三年高考两年模拟2017版高考数学专题汇编 第三章 导数及其应用1 理

第二节导数与函数的单调性、极值与最值A组基础题组1.如果函数y=f(x)的导函数的图象如图所示,给出下列判断:①函数y=f(x)在区间--内单调递增;②函数y=f(x)在区间-内单调递减;③函数y=f(x)在区间(4,5)内单调递增;④当x=2时,函数y=f(x)有极小值;⑤当x=-时,函数y=f(x)有极大值.则上述判断中正确的是( )A.①②B.②③C.③④⑤D.③2.函数y=x2-ln x的单调递减区间为( )A.(-1,1]B.(0,1]C.[1 +∞)D.(0 +∞)3.(2015南昌一模)已知函数f(x)=(2x-x2)e x,则( )A.f()是f(x)的极大值也是最大值B.f()是f(x)的极大值但不是最大值C.f(-)是f(x)的极小值也是最小值D.f(x)没有最大值也没有最小值4.已知函数f(x)=e x-2x-1(其中e为自然对数的底数),则y=f(x)的图象大致为( )5.设f(x)=ln(1+x)-x-ax2,若f(x)在x=1处取得极值,则a的值为.6.(2015兰州一模)若函数f(x)=x2-e x-ax在R上存在单调递增区间,则实数a的取值范围是.7.(2015九江一模)已知函数f(x)=x2+2ax-ln x,若f(x)在区间上是增函数,则实数a的取值范围为.8.(2015重庆,20,12分)设函数f(x)=(a∈R).(1)若f(x)在x=0处取得极值,确定a的值,并求此时曲线y=f(x)在点(1, f(1))处的切线方程;(2)若f(x)在[3 +∞)上为减函数,求a的取值范围.9.已知函数f(x)=(4x2+4ax+a2),其中a<0.(1)当a=-4时,求f(x)的单调递增区间;(2)若f(x)在区间[1,4]上的最小值为8,求a的值.B组提升题组10.(2016辽宁育才中学月考)已知函数f(x)的定义域是R, f '(x)是f(x)的导数, f(1)=e,g(x)=f'(x)-f(x),g(1)=0,g(x)的导数恒大于零,则函数h(x)=f(x)-e x(e=2.718 28…是自然对数的底数)的最小值是( )A.-1B.0C.1D.211.(2016湖南邵阳石齐中学月考)已知函数f(x)的导函数f '(x)=5+cos x x∈(-1,1),且f(0)=0,若f(1-x)+f(1-x2)<0,则实数x的取值范围是.12.已知f(x)=ax-ln x,g(x)= x∈(0 e] 其中e是自然对数的底数 a∈R.(1)讨论当a=1时, f(x)的单调性和极值;(2)求证:在(1)的条件下,有f(x)>g(x)+;(3)是否存在实数a,使f(x)的最小值是3?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.13.(2014山东,20,13分)设函数f(x)=-k(k为常数 e=2.718 28…是自然对数的底数).(1)当k≤0时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,求k的取值范围.答案全解全析A组基础题组1.D 当x∈(-3,-2)时, f '(x)<0, f(x)单调递减 ①错;当x∈-时, f '(x)>0,f(x)单调递增,当x∈(2 3)时, f '(x)<0,f(x)单调递减 ②错;当x=2时,函数y=f(x)有极大值 ④错;当x=-时,函数y=f(x)无极值 ⑤错.故选D.2.B 由题意知,函数的定义域为(0 +∞)y'=x-,令x-≤0(x>0) 解得0<x≤1 所以函数的单调递减区间为(0,1].3.A 由题意得f '(x)=(2-2x)e x+(2x-x2)e x=(2-x2)e x,当-<x<时, f '(x)>0,函数f(x)单调递增;当x<-或x>时, f '(x)<0,函数f(x)单调递减,所以f(x)在x=处取得极大值,在x=-处取得极小值,又f()=2(-1)>0, f(-)=2(--1)-<0,当x→+∞时 f(x)→-∞ 当x→-∞时 f(x)→0 所以f(x)无最小值,有最大值,且f()是f(x)的极大值,也是最大值,故选A.4.C 依题意得f '(x)=e x-2.当x<ln 2时, f '(x)<0, f(x)是减函数;当x>ln 2时, f '(x)>0, f(x)是增函数,因此对照各选项知,选C.5.答案-解析由题意知, f(x)的定义域为(-1 +∞)且f '(x)=-2ax-1=--(),又由题意得f '(1)=0,则-2a-2a-1=0,得a=-.6.答案(-∞ 2ln 2-2]解析∵f(x)=x2-e x-ax ∴f '(x)=2x-e x-a ∵函数f(x)=x2-e x-ax在R上存在单调递增区间 ∴在R上存在区间I,使在I上,f '(x)=2x-e x-a≥0恒成立,即a≤2x-e x恒成立,设g(x)=2x-e x,则g'(x)=2-e x,令g'(x)=0,解得x=ln 2,则当x<ln 2时,g'(x)>0,g(x)单调递增,当x>ln 2时,g'(x)<0,g(x)单调递减 ∴当x=ln 2时,g(x)取得最大值,且g(x)max=g(ln 2)=2ln 2-2 ∴a≤2ln 2-2.7.答案∞解析由题意知f '(x)=x+2a-≥0在上恒成立,即2a≥-x+在上恒成立 ∵当x∈时,-= ∴2a≥,即a≥.8.解析(1)对f(x)求导得f '(x)=()-()=-(-),()因为f(x)在x=0处取得极值,所以f '(0)=0,即a=0.此时, f(x)=, f '(x)=-,故f(1)=, f '(1)=,从而曲线f(x)在点(1, f(1))处的切线方程为y-=(x-1),化简得3x-ey=0.(2)由(1)知f '(x)=-(-).令g(x)=-3x2+(6-a)x+a,解方程g(x)=0,得x1=--,x2=-.当x<x1时,g(x)<0,即f '(x)<0,故f(x)为减函数;当x1<x<x2时,g(x)>0,即f '(x)>0,故f(x)为增函数;当x>x2时,g(x)<0,即f '(x)<0,故f(x)为减函数.由f(x)在[3 +∞)上为减函数,知x2=-≤3 解得a≥-,故a的取值范围为-∞.9.解析(1)当a=-4时, f(x)=(4x2-16x+16),则f '(x)=.令=0,解得x=或x=2,由f '(x)>0得0<x<或x>2,故函数f(x)的单调递增区间为和(2 +∞).(2)f '(x)=,a<0,解方程f '(x)=0,得x=-或x=-.当x∈-时, f(x)单调递增;当x∈--时, f(x)单调递减;当x∈-∞时, f(x)单调递增.易知 f(x)=(2x+a)2≥0且f-=0.①当-≤1 即-2≤a<0时, f(x)在[1,4]上的最小值为f(1),由f(1)=4+4a+a2,令4+4a+a2=8,解得a=±2-2(舍去).②当1<-≤4 即-8≤a<-2时, f(x)在[1,4]上的最小值为f-=0,不符合题意.③当->4,即a<-8时, f(x)在[1,4]上的最小值可能在x=1处取得,也可能在x=4处取得,又a<-8时,f(1)≠8 由f(4)=2(64+16a+a2),令2(64+16a+a2)=8,解得a=-10或a=-6(舍去),当a=-10时, f(x)在(1,4)上单调递减, f(x)在[1,4]上的最小值为f(4)=8,故a=-10符合题意.综上,a=-10.B组提升题组10.B ∵g(x)=f '(x)-f(x),g(1)=0,∴g(1)=f '(1)-f(1)=0,又f(1)=e ∴f '(1)=f(1)=e,∵g'(x)>0恒成立 ∴g(x)为增函数,故当x>1时,g(x)>g(1)=0,即f '(x)-f(x)>0,当x<1时,g(x)<g(1)=0,即f '(x)-f(x)<0.构造函数m(x)=(),则m'(x)= '()-()= '()-(),()则当x>1时,m'(x)>0,m(x)递增,当x<1时,m'(x)<0,m(x)递减,故函数m(x)在x=1处取得极小值,同时也是最小值,又m(1)=()==1,故m(x)=()≥1∴f(x)≥e x,则h(x)=f(x)-e x≥e x-e x=0,即h(x)的最小值为0.11.答案(1,)解析由f '(x)=5+cos x x∈(-1,1),知f(x)=5x+sin x+c(c为常数 x∈(-1,1)),又f(0)=0 ∴c=0 即f(x)=5x+sin x,易知此函数是奇函数,且在(-1,1)内单调递增.由f(1-x)+f(1-x2)<0,可得f(1-x)<f(x2-1),∴------解得1<x<.故实数x的取值范围是(1,).12.解析(1)由题意,知当a=1时,f '(x)=1-=-,易知当0<x<1时, f '(x)<0,f(x)单调递减,当1<x<e时, f '(x)>0, f(x)单调递增,所以f(x)的极小值为f(1)=1.(2)证明:由(1)可知,当a=1时,f(x)在(0,e]上的最小值为1.令h(x)=g(x)+=+,则h'(x)=-,当0<x≤e时 h'(x)≥0 ∴h(x)在(0,e]上单调递增,所以在x∈(0 e]上,h(x)max=h(e)=+<+=1=f(x)min,所以在(1)的条件下,有f(x)>g(x)+.(3)存在.求解过程如下:假设存在实数a,使f(x)=ax-ln x(x∈(0 e])有最小值3,由已知得,f '(x)=a-=-.①当a≤0时,因为x∈(0 e] 所以f '(x)<0,从而f(x)在(0,e]上单调递减,所以f(x)min=f(e)=ae-1,此时,由f(x)min=3解得a=(舍去);②当0<<e时, f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以f(x)min=f=1+ln a,此时,由f(x)min=3解得a=e2;③当≥e时,因为x∈(0 e]所以f '(x)<0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1,此时,由f(x)min=3解得a=(舍去).综上,存在实数a=e2,使得当x∈(0 e]时, f(x)有最小值3.13.解析(1)函数y=f(x)的定义域为(0 +∞).f '(x)=--k-=--(-)=(-)(-).由k≤0可得e x-kx>0,所以当x∈(0 2)时, f '(x)<0,函数y=f(x)单调递减,当x∈(2 +∞)时, f '(x)>0,函数y=f(x)单调递增.所以f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2 +∞).(2)由(1)知,当k≤0时,函数f(x)在(0,2)内单调递减,故f(x)在(0,2)内不存在极值点.当k>0时,设函数g(x)=e x-kx x∈[0 +∞)则g'(x)=e x-k=e x-e ln k.当0<k≤1时,当x∈(0 2)时,g'(x)=e x-k>0,y=g(x)单调递增,故f(x)在(0,2)内不存在两个极值点;当k>1时,得x∈(0 ln k)时,g'(x)<0,函数y=g(x)单调递减,x∈(ln k +∞)时,g'(x)>0,函数y=g(x)单调递增,所以函数y=g(x)的最小值为g(ln k)=k(1-ln k).函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,当且仅当()()()解得e<k<.所以函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点时,k的取值范围为.。

专题03 导数及其应用（选择题、填空题）1．【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知曲线e ln x y a x x =+在点（1，a e ）处的切线方程为y =2+b ，则 A ．e 1a b ==-， B ．a=e ，b =1 C ．1e 1a b -==，D ．1e a -=，1b =-2．【2018年高考全国Ⅰ卷理数】设函数32()(1)f x x a x ax =+-+.若()f x 为奇函数，则曲线()y f x =在点(0,0)处的切线方程为 A ．2y x =- B ．y x =- C ．2y x =D ．y x =3．【2017年高考全国Ⅱ卷理数】若2x =-是函数21()(1)ex f x x ax -=+-的极值点，则()f x 的极小值为A ．1-B ．32e --C ．35e -D ．14．【2017年高考浙江】函数y=f ()的导函数()y f x '=的图象如图所示，则函数y=f ()的图象可能是5．【2018年高考全国Ⅱ卷理数】函数()2e e x xf x x--=的图像大致为6．【2018年高考全国Ⅲ卷理数】函数422y x x =-++的图像大致为7．【2019年高考天津理数】已知a ∈R ，设函数222,1,()ln ,1.x ax a x f x x a x x ⎧-+≤=⎨->⎩若关于x 的不等式()0f x ≥在R 上恒成立，则a 的取值范围为 A ．[]0,1 B ．[]0,2 C ．[]0,eD ．[]1,e8．【2019年高考浙江】已知,a b ∈R ，函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩．若函数()y f x ax b =--恰有3个零点，则 A ．a <–1，b <0 B ．a <–1，b >0 C ．a >–1，b <0D ．a >–1，b >09．【2017年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数211()2(ee )x xf x x x a --+=-++有唯一零点，则a =A ．12- B ．13C ．12D ．110．【2019年高考全国Ⅰ卷理数】曲线23()e xy x x =+在点(0)0，处的切线方程为____________．11．【2018年高考全国Ⅱ卷理数】曲线2ln(1)y x =+在点(0,0)处的切线方程为__________．12．【2018年高考全国Ⅲ卷理数】曲线()1e xy ax =+在点()0,1处的切线的斜率为2-，则a =________．13．【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中，P 是曲线4(0)y x x x=+>上的一个动点，则点P 到直线0x y +=的距离的最小值是 .14．【2018年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数()2sin sin2f x x x =+，则()f x 的最小值是_____________． 15．【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中，点A 在曲线y =ln 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 .16．【2019年高考北京理数】设函数()e e xxf x a -=+（a 为常数）．若f （）为奇函数，则a =________；若f （）是R 上的增函数，则a 的取值范围是___________．17．【2018年高考江苏】若函数在有且只有一个零点，则在[−1,1]上的最大值与最小值的和为 ． 18．【2017年高考江苏】已知函数31()2e exx f x x x =-+-，其中e 是自然对数的底数．若(1)f a -+2(2)0f a ≤，则实数a 的取值范围是 ．19．【2017年高考山东理数】若函数e ()xf x （e 2.71828=L 是自然对数的底数）在()f x 的定义域上单调递增，则称函数()f x 具有M 性质.下列函数中所有具有M 性质的函数的序号为 .①()2xf x -=②()3xf x -=③3()f x x =④2()2f x x =+。

第三章导数及其应用第一节变化率与导数、导数的计算A组基础题组1.已知函数f(x)=cos x,则f(π)+f '=( )A.-B.-C.-D.-2.已知f(x)=x(2 014+ln x), f '(x0)=2 015,则x0=( )A.e2B.1C.ln 2D.e3.(2015河南郑州质检二,5)已知y=f(x)是可导函数,如图,直线y=kx+2是曲线y=f(x)在x=3处的切线,令g(x)=xf(x),g'(x)是g(x)的导函数,则g'(3)=( )A.-1B.0C.2D.44.(2015内蒙古呼和浩特期中,5)设曲线y=e ax-ln(x+1)在点(0,1)处的切线方程为2x-y+1=0,则a=( )A.0B.1C.2D.35.如图是函数y=f(x),y=g(x)的导函数的图象,那么y=f(x),y=g(x)的图象可能是( )6.(2015太原一模)函数f(x)=xe x的图象在点(1, f(1))处的切线方程是.7.已知f(x)=3ln x-2xf '(1),则曲线y=f(x)在点A(1,m)处的切线方程为.8.(2015陕西西工大附中月考)已知函数f(x)=e x-mx+1的图象为曲线C,若曲线C存在与直线y=ex垂直的切线,则实数m的取值范围为.9.已知f1(x)=sin x+cos x,记f2(x)=f1'(x), f3(x)=f2'(x),……,f n(x)=f n-1'(x)(n∈N*,n≥2),则f1+f2+…+f2 014= .10.已知函数f(x)=x3-2x2+3x(x∈R)的图象为曲线C.(1)求曲线C上任意一点处的切线斜率的取值范围;(2)若曲线C存在两条相互垂直的切线,求其中一条切线与曲线C的切点的横坐标的取值范围.11.已知函数f(x)=x-,g(x)=a(2-ln x).若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)在x=1处的切线斜率相同,求a的值,并判断两切线是否为同一条直线.B组提升题组12.下面四个图象中,有一个是函数f(x)=x3+ax2+(a2-1)x+1(a∈R)的导函数y=f '(x)的图象,则f(-1)=( )A. B.-C. D.-或13.(2015宁夏大学附中期中,8)已知函数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.4B.-C.2D.-14.已知f(x)=acos x,g(x)=x2+bx+1,若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)在公共点(0,m)处有公切线,则a+b=( )A.-1B.0C.1D.215.已知f(x)=x3-3x2+2x,若存在过点O(0,0)的直线l与曲线y=f(x)和y=x2+a都相切,则a的值是( )A.1B.C.1或D.1或-16.若点P是曲线y=x2-ln x上任意一点,则点P到直线y=x-2的最小距离为.17.设函数f(x)=ax-,曲线y=f(x)在点(2, f(2))处的切线方程为7x-4y-12=0.(1)求f(x)的解析式;(2)证明:曲线y=f(x)上任一点处的切线与直线x=0和直线y=x所围成的三角形的面积为定值,并求此定值.答案全解全析A组基础题组1.C ∵f(x)=cos x,∴f '(x)=-cos x+·(-sin x),∴f(π)+f '=-+·(-1)=-.2.B 由题意可知f '(x)=2 014+ln x+x·=2 015+ln x.由f '(x0)=2 015,得ln x0=0,解得x0=1.3.B 由题图可知曲线y=f(x)在x=3处切线的斜率等于-,∴f '(3)=-.∵g(x)=xf(x),∴g'(x)=f(x)+xf '(x),∴g'(3)=f(3)+3f '(3),又由题图可知f(3)=1,所以g'(3)=1+3×-=0.4.D ∵y=e ax-ln(x+1),∴y'=ae ax-,∴当x=0时,y'=a-1.∵曲线y=e ax-ln(x+1)在点(0,1)处的切线方程为2x-y+1=0,∴a-1=2,即a=3.故选D.5.D 由导函数的图象可知,函数y=f(x)与y=g(x)都是单调增函数,且y=g(x)的增长速度越来越快,y=f(x)的增长速度越来越慢.又g'(x0)=f '(x0),故y=f(x)和y=g(x)的图象在x=x0处的切线互相平行,综上可知应选D.6.答案y=2ex-e解析∵f(x)=xe x,∴f(1)=e,f '(x)=e x+xe x,∴f '(1)=2e,∴f(x)的图象在点(1, f(1))处的切线方程为y-e=2e(x-1),即y=2ex-e.7.答案x-y-3=0解析由题意得f '(x)=-2f '(1),所以f '(1)=3-2f '(1),即f '(1)=1.∴m=f(1)=-2f '(1)=-2,所以所求切线方程为y+2=x-1,即x-y-3=0.8.答案,解析函数f(x)=e x-mx+1的导数为f '(x)=e x-m,要使曲线C存在与直线y=ex垂直的切线,则需e x-m=-有解,即m=e x+有解,由e x>0,得m>.则实数m的取值范围为,.9.答案0解析f2(x)=f1'(x)=cos x-sin x,f3(x)=(cos x-sin x)'=-sin x-cos x,f4(x)=-cos x+sin x, f5(x)=sin x+cos x,以此类推,可得出f n(x)=f n+4(x),又f1(x)+f2(x)+f3(x)+f4(x)=0,∴f1+f2+…+f2 014=503f1+f2+f3+f4+f1+f2=0.10.解析(1)由题意得f '(x)=x2-4x+3,则f '(x)=(x-2)2-1≥-1,即曲线C上任意一点处的切线斜率的取值范围是[-1,+ ).(2)设一条切线的斜率为k,则由(2)中条件并结合(1)中结论可知,-, --,解得-1≤k<0或k≥1,令-1≤x2-4x+3<0或x2-4x+3≥1,解得x∈(- ,2-]∪(1,3)∪[2+,+ ).∴所求的切点横坐标的取值范围是(- ,2-]∪(1,3)∪[2+,+ ).11.解析易知:曲线y=f(x)在x=1处的切线斜率为f '(1)=3,曲线y=g(x)在x=1处的切线斜率为g'(1)=-a.又f '(1)=g'(1),所以a=-3.因为曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y-f(1)=3(x-1),得y+1=3(x-1),即切线方程为3x-y-4=0;曲线y=g(x)在x=1处的切线方程为y-g(1)=3(x-1),得y+6=3(x-1),即切线方程为3x-y-9=0,所以两切线不是同一条直线.B组提升题组12.D ∵f '(x)=x2+2ax+a2-1,∴f '(x)的图象开口向上,则排除②④.若f '(x)的图象为①,则a=0,f(-1)=;若f '(x)的图象为③,则a2-1=0,且-a>0,∴a=-1,∴f(-1)=-.综上知选D.13.A f '(x)=g'(x)+2x.∵y=g(x)在点(1,g(1))处的切线方程为y=2x+1,∴g'(1)=2,∴f'(1)=g'(1)+2×1=2+2=4,∴曲线y=f(x)在点(1, f(1))处的切线的斜率为4.14.C 依题意得, f '(x)=-asin x,g'(x)=2x+b, f '(0)=g'(0),∴-asin 0=2×0+b,故b=0,∵m=f(0)=g(0),∴m=a=1,因此a+b=1,选C.15.C 易知点O(0,0)在曲线y=f(x)上,(1)当O(0,0)是切点时,∵O(0,0)在曲线y=f(x)上,∴切线斜率为f '(0)=2,切线方程为y=2x,由,得x2-2x+a=0.依题意知Δ=4-4a=0,∴a=1.(2)当O(0,0)不是切点时,设直线l与曲线y=f(x)的切点为P(x0,y0),则y0=-3+2x0,且直线l的斜率k=f '(x0)=3-6x0+2.①又k==-3x0+2,②由①②得2-3x0=0,得x0=(x0=0舍),所以k=-,∴直线l的方程为y=-x.由-,得x2+x+a=0.依题意知,Δ=-4a=0,∴a=.综上,a=1或a=.16.答案解析由y=x2-ln x,得y'=2x-(x>0),设P0(x0,y0)点是曲线y=x2-ln x上到直线y=x-2的距离最小的点,则y'=2x0-=1,解得x0=1或x0=-(舍).∴P0点坐标为(1,1).∴所求的最小距离==.17.解析(1)方程7x-4y-12=0可化为y=x-3,当x=2时,y=,故2a-=.又因为f '(x)=a+,则有a+=,所以a=1,b=3.故f(x)=x-.(2)设P(x0,y0)为曲线上任一点,由(1)知, f '(x)=1+,则曲线在点P(x0,y0)处的切线方程为y-y0=(x-x0),即y--=(x-x0).令x=0,得y=-,从而得切线与直线x=0的交点坐标为,-.令y=x,得x=2x0,从而得切线与直线y=x的交点坐标为(2x0,2x0).所以曲线y=f(x)在点P(x0,y0)处的切线与直线x=0,y=x所围成的三角形面积为-|2x0|=6.故曲线y=f(x)上任一点处的切线与直线x=0和直线y=x所围成的三角形的面积为定值,此定值为6.。

课时1导数与函数的单调性题型一不含参数的函数的单调性例1 求函数f(x)＝ln xx的单调区间．解函数f（x)的定义域为（0，＋∞）．因为f（x）＝错误!,所以f′（x)＝错误!.当f′（x)>0，即0〈x〈e时,函数f(x)单调递增;当f′(x)〈0，即x>e时,函数f（x）单调递减．故函数f(x)的单调递增区间为（0,e）,单调递减区间为(e，＋∞)．思维升华确定函数单调区间的步骤：（1）确定函数f（x)的定义域；(2）求f′(x）；（3）解不等式f′（x）〉0，解集在定义域内的部分为单调递增区间；(4)解不等式f′(x）〈0，解集在定义域内的部分为单调递减区间．已知定义在区间（－π，π）上的函数f(x）＝x sin x＋cos x，则f（x）的单调递增区间是________________．答案错误!和错误!解析f′（x)＝sin x＋x cos x－sin x＝x cos x．令f′（x）＝x cos x≥0,则其在区间（－π，π)上的解集为错误!和错误!,即f(x)的单调递增区间为错误!和错误!.题型二含参数的函数的单调性例2 已知函数f(x)＝ln x＋ax＋错误!－1。

(1）当a＝1时，求曲线y＝f（x)在点(2，f(2)）处的切线方程; (2）当－错误!≤a≤0时，讨论f(x）的单调性．解(1）当a＝1时，f（x）＝ln x＋x＋错误!－1，此时f′（x)＝错误!＋1－错误!，f′（2)＝错误!＋1－错误!＝1.又因为f(2)＝ln 2＋2＋22－1＝ln 2＋2，所以切线方程为y－（ln 2＋2)＝x－2，整理得x－y＋ln 2＝0.（2）f′(x）＝错误!＋a－错误!＝错误!＝错误!.当a＝0时,f′（x）＝错误!.此时，在(0，1)上,f′(x）<0，f(x）单调递减；在(1，＋∞)上,f′（x）>0，f（x)单调递增．当－错误!≤a〈0时,f′（x）＝错误!。

第三章 导数及其应用§3.1 导数与积分考点一 导数的概念及其几何意义11.(2012广东,12,5分)曲线y=x 3-x+3在点(1,3)处的切线方程为 . 答案 2x-y+1=0解析 易知y'=3x 2-1,∴y=x 3-x+3在点(1,3)处的切线的斜率k=2,∴切线方程为y-3=2(x-1),即2x-y+1=0.评析 本题考查导数的几何意义及直线方程,考查运算求解能力.12.(2012辽宁,21,12分)设f(x)=ln(x+1)+ x +1+ax+b(a,b ∈R ,a,b 为常数),曲线y=f(x)与直线y=32x 在(0,0)点相切. (1)求a,b 的值;(2)证明:当0<x<2时, f(x)<9xx +6. 解析 (1)由y=f(x)过(0,0)点,得b=-1. 由y=f(x)在(0,0)点的切线斜率为32,又y'x=0=1x +1+2 x +1+a x=0=32+a,得a=0.(3分)(2)证明:证法一:由基本不等式,知当x>0时,2 (x +1)·1<x+1+1=x+2,故 x +1<x2+1. 记h(x)=f(x)-9xx +6,则h'(x)=1x +1+12 x +1-54(x +6)2=2+ x +12(x +1)-54(x +6)2<x +64(x +1)-54(x +6)2 =(x +6)3-216(x+1)4(x +1)(x +6)2.令g(x)=(x+6)3-216(x+1),则当0<x<2时,g'(x)=3(x+6)2-216<0.因此g(x)在(0,2)内是递减函数,又g(0)=0,故g(x)<0,所以h'(x)<0.(10分) 因此h(x)在(0,2)内是递减函数,又h(0)=0,故h(x)<0. 于是当0<x<2时, f(x)<9xx +6.(12分) 证法二:由(1)知f(x)=ln(x+1)+ x +1-1.由基本不等式,知当x>0时,2 <x+1+1=x+2,故 x +1<x2+1.① 令k(x)=ln(x+1)-x,则k(0)=0,当x>0时,k'(x)=1x +1-1=-xx +1<0,故k(x)<0,即ln(x+1)<x.② 由①②得,当x>0时, f(x)<32x. 记h(x)=(x+6)f(x)-9x,则当0<x<2时, h'(x)=f(x)+(x+6)f '(x)-9<32x+(x+6) 1x +112x +1-9 =12(x +1)[3x(x+1)+(x+6)(2+ x +1)-18(x+1)] <12(x +1)3x(x+1)+(x+6)3+x 2-18(x+1)=x4(x +1)(7x-18)<0.(10分)因此h(x)在(0,2)内单调递减,又h(0)=0,所以h(x)<0,即f(x)<9xx +6.(12分)评析 本题考查了导数的概念及运算,考查导数的几何意义及应用,考查构造法.考点二 定积分的运算及应用12.(2012湖北,3,5分)已知二次函数y=f(x)的图象如图所示,则它与x 轴所围图形的面积为( )A.2π5B.43C.32D.π2答案 B 由题图知二次函数的解析式为f(x)=-x 2+1,其图象与x 轴所围图形的面积为∫ -11f(x)d x=2∫ 01f(x)dx=2∫ 01(-x 2+1)dx=2 -13x 3+x 01=2× -13+1 =43.故选B.评析 本题考查了定积分的知识,考查了学生运算求解能力.运用数形结合思想求出二次函数和定积分是解题关键.13.(2013湖南,12,5分)若∫ T0x 2dx=9,则常数T 的值为 .答案 3 解析 ∫ 0Tx 2dx=x 33 0T =T 33=9,解得T=3.14.(2013福建,15,5分)当x ∈R ,|x|<1时,有如下表达式: 1+x+x 2+…+x n +…=11-x. 两边同时积分得: 1120d x + x 120d x +120x 2d x +…+120x n d x +…=1211-xd x ,从而得到如下等式:1×12+12× 12 2+13× 12 3+…+1n +1× 12n +1+…=ln2.请根据以上材料所蕴含的数学思想方法,计算:C n 0×12+12C n 1× 12 2+13C n 2× 12 3+…+1n +1C n n × 12n +1= .答案1n +1 32n +1-1 解析 C n 0+C n 1x+C n 2x 2+…+C n n x n=(1+x)n ,两边同时积分得:∫120C n 0d x +∫ 120C n 1xdx+∫ 120C n 2x 2dx+…+∫ 120C n n x n dx=∫ 12(1+x)n dx,从而得到如下等式:C n 0×12+12C n 1× 12 2+13C n 2× 12 3+…+1n +1C n n× 12n +1 =1n +1 32 n +1-1 .15.(2012江西,11,5分)计算定积分∫ -11(x 2+sin x)dx= . 答案 23解析 ∫ -11(x 2+sin x)dx= 13x 3-cos x -11=23. 评析 本题考查了定积分的运算.。

第二节 导数的应用A 组 三年高考真题（2016～2014年）1.(2015·福建,10)若定义在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 －1C.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1＜1k －1D.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1＞k k －12.(2015·陕西,12)对二次函数f (x )＝ax 2＋bx ＋c (a 为非零整数),四位同学分别给出下列结论,其中有且只有一个结论是错误的,则错误的结论是( )A.－1是f (x )的零点B.1是f (x )的极值点C.3是f (x )的极值D.点(2,8)在曲线y ＝f (x )上3.(2015·新课标全国Ⅱ,12)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,＋∞)4.(2015·新课标全国Ⅰ,12)设函数f (x )＝e x(2x －1)－ax ＋a ,其中a <1,若存在唯一的整数x 0使得f (x 0)<0,则a 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫－32e ，1 B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫－32e ，34 C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ，34 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ，15.(2014·新课标全国Ⅱ,12)设函数f (x )＝3sin πx m.若存在f (x )的极值点x 0满足x 20＋[f (x 0)]2<m 2,则m 的取值范围是( )A.(－∞,－6)∪(6,＋∞)B.(－∞,－4)∪(4,＋∞)C.(－∞,－2)∪(2,＋∞)D.(－∞,－1)∪(1,＋∞)6.(2014·辽宁,11)当x ∈[－2,1]时,不等式ax 3－x 2＋4x ＋3≥0恒成立,则实数a 的取值范围是( )A.[－5,－3]B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤－6，－98C.[－6,－2]D.[－4,－3] 7.(2016·全国Ⅱ,21)(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 －ax2(x >0)有最小值.设g (x )的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域.8.(2016·全国Ⅲ,21)设函数f (x )＝a cos 2x ＋(a －1)·(cos x ＋1),其中a ＞0,记|f (x )|的最大值为4. (1)求f ′(x )； (2)求A ；(3)证明|f ′(x )|≤2A .9.(2016·全国Ⅰ,21)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<2.10.(2016·北京,18)设函数f (x )＝x e a －x+bx ,曲线y ＝f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y ＝(e-1)x ＋4. (1)求a ,b 的值； (2)求f (x )的单调区间.11.(2016·四川,21)设函数f (x )＝ax 2－a －ln x ,其中a ∈R . (1)讨论f (x )的单调性；(2)确定a 的所有可能取值,使得f (x )>1x－e 1－x在区间(1,＋∞)内恒成立(e ＝2.718…为自然对数的底数).12.(2016·山东,20)已知f (x )＝a (x －ln x )＋2x －1x2,a ∈R .(1)讨论f (x )的单调性；(2)当a ＝1时,证明f (x )>f ′(x )＋32对于任意的x ∈[1,2]成立.13.(2015·新课标全国Ⅱ,21)设函数f (x )＝e mx＋x 2－mx . (1)证明：f (x )在(－∞,0)单调递减,在(0,＋∞)单调递增；(2)若对于任意x 1,x 2∈[－1,1],都有|f (x 1)－f (x 2)|≤e－1,求m 的取值范围. 14.(2015·北京,18)已知函数f (x )＝ln 1＋x1－x .(1)求曲线y ＝f (x )在点(0,f (0))处的切线方程；(2)求证：当x ∈(0,1)时,f (x )＞2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33； (3)设实数k 使得f (x )＞k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0,1)恒成立,求k 的最大值.15.(2015·四川,21)已知函数f (x )＝－2(x ＋a )ln x ＋x 2－2ax －2a 2＋a ,其中a ＞0. (1)设g (x )是f (x )的导函数,讨论g (x )的单调性；(2)证明：存在a ∈(0,1),使得f (x )≥0在区间(1,＋∞)内恒成立,且f (x )＝0在区间(1,＋∞)内有唯一解.16.(2015·天津,20)已知函数f (x )＝nx －x n ,x ∈R ,其中n ∈N *,n ≥2. (1)讨论f (x )的单调性；(2)设曲线y ＝f (x )与x 轴正半轴的交点为P ,曲线在点P 处的切线方程为y ＝g (x ),求证：对于任意的正实数x ,都有f (x )≤g (x )；(3)若关于x 的方程f (x )＝a (a 为实数)有两个正实根x 1,x 2,求证：|x 2－x 1|＜a1－n＋2.17.(2015·江苏,19)已知函数f (x )＝x 3＋ax 2＋b (a ,b ∈R ). (1)试讨论f (x )的单调性；(2)若b ＝c －a (实数c 是与a 无关的常数),当函数f (x )有三个不同的零点时,a 的取值范围恰好是(－∞,－3)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞,求c 的值.18.(2015·重庆,20)设函数f (x )＝3x 2＋axex(a ∈R ). (1)若f (x )在x ＝0处取得极值,确定a 的值,并求此时曲线y ＝f (x )在点(1,f (1))处的切线方程；(2)若f (x )在[3,＋∞)上为减函数,求a 的取值范围.19.(2015·新课标全国Ⅰ,21)已知函数f (x )＝x 3＋ax ＋14,g (x )＝－ln x .(1)当a 为何值时,x 轴为曲线y ＝f (x )的切线；(2)用min{m ,n }表示m ,n 中的最小值,设函数h (x )＝min{f (x ),g (x )}(x >0),讨论h (x )零点的个数.20.(2015·安徽,21)设函数f (x )＝x 2－ax ＋b .(1)讨论函数f (sin x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，π2内的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值； (2)记f 0(x )＝x 2－a 0x ＋b 0,求函数|f (sin x )－f 0(sin x )|在⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π2，π2上的最大值D ；(3)在(2)中,取a 0＝b 0＝0,求z ＝b －a 24满足D ≤1时的最大值.21.(2015·广东,19)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 ≤3a －2e－1.22.(2015·山东,21)设函数f (x )＝ln(x ＋1)＋a (x 2－x ),其中a ∈R . (1)讨论函数f (x )极值点的个数,并说明理由； (2)若∀x ＞0,f (x )≥0成立,求a 的取值范围.23.(2015·湖南,21)已知a ＞0,函数f (x )＝e axsin x (x ∈[0,＋∞)).记x n 为f (x )的从小到大的第n (n ∈N *)个极值点,证明： (1)数列{f (x n )}是等比数列； (2)若a ≥1e 2－1,则对一切n ∈N *,x n ＜|f (x n )|恒成立.24.(2015·福建,20)已知函数f (x )＝ln(1＋x ),g (x )＝kx (k ∈R ). (1)证明：当x ＞0时,f (x )＜x ；(2)证明：当k ＜1时,存在x 0＞0,使得对任意的x ∈(0,x 0),恒有f (x )＞g (x )； (3)确定k 的所有可能取值,使得存在t ＞0,对任意的x ∈(0,t ),恒有|f (x )－g (x )|＜x 2.25.(2014·广东,21)设函数f (x )＝1x 2＋2x ＋k2＋x 2＋2x ＋k －3,其中k <－2.(1)求函数f (x )的定义域D (用区间表示)； (2)讨论函数f (x )在D 上的单调性；(3)若k <－6,求D 上满足条件f (x )>f (1)的x 的集合(用区间表示).26.(2014·山东,20)设函数f (x )＝e xx 2－k (2x＋ln x )(k 为常数,e ＝2.718 28…是自然对数的底数).(1)当k ≤0时,求函数f (x )的单调区间；(2)若函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,求k 的取值范围.27.(2014·新课标全国Ⅰ,21)设函数f (x )＝a e xln x ＋b e x －1x,曲线y ＝f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y ＝e(x －1)＋2. (1)求a ,b ； (2)证明：f (x )>1.28.(2014·北京,18)已知函数f (x )＝x cos x －sin x ,x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0，π2.(1)求证：f (x )≤0；(2)若a <sin x x <b 对x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，π2恒成立,求a 的最大值与b 的最小值.29.(2014·江西,18)已知函数f (x )＝(x 2＋bx ＋b )1－2x (b ∈R ). (1)当b ＝4时,求f (x )的极值；(2)若f (x )在区间(0,13)上单调递增,求b 的取值范围.30.(2014·辽宁,21)已知函数f (x )＝(cos x －x )(π＋2x )－83(sin x ＋1),g (x )＝3(x －π)cos x －4(1＋sin x )ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫3－2x π. 证明：(1)存在唯一x 0∈⎝⎛⎭⎪⎫0，π2,使f (x 0)＝0；(2)存在唯一x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2，π,使g (x 1)＝0,且对(1)中的x 0,有x 0＋x 1<π.B 组 两年模拟精选(2016～2015年)1.(2016·河北邯郸模拟)做一个无盖的圆柱形水桶,若要使其体积是27π,且用料最省,则圆柱的底面半径为( ) A.3B.4C.5D.62.(2016·北京重点中学模拟)已知a ≥0,函数f (x )＝(x 2－2ax )e x,若f (x )在[－1,1]上是单调减函数,则a 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫0，34B.⎝ ⎛⎭⎪⎫12，34 C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫34，＋∞ D.⎝ ⎛⎭⎪⎫0，123.(2016·江苏南京模拟)函数f (x )的导函数为f ′(x ),对∀x ∈R ,都有2f ′(x )>f (x )成立,若f (ln 4)＝2,则不等式f (x )>e x2的解集是( )A.(ln 4,＋∞)B.(0,ln 4)C.(1,＋∞)D.(0,1)4.(2015·江西新余模拟)如图是函数f (x )＝x 2＋ax ＋b 的部分图象,则函数g (x )＝ln x ＋f ′(x )的零点所在的区间是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫14，12B.(1,2)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12，1 D.(2,3) 5.(2015·北京海淀4月模拟题)设某商品的需求函数为Q ＝100－5P ,其中Q ,P 分别表示需求量和价格,如果商品需求弹性EQEP大于1⎝⎛⎭⎪⎫其中EQEP＝－Q ′Q P ，Q ′是Q 的导数,则商品价格P 的取值范围是________.6.(2015·湛江质检)已知函数f (x )＝sin x (x ≥0),g (x )＝ax (x ≥0). (1)若f (x )≤g (x )恒成立,求实数a 的取值范围； (2)当a 取(1)中的最小值时,求证：g (x )－f (x )≤16x 3.7.(2015·浙江余杭模拟)已知函数f (x )＝4x 2－72－x ,x ∈[0,1].(1)求f (x )的单调区间和值域；(2)设a ≥1,函数g (x )＝x 3－3a 2x －2a ,x ∈[0,1],若对于任意x 1∈[0,1],总存在x 0∈[0,1],使得g (x 0)＝f (x 1)成立,求a 的取值范围.答案精析A 组 三年高考真题（2016～2014年）1.C [∵导函数f ′(x )满足f ′(x )＞k ＞1,∴f ′(x )－k ＞0,k －1＞0,1k －1＞0, 可构造函数g (x )＝f (x )－kx ,可得g ′(x )＞0,故g (x )在R 上为增函数, ∵f (0)＝－1,∴g (0)＝－1,∴g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1＞g (0),∴f ⎝⎛⎭⎪⎫1k －1－k k －1＞－1,∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k －1＞1k －1,∴选项C 错误,故选C.]2.A [A 正确等价于a －b ＋c ＝0,① B 正确等价于b ＝－2a ,② C 正确等价于4ac －b 24a ＝3,③D 正确等价于4a ＋2b ＋c ＝8.④ 下面分情况验证,若A 错,由②、③、④组成的方程组的解为⎩⎪⎨⎪⎧a ＝5，b ＝－10，c ＝8.符合题意；若B 错,由①、③、④组成的方程组消元转化为关于a 的方程后无实数解； 若C 错,由①、②、④组成方程组,经验证a 无整数解； 若D 错,由①、②、③组成的方程组a 的解为－34也不是整数.综上,故选A.]3.A [因为f (x )(x ∈R )为奇函数,f (-1)＝0,所以f (1)＝-f (-1)＝0.当x ≠0时,令g (x )＝f （x ）x ,则g (x )为偶函数,且g (1)＝g (－1)＝0.则当x ＞0时,g ′(x )＝⎝ ⎛⎭⎪⎫f （x ）x ′＝xf ′（x ）－f （x ）x 2＜0,故g (x )在(0,＋∞)上为减函数,在(－∞,0)上为增函数.所以在(0,＋∞)上,当0＜x ＜1时,g (x )＞g (1)＝0⇔f （x ）x＞0⇔f (x )＞0； 在(－∞,0)上,当x ＜－1时,g (x )＜g (－1)＝0⇔f （x ）x＜0⇔f (x )＞0.综上,得使得f (x )＞0成立的x 的取值范围是(－∞,－1)∪(0,1),选A.]4.D [设g (x )＝e x(2x -1),y ＝ax -a ,由题知存在唯一的整数x 0,使得g (x 0)在直线y ＝ax -a 的下方,因为g ′(x )＝e x(2x ＋1),所以当x <－12时,g ′(x )<0,当x >－12时,g ′(x )>0,所以当x ＝－12时,[g (x )]min ＝－2e －12,当x ＝0时,g (0)＝-1,g (1)＝3e>0,直线y ＝a (x -1)恒过(1,0)且斜率为a ,故－a >g (0)＝－1, 且g (－1)＝－3e －1≥－a －a ,解得32e≤a <1,故选D.]5.C [由正弦型函数的图象可知：f (x )的极值点x 0满足f (x 0)＝±3,则πx 0m＝π2＋k π(k ∈Z ),从而得x 0＝(k ＋12)m (k ∈Z ).所以不等式x 20＋[f (x 0)]2<m 2即为(k ＋12)2m 2＋3<m 2,变形得m 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>3,其中k ∈Z .由题意,存在整数k 使得不等式m 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤1－⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>3成立.当k ≠－1且k ≠0时,必有⎝ ⎛⎭⎪⎫k ＋122>1,此时不等式显然不能成立,故k ＝－1或k ＝0,此时,不等式即为34m 2>3,解得m <－2或m >2.] 6.C [当x ∈(0,1]时,得a ≥－3⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 3－4⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2＋1x ,令t ＝1x ,则t ∈[1,＋∞),a ≥－3t 3－4t2＋t ,令g (t )＝－3t 3－4t 2＋t ,t ∈[1,＋∞),则g ′(t )＝-9t 2-8t ＋1＝-(t ＋1)(9t －1),显然在[1,＋∞)上,g ′(t )<0,g (t )单调递减,所以g (t )max ＝g (1)＝-6,因此a ≥-6；同理,当x ∈[-2,0)时,得a ≤-2.由以上两种情况得-6≤a ≤-2,显然当x ＝0时也成立.故实数a 的取值范围为[-6,-2].]7.(1)解 f (x )的定义域为(－∞,－2)∪(－2,＋∞). f ′(x )＝（x －1）（x ＋2）e x－（x －2）e x（x ＋2）2＝x 2ex（x ＋2）2≥0,且仅当x ＝0时,f ′(x )＝0,所以f (x )在(－∞,－2),(－2,＋∞)单调递增.因此当x ∈(0,＋∞)时,f (x )>f (0)＝－1.所以(x －2)e x>－(x ＋2),即(x －2)e x＋x ＋2>0. (2)证明 g ′(x )＝（x －2）e x＋a （x ＋2）x 3＝x ＋2x3(f (x )＋a ).由(1)知,f (x )＋a 单调递增,对任意a ∈[0,1),f (0)＋a ＝a －1<0,f (2)＋a ＝a ≥0. 因此,存在唯一x a ∈( 0,2],使得f (x a )＋a ＝0,即g ′(x a )＝0. 当0<x <x a 时,f (x )＋a <0,g ′(x )<0,g (x )单调递减； 当x >x a 时,f (x )＋a >0,g ′(x )>0,g (x )单调递增. 因此g (x )在x ＝x a 处取得最小值,最小值为g (x a )＝e xa －a （x a ＋1）x 2a ＝e xa ＋f （x a ）（x ＋1）x 2a ＝e xax a ＋2. 于是h (a )＝e x a x a ＋2,由⎝ ⎛⎭⎪⎫e xx ＋2′＝（x ＋1）e x （x ＋2）2>0,e xx ＋2单调递增.所以,由x a ∈(0,2],得12＝e 00＋2<h (a )＝e x a x a ＋2≤e 22＋2＝e24.因为e xx ＋2单调递增,对任意λ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24,存在唯一的x a ∈(0,2],a ＝－f (x a )∈[0,1),使得h (a )＝λ.所以h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24.综上,当a ∈[0,1)时,g (x )有最小值h (a ),h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12，e 24. 8.(1)解 f ′(x )＝－2a sin 2x －(a －1)sin x .(2)解 当a ≥1时,|f (x )|＝|a cos 2x ＋(a －1)(cos x ＋1)|≤a ＋2(a －1)＝3a －2.因此A ＝3a －2.当0＜a ＜1时,将f (x )变形为f (x )＝2a cos 2x ＋(a －1)·cos x －1,令g (t )＝2at 2＋(a －1)t －1,则A 是|g (t )|在[－1,1]上的最大值,g (-1)＝a ,g (1)＝3a -2,且当t ＝1-a 4a 时,g (t )取得极小值,极小值为g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-a 4a ＝-（a -1）28a -1＝-a 2＋6a ＋18a. 令-1＜1－a 4a ＜1,解得a ＜－13(舍去),a ＞15.(ⅰ)当0＜a ≤15时,g (t )在(-1,1)内无极值点,|g (-1)|＝a ,|g (1)|＝2－3a ,|g (-1)|＜|g (1)|,所以A ＝2－3a .(ⅱ)当15＜a ＜1时,由g (－1)－g (1)＝2(1－a )＞0,知g (－1)＞g (1)＞g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a . 又⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a －|g (－1)|＝（1－a ）（1＋7a ）8a ＞0,所以A ＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1－a 4a ＝a 2＋6a ＋18a .综上,A ＝⎩⎪⎨⎪⎧2－3a ，0＜a ≤15，a 2＋6a ＋18a ，15＜a ＜1，3a －2，a ≥1.(3)证明 由(1)得|f ′(x )|＝|－2a sin 2x －(a －1)sin x |≤2a ＋|a －1|. 当0＜a ≤15时,|f ′(x )|≤1＋a ≤2－4a ＜2(2－3a )＝2A .当15＜a ＜1时,A ＝a 8＋18a ＋34≥1,所以|f ′(x )|≤1＋a ＜2A . 当a ≥1时,|f ′(x )|≤3a －1≤6a －4＝2A .所以|f ′(x )|≤2A . 9.解 (1)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)上单调递减,在(1,＋∞)上单调递增.又f (1)＝－e,f (2)＝a ,取b 满足b <0且b <ln a 2,则f (b )>a 2(b －2)＋a (b －1)2＝a ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2－32b >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,因此f (x )在(1,＋∞)上单调递增.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,因此f (x )在(1,ln(－2a ))上单调递减,在(ln(－2a ),＋∞)上单调递增. 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)不妨设x 1<x 2.由(1)知,x 1∈(－∞,1),x 2∈(1,＋∞),2－x 2∈(－∞,1),f (x )在(－∞,1)上单调递减,所以x 1＋x 2<2等价于f (x 1)>f (2－x 2),即f (2－x 2)<0. 由于f (2－x 2)＝－x 2e 2－x2＋a (x 2－1)2,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－x2－(x 2－2)e x2.设g (x )＝－x e 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,从而g (x 2)＝f (2－x 2)<0,故x 1＋x 2<2. 10.解 (1)f (x )的定义域为R .∵f ′(x )＝ea －x－x ea －x＋b ＝(1－x )ea －x＋b .依题设,⎩⎪⎨⎪⎧f （2）＝2e ＋2，f ′（2）＝e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧2e a －2＋2b ＝2e ＋2，－e a －2＋b ＝e －1.解得a ＝2,b ＝e. (2)由(1)知f (x )＝x e 2－x＋e x ,由f ′(x )＝e2－x(1－x ＋ex －1)及e2－x＞0知,f ′(x )与1－x ＋ex －1同号.令g (x )＝1－x ＋ex －1,则g ′(x )＝－1＋ex －1.所以,当x ∈(-∞,1)时,g ′(x )＜0,g (x )在区间(－∞,1)上单调递减； 当x ∈(1,＋∞)时,g ′(x )＞0,g (x )在区间(1,＋∞)上单调递增. 故g (1)＝1是g (x )在区间(-∞,＋∞)上的最小值, 从而g (x )＞0,x ∈(-∞,＋∞), 综上可知,f ′(x )＞0,x ∈(-∞,＋∞). 故f (x )的单调递增区间为(-∞,＋∞).11.解 (1)f ′(x )＝2ax －1x ＝2ax 2－1x(x >0).当a ≤0时,f ′(x )<0,f (x )在(0,＋∞)内单调递减. 当a >0时,由f ′(x )＝0,有x ＝12a.此时,当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，12a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减； 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12a ，＋∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.(2)令g (x )＝1x －1e x －1,s (x )＝e x －1－x .则s ′(x )＝e x －1－1.而当x >1时,s ′(x )>0,所以s (x )在区间(1,＋∞)内单调递增.又由s (1)＝0,有s (x )>0,从而当x >1时,g (x )>0. 当a ≤0,x >1时,f (x )＝a (x 2－1)－ln x <0.故当f (x )>g (x )在区间(1,＋∞)内恒成立时,必有a >0. 当0<a <12时,12a >1.由(1)有f ⎝⎛⎭⎪⎫12a <f (1)＝0,而g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12a >0, 所以此时f (x )>g (x )在区间(1,＋∞)内不恒成立. 当a ≥12时,令h (x )＝f (x )－g (x )(x ≥1).当x >1时,h ′(x )＝2ax －1x ＋1x 2－e 1－x>x －1x ＋1x 2－1x ＝x 3－2x ＋1x 2>x 2－2x ＋1x2>0. 因此,h (x )在区间(1,＋∞)单调递增.又因为h (1)＝0,所以当x >1时,h (x )＝f (x )－g (x )>0,即f (x )>g (x )恒成立.综上,a ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫12，＋∞. 12.(1)解 f (x )的定义域为(0,＋∞),f ′(x )＝a －a x －2x 2＋2x 3＝（ax 2－2）（x －1）x 3.当a ≤0时,x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,x ∈(1,＋∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. 当a >0时,f ′(x )＝a （x －1）x 3⎝⎛⎭⎪⎫x －2a ⎝⎛⎭⎪⎫x ＋2a .①0<a <2时,2a>1,当x ∈(0,1)或x ∈⎝⎛⎭⎪⎫2a，＋∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫1，2a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②a ＝2时,2a＝1,在x ∈(0,＋∞)内,f ′(x )≥0,f (x )单调递增. ③a >2时,0<2a<1,当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0，2a 或x ∈(1,＋∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫2a，1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.综上所述,当a ≤0时,f (x )在(0,1)内单调递增,在(1,＋∞)内单调递减； 当0<a <2时,f (x )在(0,1)内单调递增,在⎝⎛⎭⎪⎫1，2a 内单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫2a，＋∞内单调递增；当a ＝2时,f (x )在(0,＋∞)内单调递增； 当a >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0，2a 内单调递增,在⎝⎛⎭⎪⎫2a，1内单调递减,在(1,＋∞)内单调递增.(2)证明 由(1)知,a ＝1时,f (x )－f ′(x )＝x －ln x ＋2x －1x2－⎝⎛⎭⎪⎫1－1x －2x2＋2x 3＝x －ln x ＋3x ＋1x 2－2x3－1,x ∈[1,2]. 设g (x )＝x －ln x ,h (x )＝3x ＋1x 2－2x3－1,x ∈[1,2],则f (x )－f ′(x )＝g (x )＋h (x ).由g ′(x )＝x －1x≥0, 可得g (x )≥g (1)＝1,当且仅当x ＝1时取得等号.又h ′(x )＝－3x 2－2x ＋6x. 设φ(x )＝－3x 2－2x ＋6,则φ(x )在x ∈[1,2]单调递减.因为φ(1)＝1,φ(2)＝－10,所以∃x 0∈(1,2),使得x ∈(1,x 0)时,φ(x )>0,x ∈(x 0,2)时,φ(x )<0.所以h (x )在(1,x 0)内单调递增,在(x 0,2)内单调递减. 由h (1)＝1,h (2)＝12,可得h (x )≥h (2)＝12,当且仅当x ＝2时取得等号.所以f (x )－f ′(x )>g (1)＋h (2)＝32.即f (x )>f ′(x )＋32对于任意的x ∈[1,2]成立.13.(1)证明 f ′(x )＝m (e mx－1)＋2x .若m ≥0,则当x ∈(－∞,0)时,e mx－1≤0,f ′(x )＜0；当x ∈(0,＋∞)时,e mx－1≥0,f ′(x )＞0.若m ＜0,则当x ∈(－∞,0)时,e mx－1＞0,f ′(x )＜0；当x ∈(0,＋∞)时,e mx－1＜0,f ′(x )＞0.所以,f (x )在(－∞,0)单调递减, 在(0,＋∞)上单调递增.(2)解 由(1)知,对任意的m ,f (x )在[－1,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增,故f (x )在x ＝0处取得最小值.所以对于任意x 1,x 2∈[－1,1],|f (x 1)－f (x 2)|≤e －1的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧f （1）－f （0）≤e －1，f （－1）－f （0）≤e －1，即⎩⎪⎨⎪⎧e m－m ≤e －1，e －m ＋m ≤e －1.①设函数g (t )＝e t －t －e ＋1,则g ′(t )＝e t－1.当t ＜0时,g ′(t )＜0；当t ＞0时,g ′(t )＞0.故g (t )在(－∞,0)上单调递减,在(0,＋∞)上单调递增.又g (1)＝0,g (－1)＝e －1＋2－e ＜0,故当t ∈[－1,1]时,g (t )≤0. 当m ∈[－1,1]时,g (m )≤0,g (－m )≤0,即①式成立； 当m ＞1时,由g (t )的单调性,g (m )＞0,即e m－m ＞e －1； 当m ＜－1时,g (－m )＞0,即e －m＋m ＞e －1. 综上,m 的取值范围是[－1,1].14.(1)解 因为f (x )＝ln(1＋x )－ln(1－x ),所以f ′(x )＝11＋x ＋11－x ,f ′(0)＝2.又因为f (0)＝0,所以曲线y ＝f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y ＝2x . (2)证明 令g (x )＝f (x )－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33,则g ′(x )＝f ′(x )－2(1＋x 2)＝2x 41－x 2.因为g ′(x )>0(0<x <1),所以g (x )在区间(0,1)上单调递增.所以g (x )>g (0)＝0,x ∈(0,1),即当x ∈(0,1)时,f (x )>2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33.(3)解 由(2)知,当k ≤2时,f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33对x ∈(0,1)恒成立. 当k >2时,令h (x )＝f (x )－k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33,则h ′(x )＝f ′(x )－k (1＋x 2)＝kx 4－（k －2）1－x 2. 所以当0<x <4k －2k时,h ′(x )<0,因此h (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，4k －2k 上单调递减.当0<x <4k －2k 时,h (x )<h (0)＝0,即f (x )<k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33.所以当k >2时,f (x )>k ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x 33并非对x ∈(0,1)恒成立.综上可知,k 的最大值为2.15.(1)解 由已知,函数f (x )的定义域为(0,＋∞),g (x )＝f ′(x )＝2(x －a )－2ln x －2⎝⎛⎭⎪⎫1＋a x ,所以g ′(x )＝2－2x＋2a x 2＝2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －122＋2⎝ ⎛⎭⎪⎫a －14x 2,当0＜a ＜14时,g (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0，1－1－4a 2,⎝ ⎛⎭⎪⎫1＋1－4a 2，＋∞上单调递增,在区间⎝⎛⎭⎪⎫1－1－4a 2，1＋1－4a 2上单调递减； 当a ≥14时,g (x )在区间(0,＋∞)上单调递增.(2)证明 由f ′(x )＝2(x －a )－2ln x －2⎝⎛⎭⎪⎫1＋a x ＝0,解得a ＝x －1－ln x1＋x－1, 令φ(x )＝－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋x －1－ln x 1＋x －1ln x ＋x 2－2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －1－ln x 1＋x －1x －2⎝ ⎛⎭⎪⎫x －1－ln x 1＋x －12＋x －1－ln x 1＋x －1, 则φ(1)＝1＞0,φ(e)＝－e （e －2）1＋e －1－2⎝ ⎛⎭⎪⎫e －21＋e －12＜0, 故存在x 0∈(1,e),使得φ(x 0)＝0, 令a 0＝x 0－1－ln x 01＋x －1,u (x )＝x －1－ln x (x ≥1), 由u ′(x )＝1－1x≥0知,函数u (x )在区间(1,＋∞)上单调递增, 所以0＝u （1）1＋1＜u （x 0）1＋x －10＝a 0＜u （e ）1＋e －1＝e －21＋e－1＜1,即a 0∈(0,1), 当a ＝a 0时,有f ′(x 0)＝0,f (x 0)＝φ(x 0)＝0,由(1)知,f ′(x )在区间(1,＋∞)上单调递增, 故当x ∈(1,x 0)时,f ′(x )＜0,从而f (x )＞f (x 0)＝0；当x ∈(x 0,＋∞)时,f ′(x )＞0,从而f (x )＞f (x 0)＝0,所以,当x ∈(1,＋∞)时,f (x )≥0, 综上所述,存在a ∈(0,1),使得f (x )≥0在区间(1,＋∞)内恒成立,且f (x )＝0在区间(1,＋∞)内有唯一解.16.(1)解 由f (x )＝nx －x n ,可得f ′(x )＝n －nx n －1＝n (1－xn －1).其中n ∈N *,且n ≥2,下面分两种情况讨论：①当n 为奇数时.令f ′(x )＝0,解得x ＝1,或x ＝－1. 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表：所以,f (x )在②当n 为偶数时.当f ′(x )＞0,即x ＜1时,函数f (x )单调递增； 当f ′(x )＜0,即x ＞1时,函数f (x )单调递减；所以,f (x )在(－∞,1)上单调递增,在(1,＋∞)上单调递减. (2)证明 设点P 的坐标为(x 0,0),则x 0＝n1n －1,f ′(x 0)＝n －n 2. 曲线y ＝f (x )在点P 处的切线方程为y ＝f ′(x 0)(x －x 0),即g (x )＝f ′(x 0)(x －x 0). 令F (x )＝f (x )－g (x ),即F (x )＝f (x )－f ′(x 0)(x －x 0),则F ′(x )＝f ′(x )－f ′(x 0). 由于f ′(x )＝－nxn －1＋n 在(0,＋∞)上单调递减,故F ′(x )在(0,＋∞)上单调递减,又因为F ′(x 0)＝0,所以当x ∈(0,x 0)时,F ′(x )＞0, 当x ∈(x 0,＋∞)时,F ′(x )＜0,所以F (x )在(0,x 0)内单调递增, 在(x 0,＋∞)上单调递减,所以对于任意的正实数x ,都有F (x )≤F (x 0)＝0,即对于任意的正实数x ,都有f (x )≤g (x ). (3)证明 不妨设x 1≤x 2.由(2)知g (x )＝(n －n 2)(x －x 0), 设方程g (x )＝a 的根为x 2′,可得x 2′＝an －n 2＋x 0.当n ≥2时,g (x )在(－∞,＋∞)上单调递减, 又由(2)知g (x 2)≥f (x 2)＝a ＝g (x 2′),可得x 2≤x 2′.类似地,设曲线y ＝f (x )在原点处的切线方程为y ＝h (x ),可得h (x )＝nx . 当x ∈(0,＋∞),f (x )－h (x )＝－x n＜0,即对于任意的x ∈(0,＋∞),f (x )＜h (x ). 设方程h (x )＝a 的根为x 1′,可得x 1′＝an.因为h (x )＝nx 在(－∞,＋∞)上单调递增,且h (x 1′)＝a ＝f (x 1)＜h (x 1),因此x 1′＜x 1. 由此可得x 2－x 1＜x 2′－x 1′＝a1－n＋x 0. 因为n ≥2,所以2n －1＝(1＋1)n －1≥1＋C 1n －1＝1＋n －1＝n ,故2≥n1n －1＝x 0.所以,|x 2－x 1|＜a 1－n＋2. 17.解 (1)f ′(x )＝3x 2＋2ax ,令f ′(x )＝0,解得x 1＝0,x 2＝－2a 3.当a ＝0时,因为f ′(x )＝3x 2＞0(x ≠0),所以函数f (x )在(－∞,＋∞)上单调递增； 当a ＞0时,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞，-2a 3∪(0,＋∞)时,f ′(x )＞0,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3，0时,f ′(x )＜0,所以函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞，-2a 3,(0,＋∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3，0上单调递减；当a ＜0时,x ∈(－∞,0)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，＋∞时,f ′(x )＞0,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－2a 3时,f ′(x )＜0,所以函数f (x )在(－∞,0),⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3，＋∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎪⎫0，－2a 3上单调递减.(2)由(1)知,函数f (x )的两个极值为f (0)＝b ,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3＝427a 3＋b ,则函数f (x )有三个零点等价于f (0)·f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－2a 3＝b ⎝ ⎛⎭⎪⎫427a 3＋b ＜0,从而⎩⎪⎨⎪⎧a ＞0，－427a 3＜b ＜0或⎩⎪⎨⎪⎧a ＜0，0＜b ＜－427a 3.又b ＝c －a ,所以当a ＞ 0时,427a 3－a ＋c ＞0或当a ＜0时,427a 3－a ＋c ＜0.设g (a )＝427a 3-a ＋c ,因为函数f (x )有三个零点时,a 的取值范围恰好是(-∞,-3)∪⎝⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝⎛⎭⎪⎫32，＋∞,则在(-∞,-3)上g (a )＜0,且在⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞上g (a )＞0均恒成立. 从而g (－3)＝c －1≤0,且g ⎝ ⎛⎭⎪⎫32＝c －1≥0,因此c ＝1. 此时,f (x )＝x 3＋ax 2＋1－a ＝(x ＋1)[x 2＋(a －1)x ＋1－a ],因函数有三个零点,则x 2＋(a －1)x ＋1－a ＝0有两个异于－1的不等实根, 所以Δ＝(a -1)2－4(1-a )＝a 2＋2a -3＞0, 且(-1)2-(a -1)＋1-a ≠0,解得a ∈(-∞,-3)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫1，32∪⎝ ⎛⎭⎪⎫32，＋∞.综上c ＝1.18.解(1)对f (x )求导得f ′(x )＝（6x ＋a ）e x －（3x 2＋ax ）ex（e x ）2＝－3x 2＋（6－a ）x ＋aex, 因为f (x )在x ＝0处取得极值,所以f ′(0)＝0,即a ＝0.当a ＝0时,f (x )＝3x 2e x ,f ′(x )＝－3x 2＋6x e x,故f (1)＝3e ,f ′(1)＝3e ,从而f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y －3e ＝3e (x －1),化简得3x －e y ＝0.(2)由(1)知f ′(x )＝－3x 2＋（6－a ）x ＋ae x. 令g (x )＝－3x 2＋(6－a )x ＋a ,由g (x )＝0解得x 1＝6－a －a 2＋366,x 2＝6－a ＋a 2＋366.当x ＜x 1时,g (x )＜0,即f ′(x )＜0,故f (x )为减函数； 当x 1＜x ＜x 2时,g (x )＞0,即f ′(x )＞0,故f (x )为增函数； 当x ＞x 2时,g (x )＜0,即f ′(x )＜0, 故f (x )为减函数.由f (x )在[3,＋∞)上为减函数,知x 2＝6－a ＋a 2＋366≤3,解得a ≥－92,故a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫－92，＋∞.19.解 (1)设曲线y ＝f (x )与x 轴相切于点(x 0,0),则f (x 0)＝0,f ′(x 0)＝0.即⎩⎪⎨⎪⎧x 30＋ax 0＋14＝0，3x 20＋a ＝0，解得x 0＝12,a ＝－34.因此,当a ＝－34时,x 轴为曲线y ＝f (x )的切线.(2)当x ∈(1,＋∞)时,g (x )＝－ln x <0,从而h (x )＝min{f (x ),g (x )}≤g (x )<0, 故h (x )在(1,＋∞)无零点.当x ＝1时,若a ≥－54,则f (1)＝a ＋54≥0,h (1)＝min{f (1),g (1)}＝g (1)＝0,故x ＝1是h (x )的零点；若a <－54,则f (1)<0,h (1)＝min{f (1),g (1)}＝f (1)<0,故x ＝1不是h (x )的零点.当x ∈(0,1)时,g (x )＝－ln x >0.所以只需考虑f (x )在(0,1)的零点个数.(ⅰ)若a ≤－3或a ≥0,则f ′(x )＝3x 2＋a 在(0,1)无零点,故f (x )在(0,1)单调.而f (0)＝14,f (1)＝a ＋54,所以当a ≤－3时,f (x )在(0,1)有一个零点；当a ≥0时,f (x )在(0,1)没有零点.(ⅱ)若－3<a <0,则f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0，－a 3单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫－a3，1单调递增,故在(0,1)中,当x＝－a3时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3＝2a3－a 3＋14. ①若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－a 3>0,即－34<a <0,f (x )在(0,1)无零点；②若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫－a 3＝0,即a ＝－34,则f (x )在(0,1)有唯一零点；③若f ⎝⎛⎭⎪⎫－a 3<0,即－3<a <－34,由于f (0)＝14,f (1)＝a ＋54,所以当－54<a <－34时,f (x )在(0,1)有两个零点；当－3<a ≤－54时,f (x )在(0,1)有一个零点.综上,当a >-34或a <-54时,h (x )有一个零点；当a ＝-34或a ＝-54时,h (x )有两个零点；当-54<a <-34时,h (x )有三个零点. 20.解 (1)f (sin x )＝sin 2x －a sin x ＋b ＝sin x (sin x －a )＋b ,－π2<x <π2.[f (sin x )]′＝(2sin x －a )cos x ,－π2<x <π2.因为－π2<x <π2,所以cos x >0,－2<2sin x <2.①a ≤－2,b ∈R 时,函数f (sin x )单调递增,无极值. ②a ≥2,b ∈R 时,函数f (sin x )单调递减,无极值.③对于－2<a <2,在⎝ ⎛⎭⎪⎫－π2，π2内存在唯一的x 0,使得2sin x 0＝a .－π2<x ≤x 0时,函数f (sin x )单调递减； x 0≤x <π2时,函数f (sin x )单调递增；因此,－2<a <2,b ∈R 时,函数f (sin x )在x 0处有极小值f (sin x 0)＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2＝b －a 24. (2)－π2≤x ≤π2时,|f (sin x )－f 0(sin x )|＝|(a 0－a )sin x ＋b －b 0|≤|a －a 0|＋|b －b 0|.当(a 0－a )(b －b 0)≥0时,取x ＝π2,等号成立.当(a 0－a )(b －b 0)<0时,取x ＝－π2,等号成立.由此可知,|f (sin x )－f 0(sin x )|在⎣⎢⎡⎦⎥⎤－π2，π2上的最大值为D ＝|a －a 0|＋|b －b 0|. (3)D ≤1即为|a |＋|b |≤1,此时0≤a 2≤1,－1≤b ≤1, 从而z ＝b －a 24≤1.取a ＝0,b ＝1,则|a |＋|b |≤1,并且z ＝b －a 24＝1.由此可知,z ＝b －a 24满足条件D ≤1的最大值为1.21.(1)解 f ′(x )＝2x e x ＋(1＋x 2)e x ＝(x 2＋2x ＋1)e x ＝(x ＋1)2e x∀x ∈R ,f ′(x )≥0恒成立.∴f (x )的单调增区间为(－∞,＋∞). (2)证明 ∵f (0)＝1－a ,f (a )＝(1＋a 2)e a－a ,∵a >1,∴f (0)<0,f (a )>2a e a－a >2a －a ＝a >0,∴f (0)·f (a )<0, ∴f (x )在(0,a )上有一零点,又∵f (x )在(－∞,＋∞)上递增,∴f (x )在(0,a )上仅有一个零点,∴f (x )在(－∞,＋∞)上仅有一个零点.(3)证明 f ′(x )＝(x ＋1)2e x,设P (x 0,y 0),则f ′(x 0)＝e x 0(x 0＋1)2＝0,∴x 0＝－1, 把x 0＝-1,代入y ＝f (x )得y 0＝2e -a ,∴k OP ＝a －2e.f ′(m )＝e m (m ＋1)2＝a －2e,令g (m )＝e m－(m ＋1),g ′(m )＝e m－1. 令g ′(x )>0,则m >0,∴g (m )在(0,＋∞)上增.令g ′(x )<0,则m <0,∴g (m )在(－∞,0)上减.∴g (m )min ＝g (0)＝0. ∴e m －(m ＋1)≥0,即e m ≥m ＋1.∴e m (m ＋1)2≥(m ＋1)3,即a －2e≥(m ＋1)3.∴m ＋1≤3a －2e ,即m ≤3a －2e－1. 22.解 (1)由题意知,函数f (x )的定义域为(－1,＋∞), f ′(x )＝1x ＋1＋a (2x －1)＝2ax 2＋ax －a ＋1x ＋1.令g (x )＝2ax 2＋ax －a ＋1,x ∈(－1,＋∞).①当a ＝0时,g (x )＝1,此时f ′(x )＞0,函数f (x )在(－1,＋∞)上单调递增,无极值点； ②当a ＞0时,Δ＝a 2－8a (1－a )＝a (9a －8).(ⅰ)当0＜a ≤89时,Δ≤0,g (x )≥0,f ′(x )≥0,函数f (x )在(－1,＋∞)上单调递增,无极值点；(ⅱ)当a ＞89时,Δ＞0,设方程2ax 2＋ax －a ＋1＝0的两根为x 1,x 2(x 1＜x 2),因为x 1＋x 2＝-12,所以x 1＜-14,x 2＞-14.由g (-1)＝1＞0,可得-1＜x 1＜-14.所以当x ∈(-1,x 1)时,g (x )＞0,f ′(x )＞0,函数f (x )单调递增； 当x ∈(x 1,x 2)时,g (x )＜0,f ′(x )＜0,函数f (x )单调递减； 当x ∈(x 2,＋∞)时,g (x )＞0,f ′(x )＞0,函数f (x )单调递增； 因此函数有两个极值点.(ⅲ)当a ＜0时,Δ＞0,由g (－1)＝1＞0,可得x 1＜－1. 当x ∈(－1,x 2)时,g (x )＞0,f ′(x )＞0,函数f (x )单调递增；当x ∈(x 2,＋∞)时,g (x )＜0,f ′(x )＜0,函数f (x )单调递减；所以函数有一个极值点. 综上所述,当a ＜0时,函数f (x )有一个极值点； 当0≤a ≤89时,函数f (x )无极值点；当a ＞89时,函数f (x )有两个极值点.(2)由(1)知,①当0≤a ≤89时,函数f (x )在(0,＋∞)上单调递增,因为f (0)＝0,所以x ∈(0,＋∞)时,f (x )＞0,符合题意； ②当89＜a ≤1时,由g (0)≥0,得x 2≤0,所以函数f (x )在(0,＋∞)上单调递增,又f (0)＝0,所以x ∈(0,＋∞)时,f (x )＞0,符合题意；③当a ＞1时,由g (x )＜0,可得x 2＞0.所以x ∈(0,x 2)时,函数f (x )单调递减； 因为f (0)＝0,所以x ∈(0,x 2)时,f (x )＜0,不合题意； ④当a ＜0时,设h (x )＝x －ln(x ＋1). 因为x ∈(0,＋∞)时,h ′(x )＝1－1x ＋1＝x x ＋1＞0 ,所以h (x )在(0,＋∞)上单调递增, 因此当x ∈(0,＋∞)时,h (x )＞h (0)＝0,即ln(x ＋1)＜x . 可得f (x )＜x ＋a (x 2－x )＝ax 2＋(1－a )x ,当x ＞1－1a时,ax 2＋(1－a )x ＜0,此时f (x )＜0,不合题意.综上所述,a 的取值范围是[0,1].23.证明 (1)f ′(x )＝a e ax sin x ＋e ax cos x ＝e ax (a sin x ＋cos x )＝a 2＋1e axsin(x ＋φ), 其中tan φ＝1a ,0＜φ＜π2.令f ′(x )＝0,由x ≥0得x ＋φ＝m π,即x ＝m π－φ,m ∈N *, 对k ∈N ,若2k π＜x ＋φ＜(2k ＋1)π,即2k π－φ＜x ＜(2k ＋1)π－φ,则f ′(x )＞0；若(2k ＋1)π＜x ＋φ＜(2k ＋2)π,即(2k ＋1)π－φ＜x ＜(2k ＋2)π－φ,则f ′(x )＜0. 因此,在区间((m －1)π,m π－φ)与(m π－φ,m π)上,f ′(x )的符号总相反. 于是当x ＝m π－φ(m ∈N *)时,f (x )取得极值,所以x n ＝n π－φ(n ∈N *). 此时,f (x n )＝ea (n π－φ)sin(n π－φ)＝(－1)n ＋1e a (n π－φ)sin φ.易知f (x n )≠0,而f （x n ＋1）f （x n ）＝（－1）n ＋2e a [（n ＋1）π－φ]sin φ（－1）n ＋1e a （n π－φ）sin φ＝－e a π是常数,故数列{f (x n )}是首项为f (x 1)＝ea (π－φ)sin φ,公比为－e a π的等比数列. (2)由(1)知,sin φ＝1a 2＋1,于是对一切n ∈N *； x n ＜|f (x n )|恒成立,即n π－φ＜1a 2＋1ea (n π－φ)恒成立,等价于a 2＋1a ＜ea （n π－φ）a （n π－φ）(*)恒成立,因为(a ＞0).设g (t )＝e tt (t ＞0),则g ′(t )＝e t（t －1）t2. 令g ′(t )＝0得t ＝1.当0＜t ＜1时,g ′(t )＜0,所以g (t )在区间(0,1)上单调递减； 当t ＞1时,g ′(t )＞0,所以g (t )在区间(1,＋∞)上单调递增. 从而当t ＝1时,函数g (t )取得最小值g (1)＝e.因此,要使(*)式恒成立,只需a 2＋1a ＜g (1)＝e,即只需a ＞1e 2－1.而当a ＝1e 2－1时,由tan φ＝1a ＝e 2－1＞3且0＜φ＜π2知,π3＜φ＜π2. 于是π－φ＜2π3＜e 2－1,且当n ≥2时,n π－φ≥2π－φ＞3π2＞e 2－1.因此对一切n ∈N *,ax n ＝n π－φe 2－1≠1,所以g (ax n )＞g (1)＝e ＝a 2＋1a .故(*)式亦恒成立.综上所述,若a ≥1e 2－1,则对一切n ∈N *,x n ＜|f (x n )|恒成立.24.(1)证明 令F (x )＝f (x )－x ＝ln(1＋x )－x ,x ∈(0,＋∞),则有F ′(x )＝11＋x－1＝－xx ＋1. 当x ∈(0,＋∞)时,F ′(x )＜0,所以F (x )在(0,＋∞)上单调递减, 故当x ＞0时,F (x )＜F (0)＝0,即当x ＞0时,f (x )＜x .(2)证明 令G (x )＝f (x )－g (x )＝ln(1＋x )－kx ,x ∈(0,＋∞), 则有G ′(x )＝1x ＋1－k ＝－kx ＋（1－k ）x ＋1. 当k ≤0时,G ′(x )＞0,故G (x )在(0,＋∞)单调递增,G (x )＞G (0)＝0, 故任意正实数x 0均满足题意.当0＜k ＜1时,令G ′(x )＝0,得x ＝1－k k ＝1k－1＞0,取x 0＝1k－1,对任意x ∈(0,x 0),有G ′(x )＞0,从而G (x )在(0,x 0)单调递增,所以G (x )＞G (0)＝0,即f (x )＞g (x ).综上,当k ＜1时,总存在x 0＞0,使得对任意x ∈(0,x 0),恒有f (x )＞g (x ). (3)解 当k ＞1时,由(1)知,对于∀x ∈(0,＋∞),g (x )＞x ＞f (x ),故g (x )＞f (x ), |f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln(1＋x ).M (x )＝kx －ln(1＋x )－x 2,x ∈[0,＋∞). 则有M ′(x )＝k －11＋x －2x ＝－2x 2＋（k －2）x ＋k －1x ＋1.故当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，k －2＋（k －2）2＋8（k －1）4时,M ′(x )＞0,M (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0，k －2＋（k －2）2＋8（k －1）4上单调递增,故M (x )＞M (0)＝0,即|f (x )－g (x )|＞x 2,所以满足题意的t 不存在. 当k ＜1时,由(2)知,存在x 0＞0,使得当x ∈(0,x 0)时,f (x )＞g (x ), 此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＝ln(1＋x )－kx . 令N (x )＝ln(1＋x )－kx －x 2,x ∈[0,＋∞).则有N ′(x )＝1x ＋1－k －2x ＝－2x 2－（k ＋2）x ＋1－kx ＋1.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0，－（k ＋2）＋（k ＋2）2＋8（1－k ）4时,N ′(x )＞0,N (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫0，－（k ＋2）＋（k ＋2）2＋8（1－k ）4上单调递增,故N (x )＞N (0)＝0,即f (x )－g (x )＞x 2.记x 0与－（k ＋2）＋（k ＋2）2＋8（1－k ）4中的较小者为x 1,则当x ∈(0,x 1)时,恒有|f (x )－g (x )|＞x 2.故满足题意的t 不存在.当k ＝1时,由(1)知,当x ＞0时,|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝x －ln(1＋x ), 令H (x )＝x －ln(1＋x )－x 2,x ∈[0,＋∞),则有H ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－xx ＋1.当x ＞0时,H ′(x )＜0,所以H (x )在[0,＋∞)上单调递减,故H (x )＜H (0)＝0. 故当x ＞0时,恒有|f (x )－g (x )|＜x 2.此时,任意正实数t 均满足题意. 综上,k ＝1.法二 (1)(2)证明 同法一.(3)解 当k ＞1时,由(1)知,对于∀x ∈(0,＋∞),g (x )＞x ＞f (x ), 故|f (x )－g (x )|＝g (x )－f (x )＝kx －ln(1＋x )＞kx －x ＝(k －1)x . 令(k －1)x ＞x 2,解得0＜x ＜k －1.从而得到,当k ＞1时,对于x ∈(0,k －1),恒有|f (x )－g (x )|＞x 2, 故满足题意的t 不存在. 当k ＜1时,取k 1＝k ＋12,从而k ＜k 1＜1,由(2)知,存在x 0＞0,使得x ∈(0,x 0),f (x )＞k 1x ＞kx ＝g (x ), 此时|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＞(k 1－k )x ＝1－k2x ,令1－k 2x ＞x 2,解得0＜x ＜1－k 2,此时f (x )－g (x )＞x 2. 记x 0与1－k 2的较小者为x 1,当x ∈(0,x 1)时,恒有|f (x )－g (x )|＞x 2.故满足题意的t 不存在.当k ＝1时,由(1)知,x ＞0,|f (x )－g (x )|＝f (x )－g (x )＝x －ln(1＋x ),令M (x )＝x －ln(1＋x )－x 2,x ∈[0,＋∞),则有M ′(x )＝1－11＋x －2x ＝－2x 2－xx ＋1.当x ＞0时,M ′(x )＜0,所以M (x )在[0,＋∞)上单调递减, 故M (x )＜M (0)＝0.故当x ＞0时,恒有|f (x )－g (x )|＜x 2, 此时,任意正实数t 均满足题意. 综上,k ＝1.25.解 (1)由题意知(x 2＋2x ＋k ＋3)(x 2＋2x ＋k －1)>0,因此⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋2x ＋k ＋3>0x 2＋2x ＋k －1>0或⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋2x ＋k ＋3<0x 2＋2x ＋k －1<0, 设y 1＝x 2＋2x ＋k ＋3,y 2＝x 2＋2x ＋k －1,则这两个二次函数的对称轴均为x ＝－1, 且方程x 2＋2x ＋k ＋3＝0的判别式Δ1＝4－4(k ＋3)＝－4k －8, 方程x 2＋2x ＋k －1＝0的判别式Δ2＝4－4(k －1)＝8－4k , 因为k <－2,所以Δ2>Δ1>0,。

第三章:导数及其应用一、2017年最新考试大纲 导数及其应用（1)导数概念及其几何意义①了解导数概念的实际背景。

②理解导数的几何意义。

(2）导数的运算①能根据导数定义，求函数x y x y x y c y 12====，，，的导数。

②能利用下面给出的基本初等函数公式和导数的四则运算法则求简单函数的导数.·常见基本初等函数的导数公式和常用导数运算公式：（C)′=0（C 为常数);（x n ）′=nx n —1，n ∈N +x x cos )(sin =''；x x sin )(cos -=' ；xxee =')(；1)0(ln )(≠>='a a a a axx且；x x 1)(ln =';1)0(log 1)(log ≠>='a a e x x a a 且·常用的导数运算法则：·法则1 [])()()()(x v x u x v x u '±'='± ·法则2 [])()()()()()(x v x u x v x u x v x u '+'='·法则3)0)(()()()()()()()(2≠'-'='⎥⎦⎤⎢⎣⎡x v x v x v x u x v x u x v x u（3）导数在研究函数中的应用①了解函数单调性和导数的关系；能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间（对多项式函数一般不超过三次）.②了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值（对多项式函数一般不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值（对多项式函数一般不超过三次). （4）生活中的优化问题会利用导数解决某些实际问题。

二、真题汇编 1．【2016课标卷Ⅰ理7】函数22xy x e =-在[–2,2]的图像大致为（ ）A ．B ．C ．D ．2．【2016课标卷Ⅰ理21】已知函数2()(2)(1)xf x x e a x =-+-有两个零点. （I ）求a 的取值范围；（II ）设x 1，x 2是()f x 的两个零点，证明：122x x +< 3。