导数 高考题 (二)试题及答案
2023高考数学北京卷导数的计算历年真题及答案

2023高考数学北京卷导数的计算历年真题及答案一、第一题已知函数f(x) = x^3 - 2x + 1,求f(x)的导数f'(x)。
解答过程:首先,根据导数的定义,我们知道f'(x) = lim(h→0) [f(x+h) - f(x)] / h。
代入f(x) = x^3 - 2x + 1,得到f'(x) = lim(h→0) [(x+h)^3 - 2(x+h) + 1 - x^3 + 2x - 1] / h。
展开并进行化简计算,得到f'(x) = lim(h→0) [3x^2h + 3xh^2 + h^3 -2h] / h。
再一次化简,得到f'(x) = lim(h→0) (3x^2 + 3xh + h^2 - 2)。
在h→0的极限下,只有常数项-2保留,得到导数 f'(x) = 3x^2 - 2。
所以,f(x)的导数为 f'(x) = 3x^2 - 2。
二、第二题已知函数f(x) = 2x^2 + 3x - 5,求f(x)的导数f'(x)及f''(x)。
解答过程:首先,计算f(x)的导数f'(x)。
根据导数的定义,f'(x) = lim(h→0)[f(x+h) - f(x)] / h。
代入f(x) = 2x^2 + 3x - 5,得到f'(x) = lim(h→0) [2(x+h)^2 + 3(x+h) -5 - (2x^2 + 3x - 5)] / h。
展开并进行化简计算,得到f'(x) = lim(h→0) [2x^2 + 4xh + 2h^2 + 3x + 3h - 5 - 2x^2 - 3x + 5] / h。
再一次化简,得到f'(x) = lim(h→0) (4xh + 2h^2 + 3h) / h。
化简后消去h,得到 f'(x) = lim(h→0) (4x + 2h + 3)。
导数2 小题(切线)-2022年全国一卷新高考数学题型细分汇编

导数——小题(切线):1.(2022年广州一模J02)曲线13+=x y 点()a ,1-处的切线方程为(①)2.A 、33+=x y B 、13+=x y C 、13--=x y D 、33--=x y 3.(求切线,易;)4.(2022年广东执信月考J27)已知曲线ln y x x =+在点()1,1处的切线与抛物线()221y ax a x =+++相切,则a 的值为(②)5.A .0B .0或8C .8D .1(切线,中下;)6.(2022年山东J53,单选8)已知函数1()ln f x x x=-,直线y mx n =+是曲线()y f x =的一条切线,则2m n +的取值范围是(③)7. A.[)3,∞-+ B.52ln 2,4⎡⎫--+∞⎪⎢⎣⎭C.2e 3,e ∞-⎛⎤- ⎥⎝⎦D.[)2ln 24,--+∞8.(切线,中档;)9.(2022年广东开平J33,单选7)若函数a x e x f x ++=3)(的图象在点))0(,0(f 处的切线方程为k kx y 2+=,则a =(④)A .1B .-1C .0D .210.(切线,中下;)11.(2022年河北联考J42)函数()y f x =在点(1,(1))A f 处的切线方程是21y x =-,则(1)(1)f f '+=(⑤)12.A .2B .3C .4D .5(切线,易;)13.(2022年河北演练三J41)曲线e sin x y x =在0x =处的切线斜率为(⑥)14. A.0B.1C.2D.2-(切线,易;)15.(2022年湖南长沙一中押题J03)函数()2ln 1sin y x x =++的图象在0x =处的切线对应的倾斜角为α,则sin2α=(⑦) A.310B.±310 C.35D.±35(切线,易;)1.(2022年湖南衡阳一模J26)若曲线1ln x y e x -=+在点(1,1)处的切线与直线0ax y +=平行,2.则=a (⑧) A.1- B.1 C.2- D.2(切线,易;)3.(2022年湖南永州J29,单选8)若函数2y ax =与ln y x =存在两条公切线,则实数a 的取值范围是(⑨)4.A .10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B.10,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C.1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D.1,2e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭(切线,中档;)5.(2022年江苏南京J09,单选8)若两曲线y =x 2-1与y =a ln x -1存在公切线,则正实数a 的取值范围为(⑩) A.(]0,2e B.(]0,e C.[)2,e +∞ D.(],2e e (切线,中档;)1.(2022年新高考全国二卷J02)曲线ln ||y x =过坐标原点的两条切线的方程为⑪______,_______.2.(切线,易;)3.(2022年新高考全国一卷J01,填空3)若曲线()e x y x a =+有两条过坐标原点的切线,则a 的取值范围是⑫________________.(切线,中档;)4.(2022年广东华附、省实、广雅、深中四校联考J35)曲线y =ln −2在x=1处切线的倾斜角为a ,5.则sin rcossin K2cos =⑬。
高三数学第2、3章《极限》《导数》测试及答案

高三数学第2、3章《极限》《导数》测试及答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中只有一个选项正确 1.(理)若复数z 满足方程022=+z ,则=3z( )A .22±B . 22-C .i 22-D . i 22±(文)曲线y=4x -x 3在点(-1,-3)处的切线方程是( )A . y=7x+4B . y=7x+2C . y=x -4D . y=x -22.函数y=x 2(-21≤x ≤21)图像上一点P,以点P 为切点的切线为直线l,则直线l 的倾斜角的范围是( )A .[0,4π]∪[43π,π]B .[0,π]C .[4π,43π]D .[0,4π]∪(2π,43π) 3.(理)若2lim →x 434222=--+x ax x ,则a 的值为( )A .0B .1C .-1D .21(文)在曲线y=x 2+1的图像上取一点(1,2)及邻近一点(1+Δx ,2+Δy ),则yx∆∆为( ) A .Δx+x∆1+2 B .Δx -x ∆1-2 C .Δx+2D .2+Δx -x ∆14.曲线y=51x 5+3x 2+4x 在x =-1处的切线的倾斜角是( )A .-4πB .4πC .43πD .45π5.函数f(x)=x 3-ax 2-bx+a 2在x=1时,有极值10,则a 、b 的值为( )A .⎩⎨⎧=-=⎩⎨⎧-==1143,3b a b a 或 B .⎩⎨⎧==⎩⎨⎧=-=1141,4b -a b a 或 C .⎩⎨⎧=-=51b aD .以上皆错6.(理)已知()23,12,1x x f x x +≠⎧=⎨=⎩,下面结论正确的是( )A .()f x 在1x =处连续B .()5f x =C .()1lim 2x f x -→= D .()1lim 5x f x +→=(文)设f (x )=a x 3+3x 2+2,若f ′(-1)=4,则a 的值等于A .319B .316 C .313 D .3107.函数f(x )=x 3-3x +1,x ∈[-3,0]的最大值、最小值分别是( )A .1,-1B .1,-17C .3, -17D .9,-198.(理)数列{a n }中,a 1=1,S n 是前n 项和.当n ≥2时,a n =3S n ,则∞→n lim311-++n n S S 的值是( )A .-31B .-2C .1D .-54(文)曲线y=x 3-3x 2+1在点(1,-1)处的切线方程为( )A .y=3x -4B .y=-3x+2C .y=-4x+3D .y=4x -5 9.(理)2+23i 的平方根是( )A .3+iB .3±iC .±3+iD .±(3+i)(文)已知f (x )=2x 3-6x 2+m (m 为常数)在[-2,2]上有最大值3,那么此函数在[-2,2]上的最小值是( )A .-37B .-29C .-5D .以上都不对10.已知函数)(x f x y '=的图像如右图所示(其中 )(x f '是函数)(x f 的导函数),下面四个图像中)(x f y =的图像大致是11.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,)()()()(x g x f x g x f '-' >0.且g(3)=0.则不等式f(x)g(x)<0的解集是( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0, 3)C .(-∞,- 3)∪(3,+∞)D .(-∞,- 3)∪(0, 3)12.已知两点O (0,0),Q (a ,b ),点P 1是线段OQ 的中点,点P 2是线段QP 1的中点,P 3是线段P 1P 2的中点,┅,2+n P 是线段n P 1+n P 的中点,则点n P 的极限位置应是( ) A .(2a ,2b) B .(3,3b a ) C .(32,32b a ) D . (43,43ba )二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分.把答案填在题中横线上)13.垂直于直线2x -6y+1=0且与曲线y=x 3+3x 2-1相切的直线方程的一般式是__________.14.(理) (2006年安徽卷)设常数0a >,42ax ⎛ ⎝展开式中3x 的系数为32,则2lim()n n a a a →∞++⋅⋅⋅+=_____.(文)(2006福建高考)已知直线10x y --=与抛物线2y ax =相切,则______.a = 15.函数f(x)=2x 3+3x 2-12x -5,则函数f(x)的单调增区间是______. 16.(理)用数学归纳法证)"(212111211214131211"*N n nn n n n ∈+++++=--++-+- 的过程中,当n=k 到n=k+1时,左边所增加的项为_______________.(文)若函数f (x )=x 3+x 2+mx+1是R 上的单调递增函数,则m 的取值范围是______________.三、解答题(本大题共6小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.(本小题满分12分)(理)设函数⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≥-<≤-+-<≤<=)3(4)31(24)10()0(0)(2x xx x x x x x x f(1)画出函数的图像;(2)在x=0,x=3处函数)(x f 是否连续; (3)求函数)(x f 的连续区间. (文)已知函数ax ax x f 313)(23-+-=. (1)讨论函数)(x f 的单调性;(2)若曲线)(x f y =上两点A 、B 处的切线都与y 轴垂直,且线段AB 与x 轴有公共点,求实数a 的取值范围.18.(本题满分12分)(理)已知复数z 1=cosθ-i ,z 2=sinθ+i ,求| z 1·z 2|的最大值和最小值.(文)(2006福建高考)已知()f x 是二次函数,不等式()0f x <的解集是(0,5),且()f x 在区间[]1,4-上的最大值是12。
高考数学压轴题讲练:专题02 曲线的切线问题探究【解析版】

第一章 函数与导数专题02 曲线的切线问题探究【压轴综述】纵观近几年的高考命题,对曲线的切线问题的考查,主要与导数相结合,涉及切线的斜率、倾斜角、切线方程等问题,题目的难度有难有易.利用导数的几何意义解题,主要题目类型有求切线方程、求切点坐标、求参数值(范围)等.与导数几何意义有关问题的常见类型及解题策略有: 1.已知斜率求切点.已知斜率k ,求切点()()11,x f x ,即解方程()f x k '=.2.求切线方程:注意区分曲线在某点处的切线和曲线过某点的切线.即注意两个“说法”:求曲线在点P 处的切线方程和求曲线过点P 的切线方程,在点P 处的切线,一定是以点P 为切点,过点P 的切线,不论点P 在不在曲线上,点P 不一定是切点.(1)已知切点求切线方程:①求出函数()y f x =在点0x x =处的导数,即曲线()y f x =在点()()00,x f x 处切线的斜率;②由点斜式求得切线方程为()()000y y f x x x '-=-. (2)求过点P 的曲线的切线方程的步骤为: 第一步,设出切点坐标P ′(x 1,f(x 1));第二步,写出过P ′(x 1,f(x 1))的切线方程为y-f(x 1)=f ′(x 1)(x-x 1); 第三步,将点P 的坐标(x 0,y 0)代入切线方程,求出x 1;第四步,将x 1的值代入方程y-f(x 1)=f ′(x 1)(x-x 1)可得过点P(x 0,y 0)的切线方程.3.求切线倾斜角的取值范围.先求导数的范围,即确定切线斜率的范围,然后利用正切函数的单调性解决.4.根据导数的几何意义求参数的值(范围)时,一般是利用切点P (x 0,y 0)既在曲线上又在切线上构造方程组求解.5.已知两条曲线有公切线,求参数值(范围).6.导数几何意义相关的综合问题.【压轴典例】例1.(2019·江苏高考真题)在平面直角坐标系xOy 中,点A 在曲线y =ln x 上,且该曲线在点A 处的切线经过点(-e ,-1)(e 为自然对数的底数),则点A 的坐标是____. 【答案】(e, 1). 【解析】设点()00,A x y ,则00ln y x =.又1y x'=,当0x x =时,01y x '=, 点A 在曲线ln y x =上的切线为0001()y y x x x -=-, 即00ln 1xy x x -=-, 代入点(),1e --,得001ln 1ex x ---=-, 即00ln x x e =,考查函数()ln H x x x =,当()0,1x ∈时,()0H x <,当()1,x ∈+∞时,()0H x >, 且()'ln 1H x x =+,当1x >时,()()'0,H x H x >单调递增,注意到()H e e =,故00ln x x e =存在唯一的实数根0x e =,此时01y =, 故点A 的坐标为(),1A e .例2.(2019·全国高考真题(理)) 已知函数()11ln x f x x x -=-+.(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 =ln x 在点A (x 0,ln x 0)处的切线也是曲线e xy =的切线. 【答案】(1)函数()f x 在(0,1)和(1,)+∞上是单调增函数,证明见解析; (2)证明见解析. 【解析】(1)函数()f x 的定义域为(0,1)(1,)⋃+∞,2211()ln ()1(1)x x f x x f x x x x ++'=-⇒=--,因为函数()f x 的定义域为(0,1)(1,)⋃+∞,所以()0f x '>,因此函数()f x 在(0,1)和(1,)+∞上是单调增函数;当(0,1)x ∈,时,0,x y →→-∞,而11112()ln 0111e f e e e e+=-=>--,显然当(0,1)x ∈,函数()f x 有零点,而函数()f x 在(0,1)x ∈上单调递增,故当(0,1)x ∈时,函数()f x 有唯一的零点;当(1,)x ∈+∞时,2222221213()ln 0,()ln 01111e e ef e e f e e e e e e +-+-=-=<=-=>----,因为2()()0f e f e ⋅<,所以函数()f x 在2(,)e e 必有一零点,而函数()f x 在(1,)+∞上是单调递增,故当(1,)x ∈+∞时,函数()f x 有唯一的零点综上所述,函数()f x 的定义域(0,1)(1,)⋃+∞内有2个零点; (2)因为0x 是()f x 的一个零点,所以000000011()ln 0ln 11x x f x x x x x ++=-=⇒=-- 1ln y x y x'=⇒=,所以曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线l 的斜率01k x =,故曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线l 的方程为:0001ln ()y x x x x -=-而0001ln 1x x x +=-,所以l 的方程为0021x y x x =+-,它在纵轴的截距为021x -.设曲线x y e =的切点为11(,)x B x e ,过切点为11(,)x B x e 切线'l ,x xy e y e '=⇒=,所以在11(,)x B x e 处的切线'l 的斜率为1x e ,因此切线'l 的方程为111(1)x xy e x e x =+-,当切线'l 的斜率11xk e =等于直线l 的斜率01k x =时,即11001(ln )x e x x x =⇒=-, 切线'l 在纵轴的截距为01ln 110001(1)(1ln )(1ln )x xb e x ex x x -=-=+=+,而0001ln 1x x x +=-,所以01000112(1)11x b x x x +=+=--,直线',l l 的斜率相等,在纵轴上的截距也相等,因此直线',l l 重合,故曲线ln y x =在00A(,ln )x x 处的切线也是曲线x y e =的切线.例3. (2019·湖北高考模拟(理))已知函数2()1f x x ax =-+,()ln ()g x x a a R =+∈. (1)讨论函数()()()h x f x g x =+的单调性;(2)若存在与函数()f x ,()g x 的图象都相切的直线,求实数a 的取值范围.【答案】(1)见解析;(2)(],1-∞ 【解析】(1)函数()h x 的定义域为()0,∞+,()()()2h x f x g x x ax lnx a 1(x 0)=+=-+++>,所以()212x ax 1x 2x a x xh -+=-+='所以当2Δa 80=-≤即a -≤≤()'x 0h >,()h x 在()0,∞+上单调递增;当2Δa 80=->即a a ><-当a <-()'x 0h >,()h x 在()0,∞+上单调递增;当a >时,令()'x 0h =得x =综上:当a ≤时,()h x 在()0,∞+上单调递增;当a >时()h x 在⎛ ⎝⎭,∞⎫+⎪⎪⎝⎭单调递增,在⎝⎭单调递减.(2)设函数()f x 在点()()11x ,f x 与函数()g x 在点()()22x ,g x 处切线相同,()()111x 2,x f x a g x''=-=,则()()()()121212f x g x x x x x f g -==-'',由1212x a x -=,得121a x 2x 2=+,再由()2112212x ax 1lnx a 1x x x -+-+=- 得2121122x x x ax 1lnx a x -=-+--,把121a x 2x 2=+代入上式得()222221a a lnx a 20*4x 2x 4++++-= 设()221a a F x lnx a 24x 2x 4=++++-(∵x 2>0,∴x ∈(0,+∞)), 则()23231a 12x ax 1x 2x 2x x 2xF --=--+=' 不妨设20002x ax 10(x 0)--=>. 当00x x <<时,()x 0F '<,当0x x >时,()x 0F '>所以()F x 在区间()00,x 上单调递减,在区间()0x ,∞+上单调递增, 把001a=2x x -代入可得:()()20000min1F x F x x 2x lnx 2x ==+-+- 设()21G x x 2x lnx 2x =+-+-,则()211x 2x 20x xG =+++>'对x 0>恒成立, 所以()G x 在区间()0,∞+上单调递增,又()G 1=0所以当0x 1<≤时()G x 0≤,即当00x 1<≤时()0F x 0≤,又当2ax e -=时,()22a 42a 2a 1a a F x lne a 24e 2e 4---=-+++- 22a 11a 04e -⎛⎫=+≥ ⎪⎝⎭因此当00x 1<≤时,函数()F x 必有零点;即当00x 1<≤时,必存在2x 使得()*成立; 即存在12x ,x 使得函数()f x 在点()()11x ,f x 与函数()g x 在点()()22x ,g x 处切线相同. 又由()1y 2x 0,1x=-在单调递增得,因此(]0001a=2x ,x 0,1x -∈所以实数a 的取值范围是(],1-∞. 【总结提升】(1)求切线方程的方法:①求曲线在点P 处的切线,则表明P 点是切点,只需求出函数在点P 处的导数,然后利用点斜式写出切线方程;②求曲线过点P 的切线,则P 点不一定是切点,应先设出切点坐标,然后列出切点坐标的方程解出切点坐标,进而写出切线方程;(2)处理与切线有关的参数问题,通常根据曲线、切线、切点的三个关系列出参数的方程并解出参数:①切点处的导数是切线的斜率;②切点在切线上;③切点在曲线上. 例4.(2019·山东高考模拟(文))已知函数ln 1()x f x x+=. (Ⅰ)证明:2()f x e x e ≤-; (Ⅱ)若直线(0)yax b a =+>为函数()f x 的切线,求b a的最小值.【答案】(1)见解析.(2) 1e-.【解析】(Ⅰ)证明:整理2()f x e x e ≤-得22ln 10(0)x e x ex x -++≤>令22()ln 1g x x e x ex =-++,2221(1)(21)()e x ex ex ex g x x x-++-+'==-当10,x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()0g x '>,所以()g x 在1(0,)e上单调递增;当1,x e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,()0g x '<,所以()g x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,所以1()0g x g e ⎛⎫≤= ⎪⎝⎭,不等式得证.(Ⅱ)221(ln 1)ln ()x xf x x x-+-'==,设切点为()()00,x f x , 则02ln x a x -=,函数()f x 在()()00,x f x 点处的切线方程为()()()000y f x f x x x '-=- ()000200ln 1ln x x y x x x x +-=--,令0x =,解得002ln 1x b x +=, 所以()0002ln 1ln x x ba x +=-,令()()00002ln 1ln x x h x x +=-, 因为0a >,02ln 0x x ->,所以100<<x , ()()()()20000000022202ln 3ln 2ln 12ln 1ln 12ln ln 1ln ln ln x x x x x x x h x x x x +---++-'=-=-=-,当010,x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()00h x '<,所以()h x 在10,e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减;当1,1x e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()00h x '<,所以()h x 在1,1e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,因为100<<x ,()011h x h e e⎛⎫≥=- ⎪⎝⎭. 【思路点拨】(1)由2()f x e x e ≤-即为22ln 10(0)x e x ex x -++≤>,令22()ln 1g x x e x ex =-++,利用导数求得函数()g x 的单调性与最值,即可得到结论; (2)求得函数()f x 的导数,设出切点,可得020ln x a x -=的值和切线方程,令0x =,求得002ln 1x b x +=,令()()00002ln 1ln x x h x x +=-,利用导数求得函数()0h x 的单调性与最小值.对于恒成立问题,往往要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题. 例5.(2014·北京高考真题(文))已知函数3()23f x x x =-. (1)求()f x 在区间[2,1]-上的最大值;(2)若过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切,求t 的取值范围;(3)问过点(1,2),(2,10),(0,2)A B C -分别存在几条直线与曲线()y f x =相切?(只需写出结论) 【答案】 【解析】(1)由3()23f x x x =-得2'()63f x x =-,令'()0f x =,得x =或x =, 因为(2)10f -=-,(2f -=()2f -=(1)1f =-, 所以()f x 在区间[2,1]-上的最大值为(f =(2)设过点P (1,t )的直线与曲线()y f x =相切于点00(,)x y ,则300023y x x =-,且切线斜率为2063k x =-,所以切线方程为2000(63)()y y x x x -=--,因此2000(63)(1)t y x x -=--,整理得:32004630x x t -++=,设()g x =32463x x t -++,则“过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切”等价于“()g x 有3个不同零点”,()g x '=21212x x -=12(1)x x -,()g x 与()g x '的情况如下:x(,0)-∞0 (0,1)1 (1,)+∞()g x '+0 -+()g xt+3所以,31t -<<-是()g x 的极大值,31t -<<-是()g x 的极小值, 当,即1t ≥-时,此时()g x 在区间(,0)-∞和(1,)+∞上分别至多有1个零点,所以()g x 至多有2个零点,当,(1,)P t 时,此时()g x 在区间(,0)-∞和(,0)-∞上分别至多有1个零点,所以()g x 至多有2个零点.当且(3,1)--,即时,因为,,所以()g x 分别为区间和()g x 上恰有1个零点,由于()g x 在区间(,0)-∞和(1,)+∞上单调,所以()g x 分别在区间(,0)-∞和上恰有1个零点.综上可知,当过点(1,)P t 存在3条直线与曲线()y f x =相切时,t 的取值范围是.(3)过点A (-1,2)存在3条直线与曲线()y f x =相切; 过点B (2,10)存在2条直线与曲线()y f x =相切; 过点C (0,2)存在1条直线与曲线()y f x =相切.例6. (2018·天津高考真题(理))已知函数()xf x a =, ()log a g x x =,其中a >1.(I )求函数()()ln h x f x x a =-的单调区间;(II )若曲线()y f x =在点()()11,x f x 处的切线与曲线()y g x =在点()()22,x g x 处的切线平行,证明()122lnln ln ax g x a+=-; (III )证明当1ea e ≥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. 【答案】(Ⅰ)单调递减区间(),0-∞,单调递增区间为()0,+∞;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)证明见解析. 【解析】(I )由已知, ()xh x a xlna =-,有()xh x a lna lna ='-.令()0h x '=,解得x =0.由a >1,可知当x 变化时, ()h x ', ()h x 的变化情况如下表:所以函数()h x 的单调递减区间为(),0-∞,单调递增区间为()0,+∞.(II )由()x f x a lna '=,可得曲线()y f x =在点()()11,x f x 处的切线斜率为1xa lna .由()1g x xlna=',可得曲线()y g x =在点()()22,x g x 处的切线斜率为21x lna .因为这两条切线平行,故有121xa lna x lna=,即()1221x x a lna =. 两边取以a 为底的对数,得21220a log x x log lna ++=,所以()122lnlnax g x lna+=-. (III )曲线()y f x =在点()11,x x a 处的切线l 1: ()111xxy a a lna x x -=⋅-.曲线()y g x =在点()22,a x log x 处的切线l 2: ()2221a y log x x x x lna-=⋅-. 要证明当1ea e ≥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, 只需证明当1ea e ≥时,存在()1,x ∈-∞+∞, ()20,x ∈+∞,使得l 1和l 2重合.即只需证明当1ea e ≥时,方程组1112121{1x x x a a lna x lnaa x a lna log x lna=-=-①②有解,由①得()1221x x a lna =,代入②,得1111120x x lnlna a x a lna x lna lna-+++=. ③ 因此,只需证明当1ea e ≥时,关于x 1的方程③存在实数解. 设函数()12x x lnlnau x a xa lna x lna lna=-+++, 即要证明当1ea e ≥时,函数()y u x =存在零点.()()21x u x lna xa '=-,可知(),0x ∈-∞时, ()0u x '>;()0,x ∈+∞时, ()u x '单调递减,又()010u '=>, ()()212110lna u a lna ⎡⎤=-<⎢⎥⎥'⎢⎣⎦, 故存在唯一的x 0,且x 0>0,使得()00u x '=,即()02010x lna x a-=.由此可得()u x 在()0,x -∞上单调递增,在()0,x +∞上单调递减.()u x 在0x x =处取得极大值()0u x .因为1ea e ≥,故()1ln lna ≥-, 所以()()000000201212220xxlnlna lnlna lnlna u x a x a lna x x lna lna lna lna x lna +=-+++=++≥≥. 下面证明存在实数t ,使得()0u t <.由(I )可得1xa xlna ≥+,当1x lna>时, 有()()()1211lnlnau x xlna xlna x lna lna≤+-+++()22121lnlna lna x x lna lna=-++++, 所以存在实数t ,使得()0u t <因此,当1e a e ≥时,存在()1,x ∈-∞+∞,使得()10u x =.所以,当1ea e ≥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. 例7.(2015·广东高考真题(理))(14分)(2015•广东)设a >1,函数f (x )=(1+x 2)e x﹣a . (1)求f (x )的单调区间;(2)证明f (x )在(﹣∞,+∞)上仅有一个零点;(3)若曲线y=f (x )在点P 处的切线与x 轴平行,且在点M (m ,n )处的切线与直线OP 平行,(O 是坐标原点),证明:m≤﹣1.【答案】(1)f (x )=(1+x 2)e x﹣a 在(﹣∞,+∞)上为增函数. (2)见解析 (3)见解析 【解析】(1)f'(x )=e x(x 2+2x+1)=e x(x+1)2∴f′(x )≥0,∴f(x )=(1+x 2)e x﹣a 在(﹣∞,+∞)上为增函数. (2)证明:由(1)问可知函数在(﹣∞,+∞)上为增函数. 又f (0)=1﹣a , ∵a>1.∴1﹣a <0∴f(0)<0.当x→+∞时,f (x )>0成立. ∴f(x )在(﹣∞,+∞)上有且只有一个零点 (3)证明:f'(x )=e x(x+1)2,设点P (x 0,y 0)则)f'(x )=e x0(x 0+1)2,∵y=f(x )在点P 处的切线与x 轴平行,∴f'(x 0)=0,即:e x0(x 0+1)2=0, ∴x 0=﹣1将x 0=﹣1代入y=f (x )得y 0=.∴,∴…10分令;g (m )=e m﹣(m+1)g (m )=e m﹣(m+1), 则g'(m )=e m﹣1,由g'(m )=0得m=0. 当m∈(0,+∞)时,g'(m )>0 当m∈(﹣∞,0)时,g'(m )<0 ∴g(m )的最小值为g (0)=0…12分 ∴g(m )=e m ﹣(m+1)≥0 ∴e m≥m+1∴e m(m+1)2≥(m+1)3即: ∴m≤…14分例8.(2019·四川棠湖中学高考模拟(文))已知抛物线2:4C x y = ,M 为直线:1l y =-上任意一点,过点M 作抛物线C 的两条切线MA,MB ,切点分别为A,B.(1)当M 的坐标为(0,-1)时,求过M,A,B 三点的圆的方程; (2)证明:以AB 为直径的圆恒过点M. 【答案】(1)22(1)4x y +-=(2)见证明 【解析】(1)解:当M 的坐标为(0,1)-时,设过M 点的切线方程为1y kx =-,由24,1,x y y kx ⎧=⎨=-⎩消y 得2440x kx -+=. (1) 令2(4)440k ∆=-⨯=,解得1k =±. 代入方程(1),解得A(2,1),B(-2,1).设圆心P 的坐标为(0,)a ,由PM PB =,得12a +=,解得1a =. 故过,,M A B 三点的圆的方程为22(1)4x y +-=.(2)证明:设0(,1)M x -,由已知得24x y =,12y x '=,设切点分别为211(,)4x A x ,222(,)4x B x ,所以12MA x k =,22MB xk =, 切线MA 的方程为2111()42x x y x x -=-即2111124y x x x =-,切线MB 的方程为2222()42x x y x x -=-即2221124y x x x =-.又因为切线MA 过点0(,1)M x -,所以得201111124x x x -=-. ① 又因为切线MB 也过点0(,1)M x -,所以得202211124x x x -=-. ②所以1x ,2x 是方程2011124x x x -=-的两实根,由韦达定理得1202,x x x +=124x x =-.因为2110(,1)4x MA x x =-+,2220(,1)4x MB x x =-+,所以22121020()()(1)(1)44x x MA MB x x x x ⋅=--+++22221212012012121()()21164x x x x x x x x x x x x ⎡⎤=-+++++-+⎣⎦. 将1202,x x x +=124x x =-代入,得0MA MB ⋅=. 所以以AB 为直径的圆恒过点M .【压轴训练】1.(2019·湖南高考模拟(理))过抛物线()220x py p =>上两点,A B 分别作抛物线的切线,若两切线垂直且交于点()12P -,,则直线AB 的方程为( ) A .122y x =+ B .134y x =+ C .132y x =+ D .124y x =+ 【答案】D 【解析】由22x py =,得22x y p=,∴'x y p =.设()()1122,,,A x y B x y ,则1212','x x x x x x y y p p====,抛物线在点A 处的切线方程为2112x x y x p p=-, 点B 处的切线方程为2222x x y x p p=-, 由21122222x x y x p px x y x p p⎧=-⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得121222x x x x x y p +⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩, 又两切线交于点()1,2P -,∴12121222x x x x p+⎧=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,故得12122,4x x x x p +==- (*). ∵过,A B 两点的切线垂直,∴121x x p p⋅=-, 故212x x p =-,∴4p =,故得抛物线的方程为28x y =.由题意得直线AB 的斜率存在,可设直线方程为y kx b =+, 由28y kx bx y=+⎧⎨=⎩消去y 整理得2880x kx b --=, ∴12128,8x x k x x b +==- (**),由(*)和(**)可得14k =且2b =, ∴直线AB 的方程为124y x =+.故选:D .2.(2019·山东高考模拟(文))设函数的图象上任意一点处的切线为,若函数的图象上总存在一点,使得在该点处的切线满足,则的取值范围是__________.【答案】【解析】,即又,即本题正确结果:3.(2019·山东高考模拟(理))已知函数()2f x x 2ax =+,()2g x 4a lnx b =+,设两曲线()y f x =,()y g x =有公共点P ,且在P 点处的切线相同,当()a 0,∞∈+时,实数b 的最大值是______.【答案】e 【解析】 设()00,P x y ,()'22f x x a =+,()24'a g x x=.由题意知,()()00f x g x =,()()00''f x g x =,即2200024x ax a lnx b +=+,①200422a x a x +=,②解②得0x a =或02(x a =-舍),代入①得:2234b a a lna =-,()0,a ∞∈+,()'684214b a alna a a lna =--=-,当140,a e ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,'0b >,当14,a e ∞⎛⎫∈+ ⎪⎝⎭时,'0b <.∴实数b 的最大值是1144342b e e elne e ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭. 故答案为:2e .4.(2013·北京高考真题(理))设l 为曲线C :在点(1,0)处的切线.(I)求l 的方程;(II)证明:除切点(1,0)之外,曲线C 在直线l 的下方 【答案】(I)(II)见解析【解析】 (1)设f(x)=,则f′(x)=所以f′(1)=1,所以L 的方程为y =x -1.(2)证明:令g(x)=x -1-f(x),则除切点之外,曲线C 在直线L 的下方等价于g(x)>0(∀x>0,x≠1). g(x)满足g(1)=0,且g′(x)=1-f′(x)=.当0<x <1时,x 2-1<0,ln x <0,所以g′(x)<0,故g(x)单调递减; 当x>1时,x 2-1>0,ln x>0,所以g′(x)>0,故g(x)单调递增. 所以,g(x)>g(1)=0(∀x>0,x≠1). 所以除切点之外,曲线C 在直线L 的下方.5.(2015·天津高考真题(文))已知函数(Ⅰ)求的单调区间;(Ⅱ)设曲线与轴正半轴的交点为P,曲线在点P处的切线方程为,求证:对于任意的正实数,都有;(Ⅲ)若方程有两个正实数根且,求证:.【答案】(Ⅰ)的单调递增区间是,单调递减区间是;(Ⅱ)见试题解析;(Ⅲ)见试题解析.【解析】(Ⅰ)由,可得的单调递增区间是,单调递减区间是;(Ⅱ),,证明在单调递增,在单调递减,所以对任意的实数x,,对于任意的正实数,都有;(Ⅲ)设方程的根为,可得,由在单调递减,得,所以.设曲线在原点处的切线为方程的根为,可得,由在在单调递增,且,可得所以.试题解析:(Ⅰ)由,可得,当,即时,函数单调递增;当,即时,函数单调递减.所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是.(Ⅱ)设,则,曲线在点P处的切线方程为,即,令即则.由于在单调递减,故在单调递减,又因为,所以当时,,所以当时,,所以在单调递增,在单调递减,所以对任意的实数x,,对于任意的正实数,都有.(Ⅲ)由(Ⅱ)知,设方程的根为,可得,因为在单调递减,又由(Ⅱ)知,所以.类似的,设曲线在原点处的切线为可得,对任意的,有即.设方程的根为,可得,因为在单调递增,且,因此,所以.6.(2013·福建高考真题(文))已知函数(为自然对数的底数)(Ⅰ)若曲线在点处的切线平行于轴,求的值;(Ⅱ)求函数的极值;(Ⅲ)当时,若直线与曲线没有公共点,求的最大值.【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)当时,函数无极小值;当,在处取得极小值,无极大值(Ⅲ)的最大值为【解析】(1)由,得.又曲线在点处的切线平行于轴,得,即,解得.(2),①当时,,为上的增函数,所以函数无极值.②当时,令,得,.,;,.所以在上单调递减,在上单调递增,故在处取得极小值,且极小值为,无极大值.综上,当时,函数无极小值当,在处取得极小值,无极大值.(3)当时,令,则直线:与曲线没有公共点,等价于方程在上没有实数解.假设,此时,,又函数的图象连续不断,由零点存在定理,可知在上至少有一解,与“方程在上没有实数解”矛盾,故.又时,,知方程在上没有实数解.所以的最大值为.解法二:(1)(2)同解法一.(3)当时,.直线:与曲线没有公共点,等价于关于的方程在上没有实数解,即关于的方程:(*)在上没有实数解.①当时,方程(*)可化为,在上没有实数解.②当时,方程(*)化为.令,则有.令,得,当变化时,的变化情况如下表:当时,,同时当趋于时,趋于,从而的取值范围为.所以当时,方程(*)无实数解, 解得的取值范围是.综上,得的最大值为.7.(2013·北京高考真题(文))已知函数f(x)=x2+x sin x+cos x.(1)若曲线y=f(x)在点(a,f(a))处与直线y=b相切,求a与b的值;(2)若曲线y=f(x)与直线y=b有两个不同交点,求b的取值范围.【答案】(Ⅰ)求两个参数,需要建立两个方程.切点在切线上建立一个,利用导数的几何意义建立另一个,联立求解.(Ⅱ)利用导数分析曲线的走势,数形结合求解.【解析】由f(x)=x2+xsin x+cos x,得f′(x)=2x+sin x+x(sin x)′-sin x=x(2+cos x).(1)因为曲线y=f(x)在点(a,f(a))处与直线y=b相切,所以f′(a)=a(2+cos a)=0,b=f(a).解得a=0,b=f(0)=1. (5分)(2)设g(x)=f(x)-b=x2+xsin x+cos x-b.令g′(x)=f′(x)-0=x(2+cos x)=0,得x=0.当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下表:所以函数g(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,且g(x)的最小值为g(0)=1-b.①当1-b≥0时,即b≤1时,g(x)=0至多有一个实根,曲线y=f(x)与y=b最多有一个交点,不合题意.②当1-b<0时,即b>1时,有g(0)=1-b<0,g(2b)=4b2+2bsin 2b+cos 2b-b>4b-2b-1-b>0.∴y=g(x)在(0,2b)内存在零点,又y =g(x)在R 上是偶函数,且g(x)在(0,+∞)上单调递增, ∴y=g(x)在(0,+∞)上有唯一零点,在(-∞,0)也有唯一零点. 故当b>1时,y =g(x)在R 上有两个零点, 则曲线y =f(x)与直线y =b 有两个不同交点.综上可知,如果曲线y =f(x)与直线y =b 有两个不同交点,那么b 的取值范围是(1,+∞).(12分)8.(2019·北京高考模拟(文))已知函数32()f x x ax =-.(Ⅰ)当3a =时,求函数()f x 在区间]2,0[上的最小值;(Ⅱ)当3a >时,求证:过点(1,(1))P f 恰有2条直线与曲线()y f x =相切. 【答案】(I )4-.(Ⅱ)见解析. 【解析】(Ⅰ)当a =3时,f (x )=x 3﹣3x 2,f '(x )=3x 2﹣6x =3x (x ﹣2). 当x ∈[0,2]时,f '(x )≤0, 所以f (x )在区间[0,2]上单调递减.所以f (x )在区间[0,2]上的最小值为f (2)=﹣4.(Ⅱ)设过点P (1,f (1))的曲线y =f (x )的切线切点为(x 0,y 0),f '(x )=3x 2﹣2ax ,f (1)=1﹣a ,所以()()()32000200001321y x ax y a x ax x ⎧=-⎪⎨--=--⎪⎩,.所以()3200023210x a x ax a -+++-=.令g (x )=2x 3﹣(a +3)x 2+2ax +1﹣a ,则g '(x )=6x 2﹣2(a +3)x +2a =(x ﹣1)(6x ﹣2a ), 令g '(x )=0得x =1或3ax =, 因为a >3,所以1a >.∴g (x )的极大值为g (1)=0,g (x )的极小值为()103a g g ⎛⎫=⎪⎝⎭<, 所以g (x )在3a ,⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上有且只有一个零点x =1.因为g (a )=2a 3﹣(a +3)a 2+2a 2+1﹣a =(a ﹣1)2(a +1)>0,所以g (x )在3a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上有且只有一个零点. 所以g (x )在R 上有且只有两个零点.即方程()3200023210x a x ax a -+++-=有且只有两个不相等实根,所以过点P (1,f (1))恰有2条直线与曲线y =f (x )相切. 9.(2019·四川高考模拟(理))已知函数,.(1)若,求函数在区间(其中,是自然对数的底数)上的最小值;(2)若存在与函数,的图象都相切的直线,求实数的取值范围.【答案】(1)见解析;(2).【解析】 (1)由题意,可得,,令,得. ①当时,在上单调递减,∴.②当时,在上单调递减,在上单调递增,∴.综上,当时,,当时,.(2)设函数在点处与函数在点处有相同的切线,则,∴,∴,代入得.∴问题转化为:关于的方程有解,设,则函数有零点,∵,当时,,∴. ∴问题转化为:的最小值小于或等于0.,设,则当时,,当时,.∴在上单调递减,在上单调递增,∴的最小值为.由知,故.设,则,故在上单调递增,∵,∴当时,,∴的最小值等价于.又∵函数在上单调递增,∴.10.(2019·湖南高考模拟(理))设函数()()()22,42x f x e ax g x x x =+=++.(Ⅰ)讨论()y f x =的极值;(Ⅱ)若曲线()y f x =和曲线()y g x =在点()0,2P 处有相同的切线,且当2x ≥-时,()()mf x g x ≥,求m 的取值范围 .【答案】(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)21,e ⎡⎤⎣⎦.【解析】 (Ⅰ)∵()()2xf x e ax =+,∴()()2xf x eax a '=++.①当0a =时,()20xf x e '=>恒成立,所以()f x 在R 上单调递增,无极值.②当0a >时,由()0f x '=得2a x a+=-, 且当2a x a +<-时,()0,()f x f x '<单调递减;当2a x a+>-时,()0,()f x f x '>单调递增. 所以当2a x a+=-时,()f x 有极小值,且()2=a a f x ae +--极小值,无极大值. ③当0a <时,由()0f x '=得2a x a+=-,且当2a x a +<-时,()0,()f x f x '>单调递增;当2a x a+>-时,()0,()f x f x '<单调递减.所以当2a x a+=-时,()f x 有极大值,且()2=a a f x ae +--极大值,无极小值. 综上所述,当0a =时,()f x 无极值; 当0a >时,()2=a af x ae +--极小值,无极大值; 当0a <时, ()2=a af x ae +--极大值,无极小值.(Ⅱ)由题意得()2+4g x x '=,∵()y f x =和()y g x =在点()0,2P 处有相同的切线, ∴(0)(0)f g ='',即24a +=,解得2a =, ∴()()22xf x ex =+.令()()()()222(42)xF x mf x g x me x x x =-=+-++,则()()()124xF x me x '=-+,由题意可得()0220F m =-≥,解得1m ≥. 由()0F x '=得12ln ,2x m x =-=-.①当ln 2m ->-,即21m e ≤<时,则120x -<≤,∴当()12,x x ∈-时,()0,()F x F x '<单调递减;当()1,x x ∈+∞时,()0,()F x F x '>单调递增, ∴()()2,F x -+∞在上的最小值为()()2112111224220F x x x x x x =+---=-+≥,∴()()mf x g x ≥恒成立.②当ln 2m -=-,即2m e =时,则()()2()124x F x ex +'=-+,∴当2x ≥-时,()0,()F x F x '≥在()2,-+∞上单调递增, 又(2)0F -=,∴当2x ≥-时,()0F x ≥,即()()mf x g x ≥恒成立. ③当ln 2m -<-,即2m e >时, 则有()222(2)2220F me em e --=-=--+<-,从而当2x ≥-时,()()g x mf x ≤不可能恒成立.综上所述m 的取值范围为21,e ⎡⎤⎣⎦.11.(2019·天津高考模拟(理))已知函数()()()()21ln f x x x x a a R =---∈.(1)若()f x 在()0,∞+上单调递减,求a 的取值范围;(2)若()f x 在1x =处取得极值,判断当(]0,2x ∈时,存在几条切线与直线2y x =-平行,请说明理由; (3)若()f x 有两个极值点12,x x ,求证:1254x x +>. 【答案】(Ⅰ)(],1-∞;(Ⅱ)答案见解析;(Ⅲ)证明见解析. 【解析】(Ⅰ)由已知,()()11ln 2ln 2120x f x x x a x x a x x-=+--=--++≤'恒成立 令()1ln 212g x x x a x=--++,则()()()222221111212(0)x x x x g x x x x x x-+--++='=+-=>, ()210x -+<,令()'0g x >,解得:01x <<,令()'0g x <,解得:1x >,故()g x 在()0,1递增,在()1,+∞递减,()()max 122g x g a ∴==-,由()'0f x ≤恒成立可得1a ≤.即当()f x 在()0,+∞上单调递减时,a 的取值范围是(],1-∞. (Ⅱ)()f x 在1x =处取得极值,则()’10f =,可得1a =. 令()1ln 232f x x x x -'=-+=-,即 1ln 250x x x--+=. 设()1ln 25h x x x x =--+,则()()()222221111212x x x x h x x x x x-+--++='=+-=. 故()h x 在()0,1上单调递增,在()1,2上单调递减, 注意到()55520h eee --=--<,()()112,2ln202h h ==+>, 则方程1ln 250x x x--+=在(]0,2内只有一个实数根, 即当(]0,2x ∈时,只有一条斜率为2-且与函数()f x 图像相切的直线. 但事实上,若1a =,则()1'ln 23f x x x x=--+, ()()()2121''x x f x x--+=,故函数()'f x 在区间()0,1上单调递增,在区间()1,2上单调递减, 且()'101230f =--+=,故函数()'0f x ≤在区间(]0,2上恒成立, 函数()f x 在区间(]0,2上单调递减,即函数不存在极值点, 即不存在满足题意的实数a ,也不存在满足题意的切线. (Ⅲ)若函数有两个极值点12,x x ,不妨设120x x <<, 由(Ⅰ)可知1a >,且:()11111ln 212f x x x a x -+'=-+①, ()22221ln 212f x x x a x -+'=-+②, 由①-②得:()()112112122121221211ln20,2ln 0,2x x x x x x x x x x x x x x x x ⎛⎫-+--=∴--=->∴< ⎪⎝⎭, 即12112x x e>> , 由①+②得:()()12121212ln 2240x x x x x x a x x ++--++=, ()121212ln 24124512242x x a x x x x ++-++∴+=>=++. 12.(2019·辽宁高考模拟(理))已知a R ∈,函数()()2ln ,0,6.f x a x x x =+∈()I 讨论()f x 的单调性;()II 若2x -是()f x 的极值点,且曲线()y f x =在两点()()()()1122,,,P x f x Q x f x 12x x 处的切线相互平行,这两条切线在y 轴上的截距分别为12,b b ,求12b b -的取值范围 【答案】()I 当13a ≤时,()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;当13a >时,()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;()II 2ln 2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭.【解析】(Ⅰ)()2222a ax f x x x x-'=-+=.()0,6x ∈∴ ①当0a ≤时,()0f x '<在()0,6x ∈上恒成立. ∴ ()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;②当0a >,且26a≥,即103≤a <时,()0f x '<在()0,6x ∈上恒成立.∴ ()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;③当0a >,且26a <,即13a >时,在20,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上,()0f x '<,在2,6x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上,()0f x '>,∴ ()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增.综上,当13a ≤时,()f x 在()0,6上单调递减,无单调递增区间;当13a >时,()f x 在20,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,2,6a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增. (Ⅱ)2x =是()f x 的极值点,∴由()1可知22,1a a=∴= 设在()()11.P x f x 处的切线方程为()112111221ln y x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭在()()22,Q x f x 处的切线方程为()222222221ln y x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ∴若这两条切线互相平行,则2211222121x x x x -+=-+,121112x x ∴+= 令0x =,则1114ln 1b x x =+-,同理,2224ln 1b x x =+- 【解法一】211112x x =- 121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭ 111211114ln ln 22x x x ⎛⎫⎛⎫=--+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭设()182ln ln 2g x x x x ⎛⎫=--+-⎪⎝⎭,11,43x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭()2211168180122x x g x x x x x-+'∴=--=<--,()g x ∴在区间11,43⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭即12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭【解法二】12122x x x =- 121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭1182ln 12x x ⎛⎫-+- ⎪⎝⎭令()1182ln 12x g x x ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭,其中()3,4x ∈ ()()2228181622x x g x x x x x -+'∴=-+=-- ()()22402x x x -=>-∴函数()g x 在区间()3,4上单调递增,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭.∴ 12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭【解法三】()12122x x x x =+121212114ln ln b b x x x x ⎛⎫∴-=-+-= ⎪⎝⎭ ()2111224ln ·x x x x x x -+ ()2112122ln x x x x x x -=++ 12112221ln 1x x x x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭=++设()()21ln 1x g x x x-=++,则()()()()22214111x g x x x x x --'=+=++ 11211,122x x x ⎛⎫=-∈ ⎪⎝⎭,()0g x ∴'>,∴函数()g x 在区间1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,()2ln2,03g x ⎛⎫∴∈- ⎪⎝⎭ ∴ 12b b -的取值范围是2ln2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭.13.(2019·安徽高考模拟(文))已知函数()ln x f x x =+,直线l :21y kx =-.(Ⅰ)设(,)P x y 是()y f x =图象上一点,O 为原点,直线OP 的斜率()k g x =,若()g x 在(,1)x m m ∈+(0)m 上存在极值,求m 的取值范围;(Ⅱ)是否存在实数k ,使得直线l 是曲线()y f x =的切线?若存在,求出k 的值;若不存在,说明理由; (Ⅲ)试确定曲线()y f x =与直线l 的交点个数,并说明理由. 【答案】11e m e k -<<=Ⅰ,(Ⅱ),(Ⅲ)见解析 【解析】 (Ⅰ)∵()ln (0)y x x g x x x x +==>,∴()1ln 0xg x x='-=,解得x e =. 由题意得: 01m e m <<<+,解得1e m e -<<.(Ⅱ)假设存在实数k ,使得直线是曲线()y f x =的切线,令切点()00,P x y , ∴切线的斜率0121k x =+. ∴切线的方程为()()00001ln 1y x x x x x ⎛⎫-+=+- ⎪⎝⎭,又∵切线过(0,-1)点,∴()()000011ln 10x x x x ⎛⎫--+=+- ⎪⎝⎭.解得01x =,∴22k =, ∴1k =.(Ⅲ)由题意,令ln 21x x kx +=-, 得 ln 12x x k x++=.令()ln 1(0)2x x h x x x ++=>, ∴()2ln 2xh x x-=',由()0h x '=,解得1x =. ∴()h x 在(0,1)上单调递增,在()1,+∞上单调递减,∴()()max 11h x h ==,又0x →时,()h x →-∞;x →+∞时,()1ln 11222x h x x +=+→, {}1,12k ⎛⎤∴∈-∞⋃ ⎥⎝⎦时,只有一个交点;1,12k ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,有两个交点;()1,k ∈+∞时,没有交点.14. (2019·河北高考模拟(理))已知函数()xf x e =,()g x alnx(a 0)=>. ()1当x 0>时,()g x x ≤,求实数a 的取值范围;()2当a 1=时,曲线()y f x =和曲线()y g x =是否存在公共切线?并说明理由.【答案】(1)(]0,e ;(2)存在公共切线,理由详见解析.【解析】()1令()()ln m x g x x a x x =-=-,则()1a a x m x x x-=-='. 若0x a <<,则()0m x '>,若x a >,则()0m x '<.所以()m x 在()0,a 上是增函数,在(),a +∞上是减函数.所以x a =是()m x 的极大值点,也是()m x 的最大值点,即()max ln m x a a a =-.若()g x x ≤恒成立,则只需()max ln 0m x a a a =-≤,解得0a e <≤.所以实数a 的取值范围是(]0,e . ()2假设存在这样的直线l 且与曲线()y f x =和曲线()y g x =分别相切与点()()1122,,,ln x A x e B x x . 由()x f x e =,得()xf x e '=. 曲线()y f x =在点A 处的切线方程为()111x x y e e x x -=-,即()1111x xy e x x e =+-. 同理可得,曲线()y g x =在点B 处的切线方程为()2121ln y x x x x -=-,即221ln 1y x x x =+-. 所以()11212111x x e x x e lnx ⎧=⎪⎨⎪-=-⎩则()1111lne 1x x x e --=-,即()111110x x e x -++= 构造函数()()x11,h x x e x =-++ x R ∈ 存在直线l 与曲线()y f x =和曲线()y g x =相切,等价于函数()()x11h x x e x =-++在R 上有零点对于()1xh x xe ='-. 当0x ≤时,()0h x '>,()h x 在上单调递增.当0x >时,因为()()()'10x h x x e +'=-<,所以()h x '在()0,+∞上是减函数.又()()010,110h h e ''=>=-<,,所以存在()00,1x ∈,使得()00010x h x x e'=-=,即001x e x =. 且当()000,x x ∈,()0h x '>时,当()00,x x ∈+∞时,()0h x '<.综上,()h x 在()00,x 上是增函数,在()0,x +∞上是减函数.所以()0h x 是()h x 的极大值,也是最大值,且()()()()0000000max 0011111?10x h x h x x e x x x x x x ==-++=-++=+>. 又()22310h e --=-<,()2230h e =-+<,所以()h x 在()02,x -内和()0,2x 内各有一个零点. 故假设成立,即曲线()y f x =和曲线()y g x =存在公共切线.15.(2019·广西高考模拟(理))已知函数1()ln f x x mx x =--在区间(0,1)上为增函数,m R ∈.(1)求实数m 的取值范围; (2)当m 取最大值时,若直线l :y ax b =+是函数()()2F x f x x =+的图像的切线,且,a b ∈R ,求+a b 的最小值.【答案】(1)2m ≤;(2)+a b 的最小值为-1.【解析】(1)∵()1ln f x x mx x =--, ∴()211f x m x x=+-'. 又函数()f x 在区间()0,1上为增函数,∴()2110f x m x x =-'+≥在()0,1上恒成立, ∴()221111124m t x x x x ⎛⎫≤+=+-= ⎪⎝⎭在()0,1上恒成立.令()()2211111,0,124t x x x x x ⎛⎫=+=+-∈ ⎪⎝⎭, 则当1x =时,()t x 取得最小值,且()2min t x =,∴2m ≤,∴实数m 的取值范围为(],2∞-.(2)由题意的()11ln 22ln F x x x x x x x ⎛⎫=--+=- ⎪⎝⎭,则()211F x x x +'=, 设切点坐标为0001,ln x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭, 则切线的斜率()020011a f x x x ==+', 又0001ln x ax b x -=+, ∴002ln 1b x x =--, ∴020011ln 1a b x x x +=+--. 令()211ln 1(0)h x x x x x=+-->, 则()()()23233211212x x x x h x x x x x x'+-+-=-+==, 故当()0,1x ∈时,()()0,h x h x '<单调递减;当()1,x ∈+∞时,()()0,h x h x '>单调递增. ∴当1x =时,()h x 有最小值,且()()11min h x h ==-,∴a b +的最小值为1-.16.(2019·四川高考模拟(理))已知函数()ln x a f x x e +=-.(1)若曲线()f x 在点()()1,1f 处的切线与x 轴正半轴有公共点,求a 的取值范围;(2)求证:11a e>-时,()1f x e <--.【答案】(1)1a <-;(2)证明见解析.【解析】(1)函数f (x )=lnx ﹣e x +a 的导数为f ′(x )=1x﹣e x +a .曲线f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为1﹣e 1+a ,切点为(1,﹣e 1+a ),可得切线方程为y +e 1+a =(1﹣e 1+a )(x ﹣1),可令y =0可得x =111a e +-,由题意可得111a e+->0, 可得e 1+a <1,解得a <﹣1; (2)证明:f ′(x )=1x ﹣e x +a .设g (x )=f ′(x )=1x ﹣e x +a . 可得g ′(x )=﹣(21x +e x +a ),当x >0时,g ′(x )<0,g (x )递减; 由a >1﹣1e ,e x +a >e x .若e x >1x ,g (x )<1x﹣e x <0, 当0<x <1时,e x +a <e 1+a .若e 1+a <1x,即x <e ﹣1﹣a , 故当0<x <e ﹣1﹣a 时,g (x )>0,即g (x )=f ′(x )有零点x 0,当0<x <x 0时,f ′(x )>0,f (x )递增;当x >x 0时,f ′(x )<0,f (x )递减,可得f (x )≤f (x 0),又f (x 0)=lnx 0﹣e x 0+a ,又e x 0+a =01x , 可得f (x 0)=lnx 0﹣01x ,在x 0>0递增, 又a =ln 01x ﹣x 0=﹣(lnx 0+x 0), a >1﹣1e ⇔﹣(lnx 0+x 0)>1﹣1e =﹣(ln 1e +1e), 所以lnx 0+x 0<ln 1e +1e,由于lnx 0+x 0递增, 可得0<x 0<1e ,故f (x )≤f (x 0)<f (1e )=﹣1﹣e .。
全国卷高考数学导数、解析几何大题专项训练含答案(二)

全国卷高考数学导数、解析几何解答题专项训练(二)一、解答题1.设函数32()2f x x a x b x a =+++,2()32gx x x =-+,其中x R ∈,a 、b 为常数,已知曲线()y f x =与()y g x =在点(2,0)处有相同的切线l 。
(I ) 求a 、b 的值,并写出切线l 的方程;(II )若方程()()f x g x m x +=有三个互不相同的实根0、x 、x ,其中12x x <,且对任意的[]12,x x x ∈,()()(1)fxg x m x +<-恒成立,求实数m 的取值范围。
2.(本小题满分12分) 已知函数22()ln axf x x e=-,(a e R,∈为自然对数的底数). (Ⅰ)求函数()f x 的递增区间;(Ⅱ)当1a =时,过点(0, )P t ()t ∈R 作曲线()y f x =的两条切线,设两切点为111(,())P x f x ,222(,())P x f x 12()≠x x ,求证12x x +为定值,并求出该定值。
3.若函数()x f 满足:在定义域内存在实数0x,使()()()k f x f k x f +=+00(k 为常数),则称“f (x )关于k 可线性分解”.(Ⅰ)函数()22x x f x+=是否关于1可线性分解?请说明理由;(Ⅱ)已知函数()1ln +-=ax x x g ()0>a 关于a 可线性分解,求a 的取值范围;(Ⅲ)证明不等式:()()12e 321-≤⨯⨯⨯⨯n n n Λ()*∈N n . 4.已知x=1是()2ln bf x x x x =-+的一个极值点(1)求b 的值; (2)求函数()f x 的单调增区间;(3)设x x f x g 3)()(-=,试问过点(2,5)可作多少条直线与曲线y=g(x)相切?请说明理由。
5.已知函数2()x f x e x ax =--,如果函数()f x 恰有两个不同的极值点1x ,2x ,且12x x <.(Ⅰ)证明:1ln 2x <;(Ⅱ)求1()f x 的最小值,并指出此时a 的值.6.设函数2()ln 4f x a x x =-,2()(0,0,,)g x bx a b a b R =≠≠∈.(Ⅰ)当32b =时,函数()()()h x f x g x =+在1x =处有极小值,求函数()h x 的单调递增区间;(Ⅱ)若函数()f x 和()g x 有相同的极大值,且函数()()()g x p x f x x =+在区间2[1,]e 上的最大值为8e -,求实数b 的值(其中e 是自然对数的底数) 7.(本小题满分12分)已知函数()ln f x x a x =-,1(), (R).ag x a x +=-∈(Ⅰ)若1a =,求函数()f x 的极值;(Ⅱ)设函数()()()h x f x g x =-,求函数()h x 的单调区间; (Ⅲ)若在[]1,e (e 2.718...=)上存在一点0x ,使得0()f x <0()g x 成立,求a 的取值范围.8.已知函数2()(0)f x ax kbx x =+>与函数()ln ,、、g x ax b x a b k =+为常数,它们的导函数分别为()y f x '=与()y g x '=(1)若()g x 图象上一点(2,(2))p g 处的切线方程为:22ln 220x y -+-=,求、a b 的值;(2)对于任意的实数k,且、a b 均不为0,证明:当0ab >时,()y f x '=与()y g x '=的图象有公共点;(3)在(1)的条件下,设112212(,),(,),()A x yB x y x x <是函数()y g x =的图象上两点,21021()y y g x x x -'=-,证明:102x x x <<9.(本小题满分13分)已知函数21()ln (,0).2f x x ax a R a =-∈≠(I )求函数()f x 的单调区间;(II )已知点1111(1,),(,)(1):()2A a x y x C y f x ->=设B 是曲线图角上的点,曲线C上是否存在点00(,)M x y 满足:①1012x x +=;②曲线C 在点M 处的切线平行于直线AB ?请说明理由。
高考数学 专题2.4 导数的应用(二)同步单元双基双测(B卷)文-人教版高三全册数学试题

专题2.4 导数的应用(二)(测试时间:120分钟满分:150分)一、选择题(共12小题,每题5分,共60分)1. 曲线x y ln =上一点P 和坐标原点O 的连线恰好是该曲线的切线,则点P 的横坐标为( ) A .eB.e C .e 2D .2 【答案】A考点:导数的几何意义2. 已知函数y =2x 3+ax 2+36x -24在x =2处有极值,则该函数的一个递增区间是 A.(2,3)B.(3,+∞)C.(2,+∞)D.(-∞,3)【答案】B【解析】本题考查常见函数的导数,可导函数f ′(x )=0与极值点的关系,以及用导数求函数的单调区间.y ′=6x 2+2ax +36.∵函数在x =2处有极值,∴y ′|x =2=24+4a +36=0,即-4a =60.∴a =-15. ∴y ′=6x 2-30x +36=6(x 2-5x +6)=6(x -2)(x -3). 由y ′=6(x -2)(x -3)>0,得x <2或x >3. 考点:导数与函数的单调性。
3.如图是函数()32f x x bx cx d =+++的大致图象,则2212x x +=( )A .23 B .43 C .83 D .123【来源】【百强校】2015-2016学年某某某某高级中学高二下期期末理数学试卷(带解析) 【答案】C 【解析】考点:利用导数研究函数的极值;导数的几何意义.【方法点晴】本题主要考查了导数研究函数的单调性与极值、导数的几何意义的应用,充分体现导数在函数问题解答中的应用,本题的解答中根据函数的图象()0f x =的根为0,1,2,求出函数的解析式,再利用12,x x 是方程23620x x -+=的两根,结合一元二次方程的根与系数的关系是解答的关键,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用.4.已知关于x 的不等式ln mx x <有唯一整数解,则实数m 的最小值为( ) A.1ln22 B. 1ln33 C. 1ln23 D. 1ln32【来源】【全国校级联考】某某省百校联盟2018届高三九月联考数学(文)试题 【答案】A【解析】由ln mx x <,得:ln m x x <,令()ln g x x x =,∴()21ln g?xx x -=,()g?0,x <得到减区间为()e ∞+,;()g?0,x >得到增区间为()0e ,,∴()max 1g x e =,()1g 2ln22=,()1g 3ln33=,且()()g 2g 3<,∴要使不等式ln mx x <有唯一整数解,实数m 应满足11ln2m ln323≤<,∴实数m 的最小值为1ln22.故选:A点睛:不等式ln mx x <有唯一整数解问题可以转化为两个图像的位置关系问题,观察y m =与()ln g xx x=的图象的高低关系,只要保证y m =上方只有一个整数满足ln m xx<即可. 5.若函数()ln f x x x a =-有两个零点,则实数a 的取值X 围为( ) A. 1,1e ⎛⎫- ⎪⎝⎭ B. 1,1e ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C. 1,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭ D. 1,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭【来源】【全国市级联考】2018黔东南州高考第一次模拟考试文科数学试题 【答案】C【解析】函数的定义域为0+∞(,),由()ln 0f x x x a =-=,得ln x x a =, 故选C.点睛:本题主要考查函数零点的应用,构造函数求函数的导数,利用函数极值和导数之间的关系是解决本题的关键;根据函数零点的定义,()ln 0f x x x a =-=,得ln x x a =,设函数()ln g x x x =,利用导数研究函数的极值即可得到结论.6.对任意x ∈R,函数f (x )的导数存在,若f′(x )>f(x)且 a >0,则以下正确的是( ▲) A .)0()(f e a f a⋅> B .)0()(f e a f a⋅< C .)0()(f a f > D .)0()(f a f < 【答案】A 【解析】试题分析:设()()x e x f x g =,那么()()()()02>-'='x xx ee xf e x f xg ,所以()x g 是单调递增函数,那么当0>a 时,()()0g a g >,即()()0f ea f a>,即)0()(f e a f a⋅< 考点:根据函数的单调性比较大小7. 设f(x)是定义在R 上的奇函数,且f(2)=0,当x>0时,有2()()0xf x f x x '-<恒成立,则不等式2()0x f x >的解集是A. (-2,0) ∪(2,+∞) B . (-2,0) ∪(0,2) C . (-∞,-2)∪(2,+∞) D . (-∞,-2)∪(0,2) 【答案】D 【解析】故选D考点:利用导数求不等式的解集。
(完整word版)高考数学真题导数专题及答案(2)

2017年高考真题导数专题一.解答题(共12小题)1.已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.2.已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.3.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+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.4.已知函数f(x)=x3+ax2+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.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b2>3a;(3)若f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,求a的取值范围.5.设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.6.已知函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥).(1)求f(x)的导函数;(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.7.已知函数f(x)=x2+2cosx,g(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2),其中e≈2.17828…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)﹣a f(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极,求证:)10.已知函数f(x)=x3﹣ax2,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)cosx﹣sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.11.设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(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(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.12.已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.2017年高考真题导数专题参考答案与试题解析一.解答题(共12小题)1.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.【解答】解:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x ﹣1,当a=0时,f′(x)=﹣2e x﹣1<0,∴当x∈R,f(x)单调递减,当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),令f′(x)=0,解得:x=ln,当f′(x)>0,解得:x>ln,当f′(x)<0,解得:x<ln,∴x∈(﹣∞,ln)时,f(x)单调递减,x∈(ln,+∞)单调递增;当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,∴当x∈R,f(x)单调递减,综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,当a>0时,f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,当a>0时,f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,当x→﹣∞时,e2x→0,e x→0,∴当x→﹣∞时,f(x)→+∞,当x→∞,e2x→+∞,且远远大于e x和x,∴当x→∞,f(x)→+∞,∴函数有两个零点,f(x)的最小值小于0即可,由f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数,∴f(x)min=f(ln)=a×()+(a﹣2)×﹣ln<0,∴1﹣﹣ln<0,即ln+﹣1>0,设t=,则g(t)=lnt+t﹣1,(t>0),求导g′(t)=+1,由g(1)=0,∴t=>1,解得:0<a<1,∴a的取值范围(0,1).方法二:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x﹣1,当a=0时,f′(x)=2e x﹣1<0,∴当x∈R,f(x)单调递减,当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),令f′(x)=0,解得:x=﹣lna,当f′(x)>0,解得:x>﹣lna,当f′(x)<0,解得:x<﹣lna,∴x∈(﹣∞,﹣lna)时,f(x)单调递减,x∈(﹣lna,+∞)单调递增;当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,∴当x∈R,f(x)单调递减,综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,当a>0时,f(x)在(﹣∞,﹣lna)是减函数,在(﹣lna,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,②当a>0时,由(1)可知:当x=﹣lna时,f(x)取得最小值,f(x)min=f(﹣lna)=1﹣﹣ln,当a=1,时,f(﹣lna)=0,故f(x)只有一个零点,当a∈(1,+∞)时,由1﹣﹣ln>0,即f(﹣lna)>0,故f(x)没有零点,当a∈(0,1)时,1﹣﹣ln<0,f(﹣lna)<0,由f(﹣2)=ae﹣4+(a﹣2)e﹣2+2>﹣2e﹣2+2>0,故f(x)在(﹣∞,﹣lna)有一个零点,假设存在正整数n0,满足n0>ln(﹣1),则f(n0)=(a+a﹣2)﹣n0>﹣n0>﹣n0>0,由ln(﹣1)>﹣lna,因此在(﹣lna,+∞)有一个零点.∴a的取值范围(0,1).2.(2017•新课标Ⅱ)已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.【解答】(1)解:因为f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx=x(ax﹣a﹣lnx)(x>0),则f(x)≥0等价于h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,求导可知h′(x)=a﹣.则当a≤0时h′(x)<0,即y=h(x)在(0,+∞)上单调递减,所以当x0>1时,h(x0)<h(1)=0,矛盾,故a>0.因为当0<x<时h′(x)<0、当x>时h′(x)>0,所以h(x)min=h(),又因为h(1)=a﹣a﹣ln1=0,所以=1,解得a=1;(2)证明:由(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,f′(x)=2x﹣2﹣lnx,令f′(x)=0,可得2x﹣2﹣lnx=0,记t(x)=2x﹣2﹣lnx,则t′(x)=2﹣,令t′(x)=0,解得:x=,所以t(x)在区间(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,所以t(x)min=t()=ln2﹣1<0,从而t(x)=0有解,即f′(x)=0存在两根x0,x2,且不妨设f′(x)在(0,x0)上为正、在(x0,x2)上为负、在(x2,+∞)上为正,所以f(x)必存在唯一极大值点x0,且2x0﹣2﹣lnx0=0,所以f(x0)=﹣x0﹣x0lnx0=﹣x0+2x0﹣2=x0﹣,由x0<可知f(x0)<(x0﹣)max=﹣+=;由f′()<0可知x0<<,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减,所以f(x0)>f()=;综上所述,f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.3.(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+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.【解答】解:(1)因为函数f(x)=x﹣1﹣alnx,x>0,所以f′(x)=1﹣=,且f(1)=0.所以当a≤0时f′(x)>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增,这与f(x)≥0矛盾;当a>0时令f′(x)=0,解得x=a,所以y=f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,即f(x)min=f (a),又因为f(x)min=f(a)≥0,所以a=1;(2)由(1)可知当a=1时f(x)=x﹣1﹣lnx≥0,即lnx≤x﹣1,所以ln(x+1)≤x当且仅当x=0时取等号,所以ln(1+)<,k∈N*.一方面,ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)<++…+=1﹣<1,即(1+)(1+)…(1+)<e;另一方面,(1+)(1+)…(1+)>(1+)(1+)(1+)=>2;从而当n≥3时,(1+)(1+)…(1+)∈(2,e),因为m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m成立,所以m的最小值为3.4.(2017•江苏)已知函数f(x)=x3+ax2+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.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b2>3a;(3)若f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,求a的取值范围.【解答】(1)解:因为f(x)=x3+ax2+bx+1,所以g(x)=f′(x)=3x2+2ax+b,g′(x)=6x+2a,令g′(x)=0,解得x=﹣.由于当x>﹣时g′(x)>0,g(x)=f′(x)单调递增;当x<﹣时g′(x)<0,g(x)=f′(x)单调递减;所以f′(x)的极小值点为x=﹣,由于导函数f′(x)的极值点是原函数f(x)的零点,所以f(﹣)=0,即﹣+﹣+1=0,所以b=+(a>0).因为f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,所以f′(x)=3x2+2ax+b=0的实根,所以4a2﹣12b≥0,即a2﹣+≥0,解得a≥3,所以b=+(a≥3).(2)证明:由(1)可知h(a)=b2﹣3a=﹣+=(4a3﹣27)(a3﹣27),由于a>3,所以h(a)>0,即b2>3a;(3)解:由(1)可知f′(x)的极小值为f′(﹣)=b﹣,设x1,x2是y=f(x)的两个极值点,则x1+x2=,x1x2=,所以f(x1)+f(x2)=++a(+)+b(x1+x2)+2=(x1+x2)[(x1+x2)2﹣3x1x2]+a[(x1+x2)2﹣2x1x2]+b(x1+x2)+2=﹣+2,又因为f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,所以b﹣+﹣+2=﹣≥﹣,因为a>3,所以2a3﹣63a﹣54≤0,所以2a(a2﹣36)+9(a﹣6)≤0,所以(a﹣6)(2a2+12a+9)≤0,由于a>3时2a2+12a+9>0,所以a﹣6≤0,解得a≤6,所以a的取值范围是(3,6].5.(2017•新课标Ⅱ)设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.【解答】解:(1)因为f(x)=(1﹣x2)e x,x∈R,所以f′(x)=(1﹣2x﹣x2)e x,令f′(x)=0可知x=﹣1±,当x<﹣1﹣或x>﹣1+时f′(x)<0,当﹣1﹣<x<﹣1+时f′(x)>0,所以f(x)在(﹣∞,﹣1﹣),(﹣1+,+∞)上单调递减,在(﹣1﹣,﹣1+)上单调递增;(2)由题可知f(x)=(1﹣x)(1+x)e x.下面对a的范围进行讨论:①当a≥1时,设函数h(x)=(1﹣x)e x,则h′(x)=﹣xe x<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,又因为h(0)=1,所以h(x)≤1,所以f(x)=(1﹣x)h(x)≤x+1≤ax+1;②当0<a<1时,设函数g(x)=e x﹣x﹣1,则g′(x)=e x﹣1>0(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=1﹣0﹣1=0,所以e x≥x+1.因为当0<x<1时f(x)>(1﹣x)(1+x)2,所以(1﹣x)(1+x)2﹣ax﹣1=x(1﹣a﹣x﹣x2),取x0=∈(0,1),则(1﹣x0)(1+x0)2﹣ax0﹣1=0,所以f(x0)>ax0+1,矛盾;③当a≤0时,取x0=∈(0,1),则f(x0)>(1﹣x0)(1+x0)2=1≥ax0+1,矛盾;综上所述,a的取值范围是[1,+∞).6.(2017•浙江)已知函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥).(1)求f(x)的导函数;(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.【解答】解:(1)函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥),导数f′(x)=(1﹣••2)e﹣x﹣(x﹣)e﹣x=(1﹣x+)e﹣x=(1﹣x)(1﹣)e﹣x;(2)由f(x)的导数f′(x)=(1﹣x)(1﹣)e﹣x,可得f′(x)=0时,x=1或,当<x<1时,f′(x)<0,f(x)递减;当1<x<时,f′(x)>0,f(x)递增;当x>时,f′(x)<0,f(x)递减,且x≥⇔x2≥2x﹣1⇔(x﹣1)2≥0,则f(x)≥0.由f()=e,f(1)=0,f()=e,即有f(x)的最大值为e,最小值为f(1)=0.则f(x)在区间[,+∞)上的取值范围是[0,e].7.(2017•山东)已知函数f(x)=x2+2cosx,g(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2),其中e≈2.17828…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)﹣a f(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.【解答】解:(I)f(π)=π2﹣2.f′(x)=2x﹣2sinx,∴f′(π)=2π.∴曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程为:y﹣(π2﹣2)=2π(x﹣π).化为:2πx﹣y﹣π2﹣2=0.(II)h(x)=g (x)﹣a f(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2)﹣a(x2+2cosx)h′(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2)+e x(﹣sinx﹣cosx+2)﹣a(2x﹣2sinx)=2(x﹣sinx)(e x﹣a)=2(x﹣sinx)(e x﹣e lna).令u(x)=x﹣sinx,则u′(x)=1﹣cosx≥0,∴函数u(x)在R上单调递增.∵u(0)=0,∴x>0时,u(x)>0;x<0时,u(x)<0.(1)a≤0时,e x﹣a>0,∴x>0时,h′(x)>0,函数h(x)在(0,+∞)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)在(﹣∞,0)单调递减.∴x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣1﹣2a.(2)a>0时,令h′(x)=2(x﹣sinx)(e x﹣e lna)=0.解得x1=lna,x2=0.①0<a<1时,x∈(﹣∞,lna)时,e x﹣e lna<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(lna,0)时,e x﹣e lna>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x﹣e lna>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.∴当x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna时,函数h(x)取得极大值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos (lna)+2].②当a=1时,lna=0,x∈R时,h′(x)≥0,∴函数h(x)在R上单调递增.③1<a时,lna>0,x∈(﹣∞,0)时,e x﹣e lna<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,lna)时,e x﹣e lna<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(lna,+∞)时,e x﹣e lna>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.∴当x=0时,函数h(x)取得极大值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna时,函数h(x)取得极小值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos (lna)+2].综上所述:a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)单调递增;x<0时,函数h(x)在(﹣∞,0)单调递减.x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣1﹣2a.0<a<1时,函数h(x)在x∈(﹣∞,lna)是单调递增;函数h(x)在x∈(lna,0)上单调递减.当x=0时,函数h(x)取得极小值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna 时,函数h(x)取得极大值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos(lna)+2].当a=1时,lna=0,函数h(x)在R上单调递增.a>1时,函数h(x)在(﹣∞,0),(lna,+∞)上单调递增;函数h(x)在(0,lna)上单调递减.当x=0时,函数h(x)取得极大值,h(0)=﹣2a﹣1.当x=lna 时,函数h(x)取得极小值,h(lna)=﹣a[ln2a﹣2lna+sin(lna)+cos(lna)+2].8.(2017•北京)已知函数f(x)=e x cosx﹣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,]上的最大值和最小值.【解答】解:(1)函数f(x)=e x cosx﹣x的导数为f′(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,可得曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为k=e0(cos0﹣sin0)﹣1=0,切点为(0,e0cos0﹣0),即为(0,1),曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1;(2)函数f(x)=e x cosx﹣x的导数为f′(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,令g(x)=e x(cosx﹣sinx)﹣1,则g(x)的导数为g′(x)=e x(cosx﹣sinx﹣sinx﹣cosx)=﹣2e x•sinx,当x∈[0,],可得g′(x)=﹣2e x•sinx≤0,即有g(x)在[0,]递减,可得g(x)≤g(0)=0,则f(x)在[0,]递减,即有函数f(x)在区间[0,]上的最大值为f(0)=e0cos0﹣0=1;最小值为f()=e cos﹣=﹣.9.(2017•天津)设a∈Z,已知定义在R上的函数f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a在区间(1,2)内有一个零点x0,g(x)为f(x)的导函数.(Ⅰ)求g(x)的单调区间;(Ⅱ)设m∈[1,x0)∪(x0,2],函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),求证:h(m)h(x0)<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∈[1,x0)∪(x0,2],满足|﹣x0|≥.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a,可得g(x)=f′(x)=8x3+9x2﹣6x﹣6,进而可得g′(x)=24x2+18x﹣6.令g′(x)=0,解得x=﹣1,或x=.当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下表:x(﹣∞,﹣1)(﹣1,)(,+∞)g′(x)+﹣+g(x)↗↘↗所以,g(x)的单调递增区间是(﹣∞,﹣1),(,+∞),单调递减区间是(﹣1,).(Ⅱ)证明:由h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),得h(m)=g(m)(m﹣x0)﹣f(m),h(x0)=g(x0)(m﹣x0)﹣f(m).令函数H1(x)=g(x)(x﹣x0)﹣f(x),则H′1(x)=g′(x)(x﹣x0).由(Ⅰ)知,当x∈[1,2]时,g′(x)>0,故当x∈[1,x0)时,H′1(x)<0,H1(x)单调递减;当x∈(x0,2]时,H′1(x)>0,H1(x)单调递增.因此,当x∈[1,x0)∪(x0,2]时,H1(x)>H1(x0)=﹣f(x0)=0,可得H1(m)>0即h(m)>0,令函数H2(x)=g(x0)(x﹣x0)﹣f(x),则H′2(x)=g′(x0)﹣g(x).由(Ⅰ)知,g(x)在[1,2]上单调递增,故当x∈[1,x0)时,H′2(x)>0,H2(x)单调递增;当x∈(x0,2]时,H′2(x)<0,H2(x)单调递减.因此,当x∈[1,x0)∪(x0,2]时,H2(x)>H2(x0)=0,可得得H2(m)<0即h(x0)<0,.所以,h(m)h(x0)<0.(Ⅲ)对于任意的正整数p,q,且,令m=,函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m).由(Ⅱ)知,当m∈[1,x0)时,h(x)在区间(m,x0)内有零点;当m∈(x0,2]时,h(x)在区间(x0,m)内有零点.所以h(x)在(1,2)内至少有一个零点,不妨设为x1,则h(x1)=g(x1)(﹣x0)﹣f()=0.由(Ⅰ)知g(x)在[1,2]上单调递增,故0<g(1)<g(x1)<g(2),于是|﹣x0|=≥=.因为当x∈[1,2]时,g(x)>0,故f(x)在[1,2]上单调递增,所以f(x)在区间[1,2]上除x0外没有其他的零点,而≠x0,故f()≠0.又因为p,q,a均为整数,所以|2p4+3p3q﹣3p2q2﹣6pq3+aq4|是正整数,从而|2p4+3p3q﹣3p2q2﹣6pq3+aq4|≥1.所以|﹣x0|≥.所以,只要取A=g(2),就有|﹣x0|≥.10.(2017•山东)已知函数f(x)=x3﹣ax2,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)cosx﹣sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.【解答】解:(1)当a=2时,f(x)=x3﹣x2,∴f′(x)=x2﹣2x,∴k=f′(3)=9﹣6=3,f(3)=×27﹣9=0,∴曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程y=3(x﹣3),即3x﹣y﹣9=0(2)函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cosx﹣sinx=x3﹣ax2+(x﹣a)cosx﹣sinx,∴g′(x)=(x﹣a)(x﹣sinx),令g′(x)=0,解得x=a,或x=0,①若a>0时,当x<0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,0)上单调递增,当x>a时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(a,+∞)上单调递增,当0<x<a时,g′(x)<0恒成立,故g(x)在(0,a)上单调递减,∴当x=a时,函数有极小值,极小值为g(a)=﹣a3﹣sina∴当x=a时,函数有极大值,极大值为g(a)=﹣a3﹣sina当x=0时,有极小值,极小值为g(0)=﹣a③当a=0时,g′(x)=x(x+sinx),当x>0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(0,+∞)上单调递增,当x<0时,g′(x)>0恒成立,故g(x)在(﹣∞,0)上单调递增,∴g(x)在R上单调递增,无极值.11.(2017•天津)设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(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(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,可得f'(x)=3x2﹣12x ﹣3a(a﹣4)=3(x﹣a)(x﹣(4﹣a)),令f'(x)=0,解得x=a,或x=4﹣a.由|a|≤1,得a<4﹣a.当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:x(﹣∞,a)(a,4﹣a)(4﹣a,+∞)f'(x)+﹣+f(x)↗↘↗∴f(x)的单调递增区间为(﹣∞,a),(4﹣a,+∞),单调递减区间为(a,4﹣a);(Ⅱ)(i)证明:∵g'(x)=e x(f(x)+f'(x)),由题意知,∴,解得.∴f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)解:∵g(x)≤e x,x∈[x0﹣1,x0+1],由e x>0,可得f(x)≤1.又∵f(x0)=1,f'(x0)=0,故x0为f(x)的极大值点,由(I)知x0=a.另一方面,由于|a|≤1,故a+1<4﹣a,由(Ⅰ)知f(x)在(a﹣1,a)内单调递增,在(a,a+1)内单调递减,故当x0=a时,f(x)≤f(a)=1在[a﹣1,a+1]上恒成立,从而g(x)≤e x在[x0﹣1,x0+1]上恒成立.由f(a)=a3﹣6a2﹣3a(a﹣4)a+b=1,得b=2a3﹣6a2+1,﹣1≤a≤1.令t(x)=2x3﹣6x2+1,x∈[﹣1,1],∴t'(x)=6x2﹣12x,令t'(x)=0,解得x=2(舍去),或x=0.∵t(﹣1)=﹣7,t(1)=﹣3,t(0)=1,故t(x)的值域为[﹣7,1].∴b的取值范围是[﹣7,1].12.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x=e2x﹣e x a﹣a2x,∴f′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a),①当a=0时,f′(x)>0恒成立,∴f(x)在R上单调递增,②当a>0时,2e x+a>0,令f′(x)=0,解得x=lna,当x<lna时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,综上所述a的取值范围为[﹣2,1]。
(完整版)高考导数专题(含详细解答)

导数及其应用导数的运算1. 几种常有的函数导数:①、 c( c 为常数); ②、( x n )( n R ); ③、 (sin x) = ;④、 (cos x) =;⑤、( a x ); ⑥、 ( ex); ⑦、 (log a x ) ; ⑧、 (ln x ).2. 求导数的四则运算法规:(u v)u v ; (uv) u vu'u v ' uv 'u ( v0 ) 注:① u, v 必定是可导函数 .uv ; (u)vuvvvv 223. 复合函数的求导法规:f x ( ( x))f (u) ? ( x) 或 y xy u ? u x一、求曲线的切线(导数几何意义)导数几何意义: f (x 0 ) 表示函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 的斜率;函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 方程为 y f (x 0 )f (x 0 )(x x 0 )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 :本题主要观察导数的几何意义、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,因此切线方程为即。
故本题正确答案为B 。
2.3. 设函数f ( x) g( x) x2,曲线 y g(x) 在点 (1,g(1)) 处的切线方程为 y 2x 1,则曲线 y f ( x) 在点 (1, f (1))处切线的斜率为( )A .41C.21B . D .4 24. 已知函数 f ( x) 在R上满足 f ( x) 2 f (2 x) x28x 8,则曲线y f (x) 在点 (1, f (1)) 处的切线方程是()A . y2x 1 B. y x C. y3x 2 D. y2x 3变式二:5. 在平面直角坐标系xoy 中,点P在曲线C : y x310 x 3 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 yx n 1 (n N * ) 在点( 1,1)处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x n ,令 a n lg x n ,则 a 1 a 2 L a 99 的值为.7. 已知点 P 在曲线 y=4 上, 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角,则的取值范围是e x1, 3]D 、 [ 3,A 、 [0, )B 、 [, ) C 、 ( )44 22 4 4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 . 1 B. 2 C. - 1 D. - 29. 若存在过点 (1,0)的直线与曲线 yx 3 和 y ax 2 15 x 9 都相切,则 a 等于4( )A . 1或 -25B . 1或21C . 7 或 - 25D .7或 76444 6441 110. 若曲线 yx 2 在点 a, a 2 处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则 aA 、64B 、 32C 、 16D 、811. (本小题满分 13 分) 设 f ( x)ae x 1b( a 0) . ( I )求 f ( x) 在 [0, ) 上的最小值;ae x3x ;求 a,b 的值 .( II )设曲线 yf ( x) 在点 (2, f (2)) 的切线方程为 y212. 若曲线 f x ax2Inx 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、利用导数判断函数单调性的方法:设函数y f (x) 在某个区间 D 内可导,若是 f ( x) >0,则y f (x) 在区间D上为增函数;若是 f ( x) <0,则y f (x) 在区间 D 上为减函数;若是 f ( x) =0恒成立,则y f (x) 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 f ( x) >0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f ( x) 的增区间;不等式 f ( x) <0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f (x) 的减区间 .1、函数f (x) ( x 3)e x的单调递加区间是( )A . ( ,2) B. (0,3) C. (1,4) D . (2, )2. 函数f (x)x315x233x 6 的单调减区间为.3. 已知函数,,谈论的单调性。
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导数 高考题 (二) 10.(2009天津卷理)(本小题满分12分)已知函数22()(23)(),x f x x ax a a e x R =+-+∈其中a R ∈ (1)当0a =时,求曲线()(1,(1))y f x f =在点处的切线的斜率;(2)当23a ≠时,求函数()f x 的单调区间与极值。
11.(2009四川卷理)(本小题满分12分) 已知0,1a a >≠且函数()log (1)x a f x a =-。
(I )求函数()f x 的定义域,并判断()f x 的单调性;(II )若()*,lim ;f n nn a n N a a→+∞∈+求 (III )当a e =(e 为自然对数的底数)时,设()2()(1)(1)f x h x e x m =--+,若函数()h x 的极值存在,求实数m 的取值范围以及函数()h x 的极值。
12.(2009重庆卷理)(本小题满分13分,(Ⅰ)问5分,(Ⅱ)问8分)设函数2()(0)f x ax bx k k =++>在0x =处取得极值,且曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线垂直于直线210x y ++=. (Ⅰ)求,a b 的值;(Ⅱ)若函数()()x e g x f x =,讨论()g x 的单调性.13.(2009安徽卷理)(本小题满分12分) 已知函数2()(2ln ),(0)f x x a x a x=-+->,讨论()f x 的单调性. 14(2010〃安徽高考理科〃T17)设a 为实数,函数()22,x f x e x a x =-+∈R 。
(1)求()f x 的单调区间与极值;(2)求证:当ln 21a >-且0x >时,221xe x ax >-+。
15.(2010〃北京高考理科〃T18)已知函数f (x )=In(1+x )-x +22k x, (k ≥0)。
(Ⅰ)当k =2时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(Ⅱ)求f (x )的单调区间。
16.(2010 〃海南高考〃理科T13)设y=f(x)为区间[0,1]上的连续函数,且恒有0≤f(x) ≤1,可以用随机模拟方法近似计算积分1()f x dx⎰,先产生两组(每组N 个)区间[0,1]上的均匀随机数1x ,2x …,N x 和1y ,2y …,N y ,由此得到N 个点(,)i i x y (i=1,2,…,N ),在数出其中满足1y ≤1()f x ((i=1,2,…,N ))的点数1N ,那么由随机模拟方法可得积分10()f x dx ⎰的近似值为 17、(2010〃陕西高考理科〃T13)从如图所示的长方形区域内任取一个点M (x,y ),则点M 取自阴影部分的概率为 ;18.(2010〃湖南高考理科〃T4)已知函数2()(,),f x x bx c b c R =++∈对任意的x R ∈,恒有'()f x ≤()f x 。
(Ⅰ)证明:当0x ≥时,2()()f x x c ≤+;(Ⅱ)若对满足题设条件的任意b ,c ,不等式22()()()f c f b M c b -≤-恒成立,求M 的最小值.19、(2010〃江苏高考〃T14)将边长为1m 正三角形薄片沿一条平行于某边的直线剪成两块,其中一块是梯形,记2(S =梯形的周长)梯形的面积,则S 的最小值是____ ____. 20.(2010〃辽宁高考理科〃T21)已知函数1ln )1()(2+++=ax x a x f (I )讨论函数)(x f 的单调性;(II )设1-<a .如果对任意),0(,21+∞∈x x ,||4)()(|2121x x x f x f -≥-,求a 的取值范围。
导数 高考题 (二)答案10.(I )解析 .3)1(')2()(')(022e f e x x x f e x x f a x x =+===,故,时,当.3))1(,1()(e f x f y 处的切线的斜率为在点所以曲线=(II )[].42)2()('22x e a a x a x x f +-++=解:.2232.220)('-≠-≠-=-==a a a a x a x x f 知,由,或,解得令 以下分两种情况讨论。
(1)a 若>2,则a 2-<2-a .当x 变化时,)()('x f x f ,的变化情况如下表:.)22()2()2()(内是减函数,内是增函数,在,,,在所以--∞+---∞a a a a x f.3)2()2(2)(2a ae a f a f a x x f -=---=,且处取得极大值在函数.)34()2()2(2)(2--=---=a e a a f a f a x x f ,且处取得极小值在函数(2)a 若<2,则a 2->2-a ,当x 变化时,)()('x f x f ,的变化情况如下表:内是减函数。
,内是增函数,在,,,在所以)22()2()2()(a a a a x f --∞+---∞ .)34()2()2(2)(2--=---=a e a a f a f a x x f ,且处取得极大值在函数.3)2()2(2)(2a ae a f a f a x x f -=---=,且处取得极小值在函数11.本小题主要考查函数、数列的极限、导数应用等基础知识、考查分类整合思想、推理和运算能力。
解析 (Ⅰ)由题意知10xa ->当01()01()0a f x a f x <<+∞>-∞时,的定义域是(,);当时,的定义域是(,)ln log 11a a e '=--g x xx x -a a f (x)=a a当01(0,).10,0,x x a x a a '<<∈+∞-<>时,因为故f (x)<0,所以f(x)是减函数 当1(,0),10,0,()0,()x x a x a a f x f x '>∈-∞-<><时,因为故所以是减函数….(4分)(Ⅱ)因为()()log (1),1n f n n a f n a a a =-=-所以 由函数定义域知1na ->0,因为n 是正整数,故0<a<1.所以()11lim lim f n n n n n n a a a a a a a→∞→∞-==++(Ⅲ)22)(1)(0),()(21)x x h x e x m x h x e x x m '=-+<=+-+(所以 令2()0,210,00h x x x m m '=+-+=∆≥≥即由题意应有,即① 当m=0时,()0h x '=有实根1x =-,在1x =-点左右两侧均有()0h x '>故无极值② 当01m <<时,()0h x '=有两个实根1211x x =-=- 当x 变化时,()h x '、()h x 的变化情况如下表所示:()h x ∴的极大值为12e -,()h x 的极小值为12e -③ 当1m ≥时,()0h x '=在定义域内有一个实根,1x =-同上可得()h x 的极大值为12e -综上所述,0∈+∞m (,)时,函数()h x 有极值;当01m <<时()h x 的极大值为12e -,()h x 的极小值为12e -当1m ≥时,()h x 的极大值为12e -12.解(Ⅰ)因2()(0),()2f x ax bx k k f x ax b '=++>=+故 又()f x 在x=0处取得极限值,故()0,f x '=从而0b =由曲线y=()f x 在(1,f (1))处的切线与直线210x y -+=相互垂直可知 该切线斜率为2,即(1)2,f '=有2a=2,从而a=1(Ⅱ)由(Ⅰ)知,2()(0)xe g x k x k=>+ 222(2)()(0)()x e x x k g x k x k -+'=>+ 令2()0,20g x x x k '=-+=有(1)当440,k '∆=-<即当k>1时,g (x)>0在R 上恒成立,故函数g(x)在R 上为增函数(2)当440,k ∆=-=即当k=1时,222(1)()0(0)()x e x g x x x k -'=>≠+K=1时,g (x )在R 上为增函数(3)440,k ∆=->即当0<k<1时,方程220x x k -+=有两个不相等实根1211x x ==当(,1()0,(),1x g x g x '∈-∞>-∞是故在(上为增函数当1x ∈(时,()0,g x '<故()1g x 在(上为减函数1x ∈∞(+)时,()0,g x '>故()1g x ∞在(+)上为增函数 13.解析 ()f x 的定义域是(0,+∞),22222()1.a x ax f x x x x -+'=+-=设2()2g x x ax =-+,二次方程()0g x =的判别式28a ∆=-.当280a ∆=-<,即0a <<时,对一切0x >都有()0f x '>,此时()f x 在(0,)+∞上是增函数。
①当280a ∆=-=,即a =x =()0f x '=,对其余的0x >都有()0f x '>,此时()f x 在(0,)+∞上也是增函数。
① 当280a ∆=->,即a >方程()0g x =有两个不同的实根1x =2x =,120x x <<.此时()f x 在(0,)2a 上单调递增, 在(,22a a +是上单调递减,在)+∞上单调递增14.【命题立意】本题主要考查导数的运算,利用导数研究函数的单调区间、求函数的极值、证明函数不等式,考查考生运算能力、综合分析问题能力和问题的化归转化能力。
【思路点拨】(1)先分析()f x 的导数()f x '的符号情况,从而确定()f x 的单调区间和极值;(2) 设2()21x g x e x ax =-+-,把问题转化为:求证:当ln 21a >-且0x >时,()0g x >。
【规范解答】(1)()22x f x e x a =-+ ,()2xf x e '∴=- 令()0f x '=,得ln 2x =,∴()f x 在(),ln 2-∞上单调递减,在()ln 2,+∞上单调递增;当ln 2x =时,()f x 取得极小值为22ln 22a -+(2)设2()21x g x e x ax =-+-,()22()xg x e x a f x '∴=-+= 由(1)问可知,()g x '≥22ln 22a -+恒成立,当ln 21a >-时,则()g x '>0恒成立,所以()g x 在R 上单调递增,所以当0x >时,()(0)0g x g >=,即当ln 21a >-且0x >时,221x e x ax >-+。