函数与导数压轴题突破
- 格式:pdf
- 大小:181.62 KB
- 文档页数:3
微专题三破解导数压轴题[经验分享]通过对以函数与导数为核心命制的压轴题的分析与研究,发现大多数需构造辅助函数才能顺利解决,构造辅助函数对学生的创造性与创新性思维能力的要求较高,那么辅助函数的构造有规律可循吗?构造辅助函数解决压轴题的具体策略有哪些呢?策略一观察分析构造观察是科学研究的重要方法,也是数学解题的首要心理活动,更是构造辅助函数最为直接的策略.例1已知函数f (x)=(x-2)e x+a(x-1)2有两个零点.(1)求a的取值范围;(2)设x1,x2是f (x)的两个零点,证明:x1+x2<2.(1)解a的取值范围为(0,+∞);(2)证明求导得f′(x)=(x-1)(e x+2a),由(1)知a>0.所以函数f (x)的极小值点为x=1.结合要证结论x1+x2<2,即证x2<2-x1.若2-x1和x2属于某一个单调区间,那么只需要比较f (2-x1)和f (x2)的大小,即探求f (2-x)-f (x)的正负性.于是通过上述观察分析即可构造辅助函数F (x)=f (2-x)-f (x),x<1,代入整理得F (x)=-x e-x+2-(x-2)·e x.求导得F′(x)=(1-x)(e x-e-x+2).即x<1时,F′(x)<0,则函数F (x)是(-∞,1)上的单调减函数.于是F (x)>F (1)=0,则f (2-x)-f (x)>0,即f (2-x)>f (x).由x1,x2是f (x)的两个零点,并且在x=1的两侧,所以不妨设x1<1<x2,则f (x2)=f (x1)<f (2-x1),即f (x2)<f (2-x1).由(1)知函数f (x)是(1,+∞)上的单调增函数,且x2,2-x1∈(1,+∞),所以x2<2-x1.故x1+x2<2得证.点评此题的压轴问以函数零点为依托,看似证明不等式,实则是极值右偏问题,解决的核心是通过观察分析构造辅助函数F (x )=f (2-x )-f (x ),建立抽象不等式“f (x 2)<f (2-x 1)”,再由函数的单调性去解决.策略二 整体构建整体思路是从问题的整体性质出发,突出对问题的整体结构的分析和改造,发现问题的整体结构特征,把某些式子或图形看成一个整体,进行有目的、有意识的整体处理.整体构造辅助函数就是立足这一思想来解决函数综合题的一种策略.例2 (2017·全国Ⅱ)已知函数f (x )=ax 2-ax -x ln x ,且f (x )≥0.(1)求a ;(2)证明:f (x )存在唯一的极大值点x 0,且e -2<f (x 0)<2-2.(1)解 a =1;(2)证明 由(1)知f (x )=x 2-x -x ln x ,求导得f ′(x )=2x -2-ln x .整体构造辅助函数g (x )=2x -2-ln x ,求导得g ′(x )=2-1x. 当g ′(x )>0时,x ∈⎝⎛⎭⎫12,+∞;当g ′(x )<0时,x ∈⎝⎛⎭⎫0,12.即函数g (x )在⎝⎛⎭⎫12,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫0,12上单调递减. 又g (e -2)>0,g ⎝⎛⎭⎫12<0,g (1)=0,所以g (x )在⎝⎛⎭⎫0,12内有唯一零点x 0,在⎣⎡⎭⎫12,+∞内有唯一零点1,且当x ∈(0,x 0)时,g (x )>0;当x ∈(x 0,1)时,g (x )<0;当x ∈(1,+∞)时,g (x )>0.因为f ′(x )=g (x ),所以x =x 0是f (x )的唯一极大值点.由f ′(x )=0得ln x 0=2(x 0-1),故f (x 0)=x 0(1-x 0).又由x 0∈⎝⎛⎭⎫0,12得f (x 0)<14. 又因为x =x 0是f (x )在(0,1)上的最大值点,结合e -1∈(0,1),f ′(e -1)≠0,得f (x 0)>f (e -1)= e -2.所以e -2<f (x 0)<2-2.策略三 局部构造若问题的整体结构比较复杂,使得正面解决很困难时,可以考虑将复杂的整体看成几个部分,实施局部构造辅助函数,从局部突破,从而达到解决问题的目的.例3 (1)讨论函数f (x )=x -2x +2e x 的单调性,并证明当x >0时,(x -2)e x +x +2>0; (2)证明:当a ∈[0,1)时,函数g (x )=e x -ax -a x 2(x >0)有最小值.设g (x )的最小值为h (a ),求h (a )的值域.解 (1)略;(2)对g (x )求导得g ′(x )=x +2x 3·⎝ ⎛⎭⎪⎫x -2x +2e x +a . 局部构造辅助函数h (x )=x -2x +2e x +a ,即h (0)=a -1<0,h (2)=a ≥0.由零点定理及第(1)问结论知h (x )在(0,2]上有唯一零点x =m .所以函数g (x )在(0,m )上单调递减,在(m ,+∞)上单调递增.于是x =m 为函数g (x )的极小值点,也为最小值点.即当a ∈[0,1)时,函数g (x )有最小值g (m ).由于m -2m +2e m +a =0,即a =-m -2m +2e m . 所以当a ∈[0,1)时,有m ∈(0,2],于是函数g (x )的最小值g (m )=e m-⎝ ⎛⎭⎪⎫-m -2m +2e m ·(m +1)m 2=e m m +2. 再次引入辅助函数r (m )=e m m +2(m ∈(0,2]),求导得 r ′(m )=m +1(m +2)2e m >0. 所以函数r (m )在(0,2]上单调递增,因此可求得函数h (a )的值域.故函数g (x )的最小值的取值范围为(r (0),r (2)],即⎝⎛⎦⎤12,14e 2.点评 此道压轴题g (x )的导函数结构比较复杂,于是从局部实施突破,构造辅助函数.这种构造方式比较常见,如2016年江苏卷19题,2013年陕西卷理科压轴题等.策略四 多次构造有时第一次构造辅助函数并不能解决问题,还需要第二次甚至更多次的构造才能解决问题.例4 (2017·全国Ⅲ)已知函数f (x )=ln x +ax 2+(2a +1)x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)当a <0时,证明f (x )≤-34a-2. (1)解 f ′(x )=2ax 2+(2a +1)x +1x =(2ax +1)(x +1)x. 当a ≥0时,f ′(x )≥0,则f (x )在(0,+∞)单调递增.若a <0,则f (x )在⎝⎛⎭⎫0,-12a 单调递增, 在⎝⎛⎭⎫-12a ,+∞单调递减. (2)证明 第一次构造辅助函数g (x )=f (x )+34a+2. 要证原不等式成立,需证g (x )max ≤0,即证f (x )max +34a+2≤0. 由(1)知,当a <0时,f (x )max =f ⎝⎛⎭⎫-12a . 即证ln ⎝⎛⎭⎫-12a +12a+1≤0 不妨设t =-12a>0,则证ln t -t +1≤0, 令h (t )=ln t -t +1,求导得h ′(t )=1t-1. h ′(t )>0时,t ∈(0,1);h ′(t )<0时,t ∈(1,+∞).所以h (t )在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,则h (t )max =h (1)=0.故f (x )≤-34a-2. 策略五 和差构造和差法常用于比较大小、构造对偶式等,其实也可用来构造辅助函数.例5 设函数f (x )=ln x -x +1.(1)讨论f (x )的单调性;(2)证明:当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x<x ; (3)设c >1,证明:当x ∈(0,1)时,1+(c -1)x >c x .解 (1),(2)略(3)作差构造辅助函数g (x )=c x -(c -1)x -1,x ∈(0,1),要证原不等式成立,即证g (x )<0.对g (x )求导得g ′(x )=c x ·ln c -(c -1)=ln c ·⎝⎛⎭⎪⎫c x -c -1ln c . 由c >1,得ln c >0,再根据第(2)问知1<c -1ln c<c . 所以g ′(0)<0且g ′(1)>0,结合g ′(x )是单调递增函数和零点定理可知g ′(x )在区间(0,1)上有唯一零点.所以函数g (x )在区间(0,1)上先单调递减,再单调递增,又g (0)=g (1)=0,从而在区间(0,1)上g (x )<0,故原不等式得证.点评 和差构造辅助函数的方法在每年高考压轴题中运用广泛,如2016年四川理科压轴、2013年辽宁理科压轴题等.策略六 变参分离构造若条件中含有参数,要探究参数的取值范围,此时可以考虑将参数与其他变量分离,然后构造辅助函数求解参数的取值范围.例6 已知函数f (x )=(x -2)e x +a (x -1)2有两个零点.(1)求a 的取值范围;(2)略解 (1)显然x =1不是函数f (x )的零点.当x ≠1时,方程f (x )=0变参分离为a =2-x(x -1)2·e x .引入辅助函数g (x )=2-x(x -1)2·e x , 求导得g ′(x )=-e x·x 2-4x +5(x -1)3. 所以函数g (x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.因为函数g (x )在(-∞,1)上的取值范围是(0,+∞),而在(1,+∞)上的取值范围是(-∞,+∞).所以当a >0时,函数f (x )有两个零点,故a 的取值范围为(0,+∞).点评 此题将主元与参数变参分离后构造辅助函数,再对辅助函数求导探究单调性或最值,参数的范围便自然得到.策略七 综合运用例7 已知函数f (x )=1-x 1+x 2e x . (1)求f (x )的单调区间;(2)证明:当f (x 1)=f (x 2)(x 1≠x 2)时,x 1+x 2<0.(1)解 函数f (x )的单调递增区间为(-∞,0),单调递减区间为(0,+∞).(2)证明 由f (x )=1-x1+x 2e x ,易知x <1时,f (x )>0;x >1时,f (x )<0. 因为f (x 1)=f (x 2)(x 1≠x 2),不妨设x 1<x 2,结合(1)知x 1∈(-∞,0),x 2∈(0,1).要证x 1+x 2<0,即证x 1<-x 2,于是作差构造辅助函数F (x )=f (x )-f (-x ),代入化简得F (x )=11+x 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤(1-x )e x -1+x e x . 再次局部构造辅助函数G (x )=(1-x )e x-1+x e x ,求导得G ′(x )=-x e -x (e 2x -1).当x ∈(0,1)时,G ′(x )<0,即G (x )是(0,1)上的单调减函数.于是G (x )<G (0)=0,则F (x )<0.即F (x )=f (x )-f (-x )<0.所以x ∈(0,1)时,f (x )<f (-x ).由x2∈(0,1),则f (x2)<f (-x2).又f (x1)=f (x2),即得f (x1)<f (-x2).根据(1)知f (x)是(-∞,0)上的单调增函数,而x1∈(-∞,0),-x2∈(-∞,0),所以x1<-x2,故x1+x2<0得证.点评此道压轴题的压轴问要证的不等式本质上是极值右偏问题,解答时需要灵活的将作差构造和局部构造两种方法综合运用才能顺利解决.掌握数学就意味着必须要善于解题,中学数学教学的首要任务之一就是要加强解题训练,而人的高明之处在于当他碰到一个不能直接克服的障碍时,他就会绕过去,当原来的问题看起来似乎不好解时,就会想出一个合适的辅助问题去解决原问题,这种方法正是解决高考函数综合问题的良策与通法,通过构造辅助函数统一的处理这些问题时,其实我们已经站在了更高的层面,不再仅仅追求千奇百怪“诡异”的解法,而是理解了这些问题的共性.在统一解决的同时,给人一种思维清晰、神清气爽的良好教学感觉.。
一.方法综述近几年的高考数学试题中频频出现零点问题,其形式逐渐多样化、综合化.处理函数零点问题时,我们不但要掌握零点存在性定理,还要充分运用等价转化、函数与方程、数形结合等思想方法,才能有效地找到解题的突破口.利用导数解决函数的零点问题,是近几年高考命题的热点题型,此类题一般属于压轴题,难度较大.本专题举例说明如何用好导数,破解函数零点问题.二.解题策略类型一 讨论函数零点的个数【例1】【吉林省通榆县第一中学2019届高三上期中】已知函数 . (1)求在处的切线方程; (2)试判断在区间上有没有零点?若有则判断零点的个数. 【答案】(1); (2)2.【解析】 (1)由已知得 ,有, ∴在处的切线方程为:,化简得.【指点迷津】讨论函数零点的个数,可先利用函数的导数,判断函数的单调性,进一步讨论函数的取值情况,根据零点存在定理判断(证明)零点的存在性,确定函数零点的个数.【举一反三】【2015高考新课标1,理21】已知函数f (x )=31,()ln 4x ax g x x ++=-. (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}{()min (),()(0)h x f x g x x => ,讨论h (x )零点的个数.【答案】(Ⅰ)34a =;(Ⅱ)当34a >-或54a <-时,()h x 由一个零点;当34a =-或54a =-时,()h x 有两个零点;当5344a -<<-时,()h x 有三个零点. 学&科网【解析】(Ⅱ)当(1,)x ∈+∞时,()ln 0g x x =-<,从而()min{(),()}()0h x f x g x g x =≤<, ∴()h x 在(1,+∞)无零点.当x =1时,若54a ≥-,则5(1)04f a =+≥,(1)min{(1),(1)}(1)0h fg g ===,故x =1是()h x 的零点;若54a <-,则5(1)04f a =+<,(1)min{(1),(1)}(1)0h fg f ==<,故x =1不是()h x 的零点.当(0,1)x ∈时,()ln 0g x x =->,所以只需考虑()f x 在(0,1)的零点个数.(ⅰ)若3a ≤-或0a ≥,则2()3f x x a '=+在(0,1)无零点,故()f x 在(0,1)单调,而1(0)4f =,5(1)4f a =+,所以当3a ≤-时,()f x 在(0,1)有一个零点;当a ≥0时,()f x 在(0,1)无零点.(ⅱ)若30a -<<,则()f x 在(0单调递减,在1)单调递增,故当x ()f x取的最小值,最小值为f 14.①若f >0,即34-<a <0,()f x 在(0,1)无零点.②若f =0,即34a =-,则()f x 在(0,1)有唯一零点;③若f <0,即334a -<<-,由于1(0)4f =,5(1)4f a =+,所以当5344a -<<-时,()f x 在(0,1)有两个零点;当534a -<≤-时,()f x 在(0,1)有一个零点.…10分 综上,当34a >-或54a <-时,()h x 由一个零点;当34a =-或54a =-时,()h x 有两个零点;当5344a -<<-时,()h x 有三个零点. ……12分学*科网 类型二 已知函数在区间上有零点,求参数的取值范围【例2】【河北省衡水中学2019届高三上学期二调】已知函数(1)求曲线在点处的切线方程;(2)若函数恰有2个零点,求实数的取值范围.【答案】(1) (2)【解析】 (2)由题意得,,所以.由,解得,故当时,,在上单调递减;当时,,在上单调递增.所以.又,,结合函数的图象可得,若函数恰有两个零点,则解得.所以实数的取值范围为.【例3】【2018年理数全国卷II】已知函数.(1)若,证明:当时,;(2)若在只有一个零点,求.【答案】(1)见解析(2)(2)设函数.在只有一个零点当且仅当在只有一个零点.(i)当时,,没有零点;(ii)当时,.当时,;当时,.所以在单调递减,在单调递增.故是在的最小值.①若,即,在没有零点;②若,即,在只有一个零点;③若,即,由于,所以在有一个零点,由(1)知,当时,,所以.故在有一个零点,因此在有两个零点.综上,在只有一个零点时,.学*科网【指点迷津】已知区间上有零点,求参数的范围问题.往往因为含有超越函数式的函数图象较为复杂,也没有固定的形状特点,所以在研究此类问题时,可以从两个方面去思考:(1)根据区间上零点的个数情况,估计出函数图象的大致形状,从而推导出导数需要满足的条件,进而求出参数满足的条件;(2)也可以先求导,通过求导分析函数的单调情况,再依据函数在区间内的零点情况,推导出函数本身需要满足的条件,此时,由于函数比较复杂,常常需要构造新函数,借助导数研究函数的单调性、极值等,层层推理得解.【举一反三】【贵州省遵义航天高级中学2018届高三上第四次模】已知函数的两个零点为.(1)求实数m的取值范围;(2)求证:.【答案】(1)(2)见解析【解析】(2)令,则,由题意知方程有两个根,即方程有两个根,不妨设,,令,则当时,单调递增,时,单调递减,综上可知,,要证,即证,即,即证,令,下面证对任意的恒成立,∵,∴,∴又∵,∴∴,则在单调递增∴,故原不等式成立.类型三已知存在零点,证明零点的性质【例4】【安徽省皖中名校联盟2019届10月联考】已知函数.(1)讨论的单调性;(2若函数有两个零点分别记为.①求的取值范围;②求证:.【答案】⑴见解析;⑵见解析;⑶见证明【解析】(1),(i)当时,,时,单调递减;时,单调递增.(iii)当时,恒成立,在上单增.(iv)当时,时,单调递增;时,单调递减,时,单调递增.学科/网综上所述:时,在上单调递减,上单调递增;时,在上单调递减,在上单调递增;时,在上单调递增;时,在上单调递减,上单调递增.(2)①,(i)当时,,只有一个零点,舍去;(ii)当时,在上单调递减,上单调递增,又,取且,则,存在两个零点.(iii)当时,在上单调递增,时,不可能有两个零点,舍去.(iv)当时,在上单调递增,不可能有两个零点,舍去.(v)当时,时,,又在单调递减,在上单调递增,因,不可能有两个零点,舍去.综上所述:.②由①知:,在上单调递减,在上单调递增,要证,即证,即证,令,则当时,单调递增.不妨设,则,即,又,,在上单调递减,,,原命题得证.学科#网【指点迷津】已知函数存在零点,需要证明零点满足某项性质时,实际上是需要对函数零点在数值上进行精确求解或估计,需要对零点进行更高要求的研究,为此,不妨结合已知条件和未知要求,构造新的函数,再次通过导数的相关知识对函数进行更进一步的分析研究,其中,需要灵活运用函数思想、化归思想等,同时也需要我们有较强的抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力.含参数的函数的单调性的讨论,合理分类讨论是关键,分类点的选择一般依据导数是否存在零点,若存在零点,则检验零点是否在给定的范围之中.【举一反三】【江西师范大学附属中学2018年10月高三月考】设,函数(1)若无零点,求实数的取值范围;(2)若有两个相异零点,求证:.【答案】(1);(2)见解析【解析】(1)①若时,则是区间上的增函数,∵∴,函数在区间有唯一零点;②若,有唯一零点;③若,令,得,在区间上,,函数是增函数;在区间故在区间三.强化训练1.【2018年理新课标I卷】已知函数.若g(x)存在2个零点,则a的取值范围是( )A. [–1,0)B. [0,+∞)C. [–1,+∞)D. [1,+∞)【答案】C2.【山西省太原市第五中学2019届10月月考】已知,又,若满足的有四个,则的取值范围是()A .B .C .D .【答案】B 【解析】令y=xe x ,则y'=(1+x )e x ,由y'=0,得x=﹣1, 当x ∈(﹣∞,﹣1)时,y'<0,函数y 单调递减,当x ∈(﹣1,+∞)时,y'>0,函数y 单调递增.作出y=xe x 图象, 利用图象变换得f (x )=|xe x |图象,学&科网 令f (x )=m ,则关于m 方程h (m )=m 2﹣tm+1=0两根分别在时,满足g (x )=﹣1的x 有4个,由,解得.故选:B .学科¥网3.【山东省安丘市2019届10月检测】若存在正实数m ,使得关于x 的方程有两个不同的根,其中e 为自然对数的底数,则实数a 的取值范围是( )A .B .C .D .【答案】B 【解析】4.【江西省南昌市2018届二轮测试卷(一)】设,若函数恰有3个零点,则实数的取值范围为( )A .B .C .D .【答案】A 【解析】5.【四川省攀枝花市第十二中学2019届10月月考】已知函数f(x)=ax 3-3x 2+1,若f(x)存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围为( )A.(2,+∞) B.(-∞,-2) C.(1,+∞) D.(-∞,-1)【答案】B【解析】函数则,令则⑴当时,,存在两个零点,不符合题意,故⑶当时,,在,上单调递减,在上单调递增是的极小值点,是的极大值点,要使函数仅有一正零点,结合函数图像,可知,代入可得:,解得综上,则的取值范围为故选学$科网6.【江苏省淮安市淮海中学2019届高三上学期第二阶段测试】若方程有且仅有6个不相等的实数根,则实数的取值范围是______.【答案】【解析】7.【河北省衡水中学2019届高三上二调】已知函数其中为自然对数的底数,若函数与的图象恰有一个公共点,则实数的取值范围是____________.【答案】【解析】因为,所以函数在区间上单调递增,且所以当时,与有一个公共点;当时,令,即有一个解即可.设,则得.因为当时,当时,所以当时,有唯一的极小值,即有最小值,所以当时,有一个公共点.综上,实数的取值范围是.8.【陕西省西安市长安区第五中学2019届高三上期中】已知函数.(1)若直线过点(1,0),并且与曲线相切,求直线的方程;(2)设函数在[1,e]上有且只有一个零点,求的取值范围.(其中∈R,e为自然对数的底数)【答案】(1);(2)或.【解析】(2)因为g(x)=xlnx-a(x-1),注意到g(1)=0,所以所求问题等价于函数g(x)=xlnx-a(x-1)在(1,e]上没有零点.因为.所以由lnx+1-a<00<x<e a-1,x>e a-1,所以g(x)在(0,e a-1)上单调递减,在(e a-1,)上单调递增.①当e a-1≤1,即a≤1时,g(x)在(1,e]上单调递增,所以g(x)>g(1)=0.此时函数g(x)在(1,e]上没有零点,②当1<e a-1<e,即1<a<2时,g(x)在[1,e a-1)上单调递减,在(e a-1,e]上单调递增,又因为g(1)=0,g(e)=e-ae+a,g(x)在(1,e]上的最小值为g(e a-1)=a-e a-1,所以(i)当1<a≤时,g(x)在[1,e]上的最大值g(e)≥0,即此时函数g(x)在(1,e]上有零点.(ii)当<a<2时,g(e)<0,即此时函数g(x)在(1,e]上没有零点,③当e≤e a-1即a≥2时,g(x)在[1,e]上单调递减,所以g(x)在[1,e]上满足g(x)<g(1)=0,此时函数g(x)在(1,e]上没有零点.综上,所求的a的取值范围是或.学%科网9.【山东省实验中学2019届高三第一次诊断】函数()的导函数的图象如图所示:(1)求的值并写出的单调区间;(2)若函数有三个零点,求的取值范围.【答案】(1)见解析;(2).【解析】(2)由(1)得f(x)=x3-x2-2x+c,函数f(x)在(-∞,-1),(2,+∞)上是增函数,在(-1,2)上是减函数,所以函数f(x)的极大值为f(-1)=+c,极小值为f(2)=c-.而函数f(x)恰有三个零点,故必有解得-<c<.所以使函数f(x)恰有三个零点的实数c的取值范围是.学科&网10.【河北省衡水中学2019届高三上二调】已知函数.(1)若函数在上为增函数,求的取值范围;(2)若函数有两个不同的极值点,记作,且,证明:.【答案】(1)(2)见解析【解析】(2)由题得,则因为有两个极值点,所以欲证等价于证,即,所以因为,所以原不等式等价于 .由可得,则②. 由①②可知,原不等式等价于,即设,则,则上式等价于.令,则因为,所以,所以在区间上单调递增,所以当时,,即,所以原不等式成立,即.。
《难点突破》压轴题----函数与导数常考题型一、要点归纳1.曲线()y f x =在0x x =处的切线的斜率等于0()f x ',且切线方程为000()()()y f x x x f x '=-+.2.若可导函数()y f x =在x x =处取得极值,则0()0f x '=.反之,不成立.3.对于可导函数()f x ,不等式()f x '0>0<()的解集决定函数()f x 的递增(减)区间。
4.函数()f x 在区间I 上递增(减)的充要条件是:x I ∀∈,()f x '0≥(0)≤恒成立(()f x '不恒为0).5.函数()f x (非常量函数)在区间I 上不单调等价于()f x 在区间I 上有极值,则可等价转化为方程()0f x '=在区间I 上有实根且为非二重根。
(若()f x '为二次函数且I=R ,则有0∆>).6.()f x 在区间I 上无极值等价于()f x 在区间在上是单调函数,进而得到()f x '0≥或()f x '0≤在I 上恒成立.7.若x I ∀Î,()f x 0>恒成立,则min ()f x 0>;若x I ∀∈,()f x 0<恒成立,则max ()f x 0<.8.若0x I ∃∈,使得0()f x 0>,则max ()f x 0>;若0x I∃∈,使得0()f x 0<,则min ()f x 0<.9.设()f x 与()g x 的定义域的交集为D ,若x ∀∈D ()()f x g x >恒成立,则有[]min ()()0f x g x ->.10.若对11x I ∀∈、22x I ∈,12()()f x g x >恒成立,则min max ()()f x g x >.若对11x I ∀∈,22x I ∃∈,使得12()()f x g x >,则min min ()()f x g x >.若对11x I ∀∈,22x I ∃∈,使得12()()f x g x <,则max max ()()f x g x <.11.已知()f x 在区间1I 上的值域为A,,()g x 在区间2I 上值域为B ,若对11x I ∀∈,22x I ∃∈,使得1()f x =2()g x 成立,则A B ⊆.12.若三次函数f(x)有两个极值点,当且仅当方程()0f x '=一定有两个不等实根12x x 、,若三次函数f(x)没有极值点,则方程()0f x '=有两个相等的实根或没实根..13.证题中常用的不等式:①1xe x≥+②1xex-≥-③xeex ≥④316xex >⑤ln +1(1)x x x ≤>-()⑥ln 1(1)12x x x x -<>+⑦22ln 11(0)22x x x x <->⑧111ln ()1(1)2x x x x x x x-≤≤-≤-≥⑨ln 11(0)x x x x≤->二、常考题型:题型一:恒成立求参数的最值或取值范围问题1.1()010.1xax f x e x x y x-==+-=+已知函数在处的切线方程为(Ⅰ)求a 的值;(Ⅱ)()1,f x <若求x 的取值范围.2.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 >-.3.已知函数ln(1)()(0)x f x x x+=>(Ⅰ)判断函数()f x 的单调性;(Ⅱ)是否存在实数a 使得关于x 的不等式ln(1)x ax +<在(0,)+∞上恒成立?若存在,求出a 的取值范围,若不存在,试说明理由.4.已知函数1ln ()xf x x+=.(Ⅰ)设a >0,若函数)(x f 在区间1(,2a a +上存在极值,求实数a 的取值范围;(Ⅱ)如果当x ≥1时,不等式2()1k kf x x -≥+恒成立,求实数k 的取值范围.5.已知函数2()23.xf x e x x =+-(Ⅰ)求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程;(Ⅱ)如果当1x ≥时,不等式25()(3)12f x x a x ≥+-+恒成立,试求实数a 的取值范围.6.设()ln af x x x x=+,32()3g x x x =--.(Ⅰ)当2a =时,求曲线()y f x =在1x =处的切线方程;(Ⅱ)若存在12,[0,2]x x ∈,使12()()g x g x M-≥成立,求满足上述条件的最大整数M ;(Ⅲ)如果对任意的1,[,2]2s t ∈,都有()()f s g t ≥成立,求实数a 的取值范围.7.设函数(),x f x xe =2().g x ax x =+(Ⅰ)若()f x 与()g x 具有完全相同的单调区间,求a 的值;(Ⅱ)若当0x ≥时恒有()(),f x g x ≥求a 的取值范围.8.已知函数()xf x e =,()1g x x =+(Ⅰ)判断函数()()f x g x -零点的个数,并说明理由;(Ⅱ)当0x ≥时,()11axf x x≥++恒成立,求实数a 的取值范围.9.已知函数32()31()f x ax x a x R =++∈,.(Ⅰ)当0a <时,求函数f(x)的极值.(Ⅱ)设函数'1()()(21)13h x f x a x =+-+,(1,](1)x b b ∈->-,如果存在(,1],a ∈-∞-,对任意(1,]x b ∈-都有()0h x ≥成立,试求b 的最大值.10.设函数2()ln ,,f x a x bx a b R =-∈(Ⅰ)若函数()f x 在1x =处与直线12y =-相切,①求实数,a b 的值;②求函数()f x 在1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦的最大值;(Ⅱ)当0b =时,若不等式()f x m x ≥+对所有的(230,,1,2a x e ⎡⎤⎤∈∈⎦⎢⎥⎣⎦都成立,求实数m 的取值范围.11.已知函数211()ln()22f x ax x ax =++-(a 为常数,0a >).(Ⅰ)若12x =是函数()f x 的一个极值点,求a 的值;(Ⅱ)求证:当02a <≤时,()f x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上是增函数;(Ⅲ)若对任意..的a ∈(1,2),总存在..01,12x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使不等式20()(1)f x m a >-成立,求实数m 的取范围.12.已知函数()()()3212f x x a x a a x=+--+()a ∈R ,()'f x 为()f x 的导数.(Ⅰ)当3a =-时,证明()y f x =在区间()1,1-上不是单调....函数;(Ⅱ)设()19163g x x =-,是否存在实数a ,对于任意的[]11,1x ∈-,存在[]20,2x ∈,使得()()1122f x ax g x '+=成立?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,说明理由.13.已知函数2()ln (1).xf x a x x a a =+->(Ⅰ)求()f x 的单调增区间;(Ⅱ)若存在[]12,1,1,x x ∈-使得12()()1(f x f x e e a -≥-是自然数),求实数的取值.范围14.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12,[1,1]x x ∈-,都有12()()1f x f x e -≤-,求m 的取值范围.15.已知函数R a x x axx x f ∈-+-+=,1)1ln()(.(Ⅰ)当0>a 时,求函数)(x f 的单调区间;(Ⅱ)若存在0>x ,使)(11)(Z a x xx x f ∈+-<++成立,求a 的最小值.16.设函数()1.xf x e -=-(Ⅰ)证明:当1,();1x x f x x >-≥+时(Ⅱ)当0,()1xx f x ax ≥≤+时恒成立,求a 的取值范围.17.已知函数2()(1)(1).x f x x e x x =-->(Ⅰ)试判断方程()0f x =根的个数.(Ⅱ)()(1,),k k f x k ≤+∞若为整数,且不等式在上恒成立求的最大值.18.设函数()2xf x e ax =--(Ⅰ)求()f x 的单调区间(Ⅱ)若1,a k =为整数,且当0x >时,'()()10,x k f x x -++>求k 的最大值.题型二:导数与函数的切线问题19.已知函数312()ln ,()23f x x x g x ax x e=⋅=--.(Ⅰ)求()f x 的单调增区间和最小值;(Ⅱ)若函数()y f x =与函数()y g x =在交点处存在公共切线,求实数a 的值;(Ⅲ)若2(0,]x e ∈时,函数()y f x =的图象恰好位于两条平行直线1:l y kx =;2:l y kx m =+之间,当1l 与2l 间的距离最小时,求实数m 的值.20.已知函数()ln().f x x a ax =-+(Ⅰ)求函数()f x 的单调区间和极值;(Ⅱ)若(,1),a ∈-∞-函数'()()g x a f x =的图象上存在12,P P 两点,其横坐标满足1216x x -<<<,且()g x 的图象在此两点处的切线互相垂直,求a 的取值范围.21.已知在函数321253y x x x =--+的曲线上存在唯一点P 00(,)x y ,过点P 作曲线的切线l 与曲线有且只有一个公共点P,则切线l 的斜率k =______________.22.已知函数2(),.xf x e ax ex a R =+-∈(Ⅰ)若曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线平行于x 轴,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)试确定a 的取值范围,使得曲线()y f x =上存在唯一的点P ,曲线在该点处的切线与曲线只有一个公共点P .题型三:导数与函数的零点及零点关系问题23.已知函数3()sin (),[0]22f x ax x a R π=-∈且在,上的最大值.π-3为2(Ⅰ)求函数()f x 的解析式;(Ⅱ)判断函数()f x 在(0,)π内的零点个数,并加以证明.24.已知函数()xf x x ae=-()a R Î有两个零点12,x x ,且12x x <.(Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)证明21x x 随着a 的减小而增大;(Ⅲ)证明12x x +随着a 的减小而增大.25.已知函数()2ln ()2a f x x x x x a a R =--+Î,在其定义域内有两个不同的极值点.(Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)记两个极值点为12,x x ,且12x x <,已知0λ>,若不等式112e x x ll+<×恒成立,求λ的取值范围.26.已知函数()(0)axf x x e a =->.(Ⅰ)求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若函数()f x 有两个零点12,x x ,且12x x <,试证明12x ae x <.27.已知函数()f x =1x x e-(x ∈R)(Ⅰ)求函数()f x 的单调区间和极值;(Ⅱ)已知函数()y g x =对任意x 满足()(4)g x f x =-,证明:当x >2时,()f x >()g x ;(Ⅲ)如果1x ≠2x ,且1()f x =2()f x ,证明:12x x +>4.28.已知函数2)1(2)(-+-=x a e x x f x)(有两个零点.(Ⅰ)求a 的取值范围;(Ⅱ)设x 1,x 2是的两个零点,证明:x 1+x 2<2.29.已知函数()(cos )2sin 2f x x x x π=---,2()(1xg x x ππ=-+-.证明:(1)存在唯一0(0,)2x π∈,使0()0f x =;32.已知()()ln ().f x x x mx m R =-∈(Ⅰ)当1m =时,()f x 的图象在()1,1-处的切线l 恰与函数(01)xy a a a =>≠且的图象相切,求实数a 的值.(Ⅱ)若函数21()ln 212F x x x mx =+-+的两个极值点为1212,,x x x x <且,求证:21()1()f x f x <-<.33.设函数'()ln(1),()(),0,f x x g x xf x x =+=≥其中'()f x 是()f x 的导函数.(Ⅰ)令11()(),()(()),,n n g x g x g x g g x n N ++==∈求()n g x 的表达式;(Ⅱ)若()()f x ag x ≥恒成立,求实数a 的取值范围;(Ⅲ)设n N +∈,比较(1)(2)()g g g n ++⋅⋅⋅+与()n f n -的大小,并加以证明.34.已知函数f(x)=e x-kx,x∈R.(Ⅰ)若k=e ,试确定函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若k>0,且对于任意x∈R,f(|x|)>0恒成立,试确定实数k 的取值范围;(Ⅲ)设函数F(x)=f(x)+f(-x),求证:F(1)F(2)…F(n)>()122nn e++(n∈N *).《难点突破》(答案)压轴题----函数与导数常考题型二、常考题型:题型一:恒成立求参数的最值或取值范围问题2.解:(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 =。
函数与导数压轴题题型与解题方法(高考必备)题型与方法(选择、填空题)一、函数与导数1、抽象函数与性质主要知识点:定义域、值域(最值)、单调性、奇偶性、周期性、对称性、趋势线(渐近线)对策与方法:赋值法、特例法、数形结合例1:已知定义在$[0,+\infty)$上的函数$f(x)$,当$x\in[0,1]$时,$f(x)=\frac{2}{3}-4x$;当$x>1$时,$f(x)=af(x-1)$,$a\in R$,$a$为常数。
下列有关函数$f(x)$的描述:①当$a=2$时,$f(\frac{3}{2})=4$;②当$a<\frac{1}{2}$时,函数$f(x)$的值域为$[-2,2]$;③当$a>\frac{1}{2}$时,不等式$f(x)\leq 2a$恒成立;④当$-\frac{1}{2}<a<\frac{1}{2}$时,函数$f(x)$的图像与直线$y=2an-1$($n\in N^*$)在$[1,n]$内的交点个数为$n-\frac{1+(-1)^n}{2}$。
其中描述正确的个数有(。
)【答案】C分析:根据题意,当$x>1$时,$f(x)$的值由$f(x-1)$决定,因此可以考虑特例法。
当$a=2$时,$f(x)$的值域为$[0,4]$,因此①正确。
当$a\frac{1}{2}$时,$f(x)$在$[0,1]$上单调递减,在$[1,+\infty)$上单调递增,因此不等式$f(x)\leq 2a$恒成立,③正确。
当$-\frac{1}{2}<a<\frac{1}{2}$时,$f(x)$在$[0,1]$上单调递减,在$[1,+\infty)$上单调递增,因此$f(x)$与直线$y=2an-1$($n\in N^*$)在$[1,n]$内的交点个数为$n-\frac{1+(-1)^n}{2}$,④正确。
因此,答案为$\boxed{\textbf{(C) }2}$。
高三数学函数与导数压轴题训练——函数不等式问题在近几年的高考试题中,出现了一类抽象函数与导数交汇的重要题型,这类问题由于比较抽象,很多学生解题时,突破不了由抽象而造成的解题障碍.实际上,根据所解不等式,联想导数的运算法则,构造适当的辅助函数,然后利用导数判断其单调性是解决此类问题的通法.[典例]设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是()A.(-∞,-1)∪(0,1)B.(-1,0)∪(1,+∞)C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)[思路点拨]观察xf′(x)-f(x)<0这个式子的特征,不难想到商的求导公式,尝试构造函数F(x)=f(x)x求解.[方法演示]法一:构造抽象函数求解设F(x)=f(x)x.因为f(x)是奇函数,故F(x)是偶函数,F′(x)=xf′(x)-f(x)x2,易知当x>0时,F′(x)<0,所以函数F(x)在(0,+∞)上单调递减.又f(-1)=0,则f(1)=0,于是F(-1)=F(1)=0,f(x)=xF(x),解不等式f(x)>0,即找到x与F(x)的符号相同的区间,易知当x∈(-∞,-1)∪(0,1)时,f(x)>0,故选A.法二:构造具体函数求解设f(x)是多项式函数,因为f(x)是奇函数,所以它只含x的奇次项.又f(1)=-f(-1)=0,所以f(x)能被x2-1整除.因此可取f(x)=x-x3,检验知f(x)满足题设条件.解不等式f(x)>0,得x∈(-∞,-1)∪(0,1),故选A.答案:A[解题师说]抽象函数的导数问题在高考中常考常新,可谓变化多端,解决此类问题的关键是构造函数,常见的构造函数方法有如下几种:(1)利用和、差函数求导法则构造函数①对于不等式f′(x)+g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)+g(x);②对于不等式f′(x)-g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)-g(x);特别地,对于不等式f′(x)>k(或<k)(k≠0),构造函数F(x)=f(x)-kx.(2)利用积、商函数求导法则构造函数①对于不等式f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x ); ②对于不等式f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x )(g (x )≠0). (3)利用积、商函数求导法则的特殊情况构造函数①对于不等式xf ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=xf (x ); ②对于不等式xf ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )x(x ≠0); ③对于不等式xf ′(x )+nf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=x n f (x ); ④对于不等式xf ′(x )-nf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )x n (x ≠0); ⑤对于不等式f ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=e x f (x ); ⑥对于不等式f ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )e x; ⑦对于不等式f (x )+f ′(x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=sin xf (x ); ⑧对于不等式f (x )-f ′(x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=f (x )sin x (sin x ≠0);⑨对于不等式f ′(x )-f (x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=cos xf (x ); ⑩对于不等式f ′(x )+f (x )tan x >0(或<0),构造函数F (x )=f (x )cos x (cos x ≠0).⑪(理)对于不等式f ′(x )+kf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=e kx f (x ); ⑫(理)对于不等式f ′(x )-kf (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )e kx ;[应用体验]1.定义在R 上的函数f (x ),满足f (1)=1,且对任意x ∈R 都有f ′(x )<12,则不等式f (lg x )>lg x +12的解集为__________.解析:构造函数g (x )=f (x )-x +12, 则g ′(x )=f ′(x )-12<0,∴g (x )在定义域上是减函数. 又g (1)=f (1)-1=0,∴原不等式可化为g (lg x )>g (1), ∴lg x <1,解得0<x <10.∴原不等式的解集为{x |0<x <10}. 答案:(0,10)2.已知定义在⎝⎛⎭⎫0,π2内的函数f (x )的导函数为f ′(x ),且对任意的x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2,都有f ′(x )sin x <f (x )cos x ,则不等式f (x )<2f ⎝⎛⎭⎫π6sin x 的解集为__________.解析:构造函数g (x )=f (x )sin x ,则g ′(x )=f ′(x )sin x -f (x )cos xsin 2x <0,∴g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2内为减函数. 由f (x )<2f ⎝⎛⎭⎫π6sin x , 得f (x )sin x <2f ⎝⎛⎭⎫π6=f ⎝⎛⎭⎫π6sin π6, 即g (x )<g ⎝⎛⎭⎫π6,∴π6<x <π2, ∴原不等式的解集为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x π6<x <π2.答案:⎝⎛⎭⎫π6,π2一、选择题1.已知函数f (x )的定义域为R ,f ′(x )为其导函数,函数y =f ′(x )的图象如图所示,且f (-2)=1,f (3)=1,则不等式f (x 2-6)>1的解集为( )A .(-3,-2)∪(2,3)B .(-2,2)C .(2,3)D .(-∞,-2)∪(2,+∞)解析:选A 由y =f ′(x )的图象知,f (x )在(-∞,0]上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,又f (-2)=1,f (3)=1,∴f (x 2-6)>1可化为-2<x 2-6<3,解得-3<x <-2或2<x <3.2.已知f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )为f (x )的导函数,且满足f (x )<-xf ′(x ),则不等式f (x +1)>(x -1)f (x 2-1)的解集为( )A .(0,1)B .(1,+∞)C .(1,2)D .(2,+∞)解析:选D 因为f (x )+xf ′(x )<0,所以[xf (x )]′<0,故xf (x )在(0,+∞)上为单调递减函数,又(x +1)f (x +1)>(x 2-1)f (x 2-1),所以x +1<x 2-1,解得x >2.3.已知定义域为{x |x ≠0}的偶函数f (x ),其导函数为f ′(x ),对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ),若g (x )=x 2f (x ),则不等式g (x )<g (1)的解集为( )A .(-∞,1)B .(-1,1)C .(-∞,0)∪(0,1)D .(-1,0)∪(0,1)解析:选D 因为g (x )=x 2f (x ),所以g ′(x )=x 2f ′(x )+2xf (x )=x [xf ′(x )+2f (x )].由题意知,当x >0时,xf ′(x )+2f (x )>0,所以g ′(x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (x )为偶函数,则g (x )也是偶函数,所以g (x )=g (|x |),由g (x )<g (1),得g (|x |)<g (1),所以⎩⎪⎨⎪⎧|x |<1,x ≠0,所以x ∈(-1,0)∪(0,1). 4.设f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数.当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集为( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)解析:选D 设F (x )=f (x )g (x ),当x <0时, ∵F ′(x )=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0, ∴F (x )在(-∞,0)上为增函数.又∵F (-x )=f (-x )g (-x )=-f (x )g (x )=-F (x ), 故F (x )为R 上的奇函数.∴F (x )在(0,+∞)上也为增函数. 由g (-3)=0,得F (-3)=F (3)=0.画出函数F (x )的大致图象如图所示, ∴F (x )<0的解集为{x |x <-3或0<x <3}.5.已知函数f (x )是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf ′(x )+f (x )≤0,对于任意正数a ,b ,若a <b ,则必有( )A .af (a )≤f (b )B .bf (b )≤f (a )C .af (b )≤bf (a )D .bf (a )≤af (b )解析:选C ∵xf ′(x )+f (x )≤0,且x >0,f (x )≥0. ∴f ′(x )≤-f (x )x ,即f (x )在(0,+∞)上是减函数.又0<a <b ,∴af (b )<bf (a ),当f (x )=0时,符合题意,则af (b )=bf (a ),故af (b )≤bf (a ).6.设函数f (x )在R 上的导函数为f ′(x ),2f (x )+xf ′(x )>x 2,则下面的不等式在R 上恒成立的是( )A .f (x )>0B .f (x )<0C .f (x )>xD .f (x )<x解析:选A 法一:令g (x )=x 2f (x )-14x 4,则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )-x 3=x [2f (x )+xf ′(x )-x 2], 当x >0时,g ′(x )>0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x <0时,g ′(x )<0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x =0时,由题意可得2f (0)>0,∴f (0)>0. 综上可知,f (x )>0.法二:∵2f (x )+xf ′(x )>x 2, 令x =0,则f (0)>0,故可排除B 、D.如果f (x )=x 2+0.1,已知条件2f (x )+xf ′(x )>x 2成立,但f (x )>x 不恒成立,故排除C ,选A.7.已知函数f(x)的定义域为R,f(-1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则不等式f(x)>2x+4的解集为()A.(-1,1) B.(-1,+∞)C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞)解析:选B令m(x)=f(x)-(2x+4),则m′(x)=f′(x)-2>0,∴函数m(x)在R上为单调递增函数.又∵m(-1)=f(-1)-(-2+4)=0,∴m(x)>0的解集为{x|x>-1},即f(x)>2x+4的解集为(-1,+∞).8.设函数f(x),g(x)在区间[a,b]上连续,在区间(a,b)上可导,且f′(x)<g′(x),则当x∈(a,b)时必有()A.f(x)>g(x)B.f(x)<g(x)C.f(x)+g(a)<g(x)+f(a)D.f(x)+g(b)<g(x)+f(b)解析:选C令函数h(x)=f(x)-g(x).因为f′(x)<g′(x),故h′(x)=[f(x)-g(x)]′=f′(x)-g′(x)<0,即函数h(x)在区间[a,b]上单调递减.所以x∈(a,b)时必有h(b)<h(x)<h(a),即f(b)-g(b)<f(x)-g(x)<f(a)-g(a),移项整理得,f(x)+g(a)<g(x)+f(a),f(x)+g(b)>g(x)+f(b),故选项C正确.9.函数f(x)是定义在R上的偶函数,f(-2)=0,且x>0时,f(x)+xf′(x)>0,则不等式xf(x)≥0的解集是()A.[-2,0]B.[0,2]C.[-2,2]D.[-2,0]∪[2,+∞)解析:选D因为x>0时,f(x)+xf′(x)>0,故构造函数y=xf(x),则该函数在(0,+∞)上单调递增.又因为f(x)为偶函数,故y=xf(x)为奇函数.结合f(-2)=0,画出函数y=xf(x)的大致图象如图所示.所以不等式xf(x)≥0的解集为[-2,0]∪[2,+∞).10.函数f (x )是定义在R 上的奇函数,f (3)=0,且x <0时,xf ′(x )<f (x ),则不等式f (x )≥0的解集为( )A .(-∞,0)B .[-3,0]∪[3,+∞)C .[-3,3]D .[0,3]解析:选B 令F (x )=f (x )x ,因为f (x )为定义在R 上的奇函数,所以F (x )为偶函数,当x <0时,F ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2<0,故f (x )在(-∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数. 结合f (3)=0,画出函数F (x )=f (x )x 的大致图象如图所示.所以不等式f (x )≥0的解集为[-3,0]∪[3,+∞).11.函数f (x )是定义在R 上的可导函数,且f (x )>f ′(x )对任意x ∈R 都成立,则下列不等式中成立的是( )A .f (2 018)>e 2 018f (0),f (2 018)>e f (2 017)B .f (2 018)>e 2 018f (0),f (2 018)<e f (2 017)C .f (2 018)<e 2 018f (0),f (2 018)>e f (2 017)D .f (2 018)<e 2 018f (0),f (2 018)<e f (2 017) 解析:选D 令函数g (x )=f (x )e x .由f (x )>f ′(x ),得f ′(x )-f (x )<0,所以g ′(x )=e x f ′(x )-e x f (x )e 2x =f ′(x )-f (x )e x <0,即函数g (x )=f (x )e x 在R 上单调递减.所以f (2 018)e 2 018<f (2 017)e 2 017<f (0)e0,即有f (2 018)<e f (2 017),f (2 018)<e 2 018f (0).12.设定义在R 上的函数f (x )满足f (0)=-1,其导函数f ′(x )满足f ′(x )>k >1,则下列结论中一定错误的是( )A .f ⎝⎛⎭⎫1k <1kB .f ⎝⎛⎭⎫1k >1k -1 C .f ⎝⎛⎭⎫1k -1<1k -1D .f ⎝⎛⎭⎫1k -1>1k -1解析:选C 令g (x )=f (x )-kx +1, 则g (0)=f (0)+1=0,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-k ·1k -1+1 =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-1k -1. ∵g ′(x )=f ′(x )-k >0, ∴g (x )在[0,+∞)上为增函数. 又∵k >1,∴1k -1>0,∴g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>g (0)=0, ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-1k -1>0, 即f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>1k -1.二、填空题13.设f (x )是定义在R 上的可导函数,且满足f (x )+xf ′(x )>0,则不等式f (x +1)>x -1f (x 2-1)的解集为________.解析:令g (x )=xf (x ),则g ′(x )=f (x )+xf ′(x )>0,∴g (x )是R 上的增函数.又f (x +1)>x -1f (x 2-1)可等价转化为x +1f (x +1)>x 2-1f (x 2-1),即g (x +1)>g (x 2-1),所以⎩⎪⎨⎪⎧x +1>x 2-1,x -1≥0,解得1≤x <2,∴原不等式的解集为{x |1≤x <2}.答案:[1,2)14.设函数f (x )是定义在(-∞,0)上的可导函数,其导函数为f ′(x ),且有2f (x )+xf ′(x )>x 2,则不等式(x +2 018)2·f (x +2 018)-4f (-2)>0的解集为________.解析:令g (x )=x 2f (x ),则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ). 结合条件2f (x )+xf ′(x )>x 2,将条件两边同时乘以x , 得2xf (x )+x 2f ′(x )<x 3<0,即g ′(x )<0, ∴g (x )在(-∞,0)上是减函数, 又g (-2)=4f (-2),∴由(x +2 018)2f (x +2 018)-4f (-2)>0, 即g (x +2 018)>g (-2),得x +2 018<-2,解得x <-2 020, ∴原不等式的解集为(-∞,-2 020). 答案:(-∞,-2 020)15.已知定义在R 上的可导函数y =f (x )的导函数为f ′(x ),满足f ′(x )<f (x ),且y =f (x +1)为偶函数.f (2)=1,则不等式f (x )<e x 的解集为________.解析:令h (x )=f (x )e x ,则h ′(x )=f ′(x )-f (x )e x <0,∴h (x )在R 上是减函数,又y =f (x +1)是偶函数, ∴y =f (x )的图象关于直线x =1对称, ∴f (2)=f (0)=1.由f (x )<e x ,得f (x )e x <1,又h (0)=f (0)e 0=1,∴h (x )<h (0),∴x >0,故原不等式的解集为{x |x >0}. 答案:(0,+∞)16.设f (x )是R 上的奇函数,且f (-1)=0,当x >0时,(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )<0,则不等式f (x )>0的解集为______.解析:令g (x )=f (x )x 2+1,则g ′(x )=(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )(x 2+1)2.因为当x >0时,(x 2+1)f ′(x )-2xf (x )<0,所以g ′(x )<0,所以g (x )在[0,+∞)上单调递减. 又f (x )=g (x )(x 2+1),所以f(x)在[0,+∞)上单调递减.又f(x)是R上的奇函数,f(-1)=0,所以f(1)=0.当x>0时,f(x)>0=f(1)⇒0<x<1;当x<0时,f(x)>0=f(-1)⇒x<-1.综上,可得不等式f(x)>0的解集为(-∞,-1)∪(0,1).答案:(-∞,-1)∪(0,1)。
压轴题04函数与导数常见经典压轴大题函数与导数是高中数学的重要考查内容,同时也是高等数学的基础,其试题的难度呈逐年上升趋势,通过对近十年的高考数学试题,分析并归纳出五大考点:(1)含参函数的单调性、极值与最值;(2)函数的零点问题;(3)不等式恒成立与存在性问题;(4)函数不等式的证明.(5)导数中含三角函数形式的问题其中,对于函数不等式证明中极值点偏移、隐零点问题、含三角函数形式的问题探究和不等式的放缩应用这四类问题是目前高考函数与导数压轴题的热点.考向一:导数与数列不等式的综合问题考向二:双变量问题考向三:证明不等式考向四:零点问题考向五:不等式恒成立问题考向六:极值点偏移问题与拐点偏移问题考向七:导数中的同构问题考向八:导数与三角函数结合问题1、对称变换主要用来解决与两个极值点之和、积相关的不等式的证明问题.其解题要点如下:(1)定函数(极值点为0x ),即利用导函数符号的变化判断函数单调性,进而确定函数的极值点0x .(2)构造函数,即根据极值点构造对称函数0()()(2)F x f x f x x =--,若证2120x x x >,则令02()()()x F x f x f x=-.(3)判断单调性,即利用导数讨论()F x 的单调性.(4)比较大小,即判断函数()F x 在某段区间上的正负,并得出()f x 与0(2)f x x -的大小关系.(5)转化,即利用函数()f x 的单调性,将()f x 与0(2)f x x -的大小关系转化为x 与02x x -之间的关系,进而得到所证或所求.【注意】若要证明122x x f +⎛⎫' ⎪⎝⎭的符号问题,还需进一步讨论122x x +与x 0的大小,得出122x x +所在的单调区间,从而得出该处导数值的正负.构造差函数是解决极值点偏移的一种有效方法,函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中.某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用.因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常必要的.根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效2121212ln ln 2x x x x x x -+<-证明极值点偏移:①由题中等式中产生对数;②将所得含对数的等式进行变形得到1212ln ln x x x x --;③利用对数平均不等式来证明相应的问题.3、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.1.(2023·全国·校联考二模)已知函数()()2ln R 2a f x x x x x a a =--+∈,()f x '为()f x 的导函数.(1)当12a =时,若()()g x f x ='在[[],1(0)t t t +>上的最大值为()h t ,求()h t ;(2)已知12,x x 是函数f (x )的两个极值点,且12x x <,若不等式112e mmx x +<恒成立,求正数m的取值范围.【解析】(1)当12a =时,()211ln 42f x x x x x =--+,其定义域为(0,+∞),且()1ln 112f x x x =+--'1ln 2x x =-,所以()1ln 2g x x x =-,所以()112(0)22xg x x x x'-=-=>,令()0g x '>,得02x <<;令()0g x '<,得2x >,所以()g x 在(0,2)上单调递增,在(2,)+∞上单调递减.①当12t +≤,即01t <≤时,()g x 在[t ,t +1]上单调递增,所以()()()()max 111ln 122h t g x g t t t ==+=+--;②当2,12t t ≤+>,即12t <≤时,()()()max 2ln21h t g x g ===-;③当2t >时,g (x )在[t ,t +1]上单调递减,所以()()()max 1ln 2h t g x g t t t ===-,综上所述11ln(1),01,22()ln 21,12,1ln , 2.2t t t h t t t t t ⎧+--<≤⎪⎪=-<≤⎨⎪⎪->⎩(2)因为112emmx x +<,所以121ln ln m x m x +<+,由题意知()f x 的定义域为(0,),+∞()ln f x x ax '=-,故12,x x 是关于x 的方程()ln 0f x x ax '=-=的两个根,所以()()111222ln 0,ln 0f x x ax f x x ax ='-=-'==,即1122ln ,ln x ax x ax ==,所以121ln ln m x m x +<+,等价于()12121m ax max a x mx +<+=+.因为120,0m x x ><<,所以原式等价于121ma x mx +>+,又1122ln ,ln x ax x ax ==,作差,得()1122lnx a x x x =-,即1212lnx x a x x =-,所以原式等价112122ln 1xx m x x x mx +>-+,因为120x x <<,所以()()1212121lnm x x x x x mx +-<+恒成立.令12x t x =,则(0,1)t ∈,故不等式()()11ln m t t t m+-<+在(0,1)t ∈上恒成立,令()()11()ln m t t t t mϕ+-=-+.又因为()()()()()()2222111t t m m t t t m t t m ϕ--+'=-=++,当21m ≥时,得(0,1)t ∈,所以()0t ϕ'>在(0,1)上单调递增,又()10ϕ=,所()0t ϕ<在(0,1)上恒成立,符合题意;当21m <时,可得2(0,)t m ∈时,()0t ϕ'>,()2,1t m ∈时,()0t ϕ'<,所以()t ϕ在2(0,)m 上单调递增,在2(,1)m 上单调递减,又因为()10ϕ=,所以()t ϕ在(0,1)上不能恒小于0,不符合题意,舍去.综上所述,若不等式112emmx x +<恒成立,只需满足21m ≥,又0m >,故m 1≥,即正数m 的取值范围为[1,)+∞.2.(2023·河南·校联考二模)已知函数()22ln f x x x x =+.(1)求()f x 的极值;(2)若不等式()2e x f x x m x≥+在1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭上恒成立,求实数m 的取值范围.【解析】(1)函数()22ln f x x x x =+的定义域为()0,∞+,又()()2ln 22ln 3f x x x x x x x '=++=+,令()0f x '<得320e x -<<,令()0f x ¢>得32e x ->,所以()f x 在320,e -⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在32e ,-⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()f x 在32e x -=处取得极小值3321e e 2f --⎛⎫=- ⎪⎝⎭,无极大值.(2)由()2e x f x x m x≥+得2ln e x x x x x m -+≥,即对任意的1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭,2ln exx x x xm -+≤恒成立,令()2ln e xx x x xh x -+=,1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭,则()()()1ln 2e x x x x h x '--+=,令()ln 2x x x ϕ=-+,则()1xx xϕ'-=,所以当11ex <<时()0x ϕ'>,当1x >时()0x ϕ'<,所以()x ϕ在1,1e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在()1,+∞上单调递减,又1110e e ϕ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭,()110ϕ=>,()22e 4e 0ϕ=-<,所以当1,e x ∞⎡⎫∈+⎪⎢⎣⎭时()x ϕ在()21,e 内存在唯一的零点0x ,所以当1,1e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0x ϕ>,()0h x '>,()h x 单调递增,当()01,x x ∈时()0x ϕ>,()0h x '<,()h x 单调递减,当()0,x x ∈+∞时()0x ϕ<,()0h x '>,()h x 单调递增,所以()()0min1,e h x h x h ⎧⎫⎛⎫=⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭,12e 1e e h --⎛⎫=- ⎪⎝⎭,因为()000ln 20x x x ϕ=-+=,所以00ln 11x x -+=-,020e x x -=,所以()()00000220000000002ln 1ln e 1e e e e ex x x x x x x x x x x x x h x --+-+--=====-,因为e 122e e ---->-,所以()01e h h x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,所以()()02min 1e h x h x ==-,所以实数m 的取值范围为21,e ⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦.3.(2023·全国·模拟预测)已知函数()21ln (0)2f x x x x a a=-+>.(1)若1a =,求函数()f x 在点()()1,1f 处的切线方程;(2)若函数()21ln (0)2f x x x x a a=-+>在其定义域上有唯一零点,求实数a 的值.【解析】(1)当1a =时,()111221f =-+=,且()()11,11f x x f x=-+'∴=',∴函数()f x 在点()()1,1f 处的切线方程112y x -=-,即2210x y --=.(2)()21ln (0)2f x x x x a a=-+>在其定义域上有唯一零点,∴方程21ln 02x x x a-+=,即22ln 20x a x ax --=在()0,∞+有唯一实数解.设()22ln 2g x x a x ax =--,则()2222x ax ag x x--'=.令()0g x '=,即20.0,0,x ax a a x --=>> 20x ax a ∴--=的两个根分别为1402a a a x =(舍去),2x =当()20,x x ∈时,()()0,g x g x '<在()20,x 上单调递减,当()2,x x ∈+∞时,()()0,g x g x '>在()20,x 上单调递增,当2x x =时,()()0,g x g x '=取最小值()2g x ,要使()g x 在()0,∞+有唯一零点,则须()()220,0,g x g x ⎧=⎪⎨='⎪⎩即22222222ln 20,0,x a x ax x ax a ⎧--=⎨--=⎩()22222ln 0,0,2ln 10.*a x ax a a x x ∴+-=>∴+-= 设函数()2ln 1,h x x x =+-当0x >时()h x 是增函数,()h x ∴至多有一解.⋅()10,h =∴ 方程()*的解为21x =1=,解得12a =,∴实数a 的值为12.4.(2023·广西柳州·柳州高级中学校联考模拟预测)已知函数()ln eaf x x x =-(其中a ∈R ,e 为自然对数的底数).(1)若函数()f x 存在极大值,且极大值不小于1,求a 的取值范围;(2)当e a =时,证明()121e 2102x x f x x -⎛⎫+-++< ⎪⎝⎭.【解析】(1)由已知可得,函数()f x 定义域为()0,∞+,()1ea f x x =-'.①当0a ≤时,()10eaf x x =->'在()0,∞+上恒成立,所以()f x 在()0,∞+上单调递增,此时函数()f x 无极值;②当0a >时,()e e axf x x-=',解()e 0e axf x x-=='可得e x a =.当e 0x a <<时,()0f x ¢>,所以()f x 在e 0,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增;当e x a >时,()0f x '<,所以()f x 在e ,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以,函数()f x 在ex a=处取得极大值e f a ⎛⎫ ⎪⎝⎭.由已知,e 1f a ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,即e e ln 11f a a ⎛⎫=-≥ ⎪⎝⎭,解得10ea <≤,所以,a 的取值范围为10,e ⎛⎤⎥⎝⎦.(2)因为()()()112211e 212e 22x x x f x x x f x --⎛⎫⎛⎫+-++=++- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,又因为0x >,所以只需证明()12e212x f x x -<-+即可.当e a =时,()ln f x x x =-,由(1)知()f x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,所以,()f x 在1x =处取得极大值,也是最大值()()max 11f x f ==-.记()12e212x g x x -=-+,0x >,则()1112222211ee e 221122x x x x x g x x x ---⎛⎫⎛⎫+-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭'==⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以当102x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减;当12x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以,()g x 在12x =处取得极小值,也是最小值()min 112g x g ⎛⎫==- ⎪⎝⎭.因为()max f x 与()min g x 不能同时取到,所以结论成立.5.(2023·湖北·校联考模拟预测)已知函数2sin ()π,[0,π]ex xf x x x x =-+∈.(1)求()f x 在(0,(0))f 处的切线方程;(2)若()f x m =存在两个非负零点12,x x ,求证:212ππ1mx x -≤-+.【解析】(1)由题可知(0)0,()(cos sin )e 2πx f f x x x x -'==--+,因为(0)1πf =+',所以,()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程为(1π)y x =+.(2)()f x m =存在两个非负零点12,x x ,设12x x <,由(1)可知()y f x =在(0,(0))f 处的切线方程为(1π)y x =+,注意到π1(π)0,(π)πe f f =-'=-,所以,()y f x =在(π,0)处的切线方程为π1π(π)e y x ⎛⎫=--- ⎪⎝⎭.下证:当[0,π]x ∈时,()(1π)f x x ≤+,且π1()π(π)e f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭.(i )要证()(1π)f x x ≤+,即证2sin e xx x x ≤+,只需证()2sin e x x x x ≤+.①设()sin ,0,()1cos 0g x x x x g x x -=-'=≥≥,故()g x 在[0,)+∞上单调递增,故()(0)0g x g ≥=,即sin ,[0,)x x x ≤∀∈+∞恒成立.要证①,只需证()2e xx x x ≤+.当0x =时上式成立;当0x >时,即证1(1)e x x ≤+,此时,由于11,e 1x x +≥≥,故(1)e 1x x +≥,于是,当0x ≥时,()(1π)f x x ≤+.(ii )要证1()π(π)e x f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭,只需证2πsin 1ππ(π)e e x x x x x ⎛⎫-+≤--- ⎪⎝⎭,即证2sin 1ππ(π)0,[0,π]e e x x x x x x x ⎛⎫-+++-≤∈ ⎪⎝⎭.设2πsin 1()ππ(π),[0,π]e e x x h x x x x x ⎛⎫=-+++-∈ ⎪⎝⎭,则πcos sin 1()2ππ,(π)0e e x x x h x x h -''=-+++=.设πcos sin 1()2ππ,[0,π]e e xx x m x x x -=-+++∈,则()2cos cos 221e e x x x x m x -⎛⎫=-=-+ ⎝'⎪⎭.当π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,cos 0,e 0,()0x x m x ≥><',当,2x π⎛⎤∈π ⎥⎝⎦时,π2cos 0,|cos |1,e e 1x x x <≤>>,故cos 10,()0e x x m x '+><.于是()0,[0,π]m x x <∀∈'恒成立,故()m x 在[0,]π上单调递减.从而()(π)0m x m ≥=,即()0,[0,π]h x x ≥∀∈'恒成立,故()h x 在[0,]π上单调递增,从而()(π)0h x h ≤=,于是π1()π(π)e f x x ⎛⎫≤--- ⎪⎝⎭.设(1π)x m +=的零点为31,π(π)e x x x m ⎛⎫---= ⎪⎝⎭的零点为4x ,则()341(1π),ππe x m x m π⎛⎫+=---= ⎪⎝⎭.因为()311(1π)(1π)x m f x x +==≤+,所以31x x ≤,因为()()()422π11ππππe e x m f x x π⎛⎫⎛⎫---==≤--- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以42x x ≥,又34π,π11ππex m mx ==-++,所以2143π2ππ11π1ππe mm m x x x x -≤-=--≤-+++,所以212ππ1mx x -≤-+.6.(2023·上海静安·统考二模)已知函数()()211ln 2f x x a x a x =-++.(其中a 为常数)(1)若2a =-,求曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程;(2)当a<0时,求函数()y f x =的最小值;(3)当01a ≤<时,试讨论函数()y f x =的零点个数,并说明理由.【解析】(1)当2a =-时,可得()212ln 2f x x x x =+-,可得()2(2)(1)1x x f x x x x+-'=+-=,所以()22f '=且()242ln 2f =-,所以切线方程为(42ln 2)2(2)y x --=-,即22ln 20x y --=,即曲线所以曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程为22ln 0x y x --=.(2)由函数()()211ln 2f x x a x a x =-++,可得函数()f x 的定义域为(0,)+∞,又由()()(1)x a x f x x--'=,令()0f x '=,解得1x a =,11x =,当a<0时,()f x 与()f x '在区间(0,)+∞的情况如下表:x (0,1)1(1,)+∞()f x '-+()f x极小值↗所以函数的极小值为()112f a =--,也是函数()f x 的最小值,所以当a<0时,函数()f x 的最小值为12a --(3)当0a =时,()212f x x x =-,令()0f x =,解得122,0x x ==(舍去)所以函数()y f x =在(0,)+∞上有一个零点;当01a <<时,()f x 与()f x '在区间(0,)+∞的情况如下表:x (0,)a a(,1)a 1(1,)+∞()f x '+0-0+()f x ↗极大值极小值↗所以函数()f x 在(0,)a 单调递增,在(,1)a 上单调递减,此时函数()f x 的极大值为()21ln 02f a a a a a =--+<,所以函数()y f x =在(0,1)上没有零点;又由()1102f a =--<且函数()f x 在(1,)+∞上单调递增,且当x →+∞时,()f x →+∞,所以函数()f x 在(1,)+∞上只有一个零点,综上可得,当01a ≤<时,()f x 在(0,)+∞上有一个零点.7.(2023·河北沧州·统考模拟预测)已知函数()()ln 1f x x ax a =--∈R .(1)若函数()y f x =在区间[)1,+∞上单调递减,求实数a 的取值范围;(2)若方程()20f x +=有两个实根1x ,2x ,且212x x >,求证:212332e x x >.参考数据:ln 20.693≈,ln 3 1.099≈.【解析】(1)函数()f x 的定义域为()0,∞+,由题意,()11ax f x a x x-'=-=.当0a ≤时,()0f x ¢>,函数()f x 在()0,∞+上单调递增,不合题意;当0a >时,由()0f x ¢>得10x a <<,所以函数()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减.又函数()y f x =在区间[)1,+∞上单调递减,所以,11a≤,即1a ≥.因此,实数a 的取值范围是[)1,+∞.(2)由题意()2ln 10f x x ax +=-+=,于是1122ln 1ln 1x ax x ax +=⎧⎨+=⎩,令21x t x =,则由212x x >可得,2t >.于是221111ln 1ln ln 1ln 1ln 1x x t x t x x x +++===++,即1ln ln 11t x t =--.从而21ln ln ln ln 11t tx t x t =+=--.另一方面,对212332e x x >两端分别取自然对数,则有12ln 2ln 5ln 23x x +>-,于是,即证ln 2ln 35ln 2311t t t t t +->---,即()12ln 5ln 21t t t +>-,其中2t >.设()()12ln 1t t g t t +=-,2t >.则()()()()()221212ln 112ln 3ln 2111t t t t t t t t t g t t t +⎛⎫+--+-+-- ⎪⎝⎭'==--,设()13ln 21t t t tϕ=-+--,2t >.则()()()22222113123120t t t t t t t t t ϕ----+'=++==>在()2,+∞上恒成立,于是,()t ϕ在()2,+∞上单调递增,从而()()1523ln 2413ln 2022t ϕϕ>=-+--=->.所以,()0g t '>,即函数()g t 在()2,+∞上单调递增,于是()()25ln 2g t g >=.因此,212332e x x >,即原不等式成立.8.(2023·广东湛江·统考一模)已知函数()e cos 2xf x x =+-.(1)证明:函数()f x 只有一个零点;(2)在区间()0,∞+上函数()sin f x ax x >-恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)证明:由()e cos 2xf x x =+-可得()00e cos020f =+-=,当0x <时,e 1x <,cos 1≤x ,所以e cos 2x x +<,故e cos 20x x +-<,故()f x 在区间(),0∞-上无零点.当0x ≥时,()e sin xf x x '=-,而e 1x ≥,sin 1x -≥-,且等号不会同时取到,所以()e sin 0xf x x =->',所以当0x ≥时,函数()f x 单调递增,所以()()00f x f ≥=,故函数()f x 在区间[)0,∞+上有唯一零点0,综上,函数()f x 在定义域上有唯一零点.(2)由()sin f x ax x >-在区间()0,∞+上恒成立,得e cos 2sin x x ax x +->-,即e sin cos 20x x x ax ++-->在区间()0,∞+上恒成立.设()e sin cos 2xg x x x ax =++--,则()0g x >在区间()0,∞+上恒成立,而()e cos sin xg x x x a =+--',()e cos sin x m x x x a =+--,则()e sin cos x m x x x =-'-.设()e 1xh x x =--,则()e 1x h x '=-,当0x >时,()0h x '>,所以函数()h x 在区间()0,∞+上单调递增,故在区间()0,∞+上,()()00h x h >=,即在区间()0,∞+上e 1x x >+,设函数()()0n ,si ,p x x x x ∞=-∈+,则()1cos 0p x '=-≥,所以函数()p x 在区间()0,∞+上单调递增,故在区间()0,∞+上()()00p x p >=,即在区间()0,∞+上,sin x x >,所以在区间()0,∞+上,e 1sin cos x x x x >+>+,即()e sin cos 0xm x x x =-->',所以在区间()0,∞+上函数()g x '单调递增.当2a ≤时,()020g a '=-≥,故在区间()0,∞+上函数()0g x '>,所以函数()g x 在区间()0,∞+上单调递增.又()00g =,故()0g x >,即函数()sin f x ax x >-在区间()0,∞+上恒成立.当2a >时,()020g a '=-<,()()()ln 22cos ln 2sin ln 2g a a a a a '+=+++-+-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦()π2ln 204a ⎛⎫=+-> ⎪⎝⎭,故在区间()()0,ln 2a +上函数()g x '存在零点0x ,即()00g x '=,又在区间()0,∞+上函数()g x '单调递增,故在区间()00,x 上函数()()00g x g x ''<=,所以在区间()00,x 上函数()g x 单调递减,又()00g =,所以在区间()00,x 上函数()(0)0g x g <=,与题设矛盾.综上,a 的取值范围为(],2-∞.9.(2023·重庆九龙坡·统考二模)已知函数()ln ax ax f x x=+-,函数()2ln 2e 2e 12xx x a g x a x x-=+-+.(1)当0a >时,求()f x 的单调区间;(2)已知12a ≥,1e 2xx >,求证:()0g x <;(3)已知n 为正整数,求证:11111ln 212212n n n n n+++⋅⋅⋅+>++-.【解析】(1)2221()ln ,()a a ax x af x x ax f x a x x x x-+-'=-+∴=--= ,①当12a ≥时,此时2140a ∆=-≤,则()0f x '≤恒成立,则()f x 的减区间为()0,∞+,②当102a <<时,令()0f x ¢>,解得11,22x a a ⎛+∈⎪ ⎪⎝⎭,则()f x 的增区间为⎝⎭令()0f x '<,解得1141140,,22x a a ⎛⎫⎛⎫∈⋃+∞ ⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则()f x 的减区间为110,,,22a a ⎛⎛⎫+∞⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,综上当12a ≥时,()f x 的减区间为()0,∞+,无增区间;当102a <<时,()f x 的增区间为⎝⎭,减区间为110,,22a a ⎛⎫⎛⎫+∞ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.(2)欲证2ln 2e ()2e 10,2xx x a g x a x x-=+-+<需证ln 22e 02e xxax x ax x +-+<,即需证()ln 2e 2e 02ex xxax ax x -+<,令2e x t x =,即需证ln 0a t at t-+<,设()ln a h t t at t =-+12e x t x => ,由(1)知当12a ≥时,()h t 的减区间为()0,,∞+所以()(1)0,h t h <=故()0.g x <(3)由(2)知,当11,2t a >=时,11ln 2t t t ⎛⎫<- ⎪⎝⎭,令()*21N t n n=+∈,则2121122ln 11122222(21)1n n n n n n n n n n ⎛⎫⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫+<+-=+-=< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎪+⎝⎭+即2ln(2)ln n n n+-<所以2ln(3)ln(1)1n n n +-+<+2ln(4)ln(2)2n n n +-+<+2ln(5)ln(3)3n n n +-+<+......ln(21)ln(21)212n n n +--<-ln(22)l )22n(2n n n+-<以上各式相加得:11111ln(22)ln(21)ln ln(1)212212n n n n n n n n n ⎛⎫+++--+<+++⋯++ ⎪++-⎝⎭()()()212211111112ln ln 4ln 212212212n n n n n n n n n n ++⎛⎫+++⋯++>=+> ⎪++-+⎝⎭10.(2023·广东梅州·统考二模)已知函数()1e ln -=-xf x a x ,其中R a ∈.(1)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(2)当[]0,πx ∈时,()21cos 1f x x +-≥恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)当1a =时,1()e ln x f x x -=-,函数()f x 的定义域为(0,)+∞,求导得11()e x f x x-'=-,显然函数()f x '在(0,)+∞上单调递增,且()01f '=,因此当(0,1)x ∈时,()0,()'<f x f x 单调递减,当(1,)x ∈+∞时,()0,()'>f x f x 单调递增,所以()f x 的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)+∞.(2)[0,π]x ∈,令()2(1)cos 2e 2ln(1)cos x g x f x x a x x =+-=-+-,求导得2()2e sin 1x ag x x x '=-++,当0a ≤时,()0g x '>,则()g x 在[0,π]上单调递增,0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a ≥=--=,满足题意,当0a >时,设()()h x g x '=,则22()2e cos 0(1)xah x x x '=++>+,因此函数()h x ,即()g x '在[0,π]上单调递增,而0(0)2e 2sin 022g a a '=-+=-,(i)当01a <≤时,()(0)220,()g x g a g x ''≥=-≥在[0,π]上单调递增,于是0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a ≥=--=,满足题意,(ii)当π2(π)2e sin π0π1ag '=-+≤+,即π(π1)e a ≥+时,对[0,π],()0x g x '∀∈≤,则()g x 在(0,π)上单调递减,此时0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a <=--=,不合题意,(iii )当π1(1)e a π<<+时,因为()g x '在[0,π]上单调递增,且π2(0)(π)(22)(2e )0π1ag g a ''=--<+,于是0[0,π]x ∃∈,使()00g x '=,且当()00,x x ∈时,()g x '单调递减,此时0()(0)2e 2ln1cos 01g x g a <=--=,不合题意,所以实数a 的取值范围为(,1]-∞.11.(2023·上海松江·统考二模)已知0x >,记()e xf x =,()xg x x =,()ln ()h x g x =.(1)试将()y f x =、()y g x =、()y h x =中的一个函数表示为另外两个函数复合而成的复合函数;(2)借助(1)的结果,求函数()2y g x =的导函数和最小值;(3)记()()()f x h x H x x a x-=++,a 是实常数,函数()y H x =的导函数是()y H x '='.已知函数()()y H x H x =⋅'有三个不相同的零点123x x x 、、.求证:1231x x x ⋅⋅<.【解析】(1)()ln ()ln ln (())e e e e ()xh x g x x x x x y f h x x g x =======(2)利用复合函数的求导法则可求得2(2)2(2)(ln 21)x g x x x '=+,令2(2)2(2)(ln 21)0x g x x x '=+=,可求得:令(2)0g x '=,0x >,20(2)x x ∴>,所以ln 210x +=,解得12e x =,当102e x <<时,(2)0g x '<,此时()2g x 单调递减,当12e x >时,(2)0g x '>,此时()2g x 单调递增,所以函数(2)y g x =的最小值为e 11e ⎛⎫ ⎪⎝⎭.(3)()()e ()ln xf x h x H x x a x x ax x-=++=-++由()2222e (1)e (1)1e (1)()1x x x x x x x x x H x x x x x +----+'=-+==,0,e 0x x x >∴+> ,令()0H x '>,解得1x >,此时()H x 单调递增,令()0H x '<,解得1x <,此时()H x 单调递减,因为函数()()y H x H x =⋅'有三个不相同的零点123,,x x x .而()y H x '=的零点为1,不妨设31x =,则()y H x =的零点为12,x x .不妨设12x x <,则()()12121101,1,0x x H x H x x <<<>==.令1()()K x H x H x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,则()11222211e 1e (1)1(1)()e e 11x x x x x x x x x K x x x x x x x⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪+-⎛⎫⎝⎭-⎝⎭'=+⨯=+-- ⎪⎝⎭.令1()e e 1x xp x x x =+--,则()111211e 1e e e 1e 1xxx xx p x x x x ⎛⎫=+-+⨯=++- ⎝'⎪⎭,所以当(0,1)x ∈时,()0p x '>,所以当(0,1)x ∈时,()p x 是严格单调递增的,所以当(0,1)x ∈时,()(1)0p x p <=,所以当(0,1)x ∈时,()0K x '>,则1()()K x H x H x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭在(0,1)上单调递增,所以在(0,1)上,1()()(1)0K x H x H K x ⎛⎫=-<= ⎪⎝⎭,所以()1110H x H x ⎛⎫-< ⎪⎝⎭.又()()120H x H x ==,所以()2110H x H x ⎛⎫-< ⎪⎝⎭,即()211H x H x ⎛⎫< ⎪⎝⎭.又函数()y H x =在(1,)+∞上单调递增,所以211x x <,即121x x <.综上,1231x x x <.12.(2023·浙江宁波·统考二模)已知函数2()ln f x x ax =-.(1)讨论函数()f x 的单调性:(2)若12,x x 是方程()0f x =的两不等实根,求证:(i )22122e x x +>;(ii )12x x >【解析】(1)由题意得,函数()f x 的定义域为(0,)+∞.由2()ln f x x ax =-得:2112()2ax f x ax x x-'=-=,当0a ≤时,()0,()'>f x f x 在(0,)+∞上单调递增;当0a >时,由()0f x '>得0x <()0f x '<得x >所以()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递增,在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递减.(2)因为12,x x 是方程2ln 0x ax -=的两不等实根,即12,x x 是方程22ln 20x ax -=的两不等实根,令2(0)t x t =>,则221122,t x t x ==,即12,t t 是方程ln 2ta t=的两不等实根.令ln ()tg t t=,则21ln ()t g t t -'=,所以()g t 在(0,e)上递增,在(e,)+∞上递减,1(e)eg =,当0t →时,()g t →-∞;当t →+∞时,()0g t >且()0g t →.所以102a e <<,即102ea <<.令121e t t <<<.(i )要证22122e x x +>,只需证122e t t +>,解法1:令()()(2e ),(1,e)h t g t g t t =--∈,则ln ln(2e )(2e )ln ln(2e )()()(2e )2e (2e )t t t t t t h t g t g t t t t t ----=--=-=--,令()(2e )ln ln(2e )t t t t t ϕ=---,则()22e 2e ()1ln ln(2e )ln 2e 2e 2e t t tt t t t t t t t tϕ-'=----+=+--+--2e 202e t t t t->+->-,所以()t ϕ在(1,e)上递增,()(e)0t ϕϕ<=,所以()()(2e )0h t g t g t =--<,所以()(2e )g t g t <-,所以()()()2112e g t g t g t =<-,所以212e t t >-,即122e t t +>,所以22122e x x +>.解法2:先证121212ln ln 2x x x xx x -+<-,令120x x <<,只需证212121ln 2ln x x x x x x -<+-,只需证2112ln 011x x x x x x ⎛⎫--<=> ⎪+⎝⎭,令1()2ln (1)1x x x x x ϕ-=->+,22241(1)()0(1)(1)x x x x x x ϕ--'=-=<++,所以()ϕx 在(1,)+∞上单调递减,所以()(1)0x ϕϕ<=.因为1212ln ln t t t t =,所以1212121212ln ln ln ln 2t t t t t t t t t t +-+=<+-,所以12ln ln 2t t +>,即212e t t >,所以122e t t +>>.解法3:由()1212121e ln ln t t t t t t =<<<,设112111ln ln ln (0),t t t t t t λλλλ+=>=,所以11ln ln ln t t λλ+=,即1212ln ln (1)ln ln ,ln ,ln ln 111t t t t λλλλλλλλ+==+=---,构造函数2(1)()ln (1)1x g x x x x -=->+,22214(1)()0(1)(1)x g x x x x x -'=-=>++,所以()g x 在(1,)+∞上单调递增,所以()(1)0g x g >=.(ii)要证:12x x >12e 2t t a >,只需证:12ln ln 1ln 2t t a +>-,只需证:12221ln 2at at a +>-,只需证:121ln 22at t a-+>,212121ln ln 2t t t tt t -+<-令112t a =得22211222ln 22t t a aat a -+<+即222ln 212(ln 21)02a at a t a a+-++>①令212t a =得1111122ln 222t t a aa at -+<--即211ln 212(ln 21)02a at a t aa ⎛⎫----+>⎪⎝⎭②①+②得:()()2221212(ln 21)0a t t a t t -+-->,即121ln 22at t a-+>.13.(2023·河北保定·统考一模)已知函数()()sin ln 1f x x a x =-+.(1)当1a =时,证明:当[]0,1x ∈时,()0f x ≥;(2)当[]0,πx ∈时,()2e 2xf x ≤-恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)法一:首先证明sin x x ≤,[)0,x ∈+∞,理由如下:构造()sin j x x x =-,[)0,x ∈+∞,则()cos 10j x x '=-≤恒成立,故()sin j x x x =-在[)0,x ∈+∞上单调递减,故()()00j x j ≤=,所以sin x x ≤,[)0,x ∈+∞,()()sin ln 1f x x x =-+,[]0,1x ∈,()22111cos 12sin 1212121x x f x x x x x ⎛⎫'=-=--≥--⎪+++⎝⎭()21111012121x x x x x=--≥--≤≤++,故()()2122202222x x x x x f x x x-+---'≥=>++在[]0,1x ∈上恒成立,所以()f x 在[]0,1单调递增,故()()00f x f ≥=法二:()()sin ln 1f x x x =-+,[]0,1x ∈,()1cos 1f x x x'=-+,且()00f '=,令()()1cos 1f x x xq x '=-=+,则()()21sin 1q x x x '=-++,令()()()21sin 1w q x x x x =-+='+,则()()32cos 01w x x x '=--<+在[]0,1x ∈上恒成立,所以()()21sin 1q x x x '=-++单调递减,又()010q '=>,其中π1sin1sin62>=,故()1sin1014q =-+<',故()00,1x ∃∈,使得()00q x '=,且当()00,x x ∈时,()0q x '>,当()0,1x x ∈时,()0q x '<,所以()f x '先增后减,又()00f '=,()11cos102f '=->,∴()0f x ¢>在()0,1x ∈上恒成立,所以()f x 单调递增,()()00f x f ≥=;(2)法一:()()2e 2sin ln 1xg x x a x =--++,()()()()()2e 1sin ln 11ln 10x g x x x x x x a x =--+-+-++++≥,下证:()e 100xx x --≥≥,()0sin 0x x x -≥≥,()()0ln 10x x x -+≥≥,且在0x =处取等号,令()()0e 1x x r x x -=-≥,则()()e 100x r x x -≥'=≥,故()()0e 1xx r x x -=-≥单调递增,故()()00r x r ≥=,且在0x =处取等号,()0sin 0x x x -≥≥在(1)中已证明;令()()()0ln 1t x x x x =-≥+,则()()101011x t x x x x '=-≥++≥=,故()()()0ln 1t x x x x =-≥+单调递增,故()()00t x t ≥=,且在0x =处取等号,当0x >时,()ln 10x +>,当10a +≥时,即1a ≥-时,()0g x ≥符合题意,当1a <-时,()00g =,()2e cos 1x ag x x x '=-++,()010g a ='+<,其中当1a <-时,2e 2e a ->,()cos 1a -≤,11111111a a a a a -+-==-≤-+-+-+,故()()2e cos 01aag a a a -'-=--+>-+,令()()2e cos 1xau x g x x x '==-++,[]0,πx ∈,则()()22e sin 01xau x x x '=+->+在[]0,πx ∈上恒成立,故()g x '在[]0,πx ∈上单调递增,故()10,x a ∃∈-,使得()10g x '=,()g x 在()10,x 单调递减,故()()100g x g <=与()0g x ≥矛盾,舍去;综上:a 的取值范围为[)1,-+∞;法二:()()2e 2sin ln 1x g x x a x =--++,()2e cos 1xag x x x '=-++,()0,πx ∈,①当0a ≥时,()2e 10xg x '≥->,()0,πx ∈,()g x 在[]0,π单调递增,且()()00g x g ≥=符合题意,②当a<0时,()2e cos 1xag x x x '=-++在()0,π单调递增,()0211g a a '=+-=+,③当10a +≥时,即10a -≤<时,()()010g x g a ''≥=+≥()g x 在[]0,π单调递增,()()00g x g ≥=符合题意,②当10a +<时,即1a <-时,()00g =,()2e cos 1x ag x x x '=-++,()010g a ='+<,其中当1a <-时,2e 2e a ->,()cos 1a -≤,11111111a a a a a -+-==-≤-+-+-+,故()()2e cos 01aag a a a -'-=--+>-+,令()()2e cos 1xau x g x x x '==-++,[]0,πx ∈,则()()22e sin 01xau x x x '=+->+在[]0,πx ∈上恒成立,故()g x '在[]0,πx ∈上单调递增,故()10,x a ∃∈-,使得()10g x '=,()g x 在()10,x 单调递减,故()()100g x g <=与()0g x ≥矛盾,舍去;综上:a 的取值范围为[)1,-+∞.14.(2023·浙江金华·模拟预测)已知函数()()sin ln 1,R f x a x x a =-+∈.(1)若对(1,0]x ∀∈-时,()0f x ≥,求正实数a 的最大值;(2)证明:221sinln 2ni i =<∑;(3)若函数()()1e sin x g x f x a x +=+-的最小值为m ,证明:方程()1eln 10x mx +--+=有唯一的实数根,(其中e 2.71828= 是自然对数的底数)【解析】(1)1()cos 1f x a x x'=-+ (10-<≤x )a 为正实数,∴函数()f x '在区间(1,0]-上单调递增,且(0)1f a '=-.①当01a <≤时,()(0)0f x f ''≤≤,所以函数()f x 在(1,0]-上单调递减,此时()(0)0f x f ≥=,符合题意.②当1a >时,11(0)10,1cos 10f a f a a a a a a ⎛⎫⎛⎫''=->-=--<-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,由零点存在定理,0(1,0)x ∃∈-时,有()00f x '=,即函数()f x 在()01,x -上递减,在()0,0x 递增,所以当()0,0x x ∈时,有()(0)0f x f <=,此时不符合.综上所述,正实数a 的最大值为1.(2)由(1)知,当1,(1,0)a x =∈-时,sin ln(1)x x >+,令21x i =-时,有2222111sin ln 1ln i i i i -⎛⎫⎛⎫->-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即2221sin ln 1i i i <-,累加得,2212232sinln ln ln 2ln ln 2132111ni n n n i n n n =⎛⎫<⋅⋅==+< ⎪+++⎝⎭∑ .(3)因为1()e ln(1)x g x x +=-+,所以11()e 1x g x x +'=-+,即函数()g x '在(1,)-+∞上递增,又1(0)e 10,202g g ⎛⎫''=->-=< ⎪⎝⎭,由零点存在定理,11,02x ⎛⎫∃∈- ⎪⎝⎭时,有()10g x '=,即1111e 1x x +=+,因此()11111lnln 11x x x +==-++,而函数()g x 在()11,x -上递减,在()1,x +∞上递增,所以()()()11111min 111111e ln 1ln 1111x m g x g x x x x x x +===-+=+=+++++,即52,2m ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.要证方程1e ln(1)0x m x +--+=有唯一的实数解,只要证方程1e e ln(1)0x m x +-+=有唯一的实数解.设15()ee ln(1)22xmH x x m +⎛⎫=-+<< ⎪⎝⎭,则()1e e 1mxH x x+'=-+,所以函数()H x '在(1,)-+∞上递增,又(0)e e 0mH '=-<,e (1)(1)0mm H m m-'-=>,由零点存在定理,2(0,1)x m ∃∈-时,2()0H x '=,即212e e1mx x +=+,因此()221ln 1m x x =+++,又1111ln 11m x x =+++,设()ln m x x x =+,则函数()m x 在(0,)+∞上递增,于是21111x x +=+且()21ln 11x x +=+,而函数()H x 在()21,x -上递减,在()2,x +∞上递增,()()()()()21min 2221121()e e ln 1e ln 1e 1101x m m m H x H x x x x x x +⎛⎫∴==-+=-+=+-+= ⎪+⎝⎭,即函数()H x 有唯一零点2x ,故方程1e ln(1)0x m x +--+=有唯一的实数解.15.(2023·青海西宁·统考二模)已知()()e ln R xf x a x a =-∈.(1)若()f x 在[)1,+∞上单调递增,求a 的取值范围,(2)证明:当21e a ≥时,()0f x >.【解析】(1)由()e ln xf x a x =-,可得()1e x f x a x'=-,因为()f x 在[)1,+∞上单调递增,则()0f x '≥在[)1,+∞上恒成立,即1e xa x ≥在[)1,+∞上恒成立,令()()1,1e x g x x x =≥,则()()()2211e e 0e e x x x x x g x x x x +'=-+=-<在[)1,+∞上恒成立,即()g x 在[)1,+∞上单调递减,所以()()max 11eg x g ==,由1e x a x ≥在[)1,+∞上恒成立,可得()max1ea g x ≥=,所以实数a 的取值范围为1,e ∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭.(2)因为函数()e 1x x x φ=--,()e 1xx φ'=-,令()0x φ'=,则0x =,即0x >时,()0x φ'>,则()x φ单调递增;即0x <时,()0x φ'<,则()x φ单调递减;所以()()0110x φφ≥=-=,即e 1x x ≥+(当且仅当0x =取等号),因为函数()ln 1x x x ϕ=-+,()0x >,则()11x xϕ'=-,令()0x ϕ'=,则1x =,当01x <<时,()0x ϕ'>,则函数()x ϕ单调递增;当1x >时,()0x ϕ'<,则函数()x ϕ单调递减;所以()()10110x ϕϕ≤=-+=,即ln 1≤-x x (当且仅当1x =取等号),因为21ea ≥,且e 1xx ≥+(当且仅当0x =取等号),ln 1≤-x x (当且仅当1x =取等号),所以()()221e ln e 1e 1exxx f x a x x x -=->⋅--=-+(两个等号不同时成立这里反为大于号),令()()2e1,0x h x x x -=-+>,即证()0h x ≥,因额为()2e1x h x -'=-,令()0h x '=,可得20e e 1x -==,所以2x =,当02x <<时,()0h x '<,则函数()h x 单调递减;当2x >时,()0h x '>,则函数()h x 单调递增;所以()()22min 2e 210h x h -==-+=,所以()()20h x h ≥=,即当21e a ≥时,()0f x >.16.(2023·江西·统考模拟预测)已知函数()ln af x x x=+的图象在1x =处的切线方程为y b =.(1)求a ,b 的值及()f x 的单调区间.(2)已知()()2e e x x xf x mxF x x x-+=-,是否存在实数m ,使得曲线()y F x =恒在直线1y x =+的上方?若存在,求出实数m 的值;若不存在,请说明理由.【解析】(1)因为()ln af x x x=+,所以21()a f x x x '=-,又()f x 在1x =处的切线方程为y b =,所以(1)10,f a ='-=故1a =,又()1ln11f a =+=,所以切线方程为1y =,故1b =,所以()1ln f x x x=+,则22111().x f x x x x -'=-=当01x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;当1x ≥时,()0f x '≥,()f x 单调递增.综上,()f x 的单调递减区间为()0,1,单调递增区间为[)1,+∞.(2)22e ()e e ln e ln (),0,1x x x x x f x mx x x mx x mF x x x x x x x -+++===>---且1x ≠.由曲线()y F x =恒在直线1y x =+的上方,知e ln 11x x m x x +>+-.当1x >时,e ln 11x x mx x +>+-等价于2e ln 1x x m x +>-,即2e ln 10.x x x m -++>设2 ()e ln 1(1),x g x x x m x =-++>则112()e (ln )2e (ln )ex xx x g x x x x x x '=+-=+-.由(1)可知,当1x >时,()1ln f x x x=+单调递增,所以()()11f x f >=.设2()e x x h x =,则2(1)()e xx h x -'=,当1x >时,()0h x '<,所以()h x 在()1,+∞上单调递减,所以2()(1)1eh x h <=<.所以当1x >时,12()e (ln 0exx xg x x x '=+->,所以()g x 在()1,+∞上单调递增,所以()(1)g x g m >=,所以0m ≥.当01x <<时,e ln 11x x mx x +>+-等价于2e ln 1x x m x +<-,即2e ln 10.x x x m -++<设2()e ln 1(01),x g x x x m x =-++<<由①可知12()e (ln e x xxg x x x '=+-.。