高考 数学专题对点练8 导数与函数的零点及参数范围(含答案解析)
-2
∞)内递减,
h(x)max=h( 1 )=1+ 1 .
e2
再令 t(x)=
Hale Waihona Puke (1+e2)e e2
=b(1 + )e ,
e2
1
x
因为 b>1,所以函数 t(x)=b(1 + e2 )e
1 )e 0=b(1 e2
1
x 在(0,+∞)内递增,t(x)>t(0)=b
(1 +
+ 1 )>1+ 1 .
e2 e2
故 t(x)>h(x)max,由此判断函数φ(x)在(0,+∞)内没有零点,故φ(x)零点个数为 0. 2.(2017 山西第四次五校联考,理 21)设函数 f(x)=ln x-ax(a∈R).
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(1)求曲线 y=f(x)在点 A(1,f(1))处的切线 L 的方程,并证明:除点 A 外,曲线 y=f(x)都在直 线 L 的下方; (2)若函数 h(x)=e +f(x)在区间(1,3)内有零点,求 a 的取值范围. 解 (1)∵f'(x)= -a,∴f'(1)=1-a, ∵f(1)=-a,∴L 的方程为 y+a=(1-a)(x-1), 即 y=(1-a)x-1. 设 p(x)=f(x)-(1-a)x+1=ln x-x+1, 则 p'(x)=1- , 若 x>1,则 p'(x)<0;若 0<x<1,则 p'(x)>0. ∴p(x)max=p(1)=0,∴p(x)≤0, ∴f(x)≤(1-a)x-1,当且仅当 x=1 时,取等号. 故除点 A 外,曲线 y=f(x)都在直线 L 的下方. (2)h(x)=ex+f(x)在区间(1,3)内有零点, 即 a=e +ln 在 x∈(1,3)内有实数解. 设 F(x)=e +ln , 则 F'(x)=
0-1
(2)由φ(x)=( 2- +10) e2 − +1+ln x=0(x>0), 得
(1+e2)e e2
(1+e2) ( ) 1
1
− +1+ln x=0,
=1-x-xln x,
化为
(1+e2)e e2
令 h(x)=1-x-xln x,则 h'(x)=-2-ln x. 由 h'(x)=-2-ln x=0,得 x=e , 故 h(x)在(0,
(1+e2) ( ) 2- +10)e2
2 x
(sin x+cos
− +1+ln x(b>1)在(0,+∞)内的零点个数,并说明理由.
1
解 (1)f'(x)=ex (sin x+cos x)+ex(cos x-sin x)=2excos x, 又曲线 y=f(x)在(0,f(0))处的切线过点(1,2),得 f'(0)= (0)-2,即 2=1-a,解得 a=-1.
专题对点练 8 导数与函数的零点及参数范围
专题对点练第 8 页
x 1.(2016 江西南昌十所重点学校二模,理 21)已知函数 f(x)=e
x)+a,g(x)=(a -a+10)e (a∈R 且 a 为常数). (1)若曲线 y=f(x)在(0,f(0))处的切线过点(1,2),求实数 a 的值; (2)判断函数φ(x)=(
2
e -,g(e)=2e -3e, 2 e
3 2 <2
3
2
-3 +2
e
-
2 3 2 <2e<2e
-2 ∴m≥2e -3e, (e- )=g(e),∴g(e )<g(e), 2
2
3
3
∴实数 m 的取值范围是[2e -3e,+∞).
2
4.(2017 河南豫南九校质量考评八,理 21)已知函数 f(x)=ln x+ (a>0). (1)若函数 f(x)有零点,求实数 a 的取值范围;
e 1
2 2
+2=x+2,即 a=1-( -2)ln ,令
1 1 2-2ln
2
=
1- -2ln
2
,
2
<0,a>0,∴当函数 g(x)有且仅有 )= e2
5-2e2
一个零点时,a=1.
2 2 -2 (3)当 a=1,g(x)=(x -2x)ln x+x -x,若 e <x<e,g(x)≤m,
只需证明 g(x)max≤m,g'(x)=(x-1)·(3+2ln x),
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2 e 令 g'(x)=0 得 x=1 或 x=e ,又
-
3
-2
<x<e,
∴函数 g(x)在(e
3
-2 ,
e
3 2)上单调递增,在(
e -2,1)上单调递减,在(1,e)上单调递增,即
3
x=e 2 是 g(x)的极大值点, 又 g(e -2 )=-1e 且 g(e
3 - )=-1e 2 3 -3 +2
3
∴a∈(e, e3+ln3).
3
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3.(2017 贵州贵阳二模,理 21)已知函数 f(x)=(x -2x)·ln x+ax +2,g(x)=f(x)-x-2.
2 2
(1) 时,求 f(x) 在 (1,f(1)) 处的切线方程 ; 数 a 的值; (2)当 若 a=-1 a>0 且函数 g(x) 有且 仅有一个零点 ,求实 (3)在(2)的条件下,若 e-2<x<e 时,g(x)≤m 恒成立,求实数 m 的取值范围. 解 (1)当 a=-1 时,f(x)=(x2-2x)·ln x-x2+2,定义域为(0,+∞),f'(x)=(2x-2)ln x+(x-2)-2x, ∴f'(1)=-3, 又 f(1)=1, ∴f(x)在(1,f(1))处的切线方程为 3x+y-4=0. (2)令 g(x)=f(x)-x-2=0,则(x2-2x)ln x+ax h(x)=1-( -2)ln , 则 h'(x)=- 2 − + 令 t(x)=1-x-2ln x, 则 t'(x)=-1- = - -2, ∵x∈(0,+∞),∴t'(x)<0, ∴t(x)在(0,+∞)内是减函数, 又 t(1)=h'(1)=0, ∴当 0<x<1 时,h'(x)>0,当 x>1 时,h'(x)<0, ∴h(x)在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)内单调递减, ∴h(x)max=h(1)=1>0,又 h( )=1-e<0,h(e
e ( -1)+1-ln
2
1
x
,
1
设 g(x)=e (x-1)+1-ln x,则 g'(x)=x(e x x
),
数形结合得函数 y=e
- (x>0)的零点在(0,1)上,且 y>0 在(1,3)内恒成立,
2
1
2
∴g'(x)>0,即 g(x)在(1,3)内单调递增, ∴g(x)>g(1)=1,则 F'(x)>0 在(1,3)内恒成立, ∴F(x)在(1,3)内递增,∴F(x)∈(e, e3+ln3),
导数与函数的零点知识点讲解+例题讲解(含解析)
导数与函数的零点一、知识梳理1.利用导数确定函数零点或方程根个数的常用方法(1)构建函数g(x)(要求g′(x)易求,g′(x)=0可解),转化确定g(x)的零点个数问题求解,利用导数研究该函数的单调性、极值,并确定定义区间端点值的符号(或变化趋势)等,画出g(x)的图象草图,数形结合求解函数零点的个数.(2)利用零点存在性定理:先用该定理判断函数在某区间上有零点,然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.二、例题精讲 + 随堂练习考点一判断零点的个数【例1】(2019·青岛期中)已知二次函数f(x)的最小值为-4,且关于x的不等式f(x)≤0的解集为{x|-1≤x≤3,x∈R}.(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)=f(x)x-4ln x的零点个数.解(1)∵f(x)是二次函数,且关于x的不等式f(x)≤0的解集为{x|-1≤x≤3,x∈R},∴设f(x)=a(x+1)(x-3)=ax2-2ax-3a,且a>0. ∴f(x)min=f(1)=-4a=-4,a =1.故函数f(x)的解析式为f(x)=x2-2x-3.(2)由(1)知g(x)=x2-2x-3x-4ln x=x-3x-4ln x-2,∴g(x)的定义域为(0,+∞),g′(x)=1+3x2-4x=(x-1)(x-3)x2,令g′(x)=0,得x1=1,x2=3.当x变化时,g′(x),g(x)的取值变化情况如下表:当0<x≤3时,g(x)≤g(1)=-4<0,当x>3时,g(e5)=e5-3e5-20-2>25-1-22=9>0.又因为g(x)在(3,+∞)上单调递增,因而g(x)在(3,+∞)上只有1个零点,故g(x)仅有1个零点.【训练1】已知函数f(x)=e x-1,g(x)=x+x,其中e是自然对数的底数,e=2.718 28….(1)证明:函数h(x)=f(x)-g(x)在区间(1,2)上有零点;(2)求方程f(x)=g(x)的根的个数,并说明理由.(1)证明由题意可得h(x)=f(x)-g(x)=e x-1-x-x,所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3-2>0,所以h(1)h(2)<0,所以函数h(x)在区间(1,2)上有零点.(2)解由(1)可知h(x)=f(x)-g(x)=e x-1-x-x.由g(x)=x+x知x∈[0,+∞),而h(0)=0,则x=0为h(x)的一个零点.又h(x)在(1,2)内有零点,因此h(x)在[0,+∞)上至少有两个零点.h′(x)=e x-12x-12-1,记φ(x)=e x-12x-12-1,则φ′(x)=e x+14x-32.当x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,因此φ(x)在(0,+∞)上单调递增,易知φ(x)在(0,+∞)内至多有一个零点,即h(x)在[0,+∞)内至多有两个零点,则h(x)在[0,+∞)上有且只有两个零点,所以方程f(x)=g(x)的根的个数为2.考点二已知函数零点个数求参数的取值范围【例2】函数f(x)=ax+x ln x在x=1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.解(1)函数f(x)=ax+x ln x的定义域为(0,+∞).f′(x)=a+ln x+1,因为f′(1)=a+1=0,解得a=-1,当a=-1时,f(x)=-x+x ln x,即f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.所以f(x)在x=1处取得极小值,f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)内有两个不同的零点,可转化为y=f(x)与y=m+1图象有两个不同的交点.由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(1)=-1,由题意得,m+1>-1,即m>-2,①当0<x<e时,f(x)=x(-1+ln x)<0;当x>e时,f(x)>0.当x>0且x→0时,f(x)→0;当x→+∞时,显然f(x)→+∞.由图象可知,m+1<0,即m<-1,②由①②可得-2<m<-1.所以m的取值范围是(-2,-1).【训练2】 已知函数f (x )=e x +ax -a (a ∈R 且a ≠0).(1)若f (0)=2,求实数a 的值,并求此时f (x )在[-2,1]上的最小值; (2)若函数f (x )不存在零点,求实数a 的取值范围. 解 (1)由题意知,函数f (x )的定义域为R , 又f (0)=1-a =2,得a =-1,所以f (x )=e x -x +1,求导得f ′(x )=e x -1.易知f (x )在[-2,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增, 所以当x =0时,f (x )在[-2,1]上取得最小值2. (2)由(1)知f ′(x )=e x +a ,由于e x >0, ①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )在R 上是增函数, 当x >1时,f (x )=e x +a (x -1)>0; 当x <0时,取x =-1a , 则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a <1+a ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a -1=-a <0. 所以函数f (x )存在零点,不满足题意. ②当a <0时,令f ′(x )=0,得x =ln(-a ). 在(-∞,ln(-a ))上,f ′(x )<0,f (x )单调递减, 在(ln (-a ),+∞)上,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 所以当x =ln(-a )时,f (x )取最小值.函数f (x )不存在零点,等价于f (ln(-a ))=e ln(-a )+a ln(-a )-a =-2a +a ln(-a )>0,解得-e 2<a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-e 2,0).考点三 函数零点的综合问题 【例3】 设函数f (x )=e 2x -a ln x . (1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数; (2)证明:当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a .(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2e 2x -ax (x >0). 当a ≤0时,f ′(x )>0,f ′(x )没有零点;当a >0时,因为y =e 2x 单调递增,y =-ax 单调递增, 所以f ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又f ′(a )>0,假设存在b 满足0<b <a 4时,且b <14,f ′(b )<0, 故当a >0时,f ′(x )存在唯一零点.(2)证明 由(1),可设f ′(x )在(0,+∞)上的唯一零点为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 所以当x =x 0时,f (x )取得最小值,最小值为f (x 0). 由于2e2x 0-ax 0=0,所以f (x 0)=a 2x 0+2ax 0+a ln 2a ≥2a +a ln 2a .故当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a .【训练3】 (2019·天津和平区调研)已知函数f (x )=ln x -x -m (m <-2,m 为常数). (1)求函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 的最小值;(2)设x 1,x 2是函数f (x )的两个零点,且x 1<x 2,证明:x 1·x 2<1.(1)解 f (x )=ln x -x -m (m <-2)的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1-xx =0, ∴x =1.当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,所以y =f (x )在(0,1)递增; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0,所以y =f (x )在(1,+∞)上递减.且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1-1e -m ,f (e)=1-e -m , 因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -f (e)=-2-1e +e>0, 函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 的最小值为1-e -m .(2)证明 由(1)知x 1,x 2满足ln x -x -m =0,且0<x 1<1,x 2>1, ln x 1-x 1-m =ln x 2-x 2-m =0, 由题意可知ln x 2-x 2=m <-2<ln 2-2. 又由(1)可知f (x )=ln x -x 在(1,+∞)递减,故x 2>2, 所以0<x 1,1x 2<1.则f (x 1)-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2=ln x 1-x 1-⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 1x 2-1x 2 =ln x 2-x 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 1x 2-1x 2 =-x 2+1x 2+2ln x 2.令g (x )=-x +1x +2ln x (x >2),则g ′(x )=-1-1x 2+2x =-x 2+2x -1x 2=-(x -1)2x 2≤0,当x >2时,g (x )是减函数,所以g (x )<g (2)=-32+ln 4.因32-ln 4=ln e 324>ln 2.56324=ln (1.62)324=ln 1.634=ln4.0964>ln 1=0,∴g (x )<0,所以当x >2时,f (x 1)-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2<0, 即f (x 1)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2.因为0<x 1,1x 2<1,f (x )在(0,+∞)上单调递增. 所以x 1<1x 2,故x 1x 2<1.三、课后练习1.直线x =t 分别与函数f (x )=e x +1的图象及g (x )=2x -1的图象相交于点A 和点B ,则|AB |的最小值为________. 解析 由题意得,|AB |=|e t +1-(2t -1)| =|e t -2t +2|,令h (t )=e t -2t +2,则h ′(t )=e t -2,所以h (t )在(-∞,ln 2)上单调递减, 在(ln 2,+∞)上单调递增, 所以h (t )min =h (ln 2)=4-2ln 2>0, 即|AB |的最小值是4-2ln 2. 答案 4-2ln 22.若函数f (x )=ax -ae x +1(a <0)没有零点,则实数a 的取值范围为________.解析 f ′(x )=a e x -(ax -a )e x e 2x =-a (x -2)e x (a <0).当x <2时,f ′(x )<0;当x >2时,f ′(x )>0, ∴当x =2时,f (x )有极小值f (2)=ae 2+1.若使函数f (x )没有零点,当且仅当f (2)=ae 2+1>0, 解之得a >-e 2,因此-e 2<a <0. 答案 (-e 2,0)3.(2019·保定调研)已知函数f (x )=a 6x 3-a 4x 2-ax -2的图象过点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫4,103.(1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)若函数g (x )=f (x )-2m +3有3个零点,求m 的取值范围. 解 (1)因为函数f (x )=a 6x 3-a 4x 2-ax -2的图象过点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫4,103, 所以32a 3-4a -4a -2=103,解得a =2,即f (x )=13x 3-12x 2-2x -2, 所以f ′(x )=x 2-x -2. 由f ′(x )>0,得x <-1或x >2.所以函数f (x )的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞). (2)由(1)知f (x )极大值=f (-1)=-13-12+2-2=-56, f (x )极小值=f (2)=83-2-4-2=-163,由数形结合,可知要使函数g (x )=f (x )-2m +3有三个零点, 则-163<2m -3<-56,解得-76<m <1312.所以m 的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-76,1312.4.已知函数f (x )的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示.当1<a <2时,函数y =f (x )-a 的零点的个数为( )A.1B.2C.3D.4解析 根据导函数图象,知2是函数的极小值点,函数y =f (x )的大致图象如图所示.由于f (0)=f (3)=2,1<a <2,所以y =f (x )-a 的零点个数为4. 答案 D5.设函数f (x )=ln x +m x (m >0),讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数. 解 函数g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0), 令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0). 设h (x )=-13x 3+x (x >0),所以h ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1).当x ∈(0,1)时,h ′(x )>0,此时h (x )在(0,1)内单调递增;当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )<0,此时h (x )在(1,+∞)内单调递减.所以当x =1时,h (x )取得极大值h (1)=-13+1=23. 令h (x )=0,即-13x 3+x =0,解得x =0(舍去)或x = 3. 作出函数h (x )的大致图象(如图),结合图象知:①当m >23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象无交点.②当m =23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象有且仅有一个交点. ③当0<m <23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象有两个交点.综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当m =23时,函数g (x )有且仅有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.6.(2018·江苏卷改编)若函数f (x )=2x 3-ax 2+1(a ∈R )在区间(0,+∞)内有且只有一个零点,求f (x )在[-1,1]上的最大值与最小值的和. 解 f ′(x )=6x 2-2ax =2x (3x -a )(a ∈R ), 当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立, 则f (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (0)=1, 所以此时f (x )在(0,+∞)内无零点,不满足题意. 当a >0时,由f ′(x )>0得x >a 3,由f ′(x )<0得0<x <a3,则f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 3上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3,+∞上单调递增,又f (x )在(0,+∞)内有且只有一个零点,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3=-a 327+1=0,得a =3,所以f (x )=2x 3-3x 2+1,则f ′(x )=6x (x -1), 当x ∈(-1,0)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. 则f (x )max =f (0)=1,f (-1)=-4,f (1)=0,则f (x )min =-4,所以f (x )在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.7.已知函数f (x )=ax +ln x ,其中a 为常数. (1)当a =-1时,求f (x )的单调递增区间;(2)当0<-1a <e 时,若f (x )在区间(0,e)上的最大值为-3,求a 的值; (3)当a =-1时,试推断方程|f (x )|=ln x x +12是否有实数根. 解 (1)由已知可知函数f (x )的定义域为{x |x >0}, 当a =-1时,f (x )=-x +ln x (x >0),f ′(x )=1-xx (x >0); 当0<x <1时,f ′(x )>0;当x >1时,f ′(x )<0. 所以f (x )的单调递增区间为(0,1).(2)因为f ′(x )=a +1x (x >0),令f ′(x )=0,解得x =-1a ; 由f ′(x )>0,解得0<x <-1a ;由f ′(x )<0,解得-1a <x <e.从而f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a ,递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,e ,所以,f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-1+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-3.解得a =-e 2.(3)由(1)知当a =-1时,f (x )max =f (1)=-1, 所以|f (x )|≥1.令g (x )=ln x x +12,则g ′(x )=1-ln x x 2. 当0<x <e 时,g ′(x )>0; 当x >e 时,g ′(x )<0.从而g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减. 所以g (x )max =g (e)=1e +12<1, 所以,|f (x )|>g (x ),即|f (x )|>ln x x +12,所以,方程|f (x )|=ln x x +12没有实数根.。
微专题08 导数压轴小题(原卷版)
微专题08 导数压轴小题秒杀总结一、导数几何意义的应用主要抓住切点的三个特点: ①切点坐标满足原曲线方程; ②切点坐标满足切线方程;③切点的横坐标代入导函数可得切线的斜率. 二、不等式恒成立问题常见方法:① 分离参数()a f x ≥恒成立(()max a f x ≥即可)或()a f x ≤恒成立(()min a f x ≤即可); ② 数形结合(()y f x = 图象在()y g x = 上方即可); ③ 讨论最值()min 0f x ≥或()max 0f x ≤恒成立;④ 讨论参数,排除不合题意的参数范围,筛选出符合题意的参数范围.三、根据导函数有关的不等式构造抽象函数求不等式解集问题,解答问题关键是能根据条件构造出合适的抽象函数.常见的构造方法:(1)若出现()()f x f x '+形式,可考虑构造()()x g x e f x =;(2)若出现()()f x f x '-,可考虑构造()()x f x g x e=;(3)若出现()()f x xf x +',可考虑构造()()g x xf x =;(4)若出现()()f x xf x '-,可考虑构造()()f xg x x=. 四、函数由零点求参数的取值范围的常用方法与策略:1、构造函数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的取值范围;2、分类讨论法:一般命题情境为没有固定的区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合函数的单调性,先确定参数分类标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各个小范围并在一起,即可为所求参数的范围. 五、已知不等式能恒成立求参数值(取值范围)问题常用的方法: (1)函数法:讨论参数范围,借助函数单调性求解;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域或最值问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.六、对于求不等式成立时的参数范围问题,在可能的情况下把参数分离出来,使不等式一端是含有参数的不等式,另一端是一个区间上具体的函数,这样就把问题转化为一端是函数,另一端是参数的不等式,便于问题的解决.但要注意分离参数法不是万能的,如果分离参数后,得出的函数解析式较为复杂,性质很难研究,就不要使用分离参数法.典型例题例1.(2021·重庆市朝阳中学高二月考)设,k b ∈R ,若关于x 的不等式kx b lnx +≥在()0,∞+上恒成立,则bk的最小值是( )A .4-B .1-C .12-D .14-例2.(2021·广东·佛山一中高三月考)已知函数2()ln (1)1h x a x a x =+-+(0)a < ,在函数()h x 图象上任取两点,A B ,若直线AB 的斜率的绝对值都不小于5,则实数a 的取值范围是( )A .(,0)-∞B .⎛-∞ ⎝⎦ C .,⎛-∞ ⎝⎦ D .⎫⎪⎪⎝⎭例3.(2021·河北·石家庄二中高二月考)已知函数()21ln 2f x ax ax x =-+的图象在点()()11,x f x 处与点()()22,x f x 处的切线均平行于x 轴,则( )A .()f x 在1,上单调递增B .122x x +=C .()()121212x x x x f x f x ++++的取值范围是7,2ln 24⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭D .若163a =,则()f x 只有一个零点 例4.(2021•杭州模拟)已知函数2()||f x x ax b =++在区间[0,4]上的最大值为M ,当实数a ,b 变化时,M 最小值为 2 ,当M 取到最小值时,a b += .例5.(2021春•湖州期末)若存在正实数x ,y 使得不等式22414lnx x lny ln y -++-成立,则(x y += )A .2B C .2D .2例6.(2021·河北冀州中学高三期中(理))已知函数32()2,()ln ()f x x ex g x x ax a R =-=-∈,若()()f x g x ≥对任意(0,)x ∈+∞恒成立,则实数a 的取值范围是 _________.例7.(2021·全国·高二课时练习)设函数()y f x ''=是()y f x '=的导数,经过探究发现,任意一个三次函数()()320ax bx d a f x cx =+++≠的图象都有对称中心()()00,x f x ,其中0x 满足()00f x ''=,已知函数()3272392f x x x x =-+-,则12320212022202220222022f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋅⋅⋅+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭( ) A .2021 B .20212C .2022D .40212例8.(2021·河北武强中学高三月考)已知定义在R 上的可导函数()f x 的导函数为()'f x ,满足()()f x f x '<且()3f x +为偶函数,()61f =,则不等式()xf x e <的解集为( )A .()3,-+∞B .()1,+∞C .()0,∞+D .()6,+∞例9.(2021·全国·高二课时练习)设函数()f x 满足()()()222,2,8x e e x f x xf x f x +=='则0x >时,()f xA .有极大值,无极小值B .有极小值,无极大值C .既有极大值又有极小值D .既无极大值也无极小值例10.(2021•天河区二模)若x ,a ,b 均为任意实数,且22(2)(3)1a b ++-=,则22()()x a lnx b -+-的最小值为( )A .B .18C .1D .19-例11.(2021•湖北模拟)设2D a +.其中 2.71828e ≈,则D 的最小值为( )A B C 1D 1例12.(2022·全国·高三专题练习)已知关于x 的不等式ln ln(1)0x e mx x m ---+≥在(0,)+∞恒成立,则m 的取值范围是( ) A .(]1,1-B .(]1,1e --C .(]1,1e -D .(]1,e过关测试1.(2021·江西赣州·高三期中(文))已知函数()()f x x R ∈满足(1)1f =,且()f x 的导数1()2f x '>,则不等式||1(||)22x f x <+的解集为( )A .(,1)-∞-B .(1,)+∞C .(1,1)-D .(,1][1,)-∞-+∞2.(2021·全国·高二课时练习)设定义在R 上的函数()f x 的导函数为()'f x ,若()()'2f x f x +<,()02021f =,则不等式()22019x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为( )A .()0+∞,B .()2019+∞,C .()0-∞,D .()()02019-∞+∞,,3.(2021·全国·高二课时练习)已知()f x 的定义域为0,,()'f x 为()f x 的导函数,且满足()()f x xf x '<-,则不等式()()()2111f x x f x +>--的解集是( )A .0,1B .2,C .1,2D .1,4.(2021·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(理))设函数()f x 在R 上的导函数为()f x ',若()()1x f f x '+>,()()6f x f x ''=-,()31f =,()65f =,则不等式()ln 210f x x ++<的解集为( ) A .()0,1B .()0,3C .()1,3D .()3,65.(2021·吉林·梅河口市第五中学高三月考(理))已知在定义在R 上的函数()f x 满足()()62sin 0f x f x x x ---+=,且0x ≥时,()3cos f x x '≥-恒成立,则不等式()π3ππ6224f x f x x x ⎛⎫⎛⎫≥--++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭的解集为( )A .π0,4⎛⎤⎥⎝⎦B .,4π⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .,6π⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦D .,6π⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭6.(2021·新疆维吾尔自治区喀什第二中学高二期中)已知函数()f x 的导函数为()'f x ,对任意的实数x 都有2()()22x f x f x e x x -=-+-',(0)2f =,则不等式22(1)4f x e e --<++的解集是( ) A .(0,1)B .(1,1)-C .(1,3)-D .(,3)e7.(2021·湖北·高三月考)已知函数()11,022(2),2x x f x f x x ⎧--≤≤=⎨->⎩,其中R a ∈,给出以下关于函数()f x 的结论:①922f ⎛⎫= ⎪⎝⎭②当[]0,8x ∈时,函数()f x 值域为[]0,8③当4,15k ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时方程()f x kx =恰有四个实根④当[]0,8x ∈时,若()22xf x a +≤恒成立,则1a ≥其中正确的个数为( ) A .1B .2C .3D .48.(2021·浙江·诸暨中学高二期中)已知()f x 是定义在(,0)(0,)-∞+∞上的奇函数,()'f x 是()f x 的导函数,(1)0,f ≠且满足:()()ln 0,f x f x x x⋅+<'则不等式(1)()0x f x -⋅<的解集为( ) A .(1,)+∞B .(,1)(0,1)-∞-C .(),1-∞D .()(,01),-∞⋃+∞9.(2021·安徽·合肥市第六中学高三开学考试(文))已知定义域为R 的函数()()2sin f x f x x =--,又当0x ≥时,()1f x '≥,则关于x 的不等式5()36f x f x x ππ⎛⎫⎛⎫≥-++⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭的解集为( ) A .,6π⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .,6π⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭C .,6π⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .,6π⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭10.(2021·湖北蕲春·高二期中)已知函数()ln 21y f x =+-是定义在R 上的奇函数,且当ln 2x >时,1()42x x f x e e '+≥+-,则不等式[]()()1lg 20f x x -+≤的解集为( ) A .{1x x ≤-或ln 2}x ≥ B .{21x x -<≤-或ln 2}x ≥ C .{02x x ≤≤或}x e ≥D .{}1ln 2x x -≤≤11.(2021·安徽·东至县第二中学高二期中(理))设函数()f x 是定义在()0,∞+上的可导函数,其导函数为()f x ',且有()()20f x xf x '+>,则不等式()()()22021202110x f x f --->的解集为( ) A .()2020,+∞B .()0,2022C .()0,2020D .()2022,+∞12.(2021·江西·南昌十中高三月考(理))若函数()f x 为定义在R 上的偶函数,当(),0x ∈-∞时,()'x xf x e e ->-,则不等式()()()()12321111x x x f x f x e e e ----->--的解集为( )A .()0,2B .20,3⎛⎫⎪⎝⎭C .()(),02,-∞+∞D .()2,0,3⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭13.(2021·广东汕头·三模)已知定义在R 上的函数()f x 的导函数为'()f x ,且满足'()()0f x f x ->,2021(2021)f e =,则不等式1ln f x e ⎛⎫< ⎪⎝⎭)A .()2021,e+∞ B .()20210,eC .()2021,ee+∞ D .()20210,ee14.(2021·福建省福州第一中学高二期中)函数()f x 满足:1()'()2x xe f x e f x +=12f ⎛⎫= ⎪⎝⎭0x >时,()f x ( )A .有极大值,无极小值B .有极小值,无极大值C .既有极大值,又有极小值D .既无极大值,也无极小值15.(2021春•荔湾区期末)设函数22()()(22)f x x a lnx a =-+-,其中0x >,a R ∈,存在0x 使得04()5f x 成立,则实数a 的值是( ) A .15B .25C .12D .116.(2021•龙岩模拟)若对任意的正实数t ,函数33()()()3f x x t x lnt ax =-+--在R 上都是增函数,则实数a 的取值范围是( )A .1(,]2-∞B .(2-∞ C .(-∞ D .(-∞,2]17.(2021•沙坪坝区校级模拟)若对于任意的实数t ,函数33()()()3t f x x t x e ax =-+--在R 上都是增函数,则实数a 的取值范围是( )A .1(,]2-∞B .1(,)2-∞C .(]2-∞ D .(,2-∞18.(2021春•道里区校级月考)若存在实数x ,使得关于x 的不等式222()12910x e a x ax a -+-+(其中e 为自然对数的底数)成立,则实数a 的取值集合为( ) A .1{}9B .1[9,)+∞C .1{}10D .1[10,)+∞19.(2021•衡阳二模)设214a D =+.()a R ∈,则D 的最小值为( )A .2B .1CD .220.(2021春•湖北期中)已知实数a ,b ,c ,d 满足|||2|0lnab c d a-+-+=,则22()()a c b d -+-的最小值为( )A .4B .92C D .221.(2021•民乐县校级模拟)已知点P 为函数()f x lnx =的图象上任意一点,点Q 为圆221[()]1x e y e-++=任意一点,则线段PQ 的长度的最小值为( )ABCD .11e e+-22.(2021春•宜宾期末)已知点P 为函数()x f x e =的图象上任意一点,点Q 为圆22(1)1x y -+=上任意一点,则线段PQ 长度的最小值为( )A 1B .1CD 123.(2021•天心区校级开学)已知函数2()x f x e =,1()2g x lnx =+的图象分别与直线y b =交于A ,B 两点,则||AB 的最小值为( ) A .1 B .12eC .222ln + D .32ln e -24.(2021•琼海模拟)已知函数22()()2f x x lnx x=-,函数1()2g x x =-,直线y t =分别与两函数交于A ,B 两点,则||AB 的最小值为( )A .12B .1C .32D .225.(2021•城厢区校级模拟)已知直线1:l y x a =+分别与直线2:2(1)l y x =+及曲线:C y x lnx =+交于A ,B 两点,则A ,B 两点间距离的最小值为( )A B .3 C D .26.(2021•广州二模)若点(,0)A t 与曲线x y e =上点P 的距离的最小值为t 的值为( ) A .243ln - B .242ln -C .333ln +D .332ln +27.(2014•抚宁县校级模拟)设点P 在曲线12x y e =上,点Q 在曲线(2)y ln x =上,则||PQ 的最小值为( )A .1ln - 2B ln - 2)C .1ln + 2D ln + 2)28.(2021·安徽·合肥一中高三月考(理))设实数0m >,若对任意的()1,x ∈+∞,不等式2ln 20mx xe m-≥恒成立,则实数m 的取值范围是( ) A .1,2e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .[)1,+∞D .[),e +∞29.(2021·宁夏·石嘴山市第一中学高二月考(理))若对任意()0,x ∈+∞,不等式ln 0ax ae x ->恒成立,则实数a 的取值范围为( )A .1,e e ⎛⎫- ⎪⎝⎭B .1,e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C .1e e ⎛⎫ ⎪⎝⎭,D .(),e +∞30.(2021·全国·高三专题练习)已知0,a <函数()1ln ,a xf x x e a x +=⋅+若()1,x ∈+∞时,()0f x ≥恒成立,则实数a 的最小值为( )A .1B .1e -C .1e-D .e -31.(2020·安徽·高三月考(文))已知函数1()ln mxf x e x m=-,当0x >时,()0f x >恒成立,则m 的取值范围为( ) A .(1,)+∞B .(,)e +∞C .1e e ⎛⎫⎪⎝⎭,D .1,e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭32.(2021·浙江·高三月考)已知函数2()1x f x xe =-,不等式()ln f x mx x ≥+对任意(0,)x ∈+∞恒成立,则实数m 的取值范围是( ) A .(,2]-∞B .[0,2]C .(2,e 1⎤-∞-⎦D .20,1e ⎡⎤-⎣⎦33.(2021·浙江·绍兴市教育教学研究院高二期末)对任意的n *∈N ,不等式()11()1n an e n n +≤+(其中e 是自然对数的底)恒成立,则a 的最大值为( ) A .ln21-B .11ln 2- C .ln31- D .11ln 3- 34.(2021·全国·高三专题练习)不等式3ln 1x x e a x x --≥+对任意(1,)x ∈+∞恒成立,则实数a 的取值范围A .(,1]e -∞-B .2(,2]e -∞-C .(,2]-∞-D .(,3]-∞-35.(2021·四川省资中县第二中学高二月考(理))关于x 的不等式()32ln 113x x a x xe x+++-≥对任意0x >恒成立,则a 的取值范围是( ).A .(],1-∞-B .(){},1e -∞⋃C .[],1e --D .(],0-∞36.(2021·江西·模拟预测(理))已知关于x 的不等式ln 1xe e k x x x -≥+对任意的()1,x ∈+∞都成立,则实数k 的最大值为( ) A .1e -B .2-C .e -D .3-37.(2021·安徽·东至县第二中学高二月考(理))人们在研究学习过程中,发现:三次整式函数()f x 都有对称中心,其对称中心为00(,())x f x (其中0''()0f x =).已知函数32()345f x x x x =-++.若()4,()10f m f n ==,则m n +=( )A .1B .32C .2D .338.(2021·山西·大同一中高三月考(理))已知三次函数32()()f x ax bx cx d a b =+++<在R 上单调递增,则a b cb a++-最小值为( )A B C D 39.(2021·云南红河·高三月考(理))下列关于三次函数32()(0)()f x ax bx cx d a x R =+++≠∈叙述正确的是( )①函数()f x 的图象一定是中心对称图形; ②函数()f x 可能只有一个极值点; ③当03bx a≠-时,()f x 在0x x =处的切线与函数()y f x =的图象有且仅有两个交点; ④当03bx a≠-时,则过点()()00,x f x 的切线可能有一条或者三条. A .①③B .②③C .①④D .②④40.(2019·江西·南昌二中高三月考(文))若函数2()1f x x =+的图象与曲线C:()21(0)x g x a e a =⋅+>存在公共切线,则实数a 的取值范围为 A .220,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦B .240,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦C .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D .23,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭41.(2021·江西·高安中学高二期中(文))已知函数2y x 的图象在点200(,)x x 处的切线为l ,若l 也与函数ln y x =,(0,1)x ∈的图象相切,则0x 必满足 A .0102x << B .0112x <<C 0x <<D 0x <<42.(2021·全国·高二单元测试)若过点(),a b 可以作曲线e x y =的两条切线,则( )A .e b a <B .e b a >C .0e b a <<D .0e a b <<43.(2021·广东荔湾·高三月考)已知函数()41ln f x k x x k x ⎛⎫=+-+ ⎪⎝⎭,[)4,k ∈+∞,曲线()y f x =上总存在两点()11,M x y ,()22,N x y ,使得曲线在M ,N 两点处的切线互相平行,则12x x +的取值范围为( ) A .4,5⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭B .()1,+∞C .8,5⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .16,5⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭44.(2021·全国·高二专题练习)函数()sin f x ax x =+的图象上存在两条相互垂直的切线,则实数a 的取值范围是( ) A .{}0,1B .{}0C .[)0,1D .[)1,+∞45.(2021·全国·高三专题练习)若直线y kx b =+是曲线2x y e -=的切线,也是曲线1x y e =-的切线,则k b +=( ) A .ln22- B .1ln22- C .ln212- D .ln2246.(2021·全国·高二课时练习)已知()()1ln f x x x =+,若k ∈Z ,且()()2k x f x -<对任意2x >恒成立,则k 的最大值为( )A .3B .4C .5D .647.(2021·浙江·宁波市北仑中学高三开学考试)已知,a b ∈R ,且0ab ≠,对任意0x >均有()()(ln )0x a b x a x b ----≥,则( )A .0,0a b <<B .0,0a b <>C .0,0a b ><D .0,0a b >>48.(2021·山西运城·高三期中(理))已知在函数()()0,0f x ax b a b =+>>,()()ln 2g x x =+,若对2x ∀>-,()()f x g x ≥恒成立,则实数ba的取值范围为( )A .[)0,+∞B .[)1,+∞C .[)2,+∞D .[),e +∞49.(2021·黑龙江·鹤岗一中高三月考(理))当(1,)x ∈+∞时,不等式ln(1)230(x ax b a --+,b R ∈,0)a ≠恒成立,则ba的最大值为( ) A .1eB .2C .43D .2e50.(2021·山西大同·高一期中)已知函数(),()f x g x 是定义在R 上的函数,且()f x 是奇函数,()g x 是偶函数,()()f x g x +=2x ax +,记2()()()g x h x xf x x=+,若对于任意的1212x x <<<,都有()()12120h x h x x x -<-,则实数a 的取值范围为( )A .1,02⎡⎫-⎪⎢⎣⎭B .(0,)+∞C .(,1]-∞-D .(0,2]51.(2021·福建师大附中高三月考)如果两地的距离是600公里,驾车走完这600公里耗时6小时,那么在某一时刻,车速必定会达到平均速度100公里/小时.上述问题转换成数学语言:()f x 是距离关于时间的函数,那么一定存在:()()()f b f a f c b a-=-',()f c '就是c 时刻的瞬时速度.前提条件是函数()f x 在,a b 上连续,()f x 在(),a b 内可导,且a c b <<.也就是在曲线的两点间作一条割线,割线的斜率就是()()f b f a b a--,()f c '是与割线平行的一条切线,与曲线相切于C 点.已知对任意实数1x ,()21,3x ∈,且12x x >,不等式()()()1212f x f x k x x -<-恒成立,若函数()22ln f x x k x =-,则实数k 的可能取值为( )A .8B .9C .10D .1152.(2021•济南模拟)已知函数2()||2x f x ax b x -=--+,若对任意的实数a ,b ,总存在0[1x ∈-,2],使得0()f x m 成立,则实数m 的取值范围是( )A .1(,]4-∞B .(-∞,1]2C .(-∞,2]3D .(-∞,1]53.设函数2()||(,)f x ax b a b R x=--∈,若对任意的正实数a 和实数b ,总存在0[1x ∈,2],使得0()f x m ,则实数m 的取值范围是( )A .(-∞,0]B .(-∞,1]2C .(-∞,1]D .(-∞,2]54.(2021•柯桥区校级开学)已知函数32()|6|f x x x ax b =-++,对于任意的实数a ,b ,总存在0[0x ∈,3],使得0()f x m 成立,则当m 取最大值时,(a b += )A .7B .4C .4-D .7-55.(2021•台州期末)已知函数1()||(,)f x x ax b a b R x =+--∈,当1[2x ∈,2]时,设()f x 的最大值为(,)M a b ,则(,)M a b 的最小值为14 .56.(2021春•舟山期末)已知函数4()||(,)f x ax b a b R x=++∈在区间[1,4]上的最大值为M ,当M 取到最小值时,则2a b +=854. 57.(2021•上饶二模)已知实数x ,y 满足2(436)326x y ln x y e x y +-+--+-,则x y +的值为( )A .2B .1C .0D .1-58.(2021•宁波期末)已知函数2()()()x f x x ax b e e =++-,a ,b R ∈,当0x >时,()0f x ,则实数a 的取值范围为( )A .20a -B .10a -C .1a -D .01a59.(2021•衢州期中)已知2()()f x x ax b lnx =++⋅,(,)a b R ∈,当0x >时,()0f x ,则实数a 的取值范围为( )A .20a -<B .1a -C .10a -<D .01a60.(2021春•长沙期末)设a R ∈,若0x >时,均有2[(1)1](31)0a x x ax ----,则a = 54.61.(2021·天津一中高三月考)定义域为R 的函数()f x 满足()()22f x f x +=,当[]0,2x 时,()[)[)232,0,11,1,22x x x x f x x -⎧-∈⎪⎪=⎨⎛⎫-∈⎪ ⎪⎪⎝⎭⎩,若当[)4,2x ∈--时,不等式()2142m f x m ≥-+恒成立,则实数m 的取值范围是( )A .[]2,3B .[]1,3C .[]1,4D .[]2,462.(2021·浙江·杭州高级中学高三期中)定义域为R 的函数()f x 满足(2)3()f x f x +=,当[0,2]x ∈时,2()2f x x x =-,若[4,2]x ∈--时,13()()18≥-f x t t 恒成立,则实数t 的取值范围是( )A .(](],10,3-∞- B.((,0,3⎤-∞⎦ C .[)[)1,03,-+∞ D .))3,⎡⎡+∞⎣⎣。
高考数学热点必会题型第8讲 导数中的极值和极值点偏移(解析版)
高考数学热点必会题型第8讲 导数中的极值和极值点偏移——每天30分钟7天掌握一、重点题型目录【题型】一、求已知函数的极值 【题型】二、根据极值点求参数【题型】三、函数或导函数图象与极值的关系 【题型】四、函数或导函数图象与极值点的关系 【题型】五、求已知函数的极值点 【题型】六、函数最值与极值的关系 【题型】七、导数中的极值偏移问题 二、题型讲解总结第一天学习及训练【题型】一、求已知函数的极值例1.(2023·全国·高三专题练习)等比数列{}n a 中的项1a ,105a 是函数()32692f x x x x =-+-的极值点,则53a =( )A .3B .C .D 【答案】D【分析】先根据题意确定函数的极值点,进而得到1105a a ⋅,然后根据等比中项求得答案.【详解】由题意,()()()23129313f x x x x x =-+=--',则(),1x ∈-∞时0fx ,函数单调递增,()1,3x ∈时()0f x '<,函数单调递减,()3,x ∈+∞时0fx,函数单调递增,于是x =1和x =3是函数的两个极值点,故1a ,105a 是()231290x x f x =-+='的两个根,所以11053a a ⋅=,所以25311053a a a =⋅=,又110540a a +=>,所以10a >,1050a >,设公比为q ,525310a a q =>,所以55a =故选:D.例2.(2023·全国·高三专题练习)下列函数中存在极值点的是( ) A .1y x= B .e x y x =- C .2y = D .3y x =【答案】B【分析】对每个选项求导,然后判断即可 【详解】对选项A ,210y x '=-<,故没有极值点; 对选项B ,1e x y '=-,则极值点为0x =,故正确; 对选项C ,0y '=,故没有极值点; 对选项D ,230y x '=≥,故没有极值点; 故选:B例3.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()22e e x a f x a x =-至多有2个不同的零点,则实数a 的最大值为( ). A .0 B .1 C .2 D .e【答案】C【分析】先将零点问题转化为两函数交点问题,构造函数,研究其单调性,极值,画出函数图象,从而得到20e a a =或224e e a a ≥,再次构造关于a 的函数()2e a a h a =,研究其单调性,解出不等式,求出数a 的最大值.【详解】令()22e e 0x a f x a x =-=,得到22e e x ax a =,函数()22e e xa f x a x =-至多有2个不同的零点,等价于22e ex a x a=至多有两个不同的根,即函数2e x x y =与2e a a y =至多有2个不同的交点令()2ex x g x =,则()22e xx x g x -'=,当02x <<时,()0g x '>,()g x 单调递增, 当0x <或2x >时,()0g x '<,()g x 单调递减,所以0x =与2x =为函数()g x 的极值点,且()()2400,2e g g ==, 且()20e x x g x =≥在R 上恒成立,画出()2ex x g x =的图象如下:有图可知:20e a a =或224e ea a ≥时,符合题意, 其中20e aa=,解得:0a = 设()2e a a h a =,则()22e aah a -'=, 当1a <时,()0h a '>,当1a >时,()0h a '<, 所以()2e aah a =在()1-∞,上单调递增,在()1+∞,上单调递减,由224e e a a ≥可得:()()2h a h ≥,所以2a ≤, 综上:实数a 的最大值为2 故选:C【点睛】对于函数零点问题,直接求解无法求解时,可以转化为两函数的交点问题,数形结合进行解决.例4.(2023·全国·高三专题练习)已知t 和3t +是函数()32f x x ax bx c =+++的零点,且3t +也是函数()f x 的极小值点,则()f x 的极大值为( )A .1B .4C .43D .49【答案】B【分析】根据给定条件,结合三次函数的特点可得2()()(3)f x x t x t =---,再借助导数求出极大值作答.【详解】因函数()f x 在3t +处取得极小值0,又t 是函数()f x 的另一零点,因此函数()f x 只有两个零点,从而有2()()(3)f x x t x t =---,求导得:()3(1)(3)f x x t x t '=----, 当1x t <+或3x t >+时,()0f x '>,当13t x t +<<+时,()0f x '<, 于是,()f x 在3x t =+处取得极小值,在1x t =+处取得极大值(1)4f t +=, 所以()f x 的极大值为4. 故选:B【题型】二、根据极值点求参数例5.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()2e 1x f x x a =+-()a R ∈有两个极值点,则实数a 的取值范围为( ) A .1,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭B .2,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭C .1,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭D .2,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭【答案】B【分析】将函数有两个极值点转化为其导数有两个零点进行求解即可.【详解】对原函数求导得,()2e xf x x a '=+,因为函数()()2e 1xf x x a a R =+-∈有两个极值点,所以()0f x '=有两个不等实根,即2e 0x x a +=有两个不等实根, 亦即2e xxa -=有两个不等实根. 令()2e x xg x =,则()()21e xx g x -'= 可知()g x 在(),1-∞上单调递增,在()1,+∞上单调递减, 所以()()max 21eg x g ==, 又因为当0x <时,()0g x <,当0x >时,()0g x >,所以2e 0a a ⎧-<⎪⎨⎪->⎩,解得20e a -<<, 即a 的范围是2,0e ⎛⎫- ⎪⎝⎭.故选:B例6.(2023·全国·高三专题练习)若函数()sin 3f x x πω⎛⎫=+ ⎪⎝⎭在区间[0,π)内有且只有两个极值点,则正数ω的取值范围是( ) A .58,33⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .58,33⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .713,66⎛⎤ ⎥⎝⎦D .713,66⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】C【分析】根据极值点的定义,利用整体法,列出关于ω的不等关系,即可求得参数范围. 【详解】因为()f x 在[)0,π有2个极值点,也即()f x 在区间[)0,π取得一次最大值,一次最小值;又0ω>,则当[)0,x π∈,,333x πππωωπ⎡⎫+∈+⎪⎢⎣⎭,要使得()f x 满足题意,只需35232ππωππ<+≤,解得713,66ω⎛⎤∈ ⎥⎝⎦.故选:C.例7.(2023·全国·高三专题练习)若2x =是函数21()2ln 2f x ax x x =--的极值点,则函数( )A .有最小值2ln2-,无最大值B .有最大值2ln2-,无最小值C .有最小值2ln2-,最大值2ln 2D .无最大值,无最小值【答案】A【分析】对()f x 求导,根据极值点求参数a ,再由导数研究其单调性并判断其最值情况.【详解】由题设,2()1f x ax x '=--且(2)0f '=,∴220a -=,可得1a =.∴2(1)(2)()1x x f x x x x+-'=--=且0x >,当02x <<时()0f x '<,()f x 递减;当2x >时()0f x '>,()f x 递增; ∴()f x 有极小值(2)2ln 2f =-,无极大值. 综上,有最小值2ln2-,无最大值. 故选:A例8.(2023·全国·高三专题练习)已知函数e 1()ln x f x k x x x ⎛⎫=++ ⎪⎝⎭,若1x =是函数()f x 的唯一极值点,则实数k 的取值范围是_______. 【答案】1k ≥-【分析】先求函数()f x 的导函数2(e )(1)()xk x f x x+-'=,由条件1x =是函数()f x 的唯一极值点,说明e 0x k +=在,()0x ∈+∞上无解,或有唯一解1x = ,求实数k 的取值 【详解】e 1()ln x f x k x x x ⎛⎫=++ ⎪⎝⎭的定义域为(0,)+∞222(1)e 11(e )(1)()()x x x k x f x k x x x x -+-'∴=+-+=1x =是函数()f x 的唯一极值点1x ∴= 是导函数()0f x '=的唯一根 (Ⅰ)e 0x k +=在(0,)+∞无变号零点令()e x g x k =+ ,则()e 0x g x '=> ,即()g x 在(0,)+∞上单调递增 此时min ()10g x k =+≥ 1∴≥-k(Ⅱ)当()e x g x k =+ 在(0,)+∞有解1x = 时,此时e 0k += ,解得e k =- 此时()f x 在(0,1) 和(1,)+∞ 上均单调递增,不符合题意 故答案为:1k ≥-第二天学习及训练【题型】三、函数或导函数图象与极值的关系例9.(2023·全国·高三专题练习)已知定义在R 上的函数f (x ),其导函数()f x '的大致图象如图所示,则下列叙述正确的是( )A .()()()f b f a f c >>B .函数()f x 在x =c 处取得最大值,在e x =处取得最小值C .函数()f x 在x =c 处取得极大值,在e x =处取得极小值D .函数()f x 的最小值为()f d【答案】C【分析】根据导函数的图象确定()f x 的单调性,从而比较函数值的大小及极值情况,对四个选项作出判断.【详解】由题图可知,当x c ≤时,()0f x '≥,所以函数()f x 在,c 上单调递增,又a <b <c ,所以()()()f a f b f c <<,故A 不正确. 因为()0f c '=,()0f e '=,且当x c <时,0f x;当c <x <e 时,()0f x '<;当x >e 时,0fx.所以函数()f x 在x =c 处取得极大值,但不一定取得最大值,在x=e 处取得极小值,不一定是最小值,故B 不正确,C 正确.由题图可知,当d x e ≤≤时,()0f x '≤,所以函数()f x 在[d ,e ]上单调递减,从而()()f d f e >,所以D 不正确. 故选:C .例10.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()f x 的导函数的图像如图所示,则下列结论正确的是( )A .3-是()f x 的极小值点B .1-是()f x 的极小值点C .()f x 在区间(),3-∞上单调递减D .曲线()y f x =在2x =处的切线斜率小于零【答案】D【分析】根据导函数图像,求得函数单调性,结合极值点定义,即可判断ABC 选项,根据导数的定义和几何意义即判断D 选项,从而得出答案. 【详解】由图像知,当3x <-或3x >时,0fx,()f x 单调递增,当33x -<<时,()0f x '<,()f x 单调递减,所以()f x 在区间(),3-∞-,()3,+∞内单调递增,在区间()3,3-内单调递减, 3-是()f x 的极大值点,3是()f x 的极小值点,故ABC 错误;又因为()20f '<,所以曲线()y f x =在2x =处切线斜率小于零,故D 正确. 故选:D.例11.(2023·全国·高三专题练习)函数()f x 定义域为(),a b ,其导函数'()f x 在(),a b 内的图象如图所示,则函数()f x 在区间(),a b 内极小值点的个数是( )A .1B .2C .3D .4【答案】A【分析】根据导函数的图象可判断出()f x 的单调性,结合极小值点的概念即可得结果. 【详解】由()f x '的图象可得:函数()f x 在()1,a x 上单调递增,在()12,x x 上单调递减, 在()24,x x 上单调递增,在()4,x b 上单调递减,故2x x =为函数()f x 的极小值点,即()f x 在区间(),a b 内极小值点的个数是1, 故选:A.例12.(2023·全国·高三专题练习)已知定义在[,]a b 上的函数()y f x =的导函数()y f x '=的图象如图所示,给出下列命题: ①函数()y f x =在区间[]24,x x 上单调递减; ②若45x m n x <<<,则()()22f m f n m n f ++⎛⎫>'' ⎝'⎪⎭;③函数()y f x =在[,]a b 上有3个极值点;④若23x p q x <<<,则[][()()]()()0f p f q f p f q ''-⋅-<. 其中正确命题的序号是( )A .①③B .②④C .②③D .①④【答案】B【分析】根据()y f x '=图象判断函数()y f x =单调性和极值点情况,并利用单调性比较函数值的大小,逐一判断四个命题的正误即可.【详解】①中,看图知,在区间[]23,x x 上,()0f x '≥,在区间[]34,x x 上,()0f x '≤,故函数()y f x =在区间[]24,x x 上先增再减,①错误;②中,看图知,在区间[]45,x x 上,()y f x '=是下凸的,任意连接两点()(),(),,()m f m n f n '',中点为()(),22m n f m f n M ''++⎛⎫ ⎪⎝⎭,线段一定在()y f x '=图象上方,故中点也在图象上方,即()()22f m f n m n f ++⎛⎫>'' ⎝'⎪⎭,故②正确;③中,看图知,在区间[]3,a x 上,()0f x '≥,在区间[]35,x x 上,()0f x '≤,在区间[]5,x b 上,()0f x '≥,所以()y f x =有一个极大值点3x 和一个极小值点5x ,故③错误;④中,看图知,在区间[]23,x x 上,()0f x '≥,且()f x '递减,故()y f x =单调递增,故()(),()()f p f q f p f q '<'>,故[][()()]()()0f p f q f p f q ''-⋅-<,即④正确.综上,正确命题的序号是②④. 故选:B.【点睛】方法点睛:利用导数判断函数()f x 的单调性和极值的方法:①写定义域,对函数()f x 求导()f x ';②在定义域内,令 ()0f x '>的区间即是增区间,令()0f x '<的区间即是减区间,③根据单调区间,判断极值点即可.【题型】四、函数或导函数图象与极值点的关系例13.(2023·全国·高三专题练习)函数f (x )=ax 3+bx 2+cx +d 的图像如图,则函数y =ax 2+323cbx +的单调递增区间是( )A .(-∞,-2]B .1[,)2+∞C .[2,3)D .9[,)8+∞【答案】D【分析】由图象知0a >,0d =,不妨取1a =,先对函数32()f x x bx cx d =+++进行求导,根据2x =-,3x =时函数取到极值点知(2)0f '-=,(3)f '0=,故可求出b ,c 的值,再根据函数单调性和导数正负的关系得到答案. 【详解】解:不妨取1a =,32()f x x bx cx =++,2()32f x x bx c '∴=++由图可知(2)0f '-=,(3)f '0=1240b c ∴-+=,2760b c ++=, 1.5b ∴=-,18c =-2964y x x ∴=--,924y x '=-,当98x >时,0'>y2964y x x ∴=--的单调递增区间为:9[8,)∞+故选:D .例14.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()sin 04f x x πωω⎛⎫=+> ⎪⎝⎭的最小正周期为π,将()f x 的图象向右平移3π个单位长度得到函数()g x 的图象,若函数()g x 在(),a a -上存在唯一极值点,则实数a 的取值范围是( ) A .11,2424ππ⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .11,2424ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦C .11,2424ππ⎛⎫⎪⎝⎭D .11,2424ππ⎛⎤ ⎥⎝⎦【答案】D【分析】首先求函数()f x 的解析式,再根据平移公式,求解函数()g x 的解析式,结合函数的图象,列式求实数a 的取值范围. 【详解】由题意知()f x 的最小正周期2T ππω==,∴2ω=,∴()sin 24f x x π⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,∴()5sin 2sin 23412g x x x πππ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-+=- ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎣⎦,作出()g x 的图象如图所示,数形结合可知0112424a a a ππ⎧⎪>⎪⎪≤⎨⎪⎪-<-⎪⎩ ,解得:112424a ππ<≤∴实数a 的取值范围是11,2424ππ⎛⎤⎥⎝⎦.故选:D例15.(2023·全国·高三专题练习)如图是函数()y f x =的导数()'y f x =的图象,则下面判断正确的是( )A .在()3,1-内()f x 是增函数B .在()4,5内()f x 是增函数C .在1x =时()f x 取得极大值D .在2x =时()f x 取得极小值【答案】B【分析】根据()'y f x =图象判断()f x 的单调性,由此求得()f x 的极值点,进而确定正确选项.【详解】由图可知,()f x 在区间()33,,2,42⎛⎫-- ⎪⎝⎭上()()'0,f x f x <递减;在区间()3,2,4,52⎛⎫- ⎪⎝⎭上()()'0,f x f x >递增.所以1x =不是()f x 的极值点,2x =是()f x 的极大值点. 所以ACD 选项错误,B 选项正确. 故选:B例16.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()x af x a x =-(0x >,0a >且1a ≠),则( )A .当e a =时,()0f x ≥恒成立B .当01a <<时,()f x 有且仅有一个零点C .当e a >时,()f x 有两个零点D .存在1a >,使得()f x 存在三个极值点 【答案】ABC【分析】选项A ,不等式变形后求函数的最值进行判断;选项B ,确定函数的单调性,利用零点存在定理判断;选项C ,结合选项A 中的新函数进行判断;选项D ,求导,由导函数等于0,构造新函数确定导函数的零点个数,得极值点个数,判断D .【详解】对于A 选项,当e a =时,()0f x ≥,即eln 1e eln e x x x x x x ≥⇔≥⇔≤,设()ln x g x x=, 则()21ln xg x x-'=,故当()0,e x ∈时,()0g x '>,当()e,x ∈+∞时,()0g x '<, 所以()()ln e 1e e eg x g ≤==,故A 正确; 对于B 选项,当01a <<时,()x af x a x =-单调递减,且当0x +→时,()1f x →,()110f a =-<,因此()f x 只有一个零点,故B 正确;对于C 选项,()0ln ln x af x a x x a a x =⇔=⇔=,即ln ln x ax a=,当e a >时,由A 选项可知,()10eg a <<,因此()()g x g a =有两个零点,即()f x 有两个零点,故C 正确; 对于D 选项,()1ln xa f x a a ax-'=-,令()0f x '=,得11ln x a a a x --=,两边同时取对数可得,()()()1ln ln ln 1ln x a a a x -+=-,设()()()()1ln ln ln 1ln h x x a a a x =-+--,则()1ln a h x a x -'=-,令()0h x '=,得1ln a x a -=,则()h x 在10,ln a a -⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,ln a a -⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,因此()h x 最多有两个零点,所以()f x 最多有两个极值点,故D 错误. 故选:ABC.第三天学习及训练【题型】五、求已知函数的极值点例17.(2023·全国·高三专题练习)已知函数3()1f x x x =-+,对于以下3个命题: ①函数()f x 有2个极值点 ②函数()f x 有3个零点③点(0,1)是函数()f x 的对称中心 其中正确命题的个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .3【答案】C【分析】利用导数研究()f x 的单调性确定极值情况,结合零点存在性定理判断零点个数,根据()()2f x f x +-=判断对称中心.【详解】令2()310f x x '=-=,可得x =所以(,-∞、)+∞上()0f x '>,()f x 递增;(上()0f x '<,()f x 递减;所以x =是()f x 的极值点,又(2)50f -=-<,(10f =>,10f =->,所以()f x 在(2,-上存在一个零点,所以()f x 有2个极值点,1个零点,①正确,②错误;33()()112f x f x x x x x +-=-+-++=,故(0,1)是函数()f x 的对称中心,③正确.故选:C例18.(2023·全国·高三专题练习)已知0x 是函数()12sin cos 3f x x x x =-的一个极值点,则20tan x 的值是( )A .1B .12C .37D .57【答案】D【分析】由题知0()0f x '=,可得01cos26x =,由二倍角公式可算得207cos 12x =,进而有205sin 12x =,所以205tan 7x =.【详解】()2001112cos2,cos22cos 1366f x x x x =-∴=∴-=',∴207cos 12x =,∴22005sin 1cos 12x x =-=, ∴220020sin 5tan cos 7x x x == 故选:D例19.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()8sin 26f x x π⎛⎫=- ⎪⎝⎭,(]0,4x π∈,则()f x 所有极值点的和为( ) A .223πB .13πC .17πD .503π【答案】D【分析】根据已知条件,令()0f x '=,求出方程的根,判断根左右两侧的导函数符号可得极值点,从而可求解()f x 所有极值点的和.【详解】解:()16cos 26f x x π⎛⎫'=- ⎪⎝⎭,令()16cos 206f x x π⎛⎫'=-= ⎪⎝⎭,得,23k x k Z ππ=+∈, 因为()f x '在,23k x k Z ππ=+∈两侧异号,所以,23k x k Z ππ=+∈是函数()f x 的极值点, 又(]0,4x π∈,所以极值点54117171023,,,,,,,36363636x ππππππππ=,所以()f x 所有极值点的和为5411717102350,363636363πππππππππ++++++=, 故选:D.例20.(2023·江苏·苏州中学高三阶段练习)已知函数()2sin 212cos xf x x=+,则下列说法中正确的是( ) A .()()f x f x π+= B .()f xC .()f x 在,22ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增D .若函数()f x 在区间[)0,a 上恰有2022个极大值点,则a 的取值范围为60646067,33ππ⎛⎤⎥⎝⎦【答案】ABD【分析】利用二倍角公式进行化简,再根据函数的的性质分别判断各选项.【详解】()2sin 2sin 2sin 21cos 212cos 2cos 2122xx xf x x xx ===+++⎛⎫+ ⎪⎝⎭, A 选项:()()()()sin 22sin 22cos 222cos 2x x f x f x x xπππ++===+++,A 选项正确;B 选项:设()sin 22cos 2xf x t x==+,则()sin 2cos 222x t x t x ϕ-=+≤解得213t ≤,t ≤≤,即max t =,即()f xB 选项正确;C 选项:因为022f f ππ⎛⎫⎛⎫-== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以()f x 在,22ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭上不单调,C 选项错误;D 选项:()()()()()222cos 22cos 2sin 22sin 24cos 222cos 22cos 2x x x x x f x x x +--+'==++,令()0f x '=,解得1cos 22x =-,即3x k ππ=+或23x k ππ=+,Z k ∈, 当2,33x k k ππππ⎛⎫∈++ ⎪⎝⎭,Z k ∈时,()0f x '<,函数单调递减, 当当24,33x k k ππππ⎛⎫∈++⎪⎝⎭,Z k ∈时,0f x ,函数单调递增,所以函数()f x 的极大值点为3π,43π,,()13n ππ+-,又函数()f x 在区间[)0,a 上恰有2022个极大值点,则2021,202233a ππππ⎛⎤∈++ ⎥⎝⎦,即60646067,33a ππ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,D 选项正确;故选:ABD.【题型】六、函数最值与极值的关系例21.(2022·江苏·高三专题练习)已知函数222()xx x f x e +-=,则下列结论不正确的是( )A .函数()f x 有极小值也有最小值B .函数()f x 存在两个不同的零点C .当260k e -<<时,()f x k =恰有三个实根 D .若[0,]x t ∈时,max 26()f x e=,则t 的最小值为2 【答案】C【分析】先求导,通过导函数的单调性分析出原函数大致图象,然后画出图象,结合图象来分析每一个选项即可求出答案.【详解】由222()x x x f x e +-=,得()22'2(22)(22)4()x x x x x e x x e x f x e e +-+--+==, 令'()0f x =,则2x =-或2x =,当<2x -或2x >时,'()0f x <;当22x -<<时,'()0f x > , 所以()f x 在(,2)-∞-和(2,+)∞上单调递减,在(2,2)-上单调递增, 所以()f x 有极小值()2244222f e e ---==--,有极大值()224+4262f e e-==, 当x →-∞时,()f x →+∞, 当x →+∞时,()0f x →, 故函数的图象如图,由图像可知A ,B ,D 正确,C 错误. 故选:C例22.(2022·全国·高三专题练习)对函数()242()ln 1f x x a x x =+++(x R ∈,a R ∈且0a ≠)的极值和最值情况进行判断,一定有( ) A .既有极大值,也有最大值 B .无极大值,但有最大值 C .既有极小值,也有最小值 D .无极小值,但有最小值【答案】C【分析】先求出导数,34242()21x x f x x a x x '+=+⋅++4221x x x =++()42(21)1x a x a ++++,然后讨论方程42(21)10x a x a ++++=根的情况,进而判断各选项【详解】34242()21x x f x x a x x '+=+⋅++4221x x x =++()42(21)1x a x a ++++,下面讨论方程42(21)10x a x a ++++=根的情况.令2[0,)u x =∈+∞,2()(21)1g u u a u a =++++, (1)当(0)10g a =+<时(即1a <-),()g u 仅有一个唯一的正零点,不妨设为0u ,此时()f x '有三个不同零点,分别为0 (2)当(0)10g a =+=时(即1a =-)3422()(1)(1)1x f x x x x x =+-++';满足既有极小值,也有最小值;(3)当(0)10g a =+>时(即1a >-且0a ≠),若2102a u +=-≤(即12a ≥-且0a ≠),则()f x 仅有一个唯一的极小值点为0,若212a u +=-1012a ⎫⎛>-<<- ⎪⎝⎭,结合22Δ(21)4(1)43a a a =+-+=-分析可知:当1a -<<时,()g u 有两个不同的正零点(令为1u ,2u 且12u u <).此时()f x 在(,-∞,(),上单调递减,当12a ≤<-时,则()f x 仅有一个唯一的极小值点为0. 满足既有极小值,也有最小值;综上分析, 故选:C【点睛】关键点睛:解题的关键在于:求导后讨论方程42(21)10x a x a ++++=根的情况,讨论的时候,分情况:(1)当(0)10g a =+<;(2)当(0)10g a =+=;(3)当(0)10g a =+>,进而判断各选项,属于难题例23.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()2()x f x x a e =+有最小值,则函数()y f x '=的零点个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .不确定【答案】C【解析】对函数求导,转化条件为()0f x '<有解,再结合二次函数的性质即可得解.【详解】由题意,()2()2xf x x a e x +'=+,因为函数()f x 有最小值,且e 0x >,所以函数存在单调递减区间,即()0f x '<有解, 所以220x x a ++=有两个不等实根, 所以函数()y f x '=的零点个数为2. 故选:C.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的最值,考查了运算求解能力,属于基础题. 例24.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()y f x =的导函数()y f x '=的图象如图所示,则下列结论正确的是( )A .()()()f a f b f c <<B .()()()f e f d f c <<C .x c =时,()f x 取得最大值D .x d =时,()f x 取得最小值【答案】AB【分析】由()f x '图象可确定()f x 的单调性,结合单调性依次判断各个选项即可得到结果. 【详解】由()f x '图象可知:当()(),,x c e ∈-∞+∞时,0fx;当(),x c e ∈时,()0f x '<;f x 在(),c -∞,(),e +∞上单调递增,在(),c e 上单调递减;对于A ,a b c <<,()()()f a f b f c ∴<<,A 正确; 对于B ,c d e <<,()()()f e f d f c ∴<<,B 正确;对于C ,由单调性知()f c 为极大值,当>x e 时,可能存在()()0f x f c >,C 错误; 对于D ,由单调性知()()f e f d <,D 错误. 故选:AB.第四天学习及训练【题型】七、导数中的极值偏移问题例25.(2023·全国·高三专题练习)关于函数()2ln f x x x=+,下列说法错误的是( ) A .2x =是()f x 的极小值点 B .函数()y f x x =-有且只有1个零点C .存在正实数k ,使得()f x kx >恒成立D .对任意两个正实数1x ,2x ,且12x x >,若()()12f x f x =,则124x x +> 【答案】C【分析】对于A ,分析()f x 导函数可作判断;对于B ,考查函数()y f x x =-的单调性可作判断;对于C ,分离参数,再分析函数()f x x最值情况而作出判断;对于D ,构造函数()()(4)(02)g x f x f x x =--<<讨论其单调性,确定()0g x >即可判断作答.【详解】对于A 选项:()f x 定义域为(0,)+∞,22212()x f x x x x'-=-+=, 02x <<时,()0,2f x x '<>时()0f x '>,2x =是()f x 的极小值点,A 正确;对于B 选项:令222()(),()0x x h x f x x h x x -+'=-=-<, ()h x 在(0,)+∞上递减,(1)1,(2)ln 210h h ==-<, ()h x 有唯一零点,B 正确;对于C 选项:令23()2ln ln 4(),()f x x x x x x x x x x x ϕϕ-+'==+=-, 令()ln 4F x x x x =-+,()ln ,(0,1)F x x x '=∈时,()0,(1,)F x x '<∈+∞时,()0F x '>, ()F x 在(0,1)上递减,在(1,)+∞上递增,则min ()(1)30F x F ==>,()0x ϕ'<,()ϕx 在(0,)+∞上递减,()ϕx 图象恒在x 轴上方,与x 轴无限接近,不存在正实数k 使得()f x kx >恒成立,C 错误; 对于D 选项:由A 选项知,()f x 在(0,2)上递减,在(2,)+∞上递增, 因正实数1x ,2x ,且12x x >,()()12f x f x =,则2102x x <<<,02x <<时,令()()(4)g x f x f x =--,()()()()2222404x x g x f x f x x x --=+-'+-''=<,即()g x 在(0,2)上递减,于是有()()20g x g >=,从而有()()122(4)f x f x f x =>-, 又242x -> ,所以124x x >-,即124x x +>成立,D 正确. 故选:C.例26.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()ln xf x x=,则( ) A .()()25f f >B .若()f x m =有两个不相等的实根1x 、2x ,则212e x x <C .ln 2>D .若23x y =,x ,y 均为正数,则23x y > 【答案】AD【分析】A :代入2,5直接计算比较大小;B :求()f x 的导函数,分析单调性,可得当()f x m=有两个不相等实根时1x 、2x 的范围,不妨设1x 2x <,则有10e x <<2x <,比较()211,e f x f x ⎛⎫ ⎪⎝⎭的大小关系,因为()()12f x f x =,可构造()()2e F x f x f x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(0e)x <<,求导求单调性,计算可得()0F x <成立,可证212e x x >;C :用()f x 在()0,e 上单调递增,构造ln 2ln e2e<可证明;D :令23x y t ==,解出lg lg 2t x =,lg lg 3ty =,做差可证明23x y >.【详解】解:对于A :()()12ln 52525n f f ====又105232==1025=,3225>>()()25f f >,A 正确;对于B :若()f x m =有两个不相等的实根1x 、2x ,则212e x x >,故B 不正确;证明如下:函数()ln x f x x =,定义域为()0,∞+,则()21ln xf x x -'=, 当0fx时,0e x <<;当()0f x '<时,e x >;所以()f x 在()0,e 上单调递增,在()e,+∞上单调递减,则()max 1ef x =且e x >时,有()0f x >,所以 若()f x m =有两个不相等的实根1x 、2x ,有10em <<,不妨设1x 2x <,有10e x <<2x <,要证212e x x >,只需证221e x x >,且221e e x x >>,又()()12f x f x =,所以只需证()211e f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,令()()2e F x f x f x ⎛⎫=-⎪⎝⎭(0e)x << 则有()()()22241111e ln e F x f x f x x x x ⎛⎫⎛⎫'''=+⋅=-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭当0e x <<时,1ln 0x ->,24110e x ->,所以有()0F x '>,即()F x 在(0,e)上单调递增,且()0e F =,所以()0F x <恒成立,即()211e f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即()221e f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即212e x x >.对于C :由B 可知,()f x 在()0,e 上单调递增,则有()()2e f f <,即ln 2ln e2e<,则有2ln 2e <<C 不正确; 对于D :令23x y t ==,则1t >,2lg log lg 2t x t ==,3lg log lg 3ty t ==, 2lg 3lg lg (lg9lg8)230lg 2lg3lg 2lg3t t t x y -∴-=-=>⋅, 23∴>x y ,故D 正确;故选:AD.【点睛】知识点点睛:(1)给定函数比较大小的问题,需判断函数单调性,根据单调性以及需要比较的数值构造函数,利用函数的单调性可比较大小;(2)极值点偏移法证明不等式,先求函数的导数,找到极值点,分析两根相等时两根的范围,根据范围以及函数值相等构造新的函数,研究新函数的单调性及最值,判断新函数小于或大于零恒成立,即可证明不等式.例27.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()(0).e xaxf x a =≠(1)若对任意的x R ∈,都有1()ef x ≤恒成立,求实数a 的取值范围;(2)设,m n 是两个不相等的实数,且e m n m n -=.求证: 2.m n +> 【答案】(1)(0,1] (2)证明见解析【分析】(1)先判断a<0不成立,当0a >时,求出函数的导数,结合最值可得参数的取值范围;(2)设()()(2)(1)h x g x g x x =-->,可得()0h x >恒成立,从而可证不等式. (1)当a<0时,111e af a ⎛⎫= ⎪⎝⎭, 因为10e e a<<,所以111e e a>,即11e f a ⎛⎫> ⎪⎝⎭,不符合题意;当0a >时,(1)()e xa x f x -'=, 当(,1)x ∞∈-时,()0f x '>,当(1,)x ∈+∞时,()0f x '<,所以()f x 在(,1)-∞上单调递增,在(1,)+∞上单调递减. 所以()(1)eaf x f ≤=. 由1()e f x ≤恒成立可知1e ea ≤,所以1a ≤.又因为0a >,所以a 的取值范围为(0,1]. (2)因为e m n m n -=,所以e e m n m n --=,即e e m nm n=. 令()e xxg x =,由题意可知,存在不相等的两个实数m ,n ,使得()()g m g n =.由(1)可知()g x 在区间(,1)-∞上单调递增,在区间(1,)+∞上单调递减. 不妨设m n <,则1m n <<.设()()(2)(1)h x g x g x x =-->, 则2221e 1()()[(2)](1)e (1)0e e x x x xx h x g x g x x x ----'''=--=+-=-⋅>,所以()h x 在(1,)+∞上单调递增, 所以()0h x >,即()(2)g x g x >-在区间(1,)+∞上恒成立. 因为1n >,所以()(2)g n g n >-. 因为()()g m g n =,所以()(2)g m g n >-. 又因为1m <,21n -<,且()g x 在区间(,1)-∞上单调递增, 所以2m n >-,即2m n +>.【点睛】思路点睛:不等式恒成立问题,可转化函数的最值问题,而极值点偏移问题,通过可构建新函数,并利用原函数的单调性进行转化.例28.(2023·全国·高三专题练习)已知函数2()1e (1),1,1x f x k x x k R x ⎛⎫=--->-∈ ⎪+⎝⎭. (1)若0k =,证明:(1,0)x ∈-时,()1f x <-;(2)若函数()f x 恰有三个零点123,,x x x ,证明:1231x x x ++>. 【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析【分析】(1)当0k =时,1()e ,(1,0)1xx f x x x -=∈-+,求导,得到导函数大于0恒成立,故得到()(0)1f x f <=-;(2)首先确定1x =为函数的一个零点,接下来研究e ()1xF x k x =-+,构造差函数,求导后单调性,得到证明. (1)0k =时,函数1()e ,(1,0)1xx f x x x -=∈-+, 则221()e 0(1)xx f x x +='>+, ()f x 在(1,0)-上单调递增,所以1()e (0)11xx f x f x -=<=-+. (2)e ()(1)1xf x x k x ⎛⎫=-- ⎪+⎝⎭,显然1x =为函数的一个零点,设为3x ;设函数e ()1xF x k x =-+,2e ()(1)x x F x x '=+当(1,0)x ∈-时,()0F x '<,当,()0x ∈+∞时,()0F x '>, 故()F x 在(1,0)-上单调递减,在(0,)+∞上单调递增.由已知,()F x 必有两个零点12,x x ,且1210x x -<<<,下证:120x x +>. 设函数()()(),(1,0)h x F x F x x =--∈-,则e e ()11x xh x x x -=++-, 2e 11()e e (1)11x x x x x x h x x x x -++⎛⎫⎛⎫=+- ⎪⎪+--⎝⎭⎝⎭',由于(1,0)x ∈-,则2e 1e 0(1)1x x x x x x -+⎛⎫-< ⎪+-⎝⎭,由(1)有1e 01xx x ++>-,故()0h x '<, 即函数()h x 在(1,0)-上单调递减, 所以()(0)0h x h >=,即有()()()211F x F x F x =>-,由于12,(0,)x x -∈+∞,且在(0,)+∞上单调递增, 所以21x x >-, 所以120x x +>.【点睛】对于极值点偏移问题,通常要构造差函数,结合差函数的单调性和最值,进行证明.。
专题8 导数中已知单调性求参数的范围经典例题与练习(解析版)-2021年高考数学导数中必考知识专练
专题8:导数中已知单调性求参数的范围经典例题与练习(解析版)已知函数在某个区间上的单调性求参数的范围解法1:转化为0)(0)(''≤≥x f x f 或在给定区间上恒成立, 回归基础题型 解法2:利用子区间(即子集思想);首先求出函数的单调增或减区间,然后让所给区间是求的增或减区间的子集;做题时一定要看清楚“在(m,n )上是减函数”与“函数的单调减区间是(a,b )”,要弄清楚两句话的区别:前者是后者的子集例1:已知R a ∈,函数x a x a x x f )14(21121)(23++++=. (Ⅰ)如果函数)()(x f x g '=是偶函数,求)(x f 的极大值和极小值; (Ⅱ)如果函数)(x f 是),(∞+-∞上的单调函数,求a 的取值范围.解:)14()1(41)(2++++='a x a x x f . (Ⅰ)∵()f x '是偶函数,∴ 1-=a . 此时x x x f 3121)(3-=,341)(2-='x x f , 令0)(='x f ,解得:32±=x .列表如下:可知:()f x 的极大值为34)32(=-f , ()f x 的极小值为34)32(-=f .(Ⅱ)∵函数)(x f 是),(∞+-∞上的单调函数,∴21()(1)(41)04f x x a x a '=++++≥,在给定区间R 上恒成立判别式法 则221(1)4(41)204a a a a ∆=+-⋅⋅+=-≤, 解得:02a ≤≤.综上,a 的取值范围是}20{≤≤a a .例2、已知函数3211()(2)(1)(0).32f x x a x a x a =+-+-≥ (I )求()f x 的单调区间;(II )若()f x 在[0,1]上单调递增,求a 的取值范围。
子集思想(I )2()(2)1(1)(1).f x x a x a x x a '=+-+-=++-1、20,()(1)0,a f x x '==+≥当时恒成立当且仅当1x =-时取“=”号,()(,)f x -∞+∞在单调递增。
导数与函数的零点
导数与函数的零点考点一判断零点的个数【例1】已知函数f(x)=ln x-x2+ax,a∈R.(1)证明ln x≤x-1;(2)若a≥1,讨论函数f(x)的零点个数.【训练1】已知函数f(x)=13x3-a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)证明:f(x)只有一个零点.考点二根据零点个数求参数的值(范围)【例2】函数f(x)=ax+x ln x在x=1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.【训练2】已知函数f(x)=1x2+a ln x(a∈R).(1)求f(x)的单调递减区间;(2)已知函数f(x)有两个不同的零点,求实数a的取值范围.考点三函数零点的综合问题【例3】设函数f(x)=e2x-a ln x. (1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时,f(x)≥2a+a ln 2 a.【训练3】已知函数f(x)=2sin x-x cos x-x,f′(x)为f(x)的导数.(1)证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;(2)若x∈[0,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.强化训练一、选择题1.函数f(x)=ln x-x的零点个数是( )A.3B.2C.1D.02.已知函数f(x)的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:x -1023 4f(x)12020f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示.当1<a <2时,函数y =f (x )-a 的零点的个数为( ) A.1 B.2C.3D.43.若方程8x =x 2+6ln x +m 仅有一个解,则实数m 的取值范围为( ) A.(-∞,7) B.(12-6ln 3,+∞)C.(15-6ln 3,+∞)D.(-∞,7)∪(15-6ln 3,+∞)二、填空题 4.若函数f (x )=ax -ae x+1(a <0)没有零点,则实数a 的取值范围为________.5.已知函数f (x )=x 3-x 2+ax -a 存在极值点x 0,且f (x 1)=f (x 0),其中x 1≠x 0,则x 1+2x 0=________.三、解答题6.已知x =1是函数f (x )=13ax 3-32x 2+(a +1)x +5的一个极值点.(1)求函数f (x )的解析式;(2)若曲线y =f (x )与直线y =2x +m 有三个交点,求实数m 的取值范围.7.已知函数f (x )=2ln x -x 2+ax (a ∈R),若函数g (x )=f (x )-ax +m 在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个零点,求实数m 的取值范围.8.已知函数f (x )=e x +(a -e)x -ax 2. (1)当a =0时,求函数f (x )的极值;(2)若函数f (x )在区间(0,1)内存在零点,求实数a 的取值范围.9.设函数f (x )=ln x -a (x -1)e x ,其中a ∈R. (1)若a ≤0,讨论f (x )的单调性; (2)若0<a <1e ,10.(多填题)已知λ∈R ,函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥λ,x 2-4x +3,x <λ.当λ=2时,不等式f (x )<0的解集是________;若函数f (x )恰有2个零点,则λ的取值范围是________.答 案 导数与函数的零点考点一判断零点的个数【例1】已知函数f (x )=ln x -x 2+ax ,a ∈R. (1)证明ln x ≤x -1;(2)若a ≥1,讨论函数f (x )的零点个数.(1)证明 令g (x )=ln x -x +1(x >0),则g (1)=0, g ′(x )=1x -1=1-x x,可得x ∈(0,1)时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增; x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减. ∴当x =1时,函数g (x )取得极大值也是最大值, ∴g (x )≤g (1)=0,即ln x ≤x -1.(2)解 f ′(x )=1x -2x +a =-2x 2+ax +1x,x >0.令-2x 20+ax 0+1=0,解得x 0=a +a 2+84(负值舍去),在(0,x 0)上,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; 在(x 0,+∞)上,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减. ∴f (x )max =f (x 0).当a =1时,x 0=1,f (x )max =f (1)=0,此时函数f (x )只有一个零点x =1. 当a >1时,f (1)=a -1>0,f ⎝⎛⎭⎫12a =ln 12a -14a 2+12<12a -1-14a 2+12 =-⎝⎛⎭⎫12a -122-14<0,f (2a )=ln 2a -2a 2<2a -1-2a 2=-2⎝⎛⎭⎫a -122-12<0. ∴函数f (x )在区间⎝⎛⎭⎫12a ,1和区间(1,2a )上各有一个零点. 综上可得:当a =1时,函数f (x )只有一个零点x =1; 当a >1时,函数f (x )有两个零点.规律方法1.利用导数求函数的零点常用方法:(1)构造函数g (x )(其中g ′(x )易求,且g ′(x )=0可解),利用导数研究g (x )的性质,结合g (x )的图象,判断函数零点的个数.(2)利用零点存在定理,先判断函数在某区间有零点,再结合图象与性质确定函数有多少个零点. 2.根据参数确定函数零点的个数,解题的基本思想是“数形结合”,即通过研究函数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过函数图象得出其与x 轴交点的个数,或者两个相关函数图象交点的个数,基本步骤是“先数后形”. 【训练1】已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间; (2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解 当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减. (2)证明 由于x 2+x +1>0,所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,仅当x =0时g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)单调递增.故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.又f(3a-1)=-6a2+2a-13=-6⎝⎛⎭⎫a-162-16<0,f(3a+1)=13>0,故f(x)有一个零点.综上,f(x)只有一个零点.考点二根据零点个数求参数的值(范围)【例2】函数f(x)=ax+x ln x在x=1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.解(1)函数f(x)=ax+x ln x的定义域为(0,+∞).f′(x)=a+ln x+1,因为f′(1)=a+1=0,解得a=-1,当a=-1时,f(x)=-x+x ln x,f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.所以f(x)在x=1处取得极小值,f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)内有两个不同的零点,可转化为y=f(x)与y=m+1图象有两个不同的交点.由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(1)=-1,当0<x<e时,f(x)=x(-1+ln x)<0;当x>e时,f(x)>0.当x>0且x→0时,f(x)→0;当x→+∞时,显然f(x)→+∞.由图象可知,-1<m+1<0,即-2<m<-1.所以m的取值范围是(-2,-1).规律方法 1.函数零点个数可转化为图象的交点个数,根据图象的几何直观求解.2.与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点,并结合特殊点判断函数的大致图象,进而求出参数的取值范围.【训练2】已知函数f(x)=1x2+a ln x(a∈R).(1)求f(x)的单调递减区间;(2)已知函数f(x)有两个不同的零点,求实数a的取值范围.解(1)由题意可得,f′(x)=-2x3+ax=ax2-2x3(x>0),当a≤0时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,当a >0时,f ′(x )=a ⎝⎛⎭⎫x +2a ⎝⎛⎭⎫x -2a x 3,由f ′(x )≤0,解得0<x ≤2a, ∴此时函数f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,2a a . 综上可得:a ≤0时,函数f (x )的单调递减区间为(0,+∞), a >0时,函数f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,2a a . (2)由(1)可得若函数f (x )有两个不同的零点,则必须满足a >0, 且f ⎝⎛⎭⎫2a =a 2+a 2ln 2a<0, 化为ln 2a <-1,解得a >2e.所以实数a 的取值范围是(2e ,+∞). 考点三 函数零点的综合问题 【例3】 设函数f (x )=e 2x -a ln x . (1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数; (2)证明:当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2e 2x -ax (x >0).当a ≤0时,f ′(x )>0,f ′(x )没有零点;当a >0时,因为y =e 2x 单调递增,y =-ax 单调递增,所以f ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又f ′(a )>0,当b 满足0<b <a 4,且b <12ln 2时,f ′(b )<0,故当a >0时,f ′(x )存在唯一零点.(2)证明 由(1),可设f ′(x )在(0,+∞)上的唯一零点为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 所以当x =x 0时,f (x )取得最小值,最小值为f (x 0). 由于2e2x 0-ax 0=0,所以f (x 0)=a 2x 0+2ax 0+a ln 2a ≥2a +a ln 2a. 故当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.规律方法 1.在(1)中,当a >0时,f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,从而f ′(x )在(0,+∞)上至多有一个零点,问题的关键是找到b ,使f ′(b )<0.2.由(1)知,函数f ′(x )存在唯一零点x 0,则f (x 0)为函数的最小值,从而把问题转化为证明f (x 0)≥2a +a ln 2a.【训练3】已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f ′(x )为f (x )的导数. (1)证明:f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点; (2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围.(1)证明 设g (x )=f ′(x ),则g (x )=cos x +x sin x -1,g ′(x )=x cos x . 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,g ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π2,π时,g ′(x )<0,所以g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,在⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递减. 又g (0)=0,g ⎝⎛⎭⎫π2>0,g (π)=-2, 故g (x )在(0,π)存在唯一零点. 所以f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点. (2)解 由题设知f (π)≥a π,f (π)=0,可得a ≤0. 由(1)知,f ′(x )在(0,π)只有一个零点,设为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )>0;当x ∈(x 0,π)时,f ′(x )<0, 所以f (x )在(0,x 0)上单调递增,在(x 0,π)上单调递减. 又f (0)=0,f (π)=0,所以当x ∈[0,π]时,f (x )≥0. 又当a ≤0,x ∈[0,π]时,ax ≤0,故f (x )≥ax . 因此,a 的取值范围是(-∞,0].强化训练一、选择题1.(2020·重庆一中训练)函数f (x )=ln x -x 的零点个数是( ) A.3B.2C.1D.0解析 f ′(x )=1x -12x =2-x 2x ,定义域(0,+∞).当0<x <4时,f ′(x )>0;当x >4时,f ′(x )<0. ∴f (x )在(0,4)上递增,在(4,+∞)上递减, 则f (x )max =f (4)=ln 4-2=ln4e 2<0. ∴f (x )<0恒成立,故f (x )没有零点. 答案 D2.已知函数f (x )的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:x -1023 4f(x)12020f(x)的导函数y=f′(x)( )A.1B.2C.3D.4解析根据导函数图象,知2是函数的极小值点,函数y=f(x)的大致图象如图所示.由于f(0)=f(3)=2,1<a<2,所以y=f(x)-a的零点个数为4.答案 D3.若方程8x=x2+6ln x+m仅有一个解,则实数m的取值范围为()A.(-∞,7)B.(12-6ln 3,+∞)C.(15-6ln 3,+∞)D.(-∞,7)∪(15-6ln 3,+∞)解析方程8x=x2+6ln x+m仅有一个解等价于函数m(x)=x2-8x+6ln x+m(x>0)的图象与x 轴有且只有一个交点.又m′(x)=2x-8+6x=2(x-1)(x-3)x.当x∈(0,1)时,m′(x)>0,m(x)是增函数;当x∈(1,3)时,m′(x)<0,m(x)是减函数;当x∈(3,+∞)时,m′(x)>0,m(x)是增函数,∴m(x)极大值=m(1)=m-7,m(x)极小值=m(3)=m+6ln 3-15.∵当x趋近于0时,m(x)趋近于负无穷,当x趋近于正无穷时,m(x)趋近于正无穷,∴要使m(x)的图象与x轴有一个交点,必须有m(x)极大值=m-7<0或m(x)极小值=m+6ln 3-15>0,故m<7或m>15-6ln 3.答案 D二、填空题4.若函数f(x)=ax-ae x+1(a<0)没有零点,则实数a的取值范围为________.解析f′(x)=a e x-(ax-a)e xe2x=-a(x-2)e x(a<0).当x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0,∴当x=2时,f(x)有极小值f(2)=ae2+1.若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=ae2+1>0,解之得a >-e 2,因此-e 2<a <0. 答案 (-e 2,0)5.(2020·湖南长郡中学检测)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax -a 存在极值点x 0,且f (x 1)=f (x 0),其中x 1≠x 0,则x 1+2x 0=________.解析 由f (x )=x 3-x 2+ax -a ,得f ′(x )=3x 2-2x +a . ∵x 0为f (x )的极值点,知3x 20-2x 0+a =0.① 因为f (x 1)=f (x 0),其中x 1≠x 0,所以x 31-x 21+ax 1-a =x 30-x 20+ax 0-a , 化为x 21+x 1x 0+x 20-(x 1+x 0)+a =0,把a =-3x 20+2x 0代入上述方程可得x 21+x 1x 0+x 20-(x 1+x 0)-3x 20+2x 0=0, 化为x 21+x 1x 0-2x 20+x 0-x 1=0,即(x 1-x 0)(x 1+2x 0-1)=0, ∵x 1-x 0≠0,∴x 1+2x 0=1. 答案 1 三、解答题6.已知x =1是函数f (x )=13ax 3-32x 2+(a +1)x +5的一个极值点.(1)求函数f (x )的解析式;(2)若曲线y =f (x )与直线y =2x +m 有三个交点,求实数m 的取值范围. 解 (1)f ′(x )=ax 2-3x +a +1,由f ′(1)=0,得a =1, ∴f (x )=13x 3-32x 2+2x +5.(2)曲线y =f (x )与直线y =2x +m 有三个交点,则g (x )=13x 3-32x 2+2x +5-2x -m =13x 3-32x 2+5-m 有三个零点.由g ′(x )=x 2-3x =0,得x =0或x =3.由g ′(x )>0,得x <0或x >3;由g ′(x )<0,得0<x <3.∴函数g (x )在(-∞,0)和(3,+∞)上为增函数,在(0,3)上为减函数. 要使g (x )有三个零点,只需⎩⎪⎨⎪⎧g (0)>0,g (3)<0,解得12<m <5.故实数m 的取值范围为⎝⎛⎭⎫12,5. 7.已知函数f (x )=2ln x -x 2+ax (a ∈R),若函数g (x )=f (x )-ax +m 在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个零点,求实数m 的取值范围. 解 g (x )=2ln x -x 2+m ,则g ′(x )=2x -2x =-2(x +1)(x -1)x. 因为x ∈⎣⎡⎦⎤1e ,e ,所以当g ′(x )=0时,x =1.当1e≤x <1时,g ′(x )>0;当1<x ≤e 时,g ′(x )<0. 故g (x )在x =1处取得极大值g (1)=m -1.又g ⎝⎛⎭⎫1e =m -2-1e 2,g (e)=m +2-e 2, g (e)-g ⎝⎛⎭⎫1e =4-e 2+1e 2<0,则g (e)<g ⎝⎛⎭⎫1e , 所以g (x )在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上的最小值是g (e).g (x )在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个零点的条件是⎩⎪⎨⎪⎧g (1)=m -1>0,g ⎝⎛⎭⎫1e =m -2-1e 2≤0,解得1<m ≤2+1e 2, 所以实数m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤1,2+1e 2. 8.已知函数f (x )=e x +(a -e)x -ax 2.(1)当a =0时,求函数f (x )的极值;(2)若函数f (x )在区间(0,1)内存在零点,求实数a 的取值范围.解 (1)当a =0时,f (x )=e x -e x ,则f ′(x )=e x -e ,f ′(1)=0,当x <1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x >1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )在x =1处取得极小值,且极小值为f (1)=0,无极大值.(2)由题意得f ′(x )=e x -2ax +a -e ,设g (x )=e x -2ax +a -e ,则g ′(x )=e x -2a .若a =0,则f (x )的最大值f (1)=0,故由(1)得f (x )在区间(0,1)内没有零点.若a <0,则g ′(x )=e x -2a >0,故函数g (x )在区间(0,1)内单调递增.又g (0)=1+a -e<0,g (1)=-a >0,所以存在x 0∈(0,1),使g (x 0)=0.故当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(x 0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.因为f (0)=1,f (1)=0,所以当a <0时,f (x )在区间(0,1)内存在零点.若a >0,由(1)得当x ∈(0,1)时,e x >e x .则f (x )=e x +(a -e)x -ax 2>e x +(a -e)x -ax 2=a (x -x 2)>0,此时函数f (x )在区间(0,1)内没有零点.综上,实数a 的取值范围为(-∞,0).9.(2019·天津卷)设函数f (x )=ln x -a (x -1)e x ,其中a ∈R.(1)若a ≤0,讨论f (x )的单调性;(2)若0<a <1e, ①证明f (x )恰有两个零点;②设x 0为f (x )的极值点,x 1为f (x )的零点,且x 1>x 0,证明3x 0-x 1>2.(1)解由已知,f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1x -[a e x +a (x -1)e x ]=1-ax 2e x x. 因此当a ≤0时,1-ax 2e x >0,从而f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)内单调递增.(2)证明①由(1)知,f ′(x )=1-ax 2e x x. 令g (x )=1-ax 2e x ,由0<a <1e,知g (x )在(0,+∞)内单调递减. 又g (1)=1-a e>0,且g ⎝⎛⎭⎫ln 1a =1-a ⎝⎛⎭⎫ln 1a 2·1a=1-⎝⎛⎭⎫ln 1a 2<0, 故g (x )=0在(0,+∞)内有唯一解,从而f ′(x )=0在(0,+∞)内有唯一解,不妨设为x 0,则1<x 0<ln 1a. 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )=g (x )x >g (x 0)x=0, 所以f (x )在(0,x 0)内单调递增;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )=g (x )x <g (x 0)x=0, 所以f (x )在(x 0,+∞)内单调递减,因此x 0是f (x )的唯一极值点.令h (x )=ln x -x +1,则当x >1时,h ′(x )=1x-1<0, 故h (x )在(1,+∞)内单调递减,从而当x >1时,h (x )<h (1)=0,所以ln x <x -1,从而f ⎝⎛⎭⎫ln 1a =ln ⎝⎛⎭⎫ln 1a -a ⎝⎛⎭⎫ln 1a -1eln 1a=ln ⎝⎛⎭⎫ln 1a -ln 1a+1=h ⎝⎛⎭⎫ln 1a <0.又因为f (x 0)>f (1)=0,所以f (x )在(x 0,+∞)内有唯一零点.又f (x )在(0,x 0)内有唯一零点1,从而,f (x )在(0,+∞)内恰有两个零点.②由题意,⎩⎪⎨⎪⎧f ′(x 0)=0,f (x 1)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧ax 20e x 0=1,ln x 1=a (x 1-1)e x 1, 从而ln x 1=x 1-1x 20e x 1-x 0,即e x 1-x 0=x 20ln x 1x 1-1. 因为当x >1时,ln x <x -1,又x 1>x 0>1,故e x 1-x 0<x 20(x 1-1)x 1-1=x 20,两边取对数, 得ln e x 1-x 0<ln x 20,于是x 1-x 0<2ln x 0<2(x 0-1),整理得3x 0-x 1>2.10.(多填题)已知λ∈R ,函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥λ,x 2-4x +3,x <λ.当λ=2时,不等式f (x )<0的解集是________;若函数f (x )恰有2个零点,则λ的取值范围是________.解析 当λ=2时,f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥2,x 2-4x +3,x <2, 其图象如图(1).由图知f (x )<0的解集为(1,4).若f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥λ,x 2-4x +3,x <λ恰有2个零点有两种情况: ①二次函数有两个零点,一次函数无零点;②二次函数与一次函数各有一个零点.在同一平面直角坐标系中画出y =x -4与y =x 2-4x +3的图象,如图(2),平移直线x =λ,可得λ∈(1,3]∪(4,+∞).答案 (1,4) (1,3]∪(4,+∞)。
高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)
高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)【母题来源】2022年新高考I 卷【母题题文】已知函数f(x)=x 3−x +1,则( ) A. f(x)有两个极值点 B. f(x)有三个零点C. 点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心D. 直线y =2x 是曲线y =f(x)的切线 【答案】AC 【分析】本题考查利用导数研究函数的极值与零点以及曲线上一点的切线问题,函数的对称性,考查了运算能力以及数形结合思想,属于中档题. 【解答】解: f(x)=x 3−x +1⇒f′(x)=3x 2−1 ,令 f′(x)=0 得: x =±√33,f′(x)>0⇒x <−√33 或 x >√33 ; f′(x)<0⇒−√33<x <√33,所以 f(x) 在 (−∞,−√33) 上单调递增,在 (−√33,√33) 上单调递减,在 (√33,+∞)上单调递增,所以 f(x) 有两个极值点 (x =−√33 为极大值点, x =√33为极小值点 ) ,故 A正确 ;又 f(−√33)=−√39−(−√33)+1=1+2√39>0 , f(√33)=√39−√33+1=1−2√39>0 ,所以 f(x) 仅有 1 个零点 ( 如图所示 ) ,故 B 错 ;又 f(−x)=−x 3+x +1⇒f(−x)+f(x)=2 ,所以 f(x) 关于 (0,1) 对称,故 C 正确 ;对于 D 选项,设切点 P(x 0,y 0) ,在 P 处的切线为 y −(x 03−x 0+1)=(3x 02−1)(x −x 0) ,即 y =(3x 02−1)x −2x 03+1 ,若 y =2x 是其切线,则 {3x 02−1=2−2x 03+1=0,方程组无解,所以 D 错. 【母题来源】2022年新高考II 卷【母题题文】曲线y =ln|x|经过坐标原点的两条切线方程分别为 , . 【答案】y =x e y =−xe 【分析】本题考查函数切线问题,设切点坐标,表示出切线方程,带入坐标原点,求出切点的横坐标,即可求出切线方程,为一般题. 【解答】解:当 x >0 时,点 (x 1,lnx 1)(x 1>0) 上的切线为 y −lnx 1=1x 1(x −x 1).若该切线经过原点,则 lnx 1−1=0 ,解得 x =e , 此的切线方程为 y =xe .当 x <0 时,点 (x 2,ln(−x 2))(x 2<0) 上的切线为 y −ln (−x 2)=1x 2(x −x 2) .若该切线经过原点,则 ln(−x 2)−1=0 ,解得 x =−e , 此时切线方程为 y =−xe . 【命题意图】考察导数的概念,考察导数的几何意义,考察导数求导法则求导公式,导数的应用,考察数学运算和逻辑推导素养,考察分类讨论思想,函数和方程思想,化归与转化的数学思想,分析问题与解决问题的能力。
全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习(附答案)
全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习【方法总结】分类讨论思想研究函数的单调性讨论含参函数的单调性,其本质就是讨论导函数符号的变化情况,所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分,即导数的主要部分,简称导主.讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响,一般来说需要进行四个层次的分类:(1)最高次幂的系数是否为0,即“是不是”;(2)导函数是否有变号零点,即“有没有”;(3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内,即“在不在”;(4)导函数的变号零点之间的大小关系,即“大不大”.牢记:十二字方针“是不是,有没有,在不在,大不大”.考点一 导主一次型【例题选讲】[例1]已知函数f(x)=x-a ln x(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】1.已知函数f(x)=a ln x-ax-3(a∈R).讨论函数f(x)的单调性.2.已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.考点二 导主二次型【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x1,x2都在定义域内,则讨论个零点x1,x2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1是不是+有没有+在不在[例2](2021ꞏ全国乙节选)已知函数f(x)=x3-x2+ax+1.讨论f(x)的单调性.[例3](2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f(x)=1x-x+a ln x,讨论f(x)的单调性.[例4]设函数f(x)=a ln x+x-1x+1,其中a为常数.讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f(x)=x3-kx+k2.讨论f(x)的单调性.4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax-1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.[例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.[例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间.8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性.10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x(x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性.考点三 导主指对型 【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.[例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值; (2)求函数f (x )的单调区间.考点四 导主正余型【例题选讲】[例12](2017山东理)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e xꞏ(cos x-sin x+2x-2),其中e是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数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)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性参考答案【例题选讲】[例1] 已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1-a x =x -ax ,令f ′(x )=0,得x =a , ①当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增, ②当a >0时,x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增.【对点训练】1.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R ).讨论函数f (x )的单调性. 1.解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x ,令f ′(x )=0,得x =1,当a >0时,f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; 当a <0时,f (x )在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减; 当a =0时,f (x )为常函数.2.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性. 2.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a =1-ax x (x >0),①当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增. ②当a >0时,令f ′(x )=1x -a =1-ax x =0,可得x =1a , 当0<x <1a 时,f ′(x )=1-ax x >0;当x >1a 时,f ′(x )=1-ax x <0, 故函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 考点二 导主二次型 【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x 1,x 2都在定义域内,则讨论个零点x 1,x 2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1 是不是+有没有+在不在[例2] (2021ꞏ全国乙节选)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax +1.讨论f (x )的单调性.解析 由题意知f (x )的定义域为R ,f ′(x )=3x 2-2x +a ,对于f ′(x )=0,Δ=(-2)2-4×3a =4(1-3a ). ①当a ≥13时,f ′(x )≥0,f (x )在R 上单调递增;②当a <13时,令f ′(x )=0,即3x 2-2x +a =0,解得x 1=1-1-3a 3,x 2=1+1-3a 3, 令f ′(x )>0,则x <x 1或x >x 2;令f ′(x )<0,则x 1<x <x 2.所以f (x )在(-∞,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增.综上,当a ≥13时,f (x )在R 上单调递增;当a <13时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1-1-3a 3上单调递增,在⎝ ⎛⎪⎫1-1-3a 3,1+1-3a 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-3a 3,+∞上单调递增.[例3] (2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f (x )=1x -x +a ln x ,讨论f (x )的单调性. 解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+a x =-x 2-ax +1x 2. ①当a ≤2时,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当a >2时,令f ′(x )=0,得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42. 当x ∈⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0. 所以f (x )在⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. 综合①②可知,当a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.[例4] 设函数f (x )=a ln x +x -1x +1,其中a 为常数.讨论函数f (x )的单调性. 解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a x +2(x +1)2=ax 2+(2a +2)x +a x (x +1)2.当a ≥0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,令g (x )=ax 2+(2a +2)x +a ,由于Δ=(2a +2)2-4a 2=4(2a +1).(1)当a =-12时,Δ=0,f ′(x )=-12(x -1)2x (x +1)2≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)当a <-12时,Δ<0,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减. (3)当-12<a <0时,Δ>0.设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )的两个零点, 则x 1=-(a +1)+2a +1a ,x 2=-(a +1)-2a +1a. 由x 1=a +1-2a +1-a =a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 2,+∞)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上可得:当a ≥0时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a ≤-12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当-12<a <0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-(a +1)+2a +1a ,⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)-2a +1a ,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)+2a +1a ,-(a +1)-2a +1a 上单调递增. 【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f (x )=x 3-kx +k 2.讨论f (x )的单调性. 3.解析 由题意,得f ′(x )=3x 2-k ,当k ≤0时,f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增; 当k >0时,令f ′(x )=0,得x =±k 3,令f ′(x )<0,得-k3<x <k3,令f ′(x )>0,得x <-k3或x >k 3,所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-k 3,k 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-∞,-k 3,⎝⎛⎭⎫k 3,+∞上单调递增. 4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.4.解析 由题意知,f (x )的定义域是(0,+∞),导函数f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2. 设g (x )=x 2-ax +2,二次方程g (x )=0的判别式Δ=a 2-8.①当Δ<0,即0<a <22时,对一切x >0都有f ′(x )>0.此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数. ②当Δ=0,即a =2 2 时,仅对x =2有f ′(x )=0,对其余的x >0都有f ′(x )>0. 此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0,即a >22时,方程g (x )=0有两个不同的实根x 1=a -a 2-82,x 2=a +a 2-82,0<x 1<x 2, x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.此时f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-82上单调递增,在(a -a 2-82,a +a 2-82)上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-82,+∞上单调递增.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性. 5.解析 由题易得f ′(x )=(ax 2+2ax +1)e x ,当a =0时,f ′(x )=e x >0,此时f (x )在R 上单调递增. 当a >0时,方程ax 2+2ax +1=0的判别式Δ=4a 2-4a .①当0<a ≤1时,Δ≤0,ax 2+2ax +1≥0恒成立,所以f ′(x )≥0,此时f (x )在R 上单调递增; ②当a >1时,令f ′(x )=0,解得x 1=-1-1-1a ,x 2=-1+1-1a .x ∈(-∞,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.综上,当0≤a ≤1时,f (x )在R 上单调递增;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性. 解析 因为f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x ,所以f ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x. 由题意知函数f (x )的定义域为(0,+∞),令f ′(x )=0得x =1或x =12a , 若12a <1,即a >12,由f ′(x )>0得x >1或0<x <12a ,由f ′(x )<0得12a <x <1, 即函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减;若12a >1,即0<a <12,由f ′(x )>0得x >12a 或0<x <1,由f ′(x )<0得1<x <12a ,即函数f (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 若12a =1,即a =12,则在(0,+∞)上恒有f ′(x )≥0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.综上可得,当0<a <12时,函数f (x )在(0,1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增;当a =12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax -1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.解析 根据题意可得,当a =0时,f (x )=x 2-1,函数在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减. 当a ≠0时,f ′(x )=2x e-ax +x 2(-a )e -ax =e -ax (-ax 2+2x ). 因为e -ax >0,所以令g (x )=-ax 2+2x =0,解得x =0或x =2a(1)当a >0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在(-∞,0)和⎝⎛⎭⎫2a ,+∞上有g (x )<0,即f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤0,2a 上有g (x )≥0,即f ′(x )≥0,函数y =f (x )单调递增. (2)当a <0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在⎝⎛⎭⎫-∞,2a 和(0,+∞)上有g (x )>0,即f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤2a ,0上有g (x )≤0,即f ′(x )≤0,函数y =f (x )单调递减. 综上所述,当a =0时,函数y =f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0);当a >0时,函数y =f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫2a ,+∞,单调递增区间为⎣⎡⎦⎤0,2a ; 当a <0时,函数y =f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎣⎡⎦⎤2a ,0. [例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=-(x -1)(ax -1)x 2.令f ′(x )=0,得x =1或x =1a . 当a ≤0时,ax -1<0,f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;当0<a <1时,f (x )在(0,1)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减; 当a =1时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. [例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.解析 f ′(x )=a x +1-a -2x =-2x ⎝⎛⎭⎫x +2+a 2x +1, 令f ′(x )=0,得x =0或x =-a +22,又f (x )的定义域为(-1,+∞),①当-a +22≤-1,即当a ≥0时,若x ∈(-1,0),f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.②当-1<-a +22<0,即-2<a <0时,若x ∈⎝⎛⎭⎫-1,-a +22,f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,0,f ′(x )>0,则f (x )单调递增; 若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.③当-a +22=0,即a =-2时,f ′(x )≤0,f (x )在(-1,+∞)上单调递减.④当-a +22>0,即a <-2时,若x ∈(-1,0),f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫0,-a +22,f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞,f ′(x )<0,则f (x )单调递减. 综上,当a ≥0时,f (x )在(-1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当-2<a <0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-1,-a +22上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-a +22,0上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当a =-2时,f (x )在(-1,+∞)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(-1,0)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫0,-a +22上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞上单调递减.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.解析 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,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 . ①若0<a <2,则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.②若a =2,则2a =1,在x ∈(0,+∞)内,f ′(x )≥0,f (x )单调递增.③若a >2,则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. 【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.6.解析 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=ax -(a +1)+1x =ax 2-(a +1)x +1x =(ax -1)(x -1)x. ①当0<a <1时,1a >1,∴x ∈(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1,1a 时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; ②当a =1时,1a =1,∴f ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ③当a >1时,0<1a <1,∴x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,1时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 综上,当0<a <1时,函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; 当a =1时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间. 7.解析 f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=x (ax +2)e ax +1 . ①当a =0时,x >0,f ′(x )>0;x <0,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).②当a >0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,0,f ′(x )<0;x ∈(0,+∞),f ′(x )>0, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-2a ,0. ③当a <0时,x ∈(-∞,0),f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫0,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,f ′(x )<0, 所以函数f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-2a . 8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.8.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -1x +2ax =2ax 2+a -1x. (1)当a ≥1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;(2)当a ≤0时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减;(3)当0<a <1时,令f ′(x )=0,解得x =1-a 2a , 则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 时,f ′(x )<0;当x ∈(1-a 2a ,+∞)时,f ′(x )>0, 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减,在(1-a 2a ,+∞)上单调递增. 9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性. 9.解 因为f ′(x )=k +4k x -4x 2-1=⎝⎛⎭⎫k +4k x -4-x 2x 2=-(x -k )⎝⎛⎭⎫x -4k x 2(x >0,k >0). ①当0<k <2时,4k k >0,且4k >2,所以当x ∈(0,k )时,f ′(x )<0,当x ∈(k ,2)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;②当k =2时,4k =k =2,f ′(x )<0在(0,2)上恒成立,所以f (x )在(0,2)上是减函数;③当k >2时,0<4k <2,k >4k ,所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,4k 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫4k ,2时,f ′(x )>0, 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数.综上可知,当0<k <2时,f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;当k =2时,f (x )在(0,2)上是减函数;当k >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数. 10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x (x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性. 10.解析 函数f (x )的定义域为(-1,+∞),f ′(x )=x (x -2a +3)(x +1)3,x >-1. ①当-1<2a -3<0,即1<a <32时,当-1<x <2a -3或x >0时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当2a -3<x <0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②当2a -3=0,即a =32时,f ′(x )≥0,则f (x )在(-1,+∞)上单调递增.③当2a -3>0,即32<a <2时,当-1<x <0或x >2a -3时,f ′(x )>0,则f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增.当0<x <2a -3时,f ′(x )<0,则f (x )在(0,2a -3)上单调递减.综上,当1<a <32时,f (x )在(-1,2a -3),(0,+∞)上单调递增,在(2a -3,0)上单调递减;当a =32时,f (x )在(-1,+∞)上单调递增;当32<a <2时,f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增,在(0,2a -3)上单调递减.考点三 导主指对型【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.解析 函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x 在(-∞,+∞)上单调递增.②若a >0,则由f ′(x )=0,得x =ln a .当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0;当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.③若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝⎛⎭⎫-a 2.当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0;故f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞上单调递增. [例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.解析 易得f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=(2x -a )ln x +x -a -3x +2a =(2x -a )ln x -(2x -a )=(2x -a )(ln x -1),令f ′(x )=0得x =a 2或x =e .当a ≤0时,因为x >0,所以2x -a >0,令f ′(x )<0得x <e ,所以f (x )的单调递减区间为(0,e).当a >0时,①若a 2<e ,即0<a <2e ,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,a 2时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,e 时,f ′(x )<0,当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;②若a 2=e ,即a =2e ,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )≥0恒成立,f (x )没有单调递减区间;③若a 2>e ,即a >2e ,当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫e ,a 2时,f ′(x )<0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,+∞时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 综上所述,当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,e);当0<a <2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;当a =2e 时,f (x )无单调递减区间;当a >2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.11.解析 ∵f (x )=e x -ax -1,∴f ′(x )=e x -a .易知f ′(x )=e x -a 在(0,+∞)上单调递增.∴当a ≤1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,由f ′(x )=e x -a =0,得x =ln a ,∴当0<x <ln a 时,f ′(x )<0,当x >ln a 时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.综上,当a ≤1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值;(2)求函数f (x )的单调区间.12.解析 (1)若a =0,f (x )=x 2ln x -12x 2,定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x ln x +x 2×1x -x =2x ln x ,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,所以f (x )在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,所以f (x )的最小值为f (1)=-12.(2)f ′(x )=(2x -2a )ln x +(x 2-2ax )ꞏ1x -x +2a =(2x -2a )ln x ,①当a ≤0时,2x -2a >0,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,此时f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);②当0<a <1时,由f ′(x )>0可得0<x <a 或x >1,由f ′(x )<0可得a <x <1,此时f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);③当a =1时,f ′(x )≥0恒成立,此时f (x )的单调递增区间为(0,+∞);④当a >1时,由f ′(x )>0可得0<x <1或x >a ,由f ′(x )<0可得1<x <a ,此时f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).综上所述:当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);当0<a <1时,f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);当a =1时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a >1时,f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).考点四 导主正余型【例题选讲】[例12] (2017山东理)已知函数f (x )=x 2+2cos x ,g (x )=e x ꞏ(cos x -sin x +2x -2),其中e 是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.解析 (1)g′(x)=(e x)′ꞏ(cos x-sin x+2x-2)+e x(cos x-sin x+2x-2)′=e x(cos x-sin x+2x-2-sin x-cos x+2)=2e x(x-sin x).记p(x)=x-sin x,则p′(x)=1-cos x.因为cos x∈[-1,1],所以p′(x)=1-cos x≥0,所以函数p(x)在R上单调递增.而p(0)=0-sin 0=0,所以当x<0时,p(x)<0,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;当x>0时,p(x)>0,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.综上,函数g(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).(2)因为h(x)=g(x)-af (x)=e x(cos x-sin x+2x-2)-a(x2+2cos x),所以h′(x)=2e x(x-sin x)-a(2x-2sin x)=2(x-sin x)(e x-a).由(1)知,当x>0时,p(x)=x-sin x>0;当x<0时,p(x)=x-sin x<0.当a≤0时,e x-a>0,所以x>0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.当a>0时,令h′(x)=2(x-sin x)(e x-a)=0,解得x1=ln a,x2=0.①若0<a<1,则ln a<0,所以x∈(-∞,ln a)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(ln a,0)时,e x-a>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x-a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.②若a=1,则ln a=0,所以x∈R时,h′(x)≥0,函数h(x)在R上单调递增.③若a>1,则ln a>0,所以x∈(-∞,0)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,ln a)时,e x-a<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(ln a,+∞)时,e x -a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.综上所述,当a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减;当0<a<1时,函数h(x)在(-∞,ln a),(0,+∞)上单调递增,在(ln a,0)上单调递减;当a=1时,函数h(x)在R上单调递增;当a>1时,函数h(x)在(-∞,0),(ln a,+∞)上单调递增,在(0,ln a)上单调递减.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数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)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性.13.解析 (1)由题意得f′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,所以f′(3)=3,因此曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,所以g′(x)=f′(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x).令h(x)=x-sin x,则h′(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.②当a=0时,g′(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.综上所述,当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减.。
高考数学专题:导数大题专练含答案
高考数学专题:导数大题专练含答案一、解答题1.已知函数2()ln (2)f x a x x a x =+-+,其中.a R ∈ (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 的导函数()'f x 在区间()1,e 上存在零点,证明:当()1,e x ∈时,()2e .f x >-2.已知函数()()e sin x f x rx r *=⋅∈N ,其中e 为自然对数的底数.(1)若1r =,求函数()y f x =的单调区间;(2)证明:对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数a ,b ,使得当[,]x a b ∈时,|()|1f x ≤.3.已知:()e xf x mx =+.(1)当1m =时,求曲线()y f x =的斜率为2的切线方程;(2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立,求实数m 的范围4.已知函数()ln f x x =,()21g x x x =-+.(1)求函数()()()h x f x g x =-的单调区间;(2)若直线l 与函数()f x ,()g x 的图象都相切,求直线l 的条数. 5.已知函数2()ln f x x x ax =-.(1)若()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围; (2)若()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>,证明:()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<.6.用数学的眼光看世界就能发现很多数学之“美”.现代建筑讲究线条感,曲线之美让人称奇.衡量曲线弯曲程度的重要指标是曲率,曲线的曲率定义如下:若fx 是()f x 的导函数,()f x ''是fx 的导函数,则曲线()y f x =在点()(),x f x 处的曲率()()()3221f x K f x ''='+⎡⎤⎣⎦.(1)若曲线()ln f x x x =+与()g x x ()1,1处的曲率分别为1K ,2K ,比较1K ,2K 大小;(2)求正弦曲线()sin h x x =(x ∈R )曲率的平方2K 的最大值. 7.已知函数2()ln (2)(R)f x a x x a x a =+-+∈. (1)若1a =,求()f x 在区间[]1,e 上的最大值; (2)求()f x 在区间[]1,e 上的最小值()g a .8.已知函数()e 2x f x ax =-,()22sin 1g x a x x =-+,其中e 是自然对数的底数,a ∈R .(1)试判断函数()f x 的单调性与极值点个数;(2)若关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根,求实数a 的最小值. 9.已知函数2()ln f x a x x =+,其中a R ∈且0a ≠. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当1a =时,证明:2()1f x x x ≤+-; (3)求证:对任意的*n N ∈且2n ≥,都有:222111111234⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭…211e n⎛⎫+< ⎪⎝⎭.(其中e 2.718≈为自然对数的底数) 10.设函数3()65f x x x x R =-+∈,. (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若关于x 的方程()f x a =有三个不等实根,求实数a 的取值范围.【参考答案】一、解答题1.(1)答案不唯一,具体见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,通过讨论a 的范围,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;(2)根据导函数在()1,e 上存在零点,则()0f x '=在()1,e 上有解,则有1e 2a <<,即22e a <<,得到函数()f x 的最小值,构造函数2()ln (1ln 2)4x g x x x x =--+,22e <<x ,利用导数判断出其单调性,结合不等式传递性可证.(1)函数()f x 的定义域是(0,)+∞,(2)(1)()2(2)a x a x f x x a x x'--=+-+=, ①0a 时,20x a ->,令()0f x '>,解得:1x >,令()0f x '<, 解得:01x <<,故()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增; ②02a <<时,令()0f x '>,解得:1x >或02ax <<,令()0f x '<,解得:12ax <<,故()f x 在0,2a ⎛⎫⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在()1,+∞递增;③2a =时,()0f x ',()f x 在(0,)+∞递增;④2a >时,令()0f x '>,解得:2ax >或01x <<,令()0f x '<,解得:12ax <<,故()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a递增;综上:0a 时,()f x 在(0,1)递减,在(1,)+∞递增,02a <<时,()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭递增,在,12⎛⎫⎪⎝⎭a 递减,在(1,)+∞递增;2a =时,()f x 在(0,)+∞递增;2a >时,()f x 在(0,1)递增,在1,2⎛⎫ ⎪⎝⎭a 递减,在,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭a 递增;(2)因为(2)(1)()2(2)a x a x f x x a x x'--=+-+=, 又因为导函数()'f x 在(1,)e 上存在零点,所以()0f x '=在(1,e)上有解, 则有1e 2a <<,即22e a <<,且当12a x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减,当e 2ax <<时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以22()ln (2)ln (1ln 2)22424⎛⎫=+-+=--+ ⎪⎝⎭a a a a a f x f a a a a a ,设2()ln (1ln 2)4x g x x x x =--+,22e x <<,则()ln 1(1ln 2)ln ln 222x xg x x x '=+--+=--,则11()02g x x ''=-<,所以()g x '在(2,2e)上单调递减,所以()g x 在(2,2e)上单调递减,则()()()222e 22e e 2e 1ln 2e 2g eln g =--+=-<,所以()2e g x >-,则根据不等式的传递性可得,当()1,e x ∈时,()2e .f x >-【点睛】本题考查利用导数表示曲线上某点处的斜率,考查函数的单调性,考查导数的综合应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题. 2.(1)增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦ 减区间为52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)证明过程见解析. 【解析】 【分析】(1)对函数求导,利用辅助角公式合并为同名三角函数,利用单调增减区间代入公式求解即可.(2)将绝对值不等式转化为11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,移向构造新函数,利用导数判定单调性,借助零点定理和隐零点证明新构造函数恒正,再结合三角函数的特有的周期特点寻找M 即可. (1)()e (sin cos )sin 4x x f x x x x π⎛⎫'=+=+ ⎪⎝⎭令22242k x k πππππ-≤+≤+,得32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦令322242k x k ππππ+≤+≤π+,得24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦当32,244x k k ππππ⎡⎤∈-+⎢⎥⎣⎦时, ()0f x '>,()f x 单调递增 当24x k ππ⎡∈+⎢⎣,524k ππ⎤+⎥⎦时, ()0,()f x f x '< 单调递減 综上() f x 单调递增区间为32,2,44k k k Z ππππ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦单调递减区间为 52,2,44k k k Z ππππ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦(2)要证|()|1f x ≤,即证e sin 1xrx ⋅≤,即证11sin =e e xx rx ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭即证 11sin e e xxrx ⎛⎫⎛⎫-≤≤ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭在[,]x a b ∈时成立即可,[,]x a b ∈时,1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩. 令1()sin e x h x rx ⎛⎫=- ⎪⎝⎭, 1()cos e xh x r rx ⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭当222,k k x rr πππ⎛⎫+ ⎪∈⎪ ⎪⎝⎭时, cos 0,r rx > 所以1()cos 0,e xh x r rx ⎛⎫'=+> ⎪⎝⎭所以()h x 单调递增,2210,e k rk h rππ⎛⎫⎛⎫=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭2221210(0)e k r k h k r ππππ+⎛⎫⎛⎫+ ⎪⎪=±>> ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭0(2)22,k k x rrπππ+∴∃∈ , 满足()00h x =由单调性可知02,k x x r π⎛⎫∈⎪⎝⎭, 满足()0()0h x h x <= 又因为当021,,sin 0,0,xk x x rx r e π⎛⎫⎛⎫∈>≥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 1sin 0xrx e ⎛⎫∴+≥ ⎪⎝⎭,所以1sin 0e 1sin 0e xxrx rx ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩能够同时满足, 对于任意的正实数M ,总存在正整数k ,且满足2Mr k π>时, 使得 2k M r π>成立, 所以不妨取 02,,2k Mr a k b x rππ⎛⎫=>= ⎪⎝⎭则,a b M >且[,]x a b ∈时,1sin 01sin 0xxrx e rx e ⎧⎛⎫-≤⎪ ⎪⎪⎝⎭⎨⎛⎫⎪+≥ ⎪⎪⎝⎭⎩, 故对于任意的正实数M ,总存在大于M 的实数,a b ,使得当[,]x a b ∈ 时,|()|1f x ≤. 3.(1)21y x =+(2)ln 3m ⎡∈-⎣【解析】 【分析】(1)利用导数的几何意义直接可得切线方程;(2)()2213222m f x x ≥+-恒成立,可转化为()22130222xm g x e mx x =+--+≥恒成立,利用导数判断函数()g x 的单调性与最值情况. (1)当1m =时,()e xf x x =+, 则()e 1xf x '=+,设切点为()()00,x f x ,故()00e 12xk f x '==+=,解得00x =,故()000e e 01x f x x =+=+=,即切点坐标为()0,1,所以切线方程()120y x -=-,即21y x =+; (2)当0x ≥时,()2213222m f x x ≥+-成立,即2213e 0222xm mx x +--+≥恒成立,设()2213e 222xm g x mx x =+--+,()e x g x x m '=-+, ()e 1x g x ''=-,因为0x ≥,故()e 10xg x ''=-≥恒成立, 则()e xg x x m '=-+在()0,∞+上单调递增,所以()()01g x g m ''≥=+,当1m ≥-时,()()010g x g m ''≥=+≥恒成立, 故()g x 在()0,∞+上单调递增,即()()2235012222m m g x g ≥=-+=-,所以25022m -≥,解得m ≤≤故1m -≤≤当1m <-时,()010g m '=+<,()e 2m g m m -'-=+,设()e 2mh m m -=+,1m <-,()e 20m h m -'=-+<恒成立,则()h m 在(),1-∞-上单调递减,所以()()120h m h e >-=->,即()e 20mg m m -'-=+>,所以存在()00,x m ∈-,使()00g x '=,即000xe x m -+=,所以()g x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增, 故()()02200013e 222x m g x g x mx x ≥=+--+()()00000222000011313e e e e e 022222x x x x x x x x x =+----+=-++≥,解得0ln 3x ≤,即00ln 3x ≤≤, 设()e xx m x ϕ==-,0ln3x ≤≤,()1e 0x x ϕ'=-≤恒成立,故()x ϕ在()0,3上单调递减, 故()()3ln33x ϕϕ≥=-, 即ln33m ≥-, 所以ln331m -≤<-,综上所述,ln 3m ⎡∈-⎣.【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用.4.(1)在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减 (2)两条 【解析】 【分析】(1)求出函数的导函数,再解关于导函数的不等式,即可求出函数的单调区间;(2)设直线l 分别与函数()f x ,()g x 的图象相切于点()11,ln A x x ,()2222,1B x x x -+,依题意可得()()12AB f x g x k '='=,即可得到方程组,整理得()211211ln 204x x x ++-=,令()()221ln 24x F x x x+=+-,利用导数说明函数的单调性,利用零点存在性定理判断零点的个数,即可得解; (1)解:由题设,()()()2ln 1h x f x g x x x x =-=-+-,定义域为()0,∞+,则()()()221112121x x x x h x x x x x+---'=-+=-=- 当01x <<时,()0h x '>;当1x >时,()0h x '<,所以()h x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减.(2)解:因为()ln f x x =,()21g x x x =-+,所以()1f x x'=,()21g x x '=-,设直线l 分别与函数()f x ,()g x 的图象相切于点()11,ln A x x ,()2222,1B x x x -+ 则()()12AB f x g x k '='=,即21222112ln 1121x x x x x x x -+-=-=- 由2122112ln 11x x x x x x -+-=-,得2121221ln 1x x x x x x -=-+- 即2212211ln 1x x x x x -=-+-,即221221ln 20x x x x x -++-= 由21121x x =-,得12112x x x +=,代入上式,得211112111111ln 20222x x x x x x x ⎛⎫+++-++-= ⎪⎝⎭即()211211ln 204x x x++-=,则()()2221117ln 2ln 4244x F x x x xx x +=+-=++- 设()()()()223332111112102222x x x x F x x x x x x x +---='=--=> 当01x <<时,()0F x '<;当1x >时,()0F x '>,所以()F x 在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增.因为()()min 110F x F ==-<,()()()222222441e 1e e ln e 204e4eF ++=+-=>,则()F x 在()1,+∞上仅有一个零点.因为()24242e e 7e 4e 7e 2024424F ---=-++-=+>,则()F x 在()0,1上仅有一个零点. 所以()F x 在()0,∞+上有两个零点,故与函数()f x ,()g x 的图象都相切的直线l 有两条.5.(1)1,e∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭(2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)()0f x ≤恒成立,等价于ln xa x ≥恒成立,即max ln x a x ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭,令()ln x g x x=,利用导数求出函数()g x 的最大值,即可得出答案;(2)()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>,即()1212,0x x x x >>为函数ln 2y x ax =-的两个零点,即()1212,0x x x x >>为方程ln 2x a x =的两个根,由(1)知102ea <<,且1201x x <<<,则要证()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<,只需证()1212ln 2ln ln x x x x >⋅,即证2122112212ln x x x x x x ->,令12,1x t t x =>,则要证22n 1l t tt ->,令()()12ln 1t t t t t ϕ=-->,利用导数证明()min 0t ϕ>即可. (1)解:因为函数()f x 的定义域为()0,∞+,所以()0f x ≤恒成立, 等价于ln xa x ≥恒成立,所以maxln x a x ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭, 令()ln x g x x =,则()21ln x g x x-'=, 当()0,e x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增; 当()e,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减, 所以()()max 1e eg x g ==,故1ea ≥,即实数a 的取值范围是1,e∞⎡⎫+⎪⎢⎣⎭;(2)证明:()112212ln 2ln 200x ax x ax x x -=-=>>, 即()1212,0x x x x >>为函数ln 2y x ax =-的两个零点, 即()1212,0x x x x >>为方程ln 20x ax -=的两个根, 即()1212,0x x x x >>为方程ln 2xa x=的两个根, 由(1)知102ea <<,即102ea <<,且1201x x <<<, 由11ln 2x ax =,22ln 2x ax =,得()1212ln ln 2x x a x x -=-, 所以1212ln ln 2x x a x x -=-, 要证()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<,只需证()1212ln 2ln ln x x x x >⋅,即证121212ln ln 112ln ln ln ln x x x x x x +=+>⋅,即1211222ax ax +>, 即12114a x x +>,也就是121212ln ln 112x x x x x x -+>⨯-, 整理得221211222ln x x x x x x ->,即证2122112212ln x x xx x x ->, 令12,1x t t x =>,则要证2112ln t t t t t -=->, 令()()12ln 1t t t t tϕ=-->,则()()222221122110t t t t t t t t ϕ--+'=+-==>,所以()t ϕ在()1,+∞上单调递增,所以()()10t ϕϕ>=, 所以当t >1时,12ln t t t->, 故原结论成立,即()1212ln ln 10ln 2x x x x ⋅<<.【点睛】本题考查了不等式恒成立问题和不等式的证明问题,考查了利用导数求函数的最值,考查了分离参数法,考查了转化思想,考查了学生的数据分析能力和逻辑推理能力,难度较大. 6.(1)12K K <; (2)1.【解析】 【分析】(1)对()f x 、()g x 求导,应用曲率公式求出()1,1处的曲率1K ,2K ,即可比较大小;(2)由题设求出()h x 的曲率平方,利用导数求2K 的最大值即可. (1)由()11f x x '=+,()21f x x ''=,则()()()()13332222211112511f K f ''===+'+⎡⎤⎣⎦,由()g x '=,()3214g x x -''=-,则()()()2333222221124511112g K g ''===⎡⎤'+⎡⎤⎛⎫⎣⎦+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,所以12K K <; (2)由()cos h x x '=,()sin h x x ''=-,则()322sin 1cos xK x =+,()()2223322sin sin 1cos 2sin xxK x x ==+-,令22sin t x =-,则[]1,2t ∈,故232tK t -=, 设()32t p t t -=,则()()32643226t t t t p t t t----'==,在[]1,2t ∈时()0p t '<,()p t 递减, 所以()()max 11p t p ==,2K 最大值为1. 7.(1)2e 3e 1-+(2)()()221,2ln ,22e 241e e 2e,2e a a a a g a a a a a a --≤⎧⎪⎪=--<<⎨⎪-+-≥⎪⎩【解析】 【分析】(1)利用导数求得()f x 在区间[]1,e 上的最大值.(2)由()'f x 对a 进行分类讨论,由此求得()f x 在区间[]1,e 上的最小值()g a .(1)当1a =时,()()2ln 31e f x x x x x =+-≤≤,()()()'123123x x f x x x x--=+-=,所以()f x 在区间()()'31,,0,2f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭递减;在区间()()'3,e ,0,2f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭递增.()()212,e e 3e 10f f =-=-+>,所以()f x 在区间[]1,e 上的最大值为2e 3e 1-+. (2)2()ln (2)(R,1e)f x a x x a x a x =+-+∈≤≤,()()()()'1222x x a af x x a x x--=+-+=, 当1,22a a ≤≤时,()f x 在区间()()()'1,e ,0,f x f x >递增,所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()()1121f a a =-+=--. 当1e,22e 2a a <<<<时,()f x 在区间()()'1,,0,2a f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭递减; 在区间()',e ,02a f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,()f x 递增.所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()22ln 2ln 222224a a a a a a f a a a a ⎛⎫⎛⎫=+-+⋅=-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.当e,2e 2a a ≥≥时,()f x 在区间()()()'1,e ,0,f x f x <递减,所以()f x 在区间[]1,e 上的最小值为()()()22e e 2e 1e e 2ef a a a =+-+=-+-.所以()()221,2ln ,22e 241e e 2e,2e a a a a g a a a a a a --≤⎧⎪⎪=--<<⎨⎪-+-≥⎪⎩.【点睛】利用导数求解函数的单调性、最值,若导函数含有参数,则需要对参数进行分类讨论,分类讨论标准的制定,可以考虑利用导函数的零点分布来进行分类. 8.(1)答案见解析 (2)e π-- 【解析】 【分析】(1)求出()f x ',分类讨论,分0a ≤和0a >讨论()f x 的单调性与极值; (2)利用分离参数法得到sin 1e x x a -=,令()()sin 10e xx h x x π-=≤≤,利用导数判断 ()h x 的单调性与最值,根据直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,求出实数a 的最小值. (1)()e 2x f x ax =-,则()e 2x f x a '=-.①当0a ≤时,()0f x '>,则()f x 在R 上单调递增,此时函数()f x 的极值点个数为0;②当0a >时,令()20e x f x a '=-=,得()ln 2x a =,当()ln 2x a >时,()0f x '>,则()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增, 当()ln 2x a <时,()0f x '<,则()f x 在()(),ln 2a -∞上单调递减, 此时函数()f x 的极值点个数为1.综上所述,当0a ≤时,()f x 在R 上单调递增,极值点个数为0; 当0a >时,()f x 在()()ln 2,a +∞上单调递增,在()(),ln 2a -∞ 上单调递减,极值点个数为1. (2)由()()0af x g x +=,得sin 1xx a e -=. 令()()sin 10xx h x x e π-=≤≤, 因为关于x 的方程()()0af x g x +=在[]0,π上有两个不等实根, 所以直线y a =与函数()sin 1xx h x e -=的图像在[]0,π上有两个交点. ()1cos sin 14x xx x x h x e e π⎛⎫-+ ⎪-+⎝⎭'==, 令()0h x '=,则sin 4x π⎛⎫-= ⎪⎝⎭[]0,x π∈,所以2x π=或x π=,所以当02x π<<时,()0h x '>;当2x ππ<<时,()0h x '<,所以()h x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在,2ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()max 02h x h π⎛⎫== ⎪⎝⎭.又()01h =-,()e h ππ-=-, e 1π-->-所以当)e ,0xa -⎡∈-⎣时,直线y a =与函数()h x 的图像有两个交点,所以实数a 的最小值为e π--. 【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系;(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数; (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题;(4)利用导数研究零点问题,考查数形结合思想的应用. 9.(1)答案见解析; (2)证明见解析; (3)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)求得()'f x ,对参数a 进行分类讨论,即可求得不同情况下函数的单调性; (2)构造函数()ln 1g x x x =-+,利用导数研究函数单调性和最值,即可证明; (3)根据(2)中所求得2211ln 1n n ⎛⎫+<⎪⎝⎭,结合累加法即可求证结果. (1)函数()f x 的定义域为(0,)+∞,22()2a a xf x x x x'+=+=,①当0a >时,()0f x '>,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增;②当0a <时,令()0f x '=,解得x =当0x <<220a x +<,所以()0f x '<,所以()f x 在⎛ ⎝上单调递减,当x >220a x +>,所以()0f x '>,所以()f x 在⎫+∞⎪⎪⎭上单调递增.综上,当0a >时,函数()f x 在(0,)+∞上调递增;当0a <时,函数()f x 在⎛⎝上单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎭上单调递增. (2)当1a =时,2()ln f x x x =+,要证明2()1f x x x ≤+-, 即证ln 1≤-x x ,即ln 10x x -+≤, 设()ln 1g x x x =-+,则1()xg x x-'=,令()0g x '=得,可得1x =, 当(0,1)x ∈时,()0g x '>,当(1,)x ∈+∞时,()0g x '<. 所以()(1)0g x g ≤=,即ln 10x x -+≤,故2()1f x x x ≤+-. (3)由(2)可得ln 1≤-x x ,(当且仅当1x =时等号成立), 令211x n=+,1,2,3,n =,则2211ln 1n n ⎛⎫+<⎪⎝⎭, 故2211ln 1ln 123⎛⎫⎛⎫++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ (222)111ln 123n ⎛⎫++<++ ⎪⎝⎭…21111223n +<++⨯⨯…()11n n +-1111223⎛⎫⎛⎫=-+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭…11111lne 1n n n ⎛⎫+-=-<= ⎪-⎝⎭,即222111ln[111234⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭…211]lne n ⎛⎫+< ⎪⎝⎭, 故222111111234⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ (21)1e n⎛⎫+< ⎪⎝⎭. 【点睛】本题考察利用导数研究含参函数单调性,以及构造函数利用导数证明不等式,以及数列和导数的综合,属综合困难题.10.(1)单调递增区间为(2)-∞-,,(2)+∞,;单调递减区间为(22)-, (2)542542a -<<+ 【解析】 【分析】(1)求出导函数()'f x ,由()0f x '>得增区间,由()0f x '<得减区间; (2)由(1)中所得函数的单调性,得极值,可结合函数的图象得其与直线y a =三个交点时的a 的范围.(1)由已知可得:2()36f x x '=-,令()0f x '=,即2360x -=, 解得12x =-,12x =, 所以当2x >或2x <-时,()0f x '>,当22x -<<时,()0f x '<.所以()f x 的单调递增区间为(2)-∞-,,(2)+∞,; 单调递减区间为(22)-,. (2)由(1)可知()y f x =的图象的大致走势及走向,如图所示,又(2542f -=-2542f =+所以当542542a -<+y a =与函数()y f x =的图象有三个不同的交点,方程()f x a 有三个不等实根.。
高中数学函数零点问题必考点梳理+真题精练(附答案)
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由图可知:当
0
m
1 2
时,两图象有两个不同的交点,
在区间 1,1 上方程 f x mx m 0 有两个不同的实根,故选:B
例 5.(2020·江苏宝应中学高三三模)已知函数 f x 2ln x2 3x 3 ,其中x 表示不大于 x 的
最大整数(如1.6 1,2.1 3),则函数 f x 的零点个数是( )
对函数
y
ln x
1, x
0 求导得
y
1 x 1
,
设切点为
x0, ln x0 1
,则
ln x0 1
x0 1
2 3
1 x0 1
m ,解得
x0
1
1
e3
,m
1
e3
,
数形结合可知,当
m
2 3
1
,e 3
时,直线
y
mx
m
2 3
与函数
f
x
的图象有四个交点,即函数
g
x
有四个零点.故选:B.
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f |
(x) x|
有
2
个不同交点,不满足题意;
当 k 0 时,如图 2,此时 y | kx 2 |与 h(x)
f |
(x) x|
恒有
3
个不同交点,满足题意;
当 k 0 时,如图 3,当 y kx 2 与 y = x2 相切时,联立方程得 x2 kx 2 0 ,
令 0 得 k2 8 0 ,解得 k 2 2 (负值舍去),所以 k 2 2 . 综上, k 的取值范围为 (,0) (2 2, ) ,故选 D.
图形特征,是数形结合的体现.通过图象可清楚的数出交点的个数(即零点,根的个数)或者
利用导数解决含参的问题(word版含答案和详细解析)
利用导数解决含参的问题(word版含答案和详细解析)高考理科复专题练利用导数解决含参的问题考纲要求: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(其中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(其中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(其中多项式函数一般不超过三次)。
命题规律:利用导数探求参数的范围问题每年必考,有时出现在大题,有时出现在小题中,变化比较多。
不等式的恒成立问题和有解问题、无解问题是联系函数、方程、不等式的纽带和桥梁,也是高考的重点和热点问题,往往用到的方法是依据不等式的特点,等价变形,构造函数,借助图象观察,或参变分离,转化为求函数的最值问题来处理。
这也是2018年考试的热点问题。
高考题讲解及变式:利用单调性求参数的范围例1.【2016全国1卷(文)】若函数f(x)=x-sin2x+asinx在(-∞,+∞)上单调递增,则a的取值范围是()。
A。
[-1,1]B。
(-1,1)C。
(-∞,-1]∪[1,+∞)D。
(-∞,-1)∪(1,+∞)答案】C解析】因为f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,所以f'(x)>0.将f(x)代入f'(x)得f'(x)=1-2sinx+acosx。
要使f'(x)>0,即要使1-2sinx+acosx>0.因为-1≤sinx≤1,所以1-2sinx≥-1.所以acosx>-1,即a>-1/cosx。
因为cosx=1时,a不等于-1;cosx=-1时,a不等于1.所以a∈(-∞,-1]∪[1,+∞),选C。
变式1.【2018XXX高三实验班第一次月考(理)】若函数f(x)=kx-lnx在区间(1,+∞)上为单调函数,则k的取值范围是_______。
答案】k≥1或k≤-1解析】在区间(1,+∞)上,f'(x)=k-1/x。
