导数经典20题目录导数经典20题 (1)一、【不等式恒成立-单变量】5道 (3)二、【不等式恒成立-双变量】5道 (13)三、【不等式证明】5道 (23)四、【零点问题】5道 (32)一、【不等式恒成立-单变量】【第01题】(2017•广东模拟)已知()ln a f x x x=+.(1)求()f x 的单调区间和极值;(2)若对任意0x >,均有()2ln ln x a x a −≤恒成立,求正数a 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;(2)问题转化为2ln ln 1a a ≤+,求出a 的范围即可.【解答】解:(1)(0x >), ()221a x a f x x x x−′=−=(0x >), 当0a ≤时,()0f x ′>,在()0,+∞上递增,无极值;当0a >时,0x a <<时,()0f x ′<,在()0,a 上递减,x a >时,()0f x ′>,()f x 在(),a +∞上递增,()()ln 1f x f a a ==+极小值,无极大值.(2)若对任意0x >,均有恒成立,即对任意0x >,均有2ln ln a a x x≤+恒成立, 由(1)得:0a >时,()f x 的最小值是ln 1a +,故问题转化为:2ln ln 1a a ≤+,即ln 1a ≤,故0e a <≤.【点评】本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,考查()ln a f x x x =+()f x ()f x ()2ln ln x a x a −≤转化思想,是一道中档题.一、【不等式恒成立-单变量】【第02题】(2019•西安一模)已知函数()()21e x f x x ax =−−(其中e 为自然对数的底数). (1)判断函数()f x 极值点的个数,并说明理由;(2)若对任意的0x >,()3e x f x x x +≥+,求a 的取值范围.【分析】(1)首先求得导函数,然后分类讨论确定函数的极值点的个数即可;(2)将原问题转化为恒成立的问题,然后分类讨论确定实数a 的取值范围即可.【解答】解:(1)()()e 2e 2x xf x x ax x a ′=−=− ,当0a ≤时,()f x 在(),0−∞上单调递减,在()0,+∞上单调递增,()f x 有1个极值点; 当102a <<时,()f x 在(),ln 2a −∞上单调递增,在()ln 2,0a 上单调递减,在()0,+∞上单调递增,()f a 有2个极值点; 当12a =时,()f x 在R 上单调递增,此时函数没有极值点; 当12a >时,()f x 在(),0−∞上单调递增,在()0,ln 2a 上单调递减,在()ln 2,a +∞上单调递增,()f a 有2个极值点. 综上,当12a =时,()f x 没有极值点;当0a ≤时,()f x 有1个极值点;当0a >且12a ≠时,()f x 有2个极值点.(2)由得32e 0x x x ax x −−−≥.当0x >时,2e 10x x ax −−−≥, 即2e 1x x a x−−≤对0x ∀>恒成立. 设()2e 1x x g x x−−=(0x >), ()3e x f x x x +≥+则()()()21e 1x x x g x x −−−′=,设()e 1x h x x =−−,则()e 1x h x ′=−,由0x >可知()0h x ′>,()h x 在()0,+∞上单调递增,()()00h x h >=,即e 1x x >+,()g x ∴在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,()()1e 2g x g ∴≥=−,e 2a ∴≤−,故a 的取值范围是(],e 2−∞−.【点评】本题主要考查导数研究函数的极值点,导数研究不等式恒成立的方法,分类讨论的数学思想等知识,属于中等题.【第03题】(2017春•太仆寺旗校级期末)已知函数()ln f x x a x =−,()1a g x x+=−(a ∈R ). (1)若1a =,求函数()f x 的极小值;(2)设函数()()()h x f x g x =−,求函数()h x 的单调区间;(3)若在区间[]1,e 上存在一点0x ,使得()()00f x g x <成立,求a 的取值范围.【分析】(1)先求出其导函数,让其大于0求出增区间,小于0求出减区间即可得到函数的单调区间进而求出函数()f x 的极值;(2)先求出函数()h x 的导函数,分情况讨论让其大于0求出增区间,小于0求出减区间即可得到函数的单调区间;(3)先把()()00f x g x <成立转化为()00h x <,即函数()1ln a h x x a x x +=+−在[]1,e 上的最小值小于零;再结合(2)的结论分情况讨论求出其最小值即可求出a 的取值范围.【解答】解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞,当1a =时,()ln f x x x =−,()111x f x x x −′=−=, x ()0,11 ()1,+∞ ()'f x− 0 + ()f x减 极小 增 所以()f x 在1x =处取得极小值1.(2)()1ln a h x x a x x +=+−, ()()()221111x x a a a h x x x x+−+ + ′=−−=, ①当10a +>时,即1a >−时,在()0,1a +上()0h x ′<,在()1,a ++∞上()0h x ′>, 所以()h x 在()0,1a +上单调递减,在()1,a ++∞上单调递增;②当10a +≤,即1a ≤−时,在()0,+∞上()0h x ′>,所以,函数()h x 在()0,+∞上单调递增.(3)在区间[]1,e 上存在一点0x ,使得()()00f x g x <成立,即在[]1,e 上存在一点0x ,使得()00h x <,即函数在[]1,e 上的最小值小于零. 由(2)可知,①当1e a +≥,即e 1a ≥−时,()h x 在[]1,e 上单调递减,所以()h x 的最小值为()e h ,由()1e e 0ea h a +=+−<可得2e 1e 1a +>−, 因为2e 1e 1+−e 1>−, 所以2e 1e 1a +>−; ②当11a +≤,即0a ≤时,()h x 在上单调递增,所以()h x 最小值为()1h ,由()1110h a =++<可得2a <−;③当11e a <+<,即0e 1a <<−时,可得()h x 最小值为()1h a +,因为()0ln 11a <+<,所以,()0ln 1a a a <+<,故()()12ln 12h a a a a +=+−+>,此时,()10h a +<不成立.综上可得,所求a 的范围是:或2a <−. 【点评】本题第一问考查利用导函数来研究函数的极值.在利用导函数来研究函数的极值时,分三步①求导函数,②求导函数为0的根,③判断根左右两侧的符号,若左正右负,原函数取极大值;若左负右正,原函数取极小值.()1ln a h x x a x x+=+−[]1,e 2e 1e 1a +>−【第04题】(2019•蚌埠一模)已知函数()()2ln f x a x x x =−−.(1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间;(2)若()0f x ≥恒成立,求a 的值.【分析】(1)代入a 的值,求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)通过讨论x 的范围,问题转化为01x <<时,2ln x a x x ≤−,1x >时,2ln x a x x ≥−,令()g x =2ln x x x−,根据函数的最值求出a 的范围,取交集即可. 【解答】解:(1)1a =时,()2ln f x x x x −−,(0x >) 故()()()211121x x f x x x x+−′=−−=, 令()0f x ′>,解得:1x >,令()0f x ′<,解得:01x <<,故()f x 在()0,1递减,在()1,+∞递增.(2)若()0f x ≥恒成立,即()2ln a x x x −≥,①()0,1x ∈时,20x x −<,问题转化为2ln x a x x ≤−(()0,1x ∈),1x >时,20x x −>,问题转化为2ln x a x x ≥−(1x >), 令()g x =2ln x x x −, 则()()()22121ln x x x g x x x −−−′=−, 令()()121ln h x x x x =−−−,则()112ln h x x x ′=−+−,()2120x x xh ′=−−<′, 故()h x ′在()0,1和()1,+∞内都递减,()0,1x ∈时,()()10h x h ′′>=,故()h x 在()0,1递增,()()10h x h <=,故()0,1x ∈时,()0g x ′<,()g x 在()0,1递减,而1x →时,()1g x →,故()0,1x ∈时,()1g x >,故1a ≤,()1,x ∈+∞时,()()10h x h ′′<=,故()h x 在()0,1递减,()()10h x h <=, 故()1,x ∈+∞时,()0g x ′<,()g x 在()1,+∞递减,而1x →时,()1g x →,故()1,x ∈+∞时,()1g x >,故1a ≥,②1x =时,显然成立.综上:1a =.【点评】本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查转化思想,分类讨论思想,是一道综合题.【第05题】(2019•南昌一模)已知函数()()e ln x f x x x a =−++(e 为自然对数的底数,a 为常数,且1a ≤). (1)判断函数()f x 在区间()1,e 内是否存在极值点,并说明理由; (2)若当ln 2a =时,()f x k <(k ∈Z )恒成立,求整数k 的最小值. 【分析】(1)由题意结合导函数的符号考查函数是否存在极值点即可; (2)由题意结合导函数研究函数的单调性,据此讨论实数k 的最小值即可. 【解答】解:(1)()1e ln 1x f x x x a x ′=−++−,令()1ln 1g x x x a x=−++−,()1,e x ∈,则()()'e x f x g x =, ()2210x x g x x −+′=−<恒成立,所以()g x 在()1,e 上单调递减,所以()()110g x g a <=−≤,所以()'0f x =在()1,e 内无解. 所以函数()f x 在区间()1,e 内无极值点.(2)当ln 2a =时,()()e ln ln 2x f x x x =−++,定义域为()0,+∞,()1e ln ln 21x f x x x x ′=−++−,令()1ln ln 21h x x x x =−++−, 由(1)知,()h x 在()0,+∞上单调递减,又11022h => ,()1ln 210h =−<,所以存在11,12x∈,使得()10h x =,且当()10,x x ∈时,()0h x >,即()'0f x >,当()1,x x ∈+∞时,()0h x <,即()'0f x <.所以()f x 在()10,x 上单调递增,在()1,x +∞上单调递减, 所以()()()1111max e ln ln 2x f x f x x x ==−++. 由()10h x =得1111ln ln 210x x x −++−=,即1111ln ln 21x x x −+=−, 所以()1111e 1x f x x =−,11,12x∈ ,令()1e 1x r x x =− ,1,12x ∈ ,则()211e 10x r x x x′=−+> 恒成立, 所以()r x 在1,12上单调递增,所以()()1102r r x r <<= ,所以()max 0f x <,又因为1211e ln 2ln 2122f=−−+=>−,所以()max 10f x −<<,所以若()f x k <(k ∈Z )恒成立,则k 的最小值为0.【点评】本题主要考查导数研究函数的极值,导数研究函数的单调性,导数的综合运用等知识,属于中等题.二、【不等式恒成立-双变量】【第06题】(2019•广元模拟)已知函数()()ln 11xf x a x x=−++(a ∈R ),()2e mx g x x =(m ∈R ). (1)当1a =时,求函数()f x 的最大值;(2)若0a <,且对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()121f x g x +≥恒成立,求实数m 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,得到函数的单调区间,求出函数的最大值即可; (2)令()()1x f x ϕ=+,根据函数的单调性分别求出()x ϕ的最小值和()g x 的最大值,得到关于m 的不等式,解出即可.【解答】解:(1)函数()f x 的定义域为()1,−+∞, 当1a =时,()()()2211111xf x xx x −′=−=+++,∴当()1,0x ∈−时,()'0f x >,函数()f x 在()1,0−上单调递增, ∴当()0,x ∈+∞时,()'0f x <,函数()f x 在()0,+∞上单调递减, ()()max 00f x f ∴==.(2)令()()1x f x ϕ=+,因为“对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()121f x g x +≥恒成立”, 所以对任意的1x ,[]20,2x ∈,()()min max x g x ϕ≥成立, 由于()()211ax a x x ϕ−−+′=+,当0a <时,对[]0,2x ∀∈有()'0x ϕ>,从而函数()x ϕ在[]0,2上单调递增, 所以()()min 01x ϕϕ==, ()()222e e 2e mx mx mx g x x x mmxx ′=+⋅=+,当0m =时,()2g x x =,x ∈[]0,2时,()()max 24g x g ==,显然不满足()max 1g x ≤,当0m ≠时,令()'0g x =得10x =,22x m=−, ①当22m−≥,即10m −≤≤时,在[]0,2上()0g x ′≥,所以()g x 在[]0,2上单调递增, 所以()()2max 24e m g x g ==,只需24e 1m ≤,得ln 2m ≤−,所以1ln 2m −≤≤−. ②当202m <−<,即1m <−时,在20,m − 上()0g x ′≥,()g x 单调递增,在2,2m−−上()0g x ′<,()g x 单调递减,所以()22max 24eg x g m m== , 只需2241e m ≤,得2e m ≤−,所以1m <−. ③当20m−<,即0m >时,显然在[]0,2上()0g x ′≥,()g x 单调递增, 所以()()2max 24e m g x g ==,24e 1m ≤不成立. 综上所述,m 的取值范围是(],ln 2−∞−.【点评】本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.【第07题】(2019•濮阳一模)已知函数()ln b f x a x x =+(0a ≠). (1)当2b =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)当0a b +=,0b >时,对任意1x ,21,e e x ∈,都有()()12e 2f x f x −≤−成立,求实数b 的取值范围.【分析】(1)通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间即可;(2)原问题等价于()()max min e 2f x f x −≤−成立,可得()()min 11f x f ==,可得()()max e e b f x f b ==−+,即e e 10b b −−+≤,设()e e 1b b b ϕ=−−+(0b >),可得()b ϕ在()0,+∞单调递增,且()10ϕ=,即可得不等式e e 10b b −−+≤的解集.【解答】解:(1)函数()f x 的定义域为()0,+∞. 当2b =时,()2ln f x a x x =+,所以()22x a f x x+′=. ①当0a >时,()0f x ′>,所以函数()f x 在()0,+∞上单调递增.②当0a <时,令()0f x ′=,解得:x =当0x <<()0f x ′<,所以函数()f x 在 上单调递减;当x >()0f x ′>,所以函数()f x 在+∞上单调递增. 综上所述,当2b =,0a >时,函数()f x 在()0,+∞上单调递增;当2b =,0a <时,函数()f x 在 上单调递减,在 +∞上单调递增. (2) 对任意1x ,21,e e x∈,有()()12e 2f x f x −≤−成立,()()max min e 2f x f x ≤∴−−成立,0a b += ,0b >时,()ln b f x b x x =−+.()()11bb b x b f x bx x x−−′=−+=. 当01x <<时,()0f x ′<,当1x >时,()0f x ′>,()f x ∴在1,1e单调递减,在[]1,e 单调递增,()()min 11f x f ==,1e e bf b − =+ ,()e e b f b =−+, 设()()1e e e 2e b b g b f f b −=−=−−(0b >),()e e 20b b g b −′=+−>. ()g b ∴在()0,+∞递增,()()00g b g ∴>=,()1e e f f ∴>.可得()max f x =()e e b f b =−+,e 1e 2b b ∴−+−≤−,即e e 10b b −−+≤,设()e e 1b b b ϕ=−−+(0b >),()e 10b b ϕ′−>在()0,b ∈+∞恒成立.()b ϕ∴在()0,+∞单调递增,且()10ϕ=,∴不等式e e 10b b −−+≤的解集为(]0,1. ∴实数b 的取值范围为(]0,1.【点评】本题考查了导数的应用,考查了转化思想、运算能力,属于压轴题.【第08题】(2019•衡阳一模)已知()32342f x x ax x −=+(x ∈R ),且()f x 在区间[]1,1−上是增函数.(1)求实数a 的值组成的集合A ;(2)设函数()f x 的两个极值点为1x 、2x ,试问:是否存在实数m ,使得不等式21213m tm x x ++≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立?若存在,求m 的取值范围;若不存在,请说明理由.【分析】(1)由()f x 在区间[]1,1−上是增函数.可得()24220f x ax x ′=+−≥在区间[]1,1−上恒成立.可得()10f ′−≥,()10f ′≥,即可得出. (2)函数()f x 的两个极值点为1x 、2x ,可得12x x a +=,122x x =−.()()1212121212322x x x x x x x x x x −−++≤−++==a A ∈,设()h a =[]1,1a ∈−,则()h a 是偶函数,且在[]0,1上单调递增,进而得出其最大值为7.()21213g t m tm x x ++≥−=对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立,可得()()1717g g −≥ ≥,解得m 范围即可得出.【解答】解:(1) ()f x 在区间[]1,1−上是增函数, ∴()24220f x ax x ′=+−≥在区间[]1,1−上恒成立.()14220f a ∴′−=−−≥,()14220f a ′=+−≥,解得11a −≤≤. []1,1A ∴=−.(2)函数()f x 的两个极值点为1x 、2x , ∴12x x a +=,122x x =−.∴()()1212121212322x x x x x x x x x x −−++≤−++==a A ∈ ,设()h a =[]1,1a ∈−,则()h a 是偶函数,且在[]0,1上单调递增.123x x ∴−的最大值为()17h =.设()2211g t m tm mt m ++=++=,[]1,1t ∈−,()123g t x x ≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立,则()()1717g g −≥≥ ,解得3m ≤−或3m ≥. ∴存在实数3m ≤−或3m ≥,使得不等式21213m tm x x ++≥−对任意a A ∈及[]1,1t ∈−恒成立.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性、方程与不等式的解法、转化方法、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.【第09题】(2018•呼和浩特一模)已知函数()ln f x x =,()212g x x bx =−(b 为常数). (1)当4b =时,讨论函数()()()h x f x g x =+的单调性;(2)2b ≥时,如果对于1x ∀,(]21,2x ∈,且12x x ≠,都有()()()()1212f x f x g x g x −<−成立,求实数b 的取值范围.【分析】(1)先求导,再根据导数和函数的单调性关系即可求出,(2)令()()()x f x g x ϕ=+,则问题等价于函数()x ϕ在区间(]1,2(1,2]上单调递减,即等价于()10x x b xϕ′=+−≤在区间(]1,2上恒成立,所以得1b x x ≥+,求出即可.【解答】解:(1)()21ln 2h x x x bx =+−的定义域为()0,+∞,当4b =时,()21ln 42h x x x x =+−,()2141'4x x h x x x x−+=+−=, 令()'0h x =,解得12x =−,22x =+(2x ∈时,()0h x ′<, 当(0,2x ∈或()2+∞时,()0h x ′>,所以,()h x 在(0,2和()2+∞单调递增;在(2单调递减. (2)因为()ln f x x =在区间(]1,2上单调递增, 当2b ≥时,()212g x x bx =−在区间(]1,2上单调递减, 不妨设12x x >,则()()()()1212f x f x g x g x −<−等价于()()()()1122f x g x f x g x +<+, 令()()()x f x g x ϕ=+,则问题等价于函数()x ϕ在区间(]1,2上单调递减, 即等价于()10x x b xϕ′=+−≤在区间(]1,2上恒成立, 所以得1b x x≥+在区间(]1,2上恒成立, 因为1y x x=+在(]1,2上单调递增, 所以max 15222y =+=,所以得5b≥.2【点评】本题考查了导数研究函数的单调性以及根据函数的增减性得到函数的最值,理解等价转化思想的运用,属于中档题.【第10题】(2018•邕宁区校级模拟)设函数()e xa f x x x=−,a ∈R 且0a ≠,e 为自然对数的底数. (1)求函数()f x y x=的单调区间; (2)若1ea =,当120x x <<时,不等式()()()211212m x x f x f x x x −−>恒成立,求实数m 的取值范围.【分析】(1)求出函数y 的导数y ′,利用导数判断函数y 的单调性与单调区间; (2)120x x <<时,()()()211212m x x f x f x x x −−>等价于()()1212m mf x f x x x −>−;构造函数()()mg x f x x=−,由()g x 在()0,+∞上为减函数,得出()0g x ′≤, 再利用构造函数求最值法求出m 的取值范围. 【解答】解:(1)函数()2e 1xf x a y x x==−, ()243e 2e 2e xx x a x a x x a y x x −⋅−⋅∴′==, ①当0a >时,由0y ′>得02x <<,由0y ′<得0x <或2x >; ②当0a <时,由0y ′>得0x <或2x >,由0y ′<得02x <<. 综上:①当0a >时,函数()f x y x=的增区间为()0,2,减区间为(),0−∞,()2,+∞; ②当0a <时,函数()f x y x=的增区间为(),0−∞,()2,+∞,减区间为()0,2. (2)当120x x <<时,()()()211212m x x f x f x x x −−>等价于()()1212m mf x f x x x −>−,即函数())e (e x m mg x f x x x x x=−=−−在()0,+∞上为减函数,则()()()1212221e 1e 10x x x x x m m g x x x x−−−−−+′=−+=≤, ()121e x m x x −∴≤−−;令()()121e x h x x x −=−−, 则()()11 e 2e 2x x h x x xx −−′=−=−,由()0h x ′=得ln 2e x =;当()0,ln 2e x ∈时,()0h x ′<,()h x 为减函数; 当()ln 2e,+x ∈∞时,()0h x ′>,()h x 为增函数.()h x ∴的最小值为()()()()22ln 2e 12ln 2e ln 2e 1e ln 2e 2ln 2ln 21ln 21h −=−−=−+=−−; 2ln 21m ∴≤−−,m ∴的取值范围是(22,ln 1 −−∞− .【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性与最值问题,也考查了不等式恒成立问题,是综合题.三、【不等式证明】【第11题】(2018新课标I)已知函数()e ln 1x f x a 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,()0f x ≥. 【分析】(1)推导出0x >,()1e x f x a x ′=−,由2x =是()f x 的极值点,解得212ea =,从而()21e ln 12exf x x =−−,进而()211e 2e x f x x ′=−,由此能求出()f x 的单调区间. (2)当1e a ≥时,()e ln 1e xf x x ≥−−,设()e ln 1e xg x x =−−,则()e 1e x g x x ′=−,由此利用导数性质能证明当1ea ≥时,()0f x ≥. 【解答】解:(1)∵函数()e ln 1x f x a x =−−. ∴0x >,()1e xf x a x′=−, ∵2x =是()f x 的极值点,∴()212e 02f a ′=−=,解得212ea =,∴()21e ln 12exf x x =−−,∴()211e 2e x f x x ′=−, 当02x <<时,()0f x ′<,当2x >时,()0f x ′>, ∴()f x 在()0,2单调递减,在()2,+∞单调递增.(2)证明:当1e a ≥时,()e ln 1e xf x x ≥−−,设()e ln 1e x g x x =−−,则()e 1e x g x x ′=−, 由()e 10e x g x x ′=−=,得1x =,当01x <<时,()0g x ′<, 当1x >时,()0g x ′>, ∴1x =是()g x 的最小值点,故当0x >时,()()10g x g ≥=, ∴当1ea ≥时,()0f x ≥. 【点评】本题考查函数的单调性、导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力,是中档题.【第12题】(2018新课标Ⅲ)已知函数()21e 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 +≥. 【分析】(1)()()()()2221e 1e e x xx ax ax x f x +−+−′=由()02f ′=,可得切线斜率2k =,即可得到切线方程. (2)可得()()()()()()2221e 1e 12ee x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.可得()f x 在1,a−∞−,()2,+∞递减,在1,2a−递增,注意到1a ≥时,函数()21g x ax x =+−在()2,+∞单调递增,且()2410g a =+>.只需()min e f x ≥−,即可. 【解答】解:(1)()()()()()()2221e 1e 12e e x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.∴()02f ′=,即曲线()y f x =在点()01−,处的切线斜率2k =, ∴曲线()y f x =在点()01−,处的切线方程方程为()12y x −−=. 即210x y −−=为所求.(2)证明:函数()f x 的定义域为:R , 可得()()()()()()2221e 1e 12e e x xxx ax ax x ax x f x +−+−+−′==−.令()0f x ′=,可得12x =,210x a=−<, 当1,x a∈−∞−时,()0f x ′<,当1,2x a ∈− 时,()0f x ′>,当()2,x ∈+∞时,()0f x ′<.∴()f x 在1,a−∞−,()2,+∞递减,在1,2a − 递增,注意到1a ≥时,函数()21g x ax x =+−在()2,+∞单调递增,且()2410g a =+>.函数()f x 的图象如下:∵1a ≥,∴(]10,1a∈,则11e e a f a−=−≥−, ∴()1min e e af x =−≥−, ∴当1a ≥时,()e 0f x +≥.【点评】本题考查了导数的几何意义,及利用导数求单调性、最值,考查了数形结合思想,属于中档题.【第13题】(2016新课标Ⅲ)设函数()ln 1f x x x =−+. (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明当()1,x ∈+∞时,11ln x x x−<<; (3)设1c >,证明当()0,1x ∈时,()11x c x c +−>.【分析】(1)求出导数,由导数大于0,可得增区间;导数小于0,可得减区间,注意函数的定义域;(2)由题意可得即证ln 1ln x x x x <−<.运用(1)的单调性可得ln 1x x <−,设()ln 1F x x x x =−+,1x >,求出单调性,即可得到1ln x x x −<成立;(3)设()()11x G x c x c =+−−,求()G x 的二次导数,判断()G x ′的单调性,进而证明原不等式.【解答】解:(1)函数()ln 1f x x x =−+的导数为()11f x x′=−, 由()0f x ′>,可得01x <<;由()0f x ′<,可得1x >. 即有()f x 的增区间为()0,1;减区间为()1,+∞; (2)证明:当()1,x ∈+∞时,11ln x x x−<<,即为ln 1ln x x x x <−<. 由(1)可得()ln 1f x x x =−+在()1,+∞递减, 可得()()10f x f <=,即有ln 1x x <−;设()ln 1F x x x x =−+,1x >,()1ln 1ln F x x x ′=+−=, 当1x >时,()0F x ′>,可得()F x 递增,即有()()10F x F >=, 即有ln 1x x x >−,则原不等式成立; (3)证明:设()()11x G x c x c =+−−,则需要证明:当()0,1x ∈时,()0G x >(1c >);()1ln x G x c c c ′=−−,()()2ln 0x G x c c ′′=−<,∴()G x ′在()0,1单调递减,而()01ln G c c ′=−−,()11ln G c c c ′=−−, 由(1)中()f x 的单调性,可得()01ln 0G c c ′=−−>,由(2)可得()()11ln 1ln 10G c c c c c ′=−−=−−<,∴()0,1t ∃∈,使得0G t ′=(),即()0,x t ∈时,()0G x ′>,(),1x t ∈时,()0G x ′<; 即()G x 在()0,t 递增,在(),1t 递减; 又因为:()()010G G ==,∴()0,1x ∈时()0G x >成立,不等式得证; 即1c >,当()0,1x ∈时,()11x c x c +−>.【点评】本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,考查不等式的证明,注意运用构造函数法,求出导数判断单调性,考查推理和运算能力,属于中档题.【第14题】(2015新课标I)设函数()2e ln x f x a x =−. (1)讨论()f x 的导函数()f x ′零点的个数; (2)证明:当0a >时,()22lnf x a a a≥+. 【分析】(1)先求导,在分类讨论,当0a ≤时,当0a >时,根据零点存在定理,即可求出;(2)设导函数()f x ′在()0,+∞上的唯一零点为0x ,根据函数()f x 的单调性得到函数的最小值()0f x ,只要最小值大于22ln a a a+,问题得以证明.【解答】解:(1)()2e ln x f x a x =−的定义域为()0,+∞, ∴()22e x xx af =′−. 当0a ≤时,()0f x ′>恒成立,故()f x ′没有零点, 当0a >时,∵2e x y =为单调递增,ay x=−单调递增, ∴()f x ′在()0,+∞单调递增, 又()0f a ′>,假设存在b 满足0ln2a b <<时,且14b <,()0f b ′<, 故当0a >时,导函数()f x ′存在唯一的零点;(2)由(1)知,可设导函数()f x ′在()0,+∞上的唯一零点为0x , 当()00,x x ∈时,()0f x ′<, 当()0,x x ∈+∞时,()0f x ′>,故f(x)在()00,x 单调递减,在()0,x +∞单调递增, 所欲当0x x =时,()f x 取得最小值,最小值为()0f x , 由于0202e 0x ax −=,所以()002a f x x =+02ax +2ln a a ≥2a +2ln a a. 故当0a >时,()22lnf x a a a≥+. 【点评】本题考查了导数和函数单调性的关系和最值的关系,以及函数的零点存在定理,属于中档题.【第15题】(2015安徽)设n ∗∈N ,n x 是曲线221n y x +=+在点()1,2处的切线与x 轴交点的横坐标. (1)求数列{}n x 的通项公式; (2)记2221321n n T x x x −= ,证明:14n T n≥. 【分析】(1)利用导数求切线方程求得切线直线并求得横坐标; (2)利用放缩法缩小式子的值从而达到所需要的式子成立.【解答】解:(1)2221'1'22n n y x n x ++=+=+()(),曲线221n y x +=+在点()1,2处的切线斜率为22n +,从而切线方程为()()2221y n x −=+−.令0y =,解得切线与x 轴的交点的横坐标为1111n n x n n =−=++;(2)证明:由题设和(1)中的计算结果可知:22213222211321242n n n n T x x x−− = =, 当1n =时,114T =, 当2n ≥时,因为()()()()2222212221211212212222n n n n n n n n n n n x −−−−−−−=>=== , 所以2112112234n T n n n − >××××= ;综上所述,可得对任意的n ∗∈N ,均有14n T n≥. 【点评】本题主要考查切线方程的求法和放缩法的应用,属基础题型.四、【零点问题】【第16题】(2018秋•龙岩期末)已知函数()()2ln 12f x x ax a x a =−−−+(a ∈R ). (1)讨论()f x 的单调性;(2)令函数()()()()22e 1ln 1x g x f x x a x −=+−+−−,若函数()g x 有且只有一个零点0x ,试判断0x 与3的大小,并说明理由.【分析】(1)由()222211a x x a f x x a x x +− ′−−−−(1x >),分212a +≤和212a +>两类分析函数的单调性;(2)函数()()()()()222e 1ln 1e ln 12x x g x f x x a x ax x a −−=+−+−−=−−−+,求其导函数,可得()21e 1x g x a x −′=−−−,令()()h x g x ′=,对()h x 求导,分析可得()g x ′在()1,+∞上有唯一零点1x ,结合已知可得01x x =,则()()0000g x g x ′ = = ,由此可得()()0200013e ln 1101x x x x −−−−+−=−, 令()()()213e ln 111x t x x x x −−−−+−−(1x >). 再利用导数判断其单调性,结合函数零点的判定可得03x <. 【解答】解:(1)()222211a x x a f x x a x x +− ′−−−−(1x >), 当212a +≤,即0a ≤时,()0f x ′>在()1,+∞上恒成立,()f x 在()1,+∞上单调递增; 当212a +>,即0a >时,若21,2a x + ∈ ,则()0f x ′<,若2,2a x + ∈+∞,则()0f x ′>, ∴()f x 在21,2a + 上单调递减,在2,2a ++∞上单调递增; (2)函数()()()()()222e 1ln 1e ln 12x x g x f x x a x ax x a −−=+−+−−=−−−+. 则()21e 1x g x a x −′=−−−,易知()g x ′在()1,+∞上单调递增,当1x >且1x →时,()g x ′→−∞,x →+∞,()g x ′→+∞, ∴()g x ′在()1,+∞上有唯一零点1x ,当()11,x x ∈时,()0g x ′<,当()1,x x ∈+∞时,()0g x ′>. ∴()()1min g x g x =,由已知函数()g x 有且只有一个零点0x ,则01x x =. ∴()()0000g x g x ′ = = ,即()0022001e 01e ln 120x x a x ax x a −− −−= − −−−+=, 消a 得,()000222000011e ln 1e 2e 011x x x x x x x −−−−−−−+−= −−, ()()0200013e ln 1101x x x x −−−−+−=−, 令()()()213e ln 111x t x x x x −−−−+−−(1x >). 则()()()2212e 1x t x x x −′=−+−. ∴()1,2x ∈时,()0t x ′>,()2,x ∈+∞时,()0t x ′<. ∴()t x 在()2,+∞上单调递减. ∵()210t =>,()13ln 202t =−+<, ∴()t x 在()2,3上有一个零点,在()3,+∞上无零点. 若()t x 在()1,2上有一个零点,则该零点必小于3. 综上,03x <.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查函数零点的判定,考查了推理能力与计算能力,属于难题.【第17题】(2019•大庆二模)已知函数()22ln f x x a x =−(a ∈R ). (1)当12a =时,点M 在函数()y f x =的图象上运动,直线2y x =−与函数()y f x =的图象不相交,求点M 到直线2y x =−距离的最小值; (2)讨论函数()f x 零点的个数,并说明理由.【分析】(1)首先写出函数的定义域,对函数求导,分析在什么情况下满足距离最小,构造等量关系式,求解,得到对应的点的坐标,之后应用点到直线的距离公式进行求解即可;(2)对函数求导,分情况讨论函数的单调性,依次得出函数零点的个数. 【解答】解:(1)()f x 的定义域为()0,+∞, 12a =时,()2ln f x x x =−,()12f x x x ′=−,令()1f x ′=,解得:1x =或12x =−,又()11f =,故图像上的点到直线20x y −−=的距离的最小值即为点()1,1M 到直线20x y −−=的距离,其距离d(2)由()0f x =,得22ln x a x =(0x >且1x ≠),设()2ln x g x x=(0x >且1x ≠),2y a =, 问题转化为讨论()y g x =的图象和2y a =的图象的交点个数问题, ()()22ln 1ln x x g x x−′=,(0x >且1x ≠),令()0g x ′=,解得x ,当01x <<或1x <<时,()0g x ′<,当x 时,()0g x ′>,故()g x 在()0,1,(递减,在)+∞递增,故()2e g x g =极小值,又01x <<时,()0g x <,当1x >时,()0g x >,故当20a <或22e a =即0a <或e a =时,直线2y a =与函数()y g x =的图象有1个交点, 当22e a >即e a >时,有2个交点, 当0e a ≤<时没有交点,故函数()f x 当0a <或e a =时1个零点,当0a <或e a =时2个零点,0e a ≤<时没有零点.【点评】该题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有图象上的点到直线的距离的最小值的求解,导数的几何意义,应用导数研究函数的零点的问题,注意对分类讨论思想的应用,要做到不重不漏,属于较难题目.【第18题】(2018秋•周口期末)已知函数()22ln f x ax x =−(a ∈R ). (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)当21e a =时,若函数()y f x =的两个零点分别为1x ,2x (12x x <),证明:()12ln ln 21x x +>+.【分析】(1)求函数的定义域和函数的导数,分0a ≤和0a >分类讨论函数的单调性即可;(2)欲证()12ln ln 21x x +>+,只需证122e x x +>,即证122e x x >−,只需证()()212e 0f x f x −>=,将()22e f x −表示出来化简整理并构造函数()()442ln 2ln 2e 1etg t t =−+−−,由函数()g t 的单调性即可证明. 【解答】解:(1)易知()f x 的定义域是()0,+∞,()()22122ax f x ax x x−′=−=, 当0a ≤时,()0f x ′<,()f x 在()0,+∞递减,当0a >时,令()0f x ′>,解得x >,故()f x 在 递减,在 +∞递增; (2)证明:当21ea =时,()222ln e x f x x =−,由(1)知()()min e 1f x f ==−,且()10,e x ∈,()2e,x ∈+∞,又由()2e 22ln 20f =−>知22e x <,即()2e,2e x ∈,故()22e 0,e x −∈,由()222222ln 0e x f x x =−=,得22222e ln x x =,故()()()()222222222e 42e 2ln 2e 42ln 2ln 2e eex x f x x x x −−=−−=−+−−,()2e,2e x ∈,令()()442ln 2ln 2e etg t t t =−+−−,()e,2e t ∈, 则()()()24e 0e 2e t g t t t −′=>−, 故()g t 在()e,2e 递增,故()()e 0g t g >=,即()()212e 0f x f x −>=, 又()f x 在()0,e 上单调递减,故212e x x −<,即()12ln ln 21x x +>+.【点评】本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想考查不等式的证明,是一道综合题.(2018秋•咸阳期末)已知函数()221ln 2f x x a x =−(0a >). (1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 在[]1,e 上没有零点,求a 的取值范围.【分析】(1)求出()f x ′,解不等式()0f x ′>,()0f x ′<,即可求出()f x 的单调区间; (2)用导数求出函数()f x 在区间[]1,e 上没有零点,只需在[]1,e 上()min 0f x >或()max 0f x <,分类讨论,根据导数和函数的最值得关系即可求出.【解答】解:(1)()222a x a f x x x x −′=−=(0x >), 令()0f x ′>,解得x a >;令()0f x ′<,解得0x a <<, ∴函数()f x 的单调增区间为(),a +∞,单调减区间为()0,a .(2)要使()f x 在[]1,e 上没有零点,只需在[]1,e 上()min 0f x >或()max 0f x <, 又()1102f =>,只需在区间[]1,e 上,()min 0f x >. ①当e a ≥时,()f x 在区间[]1,e 上单调递减,则()()22min 1e e 02f x f a ==−>,解得0a <<与e a ≥矛盾. ②当1e a <<时,()f x 在区间[)1,a 上单调递减,在区间(],e a 上单调递增, ()()()2min 112ln 02f x f a a a ==−>,解得0a <1a <③当01a <≤时,()f x 在区间[]1,e 上单调递增,()()min 10f x f =>,满足题意, 综上所述,实数a 的取值范围是:0a <<【点评】本题是导数在函数中的综合运用,考查运用导数求单调区间,求极值,求最值,考查分类讨论的思想方法,同时应注意在闭区间内只有一个极值,则一定为最值的结论的运用.(2018秋•芜湖期末)已知函数()2ln 1f x x a x =−−(a ∈R ). (1)求()f x 的极值点;(2)若函数()f x 在区间()0,1内无零点,求a 的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间,求出函数的极值点即可;(2)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,求出函数的单调区间,从而确定是否存在零点,进而判断a 的范围.【解答】解:(1)()222a x a f x x x x −′=−=(0x >),当0a ≤时,()0f x ′>,()f x 在()0,+∞递增,当0a >时,令()0f x ′>,解得x >,故()f x 在 递减,在 +∞ 递增,故x =是极小值点,无极大值点; (2)()22x af x x −′=(01x <<), ∵01x <<,∴2022x <<,当0a ≤时,()0f x ′>,()f x 在()0,1递增, 故()()10f x f <=,函数无零点,符合题意; 当2a ≥时,()0f x ′<,()f x 在()0,1递减, 故()()10f x f >=,函数无零点,符合题意;当02a <<时,存在()00,1x =,使得()00f x ′=,故()f x 在 递减,在递增,又10e1a−<<,1e 0a f −> ,()10f f <=, 故()f x 在()0,1有零点,不合题意;综上,若函数()f x 在区间()0,1内无零点,则2a ≥或0a ≤.【点评】本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及函数零点问题,考查分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.。