,0) 单调减少,在(2) A f 0,f(x) 和 g(x) 在 ,A 与 A, 上可导,且 g'(x) ≠0;(0, ) 单调增加(3) limxf xg x l ,x(II ) '( ) 1 2f x e ax那么 limxf xg x=limxf xg xl。
x 由(I )知 1e x ,当且仅当 x 0时等号成立 .故f '( x) x 2ax (1 2a)x ,法则 3 若函数 f(x) 和 g(x) 满足下列条件: (1) limx af x 及 lim x ag x ;从而当 1 2a 0,即 1 a 时, f '( x) 0 ( x 0) ,而 f (0) 0 ,2(2) 在点 a 的去心邻域内, f(x) 与 g(x) 可导且 g'(x) ≠0;于是当 x 0时, f (x) 0 .(3) limx af xg xl ,x x由 e 1 x(x 0) 可得 e 1 x(x 0) .从而当1 a 时, 2那么 limf x= limx af xl 。
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函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。
(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2t x t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情况讨论:(1)若0,,tt t x <<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭。
导数综合问题--2024届新高考满分突破压轴大题(学生版)压轴秘籍1.导函数与原函数的关系f (x)>0,k>0,f(x)单调递增,f (x)<0,k<0,f(x)单调递减2.极值(1)极值的定义f(x)在x=x0处先↗后↘,f(x)在x=x0处取得极大值f(x)在x=x0处先↘后↗,f(x)在x=x0处取得极小值3.两招破解不等式的恒成立问题(1)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;(2)a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min.(1)分离参数法第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的最值;第三步:根据要求得所求范围.(2)函数思想法第一步将不等式转化为含待求参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的极值;第三步:构建不等式求解.4.常用函数不等式:①e x≥x+1,其加强不等式e x≥12x2+x+1;②e x≥ex,其加强不等式e x≥ex+(x-1)2.③e x−1≥x,ln x≤x−1,ln(x+1)≤x放缩1−1x<12x−1x<x−1x<ln x<2(x−1)x+1<−12x2+2x−32<x−1(0<x<1)1−1x <−12x2+2x−32<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(1<x<2)−1 2x2+2x−32<1−1x<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(x>2)x+1<e x<11−x (x<1),11−x<x+1<e x(x>1)5.利用导数证明不等式问题:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)转化为证不等式h(x)>0(或h(x)<0),进而转化为证明h(x)min>0(h(x)max>0),因此只需在所给区间内判断h (x)的符号,从而得到函数h(x)的单调性,并求出函数h(x)的最小值即可.6.证明极值点偏移的相关问题,一般有以下几种方法:(1)证明x 1+x 2<2a (或x 1+x 2>2a ):①首先构造函数g x =f x -f 2a -x ,求导,确定函数y =f x 和函数y =g x 的单调性;②确定两个零点x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f 2a -x 1 =f x 2 -f 2a -x 1 与零进行大小比较;③再由函数y =f x 在区间a ,+∞ 上的单调性得到x 2与2a -x 1的大小,从而证明相应问题;(2)证明x 1x 2<a 2(或x 1x 2>a 2)(x 1、x 2都为正数):①首先构造函数g x =f x -f a 2x,求导,确定函数y =f x 和函数y =g x 的单调性;②确定两个零点x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f a 2x 1 =f x 2 -f a 2x 1与零进行大小比较;③再由函数y =f x 在区间a ,+∞ 上的单调性得到x 2与a 2x 1的大小,从而证明相应问题;(3)应用对数平均不等式x 1x 2<x 1-x 2ln x 1-ln x 2<x 1+x 22证明极值点偏移:①由题中等式中产生对数;②将所得含对数的等式进行变形得到x 1-x 2ln x 1-ln x 2;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.题型训练一、问答题7(2023·吉林·统考一模)已知函数f x =-2x +ln x .(1)求曲线y =f x 在1,f 1 处的切线方程;(2)若对∀x ∈0,+∞ ,f x ≤ax 2-2x 恒成立.求实数a 的取值范围.8(2023·云南红河·统考一模)已知函数f(x)=mx-ln x-1(m∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若关于x的不等式e x-1+a ln x-(a+1)x+a≥0恒成立,求实数a的取值范围.9(2023·全国·模拟预测)已知函数f x =2e x-x.(1)求f x 的最值;(2)若方程f x =ae x-ae2x有两个不同的解,求实数a的取值范围.10(2023·浙江金华·校联考模拟预测)已知f(x)=ax2-ax-1x-ln x+e1-x(a>0).(1)若当x=1时函数f x 取到极值,求a的值;(2)讨论函数f x 在区间(1,+∞)上的零点个数.11(2022·江苏南通·模拟预测)已知函数f x =x-ae x-x2.(1)若a=1,x∈0,1,求函数f x 的最值;(2)若a∈Z,函数f x 在x∈0,+∞)上是增函数,求a的最大整数值.12(2023·江苏徐州·校考模拟预测)已知函数f(x)=-2x3+mx2,m∈R,且g(x)=|f(x)|在x∈(0, 2)上的极大值为1.(1)求实数m的值;(2)若b=f(a),c=f(b),a=f(c),求a,b,c的值.13(2023·安徽·校联考模拟预测)已知函数f x =ae x-e-x,(a∈R).(1)若f x 为偶函数,求此时f x 在点0,f0处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)-(a+1)x,且存在x1,x2分别为g(x)的极大值点和极小值点.(ⅰ)求实数a的取值范围;(ⅱ)若a∈(0,1),且g x1+kg x2>0,求实数k的取值范围.14(2023上·广东深圳·高三深圳中学校考阶段练习)已知函数f x =x-mln x-n,其中m,n ∈R.(1)若m=n=1,求f x 在x=1处的切线方程;(2)已知不等式f x ≥x恒成立,当nm取最大值时,求m的值.15(2023·广东韶关·统考一模)已知函数f x =e x,g x =2x.(1)若f x 在x=0处的切线与g x 的图象切于点P,求P的坐标;(2)若函数F x =f axx2-a+2 a的极小值小于零,求实数a的取值范围.16(2023·湖北黄冈·统考模拟预测)已知函数f (x )=a ln x -2x +12x 2.(1)讨论函数f x 的极值点个数;(2)若不等式f (x )≤x e x +12x -a -2 -1恒成立,求实数a 的取值范围.17(2023·山东潍坊·统考模拟预测)已知函数f (x )=m x -1+ln (x +1),m ∈R .(1)若函数f x 图象上存在关于原点对称的两点,求m 的取值范围;(2)当s >t >1时,(2s -2t )k s +t -2+f (t -2)+m s -3<f (s -2)+m t -3恒成立,求正实数k 的最大值.18(2023·河北保定·统考二模)已知函数f x =x2e x+m,m∈R.(1)当m=-1时,求f x 在点A1,e-1处的切线方程.(2)若g x =f xx-ln x-1的图象恒在x轴上方,求实数m的取值范围.19(2023下·福建宁德·高三统考阶段练习)已知函数f(x)=e x+2ax-1,其中a为实数,e为自然对数底数,e=2.71828⋯.(1)已知函数x∈R,f(x)≥0,求实数a取值的集合;(2)已知函数F(x)=f(x)-ax2有两个不同极值点x1、x2,证明2a(x1+x2)>3x1x220(2023·广东·统考二模)已知a∈R,函数f x =x-1ln1-x-x-a cos x,f x 为f x 的导函数.(1)当a=0时,求函数f x 的单调区间;(2)讨论f x 在区间0,1上的零点个数;(3)比较110cos110与ln109的大小,并说明理由.二、证明题21(2023·福建·校联考模拟预测)设函数f x =2x-2x-a ln x(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x 有两个极值点x1,x2,记过点A x1,f x1,B x2,f x2的直线的斜率为k,若x2∈1,e,证明:2-4e-1<k<0.22(2023·福建龙岩·统考二模)已知函数f(x)=ln x,g(x)=x-2 x.(1)若x0满足f x0=x0+1x0-1,证明:曲线y=f(x)在点A x0,ln x0处的切线也是曲线y=e x的切线;(2)若F(x)=f(x)-g(x),且F x1=F x2x1≠x2,证明:F x1+F x2<4ln2-7.23(2023·浙江·统考一模)已知函数f x =x cos x+a sin x.(1)若a=-1,证明:当0<x<1时,f x >-x33;(2)求所有的实数a,使得函数y=f x 在-π,π上单调.24(2023下·江苏南京·高三南京师范大学附属中学江宁分校校联考阶段练习)已知函数f x =ax e x和函数g x =ln x ax 有相同的最大值.(1)求a 的值;(2)设集合A =x f (x )=b ,B =x g (x )=b (b 为常数).①证明:存在实数b ,使得集合A ∪B 中有且仅有3个元素;②设A ∪B =x 1,x 2,x 3 ,x 1<x 2<x 3,求证:x 1+x 3>2x 2.25(2023·云南大理·统考一模)已知函数f x =2x -sin x .(1)判断函数f x 的单调性;(2)已知函数g x =f x -4x +2m ln x ,其中m >1,若存在g x 1 =g x 2 x 1≠x 2 ,证明:x 1+x 2>1+ln m .26(2023上·湖南·高三邵阳市第二中学校联考阶段练习)已知函数f x =2ln x-ax+1a∈R.(1)讨论函数f x 的零点个数;(2)已知函数g x =e ax-ex2a∈R,当0<a<2ee时,关于x的方程f x =g x 有两个实根x1,x2x1<x2,求证:x1-e<1x2-1e.(注:e=2.71828⋯是自然对数的底数)27(2023·吉林长春·东北师大附中校考一模)已知函数f x =ln x-kx+1.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若函数g x =e xax,求证:当a∈0,e2 2时,g x >f x +kx-1.28(2023·河北沧州·校考三模)已知函数f x =ln 1x+ax -2,a ∈R .(1)若f x ≥0恒成立,求实数a 的取值范围;(2)证明:对任意的k ∈N *,1+112+1 1+122+2 1+132+3 ⋯1+1k 2+k<e ,e 为自然对数的底数.29(2023·山西临汾·校考模拟预测)已知函数f x =a ln x +1 +12x -1 2a ∈R .(1)若a =2,求f x 的图像在x =0处的切线方程;(2)若f x 恰有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2.①求a 的取值范围;②求证:2f x 2 >x 1+1.30(2023·湖南·湖南师大附中校联考一模)已知f x =e xx,g x =a sin x,直线l1是y=f x 在x=1处的切线,直线l2是y=g x 在x=0处的切线,若两直线l1、l2夹角的正切值为2,且当x>0时,直线l2恒在函数y=g x 图象的下方.(1)求a的值;(2)设F x =f x +g x ,若x0是F x 在-π,0上的一个极值点,求证:x0是函数F x 在-π,0上的唯一极大值点,且0<F x0<2.31(2023·湖北武汉·华中师大一附中校考模拟预测)已知函数f x =ae2x-1-x2ln x+1 2(1)若a=0,证明:f x ≥x22-x3;(2)设g x =xf x +x2e x ,若∀x>1,xgln xx-1<g x ln xx-1恒成立,求实数a的取值范围.32(2023上·北京·高三北京市八一中学校考阶段练习)已知函数f (x )=x cos x -ax +a ,x ∈0,π2,(a ≠0).(1)当a ≥1时,求f (x )的单调区间;(2)求证:f (x )有且仅有一个零点.33(2023·重庆·统考模拟预测)已知函数f x =x aex -1和g x =a +ln x x 在同一处取得相同的最大值.(1)求实数a ;(2)设直线y =b 与两条曲线y =f x 和y =g x 共有四个不同的交点,其横坐标分别为x 1,x 2,x 3,x 4(x 1<x 2<x 3<x 4),证明:x 1x 4=x 2x 3.34(2023·辽宁抚顺·校考模拟预测)已知函数f x =ax2-x-ln x a∈R.(1)当a=12时,求函数f x 在[1,2]上的最大值.(2)若函数f x 在定义域内有两个不相等的零点x1,x2,证明:f x1+x2>2.+ln x1+x235(2023·山西·校考模拟预测)已知函数f x =ln x-a x+1,a∈R.(1)若f x ≤0,求a的取值范围;(2)若关于x的方程f x2=e ax-ex2有两个不同的正实根x1,x2,证明:x1+x2>2e.36(2023·湖南永州·统考一模)已知函数f x =ln x +1 ,g x =axe x -2ln a +3ln2+3.(1)当x ∈-1,0 ∪0,+∞ 时,求证:f x x >-12x +1;(2)若x ∈-1,+∞ 时,g x ≥f x ,求实数a 的取值范围.。
2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e ∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M …. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<,()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-. (1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a .19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 20.(2018•天津)已知函数()x f x a =,()log a g x x =,其中1a >. (Ⅰ)求函数()()h x f x xlna =-的单调区间;(Ⅱ)若曲线()y f x =在点1(x ,1())f x 处的切线与曲线()y g x =在点2(x ,2())g x 处的切线平行,证明122()lnlnax g x lna+=-; (Ⅲ)证明当1ea e …时,存在直线l ,使l 是曲线()y f x =的切线,也是曲线()y g x =的切线. 21.(2018•江苏)记()f x ',()g x '分别为函数()f x ,()g x 的导函数.若存在0x R ∈,满足00()()f x g x =且00()()f x g x '=',则称0x 为函数()f x 与()g x 的一个“S 点”. (1)证明:函数()f x x =与2()22g x x x =+-不存在“S 点”; (2)若函数2()1f x ax =-与()g x lnx =存在“S 点”,求实数a 的值;(3)已知函数2()f x x a =-+,()xbe g x x=.对任意0a >,判断是否存在0b >,使函数()f x 与()g x 在区间(0,)+∞内存在“S 点”,并说明理由. 22.(2018•新课标Ⅱ)已知函数321()(1)3f x x a x x =-++.(1)若3a =,求()f x 的单调区间; (2)证明:()f x 只有一个零点. 23.(2018•新课标Ⅰ)已知函数1()f x x alnx x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点1x ,2x ,证明:1212()()2f x f x a x x -<--.24.(2017•全国)已知函数32()3(1)12f x ax a x x =-++. (1)当0a >时,求()f x 的极小值;(Ⅱ)当0a …时,讨论方程()0f x =实根的个数. 25.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()()x x f x e e a a x =--. (1)讨论()f x 的单调性; (2)若()0f x …,求a 的取值范围.26.(2017•天津)设a Z ∈,已知定义在R 上的函数432()2336f x x x x x a =+--+在区间(1,2)内有一个零点0x ,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()g x 的单调区间;(Ⅱ)设[1m ∈,00)(x x ⋃,2],函数0()()()()h x g x m x f m =--,求证:0()()0h m h x <; (Ⅲ)求证:存在大于0的常数A ,使得对于任意的正整数p ,q ,且[1pq∈,00)(x x ⋃,2],满足041||p x q Aq-…. 27.(2017•新课标Ⅱ)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. 28.(2017•山东)已知函数2()2cos f x x x =+,()(cos sin 22)x g x e x x x =-+-,其中2.71828e ≈⋯是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线()y f x =在点(π,())f π处的切线方程;(Ⅱ)令()h x g =()x a -()()f x a R ∈,讨论()h x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.29.(2017•天津)设a ,b R ∈,||1a ….已知函数32()63(4)f x x x a a x b =---+,()()x g x e f x =. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)已知函数()y g x =和x y e =的图象在公共点0(x ,0)y 处有相同的切线, ()i 求证:()f x 在0x x =处的导数等于0;()ii 若关于x 的不等式()x g x e …在区间0[1x -,01]x +上恒成立,求b 的取值范围.30.(2017•江苏)已知函数32()1(0,)f x x ax bx a b R =+++>∈有极值,且导函数()f x '的极值点是()f x 的零点.(Ⅰ)求b 关于a 的函数关系式,并写出定义域; (Ⅱ)证明:23b a >;(Ⅲ)若()f x ,()f x '这两个函数的所有极值之和不小于72-,求实数a 的取值范围.31.(2017•北京)已知函数()cos x f x e x x =-. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)求函数()f x 在区间[0,]2π上的最大值和最小值.32.(2017•新课标Ⅱ)已知函数2()f x ax ax xlnx =--,且()0f x …. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且220()2e f x --<<.33.(2017•浙江)已知函数1()(()2x f x x e x -=….(1)求()f x 的导函数;(2)求()f x 在区间1[2,)+∞上的取值范围.34.(2017•新课标Ⅲ)已知函数2()(21)f x lnx ax a x =+++. (1)讨论()f x 的单调性; (2)当0a <时,证明3()24f x a--…. 35.(2017•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)x x f x ae a e x =+--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围. 36.(2017•新课标Ⅲ)已知函数()1f x x alnx =--. (1)若()0f x …,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,2111(1)(1)(1)222n m ++⋯+<,求m 的最小值.37.(2017•山东)已知函数3211()32f x x ax =-,a R ∈,(1)当2a =时,求曲线()y f x =在点(3,f (3))处的切线方程;(2)设函数()()()cos sin g x f x x a x x =+--,讨论()g x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.38.(2016•山东)设2()(21)f x xlnx ax a x =-+-,a R ∈. (1)令()()g x f x =',求()g x 的单调区间;(2)已知()f x 在1x =处取得极大值,求正实数a 的取值范围. 39.(2016•天津)设函数3()f x x ax b =--,x R ∈,其中a ,b R ∈. (1)求()f x 的单调区间;(2)若()f x 存在极值点0x ,且10()()f x f x =,其中10x x ≠,求证:1020x x +=; (3)设0a >,函数()|()|g x f x =,求证:()g x 在区间[1-,1]上的最大值不小于14. 40.(2016•新课标Ⅲ)设函数()1f x lnx x =-+. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明当(1,)x ∈+∞时,11x x lnx-<<; (3)设1c >,证明当(0,1)x ∈时,1(1)x c x c +->. 41.(2016•北京)设函数32()f x x ax bx c =+++. (1)求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)设4a b ==,若函数()f x 有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:230a b ->是()f x 有三个不同零点的必要而不充分条件.42.(2016•新课标Ⅲ)设函数()cos2(1)(cos 1)f x a x a x =+-+,其中0a >,记|()|f x 的最大值为A .(Ⅰ)求()f x '; (Ⅱ)求A ;(Ⅲ)证明:|()|2f x A '….43.(2016•山东)已知221()()x f x a x lnx x -=-+,a R ∈. ()I 讨论()f x 的单调性;()II 当1a =时,证明3()()2f x f x >'+对于任意的[1x ∈,2]成立. 44.(2016•四川)设函数2()f x ax a lnx =--,1()x eg x x e=-,其中a R ∈, 2.718e ⋯=为自然对数的底数. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明:当1x >时,()0g x >;(3)确定a 的所有可能取值,使得()()f x g x >在区间(1,)+∞内恒成立. 45.(2016•江苏)已知函数()(0x x f x a b a =+>,0b >,1a ≠,1)b ≠. (1)设2a =,12b =. ①求方程()2f x =的根;②若对于任意x R ∈,不等式(2)()6f x mf x -…恒成立,求实数m 的最大值; (2)若01a <<,1b >,函数()()2g x f x =-有且只有1个零点,求ab 的值. 46.(2016•新课标Ⅱ)已知函数()(1)(1)f x x lnx a x =+--. (Ⅰ)当4a =时,求曲线()y f x =在(1,f (1))处的切线方程; (Ⅱ)若当(1,)x ∈+∞时,()0f x >,求a 的取值范围. 47.(2016•新课标Ⅱ)(Ⅰ)讨论函数2()2xx f x e x -=+的单调性,并证明当0x >时,(2)20x x e x -++>;(Ⅱ)证明:当[0a ∈,1)时,函数2()(0)x e ax a g x x x--=>有最小值.设()g x 的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域.48.(2016•北京)设函数()a x f x xe bx -=+,曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线方程为(1)4y e x =-+, (Ⅰ)求a ,b 的值;(Ⅱ)求()f x 的单调区间.49.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-有两个零点. (Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)设1x ,2x 是()f x 的两个零点,证明:122x x +<. 50.(2016•新课标Ⅰ)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.2017-2019年高考真题导数压轴题全集(含详细解析)参考答案与试题解析一.解答题(共50小题)1.(2019•全国)已知函数2())f x x ax -. (1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在区间[0,2]的最小值为23-,求a .【解答】解:(1)当1a =时,2())f x x x =-, 则5322()(0)f x x x x '=-…,令()0f x '=,则35x =, ∴当305x <<时,()0f x '<;当35x >时,()0f x '>. ()f x ∴的单调递减区间为3(0,)5,单调递增区间为3(,)5+∞;(2)312253()(02)22f x x ax x '=-剟,令()0f x '=,则35a x =, 当0a …时,()0f x '>,()f x ∴在[0,2]上单调递增,∴2()(0)03min f x f ==≠-,不符合条件; 当1003a <…时,3025a <…,则当305a x <<时,()0f x '<;当325ax <<时,()0f x >,()f x ∴在3(0,)5a 上单调递减,在3(,2)5a上单调递增,∴53223332()()()()5553min a a a f x f a ==-=-,53a ∴=,符合条件;当103a >时,1023>,则当02x <<时,()0f x '<,()f x ∴在(0,2)上单调递减,∴2()(2)2)3min f x f a ==-=-,2a ∴=,不符合条件.()f x ∴在区间[0,2]的最小值为23-,a 的值为53.2.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.【解答】解:(1)2()626()3af x x ax x x '=-=-.令()6()03a f x x x '=-=,解得0x =,或3a.①0a =时,2()60f x x '=…,函数()f x 在R 上单调递增. ②0a >时,函数()f x 在(,0)-∞,(3a,)+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减.③0a <时,函数()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减.(2)由(1)可得:①0a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递增.则(0)1f b ==-,f (1)21a b =-+=,解得1b =-,0a =,满足条件.②0a >时,函数()f x 在[0,]3a上单调递减.13a…,即3a …时,函数()f x 在[0,1]上单调递减.则(0)1f b ==,f (1)21a b =-+=-,解得1b =,4a =,满足条件. ③013a <<,即03a <<时,函数()f x 在[0,)3a 上单调递减,在(3a,1]上单调递增.则最小值32()2()()1333a a af a b =⨯-⨯+=-,化为:3127a b -+=-.而(0)f b =,f (1)2a b =-+,∴最大值为b 或2a b -+.若:3127a b -+=-,1b =,解得3a =,矛盾,舍去.若:3127a b -+=-,21a b -+=,解得a =±0,矛盾,舍去.综上可得:存在a ,b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1.a ,b 的所有值为:01a b =⎧⎨=-⎩,或41a b =⎧⎨=⎩. 3.(2019•新课标Ⅲ)已知函数32()22f x x ax =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当03a <<时,记()f x 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求M m -的取值范围.【解答】解:(1)2()622(3)f x x ax x x a '=-=-, 令()0f x '=,得0x =或3ax =.若0a >,则当(x ∈-∞,0)(,)3a +∞时,()0f x '>;当(0,)3ax ∈时,()0f x '<. 故()f x 在(,0)-∞,(,)3a+∞上单调递增,在(0,)3a 上单调递减;若0a =,()f x 在(,)-∞+∞上单调递增;若0a <,则当(x ∈-∞,)(03a ⋃,)+∞时,()0f x '>;当(3ax ∈,0)时,()0f x '<.故()f x 在(,)3a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(3a,0)上单调递减;(2)当03a <<时,由(1)知,()f x 在(0,)3a 上单调递减,在(3a,1)上单调递增,()f x ∴在区间[0,1]的最小值为3()2327a a f =-+,最大值为(0)2f =或f (1)4a =-.于是,3227a m =-+,4,022,23a a M a -<<⎧=⎨<⎩….332,0227,2327a a a M m a a ⎧-+<<⎪⎪∴-=⎨⎪<⎪⎩…. 当02a <<时,可知3227a a -+单调递减,M m ∴-的取值范围是8(,2)27;当23a <…时,327a 单调递增,M m ∴-的取值范围是8[27,1).综上,M m -的取值范围8[27,2).4.(2019•浙江)已知实数0a ≠,设函数()f x alnx =0x >. (Ⅰ)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)对任意21[x e∈,)+∞均有()f x …,求a 的取值范围. 注: 2.71828e =⋯为自然对数的底数.【解答】解:(1)当34a =-时,3()4f x lnx =-+0x >,3()4f x x '=-+=, ∴函数()f x 的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,)+∞.(2)由f (1)12a…,得0a <…,当04a <…时,()f x…20lnx -…,令1t a=,则t …设()22g t t lnx =-,t …,则2()2g t t lnx=--,()i 当1[7x ∈,)+∞则()2g x g lnx =…,记()p x lnx =,17x …,则1()p x x '=-==,列表讨论:()p x p ∴…(1)0=,()2()2()0g t g p x p x ∴==厖.()ii 当211[,)7x e ∈时,()g t g =…,令()(1)q x x =++,21[x e ∈,1]7, 则()10q x'=+>,故()q x 在21[e ,1]7上单调递增,1()()7q x q ∴…,由()i 得11()()77q p p =<(1)0=,()0q x ∴<,()0g t g ∴=>…,由()()i ii 知对任意21[x e∈,)+∞,t ∈,)+∞,()0g t …,即对任意21[x e ∈,)+∞,均有()f x …,综上所述,所求的a 的取值范围是(0. 5.(2019•新课标Ⅱ)已知函数()(1)1f x x lnx x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数. 【解答】证明:(1)函数()(1)1f x x lnx x =---. ()f x ∴的定义域为(0,)+∞, 11()1x f x lnx lnx x x-'=+-=-, y lnx =单调递增,1y x=单调递减,()f x ∴'单调递增, 又f '(1)10=-<,f '(2)1412022ln ln -=-=>, ∴存在唯一的0(1,2)x ∈,使得0()0f x '=.当0x x <时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当0x x >时,()0f x '>,()f x 单调递增, ()f x ∴存在唯一的极值点.(2)由(1)知0()f x f <(1)2=-, 又22()30f e e =->,()0f x ∴=在0(x ,)+∞内存在唯一的根x a =,由01a x >>,得011x a<<, 1111()()(1)10f a f ln a a a a a=---=-=, ∴1a是()0f x =在0(0,)x 的唯一根, 综上,()0f x =有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.6.(2019•江苏)设函数()()()()f x x a x b x c =---,a ,b ,c R ∈,()f x '为()f x 的导函数. (1)若a b c ==,f (4)8=,求a 的值;(2)若a b ≠,b c =,且()f x 和()f x '的零点均在集合{3-,1,3}中,求()f x 的极小值; (3)若0a =,01b <…,1c =,且()f x 的极大值为M ,求证:427M ….【解答】解:(1)a b c ==,3()()f x x a ∴=-, f (4)8=,3(4)8a ∴-=, 42a ∴-=,解得2a =.(2)a b ≠,b c =,设2()()()f x x a x b =--. 令2()()()0f x x a x b =--=,解得x a =,或x b =.2()()2()()()(32)f x x b x a x b x b x b a '=-+--=---. 令()0f x '=,解得x b =,或23a bx +=. ()f x 和()f x '的零点均在集合{3A =-,1,3}中,若:3a =-,1b =,则2615333a b A +-+==-∉,舍去. 1a =,3b =-,则2231333a b A +-==-∉,舍去. 3a =-,3b =,则263133a b A +-+==-∉,舍去.. 3a =,1b =,则2617333a b A ++==∉,舍去. 1a =,3b =,则2533a b A +=∉,舍去. 3a =,3b =-,则263133a b A +-==∈,. 因此3a =,3b =-,213a bA +=∈, 可得:2()(3)(3)f x x x =-+. ()3[(3)](1)f x x x '=---.可得1x =时,函数()f x 取得极小值,f (1)22432=-⨯=-. (3)证明:0a =,01b <…,1c =, ()()(1)f x x x b x =--.2()()(1)(1)()3(22)f x x b x x x x x b x b x b '=--+-+-=-++. △22214(1)124444()332b b b b b =+-=-+=-+….令2()3(22)0f x x b x b '=-++=.解得:11(0,]3x =,2x =.12x x <,12223b x x ++=,123b x x =,可得1x x =时,()f x 取得极大值为M ,2111()3(22)0f x x b x b '=-++=,可得:2111[(22)]3x b x b =+-,1111()()(1)M f x x x b x ==--222211111111(22)1()()()()[(21)2]33b x b x b x x x b x b x b x b +-=--=--=--+2222111(22)11[(21)2][(222)]339b x b b b x b b b x b b +-=--+=-+-++, 22132222()022b b b -+-=---<,M ∴在1(0x ∈,1]3上单调递减,2221222524()932727b b b b M b b -+-+-∴++=剟. 427M ∴…. 7.(2019•天津)设函数()(1)x f x lnx a x e =--,其中a R ∈. (Ⅰ)若0a …,讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)若10a e<<, ()i 证明()f x 恰有两个零点;()ii 设0x 为()f x 的极值点,1x 为()f x 的零点,且10x x >,证明0132x x ->.【解答】()I 解:211()[(1)]x x xax e f x ae a x e x x-'=-+-=,(0,)x ∈+∞.0a …时,()0f x '>,∴函数()f x 在(0,)x ∈+∞上单调递增.()II 证明:()i 由()I 可知:21()xax e f x x-'=,(0,)x ∈+∞. 令2()1x g x ax e =-,10a e<<,可知:()g x 在(0,)x ∈+∞上单调递减,又g (1)10ae =->.且221111()1()1()0g ln a ln ln a a a a =-=-<,()g x ∴存在唯一解01(1,)x ln a∈.即函数()f x 在0(0,)x 上单调递增,在0(x ,)+∞单调递减. 0x ∴是函数()f x 的唯一极值点.令()1h x lnx x =-+,(0)x >,1()xh x x-'=, 可得()h x h …(1)0=,1x ∴>时,1lnx x <-.111111()()(1)()(1)0ln a f ln ln ln a ln e ln ln ln a a a a a=--=--<.0()f x f >(1)0=.∴函数()f x 在0(x ,)+∞上存在唯一零点.又函数()f x 在0(0,)x 上有唯一零点1. 因此函数()f x 恰有两个零点;()ii 由题意可得:0()0f x '=,1()0f x =,即0201x ax e =,111(1)x lnx a x e =-, 1011201x x x lnx ex --∴=,即1020111x x x lnx e x -=-, 1x >,可得1lnx x <-.又101x x >>, 故10220101(1)1x x x x ex x --<=-,取对数可得:100022(1)x x lnx x -<<-, 化为:0132x x ->.8.(2019•天津)设函数()cos x f x e x =,()g x 为()f x 的导函数. (Ⅰ)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)当[4x π∈,]2π时,证明()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间(24n ππ+,2)2n ππ+内的零点,其中n N ∈,证明20022sin cos n n e n x x x πππ-+-<-.【解答】(Ⅰ)解:由已知,()(cos sin )x f x e x x '=-,因此, 当(24x k ππ∈+,52)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x >,得()0f x '<,()f x 单调递减;当3(24x k ππ∈-,2)()4k k Z ππ+∈时,有sin cos x x <,得()0f x '>,()f x 单调递增. ()f x ∴的单调增区间为3[24k ππ-,2]()4k k Z ππ+∈,单调减区间为[,52]()4k k Z ππ+∈; (Ⅱ)证明:记()()()()2h x f x g x x π=+-,依题意及(Ⅰ), 有()(cos sin )x g x e x x =-,从而()()()()()(1)()()022h x f x g x x g x g x x ππ'='+'-+-='-<.因此,()h x 在区间[4π,]2π上单调递减,有()()()022h x h f ππ==….∴当[4x π∈,]2π时,()()()02f xg x x π+-…; (Ⅲ)证明:依题意,()()10n n u x f x =-=,即cos 1n x n e x =.记2n n y x n π=-,则(,)42n y ππ∈,且22()cos cos(2)()n n y x n n n n n f y e y e x n e x N πππ--==-=∈.由20()1()n n f y e f y π-==…及(Ⅰ),得0n y y …,由(Ⅱ)知,当(4x π∈,)2π时,()0g x '<,()g x ∴在[4π,]2π上为减函数,因此,0()()()04n g y g y g π<=…, 又由(Ⅱ)知,()()()02n n n f y g y y π+-…,故0222200000()2()()()sin cos (sin cos )n n n n n n y n n f y e e e e y g y g y g y x x e y y πππππ------=--=<--剟. 20022sin cos n n e n x x x πππ-∴+-<-.9.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()2sin cos f x x x x x =--,()f x '为()f x 的导数. (1)证明:()f x '在区间(0,)π存在唯一零点; (2)若[0x ∈,]π时,()f x ax …,求a 的取值范围. 【解答】解:(1)证明:()2sin cos f x x x x x =--,()2cos cos sin 1cos sin 1f x x x x x x x x ∴'=-+-=+-,令()cos sin 1g x x x x =+-,则()sin sin cos cos g x x x x x x x '=-++=,当(0,)2x π∈时,cos 0x x >,当(,)2x ππ∈时,cos 0x x <,∴当2x π=时,极大值为()1022g ππ=->, 又(0)0g =,()2g π=-,()g x ∴在(0,)π上有唯一零点,即()f x '在(0,)π上有唯一零点;(2)由(1)知,()f x '在(0,)π上有唯一零点0x , 使得0()0f x '=,且()f x '在0(0,)x 为正,在0(x ,)π为负, ()f x ∴在[0,0]x 递增,在0[x ,]π递减,结合(0)0f =,()0f π=,可知()f x 在[0,]π上非负, 令()h x ax =,()()f x h x …,根据()f x 和()h x 的图象可知,0a ∴…, a ∴的取值范围是(-∞,0].10.(2019•新课标Ⅱ)已知函数1()1x f x lnx x +=--. (1)讨论()f x 的单调性,并证明()f x 有且仅有两个零点;(2)设0x 是()f x 的一个零点,证明曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线.【解答】解析:(1)函数1()1x f x lnx x +=--.定义域为:(0,1)(1⋃,)+∞; 212()0(1)f x x x '=+>-,(0x >且1)x ≠, ()f x ∴在(0,1)和(1,)+∞上单调递增,①在(0,1)区间取值有21e,1e 代入函数,由函数零点的定义得, 21()0f e <,1()0f e >,211()()0f f e e<, ()f x ∴在(0,1)有且仅有一个零点,②在(1,)+∞区间,区间取值有e ,2e 代入函数,由函数零点的定义得,又f (e )0<,2()0f e >,f (e )2()0f e <,()f x ∴在(1,)+∞上有且仅有一个零点,故()f x 在定义域内有且仅有两个零点; (2)0x 是()f x 的一个零点,则有00011x lnx x +=-, 曲线y lnx =,则有1y x'=; 由直线的点斜式可得曲线的切线方程,曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线方程为:0001()y lnx x x x -=-, 即:0011y x lnx x =-+,将00011x lnx x +=-代入, 即有:00121y x x x =+-, 而曲线x y e =的切线中,在点01(ln x ,1)x 处的切线方程为:00000011111()y x ln x lnx x x x x x -=-=+, 将00011x lnx x +=-代入化简,即:00121y x x x =+-, 故曲线y lnx =在点0(A x ,0)lnx 处的切线也是曲线x y e =的切线. 故得证.11.(2019•北京)已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2x ∈-,4]时,求证:6()x f x x -剟;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a R =-+∈,记()F x 在区间[2-,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值. 【解答】解:(Ⅰ)23()214f x x x '=-+, 由()1f x '=得8()03x x -=,得1280,3x x ==. 又(0)0f =,88()327f =,y x ∴=和88273y x -=-,即y x =和6427y x =-; (Ⅱ)证明:欲证6()x f x x -剟, 只需证6()0f x x --剟, 令321()()4g x f x x x x =-=-,[2x ∈-,4], 则2338()2()443g x x x x x '=-=-, 可知()g x '在[2-,0]为正,在8(0,)3为负,在8[,4]3为正,()g x ∴在[2-,0]递增,在[0,8]3递减,在8[,4]3递增,又(2)6g -=-,(0)0g =,864()6327g =->-,g (4)0=,6()0g x ∴-剟, 6()x f x x ∴-剟;(Ⅲ)由(Ⅱ)可得, ()|()()|F x f x x a =-+ |()|f x x a =-- |()|g x a =-在[2-,4]上,6()0g x -剟, 令()t g x =,()||h t t a =-,则问题转化为当[6t ∈-,0]时,()h t 的最大值M (a )的问题了,①当3a -…时,M (a )(0)||h a a ===-,此时3a -…,当3a =-时,M (a )取得最小值3; ②当3a -…时,M (a )(6)|6||6|h a a =-=--=+,63a +…,M ∴(a )6a =+,也是3a =-时,M (a )最小为3. 综上,当M (a )取最小值时a 的值为3-.12.(2019•新课标Ⅰ)已知函数()sin (1)f x x ln x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.【解答】证明:(1)()f x 的定义域为(1,)-+∞, 1()cos 1f x x x'=-+,21()sin (1)f x x x ''=-++, 令21()sin (1)g x x x =-++,则32()cos 0(1)g x x x '=--<+在(1,)2π-恒成立,()f x ∴''在(1,)2π-上为减函数, 又(0)1f ''=,21()11102(1)2f ππ''=-+<-+=+,由零点存在定理可知, 函数()f x ''在(1,)2π-上存在唯一的零点0x ,结合单调性可得,()f x '在0(1,)x -上单调递增,在0(x ,)2π上单调递减,可得()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)由(1)知,当(1,0)x ∈-时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '<'=,()f x 单调递减; 当0(0,)x x ∈时,()f x '单调递增,()(0)0f x f '>'=,()f x 单调递增;由于()f x '在0(x ,)2π上单调递减,且0()0f x '>,1()0212f ππ'=-<+, 由零点存在定理可知,函数()f x '在0(x ,)2π上存在唯一零点1x ,结合单调性可知,当0(x x ∈,1)x 时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '>'=,()f x 单调递增; 当1(,)2x x π∈时,()f x '单调递减,1()()0f x f x '<'=,()f x 单调递减.当(2x π∈,)π时,cos 0x <,101x -<+,于是1()cos 01f x x x'=-<+,()f x 单调递减,其中 3.2()1(1)1(1)1 2.610222f ln ln ln lne ππ=-+>-+=->-=,()(1)30f ln ln ππ=-+<-<.于是可得下表:结合单调性可知,函数()f x 在(1-,]2π上有且只有一个零点0,由函数零点存在性定理可知,()f x 在(2π,)π上有且只有一个零点2x ,当[x π∈,)+∞时,()sin (1)1(1)130f x x ln x ln ln π=-+<-+<-<,因此函数()f x 在[π,)+∞上无零点.综上,()f x 有且仅有2个零点.13.(2018•北京)设函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ; (Ⅱ)若()f x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(41)43]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(21)2]x f x ax a x e '=-++.由题意可得曲线()y f x =在点(1,f (1))处的切线斜率为0, 可得(212)0a a e --+=,且f (1)30e =≠, 解得1a =;(Ⅱ)()f x 的导数为2()[(21)2](2)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则2x <时,()0f x '>,()f x 递增;2x >,()0f x '<,()f x 递减. 2x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且12a =,则21()(2)02x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若12a >,则12a <,()f x 在1(a,2)递减;在(2,)+∞,1(,)a -∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极小值; 若102a <<,则12a >,()f x 在1(2,)a 递减;在1(a,)+∞,(,2)-∞递增, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意;若0a <,则12a <,()f x 在1(a,2)递增;在(2,)+∞,1(,)a -∞递减, 可得()f x 在2x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是1(2,)+∞.14.(2018•北京)设函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++.(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ; (Ⅱ)若()f x 在1x =处取得极小值,求a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数2()[(31)32]x f x ax a x a e =-+++的导数为2()[(1)1]x f x ax a x e '=-++.曲线()y f x =在点(2,f (2))处的切线斜率为0, 可得2(4221)0a a e --+=, 解得12a =; (Ⅱ)()f x 的导数为2()[(1)1](1)(1)x x f x ax a x e x ax e '=-++=--, 若0a =则1x <时,()0f x '>,()f x 递增;1x >,()0f x '<,()f x 递减. 1x =处()f x 取得极大值,不符题意;若0a >,且1a =,则2()(1)0x f x x e '=-…,()f x 递增,无极值; 若1a >,则11a<,()f x 在1(a ,1)递减;在(1,)+∞,1(,)a -∞递增,可得()f x 在1x =处取得极小值; 若01a <<,则11a >,()f x 在1(1,)a递减;在1(a ,)+∞,(,1)-∞递增,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意; 若0a <,则11a<,()f x 在1(a ,1)递增;在(1,)+∞,1(,)a -∞递减,可得()f x 在1x =处取得极大值,不符题意. 综上可得,a 的范围是(1,)+∞.15.(2018•新课标Ⅲ)已知函数2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-. (1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .【解答】(1)证明:当0a =时,()(2)(1)2f x x ln x x =++-,(1)x >-. ()(1)1xf x ln x x '=+-+,2()(1)x f x x ''=+,可得(1,0)x ∈-时,()0f x ''…,(0,)x ∈+∞时,()0f x ''… ()f x ∴'在(1,0)-递减,在(0,)+∞递增, ()(0)0f x f ∴''=…,()(2)(1)2f x x ln x x ∴=++-在(1,)-+∞上单调递增,又(0)0f =.∴当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >.(2)解:由2()(2)(1)2f x x ax ln x x =+++-,得222(12)(1)(1)()(12)(1)211x ax ax x ax x ln x f x ax ln x x x ++-++++'=+++-=++, 令2()(12)(1)(1)h x ax x ax x ln x =-++++, ()4(421)(1)h x ax ax a ln x '=++++.当0a …,0x >时,()0h x '>,()h x 单调递增, ()(0)0h x h ∴>=,即()0f x '>,()f x ∴在(0,)+∞上单调递增,故0x =不是()f x 的极大值点,不符合题意.当0a <时,12()84(1)1ah x a aln x x -''=++++, 显然()h x ''单调递减, ①令(0)0h ''=,解得16a =-.∴当10x -<<时,()0h x ''>,当0x >时,()0h x ''<,()h x ∴'在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, ()(0)0h x h ∴''=…,()h x ∴单调递减,又(0)0h =,∴当10x -<<时,()0h x >,即()0f x '>,当0x >时,()0h x <,即()0f x '<,()f x ∴在(1,0)-上单调递增,在(0,)+∞上单调递减, 0x ∴=是()f x 的极大值点,符合题意;②若106a -<<,则(0)160h a ''=+>,161644(1)(21)(1)0a a aah ea e++-''-=--<,()0h x ∴''=在(0,)+∞上有唯一一个零点,设为0x ,∴当00x x <<时,()0h x ''>,()h x '单调递增,()(0)0h x h ∴'>'=,即()0f x '>,()f x ∴在0(0,)x 上单调递增,不符合题意;③若16a <-,则(0)160h a ''=+<,221(1)(12)0h a e e''-=->,()0h x ∴''=在(1,0)-上有唯一一个零点,设为1x ,∴当10x x <<时,()0h x ''<,()h x '单调递减,()(0)0h x h ∴'>'=,()h x ∴单调递增, ()(0)0h x h ∴<=,即()0f x '<,()f x ∴在1(x ,0)上单调递减,不符合题意. 综上,16a =-.16.(2018•新课标Ⅰ)已知函数()1x f x ae lnx =--.(1)设2x =是()f x 的极值点,求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1a e…时,()0f x ….【解答】解:(1)函数()1x f x ae lnx =--. 0x ∴>,1()x f x ae x'=-, 2x =是()f x 的极值点,f ∴'(2)2102ae =-=,解得212a e=, 21()12x f x e lnx e ∴=--,211()2x f x e e x∴'=-,当02x <<时,()0f x '<,当2x >时,()0f x '>, ()f x ∴在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增.(2)证明:当1a e …时,()1x e f x lnx e --…,设()1x e g x lnx e =--,则1()x e g x e x '=-,由1()0x e g x e x'=-=,得1x =,当01x <<时,()0g x '<, 当1x >时,()0g x '>, 1x ∴=是()g x 的最小值点,故当0x >时,()g x g …(1)0=,∴当1a e…时,()0f x ….17.(2018•新课标Ⅲ)已知函数21()xax x f x e +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a …时,()0f x e +….【解答】解:(1)22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. (0)2f ∴'=,即曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线斜率2k =,∴曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程方程为(1)2y x --=.即210x y --=为所求.(2)证明:函数()f x 的定义域为:R ,可得22(21)(1)(1)(2)()()x x x xax e ax x e ax x f x e e +-+-+-'==-. 令()0f x '=,可得1212,0x x a==-<,当1(,)x a ∈-∞-时,()0f x '<,1(,2)x a ∈-时,()0f x '>,(2,)x ∈+∞时,()0f x '<.()f x ∴在1(,)a -∞-,(2,)+∞递减,在1(a-,2)递增,注意到1a …时,函数2()1g x ax x =+-在(2,)+∞单调递增,且g (2)410a =+> 函数()f x 的图象如下:1a …,∴1(0,1]a∈,则11()a f e e a -=--…,1()aminf x e e ∴=--…,∴当1a …时,()0f x e +….18.(2018•新课标Ⅱ)已知函数2()x f x e ax =-.(1)若1a =,证明:当0x …时,()1f x …; (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a . 【解答】证明:(1)当1a =时,函数2()x f x e x =-. 则()2x f x e x '=-,令()2x g x e x =-,则()2x g x e '=-, 令()0g x '=,得2x ln =.当(0,2)x ln ∈时,()0g x '<,当(2,)x ln ∈+∞时,()0g x '>,2()(2)222220ln g x g ln e ln ln ∴=-=->…, ()f x ∴在[0,)+∞单调递增,()(0)1f x f ∴=…, 解:(2)方法一、,()f x 在(0,)+∞只有一个零点⇔方程20x e ax -=在(0,)+∞只有一个根,2xe a x⇔=在(0,)+∞只有一个根,即函数y a =与2()xe G x x=的图象在(0,)+∞只有一个交点.3(2)()x e x G x x-'=, 当(0,2)x ∈时,()0G x '<,当(2,)∈+∞时,()0G x '>, ()G x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,当0→时,()G x →+∞,当→+∞时,()G x →+∞,()f x ∴在(0,)+∞只有一个零点时,a G =(2)24e =.方法二:①当0a …时,2()0x f x e ax =->,()f x 在(0,)+∞没有零点..②当0a >时,设函数2()1x h x ax e -=-.()f x 在(0,)+∞只有一个零点()h x ⇔在(0,)+∞只有一个零点.()(2)x h x ax x e -'=-,当(0,2)x ∈时,()0h x '<,当(2,)x ∈+∞时,()0h x '>, ()h x ∴在(0,2)递减,在(2,)+∞递增,∴24()(2)1min ah x h e ==-,(0)x …. 当h (2)0<时,即24e a >,由于(0)1h =,当0x >时,2x e x >,可得33342241616161(4)11110()(2)a a a a a h a e e a a=-=->-=->.()h x 在(0,)+∞有2个零点当h (2)0>时,即24e a <,()h x 在(0,)+∞没有零点,当h (2)0=时,即24e a =,()h x 在(0,)+∞只有一个零点,综上,()f x 在(0,)+∞只有一个零点时,24e a =.19.(2018•浙江)已知函数()f x lnx .(Ⅰ)若()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,证明:12()()882f x f x ln +>-;(Ⅱ)若342a ln -…,证明:对于任意0k >,直线y kx a =+与曲线()y f x =有唯一公共点. 【解答】证明:(Ⅰ)函数()f x lnx =, 0x ∴>,1()f x x'=-, ()f x 在1x x =,212()x x x ≠处导数相等,∴1211x x =, 12x x ≠,∴12=,12x x ≠,12256x x ∴>,由题意得121212()()()f x f x lnx lnx ln x x +=,设()g x lnx,则1()4)4g x x'=, ∴列表讨论:()g x ∴在[256,)+∞上单调递增, 12()(256)882g x x g ln ∴>=-, 12()()882f x f x ln ∴+>-.(Ⅱ)令(||)a k m e -+=,2||1()1a n k+=+, 则()||0f m km a a k k a -->+--…,。
占"、,目录题型一切线型1.求在某处的切线方程2.求过某点的切线方程3.已知切线方程求参数题型二单调型1.主导函数需”二次求导”型2.主导函数为"一次函数”型3.主导函数为“二次函数”型4.已知函数单调性,求参数范围题型三极值最值型1.求函数的极值2.求函数的最值3.已知极值求参数4.已知最值求参数题型四零点型1.零点(交点,根)的个数问题2.零点存在性定理的应用3.极值点偏移问题题型五恒成立与存在性问题1.单变量型恒成立问题2.单变量型存在性问题3.双变量型的恒成立与存在性问题4.等式型恒成立与存在性问题题型六与不等式有关的证明问题1.单变量型不等式证明2. 含有e x与l n x的不等式证明技巧3.多元函数不等式的证明4.数列型不等式证明的构造方法— 题型一切线型 1求 在某处的切线方程3x2例 1. 【201 5 重庆理 20】求函数 f{x ) =e在点(1 , 八1))处的切线方程. 3x 2 6x - 3x2 3 3解 : 由 八x) = "e x" , 得f '(x)= e X , 切点为(1, -e ) ' 斜 率 为 f ' (l ) =- e3 3 3 3 l ) = - , 得 切点坐标为(1, - ), 由f '( l )= - , 得切线斜率为-; e e e e 切 线 方 程为y —3 3—1), 即 3x —ey = O .例 2 求 瓜 ) 1- = - (x e e 在点(l, 八1))处的切线方程.= x e (- + 2)X解: 由 八x) = e 干1+ 2) , 得f' (x) = x e 1 1 ( — 一 十一十2)由j {l ) = 3e, 得切点坐标为(l ,3e), 由f '( l )= 2e, 得切线斜率为 2e; 切线方程为y - 3e= 2e (x - I), 即 2ex - y + e= O1- x 例 3求 瓜 )= In — —在点(0, 八0))处的切线方程.l + x1- x 1 1 解: 由 j( x) = f n- = ln( l — x) — ln(l + x ), 得f '(x)= —一一-— 一一-I + x I x I + x由.f(O) = O , 得 切 点坐标为(0, 0), 由f '(0)= - 2, 得切线斜率为- 2;切线方程为y = —2.x, 即 2.x+ y = Ox 2例 4. 【 2 015 全 国新 课标 理 20 (1)】在直角坐标系 x oy 中, 曲 线 C: y =--4与直 线 I : y=kx 十a(a > O)交于M, N 两点,当 k= O 时 ,分别求 C 在点 M 与 N 处的切线方程解 由题意得 a 干 , 则 x = 士2-Fa , 即 M( - 2嘉 , a ) , N(2 嘉 , a ),畛) = , 得f '(x)=宁当 切 点 为M(- 2嘉 , a )时, 切线斜率为j 、'(- 2嘉)=-嘉 ,此时切线方程为:ax 十y+ a = O;当 切 点 为N(2嘉 , a)时, 切线斜率为! '(2-Fa) = 嘉 , 此时 切 线 方 程为: 寸; x —y - a = O ;由八— 1解 题模板- I 求在某处的切线方程(1) 写出八x) ;(2)求出/ '(x ) ;(3) 写出切点(x 。
2.4导数及其应用(压轴题)命题角度1利用导数研究函数的单调性高考真题体验·对方向1.(2016北京·18)设函数f(x)=x e a-x+bx,曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=(e-1)x+4.(1)求a,b的值;(2)求f(x)的单调区间.2.(2016四川·21)设函数f(x)=ax2-a-ln x,其中a∈R.(1)讨论f(x)的单调性;(2)确定a的所有可能取值,使得f(x)>-e1-x在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).新题演练提能·刷高分1.(2018北京海淀模拟)已知函数f(x)=x3+x2+ax+1.(1)若曲线y=f(x)在点(0,1)处切线的斜率为-3,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在区间[-2,a]上单调递增,求a的取值范围.2.(2018江西师大附中模拟)已知函数f(x)=(2-m)ln x++2mx.(1)当f'(1)=0时,求实数m的值及曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)讨论函数f(x)的单调性.3.(2018山东烟台期末)已知函数f(x)=ln x+-x+1-a(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在x>1,使f(x)+x<成立,求整数a的最小值.4.(2018重庆二诊)已知函数f(x)=-1e x+(x>0,a∈R).(1)若f(x)在(0,+∞)上单调递减,求a的取值范围;(2)当a∈(-3,-e)时,判断关于x的方程f(x)=2的解的个数.命题角度2函数的单调性与极值、最值的综合应用高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅰ·21)已知函数f(x)=-x+a ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:<a-2.2.(2017北京·19)已知函数f(x)=e x cos x-x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.3.(2017全国Ⅱ·21)已知函数f(x)=ax2-ax-x ln x,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2<f(x0)<2-2.4.(2017山东·20)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e x(cos x-sin x+2x-2),其中e≈2.718 28…是自然对数的底数.(1)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程.(2)令h(x)=g(x)-af(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.5.(2016全国Ⅱ·21)(1)讨论函数f(x)=e x的单调性,并证明当x>0时,(x-2)e x+x+2>0;(2)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g(x)的最小值为h(a),求函数h(a)的值域.新题演练提能·刷高分1.(2018湖北重点高中协作体联考)已知函数f(x)=.(1)求函数f(x)的极值点;(2)设g(x)=xf(x)-ax2+(a>0),若g(x)的最大值大于-1,求a的取值范围.2.(2018河南中原名校质量考评)已知函数f(x)=e x-x2+ax.(1)当a>-1时,试判断函数f(x)的单调性;(2)若a<1-e,求证:函数f(x)在[1,+∞)上的最小值小于.3.(2018安徽合肥第二次质检)已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2(e是自然对数的底数).(1)判断函数f(x)极值点的个数,并说明理由;(2)若∀x∈R,f(x)+e x≥x3+x,求a的取值范围.4.(2018山东青岛一模)已知函数f(x)=a e2x-a e x-x e x(a≥0,e=2.718…,e为自然对数的底数),若f(x)≥0对于x∈R恒成立.(1)求实数a的值;(2)证明:f(x)存在唯一极大值点x0,且≤f(x0)<.命题角度3利用导数研究函数的零点或方程的根高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅱ·21)已知函数f(x)=e x-ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.2.(2017全国Ⅱ·21)已知函数f(x)=a e2x+(a-2)e x-x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.3.(2015全国Ⅰ·21)已知函数f(x)=x3+ax+,g(x)=-ln x.(1)当a为何值时,x轴为曲线y=f(x)的切线;(2)用min{m,n}表示m,n中的最小值,设函数h(x)=min{f(x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.新题演练提能·刷高分1.(2018湖北黄冈等八市联考)已知函数f(x)=e x,g(x)=.(1)设函数F(x)=f(x)+g(x),试讨论函数F(x)零点的个数;(2)若a=-2,x>0,求证:f(x)·g(x)>.2.(2018广东深圳第二次调研)设函数f(x)=e x-1-a ln x,其中e为自然对数的底数.(1)若a=1,求f(x)的单调区间;(2)若0≤a≤e,求证:f(x)无零点.3.(2018山东济南一模)已知函数f(x)=a ln x-x2+(2a-1)x(a∈R)有两个不同的零点.(1)求a的取值范围;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2>2a.命题角度4导数与不等式高考真题体验·对方向1.(2018全国Ⅲ·21)已知函数f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.2.(2016全国Ⅲ·21)设函数f(x)=αcos 2x+(α-1)·(cos x+1),其中α>0,记|f(x)|的最大值为A.(1)求f'(x);(2)求A;(3)证明:|f'(x)|≤2A.新题演练提能·刷高分1.(2018河北唐山二模)设f(x)=,g(x)=a x+x a.(1)证明:f(x)在(0,1)上单调递减;(2)若0<a<x<1,证明:g(x)>1.2.(2018河南郑州第二次质量检测)已知函数f(x)=e x-x2.(1)求曲线f(x)在x=1处的切线方程;(2)求证:当x>0时,≥ln x+1.3.(2018山西太原二模)已知函数f(x)=m ln x-e-x(m≠0).(1)若函数f(x)是单调函数,求实数m的取值范围;(2)证明:对于任意的正实数a,b,当a>b时,都有e1-a-e1-b>1-.4.(2018河北石家庄一模)已知函数f(x)=(x+b)(e x-a)(b>0)在(-1,f(-1))处的切线方程为(e-1)x+e y+e-1=0.(1)求a,b;(2)若方程f(x)=m有两个实数根x1,x2,且x1<x2,证明:x2-x1≤1+.命题角度5恒成立与存在性问题高考真题体验·对方向(2017全国Ⅲ·21)已知函数f(x)=x-1-a ln x.(1)若f(x)≥0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,1+1+…1+<m,求m的最小值.新题演练提能·刷高分1.(2018江西南昌一模)已知函数f(x)=ln(ax)+bx在点(1,f(1))处的切线方程是y=0.(1)求函数f(x)的极值;(2)当≥f(x)+x(m<0)恒成立时,求实数m的取值范围(e为自然对数的底数).2.(2018河北唐山一模)已知函数f(x)=e x-1,g(x)=ln x+a.(1)设F(x)=xf(x),求F(x)的最小值;(2)证明:当a<1时,总存在两条直线与曲线y=f(x)与y=g(x)都相切.3.(2018河北衡水中学模拟)已知函数f(x)=.(1)确定函数f(x)在定义域上的单调性;若f(x)≤k e x在(1,+∞)上恒成立,求实数k的取值范围.4.(2018山东潍坊一模)函数f(x)=e x sin x,g(x)=(x+1)cos x-e x.(1)求f(x)的单调区间;(2)对∀x1∈0,,∃x2∈0,,使f(x1)+g(x2)≥m成立,求实数m的取值范围;(3)设h(x)=·f(x)-n·sin 2x在0,上有唯一零点,求正实数n的取值范围.。
函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。
(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2t x t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情况讨论:(1)若0,,2tt t x <<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表: x,2t ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(),t -+∞()f x '+ - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭。
(2)若0,2tt t >-<则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表: x(),t -∞,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭()f x ' + - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的单调递减,在,2t ⎛⎫+∞⎪⎝⎭内单调递增,以下分两种情况讨论: (1)当1,22tt ≥≥即时,()f x 在(0,1)内单调递减, 2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<所以对任意[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点。
导数压轴小题1. 已知函数f(x)=xe x−m2x2−mx,则函数f(x)在[1,2]上的最小值不可能为( )A. e−32m B. −12mln2m C. 2e2−4m D. e2−2m2. 已知函数f(x)=sinxx ,若π3<a<b<2π3,则下列结论正确的是( )A. f(a)<f(√ab)<f(a+b2) B. f(√ab)<f(a+b2)<f(b)C. f(√ab)<f(a+b2)<f(a) D. f(b)<f(a+b2)<f(√ab)3. 已知e为自然对数的底数,对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,则实数a的取值范围是( )A. [1,e]B. (1,e]C. (1+1e ,e] D. [1+1e,e]4. 若存在正实数x,y,z满足z2≤x≤ez且zln yz=x,则ln yx的取值范围为( )A. [1,+∞)B. [1,e−1]C. (−∞,e−1]D. [1,12+ln2]5. 已知方程ln∣x∣−ax2+32=0有4个不同的实数根,则实数a的取值范围是( )A. (0,e 22) B. (0,e22] C. (0,e23) D. (0,e23]6. 设函数f(x)=e x(sinx−cosx)(0≤x≤2016π),则函数f(x)的各极小值之和为( )A. −e 2π(1−e2016π)1−e2πB. −e2π(1−e1008π)1−eπC. −e 2π(1−e1008π)1−e2πD. −e2π(1−e2014π)1−e2π7. 若函数f(x)满足f(x)=x(fʹ(x)−lnx),且f(1e )=1e,则ef(e x)<fʹ(1e)+1的解集为( )A. (−∞,−1)B. (−1,+∞)C. (0,1e)D. (1e,+∞)8. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,且 a ≠1);② g (x )≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则 a 等于 ( )A. 12B. 2C. 54D. 2 或 129. 已知函数 f (x )=1+lnx x,若关于 x 的不等式 f 2(x )+af (x )>0 有两个整数解,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−1+ln22,−1+ln33) B. (1+ln33,1+ln22) C. (−1+ln22,−1+ln33] D. (−1,−1+ln33]10. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 f (x )−m (x −1)>0 对任意的 x >1 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 2B. 3C. 4D. 511. 已知函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0,若 f (−a )+f (a )≤2f (1),则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,−1]∪[1,+∞) B. [−1,0] C. [0,1]D. [−1,1]12. 已知 fʹ(x ) 是定义在 (0,+∞) 上的函数 f (x ) 的导函数,若方程 fʹ(x )=0 无解,且 ∀x ∈(0,+∞),f [f (x )−log 2016x ]=2017,设 a =f (20.5),b =f (log π3),c =f (log 43),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. b >c >aB. a >c >bC. c >b >aD. a >b >c13. 已知函数 f (x )={lnx,x ≥11−x 2,x <1,若 F (x )=f [f (x )+1]+m 有两个零点 x 1,x 2,则 x 1⋅x 2 的取值范围是 ( ) A. [4−2ln2,+∞) B. (√e,+∞) C. (−∞,4−2ln2]D. (−∞,√e)14. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,当 x <0 时,f (x )=(x +1)e x , 则对任意的 m ∈R ,函数 F (x )=f(f (x ))−m 的零点个数至多有 ( ) A. 3 个B. 4 个C. 6 个D. 9 个15. 设 f (x )=∣lnx∣,若函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (0,1e)B. (ln33,e) C. (0,ln33] D. [ln33,1e)16. 已知 f (x ) 是定义在 R 上的偶函数,其导函数为 fʹ(x ),若 fʹ(x )<f (x ),且 f (x +1)=f (3−x ),f (2015)=2,则不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 ( ) A. (1,+∞)B. (e,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,1e)17. 设函数 f (x ) 的导函数为 fʹ(x ),对任意 x ∈R 都有 fʹ(x )>f (x ) 成立,则 ( )A. 3f (ln2)>2f (ln3)B. 3f (ln2)=2f (ln3)C. 3f (ln2)<2f (ln3)D. 3f (ln2) 与 2f (ln3) 的大小不确定18. 已知函数 f (x )=x 33+12ax 2+2bx +c ,方程 fʹ(x )=0 两个根分别在区间 (0,1) 与 (1,2) 内,则 b−2a−1的取值范围为 ( )A. (14,1)B. (−∞,14)∪(1,∞)C. (−1,−14)D. (14,2)19. 已知 f (x )=∣xe x ∣,又 g (x )=f 2(x )−tf (x )(t ∈R ),若满足 g (x )=−1 的 x 有四个,则 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,−e 2+1e) B. (e 2+1e,+∞)C. (−e 2+1e,−2) D. (2,e 2+1e)20. 已知 f (x ) 是定义在 (0,+∞) 上的单调函数,且对任意的 x ∈(0,+∞),都有 f [f (x )−log 2x ]=3,则方程 f (x )−fʹ(x )=2 的解所在的区间是 ( )A. (0,12)B. (12,1)C. (1,2)D. (2,3)21. 已知函数 f (x )={√1+9x 2,x ≤01+xe x−1,x >0,点 A ,B 是函数 f (x ) 图象上不同两点,则 ∠AOB (O 为坐标原点)的取值范围是 ( ) A. (0,π4)B. (0,π4]C. (0,π3)D. (0,π3]22. 定义:如果函数 f (x ) 在 [a,b ] 上存在 x 1,x 2 (0<x 1<x 2<a) 满足fʹ(x 1)=f (b )−f (a )b−a,fʹ(x 2)=f (b )−f (a )b−a ,则称函数 f (x ) 是 [a,b ] 上的“双中值函数”.已知函数 f (x )=x 3−x 2+a 是 [0,a ] 上的“双中值函数”,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (13,12)B. (32,3)C. (12,1)D. (13,1)23. 已知函数 f (x )=2mx 2−2(4−m )x +1,g (x )=mx ,若对于任意实数 x ,函数 f (x ) 与 g (x ) 的值至少有一个为正值,则实数 m 的取值范围是 ( )A. (2,8)B. (0,2)C. (0,8)D. (−∞,0)24. 已知 a,b ∈R ,且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 ab 的最大值是( )A. 12e 3B. √22e 3 C.√32e 3 D. e 325. 函数 f (x ) 是定义在区间 (0,+∞) 上的可导函数 , 其导函数为 fʹ(x ),且满足 xfʹ(x )+2f (x )>0,则不等式 (x+2016)f (x+2016)5<5f (5)x+2016的解集为 ( ) A. {x >−2011} B. {x ∣x <−2011} C. {x ∣−2011<x <0}D. {x∣∣−2016<x <−2011}26. 设 D =√(x −a )2+(lnx −a 24)2+a 24+1(a ∈R ),则 D 的最小值为( ) A. √22B. 1C. √2D. 227. 已知定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,且当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),若 a =0.76f (0.76),b =log 1076f (log 1076),c =60.6f (60.6),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. a >b >cB. b >a >cC. c >a >bD. a >c >b28. 对任意的正数 x ,都存在两个不同的正数 y ,使 x 2(lny −lnx )−ay 2=0 成立,则实数 a 的取值范围为 ( ) A. (0,12e)B. (−∞,12e)C. (12e,+∞)D. (12e,1)29. 已知函数 f (x )=x 3−6x 2+9x ,g (x )=13x 3−a+12x 2+ax −13(a >1)若对任意的 x 1∈[0,4],总存在 x 2∈[0,4],使得 f (x 1)=g (x 2),则实数 a 的取值范围为 ( )A. (1,94]B. [9,+∞)C. (1,94]∪[9,+∞)D. [32,94]∪[9,+∞)30. 定义在 R 上的偶函数 f (x ) 满足 f (2−x )=f (x ),且当 x ∈[1,2] 时,f (x )=lnx −x +1,若函数g (x )=f (x )+mx 有 7 个零点,则实数 m 的取值范围为 ( )A. (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18)B. (ln2−16,ln2−18) C. (1−ln28,1−ln26) D. (1−ln28,ln2−16)31. 已知函数 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,若方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根,则实数 a 的取值范围为 ( ) A. (−∞,−e )B. (−∞,−1)C. (1,+∞)D. (e,+∞)32. 已知 fʹ(x ) 是奇函数 f (x ) 的导函数,f (−1)=0,当 x >0 时,xfʹ(x )−f (x )>0,则使得 f (x )>0 成立的 x 的取值范围是 ( ) A. (−∞,−1)∪(0,1) B. (−1,0)∪(1,+∞) C. (−1,0)∪(0,1)D. (−∞,−1)∪(1,+∞)33. 已知函数 f (x ) 在定义域 R 上的导函数为 fʹ(x ),若方程 fʹ(x )=0 无解,且 f [f (x )−2017x ]=2017,当 g (x )=sinx −cosx −kx 在 [−π2,π2] 上与 f (x ) 在 R 上的单调性相同时,则实数 k 的取值范围是 ( )A. (−∞,−1]B. (−∞,√2]C. [−1,√2]D. [√2,+∞)34. 已知函数 f (x )=e x ∣x∣,关于 x 的方程 f 2(x )−2af (x )+a −1=0(a ∈R )有 3 个相异的实数根,则 a 的取值范围是 ( ) A. (e 2−12e−1,+∞)B. (−∞,e 2−12e−1) C. (0,e 2−12e−1) D. {e 2−12e−1}35. 函数 y =f (x ) 图象上不同两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2) 处的切线的斜率分别是 k A ,k B ,规定 φ(A,B )=∣k A −k B ∣∣AB∣叫做曲线在点 A 与点 B 之间的“弯曲度”.设曲线 y =e x 上不同的两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),且 x 1−x 2=1,若 t ⋅φ(A,B )<3 恒成立,则实数 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,3]B. (−∞,2]C. (−∞,1]D. [1,3]36. 已知函数 f (x )=ax 3+3x 2+1,若至少存在两个实数 m ,使得 f (−m ),f (1),f (m +2) 成等差数列,则过坐标原点作曲线 y =f (x ) 的切线可以作 ( ) A. 3 条B. 2 条C. 1 条D. 0 条37. 已知整数对排列如下:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),(1,5),(2,4),⋯,则第 60 个整数对是 ( ) A. (5,7)B. (4,8)C. (5,8)D. (6,7)38. 已知函数 f (x )={∣log 3x ∣,0<x <3,−cos (π3x),3≤x ≤9.若存在实数 x 1,x 2,x 3,x 4,当 x 1<x 2<x 3<x 4 时,满足 f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=f (x 4),则 x 1⋅x 2⋅x 3⋅x 4 的取值范围是 ( ) A. (7,294)B. (21,1354) C. [27,30)D. (27,1354)39. 已知函数 f (x )=e 2x ,g (x )=lnx +12的图象分别与直线 y =b 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣ 的最小值为 ( )A. 1B. e 12C. 2+ln22D. e −ln3240. 设 A ,B 分别为双曲线 C :x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0) 的左、右顶点,P ,Q 是双曲线 C 上关于 x 轴对称的不同两点,设直线 AP ,BQ 的斜率分别为 m ,n ,则2b a+a b+12∣mn∣+ln ∣m ∣+ln ∣n ∣ 取得最小值时,双曲线 C 的离心率为 ( ) A. √2B. √3C. √6D. √6241. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,a ≠1);② g (x ) ≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若 f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则使 log a x >1 成立的 x 的取值范围是 ( )A. (0,12)∪(2,+∞)B. (0,12)C. (−∞,12)∪(2,+∞)D. (2,+∞)42. 已知函数 f (x )=∣sinx ∣(x ∈[−π,π]),g (x )=x −2sinx (x ∈[−π,π]),设方程 f(f (x ))=0,f(g (x ))=0,g(g (x ))=0 的实根的个数分别为 m ,n ,t ,则 m +n +t = ( )A. 9B. 13C. 17D. 2143. 设 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,且 f (2)=0,当 x >0 时,有xfʹ(x )−f (x )x 2<0 恒成立,则不等式 x 2f (x )>0 的解集是 ( )A. (−2,0)∪(2,+∞)B. (−∞,−2)∪(0,2)C. (−∞,−2)∪(2,+∞)D. (−2,0)∪(0,2)44. 已知函数 f (x )={−x 2+2x,x ≤0ln (x +1),x >0,若 ∣f (x )∣≥ax ,则 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,0]B. (−∞,1]C. [−2,1]D. [−2,0]45. 已知函数 f (x )(x ∈R ) 满足 f (−x )=2−f (x ),若函数 y =x+1x与 y =f (x ) 图象的交点为 (x 1,y 1),(x 2,y 2),⋯,(x m ,y m ),则 ∑(x i +m i=1y i )= ( ) A. 0B. mC. 2mD. 4m46. 若函数 f (x )=x −13sin2x +asinx 在 (−∞,+∞) 单调递增,则 a 的取值范围是 ( )A. [−1,1]B. [−1,13] C. [−13,13] D. [−1,−13]47. 已知两曲线 y =x 3+ax 和 y =x 2+bx +c 都经过点 P (1,2),且在点 P处有公切线,则当 x ≥12 时,log bax 2−c 2x的最小值为 ( )A. −1B. 1C. 12D. 048. 直线 y =m 分别与 y =2x +3 及 y =x +lnx 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣的最小值为 ( ) A. 1B. 2C. 3D. 449. 设函数 f (x )=x 2−2x +1+alnx 有两个极值点 x 1,x 2,且 x 1<x 2,则 f (x 2) 的取值范围是 ( ) A. (0,1+2ln24) B. (1−2ln24,0)C. (1+2ln24,+∞) D. (−∞,1−2ln24)50. 设直线 l 1,l 2 分别是函数 f (x )={−lnx,0<x <1,lnx,x >1,图象上点 P 1,P 2处的切线,l 1 与 l 2 垂直相交于点 P ,且 l 1,l 2 分别与 y 轴相交于点 A ,B ,则 △PAB 的面积的取值范围是 ( )A. (0,1)B. (0,2)C. (0,+∞)D. (1,+∞)51. 已知定义在 R 上的奇函数 f (x ),其导函数为 fʹ(x ),对任意正实数 x 满足 xfʹ(x )>2f (−x ),若 g (x )=x 2f (x ),则不等式 g (x )<g (1−3x ) 的解集是 ( ) A. (14,+∞)B. (−∞,14)C. (0,14)D. (−∞,14)∪(14,+∞)52. 已知函数 f (x )=x (lnx −ax ) 有两个极值点,则实数 a 的取值范围是( )A. (−∞,0)B. (0,12)C. (0,1)D. (0,+∞)53. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 (m −2)(x −2)<f (x ) 对任意的 x >2 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 4B. 5C. 6D. 854. 已知函数 f (x )=a x+xlnx ,g (x )=x 3−x 2−5,若对任意的 x 1,x 2∈[12,2],都有 f (x 1)−g (x 2)≥2 成立,则 a 的取值范围是 ( )A. (0,+∞)B. [1,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,−1]55. 设函数 f (x )=e x (2x −1)−ax +a ,其中 a <1,若存在唯一的整数x 0 使得 f (x 0)<0,则 a 的取值范围是 ( )A. [−32e,1) B. [−32e ,34) C. [32e ,34)D. [32e,1)56. 函数 f (x )={(x −a )2+e,x ≤2xlnx+a +10,x >2(e 是自然对数的底数),若 f (2) 是函数 f (x ) 的最小值,则 a 的取值范围是 ( ) A. [−1,6]B. [1,4]C. [2,4]D. [2,6]57. f (x ),g (x )(g (x )≠0) 分别是定义在 R 上的奇函数和偶函数,当 x <0时,fʹ(x )g (x )<f (x )gʹ(x ),且 f (−3)=0,f (x )g (x )<0 的解集为 ( )A. (−∞,−3)∪(3,+∞)B. (−3,0)∪(0,3)C. (−3,0)∪(3,+∞)D. (−∞,−3)∪(0,3)58. 已知函数 f (x )=x 3+bx 2+cx +d (b ,c ,d 为常数),当 x ∈(0,1)时 f (x ) 取得极大值,当 x ∈(1,2) 时 f (x ) 取得极小值,则 (b +12)2+(c −3)2 的取值范围是 ( )A. (√372,5) B. (√5,5)C. (374,25)D. (5,25)59. 若关于 x 的方程 ∣x 4−x 3∣=ax 在 R 上存在 4 个不同的实根,则实数a 的取值范围为 ( ) A. (0,427)B. (0,427]C. (427,23)D. (427,23]60. 设函数 f (x ) 在 R 上存在导函数 fʹ(x ),若对 ∀x ∈R ,有 f (−x )+f (x )=x 2,且当 x ∈(0,+∞) 时,fʹ(x )>x .若 f (2−a )−f (a )≥2−2a ,则 a 的取值范围是 ( )A. (−∞,1]B. [1,+∞)C. (−∞,2]D. [2,+∞)61. 已知 e 为自然对数的底数,若对任意的 x ∈[1e,1],总存在唯一的 y ∈[−1,1],使得 lnx −x +1+a =y 2e y 成立,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. [1e ,e]B. (2e,e]C. (2e,+∞)D. (2e ,e +1e)62. 设函数 f (x )={2x +1,x >0,0,x =0,2x −1,x <0.若不等式 f (x −1)+f (mx)>0 对任意x >0 恒成立,则实数 m 的取值范围是 ( ) A. (−14,14)B. (0,14)C. (14,+∞)D. (1,+∞)63. 若 0<x 1<x 2<1,则 ( )A. e x 2−e x 1>lnx 2−lnx 1B. e x 1−e x 2<lnx 2−lnx 1C. x2e x1>x1e x2D. x2e x1<x1e x264. 函数f(x)在定义域R内可导,若f(x)=f(2−x),且(x−1)fʹ(x)<0,若a=f(0),b=f(12),c=f(3),则a,b,c的大小关系是( )A. a>b>cB. b>a>cC. c>b>aD. a>c>b65. 已知函数f(x)=x−4+9x+1,x∈(0,4).当x=a时,f(x)取得最小值b,则函数g(x)=(1a )∣x+b∣的图象为( )A. B.C. D.66. f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,且对∀x∈(0,+∞)都有f(f(x)−lnx)=e+1,则方程f(x)−fʹ(x)=e的实数解所在的区间是( )A. (0,1e ) B. (1e,1) C. (1,e) D. (e,3)67. 已知R上的奇函数f(x)满足fʹ(x)>−2,则不等式f(x−1)<x2(3−2lnx)+3(1−2x)的解集是( )A. (0,1e) B. (0,1) C. (1,+∞) D. (e,+∞)68. 已知函数f(x)=sinxx,给出下面三个结论:①函数f(x)在区间(−π2,0)上单调递增,在区间(0,π2)上单调递减;②函数f(x)没有最大值,而有最小值;③函数f(x)在区间(0,π)上不存在零点,也不存在极值点.其中,所有正确结论的序号是( )A. ①②B. ①③C. ②③D. ①②③69. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的可导函数,fʹ(x ) 为其导函数,若对于任意实数 x ,有 f (x )−fʹ(x )>0,则 A. ef (2015)>f (2016) B. ef (2015)<f (2016) C. ef (2015)=f (2016)D. ef (2015) 与 f (2016) 大小不能确定70. 若存在正实数 m ,使得关于 x 的方程 x +a (2x +2m −4ex )[ln (x +m )−lnx ]=0 有两个不同的根,其中 e 为自然对数的底数,则实数 a 的取值范围是 ( )A. (−∞,0)B. (0,12e)C. (−∞,0)∪(12e,+∞)D. (12e,+∞)71. 定义在 (0,π2) 上的函数 f (x ),fʹ(x ) 是它的导函数,且恒有 f (x )⋅tanx <fʹ(x ) 成立,则 ( ) A. √3f (π4)>√2f (π3)B. f (1)<2f (π6)sin1C. √2f (π6)>f (π4) D. √3f (π6)<f (π3)72. 已知函数 f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,下列结论中错误的是 ( )A. ∃x 0∈R ,f (x 0)=0B. 函数 y =f (x ) 的图象是中心对称图形C. 若 x 0 是 f (x ) 的极小值点,则 f (x ) 在区间 (−∞,x 0) 单调递减D. 若 x 0 是 f (x ) 的极值点,则 fʹ(x 0)=073. 已知函数 f (x )=ln x2+12,g (x )=e x−2,若 g (m )=f (n ) 成立,则 n −m 的最小值为 ( )A. 1−ln2B. ln2C. 2√e −3D. e 2−374. 设函数f(x)=e x(x3−3x+3)−ae x−x(x≥−2),若不等式f(x)≤0有解.则实数a的最小值为( )A. 2e −1 B. 2−2eC. 1+2e2D. 1−1e75. 设函数f(x)=2lnx−12mx2−nx,若x=2是f(x)的极大值点,则m 的取值范围为( )A. (−12,+∞) B. (−12,0)C. (0,+∞)D. (−∞,−12)∪(0,+∞)76. 已知函数f(x)=ax3+bx2−2(a≠0)有且仅有两个不同的零点x1,x2,则( )A. 当a<0时,x1+x2<0,x1x2>0B. 当a<0时,x1+x2>0,x1x2<0C. 当a>0时,x1+x2<0,x1x2>0D. 当a>0时,x1+x2>0,x1x2<077. 已知函数f(x)=ax3−3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则a的取值范围为( )A. (2,+∞)B. (1,+∞)C. (−∞,−2)D. (−∞,−1)78. 设f(x)、g(x)是定义域为R的恒大于零的可导函数,且fʹ(x)g(x)−f(x)gʹ(x)<0,则当a<x<b时,有( )A. f(x)g(x)>f(b)g(b)B. f(x)g(a)>f(a)g(x)C. f(x)g(b)>f(b)g(x)D. f(x)g(x)>f(a)g(a)79. 设函数fʹ(x)是函数f(x)(x∈R)的导函数,f(0)=1,且3f(x)=fʹ(x)−3,则4f(x)>fʹ(x)的解集为( )A. (ln43,+∞) B. (ln23,+∞) C. (√32,+∞) D. (√e3,+∞)80. 下列关于函数f(x)=(2x−x2)e x的判断正确的是( )①f(x)>0的解集是{x∣0<x<2};②f(−√2)是极小值,f(√2)是极大值;③f(x)没有最小值,也没有最大值;④f(x)有最大值,没有最小值.A. ①③B. ①②③C. ②④D. ①②④参考答案,仅供参考啊1. D 【解析】fʹ(x)=e x+xe x−m(x+1)=(x+1)(e x−m),因为1≤x≤2,所以e≤e x≤e2,①当m≤e时,e x−m≥0,由x≥1,可得fʹ(x)≥0,此时函数f(x)单调递增.所以当x=1时,函数f(x)取得最小值,f(1)=e−32m.②当m≥e2时,e x−m≤0,由x≥1,可得fʹ(x)≤0,此时函数f(x)单调递减.所以当x=2时,函数f(x)取得最小值,f(2)=2e2−4m.③当e2>m>e时,由e x−m=0,解得x=lnm.当1≤x<lnm时,fʹ(x)<0,此时函数f(x)单调递减;当lnm<x≤1时,fʹ(x)>0,此时函数f(x)单调递增.所以当x=lnm时,函数f(x)取得极小值即最小值,f(lnm)=−m2ln2m.2. D 【解析】fʹ(x)=xcosx−sinxx2(0<x<π).(i)当x=π2时,fʹ(x)=−4π2<0;(ii)当0<x<π,且x≠π2时,fʹ(x)=xcosx−sinxx2=cosx(x−tanx)x2.①当0<x<π2时,根据三角函数线的性质,得x<tanx,又cosx>0,所以fʹ(x)<0;②当π2<x<π时,tanx<0,则x−tanx>0,又cosx<0,所以fʹ(x)< 0.综合(i)(ii),当0<x<π时,fʹ(x)<0.所以f(x)在(0,π)上是减函数.若π3<a<b<2π3,则π3<a<√ab<a+b2<b<2π3,所以f(a)>f(√ab)>f(a+b2)>f(b).来自QQ群339444963 3. C 【解析】令f(x1)=a−x1,则f(x1)=a−x1在x1∈[0,1]上单调递减,且f(0)=a,f(1)=a−1.令g(x2)=x22e x2,则gʹ(x2)=2x2e x2+x22e x2=x2e x2(x2+2),且g(0)=0,g(−1)=1e,g(1)=e.若对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,即f(x1)=g(x2),则f(x1)=a−x1的最大值不能大于g(x2)的最大值,即f(0)=a≤e,因为g(x2)在[−1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,所以当g(x2)∈(0,1e]时,有两个x2使得f(x1)=g(x2).若只有唯一的x2∈[−1,1],使得f(x1)=g(x2),则f(x1)的最小值要比1e大,所以f(1)=a−1>1e,所以a>1+1e,故实数a的取值范围是(1+1e,e].来自QQ群3394449634. B 【解析】zln yz=x,所以xz=lny−lnz,所以lny=xz+lnz,所以ln yx =lny−lnx=xz+lnz−lnx=xz+ln zx,令zx =t,则ln yx=1t+lnt,又因为z2≤x≤ez,所以12≤xz≤e,即t∈[1e ,2],令ln yx=1t+lnt=f(t),则fʹ(t)=t−1t2,令fʹ(t)=0即t=1,又因为1e≤t≤2,所以t∈[1e,1]时fʹ(t)<0,f(t)单调减,t∈[1,2]时fʹ(t)>0,f(t)单调增,所以t=1时f(t)取极小值,即f(1)=1,f(2)=12+ln2,f(1e)=e+ln1e=e−1f(1e )−f(2)=e−ln2−32>e−lne−32=e−52>0,所以f(t)最大值为e−1,所以f(t)∈[1,e−1],所以ln yx∈[1,e−1].5. A【解析】由ln∣x∣−ax2+32=0得ax2=ln∣x∣+32,因为x≠0,所以方程等价为a=ln∣x∣+32x2,设f(x)=ln∣x∣+32x2,则函数f(x)是偶函数,当x>0时,f(x)=lnx+32x2,则fʹ(x)=1x⋅x2−(lnx+32)⋅2xx4=x−2xlnx−3xx4=−2x(1+lnx)x4,由fʹ(x)>0得−2x(1+lnx)>0,得1+lnx<0,即lnx<−1,得0<x<1e,此时函数单调递增,由fʹ(x)<0得−2x(1+lnx)<0,得1+lnx>0,即lnx>−1,得x>1e,此时函数单调递减,即当 x >0 时,x =1e 时,函数 f (x ) 取得极大值 f (1e)=ln 1e +32(1e)2=(−1+32)e 2=12e 2, 作出函数f (x ) 的图象如图:要使 a =ln∣x∣+32x 2,有 4 个不同的交点,则满足 0<a <12e 2.6. D 【解析】提示:令 fʹ(x )=2sinx ⋅e x =0,得 x =kπ,易知当 x =2kπ(k ∈Z ),1≤k ≤1007 时 f (x ) 取到极小值,故各极小值之和为f (2π)+f (4π)+⋯+f (2014π)=−(e 2π+e 4π+⋯+e 2014π)=−e 2π(1−e 2014π)1−e 2π.7. A 【解析】因为 f (x )=x (fʹ(x )−lnx ), 所以 xfʹ(x )−f (x )=xlnx , 所以xfʹ(x )−f (x )x 2=lnx x,所以 [f (x )x]ʹ=lnxx,令 F (x )=f (x )x ,则 Fʹ(x )=lnx x,f (x )=xF (x ),所以 fʹ(x )=F (x )+xFʹ(x )=F (x )+lnx , 所以 fʺ(x )=Fʹ(x )+1x=lnx+1x,因为 x ∈(0,1e ),fʺ(x )<0,fʹ(x ) 单减,x ∈(1e ,+∞),fʺ(x )>0,fʹ(x ) 单增,所以 fʹ(x )≥fʹ(1e )=F (1e )+ln 1e =ef (1e )−1=0,所以 fʹ(x )≥0,所以 f (x ) 在 (0,+∞) 上单增,因为 e ⋅f (e x )<fʹ(1e )+1,fʹ(1e )=−1+e ⋅f (1e )=0, 所以 e ⋅f (e x )<1, 所以 f (e x )<1e ,所以 f (e x )<f (1e ), 所以 0<e x <1e ,所以不等式的解集为 x <−1. 8. A 9. C 【解析】因为 fʹ(x )=1−(1+lnx )x 2=−lnx x 2,所以 f (x ) 在 (0,1) 上单调递增,在 (1,,+∞) 上单调递减,当 a >0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<−a 或 f (x )>0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a =0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )≠0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a <0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<0 或 f (x )>−a ,要使不等式 f 2(x )+af (x )>0 恰有两个整数解,必须满足 f (3)≤−a <f (2),得 −1+ln22<a ≤−1+ln33.10. B【解析】因为 f (x )=x +xlnx ,所以 f (x )−m (x −1)>0 对任意 x >1 恒成立,即 m (x −1)<x +xlnx , 因为 x >1,也就是 m <x⋅lnx+x x−1对任意 x >1 恒成立.令 ℎ(x )=x⋅lnx+x x−1,则 ℎʹ(x )=x−lnx−2(x−1)2,令 φ(x )=x −lnx −2(x >1),则 φʹ(x )=1−1x=x−1x>0,所以函数 φ(x ) 在 (1,+∞) 上单调递增.因为 φ(3)=1−ln3<0,φ(4)=2−2ln2>0,所以方程 φ(x )=0 在 (1,+∞) 上存在唯一实根 x 0,且满足 x 0∈(3,4). 当 1<x <x 0 时,φ(x )<0,即 ℎʹ(x )<0, 当 x >x 0 时,φ(x )>0,即 ℎʹ(x )>0,所以函数 ℎ(x ) 在 (1,x 0) 上单调递减,在 (x 0,+∞) 上单调递增. 所以 [ℎ(x )]min =ℎ(x 0)=x 0(1+x 0−2)x 0−1=x 0∈(3,4).所以 m <[g (x )]min =x 0,因为 x 0∈(3,4),故整数 m 的最大值是 3. 11. D 【解析】函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0, 将 x 换为 −x ,函数值不变,即有 f (x ) 图象关于 y 轴对称,即 f (x ) 为偶函数,有 f (−x )=f (x ),当 x ≥0 时,f (x )=xln (1+x )+x 2 的导数为 fʹ(x )=ln (1+x )+x 1+x+2x ≥0,则 f (x ) 在 [0,+∞) 递增,f (−a )+f (a )≤2f (1),即为 2f (a )≤2f (1), 可得 f (∣a∣)≤f (1),可得 ∣a∣≤1,解得 −1≤a ≤1.12. D 【解析】由题意,可知 f (x )−log 2016x 是定值,不妨令 t =f (x )−log 2016x ,则 f (x )=log 2016x +t ,又 f (t )=2017,所以 log 2016t +t =2017⇒t =2016,即 f (x )=log 2016x +2016,则 fʹ(x )=1xln2016,显然当x ∈(0,+∞) 时,有 fʹ(x )>0,即函数 f (x ) 在 (0,+∞) 上为单调递增,又 20.5>1>log π3>log 43,所以 f (20.5)>f (log π3)>f (log 43). 13. D 【解析】当 x ≥1 时,f (x )=lnx ≥0, 所以 f (x )+1≥1,所以 f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),当 x <1,f (x )=1−x2>12,f (x )+1>32,f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),综上可知:F[f(x)+1]=ln(f(x)+1)+m=0,则f(x)+1=e−m,f(x)=e−m−1,有两个根x1,x2,(不妨设x1<x2),当x≥1是,lnx2=e−m−1,当x<1时,1−x12=e−m−1,令t=e−m−1>12,则lnx2=t,x2=e t,1−x12=t,x1=2−2t,所以x1x2=e t(2−2t),t>12,设g(t)=e t(2−2t),t>12,求导gʹ(t)=−2te t,t∈(12,+∞),gʹ(t)<0,函数g(t)单调递减,所以g(t)<g(12)=√e,所以g(x)的值域为(−∞,√e),所以x1x2取值范围为(−∞,√e).14. A 【解析】当x<0时,f(x)=(x+1)e x,可得fʹ(x)=(x+2)e x,可知x∈(−∞,−2),函数是减函数,x∈(−2,0)函数是增函数,f(−2)=−1e2,f(−1)=0,且x→0时,f(x)→1,又f(x)是定义在R上的奇函数,f(0)=0,而x∈(−∞,−1)时,f(x)<0,所以函数的图象如图:令t=f(x)则f(t)=m,由图象可知:当t∈(−1,1)时,方程f(x)=t至多3个根,当t∉(−1,1)时,方程没有实数根,而对于任意m∈R,方程f(t)=m至多有一个根,t∈(−1,1),从而函数F(x)=f(f(x))−m的零点个数至多有3个.15. D【解析】函数g(x)=f(x)−ax在区间(0,3]上有三个零点即函数f(x)=∣lnx∣与y=ax在区间(0,3]上有三个交点.画图如下.当 a ≤0 时,显然,不合乎题意,当 a >0 时,由图知,当 x ∈(0,1] 时,存在一个交点,当 x >1 时,f (x )=lnx ,可得 g (x )=lnx −ax (x ∈(1,3]),gʹ(x )=1x−a =1−ax x,若 gʹ(x )<0,可得 x >1a,g (x ) 为减函数,若 gʹ(x )>0,可得 x <1a,g (x ) 为增函数,此时 y =f (x ) 与 y =ax 必须在 [1,3] 上有两个交点,即 y =g (x ) 在 [1,3] 上有两个零点,所以 {g (1a)>0,g (3)≤0,g (1)≤0,解得ln33≤a <1e,故函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点时,ln33≤a <1e.16. A 【解析】因为函数 f (x ) 是偶函数, 所以 f (x +1)=f (3−x )=f (x −3).所以 f (x +4)=f (x ),即函数 f (x ) 是周期为 4 的周期函数. 因为 f (2015)=f (4×504−1)=f (−1)=f (1)=2, 所以 f (1)=2. 设 g (x )=f (x )e x,则 gʹ(x )=fʹ(x )e x −f (x )e xe 2x=fʹ(x )−f (x )e x<0,所以 g (x ) 在 R 上单调递减. 不等式 f (x )<2e x−1 等价于 f (x )e x<2e,即 g (x )<g (1),所以 x >1,所以不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 (1,+∞). 17. C 【解析】构造函数 g (x )=f (x )e x,则函数求导得 gʹ(x )=fʹ(x )−f (x )e x.由已知 fʹ(x )>f (x ),所以 gʹ(x )>0,即 g (x ) 在实数范围内单调递增, 所以 g (ln2)<g (ln3),即f (ln2)e ln2<f (ln3)e ln3,解得 3f (ln2)<2f (ln3).18. A 【解析】由题意,fʹ(x )=x 2+ax +2b ,因为 fʹ(x ) 是开口朝上的二次函数,所以 {fʹ(0)>0fʹ(1)<0fʹ(2)>0,得 {b >0,a +a +2b <0,2+a +b >0, 由此可画出可行域,如图,b−2a−1表示可行域内的点 (a,b ) 和点 P (1,2) 连线的斜率,显然 PA 的斜率最小,PC 的斜率最大.19. B 【解析】令 y =xe x ,则 yʹ=(1+x )e x ,由 yʹ=0,得 x =−1,当 x ∈(−∞,−1) 时,yʹ<0,函数 y 单调递减,当 x ∈(−1,∞) 时,yʹ>0 函数单调递增.做出 y =xe x 图象,利用图象变换得 f (x )=∣xe x ∣ 图象(如图),令 f (x )=m ,则关于 m 方程 ℎ(m )=m 2−tm +1=0 两根分别在 (0,1e ),(1e ,+∞) 时(如图),满足 g (x )=−1 的 x 有 4 个,由 ℎ(1e )=1e 2−1e t +1<0 解得 t >e 2+1e.20. C【解析】根据题意,对任意的x∈(0,+∞),都有f[f(x)−log2x]=3,又由f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,则f(x)−log2x为定值,设t=f(x)−log2x,则f(x)=log2x+t,又由f(t)=3,即log2t+t=3,解可得,t=2;则f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x,将f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x代入f(x)−fʹ(x)=2,可得log2x+2−1ln2⋅x=2,即log2x−1ln2⋅x=0,令ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x,分析易得ℎ(1)=−1ln2<0,ℎ(2)=1−12ln2>0,则ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x的零点在(1,2)之间,则方程log2x−1ln2⋅x=0,即f(x)−fʹ(x)=2的根在(1,2)上.21. A 【解析】当x≤0时,由y=√1+9x2得y2−9x2=1(x≤0),此时对应的曲线为双曲线,双曲线的渐近线为y=−3x,此时渐近线的斜率k1=−3,当x>0时,f(x)=1+xe x−1,当过原点的直线和f(x)相切时,设切点为(a,1+ae a−1),函数的导数fʹ(x)=e x−1+xe x−1=(x+1)e x−1,则切线斜率k2=fʹ(a)=(a+1)e a−1,则对应的切线方程为y−(1+ae a−1)=(1+a)e a−1(x−a),即y=(1+a)e a−1(x−a)+1+ae a−1,当x=0,y=0时,(1+a)e a−1(−a)+1+ae a−1=0,即a2e a−1+ae a−1=1+ae a−1,即a2e a−1=1,得a=1,此时切线斜率k2=2,则切线和y=−3x的夹角为θ,则tanθ=∣∣−3−21−2×3∣∣=55=1,则θ=π4,故∠AOB(O为坐标原点)的取值范围是(0,π4).来自QQ群33944496322. C 【解析】由题意可知,因为 f (x )=x 3−x 2+a 在区间 [0,a ] 存在 x 1,x 2 (a <x 1<x 2<b),满足 fʹ(x 1)=fʹ(x 2)=f (a )−f (0)a=a 2−a ,因为 f (x )=x 3−x 2+a , 所以 fʹ(x )=3x 2−2x ,所以方程 3x 2−2x =a 2−a 在区间 (0,a ) 有两个不相等的解. 令 g (x )=3x 2−2x −a 2+a ,(0<x <a ). 则 {Δ=4−12(−a 2+a )>0,g (0)=−a 2+a >0,g (a )=2a 2−a >0,0<16<a. 解得:12<a <1.来自QQ 群339444963所以实数 a 的取值范围是 (12,1). 23. C 【解析】当 m <0 时,函数 f (x ) 的图象为开口向下的抛物线,所以在 x >0 时,f (x )>0 不恒成立. 函数 g (x )=mx 当 x >0 时,g (x )<0. 所以不满足题意.当 m =0 时,f (x )=−8x +1,g (x )=0,不满足题意. 当 m >0 时,需 f (x )>0 在 x <0 时恒成立,所以令 Δ<0 或 {Δ≥0,−b2a ≥0,f (0)>0,即 4(4−m )2−8m <0 或 {4(4−m )2−8m ≥0,4−m 2m≥0.解得 2<m <8 或 0<m ≤2.综合得:0<m <8.24. A 【解析】若 a <0,由于一次函数 y =ax +b 单调递减,不能满足且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 a ≥0. 若 a =0,则 ab =0.若 a >0,由 e x+1≥ax +b 得 b ≤e x+1−ax ,则 ab ≤ae x+1−a 2x . 设函数 f (x )=ae x+1−a 2x ,所以 fʹ(x )=ae x+1−a 2=a (e x+1−a ),令 fʹ(x )=0 得 e x+1−a =0,解得 x =lna −1,因为 x <lna −1 时,x +1<lna ,则 e x+1<a ,则 e x+1−a <0, 所以 fʹ(x )<0,所以函数 f (x ) 递减;同理,x >lna −1 时,fʹ(x )>0,所以函数 f (x ) 递增;所以当 x =lna −1 时,函数取最小值,f (x ) 的最小值为 f (lna −1)=2a 2−a 2lna .设 g (a )=2a 2−a 2lna (a >0),gʹ(a )=a (3−2lna )(a >0),由 gʹ(a )=0 得 a =e 32,不难得到 a <e 32时,gʹ(a )>0;a >e 32时,gʹ(a )<0;所以函数 g (a ) 先增后减,所以 g (a ) 的最大值为 g (e 32)=12e 3,即 ab 的最大值是 12e 3,此时 a=e 32,b =12e 32.25. D 来自QQ 群339444963【解析】构造函数 g (x )=x 2f (x ),gʹ(x )=x(2f (x )+xfʹ(x )), 当 x >0 时,因为 2f (x )+xfʹ(x )>0, 所以 gʹ(x )>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,因为不等式(x+2016)f(x+2016)5<5f(5)x+2016,所以x+2016>0时,即x>−2016时,(x+2016)2f(x+2016)<52f(5),所以g(x+2016)<g(5),所以x+2016<5,所以−2016<x<−2011.26. C 【解析】S=(x−a)2+(lnx−a24)2(a∈R),其几何意义为:两点(x,lnx),(a,a 24)的距离的平方,由y=lnx的导数为yʹ=1x,所以k=1x1,点(a,a24)在曲线y=14x2上,所以yʹ=12x,所以k=12x2,令f(x)=lnx,g(x)=14x2,则D(x)=√(x1−x2)2+[f(x1)−g(x2)]2+g(x2)+1,而g(x2)+1是抛物线y=14x2上的点到准线y=−1的距离,即抛物线y=14x2上的点到焦点(0,1)的距离,则D可以看作抛物线上的点(x2,g(x2))到焦点距离和到f(x)=lnx上的点的距离的和,即∣AF∣+∣AB∣,由两点之间线段最短,得D最小值是点F(0,1)到f(x)=lnx上的点的距离的最小值,由点到直线上垂线段最短,这样就最小,即取B(x0,lnx0),则fʹ(x0)⋅lnx0−1x0=−1,垂直,则 lnx 0−1=−x 02,解得 x 0=1,所以 F 到 B (1,0) 的距离就是点 F (0,1) 到 f (x )=lnx 上的点的距离的最小值, 所以 D 的最小值为 ∣DF ∣=√2.27. D 【解析】定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,可知函数 f (x ) 是偶函数, 所以 y =xf (x ) 是奇函数,又因为当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),所以函数 y =xf (x ) 在 R 上既是奇函数又是减函数; 0.76∈(0,1),60.6<912∈(2,4),log 1076≈log 1.56∈(4,6).所以 a >c >b .来自QQ 群33944496328. A 【解析】由 x 2(lny −lnx )−ay 2=0(x,y >0),可得:a =ln y x (y x)2,令y x=t >0,所以 a =lnt t2,设 g (t )=lnt t2,gʹ(t )=1t×t 2−2tlnt t 4=1−2lnt t 3.令 gʹ(t )>0.解得 0<t <√e ,此时函数 g (t ) 单调递增; 令 gʹ(t )<0.解得 t >√e ,此时函数 g (t ) 单调递减.又t>1时,g(t)>0;1>t>0时,g(t)<0.可得函数g(t)的图象.因此当a∈(0,12e )时,存在两个正数,使得a=lntt2成立,即对任意的正数x,都存在两个不同的正数y,使x2(lny−lnx)−ay2=0成立.29. C 【解析】函数f(x)=x3−6x2+9x,导数为f′(x)=3x2−12x+9=3(x−1)(x−3),可得f(x)的极值点为1,3,由f(0)=0,f(1)=4,f(3)=0,f(4)=4,可得f(x)在[0,4]的值域为[0,4];g(x)=13x3−a+1 2x2+ax−13(a>1),导数为g′(x)=x2−(a+1)x+a=(x−1)(x−a),当1<x<a时,g′(x)<0,g(x)递减;当x<1或x>a时,g′(x)> 0,g(x)递增.由g(0)=−13,g(1)=12(a−1),g(a)=−16a3−12a2−13>−13,g(4)=13−4a,当3≤a≤4时,13−4a≤12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,12(a−1)],由对任意的x1∈[0,4],总存在x2∈[0,4],使得f(x1)=g(x2),可得[0,4]⊆[−13,12(a−1)],即有4≤12(a−1),解得a≥9不成立;当1<a<3时,13−4a>12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,13−4a],由题意可得[0,4]⊆[−13,13−4a],即有4≤13−4a,解得a≤94,即为1<a≤94;当 a >4 时,可得 g (1) 取得最大值,g (4)<−3 为最小值,即有 [0,4]⊆[13−4a,12(a −1)],可得 13−4a ≤0,4≤12(a −1),即 a ≥134,且 a ≥9,解得 a ≥9.综上可得,a 的取值范围是 (1,94]∪[9,+∞).30. A【解析】因为函数 f (2−x )=f (x ) 可得图象关于直线 x =1 对称,且函数为偶函数则其周期为 T =2, 又因为 fʹ(x )=1x −1=1−x x,当 x ∈[1,2] 时有 fʹ(x )≤0,则函数在 x ∈[1,2]为减函数,作出其函数图象如图所示:其中 k OA =ln2−16,k OB =ln2−18,当 x <0 时 , 要使符合题意则 m ∈(ln2−16,ln2−18),根据偶函数的对称性,当 x >0 时,要使符合题意则 m ∈(1−ln28,1−ln26).综上所述,实数 m 的取值范围为 (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18).31. A 【解析】因为 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,所以 f (−x )={−ax,x >01,x =0e −x ,x <0. 显然 x =0 是方程 f (−x )=f (x ) 的一个根, 当 x >0 时,e x =−ax, ⋯⋯① 当 x <0 时,e −x =ax, ⋯⋯②显然,若 x 0 为方程 ① 的解,则 −x 0 为方程 ② 的解, 即方程 ①,② 含有相同个数的解, 因为方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根, 所以方程 ① 在 (0,+∞) 上有两解,。
导数综合问题压轴秘籍1.导函数与原函数的关系f (x)>0,k>0,f(x)单调递增,f (x)<0,k<0,f(x)单调递减2.极值(1)极值的定义f(x)在x=x0处先↗后↘,f(x)在x=x0处取得极大值f(x)在x=x0处先↘后↗,f(x)在x=x0处取得极小值3.两招破解不等式的恒成立问题(1)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;(2)a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min.(1)分离参数法第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的最值;第三步:根据要求得所求范围.(2)函数思想法第一步将不等式转化为含待求参数的函数的最值问题;第二步:利用导数求该函数的极值;第三步:构建不等式求解.4.常用函数不等式:①e x≥x+1,其加强不等式e x≥12x2+x+1;②e x≥ex,其加强不等式e x≥ex+(x-1)2.③e x−1≥x,ln x≤x−1,ln(x+1)≤x放缩1−1x<12x−1x<x−1x<ln x<2(x−1)x+1<−12x2+2x−32<x−1(0<x<1)1−1x <−12x2+2x−32<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(1<x<2)−1 2x2+2x−32<1−1x<2(x−1)x+1<ln x<x−1x<12x−1x<x−1(x>2)x+1<e x<11−x (x<1),11−x<x+1<e x(x>1)5.利用导数证明不等式问题:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)转化为证不等式h(x)>0(或h(x)<0),进而转化为证明h(x)min>0(h(x)max>0),因此只需在所给区间内判断h (x)的符号,从而得到函数h(x)的单调性,并求出函数h(x)的最小值即可.6.证明极值点偏移的相关问题,一般有以下几种方法:(1)证明x 1+x 2<2a (或x 1+x 2>2a ):①首先构造函数g x =f x -f 2a -x ,求导,确定函数y =f x 和函数y =g x 的单调性;②确定两个零点x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f 2a -x 1 =f x 2 -f 2a -x 1 与零进行大小比较;③再由函数y =f x 在区间a ,+∞ 上的单调性得到x 2与2a -x 1的大小,从而证明相应问题;(2)证明x 1x 2<a 2(或x 1x 2>a 2)(x 1、x 2都为正数):①首先构造函数g x =f x -f a 2x ,求导,确定函数y =f x 和函数y =g x 的单调性;②确定两个零点x 1<a <x 2,且f x 1 =f x 2 ,由函数值g x 1 与g a 的大小关系,得g x 1 =f x 1 -f a 2x 1 =f x 2 -f a 2x 1与零进行大小比较;③再由函数y =f x 在区间a ,+∞ 上的单调性得到x 2与a 2x 1的大小,从而证明相应问题;(3)应用对数平均不等式x 1x 2<x 1-x 2ln x 1-ln x 2<x 1+x22证明极值点偏移:①由题中等式中产生对数;②将所得含对数的等式进行变形得到x 1-x 2ln x 1-ln x 2;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.题型训练一、问答题7(2023·吉林·统考一模)已知函数f x =-2x +ln x .(1)求曲线y =f x 在1,f 1 处的切线方程;(2)若对∀x ∈0,+∞ ,f x ≤ax 2-2x 恒成立.求实数a 的取值范围.【答案】(1)x +y +1=0(2)12e ,+∞ 【分析】(1)求函数切线在某点处的切线方程时该点即为切点,在切点处导函数的值就是切线斜率,根据斜截式求切线方程;(2)解决恒成立问题时,可以利用分离变量法,将参数移到不等式的一边,构造出一个新的函数后,求出函数的最值,即可求得参数的范围;还可以将所有的式子放在不等式的一边,即:ax 2-ln x ≥0,同样构造函数g x =ax 2-ln x (x >0),只需求出g x 的最小值,过程中需要对a 进行分类讨论;还可将两个基本初等函数放在不等式的两边,即:ax 2≥ln x ,构造出两个函数g x =ax 2,h x =ln x ,结合两个函数图象,得到何时符合题意.【详解】(1)解:f x =-2+1x(x >0),所求切线斜率为f 1 =-1,切点为1,-2 ,故所求切线方程为y--2=-x-1,即x+y+1=0.(2)方法一:分离变量由f x ≤ax2-2x得a≥ln xx2在0,+∞恒成立,令g x =ln xx2(x>0),则a≥g(x)max,g x =1-2ln xx3,当g x =0时,x=e,即:g e=0,当0<x<e时,g x >0;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,故当x=e时,g x 取最大值为12e,故a≥12e,即a的取值范围是12e,+∞.方法二:分类讨论由f x ≤ax2-2x得ax2-ln x≥0在0,+∞恒成立,令g x =ax2-ln x(x>0),则g x =2ax-1x=2ax2-1x,①当a≤0时,g x ≤0恒成立,g x 在0,+∞上单调递减,又g1 =a≤0,故当x>1时,g x <0,不合题意;②当a>0时,令g x =0得x=12a,令g x >0得x>12a,令g x <0得0<x<12a,故g x 在0,1 2a上单调递减,g x 在12a,+∞上单调递增,故当x=12a时,g x 取最小值g12a=12-ln12a≥0,故a≥12e,即a的取值范围是12e,+∞,综上所述,a的取值范围是12e,+∞.方法三:数形结合由f x ≤ax2-2x得ax2≥ln x在0,+∞恒成立,令g x =ax2,h x =ln x,则当x>0时,g x ≥hx 恒成立,g x =2ax,h x =1x,若a≤0,当x>1时,ax2≤0,ln x>0,∴g x <h x ,不合题意;若a>0,∵g x ≥h x ,∴曲线y=g x 与曲线y=h x 有且只有一个公共点,且在该公共点处的切线相同.设切点坐标为x0,y0,则y0=ax20=ln x02ax0=1x0,解得x0=ea=12e,故当a≥12e时,g x ≥h x ,即a的取值范围是12e,+∞.8(2023·云南红河·统考一模)已知函数f(x)=mx-ln x-1(m∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若关于x的不等式e x-1+a ln x-(a+1)x+a≥0恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)(-∞,0]【分析】(1)先求得f x ,然后对m进行分类讨论,从而求得f x 的单调区间.(2)将要证明的不等式转化为e ln x-a ln x≤e x-1-a(x-1),然后利用构造函数法,结合导数证得不等式成立.【详解】(1)由题可知,f(x)的定义域为(0,+∞),f (x)=m-1x =mx-1x当m≤0时,mx-1<0在(0,+∞)上恒成立,所以f (x)<0在(0,+∞)上恒成立,即f(x)在(0,+∞)单调递减当m>0时,令f (x)>0解得x>1m,令f(x)<0解得0<x<1m,所以f(x)在0,1 m上单调递减,在1m,+∞上单调递增.(2)由e x-1+a ln x-(a+1)x+a≥0,得x-a ln x≤e x-1-a(x-1),即e ln x-a ln x≤e x-1-a(x-1)令g(x)=e x-ax则原不等式等价于g(ln x)≤g(x-1)由(1)得,当m=1时f(x)≥f(1)=0所以ln x≤x-1在(0,+∞)上恒成立.若g(ln x)≤g(x-1)在(0,+∞)上恒成立,则需g(x)=e x-ax在R上单调递增.所以g (x)=e x-a≥0在R上恒成立,即a≤e x在上R恒成立,则a≤0,所以实数a的取值范围是(-∞,0].【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,考查这若干个区间内f x 的符号,进而确定f x 的单调区间:f x >0,则f x 在对应区间上是增函数,对应区间为增区间;f x <0,则f x 在对应区间上是减函数,对应区间为减区间.如果导函数含有参数,则需要对参数进行分类讨论,分类讨论要做到不重不漏.9(2023·全国·模拟预测)已知函数f x =2e x-x.(1)求f x 的最值;(2)若方程f x =ae x-ae2x有两个不同的解,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)4ln2e ,+∞【分析】(1)首先对f x 求导,利用导数研究函数f x 的单调性,可得函数f x 的最值;(2)构造函数g x =f x -ae x -ae 2x ,先将方程有两个不同的解的问题转化为函数g x 有两个不同的零点问题.再对a 进行分类讨论,根据函数单调性结合零点存在定理求解.【详解】(1)由题意可得:f x =2e x -1,令f x =0,得x =-ln2,当x ∈-∞,-ln2 时,f x <0,f x 单调递减;当x ∈-ln2,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增.所以f x 的最小值为f -ln2 =1+ln2,无最大值.(2)令g x =f x -ae x -ae 2x =ae 2x +2-a e x -x ,则g x =2ae 2x +2-a e x -1=ae x +1 2e x -1 ,若方程f x =ae x -ae 2x 有两个不同的解,则g x 有两个不同的零点.(ⅰ)若a ≥0,则ae x +1>0,由g x =0得x =-ln2.当x ∈-∞,-ln2 时,g x <0,当x ∈-ln2,+∞ 时,g x >0,所以g x 在-∞,-ln2 上单调递减,在-ln2,+∞ 上单调递增,所以g x 的最小值为g -ln2 =ln2e -14a .①当a ∈0,4ln2e 时,ln2e -14a >0,即g -ln2 >0,故g x 没有零点,不满足题意;②当a =4ln2e 时,g -ln2 =0,g x 只有一个零点,不满足题意;③当a ∈4ln2e ,+∞ 时,ln2e -14a <0,即g -ln2 <0,当x <0时,ae 2x >0,0<e x <1,又因为2-a <0,故g x >2-a -x ,所以g 2-a >0,又2-a <-ln2,故g x 在2-a ,-ln2 上有一个零点.设h x =e x -x x >0 ,则h x =e x -1>0,h x 单调递增,所以h x >0,故当x >0时,g x >ae 2x +2-a e x -e x =e x ae x +1-a >e x ax +1-a ,又1-1a >0,所以g 1-1a >0,因此g x 在-ln2,1-1a上有一个零点,所以当a >4ln2e 时,g x 有两个不同的零点,满足题意;(ⅱ)若a <0,则由g x =0得x 1=-ln2,x 2=-ln -a .①当-2<a <0时,x 1<x 2,当x ∈-∞,-ln2 时,g x <0;当x ∈-ln2,-ln -a 时,g x >0;当x ∈-ln -a ,+∞ 时,gx <0.所以g x 在-∞,-ln2 和-ln -a ,+∞ 上单调递减,在-ln2,-ln -a 上单调递增.又g -ln2 =ln2e -14a >0,所以g x 至多有一个零点,不满足题意;②当a =-2时,x 1=x 2,则g x ≤0,所以g x 单调递减,至多有一个零点,不满足题意;③当a <-2时,x 1>x 2,当x ∈-∞,-ln -a 时,g x <0;当x ∈-ln -a ,-ln2 时,g x >0;当x ∈-ln2,+∞ 时,g x <0.所以g x 在-∞,-ln -a 和-ln2,+∞ 上单调递减,在-ln -a ,-ln2 上单调递增,又g -ln -a =1-1a+ln -a >0,所以g x 至多有一个零点,不满足题意;综上,实数a 的取值范围为4ln2e ,+∞ .【点睛】方法点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法(1)直接法:直接根据题设条件对参数进行分类讨论,通过研究函数的零点情况来确定参数的取值范围.(2)分离参数法:将参数分离,转化成求函数值域的问题.(3)数形结合法:先对解析式变形,将函数的零点问题转化为两函数图象的交点问题,再在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,然后数形结合求解.10(2023·浙江金华·校联考模拟预测)已知f (x )=ax 2-ax -1x-ln x +e 1-x (a >0).(1)若当x =1时函数f x 取到极值,求a 的值;(2)讨论函数f x 在区间(1,+∞)上的零点个数.【答案】(1)1(2)答案见解析【分析】(1)求得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,由f (1)=0,得到a =1,进而结合函数极值点的定义,即可求解;(2)当a ≥1时,求得f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ≥x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,令h (x )=x 2-x -1x-ln x +e 1-x ,利用导数的h x 单调性,结合f (x )>0,得到f x 在区间(1,+∞)上没有零点;当0<a <1时,求得f(x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,令n x =f (x ),求得n (x )>(x -2)e x -1+x 3x 3⋅e x -1,令φ(x )=(x -2)e x -1+x 3,利用导数求得f (x )在(1,+∞)单调递增.,结合f (1)<0,f 1+1a>0,得出函数f x 的单调区间,由f (1)=0,得出f x 在1,x 1 没有零点,在由f 1+1a>0,得到存在唯一x 2,使得f x 2 =0,即可得到答案.【详解】(1)解:函数f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ,可得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x因为x =1时函数f x 取到极值,可得f (1)=0,解得a =1,当a =1时,可得f (x )=2x -1+1x2-1x -e 1-x ,令m (x )=f (x )=2x -1+1x2-1x -e 1-x ,可得m (x )=2-2x 3+1x 2+e 1-x>2-2x 3+1x2=2x 3+x -2x 3,令λ(x )=2x 3+x -2,可得λ (x )=6x 2+1>0,所以λ(x )单调递增,又因为λ78=55256>0,所以在区间78,+∞ 上m (x )>0,即f (x )单调递增,所以x =1是f (x )的变号零点,所以当x =1时函数f x 取到极值.(2)解:当a ≥1时,因为x 2-x >0,所以f (x )=ax 2-ax -1x -ln x +e 1-x ≥x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,令h (x )=x 2-x -1x -ln x +e 1-x ,则h (x )=2x -1+1x 2-1x -e 1-x >2x -2+1x 2-1x =(x -1)2-1x2>0,所以h x 在(1,+∞)单调递增,则f (x )≥h (x )>h (1)=0,所以,当a ≥1时,f x 在区间(1,+∞)上没有零点.当0<a <1时,可得f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,令n x =f (x )=2ax -a +1x2-1x -e 1-x ,可得n(x )=2a -2x 3+1x 2+e 1-x >-2x 3+1x2+e 1-x=(x -2)e x -1+x 3x 3⋅e x -1,令φ(x )=(x -2)e x -1+x 3,则φ (x )=(x -1)e x -1+3x 2>0,所以φx 在(1,+∞)单调递增,φ(x )>φ(1)=0,则n (x )>0,所以f (x )在(1,+∞)单调递增.因为f(1)=a -1<0,f1+1a =a +2+11+1a2-11+1a-e -1a>a +2-1-1>0,当x →+∞时,f (x )→+∞,所以存在x 1∈1,1+1a使得f x 1 =0.则f (x )在1,x 1 单调递减,在x 1,+∞ 单调递增,又因为f (1)=0,所以当x ∈1,x 1 时,f (x )<0,故f x 在1,x 1 没有零点,因为在x 1,+∞ 单调递增,且f x 1 <f (1)=0,而ln x ≤x -1,e 1-x >0,1x<1,所以f (x )=ax 2-ax -1x-ln x +e 1-x >ax 2-ax -1-(x -1),则f 1+1a >a 1+1a 2-(a +1)1+1a=0,所以存在唯一x 2∈x 1,1+1a,使得f x 2 =0,故f x 在x 1,+∞ 存在唯一零点x 2,因此当0<a <1时,f x 在(1,+∞)存在唯一零点,综上所述,当a ≥1时,f x 在区间(1,+∞)上没有零点;当0<a <1时,f x 在(1,+∞)存在唯一零点.【点睛】方法技巧:已知函数零点(方程根)的个数,求参数的取值范围问题的三种常用方法:1、直接法,直接根据题设条件构建关于参数的不等式(组),再通过解不等式(组)确定参数的取值范围2、分离参数法,先分离参数,将问题转化成求函数值域问题加以解决;3、数形结合法,先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中作出函数的图象,然后数形结合求解.结论拓展:与e x 和ln x 相关的常见同构模型①ae a ≤b ln b ⇔e a ln e a ≤b ln b ,构造函数f x =x ln x 或g x =xe x ;②e a a <b ln b ⇔e a ln e a<b ln b ,构造函数f x =x ln x 或g x =e x x ;③e a ±a >b ±ln b ⇔e a ±ln e a >b ±ln b ,构造函数f x =x ±ln x 或g x =e x ±x .11(2022·江苏南通·模拟预测)已知函数f x =x -a e x -x 2.(1)若a =1,x ∈0,1 ,求函数f x 的最值;(2)若a ∈Z ,函数f x 在x ∈0,+∞) 上是增函数,求a 的最大整数值.【答案】(1)最小值为-1-ln2-1 2,最大值为-1(2)0【分析】(1)求导分析函数的单调性与最值即可;(2)将题意转化为f x ≥0在x ∈0,+∞) 上恒成立,参变分离可得1-a ≥2xe x-x ,x ∈0,+∞ ,设g x =2x ex-x ,求导后根据零点存在性定理可得0,12 上有极大值点,设为x 0,再根据x 0满足的方程代入g x ,结合x 0的取值范围分析最大值的范围即可.【详解】(1)若a =1,则函数f x =x -1 e x -x 2,f x =e x +x -1 e x -2x =x e x -2 .令f x =0,则x =0或x =ln2,由于x ∈0,1 ,因而当x ∈0,ln2 时.f x <0,f x 单调递减,当x ∈ln2,1 时.f x >0,f x 单调递增,所以f x 的最小值为f ln2 =-1-ln2-1 2,最大值为f 0 =f 1 =-1(2)f x =e x +x -a e x -2x =x +1-a e x -2x ,由f x 在x ∈0,+∞) 上是增函数,得f x ≥0在x ∈0,+∞ )上恒成立,即x +1-a e x -2x ≥0,x ∈0,+∞ ,分离参数得1-a ≥2xe x-x ,x ∈0,+∞ 设g x =2x e x -x ,则g x =2-2x e x -1=2-2x -e x e x,g x =0,即2-2x -e x =0设h x =2-2x -e x ,由于h 0 =1>0,h 12=1-e <0,因而方程2-2x -e x =0在0,12上有解,设为x 0,则e x=2-2x 0,且当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,+∞ 时,g x <0,所以g x 的最大值为g x 0 =2x 0ex 0-x 0=x 01-x 0-x 0=x 201-x 0.因而1-a ≥x 201-x 0,即a ≤1+x 20x 0-1=3+1x 0-1+x 0-1,又x 0∈0,12 ,x 0-1∈-1,-12 ,又3+1x 0-1+x 0-1∈12,1所以a 的最大整数值为0.【点睛】方法点睛:(1)函数在区间上单调递增或单调递减,转化为导函数在区间上非负或非正恒成立;(2)恒成立问题可考虑参变分离,再构造函数分析最值;(3)极值点不能求解则设隐零点x 0,将x 0满足的等式条件化简代入原函数,再根据x 0的区间可求出极值的范围.12(2023·江苏徐州·校考模拟预测)已知函数f (x )=-2x 3+mx 2,m ∈R ,且g (x )=|f (x )|在x ∈(0,2)上的极大值为1.(1)求实数m 的值;(2)若b =f (a ),c =f (b ),a =f (c ),求a ,b ,c 的值.【答案】(1)m =3(2)a =b =c =0,或a =b =c =12,或a =b =c =1【分析】(1)由题意得到g x 的表达式,对m ≤0,m ≥4和0<m <4这三种情况进行逐一分析,结合导数得到g x 的单调性和最值,进而可得实数m 的取值范围;(2)作出满足条件的函数图象,对a <0,a =0,0<a <12,a =12,12<a <1,a =1,1<a ≤32和a >32这八种情况进行分析,结合题意进行判断即可.【详解】(1)g (x )=x 2|2x -m |,0≤x ≤2,①m ≤0时,g (x )=2x 3-mx 2,∴g (x )=6x 2-2mx ≥0,无极值.②m ≥4时,g (x )=-2x 3+mx 2,∴g (x )=2x (m -3x ),当m 3≥2,即m ≥6时,g (x )≥0,无极大值;当4≤m <6时,x <m 3时,g (x )>0;m3<x <2时,g (x )<0,∴g (x )在x =m 3处取极大值,即g m 3 =m 327=1,∴m =3,舍去.③0<m <4时,g x =-2x 3+mx 2,0≤x ≤m 22x 3-mx 2,m 2<x ≤2 ,∴gx =2x m -3x ,0≤x ≤m22x 3x -m ,m 2<x ≤2,0<x <m 3时,g (x )>0;m 3<x <m 2时,g (x )<0;m 2<x <2时,g (x )>0.∴g (x )在x =m 3处取极大值m 327=1,∴m =3符合题意.综上,m =3.(2)由(1)可知,f (x )=-2x 3+3x 2,f (x )=-6x 2+6x =6x -x +1 ,令f x >0可得-1<x <0,令f x <0可得x >1或x <0,如图所示.①当a <0时,b =f (a )>0,当0<b ≤32时,0<c =f (b )≤1,则a =f (c )>0,矛盾;当b >32时,c =f (b )<0,∴a =f (c )>0,矛盾.②当a =0时,符合题意.③当0<a <12时,0<x <12时,f (x )<x ,∴0<b =f (a )<a <12,则0<c =f (b )<b <12,0<a =f (c )<c <12,∴a <c <b <a ,矛盾.④当a =12时,符合题意.⑤当12<a <1时,12<x <1时,f (x )>x ,∴1>b =f (a )>a >12,则1>c =f (b )>b >12,1>a =f (c )>c >12,∴a >c >b >a ,矛盾.⑥当a =1时,符合题意.⑦当1<a ≤32时,0≤b =f (a )<1,则0≤c =f (b )<1,∴a =f (c )<1,与a >1矛盾.⑧当a >32时,b =f (a )<0,c =f (b )>0,∴a =f (c )≤1,与a >32矛盾.综上,a =b =c =0,或a =b =c =12,或a =b =c =1.【点睛】关键点睛:本题第二问的关键点在于作出满足条件的函数图象,对a <0,a =0,0<a <12,a =12,12<a <1,a =1,1<a ≤32和a >32这八种情况进行分析,结合题意进行判断即可.13(2023·安徽·校联考模拟预测)已知函数f x =ae x -e -x ,(a ∈R ).(1)若f x 为偶函数,求此时f x 在点0,f 0 处的切线方程;(2)设函数g (x )=f (x )-(a +1)x ,且存在x 1,x 2分别为g (x )的极大值点和极小值点.(ⅰ)求实数a 的取值范围;(ⅱ)若a ∈(0,1),且g x 1 +kg x 2 >0,求实数k 的取值范围.【答案】(1)y +2=0(2)(i )(0,1)∪(1,+∞);(ii )(-∞,-1]【分析】(1)根据偶函数的定义,求出a 的值,然后利用导数求切线方程.(2)(ⅰ)对g (x )进行求导,将g (x )既存在极大值,又存在极小值转化成g (x )=0必有两个不等的实数根,利用导数得到g (x )的单调性和极值,进而即可求解;(ⅱ)对g (x )进行求导,利用导数分析g (x )的极值,将g x 1 +kg x 2 >0恒成立转化成ln a <1-1k⋅a -1a +1,构造函数,利用导数分类讨论求解即【详解】(1)f (x )为偶函数,有f (-x )=ae -x -e x =f (x )=ae x -e -x ,则a =-1,所以f (x )=-e x -e -x ,f (x )=-e x +e -x 所以f (0)=-2,f (0)=0所以f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y +2=0.(2)(ⅰ)g (x )=f (x )-(a +1)x =ae x -e -x -(a +1)x ,g(x )=ae x+e -x-(a +1)=ae 2x -(a +1)e x +1e x =ae x -1 e x-1e x,因为函数g (x )既存在极大值,又存在极小值,则g (x )=0必有两个不等的实根,则a >0,令g (x )=0可得x =0或x =-ln a ,所以-ln a ≠0,解得a >0且a ≠1.令m =min 0,-ln a ,n =max 0,-ln a ,则有:x(-∞,m )m(m ,n )n(n ,+∞)g (x )+0-0+g (x )↗极大值↘极小值↗可知g (x )分别在x =m 和x =n 取得极大值和极小值,符合题意.综上,实数a 的取值范围是(0,1)∪(1,+∞).(ⅱ)由a ∈(0,1),可得-ln a >0,所以x 1=0,x 2=-ln a ,g x 1 =a -1,g x 2 =1-a +(a +1)ln a 且有g x 2 <g x 1 <0,由题意可得a -1+k 1-a +(a +1)ln a >0对∀a ∈(0,1)恒成立,由于此时g x 2 <g x 1 <0,则k <0,所以k a +1 ln a >k -1 a -1 ,则ln a <1-1k ⋅a -1a +1,令h (x )=ln x -1-1k ⋅x -1x +1,其中0<x <1,则h(x )=1x -1-1k ⋅2(x +1)2=(x +1)2-2x 1-1k x (x +1)2=x 2+2k x +1x (x +1)2,令x 2+2k x +1=0,则Δ=4k 2-4=41-k 2k 2.①当Δ≤0,即k ≤-1时,h (x )≥0,h (x )在(0,1)上是严格增函数,所以h (x )<h (1)=0,即ln a <1-1k ⋅a -1a +1,符合题意;(2)当Δ>0,即-1<k <0时,设方程x 2+2k x +1=0的两根分别为x 3,x 4且x 3<x 4,则x3+x 4=-2k>0,x 3x 4=1,则0<x 3<1<x 4,则当x 3<x <1时,h (x )<0,则h (x )在x 3,1 上单调递减,所以当x 3<x <1时,h (x )>h (1)=0,即ln a >1-1k ⋅a -1a +1,不合题意.综上所述,k 的取值范围是(-∞,-1].【点睛】关键点点睛:本题(ⅱ)关键是将g x 1 +kg x 2 >0恒成立转化成ln a <1-1k ⋅a -1a +1,构造函数,利用导数分类讨论求解即可.14(2023上·广东深圳·高三深圳中学校考阶段练习)已知函数f x =x -m ln x -n ,其中m ,n∈R .(1)若m =n =1,求f x 在x =1处的切线方程;(2)已知不等式f x ≥x 恒成立,当nm取最大值时,求m 的值.【答案】(1)y =-1(2)m =e【分析】(1)根据切点和斜率求得切线方程.(2)构造函数g x =f x -x ,利用导数研究g x 的最小值,由此列不等式来求得nm的最大值,以及此时的m 的值.【详解】(1)当m =n =1时,f x =x -1 ln x -1,因为f x =ln x +x -1x,所以f 1 =0,又f 1 =-1,故f x 在x =1处的切线方程为y =-1;(2)显然m ≠0,若m <0,当x →0+时,x -m ln x -n →-∞,而x >0,矛盾,所以m >0,令g x =f x -x =x -m ln x -x -n ,则g x ≥0恒成立,即g (x )min ≥0.由于g x =ln x -m x ,ln x -m x =1x +mx2>0,则g x =ln x -mx在正实数集上是增函数,g 1 =-m <0,x →+∞时g x →+∞,故存在x 0>1,使得g x 0 =0,且在0,x 0 上g x <0,g (x )单减,在x 0,+∞ 上g x >0,g x 单增,且m =x 0ln x 0,故g (x )min =g x 0 =x 0ln x 0-m ln x 0-x 0-n ≥0,所以n ≤x 0ln x 0-m ln x 0-x 0=x 0ln x 0-x 0ln x 0 2-x 0,所以n m ≤x 0ln x 0-x 0ln x 0 2-x 0x 0ln x 0=1-ln x 0+1ln x 0≤-1,等号当且仅当ln x 0=1即x 0=e 时取得,此时m =x 0ln x 0=e ln e =e.故当n m取最大值时,m =e.15(2023·广东韶关·统考一模)已知函数f x =e x ,g x =2x .(1)若f x 在x =0处的切线与g x 的图象切于点P ,求P 的坐标;(2)若函数F x =f ax x 2-a +2a的极小值小于零,求实数a 的取值范围.【答案】(1)1,2 (2)(-∞,-2)∪(0,+∞)【分析】(1)由导数的几何意义可解;(2)求导得F x =ae ax x -1 x +a +2a,对a 进行分类讨论即可.【详解】(1)f x =e x .所以f x =e x 即切线斜率为k =e 0=1,又g x =2x ,所以g x =1x,令g x =1解得x =1,则g 1 =2,故点P 坐标为1,2 .(2)F x =f ax x 2-a +2a =e ax x 2-a +2a,因为F x =e ax ax 2+2x -a +2 =ae ax x -1 x +a +2a,令F x =0得x 1=-a +2a ,x 2=1,①当a >0,x 1=-a +2a <0由x 的变化可得x -∞,-a +2a-a +2a-a +2a,1 11,+∞F x +-0+F x单调递增极大值单调递减极小值单调递增F (1)极小值=e a -2a<0符合题意;②当-1<a <0,x 1=-a +2a >1由x 的变化可得x -∞,111,-a +2a-a +2a-a +2a,+∞ F x -0+-F x单调递减极小值单调递增极大值单调递减F (1)极小值=e a -2a>0不符合题意;③当a =1,F x ≤0,F x 单调递减,没极值点;④当a <-1,x 1=-a +2a <1由x 的变化可得x -∞,-a +2a-a +2a-a +2a,1 11,+∞F x -+0-F x单调递减极小值单调递增极大值单调递减F -a +2a 极小值=e x -a +2a -a +2a 2-a +2a<0,解得a<-2;综上所述,a∈(-∞,-2)∪(0,+∞).【点睛】关键点睛:本题主要考查导数的几何意义以及利用导数研究函数的极值,注意分类讨论思想的应用,本题难点在于a的范围的划分,属于常考题型.16(2023·湖北黄冈·统考模拟预测)已知函数f(x)=a ln x-2x+12x2.(1)讨论函数f x 的极值点个数;(2)若不等式f(x)≤x e x+12x-a-2-1恒成立,求实数a的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)a=1【分析】(1)根据函数极值的定义,结合一元二次方程根的判别式分类讨论进行求解即可;(2)利用换元法构造函数,根据导数的性质进行求解即可.【详解】(1)∵f (x)=x2-2x+ax,x>0,.令g(x)=x2-2x+a,方程x2-2x+a=0的判别式为Δ=4-4a,①:当Δ≤0即a≥1时,f x ≥0,f x 单调递增,无极值点;②:当Δ>0即a<1时,函数g x 有两个零点x1=1-1-a,x2=1+1-a,(i)当a≤0时.x1≤0,x2>1,当x∈0,x2时f x <0,f x 单调递减,当x∈(x2,+∞)时f x >0,f x 单调递增,f x 有一个极小值点;(ii)当0<a<1时0<x1<1,x2>1,当x∈0,x1与(x2,+∞)时f x >0,f x 单调递增,当x∈x1,x2时f x <0,f x 单调递减,f x 有两个极值点.综上:当a≥1时f x 无极值点;当0<a<1时f x 有两个极值点;当a≤0时f x 有一个极小值点.(2)不等式f(x)≤x e x-2x+12x2恒成立,即a ln x+x≤xe x-1.∴xe x-a ln xe x-1≥0,令xe x=t,t>0,∴t-a ln t-1≥0.令h t =t-a ln t-1,h (t)=t-at,则需h t =t-a ln t-1≥0,当a≤0时,h t ≥0,h t 单调递增,又h1 =0,∴t∈0,1时h t <0,不合题意,∴a>0.当0<t<a时,h t 单调递减,当t>a时h t 单调递增,h(t)min=h(a)=a-a ln a-1.而h1 =0,∴h a =a-a ln a-1≤0,又由h t =t-a ln t-1≥0可得h a =a-a ln a-1≥0,所以需h a =a-a ln a-1=0,令m x =x-x ln x-1,m x =-ln x,当x∈0,1时m x 单调递增,当x∈(1,+∞)时m x 单调递减,∴m (x )max =m (1)=0,∴a =1.【点睛】关键点睛:本题的关键是根据换元法把a ln x +x ≤xe x -1变形为t -a ln t -1≥0.17(2023·山东潍坊·统考模拟预测)已知函数f (x )=mx -1+ln (x +1),m ∈R .(1)若函数f x 图象上存在关于原点对称的两点,求m 的取值范围;(2)当s >t >1时,(2s -2t )k s +t -2+f (t -2)+m s -3<f (s -2)+m t -3恒成立,求正实数k 的最大值.【答案】(1)-12e≤m ≤0(2)1【分析】(1)问题可转化f -x +f x =0有解,得到ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,构造函数g (t )=12t ln t (0<t ≤1),求导讨论单调性,利用数形结合,找到y =m 与曲线在0,1 的有交点时m 的范围;(2)恒成立问题,把不等式变形成2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<lns -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),构造函数h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),转化成零点的问题,再利用单调性求解.【详解】(1)要使函数f x 图象上存在关于原点对称的两点,则f -x +f x =0有解,则ln (-x +1)+m -x -1+ln (x +1)+mx -1=0,即ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,令t =1-x 2,则0<t ≤1,设g (t )=12t ln t (0<t ≤1)g (t )=12(1+ln t )=0得t =1e,当0<t <1e时,g t <0,g t 单调递减,当1e<t ≤1时,g t >0,g t 单调递增,所以g (t )min =g 1e =-12e,g 1 =0,所以-12e≤m ≤0;(2)由题意知(2s -2t )k s +t -2+ln (t -1)+m t -3+m s -3<ln (s -1)+m s -3+mt -3,则(2s -2t )k s +t -2<ln (s -1)-ln (t -1),则2k [(s -1)-(t -1)](s -1)+(t -1)<ln s -1t -1,2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<ln s -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),则2k (a -1)a +1<ln a ,即2k (a -1)a +1-ln a <0,设h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),h(a )=4k (a +1)2-1a =4ka -(a +1)2a (a +1)2=-a 2+(4k -2)a -1a (a +1)2,且h 1 =0,当h (1)=-1+4k -2-14=4k -44>0,即k >1时,易知方程-a 2+4k -2 a -1=0有一根a 1大于1,另一根a 2小于1,所以h a 在1,a 1 上单调递增,故有h a >h 1 =0不合题意,舍去, 当0<k ≤1时,有4ka -a +1 2≤4a -a +1 2=-a -1 2<0,所以h a ≤0,从而h a 在(1,+∞)上单调递减,故当a >1时,恒有h a <h 1 =0符合题意,所以正实数k 的取值范围为0<k ≤1,因此k 的最大值为1.【点睛】方法点睛:本题考查利用导数讨论方程根的个数问题.问题一可转化f -x +f x =0有解,得到ln 1-x 2 =m x +1-m x -1=-2x 2-1m ,构造函数g (t )=12t ln t (0<t ≤1),求导讨论单调性,利用数形结合,找到y =m 与曲线在0,1 的有交点时m 的范围;问题二转化成恒成立问题,把不等式变形成2k s -1t -1-1 s -1t -1+1<lns -1t -1,设s -1t -1=a (a >1),构造函数h (a )=2k (a -1)a +1-ln a (a >1),转化成零点的问题,再利用单调性求解.18(2023·河北保定·统考二模)已知函数f x =x 2e x +m ,m ∈R .(1)当m =-1时,求f x 在点A 1,e -1 处的切线方程.(2)若g x =f xx-ln x -1的图象恒在x 轴上方,求实数m 的取值范围.【答案】(1)3e -2 x -y -2e +1=0(2)m ≥-1【分析】(1)由题意,将m =-1代入函数f x 的解析式中,对函数f x 进行求导,得到f 1 和f 1 ,代入切线方程中即可求解;(2)将函数g x 的图像恒在x 轴上方,转化成m >ln x +1x -e x 恒成立,构造函数φx =ln x +1x-e x ,此时问题转化成函数最值问题,对函数φx 进行求导,利用导数的几何意义以及零点存在性定理进行求解即可.【详解】(1)∵f x =x 2e x -1∴f x =x 2+2x e x -2x∴f 1 =3e-2.又∵f1 =e-1∴f x 在点A1,e-1处的切线方程为3e-2x-y-2e+1=0(2)g x =f xx-ln x-1的图像恒在x轴上方,等价于x e x+m-ln x-1>0恒成立即m>ln x+1x-e x恒成立,令φx =ln x+1x-e x,则φ x =-ln xx2-e x=-ln x+x2e xx2令g x =-ln x+e x x2,则g x =-1x+x2e x+2xe x<0所以g x 在0,+∞上单调递减又g12>0,g1 <0,所以在0,+∞上存在唯一的x0使g x0=0当x∈0,x0时φ x >0,φx 单调递增,当x∈x0,+∞时φ x <0,φx 单调递减.故φx 的最大值为φx0=ln x0+1x0-e x0又1nx0+e x0x02=0,故x0e x0=-ln x0x0,两边取对数得ln x0+x0=ln-ln x0+-ln x0又h x =x+ln x在定义域内单调递增,所以x0=-ln x0,故e x0=1 x0所以φx0=ln x0+1x0-e x0=ln x0x0+1x0-1x0=-1所以m≥-1.【点睛】方法点睛:含参不等式恒成立求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求导确定函数的单调性得到最值,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.19(2023下·福建宁德·高三统考阶段练习)已知函数f(x)=e x+2ax-1,其中a为实数,e为自然对数底数,e=2.71828⋯.(1)已知函数x∈R,f(x)≥0,求实数a取值的集合;(2)已知函数F(x)=f(x)-ax2有两个不同极值点x1、x2,证明2a(x1+x2)>3x1x2【答案】(1)-1 2(2)证明见解析【分析】(1)求出f(x)的导数,对实数a分类讨论求出f(x)的最小值,解不等式f(x)min≥0即可求解;(2)由函数F(x)=f(x)-ax2有两个不同极值点x1、x2,可求出a的取值范围,由已知得e x2e x1=x2-1x1-1,取对数得x2-x1=ln x2-1-ln x1-1,通过换元x1-1=t1,x2-1=t2,构造函数u t =t-ln t,讨论函数u t =t-ln t的单调性,确定t1,t2的不等关系,再转化为x1、x2的关系即可证明.【详解】(1)由f (x )=e x +2ax -1,得f (x )=e x +2a ,当a ≥0时,因为f (-1)=1e-1-2a <0,不合题意;当a <0时,当x ∈-∞,ln (-2a ) 时,f (x )<0,f (x )单调递减,当x ∈ln (-2a ),+∞ 时,f (x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )min =f ln (-2a ) =-2a +2a ln (-2a )-1,要f (x )≥0,只需f (x )min =-2a +2a ln (-2a )-1≥0,令g (x )=x -x ln x -1,则g (x )=-ln x ,当x ∈(0,1)时,g (x )>0,g (x )单调递增;当x ∈(1,+∞)时,g (x )<0,g (x )单调递减;所以g (x )≤g (1)=0,则由g (-2a )=-2a +2a ln (-2a )-1≥0得-2a =1所以a =-12,故实数a 取值的集合-12 (2)由已知F x =e x -ax 2+2ax -1,则F x =e x -2ax +2a ,因为函数F x 有两个不同的极值点x 1、x 2,所以F x 有两个不同零点,若a ≤0时,则F x 在R 上单调递增,F x 在R 上至多一个零点,与已知矛盾,舍去;当a >0时,由e x -2ax +2a =0,得12a =x -1e x,令φx =x -1e x ,所以φx=2-x e x,当x ∈-∞,2 时,φ x >0,φx 单调递增;当x ∈2,+∞ 时,φ x <0,φx 单调递减.所以φx max =φ2 =1e2,且当x <1时,φx <0,当x >1时,φx >0,如下图所示:由图可知,当0<12a <1e2时,即当a >e 22时,直线y =12a 与函数φx 的图象有两个交点,不妨设这两个交点的横坐标分别为x 1、x 2,且x 1<x 2,且当x <x 1或x >x 2时,12a >x -1e x,则F x =2ae x 12a -x -1e x>0,当x1<x<x2时,12a <x-1e x,则F x =2ae x12a-x-1e x<0.综上所述,当a>e22时,函数F x 有两个极值点;设x1<x2,则1<x1<2<x2,因为φ(x1)=φ(x2)=0,所以e x1=2ax1-2a,e x2=2ax2-2a,则e x2e x1=x2-1x1-1,取对数得x2-x1=ln(x2-1)-ln(x1-1),令x1-1=t1,x2-1=t2,则t2-t1=ln t2-ln t1,即t2-ln t2=t1-ln t1(0<t1<1<t2),令u(t)=t-ln t,则u(t1)=u(t2),因为u (t)=t-1t,所以u(t)=t-ln t在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,令v(t)=u(t)-u1t=t-1t-2ln t,则v (t)=(t-1)2t2≥0,v(t)在(0,+∞)上单调递增,又v(1)=0,所以当t∈(0,1)时,v(t)<v(1)=0,即u(t)<u1t ,因为t2>1,2-t1>1,u(t)=t-ln t在(1,+∞)上单调递增,所以t2<1t1,所以x2-1<1x1-1,即x1x2<x1+x2,所以x1x2<x1+x2<2312e2(x1+x2)<23a(x1+x2),故3x1x2<2a(x1+x2)成立.【点睛】方法点睛:利用导数证明不等式问题,方法如下:(1)直接构造函数法:证明不等式f x >g x (或f x <g x )转化为证明f x -g x >0(或f x -g x <0),进而构造辅助函数h x =f x -g x ;(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩;二是利用常见放缩结论;(3)构造“形似”函数,稍作变形再构造,对原不等式同解变形,根据相似结构构造辅助函数.20(2023·广东·统考二模)已知a∈R,函数f x =x-1ln1-x-x-a cos x,f x 为f x 的导函数.(1)当a=0时,求函数f x 的单调区间;(2)讨论f x 在区间0,1上的零点个数;(3)比较110cos110与ln109的大小,并说明理由.【答案】(1)f x 的单调递增区间为-∞,0,单调递减区间为0,1(2)答案见解析(3)110cos110<ln109,理由见解析【分析】(1)求导可得f x =ln1-x(x<1),根据f x >0和f x <0即可求解;(2)令g x =f x ,则g x =a1-xcos x-11-x,x∈0,1.易知当a≤1时g x <0,从而g x 单调递减;当a >1时令h x =a 1-x cos x -1,利用导数讨论函数h (x )的单调性,根据零点的存在性定理分析函数g x 的单调性可得g x <0,即可得出零点的个数;(3)由(2)可得当a ≤1时ln 1-x +a sin x <0在0,1 上恒成立.利用导数讨论函数m x =x -tan x 的性质可得x cos x <sin x ,结合sin x <ln 11-x 得x cos x <ln 11-x,x ∈0,1 ,即可证明.【详解】(1)当a =0时,f x =x -1 ln 1-x -x ,其定义域为-∞,1 ,f x =ln 1-x ,令f x =ln 1-x =0,得x =0.当x ∈-∞,0 时,f x >0,故f x 在-∞,0 上单调递增;当x ∈0,1 时,f x <0,故f x 在0,1 上单调递减.因此,函数f x 的单调递增区间为-∞,0 ,单调递减区间为0,1 .(2)令g x =f x =ln 1-x +a sin x ,则g x =-11-x +a cos x =a 1-x cos x -11-x,x ∈0,1 .因为x ∈0,1 ,则1-x ∈0,1 ,cos x ∈0,1 ,则1-x cos x ∈0,1 .当a ≤1时,则a 1-x cos x -1<0,故g x <0,从而g x 在0,1 上单调递减;而g 0 =0,故当x ∈0,1 时,g x <g 0 =0,故g x 在区间0,1 上无零点;即f x 在区间0,1 上无零点;当a >1时,令h x =a 1-x cos x -1,则h x =-a cos x +1-x sin x ,因为x ∈0,1 ,则cos x +1-x sin x >0,从而h x <0,即h x 在0,1 上单调递减;而h 0 =a -1>0,h 1 =-1<0,因此存在唯一的x 0∈0,1 ,使得h x 0 =0,并且当x ∈0,x 0 时,h x >0;当x ∈x 0,1 时,h x <0.即当x ∈0,x 0 时,g x >0,当x ∈x 0,1 时,g x <0.故当x ∈0,x 0 时,g x 单调递增,当x ∈x 0,1 时,g x 单调递减.而g 0 =0,故g x 0 >0;取N =1-e -2a ∈0,1 ,当x >N 时,g x =ln 1-x +a sin x <a +ln e -2a =a -2a =-a <0,所以存在唯一的m ∈x 0,1 ,使得g m =0,即f x 在区间0,1 上有唯一零点.综上所述,当a >1时,f x 在0,1 上有唯一的零点;当a ≤1时,f x 在0,1 上没有零点.(3)110cos 110<ln 109理由如下:[解法一]由(2)可得,当a ≤1时,ln 1-x +a sin x <0在0,1 上恒成立.即当a =1时,sin x <ln 11-x ,x ∈0,1 .以下证明不等式:当x ∈0,π2时,有x <tan x .令m x =x-tan x,则m x =1-1cos2x<0,故m x 在0,π2上单调递减,则m x <m0 =0,即x<tan x,x∈0,π2,即有x cos x<sin x,而sin x<ln11-x,故x cos x<ln11-x,x∈0,1.取x=110,则有110cos110<ln109.[解法二]显然cos110∈0,1,故110cos110<110,以下证明不等式:当x∈-1,+∞时,有ln1+x≤x.令p x =ln1+x-x,则令p x =11+x-1=-x1+x=0,得x=0.故当x∈-1,0时,p x >0,从而p x 在-1,0上单调递增;当x∈0,+∞时,p x <0,从而p x 在0,+∞上单调递减.故x=0是p x =ln1+x-x的极大值点,并且是最大值点,故p x ≤p0 =0,即ln1+x≤x,x∈-1,+∞.取x=-110,则ln910<-110,故ln109>110,故110cos110<110<ln109,从而110cos110<ln109.【点睛】方点点睛:利用导数研究函数零点问题,不论哪种方法,其核心步骤都是构造函数.利用已知的函数或已知条件将问题转化,重新构造函数模型,通过导数研究函数模型的单调性、极值或最值等达到解决问题的目的.二、证明题21(2023·福建·校联考模拟预测)设函数f x =2x-2x-a ln x(a∈R).(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x 有两个极值点x1,x2,记过点A x1,f x1,B x2,f x2的直线的斜率为k,若x2∈1,e,证明:2-4e-1<k<0.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;(2)求出直线的斜率k,得k=4-2x1x2+1x1x2-1lnx1x2,令t=x1x2,t∈1e,1,要证:2-4e-1<k<0,即证ln t<2t-1t+1和ln t>e+1e-1⋅t-1t+1,求出函数的导数,根据函数的单调性证明即可.【详解】(1)f x =2+2x2-ax=2x2-ax+2x2,令g x =2x2-ax+2,Δ=a2-16.①当-4≤a≤4时,Δ≤0,f x ≥0,f x 在0,+∞单调递增:②当a<-4时,Δ>0,g x =0的两根都小于0,f x 在0,+∞上大于0,所以f x 在0,+∞单调递增;③当a>4时,由g x =0,解得x1=a-a2-164,x2=a+a2-164,x∈0,x1∪x2,+∞,g x >0,f x >0,f x 在0,x1,x2,+∞上单调递增:x∈x1,x2,g x <0,f x <0,f x 在x1,x2上单调递减.(2)证明:由(1)知当a>4时,f x 有两个极值点x1,x2,且满足x1+x2=a2,x1x2=1.f x1-f x2=2x1-x2-21x1-1x2-a ln x1-ln x2=4x1-x2-a ln x1-ln x2,k=f x1-f x2x1-x2=4-aln x1-ln x2x1-x2=4-2x1+x2x1-x2ln x1-ln x2=4-2x1x2+1x1x2-1lnx1x2.令t=x1x2=1x22∈1e,1,则k=4-2t+1t-1ln t.(ⅰ)要证k<0,即证ln t<2t-1 t+1.令h t =ln t-2t-1t+1,则ht =1t-4t+12=t2-2t+1t+12>0,所以h t 在1e,1上单调递增.又h1 =0,所以h t <0,即ln t<2t-1t+1,∴k<0.(ⅱ)要证k>2-4e-1,即证ln t>e+1e-1⋅t-1t+1.令F t =ln t-e+1e-1⋅t-1t+1,Ft =1t-e+1e-12t+12=t2-4e-1t+1t t+12,记G t =t2-4e-1t+1,则G1e=e3-e2-3e-1e2e-1>0,G1 =2e-6e-1<0,则G t 在1e,1有唯一实根t0,故F t 在1e,t0上单调递增,在t0,1单调递减,又F1e=F1 =0,所以当1e<t<1时,F t >F1e =0,∴ln t>e+1e-1⋅t-1t+1,即k>2-4e-1.由(ⅰ)(ⅱ),证得2-4e-1<k<0.【点睛】思路点睛:根据函数极值点个数求参数相关问题时,一般需要先对函数求导,根据导函数对应的方程,确定极值点与参数之间关系,再由消元法将问题转化为参数与其中一个极值点之间的关系式,根据极值点的范围,构造新的函数,利用导数的方法判定新函数的单调性,进而即可求解.。
For personal use only in study and research; not forcommercial use四、不等式恒成立求字母范围 1. (2008天津理20倒数第3大题,最值的直接应用,第3问带有小的处理技巧)已知函数()()0≠++=x b xax x f ,其中R b a ∈,. ⑴若曲线()x f y =在点()()2,2f P 处切线方程为13+=x y ,求函数()x f 的解析式; ⑵讨论函数()x f 的单调性;⑶若对于任意的⎥⎦⎤⎢⎣⎡∈2,21a ,不等式()10≤x f 在⎥⎦⎤⎢⎣⎡1,41上恒成立,求b 的取值范围.解:⑴2()1af x x'=-,由导数的几何意义得(2)3f '=,于是8a =-.由切点(2,(2))P f 在直线31y x =+上可得27b -+=,解得9b =.所以函数()f x 的解析式为8()9f x x x=-+.⑵2()1af x x'=-.当0a ≤时,显然()0f x '>(0x ≠),这时()f x 在(,0)-∞,(0,)+∞上内是增函数. 当0a >时,令()0f x '=,解得x = 当x 变化时,()f x ',()f x 的变化情况如下表:+ 0- - 0+↗极大值↘↘极小值↗∴()f x在(,-∞,)+∞内是增函数,在(,(0,)+∞内是减函数.⑶由⑵知,()f x 在1[,1]4上的最大值为1()4f 与(1)f 的较大者,对于任意的1[,2]2a ∈,不等式0(1)f x ≤在1[,1]4上恒成立,当且仅当10(11(4)10)f f ≤≤⎧⎪⎨⎪⎩,即39449a b a b ≤-≤-⎧⎪⎨⎪⎩,对任意的1[,2]2a ∈成立.从而得74b ≤,所以满足条件的b 的取值范围是(7,]4-∞.恒成立之分离常数2. (分离常数)已知函数()ln 1,.af x x a R x=+-∈ (1) 若()y f x =在0(1,)P y 处的切线平行于直线1y x =-+,求函数()y f x =的单调区间;(2) 若0a >,且对(0,2]x e ∈时,()0f x >恒成立,求实数a 的取值范围. 解: (1) ()ln 1,.af x x a R x =+-∈)(x f 定义域为),0(+∞,直线1y x =-+的斜率为1-, x x a x f 1)('2+-=,11)1('-=+-=a f ,2=∴a .所以22212)('xx x x x f -=+-=由20)('>>x x f 得; 由200)('<<<x x f 得所以函数()y f x =的单调增区间为)2(∞+,,减区间为(0,2). (2) 0a >,且对(0,2]x e ∈时,()0f x >恒成立ln 10(0,2]ax x e x+->∈在恒成立,即(ln 1)a x x >-. 设]2,0(,ln )ln 1()(e x x x x x x x g ∈-=-=.当10<<x 时, 0)('>x g ,为增函数)(x g 当e x 20≤<时, 0)('<x g ,为减函数)(x g .所以当1=x 时,函数)(x g 在]2,0(e x ∈上取到最大值,且11ln 1)1(=-=g 所以1)(≤x g ,所以1<a 所以实数a 的取值范围为),1(+∞. (法二)讨论法2()x af x x-'=,()f x 在(0,)a 上是减函数,在(,)a +∞上是增函数. 当a ≤2e 时,()f x ≥()1ln 10f a a =+->,解得1a >,∴1a <≤2e .当2a e >时,()(2)ln(2)102af x f e e e>=+->,解得2ln 2a e >,∴2a e >. 综上1a >. 3. (2011长春一模,恒成立,分离常数,二阶导数)已知函数12)(2---=ax x e x f x,(其中∈a R ,e 为自然对数的底数).(1)当0=a 时,求曲线)(x f y =在))0(,0(f 处的切线方程;(2)当x ≥1时,若关于x 的不等式)(x f ≥0恒成立,求实数a 的取值范围. (改x ≥0时,)(x f ≥0恒成立.a ≤1)解:(1)当0=a 时,12)(2--=x e x f x,x e x f x -=∴)(',1)0(',0)0(==∴f f ,∴切线方程为x y =. (2)[方法一]x Θ≥1,≥≤,1 2) ( 2? ? ? ? ? ax xe xf x a ? 0 xx e x1 2 2? ?设,则, 设12)1()(2+--=x e x x xϕ,则0)1()('>-=x e x x ϕ,)(x ϕ∴在),1[+∞上为增函数,)(x ϕ∴≥021)1(>=ϕ, 012)1()('22>+--=∴x x e x x g x ,x x e x g x12)(2--=∴在),1[+∞上为增函数,)(x g ∴≥23)1(-=e g ,a ∴≤23-e . [方法二]12)(2---=ax x e x f xΘ, a x e x f x --=∴)(',设a x e x h x --=)(,1)('-=x e x h ,x Θ≥0,1)('-=∴x e x h ≥0,a x e x h x --=∴)(在),1[+∞上为增函数,)(x h ∴≥a e h --=1)1(. 又12)(2---=ax x e x f xΘ≥0恒成立,23)1(--=∴a e f ≥0,a ∴≤23-e ,)(x h ∴≥01)1(>--=a e h ,0)('>--=∴a x e x f x ,12)(2---=ax x e x f x在),1[+∞上为增函数, 此时)(x f ≥23)1(--=a e f ≥0恒成立,a ∴≤23-e .(改x ≥0时,)(x f ≥0恒成立.a ≤1)解:先证明()g x 在(0,)+∞上是增函数,再由洛比达法则20012lim lim 11xxx x x e e x x →→---==,∴()1g x >,∴a ≤1.(正常的讨论进行不了,除非系数调到二次项上2()12x af x e x x =---,分两种情况讨论可得a ≤1)4. (两边取对数的技巧)设函数1()(1(1)ln(1)f x x x x =>-++且0x ≠) (1)求()f x 的单调区间; (2)求()f x 的取值范围;(3)已知112(1)m x x +>+对任意(1,0)x ∈-恒成立,求实数m 的取值范围。
导数压轴题9.(能力挑战题)设f (x )=e x1+ax 2,其中a 为正实数.(1)当a =43时,求f (x )的极值点.(2)若f (x )为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,32上的单调函数,求a 的取值范围.[解析] ∵f ′(x )=(ax 2-2ax +1)e x(1+ax 2)2,(1)当a =43时,若f ′(x )=0,则4x 2-8x +3=0⇒x 1=12,x 2=32,∴x 1=12是极大值点,x 2=32是极小值点. (2)记g (x )=ax 2-2ax +1,则 g (x )=a (x -1)2+1-a ,∵f (x )为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,32上的单调函数,则f ′(x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,32上不变号,∵e x(1+ax 2)2>0, ∴g (x )≥0或g (x )≤0对x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,32恒成立,又g (x )的对称轴为x =1,故g (x )的最小值为g (1),最大值为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12.由g (1)≥0或g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12≤0⇒0<a ≤1或a ≥43, ∴a 的取值范围是0<a ≤1或a ≥43.10.(能力挑战题)函数f (x )=x ln x -ax 2-x (a ∈R ).(1)若函数f(x)在x=1处取得极值,求a的值.(2)若函数f(x)的图象在直线y=-x图象的下方,求a的取值范围.(3)求证:2 0132 012<2 0122 013.[解析](1)函数定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x-2ax,∵f(x)在x=1处取得极值,∴f′(1)=0,即-2a=0,∴a=0.∴f′(x)=ln x,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,∴f(x)在x=1处取得极值.(2)由题意,得x ln x-ax2-x<-x,∴x ln x-ax2<0.∵x∈(0,+∞),∴a>ln xx.设h(x)=ln xx,则h′(x)=1-ln xx2.令h′(x)>0,得0<x<e,∴h(x)在(0,e)上为增函数;令h′(x)<0,得x>e,∴h(x)在(e,+∞)上为减函数.∴h(x)max=h(e)=1e,∴a>1e.(3)由(2)知h (x )=ln xx 在(e ,+∞)上为减函数, ∴h (x )>h (x +1), ∴ln x x >ln (x +1)x +1.∴(x +1)ln x >x ln(x +1), ∴ln x x +1>ln(x +1)x , ∴x x +1>(x +1)x .令x =2 012,得2 0122 013>2 0132 012. 11.已知函数f (x )=ln(1+x )-ax1-x(a ∈R ). (1)求函数f (x )的单调区间;(2)若数列{a m }的通项公式a m =⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12 013×2m +1 2 013(m ∈N *),求证:a 1·a 2·…·a m <3(m ∈N *).[解析] (1)由题意,函数的定义域为(-1,1)∪(1,+∞),f ′(x )=11+x-a(1-x )2, 当a ≤0时,注意到11+x >0,a (1-x )2≤0, 所以f ′(x )>0,即函数f (x )的增区间为(-1,1),(1,+∞),无减区间; 当a >0时,f ′(x )=11+x -a (1-x )2 =x 2-(2+a )x +1-a (1+x )(1-x )2, 由f ′(x )=0,得x 2-(2+a )x +1-a =0,此方程的两根x 1=a +2-a 2+8a 2,x 2=a +2+a 2+8a2,其中-1<x 1<1<x 2,注意到(1+x )(1-x )2>0,所以f ′(x )>0⇔-1<x <x 1或x >x 2,f ′(x )<0⇔x 1<x <1或1<x <x 2,即函数f (x )的增区间为(-1,x 1),(x 2,+∞),减区间为(x 1,1),(1,x 2). 综上,当a ≤0时,函数f (x )的增区间为(-1,1)(1,+∞),无减区间; 当a >0时,函数f (x )的增区间为(-1,x 1),(x 2,+∞),减区间为(x 1,1),(1,x 2),其中x 1=a +2-a 2+8a 2,x 2=a +2+a 2+8a2.(2)当a =1时,由(1)知,函数f (x )=ln(1+x )-x1-x在(0,1)上为减函数, 则当0<x <1时,f (x )=ln(1+x )-x1-x<f (0)=0, 即ln(1+x )<x1-x ,令x =12 013×2m+1(m ∈N *),则 ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12 013×2m+1<12 013×2m ,12.已知函数f (x )=x 22+a 3ln(x -a -a 2),a ∈R 且a ≠0. (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当a <0时,若a 2+a <x 1<x 2<a 2-a ,证明:f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1<a 22-a .[解析] (1)由题意,f ′(x )=x +a 3x -a -a 2=x 2-(a +a 2)x +a 3x -a -a 2=(x -a )(x -a 2)x -a -a 2.令f ′(x )>0,因为x -a -a 2>0,故(x -a )(x -a 2)>0. 当a >0时,因a +a 2>a 且a +a 2>a 2, 所以上面不等式的解集为(a +a 2,+∞), 从而此时函数f (x )在(a +a 2,+∞)上单调递增.当a <0时,因a <a +a 2<a 2,所以上面不等式的解集为(a 2,+∞),从而此时函数f (x )在(a 2,+∞)上单调递增,同理此时f (x )在(a +a 2,a 2]上单调递减.(2)证法一: 要证原不等式成立,只需证明 f (x 2)-f (x 1)<(x 2-x 1)⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a ,只需证明f (x 2)-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 2<f (x 1)-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 1.因为a 2+a <x 1<x 2<a 2-a ,所以原不等式只需证明函数h (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x在x ∈(a 2+a ,a 2-a )内单调递减.由(1)知h ′(x )=x -⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a +a 3x -a -a 2=x 2-32a 2x +a 42+a 32-a 2x -a -a 2,因为x -a -a 2>0,我们考察函数g (x )=x 2-32a 2x +a 42+a 32-a 2,x ∈(a 2+a ,a 2-a ).因a 2+a +a 2-a 2=a 2>x 对称轴=3a 24,且3a 24<a 2-a ,所以g (x )≤g (a 2-a )=0.从而知h ′(x )<0在x ∈(a 2+a ,a 2-a )上恒成立,所以函数h (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 在x ∈(a 2+a ,a 2-a )内单调递减.从而原命题成立.证法二:要证原不等式成立, 只需证明f (x 2)-f (x 1)<(x 2-x 1)⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a ,只需证明f (x 2)-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 2<f (x 1)-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 1.又a 2+a <x 1<x 2<a 2-a , 设g (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x ,则欲证原不等式只需证明函数g (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 在x ∈(a 2+a ,a 2-a )内单调递减.由(1)可知g ′(x )=f ′(x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a=x +a 3x -a -a2-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a =x -a -a 2+a 3x -a -a 2+a +a 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a .因为a <0,所以y =x -a -a 2+a 3x -a -a2在(a 2+a ,a 2-a )上为增函数, 所以g ′(x )≤g ′(a 2-a )=a 2-a -a -a 2+a 3a 2-a -a -a 2+a +a 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a =0. 从而知g ′(x )<0在x ∈(a 2+a ,a 2-a )上恒成立,所以函数g (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫a 22-a x 在x ∈(a 2+a ,a 2-a )内单调递减.从而原命题成立. 13.已知函数f (x )=e x sin x . (1)求函数f (x )的单调区间;(2)如果对于任意的x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,π2,f (x )≥kx 总成立,求实数k 的取值范围;(3)设函数F (x )=f (x )+e x cos x ,x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-2 011π2,2 013π2.过点M ⎝ ⎛⎭⎪⎫π-12,0作函数F (x )图象的所有切线,令各切点的横坐标构成数列{x n },求数列{x n }的所有项之和S 的值.[解析] (1)由于f (x )=e x sin x ,所以 f ′(x )=e x sin x +e x cos x =e x (sin x +cos x ) =2e x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π4.当x +π4∈(2k π,2k π+π),即x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π-π4,2k π+3π4时,f ′(x )>0; 当x +π4∈(2k π+π,2k π+2π),即x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π+3π4,2k π+7π4时,f ′(x )<0.所以f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π-π4,2k π+3π4(k ∈Z ),单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2k π+3π4,2k π+7π4(k ∈Z ).(2)令g (x )=f (x )-kx =e x sin x -kx ,要使f (x )≥kx 总成立,只需x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2时g (x )min ≥0.g ′(x )=e x (sin x +cos x )-k ,令h (x )=e x (sin x +cos x ),则h ′(x )=2e x cos x >0,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,所以h (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上为增函数, 所以h (x )∈[1,e ]. 对k 分类讨论:①当k ≤1时,g ′(x )≥0恒成立,所以g (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上为增函数,所以g (x )min=g (0)=0,即g (x )≥0恒成立;②当1<k <e 时,g ′(x )=0在[1,e ]上有实根x 0,因为h (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2上为增函数,所以当x ∈(0,x 0)时,g ′(x )<0,所以g (x 0)<g (0)=0,不符合题意;③当k ≥e 时,g ′(x )≤0恒成立,所以g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2上为减函数,则g (x )<g (0)=0,不符合题意;综合①②③可得,所求的实数k 的取值范围是(-∞,1]. (3)因为F (x )=f (x )+e x cos x =e x (sin x +cos x ), 所以F ′(x )=2e x cos x ,设切点坐标为(x 0,e x 0(sin x 0+cos x 0)), 则斜率为F ′(x 0)=2e x 0cos x 0,切线方程为y -e x 0(sin x 0+cos x 0) =2e x 0cos x 0·(x -x 0),将M ⎝ ⎛⎭⎪⎫π-12,0的坐标代入切线方程,得 -e x 0(sin x 0+cos x 0) =2e x 0cos x 0·⎝ ⎛⎭⎪⎫π-12-x 0, 整理得-tan x 0-1=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0-π-12, 即tan x 0=2⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0-π2,令y 1=tan x ,y 2=2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π2,则这两个函数的图象均关于点⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,0对称,它们交点的横坐标也关于π2对称且成对出现,方程tan x =2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π2,x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-2 011π2,2 013π2的根即所作的所有切线的切点横坐标构成的数列{x n }的项也关于π2对称且成对出现,在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-2 011π2,2 013π2内共构成1 006对,每对的和为π,因此数列{x n }的所有项的和S =1 006π.14.已知函数f (x )=ln x -px +1. (1)求函数f (x )的极值点;(2)若对任意的x >0,恒有f (x )≤0,求p 的取值范围; (3)证明:ln 222+ln 332+…+ln n n 2<2n 2-n -14(n +1)(n ∈N ,n ≥2).[解析] (1)∵f (x )=ln x -px +1, ∴f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1-pxx ,当p ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上无极值点;当p >0时,令f ′(x )=0, ∴x =1p ∈(0,+∞),f ′(x ),f (x )随x 的变化情况如下表:从上表可以看出:当p >0时,f (x )有唯一的极大值,当x =1p 时,f (x )=-ln p ;即函数f (x )的极值点是⎝ ⎛⎭⎪⎫-1p ,-ln p .(2)当p >0时,在x =1p 处取得极大值f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1p =ln 1p ,此极大值也是最大值,要使f (x )≤0恒成立,只需f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1p =ln 1p ≤0;∴p ≥1,∴p 的取值范围为[1,+∞). (3)令p =1,由(2)知,ln x -x +1≤0, ∴ln x ≤x -1,∵n ∈N ,n ≥2,ln n 2≤n 2-1,∴ln n 2n 2≤n 2-1n 2=1-1n 2,∴ln 222+ln 332+…+ln n n 2 =12⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 2222+ln 3232+…+ln n 2n 2≤12⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫1-122+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-132+…+⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1n 2 =12⎣⎢⎡⎦⎥⎤(n -1)-⎝ ⎛⎭⎪⎫122+132+…+1n 2<12(n -1)-12⎣⎢⎡⎦⎥⎤12×3+13×4+…+1n (n +1) =12(n -1)⎣⎢⎡⎦⎥⎤1-12(n +1)=2n 2-n -14(n +1)(n ∈N ,n ≥2),得证.10.(2014·银川模拟)已知函数f (x )=ax +bx 2+1在点M (1,f (1))处的切线方程为x -y -1=0.(1)求f (x )的解析式.(2)设函数g (x )=ln x ,证明:g (x )≥f (x )对x ∈[1,+∞)恒成立. [解析] (1)将x =1代入切线方程得f (1)=0, 又f (1)=a +b2,化简得a +b =0.① f ′(x )=a (x 2+1)-(ax +b )·2x(1+x 2)2,f ′(1)=2a -2(a +b )4=-2b 4=-b2, 由f ′(1)=1得-b2=1.② 由①②解得:a =2,b =-2, 所以f (x )=2x -2x 2+1.(2)要证ln x ≥2x -2x 2+1在[1,+∞)上恒成立,即证(x 2+1)ln x ≥2x -2在[1,+∞)上恒成立, 即证x 2ln x +ln x -2x +2≥0在[1,+∞)上恒成立. 设h (x )=x 2ln x +ln x -2x +2, h ′(x )=2x ln x +x +1x -2.∵x ≥1,∴2x ln x ≥0,x +1x ≥2,即h ′(x )≥0. ∴h (x )在[1,+∞)上单调递增,h (x )≥h (1)=0, ∴g (x )≥f (x )在x ∈[1,+∞)上恒成立.11.(2014·河北质检)已知函数f (x )=2ln x -x 2+ax (a ∈R ). (1)当a =2时,求f (x )的图象在x =1处的切线方程;(2)若函数g (x )=f (x )-ax +m 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上有两个零点,求实数m 的取值范围;(3)若函数f (x )的图象与x 轴有两个不同的交点A (x 1,0),B (x 2,0),且0<x 1<x 2,求证:f ′⎝⎛⎭⎪⎫x 1+x 22<0(其中f ′(x )是f (x )的导函数). [解析] (1)当a =2时,f (x )=2ln x -x 2+2x ,f ′(x )=2x -2x +2,切点坐标为(1,1),切线的斜率k =f ′(1)=2,则切线方程为y -1=2(x -1),即y =2x -1. (2)g (x )=2ln x -x 2+m ,则g ′(x )=2x -2x =-2(x +1)(x -1)x,∵x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e ,∴当g ′(x )=0时,x =1.当1e <x <1时,g ′(x )>0;当1<x <e 时,g ′(x )<0.故g (x )在x =1处取得极大值g (1)=m -1. 又g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =m -2-1e 2, g (e)=m +2-e 2,g (e)-g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =4-e 2+1e 2<0,则g (e)<g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e .∴g (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上的最小值是g (e).g (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上有两个零点的条件是⎩⎨⎧g (1)=m -1>0,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =m -2-1e 2≤0,解得1<m ≤2+1e 2,∴实数m 的取值范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤1,2+1e 2. (3)∵f (x )的图象与x 轴交于两个不同的点A (x 1,0),B (x 2,0),∴方程2ln x -x 2+ax =0的两个根为x 1,x 2,则⎩⎪⎨⎪⎧2ln x 1-x 21+ax 1=0,2ln x 2-x 22+ax 2=0,两式相减得a =(x 1+x 2)-2(ln x 1-ln x 2)x 1-x 2.又f (x )=2ln x -x 2+ax ,f ′(x )=2x -2x +a ,则f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22=4x 1+x 2-(x 1+x 2)+a =4x 1+x 2-2(ln x 1-ln x 2)x 1-x 2. 下证4x 1+x 2-2(ln x 1-ln x 2)x 1-x 2<0(*),即证明2(x 2-x 1)x 1+x 2+ln x 1x 2<0,设t =x 1x 2,∵0<x 1<x 2,∴0<t <1,即证明u (t )=2(1-t )t +1+ln t <0在0<t <1上恒成立.∵u ′(t )=-2(t +1)-2(1-t )(t +1)2+1t =1t -4(t +1)2=(t -1)2t (t +1)2,又0<t <1,∴u ′(t )>0, ∴u (t )在(0,1)上是增函数,则u (t )<u (1)=0,从而知2(x 2-x 1)x 1+x 2+ln x 1x 2<0,故(*)式成立,即f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22<0成立. 12.(2014·潍坊模拟)已知函数f (x )=ax 2+x ,g (x )=ln(x +1). (1)若a =1,求F (x )=g (x )-f (x )在(-1,+∞)上的最大值.(2)利用(1)的结论证明:对任意的正整数n ,不等式2+34+49+…+n +1n 2>ln(n +1)都成立.(3)是否存在实数a (a >0),使得方程2g (x -1)x =f ′(x )-(4a -1)在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e 内有且只有两个不相等的实数根?若存在,请求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由.[解析] (1)F ′(x )=1x +1-2x -1=-x (2x +3)x +1,当x ∈(-1,0)时,F ′(x )>0, x ∈(0,+∞)时,F ′(x )<0,∴x =0是F (x )在(-1,+∞)上唯一的极大值点, 从而当x =0时,F (x )取得最大值 F (0)=0. (2)由(1)知∀x ∈(0,+∞),F (x )<0, 即ln(x +1)<x 2+x , 令x =1n 得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1<1n 2+1n ,即ln(n +1)-ln n <n +1n 2, ∴ln 2-ln 1<2,ln 3-ln 2<34, ……ln(n +1)-ln n <n +1n 2,∴ln(n +1)-ln 1<2+34+49+…+n +1n 2, 即2+34+49+…+n +1n 2>ln(n +1).(3)把方程2g (x -1)x =f ′(x )-(4a -1)整理为ax 2+(1-2a )x -ln x =0.设H (x )=ax 2+(1-2a )x -ln x (x >0),原方程在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e 内有且只有两个不相等的实数根,即函数H (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e 内有且只有两个零点. H ′(x )=2ax +(1-2a )-1x =2ax 2+(1-2a )x -1x=(2ax +1)(x -1)x,令H ′(x )=0,因为a >0,解得x =1或x =12a (舍), 当x ∈(0,1)时,H ′(x )<0,H (x )是减函数;当x ∈(1,+∞)时,H ′(x )>0,H (x )是增函数,H (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e 内有且只有两个不相等的零点,只需⎩⎪⎨⎪⎧H ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e >0,H (x )min<0,H (e )>0,即⎩⎪⎨⎪⎧a e 2+1-2ae +1=(1-2a )e +a +e 2e 2>0,H (1)=a +(1-2a )=1-a <0,a e 2+(1-2a )e -1=(e 2-2e )a +(e -1)>0,∴⎩⎪⎨⎪⎧a <e 2+e2e -1,a >1,a >1-e e 2-2e,解得1<a <e 2+e 2e -1,所以a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1,e 2+e 2e -1. 13.(14届衡水中学期中)已知函数f (x )=a ln x +1x -1(a ≠0)在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12内有极值.(1)求实数a 的取值范围;(2)若x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,x 2∈(2,+∞)且a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2时,求证:f (x 2)-f (x 1)≥ln 2+34.[解析] (1)由f (x )=a ln x +1x -1(a ≠0),得 f ′(x )=ax 2-(2a +1)x +ax (x -1)2,∵a ≠0,令g (x )=x 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫2+1a x +1, ∴g (0)=1>0.令g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<0或⎩⎪⎨⎪⎧0<1+12a <12,Δ=(2a +1)2-4a 2>0,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12>0,则0<a <2.即a 的取值范围是(0,2).(2)由(1)得:f ′(x )=ax 2-(2a +1)x +ax (x -1)2,设ax 2-(2a +1)x +a =0(0<a <2)的两根为α,β,则⎩⎨⎧α+β=2+1a ,α·β=1解得0<α<12<2<β.当x ∈(0,α)和(β,+∞)时, f ′(x )=ax 2-(2a +1)x +ax (x -1)2>0,函数f (x )单调递增;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫α,12和(2,β)时,f ′(x )=ax 2-(2a +1)x +ax (x -1)2<0,函数f (x )单调递减,则f (x 1)≤f (α),f (x 2)≥f (β), 则f (x 2)-f (x 1)≥f (β)-f (α)=a ln β+1β-1-a ln α-1α-1=a ln βα+α-βαβ-(α+β)+1=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln β2+β-1β⎝ ⎛⎭⎪⎫利用α+β=2+1a ,α·β=1 令h (x )=ln x 2+x -1x ,x >2则 h ′(x )=(x +1)2x 2>0,则函数h (x )单调递增,h (x )≥h (2)=2ln 2+32, ∴ln β2+β-1β≥2ln 2+32>0. ∵a ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,2,则a ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln β2+β-1β≥ln 2+34,∴f (x 1)-f (x 2)≥ln 2+34.。
