总稿及全国卷导数题解法汇总
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2017-2021年高考真题 导数 解答题全集 (学生版+解析版)1.(2021•新高考Ⅱ)已知函数f (x )=(x ﹣1)e x ﹣ax 2+b .(Ⅰ)讨论f (x )的单调性;(Ⅱ)从下面两个条件中选一个,证明:f (x )恰有一个零点.①12<a ≤e 22,b >2a ; ②0<a <12,b ≤2a .2.(2021•北京)已知函数f (x )=3−2x x 2+a. (1)若a =0,求y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)若函数f (x )在x =﹣1处取得极值,求f (x )的单调区间,以及最大值和最小值.3.(2021•天津)已知a >0,函数f (x )=ax ﹣xe x .(1)求曲线f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)证明函数f (x )存在唯一的极值点;(3)若∃a ,使得f (x )≤a +b 对任意的x ∈R 恒成立,求实数b 的取值范围.4.(2021•浙江)设a ,b 为实数,且a >1,函数f (x )=a x ﹣bx +e 2(x ∈R ).(Ⅰ)求函数f (x )的单调区间;(Ⅱ)若对任意b >2e 2,函数f (x )有两个不同的零点,求a 的取值范围;(Ⅲ)当a =e 时,证明:对任意b >e 4,函数f (x )有两个不同的零点x 1,x 2,满足x 2>blnb 2e 2x 1+e 2b . (注:e =2.71828⋯是自然对数的底数)5.(2021•甲卷)设函数f (x )=a 2x 2+ax ﹣3lnx +1,其中a >0.(1)讨论f (x )的单调性;(2)若y =f (x )的图像与x 轴没有公共点,求a 的取值范围.6.(2021•乙卷)已知函数f (x )=ln (a ﹣x ),已知x =0是函数y =xf (x )的极值点.(1)求a ;(2)设函数g (x )=x+f(x)xf(x).证明:g (x )<1.7.(2021•新高考Ⅰ)已知函数f (x )=x (1﹣lnx ).(1)讨论f (x )的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且blna ﹣alnb =a ﹣b ,证明:2<1a +1b <e .8.(2021•乙卷)已知函数f (x )=x 3﹣x 2+ax +1.(1)讨论f (x )的单调性;(2)求曲线y =f (x )过坐标原点的切线与曲线y =f (x )的公共点的坐标.9.(2021•甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a a x (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围.10.(2020•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=e x ﹣a (x +2).(1)当a =1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.11.(2020•天津)已知函数f (x )=x 3+klnx (k ∈R ),f ′(x )为f (x )的导函数.(Ⅰ)当k =6时,(ⅰ)求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(ⅱ)求函数g (x )=f (x )﹣f ′(x )+9x 的单调区间和极值;(Ⅱ)当k ≥﹣3时,求证:对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有f′(x 1)+f′(x 2)2>f(x 1)−f(x 2)x 1−x 2.12.(2020•海南)已知函数f (x )=ae x ﹣1﹣lnx +lna .(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成的三角形的面积;(2)若f (x )≥1,求a 的取值范围.13.(2020•北京)已知函数f (x )=12﹣x 2.(Ⅰ)求曲线y =f (x )的斜率等于﹣2的切线方程;(Ⅱ)设曲线y =f (x )在点(t ,f (t ))处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为S (t ),求S (t )的最小值.14.(2020•浙江)已知1<a ≤2,函数f (x )=e x ﹣x ﹣a ,其中e =2.71828…为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数y =f (x )在 (0,+∞)上有唯一零点;(Ⅱ)记x 0为函数y =f (x )在 (0,+∞)上的零点,证明:(ⅰ)√a −1≤x 0≤√2(a −1);(ⅱ)x 0f (e x 0)≥(e ﹣1)(a ﹣1)a .15.(2020•江苏)已知关于x 的函数y =f (x ),y =g (x )与h (x )=kx +b (k ,b ∈R )在区间D 上恒有f (x )≥h (x )≥g (x ).(1)若f (x )=x 2+2x ,g (x )=﹣x 2+2x ,D =(﹣∞,+∞),求h (x )的表达式;(2)若f (x )=x 2﹣x +1,g (x )=klnx ,h (x )=kx ﹣k ,D =(0,+∞),求k 的取值范围;(3)若f (x )=x 4﹣2x 2,g (x )=4x 2﹣8,h (x )=4(t 3﹣t )x ﹣3t 4+2t 2(0<|t |≤√2),D =[m ,n ]⊂[−√2,√2],求证:n ﹣m ≤√7.16.(2020•新课标Ⅲ)设函数f (x )=x 3+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1.17.(2020•新课标Ⅱ)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√38; (3)设n ∈N *,证明:sin 2x sin 22x sin 24x …sin 22n x ≤3n 4n . 18.(2020•新课标Ⅱ)已知函数f (x )=2lnx +1.(1)若f (x )≤2x +c ,求c 的取值范围;(2)设a >0,讨论函数g (x )=f(x)−f(a)x−a的单调性. 19.(2020•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=e x +ax 2﹣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.20.(2020•新课标Ⅲ)已知函数f (x )=x 3﹣kx +k 2.(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.21.(2019•全国)已知函数f (x )=√x (x 2﹣ax ).(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;(2)若f(x)在区间[0,2]的最小值为−23,求a.22.(2019•新课标Ⅲ)已知函数f(x)=2x3﹣ax2+b.(1)讨论f(x)的单调性;(2)是否存在a,b,使得f(x)在区间[0,1]的最小值为﹣1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由.23.(2019•新课标Ⅲ)已知函数f(x)=2x3﹣ax2+2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当0<a<3时,记f(x)在区间[0,1]的最大值为M,最小值为m,求M﹣m的取值范围.24.(2019•浙江)已知实数a≠0,设函数f(x)=alnx+√1+x,x>0.(Ⅰ)当a=−34时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)对任意x∈[1e2,+∞)均有f(x)≤√x2a,求a的取值范围.注:e=2.71828…为自然对数的底数.25.(2019•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=(x﹣1)lnx﹣x﹣1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)=0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.26.(2019•江苏)设函数f(x)=(x﹣a)(x﹣b)(x﹣c),a,b,c∈R,f′(x)为f(x)的导函数.(1)若a=b=c,f(4)=8,求a的值;(2)若a≠b,b=c,且f(x)和f′(x)的零点均在集合{﹣3,1,3}中,求f(x)的极小值;(3)若a=0,0<b≤1,c=1,且f(x)的极大值为M,求证:M≤4 27.27.(2019•天津)设函数f(x)=lnx﹣a(x﹣1)e x,其中a∈R.(Ⅰ)若a≤0,讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若0<a<1 e,(ⅰ)证明f(x)恰有两个零点;(ⅱ)设x0为f(x)的极值点,x1为f(x)的零点,且x1>x0,证明3x0﹣x1>2.28.(2019•天津)设函数f (x )=e x cos x ,g (x )为f (x )的导函数.(Ⅰ)求f (x )的单调区间;(Ⅱ)当x ∈[π4,π2]时,证明f (x )+g (x )(π2−x )≥0; (Ⅲ)设x n 为函数u (x )=f (x )﹣1在区间(2n π+π4,2n π+π2)内的零点,其中n ∈N ,证明2n π+π2−x n <e −2nπsinx 0−cosx 0. 29.(2019•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=2sin x ﹣x cos x ﹣x ,f ′(x )为f (x )的导数.(1)证明:f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点;(2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围.30.(2019•新课标Ⅱ)已知函数f (x )=lnx −x+1x−1. (1)讨论f (x )的单调性,并证明f (x )有且仅有两个零点;(2)设x 0是f (x )的一个零点,证明曲线y =lnx 在点A (x 0,lnx 0)处的切线也是曲线y =e x 的切线.31.(2019•北京)已知函数f (x )=14x 3﹣x 2+x .(Ⅰ)求曲线y =f (x )的斜率为1的切线方程;(Ⅱ)当x ∈[﹣2,4]时,求证:x ﹣6≤f (x )≤x ;(Ⅲ)设F (x )=|f (x )﹣(x +a )|(a ∈R ),记F (x )在区间[﹣2,4]上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值.32.(2019•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=sin x ﹣ln (1+x ),f ′(x )为f (x )的导数.证明:(1)f ′(x )在区间(﹣1,π2)存在唯一极大值点; (2)f (x )有且仅有2个零点.33.(2018•北京)设函数f (x )=[ax 2﹣(4a +1)x +4a +3]e x .(Ⅰ)若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ;(Ⅱ)若f (x )在x =2处取得极小值,求a 的取值范围.34.(2018•北京)设函数f (x )=[ax 2﹣(3a +1)x +3a +2]e x .(Ⅰ)若曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求a ;(Ⅱ)若f (x )在x =1处取得极小值,求a 的取值范围.35.(2018•新课标Ⅲ)已知函数f (x )=(2+x +ax 2)ln (1+x )﹣2x .(1)若a =0,证明:当﹣1<x <0时,f (x )<0;当x >0时,f (x )>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.36.(2018•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=ae x﹣lnx﹣1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥1e时,f(x)≥0.37.(2018•新课标Ⅲ)已知函数f(x)=ax2+x−1e x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,﹣1)处的切线方程;(2)证明:当a≥1时,f(x)+e≥0.38.(2018•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=e x﹣ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.39.(2018•浙江)已知函数f(x)=√x−lnx.(Ⅰ)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8﹣8ln2;(Ⅱ)若a≤3﹣4ln2,证明:对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.40.(2018•天津)已知函数f(x)=a x,g(x)=log a x,其中a>1.(Ⅰ)求函数h(x)=f(x)﹣xlna的单调区间;(Ⅱ)若曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线与曲线y=g(x)在点(x2,g(x2))处的切线平行,证明x1+g(x2)=−2lnlna lna;(Ⅲ)证明当a≥e 1e时,存在直线l,使l是曲线y=f(x)的切线,也是曲线y=g(x)的切线.41.(2018•江苏)记f′(x),g′(x)分别为函数f(x),g(x)的导函数.若存在x0∈R,满足f(x0)=g(x0)且f′(x0)=g′(x0),则称x0为函数f(x)与g(x)的一个“S 点”.(1)证明:函数f(x)=x与g(x)=x2+2x﹣2不存在“S点”;(2)若函数f(x)=ax2﹣1与g(x)=lnx存在“S点”,求实数a的值;(3)已知函数f(x)=﹣x2+a,g(x)=be xx.对任意a>0,判断是否存在b>0,使函数f(x)与g(x)在区间(0,+∞)内存在“S点”,并说明理由.42.(2018•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=13x3﹣a(x2+x+1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )只有一个零点.43.(2018•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=1x −x +alnx .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )存在两个极值点x 1,x 2,证明:f(x 1)−f(x 2)x 1−x 2<a ﹣2.44.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=ae 2x +(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.45.(2017•全国)已知函数f (x )=ax 3﹣3(a +1)x 2+12x .(1)当a >0时,求f (x )的极小值;(Ⅱ)当a ≤0时,讨论方程f (x )=0实根的个数.46.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=e x (e x ﹣a )﹣a 2x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )≥0,求a 的取值范围.47.(2017•天津)设a ∈Z ,已知定义在R 上的函数f (x )=2x 4+3x 3﹣3x 2﹣6x +a 在区间(1,2)内有一个零点x 0,g (x )为f (x )的导函数.(Ⅰ)求g (x )的单调区间;(Ⅱ)设m ∈[1,x 0)∪(x 0,2],函数h (x )=g (x )(m ﹣x 0)﹣f (m ),求证:h (m )h (x 0)<0;(Ⅲ)求证:存在大于0的常数A ,使得对于任意的正整数p ,q ,且p q ∈[1,x 0)∪(x 0,2],满足|p q −x 0|≥1Aq 4. 48.(2017•新课标Ⅱ)设函数f (x )=(1﹣x 2)•e x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≤ax +1,求实数a 的取值范围.49.(2017•山东)已知函数f (x )=x 2+2cos x ,g (x )=e x (cos x ﹣sin x +2x ﹣2),其中e ≈2.71828…是自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线y =f (x )在点(π,f (π))处的切线方程;(Ⅱ)令h (x )=g (x )﹣af (x )(a ∈R ),讨论h (x )的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.50.(2017•天津)设a ,b ∈R ,|a |≤1.已知函数f (x )=x 3﹣6x 2﹣3a (a ﹣4)x +b ,g (x )=e x f (x ).(Ⅰ)求f (x )的单调区间;(Ⅱ)已知函数y =g (x )和y =e x 的图象在公共点(x 0,y 0)处有相同的切线,(i )求证:f (x )在x =x 0处的导数等于0;(ii )若关于x 的不等式g (x )≤e x 在区间[x 0﹣1,x 0+1]上恒成立,求b 的取值范围.51.(2017•北京)已知函数f (x )=e x cos x ﹣x .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)求函数f (x )在区间[0,π2]上的最大值和最小值. 52.(2017•江苏)已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +1(a >0,b ∈R )有极值,且导函数f ′(x )的极值点是f (x )的零点.(Ⅰ)求b 关于a 的函数关系式,并写出定义域;(Ⅱ)证明:b 2>3a ;(Ⅲ)若f (x ),f ′(x )这两个函数的所有极值之和不小于−72,求实数a 的取值范围.53.(2017•新课标Ⅱ)已知函数f (x )=ax 2﹣ax ﹣xlnx ,且f (x )≥0.(1)求a ;(2)证明:f (x )存在唯一的极大值点x 0,且e ﹣2<f (x 0)<2﹣2. 54.(2017•浙江)已知函数f (x )=(x −√2x −1)e ﹣x (x ≥12). (1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间[12,+∞)上的取值范围. 55.(2017•新课标Ⅲ)已知函数f (x )=lnx +ax 2+(2a +1)x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)当a <0时,证明:f (x )≤−34a −2.56.(2017•新课标Ⅲ)已知函数f (x )=x ﹣1﹣alnx .(1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,(1+12)(1+122)…(1+12n )<m ,求m 的最小值.57.(2017•山东)已知函数f(x)=13x3−12ax2,a∈R,(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cos x﹣sin x,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.2017-2021年高考真题 导数 解答题全集(学生版+解析版)参考答案与试题解析1.(2021•新高考Ⅱ)已知函数f (x )=(x ﹣1)e x ﹣ax 2+b .(Ⅰ)讨论f (x )的单调性;(Ⅱ)从下面两个条件中选一个,证明:f (x )恰有一个零点.①12<a ≤e 22,b >2a ; ②0<a <12,b ≤2a .【解答】解:(Ⅰ)∵f (x )=(x ﹣1)e x ﹣ax 2+b ,f '(x )=x (e x ﹣2a ),①当a ≤0时,当x >0时,f '(x )>0,当x <0时,f '(x )<0,∴f (x )在(﹣∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,②当a >0时,令f '(x )=0,可得x =0或x =ln (2a ),(i )当0<a <12时,当x >0或x <ln (2a )时,f '(x )>0,当ln (2a )<x <0时,f '(x )<0,∴f (x )在(﹣∞,ln (2a )),(0,+∞)上单调递增,在(ln (2a ),0)上单调递减, (ii )a =12时,f '(x )=x (e x ﹣1)≥0 且等号不恒成立,∴f (x )在R 上单调递增,(iii )当a >12时,当x <0或x >ln (2a )时,f '(x )>0,当0<x <ln (2a )时,f '(x )<0,f (x )在(﹣∞,0),(ln (2a ),+∞)上单调递增,在(0,ln (2a ))上单调递减. 综上所述:当 a ⩽0 时,f (x ) 在 (﹣∞,0)上单调递减;在 (0,+∞)上 单调递增;当 0<a <12 时,f (x ) 在 (﹣∞,ln (2a )) 和 (0,+∞)上单调递增;在 (ln (2a ),0)上单调递减;当 a =12 时,f (x ) 在 R 上单调递增;当 a >12 时,f (x ) 在 (﹣∞,0)和 (ln (2a ),+∞) 上单调递增;在 (0,ln (2a )) 上单调递减.(Ⅱ)证明:若选①,由 (Ⅰ)知,f (x ) 在 (﹣∞,0)上单调递增,(0,ln (2a ))单调递减,(ln(2a),+∞)上f(x)单调递增.注意到f(−√ba)=(−√b a−1)e−√ba<0,f(0)=b−1>2a−1>0.∴f(x)在(−√ba,0]上有一个零点;f(ln(2a))=(ln(2a)﹣1)⋅2a﹣a⋅ln22a+b>2aln(2a)﹣2a﹣aln22a+2a=aln(2a)(2﹣ln(2a)),由12<a⩽e22得0<ln(2a)⩽2,∴aln(2a)(2﹣ln(2a))⩾0,∴f(ln(2a))>0,当x⩾0 时,f(x)⩾f(ln(2a))>0,此时f(x)无零点.综上:f(x)在R上仅有一个零点.若选②,则由(Ⅰ)知:f(x)在(﹣∞,ln(2a))上单调递增,在(ln(2a),0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.f(ln(2a))=(ln(2a)﹣1)2a﹣aln22a+b⩽2aln(2a)﹣2a﹣aln22a+2a=aln(2a)(2﹣ln(2a)),∵0<a<12,∴ln(2a)<0,∴aln(2a)(2﹣ln(2a))<0,∴f(ln(2a))<0,∴当x⩽0 时,f(x)⩽f(ln(2a))<0,此时f(x)无零点.当x>0 时,f(x)单调递增,注意到f(0)=b﹣1⩽2a﹣1<0,取c=√2(1−b)+2,∵b<2a<1,∴c>√2>1,又易证e c>c+1,∴f(c)=(c−1)e c−ac2+b>(c−1)(c+1)−ac2+b=(1−a)c2+b−1>12c2+b−1=1−b+1+b−1=1>0,∴f(x)在(0,c)上有唯一零点,即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点.综上:f(x)在R上有唯一零点.2.(2021•北京)已知函数f(x)=3−2x x2+a.(1)若a=0,求y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(2)若函数f(x)在x=﹣1处取得极值,求f(x)的单调区间,以及最大值和最小值.【解答】解:(1)f(x)=3−2xx2的导数为f′(x)=−2x2−2x(3−2x)x4=2x−6x3,可得y=f(x)在(1,1)处的切线的斜率为﹣4,则y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y﹣1=﹣4(x﹣1),即为y=﹣4x+5;(2)f(x)=3−2xx2+a的导数为f′(x)=−2(x2+a)−2x(3−2x)(x2+a)2,由题意可得f′(﹣1)=0,即8−2a(a+1)2=0,解得a=4,可得f(x)=3−2x x2+4,f′(x)=2(x+1)(x−4) (x2+4)2,当x>4或x<﹣1时,f′(x)>0,f(x)递增;当﹣1<x<4时,f′(x)<0,f(x)递减.函数y=f(x)的图象如右图,当x→﹣∞,y→0;x→+∞,y→0,则f(x)在x=﹣1处取得极大值1,且为最大值1;在x=4处取得极小值−14,且为最小值−1 4.所以f(x)的增区间为(﹣∞,﹣1),(4,+∞),减区间为(﹣1,4);f(x)的最大值为1,最小值为−1 4.3.(2021•天津)已知a>0,函数f(x)=ax﹣xe x.(1)求曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)证明函数f(x)存在唯一的极值点;(3)若∃a,使得f(x)≤a+b对任意的x∈R恒成立,求实数b的取值范围.【解答】(1)解:因为f'(x)=a﹣(x+1)e x,所以f'(0)=a﹣1,而f(0)=0,所以在(0,f(0))处的切线方程为y=(a﹣1)x(a>0);(2)证明:令f'(x)=a﹣(x+1)e x=0,则a=(x+1)e x,令g(x)=(x+1)e x,则g'(x)=(x+2)e x,令g'(x)=0,解得x=﹣2,当x∈(﹣∞,﹣2)时,g'(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(﹣2,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,当x→﹣∞时,g(x)<0,当x→+∞时,g(x)>0,作出图象所以当a>0时,y=a与y=g(x)仅有一个交点,令g(m)=a,则m>﹣1,且f(m)=a﹣g(m)=0,当x∈(﹣∞,m)时,a>g(m),f'(x)>0,f(x)为增函数;当x∈(m,+∞)时,a<g(m),f'(x)<0,f(x)为减函数;所以x=m时f(x)的极大值点,故f(x)仅有一个极值点;(3)解:由(2)知f(x)max=f(m),此时a=(1+m)e m,(m>﹣1),所以{f(x)﹣a}max=f(m)﹣a=(1+m)e m﹣m﹣me m﹣(1+m)e m=(m2﹣m﹣1)e m (m>﹣1),令h(x)=(x2﹣x﹣1)e x(x>﹣1),若存在a,使f(x)≤a+b对任意的x∈R恒成立,则等价于存在x∈(﹣1,+∞),使得h(x)≤b,即b≥h(x)min,而h'(x)=(x2+x﹣2)e x=(x﹣1)(x+2)e x,(x>﹣1),当x∈(﹣1,1)时,h'(x)<0,h(x)为单调减函数,当x∈(1,+∞)时,h'(x)>0,h(x)为单调增函数,所以h(x)min=h(1)=﹣e,故b≥﹣e,所以实数b的取值范围[﹣e,+∞).4.(2021•浙江)设a,b为实数,且a>1,函数f(x)=a x﹣bx+e2(x∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若对任意b>2e2,函数f(x)有两个不同的零点,求a的取值范围;(Ⅲ)当a=e时,证明:对任意b>e4,函数f(x)有两个不同的零点x1,x2,满足x2>blnb 2e2x1+e2b.(注:e=2.71828⋯是自然对数的底数)【解答】解:(Ⅰ)f′(x)=a x lna﹣b,①当b≤0时,由于a>1,则a x lna>0,故f′(x)>0,此时f(x)在R上单调递增;②当b>0时,令f′(x)>0,解得x>ln blnalna,令f′(x)<0,解得x<ln blnalna,∴此时f(x)在(−∞,ln blnalna)单调递减,在(ln blnalna,+∞)单调递增;综上,当b≤0时,f(x)的单调递增区间为(﹣∞,+∞);当b>0时,f(x)的单调递减区间为(−∞,ln blnalna),单调递增区间为(ln blnalna,+∞);(Ⅱ)注意到x→﹣∞时,f(x)→+∞,当x→+∞时,f(x)→+∞,由(Ⅰ)知,要使函数f(x)有两个不同的零点,只需f(x)min=f(ln blnalna)<0即可,∴a ln blnalna−b⋅ln blnalna+e2<0对任意b>2e2均成立,令t=ln blnalna,则at﹣bt+e2<0,即e tlna﹣bt+e2<0,即e lnblna−b⋅ln blnalna+e2<0,即blna−b⋅ln blnalna+e2<0,∴b−b⋅lnblna+e2lna<0对任意b>2e2均成立,记g(b)=b−b⋅lnblna+e2lna,b>2e2,则g′(b)=1−(ln b lna+b⋅lna b⋅1lna)=ln(lna)−lnb,令g′(b)=0,得b=lna,①当lna>2e2,即a>e2e2时,易知g(b)在(2e2,lna)单调递增,在(lna,+∞)单调递减,此时g(b)≤g(lna)=lna﹣lna•ln1+e2lna=lna•(e2+1)>0,不合题意;②当lna≤2e2,即1<a≤e2e2时,易知g(b)在(2e2,+∞)单调递减,此时g(b)<g(2e2)=2e2−2e2⋅ln 2e2lna+e2lna=2e2﹣2e2[ln(2e2)﹣ln(lna)]+e2lna,故只需2﹣2[ln2+2﹣ln(lna)]+lna≤0,即lna+2ln(lna)≤2+2ln2,则lna≤2,即a≤e2;综上,实数a的取值范围为(1,e2];(Ⅲ)证明:当a=e时,f(x)=e x﹣bx+e2,f′(x)=e x﹣b,令f′(x)=0,解得x=lnb >4,易知f(x)min =f(lnb)=e lnb −b ⋅lnb +e 2=b −blnb +e 2<b −4b +e 2=e 2﹣3b <e 2﹣3e 4=e 2(1﹣3e 2)<0,∴f (x )有两个零点,不妨设为x 1,x 2,且x 1<lnb <x 2,由f(x 2)=e x 2−bx 2+e 2=0,可得x 2=e x 2b +e 2b ,∴要证x 2>blnb 2e 2x 1+e 2b ,只需证e x 2b >blnb 2e 2x 1,只需证e x 2>b 2lnb 2e 2x 1, 而f(2e 2b )=e 2e 2b −2e 2+e 2=e 2e 2b −e 2<e 2e 2−e 2<0,则x 1<2e 2b , ∴要证e x 2>b 2lnb 2e 2x 1,只需证e x 2>blnb ,只需证x 2>ln (blnb ), 而f (ln (blnb ))=e ln(blnb )﹣bln (blnb )+e 2=blnb ﹣bln (blnb )+e 2<blnb ﹣bln (4b )+e 2=b ⋅ln 14+e 2=e 2−bln4<0,∴x 2>ln (blnb ),即得证.5.(2021•甲卷)设函数f (x )=a 2x 2+ax ﹣3lnx +1,其中a >0.(1)讨论f (x )的单调性;(2)若y =f (x )的图像与x 轴没有公共点,求a 的取值范围.【解答】解:(1)f ′(x )=2a 2x +a −3x =2a 2x 2+ax−3x =(2ax+3)(ax−1)x ,x >0, 因为a >0,所以−32a <0<1a ,所以在(0,1a )上,f ′(x )<0,f (x )单调递减, 在(1a ,+∞)上,f ′(x )>0,f (x )单调递增. 综上所述,f (x )在(0,1a )上单调递减,在(1a ,+∞)上f (x )单调递增. (2)由(1)可知,f (x )min =f (1a )=a 2×(1a )2+a ×1a −3ln 1a +1=3+3lna , 因为y =f (x )的图像与x 轴没有公共点,所以3+3lna >0,所以a >1e ,所以a 的取值范围为(1e,+∞).6.(2021•乙卷)已知函数f (x )=ln (a ﹣x ),已知x =0是函数y =xf (x )的极值点.(1)求a ;(2)设函数g (x )=x+f(x)xf(x).证明:g (x )<1. 【解答】(1)解:由题意,f (x )的定义域为(﹣∞,a ),令t (x )=xf (x ),则t (x )=xln (a ﹣x ),x ∈(﹣∞,a ),则t '(x )=ln (a ﹣x )+x •−1a−x =ln(a −x)+−x a−x ,因为x =0是函数y =xf (x )的极值点,则有t '(0)=0,即lna =0,所以a =1, 当a =1时,t '(x )=ln(1−x)+−x 1−x =ln(1−x)+−11−x +1,且t '(0)=0,因为t ''(x )=−11−x +−1(1−x)2=x−2(1−x)2<0,则t '(x )在(﹣∞,1)上单调递减,所以当x ∈(﹣∞,0)时,t '(x )>0,当x ∈(0,1)时,t '(x )<0,所以a =1时,x =0是函数y =xf (x )的一个极大值点.综上所述,a =1;(2)证明:由(1)可知,xf (x )=xln (1﹣x ),要证x+f(x)xf(x)<1,即需证明x+ln(1−x)xln(1−x)<1,因为当x ∈(﹣∞,0)时,xln (1﹣x )<0,当x ∈(0,1)时,xln (1﹣x )<0,所以需证明x +ln (1﹣x )>xln (1﹣x ),即x +(1﹣x )ln (1﹣x )>0,令h (x )=x +(1﹣x )ln (1﹣x ),则h '(x )=(1﹣x )⋅−11−x +1−ln(1−x),所以h '(0)=0,当x ∈(﹣∞,0)时,h '(x )<0,当x ∈(0,1)时,h '(x )>0,所以x =0为h (x )的极小值点,所以h (x )>h (0)=0,即x +ln (1﹣x )>xln (1﹣x ),故x+ln(1−x)xln(1−x)<1, 所以x+f(x)xf(x)<1.7.(2021•新高考Ⅰ)已知函数f(x)=x(1﹣lnx).(1)讨论f(x)的单调性;(2)设a,b为两个不相等的正数,且blna﹣alnb=a﹣b,证明:2<1a+1b<e.【解答】(1)解:由函数的解析式可得f'(x)=1﹣lnx﹣1=﹣lnx,∴x∈(0,1),f′(x)>0,f(x)单调递增,x∈(1,+∞),f′(x)<0,f(x)单调递减,则f(x)在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减.(2)证明:由blna﹣alnb=a﹣b,得−1aln1a+1b ln1b=1b−1a,即1a (1−ln1a)=1b(1−ln1b),由(1)f(x)在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,所以f(x)max=f(1)=1,且f(e)=0,令x1=1a,x2=1b,则x1,x2为f(x)=k的两根,其中k∈(0,1).不妨令x1∈(0,1),x2∈(1,e),则2﹣x1>1,先证2<x1+x2,即证x2>2﹣x1,即证f(x2)=f(x1)<f(2﹣x1),令h(x)=f(x)﹣f(2﹣x),则h′(x)=f′(x)+f′(2﹣x)=﹣lnx﹣ln(2﹣x)=﹣ln[x(2﹣x)]在(0,1)单调递减,所以h′(x)>h′(1)=0,故函数h(x)在(0,1)单调递增,∴h(x1)<h(1)=0.∴f(x1)<f(2﹣x1),∴2<x1+x2,得证.同理,要证x1+x2<e,(法一)即证1<x2<e﹣x1,根据(1)中f(x)单调性,即证f(x2)=f(x1)>f(e﹣x1),令φ(x)=f(x)﹣f(e﹣x),x∈(0,1),则φ'(x)=﹣ln[x(e﹣x)],令φ′(x0)=0,x∈(0,x0),φ'(x)>0,φ(x)单调递增,x∈(x0,1),φ'(x)<0,φ(x)单调递减,又0<x<e时,f(x)>0,且f(e)=0,故limx→0φ(x)=0,φ(1)=f(1)﹣f(e﹣1)>0,∴φ(x)>0恒成立,x1+x2<e得证,(法二)f(x1)=f(x2),x1(1﹣lnx1)=x2(1﹣lnx2),又x1∈(0,1),故1﹣lnx1>1,x1(1﹣lnx1)>x1,故x1+x2<x1(1﹣lnx1)+x2=x2(1﹣lnx2)+x2,x2∈(1,e),令g(x)=x(1﹣lnx)+x,g′(x)=1﹣lnx,x∈(1,e),在(1,e)上,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以g(x)<g(e)=e,即x2(1﹣lnx2)+x2<e,所以x1+x2<e,得证,则2<1a+1b<e.8.(2021•乙卷)已知函数f(x)=x3﹣x2+ax+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)求曲线y=f(x)过坐标原点的切线与曲线y=f(x)的公共点的坐标.【解答】解:(1)f′(x)=3x2﹣2x+a,△=4﹣12a,①当△≤0,即a≥13时,由于f′(x)的图象是开口向上的抛物线,故此时f′(x)≥0,则f(x)在R上单调递增;②当△>0,即a<13时,令f′(x)=0,解得x1=1−√1−3a3,x2=1+√1−3a3,令f′(x)>0,解得x<x1或x>x2,令f′(x)<0,解得x1<x<x2,∴f(x)在(﹣∞,x1),(x2,+∞)单调递增,在(x1,x2)单调递减;综上,当a≥13时,f(x)在R上单调递增;当a<13时,f(x)在(−∞,1−√1−3a3),(1+√1−3a3,+∞)单调递增,在(1−√1−3a3,1+√1−3a3)单调递减.(2)设曲线y=f(x)过坐标原点的切线为l,切点为(x0,x03−x02+ax0+1),f′(x0)= 3x02−2x0+a,则切线方程为y−(x03−x02+ax0+1)=(3x02−2x0+a)(x−x0),将原点代入切线方程有,2x 03−x 02−1=0,解得x 0=1,∴切线方程为y =(a +1)x ,令x 3﹣x 2+ax +1=(a +1)x ,即x 3﹣x 2﹣x +1=0,解得x =1或x =﹣1,∴曲线y =f (x )过坐标原点的切线与曲线y =f (x )的公共点的坐标为(1,a +1)和(﹣1,﹣a ﹣1).9.(2021•甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a a x (x >0). (1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围.【解答】解:(1)a =2时,f (x )=x 22x , f ′(x )=2x⋅2x −2x ln2⋅x 2(2x )2=x(2−xln2)2x =ln2⋅x(2ln2−x)2x , 当x ∈(0,2ln2)时,f ′(x )>0,当x ∈(2ln2,+∞)时,f ′(x )<0, 故f (x )在(0,2ln2)上单调递增,在(2ln2,+∞)上单调递减.(2)由题知f (x )=1在(0,+∞)有两个不等实根,f (x )=1⇔x a =a x ⇔alnx =xlna ⇔lnx x =lna a , 令g (x )=lnx x ,g ′(x )=1−lnx x 2,g (x )在(0,e )上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,又lim x→0g (x )=﹣∞,g (e )=1e ,g (1)=0,lim x→+∞g (x )=0, 作出g (x )的图象,如图所示:由图象可得0<lna a <1e ,解得a >1且a ≠e ,即a 的取值范围是(1,e )∪(e ,+∞).10.(2020•新课标Ⅰ)已知函数f (x )=e x ﹣a (x +2).(1)当a =1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.【解答】解:由题意,f (x )的定义域为(﹣∞,+∞),且f ′(x )=e x ﹣a .(1)当a =1时,f ′(x )=e x ﹣1,令f ′(x )=0,解得x =0.∴当x ∈(﹣∞,0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴f (x )在(﹣∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;(2)当a ≤0时,f ′(x )=e x ﹣a >0恒成立,f (x )在(﹣∞,+∞)上单调递增,不合题意;当a >0时,令f ′(x )=0,解得x =lna ,当x ∈(﹣∞,lna )时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(lna ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴f (x )的极小值也是最小值为f (lna )=a ﹣a (lna +2)=﹣a (1+lna ).又当x →﹣∞时,f (x )→+∞,当x →+∞时,f (x )→+∞.∴要使f (x )有两个零点,只要f (lna )<0即可,则1+lna >0,可得a >1e .综上,若f (x )有两个零点,则a 的取值范围是(1e ,+∞). 11.(2020•天津)已知函数f (x )=x 3+klnx (k ∈R ),f ′(x )为f (x )的导函数.(Ⅰ)当k =6时,(ⅰ)求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(ⅱ)求函数g (x )=f (x )﹣f ′(x )+9x 的单调区间和极值;(Ⅱ)当k ≥﹣3时,求证:对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有f′(x 1)+f′(x 2)2>f(x 1)−f(x 2)x 1−x 2.【解答】解:(I )(i )当k =6时,f (x )=x 3+6lnx ,故f ′(x )=3x 2+6x,∴f ′(1)=9,∵f (1)=1,∴曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y ﹣1=9(x ﹣1),即9x ﹣y ﹣8=0.(ii )g (x )=f (x )﹣f ′(x )+9x =x 3+6lnx ﹣3x 2+3x,x >0,∴g ′(x )=3x 2﹣6x +6x −3x 2=3(x−1)3(x+1)x 2,令g ′(x )=0,解得x =1, 当0<x <1,g ′(x )<0, 当x >1,g ′(x )>0,∴函数g (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, x =1是极小值点,极小值为g (1)=1,无极大值 证明:(Ⅱ)由f (x )=x 3+klnx ,则f ′(x )=3x 2+kx, 对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,令x 1x 2=t ,t >1,则(x 1﹣x 2)[f ′(x 1)+f ′(x 2)]﹣2[f (x 1)﹣f (x 2)]=(x 1﹣x 2)(3x 12+kx 1+3x 22+kx 2)﹣2(x 13﹣x 23+klnx 1x 2),=x 13﹣x 23﹣3x 12x 2+3x 1x 22+k (x 1x 2−x 2x 1)﹣2klnx 1x 2,=x 23(t 3﹣3t 2+3t ﹣1)+k (t −1t−2lnt ),① 令h (x )=x −1x −2lnx ,x >1, 当x >1时,h ′(x )=1+1x2−2x =(1−1x )2>0, ∴h (x )在(1,+∞)单调递增,∴当t >1,h (t )>h (1)=0,即t −1t −2lnt >0, ∵x 2≥1,t 3﹣3t 2+3t ﹣1=(t ﹣1)3>0,k ≥﹣3,∴x 23(t 3﹣3t 2+3t ﹣1)+k (t −1t −2lnt )≥t 3﹣3t 2+3t ﹣1﹣3(t −1t −2lnt )=t 3﹣3t 2+6lnt +3t −1,②,由(Ⅰ)(ii )可知当t ≥1时,g (t )>g (1) 即t 3﹣3t 2+6lnt +3t >1,③,由①②③可得(x 1﹣x 2)[f ′(x 1)+f ′(x 2)]﹣2[f (x 1)﹣f (x 2)]>0, ∴当k ≥﹣3时,对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有f′(x 1)+f′(x 2)2>f(x 1)−f(x 2)x 1−x 2.12.(2020•海南)已知函数f (x )=ae x ﹣1﹣lnx +lna .(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成的三角形的面积;(2)若f(x)≥1,求a的取值范围.【解答】解:(1)当a=e时,f(x)=e x﹣lnx+1,∴f′(x)=e x−1 x,∴f′(1)=e﹣1,∵f(1)=e+1,∴曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y﹣(e+1)=(e﹣1)(x﹣1),当x=0时,y=2,当y=0时,x=−2e−1,∴曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积S=12×2×2e−1=2e−1.(2)方法一:由f(x)≥1,可得ae x﹣1﹣lnx+lna≥1,即e x﹣1+lna﹣lnx+lna≥1,即e x﹣1+lna+lna+x﹣1≥lnx+x=e lnx+lnx,令g(t)=e t+t,则g′(t)=e t+1>0,∴g(t)在R上单调递增,∵g(lna+x﹣1)≥g(lnx)∴lna+x﹣1≥lnx,即lna≥lnx﹣x+1,令h(x)=lnx﹣x+1,∴h′(x)=1x−1=1−x x,当0<x<1时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增,当x>1时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减,∴h(x)≤h(1)=0,∴lna≥0,∴a≥1,故a的范围为[1,+∞).方法二:由f(x)≥1可得ae x﹣1﹣lnx+lna≥1,x>0,a>0,即ae x﹣1﹣1≥lnx﹣lna,设g(x)=e x﹣x﹣1,∴g′(x)=e x﹣1>0恒成立,∴g(x)在(0,+∞)单调递增,∴g(x)>g(0)=1﹣0﹣1=0,∴e x﹣x﹣1>0,即e x>x+1,再设h(x)=x﹣1﹣lnx,∴h′(x)=1−1x=x−1x,当0<x<1时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减,当x>1时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增,∴h(x)≥h(1)=0,∴x﹣1﹣lnx≥0,即x﹣1≥lnx∴e x﹣1≥x,则ae x﹣1≥ax,此时只需要证ax≥x﹣lna,即证x(a﹣1)≥﹣lna,当a≥1时,∴x(a﹣1)>0>﹣lna恒成立,当0<a<1时,x(a﹣1)<0<﹣lna,此时x(a﹣1)≥﹣lna不成立,综上所述a的取值范围为[1,+∞).方法三:由题意可得x∈(0,+∞),a∈(0,+∞),∴f′(x)=ae x﹣1−1 x,易知f′(x)在(0,+∞)上为增函数,①当0<a<1时,f′(1)=a﹣1<0,f′(1a )=a e1a−1−a=a(e1a−1−1)>0,∴存在x0∈(1,1a)使得f′(x0)=0,当x∈(1,x0)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,∴f(x)<f(1)=a+lna<a<1,不满足题意,②当a≥1时,e x﹣1>0,lna>0,∴f(x)≥e x﹣1﹣lnx,令g(x)=e x﹣1﹣lnx,∴g′(x)=e x﹣1−1 x,易知g′(x)在(0,+∞)上为增函数,∵g′(1)=0,∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,∴g(x)≥g(1)=1,即f(x)≥1,综上所述a的取值范围为[1,+∞).方法四:∵f(x)=ae x﹣1﹣lnx+lna,x>0,a>0,∴f′(x)=ae x﹣1−1x,易知f′(x)在(0,+∞)上为增函数,∵y=ae x﹣1在(0,+∞)上为增函数,y=1x在0,+∞)上为减函数,∴y=ae x﹣1与y=1x在0,+∞)上有交点,∴存在x0∈(0,+∞),使得f′(x0)=a e x0−1−1x0=0,则a e x0−1=1x0,则lna+x0﹣1=﹣lnx0,即lna=1﹣x0﹣lnx0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,∴f(x)≥f(x0)=a e x0−1−lnx0+lna=1x0−lnx0+1﹣x0﹣lnx0=1x−2lnx0+1﹣x0≥1∴1x0−2lnx0﹣x0≥0设g(x)=1x−2lnx﹣x,易知函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g(1)=1﹣0﹣1=0,∴当x∈(0,1]时,g(x)≥0,∴x0∈(0,1]时,1x0−2lnx0﹣x0≥0,设h(x)=1﹣x﹣lnx,x∈(0,1],∴h′(x)=﹣1−1x<0恒成立,∴h(x)在(0,1]上单调递减,∴h(x)≥h(1)=1﹣1﹣ln1=0,当x→0时,h(x)→+∞,∴lna≥0=ln1,∴a≥1.方法五:f(x)≥1等价于ae x﹣1﹣lnx+lna≥1,该不等式恒成立.当x=1时,有a+lna≥1,其中a>0.设g(a)=a+lna﹣1,则g'(a)=1+1a>0,则g(a)单调递增,且g(1)=0.所以若a+lna≥1成立,则必有a≥1.∴下面证明当a≥1时,f(x)≥1成立.设h(x)=e x﹣x﹣1,∴h′(x)=e x﹣1,∴h(x)在(﹣∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增,∴h(x)≥h(0)=1﹣0﹣1=0,∴e x﹣x﹣1≥0,即e x≥x+1,把x换成x﹣1得到e x﹣1≥x,∵x﹣1≥lnx,∴x﹣lnx≥1.∴f(x)=ae x﹣1﹣lnx+lna≥e x﹣1﹣lnx≥x﹣lnx≥1,当x=1时等号成立.综上,a≥1.13.(2020•北京)已知函数f(x)=12﹣x2.(Ⅰ)求曲线y=f(x)的斜率等于﹣2的切线方程;(Ⅱ)设曲线y=f(x)在点(t,f(t))处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为S(t),求S(t)的最小值.【解答】解:(Ⅰ)f(x)=12﹣x2的导数f′(x)=﹣2x,令切点为(m,n),可得切线的斜率为﹣2m=﹣2,∴m=1,∴n=12﹣1=11,∴切线的方程为y=﹣2x+13;(Ⅱ)曲线y=f(x)在点(t,f(t))处的切线的斜率为k=﹣2t,切线方程为y﹣(12﹣t2)=﹣2t(x﹣t),令x=0,可得y=12+t2,令y=0,可得x=12t+6t,∴S(t)=12•|12t+6t|•(12+t2),由S(﹣t)=S(t),可知S(t)为偶函数,不妨设t>0,则S(t)=14(t+12t)(12+t2),∴S′(t)=14(3t2+24−144t2)=34•(t2−4)(t2+12)t2,由S′(t)=0,得t=2,当t>2时,S′(t)>0,S(t)递增;当0<t<2时,S′(t)<0,S(t)递减,则S(t)在t=2和﹣2处取得极小值,且为最小值32,所以S(t)的最小值为32.14.(2020•浙江)已知1<a≤2,函数f(x)=e x﹣x﹣a,其中e=2.71828…为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;(Ⅱ)记x0为函数y=f(x)在(0,+∞)上的零点,证明:(ⅰ)√a−1≤x0≤√2(a−1);(ⅱ)x0f(e x0)≥(e﹣1)(a﹣1)a.【解答】证明:(Ⅰ)∵f(x)=e x﹣x﹣a=0(x>0),∴f′(x)=e x﹣1>0恒成立,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增,∵1<a≤2,∴f(2)=e2﹣2﹣a≥e2﹣4>0,又f(0)=1﹣a<0,∴函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点.(Ⅱ)(i)f(x0)=0,∴e x0−x0﹣a=0,∴√a−1≤x0≤√2(a−1),∴e x0−x0−1≤x02≤2(e x0−x0−1),令g(x)=e x﹣x﹣1﹣x2(0<x<2),h(x)=e x﹣x﹣1−x22,(0<x<2),一方面,h′(x)=e x﹣1﹣x=h1(x),ℎ1′(x)=e x−1>0,∴h′(x)>h′(0)=0,∴h(x)在(0,2)单调递增,∴h(x)>h(0)=0,∴e x﹣x﹣1−x22>0,2(ex﹣x﹣1)>x2,另一方面,1<a≤2,∴a﹣1≤1,∴当x0≥1时,√a−1≤x0成立,∴只需证明当0<x<1时,g(x)=e x﹣x﹣1﹣x2≤0,∵g′(x)=e x﹣1﹣2x=g1(x),g1'(x)=e x﹣2=0,∴x=ln2,当x∈(0,ln2)时,g1'(x)<0,当x∈(ln2,1)时,g1'(x)>0,∴g′(x)<max{g′(0),g′(1)},g′(0)=0,g′(1)=e﹣3<0,∴g′(x)<0,∴g(x)在(0,1)单调递减,∴g(x)<g(0)=0,∴e x﹣x﹣1<x2,综上,e x0−x0−1≤x02≤2(e x0−x0−1),∴√a−1≤x0≤√2(a−1).(ii)要证明x0f(e x0)≥(e﹣1)(a﹣1)a,只需证x0f(x0+a)≥(e﹣1)(a﹣1)a,由(i)得只需证e√a−1+a−√a−1−2a≥(e﹣1)a√a−1,∵e x≥1+x+12x2,∴只需证1+12(√a−1+a)2﹣a≥(e﹣1)a√a−1,只需证a2−(√a−1)2−2(e﹣2)a√a−1≥0,即证√a−1−√a−1a≥2(e﹣2),∵√a−1=√a−1+√a−1∈[2,+∞),∴√a−1−√a−1a≥2−12=32≥2(e−2),∴x0f(e x0)≥(e﹣1)(a﹣1)a.15.(2020•江苏)已知关于x的函数y=f(x),y=g(x)与h(x)=kx+b(k,b∈R)在区间D上恒有f(x)≥h(x)≥g(x).(1)若f(x)=x2+2x,g(x)=﹣x2+2x,D=(﹣∞,+∞),求h(x)的表达式;(2)若f(x)=x2﹣x+1,g(x)=klnx,h(x)=kx﹣k,D=(0,+∞),求k的取值范围;(3)若f(x)=x4﹣2x2,g(x)=4x2﹣8,h(x)=4(t3﹣t)x﹣3t4+2t2(0<|t|≤√2),D=[m,n]⊂[−√2,√2],求证:n﹣m≤√7.【解答】解:(1)由f(x)=g(x)得x=0,又f′(x)=2x+2,g′(x)=﹣2x+2,所以f′(0)=g′(0)=2,所以,函数h(x)的图象为过原点,斜率为2的直线,所以h(x)=2x,经检验:h(x)=2x,符合任意,(2)h(x)﹣g(x)=k(x﹣1﹣lnx),设φ(x)=x﹣1﹣lnx,设φ′(x)=1−1x=x−1x,在(1,+∞)上,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,在(0,1)上,φ′(x)<0,φ(x)单调递减,所以φ(x)≥φ(1)=0,所以当h(x)﹣g(x)≥0时,k≥0,令p(x)=f(x)﹣h(x)所以p(x)=x2﹣x+1﹣(kx﹣k)=x2﹣(k+1)x+(1+k)≥0,得,当x=k+1≤0时,即k≤﹣1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以p(x)>p(0)=1+k≥0,k≥﹣1,所以k=﹣1,当k+1>0时,即k>﹣1时,△≤0,即(k+1)2﹣4(k+1)≤0,解得﹣1<k≤3,综上,k∈[0,3].(3)①当1≤t≤√2时,由g(x)≤h(x),得4x2﹣8≤4(t3﹣t)x﹣3t4+2t2,整理得x2﹣(t3﹣t)x+3t4−2t2−84≤0,(*)令△=(t3﹣t)2﹣(3t4﹣2t2﹣8),则△=t6﹣5t4+3t2+8,记φ(t)=t6﹣5t4+3t2+8(1≤t≤√2),则φ′(t)=6t5﹣20t3+6t=2t(3t2﹣1)(t2﹣3)<0,恒成立,所以φ(t)在[1,√2]上是减函数,则φ(√2)≤φ(t)≤φ(1),即2≤φ(t)≤7,所以不等式(*)有解,设解为x1≤x≤x2,因此n﹣m≤x2﹣x1=√△≤√7.②当0<t<1时,f(﹣1)﹣h(﹣1)=3t4+4t3﹣2t2﹣4t﹣1,设v (t )=3t 4+4t 3﹣2t 2﹣4t ﹣1,则v ′(t )=12t 3+12t 2﹣4t ﹣4=4(t +1)(3t 2﹣1), 令v ′(t )=0,得t =√33, 当t ∈(0,√33)时,v ′(t )<0,v (t )是减函数, 当t ∈(√33,1)时,v ′(t )>0,v (t )是增函数, v (0)=﹣1,v (1)=0, 则当0<t <1时,v (t )<0,则f (﹣1)﹣h (﹣1)<0,因此﹣1∉(m ,n ), 因为[m ,n ]⊆[−√2,√2],所以n ﹣m ≤√2+1<√7,③当−√2≤t <0时,因为f (x ),g (x )为偶函数,因此n ﹣m ≤√7也成立, 综上所述,n ﹣m ≤√7.16.(2020•新课标Ⅲ)设函数f (x )=x 3+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.【解答】(1)解:由f (x )=x 3+bx +c ,得f ′(x )=3x 2+b , ∴f ′(12)=3×(12)2+b =0,即b =−34;(2)证明:法一、设x 0为f (x )的一个零点,根据题意,f(x 0)=x 03−34x 0+c =0,且|x 0|≤1,则c =−x 03+34x 0,且|x 0|≤1, 令c (x )=−x 3+34x (﹣1≤x ≤1), ∴c ′(x )=−3x 2+34=−3(x +12)(x −12), 当x ∈(﹣1,−12)∪(12,1)时,c ′(x )<0,当x ∈(−12,12)时,c ′(x )>0 可知c (x )在(﹣1,−12),(12,1)上单调递减,在(−12,12)上单调递增.又c (﹣1)=14,c (1)=−14,c (−12)=−14,c (12)=14,∴−14≤c ≤14.设x 1 为f (x )的零点,则必有f(x 1)=x 13−34x 1+c =0, 即−14≤c =−x 13+34x 1≤14,∴{4x 13−3x 1−1=(x 1−1)(2x 1+1)2≤04x 13−3x 1+1=(x 1+1)(2x 1−1)2≥0,得﹣1≤x 1≤1, 即|x 1|≤1.∴f (x )所有零点的绝对值都不大于1. 法二、由(1)可得,f (x )=x 3−34x +c . f ′(x )=3x 2−34=3(x +12)(x −12), 可得当x ∈(﹣∞,−12)∪(12,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(−12,12)时,f ′(x )<0,则f (x )在(﹣∞,−12),(12,+∞)上单调递增,在(−12,12)上单调递减.且f (﹣1)=c −14,f (−12)=c +14,f (12)=c −14,f (1)=x +14,若f (x )的所有零点中存在一个绝对值大于1的零点x 0,则f (﹣1)>0或f (1)<0. 即c >14或c <−14.当c >14时,f (﹣1)=c −14>0,f (−12)=c +14>0,f (12)=c −14>0,f (1)=c +14>0,又f (﹣4c )=﹣64c 3+3c +c =4c (1﹣16c 2)<0,由零点存在性定理可知,f (x )在(﹣4c ,﹣1)上存在唯一一个零点. 即f (x )在(﹣∞,﹣1)上存在唯一零点,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c <−14时,f (﹣1)=c −14<0,f (−12)=c +14<0,f (12)=c −14<0,f (1)=c +14<0,又f (﹣4c )=64c 3+3c +c =4c (1﹣16c 2)>0,由零点存在性定理可知,f (x )在(1,﹣4c )上存在唯一一个零点. 即f (x )在(1,+∞)上存在唯一零点,在(﹣∞,1)上不存在零点.。
为函数
_____ _ 的图象的顶点在第四象限,则其导
o
y
x
-33
)
(x
f
y'
=
()y f x ='()f x 为( )
(安微省合肥市2010年高三第二次教学质量检测文科)函数()y f x =的图像如下右)
(x f y '=
(2010年浙江省宁波市高三“十校”联考文科)如右图所示是某
一容器的三视图,现向容器中匀速注水,容器中水面的高度h 随时间t 变化的可能图象是( )
象大致形状是( )
2009湖南卷文)若函数()y f x =的导函数在区间[,]a b 上是增函数,则函数
()x 在区间[,]a b 上的图象可能是
y
y
y
14.(2008年福建卷12)已知函数y=f(x),y=g(x)的导函数的图象如下图,那么y=f(x),
y=g(x)的图象可能是( )
15.(2008珠海一模文、理)设是函数的导函数,将和的图)('x f )(x f )(x f y =)('x f y =像画在同一个直角坐标系中,不可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .16.(湖南省株洲市2008届高三第二次质检)已知函数
)(x f y =的导函数)(x f y '=的图像如下,则(
)
函数)(x f 有1个极大值点,1个极小值点
y。
全国卷历年高考函数与导数真题归类分析(含答案)全国卷历年高考函数与导数真题归类分析(含答案)(2015年-2018年共11套)函数与导数小题(共23小题)一、函数奇偶性与周期性1.(2015年1卷13)若函数$f(x)=x\ln(x+a+x^2)$为偶函数,则$a=$解析】由题知$y=\ln(x+a+x^2)$是奇函数,所以$\ln(x+a+x^2)+\ln(-x+a+x^2)=\ln(a+x-x)=\ln a$,解得$a=1$。
考点:函数的奇偶性。
2.(2018年2卷11)已知$$f(x)=\begin{cases}\frac{x+1}{x},x<0\\ax^2,x\geq0\end{cases}$$ 是定义域为$(-\infty,0)\cup[0,+\infty)$的奇函数,满足$f(\frac{1}{2})=1$。
若,$f'(-1)=-2$,则$a=$解:因为$f(x)$是奇函数,所以$f(-\frac{1}{2})=-1$,$f(0)=0$。
又因为$f'(-1)=-2$,所以$f'(-x)|_{x=1}=2$,$f'(0+)=0$,$f'(0-)=0$。
由此可得$$\begin{aligned}a&=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\\&=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{ax^2}{x}\\&=\lim\limits_{x\to0^+}ax\\&=\lim\limits_{x\to 0^-}ax\\&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$ 故选B。
3.(2016年2卷12)已知函数$f(x)(x\in R)$满足$f(-x)=2-f(x)$,若函数$y=\sum\limits_{i=1}^m(x_i+y_i)$的图像的交点为$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_m,y_m)$,则$\sum\limits_{i=1}^m(x_i+y_i)=( )$解析】由$f(x)$的奇偶性可得$f(0)=1$,又因为$f(x)$是偶函数,所以$f'(0)=0$。
高中导数题所有题型及解题方法一、导数的概念1.1 导数的定义•导数的定义公式:f′(x)=limℎ→0f(x+ℎ)−f(x)ℎ•导数表示函数在某一点的变化率1.2 导数的几何意义•函数图象在某一点的切线斜率•函数图象在某一点的局部线性近似二、导数的基本运算法则2.1 基本导数公式•常数函数:d dx (C)=0•幂函数:d dx (x n)=nx n−1•指数函数:ddx(a x)=a x ln(a)2.2 函数和、差、积、商的导数•和的导数:(u+v)′=u′+v′•差的导数:(u−v)′=u′−v′•积的导数:(uv)′=u′v+uv′•商的导数:(uv)′=u′v−uv′v2,其中v≠02.3 复合函数的导数•复合函数的求导公式:如果y=f(u)及u=g(x), 则dy dx =dy dududx三、导数的应用3.1 函数的单调性•若f′(x)>0,则函数f(x)在该区间上单调递增•若f′(x)<0,则函数f(x)在该区间上单调递减3.2 函数的极值与最值•极大值:若f′(x0)=0,且f″(x0)<0,则f(x0)是函数f(x)在x0处的极大值•极小值:若f′(x0)=0,且f″(x0)>0,则f(x0)是函数f(x)在x0处的极小值3.3 函数的拐点•拐点:若f″(x0)=0,则f(x)在x0处的图像有拐点3.4 函数的图像•函数图象的基本性质–若f′(x)>0,则函数的图像上的点随x的增大而上升–若f′(x)<0,则函数的图像上的点随x的增大而下降–若f″(x)>0,则函数的图像在该区间上凹–若f″(x)<0,则函数的图像在该区间上凸四、基础导数题型4.1 求导数•题型1:求函数的导数y=f(x)•题型2:求函数的高阶导数y(n)=f(x)4.2 高阶导数应用•题型1:求函数的极值和拐点•题型2:求函数在某点的切线方程•题型3:求函数的图像4.3 求解极值问题•题型1:求一定范围内函数的极大值和极小值•题型2:求满足一定条件的函数极值4.4 函数的单调性•题型1:判断函数的单调区间•题型2:填空题,填写使函数单调递增或递减的区间五、综合题型5.1 数学建模•题型1:利用导数求解实际生活中的问题5.2 物理应用•题型1:利用导数求解物理问题,如速度、加速度等5.3 函数的变化率•题型1:求函数在某点的变化率•题型2:求函数在某段区间的平均变化率六、总结本篇文章主要介绍了高中阶段导数相关的内容,包括导数的基本定义、几何意义、基本运算法则,以及导数在函数的单调性、极值与最值、图像以及物理应用中的运用。
全国卷历年高考函数与导数解答题真题归类分析(含答案)(2015年-2019年,14套)一、函数单调性与最值问题1.(2019年3卷20题)已知函数32()2f x x ax b =-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在,a b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1?若存在,求出,a b 的所有值;若不存在,说明理由. 【解析】(1)对32()2f x x ax b =-+求导得2'()626()3a f x x ax x x =-=-.所以有当0a <时,(,)3a-¥区间上单调递增,(,0)3a 区间上单调递减,(0,)+¥区间上单调递增;当0a =时,(,)-¥+¥区间上单调递增;当0a >时,(,0)-¥区间上单调递增,(0,)3a 区间上单调递减,(,)3a+¥区间上单调递增. (2)若()f x 在区间[0,1]有最大值1和最小值-1,所以,若0a <,(,)3a-¥区间上单调递增,(,0)3a 区间上单调递减,(0,)+¥区间上单调递增;此时在区间[0,1]上单调递增,所以(0)1f =-,(1)1f =代入解得1b =-,0a =,与0a <矛盾,所以0a <不成立. 若0a =,(,)-¥+¥区间上单调递增;在区间[0,1].所以(0)1f =-,(1)1f =代入解得1a b =ìí=-î. 若02a <£,(,0)-¥区间上单调递增,(0,)3a 区间上单调递减,(,)3a +¥区间上单调递增. 即()f x 在区间(0,)3a 单调递减,在区间(,1)3a 单调递增,所以区间[0,1]上最小值为()3af 而(0),(1)2(0)f b f a b f ==-+³,故所以区间[0,1]上最大值为(1)f . 即322()()13321a a ab a b ì-+=-ïíï-+=î相减得32227a a -+=,即(33)(33)0a a a -+=,又因为02a <£,所以无解. 若23a <£,(,0)-¥区间上单调递增,(0,)3a 区间上单调递减,(,)3a +¥区间上单调递增. 即()f x 在区间(0,)3a 单调递减,在区间(,1)3a 单调递增,所以区间[0,1]上最小值为()3af而(0),(1)2(0)f b f a b f ==-+£,故所以区间[0,1]上最大值为(0)f . 即322()()1331a a a b b ì-+=-ïíï=î相减得3227a=,解得332x =,又因为23a <£,所以无解. 若3a >,(,0)-¥区间上单调递增,(0,)3a区间上单调递减,(,)3a+¥区间上单调递增. 所以有()f x 区间[0,1]上单调递减,所以区间[0,1]上最大值为(0)f ,最小值为(1)f即121b a b =ìí-+=-î解得41a b =ìí=î.综上得01a b =ìí=-î或41a b =ìí=î. 【小结】这是一道常规的利用函数导研究函数单调性、极值、【小结】这是一道常规的利用函数导研究函数单调性、极值、最值问题,最值问题,最值问题,此类问题一般住现此类问题一般住现在第一问,在第一问,但但2019年高考3卷把该题放到第20题位置,难度也相应降低,因此,该题的第二问仍然这类问题,只不过多出一个参数。
高考压轴题:导数题型及解题方法一.切线问题题型1求曲线)(x f y =在0x x =处的切线方程。
方法:)(0x f '为在0x x =处的切线的斜率。
题型2过点),(b a 的直线与曲线)(x f y =的相切问题。
方法:设曲线)(x f y =的切点))(,(00x f x ,由b x f x f a x -='-)()()(000求出0x ,进而解决相关问题。
注意:曲线在某点处的切线若有则只有一,曲线过某点的切线往往不止一条。
例已知函数f(x)=x 3﹣3x.(1)求曲线y=f(x)在点x=2处的切线方程;(答案:0169=--y x )(2)若过点A )2)(,1(-≠m m A 可作曲线)(x f y =的三条切线,求实数m 的取值范围、(提示:设曲线)(x f y =上的切点()(,00x f x );建立)(,00x f x 的等式关系。
将问题转化为关于m x ,0的方程有三个不同实数根问题。
(答案:m 的范围是()2,3--)题型3求两个曲线)(x f y =、)(x g y =的公切线。
方法:设曲线)(x f y =、)(x g y =的切点分别为()(,11x f x )。
()(,22x f x );建立21,x x 的等式关系,12112)()(y y x f x x -='-,12212)()(y y x f x x -='-;求出21,x x ,进而求出切线方程。
解决问题的方法是设切点,用导数求斜率,建立等式关系。
例求曲线2x y =与曲线x e y ln 2=的公切线方程。
(答案02=--e y x e )二.单调性问题题型1求函数的单调区间。
求含参函数的单调区间的关键是确定分类标准。
分类的方法有:(1)在求极值点的过程中,未知数的系数与0的关系不定而引起的分类;(2)在求极值点的过程中,有无极值点引起的分类(涉及到二次方程问题时,△与0的关系不定);(3)在求极值点的过程中,极值点的大小关系不定而引起的分类;(4)在求极值点的过程中,极值点与区间的关系不定而引起分类等。
(一) 导数的极最值问题1.(2015新课标Ⅱ)设函数2()mxf x ex mx =+-.(Ⅰ)证明:()f x 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞单调递增;(Ⅱ)若对于任意1x ,2x [1,1]∈-,都有12|()()|f x f x -1e -≤,求m 的取值范围.【解析】(Ⅰ)()(e 1)2mxf x m x '=-+.若0m ≥,则当(,0)x ∈-∞时,10mx e -≤,()0f x '<; 当(0,)x ∈+∞时,10mx e -≥,()0f x '>.若0m <,则当(,0)x ∈-∞时,10mx e ->,()0f x '<; 当(0,)x ∈+∞时,10mx e -<,()0f x '>.所以,()f x 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞单调递增.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,对任意的m ,()f x 在[1,0]-单调递减,在[0,1]单调递增. 故()f x 在0x =处取得最小值.所以对于任意1x ,2x [1,1]∈-,12|()()|1f x f x e --≤的充要条件是:(1)(0)1(1)(0)1f f e f f e --⎧⎨---⎩≤≤,即11m m e m e e m e -⎧--⎨+-⎩≤≤ ① 设函数()1tg t e t e =--+,则()1tg t e '=-.当0t <时,()0g t '<;当0t >时()0g t '>. 故()g t 在(,0)-∞单调递减,在(0,)+∞ 单调递增.又(1)0g =,1(1)20g e e --=+-<,故当[1,1]t ∈-时,()0g t ≤. 当[1,1]m ∈-时,()0,()0g m g m -≤≤,即①式成立;当1m >时,由()g t 得单调性,()0g m >,即1me m e ->-;当1m <-时,()0g m ->,即1m e m e -+>- 综上,m 的取值范围是[1,1]-.2.(2014新课标Ⅰ)设函数()()21ln 12a f x a x x bx a -=+-≠,曲线()y f x =在点 (1,(1))f 处的切线斜率为0.(Ⅰ)求b ;(Ⅱ)若存在01,x ≥使得()01af x a <-,求a 的取值范围.【解析】(Ⅰ)()(1)af x a x b x'=+--, 由题设知(1)0f '=,解得1b =.(Ⅱ)()f x 的定义域为(0,)+∞,由(Ⅰ)知,21()ln 2a f x a x x x -=+-, 1()(1)1()(1)1a a a f x a x x x x x a-'=+--=--- (ⅰ)若12a ≤,则11aa≤-,故当(1,)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 在(1,)+∞单调递增,所以,存在01x ≥,使得0()1a f x a <-的充要条件为(1)1af a <-,即1121a a a --<-,解得11a <<. (ii )若112a <<,则11a a >-,故当(1,)1ax a ∈-时,'()0f x <;当(,)1a x a ∈+∞-时,()0f x '>,()f x 在(1,)1a a -单调递减,在(,)1aa+∞-单调递增.所以,存在01x ≥,使得0()1a f x a <-的充要条件为()11a af a a <--, 而2()ln 112(1)11a a a a af a a a a a a =++>-----,所以不合题意. (iii )若1a >,则11(1)1221a a af a ---=-=<-.综上,a的取值范围是(1)(1,)+∞U .3.(2013新课标Ⅰ)已知函数,曲线()y f x =在点处切线方程为. (Ⅰ)求的值;(Ⅱ)讨论的单调性,并求的极大值.【解析】(I )2()()24f x e ax a b x '=++--.由已知得(0)4f =,(0)4f '=.故4b =,8a b +=.从而4a b ==; (II) 由(I )知,2()4(1)4xf x e x x x =+--,1()4(2)244(2)().2x x f x e x x x e '=+--=+-令()0f x '=得,ln 2x =-或2x =-.从而当(,2)(12,)x n ∈-∞--+∞U 时,()0f x '>;当(2,12)x n ∈--,()0f x '<. 故()f x 在(,2)-∞-,(ln 2,)-+∞单调递增,在(2,ln 2)--单调递减. 当2x =-时,函数()f x 取得极大值,极大值为2(2)4(1)f e --=-.4.(2013新课标Ⅱ)已知函数.(Ⅰ)求的极小值和极大值;(Ⅱ)当曲线()y f x =的切线的斜率为负数时,求在轴上截距的取值范围.2()()4x f x e ax b x x =+--(0,(0))f 44y x =+,a b ()f x ()f x 2()xf x x e -=()f x l l x(Ⅰ)()f x 的定义域为(),-∞+∞,()()2xf x e x x -'=-- ①当(),0x ∈-∞或()2,x ∈+∞时,()0f x '<;当()0,2x ∈时,()0f x '> 所以()f x 在(),0-∞,()2,+∞单调递减,在()0,2单调递增.故当0x =时,()f x 取得极小值,极小值为()00f =;当2x =时,()f x 取得极大值,极大值为()224f e -=.(Ⅱ)设切点为()(),t f t ,则l 的方程为()()()y f t x t f t '=-+ 所以l 在x 轴上的截距为()()()22322f t t m t t t t f t t t =-=+=-++'-- 由已知和①得()(),02,t ∈-∞+∞U 令()()20h x x x x=+≠,则当()0,x ∈+∞时,()h x的取值范围为)+∞; 当(),2x ∈-∞-时,()h x 的取值范围是(),3-∞-.所以当()(),02,t ∈-∞+∞U 时,()m t 的取值范围是(),03,)-∞+∞U . 综上,l 在轴上截距的取值范围(),03,)-∞+∞U .5.(2015新课标2)已知函数()ln (1)f x x a x =+-. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)当()f x 有最大值,且最大值大于22a -时,求a 的取值范围.【解析】(Ⅰ)()f x 的定义域为(0,)+∞,1()f x a x'=-. x若0a ≤,则()0f x '>,所以()f x 在(0,)+∞单调递增.若0a >,则当1(0,)x a∈时,()0f x '>;当1(,)x a∈+∞时,()0f x '<.所以()f x 在1(0,)a 单调递增,在1(,)a+∞单调递减. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,当0a ≤时,()f x 在(0,)+∞上无最大值;当0a >时,()f x 在1x a=取得最大值,最大值为111()ln(1)ln 1f a a a a a a=+-=-+-. 因此1()22f a a>-等价于ln 10a a +-<.令()ln 1g a a a =+-,则()g a 在(0,)+∞单调递增,(1)0g =. 于是,当01a <<时,()0g a <;当1a >时,()0g a >. 因此a 的取值范围是(0,1).(二) 导数的恒成立问题1.(2018全国卷Ⅲ)已知函数2()(2)ln(1)2f x x ax x x =+++-.(1)若0a =,证明:当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >; (2)若0x =是()f x 的极大值点,求a .【解析】(1)当0a =时,()(2)ln(1)2f x x x x =++-,()ln(1)1x f x x x'=+-+. 设函数()()ln(1)1xg x f x x x'==+-+,则2()(1)x g x x '=+.当10x -<<时,()0g x '<;当0x >时,()0g x '>.故当1x >-时,()(0)0g x g =≥,且仅当0x =时,()0g x =,从而()0f x '≥,且仅当0x =时,()0f x '=. 所以()f x 在(1,)-+∞单调递增.又,故当10x -<<时,()0f x <;当0x >时,()0f x >.(2)(i )若0a ≥,由(1)知,当0x >时,()(2)ln(1)20(0)f x x x x f ++->=≥,这与0x =是()f x 的极大值点矛盾. (ii )若0a <,设函数22()2()ln(1)22f x xh x x x ax x ax ==+-++++. 由于当1||min{}||x a <时,220x ax ++>,故()h x 与()f x 符号相同. 又(0)(0)0h f ==,故0x =是()f x 的极大值点当且仅当是()h x 的极大值点.2222222212(2)2(12)(461)()1(2)(1)(2)x ax x ax x a x ax a h x x x ax x ax x ++-++++'=-=++++++. 如果610a +>,则当6104a x a +<<-,且1||min{}||x a <时,()0h x '>, 故0x =不是()h x 的极大值点.如果610a +<,则224610a x ax a +++=存在根10x <,(0)0f =0x =故当1(,0)x x ∈,且1||min{1,}||x a <时,()0h x '<,所以不是()h x 的极大值点.如果610a +=,则322(24)()(1)(612)x x h x x x x -'=+--.则当(1,0)x ∈-时,()0h x '>;当(0,1)x ∈时,()0h x '<.所以0x =是()h x 的极大值点,从而0x =是()f x 的极大值点 综上,16a =-.2. (2012新课标)设函数()2x f x e ax =--.(Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)若1a =,k 为整数,且当0x >时,()()10x k f x x '-++>,求k 的最大值.【解析】(Ⅰ)()f x 的定义域为(,)-∞+∞,()xf x e a '=-.若0a …,则()0f x '>,所以()f x 在(,)-∞+∞单调递增.若0a >,则当(,ln )x a ∈-∞时()0f x '<,当(ln ,)x a ∈+∞,()0f x '>, 所以()f x 在(,ln )a -∞单调递减,在(ln ,)a +∞单调递增. (Ⅱ) 由于1a =,所以(x -k ) f ´(x )+x +1=()(1)1x x k e x --++. 故当0x >时,(x -k ) f ´(x )+x +1>0等价于11xx k x e +<+- (0x >) ① 0x =令1()1x x g x x e +=+-,则221(2)()1(1)(1)x x x xx xe e e x g x e e ----'=+=-- 由(Ⅰ)知,函数()2xh x e x =--在(0,)+∞单调递增.而(1)0,(2)0h h <>,所以()h x 在(0,)+∞存在唯一的零点,故()g x '在(0,)+∞存在唯一的零点,设此零点为α,则(1,2)α∈.当(0,)x α∈时,()0g x '<;当(,)x α∈+∞时,()0g x '>,所以()g x 在(0,)+∞的最小值为()g α,又由()0g α'=,可得2e αα=+,所以()1(2,3)g αα=+∈ 故①等价于()k g α<,故整数k 的最大值为2.3.(2011新课标)已知函数ln ()1a x bf x x x=++,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为230x y +-=. (Ⅰ)求a ,b 的值;(Ⅱ)证明:当0x >,且1x ≠时,ln ()1xf x x >-.【解析】(Ⅰ)221(ln )'()(1)x x b x f x x x α+-=-+由于直线230x y +-=的斜率为12-,且过点(1,1),故(1)1,1'(1),2f f =⎧⎪⎨=-⎪⎩即1,1,22b a b =⎧⎪⎨-=-⎪⎩ ,解得1a =,1b =.(Ⅱ)由(Ⅰ)知ln 1()1x f x x x=++,所以)1ln 2(111ln )(22xx x x x x x f -+-=-=考虑函数()2ln h x x =+xx 12-(0)x >,则22222)1()1(22)(xx x x x x x h --=---=' 所以当1≠x 时,,0)1(,0)(=<'h x h 而故 当)1,0(∈x 时,;0)(11,0)(2>->x h xx h 可得当),1(+∞∈x 时,;0)(11,0)(2>-<x h xx h 可得从而当.1ln )(,01ln )(,1,0->>--≠>x xx f x x x f x x 即且4. (2010新课标)设函数2()(1)x f x x e ax =--. (Ⅰ)若12a =,求()f x 的单调区间; (Ⅱ)若当0x ≥时()0f x ≥,求a 的取值范围.【解析】(Ⅰ)12a =时,21()(1)2x f x x e x =--, '()1(1)(1)x x x f x e xe x e x =-+-=-+.当(),1x ∈-∞-时'()f x >0;当()1,0x ∈-时,'()0f x <;当()0,x ∈+∞时,'()0f x >. 故()f x 在(),1-∞-,()0,+∞单调增加,在(1,0)-单调递减.(Ⅱ)()(1)af x x x ax =--.令()1ag x x ax =--,则'()xg x e a =-.若1a ≤,则当()0,x ∈+∞时,'()g x >0,()g x 为减函数,而(0)0g =,从而当x ≥0时()g x ≥0,即()f x ≥0.若a >1,则当()0,ln x a ∈时,'()g x <0,()g x 为减函数,而(0)0g =,从而当()0,ln x a ∈时()g x <0,即()f x <0.综合得a 的取值范围为(],1-∞.5. (2017新课标Ⅱ)设函数2()(1)x f x x e =-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当0x ≥时,()1f x ax +≤,求a 的取值范围.【解析】(1)2()(12)xf x x x e '=--令()0f x '=得 12x =-12x =-+当(,12)x ∈-∞--时,()0f x '<;当(12,12)x ∈--+时,()0f x '>;当(12,)x ∈-++∞时,()0f x '<.所以()f x 在(,12)-∞-,(12,)-++∞单调递减,在(12,12)--+单调递增.(2)()(1)(1)xf x x x e =+-.当1a ≥时,设函数()(1)xh x x e =-,()0xh x xe '=-<,因此()h x 在[0,)+∞单调递减,而(0)1h =,故()1h x ≤,所以()(1)()11f x x h x x ax =+++≤≤.当01a <<时,设函数()1xg x e x =--,()10(0)xg x e x '=->>,所以()g x 在[0,)+∞单调递增,而(0)0g =,故1x e x +≥.当01x <<时,2()(1)(1)f x x x >-+,22(1)(1)1(1)x x ax x a x x -+--=---, 取0541a x --=,则0(0,1)x ∈,2000(1)(1)10x x ax -+--=,故00()1f x ax <+. 当0a ≤时,取051x -=,则0(0,1)x ∈,20000()(1)(1)11f x x x ax >-+=+≥. 综上,a 的取值范围是[1,)+∞.6. (2016年全国II 卷)已知函数.(Ⅰ)当时,求曲线在处的切线方程; (Ⅱ)若当时,,求的取值范围.【解析】(Ⅰ)()f x 的定义域为(0,)+∞.当4=a 时,1()(1)ln 4(1),()ln 3'=+--=+-f x x x x f x x x,(1)2,(1)0.'=-=f f 曲线()=y f x 在(1,(1))f 处的切线方程为220.x y +-= (Ⅱ)当(1,)∈+∞x 时,()0>f x 等价于(1)ln 0.1-->+a x x x 令(1)()ln 1-=-+a x g x x x ,则 222122(1)1(),(1)0(1)(1)+-+'=-==++a x a x g x g x x x x ,(i )当2≤a ,(1,)∈+∞x 时,222(1)1210+-+≥-+>x a x x x ,故()0,()'>g x g x 在(1,)∈+∞x 上单调递增,因此()0>g x ;()(1)ln (1)f x x x a x =+--4a =()y f x =()1,(1)f ()1,x ∈+∞()0f x >a(ii )当2>a 时,令()0'=g x 得22121(1)1,1(1)1=----=-+--x a a x a a ,由21>x 和121=x x 得11<x ,故当2(1,)∈x x 时,()0'<g x ,()g x 在2(1,)∈x x 单调递减,因此()(1)0g x g <=. 综上,a 的取值范围是(],2.-∞(三) 导数的零点问题1.(2018全国卷Ⅱ)已知函数2()e =-xf x ax . (1)若1=a ,证明:当0≥x 时,()1≥f x (2)若()f x 在(0,)+∞只有一个零点,求a【解析】(1)当1=a 时,()1≥f x 等价于2(1)e10-+-≤xx .设函数2()(1)1-=+-xg x x e,则22()(21)(1)--=--+=--x x g'x x x e x e .当1≠x 时,()0<g'x ,所以()g x 在(0,)+∞单调递减. 而(0)0=g ,故当0≥x 时,()0≤g x ,即()1≥f x . (2)设函数2()1e -=-xh x ax .()f x 在(0,)+∞只有一个零点当且仅当()h x 在(0,)+∞只有一个零点.(i )当0≤a 时,()0>h x ,()h x 没有零点;(ii )当0a >时,()(2)e xh'x ax x -=-.当(0,2)∈x 时,()0<h'x ;当(2,)∈+∞x 时,()0>h'x . 所以()h x 在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增. 故24(2)1e =-ah 是()h x 在[0,)+∞的最小值. ①若(2)0>h ,即2e 4<a ,()h x 在(0,)+∞没有零点;②若(2)0=h ,即2e 4=a ,()h x 在(0,)+∞只有一个零点;③若(2)0<h ,即2e 4>a ,由于(0)1=h ,所以()h x 在(0,2)有一个零点,由(1)知,当0>x 时,2e >x x ,所以33342241616161(4)11110e (e )(2)=-=->-=->a a a a a h a a a. 故()h x 在(2,4)a 有一个零点,因此()h x 在(0,)+∞有两个零点.综上,()f x 在(0,)+∞只有一个零点时,2e 4=a .2.(2017新课标Ⅰ)已知函数2()(2)xx f x ae a e x =+--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.【解析】(1)()f x 的定义域为(,)-∞+∞,2()2(2)1(1)(21)x x x x f x ae a e ae e '=+--=-+,(ⅰ)若0a ≤,则()0f x '<,所以()f x 在(,)-∞+∞单调递减.(ⅱ)若0a >,则由()0f x '=得ln x a =-.当(,ln )x a ∈-∞-时,()0f x '<;当(ln ,)x a ∈-+∞时,()0f x '>, 所以()f x 在(,ln )a -∞-单调递减,在(ln ,)a -+∞单调递增. (2)(ⅰ)若0a ≤,由(1)知,()f x 至多有一个零点.(ⅱ)若0a >,由(1)知,当ln x a =-时,()f x 取得最小值,最小值为1(ln )1ln f a a a-=-+. ①当1a =时,由于(ln )0f a -=,故()f x 只有一个零点; ②当(1,)a ∈+∞时,由于11ln 0a a-+>,即(ln )0f a ->,故()f x 没有零点; ③当(0,1)a ∈时,11ln 0a a-+<,即(ln )0f a -<. 又422(2)e(2)e 22e 20f a a ----=+-+>-+>,故()f x 在(,ln )a -∞-有一个零点.设正整数0n 满足03ln(1)n a>-,则00000000()e (e 2)e 20nnnnf n a a n n n =+-->->->. 由于3ln(1)ln a a->-,因此()f x 在(ln ,)a -+∞有一个零点. 综上,a 的取值范围为(0,1).3.(2016年全国Ⅰ) 已知函数2()(2)(1)xf x x e a x =-+-有两个零点. (I )求a 的取值范围;(II )设1x ,2x 是()f x 的两个零点,证明:122x x +<.【解析】(Ⅰ).'()(1)2(1)(1)(2)xxf x x e a x x e a =-+-=-+(i )设,则,只有一个零点.(ii )设,则当时,;当时,. 所以在上单调递减,在上单调递增. 又,,取满足且,则 ,故存在两个零点. (iii )设,由得或. 若,则,故当时,, 因此在上单调递增.又当时,, 所以不存在两个零点. 若,则,故当时,; 当时,.因此在上单调递减, 在上单调递增.又当时,, 所以不存在两个零点.综上,的取值范围为.(Ⅱ)不妨设,由(Ⅰ)知,, 又在上单调递减,所以等价于, 即.由于,而,所以.设,则.所以当时,,而,故当时,. 从而,故.0a =()(2)xf x x e =-()f x 0a >(,1)x ∈-∞'()0f x <(1,)x ∈+∞'()0f x >()f x (,1)-∞(1,)+∞(1)f e =-(2)f a =b 0b <ln2ab <223()(2)(1)()022a fb b a b a b b >-+-=->()f x 0a <'()0f x =1x =ln(2)x a =-2ea ≥-ln(2)1a -≤(1,)x ∈+∞'()0f x >()f x (1,)+∞1x ≤()0f x <()f x 2ea <-ln(2)1a ->(1,ln(2))x a ∈-'()0f x <(ln(2),)x a ∈-+∞'()0f x >()f x (1,ln(2))a -(ln(2),)a -+∞1x ≤()0f x <()f x a (0,)+∞12x x <12(,1),(1,)x x ∈-∞∈+∞22(,1)x -∈-∞()f x (,1)-∞122x x +<12()(2)f x f x >-2(2)0f x -<222222(2)(1)x f x x ea x --=-+-22222()(2)(1)0xf x x e a x =-+-=222222(2)(2)x x f x x e x e --=---2()(2)xx g x xex e -=---2'()(1)()x x g x x e e -=--1x >'()0g x <(1)0g =1x >()0g x <22()(2)0g x f x =-<122x x +<4.(2014新课标Ⅱ)已知函数32()32f x x x ax =-++,曲线()y f x =在点(0,2)处的切线与x 轴交点的横坐标为-2. (Ⅰ)求a ;(Ⅱ)证明:当1k <时,曲线()y f x =与直线2y kx =-只有一个交点【解析】(Ⅰ)'()f x =236x x a -+,'(0)f a =.曲线()y f x =在点(0,2)处的切线方程为2y ax =+. 由题设得22a-=-,所以1a =. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,32()32f x x x x =-++设()g x ()2f x kx =-+323(1)4x x k x =-+-+,由题设知10k ->. 当x ≤0时,'()g x 23610x x k =-+->,()g x 单调递增,(1)10,(0)4g k g -=-<=,所以()g x =0在(],0-∞有唯一实根.当0x >时,令32()34h x x x =-+,则()g x ()(1)()h x k x h x =+->.2'()363(2)h x x x x x =-=-,()h x 在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增,所以()()(2)0g x h x h >≥=,所以()0g x =在(0,)+∞没有实根.综上,()g x =0在R 有唯一实根,即曲线()y f x =与直线2y kx =-只有一个交点.5. (2018全国卷Ⅱ)已知函数321()(1)3=-++f x x a x x . (1)若3=a ,求()f x 的单调区间; (2)证明:()f x 只有一个零点.【解析】(1)当3=a 时,321()3333=---f x x x x ,2()63'=--f x x x .令()0'=f x 解得3=-x 或3=+x当(,3(3)∈-∞-++∞U x 时,()0'>f x ;当(3∈-+x 时,()0'<f x .故()f x 在(,3-∞-,(3)++∞单调递增,在(3-+单调递减.(2)由于210++>x x ,所以()0=f x 等价于32301-=++x a x x . 设32()31=-++x g x a x x ,则2222(23)()0(1)++'=++≥x x x g x x x , 仅当0=x 时()0'=g x ,所以()g x 在(,)-∞+∞单调递增. 故()g x 至多有一个零点,从而()f x 至多有一个零点. 又22111(31)626()0366-=-+-=---<f a a a a ,1(31)03-=>f a , 故()f x 有一个零点. 综上,()f x 只有一个零点.6. (2015新课标1)设函数()2eln xf x a x =-(Ⅰ)讨论()f x 的导函数()f x '零点的个数; (Ⅱ)证明:当0a >时()22ln f x a a a+≥【解析】(Ⅰ)()f x 的定义域为(0+)∞,,()2()=20x af x e x x'->. 当0a ≤时,()0f x '>,()f x '没有零点;当0a >时,因为2e x 单调递增,ax -单调递增,所以()f x '在(0+)∞,单调递增.又()0f x '>,当b 满足04a b <<且14b <时,()0f b '<,故当0a >时,()f x '存在唯一零点.(Ⅱ)由(Ⅰ),可设()f x '在(0+)∞,的唯一零点为0x ,当0(0)x x ∈,时,()0f x '<;当0(+)x x ∈∞,时,()0f x '>. 故()f x 在0(0)x ,单调递减,在0(+)x ∞,单调递增, 所以当0x x =时,()f x 取得最小值,最小值为0()f x . 由于0202e=0x a x -,所以00022()=2ln 2ln 2a f x ax a a a x a a+++≥. 故当0a >时,2()2ln f x a a a+≥.(四) 导数的不等式问题1.(2017新课标Ⅲ)已知函数()1ln f x x a x =--. (1)若()0f x ≥,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,2111(1)(1)(1)222n m ++⋅⋅⋅+<,求m 的最小值.【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞.①若a 0≤,因为11()ln 2022f a =-+<,所以不满足题意; ②若>0a ,由()1a x a f 'x x x-=-=知,当()0x ,a ∈时,()<0f 'x ;当(),+x a ∈∞时,()>0f 'x ,所以()f x 在(0,)a 单调递减,在(,)a +∞单调递增,故x a =是()f x 在(0,)+∞的唯一最小值点.由于()10f =,所以当且仅当a =1时,()0f x ≥. 故a =1.(2)由(1)知当(1,)x ∈+∞时,1ln 0x x -->令112n x =+得11ln(1)22n n +<,从而 221111111ln(1)ln(1)ln(1)112222222n n n ++++⋅⋅⋅++<++⋅⋅⋅+=-<故2111(1)(1)(1)222n e ++⋅⋅⋅+<而23111(1)(1)(1)2222+++>,所以m 的最小值为3.2.(2016年全国Ⅲ) 设函数()cos 2(1)(cos 1)f x x x αα=+-+,其中0α>, 记|()|f x 的最大值为A .(Ⅰ)求()f x ';(Ⅱ)求A ;(Ⅲ)证明|()|2f x A '≤.【解析】(Ⅰ)()2sin 2(1)sin f x a x a x '=---.(Ⅱ)当1a …时,|()||sin 2(1)(cos 1)|f x a x a x '=+-+2(1)a a +-…32a =-(0)f =因此,32A a =-.当01a <<时,将()f x 变形为2()2cos (1)cos 1f x a x a x =+--. 令2()2(1)1g t at a t =+--,则A 是|()|g t 在[1,1]-上的最大值,(1)g a -=,(1)32g a =-,且当14at a-=时,()g t 取得极小值, 极小值为221(1)61()1488a a a a g a a a--++=--=-. 令1114a a --<<,解得13a <-(舍去),15a >.(ⅰ)当105a <…时,()g t 在[1,1]-内无极值点,|(1)|g a -=,|(1)|23g a =-,|(1)||(1)|g g -<,所以23A a =-.(ⅱ)当115a <<时,由(1)(1)2(1)0g g a --=->,知1(1)(1)()4ag g g a-->>.又1(1)(17)|()||(1)|048a a a g g a a--+--=>,所以2161|()|48a a a A g a a -++==. 综上,2123,05611,18532,1a a a a A a a a a ⎧-<⎪⎪++⎪=<<⎨⎪-⎪⎪⎩……. (Ⅲ)由(Ⅰ)得|()||2sin2(1)sin |2|1|f x a x a x a a '=---+-…. 当105a <…时,|()|1242(23)2f x a a a A '+-<-=剟.当115a <<时,131884a A a =++…,所以|()|12f x a A '+<….当1a …时,|()|31642f x a a A '--=剟,所以|()|2f x A '….3.(2018全国卷Ⅰ)已知函数()ln 1=--x f x ae x . (1)设2x =是()f x 的极值点.求a ,并求()f x 的单调区间; (2)证明:当1ea ≥时,()0≥f x .【解析】(1)()f x 的定义域为(0)+∞,,1()'=-x f x ae x. 由题设知,(2)0'=f ,所以212e =a . 从而21()e ln 12e =--x f x x ,211()e 2e '=-x f x x.当02<<x 时,()0'<f x ;当2>x 时,()0'>f x . 所以()f x 在(0,2)单调递减,在(2,)+∞单调递增. (2)当1e ≥a 时,()≥f x e ln 1exx --.设e ()ln 1e =--x g x x ,则e 1()e x g x x'=-.当01<<x 时,()0'<g x ;当1>x 时,()0'>g x .所以1=x 是()g x 的最小值点. 故当0>x 时,()(1)0=≥g x g . 因此,当1e≥a 时,()0≥f x .4.(2018全国卷Ⅲ)已知函数21()e xax x f x +-=.(1)求曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程; (2)证明:当1a ≥时,()e 0f x +≥.【解析】(1)2(21)2()exax a x f x -+-+'=,(0)2f '=. 因此曲线()y f x =在点(0,1)-处的切线方程是210x y --=. (2)当1a ≥时,21()e (1e )e x x f x x x +-++-+≥.令21()1ex g x x x ++-+≥,则1()21ex g x x +'++≥.当1x <-时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >-时,()0g x '>,()g x 单调递增; 所以()(1)=0g x g -≥.因此()e 0f x +≥.5.(2017新课标Ⅲ)已知函数2()ln (21)f x x ax a x =+++. (1)讨论()f x 的单调性; (2)当0a <时,证明3()24f x a--≤.【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,1(1)(21)()221x ax f x ax a x x++'=+++=. 若0a ≥,则当(0,)x ∈+∞时,()0f x '>,故()f x 在(0,)+∞单调递增.若0a <,则当1(0,)2x a ∈-时,()0f x '>;当1(,)2x a∈-+∞时,()0f x '<.故()f x 在1(0,)2a -单调递增,在1(,)2a-+∞单调递减.(2)由(1)知,当0a <时,()f x 在12x a=-取得最大值,最大值为111()ln()1224f a a a-=----. 所以3()24f x a --≤等价于113ln()12244a a a -----≤,即11ln()1022a a-++≤.设()ln 1g x x x =-+,则1()1g x x'=-.当(0,1)x ∈时,()0g x '>;当(1,)x ∈+∞时,()0g x '<.所以()g x 在(0,1)单调递增,在(1,)+∞单调递减.故当1x =时,()g x 取得最大值,最大值为(1)0g =.所以当0x >时,()g x ≤0.从而当0a <时,11ln()1022a a-++≤,即3()24f x a--≤.6.(2016年全国III 卷)设函数()ln 1f x x x =-+.(Ⅰ)讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)证明当(1,)x ∈+∞时,11ln x x x-<<; (III )设1c >,证明当(0,1)x ∈时,1(1)xc x c +->.【解析】(Ⅰ)由题设,()f x 的定义域为(0,)+∞,1()1f x x'=-,令()0f x '=,解得1x =.当01x <<时,()0f x '>,()f x 单调递增;当1x >时,()0f x '<,()f x 单调递减. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,()f x 在1x =处取得最大值,最大值为(1)0f =. 所以当1x ≠时,ln 1x x <-. 故当(1,)x ∈+∞时,ln 1x x <-,11ln1x x <-,即11ln x x x-<<. (Ⅲ)由题设1c >,设()1(1)xg x c x c =+--,则()1ln xg x c c c '=--,令()0g x '=,解得01lnln ln c c x c-=. 当0x x <时,()0g x '>,()g x 单调递增;当0x x >时,()0g x '<,()g x 单调递减. 由(Ⅱ)知,11ln c c c-<<,故001x <<,又(0)(1)0g g ==, 故当01x <<时,()0g x >. 所以当(0,1)x ∈时,1(1)xc x c +->.(五) 导数的隐零点问题1.(2017新课标Ⅱ)已知函数2()ln f x ax ax x x =--,且()0f x ≥.(1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且220()2ef x --<<.【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞.设()ln g x ax a x =--,则()()f x xg x =,()0f x ≥等价于()0g x ≥. 因为(1)0g =,()0g x ≥,故(1)0g '=,而1()g x a x'=-,(1)1g a '=-,得1a =. 若1a =,则1()1g x x'=-.当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增.所以1x =是()g x 的极小值点,故()(1)0g x g =≥.综上,1a =.(2)由(1)知2()ln f x x x x x =--,()22ln f x x x '=--. 设()22ln h x x x =--,则1()2h x x'=-. 当1(0,)2x ∈时,()0h x '<;当1(,)2x ∈+∞时,()0h x '>.所以()h x 在1(0,)2单调递减,在1(,)2+∞单调递增.又2()0h e ->,1()02h <,(1)0h =,所以()h x 在1(0,)2有唯一零点0x ,在1[,)2+∞有唯一零点1,且当0(0,)x x ∈时,()0h x >;当0(,1)x x ∈时,()0h x <;当(1,)x ∈+∞时,()0h x >.因此()()f x h x '=,所以0x x =是()f x 的唯一极大值点. 由0()0f x '=得00ln 2(1)x x =-,故000()(1)f x x x =-. 由0(0,1)x ∈得,01()4f x <. 因为0x x =是()f x 在(0,1)的最大值点,由1(0,1)e -∈,1()0f e -'≠得120()()f x f e e -->=.所以220()2ef x --<<.2.(2016年全国Ⅱ) (I)讨论函数2()e 2xx f x x -=+的单调性,并证明当0x >时,(2)e 20x x x -++>; (II)证明:当[0,1)a ∈ 时,函数()2e =(0)x ax ag x x x --> 有最小值.设()g x 的最小值为()h a ,求函数()h a 的值域.【解析】(I )证明:()2e 2xx f x x -=+ ()()()22224e e 222xxx x f x x x x ⎛⎫-' ⎪=+= ⎪+++⎝⎭∵当x ∈()()22,-∞--+∞U ,时,()0f x '> ∴()f x 在()()22,-∞--+∞,和上单调递增 ∴0x >时,()2e 0=12xx f x ->-+ ∴()2e 20x x x -++>(Ⅱ)33(2)(2)2()(())x x e a x x g x f x a x x-+++'==+, 由(Ⅰ)知,()f x a +单调递增,对任意的[)01a ∈,,(0)10f a a +=-<, (2)0f a a +=…,因此,存在唯一(0,2]a x ∈,使得()0a f x a +=,即()0a g x '=当0a x x <<时,()0f x a +<,()0g x '<,()g x 单调递减; 当a x x >时,()0f x a +>,()0g x '>,()g x 单调递增. 因此()g x 在a x x =处取得最小值,最小值为22(1)()(1)()2a a ax x x a a a a a a a e a x e f x x e g x x x x -+-+===+. 于是()2ax a e h a x =+,由2(1)()02(2)x x e x e x x +'=>++,得2x e x +单调递增. 所以,由(0,2]a x ∈,得0221()2022224a x a e e e e h a x =<==+++…,因为2x e x +单调递增,对任意的21(,]24e λ∈,存在唯一的(0,2]a x ∈,()[0,1)a a f x =-∈,使得()h a λ=,所以()h a 的值域为21e 24⎛⎤ ⎥⎝⎦,.综上,当[0,1)a ∈时,()g x 有最小值()h a ,()h a 的值域为21e 24⎛⎤⎥⎝⎦,.(六) 导数的双变量问题1.(2018全国卷Ⅰ)已知函数1()ln f x x a x x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在两个极值点12,x x ,证明:1212()()2-<--f x f x a x x【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,22211()1a x ax f x x x x -+'=--+=-.(i )若2≤a ,则()0'≤f x ,当且仅当2a =,1x =时()0f x '=,所以()f x 在(0,)+∞单调递减.(ii )若2a >,令()0f x '=得,24a a x --=或24a a x +-=.当2244)a a a a x --+-∈+∞U 时,()0f x '<;当x ∈时,()0f x '>.所以()f x在,)+∞单调递减,在单调递增.(2)由(1)知,()f x 存在两个极值点当且仅当2a >.由于()f x 的两个极值点1x ,2x 满足210x ax -+=,所以121x x =,不妨设12x x <,则21x >.由于12121221212121222()()ln ln ln ln 2ln 11221f x f x x x x x x a a a x x x x x x x x x x ----=--+=-+=-+----, 所以1212()()2f x f x a x x -<--等价于22212ln 0x x x -+<.设函数1()2ln g x x x x=-+,由(1)知,()g x 在(0,)+∞单调递减,又(1)0g =,从而当(1,)x ∈+∞时,()0g x <.所以22212ln 0x x x -+<,即1212()()2f x f x a x x -<--.。
导数及其应用导数的运算1. 几种常见的函数导数:①、c '= (c 为常数); ②、n(x )'= (R n ∈); ③、)(sin 'x = ;④、)(cos 'x = ; ⑤、x (a )'= ; ⑥、x (e )'= ; ⑦、a (log x )'= ; ⑧、(ln x )'= .2. 求导数的四则运算法则:()u v u v '''±=±;v u v u uv '+'=')(;2)(v v u v u v u '-'=' )0(2'''≠-=⎪⎭⎫ ⎝⎛v v u v vu v u注:① v u ,必须是可导函数. 3. 复合函数的求导法则: )()())((x u f x f x ϕϕ'∙'=' 或 '∙'='x u x u y y一、求曲线的切线(导数几何意义)导数几何意义:0()f x '表示函数()y f x =在点(0x ,0()f x )处切线L 的斜率;函数()y f x =在点(0x ,0()f x )处切线L 方程为000()()()y f x f x x x '-=-1.曲线在点处的切线方程为( )。
A:B:C:D:答案详解B 正确率: 69%, 易错项: C解析:本题主要考查导数的几何意义、导数的计算以及直线方程的求解。
对求导得,代入得即为切线的斜率,切点为,所以切线方程为即。
故本题正确答案为B 。
2.变式一:3.设函数2()()f x g x x =+,曲线()y g x =在点(1,(1))g 处的切线方程为21y x =+,则曲线()y f x =在点(1,(1))f 处切线的斜率为( )A .4B .14-C .2D .12-4.已知函数()f x 在R 上满足2()2(2)88f x f x x x =--+-,则曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程是( )A.21y x =-B.y x =C.32y x =-D.23y x =-+变式二:5.在平面直角坐标系xoy 中,点P 在曲线3:103C y x x =-+上,且在第二象限内,已知曲线C 在点P 处的切线的斜率为2,则点P 的坐标为 .6.设曲线1*()n y xn N +=∈在点(1,1)处的切线与x 轴的交点的横坐标为n x ,令lg n n a x =,则1299a a a +++的值为 .7.已知点P 在曲线y =41x e +上,α为曲线在点P 处的切线的倾斜角,则α的取值范围是 A 、[0,4π) B 、[,)42ππ C 、3(,]24ππ D 、3[,)4ππ变式三:8. 已知直线y =x +1与曲线y ln()x a =+相切,则α的值为( )A.1B. 2C.-1D.-29.若存在过点(1,0)的直线与曲线3y x =和21594y ax x =+-都相切,则a 等于( )A .1-或25-64 B .1-或214 C .74-或25-64D .74-或710.若曲线12y x -=在点12,a a -⎛⎫ ⎪⎝⎭处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则a =A 、64B 、32C 、16D 、811.(本小题满分13分) 设1()(0)xxf x ae b a ae =++>.(I )求()f x 在[0,)+∞上的最小值; (II )设曲线()y f x =在点(2,(2))f 的切线方程为32y x =;求,a b 的值.12.若曲线()2f x ax Inx =+存在垂直于y 轴的切线,则实数a 的取值范围是 .二、求单调性或单调区间1、利用导数判定函数单调性的方法:设函数)(x f y =在某个区间D 内可导, 如果)(x f '>0,则)(x f y =在区间D 上为增函数; 如果)(x f '<0,则)(x f y =在区间D 上为减函数;如果)(x f '=0恒成立,则)(x f y =在区间D 上为常数.2、利用导数求函数单调区间的方法:不等式)(x f '>0的解集与函数)(x f y =定义域的交集,就是)(x f y =的增区间;不等式)(x f '<0的解集与函数)(x f y =定义域的交集,就是)(x f y =的减区间. 1、函数xe x xf )3()(-=的单调递增区间是( )A. )2,(-∞B.(0,3)C.(1,4)D. ),2(+∞2.函数32()15336f x x x x =--+的单调减区间为 .3.已知函数,,讨论的单调性。
历年高考函数导数综合题解题思路归纳总结导数综合题是高考数学中的重要题型,主要涉及函数、导数、不等式等知识点,需要具备较强的逻辑思维、推理能力和数学应用能力。
以下是历年高考函数导数综合题的解题思路详细归纳总结:考察的题型分5大类,23个小类一、求函数的单调性1.求函数的导数;2.根据导数的符号判断函数的单调性;3.根据单调性判断函数的极值点或最值点;4.根据极值点或最值点进行参数取值范围的求解。
二、切线问题1.求函数的导数;2.根据导数的几何意义求出切线的斜率;3.根据切线的定义写出切线方程;4.根据切线方程和已知条件求解参数。
三、不等式恒成立问题1.求函数的导数;2.根据导数的符号判断函数的单调性;3.根据函数的单调性和最值求解不等式恒成立的参数范围。
四、零点问题1.求函数的导数;2.根据导数的符号判断函数的单调性;3.根据函数的零点和单调性求解参数的范围。
五、多变量问题1.分别对各个变量求导;2.利用导数研究各个变量的单调性和最值;3.根据函数的图像和性质求解参数的范围。
高考导数综合题的突破点1.导数的定义和性质:导数作为微积分的基本概念,其定义和性质是解决导数综合题的基础。
学生需要熟练掌握导数的计算公式和运算法则,理解导数在研究函数中的意义和应用。
2.切线与导数的关系:切线是导数的几何意义所在,也是导数综合题中常见的考点。
学生需要理解切线的定义和性质,掌握切线方程的求解方法,能够利用导数求曲线的切线。
3.函数的单调性与导数的关系:单调性是函数的重要性质之一,而导数则是研究函数单调性的重要工具。
学生需要理解导数与函数单调性之间的关系,能够通过导数的符号判断函数的单调性。
4.极值与最值的求解:极值和最值是导数综合题中常见的考点。
学生需要掌握极值和最值的求解方法,理解极值和最值的几何意义,能够利用导数求函数的极值和最值。
5.不等式与导数的关系:不等式是导数综合题中常见的考点之一。
学生需要理解导数在处理不等式问题中的作用,掌握利用导数证明不等式的方法。
全国卷数学导数真题整理-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN全国卷数学导数真题整理参考答案与试题解析一.解答题(共14小题)1.(2015?河北)已知函数f(x)=x3+ax+,g(x)=﹣lnx(i)当 a为何值时,x轴为曲线y=f(x)的切线;(ii)用min {m,n }表示m,n中的最小值,设函数h(x)=min { f(x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.【分析】(i)f′(x)=3x2+a.设曲线y=f(x)与x轴相切于点P(x0,0),则f(x0)=0,f′(x0)=0解出即可.(ii)对x分类讨论:当x∈(1,+∞)时,g(x)=﹣lnx<0,可得函数h(x)=min { f (x),g(x)}≤g(x)<0,即可得出零点的个数.当x=1时,对a分类讨论:a≥﹣,a<﹣,即可得出零点的个数;当x∈(0,1)时,g(x)=﹣lnx>0,因此只考虑f(x)在(0,1)内的零点个数即可.对a分类讨论:①当a≤﹣3或a≥0时,②当﹣3<a<0时,利用导数研究其单调性极值即可得出.【解答】解:(i)f′(x)=3x2+a.设曲线y=f(x)与x轴相切于点P(x0,0),则f(x0)=0,f′(x0)=0,∴,解得,a=.因此当a=﹣时,x轴为曲线y=f(x)的切线;(ii)当x∈(1,+∞)时,g(x)=﹣lnx<0,∴函数h(x)=min { f(x),g(x)}≤g(x)<0,故h(x)在x∈(1,+∞)时无零点.当x=1时,若a≥﹣,则f(1)=a+≥0,∴h(x)=min { f(1),g(1)}=g(1)=0,故x=1是函数h(x)的一个零点;若a<﹣,则f(1)=a+<0,∴h(x)=min { f(1),g(1)}=f(1)<0,故x=1不是函数h(x)的零点;当x∈(0,1)时,g(x)=﹣lnx>0,因此只考虑f(x)在(0,1)内的零点个数即可.①当a≤﹣3或a≥0时,f′(x)=3x2+a在(0,1)内无零点,因此f(x)在区间(0,1)内单调,而f(0)=,f(1)=a+,∴当a≤﹣3时,函数f(x)在区间(0,1)内有一个零点,当a≥0时,函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.②当﹣3<a<0时,函数f(x)在内单调递减,在内单调递增,故当x=时,f(x)取得最小值=.若>0,即,则f(x)在(0,1)内无零点.若=0,即a=﹣,则f(x)在(0,1)内有唯一零点.若<0,即,由f(0)=,f(1)=a+,∴当时,f(x)在(0,1)内有两个零点.当﹣3<a时,f(x)在(0,1)内有一个零点.综上可得:当或a<时,h(x)有一个零点;当a=或时,h(x)有两个零点;当时,函数h(x)有三个零点.【点评】本题考查了导数的运算法则、利用导数的几何意义研究切线方程、利用导数研究函数的单调性极值,考查了分类讨论思想方法、推理能力与计算能力,属于难题.2.(2015?新课标II)设函数f(x)=e mx+x2﹣mx.(1)证明:f(x)在(﹣∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增;(2)若对于任意x1,x2∈[﹣1,1],都有|f(x1)﹣f(x2)|≤e﹣1,求m的取值范围.【分析】(1)利用f′(x)≥0说明函数为增函数,利用f′(x)≤0说明函数为减函数.注意参数m的讨论;(2)由(1)知,对任意的m,f(x)在[﹣1,0]单调递减,在[0,1]单调递增,则恒成立问题转化为最大值和最小值问题.从而求得m的取值范围.【解答】解:(1)证明:f′(x)=m(e mx﹣1)+2x.若m≥0,则当x∈(﹣∞,0)时,e mx﹣1≤0,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,e mx﹣1≥0,f′(x)>0.若m<0,则当x∈(﹣∞,0)时,e mx﹣1>0,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,e mx﹣1<0,f′(x)>0.所以,f(x)在(﹣∞,0)时单调递减,在(0,+∞)单调递增.(2)由(1)知,对任意的m,f(x)在[﹣1,0]单调递减,在[0,1]单调递增,故f (x)在x=0处取得最小值.所以对于任意x1,x2∈[﹣1,1],|f(x1)﹣f(x2)|≤e﹣1的充要条件是即设函数g(t)=e t﹣t﹣e+1,则g′(t)=e t﹣1.当t<0时,g′(t)<0;当t>0时,g′(t)>0.故g(t)在(﹣∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增.又g(1)=0,g(﹣1)=e﹣1+2﹣e<0,故当t∈[﹣1,1]时,g(t)≤0.当m∈[﹣1,1]时,g(m)≤0,g(﹣m)≤0,即合式成立;当m>1时,由g(t)的单调性,g(m)>0,即e m﹣m>e﹣1.当m<﹣1时,g(﹣m)>0,即e﹣m+m>e﹣1.综上,m的取值范围是[﹣1,1]【点评】本题主要考查导数在求单调函数中的应用和恒成立在求参数中的应用.属于难题,高考压轴题.3.(2014?广西)函数f(x)=ln(x+1)﹣(a>1).(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设a1=1,a n+1=ln(a n+1),证明:<a n≤.【分析】(Ⅰ)求函数的导数,通过讨论a的取值范围,即可得到f(x)的单调性;(Ⅱ)利用数学归纳法即可证明不等式.【解答】解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(﹣1,+∞),f′(x)=,①当1<a<2时,若x∈(﹣1,a2﹣2a),则f′(x)>0,此时函数f(x)在(﹣1,a2﹣2a)上是增函数,若x∈(a2﹣2a,0),则f′(x)<0,此时函数f(x)在(a2﹣2a,0)上是减函数,若x∈(0,+∞),则f′(x)>0,此时函数f(x)在(0,+∞)上是增函数.②当a=2时,f′(x)>0,此时函数f(x)在(﹣1,+∞)上是增函数,③当a>2时,若x∈(﹣1,0),则f′(x)>0,此时函数f(x)在(﹣1,0)上是增函数,若x∈(0,a2﹣2a),则f′(x)<0,此时函数f(x)在(0,a2﹣2a)上是减函数,若x∈(a2﹣2a,+∞),则f′(x)>0,此时函数f(x)在(a2﹣2a,+∞)上是增函数.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当a=2时,此时函数f(x)在(﹣1,+∞)上是增函数,当x∈(0,+∞)时,f(x)>f(0)=0,即ln(x+1)>,(x>0),又由(Ⅰ)知,当a=3时,f(x)在(0,3)上是减函数,当x∈(0,3)时,f(x)<f(0)=0,ln(x+1)<,下面用数学归纳法进行证明<a n≤成立,①当n=1时,由已知,故结论成立.②假设当n=k时结论成立,即,则当n=k+1时,a n+1=ln(a n+1)>ln(),a n+1=ln(a n+1)<ln(),即当n=k+1时,成立,综上由①②可知,对任何n∈N?结论都成立.【点评】本题主要考查函数单调性和导数之间的关系,以及利用数学归纳法证明不等式,综合性较强,难度较大.4.(2014?新课标II)已知函数f(x)=e x﹣e﹣x﹣2x.(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设g(x)=f(2x)﹣4bf(x),当x>0时,g(x)>0,求b的最大值;(Ⅲ)已知1.4142<<1.4143,估计ln2的近似值(精确到0.001).【分析】对第(Ⅰ)问,直接求导后,利用基本不等式可达到目的;对第(Ⅱ)问,先验证g(0)=0,只需说明g(x)在[0+∞)上为增函数即可,从而问题转化为“判断g′(x)>0是否成立”的问题;对第(Ⅲ)问,根据第(Ⅱ)问的结论,设法利用的近似值,并寻求ln2,于是在b=2及b>2的情况下分别计算,最后可估计ln2的近似值.【解答】解:(Ⅰ)由f(x)得f′(x)=e x+e﹣x﹣2,即f′(x)≥0,当且仅当e x=e﹣x即x=0时,f′(x)=0,∴函数f(x)在R上为增函数.(Ⅱ)g(x)=f(2x)﹣4bf(x)=e2x﹣e﹣2x﹣4b(e x﹣e﹣x)+(8b﹣4)x,则g′(x)=2[e2x+e﹣2x﹣2b(e x+e﹣x)+(4b﹣2)]=2[(e x+e﹣x)2﹣2b(e x+e﹣x)+(4b﹣4)]=2(e x+e﹣x﹣2)(e x+e﹣x+2﹣2b).①∵e x+e﹣x>2,e x+e﹣x+2>4,∴当2b≤4,即b≤2时,g′(x)≥0,当且仅当x=0时取等号,从而g(x)在R上为增函数,而g(0)=0,∴x>0时,g(x)>0,符合题意.②当b>2时,若x满足2<e x+e﹣x<2b﹣2即,得,此时,g′(x)<0,又由g(0)=0知,当时,g(x)<0,不符合题意.综合①、②知,b≤2,得b的最大值为2.(Ⅲ)∵1.4142<<1.4143,根据(Ⅱ)中g(x)=e2x﹣e﹣2x﹣4b(e x﹣e﹣x)+(8b ﹣4)x,为了凑配ln2,并利用的近似值,故将ln即代入g(x)的解析式中,得.当b=2时,由g(x)>0,得,从而;令,得>2,当时,由g(x)<0,得,得.所以ln2的近似值为0.693.【点评】1.本题三个小题的难度逐步增大,考查了学生对函数单调性深层次的把握能力,对思维的要求较高,属压轴题.2.从求解过程来看,对导函数解析式的合理变形至关重要,因为这直接影响到对导数符号的判断,是解决本题的一个重要突破口.3.本题的难点在于如何寻求ln2,关键是根据第(2)问中g(x)的解析式探究b的值,从而获得不等式,这样自然地将不等式放缩为的范围的端点值,达到了估值的目的.5.(2014?新课标I)设函数f(x)=ae x lnx+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处得切线方程为y=e(x﹣1)+2.(Ⅰ)求a、b;(Ⅱ)证明:f(x)>1.【分析】(Ⅰ)求出定义域,导数f′(x),根据题意有f(1)=2,f′(1)=e,解出即可;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)>1等价于xlnx>xe﹣x﹣,设函数g(x)=xlnx,函数h(x)=,只需证明g(x)min>h(x)max,利用导数可分别求得g(x)min,h(x)max;【解答】解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=+,由题意可得f(1)=2,f′(1)=e,故a=1,b=2;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)=e x lnx+,∵f(x)>1,∴e x lnx+>1,∴lnx>﹣,∴f(x)>1等价于xlnx>xe﹣x﹣,设函数g(x)=xlnx,则g′(x)=1+lnx,∴当x∈(0,)时,g′(x)<0;当x∈(,+∞)时,g′(x)>0.故g(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,从而g(x)在(0,+∞)上的最小值为g()=﹣.设函数h(x)=xe﹣x﹣,则h′(x)=e﹣x(1﹣x).∴当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而h(x)在(0,+∞)上的最大值为h(1)=﹣.综上,当x>0时,g(x)>h(x),即f(x)>1.【点评】本题考查导数的几何意义、利用导数求函数的最值、证明不等式等,考查转化思想,考查学生分析解决问题的能力.6.(2013?新课标Ⅰ)已知函数f(x)=x2+ax+b,g(x)=e x(cx+d)若曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),且在点P处有相同的切线y=4x+2.(Ⅰ)求a,b,c,d的值;(Ⅱ)若x≥﹣2时,f(x)≤kg(x),求k的取值范围.【分析】(Ⅰ)对f(x),g(x)进行求导,已知在交点处有相同的切线及曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),从而解出a,b,c,d的值;(Ⅱ)由(I)得出f(x),g(x)的解析式,再求出F(x)及它的导函数,通过对k的讨论,判断出F(x)的最值,从而判断出f(x)≤kg(x)恒成立,从而求出k的范围.【解答】解:(Ⅰ)由题意知f(0)=2,g(0)=2,f′(0)=4,g′(0)=4,而f′(x)=2x+a,g′(x)=e x(cx+d+c),故b=2,d=2,a=4,d+c=4,从而a=4,b=2,c=2,d=2;(Ⅱ)由(I)知,f(x)=x2+4x+2,g(x)=2e x(x+1)设F(x)=kg(x)﹣f(x)=2ke x(x+1)﹣x2﹣4x﹣2,则F′(x)=2ke x(x+2)﹣2x﹣4=2(x+2)(ke x﹣1),由题设得F(0)≥0,即k≥1,令F′(x)=0,得x1=﹣lnk,x2=﹣2,①若1≤k<e2,则﹣2<x1≤0,从而当x∈(﹣2,x1)时,F′(x)<0,当x∈(x1,+∞)时,F′(x)>0,即F(x)在(﹣2,x1)上减,在(x1,+∞)上是增,故F(x)在[﹣2,+∞)上的最小值为F(x1),而F(x1)=﹣x1(x1+2)≥0,x≥﹣2时F(x)≥0,即f(x)≤kg(x)恒成立.②若k=e2,则F′(x)=2e2(x+2)(e x﹣e﹣2),从而当x∈(﹣2,+∞)时,F′(x)>0,即F(x)在(﹣2,+∞)上是增,而F(﹣2)=0,故当x≥﹣2时,F(x)≥0,即f(x)≤kg(x)恒成立.③若k>e2时,F′(x)>2e2(x+2)(e x﹣e﹣2),而F(﹣2)=﹣2ke﹣2+2<0,所以当x>﹣2时,f(x)≤kg(x)不恒成立,综上,k的取值范围是[1,e2].【点评】此题主要考查利用导数研究曲线上某点切线方程,函数恒成立问题,考查分类讨论思想,解题的关键是能够利用导数工具研究函数的性质,此题是一道中档题.7.(2013?新课标Ⅱ)已知函数f(x)=e x﹣ln(x+m)(Ι)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)当m≤2时,证明f(x)>0.【分析】(Ⅰ)求出原函数的导函数,因为x=0是函数f(x)的极值点,由极值点处的导数等于0求出m的值,代入函数解析式后再由导函数大于0和小于0求出原函数的单调区间;(Ⅱ)证明当m≤2时,f(x)>0,转化为证明当m=2时f(x)>0.求出当m=2时函数的导函数,可知导函数在(﹣2,+∞)上为增函数,并进一步得到导函数在(﹣1,0)上有唯一零点x0,则当x=x0时函数取得最小值,借助于x0是导函数的零点证出f(x0)>0,从而结论得证.【解答】(Ⅰ)解:∵,x=0是f(x)的极值点,∴,解得m=1.所以函数f(x)=e x﹣ln(x+1),其定义域为(﹣1,+∞).∵.设g(x)=e x(x+1)﹣1,则g′(x)=e x(x+1)+e x>0,所以g(x)在(﹣1,+∞)上为增函数,又∵g(0)=0,所以当x>0时,g(x)>0,即f′(x)>0;当﹣1<x<0时,g(x)<0,f′(x)<0.所以f(x)在(﹣1,0)上为减函数;在(0,+∞)上为增函数;(Ⅱ)证明:当m≤2,x∈(﹣m,+∞)时,ln(x+m)≤ln(x+2),故只需证明当m=2时f(x)>0.当m=2时,函数在(﹣2,+∞)上为增函数,且f′(﹣1)<0,f′(0)>0.故f′(x)=0在(﹣2,+∞)上有唯一实数根x0,且x0∈(﹣1,0).当x∈(﹣2,x0)时,f′(x)<0,当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,从而当x=x0时,f(x)取得最小值.由f′(x0)=0,得,ln(x0+2)=﹣x0.故f(x)≥=>0.综上,当m≤2时,f(x)>0.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性,利用导数求函数在闭区间上的最值,考查了不等式的证明,考查了函数与方程思想,分类讨论的数学思想,综合考查了学生分析问题和解决问题的能力.熟练函数与导数的基础知识是解决该题的关键,是难题.8.(2013秋?梁子湖区校级月考)已知函数.(I)若x≥0时,f(x)≤0,求λ的最小值;(II)设数列{a n}的通项a n=1+.【分析】(I)由于已知函数的最大值是0,故可先求出函数的导数,研究其单调性,确定出函数的最大值,利用最大值小于等于0求出参数λ的取值范围,即可求得其最小值;(II)根据(I)的证明,可取λ=,由于x>0时,f(x)<0得出,考察发现,若取x=,则可得出,以此为依据,利用放缩法,即可得到结论【解答】解:(I)由已知,f(0)=0,f′(x)==,∴f′(0)=0欲使x≥0时,f(x)≤0恒成立,则f(x)在(0,+∞)上必为减函数,即在(0,+∞)上f′(x)<0恒成立,当λ≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,为增函数,故不合题意,若0<λ<时,由f′(x)>0解得x<,则当0<x<,f′(x)>0,所以当0<x<时,f(x)>0,此时不合题意,若λ≥,则当x>0时,f′(x)<0恒成立,此时f(x)在(0,+∞)上必为减函数,所以当x>0时,f(x)<0恒成立,综上,符合题意的λ的取值范围是λ≥,即λ的最小值为( II)令λ=,由(I)知,当x>0时,f(x)<0,即取x=,则于是a2n﹣a n+=++…++====>=ln2n﹣lnn=ln2所以【点评】本题考查了数列中证明不等式的方法及导数求最值的普通方法,解题的关键是充分利用已有的结论再结合放缩法,本题考查了推理判断的能力及转化化归的思想,有一定的难度9.(2013秋?城关区校级月考)设函数f(x)=ax+cosx,x∈[0,π].(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设f(x)≤1+sinx,求a的取值范围.【分析】(Ⅰ)求导函数,可得f'(x)=a﹣sinx,x∈[0.π],sinx∈[0,1],对a进行分类讨论,即可确定函数的单调区间;(Ⅱ)由f(x)≤1+sinx得f(π)≤1,aπ﹣1≤1,可得a≤,构造函数g(x)=sinx﹣(0≤x),可得g(x)≥0(0≤x),再考虑:①0≤x;②,即可得到结论.【解答】解:(Ⅰ)求导函数,可得f'(x)=a﹣sinx,x∈[0,π],sinx∈[0,1];当a≤0时,f'(x)≤0恒成立,f(x)单调递减;当a≥1 时,f'(x)≥0恒成立,f(x)单调递增;当0<a<1时,由f'(x)=0得x1=arcsina,x2=π﹣arcsina当x∈[0,x1]时,sinx<a,f'(x)>0,f(x)单调递增当x∈[x1,x2]时,sinx>a,f'(x)<0,f(x)单调递减当x∈[x2,π]时,sinx<a,f'(x)>0,f(x)单调递增;(Ⅱ)由f(x)≤1+sinx得f(π)≤1,aπ﹣1≤1,∴a≤.令g(x)=sinx﹣(0≤x),则g′(x)=cosx﹣当x时,g′(x)>0,当时,g′(x)<0∵,∴g(x)≥0,即(0≤x),当a≤时,有①当0≤x时,,cosx≤1,所以f(x)≤1+sinx;②当时,=1+≤1+sinx 综上,a≤.【点评】本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查函数的最值,解题的关键是正确求导,确定函数的单调性.10.(2011?新课标)已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y﹣3=0.(Ⅰ)求a、b的值;(Ⅱ)如果当x>0,且x≠1时,f(x)>+,求k的取值范围.【分析】(I)求出函数的导数;利用切线方程求出切线的斜率及切点;利用函数在切点处的导数值为曲线切线的斜率及切点也在曲线上,列出方程组,求出a,b值.(II)将不等式变形,构造新函数,求出新函数的导数,对参数k分类讨论,判断出导函数的符号,得到函数的单调性,求出函数的最值,求出参数k的范围.【解答】解:由题意f(1)=1,即切点坐标是(1,1)(Ⅰ)由于直线x+2y﹣3=0的斜率为,且过点(1,1),故即解得a=1,b=1.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,所以).考虑函数(x>0),则.(i)设k≤0,由知,当x≠1时,h′(x)<0.而h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h′(x)<0,可得;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,可得h(x)>0从而当x>0,且x≠1时,f(x)﹣(+)>0,即f(x)>+.(ii)设0<k<1.由于当x∈(1,)时,(k﹣1)(x2+1)+2x>0,故h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾.(iii)设k≥1.此时h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾.综合得,k的取值范围为(﹣∞,0].【点评】本题考查导数的几何意义:函数在切点处的导数值是切线的斜率、考查构造函数,通过导数研究函数的单调性,求出函数的最值、考查了分类讨论的数学思想方法.11.(2010?全国卷Ⅱ)设函数f(x)=1﹣e﹣x.(Ⅰ)证明:当x>﹣1时,f(x)≥;(Ⅱ)设当x≥0时,f(x)≤,求a的取值范围.【分析】(1)将函数f(x)的解析式代入f(x)≥整理成e x≥1+x,组成新函数g (x)=e x﹣x﹣1,然后根据其导函数判断单调性进而可求出函数g(x)的最小值g(0),进而g(x)≥g(0)可得证.(2)先确定函数f(x)的取值范围,然后对a分a<0和a≥0两种情况进行讨论.当a<0时根据x的范围可直接得到f(x)≤不成立;当a≥0时,令h(x)=axf(x)+f(x)﹣x,然后对函数h(x)进行求导,根据导函数判断单调性并求出最值,求a的范围.【解答】解:(1)当x>﹣1时,f(x)≥当且仅当e x≥1+x令g(x)=e x﹣x﹣1,则g'(x)=e x﹣1当x≥0时g'(x)≥0,g(x)在[0,+∞)是增函数当x≤0时g'(x)≤0,g(x)在(﹣∞,0]是减函数于是g(x)在x=0处达到最小值,因而当x∈R时,g(x)≥g(0)时,即e x≥1+x所以当x>﹣1时,f(x)≥(2)由题意x≥0,此时f(x)≥0当a<0时,若x>﹣,则<0,f(x)≤不成立;当a≥0时,令h(x)=axf(x)+f(x)﹣x,则f(x)≤当且仅当h(x)≤0因为f(x)=1﹣e﹣x,所以h'(x)=af(x)+axf'(x)+f'(x)﹣1=af(x)﹣axf(x)+ax ﹣f(x)(i)当0≤a≤时,由(1)知x≤(x+1)f(x)h'(x)≤af(x)﹣axf(x)+a(x+1)f(x)﹣f(x)=(2a﹣1)f(x)≤0,h(x)在[0,+∞)是减函数,h(x)≤h(0)=0,即f(x)≤(ii)当a>时,由(i)知x≥f(x)h'(x)=af(x)﹣axf(x)+ax﹣f(x)≥af(x)﹣axf(x)+af(x)﹣f(x)=(2a﹣1﹣ax)f(x)当0<x<时,h'(x)>0,所以h'(x)>0,所以h(x)>h(0)=0,即f(x)>综上,a的取值范围是[0,]【点评】本题主要考查导数的应用和利用导数证明不等式,考查考生综合运用知识的能力及分类讨论的思想,考查考生的计算能力及分析问题、解决问题的能力;导数常作为高考的压轴题,对考生的能力要求非常高,它不仅要求考生牢固掌握基础知识、基本技能,还要求考生具有较强的分析能力和计算能力.估计以后对导数的考查力度不会减弱.作为压轴题,主要是涉及利用导数求最值解决恒成立问题,利用导数证明不等式等,常伴随对参数的讨论,这也是难点之所在.12.(2010?全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=(x+1)lnx﹣x+1.(Ⅰ)若xf′(x)≤x2+ax+1,求a的取值范围;(Ⅱ)证明:(x﹣1)f(x)≥0.【分析】(Ⅰ)先根据导数公式求出导函数f′(x),代入xf′(x)≤x2+ax+1,将a分离出来,然后利用导数研究不等式另一侧的最值,从而求出参数a的取值范围;(Ⅱ)根据(I)可知g(x)≤g(1)=﹣1即lnx﹣x+1≤0,然后讨论a与1的大小,从而确定(x﹣1)的符号,然后判定f(x)与0的大小即可证得结论.【解答】解:(Ⅰ),xf′(x)=xlnx+1,题设xf′(x)≤x2+ax+1等价于lnx﹣x≤a.令g(x)=lnx﹣x,则当0<x<1,g′(x)>0;当x≥1时,g′(x)≤0,x=1是g(x)的最大值点,g(x)≤g(1)=﹣1综上,a的取值范围是[﹣1,+∞).(Ⅱ)由(Ⅰ)知,g(x)≤g(1)=﹣1即lnx﹣x+1≤0.当0<x<1时,f(x)=(x+1)lnx﹣x+1=xlnx+(lnx﹣x+1)<0;当x≥1时,f(x)=lnx+(xlnx﹣x+1)==≥0所以(x﹣1)f(x)≥0.【点评】本题主要考查了利用导数研究函数的最值,以及利用参数分离法求参数的取值范围,同时考查了运算求解的能力,属于中档题.13.(2009?全国卷Ⅱ)设函数f(x)=x2+aln(1+x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,(Ⅰ)求a的取值范围,并讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)证明:f(x2)>.【分析】(1)先确定函数的定义域然后求导数fˊ(x),令g(x)=2x2+2x+a,由题意知x1、x2是方程g(x)=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,建立不等关系解之即可,在函数的定义域内解不等式fˊ(x)>0和fˊ(x)<0,求出单调区间;(2)x2是方程g(x)=0的根,将a用x2表示,消去a得到关于x2的函数,研究函数的单调性求出函数的最大值,即可证得不等式.【解答】解:(I)令g(x)=2x2+2x+a,其对称轴为.由题意知x1、x2是方程g(x)=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,其充要条件为,得(1)当x∈(﹣1,x1)时,f'(x)>0,∴f(x)在(﹣1,x1)内为增函数;(2)当x∈(x1,x2)时,f'(x)<0,∴f(x)在(x1,x2)内为减函数;(3)当x∈(x2,+∞)时,f'(x)>0,∴f(x)在(x2,+∞)内为增函数;(II)由(I)g(0)=a>0,∴,a=﹣(2x22+2x2)∴f(x2)=x22+aln(1+x2)=x22﹣(2x22+2x2)ln(1+x2)设h(x)=x2﹣(2x2+2x)ln(1+x),(﹣<x<0)则h'(x)=2x﹣2(2x+1)ln(1+x)﹣2x=﹣2(2x+1)ln(1+x)(1)当时,h'(x)>0,∴h(x)在单调递增;(2)当x∈(0,+∞)时,h'(x)<0,h(x)在(0,+∞)单调递减.∴故.【点评】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,以及利用导数研究函数的极值等有关知识,属于基础题.14.(2009?宁夏)已知函数f(x)=(x3+3x2+ax+b)e﹣x.(1)如a=b=﹣3,求f(x)的单调区间;(2)若f(x)在(﹣∞,α),(2,β)单调增加,在(α,2),(β,+∞)单调减少,证明:β﹣α>6.【分析】(1)对函数f(x)求导,利用导函数求解单调区间;(2)利用导函数的性质即函数的单调区间加以证明.【解答】解:(Ⅰ)当a=b=﹣3时,f(x)=(x3+3x2﹣3x﹣3)e﹣x,故f′(x)=﹣(x3+3x2﹣3x﹣3)e﹣x+(3x2+6x﹣3)e﹣x=﹣e﹣x(x3﹣9x)=﹣x(x﹣3)(x+3)e﹣x当x<﹣3或0<x<3时,f′(x)>0;当﹣3<x<0或x>3时,f′(x)<0.从而f(x)在(﹣∞,﹣3),(0,3)单调增加,在(﹣3,0),(3,+∞)单调减少;(Ⅱ)f′(x)=﹣(x3+3x2+ax+b)e﹣x+(3x2+6x+a)e﹣x=﹣e﹣x[x3+(a﹣6)x+b﹣a].由条件得:f′(2)=0,即23+2(a﹣6)+b﹣a=0,故b=4﹣a,从而f′(x)=﹣e﹣x[x3+(a﹣6)x+4﹣2a].因为f′(α)=f′(β)=0,所以x3+(a﹣6)x+4﹣2a=(x﹣2)(x﹣α)(x﹣β)=(x﹣2)(x2﹣(α+β)x+αβ).将右边展开,与左边比较系数得,α+β=﹣2,αβ=a﹣2.故.,又(β﹣2)(α﹣2)<0,即αβ﹣2(α+β)+4<0.由此可得a<﹣6.于是β﹣α>6.【点评】本题主要考查了利用导函数求解单调区间的问题,要求同学们掌握好导函数与函数的关系,以及导函数的性质.。
1.61.41.210.80.60.40.2-0.2-0.4-0.6-0.8-1-0.50.511.522.533.5h x () = tan x ()g x () = xf x () = sin x ()2016全国卷I 文(21) 已知函数.(I)讨论的单调性;(II)若有两个零点,求a 的取值范围.解:(I)()()()()()'12112.x x f x x e a x x e a =-+-=-+(i)设0a ≥,则当(),1x ∈-∞时,()'0f x <;当()1,x ∈+∞时,()'0f x >. 所以在(),1-∞单调递减,在()1,+∞单调递增. (ii)设0a <,由()'0f x =得x=1或x=ln(-2a).①若2ea =-,则()()()'1x f x x e e =--,所以()f x 在(),-∞+∞单调递增. ②若2ea >-,则ln(-2a)<1,故当()()(),ln 21,x a ∈-∞-+∞U 时,()'0f x >; 当()()ln 2,1x a ∈-时,()'0f x <,所以()f x 在()()(),ln 2,1,a -∞-+∞单调递增,在()()ln 2,1a -单调递减. ③若2ea <-,则()21ln a ->,故 当()()(),1ln 2,x a ∈-∞-+∞U 时,()'0f x >,当()()1,ln 2x a ∈-时,()'0f x <,所以()f x 在()()(),1,ln 2,a -∞-+∞单调递增,在()()1,ln 2a -单调递减. (II)方法1(利用(I )中的结论):(i)设0a >,则由(I)知,()f x 在(),1-∞单调递减,在()1,+∞单调递增.又()()12f e f a =-=,,取b 满足b <0且ln 2ab <,(赋值) 则()()()23321022a f b b a b a b b ⎛⎫>-+-=->⎪⎝⎭,所以()f x 有两个零点. (ii)设a =0,则()()2xf x x e =-所以()f x 有一个零点. (iii)设a <0, 若2ea ≥-,则由(I)知,()f x 在()1,+∞单调递增.又当1x ≤时,()f x <0,故()f x 不存在两个零点; 若2ea <-,则由(I)知,()f x 在()()1,ln 2a -单调递减,在()()ln 2,a -+∞单调递增.又当1x ≤时()f x <0,故()f x 不存在两个零点.综上,a 的取值范围为()0,+∞.方法2:(移参,洛必达法则) 由题意知:若有两个零点,可知1不是该函数的零点,则 必有2)1()2(--=x e x a x有两个不等根;设2)1()2()(--=x e x x g x,则32')1()54()(--+-=x e x x x g x ,可知)1,(-∞∈x 时,0)('>x g 且0)(>x g ; 当),1(+∞∈x 时,0)('<x g 。
又+∞=→)(lim 1x g x ,且-∞=-=--=--=--=→+∞→+∞→+∞→+∞→222)1(22)1()1()2()(lim lim lim lim lim 12xx x x x x x x x xe x e x x e x x e x x g ,a 的取值范围为()0,+∞.2017全国卷1文21已知函数()f x =e x (e x ﹣a )﹣a 2x . (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()0f x ≥,求a 的取值范围.解:(1)函数()f x 的定义域为22(,),()2(2)()xx x x f x eae a e a e a '-∞+∞=--=+-①若0a =,则2()xf x e =,在(,)-∞+∞单调递增 ②若0a >,则由()0f x '=得ln x a =(2)(利用(I )中的结论) ①若0a =,则2()xf x e =,所以()0f x ≥②若0a >,则由(1)得,当ln x a =时,()f x 取得最小值,2016全国卷I 理(21)已知函数()()()221x f x x e a x =-+-有两个零点. (I)求a 的取值范围;(II)设x 1,x 2是()f x 的两个零点,证明:122x x +<.解;(Ⅰ)方法1:'()(1)2(1)(1)(2)x xf x x e a x x e a =-+-=-+.(i )设0a =,则()(2)xf x x e =-,()f x 只有一个零点.(ii )设0a >,则当(,1)x ∈-∞时,'()0f x <;当(1,)x ∈+∞时,'()0f x >.所以()f x 在(,1)-∞上单调递减,在(1,)+∞上单调递增.又(1)f e =-,(2)f a =,取b 满足0b <且ln2ab <,(赋值)则 223()(2)(1)()022a fb b a b a b b >-+-=->, 故()f x 存在两个零点.(iii )设0a <,由'()0f x =得1x =或ln(2)x a =-. 若2ea ≥-,则ln(2)1a -≤,故当(1,)x ∈+∞时,'()0f x >,因此()f x 在(1,)+∞上单调递增.又当1x ≤时,()0f x <,所以()f x 不存在两个零点. 若2ea <-,则ln(2)1a ->,故当(1,ln(2))x a ∈-时,'()0f x <;当(ln(2),)x a ∈-+∞时,'()0f x >.因此()f x 在(1,ln(2))a -单调递减,在(ln(2),)a -+∞单调递增.又当1x ≤时,()0f x <,所以()f x 不存在两个零点. 综上,a 的取值范围为(0,)+∞. 方法2:(洛必达法则) 由题意知:若有两个零点,可知1不是该函数的零点,则必有2)1()2(--=x e x a x 有两个不等根; 设2)1()2()(--=x e x x g x ,则32')1()54()(--+-=x e x x x g x,可知)1,(-∞∈x 时,0)('>x g 且0)(>x g ;当),1(+∞∈x 时,0)('<x g 。
又+∞=→)(lim 1x g x ,且-∞=-=--=--=--=→+∞→+∞→+∞→+∞→222)1(22)1()1()2()(lim lim lim lim lim 12xx x x x x x x x xe x e x x e x x e x x g ,a 的取值范围为()0,+∞.(2)不对称问题。
2017全国卷I 理21: 已知函数2()e(2)e xx f x a a 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. 解:(1)()f x 的定义域为(,)-∞+∞,2()2e(2)e 1(e 1)(2e 1)xx x x f x a a a '=+--=-+,(ⅰ)若0a ≤,则()0f x '<,所以()f x 在(,)-∞+∞单调递减. (ⅱ)若0a >,则由()0f x '=得ln x a =-.当(,ln )x a ∈-∞-时,()0f x '<;当(ln ,)x a ∈-+∞时,()0f x '>,所以()f x 在(,ln )a -∞-单调递减,在(ln ,)a -+∞单调递增.(2)(利用(I )中的结论)(ⅰ)若0a ≤,由(1)知,()f x 至多有一个零点.(ⅱ)若0a >,由(1)知,当ln x a =-时,()f x 取得最小值,最小值为1(ln )1ln f a a a-=-+.(不等式模型) ①当1a =时,由于(ln )0f a -=,故()f x 只有一个零点; ②当(1,)a ∈+∞时,由于11ln 0a a-+>,即(ln )0f a ->,故()f x 没有零点; ③当(0,1)a ∈时,11ln 0a a-+<,即(ln )0f a -<. 又422(2)e(2)e 22e 20f a a ----=+-+>-+>,故()f x 在(,ln )a -∞-有一个零点.设正整数0n 满足03ln(1)n a>-,(赋值)则00000000()e (e 2)e 20n n n n f n a a n n n =+-->->->.由于3ln(1)ln a a->-,因此()f x 在(ln ,)a -+∞有一个零点. 综上,a 的取值范围为(0,1).改良版1(不等式模型) :(ⅰ)若0a ≤,由(1)知,()f x 至多有一个零点.(ⅱ)若0a >,由(1)知,当ln x a =-时,()f x 取得最小值,则0ln 11)ln (<+-=-a aa f …………………………(*). 令x x x g ln 11)(+-=,则01)(2'>+=xxx g ,且0)1(=g , 故0)(),1,0(<∈x g x ;0)(),,1(>+∞∈x g x 。
(*)式的解为(0,1)。
综上,)1,0(∈a方法2(不等式模型):原式可转化为x x x e e xe a ++=22有两个根。
令xx x e e x e x g ++=22)(,则)1)(()1)(12()(2'+++-+-=x x x x x e e e x e e x g 。
令1)(-+=x e x h x,01)('>+=xe x h ,且0)0(=h , 故0)(),0,(<-∞∈x h x ;0)(),,0(>+∞∈x h x 。
故)(x g y =在)0,(-∞单调递增,在),0(+∞单调递减。
且-∞=-∞→)(lim x g x ,1)0(=g ,0)(lim =+∞→x g x综上,)1,0(∈a2016全国卷II 文20:已知函数)1(ln )1()(--+=x a x x x f(1)当4=a 时,求曲线)(x f y =在1=x 处的切线方程;(2)若当),1(+∞∈x 时,0)(>x f ,求a 的取值范围。