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2020高考数学《导数压轴题》1.已知函数 $f(x)=e^x(1+aln x)$,设 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。
1) 设 $g(x)=e^xf(x)+x^2-x$ 在区间 $[1,2]$ 上单调递增,求 $a$ 的取值范围;2) 若 $a>2$ 时,函数 $f(x)$ 的零点为 $x$,函数$f'(x)$ 的极小值点为 $x_1$,求证:$x>x_1$。
2.设函数 $f(x)=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$,$x\in R$。
1) 求证:当 $x\ge 1$ 时,$f(x)\ge 2$ 恒成立;2) 讨论关于 $x$ 的方程 $f(x)=k$ 的根的个数。
3.已知函数 $f(x)=-x^2+ax+a-e^{-x}+1$,$a\in R$。
1) 当 $a=1$ 时,判断 $g(x)=e^xf(x)$ 的单调性;2) 若函数 $f(x)$ 无零点,求 $a$ 的取值范围。
4.已知函数 $f(x)=\frac{ax+b}{x-1}$,$x\in R$。
1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;2) 若存在 $f(f(x))=x$,求整数 $a$ 的最小值。
5.已知函数 $f(x)=e^{-ln x+ax}$,$a\in R$。
1) 当 $a=-e+1$ 时,求函数 $f(x)$ 的单调区间;2) 当 $a\ge -1$ 时,求证:$f(x)>0$。
6.已知函数 $f(x)=e^x-x^2-ax-1$。
1) 若函数 $f(x)$ 在定义域内单调递增,求实数 $a$ 的范围;2) 设函数 $g(x)=xf(x)-e^x+x^3+x$,若 $g(x)$ 至多有一个极值点,求 $a$ 的取值集合。
7.已知函数 $f(x)=x-1-ln x-a(x-1)^2$,$a\in R$。
1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;2) 若对 $\forall x\in (0,+\infty)$,$f(x)\ge 0$,求实数$a$ 的取值范围。
2020年高考数学(理)总复习:利用导数解决函数零点问题题型一 利用导数讨论函数零点的个数 【题型要点解析】对于函数零点的个数的相关问题,利用导数和数形结合的数学思想来求解.这类问题求解的通法是:(1)构造函数,这是解决此类题的关键点和难点,并求其定义域; (2)求导数,得单调区间和极值点; (3)画出函数草图;(4)数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x 轴的交点情况进而求解.1.已知f (x )=ax 3-3x 2+1(a >0),定义h (x )=max{f (x ),g (x )}=⎩⎪⎨⎪⎧f (x ),f (x )≥g (x ),g (x ),f (x )<g (x ).(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )=xf ′(x ),且存在x ∈[1,2]使h (x )=f (x ),求实数a 的取值范围; (3)若g (x )=ln x ,试讨论函数h (x )(x >0)的零点个数.【解】 (1)∈函数f (x )=ax 3-3x 2+1,∈f ′(x )=3ax 2-6x =3x (ax -2),令f ′(x )=0,得x 1=0或x 2=2a,∈a >0,∈x 1<x 2,列表如下:∈f (x )的极大值为f (0)=1,极小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a =8a 2-12a 2+1=1-4a 2. (2)g (x )=xf ′(x )=3ax 3-6x 2,∈存在x ∈[1,2],使h (x )=f (x ),∈f (x )≥g (x )在x ∈[1,2]上有解,即ax 3-3x 2+1≥3ax 3-6x 2在x ∈[1,2]上有解, 即不等式2a ≤1x 3+3x 在x ∈[1,2]上有解.设y =1x 3+3x =3x 2+1x 3(x ∈[1,2]),∈y ′=-3x 2-3x 4<0对x ∈[1,2]恒成立,∈y =1x 3+3x 在x ∈[1,2]上单调递减,∈当x =1时,y =1x 3+3x 的最大值为4,∈2a ≤4,即a ≤2.(3)由(1)知,f (x )在(0,+∞)上的最小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a 2=1-4a 2, ∈当1-4a 2>0,即a >2时,f (x )>0在(0,+∞)上恒成立,∈h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上无零点.∈当1-4a2=0,即a =2时,f (x )min =f (1)=0.又g (1)=0,∈h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有一个零点. ∈当1-4a2<0,即0<a <2时,设φ(x )=f (x )-g (x )=ax 3-3x 2+1-ln x (0<x <1), ∈φ′(x )=3ax 2-6x -1x <6x (x -1)-1x <0,∈φ(x )在(0,1)上单调递减.又φ(1)=a -2<0,φ⎪⎭⎫ ⎝⎛e 1=a e3+2e 2-3e 2>0,∈存在唯一的x 0∈⎪⎭⎫⎝⎛1,1e ,使得φ(x 0)=0,(∈)当0<x ≤x 0时,∈φ(x )=f (x )-g (x )≥φ(x 0)=0, ∈h (x )=f (x )且h (x )为减函数. 又h (x 0)=f (x 0)=g (x 0)=ln x 0<ln 1=0, f (0)=1>0,∈h (x )在(0,x 0)上有一个零点; (∈)当x >x 0时,∈φ(x )=f (x )-g (x )<φ(x 0)=0, ∈h (x )=g (x )且h (x )为增函数,∈g (1)=0,∈h (x )在(x 0,+∞)上有一零点;从而h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有两个零点,综上所述,当0<a <2时,h (x )有两个零点;当a =2时,h (x )有一个零点; 当a >2时,h (x )无零点.题组训练一 利用导数讨论函数零点的个数 已知函数f (x )=ln x -12ax +a -2,a ∈R .(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当a <0时,试判断g (x )=xf (x )+2的零点个数. 【解析】 (1)f ′(x )=1x -a 2=2-ax2x(x >0).若a ≤0,则f ′(x )>0,∈函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0,当0<x <2a 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x >2a 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,综上,若a ≤0时,函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0时,函数f (x )的单调递增区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,0,单调递减区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛∞+a 2.(2)g (x )=x ln x -12ax 2+ax -2x +2,g ′(x )=-ax +ln x +a -1.又a <0,易知g ′(x )在(0,+∞)上单调递增, g ′(1)=-1<0,g ′(e)=-a e +a =a (1-e)>0, 故而g ′(x )在(1,e)上存在唯一的零点x 0, 使得g ′(x 0)=0.当0<x <x 0时,g ′(x )<0,g (x )单调递减;当x >x 0时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, 取x 1=e a ,又a <0,∈0<x 1<1,∈g (x 1)=x 1)2221(ln 111x a ax x +-+-=e a⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+-a a e a ae a 2221, 设h (a )=a -12a e a +a -2+2e a ,(a <0),h ′(a )=-12a e a -12e a -2e a +2,(a <0),h ′(0)=-12,h ″(a )=e -a -e a +e -a -12a e a >0,∈h ′(a )在(-∞,0)上单调递增,h ′(a )<h ′(0)<0, ∈h (a )在(-∞,0)上单调递减,∈h (a )>h (0)=0, ∈g (x 1)>0,即当a <0时,g (e a )>0.当x 趋于+∞时,g (x )趋于+∞,且g (2)=2ln2-2<0. ∈函数g (x )在(0,+∞)上始终有两个零点. 题型二 由函数零点个数求参数的取值范围 【题型要点解析】研究方程的根(或函数零点)的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断方程根(函数零点)的情况,这是导数这一工具在研究方程中的重要应用.已知函数f (x )=mxln x ,曲线y =f (x )在点(e 2,f (e 2))处的切线与直线2x +y =0垂直(其中e为自然对数的底数).(1)求f (x )的解析式及单调减区间;(2)若函数g (x )=f (x )-kx 2x -1无零点,求k 的取值范围.【解析】 (1)函数f (x )=mx ln x 的导数为f ′(x )=m (ln x -1)(ln x )2,又由题意有:f ′(e2)=12∈m 4=12∈m =2,故f (x )=2xln x.此时f ′(x )=2(ln x -1)(ln x )2,由f ′(x )≤0∈0<x <1或1<x ≤e ,所以函数f (x )的单调减区间为(0,1)和(1,e].(2)g (x )=f (x )-kx 2x -1∈g (x )=x ⎪⎭⎫ ⎝⎛--1ln 2x kx x ,且定义域为(0,1)∈(1,+∞),要函数g (x )无零点,即要2ln x =kxx -1在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内无解,亦即要k ln x -2(x -1)x =0在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内无解.构造函数h (x )=k ln x -2(x -1)x ∈h ′(x )=kx -2x2.∈当k ≤0时,h ′(x )<0在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内恒成立,所以函数h (x )在(0,1)内单调递减,h (x )在(1,+∞)内也单调递减.又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点,在(1,+∞)内也无零点,故满足条件;∈当k >0时,h ′(x )=kx -2x 2∈h ′(x )=22x k x k ⎪⎭⎫ ⎝⎛-, (i)若0<k <2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛k 2,1内也单调递减,在⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,2k 内单调递增,又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点;易知h ⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2<0,而h (e 2k )=k ·2k -2+2e2k>0,故在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,2k 内有一个零点,所以不满足条件;(ii)若k =2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增.又h (1)=0,所以x ∈(0,1)∈(1,+∞)时,h (x )>0恒成立,故无零点,满足条件;(iii)若k >2,则函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 内单调递增,在(1,+∞)内单调递增,又h (1)=0,所以在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 及(1,+∞)内均无零点. 又易知h ⎪⎭⎫⎝⎛k 2<0,而h (e -k )=k (-k )-2+2e k =2e k -k 2-2,又易证当k >2时,h (e -k )>0,所以函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内有一零点,故不满足条件.综上可得:k 的取值范围为:k ≤0或k =2.题组训练二 由函数零点个数求参数的取值范围 已知函数f (x )=ln x -ax (ax +1),其中a ∈R . (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)依题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞), 且f ′(x )=1x-2a 2x -a=2a 2x 2+ax -1-x =(2ax -1)(ax +1)-x,当a =0时,f (x )=ln x ,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,由f ′(x )>0,得0<x <12a,由f ′(x )<0,得x >12a ,函数f (x )⎪⎭⎫⎝⎛a 21,0上单调递增, 在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减. 当a <0时,由f ′(x )>0,得0<x <-1a ,由f ′(x )<0,得x >-1a,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. (2)当a =0时,函数f (x )在(]0,1内有1个零点x 0=1;当a >0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减. ∈若12a ≥1,即0<a ≤12时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞且f (1)=-a 2-a <0知,函数f (x )在(0,1]内无零点;∈若0<12a <1,即当a >12时,f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎥⎦⎤⎝⎛1,21a 上单调递减,要使函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,只需满足f ⎪⎭⎫⎝⎛a 21≥0,即ln 12a ≥34, 又∈a >12,∈ln 12a <0,∈不等式不成立.∈f (x )在(0,1]内无零点;当a <0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. ∈若-1a ≥1,即-1≤a <0时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞,且f (1)=-a 2-a >0,知函数f (x )在(0,1]内有1个零点;∈若0<-1a <1,即a <-1时,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎥⎦⎤⎝⎛-1,1a 上单调递减,由于当x →0时,f (x )→-∞,且当a <-1时,f ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1=ln ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1<0,知函数f (x )在(0,1]内无零点.综上可得a 的取值范围是[-1,0].题型三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 【题型要点解析】证明复杂方程在某区间上有且仅有一解的步骤: (1)在该区间上构造与方程相应的函数; (2)利用导数研究该函数在该区间上的单调性; (3)判断该函数在该区间端点处的函数值的符号; (4)作出结论.已知函数f (x )=(x 2-2x )ln x +ax 2+2.(1)当a =-1时,求f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,设函数g (x )=f (x )-x -2,且函数g (x )有且仅有一个零点,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,求m 的取值范围.【解析】 (1)当a =-1时,f (x )=(x 2-2x )ln x -x 2+2,定义域为(0,+∞),∈f ′(x )=(2x -2)ln x +x -2-2x =(2x -2)ln x -x -2.∈f ′(1)=-3,又f (1)=1,f (x )在(1,f (1))处的切线方程3x +y -4=0.(2)令g (x )=f (x )-x -2=0,则(x 2-2x )ln x +ax 2+2=x +2,即a =1-(x -2)·ln xx ,令h (x )=1-(x -2)·ln xx,则h ′(x )=-1x 2-1x +2-2ln x x 2=1-x -2ln xx 2.令t (x )=1-x -2ln x ,t ′(x )=-1-2x =-x -2x ,∈t ′(x )<0,t (x )在(0,+∞)上是减函数, 又∈t (1)=h ′(1)=0,所以当0<x <1时,h ′(x )>0, 当x >1时,h ′(x )<0,所以h (x )在(0,1)上单调递增, 在(1,+∞)上单调递减,∈h (x )max =h (1)=1.因为a >0,所以当函数g (x )有且仅有一个零点时,a =1.g (x )=(x 2-2x )ln x +x 2-x ,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,只需g (x )max ≤m , g ′(x )=(x -1)(3+2ln x ),令g ′(x )=0得x =1,或x =e -32,又∈e -2<x <e∈函数g (x )在(e -2,e -32)上单调递增,在(e -32,1)上单调递减,在(1,e)上单调递增,又g (e -32)=-12e -3+2e -32,g (e)=2e 2-3e ,∈g (e -32)=-12e -3+2e -32<2e -32<2e<2e ⎪⎭⎫ ⎝⎛-23e =g (e),即g (e -32)<g (e),g (x )max =g (e)=2e 2-3e ,∈m ≥2e 2-3e .题组训练三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 已知y =4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,x ∈R ,t ∈R .(1)当x 为常数时,t 在区间⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0变化时,求y 的最小值φ(x );(2)证明:对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【解析】 (1)当x 为常数时,设f (t )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1=-6xt 2+(3x 2+1)t +4x 3-1,f ′(t )=-12xt +3x 2+1.∈当x ≤0时,由t ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0知f (t )>0,f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上递增,其最小值φ(x )=f (0)=4x 3-1;∈当x >0时,f (t )的图象是开口向下的抛物线,其对称轴为直线;t =-3x 2+1-12x =3x 2+112x ,若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x ≤13,即13≤x ≤1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为 φ(x )=f ⎪⎭⎫⎝⎛32=4x 3+2x 2-83x -13.若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x >13,即0<x <13或x >1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为φ(x )=f (0)=4x 3-1.综合∈∈,得φ(x )=⎩⎨⎧4x 3-1,x <13或x >1,4x 3+2x 2-83x -13,13≤x ≤1.(2)证明:设g (x )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,则g ′(x )=12x 2+6tx -6t 2=12(x +t )⎪⎭⎫ ⎝⎛-2t x 由t ∈(0,+∞),当x 在区间(0,+∞)内变化时,g ′(x ),g (x )取值的变化情况如下表:∈当t2≥1,即t ≥2时,g (x )在区间(0,1)内单调递减,g (0)=t -1>0,g (1)=-6t 2+4t +3=-2t (3t -2)+3≤-4(3-2)+3<0.所以对任意t ∈[2,+∞),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0.∈当0<t 2<1,即0<t <2时,g (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛2,0t 内单调递减,在⎪⎭⎫ ⎝⎛1,2t 内单调递增,若t ∈(0,1),则g ⎪⎭⎫⎝⎛2t =-74t 3+t -1≤-74t 3<0,g (1)=-6t 2+4t +3≥-6t +4t +3=-2t +3≥1>0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛1,2t 内存在零点;若t ∈(1,2),则g (0)=t -1>0,g ⎪⎭⎫ ⎝⎛2t =-74t 3+t -1<-74×13+2-1<0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛2,0t 内存在零点.所以,对任意t ∈(0,2),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0, 综合∈∈,对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【专题训练】1.已知函数f (x )=xln x+ax ,x >1.(1)若f (x )在(1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =2,求函数f (x )的极小值;(3)若方程(2x -m )ln x +x =0,在(1,e]上有两个不等实根,求实数m 的取值范围. [解析] (1)f ′(x )=ln x -1ln 2x +a ,由题意可得f ′(x )≤0在(1,+∞)上恒成立,∈a ≤1ln 2x -1ln x=221ln 1⎪⎭⎫⎝⎛-x -14.∈x ∈(1,+∞),∈ln x ∈(0,+∞), ∈当1ln x -12=0时,函数t =221ln 1⎪⎭⎫ ⎝⎛-x -14的最小值为-14,∈a ≤-14. 故实数a 的取值范围为⎥⎦⎤ ⎝⎛∞-41,(2)当a =2时,f (x )=xln x +2x ,f ′(x )=ln x -1+2ln 2x ln 2x,令f ′(x )=0,得2ln 2x +ln x -1=0, 解得ln x =12或ln x =-1(舍),即x =e 12.当1<x <e 12时,f ′(x )<0,当x >e 12时,f ′(x )>0,∈f (x )的极小值为f (e 12)=e 1212+2e 1e =4e 12.(3)将方程(2x -m )ln x +x =0两边同除以ln x 得(2x -m )+x ln x =0,整理得xln x+2x =m ,即函数g (x )=xln x +2x 的图象与函数y =m 的图象在(1,e]上有两个不同的交点.由(2)可知,g (x )在(1,e 12)上单调递减,在(e 12,e]上单调递增,g (e 12)=4e 12,g (e)=3e ,在(1,e]上,当x →1时,x ln x →+∞,∈4e 12<m ≤3e ,故实数m 的取值范围为(4e 12,3e].2.已知f (x )=2x ln x ,g (x )=x 3+ax 2-x +2.(1)如果函数g (x )的单调递减区间为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31,求函数g (x )的解析式; (2)在(1)的条件下,求函数y =g (x )的图象在点P (-1,g (-1))处的切线方程; (3)已知不等式f (x )≤g ′(x )+2恒成立,若方程a e a -m =0恰有两个不等实根,求m 的取值范围.【解】 (1)g ′(x )=3x 2+2ax -1,由题意知,3x 2+2ax -1<0的解集为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31, 即3x 2+2ax -1=0的两根分别是-13,1,代入得a =-1,∈g (x )=x 3-x 2-x +2. (2)由(1)知,g (-1)=1,∈g ′(x )=3x 2-2x -1,g ′(-1)=4,∈点P (-1,1)处的切线斜率k =g ′(-1)=4,∈函数y =g (x )的图象在点P (-1,1)处的切线方程为y -1=4(x +1),即4x -y +5=0.(3)由题意知,2x ln x ≤3x 2+2ax +1对x ∈(0,+∞)恒成立,可得a ≥ln x -32x -12x 对x ∈(0,+∞)恒成立.设h (x )=ln x -32x -12x,则h ′(x )=1x -32+12x 2=-(x -1)(3x +1)2x 2,令h ′(x )=0,得x =1,x =-13(舍),当0<x <1时,h ′(x )>0;当x >1时,h ′(x )<0, ∈当x =1时,h (x )取得最大值,h (x )max =h (1)=-2, ∈a ≥-2.令φ(a )=a e a ,则φ′(a )=e a +a e a =e a (a +1), ∈φ(a )在[-2,-1]上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,∈φ(-2)=-2e -2=-2e 2,φ(-1)=-e -1=-1e ,当a →+∞时,φ(a )→+∞,∈方程a e a -m =0恰有两个不等实根,只需-1e <m ≤-2e 2.3.设函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)设a =b =4,若函数f (x )有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.【解析】 (1)由f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,得f ′(x )=3x 2+2ax +b .因为f (0)=c ,f ′(0)=b ,所以曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =bx +c .(2)当a =b =4时,f (x )=x 3+4x 2+4x +c , 所以f ′(x )=3x 2+8x +4. 令f ′(x )=0,得3x 2+8x +4=0, 解得x =-2或x =-23.f (x )与f ′(x )在区间(-∞,+∞)上的情况如下:所以,当c >0且c -3227<0时,存在x 1∈(-4,-2),x 2∈⎪⎭⎫ ⎝⎛--3,2,x 3∈⎪⎭⎫⎝⎛-0,3,使得f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=0.由f (x )的单调性知,当且仅当c ∈⎪⎭⎫⎝⎛2732,0时,函数f (x )=x 3+4x 2+4x +c 有三个不同零点.(3)证明:当Δ=4a 2-12b <0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b >0,x ∈(-∞,+∞),此时函数f (x )在区间(-∞,+∞)上单调递增,所以f (x )不可能有三个不同零点.当Δ=4a 2-12b =0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b 只有一个零点,记作x 0. 当x ∈(-∞,x 0)时,f ′(x )>0,f (x )在区间(-∞,x 0)上单调递增; 当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在的区间(x 0,+∞)上单调递增. 所以f (x )不可能有三个不同零点.综上所述,若函数f (x )有三个不同零点,则必有Δ=4a 2-12b >0. 故a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要条件.当a =b =4,c =0时,a 2-3b >0,f (x )=x 3+4x 2+4x =x (x +2)2只有两个不同零点,所以a 2-3b >0不是f (x )有三个不同零点的充分条件.因此a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.。
全国通用2020_2022三年高考数学真题分项汇编:04 导数及其应用(解答题)(理科专用)1.【2022年全国甲卷】已知函数f(x)=e xx−lnx+x−a.(1)若f(x)≥0,求a的取值范围;(2)证明:若f(x)有两个零点x1,x2,则环x1x2<1.【答案】(1)(−∞,e+1](2)证明见的解析【解析】【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;(2)利用分析法,转化要证明条件为e xx −xe1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,再利用导数即可得证.(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(1x −1x2)e x−1x+1=1x(1−1x)e x+(1−1x)=x−1x(e xx+1)令f(x)=0,得x=1当x∈(0,1),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(1,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增f(x)≥f(1)=e+1−a,若f(x)≥0,则e+1−a≥0,即a≤e+1所以a的取值范围为(−∞,e+1](2)由题知,f(x)一个零点小于1,一个零点大于1不妨设x1<1<x2要证x1x2<1,即证x1<1x2因为x1,1x2∈(0,1),即证f(x1)>f(1x2)因为f(x1)=f(x2),即证f(x2)>f(1x2)即证e xx −lnx+x−xe1x−lnx−1x>0,x∈(1,+∞)即证e xx −xe1x−2[lnx−12(x−1x)]>0下面证明x>1时,e xx −xe1x>0,lnx−12(x−1x)<0设g(x)=e xx−xe1x,x>1,则g′(x)=(1x −1x2)e x−(e1x+xe1x⋅(−1x2))=1x(1−1x)e x−e1x(1−1x) =(1−1x)(e xx−e1x)=x−1x(e xx−e1x)设φ(x)=e xx (x>1),φ′(x)=(1x−1x2)e x=x−1x2e x>0所以φ(x)>φ(1)=e,而e1x<e所以e xx−e1x>0,所以g′(x)>0所以g(x)在(1,+∞)单调递增即g(x)>g(1)=0,所以e xx−xe1x>0令ℎ(x)=lnx−12(x−1x),x>1ℎ′(x)=1x−12(1+1x2)=2x−x2−12x2=−(x−1)22x2<0所以ℎ(x)在(1,+∞)单调递减即ℎ(x)<ℎ(1)=0,所以lnx−12(x−1x)<0;综上, e xx −xe1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,所以x1x2<1.【点睛】关键点点睛:本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式ℎ(x)=lnx−12(x−1x)这个函数经常出现,需要掌握2.【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ln(1+x)+axe−x(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)y=2x(2)(−∞,−1)【解析】【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可(2)求导,对a分类讨论,对x分(−1,0),(0,+∞)两部分研究(1)f(x)的定义域为(−1,+∞)当a=1时,f(x)=ln(1+x)+xe x ,f(0)=0,所以切点为(0,0)f′(x)=11+x+1−xe x,f′(0)=2,所以切线斜率为2所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x (2)f(x)=ln(1+x)+ax e xf′(x)=11+x+a(1−x)e x=e x+a(1−x2)(1+x)e x设g(x)=e x+a(1−x2)1°若a>0,当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)>0,即f′(x)>0所以f(x)在(−1,0)上单调递增,f(x)<f(0)=0故f(x)在(−1,0)上没有零点,不合题意2°若−1⩽a⩽0,当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0所以g(x)在(0,+∞)上单调递增所以g(x)>g(0)=1+a⩾0,即f′(x)>0所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)>f(0)=0故f(x)在(0,+∞)上没有零点,不合题意3°若a<−1(1)当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增g(0)=1+a<0,g(1)=e>0所以存在m∈(0,1),使得g(m)=0,即f′(m)=0当x∈(0,m),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(m,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增所以当x∈(0,m),f(x)<f(0)=0当x→+∞,f(x)→+∞所以f(x)在(m,+∞)上有唯一零点又(0,m)没有零点,即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点(2)当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)设ℎ(x)=g′(x)=e x−2axℎ′(x)=e x−2a>0所以g′(x)在(−1,0)单调递增g′(−1)=1e+2a<0,g′(0)=1>0所以存在n∈(−1,0),使得g′(n)=0当x∈(−1,n),g′(x)<0,g(x)单调递减当x∈(n,0),g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)<g(0)=1+a<0又g(−1)=1e>0所以存在t∈(−1,n),使得g(t)=0,即f′(t)=0当x∈(−1,t),f(x)单调递增,当x∈(t,0),f(x)单调递减有x→−1,f(x)→−∞而f(0)=0,所以当x∈(t,0),f(x)>0所以f(x)在(−1,t)上有唯一零点,(t,0)上无零点即f(x)在(−1,0)上有唯一零点所以a<−1,符合题意所以若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围为(−∞,−1)【点睛】方法点睛:本题的关键是对a的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,肯定要两方面都说明.3.【2022年新高考1卷】已知函数f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值.(1)求a;(2)证明:存在直线y=b,其与两条曲线y=f(x)和y=g(x)共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【答案】(1)a=1(2)见解析【解析】【分析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论.(2)根据(1)可得当b>1时,e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数均为2,构建新函数ℎ(x)=e x+lnx−2x,利用导数可得该函数只有一个零点且可得f(x),g(x)的大小关系,根据存在直线y=b与曲线y=f(x)、y=g(x)有三个不同的交点可得b的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列.(1)f(x)=e x−ax的定义域为R,而f′(x)=e x−a,若a≤0,则f′(x)>0,此时f(x)无最小值,故a>0.g(x)=ax−lnx的定义域为(0,+∞),而g′(x)=a−1x =ax−1x.当x<lna时,f′(x)<0,故f(x)在(−∞,lna)上为减函数,当x>lna时,f′(x)>0,故f(x)在(lna,+∞)上为增函数,故f(x)min=f(lna)=a−alna.当0<x<1a 时,g′(x)<0,故g(x)在(0,1a)上为减函数,当x>1a 时,g′(x)>0,故g(x)在(1a,+∞)上为增函数,故g(x)min=g(1a )=1−ln1a.因为f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值,故1−ln1a =a−alna,整理得到a−11+a=lna,其中a>0,设g(a)=a−11+a −lna,a>0,则g′(a)=2(1+a)2−1a=−a2−1a(1+a)2≤0,故g(a)为(0,+∞)上的减函数,而g(1)=0,故g(a)=0的唯一解为a=1,故1−a1+a=lna的解为a=1.综上,a=1.(2)由(1)可得f(x)=e x−x和g(x)=x−lnx的最小值为1−ln1=1−ln11=1.当b>1时,考虑e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数.设S(x)=e x−x−b,S′(x)=e x−1,当x<0时,S′(x)<0,当x>0时,S′(x)>0,故S(x)在(−∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数,所以S(x)min=S(0)=1−b<0,而S(−b)=e−b>0,S(b)=e b−2b,设u(b)=e b−2b,其中b>1,则u′(b)=e b−2>0,故u(b)在(1,+∞)上为增函数,故u(b)>u(1)=e−2>0,故S(b)>0,故S(x)=e x−x−b有两个不同的零点,即e x−x=b的解的个数为2.设T(x)=x−lnx−b,T′(x)=x−1x,当0<x<1时,T′(x)<0,当x>1时,T′(x)>0,故T(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,所以T(x)min=T(1)=1−b<0,而T(e−b)=e−b>0,T(e b)=e b−2b>0,T(x)=x −lnx −b 有两个不同的零点即x −lnx =b 的解的个数为2. 当b =1,由(1)讨论可得x −lnx =b 、e x −x =b 仅有一个零点, 当b <1时,由(1)讨论可得x −lnx =b 、e x −x =b 均无零点, 故若存在直线y =b 与曲线y =f(x)、y =g(x)有三个不同的交点, 则b >1.设ℎ(x)=e x +lnx −2x ,其中x >0,故ℎ′(x)=e x +1x −2,设s(x)=e x −x −1,x >0,则s ′(x)=e x −1>0,故s(x)在(0,+∞)上为增函数,故s(x)>s(0)=0即e x >x +1, 所以ℎ′(x)>x +1x−1≥2−1>0,所以ℎ(x)在(0,+∞)上为增函数,而ℎ(1)=e −2>0,ℎ(1e 3)=e 1e 3−3−2e 3<e −3−2e 3<0,故ℎ(x)在(0,+∞)上有且只有一个零点x 0,1e 3<x 0<1且: 当0<x <x 0时,ℎ(x)<0即e x −x <x −lnx 即f(x)<g(x), 当x >x 0时,ℎ(x)>0即e x −x >x −lnx 即f(x)>g(x),因此若存在直线y =b 与曲线y =f(x)、y =g(x)有三个不同的交点, 故b =f(x 0)=g(x 0)>1,此时e x −x =b 有两个不同的零点x 1,x 0(x 1<0<x 0), 此时x −lnx =b 有两个不同的零点x 0,x 4(0<x 0<1<x 4), 故e x 1−x 1=b ,e x 0−x 0=b ,x 4−lnx 4−b =0,x 0−lnx 0−b =0 所以x 4−b =lnx 4即e x 4−b =x 4即e x 4−b −(x 4−b)−b =0, 故x 4−b 为方程e x −x =b 的解,同理x 0−b 也为方程e x −x =b 的解又e x 1−x 1=b 可化为e x 1=x 1+b 即x 1−ln(x 1+b)=0即(x 1+b)−ln(x 1+b)−b =0, 故x 1+b 为方程x −lnx =b 的解,同理x 0+b 也为方程x −lnx =b 的解, 所以{x 1,x 0}={x 0−b,x 4−b},而b >1, 故{x 0=x 4−bx 1=x 0−b 即x 1+x 4=2x 0. 【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系. 4.【2022年新高考2卷】已知函数f(x)=xe ax −e x . (1)当a =1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x >0时,f(x)<−1,求a 的取值范围;(3)设n ∈N ∗,证明:√12+1√22+2+⋯√n 2+n >ln(n +1).【答案】(1)f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)a ≤12 (3)见解析 【解析】 【分析】(1)求出f ′(x),讨论其符号后可得f(x)的单调性.(2)设ℎ(x)=xe ax −e x +1,求出ℎ″(x),先讨论a >12时题设中的不等式不成立,再就0<a ≤12结合放缩法讨论ℎ′(x)符号,最后就a ≤0结合放缩法讨论ℎ(x)的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得2lnt <t −1t 对任意的t >1恒成立,从而可得ln(n +1)−lnn <√n 2+n 对任意的n ∈N ∗恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式. (1)当a =1时,f(x)=(x −1)e x ,则f ′(x)=xe x , 当x <0时,f ′(x)<0,当x >0时,f ′(x)>0, 故f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)设ℎ(x)=xe ax −e x +1,则ℎ(0)=0,又ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x ,设g(x)=(1+ax)e ax −e x , 则g ′(x)=(2a +a 2x)e ax −e x , 若a >12,则g ′(0)=2a −1>0, 因为g ′(x)为连续不间断函数,故存在x 0∈(0,+∞),使得∀x ∈(0,x 0),总有g ′(x)>0, 故g(x)在(0,x 0)为增函数,故g(x)>g(0)=0,故ℎ(x)在(0,x 0)为增函数,故ℎ(x)>ℎ(0)=−1,与题设矛盾. 若0<a ≤12,则ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x =e ax+ln(1+ax)−e x , 下证:对任意x >0,总有ln(1+x)<x 成立,证明:设S(x)=ln(1+x)−x ,故S ′(x)=11+x −1=−x1+x <0, 故S(x)在(0,+∞)上为减函数,故S(x)<S(0)=0即ln(1+x)<x 成立. 由上述不等式有e ax+ln(1+ax)−e x <e ax+ax −e x =e 2ax −e x ≤0, 故ℎ′(x)≤0总成立,即ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数, 所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1.当a ≤0时,有ℎ′(x)=e ax −e x +axe ax <1−1+0=0, 所以ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数,所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1. 综上,a ≤12. (3)取a =12,则∀x >0,总有xe 12x −e x +1<0成立, 令t =e 12x ,则t >1,t 2=e x ,x =2lnt ,故2tlnt <t 2−1即2lnt <t −1t 对任意的t >1恒成立. 所以对任意的n ∈N ∗,有2ln√n+1n <√n+1n−√nn+1,整理得到:ln(n +1)−lnn <√n 2+n ,故√12+1√22+2⋯√n 2+n >ln2−ln1+ln3−ln2+⋯+ln(n +1)−lnn =ln(n +1), 故不等式成立. 【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.5.【2021年甲卷理科】已知0a >且1a ≠,函数()(0)a x x f x x a =>.(1)当2a =时,求()f x 的单调区间;(2)若曲线()y f x =与直线1y =有且仅有两个交点,求a 的取值范围. 【答案】(1)20,ln2⎛⎤⎥⎝⎦上单调递增;2,ln2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递减;(2)()()1,,+∞e e .【解析】 【分析】(1)求得函数的导函数,利用导函数的正负与函数的单调性的关系即可得到函数的单调性; (2)方法一:利用指数对数的运算法则,可以将曲线()y f x =与直线1y =有且仅有两个交点等价转化为方程ln ln x ax a =有两个不同的实数根,即曲线()y g x =与直线ln a y a=有两个交点,利用导函数研究()g x 的单调性,并结合()g x 的正负,零点和极限值分析()g x 的图象,进而得到ln 10a a e<<,发现这正好是()()0g a g e <<,然后根据()g x 的图象和单调性得到a 的取值范围.【详解】(1)当2a =时,()()()()22222ln 2222ln 2,242xx x x x x x x x x x f x f x ⋅-⋅-⋅===', 令()'0f x =得2ln 2x =,当20ln 2x <<时,()0f x '>,当2ln 2x >时,()0f x '<, ∴函数()f x 在20,ln2⎛⎤⎥⎝⎦上单调递增;2,ln2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递减; (2)[方法一]【最优解】:分离参数()ln ln 1ln ln a x a x x x af x a x x a a x a x a==⇔=⇔=⇔=,设函数()ln x g x x =, 则()21ln xg x x-'=,令()0g x '=,得x e =, 在()0,e 内()0g x '>,()g x 单调递增; 在(),e +∞上()0g x '<,()g x 单调递减;()()1max g x g e e∴==,又()10g =,当x 趋近于+∞时,()g x 趋近于0,所以曲线()y f x =与直线1y =有且仅有两个交点,即曲线()y g x =与直线ln ay a=有两个交点的充分必要条件是ln 10a a e<<,这即是()()0g a g e <<, 所以a 的取值范围是()()1,,+∞e e .[方法二]:构造差函数由()y f x =与直线1y =有且仅有两个交点知()1f x =,即a x x a =在区间(0,)+∞内有两个解,取对数得方程ln ln a x x a =在区间(0,)+∞内有两个解.构造函数()ln ln ,(0,)g x a x x a x =-∈+∞,求导数得ln ()ln a a x a g x a x x'-=-=. 当01a <<时,ln 0,(0,),ln 0,()0,()a x a x a gx g x '<∈+∞->>在区间(0,)+∞内单调递增,所以,()g x 在(0,)+∞内最多只有一个零点,不符合题意;当1a >时,ln 0a >,令()0g x '=得ln a x a =,当0,ln a x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '>;当,ln a x a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g x '<;所以,函数()g x 的递增区间为0,ln a a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,递减区间为,ln a a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.由于1110e1,e 1e ln 0ln aaa a g a a ---⎛⎫<<<=--< ⎪⎝⎭,当x →+∞时,有ln ln a x x a <,即()0g x <,由函数()ln ln g x a x x a =-在(0,)+∞内有两个零点知ln 10ln ln a a g a a a ⎛⎫⎛⎫=->⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以e ln aa >,即eln 0a a ->.构造函数()eln h a a a =-,则e e()1a h a a a'-=-=,所以()h a 的递减区间为(1,e),递增区间为(e,)+∞,所以()(e)0h a h ≥=,当且仅当e a =时取等号,故()0>h a 的解为1a >且e a ≠.所以,实数a 的取值范围为(1,e)(e,)⋃+∞. [方法三]分离法:一曲一直曲线()y f x =与1y =有且仅有两个交点等价为1ax xa=在区间(0,)+∞内有两个不相同的解.因为a x x a =,所以两边取对数得ln ln a x x a =,即ln ln x ax a=,问题等价为()ln g x x =与ln ()x ap x a=有且仅有两个交点. ①当01a <<时,ln 0,()ap x a<与()g x 只有一个交点,不符合题意. ②当1a >时,取()ln g x x =上一点()()000011,ln ,(),,()x x g x g x g x xx ''==在点()00,ln x x 的切线方程为()0001ln y x x x x -=-,即0011ln y x x x =-+. 当0011ln y x x x =-+与ln ()x a p x a =为同一直线时有0ln 1,ln 10,a a x x ⎧=⎪⎨⎪-=⎩得0ln 1,e e.a a x ⎧=⎪⎨⎪=⎩ 直线ln ()x a p x a =的斜率满足:ln 1e0a a <<时,()ln g x x =与ln ()x ap x a =有且仅有两个交点.记2ln 1ln (),()a a h a h a a a'-==,令()0h a '=,有e a =.(1,e),()0,()a h a h a '∈>在区间(1,e)内单调递增;(e,),()0,()a h a h a '∈+∞<在区间(,)e +∞内单调递减;e a =时,()h a 最大值为1(e)eg =,所当1a >且e a ≠时有ln 1e0a a <<. 综上所述,实数a 的取值范围为(1,e)(e,)⋃+∞. [方法四]:直接法()112ln (ln )()(0),()a a x x a a x x x x ax a a a x x a x a f x x f x a a a --'⋅-⋅-=>==. 因为0x >,由()0f x '=得ln ax a=. 当01a <<时,()f x 在区间(0,)+∞内单调递减,不满足题意;当1a >时,0ln aa >,由()0f x '>得0,()ln a x f x a <<在区间0,ln a a ⎛⎫ ⎪⎝⎭内单调递增,由()0f x '<得,()ln ax f x a >在区间,ln a a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭内单调递减. 因为lim ()0x f x →+∞=,且0lim ()0x f x +→=,所以1ln a f a ⎛⎫> ⎪⎝⎭,即ln ln ln 1(ln )aaa aa a aa a a a a -⎛⎫ ⎪⎝⎭=>,即11ln ln (ln ),ln a a aaaaa aa -->>,两边取对数,得11ln ln(ln )ln a a a ⎛⎫-> ⎪⎝⎭,即ln 1ln(ln )a a ->. 令ln a t =,则1ln t t ->,令()ln 1h x x x =-+,则1()1h x x'=-,所以()h x 在区间(0,1)内单调递增,在区间(1,)+∞内单调递减,所以()(1)0h x h ≤=,所以1ln t t -≥,则1ln t t ->的解为1t ≠,所以ln 1a ≠,即e a ≠.故实数a 的范围为(1,e)(e,)⋃+∞.] 【整体点评】本题考查利用导数研究函数的单调性,根据曲线和直线的交点个数求参数的取值范围问题,属较难试题,方法一:将问题进行等价转化,分离参数,构造函数,利用导数研究函数的单调性和最值,图象,利用数形结合思想求解.方法二:将问题取对,构造差函数,利用导数研究函数的单调性和最值. 方法三:将问题取对,分成()ln g x x =与ln ()x ap x a=两个函数,研究对数函数过原点的切线问题,将切线斜率与一次函数的斜率比较得到结论. 方法四:直接求导研究极值,单调性,最值,得到结论.6.【2021年乙卷理科】设函数()()ln f x a x =-,已知0x =是函数()y xf x =的极值点. (1)求a ; (2)设函数()()()x f x g x xf x +=.证明:()1g x <.【答案】(1)1a =;(2)证明见详解 【解析】 【分析】(1)由题意求出'y ,由极值点处导数为0即可求解出参数a ; (2)由(1)得()()ln 1()ln 1x x g x x x +-=-,1x <且0x ≠,分类讨论()0,1x ∈和(),0x ∈-∞,可等价转化为要证()1g x <,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-在()0,1x ∈和(),0x ∈-∞上恒成立,结合导数和换元法即可求解 【详解】(1)由()()()n 1'l a f x a x f x x ⇒==--,()()'ln xy a x x ay xf x ⇒=-=+-, 又0x =是函数()y xf x =的极值点,所以()'0ln 0y a ==,解得1a =; (2)[方法一]:转化为有分母的函数 由(Ⅰ)知,ln(1)11()ln(1)ln(1)+-==+--x x g x x x x x,其定义域为(,0)(0,1)-∞.要证()1g x <,即证111ln(1)+<-x x ,即证1111ln(1)-<-=-x x x x.(ⅰ)当(0,1)x ∈时,10ln(1)<-x ,10x x -<,即证ln(1)1->-x x x .令()ln(1)1=---xF x x x ,因为2211()01(1)(1)--=-=>--'-x F x x x x ,所以()F x 在区间(0,1)内为增函数,所以()(0)0F x F >=.(ⅱ)当(,0)x ∈-∞时,10ln(1)>-x ,10x x ->,即证ln(1)1->-x x x ,由(ⅰ)分析知()F x 在区间(,0)-∞内为减函数,所以()(0)0F x F >=. 综合(ⅰ)(ⅱ)有()1g x <.[方法二] 【最优解】:转化为无分母函数 由(1)得()()ln 1f x x =-,()()ln 1()()()ln 1x x x f x g x xf x x x +-+==-,1x <且0x ≠,当 ()0,1x ∈时,要证()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-,()0,ln 10x x >-<, ()ln 10x x ∴-<,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-,化简得()()1ln 10x x x +-->;同理,当(),0x ∈-∞时,要证()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-,()0,ln 10x x <->, ()ln 10x x ∴-<,即证()()ln 1ln 1x x x x +->-,化简得()()1ln 10x x x +-->; 令()()()1ln 1h x x x x =+--,再令1t x =-,则()()0,11,t ∈+∞,1x t =-,令()1ln t t t t ϕ=-+,()1ln 1ln t t t ϕ'=-++=,当()0,1t ∈时,()0t ϕ'<,()t ϕ单减,故()()10t ϕϕ>=; 当()1,t ∈+∞时,()0t ϕ'>,()t ϕ单增,故()()10t ϕϕ>=; 综上所述,()()ln 1()1ln 1x x g x x x +-=<-在()(),00,1x ∈-∞恒成立.[方法三] :利用导数不等式中的常见结论证明令()ln (1)ϕ=--x x x ,因为11()1x x x xϕ-'=-=,所以()ϕx 在区间(0,1)内是增函数,在区间(1,)+∞内是减函数,所以()(1)0x ϕϕ≤=,即ln 1≤-x x (当且仅当1x =时取等号).故当1x <且0x ≠时,101x >-且111x ≠-,11ln 111<---x x ,即ln(1)1--<-x x x ,所以ln(1)1->-x x x . (ⅰ)当(0,1)x ∈时,0ln(1)1>->-xx x ,所以1111ln(1)-<=--x x x x ,即111ln(1)+<-x x ,所以()1g x <.(ⅱ)当(,0)x ∈-∞时,ln(1)01->>-xx x ,同理可证得()1g x <. 综合(ⅰ)(ⅱ)得,当1x <且0x ≠时,ln(1)1ln(1)+-<-x x x x ,即()1g x <.【整体点评】(2)方法一利用不等式的性质分类转化分式不等式:当(0,1)x ∈时,转化为证明ln(1)1->-x x x ,当(,0)x ∈-∞时,转化为证明ln(1)1->-xx x ,然后构造函数,利用导数研究单调性,进而证得;方法二利用不等式的性质分类讨论分别转化为整式不等式:当()0,1x ∈时,()()1ln 10x x x +-->成立和当(),0x ∈-∞时,()()1ln 10x x x +-->成立,然后换元构造,利用导数研究单调性进而证得,通性通法,运算简洁,为最优解;方法三先构造函数()ln (1)ϕ=--x x x ,利用导数分析单调性,证得常见常用结论ln 1≤-x x (当且仅当1x =时取等号).然后换元得到ln(1)1->-xx x ,分类讨论,利用不等式的基本性质证得要证得不等式,有一定的巧合性.7.【2021年新高考1卷】已知函数()()1ln f x x x =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且ln ln b a a b a b -=-,证明:112e a b<+<. 【答案】(1)()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1) 首先确定函数的定义域,然后求得导函数的解析式,由导函数的符号即可确定原函数的单调性.(2)方法二:将题中的等式进行恒等变换,令11,m n a b==,命题转换为证明:2m n e <+<,然后构造对称差函数,结合函数零点的特征和函数的单调性即可证得题中的结论. 【详解】(1)()f x 的定义域为()0,∞+. 由()()1ln f x x x =-得,()ln f x x '=-,当1x =时,()0f x '=;当()0,1x ∈时()0f x >′;当()1,x ∈+∞时,()'0f x <. 故()f x 在区间(]0,1内为增函数,在区间[)1,+∞内为减函数, (2)[方法一]:等价转化由ln ln b a a b a b -=-得1111(1ln )(1ln )a a b b -=-,即11()()f f a b=.由a b ,得11a b≠. 由(1)不妨设11(0,1),(1,)b a ∈∈+∞,则1()0f a >,从而1()0f b >,得1(1,)e b∈,①令()()()2g x f x f x =--,则22()(2)()ln(2)ln ln(2)ln[1(1)]g x f x f x x x x x x ''=---'=-+=-=--, 当()0,1x ∈时,()0g x '<,()g x 在区间()0,1内为减函数,()()10g x g >=, 从而()()2f x f x ->,所以111(2)()()f f f a a b->=,由(1)得112a b -<即112a b<+.① 令()()h x x f x =+,则()()'11ln h x f x x '=+=-,当()1,x e ∈时,()0h x '>,()h x 在区间()1,e 内为增函数,()()h x h e e <=, 从而()x f x e +<,所以11()f e b b+<.又由1(0,1)a∈,可得11111(1ln )()()f f a a a a b<-==, 所以1111()f e a b b b+<+=.②由①②得112e a b<+<. [方法二]【最优解】:ln ln b a a b a b -=-变形为ln ln 11a b a b b a-=-,所以ln 1ln 1a b a b ++=. 令11,m n a b==.则上式变为()()1ln 1ln m m n n -=-, 于是命题转换为证明:2m n e <+<.令()()1ln f x x x =-,则有()()f m f n =,不妨设m n <. 由(1)知01,1m n e <<<<,先证2m n +>.要证:()()()222)2(m n n m f n f m f m f m +>⇔>-⇔<-⇔<-()()20f m f m ⇔--<.令()()()()2,0,1g x f x f x x =--∈,则()()()()()2ln ln 2ln 2ln10g x f x f x x x x x '='+'-=---=⎡⎤⎣≥-⎦--=, ()g x ∴在区间()0,1内单调递增,所以()()10g x g <=,即2m n +>. 再证m n e +<.因为()()1ln 1ln m n n m m -=⋅->,所以()1ln n n n e m n e -+<⇒+<. 令()()()1ln ,1,h x x x x x e =-+∈,所以()'1ln 0h x x =->,故()h x 在区间()1,e 内单调递增. 所以()()h x h e e <=.故()h n e <,即m n e +<. 综合可知112e a b<+<. [方法三]:比值代换证明112a b+>同证法2.以下证明12x x e +<.不妨设21x tx =,则211x t x =>, 由1122(1ln )(1ln )x x x x -=-得1111(1ln )[1ln()]x x tx tx -=-,1ln 1n 1l t x t t=--, 要证12x x e +<,只需证()11t x e +<,两边取对数得1ln(1)ln 1t x ++<, 即ln(1)1ln 11t t t t++-<-, 即证ln(1)1ln t t t t+<-. 记ln(1)(),(0,)s g s s s ∈=+∞+,则2ln(1)1()s s s g s s '-++=. 记()ln(1)1sh s s s=-++,则211()0(1)1h s s s '=-<++, 所以,()h s 在区间()0,∞+内单调递减.()()00h s h <=,则()'0g s <, 所以()g s 在区间()0,∞+内单调递减.由()1,t ∈+∞得()10,t -∈+∞,所以()()1g t g t <-, 即ln(1)1ln t t t t+<-. [方法四]:构造函数法由已知得ln ln 11a b a b b a-=-,令1211,x x a b ==,不妨设12x x <,所以()()12f x f x =.由(Ⅰ)知,1201x x e <<<<,只需证122x x e <+<. 证明122x x +>同证法2.再证明12x x e +<.令2ln 21()(0)()(ln ,)ex h x x e h x x e x xe x '-++-=<<=--. 令()ln 2(0)e x x x e x ϕ=+-<<,则221()0e x ex x x xϕ-'=-=<. 所以()()()0,0x e h x ϕϕ>='>,()h x 在区间()0,e 内单调递增. 因为120x x e <<<,所以122111ln ln x e x e x x --<--,即112211ln ln x x x ex e -->-- 又因为()()12f x f x =,所以12212112ln ln 1,1x x x ex x x ex x --=>--,即()()2222111212,0x ex x ex x x x x e -<--+->.因为12x x <,所以12x x e +<,即11e a b+<.综上,有112e a b<+<结论得证. 【整体点评】(2)方法一:等价转化是处理导数问题的常见方法,其中利用的对称差函数,构造函数的思想,这些都是导数问题必备的知识和技能.方法二:等价转化是常见的数学思想,构造对称差函数是最基本的极值点偏移问题的处理策略.方法三:比值代换是一种将双变量问题化为单变量问题的有效途径,然后构造函数利用函数的单调性证明题中的不等式即可.方法四:构造函数之后想办法出现关于120e x x +-<的式子,这是本方法证明不等式的关键思想所在.8.【2021年新高考2卷】已知函数2()(1)x f x x e ax b =--+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,证明:()f x 只有一个零点 ①21,222e a b a <≤>; ②10,22a b a <<≤.【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论确定函数的单调性即可; (2)由题意结合(1)中函数的单调性和函数零点存在定理即可证得题中的结论. 【详解】(1)由函数的解析式可得:()()'2xf x x e a =-,当0a ≤时,若(),0x ∈-∞,则()()'0,f x f x <单调递减, 若()0,x ∈+∞,则()()'0,f x f x >单调递增;当102a <<时,若()(),ln 2x a ∈-∞,则()()'0,f x f x >单调递增, 若()()ln 2,0x a ∈,则()()'0,f x f x <单调递减, 若()0,x ∈+∞,则()()'0,f x f x >单调递增; 当12a =时,()()'0,f x f x ≥在R 上单调递增; 当12a >时,若(),0x ∈-∞,则()()'0,f x f x >单调递增, 若()()0,ln 2x a ∈,则()()'0,f x f x <单调递减, 若()()ln 2,x a ∈+∞,则()()'0,f x f x >单调递增; (2)若选择条件①:由于2122e a <,故212a e <≤,则()21,010b af b >>=->,而10f e b b ⎛⎛=--+< ⎝⎝,而函数在区间(),0-∞上单调递增,故函数在区间(),0-∞上有一个零点. ()()()()2ln 22ln 21ln 2f a a a a a b =--+⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦ ()()22ln 21ln 22a a a a a >--+⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦ ()()22ln 2ln 2a a a a =-⎡⎤⎣⎦()()ln 22ln 2a a a =-⎡⎤⎣⎦,由于2122e a <,212a e <≤,故()()ln 22ln 20a a a -≥⎡⎤⎣⎦,结合函数的单调性可知函数在区间()0,∞+上没有零点.综上可得,题中的结论成立. 若选择条件②:由于102a <<,故21a <,则()01210fb a =-≤-<, 当0b ≥时,24,42ea ><,()2240f e ab =-+>,而函数在区间()0,∞+上单调递增,故函数在区间()0,∞+上有一个零点.当0b <时,构造函数()1xH x e x =--,则()1x H x e '=-,当(),0x ∈-∞时,()()0,H x H x '<单调递减, 当()0,x ∈+∞时,()()0,H x H x '>单调递增,注意到()00H =,故()0H x ≥恒成立,从而有:1x e x ≥+,此时:()()()()22111x f x x e ax b x x ax b =---≥-+-+()()211a x b =-+-,当x >()()2110a x b -+->,取01x ,则()00f x >,即:()00,10f f ⎫<>⎪⎪⎭,而函数在区间()0,∞+上单调递增,故函数在区间()0,∞+上有一个零点. ()()()()2ln 22ln 21ln 2f a a a a a b =--+⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦ ()()22ln 21ln 22a a a a a ≤--+⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦ ()()22ln 2ln 2a a a a =-⎡⎤⎣⎦()()ln 22ln 2a a a =-⎡⎤⎣⎦,由于102a <<,021a <<,故()()ln 22ln 20a a a -<⎡⎤⎣⎦, 结合函数的单调性可知函数在区间(),0-∞上没有零点. 综上可得,题中的结论成立. 【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.9.【2020年新课标1卷理科】已知函数2()e x f x ax x =+-. (1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.【答案】(1)当(),0x ∈-∞时,()()'0,f x f x <单调递减,当()0,x ∈+∞时,()()'0,f x f x >单调递增.(2)27e ,4∞⎡⎫-+⎪⎢⎣⎭【解析】 【分析】(1)由题意首先对函数二次求导,然后确定导函数的符号,最后确定原函数的单调性即可. (2)方法一:首先讨论x =0的情况,然后分离参数,构造新函数,结合导函数研究构造所得的函数的最大值即可确定实数a 的取值范围. 【详解】(1)当1a =时,()2e x f x x x =+-,()e 21xf x x ='+-,由于()''e 20xf x =+>,故()'f x 单调递增,注意到()00f '=,故:当(),0x ∈-∞时,()()0,f x f x '<单调递减, 当()0,x ∈+∞时,()()0,f x f x '>单调递增. (2) [方法一]【最优解】:分离参数 由()3112f x x ≥+得,231e 12x ax x x +-+,其中0x ≥, ①.当x =0时,不等式为:11≥,显然成立,符合题意;②.当0x >时,分离参数a 得,321e 12x x x a x----, 记()321e 12x x x g x x ---=-,()()2312e 12x x x x g x x⎛⎫---- ⎪⎝⎭'=-, 令()()21e 102xh x x x x =---≥,则()e 1x h x x ='--,()''e 10xh x =-≥,故()'h x 单调递增,()()00h x h ''≥=, 故函数()h x 单调递增,()()00h x h ≥=,由()0h x ≥可得:21e 102xx x ---恒成立, 故当()0,2x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增;当()2,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减; 因此,()()2max7e 24g x g -⎡⎤==⎣⎦, 综上可得,实数a 的取值范围是27e ,4∞⎡⎫-+⎪⎢⎣⎭. [方法二]:特值探路当0x ≥时,31()12f x x ≥+恒成立27e (2)54-⇒⇒f a. 只需证当274e a -≥时,31()12f x x ≥+恒成立.当274e a -≥时,227e ()e e 4-=+-≥+x xf x ax x 2⋅-x x .只需证明2237e 1e 1(0)42-+-≥+≥xx x x x ⑤式成立.⑤式()223e74244e -+++⇔≤xx x x , 令()223e7424()(0)e-+++=≥xx x x h x x ,则()()222313e 2e 92()e -+--=='x xx x h x ()()222213e 2e 9e ⎡⎤-----⎣⎦=xx x x ()2(2)2e 9e⎡⎤--+-⎣⎦xx x x ,所以当29e 0,2⎡⎤-∈⎢⎥⎣⎦x 时,()0,()h x h x '<单调递减; 当29e ,2,()0,()2⎛⎫-∈> ⎪⎝⎭'x h x h x 单调递增; 当(2,),()0,()∈+∞<'x h x h x 单调递减.从而max [()]max{(0),(2)}4==h x h h ,即()4h x ≤,⑤式成立.所以当274e a -≥时,31()12f x x ≥+恒成立.综上274e a -≥.[方法三]:指数集中当0x ≥时,31()12f x x ≥+恒成立323211e1(1)e 122xx x ax x x ax x -⇒+-+⇒-++≤,记()32(1(1)e 0)2xg x x ax x x -=-++≥,()2231(1)e 22123xg x x ax x x ax -'=--+++--2(23)42]121)2)1[e ((22x x x x x x a x a a -=--+++=----,①.当210a +≤即12a ≤-时,()02g x x '=⇒=,则当(0,2)x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增,又()01g =,所以当(0,2)x ∈时,()1g x >,不合题意;②.若0212a <+<即1122a -<<时,则当(0,21)(2,)x a ∈+⋃+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减,当(21,2)x a ∈+时,()0g x '>,()g x 单调递增,又()01g =,所以若满足()1g x ≤,只需()21g ≤,即()22(7e 14)g a --≤=27e 4a -⇒,所以当27e 142a -⇒≤<时,()1g x ≤成立;③当212a +≥即12a ≥时,()32311(1)e (1)e 22x xg x x ax x x x --=++≤-++,又由②可知27e 142a -≤<时,()1g x ≤成立,所以0a =时,31()(1)e 21xg x x x -=+≤+恒成立, 所以12a ≥时,满足题意. 综上,27e 4a -.【整体点评】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,本题主要考查利用导数解决恒成立问题,常用方法技巧有: 方法一,分离参数,优势在于分离后的函数是具体函数,容易研究;方法二,特值探路属于小题方法,可以快速缩小范围甚至得到结果,但是解答题需要证明,具有风险性;方法三,利用指数集中,可以在求导后省去研究指数函数,有利于进行分类讨论,具有一定的技巧性!10.【2020年新课标2卷理科】已知函数f (x )=sin 2x sin2x . (1)讨论f (x )在区间(0,π)的单调性;(2)证明:()f x ≤(3)设n ∈N *,证明:sin 2x sin 22x sin 24x …sin 22nx ≤34nn .【答案】(1)当0,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x >单调递增,当2,33x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x <单调递减,当2,3x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x >单调递增. (2)证明见解析; (3)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后由导函数的零点确定其在各个区间上的符号,最后确定原函数的单调性即可;(2)[方法一]由题意将所给的式子进行变形,利用四元基本不等式即可证得题中的不等式; (3)[方法一]将所给的式子进行恒等变形,构造出(2)的形式,利用(2)的结论即可证得题中的不等式. 【详解】(1)由函数的解析式可得:()32sin cos f x x x =,则:()()224'23sin cos sin f x x x x =-()2222sin 3cos sin x x x =- ()222sin 4cos 1x x =-()()22sin 2cos 12cos 1x x x =+-,()'0f x =在()0,x π∈上的根为:122,33x x ππ==, 当0,3x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x >单调递增,当2,33x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x <单调递减, 当2,3x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()'0,f x f x >单调递增. (2)[方法一]【最优解】:基本不等式法 由四元均值不等式可得24262[()]sin sin 24sin cos =⋅=⋅=f x x x x x 222244sin sin sin 3cos 33⋅⋅⋅≤⋅x x x x 42222sin sin sin 3cos 27464⎛⎫+++= ⎪⎝⎭x x x x ,当且仅当22sin 3cos =x x , 即3x k ππ=-或()3x k k ππ=+∈Z 时等号成立.所以|()|f x . [方法二]:构造新函数+齐次化方法因为()()333222222sin cos 2tan ()2sin cos sin cos tan 1===++x xxf x x x x x x ,令tan (0)=≥x t t ,则问题转化为求()3222()(0)1=≥+t g t t t的最大值.求导得()()()22222213()1+'-=+t t t g t t,令()0g t '=,得t =当∈t 时,()0g t '>,函数()g t 单调递增;当)∈+∞t 时,()0g t '<,函数()g t 单调递减. 所以函数()g t的最大值为==g|()|f x ≤. [方法三]:结合函数的周期性进行证明注意到()()()()22sin sin 2sin sin 2f x x x x x f x πππ+=++==⎡⎤⎣⎦,故函数()f x 是周期为π的函数,结合(1)的结论,计算可得:()()00f f π==,23f π⎛⎫== ⎪⎝⎭⎝⎭223f π⎛⎛⎫=⨯= ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 据此可得:()max f x =⎡⎤⎣⎦()minf x =⎡⎤⎣⎦ 即()f x (3)[方法一]【最优解】:利用(2)的结论 由于()32223332sin sin 2sin 2sin sin 2sin 2==nn x xx x xx 23312|sin |sin sin 2sin 2sin2sin 2-=n n n x x xx x x ()12|sin |()(2)2sin 2-≤n n x f x f x f x x ()1()(2)2-n f x f x f x ,所以232223sin sin 2sin 24⎫≤=⎝⎭n n nn x xx . [方法二]:数学归纳法+放缩当1n =时,222sin sin 2sin sin 2sin 2⋅=≤x x x x x 33244≤≤x ,显然成立; 假设当n k =时原式成立,即22223sin sin 2sin 4sin 24≤kkk x x x x .那么,当1n k =+时,有222221sin sin 2sin 4sin 2sin 2+≤kk x x x x x 2234sin 2cos 24⎛⎫⋅⋅⋅≤⎪⎝⎭kk kx x332cos22sin 2cos24sin 2⎛⎫⋅⋅≤ ⎪⎝⎭k kk kk x x x x 32cos248sin 2⎛⎫⋅≤ ⎪⎝⎭k k k x x 11334tan 24++⎛⎫⎛⎫≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭k k kx , 即当1n k =+时不等式也成立.综上所述,不等式对所有的n *∈N 都成立. 【整体点评】(2)方法一:基本不等式是证明不等式的重要工具,利用基本不等式解题时一定要注意等号成立的条件;方法二:齐次化之后切化弦是一种常用的方法,它将原问题转化为一元函数的问题,然后构造函数即可证得题中的不等式;方法三:周期性是三角函数的重要特征,结合函数的周期性和函数的最值证明不等式充分体现了三角函数有界限的应用.(3)方法一:利用(2)的结论体现了解答题的出题思路,逐问递进是解答题常见的设问方式; 方法二:数学归纳法是处理与自然数有关的命题的常见策略,放缩法是不等式证明中常见的方法.11.【2020年新课标3卷理科】设函数3()f x x bx c =++,曲线()y f x =在点(12,f (12))处的切线与y 轴垂直. (1)求b .(2)若()f x 有一个绝对值不大于1的零点,证明:()f x 所有零点的绝对值都不大于1. 【答案】(1)34b =-;(2)证明见解析【解析】 【分析】(1)利用导数的几何意义得到1()02f '=,解方程即可;(2)方法一:由(1)可得2311()32()()422f x x x x '=-=+-,易知()f x 在11(,)22-上单调递减,在1(,)2-∞-,1(,)2+∞上单调递增,且111111(1),(),(),(1)424244f c f c f c f c -=--=+=-=+,采用反证法,推出矛盾即可. 【详解】(1)因为2()3f x x b '=+,由题意,1()02f '=,即:21302b ⎛⎫⨯+= ⎪⎝⎭,则34b =-.(2)[方法一]:通性通法由(1)可得33()4f x x x c =-+,2311()33()()422f x x x x '=-=+-, 令()0f x '>,得12x >或12x <-;令()0f x '<,得1122x -<<, 所以()f x 在11(,)22-上单调递减,在1(,)2-∞-,1(,)2+∞上单调递增,且111111(1),(),(),(1)424244f c f c f c f c -=--=+=-=+,若()f x 所有零点中存在一个绝对值大于1的零点0x ,则(1)0f ->或(1)0f <, 即14c >或14c <-. 当14c >时,111111(1)0,()0,()0,(1)0424244f c f c f c f c -=->-=+>=->=+>,又32(4)6434(116)0f c c c c c c -=-++=-<,由零点存在性定理知()f x 在(4,1)c --上存在唯一一个零点0x , 即()f x 在(,1)-∞-上存在唯一一个零点,在(1,)-+∞上不存在零点, 此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c <-时,111111(1)0,()0,()0,(1)0424244f c f c f c f c -=-<-=+<=-<=+<,又32(4)6434(116)0f c c c c c c -=++=->,由零点存在性定理知()f x 在(1,4)c -上存在唯一一个零点0'x , 即()f x 在(1,)+∞上存在唯一一个零点,在(,1)-∞上不存在零点, 此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾; 综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1. [方法二]【最优解】:设0x 是()f x 的一个零点,且01x ≤,则30034c x x =-+. 从而()332200000333()444f x x x x x x x x x x x ⎛⎫=--+=-++- ⎪⎝⎭. 令22003()4h x x x x x =++-,由判别式2220003Δ43304x x x ⎛⎫=--=-≥ ⎪⎝⎭,可知()0h x =在R 上有解,()h x 的对称轴是011,222x x ⎡⎤=-∈-⎢⎥⎣⎦220002200031(1)104231(1)1042h x x x h x x x ⎧⎛⎫=++-=+≥⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪-=-+-=-≥ ⎪⎪⎝⎭⎩,所以()h x 在区间01,2x ⎡⎤--⎢⎥⎣⎦上有一根为1x ,在区间0,12x ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上有一根为2x ,进而有121,1x x ≤≤,所以()f x。
2020年高考数学导数解答题专项练习(含答案解析)1.已知函数f(x)=x2-mln x,h(x)=x2-x+a.(1)当a=0时,f(x)≥h(x)在(1,+∞)上恒成立,求实数m的取值范围;(2)当m=2时,若函数k(x)=f(x)-h(x)在区间(1,3)上恰有两个不同零点,求实数a的取值范围.2.设函数已知函数f(x)=ae x-x+1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在(0,3)上只有一个零点,求a的取值范围;3.已知函数f(x)=lnx+a(x-1)2(a>0).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在区间(0,1)内有唯一的零点x0,证明:.(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.5.已知函数f(x)=2lnx-2mx+x 2(m>0).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当时,若函数f(x)的导函数f /(x)的图象与x轴交于A,B两点,其横坐标分别为x 1,x 2(x 1<x 2),线段AB的中点的横坐标为x 0,且x 1,x 2恰为函数h(x)=lnx-cx 2-bx的零点.求证:.6.已知函数,g(x)=mx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a=0时,f(x)≤g(x)恒成立,求实数m 的取值范围;(3)当a=1时,求证:当x>1时,.(I)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若x∈[e a,+∞]时,f(x)≥0恒成立,求实数a 的取值范围.8.已知函数R.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求实数a 的取值范围.9.已知函数f(x)=ln x-kx,其中k∈R 为常数.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个相异零点x 1,x 2(x 1<x 2),求证:ln x 2>2-ln x 1.10.已知函数f(x)=x-alnx,a∈R.(1)研究函数f(x)的单调性;(2)设函数f(x)有两个不同的零点x 1,x 2,且x 1<x 2.①求a 的取值范围;②求证:x 1x 2>e 2.11.设函数f(x)=ex-1-x-ax 2.(1)若a=0,求f(x)的单调区间;(2)若当x≥0时f(x)≥0恒成立,求a 的取值范围.12.已知函数f(x)=lnx-mx 2,g(x)=0.5mx 2+x,m ϵR,令F(x)=f(x)+g(x).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若关于x 的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整数m 的最小值.13.已知函数f(x)=lnx-mx(m 为常数).(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)当时,设g(x)=2f(x)+x 2的两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2)恰为h(x)=lnx-cx 2-bx 的零点,求的最小值.14.设函数f(x)=(x-1)e x -kx 2.(1)当k=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在x∈[0,+∞)上是增函数,求实数k 的取值范围.15.已知函数f(x)=ln x+-1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设m∈R,对任意的a∈(-1,1),总存在x 0∈[1,e],使得不等式ma-f(x 0)<0成立,求实数m 的取值范围.16.已知函数.(1)求的单调区间;(2)设,若对任意,均存在,使得,求的取值范围.17.设函数f(x)=alnx﹣bx2.(1)当b=1时,讨论函数f(x)的单调性;,(2)当a=1,b=0时,函数g(x)=f(x)﹣kx,k为常数,若函数g(x)有两个相异零点x1x,证明:.218.已知函数f(x)=axlnx﹣x+1(a≥0).(1)当a=1时,求f(x)的最小值;(2)若x∈(1,+∞),f(x)>0恒成立,求实数a的取值范围;(3)证明:当m>n>1时,m n﹣1<n m﹣1.19.已知函数在处的切线与轴平行,()(1)试讨论f(x)在上的单调性;(2)①设,求g(x)的最小值;②证明:.20.已知函数f(x)=(x﹣1)2+a(lnx﹣x+1)(其中a∈R,且a为常数)(1)当a=4时,求函数y=f(x)的单调区间;(2)若对于任意的x∈(1,+∞),都有f(x)>0成立,求a的取值范围;(3)若方程f(x)+a+1=0在x∈(1,2)上有且只有一个实根,求a的取值范围.2020年高考数学导数解答题专项练习(含答案解析)答案解析1.解:(1)由f(x)≥h(x),得m≤xln x在(1,+∞)上恒成立.令g(x)=x ln x ,则g′(x)=ln x-1ln x2,当x∈(1,e)时,g′(x)<0;当x∈(e,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)在(1,e)上递减,在(e,+∞)上递增.故当x=e 时,g(x)的最小值为g(e)=e.所以m≤e.即m 的取值范围是(-∞,e].(2)由已知可得k(x)=x-2ln x-a.函数k(x)在(1,3)上恰有两个不同零点,相当于函数φ(x)=x-2ln x 与直线y=a 有两个不同的交点.φ′(x)=1-2x =x-2x,当x∈(1,2)时,φ′(x)<0,φ(x)递减,当x∈(2,3)时,φ′(x)>0,φ(x)递增.又φ(1)=1,φ(2)=2-2ln 2,φ(3)=3-2ln 3,要使直线y=a 与函数φ(x)=x-2ln x 有两个交点,则2-2ln 2<a<3-2ln 3.即实数a 的取值范围是(2-2ln 2,3-2ln 3).2.解:3.解:4.解:5.解:6.解:7.解:8.解:9.解:10.解:11.解:(1)a=0时,f(x)=e x-1-x,f′(x)=e x-1.当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(-∞,0)单调减少,在(0,+∞)单调增加(2)f′(x)=e x-1-2ax.由(1)知e x≥1+x,当且仅当x=0时等号成立.故f′(x)≥x-2ax=(1-2a)x,从而当1-2a≥0,即a≤0.5时,f′(x)≥0(x≥0),而f(0)=0,于是当x≥0时,f(x)≥0.由e x>1+x(x≠0)得e-x>1-x(x≠0),从而当a>时,f′(x)<e x-1+2a(e-x-1)=e-x(e x-1)(e x-2a),故当x∈(0,ln2a)时,f′(x)<0,而f(0)=0,于是当x∈(0,ln2a)时,f(x)<0,综上可得a的取值范围为(-∞,0.5].12.解:13.解:14.15.16.17.18.19.解:20.解:。
【方法综述】导数中的参数问题主要指的是形如“已知不等式恒成立、存在性、方程的根、零点等条件,求解参数的取值或取值范围”.这类问题在近几年的高考中,或多或少都有在压轴选填题或解答题中出现,属于压轴常见题型。
而要解决这类型的题目的关键,突破口在于如何处理参数,本专题主要介绍分离参数法、分类讨论法及变换主元法等,从而解决常见的导数中的参数问题。
【解答策略】一.分离参数法分离参数法是处理参数问题中最常见的一种手段,是把参数和自变量进行分离,分离到等式或不等式的两边(当然部分题目半分离也是可以的),从而消除参数的影响,把含参问题转化为不含参数的最值、单调性、零点等问题,当然使用这种方法的前提是可以进行自变量和参数的分离. 1.形如()()af x g x =或()()af x g x <(其中()f x 符号确定)该类题型,我们可以把参数和自变量进行完全分离,从而把含参数问题转化为不含参数的最值、单调性或图像问题.例1.已知函数432121()ln 432e f x x x ax x x x =-++-在(0,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围是 A .21[,)e e++∞B .(0,]eC .21[2,)e e--+∞ D .[21,)e -+∞【来源】广东省茂名市五校2020-2021学年高三上学期第一次(10月)联考数学(理)试题 【答案】A【解析】32()2ln 0f x x ex ax x '=-+-≥在(0,)+∞上恒成立2ln 2xa ex x x⇔≥+-, 设2ln ()2x p x ex x x =+-,221ln 2()()x e x x p x x-+-'=, 当0x e <<时,()0p x '>;当x e >时,()0p x '<;()p x ∴在(0,)e 单调递增,在(,)e +∞单调递减,21()()p x p e e e∴≤=+,21a e e ∴≥+.故选:A .专题6.2 导数中的参数问题【举一反三】1.(2020·宣威市第五中学高三(理))若函数()f x 与()g x 满足:存在实数t ,使得()()f t g t '=,则称函数()g x 为()f x 的“友导”函数.已知函数21()32g x kx x =-+为函数()2ln f x x x x =+的“友导”函数,则k 的最小值为( ) A .12B .1C .2D .52【答案】C【解析】()1g x kx '=-,由题意,()g x 为函数()f x 的“友导”函数,即方程2ln 1x x x kx +=-有解,故1ln 1k x x x=++, 记1()ln 1p x x x x =++,则22211()1ln ln x p x x x x x-'=+-=+, 当1x >时,2210x x ->,ln 0x >,故()0p x '>,故()p x 递增; 当01x <<时,2210x x-<,ln 0x <,故()0p x '<,故()p x 递减, 故()(1)2p x p ≥=,故由方程1ln 1k x x x=++有解,得2k ≥,所以k 的最小值为2.故选:C. 2.(2020·广东中山纪念中学高三月考)若函数()()()2ln 2010a x x x f x x a x x ⎧-->⎪=⎨++<⎪⎩的最大值为()1f -,则实数a 的取值范围为( )A .20,2e ⎡⎤⎣⎦B .30,2e ⎡⎤⎣⎦C .(20,2e ⎤⎦D .(30,2e ⎤⎦【答案】B【解析】由12f a -=-+() ,可得222alnx x a --≤-+ 在0x > 恒成立, 即为a (1-lnx )≥-x 2,当x e = 时,0e -> 2显然成立;当0x e << 时,有10lnx -> ,可得21x a lnx ≥-,设201x g x x e lnx =-(),<<,222(1)(23)(1)(1)x lnx x x lnx g x lnx lnx (),---'==-- 由0x e << 时,223lnx << ,则0g x g x ()<,()'在0e (,)递减,且0g x ()< , 可得0a ≥ ;当x e > 时,有10lnx -< ,可得21x a lnx ≤- , 设22(23)1(1)x x lnx g x x e g x lnx lnx -='=--(),>,(), 由32 e x e << 时,0g x g x ()<,()' 在32 e e (,)递减, 由32x e >时,0g x g x '()>,() 在32 ,x e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭递增, 即有)g x ( 在32x e = 处取得极小值,且为最小值32e , 可得32a e ≤ ,综上可得302a e ≤≤ .故选B .3.(2020湖南省永州市高三)若存在,使得成立,则实数的取值范围是( )A .B .C .D .【答案】D 【解析】原不等式等价于:令,则存在,使得成立又 当时,,则单调递增;当时,,则单调递减,,即当且仅当,即时取等号,即,本题正确选项:2.形如()(),f x a g x =或()()af x g x <(其中(),f x a 是关于x 一次函数)该类题型中,参数与自变量可以半分离,等式或不等式一边是含有参数的一次函数,参数对一次函数图像的影响是比较容易分析的,故而再利用数形结合思想就很容易解决该类题目了.【例2】已知函数2ln 1()x mx f x x+-=有两个零点a b 、,且存在唯一的整数0(,)x a b ∈,则实数m 的取值范围是( )A .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ C .ln 3,92e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ D .ln 2e 0,4⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】B【解析】由题意2ln 1()0x mx f x x+-==,得2ln 1x m x +=, 设2ln 1()(0)x h x x x +=>,求导4332(ln 1)12(ln 1)(2ln 1)()x x x x x h x x x x-+-+-+'=== 令()0h x '=,解得12x e -=当120x e -<<时,()0h x '>,()h x 单调递增;当12x e ->时,()0h x '<,()h x 单调递减; 故当12x e -=时,函数取得极大值,且12()2e h e -=又1=x e时,()0h x =;当x →+∞时,2ln 10,0x x +>>,故()0h x →; 作出函数大致图像,如图所示:又(1)1h =,ln 21ln 2(2)44eh +== 因为存在唯一的整数0(,)x a b ∈,使得y m =与2ln 1()x h x x+=的图象有两个交点, 由图可知:(2)(1)h m h ≤<,即ln 214em ≤< 故选:B.【方法点睛】已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法: (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,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,转化成求函数的值域问题加以解决;(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. 【举一反三】1.(2020·重庆市第三十七中学校高三(理))已知函数32()32f x x x ax a =-+--,若刚好有两个正整数(1,2)i x i =使得()0i f x >,则实数a 的取值范围是( )A .20,3⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .20,3⎛⎤ ⎥⎦⎝C .2,13⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .1,13⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】A【解析】令32()3,()(2)()()()g x x x h x a x f x g x h x =-+=+∴=-,且2'()36g x x x =-+, 因为刚好有两个正整数(1,2)i x i =使得()0i f x >,即()()i i g x h x >, 作出(),()g x h x 的图象,如图所示,其中()h x 过定点(2,0)-,直线斜率为a ,由图可知,203a ≤≤时, 有且仅有两个点()()1,2,2,4满足条件, 即有且仅有121,2x x ==使得()0i f x >. 实数a 的取值范围是20,3⎛⎤ ⎥⎦⎝,故选:A2(2020济宁市高三模拟)已知当时,关于的方程有唯一实数解,则所在的区间是( ) A .(3,4) B .(4,5)C .(5,6)D .(6.7)【答案】C 【解析】由xlnx+(3﹣a )x+a =0,得,令f (x )(x >1),则f′(x ).令g (x )=x ﹣lnx ﹣4,则g′(x )=10,∴g(x )在(1,+∞)上为增函数, ∵g(5)=1﹣ln5<0,g (6)=2﹣ln6>0, ∴存在唯一x 0∈(5,6),使得g (x 0)=0,∴当x∈(1,x 0)时,f′(x )<0,当x∈(x 0,+∞)时,f′(x )>0. 则f (x )在(1,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增.∴f(x)min=f(x0).∵﹣4=0,∴,则∈(5,6).∴a所在的区间是(5,6).故选:C3.(2020蚌埠市高三)定义在上的函数满足,且,不等式有解,则正实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】C【解析】因为,故,因,所以即.不等式有解可化为即在有解.令,则,当时,,在上为增函数;当时,,在上为减函数;故,所以,故选C.二.分类讨论法分类讨论法是指通过分析参数对函数相应性质的影响,然后划分情况进行相应分析,解决问题的方法,该类方法的关键是找到讨论的依据或分类的情况,该方法一般在分离参数法无法解决问题的情况下,才考虑采用,常见的有二次型和指对数型讨论. 1.二次型根的分布或不等式解集讨论该类题型在进行求解过程,关键步骤出现求解含参数二次不等式或二次方程, 可以依次考虑依次根据对应定性(若二次项系数含参),开口,判别式,两根的大小(或跟固定区间的端点比较)为讨论的依据,进行分类讨论,然后做出简图即可解决.【例3】(2020·全国高三专题)函数()()23xf x x e =-,关于x 的方程()()210fx mf x -+=恰有四个不同实数根,则正数m 的取值范围为( ) A .()0,2 B .()2,+∞C .3360,6e e ⎛⎫+ ⎪⎝⎭D .336,6e e ⎛⎫++∞ ⎪⎝⎭【答案】D 【解析】【分析】利用导函数讨论函数单调性与极值情况,转化为讨论210t mt -+=的根的情况,结合根的分布求解.【详解】()()()()22331x xx x e x f e x x =+-=+-',令()0f x '=,得3x =-或1x =,当3x <-时,()0f x '>,函数()f x 在(),3-∞-上单调递增,且()0f x >; 当31x -<<时,()0f x '<,函数()f x 在()3,1-上单调递减; 当1x >时,()0f x '>,函数()f x 在()1,+∞上单调递增. 所以极大值()363f e-=,极小值()12f e =-,作出大致图象:令()f x t =,则方程210t mt -+=有两个不同的实数根,且一个根在360,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭内,另一个根在36,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭内, 或者两个根都在()2,0e -内.因为两根之和m 为正数,所以两个根不可能在()2,0e -内.令()21g x x mx =-+,因为()010g =>,所以只需360g e ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即6336610m e e -+<,得3366e m e >+,即m 的取值范围为336,6e e ⎛⎫++∞ ⎪⎝⎭.故选:D【举一反三】1.(2020·湖南衡阳市一中高三月考(理))已知函数()f x kx =,ln ()xg x x=,若关于x 的方程()()f x g x =在区间1[,]e e内有两个实数解,则实数k 的取值范围是( )A .211[,)2e eB .11(,]2e eC .21(0,)e D .1(,)e+∞【答案】A【解析】易知当k ≤0时,方程只有一个解,所以k >0.令2()ln h x kx x =-,2121(21)(21)()2kx k x k x h x kx x x x--+=-==', 令()0h x '=得12x k =,12x k=为函数的极小值点, 又关于x 的方程()f x =()g x 在区间1[,]e e内有两个实数解,所以()01()01()02112h e h e h k e ek ≥⎧⎪⎪≥⎪⎪⎨<⎪⎪⎪<<⎪⎩,解得211[,)2k e e ∈,故选A.2.(2020扬州中学高三模拟)已知函数有两个不同的极值点,,若不等式恒成立,则实数的取值范围是_______.【答案】【解析】∵,∴.∵函数有两个不同的极值点,,∴,是方程的两个实数根,且,∴,且,解得.由题意得.令,则,∴在上单调递增,∴.又不等式恒成立,∴,∴实数的取值范围是.故答案为.2.指数对数型解集或根的讨论该类题型在进行求解过程,关键步骤出现求解含参指对数型不等式或方程, 可以依次考虑依次根据对应指对数方程的根大小(或与固定区间端点的大小)为讨论的依据,进行分类讨论. 即可解决.【例4】(2020•泉州模拟)已知函数f (x )=ae x ﹣x ﹣ae ,若存在a ∈(﹣1,1),使得关于x 的不等式f (x ) ﹣k ≥0恒成立,则k 的取值范围为( ) A .(﹣∞,﹣1] B .(﹣∞,﹣1)C .(﹣∞,0]D .(﹣∞,0)【答案】A【解析】不等式f (x )﹣k ≥0恒成立,即k ≤f (x )恒成立; 则问题化为存在a ∈(﹣1,1),函数f (x )=ae x ﹣x ﹣ae 有最小值,又f ′(x )=ae x ﹣1,当a ∈(﹣1,0]时,f ′(x )≤0,f (x )是单调减函数,不存在最小值; 当a ∈(0,1)时,令f ′(x )=0,得e x =,解得x =﹣lna , 即x =﹣lna 时,f (x )有最小值为f (﹣lna )=1+lna ﹣ae ; 设g (a )=1+lna ﹣ae ,其中a ∈(0,1),则g ′(a )=﹣e ,令g ′(a )=0,解得a =,所以a ∈(0,)时,g ′(a )>0,g (a )单调递增;a ∈(,1)时,g ′(a )<0,g (a )单调递减;所以g (a )的最大值为g ()=1+ln ﹣•e =﹣1; 所以存在a ∈(0,1)时,使得关于x 的不等式f (x )﹣k ≥0恒成立,则k 的取值范围是(﹣∞,﹣1].故选:A . 【举一反三】1.函数()()211,12x f x x e kx k ⎛⎫⎛⎤=--∈⎪⎥⎝⎦⎝⎭,则()f x 在[]0,k 的最大值()h k =( ) A . ()32ln22ln2-- B . 1- C . ()22ln22ln2k -- D . ()31k k e k --【答案】D2.(2020·浙江省杭州第二中学高三期中)已知函数()f x 的图象在点()00,x y 处的切线为():l y g x =,若函数()f x 满足x I ∀∈(其中I 为函数()f x 的定义域,当0x x ≠时,()()()00f x g x x x -->⎡⎤⎣⎦恒成立,则称0x 为函数()f x 的“转折点”,已知函数()2122x f x e ax x =--在区间[]0,1上存在一个“转折点”,则a 的取值范围是 A .[]0,e B .[]1,eC .[]1,+∞D .(],e -∞ 【答案】B【解析】由题可得()2xf x e ax =--',则在()00,x y 点处的切线的斜率()0002xk f x e ax ==--',0200122x y e ax x =--,所以函数()f x 的图象在点()00,x y 处的切线方程为:00200001(2)(2)()2x x y e ax x e ax x x ---=---,即切线()00200001:=(2)()+22x xl y g x e ax x x e ax x =-----,令()()()h x f x g x =-, 则002200011()2(2)()222x x xh x e ax x e ax x x e ax x =-------++,且0()0h x = 0000()2(2)=+x x x x h x e ax e ax e ax e ax =-------',且0()0h x '=,()x h x e a ='-',(1)当0a ≤时,()0xh x e a =-'>',则()h x '在区间[]0,1上单调递增,所以当[)00,x x ∈,0()()0h x h x ''<=,当(]0,1x x ∈,0()()0h x h x ''>=,则()h x 在区间[)00,x 上单调递减,0()()0h x h x >=,在(]0,1x 上单调递增,0()()0h x h x >=所以当[)00,x x ∈时,0()()0h x x x -<,不满足题意,舍去,(2)当01a <<时, ()0xh x e a =-'>'([]0,1x ∈),则()h x '在区间[]0,1上单调递增,所以当[)00,x x ∈,0()()0h x h x ''<=,当(]0,1x x ∈,0()()0h x h x ''>=,则()h x 在区间[)00,x 上单调递减,0()()0h x h x >=,在(]0,1x 上单调递增,0()()0h x h x >=,所以当[)00,x x ∈时,0()()0h x x x -<,不满足题意,舍去,(3)当1a =,()10x h x e =-'≥'([]0,1x ∈),则()h x '在区间[]0,1上单调递增,取00x =,则()10x h x e x =-->',所以()h x 在区间(]0,1上单调递增,0()()0h x h x >=,当00x x ≠=时,0()()0h x x x ->恒成立,故00x =为函数()2122x f x e ax x =--在区间[]0,1上的一个“转折点”,满足题意。
2020年高考数学导数解答题专项练习(含答案解析)1.已知函数f(x)=x2-mln x,h(x)=x2-x+a.(1)当a=0时,f(x)≥h(x)在(1,+∞)上恒成立,求实数m的取值范围;(2)当m=2时,若函数k(x)=f(x)-h(x)在区间(1,3)上恰有两个不同零点,求实数a的取值范围.2.设函数已知函数f(x)=ae x-x+1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在(0,3) 上只有一个零点,求a的取值范围;3.已知函数f(x)=lnx+a(x-1)2(a>0).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在区间(0,1)内有唯一的零点x0,证明:.4.已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2) e x﹣x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.5.已知函数f(x)=2lnx-2mx+x2(m>0).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当时,若函数f(x)的导函数f/(x)的图象与x轴交于A,B两点,其横坐标分别为x1,x2(x1<x2),线段AB的中点的横坐标为x0,且x1,x2恰为函数h(x)=lnx-cx2-bx的零点.求证:.6.已知函数,g(x)=mx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a=0时,f(x)≤g(x)恒成立,求实数m的取值范围;(3)当a=1时,求证:当x>1时,.7.已知函数f(x)=x-alnx+a-1(a∈R).(I)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若x∈[e a,+∞]时,f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.8.已知函数R.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求实数a的取值范围.9.已知函数f(x)=ln x-kx,其中k∈R为常数.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个相异零点x1,x2(x1<x2),求证:ln x2>2-ln x1.10.已知函数f(x)=x-alnx,a∈R.(1)研究函数f(x)的单调性;(2)设函数f(x)有两个不同的零点x1,x2,且x1<x2.①求a的取值范围;②求证:x1x2>e2.11.设函数f(x)=ex-1-x-ax2.(1)若a=0,求f(x)的单调区间;(2)若当x≥0时f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.12.已知函数f(x)=lnx-mx2,g(x)=0.5mx2+x,mϵR,令F(x)=f(x)+g(x).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整数m的最小值.13.已知函数f(x)=lnx-mx(m为常数).(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)当时, 设g(x)=2f(x)+x2的两个极值点x1,x2(x1<x2)恰为h(x)=lnx-cx2-bx的零点, 求的最小值.14.设函数f(x)=(x-1)e x-kx2.(1)当k=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在x∈[0,+∞)上是增函数,求实数k的取值范围.15.已知函数f(x)=ln x+-1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设m∈R,对任意的a∈(-1,1),总存在x0∈[1,e],使得不等式ma-f(x0)<0成立,求实数m的取值范围.16.已知函数.(1)求的单调区间;(2)设,若对任意,均存在,使得,求的取值范围.17.设函数f(x)=alnx﹣bx2.(1)当b=1时,讨论函数f(x)的单调性;(2)当a=1,b=0时,函数g(x)=f(x)﹣kx,k为常数,若函数g(x)有两个相异零点x1,x2,证明:.18.已知函数f(x)=axlnx﹣x+1(a≥0).(1)当a=1时,求f(x)的最小值;(3)证明:当m>n>1时,m n﹣1<n m﹣1.19.已知函数在处的切线与轴平行,()(1)试讨论f(x)在上的单调性;(2)①设,求g(x)的最小值;②证明:.20.已知函数f(x)=(x﹣1)2+a(lnx﹣x+1)(其中a∈R,且a为常数)(1)当a=4时,求函数y=f(x)的单调区间;(2)若对于任意的x∈(1,+∞),都有f(x)>0成立,求a的取值范围;(3)若方程f(x)+a+1=0在x∈(1,2)上有且只有一个实根,求a的取值范围.2020年高考数学 导数 解答题专项练习(含答案解析)答案解析1.解:(1)由f(x)≥h(x),得m ≤x ln x 在(1,+∞)上恒成立.令g(x)=x ln x ,则g ′(x)=ln x -1ln x 2,当x ∈(1,e)时,g ′(x)<0;当x ∈(e ,+∞)时,g ′(x)>0,所以g(x)在(1,e)上递减,在(e ,+∞)上递增.故当x=e 时,g(x)的最小值为g(e)=e.所以m ≤e.即m 的取值范围是(-∞,e].(2)由已知可得k(x)=x-2ln x-a.函数k(x)在(1,3)上恰有两个不同零点,相当于函数φ(x)=x-2ln x 与直线y=a 有两个不同的交点.φ′(x)=1-2x =x -2x ,当x ∈(1,2)时,φ′(x)<0,φ(x)递减,当x ∈(2,3)时,φ′(x)>0,φ(x)递增.又φ(1)=1,φ(2)=2-2ln 2,φ(3)=3-2ln 3,要使直线y=a 与函数φ(x)=x-2ln x 有两个交点,则2-2ln 2<a <3-2ln 3.即实数a 的取值范围是(2-2ln 2,3-2ln 3).2.解:3.解:4.解:5.解:6.解:7.解:8.解:9.解:10.解:11.解:(1)a=0时,f(x)=e x-1-x,f′(x)=e x-1.当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(-∞,0)单调减少,在(0,+∞)单调增加(2)f′(x)=e x-1-2ax.由(1)知e x≥1+x,当且仅当x=0时等号成立.故f′(x)≥x-2ax=(1-2a)x,从而当1-2a≥0,即a≤0.5时,f′(x)≥0(x≥0),而f(0)=0,于是当x≥0时,f(x)≥0.由e x>1+x(x≠0)得e-x>1-x(x≠0),从而当a>时,f′(x)<e x-1+2a(e-x-1)=e-x(e x-1)(e x-2a),故当x∈(0,ln2a)时, f′(x)<0,而f(0)=0,于是当x∈(0,ln2a)时,f(x)<0,综上可得a的取值范围为(-∞,0.5].12.解:13.解:14.15.16.17.18.19.解:20.解:。
全国卷1导数题一题多解,深度解析1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。
2.2020年 全国卷1文科数学第20题的解析已知函数()(2)xf x e a x =-+. (1)当1a =时,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. 2020年新高考1卷(山东考卷)第21题已知函数1()eln ln x f x a x a -=-+(1).当a=e 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围城的三角形的面积; (2)若()1f x ≥,求a 的取值范围。
1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。
解析:(1) 单调性,常规题,a 已知,求一个特定函数f(x)的单调性。
若一次求导不见底,则可二次或多次清仓,即二次求导或多次求导,然后逐层返回。
通常二次求导的为多。
(2) 恒成立,提高题,在恒成立情况下,求参数的取值范围。
常常是把恒成立化成最值问题。
由于这里的a 只在一项中出现,故可以优先考虑分离参数法。
这里介绍了两种方法。
解:(1) 当a=1时, 2()e xf x x x =+-,定义域为R ,'()e 21x f x x =+-,易知f ’(x)是单调递增函数。
而f ’(0)=0,∴ 当x ∈(-∞,0),f ’(x)<0 当x ∈(0,+∞),f ’(x)>0∴当x ∈(-∞,0),f(x)单调递减;当x ∈(0,+∞),f(x)单调递增。
(2)解法一 ,分离参数法 当x ≥0时,31()12f x x ≥+ ,即231()e 12x f x ax x x =+≥+- 当x=0时,上式恒成立,此时a ∈R 。
专题18含参数导数题型规律总结(2)一、本专题要特别小心:1.图形考虑不周陷阱;2.思维定式陷阱(与等式有关的构造函数);3. 已知条件中含有导函数值而无从下手;4.恒成立中的最值陷阱5. 含有导函数的式子中的和差构造陷阱6.与三角函数有关的构造函数7.忽视分母造成解集不完备8.与指数函数对数函数有关的构造二.【知识点】1.函数的极值(1)若可导函数f(x)在x=x0处导数值为0,且在x=x0处的左边f′(x0)>0,在x=x0处的右边f′(x0)<0,则f(x)在x=x0处有极大值.(2)若可导函数f(x)在x=x0处导数值为0,且在x=x0处的左边f′(x0)<0,在x=x0处的右边f′(x0)>0,则f(x)在x=x0处有极小值.(3)可导函数的极值点导数为零,但导数为零的点不一定是极值点,如y=x3在x=0处导数值为零,但x=0不是极值点.2.函数的最值(1)连续函数f(x)在闭区间[a,b]上必有最大值与最小值.(2)最值的求法:先求f(x)在(a,b)上的极值,再将各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.3.极值与最值的区别和联系(1)函数的极值表示函数在一点附近的情况,是在局部对函数值的比较;函数的最值是表示函数在一个区间上的整体情况,是函数在整个区间上的函数值的比较.(2)函数的极值不一定是最值,须与端点函数值作比较方可确定是否为最值.(3)如果连续函数在区间(a,b)内只有一个极值(单峰函数),则极大值即是[a,b]上的最大值,极小值即是[a,b]上的最小值.三.【题型方法总结】(一)多次求导例1. 设f″(x)是的导数.某同学经过探究发现,任意一个三次函数()都有对称中心,其中满足.已知,则_________.【答案】4036.【解析】根据题意,对于函数,有f ′(x )=x 2﹣x +3,f ″(x )=2x ﹣1.由f ″(x )=0,即2x ﹣1=0,即x =,又由f ()=2, 即函数的对称中心为(,2),则有f (x )+f (1﹣x )=4, 则==4×1009=4036; 故答案为:4036.练习1. 已知函数.(Ⅰ)若1是函数()f x 的一个极值点,求()f x 的单调递减区间; (Ⅱ)在(Ⅰ)的条件下证明:.【答案】(Ⅰ)()0,1;(Ⅱ)证明见解析. 【解析】(Ⅰ)由题意,函数,则,由1是函数()f x 的一个极值点,所以,解得0a =,则,令()0f x '<,得(0,1)x ∈所以()f x 的单调递减区间为(0,1) . (Ⅱ)在(Ⅰ)的条件下要证,即证,令,则,令,则,故函数()h x 在(0,)+∞为单调递增, 又,所以01(,)2x e ∃∈,使得0()0h x =,即001x x e=,则()g x 在0(0,)x 递减,在0(,)x +∞上递增, 故,故.练习2. 已知函数(1)讨论函数在上的单调性; (2)若,不等式对恒成立,求取值范围.【答案】(1)的单调递减区间为,单调递增区间为 (2)【解析】(1)的定义域为,,若,因为,所以,所以,所以在上单调递减,若,令,得,当时,; 当时,,所以的单调递减区间为,单调递增区间为(2),即对恒成立, 令,则,令,得,当时,; 当时,,所以的最小值为, 令,则,令,得,当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,所以当时,的最小值为;当时,的最小值为故的取值范围是(二)由导函数构造原函数例2. 设是定义在上的函数,其导函数为,若,则不等式(其中为自然对数的底数)的解集为__________.【答案】.【分析】由,构造新函数,求导,利用已知的不等式,可以判断出函数的单调性,从而利用单调性求出不等式的解集.【解析】,构造新函数,且,不等式变为,,由已知,所以是上的减函数,因为,所以,因此不等式(其中为自然对数的底数)的解集为.练习1.已知定义在上的函数满足,其中是函数的导函数,若,则实数的取值范围为___________.【答案】【解析】令,则,∵,∴,函数在递减,∴,∴,,∴,即,故,解得:,∴.故答案为:练习2. 已知定义在R上的可导函数f (x)的导函数为,满足<f (x),且f (x+2)为偶函数,f (4)=1,则不等式f (x)<e x的解集为________.【答案】【解析】令,则,∵f′(x)<f(x),∴g′(x)<0.∴g(x)在R上单调递减.∵函数f(x+2)是偶函数,∴函数f(﹣x+2)=f(x+2),∴函数关于x=2对称,∴f(0)=f(4)=1,原不等式等价为g(x)<1,∵g(0)1.∴g(x)<1⇔g(x)<g(0),∵g(x)在R上单调递减,∴x>0.∴不等式f(x)<e x的解集为(0,+∞).故答案为:(0,+∞).练习3.已知定义在的函数的导函数,且满足,,则的解集为__________。
2020年普通高等学校招生全国统一考试数学+答案一、选择题:(本题共10小题,每小题6分,共60分)1.若z=1+i ,则|z 2–2z |=( )A. 0B. 1C.D. 2 【答案】D【解析】【分析】由题意首先求得22z z -的值,然后计算其模即可.【详解】由题意可得:()2212z i i =+=,则()222212z z i i -=-+=-. 故2222z z -=-=.故选:D.【点睛】本题主要考查复数的运算法则和复数的模的求解等知识,属于基础题.2.设集合A ={x |x 2–4≤0},B ={x |2x +a ≤0},且A ∩B ={x |–2≤x ≤1},则a =( )A. –4B. –2C. 2D. 4 【答案】B【解析】【分析】由题意首先求得集合A ,B ,然后结合交集的结果得到关于a 的方程,求解方程即可确定实数a 的值.【详解】求解二次不等式240x -≤可得:{}2|2A x x -=≤≤, 求解一次不等式20x a +≤可得:|2a B x x ⎧⎫=≤-⎨⎬⎩⎭. 由于{}|21A B x x ⋂=-≤≤,故:12a -=,解得:2a =-. 故选:B.【点睛】本题主要考查交集的运算,不等式的解法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 3.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一,它的形状可视为一个正四棱锥,以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积,则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为( )A. 514-B. 512-C. 514+D. 512+【答案】C【解析】【分析】设,CD a PE b ==,利用212PO CD PE =⋅得到关于,a b 的方程,解方程即可得到答案.【详解】如图,设,CD a PE b ==,则22224aPO PE OE b =-=-,由题意212PO ab =,即22142a b ab -=,化简得24()210b ba a -⋅-=,解得15b a +=(负值舍去).故选:C.【点晴】本题主要考查正四棱锥的概念及其有关计算,考查学生的数学计算能力,是一道容易题. 4.已知A 为抛物线C :y 2=2px (p >0)上一点,点A 到C 的焦点的距离为12,到y 轴的距离为9,则p =( )A. 2B. 3C. 6D. 9【答案】C【解析】【分析】 利用抛物线的定义建立方程即可得到答案.【详解】设抛物线的焦点为F ,由抛物线的定义知||122A p AF x =+=,即1292p =+,解得6p .故选:C.【点晴】本题主要考查利用抛物线的定义计算焦半径,考查学生转化与化归思想,是一道容易题. 5.某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率y 和温度x (单位:°C )的关系,在20个不同的温度条件下进行种子发芽实验,由实验数据(,)(1,2,,20)i i x y i =得到下面的散点图:由此散点图,在10°C 至40°C 之间,下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率y 和温度x 的回归方程类型的是( )A. y a bx =+B. 2y a bx =+C. e x y a b =+D. ln y a b x =+【答案】D【解析】【分析】根据散点图的分布可选择合适的函数模型.【详解】由散点图分布可知,散点图分布在一个对数函数的图象附近,因此,最适合作为发芽率y 和温度x 的回归方程类型的是ln y a b x =+.故选:D.【点睛】本题考查函数模型的选择,主要观察散点图的分布,属于基础题.6.函数43()2f x x x =-的图像在点(1(1))f ,处的切线方程为( ) A. 21y x =--B. 21y x =-+C. 23y x =-D. 21y x =+ 【答案】B【解析】【分析】求得函数()y f x =的导数()f x ',计算出()1f 和()1f '的值,可得出所求切线的点斜式方程,化简即可.【详解】()432f x x x =-,()3246f x x x '∴=-,()11f ∴=-,()12f '=-,因此,所求切线的方程为()121y x +=--,即21y x =-+.故选:B.【点睛】本题考查利用导数求解函图象的切线方程,考查计算能力,属于基础题7.设函数()cos π()6f x x ω=+在[π,π]-的图像大致如下图,则f (x )的最小正周期为( )A.10π9B. 7π6C. 4π3D. 3π2 【答案】C【解析】【分析】由图可得:函数图象过点4,09π⎛⎫- ⎪⎝⎭,即可得到4cos 096ππω⎛⎫-⋅+= ⎪⎝⎭,结合4,09π⎛⎫- ⎪⎝⎭是函数()f x 图象与x 轴负半轴的第一个交点即可得到4962πππω-⋅+=-,即可求得32ω=,再利用三角函数周期公式即可得解. 【详解】由图可得:函数图象过点4,09π⎛⎫- ⎪⎝⎭, 将它代入函数()f x 可得:4cos 096ππω⎛⎫-⋅+= ⎪⎝⎭ 又4,09π⎛⎫- ⎪⎝⎭是函数()f x 图象与x 轴负半轴的第一个交点, 所以4962πππω-⋅+=-,解得:32ω= 所以函数()f x 的最小正周期为224332T πππω=== 故选:C 【点睛】本题主要考查了三角函数的性质及转化能力,还考查了三角函数周期公式,属于中档题. 8.25()()x x y xy ++的展开式中x 3y 3的系数为( ) A. 5B. 10C. 15D. 20 【答案】C【解析】【分析】求得5()x y +展开式的通项公式为515rr rr T C x y -+=(r N ∈且5r ≤),即可求得2y x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭与5()x y +展开式的乘积为65r r r C x y -或425r r r C x y -+形式,对r 分别赋值为3,1即可求得33x y 的系数,问题得解.【详解】5()x y +展开式的通项公式为515r r r r T C x y -+=(r N ∈且5r ≤) 所以2y x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的各项与5()x y +展开式的通项的乘积可表示为: 56155r r r r r r r xT xC xy C x y --+==和22542155r r r r r r r T C x y x C y y y x x --++== 在615r r r r xT C x y -+=中,令3r =,可得:33345xT C x y =,该项中33x y 的系数为10,在42152r r r r T C x x y y -++=中,令1r =,可得:521332T C y x xy =,该项中33x y 的系数为5 所以33x y 的系数为10515+=故选:C【点睛】本题主要考查了二项式定理及其展开式的通项公式,还考查了赋值法、转化能力及分析能力,属于中档题.9.已知 π()0,α∈,且3cos28cos 5αα-=,则sin α=( )A. 3B. 23C. 13D.9 【答案】A【解析】【分析】用二倍角的余弦公式,将已知方程转化为关于cos α的一元二次方程,求解得出cos α,再用同角间的三角函数关系,即可得出结论.【详解】3cos28cos 5αα-=,得26cos 8cos 80αα--=,即23cos 4cos 40αα--=,解得2cos 3α=-或cos 2α=(舍去), 又(0,),sin απα∈∴==故选:A.【点睛】本题考查三角恒等变换和同角间的三角函数关系求值,熟记公式是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.10.已知,,A B C 为球O 的球面上的三个点,⊙1O 为ABC 的外接圆,若⊙1O 的面积为4π,1AB BC AC OO ===,则球O 的表面积为( )A. 64πB. 48πC. 36πD. 32π【答案】A【解析】【分析】由已知可得等边ABC 的外接圆半径,进而求出其边长,得出1OO 的值,根据球的截面性质,求出球的半径,即可得出结论.【详解】设圆1O 半径为r ,球的半径为R ,依题意,得24,2r r ππ=∴=,ABC 为等边三角形, 由正弦定理可得2sin 6023AB r=︒=,123OO AB ∴==,根据球的截面性质1OO ⊥平面ABC ,222211111,4OO O A R OA OO O A OO r ∴⊥==+=+=,∴球O 的表面积2464S R ππ==.故选:A【点睛】本题考查球的表面积,应用球的截面性质是解题的关键,考查计算求解能力,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
韩哥智慧之窗-精品文档精品文档韩哥智慧之窗-精品文档精品文档 1专题03 二次求导函数处理(二阶导数)一、考情分析1、在历年全国高考数学试题中,函数与导数部分是高考重点考查的内容,并且在六道解答题中必有一题是导数题。
利用导数求解函数的单调性、极值和最值等问题是高考考查导数问题的主要内容和形式,并多以压轴题的形式出现. 常常考查运算求解能力、概括抽象能力、推理论证能力和函数与方程、化归与转化思想、分类与整合思想、特殊与一般思想的渗透和综合运用,难度较大.2、而在有些函数问题中,如含有指数式、对数式的函数问题,求导之后往往不易或不能直接判断出原函数的单调性,函数的单调性,从而不能进一步判断函数的单调性及极值、最值情况,从而不能进一步判断函数的单调性及极值、最值情况,从而不能进一步判断函数的单调性及极值、最值情况,此时解题受阻。
此时解题受阻。
此时解题受阻。
需要利用需要利用“二次求导”才能找到导数的正负,找到原函数的单调性,才能解决问题. 若遇这类问题,必须“再构造,再求导”。
本文试以全国高考试题为例,说明函数的二阶导数在解高考函数题中的应用。
文试以全国高考试题为例,说明函数的二阶导数在解高考函数题中的应用。
3、解决这类题的常规解题步骤为:、解决这类题的常规解题步骤为: ①求函数的定义域;①求函数的定义域;②求函数的导数)('x f ,无法判断导函数正负;,无法判断导函数正负; ③构造求)(')(x f x g =,求'(x)g ; ④列出)(),(',x g x g x 的变化关系表;的变化关系表; ⑤根据列表解答问题。
⑤根据列表解答问题。
二、经验分享方法方法 二次求导二次求导使用情景使用情景对函数()f x 一次求导得到()f x '之后,解不等式()0()0f x f x ''><和难度较大甚至根本解不出.解题步骤解题步骤设()()g x f x '=,再求()g x ',求出()0()0g x g x ''><和的解,即得到函数()g x 的单调性,得到函数()g x 的最值,即可得到()f x '的正负情况,即可得到函数()f x 的单调性.三、题型分析(一) 利用二次求导求函数的极值或参数的范围例1.【2020届西南名校联盟高考适应月考卷一,12】(最小整数问题-导数的单调性和恒成立的转化) 已知关于x 的不等式()22ln 212x m x mx +-+≤在()0,∞上恒成立,则整数m 的最小值为(的最小值为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】B .【解析】【第一种解法(排除法)(秒杀)】:令1=x 时,m m ≤+⨯-+21)1(21ln 2化简:34≥m ;令2=x 时,m m 422)1(22ln 2≤+⨯-+,化简42ln 22+≥m你还可以在算出3,4,选择题排除法。
第三章 导数及其应用第一节 导数的概念及运算、定积分1.导数的概念(1)函数y =f (x )在x =x 0处的导数:函数y =f (x )在x =x 0处的瞬时变化率li mΔx →0 ΔyΔx=li mΔx →0 f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx ❶为函数y =f (x )在x =x 0处的导数,记作f ′(x 0)或y ′x =x 0,即f ′(x 0)=li mΔx →0 ΔyΔx =li m Δx →0 f (x 0+Δx )-f (x 0)Δx.函数y =f (x )的导数f ′(x )反映了函数f (x )的瞬时变化趋势,其正负号反映了变化的方向,其大小|f ′(x )|反映了变化的快慢,|f ′(x )|越大,曲线在这点处的切线越“陡”.(2)导数的几何意义:函数f (x )在x =x 0处的导数f ′(x 0)的几何意义是在曲线y =f (x )上点P (x 0,y 0)❷处的切线的斜率(瞬时速度就是位移函数s (t )对时间t 的导数).相应地,切线方程为y -y 0=f ′(x 0)(x -x 0).❷曲线y =f (x )在点P (x 0,y 0)处的切线是指P 为切点,斜率为k =f ′(x 0)的切线,是唯一的一条切线. (3)函数f (x )的导函数:称函数f ′(x )=li mΔx →0 f (x +Δx )-f (x )Δx为f (x )的导函数.(4)f ′(x )是一个函数,f ′(x 0)是函数f ′(x )在x 0处的函数值(常数),[f ′(x 0)]′=0. 2.基本初等函数的导数公式原函数 导函数 f (x )=x n (n ∈Q *) f ′(x )=n ·x n -1 f (x )=sin x f ′(x )=cos x f (x )=cos x f ′(x )=-sin x f (x )=a x (a >0,且a ≠1)f ′(x )=a x ln a f (x )=e xf ′(x )=e x f (x )=log a x (a >0,且a ≠1)f ′(x )=1x ln af (x )=ln xf ′(x )=1x3.导数的运算法则(1)[f (x )±g (x )]′=f ′(x )±g ′(x ); (2)[f (x )·g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x ); (3)⎣⎡⎦⎤f (x )g (x )′=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2(g (x )≠0).4.复合函数的导数复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y x ′=y u ′·u x ′,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积.5.定积分的概念在∫b a f (x )d x 中,a ,b 分别叫做积分下限与积分上限,区间[a ,b ]叫做积分区间,f (x )叫做被积函数,x 叫做积分变量,f (x )d x 叫做被积式.6.定积分的性质(1)∫b a kf (x )d x =k ∫b a f (x )d x (k 为常数); (2)∫b a [f 1(x )±f 2(x )]d x =∫b a f 1(x )d x ±∫b a f 2(x )d x ; (3)∫b a f (x )d x =∫c a f (x )d x +∫b c f (x )d x (其中a <c <b ).求分段函数的定积分,可以先确定不同区间上的函数解析式,然后根据定积分的性质(3)进行计算. 7.微积分基本定理一般地,如果f (x )是区间[a ,b ]上的连续函数,并且F ′(x )=f (x ),那么∫b a f (x )d x =F (b )-F (a ),常把F (b )-F (a )记作F (x )|b a ,即∫b a f (x )d x =F (x )|ba =F (b )-F (a ).8.定积分的几何意义定积分∫b a f (x )d x 的几何意义是介于x 轴、曲线y =f (x )及直线x =a ,x =b 之间的曲边梯形的面积的代数和,其值可正可负,具体来说,如图,设阴影部分的面积为S .①S =∫b a f (x )d x ;②S =-∫b a f (x )d x ;③S =∫c a f (x )d x -∫bc f (x )d x ; ④S =∫b a f (x )d x -∫b a g (x )d x =∫b a [f (x )-g (x )]d x .(1)定积分的几何意义是曲边梯形的面积,但要注意:面积非负,而定积分的结果可正可负.(2)当曲边梯形位于x 轴上方时,定积分的值为正;当曲边梯形位于x 轴下方时,定积分的值为负;当位于x 轴上方的曲边梯形与位于x 轴下方的曲边梯形面积相等时,定积分的值为零.二、常用结论1.奇函数的导数是偶函数,偶函数的导数是奇函数,周期函数的导数还是周期函数. 2.熟记以下结论:(1)⎝⎛⎭⎫1x ′=-1x 2;(2)(ln|x |)′=1x ; (3)⎣⎡⎦⎤1f (x )′=-f ′(x )[f (x )]2(f (x )≠0); (4)[af (x )±bg (x )]′=af ′(x )±bg ′(x ). 3.常见被积函数的原函数(1)∫b a c d x =cx |b a ;(2)∫b a x n d x =x n +1n +1|ba(n ≠-1);(3)∫b a sin x d x =-cos x |b a ;(4)∫b a cos x d x =sin x |ba ;(5)∫b a 1x d x =ln|x ||b a ;(6)∫b a e x d x =e x |b a . 考点一 导数的运算1.f (x )=x (2 018+ln x ),若f ′(x 0)=2 019,则x 0等于( ) A .e 2 B .1 C .ln 2D .e解析:选B f ′(x )=2 018+ln x +x ×1x =2 019+ln x ,故由f ′(x 0)=2 019,得2 019+ln x 0=2 019,则lnx 0=0,解得x 0=1.2.(2019·宜昌联考)已知f ′(x )是函数f (x )的导数,f (x )=f ′(1)·2x +x 2,则f ′(2)=( ) A.12-8ln 21-2ln 2 B.21-2ln 2 C.41-2ln 2D .-2解析:选C 因为f ′(x )=f ′(1)·2x ln 2+2x ,所以f ′(1)=f ′(1)·2ln 2+2,解得f ′(1)=21-2ln 2,所以f ′(x )=21-2ln 2·2x ln 2+2x ,所以f ′(2)=21-2ln 2×22ln 2+2×2=41-2ln 2.3.若函数f (x )=ax 4+bx 2+c 满足f ′(1)=2,则f ′(-1)=________. 解析:f ′(x )=4ax 3+2bx , ∵f ′(x )为奇函数且f ′(1)=2, ∴f ′(-1)=-2. 答案:-24.求下列函数的导数. (1)y =x 2sin x ; (2)y =ln x +1x ;(3)y =cos x ex ;(4)y =x sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2cos ⎝⎛⎭⎫2x +π2. 解:(1)y ′=(x 2)′sin x +x 2(sin x )′ =2x sin x +x 2cos x .(2)y ′=⎝⎛⎭⎫ln x +1x ′=(ln x )′+⎝⎛⎭⎫1x ′=1x -1x2. (3)y ′=⎝⎛⎭⎫cos x e x ′=(cos x )′e x -cos x (e x)′(e x )2=-sin x +cos x e x .(4)∵y =x sin ⎝⎛⎭⎫2x +π2cos ⎝⎛⎭⎫2x +π2=12x sin(4x +π) =-12x sin 4x ,∴y ′=-12sin 4x -12x ·4cos 4x=-12sin 4x -2x cos 4x .考点二 导数的几何意义及其应用考法(一) 求切线方程[例1] (2018·全国卷Ⅰ)设函数f (x )=x 3+(a -1)·x 2+ax ,若f (x )为奇函数,则曲线y =f (x )在点(0,0)处的切线方程为( )A .y =-2xB .y =-xC .y =2xD .y =x[解析] 法一:∵f (x )=x 3+(a -1)x 2+ax , ∴f ′(x )=3x 2+2(a -1)x +a .又f (x )为奇函数,∴f (-x )=-f (x )恒成立,即-x 3+(a -1)x 2-ax =-x 3-(a -1)x 2-ax 恒成立, ∴a =1,∴f ′(x )=3x 2+1,∴f ′(0)=1, ∴曲线y =f (x )在点(0,0)处的切线方程为y =x . 法二:∵f (x )=x 3+(a -1)x 2+ax 为奇函数, ∴f ′(x )=3x 2+2(a -1)x +a 为偶函数, ∴a =1,即f ′(x )=3x 2+1,∴f ′(0)=1, ∴曲线y =f (x )在点(0,0)处的切线方程为y =x . [答案] D考法(二) 求切点坐标[例2] 已知函数f (x )=x ln x 在点P (x 0,f (x 0))处的切线与直线x +y =0垂直,则切点P (x 0,f (x 0))的坐标为________.[解析] ∵f (x )=x ln x ,∴f ′(x )=ln x +1,由题意得f ′(x 0)·(-1)=-1,即f ′(x 0)=1,∴ln x 0+1=1,ln x 0=0,∴x 0=1,∴f (x 0)=0,即P (1,0).[答案] (1,0)考法(三) 由曲线的切线(斜率)求参数的值(范围)[例3] (1)(2018·商丘二模)设曲线f (x )=-e x -x (e 为自然对数的底数)上任意一点处的切线为l 1,总存在曲线g (x )=3ax +2cos x 上某点处的切线l 2,使得l 1⊥l 2,则实数a 的取值范围是( )A .[-1,2]B .(3,+∞)C.⎣⎡⎦⎤-23,13D.⎣⎡⎦⎤-13,23 (2)(2018·全国卷Ⅲ)曲线y =(ax +1)e x 在点(0,1)处的切线的斜率为-2,则a =________. [解析] (1)由f (x )=-e x -x ,得f ′(x )=-e x -1,∵e x +1>1,∴1e x +1∈(0,1).由g (x )=3ax +2cos x ,得g ′(x )=3a -2sin x ,又-2sin x ∈[-2,2],∴3a -2sin x ∈[-2+3a ,2+3a ].要使过曲线f (x )=-e x -x 上任意一点的切线l 1,总存在过曲线g (x )=3ax +2cos x上某点处的切线l 2,使得l 1⊥l 2,则⎩⎪⎨⎪⎧-2+3a ≤0,2+3a ≥1,解得-13≤a ≤23.(2)∵y ′=(ax +a +1)e x , ∴当x =0时,y ′=a +1, ∴a +1=-2,解得a =-3. [答案] (1)D (2)-3考法(四) 两曲线的公切线问题[例4] 已知曲线f (x )=x 3+ax +14在x =0处的切线与曲线g (x )=-ln x 相切,则a 的值为________.[解析] 由f (x )=x 3+ax +14,得f ′(x )=3x 2+a .∵f ′(0)=a ,f (0)=14,∴曲线y =f (x )在x =0处的切线方程为y -14=ax .设直线y -14=ax 与曲线g (x )=-ln x 相切于点(x 0,-ln x 0),g ′(x )=-1x,∴⎩⎪⎨⎪⎧-ln x 0-14=ax 0, ①a =-1x, ②将②代入①得ln x 0=34,∴x 0=e 34,∴a =-1e 34=-e -34.[答案] -e -34[题组训练]1.曲线y =x -1x +1在点(0,-1)处的切线与两坐标轴围成的封闭图形的面积为( )A.18B.14C.12D .1 解析:选B 因为y ′=2(x +1)2,所以y ′x =0=2,所以曲线在点(0,-1)处的切线方程为y +1=2x ,即y=2x -1,与两坐标轴的交点坐标分别为(0,-1),⎝⎛⎭⎫12,0,所以与两坐标轴围成的三角形的面积S =12×|-1|×12=14. 2.已知直线2x -y +1=0与曲线y =a e x +x 相切(其中e 为自然对数的底数),则实数a 的值为________. 解析:由题意知y ′=a e x +1=2,则a >0,x =-ln a ,代入曲线方程得y =1-ln a ,所以切线方程为y -(1-ln a )=2(x +ln a ),即y =2x +ln a +1=2x +1⇒a =1.答案:13.若一直线与曲线y =ln x 和曲线x 2=ay (a >0)相切于同一点P ,则a 的值为________. 解析:设切点P (x 0,y 0),则由y =ln x ,得y ′=1x,由x 2=ay ,得y ′=2ax ,则有⎩⎪⎨⎪⎧1x 0=2a x 0,y 0=ln x 0,x 20=ay 0,解得a =2e.答案:2e考点三 定积分的运算及应用[题组训练]1. ⎠⎛0π(sin x -cos x )d x =________.解析:⎠⎛0π (sin x -cos x )d x=⎠⎛πsin x d x -⎠⎛0πcos x d x =-cos x⎪⎪⎪π0-sin x ⎪⎪⎪π=2. 答案:2 2. ⎠⎛1e 1x d x +⎠⎛-224-x 2d x =________.解析:⎠⎛1e 1x d x =ln x ⎪⎪⎪e1=1-0=1,因为⎠⎛-224-x 2d x 表示的是圆x 2+y 2=4在x 轴及其上方的面积,故⎠⎛-224-x 2d x =12π×22=2π,故答案为2π+1.答案:2π+13.由曲线y =x ,y =2-x ,y =-13x 所围成图形的面积为____________.解析:法一:画出草图,如图所示.解方程组⎩⎨⎧y =x ,x +y =2,⎩⎪⎨⎪⎧ y =x ,y =-13x及⎩⎪⎨⎪⎧x +y =2,y =-13x ,得交点分别为(1,1),(0,0),(3,-1), 所以所求图形的面积S =⎠⎛01⎣⎡⎦⎤ x -⎝⎛⎭⎫-13x d x +⎠⎛13⎣⎡⎦⎤(2-x )-⎝⎛⎭⎫-13x d x =⎠⎛01⎝⎛⎭⎫ x +13x d x +⎠⎛13⎝⎛⎭⎫2-23x d x =⎝⎛⎭⎫23x 32+16x 2⎪⎪⎪10+⎝⎛⎭⎫2x -13x 2⎪⎪⎪31 =56+6-13×9-2+13=136. 法二:如图所求阴影的面积就是三角形OAB 的面积减去由y 轴,y =x ,y =2-x 围成的曲边三角形的面积,即S =12×2×3-⎠⎛01 (2-x -x )d x =3-⎝⎛⎭⎫2x -12x 2-23x 32⎪⎪⎪1=3-⎝⎛⎭⎫2-12-23=136. 答案:1364.一物体在力F (x ) =⎩⎪⎨⎪⎧5,0≤x ≤2,3x +4,x >2(单位:N)的作用下沿与力F 相同的方向,从x =0处运动到x =4(单位:m)处,则力F (x )做的功为________J.解析:由题意知,力F (x )所做的功为W =⎠⎛04F (x )d x =⎠⎛025d x +⎠⎛24(3x +4)d x =5×2+⎝⎛⎭⎫32x 2+4x ⎪⎪⎪42=10+⎣⎡⎦⎤32×42+4×4-⎝⎛⎭⎫32×22+4×2=36(J).答案:361.正确选用求定积分的4个常用方法 定理法 性质法 几何法 奇偶性法 2.定积分在物理中的2个应用(1)求物体做变速直线运动的路程,如果变速直线运动物体的速度为v =v (t ),那么从时刻t =a 到t =b 所经过的路程s =⎠⎛ab v (t )d t .(2)变力做功,一物体在变力F (x )的作用下,沿着与F (x )相同的方向从x =a 移动到x =b 时,力F (x )所做的功是W =⎠⎛ab F (x )d x .[课时跟踪检测]A 级1.曲线y =e x -ln x 在点(1,e)处的切线方程为( ) A .(1-e)x -y +1=0 B .(1-e)x -y -1=0 C .(e -1)x -y +1=0D .(e -1)x -y -1=0解析:选C 由于y ′=e -1x ,所以y ′|x =1=e -1,故曲线y =e x -ln x 在点(1,e)处的切线方程为y -e=(e -1)(x -1),即(e -1)x -y +1=0.2.曲线f (x )=x 3-x +3在点P 处的切线平行于直线y =2x -1,则P 点的坐标为( ) A .(1,3) B .(-1,3) C .(1,3)和(-1,3)D .(1,-3)解析:选C f ′(x )=3x 2-1,令f ′(x )=2,则3x 2-1=2,解得x =1或x =-1,∴P (1,3)或(-1,3),经检验,点(1,3),(-1,3)均不在直线y =2x -1上,故选C.3.已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足关系式f (x )=x 2+3xf ′(2)+ln x ,则f ′(2)的值等于( ) A .-2 B .2 C .-94 D.94解析:选C 因为f (x )=x 2+3xf ′(2)+ln x ,所以f ′(x )=2x +3f ′(2)+1x ,所以f ′(2)=2×2+3f ′(2)+12,解得f ′(2)=-94.4.(2019·四川名校联考)已知函数f (x )的图象如图所示,f ′(x )是f (x )的导函数,则下列数值排序正确的是( )A .0<f ′(2)<f ′(3)<f (3)-f (2)B .0<f ′(3)<f ′(2)<f (3)-f (2)C .0<f ′(3)<f (3)-f (2)<f ′(2)D .0<f (3)-f (2)<f ′(2)<f ′(3)解析:选C 设f ′(3),f (3)-f (2),f ′(2)分别表示直线n ,m ,l 的斜率,数形结合知0<f ′(3)<f (3)-f (2)<f ′(2),故选C.5.(2019·玉林模拟)由曲线y =x 2和曲线y =x 围成的一个叶形图如图所示,则图中阴影部分的面积为( )A.13B.310C.14D.15解析:选A 由⎩⎨⎧ y =x 2,y =x ,解得⎩⎪⎨⎪⎧ x =0,y =0或⎩⎪⎨⎪⎧x =1,y =1,所以阴影部分的面积为⎠⎛01 (x -x 2)d x =⎝⎛⎭⎫23x 32-13x 3⎪⎪⎪1=13.6.(2018·安庆模拟)设曲线y =e ax -ln(x +1)在x =0处的切线方程为2x -y +1=0,则a =( ) A .0 B .1 C .2D .3解析:选D ∵y =e ax -ln(x +1),∴y ′=a e ax -1x +1,∴当x =0时,y ′=a -1.∵曲线y =e ax -ln(x +1)在x =0处的切线方程为2x -y +1=0,∴a -1=2,即a =3.7.(2018·延边期中)设点P 是曲线y =x 3-3x +23上的任意一点,则曲线在点P 处切线的倾斜角α的取值范围为( )A.⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫5π6,π B.⎣⎡⎭⎫2π3,π C.⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫2π3,π D.⎝⎛⎦⎤π2,5π6解析:选C 因为y ′=3x 2-3≥-3,故切线的斜率k ≥-3,所以切线的倾斜角α的取值范围为⎣⎡⎭⎫0,π2∪⎣⎡⎭⎫2π3,π.8.若曲线f (x )=x sin x +1在x =π2处的切线与直线ax +2y +1=0 相互垂直,则实数a =________.解析:因为f ′(x )=sin x +x cos x ,所以f ′⎝⎛⎭⎫π2=sin π2+π2cos π2=1.又直线ax +2y +1=0的斜率为-a2,所以1×⎝⎛⎭⎫-a2=-1,解得a =2.答案:29.(2019·重庆质检)若曲线y =ln(x +a )的一条切线为y =e x +b ,其中a ,b 为正实数,则a +eb +2的取值范围为________.解析:由y =ln(x +a ),得y ′=1x +a.设切点为(x 0,y 0),则有⎩⎪⎨⎪⎧1x 0+a =e ,ln (x 0+a )=e x 0+b ⇒b =a e -2.∵b >0,∴a >2e, ∴a +e b +2=a +1a ≥2,当且仅当a =1时等号成立.答案:[2,+∞)10.(2018·烟台期中)设函数F (x )=ln x +a x (0<x ≤3)的图象上任意一点P (x 0,y 0)处切线的斜率k ≤12恒成立,则实数a 的取值范围为________.解析:由F (x )=ln x +ax (0<x ≤3),得F ′(x )=x -a x 2(0<x ≤3 ),则有k =F ′(x 0)=x 0-a x 20≤12在(0,3]上恒成立,所以a ≥⎝⎛⎭⎫-12x 20+x 0max .当x 0=1时,-12x 20+x 0在(0,3]上取得最大值12,所以a ≥12. 答案:⎣⎡⎭⎫12,+∞B 级1.若f (x )=x 2+2⎠⎛01f (x )d x ,则⎠⎛01f (x )d x =( )A .-1B .-13C.13D .1解析:选B ∵f (x )=x 2+2⎠⎛01f (x )d x ,∴⎠⎛01f (x )d x =⎝ ⎛⎭⎪⎫13x 3+2x ⎠⎛01f (x )d x ⎪⎪⎪10=13+2⎠⎛01f (x )d x ,∴⎠⎛01f (x )d x =-13. 2.设f (x )=⎩⎨⎧1-x 2,x ∈[-1,1],x 2-1,x ∈(1,2],则⎠⎛-12f (x )d x 的值为( )A.π2+43 B.π2+3 C.π4+43D.π4+3 解析:选A ⎠⎛-12f (x )d x =⎠⎛-111-x 2d x +⎠⎛12 (x 2-1)d x =12π×12+⎝⎛⎭⎫13x 3-x ⎪⎪⎪21=π2+43. 3.等比数列{a n }中,a 1=2,a 8=4,函数f (x )=x (x -a 1)·(x -a 2)·…·(x -a 8),则f ′(0)=( ) A .26 B .29C .212D .215解析:选C 因为f ′(x )=x ′·[(x -a 1)(x -a 2)·…·(x -a 8)]+[(x -a 1)(x -a 2)·…·(x -a 8)]′·x =(x -a 1)(x -a 2)·…·(x -a 8)+[(x -a 1)(x -a 2)·…·(x -a 8)]′·x ,所以f ′(0)=(0-a 1)(0-a 2)·…·(0-a 8)+0=a 1a 2·…·a 8.因为数列{a n }为等比数列, 所以a 2a 7=a 3a 6=a 4a 5=a 1a 8=8, 所以f ′(0)=84=212.4.若存在过点(1,0)的直线与曲线y =x 3和y =ax 2+154x -9都相切,则a 等于( )A .-1或-2564B .-1或214C .-74或-2564D .-74或7解析:选A 因为y =x 3,所以y ′=3x 2,设过点(1,0)的直线与y =x 3相切于点(x 0,x 30), 则在该点处的切线斜率为k =3x 20,所以切线方程为y -x 30=3x 20(x -x 0),即y =3x 20x -2x 30.又点(1,0)在切线上,所以x 0=0或x 0=32.当x 0=0时,切线方程为y =0.由y =0与y =ax 2+154x -9相切可得a =-2564;当x 0=32时,切线方程为y =274x -274,由y =274x -274与y =ax 2+154x -9相切,可得a =-1.综上,a 的值为-1或-2564.5.已知f 1(x )=sin x +cos x ,f n +1(x )是f n (x )的导函数,即f 2(x )=f 1′(x ),f 3(x )=f 2′(x ),…,f n +1(x )=f n ′(x ),n ∈N *,则f 2 019(x )=( )A .-sin x -cos xB .sin x -cos xC .-sin x +cos xD .sin x +cos x解析:选A ∵f 1(x )=sin x +cos x ,∴f 2(x )=f 1′(x )=cos x -sin x ,f 3(x )=f 2′(x )=-sin x -cos x ,f 4(x )=f 3′(x )=-cos x +sin x ,f 5(x )=f 4′(x )=sin x +cos x ,…,∴f n (x )的解析式以4为周期重复出现,∵2 019=4×504+3,∴f 2 019(x )=f 3(x )=-sin x -cos x .6.曲线y =ln(2x -1)上的点到直线2x -y +8=0的最短距离是( ) A .2 5 B .2 C .2 3D. 3解析:选A 设M (x 0,ln(2x 0-1))为曲线上的任意一点,则曲线在点M 处的切线与直线2x -y +8=0平行时,点M 到直线的距离即为曲线y =ln(2x -1)上的点到直线2x -y +8=0的最短距离.∵y ′=22x -1,∴22x 0-1=2,解得x 0=1,∴M (1,0).记点M 到直线2x -y +8=0的距离为d ,则d =|2+8|4+1=2 5.7.如图,y =f (x )是可导函数,直线l :y =kx +2是曲线y =f (x )在x =3处的切线,令g (x )=xf (x ),则曲线g (x )在x =3处的切线方程为________.解析:由题图可知曲线y =f (x )在x =3处的切线斜率等于-13,即f ′(3)=-13.又g (x )=xf (x ),所以g ′(x )=f (x )+xf ′(x ),g ′(3)=f (3)+3f ′(3),由题图可知f (3)=1,所以g (3)=3f (3)=3,g ′(3)=1+3×⎝⎛⎭⎫-13=0,则曲线g (x )在x =3处的切线方程为y -3=0.答案:y -3=08.设函数f (x )=ax -bx ,曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为7x -4y -12=0.(1)求f (x )的解析式;(2)曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0和直线y =x 所围成的三角形的面积是否为定值,若是,求此定值;若不是,说明理由.解:(1)方程7x -4y -12=0可化为y =74x -3,当x =2时,y =12.又f ′(x )=a +bx 2,所以⎩⎨⎧2a -b 2=12,a +b 4=74,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =3.故f (x )=x -3x.(2)是定值,理由如下:设P (x 0,y 0)为曲线y =f (x )上任一点,由f ′(x )=1+3x 2知曲线在点P (x 0,y 0)处的切线方程为y -y 0=⎝⎛⎭⎫1+3x 20(x -x 0), 即y -⎝⎛⎭⎫x 0-3x 0=⎝⎛⎭⎫1+3x 20(x -x 0). 令x =0,得y =-6x 0,得切线与直线x =0的交点坐标为⎝⎛⎭⎫0,-6x 0. 令y =x ,得y =x =2x 0,得切线与直线y =x 的交点坐标为(2x 0,2x 0).所以曲线y =f (x )在点P (x 0,y 0)处的切线与直线x =0,y =x 所围成的三角形的面积S =12⎪⎪⎪⎪-6x 0·|2x 0|=6. 故曲线y =f (x )上任一点处的切线与直线x =0和直线y =x 所围成的三角形的面积为定值,且此定值为6. 9.已知函数f (x )=ln x -a (x +1)x -1,曲线y =f (x )在点⎝⎛⎭⎫12,f ⎝⎛⎭⎫12处的切线平行于直线y =10x +1. (1)求函数f (x )的单调区间;(2)设直线l 为函数g (x )=ln x 图象上任意一点A (x 0,y 0)处的切线,问:在区间(1,+∞)上是否存在x 0,使得直线l 与曲线h (x )=e x 也相切?若存在,满足条件的 x 0有几个?解:(1)∵函数f (x )=ln x -a (x +1)x -1(x >0且x ≠1),∴f ′(x )=1x +2a(x -1)2,∵曲线y =f (x )在点⎝⎛⎭⎫12,f ⎝⎛⎭⎫12处的切线平行于直线y =10x +1,∴f ′⎝⎛⎭⎫12=2+8a =10,∴a =1,∴f ′(x )=x 2+1x (x -1)2. ∵x >0且x ≠1,∴f ′(x )>0,∴函数f (x )的单调递增区间为(0,1)和(1,+∞),无单调递减区间. (2)在区间(1,+∞)上存在唯一一个满足条件的x 0. ∵g (x )=ln x ,∴g ′(x )=1x,∴切线l 的方程为y -ln x 0=1x 0(x -x 0),即y =1x 0x +ln x 0-1.①设直线l 与曲线h (x )=e x 相切于点(x 1,e x 1), ∵h ′(x )=e x ,∴e x 1=1x 0,∴x 1=-ln x 0,∴直线l 的方程也可以写成y -1x 0=1x 0(x +ln x 0),即y =1x 0x +ln x 0x 0+1x 0.②由①②得ln x 0-1=ln x 0x 0+1x 0,∴ln x 0= x 0+1x 0-1.下证在区间(1,+∞)上存在唯一一个满足条件的x 0. 由(1)可知,f (x )=ln x -x +1x -1在区间(1,+∞)上单调递增,又∵f (e)=-2e -1<0,f (e 2)=e 2-3e 2-1>0,∴结合零点存在性定理,知方程f (x )=0在区间(e ,e 2)上有唯一的实数根,这个根就是所求的唯一满足条件的x 0.第二节 导数的简单应用一、基础知识1.函数的单调性与导数的关系在(a ,b )内可导函数f (x ),f ′(x )在(a ,b )任意子区间内都不恒等于0.f ′(x )≥0⇔f (x )在(a ,b )上为增函数.f ′(x )≤0⇔f (x )在❶(a,b)上为减函数.2.函数的极值(1)函数的极小值:函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a❷,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则点a叫做函数y=f(x)的极小值点❸(2)函数的极大值:函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近的其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则点b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.极小值点、极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值.3.函数的最值(1)在闭区间[a,b]上连续的函数f(x)在[a,b]上必有最大值与最小值.(2)若函数f(x)在[a,b]上单调递增,则f(a)为函数的最小值,f(b)为函数的最大值;若函数f(x)在[a,b]上单调递减,则f(a)为函数的最大值,f(b)为函数的最小值.(3)开区间上的单调连续函数无最值.,(1)f′(x)>0(<0)是f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)的充分不必要条件.(2)f′(x)≥0(≤0)是f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)的必要不充分条件.(3)由f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)可得f′(x)≥0(≤0)在该区间内恒成立,而不是f′(x)>0(<0)恒成立,“=”不能少,必要时还需对“=”进行检验.f′(x 0)=0是x0为f(x)的极值点的必要不充分条件.例如,f(x)=x3,f′(0)=0,但x=0不是极值点.(1)极值点不是点,若函数f(x)在x1处取得极大值,则x1为极大值点,极大值为f(x1);在x2处取得极小值,则x2为极小值点,极小值为f(x2).极大值与极小值之间无确定的大小关系.(2)极值一定在区间内部取得,有极值的函数一定不是单调函数.二、常用结论(1)若所求函数的单调区间不止一个,这些区间之间不能用并集“∪”及“或”连接,只能用“,”“和”字隔开.(2)若函数f(x)在开区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值一定是函数的最值.(3)极值只能在定义域内取得(不包括端点),最值却可以在端点处取得,有极值的不一定有最值,有最值的也未必有极值;极值有可能成为最值,非常数可导函数最值只要不在端点处取,则必定在极值处取.第一课时导数与函数的单调性考点一求函数的单调区间1.已知函数f(x)=x ln x,则f(x)()A.在(0,+∞)上单调递增B .在(0,+∞)上单调递减C .在⎝⎛⎭⎫0,1e 上单调递增 D .在⎝⎛⎭⎫0,1e 上单调递减 解析:选D 因为函数f (x )=x ln x 的定义域为(0,+∞), 所以f ′(x )=ln x +1(x >0), 当f ′(x )>0时,解得x >1e,即函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫1e ,+∞; 当f ′(x )<0时,解得0<x <1e,即函数f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,1e ,故选D. 2.若幂函数f (x )的图象过点⎝⎛⎭⎫22,12,则函数g (x )=e x f (x )的单调递减区间为________. 解析:设幂函数f (x )=x a ,因为图象过点⎝⎛⎭⎫22,12,所以12=⎝⎛⎭⎫22a ,a =2,所以f (x )=x 2,故g (x )=e x x 2, 则g ′(x )=e x x 2+2e x x =e x (x 2+2x ), 令g ′(x )<0,得-2<x <0, 故函数g (x )的单调递减区间为(-2,0). 答案:(-2,0)3.(2018·开封调研)已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间是___________________________________________________________.解析:f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 令f ′(x )=x cos x >0(x ∈(-π,π)), 解得-π<x <-π2或0<x <π2,即函数f (x )的单调递增区间是⎝⎛⎭⎫-π,-π2和⎝⎛⎭⎫0,π2. 答案:⎝⎛⎭⎫-π,-π2和⎝⎛⎭⎫0,π2 考点二 判断含参函数的单调性(2018·全国卷Ⅰ节选)已知函数f (x )=1x -x +a ln x ,讨论f (x )的单调性.[解] f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+ax =-x 2-ax +1x 2.①当a ≤2时,则f ′(x )≤0, 当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0, 所以f (x )在(0,+∞)上单调递减. ②当a >2时,令f ′(x )=0, 得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0. 所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. 综合①②可知,当a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.[题组训练]已知函数g (x )=ln x +ax 2+bx ,其中g (x )的函数图象在点(1,g (1))处的切线平行于x 轴. (1)确定a 与b 的关系;(2)若a ≥0,试讨论函数g (x )的单调性. 解:(1)g ′(x )=1x+2ax +b (x >0).由函数g (x )的图象在点(1,g (1))处的切线平行于x 轴, 得g ′(1)=1+2a +b =0,所以b =-2a -1. (2)由(1)得g ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x .因为函数g (x )的定义域为(0,+∞), 所以当a =0时,g ′(x )=-x -1x. 由g ′(x )>0,得0<x <1,由g ′(x )<0,得x >1, 即函数g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. 当a >0时,令g ′(x )=0,得x =1或x =12a ,若12a <1,即a >12,由g ′(x )>0,得x >1或0<x <12a ,由g ′(x )<0,得12a<x <1,即函数g (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减; 若12a >1,即0<a <12,由g ′(x )>0,得x >12a或0<x <1, 由g ′(x )<0,得1<x <12a,即函数g (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 若12a =1,即a =12,在(0,+∞)上恒有g ′(x )≥0, 即函数g (x )在(0,+∞)上单调递增.综上可得,当a =0时,函数g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; 当0<a <12时,函数g (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 当a =12时,函数g (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,函数g (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增, 在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减.考点三 根据函数的单调性求参数[典例精析](1)若函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范围是________.(2)若函数h (x )=ln x -12ax 2-2x (a ≠0)在[1,4]上单调递减,则a 的取值范围为________.[解析] (1)函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)单调递增,等价于f ′(x )=1-23cos 2x +a cos x =-43cos 2x +a cos x +53≥0在(-∞,+∞)恒成立.设cos x =t ,则g (t )=-43t 2+at +53≥0在[-1,1]恒成立,所以⎩⎨⎧g (1)=-43+a +53≥0,g (-1)=-43-a +53≥0,解得-13≤a ≤13.(2)因为h (x )在[1,4]上单调递减,所以当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x -ax -2≤0恒成立,即a ≥1x 2-2x 恒成立.由(1)知G (x )=1x 2-2x,所以a ≥G (x )max ,而G (x )=⎝⎛⎭⎫1x -12-1, 因为x ∈[1,4],所以1x ∈⎣⎡⎦⎤14,1, 所以G (x )max =-716(此时x =4), 所以a ≥-716,又因为a ≠0,所以a 的取值范围是⎣⎡⎭⎫-716,0∪(0,+∞). 答案:(1)⎣⎡⎦⎤-13,13 (2)⎣⎡⎭⎫-716,0∪(0,+∞)[变式发散]1.(变条件)若本例(2)条件变为“函数h (x )在[1,4]上单调递增”,则a 的取值范围为________. 解析:因为h (x )在[1,4]上单调递增,所以当x ∈[1,4]时,h ′(x )≥0恒成立,即a ≤1x 2-2x 恒成立,又因为当 x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎫1x 2-2x min =-1(此时x =1), 所以a ≤-1,即a 的取值范围是(-∞,-1]. 答案:(-∞,-1]2.(变条件)若本例(2)条件变为“函数h (x )在[1,4]上存在单调递减区间”,则a 的取值范围为________. 解析:因为h (x )在[1,4]上存在单调递减区间, 所以h ′(x )<0在[1,4]上有解, 所以当x ∈[1,4]时,a >1x 2-2x有解,而当x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎫1x 2-2x min =-1(此时x =1), 所以a >-1,又因为a ≠0,所以a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). 答案:(-1,0)∪(0,+∞)3.(变条件)若本例(2)条件变为“函数h (x )在[1,4]上不单调”,则a 的取值范围为________. 解析:因为h (x )在[1,4]上不单调,所以h ′(x )=0在(1,4)上有解,即a =1x 2-2x =⎝⎛⎭⎫1x -12-1在(1,4)上有解, 令m (x )=1x 2-2x ,x ∈(1,4),则-1<m (x )<-716.所以实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫-1,-716. 答案:⎝⎛⎭⎫-1,-716[题组训练]1.(2019·渭南质检)已知函数f (x )=ax 3+bx 2的图象经过点M (1,4),曲线在点M 处的切线恰好与直线x +9y =0垂直.若函数f (x )在区间[m ,m +1]上单调递增,则m 的取值范围是________.解析:∵f (x )=ax 3+bx 2的图象经过点M (1,4), ∴a +b =4,①f ′(x )=3ax 2+2bx ,则f ′(1)=3a +2b .由题意可得f ′(1)·⎝⎛⎭⎫-19=-1,即3a +2b =9.② 联立①②两式解得a =1,b =3, ∴f (x )=x 3+3x 2,f ′(x )=3x 2+6x . 令f ′(x )=3x 2+6x ≥0,得x ≥0或x ≤-2. ∵函数f (x )在区间[m ,m +1]上单调递增, ∴[m ,m +1]⊆(-∞,-2]∪[0,+∞), ∴m ≥0或m +1≤-2,即m ≥0或m ≤-3. 答案:(-∞,-3]∪[0,+∞)2.已知函数f (x )=3xa -2x 2+ln x (a >0),若函数f (x )在[1,2]上为单调函数,则a 的取值范围是________.解析:f ′(x )=3a -4x +1x ,若函数f (x )在[1,2]上为单调函数,即f ′(x )=3a -4x +1x ≥0或f ′(x )=3a -4x +1x ≤0在[1,2]上恒成立,即3a ≥4x -1x 或3a ≤4x -1x 在[1,2]上恒成立. 令h (x )=4x -1x,则h (x )在[1,2]上单调递增, 所以3a ≥h (2)或3a ≤h (1),即3a ≥152或3a ≤3,又a >0, 所以0<a ≤25或a ≥1.答案:⎝⎛⎦⎤0,25∪[1,+∞) [课时跟踪检测]A 级1.下列函数中,在(0,+∞)上为增函数的是( )A .f (x )=sin 2xB .f (x )=x e xC .f (x )=x 3-xD .f (x )=-x +ln x解析:选B 对于A ,f (x )=sin 2x 的单调递增区间是⎣⎡⎦⎤k π-π4,k π+π4(k ∈Z);对于B ,f ′(x )=e x (x +1),当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,∴函数f (x )=x e x 在(0,+∞)上为增函数;对于C ,f ′(x )=3x 2-1,令f ′(x )>0,得x >33或x <-33,∴函数f (x )=x 3-x 在⎝⎛⎭⎫-∞,-33和⎝⎛⎭⎫33,+∞上单调递增;对于D ,f ′(x )=-1+1x =-x -1x ,令f ′(x )>0,得0<x <1,∴函数f (x )=-x +ln x 在区间(0,1)上单调递增.综上所述,应选B.2.已知函数f (x )=x 2+2cos x ,若f ′(x )是f (x )的导函数,则函数f ′(x )的大致图象是( )解析:选A 设g (x )=f ′(x )=2x -2sin x ,则g ′(x )2-2cos x ≥0,所以函数f ′(x )在R 上单调递增,结合选项知选A.3.若函数f (x )=(x 2-cx +5)e x 在区间⎣⎡⎦⎤12,4上单调递增,则实数c 的取值范围是( ) A .(-∞,2] B .(-∞,4] C .(-∞,8]D .[-2,4]解析:选B f ′(x )=[x 2+(2-c )x -c +5]e x ,∵函数f (x )在区间⎣⎡⎦⎤12,4上单调递增,∴x 2+(2-c )x -c +5≥0对任意x ∈⎣⎡⎦⎤12,4恒成立,即(x +1)c ≤x 2+2x +5对任意x ∈⎣⎡⎦⎤12,4恒成立,∴c ≤x 2+2x +5x +1对任意x ∈⎣⎡⎦⎤12,4恒成立,∵x ∈⎣⎡⎦⎤12,4,∴x 2+2x +5x +1=x +1+4x +1≥4,当且仅当x =1时等号成立,∴c ≤4. 4.(2019·咸宁联考)设函数f (x )=12x 2-9ln x 在区间[a -1,a +1]上单调递减,则实数a 的取值范围是( )A .(1,2]B .(4,+∞)C .(-∞,2)D .(0,3]解析:选A ∵f (x )=12x 2-9ln x ,∴f ′(x )=x -9x (x >0),由x -9x ≤0,得0<x ≤3,∴f (x )在(0,3]上是减函数,则[a -1,a +1]⊆(0,3],∴a -1>0且a +1≤3,解得1<a ≤2.5.(2019·南昌联考)已知函数f (x +1)是偶函数,当x ∈(1,+∞)时,函数f (x )=sin x -x ,设a =f ⎝⎛⎭⎫-12,b =f (3),c =f (0),则a ,b ,c 的大小关系为( )A .b <a <cB .c <a <bC .b <c <aD .a <b <c解析:选A ∵函数f (x +1)是偶函数,∴函数f (x )的图象关于直线x =1对称,∴a =f ⎝⎛⎭⎫-12=f ⎝⎛⎭⎫52,b =f (3),c =f (0)=f (2).又∵当x ∈(1,+∞)时,函数f (x )=sin x -x ,∴当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )=cos x -1≤0,即f (x )=sin x -x 在(1,+∞)上为减函数,∴b <a <c .6.已知函数y =f (x )(x ∈R)的图象如图所示,则不等式xf ′(x )≥0的解集为________________.解析:由f (x )图象特征可得,在⎝⎛⎦⎤-∞,12和[2,+∞)上f ′(x )≥0, 在 ⎝⎛⎭⎫12,2上f ′(x )<0,所以xf ′(x )≥0⇔⎩⎪⎨⎪⎧ x ≥0,f ′(x )≥0或⎩⎪⎨⎪⎧x ≤0,f ′(x )≤0⇔0≤x ≤12或x ≥2,所以xf ′(x )≥0的解集为⎣⎡⎦⎤0,12∪[2,+∞). 答案:⎣⎡⎦⎤0,12∪[2,+∞) 7.(2019·岳阳模拟)若函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间,则实数a 的取值范围是________. 解析:∵函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间, ∴f ′(x )=2x -e x -a >0,即a <2x -e x 有解. 设g (x )=2x -e x ,则g ′(x )=2-e x , 令g ′(x )=0,得x =ln 2,则当x <ln 2时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, 当x >ln 2时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴当x =ln 2时,g (x )取得最大值,且g (x )max =g (ln 2)=2ln 2-2,∴a <2ln 2-2. 答案:(-∞,2ln 2-2)8.设f (x )=a (x -5)2+6ln x ,其中a ∈R ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与y 轴相交于点(0,6). (1)确定a 的值;(2)求函数f (x )的单调区间. 解:(1)因为f (x )=a (x -5)2+6ln x , 所以f ′(x )=2a (x -5)+6x.令x =1,得f (1)=16a ,f ′(1)=6-8a ,所以曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -16a =(6-8a )(x -1), 由点(0,6)在切线上,可得6-16a =8a -6,解得a =12.(2)由(1)知,f (x )=12(x -5)2+6ln x (x >0),f ′(x )=x -5+6x =(x -2)(x -3)x .令f ′(x )=0,解得x =2或x =3. 当0<x <2或x >3时,f ′(x )>0;当2<x <3时,f ′(x )<0,故函数f (x )的单调递增区间是(0,2),(3,+∞),单调递减区间是(2,3).9.已知e 是自然对数的底数,实数a 是常数,函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞).(1)设a =e ,求函数f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线方程; (2)判断函数f (x )的单调性. 解:(1)∵a =e ,∴f (x )=e x -e x -1, ∴f ′(x )=e x -e ,f (1)=-1,f ′(1)=0.∴当a =e 时,函数f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y =-1. (2)∵f (x )=e x -ax -1,∴f ′(x )=e x -a . 易知f ′(x )=e x -a 在(0,+∞)上单调递增.∴当a ≤1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当a >1时,由f ′(x )=e x -a =0,得x =ln a ,∴当0<x <ln a 时,f ′(x )<0,当x >ln a 时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增. 综上,当a ≤1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.B 级1.(2019·南昌模拟)已知函数f (x )=x sin x ,x 1,x 2∈⎝⎛⎭⎫-π2,π2,且f (x 1)<f (x 2),那么( ) A .x 1-x 2>0B .x 1+x 2>0C .x 21-x 22>0D .x 21-x 22<0解析:选D 由f (x )=x sin x ,得f ′(x )=sin x +x cos x =cos x (tan x +x ),当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )>0,即f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上为增函数,又∵f (-x )=-x sin(-x )=x sin x =f (x ),∴f (x )为偶函数,∴当f (x 1)<f (x 2)时,有f (|x 1|)<f (|x 2|),∴|x 1|<|x 2|,x 21-x 22<0,故选D.2.函数f (x )=12x 2-ln x 的单调递减区间为________.解析:由题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞),由f (x )=x -1x <0,得0<x <1,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1).答案:(0,1)3.(2019·郴州模拟)已知函数f (x )=-12x 2+4x -3ln x 在区间[t ,t +1]上不单调,则实数t 的取值范围是________.解析:由题意知f ′(x )=-x +4-3x =-(x -1)(x -3)x ,由f ′(x )=0得函数f (x )的两个极值点为1和3,则只要这两个极值点有一个在区间(t ,t +1)内,函数f (x )在区间[t ,t +1]上就不单调,∴1∈(t ,t +1)或3∈(t ,t +1)⇔⎩⎪⎨⎪⎧ t <1,t +1>1或⎩⎪⎨⎪⎧t <3,t +1>3⇔0<t <1或2<t <3.答案:(0,1)∪(2,3)4.已知函数y =xf ′(x )的图象如图所示(其中f ′(x )是函数f (x )的导函数),下面四个图象中,y =f (x )的图象大致是( )解析:选C 当0<x <1时,xf ′(x )<0,∴f ′(x )<0,故y =f (x )在(0,1)上为减函数;当x >1时,xf ′(x )>0,∴f ′(x )>0,故y =f (x )在(1,+∞)上为增函数,因此排除A 、B 、D ,故选C.5.已知函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,其中e 是自然对数的底数.若f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是________.解析:由f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,得f (-x )=-x 3+2x +1e x -e x =-f (x ),所以f (x )是R 上的奇函数.又f ′(x )=3x 2-2+e x +1e x ≥3x 2-2+2e x ·1ex =3x 2≥0,当且仅当x =0时取等号, 所以f (x )在其定义域内单调递增. 因为f (a -1)+f (2a 2)≤0, 所以f (a -1)≤-f (2a 2)=f (-2a 2), 所以a -1≤-2a 2,解得-1≤a ≤12,故实数a 的取值范围是⎣⎡⎦⎤-1,12. 答案:⎣⎡⎦⎤-1,12 6.已知f (x )=ax -1x ,g (x )=ln x ,x >0,a ∈R 是常数.(1)求函数y =g (x )的图象在点P (1,g (1))处的切线方程;(2)设F (x )=f (x )-g (x ),讨论函数F (x )的单调性. 解:(1)因为g (x )=ln x (x >0), 所以g (1)=0,g ′(x )=1x,g ′(1)=1,故函数g (x )的图象在P (1,g (1))处的切线方程是y =x -1. (2)因为F (x )=f (x )-g (x )=ax -1x -ln x (x >0),所以F ′(x )=a +1x 2-1x=a +⎝⎛⎭⎫1x -122-14. ①当a ≥14时,F ′(x )≥0,F (x )在(0,+∞)上单调递增;②当a =0时,F ′(x )=1-xx 2,F (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;③当0<a <14时,由F ′(x )=0,得x 1=1-1-4a 2a >0,x 2=1+1-4a2a>0,且x 2>x 1, 故F (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-4a 2a ,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-4a 2a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-4a 2a ,1+1-4a 2a 上单调递减;④当a <0时,由F ′(x )=0,得 x 1=1-1-4a 2a >0,x 2=1+1-4a 2a<0, F (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-4a 2a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-4a 2a ,+∞上单调递减.7.已知函数f (x )=ax -ln x ,g (x )=e ax +2x ,其中a ∈R. (1)当a =2时,求函数f (x )的极值;(2)若存在区间D ⊆(0,+∞),使得f (x )与g (x )在区间D 上具有相同的单调性,求实数a 的取值范围. 解:(1)当a =2时,f (x )=2x -ln x ,定义域为(0,+∞),则f ′(x )=2-1x,故当x ∈⎝⎛⎭⎫0,12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈⎝⎛⎭⎫12,+∞ 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. 所以f (x )在x =12处取得极小值,且f ⎝⎛⎭⎫12=1+ln 2,无极大值. (2)由题意知,f ′(x )=a -1x,g ′(x )=a e ax +2,①当a >0时,g ′(x )>0,即g (x )在R 上单调递增,而f (x )在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,故必存在区间D ⊆(0,+∞),使得f (x )与g (x )在区间D 上单调递增;②当a =0时,f ′(x )=-1x <0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减,而g (x )在(0,+∞)上单调递增,故不存在满足条件的区间D ;③当a <0时,f ′(x )=a -1x <0,即f (x )在(0,+∞)上单调递减,而g (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,1a ln ⎝⎛⎭⎫-2a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1a ln ⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞上单调递增,若存在区间D ⊆(0,+∞),使得f (x )与g (x )在区间D 上有相同的单调性,则有1a ln ⎝⎛⎭⎫-2a >0,解得a <-2. 综上可知,实数a 的取值范围为(-∞,-2)∪(0,+∞).第二课时 导数与函数的极值、最值 考点一 利用导数研究函数的极值考法(一) 已知函数的解析式求函数的极值点个数或极值[例1] 已知函数f (x )=x -1+ae x (a ∈R ,e 为自然对数的底数),求函数f (x )的极值.[解] 由f (x )=x -1+a e x ,得f ′(x )=1-aex .①当a ≤0时,f ′(x )>0,f (x )为(-∞,+∞)上的增函数,所以函数f (x )无极值. ②当a >0时,令f ′(x )=0, 得e x =a ,即x =ln a ,当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0; 当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增,故函数f (x )在x =ln a 处取得极小值且极小值为f (ln a )=ln a ,无极大值.综上,当a ≤0时,函数f (x )无极值;当a >0时,函数f (x )在x =ln a 处取得极小值ln a ,无极大值.[例2] 设函数f (x )=ln(x +1)+a (x 2-x ),其中a ∈R.讨论函数f (x )极值点的个数,并说明理由. [解] f ′(x )=1x +1+a (2x -1)=2ax 2+ax -a +1x +1(x >-1).令g (x )=2ax 2+ax -a +1,x ∈(-1,+∞).①当a =0时,g (x )=1,f ′(x )>0,函数f (x )在(-1,+∞)上单调递增,无极值点. ②当 a >0时,Δ=a 2-8a (1-a )=a (9a -8). 当0<a ≤89时,Δ≤0,g (x )≥0,f ′(x )≥0,函数f (x )在(-1,+∞)上单调递增,无极值点. 当a >89时,Δ>0,设方程2ax 2+ax -a +1=0的两根为x 1,x 2(x 1<x 2), 因为x 1+x 2=-12,所以x 1<-14,x 2>-14.由g (-1)=1>0,可得-1<x 1<-14.所以当x ∈(-1,x 1)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; 当x ∈(x 1,x 2)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x ∈(x 2,+∞)时,g (x )>0,f ′(x )>0, 函数f (x )单调递增.。
2020年全国统一考试数学一、选择题:(本题共10小题,每小题6分,共60分)1.已知集合{}1235711A =,,,,,,{}315|B x x =<<,则A ∩B 中元素的个数为( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【答案】B 【解析】 【分析】采用列举法列举出AB 中元素的即可.【详解】由题意,{5,7,11}A B ⋂=,故A B 中元素的个数为3.故选:B【点晴】本题主要考查集合的交集运算,考查学生对交集定义的理解,是一道容易题. 2.若()11+=-z i i ,则z =( ) A. 1–i B. 1+iC. –iD. i【答案】D 【解析】 【分析】先利用除法运算求得z ,再利用共轭复数的概念得到z 即可.【详解】因为21(1)21(1)(1)2i i iz i i i i ---====-++-,所以z i . 故选:D【点晴】本题主要考查复数的除法运算,涉及到共轭复数的概念,是一道基础题.3.设一组样本数据x 1,x 2,…,x n 的方差为0.01,则数据10x 1,10x 2,…,10x n 的方差为( ) A. 0.01 B. 0.1C. 1D. 10【答案】C 【解析】 【分析】根据新数据与原数据关系确定方差关系,即得结果.【详解】因为数据(1,2,,)i ax b i n +=,的方差是数据(1,2,,)i x i n =,的方差的2a 倍,所以所求数据方差为2100.01=1⨯ 故选:C【点睛】本题考查方差,考查基本分析求解能力,属基础题.4.Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领城.有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I (t )(t 的单位:天)的Logistic 模型:0.23(53)()=1e t I K t --+,其中K 为最大确诊病例数.当I (*t )=0.95K 时,标志着已初步遏制疫情,则*t 约为( )(ln19≈3) A. 60 B. 63C. 66D. 69【答案】C 【解析】 【分析】将t t *=代入函数()()0.23531t KI t e--=+结合()0.95I t K *=求得t*即可得解.【详解】()()0.23531t K I t e--=+,所以()()0.23530.951t K I t K e**--==+,则()0.235319t e*-=,所以,()0.2353ln193t *-=≈,解得353660.23t *≈+≈. 故选:C.【点睛】本题考查对数的运算,考查指数与对数的互化,考查计算能力,属于中等题. 5.已知πsin sin =31θθ⎛⎫++ ⎪⎝⎭,则πsin =6θ⎛⎫+ ⎪⎝⎭( )A.12B.C.23D.【答案】B 【解析】 【分析】将所给的三角函数式展开变形,然后再逆用两角和的正弦公式即可求得三角函数式的值.详解】由题意可得:1sin sin cos 122θθθ++=,则:3sin 12θθ+=1cos 2θθ+=从而有:3sin coscos sin663ππθθ+=, 即3sin 63πθ⎛⎫+= ⎪⎝⎭. 故选:B.【点睛】本题主要考查两角和与差的正余弦公式及其应用,属于中等题.6.在平面内,A ,B 是两个定点,C 是动点,若=1AC BC ⋅,则点C 的轨迹为( ) A. 圆 B. 椭圆C. 抛物线D. 直线【答案】A 【解析】 【分析】首先建立平面直角坐标系,然后结合数量积的定义求解其轨迹方程即可.【详解】设()20AB a a =>,以AB 中点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则:()(),0,,0A a B a -,设(),C x y ,可得:()(),,,AC x a y BC x a y →→=+=-,从而:()()2AC BC x a x a y →→⋅=+-+,结合题意可得:()()21x a x a y +-+=, 整理可得:2221x y a +=+,即点C 的轨迹是以AB 21a +为半径的圆. 故选:A.【点睛】本题主要考查平面向量及其数量积的坐标运算,轨迹方程的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.7.设O 为坐标原点,直线2x =与抛物线C :22(0)y px p =>交于D ,E 两点,若OD OE ⊥,则C 的焦点坐标为( ) A. 1,04⎛⎫⎪⎝⎭B. 1,02⎛⎫ ⎪⎝⎭C. (1,0)D. (2,0)【答案】B 【解析】 【分析】根据题中所给的条件OD OE ⊥,结合抛物线的对称性,可知4DOx EOx π∠=∠=,从而可以确定出点D的坐标,代入方程求得p 的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.【详解】因为直线2x =与抛物线22(0)y px p =>交于,E D 两点,且OD OE ⊥, 根据抛物线的对称性可以确定4DOx EOx π∠=∠=,所以()2,2D ,代入抛物线方程44p =,求得1p =,所以其焦点坐标为1(,0)2, 故选:B.【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目. 8.点(0,﹣1)到直线()1y k x =+距离的最大值为( )A. 1B.C.D. 2【答案】B 【解析】 【分析】首先根据直线方程判断出直线过定点(1,0)P -,设(0,1)A -,当直线(1)y k x =+与AP 垂直时,点A 到直线(1)y k x =+距离最大,即可求得结果.【详解】由(1)y k x =+可知直线过定点(1,0)P -,设(0,1)A -, 当直线(1)y k x =+与AP 垂直时,点A 到直线(1)y k x =+距离最大,即为||AP =故选:B.【点睛】该题考查的是有关解析几何初步的问题,涉及到的知识点有直线过定点问题,利用几何性质是解题的关键,属于基础题.9.下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )A. 6+42B. 4+42C. 6+23D. 4+23【答案】C 【解析】 【分析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积. 【详解】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△ 根据勾股定理可得:22AB AD DB ===∴ADB △是边长为22根据三角形面积公式可得:2113sin 60(22)23222ADB S AB AD =⋅⋅︒=⋅=△∴该几何体的表面积是:2362332=⨯++故选:C.【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题.10.设3log 2a =,5log 3b =,23c =,则( ) A. a c b << B. a b c <<C. b c a <<D. c a b <<【答案】A 【解析】 【分析】分别将a ,b 改写为331log 23a =,351log 33b =,再利用单调性比较即可. 【详解】因为333112log 2log 9333a c =<==,355112log 3log 25333b c =>==,所以a c b <<. 故选:A .【点晴】本题考查对数式大小的比较,考查学生转化与化归的思想,是一道中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.11.若x ,y 满足约束条件0,201,x y x y x +≥⎧⎪-≥⎨⎪≤⎩, ,则z =3x +2y 的最大值为_________.【答案】7 【解析】 【分析】作出可行域,利用截距的几何意义解决. 【详解】不等式组所表示的可行域如图 因为32z x y =+,所以322x zy =-+,易知截距2z 越大,则z 越大, 平移直线32x y =-,当322x zy =-+经过A 点时截距最大,此时z 最大, 由21y x x =⎧⎨=⎩,得12x y =⎧⎨=⎩,(1,2)A , 所以max 31227z =⨯+⨯=. 故答案为:7.【点晴】本题主要考查简单线性规划的应用,涉及到求线性目标函数的最大值,考查学生数形结合的思想,是一道容易题.12.设双曲线C :22221x y a b-= (a >0,b >0)的一条渐近线为y 2x ,则C 的离心率为_________.3 【解析】 【分析】 根据已知可得2ba=,,a b c 的关系,即可求解. 【详解】由双曲线方程22221x y a b-=可得其焦点在x 轴上,因为其一条渐近线为2y x =,所以2b a =2213c b e a a==+=3【点睛】本题考查的是有关双曲线性质,利用渐近线方程与离心率关系是解题的关键,要注意判断焦点所在位置,属于基础题.13.设函数e ()xf x x a =+.若(1)4e f '=,则a =_________.【答案】1 【解析】 【分析】由题意首先求得导函数的解析式,然后得到关于实数a 的方程,解方程即可确定实数a 的值【详解】由函数的解析式可得:()()()()()221x xx e x a e e x a f x x a x a +-+-'==++,则:()()()()12211111e a aef a a ⨯+-'==++,据此可得:()241aee a =+, 整理可得:2210a a -+=,解得:1a =. 故答案为:1.【点睛】本题主要考查导数的运算法则,导数的计算,方程的数学思想等知识,属于中等题. 14.已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________. 【答案】2π 【解析】 【分析】将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值. 【详解】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示, 其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点, 设内切圆的圆心为O ,由于223122AM =-=1222222S =⨯⨯=△ABC 设内切圆半径为r ,则:ABC AOB BOC AOC S S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯()1332222r =⨯++⨯= 解得:22r,其体积:34233V r π==.. 【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第15~19题为必考题,每个试题考生都必须作答.第20、21题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题:共60分.15.设等比数列{a n }满足124a a +=,318a a -=. (1)求{a n }的通项公式;(2)记n S 为数列{log 3a n }的前n 项和.若13m m m S S S +++=,求m . 【答案】(1)13-=n n a ;(2)6m =. 【解析】 【分析】(1)设等比数列{}n a 的公比为q ,根据题意,列出方程组,求得首项和公比,进而求得通项公式; (2)由(1)求出3{log }n a 的通项公式,利用等差数列求和公式求得n S ,根据已知列出关于m 的等量关系式,求得结果.【详解】(1)设等比数列{}n a 的公比为q , 根据题意,有1121148a a q a q a +=⎧⎨-=⎩,解得113a q =⎧⎨=⎩, 所以13-=n n a ;(2)令313log log 31n n n b a n -===-,所以(01)(1)22n n n n n S +--==,根据13m m m S S S +++=,可得(1)(1)(2)(3)222m m m m m m -++++=, 整理得2560m m --=,因为0m >,所以6m =,【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算,以及等差数列求和公式的应用,考查计算求解能力,属于基础题目.16.某学生兴趣小组随机调查了某市100天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次,整理数据得到下表(单位:天):(1)分别估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率;(2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);(3)若某天的空气质量等级为1或2,则称这天“空气质量好”;若某天的空气质量等级为3或4,则称这天“空气质量不好”.根据所给数据,完成下面的2×2列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?附:22()()()()()n ad bcKa b c d a c b d-=++++,.【答案】(1)该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率分别为0.43、0.27、0.21、0.09;(2)350;(3)有,理由见解析. 【解析】【分析】(1)根据频数分布表可计算出该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率; (2)利用每组的中点值乘以频数,相加后除以100可得结果;(3)根据表格中的数据完善22⨯列联表,计算出2K 的观测值,再结合临界值表可得结论. 【详解】(1)由频数分布表可知,该市一天的空气质量等级为1的概率为216250.43100++=,等级为2的概率为510120.27100++=,等级为3的概率为6780.21100++=,等级为4的概率为7200.09100++=;(2)由频数分布表可知,一天中到该公园锻炼的人次的平均数为100203003550045350100⨯+⨯+⨯=(3)22⨯列联表如下:人次400≤人次400>空气质量不好 33 37空气质量好 228()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=≈>⨯⨯⨯,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【点睛】本题考查利用频数分布表计算频率和平均数,同时也考查了独立性检验的应用,考查数据处理能力,属于基础题.17.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点E ,F 分别在棱1DD ,1BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.证明:(1)当AB BC =时,EF AC ⊥;(2)点1C 在平面AEF 内.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)根据正方形性质得AC BD ⊥,根据长方体性质得1AC BB ⊥,进而可证AC ⊥平面11BB D D ,即得结果; (2)只需证明1//EC AF 即可,在1CC 上取点M 使得12CM MC =,再通过平行四边形性质进行证明即可.【详解】(1)因为长方体1111ABCD A B C D -,所以1BB ⊥平面ABCD ∴1AC BB ⊥,因为长方体1111,ABCD A B C D AB BC -=,所以四边形ABCD 为正方形AC BD ∴⊥ 因为11,BB BD B BB BD =⊂、平面11BB D D ,因此AC ⊥平面11BB D D ,因为EF ⊂平面11BB D D ,所以AC EF ⊥;(2)在1CC 上取点M 使得12CM MC =,连,DM MF ,因为111112,//,=D E ED DD CC DD CC =,所以11,//,ED MC ED MC = 所以四边形1DMC E 为平行四边形,1//DM EC ∴因为//,=,MF DA MF DA 所以M F A D 、、、四点共面,所以四边形MFAD 为平行四边形,1//,//DM AF EC AF ∴∴,所以1E C A F 、、、四点共面,因此1C 在平面AEF 内【点睛】本题考查线面垂直判定定理、线线平行判定,考查基本分析论证能力,属中档题. 18.已知函数32()f x x kx k =-+.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有三个零点,求k 的取值范围. 【答案】(1)详见解析;(2)4(0,)27. 【解析】 【分析】(1)'2()3f x x k =-,对k 分0k ≤和0k >两种情况讨论即可;(2)()f x 有三个零点,由(1)知0k >,且(00f f ⎧>⎪⎪⎨⎪<⎪⎩,解不等式组得到k 的范围,再利用零点存在性定理加以说明即可.【详解】(1)由题,'2()3f x x k =-,当0k ≤时,'()0f x ≥恒成立,所以()f x 在(,)-∞+∞上单调递增;当0k >时,令'()0f x =,得x ='()0f x <,得x << 令'()0f x >,得x <x >()f x在(上单调递减,在(,-∞,)+∞上单调递增. (2)由(1)知,()f x 有三个零点,则0k >,且(00f f ⎧>⎪⎪⎨⎪<⎪⎩即22203203k k ⎧+>⎪⎪⎨⎪-<⎪⎩,解得4027k <<, 当4027k <<>20f k =>, 所以()f x在上有唯一一个零点,同理1k --<32(1)(1)0f k k k --=--+<,所以()f x 在(1,k --上有唯一一个零点,又()f x 在(上有唯一一个零点,所以()f x 有三个零点, 综上可知k 的取值范围为4(0,)27. 【点晴】本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及已知零点个数求参数的范围问题,考查学生逻辑推理能力、数学运算能力,是一道中档题.19.已知椭圆222:1(05)25x y C m m +=<<,A ,B 分别为C 的左、右顶点.(1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,求APQ 的面积.【答案】(1)221612525x y +=;(2)52. 【解析】 【分析】(1)因为222:1(05)25x y C m m +=<<,可得5a =,b m =,根据离心率公式,结合已知,即可求得答案; (2)点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N ,可得PMB BNQ ≅△△,可求得P 点坐标,求出直线AQ 的直线方程,根据点到直线距离公式和两点距离公式,即可求得APQ 的面积. 【详解】(1)222:1(05)25x y C m m +=<< ∴5a =,b m =,根据离心率4c e a ====, 解得54m =或54m =-(舍),∴C的方程为:22214255x y⎛⎫⎪⎝⎭+=,即221612525xy+=;(2)不妨设P,Q在x轴上方点P在C上,点Q在直线6x=上,且||||BP BQ=,BP BQ⊥,过点P作x轴垂线,交点为M,设6x=与x轴交点为N根据题意画出图形,如图||||BP BQ=,BP BQ⊥,90PMB QNB∠=∠=︒,又90PBM QBN∠+∠=︒,90BQN QBN∠+∠=︒,∴PBM BQN∠=∠,根据三角形全等条件“AAS”,可得:PMB BNQ≅△△,221612525x y+=,∴(5,0)B,∴651PM BN==-=,设P点为(,)P Px y,可得P点纵坐标为1Py=,将其代入221612525x y+=,可得:21612525P x +=,解得:3P x =或3P x =-,∴P 点为(3,1)或(3,1)-,①当P 点为(3,1)时, 故532MB =-=,PMB BNQ ≅△△,∴||||2MB NQ ==,可得:Q 点为(6,2), 画出图象,如图(5,0)A -,(6,2)Q ,可求得直线AQ 的直线方程为:211100x y -+=,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:22231111055125211d ⨯-⨯+===+, 根据两点间距离公式可得:()()22652055AQ =++-=,∴APQ 面积为:1555252⨯=;②当P 点为(3,1)-时, 故5+38MB ==,PMB BNQ ≅△△,∴||||8MB NQ ==,可得:Q 点为(6,8), 画出图象,如图(5,0)A -,(6,8)Q ,可求得直线AQ 的直线方程为:811400x y -+=,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ 的距离为:()2283111405185185811d ⨯--⨯+===+, 根据两点间距离公式可得:()()226580185AQ =++-=∴APQ 面积为:1518522185=, 综上所述,APQ 面积为:52. 【点睛】本题主要考查了求椭圆标准方程和求三角形面积问题,解题关键是掌握椭圆的离心率定义和数形结合求三角形面积,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.(二)选考题:共10分.请考生在第20、21题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[选修4-4:坐标系与参数方程]20.在直角坐标系xOy 中,曲线C 的参数方程为22223x t t y t t⎧=--⎨=-+⎩,(t 为参数且t ≠1),C 与坐标轴交于A ,B 两点. (1)求|AB |:(2)以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB 的极坐标方程. 【答案】(1)4102)3cos sin 120ρθρθ-+= 【解析】【分析】(1)由参数方程得出,A B 的坐标,最后由两点间距离公式,即可得出AB 的值; (2)由,A B 的坐标得出直线AB 的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可.【详解】(1)令0x =,则220t t +-=,解得2t =-或1t =(舍),则26412y =++=,即(0,12)A . 令0y =,则2320t t -+=,解得2t =或1t =(舍),则2244x =--=-,即(4,0)B -.AB ∴==(2)由(1)可知12030(4)AB k -==--,则直线AB 的方程为3(4)y x =+,即3120x y -+=.由cos ,sin x y ρθρθ==可得,直线AB 的极坐标方程为3cos sin 120ρθρθ-+=.【点睛】本题主要考查了利用参数方程求点的坐标以及直角坐标方程化极坐标方程,属于中档题.[选修4-5:不等式选讲]21.设a ,b ,c ∈R ,a +b +c =0,abc =1. (1)证明:ab +bc +ca <0;(2)用max{a ,b ,c }表示a ,b ,c 中的最大值,证明:max{a ,b ,c . 【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)由2222()2220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=结合不等式的性质,即可得出证明;(2)不妨设max{,,}a b c a =,由题意得出0,,0a b c ><,由()222322b c b c bc a a a bcbc+++=⋅==,结合基本不等式,即可得出证明. 【详解】(1)2222()2220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=,()22212ab bc ca a b c ∴++=-++. 1,,,abc a b c =∴均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<;(2)不妨设max{,,}a b c a =,由0,1a b c abc ++==可知,0,0,0a b c ><<,1,a b c a bc =--=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc++++∴=⋅==≥=.当且仅当b c =时,取等号,a ∴≥,即3max{,,}4a b c .【点睛】本题主要考查了不等式的基本性质以及基本不等式的应用,属于中档题.。
c 保密★启用前2020年全国统一高考数学试卷(文科)(全国卷一)您题号—总分得分注意事项:1.答题前垃写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答超卡上o:n o评卷人得分1.己知集合/!={x\xA.{—4,1}一、单选题3—4<0},8={-4,1,3,5},则』口=()B.(1,5}C.{3,5}D.{1,3}2.若z= l+2i+i3,则回=()A.0B.1C.41D.23.埃及胡夫金字塔是古代世界建筑志迹之一,它的形状可视为-个正四棱锥,以该四校锥的高为边长的正方形面积等于该四梭推一个侧面三角形的面积,鲫其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()oO A旦R岂 C.旦 D.旦4242的概率为()5.某校一个课外学习小组为研充某作物种了•的发芽率.p 和温度工(单位:°C )的关系. 在20个不同的温度条件下进行种子发芽实验,由实验数据(.t r.Z )(/ = 1.2.-.2O )得到下 面的散点图;由此散点图•在10。
至40也之间・卜.面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率*和温度X 的问归方程类型的是()A. ,= 〃 +版B. y = a + hx 2C. y-a + be l D・ y = a + b\nx6.已知圆xf 尸-6“0,过点(1, 2)的直线被该圆所截得的弦的忙度的最小值为A. 1C. 3B. 2D. 47 .设函数f (x ) = COS (5 +兰)在[-兀,71]的图像大致如卜图,则用)的最小止周期为()610n A. B.Inc. 8. A. 9.4丸设g4=2,则4"= <)1 B.1. 169执行下面的程序框图,则输出的〃=()D.C.A.3兀D.417 B.19 C.21 D.2310.设{虬}是等比数列,旦0+七+%=】•%+江/久=2.则%+"%=(A.12B.24C.30D.32y11.设%足是双仙线C:x2-^-=l的两个焦点.。
含参导数求参数范围的几种方法
含参导数求参数范围那可真是高中数学里的一道硬菜啊!咱先说说分离参数法吧。
嘿,这就好比把一个大麻烦拆分成小问题来解决。
如果能把参数分离出来,那就变成了求函数最值的问题。
先求导,判断函数单调性,找到最值。
这过程可得仔细喽,一步错步步错呀!要是不认真,那可就惨啦,就像在黑暗中摸索却找不到方向。
那分离参数法有啥好处呢?它能把复杂的问题简单化呀!比如一些不等式恒成立问题,用这方法就很妙。
就像有了一把神奇的钥匙,能打开难题的大门。
再说说分类讨论法。
哎呀呀,这就像是走在一条充满岔路的小道上,得根据不同情况来选择走哪条路。
先分析参数对导数的影响,然后分类讨论函数的单调性和极值。
这可不能马虎,得考虑周全。
要是漏了一种情况,那可就糟糕啦,就像建房子少了一块砖。
分类讨论法虽然有点麻烦,但它很靠谱啊!能把各种情况都考虑到,确保答案的准确性。
咱来个实际案例瞧瞧。
比如有个函数,让求参数范围使得函数在某个区间上单调递增。
用分离参数法,把参数分离出来,求另一边函数的最值。
或者用分类讨论法,讨论参数不同取值下函数的单调性。
哇塞,通过这些方法,难题不就迎刃而解了嘛!
含参导数求参数范围的方法在高考和各种考试中那可太重要啦!掌握了这些方法,就像有了强大的武器,能在数学战场上冲锋陷阵。
所以呀,大家一定要好好掌握这些方法,让自己在数学的海洋里畅游无阻。
我的观点结论就是:含参导数求参数范围的方法很实用,大家一定要认真学习掌握,它们可是数学学习中的好帮手。
导数中的参数范围的求法一、 与单调性有关的参数问题此时参数可以位于函数中也可以位于区间内,常见的提问方式是函数在某个区间单调递减、单调递增、单调、不单调,研究这类问题的关键是把握原函数和导函数的关系,这里需要注意的一个问题:若函数()f x 单调,则'()f x 恒为非正或非负,函数的极值点并不等同于导函数的零点,极值点的个数和导函数的根的个数也不能直接划等号。
例1.已知函数32()39f x x x x =--在区间(,21)a a -上单调递减,求a 的取值范围。
解析:先根据函数单调性作出函数的趋势图像,再安排存在参数的区间位置即可。
'2()3693(1)(3)f x x x x x =--=+-令'()0f x >,则3x >或1x <-;令'()0f x <,则13x -<<,作出趋势图像如下:函数在区间(,21)a a -上单调递减,需满足12131221a a a a a ≥-⎧⎪-≤⇒<≤⎨⎪->⎩例2.已知函数22()ln f x x a x x=++在[1,4]上是减函数,求实数a 的取值范围。
解析:转化为函数单调性与导函数的正负性的关系即可,'22()2a f x x x x=+- 在[1,4]上是减函数,即'22()02f x a x x≤⇒≤-+在[1,4]上恒成立 令22()2g x x x =-+,因为()g x 在[1,4]上递减,则min 63()(4)2g x g ==- 所以632a ≤-例3.已知函数(),()ln ,f x ax g x x a R ==∈,若函数()2()()xf x G x ag x a x=++在区间[1,)+∞上为单调函数,求a 的取值范围。
解析:题目只是说明函数是单调函数,并未说明是单增还是单减,因此需要分两种情况讨论,将单调性转化为参数恒成立问题即可。
()2()()xf x G x ag x a x=++,3'22222()2a x ax G x x x x x +-=+-=若()G x 在区间[1,)+∞上单调递增,则'()0G x ≥在[1,)+∞上恒成立,即222a x x ≥-在[1,)+∞上恒成立,令22()2h x x x=-,因为()h x 在[1,)+∞递减,则 max ()(1)0h x h ==,此时0a ≥若()G x 在区间[1,)+∞上单调递减,则'()0G x ≤在[1,)+∞上恒成立,即222a x x ≤-在[1,)+∞上恒成立,令22()2h x x x=-,因为()h x 无最小值,则不存 在这样的a 综上,0a ≥例4.已知函数32()(1)(5)f x x k x k x =+-++,其中k R ∈,若函数()f x 在区间(0,3)上不是单调函数,求k 的取值范围。
解析:这个问题相对复杂些,但是思路还算清晰,函数在(0,3)上不是单调函数,意味着原函数在(0,3)上存在极值点,因为三次函数极值点的个数可能是两个也可能没有,原题目中排出没有的情况,因此题目存在两个极值点,但是这两个极值点有几个落在区间(0,3)内这是个问题,可能只有一个极值点在,也可能两个都在,此外极值点是导函数的根,题目即可转化为二次函数在区间内根的分布问题。
'2()32(1)5f x x k x k =+-++,函数()f x 在区间(0,3)上不是单调函数,则()f x 在(0,3)内必定存在极值点,此时()f x 不能单调递增,只能是保持一种增减增的状态,因此()f x 在(0,3)内的极值点可能是一个也可能是两个。
若极值点在(0,3)内只有一个,情况如下: (1)此时'()f x需要满足''(0)0(3)0ff⎧<⎪⎨>⎪⎩,此时无解(2)此时'()f x 只需要满足''(0)02657(3)0f a f ⎧>⎪⇒-<<-⎨<⎪⎩若极值点在(0,3)内有两个,图如下:此时'()f x 只需要满足''(0)0(3)0262071003f f a k ⎧>⎪>⎪⎪⇒-<<-⎨∆>⎪-⎪<-<⎪⎩综上所述,52a -<<- 二、与极值有关的参数范围问题常见的问法是函数有无极值点,有几个极值点的问题,极值点是函数单调性发生改变的点,因此有极值点意味着函数不单调,没有极值点则意味着函数单调,有几个极值点意味着导函数有几个零点,但是导函数有几个零点不等同于函数有几个极值点。
(导函数为零的点不一定为极值点,极值点一定为导函数为零的点) 例5.已知函数ln(1)()x f x x+=,设3()()h x xf x x ax =--在(0,2)上有极值,求a 的取值范围。
解析:3()ln(1)(10)h x x x ax x x =+-->-≠且,2'21(331)()3111x ax ax h x ax x x ---=--=++,()h x 在(0,2)上有极值,则'()h x 在(0,2)上有零点,即23310ax ax ---=在(0,2)有根21136a x x =-≤-+,故118a ≤- 例6.若函数2()(1)x f x e x ax a =+++没有极值点,求a 的取值范围。
解析:'2()[(2)21)x f x e x a x a =++++,令'()0f x =,即2(2)210x a x a ++++=函数无极值点,则2(2)4(21)004a a a ∆=+-+≤⇒≤≤例7.已知函数()ln 3f x a x ax =--,函数()f x 的图像在4x =处的切线的斜率为32,且32'1()[()]32mg x x x f x =++在区间 (1,3)上不是单调函数,求m 的取值范围。
解析:由已知得2a =-,321()(2)232mg x x x x =++-,'2()(4)2g x x m x =++-,函数在区间(1,3)上不是单调函数,则导函数在区间上存在零点,根据二次函数根的分布列不等式''(1)01933(3)0g m g ⎧<⎪⇒-<<-⎨>⎪⎩三、与双参数有关的参数问题在参数问题中参数的个数可能不止一个,另外在此类问题中变量的个数也可能不止一个,也可能会出现双变量的问题。
题目中若含有双参数,m n ,其中一个一般是给出了区间,而让求另一个未给出的参数的取值范围,除了这个之外一般还会给出未知量x 的区间,一个参数一个未知量是以任意性和存在性方式给出,其实这种题目大多是参数恒成立或存在性问题的延伸,只不过需要求两次最值,因为多了一个参数,所以在难度上会适当的降低。
解题的思路是将所求的参数m 单独分离,另一边包括另外一个参数n 和变量x ,此时可以将参数n 或变量x 中的一个当成自变量,另外一个当做常量即可,求出最值后可消去参数n 或自变量x ,再将问题转化为常规恒成立问题即可,但是如果所求的参数m 不能分离,可分离的是另一个参数n ,这样反而简单,直接利用任意性或存在性消去参数n 。
例8.已知函数()ln 3f x a x ax =--,若函数()f x 的图像在点(2,(2))f 处的切线 的倾斜角为45︒,对于任意的[1,2]t ∈,函数32'()[()]2mg x x x f x =++在区间(,3)t 上总不是单调函数,求m 的取值范围。
解析:由题意知2a =-,32()(2)22mg x x x x =++- ()g x 在区间(,3)t 上总不是单调函数,即'()g x 在(,3)t 上存在零点'2()3(4)2g x x m x =++-,根据二次函数根的分布列不等式''237()03(3)0(4)23m g t g m t t ⎧⎧>-<⎪⎪⇒⎨⎨>⎪⎩⎪+<-⎩,对于2(4)23m t t +<-,不等式在[1,2]t ∈上恒成立,则243m t t+<-因为23t t -在[1,2]t ∈上单调递减,及min2(3)5t t-=-,故9m <-综上所述,3793m -<<- 例9.设函数2()ln f x a x bx =-,当0b =时,若不等式()f x m x ≥+对所有的23[0,],[1,]2a x e ∈∈都成立,求实数m 的取值范围。
解析:当0b =时,()ln f x a x =,()ln f x m x a x m x ≥+⇒≥+对所有的23[0,],[1,]2a x e ∈∈都成立,即ln m a x x ≤-对所有的23[0,],[1,]2a x e ∈∈都成立令()ln h a a x x =-,()h a 为一次函数,当2[1,]x e ∈时,ln 0x > 故()h a 在3[0,]2a ∈上单调递增,所以min ()(0)h a h x ==- 所以m x ≤-对所有的2[1,]x e ∈都成立 所以2min ()m x e ≤-=-。
