第 4 讲 导数的热门问题(2016 ·标全国乙课 )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 x 1, x 2 是 f(x)的两个零点,证明: x 1+ x 2<2.(1) 解 f ′(x)= (x - 1)e x + 2a(x - 1)= (x -1)(e x + 2a).①设 a = 0,则 f(x)= (x - 2)e x , f(x)只有一个零点.②设 a>0,则当 x ∈(- ∞, 1) 时, f ′(x)<0 ;当 x ∈ (1,+ ∞)时, f ′(x)>0 ,所以 f( x)在 (-∞,1) 上单一递减,在 (1,+ ∞)上单一递加.又 f(1) =- e , f(2)= a ,取 b 知足 b<0 且 b<ln a,2a223则 f(b)>2(b - 2)+ a( b - 1) =a b - 2b >0, 故 f(x)存在两个零点. ③设 a<0,由 f ′(x)= 0 得 x =1 或 x = ln(- 2a).若 a ≥-e2,则 ln(- 2a) ≤1,故当 x ∈ (1,+ ∞)时, f ′(x)>0 ,所以 f(x)在 (1,+ ∞)上单一递加.又当 x ≤1时, f(x)<0 ,所以 f(x)不存在两个零点.若 a<- e2,则 ln( - 2a)>1,故当 x ∈ (1,ln(- 2a))时,f ′(x)<0 ;当 x ∈ (ln(- 2a),+ ∞)时,f ′(x)>0 ,所以 f( x)在 (1,ln( - 2a)) 上单一递减,在 (ln( - 2a),+ ∞)上单一递加.又当 x ≤1时, f(x)<0 ,所以 f(x)不存在两个零点.综上, a 的取值范围为 (0,+ ∞).(2) 证明 不如设 x 1<x 2,由 (1) 知, x 1∈ (- ∞, 1), x 2∈(1 ,+ ∞),2- x 2∈ (- ∞,1),f(x)在 (-∞, 1)上单一递减,所以 x 1+ x 2<2 等价于 f(x 1)>f(2- x 2),即 f(2 -x 2)<0.2x2因为 f(2- x 2) =x 2 e 2 + a(x 2- 1) ,而 f(x 2)= (x 2- 2) e x 2 + a(x 2- 1)2= 0, 所以 f(2- x 2) = x 2e 2 x 2( x 2 2)e x 2 .设 g(x) =- xe 2- x - (x - 2)e x ,则 g ′(x)= (x - 1)(e 2-x - e x ),所以当 x>1 时, g ′(x)<0 ,而 g(1)= 0,故当 x>1 时, g(x)<0,进而 g(x 2)= f(2- x 2)<0,故 x 1+ x 2<2.利用导数探究函数的极值、 最值是函数的基本问题, 高考取常与函数零点、 方程根及不等式相联合,难度较大.热门一利用导数证明不等式用导数证明不等式是导数的应用之一, 能够间接考察用导数判断函数的单一性或求函数的最值,以及结构函数解题的能力.例 1 已知函数 f(x)= e x - x 2+ a , x ∈R ,曲线 y = f(x) 的图象在点 (0,f(0)) 处的切线方程为 y= bx.(1) 求函数 y = f(x) 的分析式;(2) 2+ x ;当 x ∈R 时,求证: f(x) ≥- x(3) 若 f(x)>kx 对随意的 x ∈ (0,+ ∞)恒成立,务实数 k 的取值范围.(1) 解 依据题意,得 f ′(x)= e x -2x ,则 f ′(0)=1= b.由切线方程可得切点坐标为(0,0),将其代入 y = f(x),得 a =- 1,故 f(x)= e x - x 2- 1.(2) 证明 令 g(x)= f(x)+ x 2-x = e x - x - 1.由 g ′(x)= e x - 1= 0,得 x = 0,当 x ∈ (- ∞, 0)时, g ′(x)<0, g(x)单一递减;当 x ∈ (0,+ ∞)时, g ′(x)>0, g(x)单一递加. ∴ g(x)min = g(0) = 0,∴ f(x) ≥- x 2 +x.f(x)(3) 解f(x)>kx 对随意的 x ∈ (0,+ ∞)恒成立等价于 x >k 对随意的 x ∈ (0,+ ∞)恒成立.令 φ(x)= f(x), x>0,得 φ′(x)= xf ′(x)- f(x) x 2xx(e x - 2x) - (e x - x 2-1) (x - 1)(e x - x - 1) .=x 2 = x 2x由 (2) 可知,当 x ∈(0,+ ∞)时, e - x - 1>0 恒成立,∴ y = φ(x)的单一增区间为 (1,+ ∞),单一减区间为 (0,1),φ(x)min =φ(1) = e -2,∴ k<φ(x)min = e - 2,∴实数 k 的取值范围为 (- ∞, e - 2).思想升华 用导数证明不等式的方法(1) 利用单一性:若 f( x)在 [a ,b] 上是增函数,则① ? x ∈ [a , b] ,则 f(a) ≤f(x) ≤f(b),②对 ? x 1, x 2∈[ a ,b],且 x 1<x 2,则 f(x 1)< f(x 2) .对于减函数有近似结论.(2) 利用最值:若 f(x)在某个范围 D 内有最大值 M(或最小值 m),则对 ? x ∈ D ,则 f(x) ≤M(或f(x) ≥m) .(3) 证明 f(x)<g(x),可结构函数 F(x)= f(x)-g(x),证明 F(x)<0. 追踪操练 1 已知函数 f(x)= aln x +1(a>0) .(1) 当 x>0 时,求证: f( x)- 1≥a 1- 1;x (2) 在区间 (1, e)上 f(x)> x 恒成立,务实数 a 的取值范围.(1) 证明设 φ(x)= f(x)-1- a 1-1x1= aln x - a 1- x (x>0) ,a ax x 2.令 φ′(x)= 0,则 x = 1,当 0<x<1 时, φ′(x)<0 ,所以 φ(x)在 (0,1)上单一递减;当 x>1 时, φ′(x)>0,则φ′(x)=-所以 φ(x)在 (1,+ ∞)上单一递加, 故 φ(x)在 x = 1 处取到极小值也是最小值,故 φ(x) ≥φ(1)= 0,即 f(x)- 1≥a 1-1x .x - 1(2) 解 由 f(x)>x 得 aln x + 1>x ,即 a> ln x .x - 1 x - 1ln x - x 令 g(x) = ln x (1< x<e),则 g ′(x)= (ln x)2 .令 h(x) =ln x - x - 1 (1<x<e),则 h ′(x)= 1 - 1>0,x x 2x 故 h(x) 在区间 (1, e)上单一递加,所以 h(x)>h(1)= 0.因为 h(x)>0 ,所以 g ′(x)>0 ,即 g(x)在区间 (1, e)上单一递加,x -1则 g(x)<g(e)= e - 1,即 ln x <e - 1, 所以 a 的取值范围为 [e - 1,+ ∞).热门二利用导数议论方程根的个数方程的根、函数的零点、 函数图象与 x 轴的交点的横坐标是三个等价的观点,解决这种问题能够经过函数的单一性、极值与最值,画出函数图象的走势,经过数形联合思想直观求解.例 2 已知函数 f(x)= (ax 2+x - 1)e x ,此中 e 是自然对数的底数, a ∈R.(1) 若 a = 1,求曲线 y = f(x)在点 (1, f(1)) 处的切线方程;(2) 若 a=- 1,函数 y= f(x)的图象与函数g(x)=1x 3+1x2+ m 的图象有3 个不一样的交点,务实32数 m 的取值范围.解 (1)当 a= 1 时, f(x)= (x2+ x- 1)e x,所以 f′(x)= (x2+ x- 1)e x+ (2x+1)e x= (x2+ 3x)e x,所以曲线y= f( x)在点 (1,f(1)) 处的切线斜率为k= f′ (1)= 4e.又因为 f(1) = e,所以所求切线的方程为y- e=4e(x- 1),即 4ex- y-3e= 0.(2)当 a=- 1 时, f(x)= (- x2+ x- 1)e x,f ′(x)=( -x2- x)e x,所以 y= f(x)在 ( -∞,- 1)上单一递减,在 (-1,0)上单一递加,在 (0,+∞)上单一递减,故 f(x)在x=- 1 处获得极小值-3,在ex=0 处获得极大值- 1.而 g′(x)= x2+ x,所以 y=g(x)在 (-∞,- 1)上单一递加,在 (- 1,0)上单一递减,在 (0,+∞)上单一递加.故 g(x) 在 x=- 1 处获得极大值1+ m,在 x= 0 处获得极小值 m. 6因为函数y= f( x)与 y=g(x)的图象有 3 个不一样的交点,所以 f( -1)<g(- 1)且 f(0)> g(0) ,所以-3-1<m<- 1,即 m 的取值范围为 (-3-1,- 1).e 6e6思想升华(1) 函数 y= f(x)-k 的零点问题,可转变为函数y= f( x)和直线 y= k 的交点问题.(2) 研究函数y= f(x)的值域,不单要看最值,并且要察看随x 值的变化 y 值的变化趋向.追踪操练 2已知函数 f(x)= 2ln x-x2+ ax(a∈ R).(1)当 a= 2 时,求 f(x)的图象在 x= 1 处的切线方程;1, e上有两个零点,务实数m 的取值范围.(2) 若函数 g(x)= f(x)- ax+m 在e解 (1)当 a= 2 时, f(x)= 2ln x-x2+ 2x,2f ′(x)=x- 2x+ 2,切点坐标为 (1,1),切线的斜率k= f′(1)= 2,则切线方程为y- 1=2(x- 1),即 2x-y- 1= 0.(2) g(x)= 2ln x- x2+ m,2- 2(x+ 1)(x- 1)则 g′(x)=x-2x=x.1因为 x ∈, e ,所以当 g ′(x)= 0 时, x = 1.1当 e <x<1 时, g ′(x)>0;当 1<x<e 时, g ′(x)<0. 故 g(x) 在 x = 1 处获得极大值 g(1) = m - 1.又 g1e = m - 2-e12 ,g(e) =m +2- e2,g(e)- g1 21e = 4- e + 2<0,e则 g(e)<g 1e ,1所以 g(x)在 e ,e 上的最小值是g(e).1g(x)在 , e 上有两个零点的条件是g(1) = m -1>0 ,1= m - 2- 1g e e 2 ≤0,1解得 1<m ≤2+ e 2,1所以实数 m 的取值范围是1, 2+e 2 .热门三利用导数解决生活中的优化问题生活中的实质问题受某些主要变量的限制,解决生活中的优化问题就是把限制问题的主要变量找出来, 成立目标问题即对于这个变量的函数,而后经过研究这个函数的性质,进而找到变量在什么状况下能够达到目标最优.例 3某乡村拟修筑一个无盖的圆柱形蓄水池 (不计厚度 ).设该蓄水池的底面半径为 r 米,高为 h 米,体积为 V 立方米.假定建筑成本仅与表面积相关,侧面的建筑成本为100 元 / 平方米, 底面的建筑成本为 160 元 /平方米, 该蓄水池的总建筑成本为12 000 π元 ( π为圆周率 ).(1) 将 V 表示成 r 的函数 V(r ),并求该函数的定义域;(2) 议论函数 V( r)的单一性,并确立 r 和 h 为什么值时该蓄水池的体积最大.解 (1)因为蓄水池侧面的总成本为100·2πrh = 200πrh(元 ),底面的总成本为 160πr 2 元.所以蓄水池的总成本为(200 πrh + 160πr 2 )元.又依据题意得 200πrh + 160πr 2= 12 000 π,12所以 h = 5r (300- 4r ),π进而 V(r)= πr 2h =(300r - 4r 3).5因为 r>0 ,又由 h>0 可得 r<53,故函数 V(r )的定义域为 (0,5 3).π(2) 因为 V(r )= 5(300r - 4r 3),π 2),故 V ′(r)= (300- 12r 5令 V ′(r)= 0,解得 r 1= 5, r 2 =- 5( 因为 r 2=- 5 不在定义域内,舍去 ).当 r ∈ (0,5)时, V ′(r)>0,故 V( r)在 (0,5)上为增函数;当 r ∈ (5,5 3)时, V ′(r)<0 ,故 V(r )在 (5,5 3)上为减函数.由此可知, V(r )在 r = 5 处获得最大值,此时h = 8.即当 r = 5,h = 8 时,该蓄水池的体积最大.思想升华利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤(1) 建模:剖析实质问题中各量之间的关系,列出实质问题的数学模型,写出实质问题中变量之间的函数关系式 y = f(x).(2) 求导:求函数的导数 f ′(x),解方程 f ′(x)= 0.(3) 求最值:比较函数在区间端点和使f ′(x)= 0 的点的函数值的大小,最大 (小 )者为最大 (小 )值.(4) 作答:回归实质问题作答.追踪操练3经市场检查,某商品每吨的价钱为x(1< x<14) 百元时,该商品的月供应量为y 1万吨,y 1= ax +7a 2- a(a>0) ;月需求量为2y 2万吨, y 2=-1 x 2-2241112x + 1.当该商品的需求量大于供应量时,销售量等于供应量; 当该商品的需求量不大于供应量时, 销售量等于需求量,该商品的月销售额等于月销售量与价钱的乘积.(1) 若 a =17,问商品的价钱为多少时,该商品的月销售额最大?(2) 记需求量与供应量相等时的价钱为平衡价钱,若该商品的平衡价钱不低于每吨 6 百元,务实数 a 的取值范围.1解(1) 若 a =7,由 y 2>y 1,得- 2241x 2- 1121x +1>17x + 72(17)2- 17.解得- 40<x<6.因为 1<x<14,所以 1<x<6.设该商品的月销售额为g(x),y 1·x , 1<x<6, 则 g(x) =y 2·x , 6≤x<14.1 133 当 1<x<6 时, g(x)=(x - )x<g(6)= . 727当 6≤x<14 时, g(x)= (- 1 x 2- 1 x +1)x ,224 112则 g ′(x)=- 1(3x 2+ 4x - 224)2241=- 224( x - 8)(3x +28),由 g ′(x)>0 ,得 x<8,所以 g(x)在 [6,8) 上是增函数,在 (8,14)上是减函数,当 x = 8 时, g(x)有最大值 g(8) =367.(2) 设 f(x)= y 1- y 2=1 217 2-1- a ,224x + (+ a)x + a1122因为 a>0,所以 f(x)在区间 (1,14) 上是增函数,若该商品的平衡价钱不低于 6 百元,即函数 f(x)在区间 [6,14) 上有零点,f(6) ≤0, 所以f(14)>0 ,7a 2+10a -11≤0,17解得即0<a ≤ .7a 2+13a>0,721 2已知函数 f(x)= 2x - (2a + 2)x + (2a +1)ln x.(1) 当 a = 0 时,求曲线 y =f(x)在 (1, f(1)) 处的切线方程;(2) 求 f(x)的单一区间;(3) 对随意的 a ∈ 3, 5,x 1, x 2∈[1,2] ,恒有 |f(x 1)- f(x 2)| ≤λ|1 - 1 |,求正实数 λ的取值范围.2 2x 1 x 2押题依照相关导数的综合应用试题多考察导数的几何意义、 导数与函数的单一性、 导数与不等式等基础知识和基本方法,考察分类整合思想、 转变与化归思想等数学思想方法.此题的命制正是依据这个要求进行的,全面考察了考生综合求解问题的能力.解 (1)当 a = 0 时, f(x)=12x 2- 2x + ln x ,f ′(x)=x - 2+ 1,且 f(1)=- 3, f ′(1)= 0,x 2故曲线 y = f(x)在 (1, f(1)) 处的切线方程为3y =- .2(2) f ′(x)= x - (2a +2)+ 2a + 1=[x -(2a +1)]( x -1),x>0.xx①当 2a +1≤0,即 a ≤-1时,函数 f(x)在 (0,1)上单一递减,在 (1,+ ∞)上单一递加;21f(x)在 (2a +1,1)上单一递减,在 (0,2a + 1), (1,+ ∞)②当 0<2a + 1<1,即- <a<0 时,函数2上单一递加;③当 2a +1= 1,即 a = 0 时,函数 f(x)在 (0,+ ∞) 上单一递加;④当 2a + 1>1,即 a>0 时,函数 f(x)在 (1,2a + 1)上单一递减,在 (0,1), (2a + 1,+ ∞)上单一递加.3, 5(3) 依据 (2) 知,当 a ∈ 2 2 时,函数 f( x)在 [1,2] 上单一递减.若 x 1= x 2,则不等式 |f(x 1 2)| ≤λ|1- 1)- f(x x 1 x 2|对随意正实数 λ恒成立,此时 λ∈ (0,+∞). 若 x 1≠x 2,不如设 1≤x 1<x 2≤2, 则 f(x 1)>f(x 2), 1> 1 ,x 1 x 2原不等式即 f(x 1)- f(x 2) ≤λ 1-1,x 1 x 2即 f(x λλ a ∈3 5, x , x ∈ [1,2] 恒成立,1)-对随意的 , 2xxλ3 5设 g(x) =f(x)- x ,则对随意的 a ∈ [ 2,2], x 1, x 2∈ [1,2] ,不等式 g(x 1) ≤g(x 2)恒成立, 即函数 g(x)在 [1,2] 上为增函数,故 g ′(x)≥0对随意的a ∈32,52 , x ∈ [1,2] 恒成立.2a + 1 λg ′(x)= x - (2a + 2)+ x +x 2≥0, 即 x 3- (2a + 2)x 2+ (2a + 1)x + λ≥0,即 (2x - 2x 2)a + x 3- 2x 2+ x + λ≥0对随意的 a ∈ 3, 5恒成立.2 2 因为 x ∈ [1,2] , 2x -2x 2≤0,253 - 2x 2故只需 (2x - 2x) ×+ x +x + λ≥0,2即 x 3- 7x 2+ 6x + λ≥0对随意的 x ∈ [1,2] 恒成立.令 h(x) =x 3- 7x 2+ 6x + λ,x ∈ [1,2] ,则 h ′(x)= 3x 2- 14x + 6<0 恒成立,故函数 h(x)在区间 [1,2] 上是减函数,所以 h(x)min= h(2)=λ- 8,只需λ- 8≥0即可,即λ≥8,故实数λ的取值范围是[8,+∞).A 组专题通关1.函数 f(x)的定义域为R,f(- 1)= 3,对随意 x∈R,f′(x)<3 ,则 f(x)>3x+ 6 的解集为 __________ .答案(-∞,- 1)分析设 g(x)= f(x)- (3x+ 6),则g′(x)= f′(x)- 3<0 ,所以g(x)为减函数,又g(- 1)= f(- 1)- 3= 0,所以依据单一性可知g(x)>0 的解集是{ x|x<- 1} .2.设 a>0,b>0 ,e 是自然对数的底数,若e a+2a=e b+3b,则a与b的大小关系为________.答案a>b分析由 e a+2a= e b+ 3b,有 e a+ 3a>e b+ 3b,令函数 f(x)= e x+ 3x,则 f(x)在 (0,+∞)上单一递加,因为 f( a)> f(b),所以 a>b.3.若不等式 2xln x≥- x2+ax- 3 恒成立,则实数 a 的取值范围为 __________.答案 (-∞, 4]分析条件可转变为 a≤2lnx+ x+3(x>0)恒成立.x设 f(x)= 2ln x+ x+3 x,则 f′(x)=(x+ 3)(x- 1)(x>0).x2当 x∈ (0,1) 时, f′(x)<0 ,函数 f(x)单一递减;当 x∈ (1,+∞)时, f′(x)>0 ,函数 f(x) 单一递加,所以 f( x)min= f(1)= 4.所以 a≤4.4.假如函数f(x)= ax2+ bx+ cln x(a,b,c 为常数, a>0)在区间 (0,1) 和 (2,+∞)上均单一递加,在 (1,2) 上单一递减,则函数 f(x)的零点个数为 ________.答案 1分析由题意可得 f′(x)=2ax+ b+c ,xf′(1)= 2a+ b+ c= 0,b=- 6a,所以 f(x)= a(x2- 6x+ 4ln x),则极大值 f(1)=-则c= 0,解得c=4a,f′(2)= 4a+ b+25a<0 ,极小值 f(2) =a(4ln2- 8)<0 ,又 f(10)= a(40+4ln 10)>0 ,联合函数图象 (图略 )可得该函数只有一个零点.5.做一个无盖的圆柱形水桶,若要使其体积是27π dm3,且用料最省,则圆柱的底面半径为 ________ dm.答案3227分析设圆柱的底面半径为 R dm,母线长为l dm,则 V=πR l =27π,所以 l =R2,要使用料最省,只需使圆柱形水桶的表面积最小.S表2227表54π表表=πR+ 2πRl=πR + 2π·,所以S′= 2πR-2 .令 S′= 0,得 R= 3,则当 R= 3 时, SR R最小.6.对于 x 的方程 x 3- 3x2- a=0 有三个不一样的实数解,则实数 a 的取值范围是 __________ .答案(- 4,0)分析由题意知使函数f( x)= x3- 3x2- a 的极大值大于0 且极小值小于 0 即可,又 f′(x)= 3x2-6x= 3x(x- 2),令 f ′(x)= 0,得 x1= 0,x2=2,当 x<0 时, f′(x)>0;当 0<x<2 时, f′(x)<0 ;当x>2 时, f′(x)>0 ,所以当x= 0 时, f(x)获得极大值,即f(x)极大值= f(0) =-a;当 x= 2 时, f(x)获得极小值,即f(x)极小值= f(2) =- 4- a,-a>0,所以解得- 4<a<0.-4- a<0,7.假如对定义在 R 上的函数 f(x),对随意两个不相等的实数x1,x2,都有 x1f(x1)+x2f(x2)> x1f(x2)+ x2f(x1),则称函数 f(x)为“H 函数”.给出以下函数:① y=- x3+ x+1;② y= 3x- 2(sin x- cos x) ;③ y= e x+1;④ f( x)=ln|x|, x≠0,以上函数是0, x= 0.“H 函数”的全部序号为 ________.答案②③分析因为 x1f(x1)+ x2f(x2)> x1f(x2)+ x2f(x1),即 (x1-x2)[f(x1)- f(x2)]>0 恒成立,所以函数 f(x)在 R 上是增函数.由 y′=- 3x2+ 1>0 得-33,即函数在区间-3, 33 <x< 333π上是增函数,故①不是“H 函数”;由 y′= 3-2(cos x+ sin x)=3- 2 2sin x+4≥3-22>0 恒x“H 函数”;因为④为偶函数,所以成立,所以②为“H 函数”;由 y′= e >0 恒成立,所以③为不行能在 R 上是增函数,所以不是“H 函数”.综上可知,是“H 函数”的有②③ .1324,直线 l: 9x+ 2y+ c=0,若当 x∈ [ - 2,2] 时,函数 y=f(x) 8.已知函数 f(x)= x - x - 3x+33的图象恒在直线l 下方,则 c 的取值范围是 ________.答案(-∞,- 6)分析依据题意知13249c在 x∈ [- 2,2]上恒成立,则-3x-x-3x+<- x-3221323423,设 g(x) = x - x +x+,则 g′(x)= x - 2x+3232则 g′(x)>0 恒成立,所以 g(x)在 [ - 2,2] 上单一递加,所以 g(x)max= g(2)= 3,则 c<- 6.9.如图,OA 是南北方向的一条公路,OB 是北偏东45°方向的一条公路,某景色区的一段界限为曲线C,为方便旅客参观,制定在曲线C 上某点P 处罚别修筑与公路 OA,OB 垂直的两条道路 PM , PN,且 PM, PN 的造价分别为 5 万元 /百米, 40 万元 /百米,成立以下图的平面直c 1 32342>3x - x +2x+3,42角坐标系xOy,则曲线 C 切合函数y= x+x2 (1 ≤x≤ 9)模型,设 PM =x,修筑两条道路PM ,PN 的总造价为f(x)万元,题中所波及长度单位均为百米.(1)求 f(x)的分析式;(2)当 x 为多少时,总造价 f(x)最低?并求出最低造价.解 (1)在以下图的平面直角坐标系中,因为曲线 C 的方程为y= x+422(1 ≤x≤ 9),PM= x,x所以点 P 的坐标为(x, x+422),直线 OB 的方程为 x-y= 0. x则点 P 到直线 x-y= 0 的距离为x- (x+4242x 2 )24=x=22x2.又 PM 的造价为 5 万元 /百米, PN 的造价为 40万元 /百米,则两条道路总造价为f(x)= 5x+432≤x≤ 9).40·= 5(x+2)(12x x(2) 因为 f(x)= 5(x+32 2 ),x645(x3- 64)所以 f′(x)= 5(1-x3 )=x3.令 f′(x)= 0,得 x= 4,列表以下:x(1,4)4(4,9)f′(x)-0+f(x)↘极小值↗所以当 x=4 时,函数 f(x)有最小值,最小值为32f(4) =5×(4+2 )= 30.4B 组 能力提升10.定义在0, π上的函数 f(x) ,f ′(x)是它的导函数,且恒有f(x)<f ′(x)tan x 成立,给出以下2四个关系式,此中正确的选项是________.πππ① 3f 4>2f 3 ; ② f(1)<2f 6 sin 1;π ππ π ③ 2f 6 >f 4 ; ④ 3f 6 <f 3 .答案 ④分析∵ f(x)<f ′(x)tan x ,即 f ′(x)sin x -f(x)cos x>0,∴f(x)′=f ′(x)sin x - f(x)cos xsin x 2>0,sin xf(x) π∴函数 sin x 在 0,2 上单一递加,π πf 6 f 3 π<fπ .进而 < ,即 3f 6 3π πsin6 sin 311.设函数 f(x)在 R 上存在导函数 f ′(x),对随意 x ∈ R ,都有 f(x)+ f(- x)=x 2,且 x ∈(0 ,+∞)时, f ′(x)>x ,若 f(2- a)- f(a) ≥2- 2a ,则实数 a 的取值范围是 ________.答案 (- ∞, 1]分析1 21 22令 g(x)= f(x)- x ,则 g(- x)= f(- x)-2x ,则 g(x)+ g(- x)= f(x) +f(- x)- x = 0,得2g(x)为 R 上的奇函数.当 x>0 时, g ′(x)= f ′(x)- x>0,故 g(x)在 (0,+ ∞)上单一递加,再联合2g(0) =0 及 g(x)为奇函数, 知 g(x)在 R 上为增函数. 又 g(2- a)- g(a)= f(2- a)-(2-a)- [f(a)22- a2 ] =f(2- a)-f(a)- 2+ 2a ≥ (2- 2a)- 2+2a = 0,则 g(2- a) ≥g(a)? 2-a ≥a? a ≤1,即 a ∈ (-∞, 1].12.直线 y = a 分别与直线 y = 2(x + 1),曲线 y = x + ln x 交于点 A ,B ,则 AB 的最小值为 ______.3 答案2分析解方程 2(x + 1)= a ,得 x =a2- 1.设方程 x + ln x =a 的根为 t(t>0) ,则 t + ln t = a ,则 AB = t - a + 1 = t - t + ln t + 1 = t - ln t + 1 .2 2 2 2设 g(t)= t -ln t+ 1(t>0) ,2 211 t - 1则 g ′(t)= 2- 2t = 2t (t>0) ,令 g ′(t)= 0,得 t = 1.当 t ∈ (0,1)时, g ′(t)<0 ;当 t ∈(1 ,+ ∞)时, g ′(t)>0 ,所以 g(t) min = g(1) = 3 2,3的最小值为 3所以 AB ≥ ,所以 AB2.21 3 1 2+ k( k ∈R) .13.已知函数 f(x)=x + kx32(1) 若曲线 y = f(x) 在点 (2, f(2)) 处的切线的斜率为 12,求函数 f(x)的极值;(2) 设 k<0, g(x)= f ′(x),求 F(x)= g(x 2)在区间 (0,2]上的最小值.1 312 2解 (1)函数 f(x)=x + kx+ k 的导数为 f ′(x)= x + kx.32由题意可得 f ′(2)= 4+ 2k =12,解得 k = 4,即 f(x)= 1x 3+ 2x 2+ 4, f ′(x)= x 2+4x. 3当 x>0 或 x<- 4 时, f ′(x)>0 ,f(x)单一递加;当- 4<x<0 时, f ′(x)<0, f(x)单一递减.可得 f( x)的极小值为 f(0)= 4,44f(x)的极大值为f( -4)= 3 .2(2) 由题意得 g(x)= x +kx.2设 t = x 2∈(0,2] ,可得 F(x)=h(t)= t 2 +kt = (t + k )2- k, k<0,- k>0.242①当- 4<k<0 时,- k ∈ (0,2), h(t)min = h(- k)=- k 2 ;2 2 4k②当 k ≤- 4 时,- ∈ [2,+ ∞), h(t)在 (0,2) 上单一递减, h(t)min = h(2) = 4+ 2k.2- k,- 4<k<0,综上可得, h(t)min =44+ 2k , k ≤- 4.。