高中数学《导数》压轴小题精练100(含答案)
A. 22-1 , 1
C.
-
∞,
1-2 2
∪
2-1 2
,
+
∞
B.
-1
,
1-2 2
D. - ∞ , -1 ∪ 1, + ∞
(
)
答案 D
-1 -2 + 22
≤∃
kl2
<
0
试题6.12 【 导 数 的 切 线 法 】 已 知 实 数 ,则
满足
,实数
的 最 小 值 为(
满足 )
A. 1
B. 2
C. 3
试题25.11 【图像法 + 转化法 + 零点】函数 f x
= l-nx- xx>x0≤ 0
与 gx
=
1 2
x
+
a
+1
的图象
上存在关于 y 轴对称的点,则实数 a 的取值范围是
A. - ∞ , 3 - 2ln2 B. 3 - 2ln2, + ∞ C. e , + ∞
D. - ∞ , -e
(
)
B
画出
D. 0
B
试题12.12 【利用对称中心破题】已知函数 f x
=
x+12+ln1+9x2 -3xcosx x2+ 1
,且
f
2017
=
2016,则 f -2017 =
(2015
C. -2016
D. -2017
A
试题13.12 【利用对称中心破题】已知函数 f x
= lnx - x2与 gx
D. 4
A 【距离模型 + 转化法】
试题7.12
【导数的切线法】若直线
kx
-
y
-
k
+
1
=
0
(k
∈
R)
和曲线
E:
y
=
ax3+
bx2+
5 3
(ab
≠
0)
的
图像交于 A( x1 y1 ) B( x2 y2 ) C( x3 y3 ) (x1< x2< x3) 三点时,曲线 E 在点 A,点 C 处
的切线总是平行,则过点 b, a 可作曲线 E 的(
AB 中点为点 P 21 , m ,则 m 的大小为
(
)
A.
1 3
B.
1 2
C. 1
D. 2
B
试题17.12 【函数性质 +K 法】已知函数 f (x) = x + sinx (x ∈ R),且 f y2- 2y + 3 + f (x2- 4x +
1)≤
0,则当
y
≥
1
时,
y x+1
的取值范围是
(
试题29.11 【 嵌 套 函 数 + 零 点 图 像 法 】 函 数 f x = 0
af 2(x) + bf x + c = 0 有 8 个不同的实根,则此 8 个实根之和是
A.
5 2
B. 4
C.
11 4
D. 2
D 适合高一学生做
x
≠
1 4
x
=
1 4
, 若方程
(
)
试题30.10 【嵌套函数法】已知函数 f x
A 函数的性质 - 对称中心要掌握哦!画出图像
试题22.10 【考查函数的零点】设函数 f x
=
1 + cos π2x , x > 1 ,函数 gx x2, 0 < x ≤ 1
=
x
+
1 x
+
ax
>
0
,若
存 在 唯 一 的 x 0 , 使 得 h x = min f x , gx 的 最 小 值 为 h x0 , 则 实 数 a 的 取 值 范 围 是
= x - 2
2+
1 22 - x
-
m
m
∈
R
的图象上存在关于 1, 0 对称的点,则实数 m 的取值范围是
(
)
A. - ∞ , 1 - ln2 B. - ∞ , 1 - ln2 C. 1 - ln2, + ∞ D. 1 - ln2, + ∞
D 注意题干中是存在而不是任意 f x =- g2 - x
p,
q,且
p
<
q,若不等式
f (p +1)−f(q+1) p−q
>
1
恒成立,则实数
a
的取值范围是
(
)
A. (15, + ∞)
B. [15, + ∞)
C. (- ∞, 6)
D. (- ∞, 6]
B
试题16.11 【直接法】已知直线 l 与函数函数 f x = ln e x - ln 1 - x 的图象交于两点 AB,若
f f
'm m
=0 =0
试题4.12 【导数的切线法】设函数 f x = 32 x2- 2axa > 0 与 gx = a2lnx + b 有公共点,且在公共
点处的切线方程相同 则实数 b 的最大值为
(
)
A.
1 2e2
B.
1 2
e2
C.
1 e
D. - 23e2
答案 A 【此题也是多变量转化 + 等与不等转化】 f'x = g'(x) ⇒ x = a - a2lna
)
A.
41 ,
3 4
B.
0,
3 4
C.
41 ,
4 3
D.
0,
4 3
A
试题18.12 【考查函数性质】已知函数 f(x) = x2+ (a + 8)x + a2+ a - 12(a < 0),且 f(a2- 4) = f(2a
- 8),则 f(nn)+-14a (n ∈ N *) 的最小值为
(
)
A.
37 4
试题14.16 【通过构造函数破题】已知函数 f x = ex+ mln x (m ∈ R, e 为自然对数的底数),若 对任意的正数 x1, x2,当 x1> x2时,都有 f x1 - f x2 > x1- x2成立,则实数 m 的取值范围为 .
答案: 0, + ∞)
试题15.12 【通过构造函数破题】已知函数 f(x) = aln(x + 1)− x2,在区间(0, 1)内任取两个实数
对 x ∈[0, 1] 恒成立,则实数 a 的取值范围是
(
)
A. [ -e, + ∞)
B. [ -ln2, + ∞)
C. [ -2, + ∞)
D. ( -21 , 0]
C
试题32.11 【导数 + 嵌套函数法 + 定义域与值域的关系】已知函数 f (x) = ex+ a⋅e− x+ 2 (a ∈ R, e
= x3-
3 2
x
2
+
3 4
x
+
81 ,
则
2016
f
k 2017
的值为
k=1
(
)
A. 0
B. 504
C. 1008
D. 2016
B
试题11.12 【利用对称中心破题】已知函数 f x
=
x 2x - 1
+
cos
x
-
π +1 2
,则
2016
f
k=1
k 2017
的值为
(
)
A. 2016
B. 1008
C. 504
)条切线
(
)
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
B ( 咋读题目一头雾水,无思路! )
试题8.12 【导数的直接应用】若 f (x) 是定义在 R 上的可导函数,且满足 x - 1 f'(x)≥ 0,则必有
(
)
A. f(0) + f2 < 2f(1) C. f(0) + f2 ≤ 2f(1)
B. f(0) + f2 > 2f(1) D. f(0) + f2 ≥ 2f(1)
答案 D
试题2.12 【图像法】已知函数 f x = xex− mx + m,若 f x < 0 的解集为 a, b ,其中 b < 0; 不等式
在 a, b 中有且只有一个整数解,则实数 m 的取值范围是
(
)
A. ( 32e2 , 21e )
B. ( 32e2 , e1 )
C. [ 32e2 , 21e )
f(x)
图像,再画出
y
=
1 2
x
+
1
图像
实际转化为
ln (
-x )
=
1 2
(
-x
-
a
+
1)
有解
试题26.12 【考查函数的零点】定义在 (1, + ∞) 上的函数 f (x) 满足下列两个条件: (1) 对任意的
x ∈(1, + ∞) 恒有 f(2x) = 2 f(x) 成立; (2) 当 x ∈(1, 2] 时, f(x) = 2 ﹣ x;记函数 g(x) = f(x) ﹣
D 【易选 B】
试题9.12 【导数的直接应用】若函数 f x
【高考数学】22道压轴题:导数及其应用(练习及参考答案)
【高考数学】22道压轴题导数及其应用(练习及参考答案)1.已知函数xa x x f +=ln )(. (1)若函数)(x f 有零点,求实数a 的取值范围;(2)证明:当e a 2≥时,x e x f ->)(.2.已知函数2()ln f x x a x =-(a R ∈),()F x bx =(b R ∈).(1)讨论()f x 的单调性;(2)设2a =,()()()g x f x F x =+,若12,x x (120x x <<)是()g x 的两个零点,且1202x x x +=,试问曲线()y g x =在点0x 处的切线能否与x 轴平行?请说明理由.3.已知函数32()f x x mx nx =++(,m n R ∈)(1)若()f x 在1x =处取得极大值,求实数m 的取值范围;(2)若'(1)0f =,且过点(0,1)P 有且只有两条直线与曲线()y f x =相切,求实数m 的值.4.已知函数2()x f x x e =,3()2g x x =.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)求证:x R ∀∈,()()f x g x ≥5.已知函数f (x )= xx ln ﹣ax +b 在点(e ,f (e ))处的切线方程为y =﹣ax +2e . (Ⅰ)求实数b 的值;(Ⅱ)若存在x ∈[e ,e 2],满足f (x )≤41+e ,求实数a 的取值范围.6.已知函数21()ln 12f x x ax bx =-++的图像在1x =处的切线l 过点11(,)22. (1)若函数()()(1)(0)g x f x a x a =-->,求()g x 的最大值(用a 表示);(2)若4a =-,121212()()32f x f x x x x x ++++=,证明:1212x x +≥.7.已知函数()ln a f x x x x=+,32()3g x x x =--,a R ∈. (1)当1a =-时,求曲线()y f x =在1x =处的切线方程;(2)若对任意的121,[,2]2x x ∈,都有12()()f x g x ≥成立,求实数a 的取值范围.8.设函数2)(--=ax e x f x(1)求)(x f 的单调区间;(2)若k a ,1=为整数,且当0>x 时,1)(1<'+-x f x x k 恒成立,其中)(x f '为)(x f 的导函数,求k 的最大值.9.设函数2()ln(1)f x x b x =++.(1)若对定义域内的任意x ,都有()(1)f x f ≥成立,求实数b 的值;(2)若函数()f x 的定义域上是单调函数,求实数b 的取值范围;(3)若1b =-,证明对任意的正整数n ,33311111()123n k f k n=<++++∑.10.已知函数1()(1)ln x f x a e x a a=-+-(0a >且1a ≠),e 为自然对数的底数. (Ⅰ)当a e =时,求函数()y f x =在区间[]0,2x ∈上的最大值;(Ⅱ)若函数()f x 只有一个零点,求a 的值.11.已知函数1()f x x x=-,()2ln g x a x =. (1)当1a ≥-时,求()()()F x f x g x =-的单调递增区间;(2)设()()()h x f x g x =+,且()h x 有两个极值12,x x ,其中11(0,]3x ∈,求12()()h x h x -的最小值.12.已知函数f (x )=ln x +x 2﹣2ax +1(a 为常数).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若存在x 0∈(0,1],使得对任意的a ∈(﹣2,0],不等式2me a (a +1)+f (x 0)>a 2+2a +4(其中e 为自然对数的底数)都成立,求实数m 的取值范围.13.已知函数f (x )=a x +x 2﹣x ln a (a >0,a ≠1).(1)求函数f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)求函数f (x )单调增区间;(3)若存在x 1,x 2∈[﹣1,1],使得|f (x 1)﹣f (x 2)|≥e ﹣1(e 是自然对数的底数),求实数a 的取值范围.14.已知函数1()ln f x x x=-,()g x ax b =+. (1)若函数()()()h x f x g x =-在()0,+∞上单调递增,求实数a 的取值范围; (2)若直线()g x ax b =+是函数1()ln f x x x=-图像的切线,求a b +的最小值; (3)当0b =时,若()f x 与()g x 的图像有两个交点1122(,),(,)A x y B x y ,求证:2122x x e >15.某工艺品厂要设计一个如图1所示的工艺品,现有某种型号的长方形材料如图2所示,其周长为4m ,这种材料沿其对角线折叠后就出现图1的情况.如图,ABCD (AB >AD )为长方形的材料,沿AC 折叠后AB '交DC 于点P ,设△ADP 的面积为2S ,折叠后重合部分△ACP 的面积为1S .(Ⅰ)设AB x =m ,用x 表示图中DP 的长度,并写出x 的取值范围;(Ⅱ)求面积2S 最大时,应怎样设计材料的长和宽?(Ⅲ)求面积()122S S +最大时,应怎样设计材料的长和宽?16.已知()()2ln x f x e x a =++.(1)当1a =时,求()f x 在()0,1处的切线方程;(2)若存在[)00,x ∈+∞,使得()()20002ln f x x a x <++成立,求实数a 的取值范围.17.已知函数()()()2ln 1f x ax x xa R =--∈恰有两个极值点12,x x ,且12x x <.(1)求实数a 的取值范围; (2)若不等式12ln ln 1x x λλ+>+恒成立,求实数λ的取值范围.18.已知函数f (x )=(ln x ﹣k ﹣1)x (k ∈R )(1)当x >1时,求f (x )的单调区间和极值.(2)若对于任意x ∈[e ,e 2],都有f (x )<4ln x 成立,求k 的取值范围.(3)若x 1≠x 2,且f (x 1)=f (x 2),证明:x 1x 2<e 2k .19.已知函数()21e 2x f x a x x =--(a ∈R ). (Ⅰ)若曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线与y 轴垂直,求a 的值; (Ⅱ)若函数()f x 有两个极值点,求a 的取值范围;(Ⅲ)证明:当1x >时,1e ln x x x x>-.20.已知函数()()321233f x x x x b b R =-++?. (1)当0b =时,求()f x 在[]1,4上的值域;(2)若函数()f x 有三个不同的零点,求b 的取值范围.21.已知函数2ln 21)(2--=x ax x f . (1)当1=a 时,求曲线)(x f 在点))1(,1(f 处的切线方程;(2)讨论函数)(x f 的单调性.22.已知函数1()ln sin f x x x θ=+在[1,]+∞上为增函数,且(0,)θπ∈. (Ⅰ)求函数()f x 在其定义域内的极值;(Ⅱ)若在[1,]e 上至少存在一个0x ,使得0002()e kx f x x ->成立,求实数k 的取值范围.参考答案1.(1)函数x a x x f +=ln )(的定义域为),0(+∞. 由x a x x f +=ln )(,得221)(xa x x a x x f -=-='. ①当0≤a 时,0)(>'x f 恒成立,函数)(x f 在),0(+∞上单调递增, 又+∞→+∞→<=+=)(,,01ln )1(x f x a a f ,所以函数)(x f 在定义域),0(+∞上有1个零点.②当0>a 时,则),0(a x ∈时,),(;0)(+∞∈<'a x x f 时,0)(>'x f . 所以函数)(x f 在),0(a 上单调递减,在),(+∞a 上单调递增. 当1ln )]([min +==a x f a x .当01ln ≤+a ,即e a 10≤<时,又01ln )1(>=+=a a f , 所以函数)(x f 在定义域),0(+∞上有2个零点.综上所述实数a 的取值范围为]1,(e -∞. 另解:函数x a x x f +=ln )(的定义域为),0(+∞. 由xa x x f +=ln )(,得x x a ln -=. 令x x x g ln )(-=,则)1(ln )(+-='x x g . 当)1,0(e x ∈时,0)(>'x g ;当),1(+∞∈e x 时,0)(<'x g . 所以函数)(x g 在)1,0(e 上单调递增,在),1(+∞e 上单调递减. 故e x 1=时,函数)(x g 取得最大值ee e e g 11ln 1)1(=-=. 因+∞→+∞→)(,xf x ,两图像有交点得e a 1≤, 综上所述实数a 的取值范围为]1,(e -∞.(2)要证明当e a 2≥时,x e x f ->)(, 即证明当e a x 2,0≥>时,x e xa x ->+ln ,即x xe a x x ->+ln .令a x x x h +=ln )(,则1ln )(+='x x h . 当e x 10<<时,0)(<'x f ;当ex 1>时,0)(>'x f . 所以函数)(x h 在)1,0(e 上单调递减,在),1(+∞e 上单调递增. 当e x 1=时,a ex h +-=1)]([min . 于是,当e a 2≥时,ea e x h 11)(≥+-≥.① 令x xe x -=)(ϕ,则)1()(x e xe e x x x x -=-='---ϕ.当10<<x 时,0)(>'x f ;当1>x 时,0)(<'x f .所以函数)(x ϕ在)1,0(上单调递增,在),1(+∞上单调递减. 当1=x 时,ex 1)]([min =ϕ. 于是,当0>x 时,ex 1)(≤ϕ.② 显然,不等式①、②中的等号不能同时成立. 故当ea 2≥时,x e x f ->)(. 2.(Ⅰ)0,22)(2>-=-='x xa x x a x x f (1)当0≤a 时,0)(>'x f ,)(x f 在()上+∞,0单调递增,(2)当0>a 时,20)(a x x f =='得 有⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛>,22,0)(0a a x f a ,单调增区间是的单调减区间是时,所以 (Ⅱ) bx x x x g +-=ln 2)(2假设)(x g y =在0x 处的切线能平行于x 轴.∵()0,22)(>+-='x b xx x g 由假设及题意得:0ln 2)(11211=+-=bx x x x g0ln 2)(22222=+-=bx x x x g1202x x x +=022)(000=+-='b x x x g ④ 由-得,()()()0ln ln 221212221=-+---x x b x x x x即0212`12ln2x x x x x b --=由④⑤得,()1121212122222ln 1x x x x x x x x x x --==++ 令12x t x =,12,01x x t <∴<<.则上式可化为122ln +-=t t t , 设函数()()10122ln <<+--=t t t t t h ,则 ()()()()011141222>+-=+-='t t t t t t h , 所以函数()122ln +--=t t t t h 在(0,1)上单调递增. 于是,当01t <<时,有()()01=<h t h ,即22ln 01t t t --<+与⑥矛盾. 所以()y f x =在0x 处的切线不能平行于x 轴.3.(Ⅰ)n mx x x f ++='23)(2()02301=++='n m f 得由.01242>-=∆n m∴()3032-≠>+m m ,得到 ①∵()()()32313223)(2++-=+-+='m x x m mx x x f∴⎪⎭⎫ ⎝⎛+-==='32110)(m x x x f 或,得 由题3,1321-<>⎪⎭⎫⎝⎛+-m m 解得② 由①②得3-<m(Ⅱ)()02301=++='n m f 得由 所以()m mx x x f 2323)(2+-+='因为过点)1,0(且与曲线)(x f y =相切的直线有且仅有两条, 令切点是()00,y x P ,则切线方程为()()000x x x f y y -'=- 由切线过点)1,0(,所以有()()0001x x f y -'=-∴()()[]()0020020302323231x m mx x x m mx x -+-+=++--整理得0122030=++mx x.01220300有两个不同的实根的方程所以,关于=++mx x x ()()需有两个零点,则令x h mx x x h 1223++= ()mx x x h 262+='所以()3000mx x x h m -==='≠或得,且()03,00=⎪⎭⎫⎝⎛-=m h h 或由题,()03,10=⎪⎭⎫⎝⎛-=m h h 所以又因为0133223=+⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-m m m 所以3-=m 解得,即为所求4.(Ⅰ)()x x e e x xe x f xxx22)(22+=+='∴()()()上单调递减;在时,0,2,002-<'<<-x f x f x()()()().,02,,002上单调递增和在时,或+∞-∞->'>-<x f x f x x()()()+∞-∞--,020,2)(,和,,单调递增区间是的单调递减区间是所以x f(Ⅱ)显然0≤x 时有)()(x g x f ≥,只需证0>x 时)()(x g x f ≥,由于02≥xx e x x 20≥>时,只需证()+∞∈-=,0,2)(x x e x h x 令 2)(-='x e x h2ln ,0)(=='x x h 得()()02ln ln 22ln 222ln 22ln )(2ln min >-=-=-==∴e e h x h ()恒成立0)(,,0>+∞∈∴x h x所以当0>x 时,)()(x g x f >. 综上R x ∈∀,()()f x g x ≥5.解:(Ⅰ)f (x )=﹣ax+b ,x ∈(0,1)∪(1,+∞), 求导,f′(x )=﹣a ,则函数f (x )在点(e ,f (e ))处切线方程y ﹣(e ﹣ex+b )=﹣a (x ﹣e ), 即y=﹣ax+e+b ,由函数f (x )在(e ,f (e ))处的切线方程为y=﹣ax+2e ,比较可得b=e , 实数b 的值e ;(Ⅱ)由f (x )≤+e ,即﹣ax+e≤+e ,则a≥﹣在[e ,e 2],上有解,设h (x )=﹣,x ∈[e ,e 2],求导h′(x )=﹣==,令p (x )=lnx ﹣2,()()()()0,,2ln ,0,2ln ,0>'+∞∈<'∈∴x h x x h x ()()()上单调递增上单调递减,在,在+∞∴,2ln 2ln 0x h∴x 在[e ,e 2]时,p′(x )=﹣=<0,则函数p (x )在[e ,e 2]上单调递减,∴p (x )<p (e )=lne ﹣2<0,则h′(x )<0,及h (x )在区间[e ,e 2]单调递减,h (x )≥h (e 2)=﹣=﹣,∴实数a 的取值范围[﹣,+∞].6.(1)由'1()f x ax b x=-+,得'(1)1f a b =-+, l 的方程为1(1)(1)(1)2y a b a b x --++=-+-,又l 过点11(,)22,∴111(1)(1)(1)222a b a b --++=-+-,解得0b =. ∵21()()(1)ln (1)12g x f x a x x ax a x =--=-+-+, ∴2'1()(1)1(1)1()1(0)a x x ax a x a g x ax a a x x x--+-+-+=-+-==>, 当1(0,)x a∈时,'()0g x >,()g x 单调递增; 当1(,)x a∈+∞时,'()0g x <,()g x 单调递减. 故2max 111111()()ln()(1)1ln 22g x g a a a a a a a a==-+-+=-. (2)证明:∵4a =-,∴2212121211221212()()3ln 21ln 213f x f x x x x x x x x x x x x x ++++=++++++++,212121212ln()2()22x x x x x x x x =++++-+=,∴2121212122()ln()x x x x x x x x +++=-令12(0)x x m m =>,()ln m m m ϕ=-,'1()m m mϕ-=,令'()0m ϕ<得01m <<;令'()0m ϕ>得1m >.∴()m ϕ在(0,1)上递减,在(1,)+∞上递增,∴()(1)1m ϕϕ≥=,∴212122()1x x x x +++≥,120x x +>,解得:1212x x +≥.7.(1)当1a =-时,1()ln f x x x x =-,(1)1f =-,'21()ln 1f x x x=++, '(1)2f =,从而曲线()y f x =在1x =处的切线为2(1)1y x =--,即23y x =-.(2)对任意的121,[,2]2x x ∈,都有12()()f x g x ≥成立,从而min max ()()f x g x ≥ 对32()3g x x x =--,'2()32(32)g x x x x x =-=-,从而()y g x =在12[,]23递减,2[,2]3递增,max 1()max{(),(2)}12g x g g ==. 又(1)f a =,则1a ≥. 下面证明当1a ≥时,ln 1a x x x +≥在1[,2]2x ∈恒成立. 1()ln ln a f x x x x x x x =+≥+,即证1ln 1x x x +≥. 令1()ln h x x x x =+,则'21()ln 1h x x x=+-,'(1)0h =. 当1[,1]2x ∈时,'()0h x ≤,当[1,2]x ∈时,'()0h x ≥,从而()y h x =在1[,1]2x ∈递减,[1,2]x ∈递增,min ()(1)1h x h ==,从而1a ≥时,ln 1a x x x +≥在1[,2]2x ∈恒成立.8.(1)函数f (x )=e x -ax -2的定义域是R ,f ′(x )=e x -a ,若a ≤0,则f ′(x )=e x -a ≥0,所以函数f (x )=e x -ax -2在(-∞,+∞)上单调递增 若a >0,则当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )=e x -a <0; 当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )=e x -a >0;所以,f (x )在(-∞,ln a )单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增 (2)由于a=1,1)1)((1)(1'+<--⇔<+-x e x k x f x x k x x e x k e x xx +-+<∴>-∴>11.01,0 令x e x x g x +-+=11)(,min )(x g k <∴,22')1()2(1)1(1)(---=+---=x x x xx e x e e e xe x g 令01)(,2)('>-=--=xxe x h x e x h ,)(x h ∴在),0(+∞单调递增,且)(,0)2(,0)1(x h h h ∴><在),0(+∞上存在唯一零点,设此零点为0x ,则)2,1(0∈x 当),0(00x x ∈时,0)('<x g ,当),(00+∞∈x x 时,0)('>x g000min 11)()(0x e x x g x g x +-+==∴, 由)3,2(1)(,20)(0000'0∈+=∴+=⇒=x x g x ex g x ,又)(0x g k <所以k 的最大值为29.(1)由01>+x ,得1->x .∴()x f 的定义域为()+∞-,1.因为对x ∈()+∞-,1,都有()()1f x f ≥,∴()1f 是函数()x f 的最小值,故有()01='f .,022,12)(/=+∴++=bx b x x f 解得4-=b . 经检验,4-=b 时,)(x f 在)1,1(-上单调减,在),1(+∞上单调增.)1(f 为最小值.(2)∵,12212)(2/+++=++=x bx x x b x x f 又函数()x f 在定义域上是单调函数,∴()0≥'x f 或()0≤'x f 在()+∞-,1上恒成立. 若()0≥'x f ,则012≥++x bx 在()+∞-,1上恒成立, 即x x b 222--≥=21)21(22++-x 恒成立,由此得≥b 21; 若()0≤'x f ,则012≤++x bx 在()+∞-,1上恒成立, 即x x b 222--≤=21)21(22++-x 恒成立. 因21)21(22++-x 在()+∞-,1上没有最小值,∴不存在实数b 使()0≤'x f 恒成立. 综上所述,实数b 的取值范围是⎪⎭⎫⎢⎣⎡+∞,21. (3)当1-=b 时,函数()()1ln 2+-=x x x f .令()()()1ln 233+-+-=-=x x x x x f x h ,则()()1131123232+-+-=+-+-='x x x x x x x h . 当()+∞∈,0x 时,()0<'x h ,所以函数()x h 在()+∞,0上单调递减.又()00=h ,∴当[)+∞∈,0x 时,恒有()()00=<h x h ,即()321ln x x x <+-恒成立.故当()+∞∈,0x 时,有()3x x f <.而*∈N k ,()+∞∈∴,01k .取k x 1=,则有311kk f <⎪⎭⎫ ⎝⎛. ∴33311312111n k f nk +⋅⋅⋅+++<⎪⎭⎫⎝⎛∑=.所以结论成立.10.解:(Ⅰ)当a e =时,1()(1)xf x e e x e=-+-,'()xf x e e =-,令'()0f x =,解得1x =,(0,1)x ∈时,'()0f x <;(1,2)x ∈时,'()0f x >,∴{}max ()max (0),(2)f x f f =,而1(0)1f e e =--,21(2)3f e e e=--, 即2max 1()(2)3f x f e e e==--. (Ⅱ)1()(1)ln xf x a e x a a=-+-,'()ln ln ln ()x xf x a a e a a a e =-=-, 令'()0f x =,得log a x e =,则 ①当1a >时,ln 0a >,所以当log a x e =时,()f x 有最小值min ()(log )ln a f x f e e a a==--, 因为函数()f x 只有一个零点,且当x →-∞和x →+∞时,都有()f x →+∞,则min 1()ln 0f x e a a =--=,即1ln 0e a a+=, 因为当1a >时,ln 0a >,所以此方程无解. ②当01a <<时,ln 0a <,所以当log a x e =时,()f x 有最小值min 1()(log )ln a f x f e e a a==--, 因为函数()f x 只有一个零点,且当x →-∞和x →+∞时,都有()f x →+∞, 所以min 1()ln 0f x e a a =--=,即1ln 0e a a+=(01a <<)(*) 设1()ln (01)g a e a a a =+<<,则2211'()e ae g a a a a -=-=, 令'()0g a =,得1a e=, 当10a e <<时,'()0g a <;当1a e>时,'()0g a >; 所以当1a e =时,min 11()()ln 0g a g e e e e ==+=,所以方程(*)有且只有一解1a e=. 综上,1a e=时函数()f x 只有一个零点.11.(1)由题意得F (x)= x --2a ln x . x 0,=,令m (x )=x 2-2ax+1,①当时F(x)在(0,+单调递增; ②当a 1时,令,得x 1=, x 2=x(0,) ()()+-+∴F (x)的单增区间为(0,),()综上所述,当时F (x)的单增区间为(0,+)当a 1时,F (x)的单增区间为(0,),()(2)h (x )= x -2a ln x , h /(x)=,(x >0),由题意知x 1,x 2是x 2+2ax+1=0的两根,∴x 1x 2=1, x 1+x 2=-2a,x 2=,2a=,-=-=2()令H (x )=2(), H /(x )=2()lnx=当时,H/(x)<0, H(x)在上单调递减,H(x)的最小值为H()=,即-的最小值为.12.解:(I)f(x)=lnx+x2﹣2ax+1,f'(x)=+2x﹣2a=,令g(x)=2x2﹣2ax+1,(i)当a≤0时,因为x>0,所以g(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(ii)当0<a时,因为△≤0,所以g(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(iii)当a>时,x在(,)时,g(x)<0,函数f(x)单调递减;在区间(0,)和(,+∞)时,g(x)>0,函数f(x)单调递增;(II)由(I)知当a∈(﹣2,0],时,函数f(x)在区间(0,1]上单调递增,所以当x∈(0,1]时,函数f(x)的最大值是f(1)=2﹣2a,对任意的a∈(﹣2,0],都存在x0∈(0,1],使得不等式a∈(﹣2,0],2me a(a+1)+f(x0)>a2+2a+4成立,等价于对任意的a∈(﹣2,0],不等式2me a(a+1)﹣a2+﹣4a﹣2>0都成立,记h(a)=2me a(a+1)﹣a2+﹣4a﹣2,由h(0)>0得m>1,且h(﹣2)≥0得m≤e2,h'(a)=2(a+2)(me a﹣1)=0,∴a=﹣2或a=﹣lnm,∵a∈(﹣2,0],∴2(a+2)>0,①当1<m<e2时,﹣lnm∈(﹣2,0),且a∈(﹣2,﹣lnm)时,h'(a)<0,a∈(﹣lnm,0)时,h'(a)>0,所以h(a)最小值为h(﹣lnm)=lnm﹣(2﹣lnm)>0,所以a∈(﹣2,﹣lnm)时,h(a)>0恒成立;②当m=e2时,h'(a)=2(a+2)(e a+2﹣1),因为a∈(﹣2,0],所以h'(a)>0,此时单调递增,且h(﹣2)=0,所以a∈(﹣2,0],时,h(a)>0恒成立;综上,m的取值范围是(1,e2].13.解:(1)∵f(x)=a x+x2﹣xlna,∴f′(x)=a x lna+2x﹣lna,∴f′(0)=0,f(0)=1即函数f(x)图象在点(0,1)处的切线斜率为0,∴图象在点(0,f(0))处的切线方程为y=1;(3分)(2)由于f'(x)=a x lna+2x﹣lna=2x+(a x﹣1)lna>0①当a>1,y=2x单调递增,lna>0,所以y=(a x﹣1)lna单调递增,故y=2x+(a x﹣1)lna单调递增,∴2x+(a x﹣1)lna>2×0+(a0﹣1)lna=0,即f'(x)>f'(0),所以x>0 故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当0<a<1,y=2x单调递增,lna<0,所以y=(a x﹣1)lna单调递增,故y=2x+(a x﹣1)lna单调递增,∴2x+(a x﹣1)lna>2×0+(a0﹣1)lna=0,即f'(x)>f'(0),所以x>0 故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;综上,函数f(x)单调增区间(0,+∞);(8分)(3)因为存在x1,x2∈[﹣1,1],使得|f(x1)﹣f(x2)|≥e﹣1,所以当x∈[﹣1,1]时,|(f(x))max﹣(f(x))min|=(f(x))max﹣(f(x))min≥e﹣1,(12分)由(2)知,f(x)在[﹣1,0]上递减,在[0,1]上递增,所以当x∈[﹣1,1]时,(f(x))min=f(0)=1,(f(x))max=max{f(﹣1),f(1)},而f(1)﹣f(﹣1)=(a+1﹣lna)﹣(+1+lna)=a﹣﹣2lna,记g(t)=t﹣﹣2lnt(t>0),因为g′(t)=1+﹣=(﹣1)2≥0所以g(t)=t﹣﹣2lnt在t∈(0,+∞)上单调递增,而g(1)=0,所以当t>1时,g(t)>0;当0<t<1时,g(t)<0,也就是当a>1时,f(1)>f(﹣1);当0<a<1时,f(1)<f(﹣1)(14分)①当a>1时,由f(1)﹣f(0)≥e﹣1⇒a﹣lna≥e﹣1⇒a≥e,②当0<a<1时,由f(﹣1)﹣f(0)≥e﹣1⇒+lna≥e﹣1⇒0<a≤,综上知,所求a的取值范围为a∈(0,]∪[e,+∞).(16分)14.(1)解:h (x )=f (x )﹣g (x )=1ln x ax b x ---,则211()h x a x x'=+-, ∵h (x )=f (x )﹣g (x )在(0,+∞)上单调递增, ∴对∀x >0,都有211()0h x a x x '=+-≥,即对∀x >0,都有211a x x≤+,.…………2分 ∵2110x x+>,∴0a ≤, 故实数a 的取值范围是(],0-∞;.…………3分 (2)解:设切点为0001,ln x x x ⎛⎫-⎪⎝⎭,则切线方程为()002000111ln y x x x x x x ⎛⎫⎛⎫--=+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即00220000011111ln y x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-++- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,亦即02000112ln 1y x x x x x ⎛⎫=++-- ⎪⎝⎭,令010t x =>,由题意得220011a t t x x =+=+,002ln 1ln 21b x t t x =--=--- , 令2()ln 1a b t t t t ϕ+==-+--,则()()2111()21t t t t ttϕ+-'=-+-=,.…………6分当()0,1t ∈时,()()0,t t ϕϕ'<在()0,1上单调递减;当()1,t ∈+∞时,()()0,t t ϕϕ'>在()1,+∞上单调递增,∴()()11a b t ϕϕ+=≥=-, 故a b +的最小值为﹣1;.…………7分 (3)证明:由题意知1111ln x ax x -=,2221ln x ax x -=, 两式相加得()12121212ln x x x x a x x x x +-=+ 两式相减得()21221112lnx x x a x x x x x --=-即212112ln 1x x a x x x x +=-∴()21211212122112ln1ln x x x x x x x x x x x x x x ⎛⎫ ⎪+ ⎪-=++- ⎪⎪⎝⎭,即1212212122112()ln ln x x x x x x x x x x x x ⎛⎫++-= ⎪-⎝⎭,. 9分不妨令120x x <<,记211x t x =>, 令()21()ln (1)1t F t t t t -=->+,则()221()0(1)t F t t t -'=>+,∴()21()ln 1t F t t t -=-+在()1,+∞上单调递增,则()21()ln (1)01t F t t F t -=->=+, ∴()21ln 1t t t ->+,则2211122()ln x x x x x x ->+,∴1212212122112()ln ln 2x x x x x x x x x x x x ⎛⎫++-=> ⎪-⎝⎭,又1212121212122()ln ln ln x x x x x x x x x x +-<==∴2>,即1>,.…………10分 令2()ln G x x x =-,则0x >时,212()0G x x x'=+>,∴()G x 在()0,+∞上单调递增.又1ln 210.8512=+≈<,∴1ln G =>>>,即2122x x e >..…………12分15.(Ⅰ)由题意,AB x =,2-BC x =,2,12x x x >-∴<<Q .…………1分 设=DP y ,则PC x y =-,由△ADP ≌△CB'P ,故PA=PC=x ﹣y ,由PA 2=AD 2+DP 2,得()()2222x y x y -=-+即:121,12y x x ⎛⎫=-<< ⎪⎝⎭..…………3分(Ⅱ)记△ADP 的面积为2S ,则()212=1-233S x x x x ⎛⎫⎛⎫-=-+≤- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.…………5分当且仅当()1,2x =时,2S 取得最大值.,宽为(2m 时,2S 最大.….…………7分 (Ⅲ)()()2121114+2=2123,1222S S x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+--=-+<< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭于是令()31222142+220,2x S S x x x x-+⎛⎫'=--==∴= ⎪⎝⎭分∴关于x 的函数12+2S S 在(上递增,在)上递减,∴当x =12+2S S 取得最大值.,宽为(m 时,12+2S S 最大..…………12分16.(1)1a =时,()()2ln 1xf x ex =++,()2121x f x e x '=++ ()01f =,()10231f '=+=,所以()f x 在()0,1处的切线方程为31y x =+ (2)存在[)00,x ∈+∞,()()20002ln f x x a x <++,即:()02200ln 0x ex a x -+-<在[)00,x ∈+∞时有解; 设()()22ln xu x ex a x =-+-,()2122x u x e x x a'=--+ 令()2122xm x ex x a =--+,()()21420x m x e x a '=+->+ 所以()u x '在[)0,+∞上单调递增,所以()()102u x u a''≥=- 1°当12a ≥时,()1020u a'=-≥,∴()u x 在[)0,+∞单调增, 所以()()max 01ln 0u x u a ==-<,所以a e > 2°当12a <时,()1ln ln 2x a x ⎛⎫+<+ ⎪⎝⎭设()11ln 22h x x x ⎛⎫=+-+ ⎪⎝⎭, ()11211122x h x x x -'=-=++ 令()102h x x '>⇒>,()1002h x x '<⇒<< 所以()h x 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单调递增 所以()1102h x h ⎛⎫≥=> ⎪⎝⎭,所以11ln 22x x ⎛⎫+>+ ⎪⎝⎭所以()()222ln ln xx u x e x a x e =-+->-2221122x x x e x x ⎛⎫⎛⎫+->-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭设()()22102xg x ex x x ⎛⎫=--+≥ ⎪⎝⎭,()2221x g x e x '=--,令()2221xx ex ϕ=--,()242420x x e ϕ'=-≥->所以()2221xx ex ϕ=--在[)0,+∞上单调递增,所以()()010g x g ''≥=>所以()g x 在()0,+∞单调递增,∴()()00g x g >>, 所以()()00g x g >>, 所以()()()22ln 0xu x e x a x g x =-+->>所以,当12a <时,()()22ln f x x a x >++恒成立,不合题意 综上,实数a 的取值范围为12a ≥.17.(1)因为()ln 2f x a x x '=-,依题意得12,x x 为方程ln 20a x x -=的两不等正实数根, ∴0a ≠,2ln x a x=,令()ln x g x x =,()21ln xg x x -'=, 当()0,x e ∈时,()0g x '>; 当(),x e ∈+∞时,()0g x '<,所以()g x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减,()10g =, 当x e >时,()0g x >, 所以()20g e a<< ∴()210g e a e<<= 解得2a e >,故实数a 的取值范围是()2,e +∞.(2)由(1)得,11ln 2a x x =,22ln 2a x x =,两式相加得()()1212ln ln 2a x x x x λ+=+,故()12122ln ln x x x x aλλ++=两式相减可得()()1212ln ln 2a x x x x -=-, 故12122ln ln x x a x x -=⋅-所以12ln ln 1x x λλ+>+等价于()1221x x aλλ+>+,所以()()1221x x a λλ+>+ 所以()()121212221ln ln x x x x x x λλ-+>+-,即()()121212ln ln 1x x x x x x λλ+->+-, 所以112212ln 11x x x x x x λλ⎛⎫+ ⎪⎝⎭>+-, 因为120x x <<,令()120,1x t x =∈,所以()ln 11t t t λλ+>+-即()()()ln 110t t t λλ+-+-<,令()()()()ln 11h t t t t λλ=+-+-, 则()0h t <在()0,1上恒成立,()ln h t t tλλ'=+-,令()ln I t t t λλ=+-,()()()2210,1t I t t t t tλλ-'=-=∈ ①当1λ≥时,()0I t '<所以()h t '在()0,1上单调递减,()()10h t h ''>=所以()h t 在()0,1上单调递增,所以()()10h t h <=符合题意②当0λ≤时,()0I t '>所以()h t '在()0,1上单调递增()()10h t h ''<=故()h t 在()0,1上单调递减,所以()()10h t h >=不符合题意; ③当01λ<<时,()01I t t λ'>⇔<< 所以()h t '在(),1λ上单调递增,所以()()10h t h ''<=所以()h t 在(),1λ上单调递减, 故()()10h t h >=不符合题意综上所述,实数λ的取值范围是[)1,+∞.18.解:(1)∵f (x )=(lnx ﹣k ﹣1)x (k ∈R ), ∴x >0,=lnx ﹣k ,①当k≤0时,∵x >1,∴f′(x )=lnx ﹣k >0,函数f (x )的单调增区间是(1,+∞),无单调减区间,无极值; ②当k >0时,令lnx ﹣k=0,解得x=e k ,当1<x <e k时,f′(x )<0;当x >e k,f′(x )>0,∴函数f (x )的单调减区间是(1,e k ),单调减区间是(e k ,+∞),在区间(1,+∞)上的极小值为f (e k )=(k ﹣k ﹣1)e k =﹣e k,无极大值. (2)∵对于任意x ∈[e ,e 2],都有f (x )<4lnx 成立,∴f (x )﹣4lnx <0,即问题转化为(x ﹣4)lnx ﹣(k+1)x <0对于x ∈[e ,e 2]恒成立,即k+1>对于x ∈[e ,e 2]恒成立,令g (x )=,则,令t (x )=4lnx+x ﹣4,x ∈[e ,e 2],则,∴t (x )在区间[e ,e 2]上单调递增,故t (x )min =t (e )=e ﹣4+4=e >0,故g′(x )>0, ∴g (x )在区间[e ,e 2]上单调递增,函数g (x )max =g (e 2)=2﹣,要使k+1>对于x ∈[e ,e 2]恒成立,只要k+1>g (x )max ,∴k+1>2﹣,即实数k 的取值范围是(1﹣,+∞).证明:(3)∵f (x 1)=f (x 2),由(1)知,函数f (x )在区间(0,e k)上单调递减, 在区间(e k,+∞)上单调递增,且f (e k+1)=0,不妨设x 1<x 2,则0<x 1<e k<x 2<e k+1,要证x 1x 2<e 2k,只要证x 2<,即证<,∵f (x )在区间(e k ,+∞)上单调递增,∴f (x 2)<f (),又f (x 1)=f (x 2),即证f (x 1)<,构造函数h (x )=f (x )﹣f ()=(lnx ﹣k ﹣1)x ﹣(ln﹣k ﹣1),即h (x )=xlnx ﹣(k+1)x+e 2k(),x ∈(0,e k)h′(x )=lnx+1﹣(k+1)+e 2k (+)=(lnx ﹣k ),∵x ∈(0,e k ),∴lnx ﹣k <0,x 2<e 2k ,即h′(x )>0,∴函数h (x )在区间(0,e k )上单调递增,故h′(x )<h (e k ), ∵,故h (x )<0,∴f (x 1)<f (),即f (x 2)=f (x 1)<f (),∴x 1x 2<e 2k成立.19.(Ⅰ)由()21e 2xf x a x x =--得()e 1x f x a x '=--.因为曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线与y 轴垂直, 所以()010f a '=-=,解得1a =.(Ⅱ)由(Ⅰ)知()e 1xf x a x '=--,若函数()f x 有两个极值点,则()e 10x f x a x '=--=,即 1e x x a +=有两个不同的根,且1e xx a +-的值在根的左、右两侧符号相反. 令()1e x x h x +=,则()()()2e 1e e e x x x x x x h x -+'==-, 所以当0x >时,()0h x '<,()h x 单调递减;当0x <时,()0h x '>,()h x 单调递增. 又当x →-∞时,()h x →-∞;0x =时,()01h =;0x >时,()0h x >;x →+∞时,()0h x →,所以01a <<.即所求实数a 的取值范围是01a <<. (Ⅲ)证明:令()1e ln xg x x x x=-+(1x >),则()10g =,()2e 1e ln 1x xg x x x x'=+--.令()()h x g x '=,则()e e ln x xh x x x '=+23e e 2x x x x x-++, 因为1x >,所以e ln 0xx >,e 0xx >,()2e 10x x x ->,320x>, 所以()0h x '>,即()()h x g x '=在1x >时单调递增,又()1e 20g '=->,所以1x >时,()0g x '>,即函数()g x 在1x >时单调递增. 所以1x >时,()0g x >,即1x >时,1e ln xx x x>-.20.(1)当0b =时,()321233f x x x x =-+,()()()2'4313f x x x x x =-+=--.当()1,3x Î时,()'0f x <,故函数()f x 在()1,3上单调递减; 当()3,4x Î时,()'0f x >,故函数()f x 在()3,4上单调递增. 由()30f =,()()4143f f ==.∴()f x 在[]1,4上的值域为40,3轾犏犏臌;(2)由(1)可知,()()()2'4313f x x x x x =-+=--, 由()'0f x <得13x <<,由()'0f x >得1x <或3x >. 所以()f x 在()1,3上单调递减,在(),1-?,()3,+?上单调递增;所以()()max 413f x f b ==+,()()min 3f x f b ==,所以当403b +>且0b <,即403b -<<时,()10,1x $?,()21,3x Î,()33,4x Î,使得()()()1230f x f x f x ===,由()f x 的单调性知,当且仅当4,03b 骣琪?琪桫时,()f x 有三个不同零点.21.(1)当1=a 时,函数2ln 21)(2--=x x x f ,xx x f 1)('-=, ∴0)1('=f ,23)1(-=f , ∴曲线)(x f 在点))1(,1(f 处的切线方程为23-=y . (2))0(1)('2>-=x xax x f . 当0≤a 时,0)('<x f ,)(x f 的单调递减区间为),0(+∞; 当0>a 时,)(x f 在),0(a a 递减,在),(+∞aa 递增.22.(Ⅰ)211()0sin f x x x θ'=-+≥∙在[1,)-+∞上恒成立,即2sin 10sin x x θθ∙-≥∙.∵(0,)θπ∈,∴sin 0θ>.故sin 10x θ∙-≥在[1,)-+∞上恒成立 只须sin 110θ∙-≥,即sin 1θ≥,又0sin 1θ<≤只有sin 1θ=,得2πθ=.由22111()0x f x x x x-'=-+==,解得1x =. ∴当01x <<时,()0f x '<;当1x >时,()0f x '>.故()f x 在1x =处取得极小值1,无极大值. (Ⅱ)构造1212()ln ln e e F x kx x kx x x x x+=---=--,则转化为;若在[1,]e 上存在0x ,使得0()0F x >,求实数k 的取值范围.当0k ≤时,[1,]x e ∈,()0F x <在[1,]e 恒成立,所以在[1,]e 上不存在0x ,使得0002()ekx f x x ->成立. ②当0k >时,2121()e F x k x x+'=+-2222121()kx e x kx e e e x x x ++-+++-==. 因为[1,]x e ∈,所以0e x ->,所以()0F x '>在[1,]x e ∈恒成立. 故()F x 在[1,]e 上单调递增,max 1()()3F x F e ke e ==--,只要130ke e-->, 解得231e k e +>. ∴综上,k 的取值范围是231(,)e e++∞.。
(压轴题)高中数学高中数学选修2-2第三章《导数应用》测试(含答案解析)
一、选择题1.已知函数x y a =(1a >)与log ay x =(1a >)的图象有且仅有两个公共点,则实数a 的取值范围是( )A .1e 1e a << B .1e a <<C .1e e e a <<D .e a >2.函数()[)(](),00,sin xf x x x xππ=∈--的图象大致是( )A .B .C .D .3.已知函数322()f x =x ax bx a +++在1x =处的极值为10,则a b -=( ). A .6-B .15-C .15D .6-或154.若函数()2ln f x ax x x =+-存在增区间,则实数a 的取值范围为( ) A .1,4⎛⎫-∞-⎪⎝⎭ B .1,4⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭ C .1,8⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭D .1,8⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭5.若1201x x ,则( )A .2121ln ln xxe e x x ->- B .2121ln ln x x e e x x -<-C .1221xxx e x e > D .1221xxx e x e <6.已知可导函数()f x 的定义域为(,0)-∞,其导函数()'f x 满足()2()0xf x f x '->,则不等式2(2020)(2020)(1)0f x x f +-+-<的解集为( ) A .(,2021)-∞- B .(2021,2020)-- C .(2021,0)-D .(2020,0)-7.若实数a ,b 满足0a >,0b >,则“a b >”是“ln ln a a b b +>+”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件8.内接于半径为R 的球且体积最大的圆柱体的高为( ) A 23B 3C 33D 3 9.奇函数()f x 满足0x ≥时,()cos 0f x x '+<,且()3,2f π=-则不等式()cos 22f x x π+>--的解集为( )A .(,0)-∞B .(,)π-∞-C .(,)2π-∞-D .(,)π-∞10.若函数1()21xf x e x =--(e 为自然对数的底数),则()y f x =图像大致为( ) A . B .C .D .11.定义在R 上的函数()f x 的导函数为()'f x ,对任意的实数x ,都有()10f x '+<,且(1)1f =-,则( )A .(0)0f <B .()f e e <-C .()(0)f e f >D .(2)(1)f f >12.已知函数()24ln f x ax ax x =--,则()f x 在()1,3上不单调的一个充分不必要条件是( )A .1,6a ⎛⎫∈-∞ ⎪⎝⎭B .1,2a ⎛⎫∈-+∞ ⎪⎝⎭C .1,2a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭D .11,26a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭二、填空题13.已知函数()2e 2=++xf x ax a ,若不等式()()1≥+f x ax x 对任意[]2,5x ∈恒成立,则实数a 的取值范围是____________.14.已知函数f (x )是定义在R 上的奇函数,当x >0时,f (x )+xf '(x )>0,且f (3)=0,则不等式xf (x )>0的解集是_____.15.已知关于x 的方程20--=x e x k 有2个不相等的实数根,则k 的取值范围是___________.16.已知函数()2xe f x ax x =-,()0,x ∈+∞,当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,则实数a 的取值范围为________. 17.321313y x x x =--+的极小值为______. 18.已知函数2()f x x a =+,ln ()2e xg x x x=+,其中e 为自然对数的底数,若函数()y f x =与函数()y g x =的图象有两个交点,则实数a 的取值范围是________.19.设()22,0ln ,0x mx x f x x mx x ⎧-+<=⎨->⎩,若方程()f x x =恰有三个零点,则实数m 的取值范围为______.20.设函数3()32()f x ax x x =-+∈R ,若对于任意[1,1]x ∈-,都有()0f x ≥成立,则实数a 的取值范围是_________.三、解答题21.已知函数()2f x x ax b =++,不等式()0f x ≤的解集为[]1,3-.(1)求函数()f x 的解析式; (2)求方程()4ln f x x x =根的个数. 22.已知函数()()2ln 1f x ax x =-+()0a ≠.(1)讨论()f x 的极值点的个数;(2)当0a >时,设()f x 的极值点为0x ,若()()00121f x x >-+,求a 的取值范围.23.已知函数()212f x x =,()ln g x a x =.设()()()h x f x g x =+ (1)试讨论函数()h x 的单调性. (2)若对任意两个不等的正数12,x x ,都有()()12122h x h x x x ->-恒成立,求实数a 的取值范围;24.已知函数()2(1)xf x x e ax =--,(a R ∈).(1)若12a =,求()f x 的极值; (2)若0x ≥时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围. 25.设函数()ln 1x f x x+=, (1)求曲线()y f x =在点()(),e f e 处的切线方程;(2)当1≥x 时,不等式()()211a x f x x x--≥恒成立,求a 的取值范围. 26.已知函数()22x bg x ax +=+,()1,1x ∈-,从下面三个条件中任选一个条件,求出,a b的值,并解答后面的问题.①已知函数()3f x b x a=+-,满足()()220f x f x -++=;②已知函数()()0,1xf x a b a a =+>≠在[]1,2上的值域为[]2,4③已知函数()24f x x ax =-+,若()1f x +在定义域[]1,1b b -+上为偶函数.(1)证明()g x 在()1,1-上的单调性; (2)解不等式()()120g t g t -+<.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.A 解析:A 【分析】 将问题转化为()1xy a a =>的图象与y x =有两个公共点,即ln ln xa x=有两解,再构造新函数()ln xf x x=,根据()f x 的单调性和取值分析ln a 的取值即可得到结果. 【详解】因为函数()()1,log 1xa y aa y x a =>=>的图象关于直线y x =对称,所以两个图象的公共点在y x =上,所以()1xy a a =>的图象与y x =有两个公共点,即x x a =有两解,即ln ln x x a =有两解,即ln ln xa x=有两解, 令()ln x f x x =,所以()21ln xf x x -'=, 当()0,x e ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增,当(),x e ∈+∞时,()0f x '<,()f x 单调递减,()f x 大致图象如下图所示:所以()10ln a f e e<<=,所以11e a e <<, 故选:A. 【点睛】结论点睛:函数图象的交点个数、方程根的数目、函数的零点个数之间的关系: 已知()()()h x f x g x =-,则有()h x 的零点个数⇔方程()()f x g x =根的数目⇔函数()f x 与函数()g x 的图象的交点个数. 2.B解析:B 【分析】首先判断函数的奇偶性,再利用导数研究函数的单调性即可得解; 【详解】 解:因为()[)(](),00,sin xf x x x xππ=∈--,定义域关于原点对称,又()()()sin sin x x f x f x x x x x --===----,所以()[)(](),00,sin x f x x x xππ=∈--为偶函数,函数图象关于y 轴对称,所以排除A 、D ; ()()()()()22sin sin cos sin sin sin x x x x x xx x xf x x x x x ''----'==--令()cos sin g x x x x =-,则()sin g x x x '=-,所以当(]0,x π∈时()0g x '≤,所以()cos sin g x x x x =-在(]0,x π∈上单调递减,又()00g =,所以()0g x <在(]0,x π∈上恒成立,所以()0f x '<在(]0,x π∈上恒成立,即函数()sin xf x x x=-在(]0,π上单调递减,故排除C ,故选:B 【点睛】函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.3.C解析:C 【分析】 由题,可得(1)0(1)10f f '=⎧⎨=⎩,通过求方程组的解,即可得到本题答案,记得要检验.【详解】因为322()f x =x ax bx a +++,所以2()32f x x ax b '=++,由题,得(1)0(1)10f f '=⎧⎨=⎩,即2320110a b a b a ++=⎧⎨+++=⎩,解得411a b =⎧⎨=-⎩或33a b =-⎧⎨=⎩,因为当3,3a b =-=时,2()3(1)0f x x '=-≥恒成立,()f x 在R 上递增,无极值,故舍去,所以4(11)15a b -=--=.故选:C 【点睛】本题主要考查含参函数的极值问题,得到两组解后检验,是解决此题的关键.4.C解析:C 【分析】先假设函数()f x 不存在增区间,则()f x 单调递减,利用()f x 的导数恒小于零列不等式,将不等式分离常数后,利用配方法求得常数a 的取值范围,再取这个取值范围的补集,求得题目所求实数a 的取值范围. 【详解】若函数()f x 不存在增区间,则函数()f x 单调递减, 此时()1210f x ax x'=+-≤在区间()0,∞+恒成立, 可得2112a x x ≤-,则22111111244x x x ⎛⎫-=--≥- ⎪⎝⎭,可得18a ≤-,故函数存在增区间时实数a 的取值范围为1,8⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭.故选C. 【点睛】本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查不等式恒成立问题的求解策略,属于中档题.5.C解析:C 【分析】令()x e f x x=,(01)x <<,()()ln 01xg x e x x =-<<,求出函数的导数,通过讨论x的范围,求出函数的单调区间,从而判断结论. 【详解】令()x e f x x =,(01)x <<,则2(1)()0x e x f x x-'=<, 故()f x 在(0,1)递减,若1201x x ,则12()()f x f x >,故1212x x e e x x >,即1221x xx e x e >,故C 正确,D 不正确;令()()ln 01xg x e x x =-<<,则11()x xxe g x e x x-'=-=,令()1x h x xe =-,可知()h x 在()0,1单调递增,且(0)10,(1)10h h e =-<=->,则存在()00,1x ∈,使得0()0h x =, 则当()00,x x ∈时,()0h x <,即()0g x '<,()g x 在()00,x 单调递减, 当()0,1x x ∈时,()0h x >,即()0g x '>,()g x 在()0,1x 单调递增, 所以()g x 在()0,1不单调,故A ,B 错误. 故选:C. 【点睛】本题考查了函数的单调性问题,考查导数的应用,是一道中档题.6.B解析:B 【分析】由题可得当(,0)x ∈-∞时,()2()0xf x f x '->,进而构造函数2()()f x g x x =,可判断()g x 在(,0)-∞上的单调性,进而可将不等式转化为(2020)(1)g x g +<-,利用()g x 的单调性,可求出不等式的解集. 【详解】解:构造2()()(0)f x g x x x =<,则243()2()()2()()x f x x f x xf x f x g x x x''⋅-⋅-'==,因为()2()0xf x f x '->,则()0g x '<∴函数()g x 在(,0)-∞上是减函数,∵不等式2(2020)(2020)(1)0f x x f +-+-<,且()2(1)(1)(1)1f g f --==--,等价于()()()()()2220201120201f x f g x +-<=-+-,即为(2020)(1)g x g +<-,所以2020120200x x +>-⎧⎨+<⎩,解得20212020x -<<-.故选:B 【点睛】本题考查函数单调性的应用,构造函数2()()f x g x x =是解决本题的关键,属于中档题. 7.C解析:C 【解析】构造函数1ln ,0,10y x x x y x+='=>+> ,故函数ln y x x =+在0,上单调递增,即由“0a b >>” 可得到“ln ln a a b b +>+”,反之,由“ln ln a a b b +>+”亦可得到“0a b >>” 选C8.A解析:A 【分析】根据圆柱的高,底面半径以及球半径之间的关系,建立圆柱的高与圆柱体积之间的函数关系,利用导数求体积取得最大值时对应的自变量即可. 【详解】根据题意,设圆柱底面半径为r ,圆柱的高为h ,作出示意图如下所示:显然满足2224h r R =-,故圆柱的体积()23214h r h h R h πππ=⨯=-+,故可得()223,(02)4V h h R h R ππ<'=-+<,令()0V h '>,解得2303h R <<,故此时()V h 单调递增, 令()0V h '<232h R <<,故此时()V h 单调递减. 故()23max V h V ⎫=⎪⎪⎝⎭.即当23h =时,圆柱的体积最大.故选:A . 【点睛】本题考查圆柱的外接球以及利用导数求体积的最大值,属综合中档题.9.A解析:A 【分析】构造函数()()sin h x f x x =+,根据其单调性,求解目标不等式即可. 【详解】不妨令()()sin h x f x x =+,因为()()cos 0h x f x x =+'<'在[)0,+∞恒成立, 即()h x 在[)0,+∞单调递减;又()f x 是奇函数,sin y x =是奇函数, 故()h x 是奇函数,且()h x 是R 上的单调减函数. 由()3,2f π=-故可得22h π⎛⎫=-⎪⎝⎭, 又()cos 22f x x π+>--,即22h x h ππ⎛⎫⎛⎫+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 故22x ππ+<,则0x <.故选:A . 【点睛】本题考查构造函数法,涉及利用导数研究函数单调性以及利用单调性解不等式,属综合中档题.10.C解析:C 【分析】代入特殊值()10f <可判断,A B 选项,记()21x g x e x =--,结合函数单调性可得当x →+∞时,()0f x >,从而可选出正确答案.【详解】记()21x g x e x =--,则有()2x g x e '=-, 当ln 2x <时,()20x g x e -'=<,()g x 是减函数,当ln 2x >时,()20x g x e -'=>,()g x 是增函数,因为()130g e =-<,所以()10f <,排除,A B 选项;()2250g e =->,所以当x →+∞时,()0>g x ,即x →+∞时,()0f x >,则D 错误. 故选:C. 【点睛】本题考查了函数图象的识别,属于中档题.11.B解析:B 【分析】构造()()g x f x x =+,得到函数()g x 在R 上单调递减,由()(1)g e g <即得解. 【详解】构造()()g x f x x =+,则()()1g x f x ''=+, 又()10f x '+<,所以()0g x '<,所以函数()g x 在R 上单调递减,又(1)(1)1110g f =+=-+=, 所以()(1)g e g <,即()0f e e +<, 所以()f e e <-. 故选:B 【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查函数单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.12.C解析:C 【分析】本题首先可根据题意得出2241ax ax fxx,令2241g xax ax ,然后根据()f x 在()1,3上不单调得出函数()g x 与x 轴在()1,3上有交点,最后分为0a =、0a ≠两种情况进行讨论,即可得出结果. 【详解】()2124124ax ax f x ax a x x--'=--=, 若()f x 在()1,3上不单调, 令2241g xax ax ,对称轴为1x =,则函数2241g xax ax 与x 轴在()1,3上有交点,当0a =时,显然不成立;当0a ≠时,则()()21680130a a g g ⎧∆=+>⎪⎨⋅<⎪⎩,解得16a >或12a <-,易知()f x 在()1,3上不单调的一个充分不必要条件是1,2a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭, 故选:C. 【点睛】关键点点睛:本题考查函数单调性问题,若函数在否个区间内不单调,则函数的导函数在这个区间内有零点且穿过x 轴,考查二次函数性质的应用,考查充分条件与必要条件的判定,是中档题.二、填空题13.【分析】原不等式可化为当时该不等式恒成立当时不等式可化为从而构造函数求导并判断单调性可求出令即可【详解】由题意不等式可化为当时恒成立;当时不等式可化为令则求导得所以在上单调递减在上单调递增所以则综上 解析:(3,e ⎤-∞⎦【分析】原不等式可化为()e 2xa x ≥-,当2x =时,该不等式恒成立,当(]2,5x ∈时,不等式可化为e 2x a x ≥-,从而构造函数()e 2xg x x =-,求导并判断单调性,可求出()min g x ,令()min g x a ≥即可.【详解】由题意,不等式()2e 21x ax a ax x ++≥+可化为()e 2xa x ≥-,当2x =时,()e 2xa x ≥-恒成立;当(]2,5x ∈时,不等式可化为e 2xa x ≥-, 令()e 2xg x x =-,(]2,5x ∈,则()min g x a ≥,求导得()()()2e 32x x g x x -'=-,所以()g x 在()2,3上单调递减,在[]3,5上单调递增,所以()()3min 3e g x g ==,则3e a ≤,综上所述,实数a 的取值范围是(3,e ⎤-∞⎦. 故答案为:(3,e ⎤-∞⎦.【点睛】关键点点睛:本题考查不等式恒成立问题,解题关键是将原不等式转化为e 2xa x ≥-,通过构造函数()e 2xg x x =-,令()min g x a ≥,可求出a 的取值范围.考查学生的逻辑推理能力,计算求解能力,属于中档题.14.(﹣∞﹣3)∪(3+∞)【分析】令当x >0时可得x ∈(0+∞)上函数单调递增由可得由函数是定义在R 上的奇函数可得函数是定义在R 上的偶函数进而得出不等式的解集【详解】解:令当x >0时∴x ∈(0+∞)上解析:(﹣∞,﹣3)∪(3,+∞) 【分析】令()()g x xf x =,()()()g x f x xf x ''+=,当x >0时,()()0f x xf x '+>,可得x ∈(0,+∞)上,函数()g x 单调递增.由()30f =,可得()30g =.由函数()f x 是定义在R 上的奇函数,可得函数()g x 是定义在R 上的偶函数.进而得出不等式的解集. 【详解】解:令()()g x xf x =,()()()g x f x xf x ''+= 当x >0时,()()0f x xf x '+>∴x ∈(0,+∞)上,函数()g x 单调递增.()30f =,∴()30g =.∵函数()f x 是定义在R 上的奇函数, ∴函数()g x 是定义在R 上的偶函数. 由()()03g x g >=,即()()3g x g >, ∴|x |>3,解得x >3,或x <﹣3.∴不等式()0xf x >的解集是()(),33-,-∞⋃+∞. 故答案为:()(),33-,-∞⋃+∞. 【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性、方程与不等式的解法、等价转化方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.15.【分析】把关于x 的方程有2个不相等的实数根转化为与函数的图象有两个不同的交点利用导数求得函数的单调性与极值即可求解【详解】由题意关于x 的方程有2个不相等的实数根即函数与函数的图象有两个不同的交点设则 解析:(22ln2,)-+∞【分析】把关于x 的方程20--=x e x k 有2个不相等的实数根,转化为y k =与函数2x y e x =-的图象有两个不同的交点,利用导数求得函数()2x f x e x =-的单调性与极值,即可求解. 【详解】由题意,关于x 的方程20--=x e x k 有2个不相等的实数根, 即函数y k =与函数2x y e x =-的图象有两个不同的交点,设()2x f x e x =-,则()2x f x e '=-,令()20x f x e '=-=,解得ln 2x =, 所以函数的减区间为(,ln 2)-∞,增区间为(ln 2,)+∞, 所以函数()f x 的最小值为(ln 2)22ln 2f =-,且当x →-∞时,()f x →+∞,当x →∞时,()f x →+∞, 要使得2x e x k -=有2个不相等的实数根,所以22ln 2k >-. 即实数k 的取值范围是(22ln2,)-+∞. 故答案为:(22ln2,)-+∞. 【点睛】本题主要考查了利用导数研究方程的根,其中解答中把方程根的个数转化为两个函数的图象的交点的个数,利用导数求得函数的单调性与极值是解答的关键,着重考查转化思想,以及运算与求解能力.16.【分析】由当时不等式恒成立变形得到当时不等式恒成立即在上是增函数然后由在上是恒成立求解【详解】因为当时不等式恒成立即当时不等式恒成立所以在上是增函数所以在上是恒成立即在上是恒成立令所以当时当时所以当解析:2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【分析】由当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,变形得到当21x x >时,不等式()()1122x f x x f x <恒成立,即()()g x xf x =,在()0,x ∈+∞上是增函数,然后由()0g x '≥,在()0,x ∈+∞上是恒成立求解.【详解】因为当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,即当21x x >时,不等式()()1122x f x x f x <恒成立, 所以()()g x xf x =,在()0,x ∈+∞上是增函数, 所以()230xg x e ax '=-≥,在()0,x ∈+∞上是恒成立,即23xe a x ≤,在()0,x ∈+∞上是恒成立,令2()3xe h x x=,所以()32()3x e x h x x-'=, 当02x <<时,()0h x '<,当2x >时,()0h x '>,所以当2x =时,()h x 取得最小值,最小值为212e,所以实数a 的取值范围为2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.故答案为:2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.【点睛】本题主要考查导数与函数的单调性,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.17.【分析】求导根据导数正负得到函数单调区间得到函数的极小值为计算得到答案【详解】则当和时函数单调递增;当时函数单调递减故函数极小值为故答案为:【点睛】本题考查了利用导数求极值意在考查学生的计算能力和应 解析:8-【分析】求导,根据导数正负得到函数单调区间得到函数的极小值为()3f ,计算得到答案. 【详解】()321313y f x x x x ==--+,则()()()2'2331f x x x x x =--=-+, 当()3,x ∈+∞和(),1x ∈-∞-时,()'0f x >,函数单调递增; 当()1,3x ∈-时,()'0f x <,函数单调递减, 故函数极小值为()32313333183f ⨯--⨯+=-=. 故答案为:8-. 【点睛】本题考查了利用导数求极值,意在考查学生的计算能力和应用能力.18.【分析】将已知等价转化为函数与函数的图象有两个交点分别作出图象观察其只需满足二次函数顶点低于函数的顶点从而构建不等式解得答案【详解】函数与函数的图象有两个交点等价于函数与函数的图象有两个交点对函数求解析:21,e e ⎛⎫-∞+ ⎪⎝⎭【分析】将已知等价转化为函数22y x ex a =-+与函数ln xy x=的图象有两个交点,分别作出图象,观察其只需满足二次函数顶点低于函数ln xy x=的顶点,从而构建不等式,解得答案. 【详解】函数()y f x =与函数()y g x =的图象有两个交点, 等价于函数22y x ex a =-+与函数ln xy x=的图象有两个交点, 对函数ln x y x =求导,得21ln xy x-'=,()0,x e ∈,0y '>, 函数ln xy x=单调递增;(),x e ∈+∞,0y '<, 函数ln xy x =单调递减,在x e =处取得极大值,也是最大值为1e, 对二次函数22y x ex a =-+,其对称轴为x e =,顶点坐标为()2,e a e -分别作出图象,其若要有两个交点,则2211a e a e e e-<⇒<+故答案为:21,e e ⎛⎫-∞+ ⎪⎝⎭【点睛】本题考查由函数图象的交点个数求参数的取值范围,属于中档题.19.【分析】将问题转化为与图像交点个数有3个的问题利用导数研究函数单调性和最值数形结合即可求得结果【详解】当时等价于;当时等价于;令则方程恰有三个零点等价于与直线有三个交点当时则令解得故该函数在区间单调 解析:221m <-【分析】将问题转化为()2,0,0x x xh x lnx x x⎧+<⎪⎪=⎨⎪>⎪⎩与1y m =+图像交点个数有3个的问题,利用导数研究函数单调性和最值,数形结合即可求得结果. 【详解】当0x <时,22y x mx x =-+=,等价于21x m x+=+; 当0x >时,y lnx mx x =-=,等价于1lnxm x=+; 令()2,0,0x x xh x lnx x x ⎧+<⎪⎪=⎨⎪>⎪⎩,则方程()f x x =恰有三个零点,等价于()y h x =与直线1y m =+有三个交点. 当lnx y x =时,则21lnx y x-=',令0y '=,解得x e =, 故该函数在区间()0,e 单调递增,在(),e +∞单调递减. 且x e =时,1y e=;又x e >时,0y >; 而当2y x x=+时,由对勾函数性质,容易知: 当2x =-时,函数取得最大值22y =-. 故()h x 的图像如下所示:数形结合可知,要满足题意,只需122m +<-, 解得221m <-. 故答案为:221m <-. 【点睛】本题考查由方程根的个数求参数范围,涉及利用导数研究函数单调性,对勾函数,属综合中档题.20.【分析】求出时的值讨论函数的增减性得到的最小值让最小值大于等于0即可求出的范围【详解】解:由可得当时令解得且①当时为递增函数②当时为递减函数③当时为递增函数所以即解得故答案为:【点睛】考查学生理解函 解析:15a ≤≤【分析】求出()0f x '=时x 的值,讨论函数的增减性得到()f x 的最小值,让最小值大于等于0即可求出a 的范围. 【详解】解:由(1)0f ≥可得1a ≥,2'()33f x ax =-, 当1a ≥时,令2'()330f x ax =-=解得x =,且1>-<①当1x -<<()0,()f x f x '>为递增函数, ②当x <<()0,()f x f x '<为递减函数, ③1x <<时,()f x 为递增函数.所以()010f f ⎧≥⎪⎨⎝⎭⎪-≥⎩,即3320320a a ⎧⎪-+≥⎨⎝⎭⎝⎭⎪-++≥⎩, 解得15a ≤≤. 故答案为:15a ≤≤. 【点睛】考查学生理解函数恒成立时取条件的能力,以及利用导数求函数最值的能力.三、解答题21.(1)()223f x x x =--;(2)有且只有一个根.【分析】(1)根据不等式的解集与方程根的对应关系,列出关于,a b 的方程组,从而求解出,a b 的值,则()f x 的解析式可求; (2)将问题转化为求方程34ln 20x x x---=根的数目,构造新函数()34ln 2g x x x x=---,利用导数分析()g x 的单调性和极值,由此判断出()g x 的零点个数,从而方程()4ln f x x x =根的个数可确定.【详解】解:(1)∵不等式()0f x ≤的解集为[]1,3-, ∴20x ax b ++=的两个根分别为1-和3. ∴()()1313a b ⎧-=-+⎪⎨=-⨯⎪⎩.即2a =-,3b =-,故函数()f x 的解析式为()223f x x x =--.(2)由(1),设()22334ln 4ln 2x x g x x x x x x--=-=---,∴()g x 的定义域为()0,∞+,()()()2213341x x g x x x x--'=+-=, 令()0g x '=,得11x =,23x =.当x 变化时,()g x ',()g x 的取值变化情况如下表:当03x <≤时,140g x g ≤=-<, 当3x >时,()55553ee202212290eg =--->--=>. 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.即方程()4ln f x x x =有且只有一个根. 【点睛】思路点睛:利用导数分析方程根的个数的思路: (1)将方程根的个数问题转化为函数零点的个数问题;(2)将原方程变形,构造新函数,分析新函数的单调性、极值、最值;(3)根据新函数的单调性、极值、最值得到新函数的零点个数,则方程根的个数可确定.22.(1)答案见解析;(2)⎛⎫⎪+∞⎪⎭. 【分析】(1)()21221211ax ax f x ax x x +-'=-=++,令()2221g x ax ax =+-,分两种情况讨论,判断方程()0g x =根的个数即可;(2)由(1)知()00g x =,即202210ax ax +-=,()20012a x x =+,先求得01x ,进而可得答案即可.【详解】(1)()21221211ax ax f x ax x x +-'=-=++,令()2221g x ax ax =+- 当0a >时,由()10g -<知,()g x 在()1,-+∞有唯一零点, 故()f x 在()1,-+∞有一个极值点;当0a <时,()10g -<,()g x 的对称轴为12x =-,若方程()0g x =的0∆>,即2480a a +>,2a <-时,()g x 在()1,-+∞有两个零点,()f x 在()1,-+∞有两个极值点;若方程()0g x =的0∆≤,即2480a a +≤,20a -≤<时,()0g x ≤,()f x 在()1,-+∞上单减,无极值点.(2)由(1)知()00g x =,即2002210ax ax +-=,()20012a x x =+……(*) 由0a >且010x +>得00x >,又∵()()00121f x x >-+,∴()()20001ln 121ax x x -+>-+代入(*)式,()()()00001ln 12121x x x x -+>-++, 即()01ln 102x -+>解得01x <,∴001x <<, ∴.()20012a x x ⎛⎫⎪=∈+∞⎪+⎭. 【点睛】求函数()f x 极值的步骤:(1) 确定函数的定义域;(2) 求导数fx ;(3) 解方程()0,f x '=求出函数定义域内的所有根;(4) 列表检查fx 在0fx的根0x 左右两侧值的符号,如果左正右负(左增右减),那么()f x 在0x 处取极大值,如果左负右正(左减右增),那么()f x 在0x 处取极小值. 23.(1)答案见解析;(2)[)1,+∞. 【分析】(1)求导后,分别在0a ≥和0a <两种情况下讨论导函数的正负即可得到结果; (2)将恒成立的不等式转化为()()112222h x x h x x ->-对于任意的12x x >恒成立,从而只需构造函数()()2t x h x x =-,证明()t x 在()0,∞+上单调递增即可,从而将问题进一步转化为()0t x '≥在()0,∞+上恒成立,进而利用分离变量的方法可求得结果. 【详解】(1)()()21ln 02h x x a x x =+>,则()()20a x ah x x x x x+'=+=>, 当0a ≥时,()0h x '>恒成立,()h x ∴在()0,∞+上单调递增;当0a <时,若(x ∈,()0h x '<;若)x ∈+∞,()0h x '>;()h x ∴在(上单调递减,在)+∞上单调递增.(2)设12x x >,则()()12122h x h x x x ->-等价于()()112222h x x h x x ->-, 即()()112222h x x h x x ->-对于任意的12x x >恒成立. 令()()212ln 22t x h x x x a x x =-=+-,则只需()t x 在()0,∞+上单调递增, ()2at x x x'=+-,∴只需()0t x '≥在()0,∞+上恒成立即可. 令()200ax x x+-≥>,则()220a x x x ≥-+>, 当1x =时,()2max21x x -+=,1a ∴≥,即实数a 的取值范围为[)1,+∞.【点睛】关键点点睛:本题主要考查导数在函数中的应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、逻辑推理能力与计算能力,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,求解曲线在某点处的切线方程;(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),解决函数的恒成立与有解问题,同时注意数形结合思想的应用. 24.(1)极大值是112e-,()f x 的极小值是0(2)1a ≤ 【分析】(1)()()2112xx f x e x =--,求导()()()110x f x x e '=+-=,判断()f x ',()f x 变化求得极值;(2)解法一:分离a,求最值得a 的范围,解法二: ()xf x e a '=-,讨论a 的范围得解 【详解】 (1)当12a =时,()()2112xx f x e x =-- ()()()110x f x x e '=+-=时,则1x =-,0x =.当x 变化时,()f x ',()f x 变化状态如下表:所以()f x 的极大值是()12f e-=-,()f x 的极小值是()00f = (2))等价于当0x ≥时,()()10xf x x e ax =--≥恒成立解法一: 当0x =,等号成立,当x>0,()10x e f x a x -≥⇔≤,设()1x e g x x-=()min a g x ≤,由经典不等式1x e x >+ ∴1a ≤或者()21x x xe e g x x-+'=,()1x x x xe e ϕ=-+,()0x x x xx e xe e xe ϕ='+-=> ()x ϕ↑,()()00ϕϕ>=x ∴()0g x '>,()g x ↑,又()0,1x g x →→ ∴1a ≤解法二: ()xf x e a '=-,0x ≥,1x e ≥若1a ≤,则()0xf x e a ='-≥,()f x ↑,∴()()00f x f ≥=,即不等式恒成立.(充分性)若1a >,()0xf x e a '=-= ∴0ln 0x a =>()00,x x ∈,()0f x '<,()f x ↓,()()00f x f ≤=,这与当0x ≥时,()10xf x e ax =--≥恒成立相矛盾(必要性)【点睛】本题考查函数与导数的极值,考查不等式恒成立,考查转化化归能力,考查计算能力,是中档题25.(1)230x e y e +-=(2)(,0]-∞ 【详解】试题分析:(1)先求函数导数,再根据导数几何意义得切线斜率为()'f e ,最后根据点斜式求切线方程(2)构造函数()()2ln 1g x x a x =--,利用导数并按0a ≤,10<2a <,12a ≥进行分类讨论,通过函数的单调性以及最值进行与0比较,可得结果. 试题(1)根据题意可得,()2f e e=, ()2ln 'xf x x -=,所以()22ln 1'e f e e e -==-,即21k e =-, 所以在点()(),e f e 处的切线方程为()221y x e e e-=--,即230x e y e +-=. (2)根据题意可得,()()()221ln 110a x x a x f x x x x-----=≥在1≥x 恒成立,令()()2ln 1g x x a x =--,()1x ≥,所以()12g x ax x-'=, 当0a ≤时,()0g x '>,所以函数()y g x =在[)1,+∞上是单调递增, 所以()()10g x g ≥=, 所以不等式()()21a x f x x->成立,即0a ≤符合题意;当0a >时,令120ax x-=,解得x =1=,解得12a =,当10<2a <1,所以()g x '在⎛ ⎝上()0g x '>,在+⎫∞⎪⎪⎭上()0g x '<,所以函数()y g x =在⎛ ⎝上单调递增,在+⎫∞⎪⎪⎭上单调递减,21111ln 1ln g a a a a a a a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=--=--+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,令()1ln h a a a a =--+,()222111'10a a h a a a a-+=-++=>恒成立,则()h a 在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增 所以()1111ln 2ln2202222h a h ⎛⎫<=--+=+-<⎪⎝⎭,所以存在10g a ⎛⎫< ⎪⎝⎭, 所以102a <<不符合题意; ②当12a ≥1≤ ()0g x '≤在[)1,+∞上恒成立,所以函数()y g x =在[)1,+∞上是单调递减,所以()()10g x g ≤= 显然12a ≥不符合题意; 综上所述,a 的取值范围为{}|0a a ≤26.选法见解析;2a =,0b =;(1)证明见解析;(2)103t <<. 【分析】(1)根据函数的对称性,定义域和值域,奇偶性计算得到2a =,0b =,再求导证明单调性.(2)利用函数的奇偶性和单调性解不等式得到答案. 【详解】(1)①由()()220f x f x -++=得()f x 对称中心为()2,0即得2a =,0b =; ②(i )当1a >时,()xf x a b =+在[]1,2上单调递增,则有224a b a b +=⎧⎨+=⎩得220a a --=, 得2a =,0b =;(ii )当01a <<时,()xf x a b =+在[]1,2上单调递减,则242a b a b +=⎧⎨+=⎩得220a a -+=,无解,所以2a =,0b =;③由()24f x x ax =-+得()()2125f x x a x a +=+-+-,因为()1f x +在[]1,1b b -+上是偶函数,则202a -=,且()()110b b -++=, 所以2a =,0b =; 由①或②或③得()222xg x x =+,()1,1x ∈-,()()222121x g x x -'=+, 由11x -<<得()0g x '>,则()g x 在()1,1-上单调递增. (2)因为()()222xg x g x x --==-+,则()g x 为奇函数.由()()120g t g t -+<即()()21g t g t <-又因为()g x 在()1,1-上单调递增,则121,111,21,t t t t -<<⎧⎪-<-<⎨⎪<-⎩解得103t <<.【点睛】本题考查了函数对称性,奇偶性,单调性,函数的定义域和值域,解不等式,意在考查学生对于函数知识的综合应用.。
(完整版)高三导数压轴题题型归纳
导数压轴题题型1. 高考命题回顾例1已知函数f(x)=e x -ln(x +m).(2013全国新课标Ⅱ卷)(1)设x =0是f(x)的极值点,求m ,并讨论f(x)的单调性; (2)当m≤2时,证明f(x)>0.(1)解 f (x )=e x -ln(x +m )⇒f ′(x )=e x -1x +m ⇒f ′(0)=e 0-10+m=0⇒m =1,定义域为{x |x >-1},f ′(x )=e x-1x +m=e x x +1-1x +1,显然f (x )在(-1,0]上单调递减,在[0,+∞)上单调递增.(2)证明 g (x )=e x -ln(x +2),则g ′(x )=e x -1x +2(x >-2).h (x )=g ′(x )=e x -1x +2(x >-2)⇒h ′(x )=e x +1x +22>0,所以h (x )是增函数,h (x )=0至多只有一个实数根,又g ′(-12)=1e -132<0,g ′(0)=1-12>0,所以h (x )=g ′(x )=0的唯一实根在区间⎝⎛⎭⎫-12,0内, 设g ′(x )=0的根为t ,则有g ′(t )=e t -1t +2=0⎝⎛⎭⎫-12<t <0, 所以,e t =1t +2⇒t +2=e -t ,当x ∈(-2,t )时,g ′(x )<g ′(t )=0,g (x )单调递减; 当x ∈(t ,+∞)时,g ′(x )>g ′(t )=0,g (x )单调递增; 所以g (x )min =g (t )=e t -ln(t +2)=1t +2+t =1+t 2t +2>0,当m ≤2时,有ln(x +m )≤ln(x +2),所以f (x )=e x -ln(x +m )≥e x -ln(x +2)=g (x )≥g (x )min >0. 例2已知函数)(x f 满足2121)0()1(')(x x f ef x f x +-=-(2012全国新课标) (1)求)(x f 的解析式及单调区间;(2)若b ax x x f ++≥221)(,求b a )1(+的最大值。
2020高考数学《导数压轴题》
导数压轴一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,导数压轴参考答案与试题解析一.解答题(共20小题)1.已知函数f(x)=e x(1+alnx),设f'(x)为f(x)的导函数.(1)设g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x在区间[1,2]上单调递增,求a的取值范围;(2)若a>2时,函数f(x)的零点为x0,函f′(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.【解答】(1)解:依题意,g(x)=e﹣x f(x)+x2﹣x=1+alnx+x2﹣x,x>0.故,x>0.∵g(x)在[1,2]上单调递增,∴g'(x)≥0在[1,2]上恒成立,故,即a≥x(1﹣2x)在[1,2]上恒成立,根据二次函数的知识,可知:x(1﹣2x)在[1,2]上的最大值为﹣1.∴a的取值范围为[﹣1,+∞).(2)证明:由题意,f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.设h(x)=f′(x)=e x(1+lnx+),x>0,a>2.则h′(x)=e x(1+alnx+﹣).再设H(x)=1+alnx+﹣,则H′(x)=﹣+=.∵当x>0时,y=x2﹣2x+2=(x﹣1)2+1>0恒成立,∴当x>0时,H′(x)>0恒成立.∴H(x)在(0,+∞)上单调递增.又∵当a>2时,H(1)=1+a>0,H()=1﹣aln2<0,∴根据H(x)的单调性及零点定理,可知:存在一点x2∈(,1),使得H(x2)=0.∴f′(x)在(0,x2)上单调递减,在(x2,+∞)上单调递增,在x=x2处取得极小值.∴x2=x1.即且H(x1)=0,即1+alnx1+﹣=0,即…①又∵f(x)的零点为x0,故f(x0)=0,即,即alnx0=﹣1…②由①②,得,则,又,故,即lnx0﹣lnx1>0,∴x0>x1.故得证.2.设.(1)求证:当x≥1时,f(x)≥0恒成立;(2)讨论关于x的方程根的个数.【解答】解:(1)证明:的定义域为(0,+∞).∵,∴f(x)在[1,+∞)上是单调递增函数,∴f(x)≥f(1)=0对于x∈[1,+∞)恒成立.故当x≥1时,f(x)≥0恒成立得证.(2)化简方程得2lnx=x3﹣2ex2+tx.注意到x>0,则方程可变为.令,则.当x∈(0,e)时,L′(x)>0,∴L(x)在(0,e)上为增函数;当x∈(e,+∞)时,L′(x)<0,∴L(x)在(e,+∞)上为减函数.当x=e时,.函数在同一坐标系内的大致图象如图所示:由图象可知,①当时,即时,方程无实根;②当时,即时,方程有一个实根;③当时,即时,方程有两个实根.3.已知函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1(a∈R).(1)当a=1时,判断g(x)=e x f(x)的单调性;(2)若函数f(x)无零点,求a的取值范围.【解答】解:(1)当a=1时,g(x)=e x f(x)=e x(﹣x2+x+1﹣e﹣x+1)=(﹣x2+x+1)e x﹣e,g′(x)=(﹣2x+1)e x+(﹣x2+x+1)e x=﹣e x(x﹣1)(x+2),∴当x∈(﹣∞,﹣2)∪(1,+∞)时,g′(x)<0,故g(x)在(﹣∞,﹣2),(1,+∞)单调递减;当x∈(﹣2,1)时,g′(x)>0,故g(x)在(﹣2,1)单调递增;(2)函数f(x)=﹣x2+ax+a﹣e﹣x+1,∴f′(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,设h(x)=﹣2x+a+e﹣x+1,∴h′(x)=﹣2﹣e﹣x+1<0恒成立,∴h(x)在(﹣∞,+∞)上单调递减,∴存在x0∈R,使得h(x0)=0,∴当x∈(﹣∞,x0)时,h(x)=f′(x)>0,函数f(x)单调递增,∴当x∈(x0,+∞)时,h(x)=f′(x)<0,函数f(x)单调递减,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣,∵函数f(x)无零点,∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+ax0+a﹣<0在R上恒成立,又∵h(x0)=﹣2x0+a+=0,即=2x0﹣a.∴f(x)max=f(x0)=﹣x02+(a﹣2)x0+2a<0在R上恒成立,∴△=(a﹣2)2﹣4•2a=a2﹣12a+4<0,解得6﹣4<a<6+4.∴a的取值范围为(6﹣4,6+4).4.已知函数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若存在成立,求整数a的最小值.【解答】解:(1)由题意可知,x>0,,方程﹣x2+x﹣a=0对应的△=1﹣4a,当△=1﹣4a≤0,即时,当x∈(0,+∞)时,f'(x)≤0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(2分)当时,方程﹣x2+x﹣a=0的两根为,且,此时,f(x)在上f'(x)>0,函数f(x)单调递增,在上f'(x)<0,函数f(x)单调递减;…(4分)当a≤0时,,,此时当,f(x)单调递增,当时,f'(x)<0,f(x)单调递减;…(6分)综上:当a≤0时,,f(x)单调递增,当时,f(x)单调递减;当时,f(x)在上单调递增,在上单调递减;当时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;…(7分)(2)原式等价于(x﹣1)a>xlnx+2x﹣1,即存在x>1,使成立.设,x>1,则,…(9分)设h(x)=x﹣lnx﹣2,则,∴h(x)在(1,+∞)上单调递增.又h(3)=3﹣ln3﹣2=1﹣ln3<0,h(4)=4﹣ln4﹣2=2﹣2ln2>0,根据零点存在性定理,可知h(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设该零点为x0,则x0∈(3,4),且h(x0)=x0﹣lnx0﹣2=0,即x0﹣2=lnx0,∴…(11分)由题意可知a>x0+1,又x0∈(3,4),a∈Z,∴a的最小值为5.…(12分)5.已知函数f(x)=e x﹣lnx+ax(a∈R).(Ⅰ)当a=﹣e+1时,求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当a≥﹣1时,求证:f(x)>0.【解答】(Ⅰ)解:f(x)=e x﹣lnx+(﹣e+1)x;令,得x=1;当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;(Ⅱ)证明:当a=﹣1时,f(x)=e x﹣lnx﹣x(x>0);令,则;∴h(x)在(0,+∞)上单调递增;又,h(1)=e﹣2>0;∴∃,使得,即;∴函数f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增;∴函数f(x)的最小值为;又函数是单调减函数;∴f(x0)>1+1﹣ln1﹣1=1>0,即e x﹣lnx﹣x>0恒成立;又e x>x>lnx;∴e x﹣lnx>0;又a≥﹣1,x>0;∴ax≥﹣x;∴f(x)=e x﹣lnx+ax≥e x﹣lnx﹣x>0,得证.6.已知函数f(x)=e x﹣x2﹣ax﹣1.(Ⅰ)若f(x)在定义域内单调递增,求实数a的范围;(Ⅱ)设函数g(x)=xf(x)﹣e x+x3+x,若g(x)至多有一个极值点,求a的取值集合.【解答】解:(1)由条件得,f'(x)=e x﹣2x﹣a≥0,得a≤e x﹣2x,令h(x)=e x﹣2x,h'(x)=e x﹣2=0.得x=ln2,当x<ln2时,h'(x)<0,当x>ln2时,h'(x)>0.故当x=ln2时,h(x)min=h(ln2)=2﹣2ln2.∴a≤2﹣2ln2.(2)g(x)=xe x﹣ax2﹣e x,g'(x)=x(e x﹣2a).当a≤0时,由x>0,g'(x)>0且x<0,g'(x)<0,故0是g(x)唯一的极小值点;令g'(x)=0得x1=0,x2=ln(2a).当a=时,x1=x2,g'(x)≥0恒成立,g(x)无极值点.故a∈.7.已知函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对∀x∈(0,+∞),f(x)≥0,求实数a的取值范围.【解答】解:(1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),由函数f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2(a∈R)得f'(x)=1﹣﹣2a(x﹣1)=;①当a≤0时,令f'(x)>0,可得x>1,令f'(x)<0,可得0<x<1;故函数f(x)的增区间为(1,+∞),减区间为(0,1).②当0<a<时,,令f'(x)>0,可得,令f'(x)<0,可得0<x <1或x>,故f(x)的增区间为(1,),减区间为(0,1),();③当a=时,f'(x)=≤0,故函数f(x)的减区间为(0,+∞);④当a>时,0<<1,令f'(x)>0,可得;令f'(x)<0,可得或x>1.故f(x)的增区间为(),减区间为(0,),(1,+∞).综上所述:当a≤0时,f(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数;当0<a<时,f(x)在(0,1),()上为减函数,在(1,)上为增函数;当a=时,f(x)在(0,+∞)上为减函数;当a>时,f(x)在(0,),(1,+∞)上为减函数.在(,1)上为增函数.(2)由(1)可知:①当a≤0时,f(x)min=f(1)=0,此时,f(x)≥0;②当0<a<时,f(1)=0,当x∈(,+∞)时,lnx>0,ax>a+1,可得f(x)=x﹣1﹣lnx﹣a(x﹣1)2<x﹣1﹣a(x﹣1)2=(x﹣1)(a+1﹣ax)<0,不合题意;③当a=时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(1,+∞)时,f(x)<0,不合题意;④当a>时,f(1)=0,由f(x)的单调性可知,当x∈(,1)时,f(x)<0,不合题意.综上可知:所求实数a的取值范围为:(﹣∞,0].8.设f′(x)是函数f(x)的导函数,我们把使f′(x)=x的实数x叫做函数y=f(x)的好点.已知函数f(x)=.(Ⅰ)若0是函数f(x)的好点,求a;(Ⅱ)若函数f(x)不存在好点,求a的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:f′(x)=e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x;由f′(x)=x,得e2x﹣ae x﹣(a2﹣1)x=x,即e2x﹣ae x﹣a2x=0;∵0是函数f(x)得好点;∴1﹣a=0,∴a=1;(Ⅱ)解:令g(x)=e2x﹣ae x﹣a2x,问题转化为讨论函数g(x)的零点问题;∵当x→﹣∞时,g(x)→+∞,若函数f(x)不存在好点,等价于g(x)没有零点,即g(x)的最小值大于零;g′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a);①若a=0,则g(x)=e2x>0,g(x)无零点,f(x)无好点;②若a>0,则由g′(x)=0得x=lna;易知;当且仅当﹣a2lna>0,即0<a<1时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;③若a<0,则由g′(x)=0得;故;当且仅当,即时,g(x)>0;∴g(x)无零点,f(x)无好点;综上,a的取值范围是.9.已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值.【解答】解(1)由题意x>0,f′(x)==①若a≥0,对x>0,f′(x)>0恒成立,f(x)在(0,+∞)单调递增;②若a<0,则﹣>0,当0<x<﹣时,f′(x)>0,x>时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,﹣)单调递增,在(﹣,+∞)单调递减,(2)由(1)知,若函数f(x)恰好有两个零点,则a<0,且f(x)在x=处有极大值,也是最大值;f(x)max=f()>0,∵f()=ln(﹣)+a(﹣)2+(a+2)(﹣)+2=ln(﹣)+(﹣)+1,又∵a为整数且a<0,∴当a=﹣1时,且f(x)max=f()=0+2=2>0,当a=﹣2时,且f(x)max=f()=>0,当a=﹣3时,且f(x)max=f()=ln+1>0,当a=﹣4时,且f(x)max=f()=<0,故a的值为:﹣1,﹣2,﹣3.10.已知函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.(1)若函数f(x)存在单调增区间,求实数a的取值范围;(2)若x1,x2为函数f(x)的两个不同极值点,证明x12x2>e﹣1.【解答】解:(1)∵函数f(x)=xlnx﹣ax2,a∈R.∴f′(x)=lnx+1﹣2ax,∵函数f(x)存在单调增区间∴只需f'(x)=1+lnx﹣2ax>0有解;即有解.令g(x)=,g′(x)=,当x∈(0,1)时g′(x)>0当x∈(1,+∞)时g′(x)<0当x=1时g(x)有最大值,g(1)=1.故2a<g(1)=1∴a时,函数f(x)存在增区间.证明:(2)要证明>e﹣1,即证明2lnx1+lnx2>﹣1,∵f′(x)=1+lnx﹣2ax,∴x1,x2是方程lnx=2ax﹣1的两个根,即,lnx1=2ax1﹣1 ①,lnx2=2ax2﹣1 ②,即证明2a(2x1+x2)>2.∵①﹣②,得:2a=,即证(2x1+x2)>2,不妨设x1>x2,则t=>1,则证(2t+1)>2,∴lnt﹣>0,设g(t)=lnt﹣,则g′(t)═﹣=;∵t>1∴4(t+)2﹣6>4(1+)2﹣6=3>0,∴g'(x)>0;∴g(t)在(1,+∞)单调递增,g(t)>g(1)=0,故>e﹣1.11.已知函数f(x)=x3﹣a(x+1)2,(1)讨论函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)只有一个零点,求实数a的取值范围.【解答】解(1)函数的定义域为R,f'(x)=x2﹣2a(x+1)=x2﹣2ax﹣2a,△=4a2+8a=4a(a+2),1)△≤0时,﹣2≤a≤0时,f'(x)≥0,∴f(x)在R上递增…(1分)2)当△>0时,即a<﹣2或a>0时,令f'(x)=0,∴x2﹣2ax﹣2a=0,解得,;∴f(x)在(﹣∞,a﹣)递增,递减,递增;(2)由(1)知①△≤0时,﹣2≤a≤0时,当f(x)在R上递增.f(﹣1)=<0,f(1)=﹣4a>0;∴存在唯一零点x0∈(﹣1,1);②当a<﹣2或a>0时,1)a<﹣2时,∵=a+<a+|a+1|;∵a<﹣2,∴a+|a+1|=﹣1,即,x2<﹣1,∴x1<x2<﹣1;∵f(﹣1)=<0,f(0)=﹣a>0,∴存在零点x0∈(﹣1,0).又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∴f(x)在x=x1处有极大值,∴f(x1)<0,,(*)又∵,将a(x1+1)=代入(*)得;,得,∴x1>﹣3,且x1≠0;∴﹣3<x1<﹣1,即﹣3<a﹣<﹣1;,解得;2)当a>0时,∵x1•x2=﹣2a<0,∴x1<0<x2;当x∈(﹣∞,0)时,又∵,﹣a(x+1)2<0,∴f(x)=,又∵f(x)在(﹣∞,x1)递增,(x1,x2)递减,(x2,+∞)递增;∵f(0)=﹣a<0,∴f(x2)<f(0)<0,又∵3a+2>2,而f(3a+2)==3a+>0,∴存在零点x0∈(x2,3a+2);综上,a∈().12.已知函数.(1)当0<m<2时,证明:f(x)只有1个零点;(2)证明:曲线f(x)没有经过原点的切线.【解答】(1)证明:f(x)的定义域为(0,+∞);;令g(x)=x2﹣mx+1,则△=m2﹣4;∵0<m<2;∴△<0;∴g(x)>0在x∈(0,+∞)上恒成立;∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;∴f(x)至多有一个零点;∵;∴当0<x<2m且x<1时,f(x)<0;当x>2m且x>1时,f(x)>0;∴f(x)有一个零点;∴当0<m<2时,f(x)只有一个零点;(x>0)处的切线经过原点,则有;(2)证明:假设曲线y=f(x)在点(x,f(x))即,化简得;令,则;令h′(x)=0,解得x=1;当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,h(x)单调递增;∴;∴与矛盾;∴曲线y=f(x)没有经过原点的切线.13.已知函数f(x)=4lnx+x2﹣2mx(m∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若直线l为曲线的切线,求证:直线l与曲线不可能有2个切点.【解答】解:(1)由题意,,令y=x2﹣mx+2,则△=m2﹣8,①若,则△≤0,则f'(x)≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②若或,y=x2﹣mx+2有两个零点x1,x2,则x1x2=2>0,其中,;(i)若,则x1<0,x2<0,此时f'(x)>0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(ii)若,则x1>0,x2>0,此时当x∈(0,x1)时,f'(x)>0,当x∈(x1,x2)时,f'(x)<0,当x∈(x2,+∞)时,f'(x)>0,故函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减;综上所述,可知:①当时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当时,函数f(x)在(0,x1)和(x2,+∞)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减.(2)证明:(反证法)假设存在一条直线与函数的图象有两个不同的切点T1(x1,y1),T2(x2,y2),不妨令0<x1<x2,则T1处切线l1的方程为:,T2处切线l2的方程为:.∵切线l1,l2为同一直线,所以有.即,整理得.消去x2得,.①令,由0<x1<x2与x1x2=2,得t∈(0,1),记,则,所以p(t)为(0,1)上的单调减函数,所以p(t)>p(1)=0.从而①式不可能成立,所以假设不成立,即若直线l为曲线的切线,则直线l与曲线不可能有2个切点.14.已知函数f(x)=(x+1)e x++2ax,a∈R(1)讨论f(x)极值点的个数(2)若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,且f(﹣2)>e﹣2,证明:f(x0)≤1.【解答】(1)解:f(x)的定义域为R,f′(x)=(x+2)(e x+a);若a≥0,则e x+a>0;∴当x∈(﹣∞,﹣2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(﹣2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;∴x=﹣2是f(x)唯一的极小值点,无极大值点,故此时f(x)有1个极值点;若a<0,令f′(x)=(x+2)(e x+a)=0,则x1=﹣2,x2=ln(﹣a);当a<﹣e﹣2时,x1<x2,可知当x∈(﹣∞,x1)∪(x2.+∞)时,f′(x)>0;当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0;∴x1,x2分别是f(x)的极大值点和极小值点,故此时f(x)有2个极值点;当a=﹣e﹣2时,x1=x2,f′(x)≥0,此时f(x)在R上单调递增,无极值点;当﹣e﹣2<a<0时,x1>x2,同理可知,f(x)有2个极值点;综上,当a=﹣e﹣2时,f(x)无极值点;当a≥0时,f(x)有1个极值点;当a<﹣e﹣2或﹣e﹣2<a<0时,f(x)有2个极值点.(2)证明:若x0(x0≠﹣2)是f(x)的一个极值点,由(1)知a∈(﹣∞,﹣e﹣2)∪(﹣e﹣2,0);又f(﹣2)=﹣e﹣2﹣2a>e﹣2;∴a∈(﹣∞,﹣e﹣2);则x0=ln(﹣a);∴;令t=ln(﹣a)∈(﹣2,+∞),则a=﹣e t;∴;∴;又∵t∈(﹣2,+∞);∴t+4>0;令g′(t)=0,得t=0;当t∈(﹣2,0)时,g′(t)>0,g(t)单调递增;当t∈(0,+∞)时,g′(t)<0,g(t)单调递减;∴t=0是g(t)唯一得极大值点,也是最大值点,即g(t)≤g(0)=1;∴f[ln(﹣a)]≤1,即f(x0)≤1.15.己知函数f(x)=(x﹣a)2e x+b在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,函数g(x)=x ﹣k(lnx﹣1).(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)的极值;(3)设F(x)=min{f(x),g(x)}(min{p,q}表示p,q中的最小值),若F(x)在(0,+∞)上恰有三个零点,求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f'(x)=[x2+(2﹣2a)x+a2﹣2a]e x,因为f(x)在x=0处的切线方程为x+y﹣1=0,所以,解得,所以f(x)=(x﹣1)2e x.(2)g(x)的定义域为(0,+∞),,①若k≤0时,则g'(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,无极值.②若k>0时,则当0<x<k时,g'(x)<0,g(x)在(0,k)上单调递减;当x>k时,g'(x)>0,g(x)在(k,+∞)上单调递增;所以当x=k时,g(x)有极小值2k﹣klnk,无极大值.(3)因为f(x)=0仅有一个零点1,且f(x)≥0恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上有仅两个不等于1的零点.①当k≤0时,由(2)知,g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(x)在(0,+∞)上至多一个零点,不合题意,舍去,②当0<k<e2时,g(x)min=g(k)=k(2﹣lnk)>0,g(x)在(0,+∞)无零点,③当k=e2时,g(x)≥0,当且仅当x=e2等号成立,g(x)在(0,+∞)仅一个零点,④当k>e2时,g(k)=k(2﹣lnk)<0,g(e)=e>0,所以g(k)•g(e)<0,又g(x)图象不间断,g(x)在(0,k)上单调递减,故存在x1∈(e,k),使g(x1)=0,又g(k2)=k(k﹣2lnk+1),下面证明,当x>e2时,h(x)=x﹣2lnx+1>0>0,h(x)在(e2,+∞)上单调递增h(x)>h(e2)=e2﹣3>0,所以g(k2)=k•(k﹣2lnk+1)>0,g(k)•g(k2)<0,又g(x)图象在(0,+∞)上不间断,g(x)在(k,+∞)上单调递增,故存在,使g(x2)=0,综上可知,满足题意的k的范围是(e2,+∞).16.已知函数,且y=x﹣1是曲线y=f(x)的切线.(1)求实数a的值以及切点坐标;(2)求证:g(x)≥f(x).【解答】解:(1)设切点为(x0,),则切线为y﹣=(x﹣x0),即y=x+;所以,消去a得:x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0,记m(t)=t﹣1+lnt﹣2tlnt(t>0),则m′(t)=,显然m′(t)单调递减,且m′(1)=0,所以t∈(0,1)时,m′(t)>0,m(t)单调递增,t∈(1,+∞)时,m′(t)<0,m(t)单调递减,故m(t)当且仅当t=1时取到最大值,又m(1)=0,所以方程x0﹣1+lnx0﹣2x0lnx0=0有唯一解x0=1,此时a=1,所以a=1,切点为(1,0).(2)证明:由(1)得f(x)=,g(x)=e x﹣1﹣1,记F(x)=e x﹣1﹣x(x>0),则F′(x)=e x﹣1﹣1,当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,F(x)单调递增;当x∈(0,1)时,F′(x)<0,F(x)单调递减,所以F(x)≥F(1)=1﹣1=0,所以e x﹣1≥x,即g(x)≥x﹣1①,记G(x)=x2﹣x﹣lnx(x>0),则G′(x)=2x﹣1﹣==,所以x∈(0,1)时,G′(x)<0,G(x)单调递减,x∈(1,+∞)时,G′(x)>0,G(x)单调递增,所以G(x)≥G(1)=0,即x2﹣x≥lnx,所以x﹣1≥,即x﹣1≥f(x)②,由①②得g(x)≥f(x).17.已知函数f(x)=x2﹣x﹣alnx,a∈R.(1)若不等式f(x)<0无解,求a的值;(2)若函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,当恒成立时,求实数m的最小值.【解答】解:(1)f(x)=x2﹣x﹣alnx(x>0),则f'(x)=,f(1)=0,∵不等式f(x)<0无解,∴f(x)极小值=f(1),∴f'(1)=2﹣1﹣a=0,∴a=1;(2)∵函数f(x)存在两个极值点x1、x2,且x1<x2,∴f'(x)在(0,+∞)上有两个不相等的实根,即x1、x2是方程2x2﹣x﹣a=0的两个不相等的正实根,∴,.令,则0<t<1,∴==﹣==,令g(t)=(0<t<1),则g'(t)=,∴g(t)在(0,1)上单调递增,∴g(t)<g(1)=0.∵当恒成立,∴m>g(t)在(0,1)上恒成立,∴m≥g(1)=0,∴实数m的最小值为0.18.设a,b∈R,已知函数f(x)=alnx+x2+bx存在极大值.(Ⅰ)若a=1,求b的取值范围;(Ⅱ)求a的最大值,使得对于b的一切可能值,f(x)的极大值恒小于0.【解答】解:(Ⅰ)当a=1时,f'(x)=(x>0),由f(x)存在极大值,可知方程2x2+bx+1=0有两个不等的正根,∴解得b<﹣2.故b的取值范围是(﹣∞,﹣2).(Ⅱ)f′(x)=(x>0).由f(x)存在极大值,可知方程:2x2+bx+a=0有两个不等的正根,设为x1<x2,由x1x2=>0,可得:0<x1<.可得表格:x(0,x1)x1(x1,x2)x2(x2,+∞)f′(x)+0﹣0+f(x)单调递增极大值单调递减极小值单调递增∴f(x)的极大值为f(x1)=alnx1++bx1.2+bx1+a=0,解得:bx1=﹣2﹣a,∴f(x1)=alnx1﹣﹣a.构造函数:g(x)=alnx﹣x2﹣a.当:0<x<.g′(x)=>0,∴g(x)在(0,]上单调递增.可得:g(x1)<g()=(ln﹣3).当0<a≤2e3时,f(x)极大=f(x1)=g(x1)<g()≤0.当a>2e3时,取b=﹣2(+﹣),即x1=,x2=.此时f(x)极大=f()=﹣e3>0,不符合题意.∴a的最大值为2e3.19.已知函数f(x)=x﹣1nx(1)求函数f(x)的极值;(2)设函数g(x)=xf(x).若存在区间[m,n]⊆[,+∞),使得函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],求实数k的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=x﹣1nx,(x∈(0,+∞)).f′(x)=1﹣=,可得:x=1时,函数f(x)取得极小值f(1)=1.(2)g(x)=xf(x)=x2﹣xlnx.(x∈[,+∞)).g′(x)=2x﹣lnx﹣1=h(x),h′(x)=2﹣=≥0,∴函数h(x)在x∈[,+∞)上单调递增,h()=1+ln2﹣1=ln2>0.∴g′(x)>0.∴函数g(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴函数g(x)的值域为:[g(m),g(n)].已知函数g(x)在[m,n]上的值域为[k(m+2)﹣2,k(n+2)﹣2],∴m2﹣mlnm=k(m+2)﹣2,n2﹣nlnn=k(n+2)﹣2,≤m<n.令u(x)=x2﹣xlnx﹣k(x+2)+2.x∈[,+∞).则u(x)在x∈[,+∞)存在两个不同的实数根.化为:k=,x∈[,+∞).令u(x)=,x∈[,+∞).u′(x)=.u′(1)=0.令v(x)=x2+3x﹣2lnx﹣4,x∈[,+∞).v′(x)=2x+3﹣=≥0,∴函数v(x)在x∈[,+∞)上单调递增.∴x∈[,1),u′(x)<0;x∈(1,+∞),u′(x)>0.∴x=1时,u(x)取得极小值即最小值,u(1)=1.又u()==.x→+∞时,u(x)→+∞.∴1<k≤时,函数y=k与u(x)的图象有两个交点.∴实数k的取值范围是(1,].20.已知a≠0,函数,且曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线x+2y+1=0垂直.(Ⅰ)求函数在区间(0,+∞)上的极大值;(Ⅱ)求证:当x∈(0,+∞)时,【解答】解:(Ⅰ)由题意得直线x+2y+1=0的斜率为﹣,即曲线y=f(x)在x=1处的切线斜率为2,f'(x)=,∴f'(1)=1+a=2,得a=1.∴f(x)=,=,∴g'(x)=,当x=e时,g'(x)=0;当0<x<e时,g'(x)>0,当x>e时,g'(x)<0;∴函数在(0,e)单调递增,在(e,+∞)单调递减,∴g(x)在(0,+∞)上有唯一的极大值g(e)=;(Ⅱ)由题意得≤,即证明,设φ(x)=,φ'(x)=,当0<x<e时,φ'(x)>0,∴函数φ(x)在(0,e)单调递增.当x>e,φ'(x)<0.∴函数在(e,+∞)上单调递减,当x=e时,φ(x)取最大值φ(e)=,即φ(x)≤,再令h(x)=,则h(x)=()≥,∴φ(x)<h(x),即e x f(x)<.。
高考数学压轴题系列:导数压轴小题100题(培优专用)
高考数学压轴题系列:导数压轴小题100题一、单选题1.已知数列中,,若对于任意的,不等式恒成立,则实数的取值范围为()A.B.C.D.2.已知实数,满足,则的值为()A.B.C.D.3.定义在上的函数,单调递增,,若对任意,存在,使得成立,则称是在上的“追逐函数”.若,则下列四个命题:①是在上的“追逐函数”;②若是在上的“追逐函数”,则;③是在上的“追逐函数”;④当时,存在,使得是在上的“追逐函数”.其中正确命题的个数为()A.①③B.②④C.①④D.②③4.若,恒成立,则的最大值为()A.B.C.D.5.设,,若三个数,,能组成一个三角形的三条边长,则实数m 的取值范围是A.B.C.D.6.已知定义域为的函数的图象是连续不断的曲线,且,当时,,则下列判断正确的是()A.B.C.D.7.不等式对任意恒成立,则实数的取值范围()A.B.C.D.8.若函数的图象与曲线C:存在公共切线,则实数的取值范围为()A.B.C.D.9.设函数(,e为自然对数的底数).定义在R上的函数满足,且当时,.若存在,且为函数的一个零点,则实数a的取值范围为( )A.B.C.D.10.已知函数在上可导,其导函数为,若满足:当时,>0,,则下列判断一定正确的是( )A.B.C.D.11.已知函数有两个零点,则的取值范围为()A.B.C.D.12.已知函数,方程有四个不同的根,记最大的根的所有取值为集合,若函数有零点,则的取值范围是()A.B.C.D.13.设函数的定义域为D,若满足条件:存在,使在上的值域为,则称为“倍缩函数”.若函数为“倍缩函数”,则实数t的取值范围是( )A.B.C.D.14.设定义在R上的函数f(x)是最小正周期为2π的偶函数,f'(x)是f(x)的导函数,当x∈[0,π]时,0≤f(x)≤1;当x∈(0,π)且x≠时,,则函数y=f(x)-|sinx|在区间上的零点个数为( )A.4 B.6 C.7 D.815.已知函数是定义在上的可导函数,且对于,均有,则有()A.B.C.D.16.已知函数,若函数的图象上存在点,使得在点处的切线与的图象也相切,则的取值范围是A.B.C.D.17.已知函数,对任意的实数,,,关于方程的的解集不可能是()A.B.C.D.18.设函数,其中,若仅存在两个正整数使得,则的取值范围是A.B.C.D.19.己知函数,若关于的方程恰有3个不同的实数解,则实数的取值范围是( )A.B.C.D.20.已知函数为定义域R上的奇函数,且在R上是单调递增函数,函数,数列为等差数列,且公差不为0,若,则( ) A.45 B.15 C.10 D.021.设函数,函数,若对任意的,总存在,使得,则实数的取值范围是()A.B.C.D.22.已知函数,若x=2 是函数f(x)的唯一的一个极值点,则实数k的取值范围为()A.(-∞,e]B.[0,e]C.(-∞,e)D.[0,e)23.设在的导函数为,且当时,有(k为常数),若,则在区间内,方程的解的个数为()A.0 B.1 C.0或1 D.424.设函数,函数,若对任意的,总存在,使得,则实数的取值范围是()A.B.C.D.25.已知函数,,若成立,则的最小值是( )A .B .C .D .26.已知函数,则函数的零点的个数为( )A .B .C .D .27.已知函数函数有两个零点,则实数的取值范围为( )A .B .C .D .28.已知当()1,x ∈+∞时,关于x 的方程()ln 21x x k xk+-=-有唯一实数解,则k 值所在的范围是( )A .()3,4B .()4,5C .()5,6D .()6,729.已知函数满足,若对任意正数都有,则的取值范围是 ( )A .B .C .D .30.已知,若方程有一个零点,则实数的取值范围是( )A .B .C .D .31.函数的定义域为D ,若对于任意的,,当时,都有,则称函数在D 上为非减函数设函数在上为非减函数,且满足以下三个条件:;;,则等于。
高中数学导数压轴题专题训练
高中数学导数尖子生辅导填选压轴一.选择题共30小题1.2013文昌模拟如图是fx=x3+bx2+cx+d的图象,则x12+x22的值是A.B.C.D.考点:利用导数研究函数的极值;函数的图象与图象变化.专题:计算题;压轴题;数形结合.分析:先利用图象得:fx=xx+1x﹣2=x3﹣x2﹣2x,求出其导函数,利用x1,x2是原函数的极值点,求出x1+x2=,,即可求得结论.解答:解:由图得:fx=xx+1x﹣2=x3﹣x2﹣2x,∴f'x=3x2﹣2x﹣2∵x1,x2是原函数的极值点所以有x1+x2=,,故x12+x22=x1+x22﹣2x1x2==.故选D.点评:本题主要考查利用函数图象找到对应结论以及利用导数研究函数的极值,是对基础知识的考查,属于基础题.2.2013乐山二模定义方程fx=f′x的实数根x0叫做函数fx的“新驻点”,若函数gx=x,hx=lnx+1,φx=x3﹣1的“新驻点”分别为α,β,γ,则α,β,γ的大小关系为A.α>β>γB.β>α>γC.γ>α>βD.β>γ>α考点:导数的运算.专题:压轴题;新定义.分析:分别对gx,hx,φx求导,令g′x=gx,h′x=hx,φ′x=φx,则它们的根分别为α,β,γ,即α=1,lnβ+1=,γ3﹣1=3γ2,然后分别讨论β、γ的取值范围即可.解答:解:∵g′x=1,h′x=,φ′x=3x2,由题意得:α=1,lnβ+1=,γ3﹣1=3γ2,①∵lnβ+1=,∴β+1β+1=e,当β≥1时,β+1≥2,∴β+1≤<2,∴β<1,这与β≥1矛盾,∴0<β<1;②∵γ3﹣1=3γ2,且γ=0时等式不成立,∴3γ2>0∴γ3>1,∴γ>1.∴γ>α>β.故选C.点评:函数、导数、不等式密不可分,此题就是一个典型的代表,其中对对数方程和三次方程根的范围的讨论是一个难点.3.2013山东抛物线C1:的焦点与双曲线C2:的右焦点的连线交C1于第一象限的点M.若C1在点M处的切线平行于C2的一条渐近线,则p=A.B.C.D.考点:利用导数研究曲线上某点切线方程;双曲线的简单性质.专题:压轴题;圆锥曲线的定义、性质与方程.分析:由曲线方程求出抛物线与双曲线的焦点坐标,由两点式写出过两个焦点的直线方程,求出函数在x取直线与抛物线交点M的横坐标时的导数值,由其等于双曲线渐近线的斜率得到交点横坐标与p的关系,把M点的坐标代入直线方程即可求得p的值.解答:解:由,得x2=2pyp>0,所以抛物线的焦点坐标为F.由,得,.所以双曲线的右焦点为2,0.则抛物线的焦点与双曲线的右焦点的连线所在直线方程为,即①.设该直线交抛物线于M,则C1在点M处的切线的斜率为.由题意可知,得,代入M点得M把M点代入①得:.解得p=.故选D.点评:本题考查了双曲线的简单几何性质,考查了利用导数研究曲线上某点的切线方程,函数在曲线上某点处的切线的斜率等于函数在该点处的导数,是中档题.4.2013安徽已知函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,若fx1=x1<x2,则关于x的方程3fx2+2afx+b=0的不同实根个数为A.3B.4C.5D.6考点:利用导数研究函数的极值;根的存在性及根的个数判断.专题:压轴题;导数的综合应用.分析:由函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,可得f′x=3x2+2ax+b=0有两个不相等的实数根,必有△=4a2﹣12b >0.而方程3fx2+2afx+b=0的△1=△>0,可知此方程有两解且fx=x1或x2.再分别讨论利用平移变换即可解出方程fx=x1或fx=x2解得个数.解答:解:∵函数fx=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2,∴f′x=3x2+2ax+b=0有两个不相等的实数根,∴△=4a2﹣12b>0.解得=.∵x1<x2,∴,.而方程3fx2+2afx+b=0的△1=△>0,∴此方程有两解且fx=x1或x2.不妨取0<x1<x2,fx1>0.①把y=fx向下平移x1个单位即可得到y=fx﹣x1的图象,∵fx1=x1,可知方程fx=x1有两解.②把y=fx向下平移x2个单位即可得到y=fx﹣x2的图象,∵fx1=x1,∴fx1﹣x2<0,可知方程fx=x2只有一解.综上①②可知:方程fx=x1或fx=x2.只有3个实数解.即关于x的方程3fx2+2afx+b=0的只有3不同实根.故选A.点评:本题综合考查了利用导数研究函数得单调性、极值及方程解得个数、平移变换等基础知识,考查了数形结合的思想方法、推理能力、分类讨论的思想方法、计算能力、分析问题和解决问题的能力.5.2013湖北已知a为常数,函数fx=xlnx﹣ax有两个极值点x1,x2x1<x2A.B.C.D.考点:利用导数研究函数的极值;函数在某点取得极值的条件.专题:压轴题;导数的综合应用.分析:先求出f′x,令f′x=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2函数gx=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点g′x在0,+∞上的唯一的极值不等于0.利用导数与函数极值的关系即可得出.解答:解:∵=lnx+1﹣2ax,x>0令f′x=0,由题意可得lnx=2ax﹣1有两个解x1,x2函数gx=lnx+1﹣2ax有且只有两个零点g′x在0,+∞上的唯一的极值不等于0..①当a≤0时,g′x>0,f′x单调递增,因此gx=f′x至多有一个零点,不符合题意,应舍去.②当a>0时,令g′x=0,解得x=,∵x,g′x>0,函数gx单调递增;时,g′x<0,函数gx单调递减.∴x=是函数gx的极大值点,则>0,即>0,∴ln2a<0,∴0<2a<1,即.∵,f′x1=lnx1+1﹣2ax1=0,f′x2=lnx2+1﹣2ax2=0.且fx1=x1lnx1﹣ax1=x12ax1﹣1﹣ax1=x1ax1﹣1<x1﹣ax1=<0,fx2=x2lnx2﹣ax2=x2ax2﹣1>=﹣..故选D.点评:熟练掌握利用导数研究函数极值的方法是解题的关键.6.2013辽宁设函数fx满足x2f′x+2xfx=,f2=,则x>0时,fxA.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考点:函数在某点取得极值的条件;导数的运算.专题:压轴题;导数的综合应用.分析:先利用导数的运算法则,确定fx的解析式,再构造新函数,确定函数的单调性,即可求得结论.解答:解:∵函数fx满足,∴∴x>0时,dx∴∴令gx=,则令g′x=0,则x=2,∴x∈0,2时,g′x<0,函数单调递减,x∈2,+∞时,g′x>0,函数单调递增∴gx在x=2时取得最小值∵f2=,∴g2==0∴gx≥g2=0∴≥0即x>0时,fx单调递增∴fx既无极大值也无极小值故选D.点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与极值,考查学生分析解决问题的能力,难度较大.7.2013安徽若函数fx=x3+ax2+bx+c有极值点x1,x2,且fx1=x1,则关于x的方程3fx2+2afx+b=0的不同实根个数是A.3B.4C.5D.6考点:函数在某点取得极值的条件;根的存在性及根的个数判断.专题:综合题;压轴题;导数的综合应用.分析:求导数f′x,由题意知x1,x2是方程3x2+2ax+b=0的两根,从而关于fx的方程3fx2+2afx+b=0有两个根,作出草图,由图象可得答案.解答:解:f′x=3x2+2ax+b,x1,x2是方程3x2+2ax+b=0的两根,不妨设x2>x1,由3fx2+2afx+b=0,则有两个fx使等式成立,x1=fx1,x2>x1=fx1,如下示意图象:如图有三个交点,故选A.点评:考查函数零点的概念、以及对嵌套型函数的理解,考查数形结合思想.8.2014海口二模设fx是定义在R上的奇函数,且f2=0,当x>0时,有恒成立,则不等式x2fx>0的解集是A.﹣2,0∪2,+∞B.﹣2,0∪0,2 C.﹣∞,﹣2∪2,+∞D.﹣∞,﹣2∪0,2考点:函数的单调性与导数的关系;奇偶函数图象的对称性;其他不等式的解法.专题:综合题;压轴题.分析:首先根据商函数求导法则,把化为′<0;然后利用导函数的正负性,可判断函数y=在0,+∞内单调递减;再由f2=0,易得fx在0,+∞内的正负性;最后结合奇函数的图象特征,可得fx在﹣∞,0内的正负性.则x2fx>0fx>0的解集即可求得.解答:解:因为当x>0时,有恒成立,即′<0恒成立,所以在0,+∞内单调递减.因为f2=0,所以在0,2内恒有fx>0;在2,+∞内恒有fx<0.又因为fx是定义在R上的奇函数,所以在﹣∞,﹣2内恒有fx>0;在﹣2,0内恒有fx<0.又不等式x2fx>0的解集,即不等式fx>0的解集.所以答案为﹣∞,﹣2∪0,2.故选D.点评:本题主要考查函数求导法则及函数单调性与导数的关系,同时考查了奇偶函数的图象特征.9.2014重庆三模对于三次函数fx=ax3+bx2+cx+da≠0,给出定义:设f′x是函数y=fx的导数,f″x是f′x的导数,若方程f′′x=0有实数解x0,则称点x0,fx0为函数y=fx的“拐点”.某同学经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.设函数gx=,则g+=A.2011 B.2012 C.2013 D.2014考点:导数的运算;函数的值;数列的求和.专题:压轴题;导数的概念及应用.分析:正确求出对称中心,利用对称中心的性质即可求出.解答:解:由题意,g′x=x2﹣x+3,∴g″x=2x﹣1,令g″x=0,解得,又,∴函数gx的对称中心为.∴,,…∴g+=2012.故选B.点评:正确求出对称中心并掌握对称中心的性质是解题的关键.10.2014上海二模已知fx=alnx+x2a>0,若对任意两个不等的正实数x1,x2,都有>2恒成立,则a的取值范围是A.0,1 B.1,+∞C.0,1 D.1,+∞考点:导数的几何意义;利用导数研究函数的单调性.专题:计算题;压轴题.分析:先将条件“对任意两个不等的正实数x1,x2,都有>2恒成立”转换成当x>0时,f'x≥2恒成立,然后利用参变量分离的方法求出a的范围即可.解答:解:对任意两个不等的正实数x1,x2,都有>2恒成立则当x>0时,f'x≥2恒成立f'x=+x≥2在0,+∞上恒成立则a≥2x﹣x2max=1故选D.点评:本题主要考查了导数的几何意义,以及函数恒成立问题,同时考查了转化与划归的数学思想,属于基础题.11.2012桂林模拟已知在﹣∞,+∞上是增函数,则实数a的取值范围是A.﹣∞,1 B.﹣1,4 C.﹣1,1 D.﹣∞,1考点:利用导数研究函数的单调性.专题:计算题;压轴题.分析:要是一个分段函数在实数上是一个增函数,需要两段都是增函数且两个函数的交点处要满足递增,当x小于0时,要使的函数是一个减函数,求导以后导函数横小于0,注意两个端点处的大小关系.解答:解:∵要是一个分段函数在实数上是一个增函数.需要两段都是增函数且两个函数的交点处要满足递增,当x<0时,y′=3x2﹣a﹣1>0恒成立,∴a﹣1<3x2∴a﹣1≤0∴a≤1,当x=0时,a2﹣3a﹣4≤0∴﹣1≤a≤4,综上可知﹣1≤a≤1故选C.点评:本题考查函数的单调性,分段函数的单调性,解题的关键是在两个函数的分界处,两个函数的大小关系一定要写清楚.12.2012河北模拟定义在1,+∞上的函数fx满足:①f2x=cfxc为正常数;②当2≤x≤4时,fx=1﹣x﹣32,若函数fx的图象上所有极大值对应的点均落在同一条直线上,则c等于A.1B.2C.1或2 D.4或2考点:利用导数研究函数的极值;抽象函数及其应用.专题:计算题;压轴题.分析:由已知可得分段函数fx的解析式,进而求出三个函数的极值点坐标,根据三点共线,则任取两点确定的直线斜率相等,可以构造关于c的方程,解方程可得答案.解答:解:∵当2≤x≤4时,fx=1﹣x﹣32当1≤x<2时,2≤2x<4,则fx=f2x=1﹣2x﹣32此时当x=时,函数取极大值当2≤x≤4时,fx=1﹣x﹣32此时当x=3时,函数取极大值1当4<x≤8时,2<x≤4则fx=cf x=c1﹣x﹣32,此时当x=6时,函数取极大值c∵函数的所有极大值点均落在同一条直线上,即点,,3,1,6,c共线,∴解得c=1或2.故选C点评:本题考查的知识点是三点共线,函数的极值,其中根据已知分析出分段函数fx的解析式,进而求出三个函数的极值点坐标,是解答本题的关键.13.2012桂林模拟设a∈R,函数fx=e x+ae﹣x的导函数是f′x,且f′x是奇函数.若曲线y=fx的一条切线的斜率是,则切点的横坐标为A.l n2 B.﹣ln2 C.D.考点:简单复合函数的导数.专题:压轴题.分析:已知切线的斜率,要求切点的横坐标必须先求出切线的方程,我们可从奇函数入手求出切线的方程.解答:解:对fx=e x+ae﹣x求导得f′x=e x﹣ae﹣x又f′x是奇函数,故f′0=1﹣a=0解得a=1,故有f′x=e x﹣e﹣x,设切点为x0,y0,则,得或舍去,得x0=ln2.点评:熟悉奇函数的性质是求解此题的关键,奇函数定义域若包含x=0,则一定过原点.14.2012太原模拟已知定义在R上的函数y=fx﹣1的图象关于点1,0对称,且x∈﹣∞,0时,fx+xf′x<0成立,其中f′x是fx的导函数,a=f,b=logπ3.flogπ3,则a,b,c的大小关系是A.a>b>c B.c>b>a C.c>a>b D.a>c>b考点:利用导数研究函数的单调性;函数单调性的性质;导数的乘法与除法法则.专题:计算题;压轴题.分析:由“当x∈﹣∞,0时不等式fx+xf′x<0成立”知xfx是减函数,要得到a,b,c的大小关系,只要比较的大小即可.解答:解:∵当x∈﹣∞,0时不等式fx+xf′x<0成立即:xfx′<0,∴xfx在﹣∞,0上是减函数.又∵函数y=fx﹣1的图象关于点1,0对称,∴函数y=fx的图象关于点0,0对称,∴函数y=fx是定义在R上的奇函数∴xfx是定义在R上的偶函数∴xfx在0,+∞上是增函数.又∵=﹣2,2=.∴>f>logπ3flogπ3即>f>logπ3flogπ3即:c>a>b故选C.点评:本题考查的考点与方法有:1所有的基本函数的奇偶性;2抽象问题具体化的思想方法,构造函数的思想;3导数的运算法则:uv′=u′v+uv′;4指对数函数的图象;5奇偶函数在对称区间上的单调性:奇函数在对称区间上的单调性相同;偶函数在对称区间上的单调性相反.本题结合已知构造出hx是正确解答的关键所在.15.2012广东模拟已知fx为定义在﹣∞,+∞上的可导函数,且fx<f′x对于x∈R恒成立,且e为自然对数的底,则A.f1>ef0,f2012>e2012f0 B.f1<ef0,f2012>e2012f0C.f1>ef0,f2012<e2012f0 D.f1<ef0,f2012<e2012f0考点:导数的运算.专题:计算题;压轴题.分析:构造函数y=的导数形式,并判断增减性,从而得到答案.解答:解:∵fx<f'x 从而f'x﹣fx>0 从而>0即>0,所以函数y=单调递增,故当x>0时,=f0,整理得出fx>e x f0当x=1时f1>ef0,当x=2012时f2012>e2012f0.故选A.点评:本题主要考查函数的单调性与其导函数的关系,函数单调性的关系,考查转化、构造、计算能力.16.2012无为县模拟已知定义在R上的函数fx、gx满足,且f′xgx<fxg′x,,若有穷数列n∈N的前n项和等于,则n等于A.4B.5C.6D.7考点:导数的运算;数列的求和.专题:压轴题.分析:利用导数研究函数的单调性得到a的范围,再利用等比数列前n项和公式即可得出.解答:解:∵=,f′xgx<fxg′x,∴=<0,即函数单调递减,∴0<a<1.又,即,即,解得a=2舍去或.∴,即数列是首项为,公比的等比数列,∴==,由解得n=5,故选B.点评:熟练掌握导数研究函数的单调性、等比数列前n项和公式是解题的关键.17.2012福建函数fx在a,b上有定义,若对任意x1,x2∈a,b,有则称fx在a,b上具有性质P.设fx在1,3上具有性质P,现给出如下命题:①fx在1,3上的图象是连续不断的;②fx2在1,上具有性质P;③若fx在x=2处取得最大值1,则fx=1,x∈1,3;④对任意x1,x2,x3,x4∈1,3,有fx1+fx2+fx3+fx4其中真命题的序号是A.①②B.①③C.②④D.③④考点:利用导数求闭区间上函数的最值;抽象函数及其应用;函数的连续性.专题:压轴题;新定义.分析:根据题设条件,分别举出反例,说明①和②都是错误的;同时证明③和④是正确的.解答:解:在①中,反例:fx=在1,3上满足性质P,但fx在1,3上不是连续函数,故①不成立;在②中,反例:fx=﹣x在1,3上满足性质P,但fx2=﹣x2在1,上不满足性质P,故②不成立;在③中:在1,3上,f2=f≤,∴,故fx=1,∴对任意的x1,x2∈1,3,fx=1,故③成立;在④中,对任意x1,x2,x3,x4∈1,3,有=≤≤=fx1+fx2+fx3+fx4,∴fx1+fx2+fx3+fx4,故④成立.故选D.点评:本题考查的知识点为函数定义的理解,说明一个结论错误时,只需举出反例即可.说明一个结论正确时,要证明对所有的情况都成立.18.2013文昌模拟设动直线x=m与函数fx=x3,gx=lnx的图象分别交于点M、N,则|MN|的最小值为A.B.C.D.l n3﹣1考点:利用导数求闭区间上函数的最值.专题:计算题;压轴题.分析:构造函数Fx=fx﹣gx,求出导函数,令导函数大于0求出函数的单调递增区间,令导函数小于0求出函数的单调递减区间,求出函数的极小值即最小值.解答:解:画图可以看到|MN|就是两条曲线间的垂直距离.设Fx=fx﹣gx=x3﹣lnx,求导得:F'x=.令F′x>0得x>;令F′x<0得0<x<,所以当x=时,Fx有最小值为F=+ln3=1+ln3,故选A点评:求函数的最值时,先利用导数求出函数的极值和区间的端点值,比较在它们中求出最值.19.2011枣庄二模设f′x是函数fx的导函数,有下列命题:①存在函数fx,使函数y=fx﹣f′x为偶函数;②存在函数fxf′x≠0,使y=fx与y=f′x的图象相同;③存在函数fxf′x≠0使得y=fx与y=f′x的图象关于x轴对称.其中真命题的个数为A.0B.1C.2D.3考点:导数的运算;函数奇偶性的判断.专题:计算题;压轴题.分析:对于三个命题分别寻找满足条件的函数,三个函数分别是fx=0,fx=e x,fx=e﹣x,从而得到结论.解答:解:存在函数fx=0,使函数y=fx﹣f′x=0为偶函数,故①正确存在函数fx=e x,使y=fx与y=f′x的图象相同,故②正确存在函数fx=e﹣x使得y=fx与y=f′x的图象关于x轴对称,故③正确.故选D.点评:本题主要考查了函数的奇偶性以及函数图象的对称性,解题的关键就是寻找满足条件的函数,属于基础题.20.2011武昌区模拟已知fx是定义域为R的奇函数,f﹣4=﹣1,fx的导函数f′x的图象如图所示.若两正数a,b满足fa+2b<1,则的取值范围是A.B.C.﹣1,10 D.﹣∞,﹣1考点:函数的单调性与导数的关系;斜率的计算公式.专题:计算题;压轴题;数形结合.分析:先由导函数f′x是过原点的二次函数入手,再结合fx是定义域为R的奇函数求出fx;然后根据a、b的约束条件画出可行域,最后利用的几何意义解决问题.解答:解:由fx的导函数f′x的图象,设f′x=mx2,则fx=+n.∵fx是定义域为R的奇函数,∴f0=0,即n=0.又f﹣4=m×﹣64=﹣1,∴fx=x3=.且fa+2b=<1,∴<1,即a+2b<4.又a>0,b>0,则画出点b,a的可行域如下图所示.而可视为可行域内的点b,a与点M﹣2,﹣2连线的斜率.又因为k AM=3,k BM=,所以<<3.故选B.点评:数形结合是数学的基本思想方法:遇到二元一次不定式组要考虑线性规划,遇到的代数式要考虑点x,y 与点a,b连线的斜率.这都是由数到形的转化策略.21.2011雅安三模下列命题中:①函数,fx=sinx+x∈0,π的最小值是2;②在△ABC中,若sin2A=sin2B,则△ABC是等腰或直角三角形;③如果正实数a,b,c满足a + b>c则+>;④如果y=fx是可导函数,则f′x0=0是函数y=fx在x=x0处取到极值的必要不充分条件.其中正确的命题是A.①②③④B.①④C.②③④D.②③考点:函数在某点取得极值的条件;不等关系与不等式;三角函数中的恒等变换应用.专题:常规题型;压轴题.分析:根据基本不等式和三角函数的有界性可知真假,利用题设等式,根据和差化积公式整理求得cosA+B=0或sinA ﹣B=0,推断出A+B=或A=B,则三角形形状可判断出.构造函数y=,根据函数的单调性可证得结论;由函数极值点与导数的关系,我们易判断对错.解答:解:①fx=sinx+≥2,当sinx=时取等号,而sinx的最大值是1,故不正确;②∵sin2A=sin2B∴sin2A﹣sin2B=cosA+BsinA﹣B=0∴cosA+B=0或sinA﹣B=0∴A+B=或A=B∴三角形为直角三角形或等腰三角形,故正确;③可构造函数y=,该函数在0.+∞上单调递增,a+b>c则+>,故正确;④∵fx是定义在R上的可导函数,当f′x0=0时,x0可能fx极值点,也可能不是fx极值点,当x0为fx极值点时,f′x0=0一定成立,故f′x0=0是x0为fx极值点的必要不充分条件,故④正确;故选C.点评:考查学生会利用基本不等式解题,注意等号成立的条件,同时考查了极值的有关问题,属于综合题.22.2011万州区一模已知fx=2x3﹣6x2+mm为常数在﹣2,2上有最大值3,那么此函数在﹣2,2上的最小值是A.﹣37 B.﹣29 C.﹣5 D.以上都不对考点:利用导数求闭区间上函数的最值.专题:常规题型;压轴题.分析:先求导数,根据单调性研究函数的极值点,在开区间﹣2,2上只有一极大值则就是最大值,从而求出m,通过比较两个端点﹣2和2的函数值的大小从而确定出最小值,得到结论.解答:解:∵f′x=6x2﹣12x=6xx﹣2,∵fx在﹣2,0上为增函数,在0,2上为减函数,∴当x=0时,fx=m最大,∴m=3,从而f﹣2=﹣37,f2=﹣5.∴最小值为﹣37.故选:A点评:本题考查了利用导数求闭区间上函数的最值,求函数在闭区间a,b上的最大值与最小值是通过比较函数在a,b 内所有极值与端点函数fa,fb 比较而得到的,属于基础题.23.2010河东区一模已知定义在R上的函数fx是奇函数,且f2=0,当x>0时有,则不等式x2fx>0的解集是A.﹣2,0∪2,+∞B.﹣∞,﹣2∪0,2 C.﹣2,0∪0,2 D.﹣2,2∪2,+∞考点:函数的单调性与导数的关系;函数单调性的性质.专题:计算题;压轴题.分析:首先根据商函数求导法则,把化为′<0;然后利用导函数的正负性,可判断函数y=在0,+∞内单调递减;再由f2=0,易得fx在0,+∞内的正负性;最后结合奇函数的图象特征,可得fx在﹣∞,0内的正负性.则x2fx>0fx>0的解集即可求得.解答:解:因为当x>0时,有恒成立,即′<0恒成立,所以在0,+∞内单调递减.因为f2=0,所以在0,2内恒有fx>0;在2,+∞内恒有fx<0.又因为fx是定义在R上的奇函数,所以在﹣∞,﹣2内恒有fx>0;在﹣2,0内恒有fx<0.又不等式x2fx>0的解集,即不等式fx>0的解集.所以答案为﹣∞,﹣2∪0,2.故选B.点评:本题主要考查函数求导法则及函数单调性与导数的关系,同时考查了奇偶函数的图象特征.24.2010惠州模拟给出定义:若函数fx在D上可导,即f′x存在,且导函数f′x在D上也可导,则称fx在D上存在二阶导函数,记f″x=f′x′,若f″x<0在D上恒成立,则称fx在D上为凸函数.以下四个函数在上不是凸函数的是A.f x=sinx+cosx B.f x=lnx﹣2x C.f x=﹣x3+2x﹣1 D.f x=﹣xe﹣x考点:利用导数研究函数的单调性.专题:压轴题.分析:对ABCD分别求二次导数,逐一排除可得答案.解答:解:对于fx=sinx+cosx,f′x=cosx﹣sinx,f″x=﹣sinx﹣cosx,当x∈时,f″x<0,故为凸函数,排除A;对于fx=lnx﹣2x,f′x=,f″x=﹣,当x∈时,f″x<0,故为凸函数,排除B;对于fx=﹣x3+2x﹣1,f′x=﹣3x2+2,f″x=﹣6x,当x∈时,f″x<0,故为凸函数,排除C;故选D.点评:本题主要考查函数的求导公式.属基础题.25.2010黄冈模拟已知fx为定义在﹣∞,+∞上的可导函数,且fx<f′x对于x∈R恒成立,则A.f2>e2f0,f2010>e2010f0 B.f2<e2f0,f2010>e2010f0C.f2>e2f0,f2010<e2010f0 D.f2<e2f0,f2010<e2010f0考点:利用导数研究函数的单调性.专题:压轴题.分析:先转化为函数y=的导数形式,再判断增减性,从而得到答案.解答:解:∵fx<f'x 从而f'x﹣fx>0 从而>0从而>0 从而函数y=单调递增,故x=2时函数的值大于x=0时函数的值,即所以f2>e2f0.同理f2010>e2010f0;故选A.点评:本题主要考查函数的单调性与其导函数的正负情况之间的关系,即导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减.26.2010龙岩二模已知fx、gx都是定义在R上的函数,f′xgx+fxg′x<0,fxgx=a x,f1g1+f﹣1g﹣1=.在区间﹣3,0上随机取一个数x,fxgx的值介于4到8之间的概率是A.B.C.D.考点:利用导数研究函数的单调性;几何概型.专题:计算题;压轴题.分析:根据函数积的导数公式,可知函数fxgx在R上是减函数,根据fxgx=a x,f1g1+f﹣1g﹣1=.我们可以求出函数解析式,从而可求出fxgx的值介于4到8之间时,变量的范围,利用几何概型的概率公式即可求得.解答:解:由题意,∵f'xgx+fxg'x<0,∴fxgx'<0,∴函数fxgx在R上是减函数∵fxgx=a x,∴0<a<1∵f1g1+f﹣1g﹣1=.∴∴∵fxgx的值介于4到8∴x∈﹣3,﹣2∴在区间﹣3,0上随机取一个数x,fxgx的值介于4到8之间的概率是故选A.点评:本题的考点是利用导数确定函数的单调性,主要考查积的导数的运算公式,考查几何概型,解题的关键是确定函数的解析式,利用几何概型求解.27.2010成都一模已知函数在区间1,2内是增函数,则实数m的取值范围是A.B.C.0,1 D.考点:利用导数研究函数的单调性.专题:压轴题.分析:首先求出函数的导数,然后根据导数与函数增减性的关系求出m的范围.解答:解:由题得f′x=x2﹣2mx﹣3m2=x﹣3mx+m,∵函数在区间1,2内是增函数,∴f′x>0,当m≥0时,3m≤1,∴0≤m≤,当m<0时,﹣m≤1,∴﹣1≤m<0,∴m∈﹣1,.故选D.点评:掌握函数的导数与单调性的关系.28.2009安徽设函数fx=x3+x2+tanθ,其中θ∈0,,则导数f′1的取值范围是A.﹣2,2 B.,C.,2 D.,2考点:导数的运算.专题:压轴题.分析:利用基本求导公式先求出f′x,然后令x=1,求出f′1的表达式,从而转化为三角函数求值域问题,求解即可.解答:解:∵f′x=sinθx2+cosθx,∴f′1=sinθ+cosθ=2sinθ+.∵θ∈0,,∴θ+∈,.∴sinθ+∈,1.∴2sinθ+∈,2.故选D.点评:本题综合考查了导数的运算和三角函数求值域问题,熟记公式是解题的关键.29.2009天津设函数fx在R上的导函数为f′x,且2fx+xf′x>x2,下面的不等式在R内恒成立的是A.f x>0 B.f x<0 C.f x>x D.f x<x考点:导数的运算.专题:压轴题.分析:对于这类参数取值问题,针对这些没有固定套路解决的选择题,最好的办法就是排除法.解答:解:∵2fx+xf′x>x2,令x=0,则fx>0,故可排除B,D.如果fx=x2+,时已知条件2fx+xf′x>x2成立,但fx>x 未必成立,所以C也是错的,故选A故选A.点评:本题考查了运用导数来解决函数单调性的问题.通过分析解析式的特点,考查了分析问题和解决问题的能力.30.2009陕西设曲线y=x n+1n∈N在点1,1处的切线与x轴的交点的横坐标为x n,则x1x2…x n的值为A.B.C.D.1考点:利用导数研究曲线上某点切线方程;直线的斜率.专题:计算题;压轴题.分析:欲判x1x2…x n的值,只须求出切线与x轴的交点的横坐标即可,故先利用导数求出在x=1处的导函数值,再结合导数的几何意义即可求出切线的斜率.从而问题解决.解答:解:对y=x n+1n∈N求导得y′=n+1x n,令x=1得在点1,1处的切线的斜率k=n+1,在点1,1处的切线方程为y﹣1=kx n﹣1=n+1x n﹣1,不妨设y=0,则x1x2x3…x n=××,故选B.点评:本小题主要考查直线的斜率、利用导数研究曲线上某点切线方程、数列等基础知识,考查运算求解能力、化归与转化思想.属于基础题.高中数学导数尖子生辅导解答题一.解答题共30小题1.2014遵义二模设函数fx=x2+aln1+x有两个极值点x1、x2,且x1<x2,Ⅰ求a的取值范围,并讨论fx的单调性;Ⅱ证明:fx2>.考点:利用导数研究函数的极值;利用导数研究函数的单调性;不等式的证明.专题:计算题;证明题;压轴题.分析:1先确定函数的定义域然后求导数fˊx,令gx=2x2+2x+a,由题意知x1、x2是方程gx=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,建立不等关系解之即可,在函数的定义域内解不等式fˊx>0和fˊx<0,求出单调区间;2x2是方程gx=0的根,将a用x2表示,消去a得到关于x2的函数,研究函数的单调性求出函数的最大值,即可证得不等式.解答:解:I令gx=2x2+2x+a,其对称轴为.由题意知x1、x2是方程gx=0的两个均大于﹣1的不相等的实根,其充要条件为,得1当x∈﹣1,x1时,f'x>0,∴fx在﹣1,x1内为增函数;2当x∈x1,x2时,f'x<0,∴fx在x1,x2内为减函数;3当x∈x2,+∞时,f'x>0,∴fx在x2,+∞内为增函数;II由Ig0=a>0,∴,a=﹣2x22+2x2∴fx2=x22+aln1+x2=x22﹣2x22+2x2ln1+x2设,则h'x=2x﹣22x+1ln1+x﹣2x=﹣22x+1ln1+x1当时,h'x>0,∴hx在单调递增;2当x∈0,+∞时,h'x<0,hx在0,+∞单调递减.∴故.点评:本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,以及利用导数研究函数的极值等有关知识,属于基础题.2.2014武汉模拟己知函数fx=x2e﹣xⅠ求fx的极小值和极大值;Ⅱ当曲线y=fx的切线l的斜率为负数时,求l在x轴上截距的取值范围.考点:利用导数研究函数的极值;根据实际问题选择函数类型;利用导数研究曲线上某点切线方程.专题:综合题;压轴题;转化思想;导数的综合应用.分析:Ⅰ利用导数的运算法则即可得出f′x,利用导数与函数单调性的关系及函数的极值点的定义,即可求出函数的极值;Ⅱ利用导数的几何意义即可得到切线的斜率,得出切线的方程,利用方程求出与x轴交点的横坐标,再利用导数研究函数的单调性、极值、最值即可.解答:解:Ⅰ∵fx=x2e﹣x,∴f′x=2xe﹣x﹣x2e﹣x=e﹣x2x﹣x2,令f′x=0,解得x=0或x=2,令f′x>0,可解得0<x<2;令f′x<0,可解得x<0或x>2,故函数在区间﹣∞,0与2,+∞上是减函数,在区间0,2上是增函数.∴x=0是极小值点,x=2极大值点,又f0=0,f2=.故fx的极小值和极大值分别为0,.II设切点为,则切线方程为y﹣=x﹣x0,令y=0,解得x==,因为曲线y=fx的切线l的斜率为负数,∴<0,∴x0<0或x0>2,。
2024届高考数学专项练习压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题(解析版)
压轴题型03 函数与导数经典常考压轴小题命题预测有关函数与导数常见经典压轴小题的高考试题,考查重点是零点、不等式、恒成立等问题,通常与函数性质、解析式、图像等均相关,需要考生具有逻辑推理、直观想象和数学运算核心素养. 同时,对于实际问题,需要考生具有数据分析、数学建模核心素养.预计预测2024年高考,多以小题形式出现,也有可能会将其渗透在解答题的表达之中,相对独立.具体估计为:(1)导数的计算和几何意义是高考命题的热点,多以选择题、填空题形式考查,难度较小.(2)应用导数研究函数的单调性、极值、最值多在选择题、填空题靠后的位置考查,难度中等偏上,属综合性问题. 高频考法(1)函数嵌套、零点嵌套问题 (2)零点问题(3)导数的同构思想 (4)双重最值问题 (5)构造函数解不等式01函数嵌套、零点嵌套问题解决嵌套函数零点个数的一般步骤(1)换元解套,转化为()t g x =与()y f t =的零点.(2)依次解方程,令()0f t =,求t ,代入()t g x =求出x 的值或判断图象交点个数.【典例1-1】(上海市浦东新区上海市实验学校2024届高三学期第三次月考数学试题)已知函数()f x 是2024届高考数学专项练习定义在R 的偶函数,当0x ≥时,()()3πcos 1,012211,12xx x f x x ⎧⎡⎤−≤≤⎪⎢⎥⎣⎦⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩,若函数()()()()()25566g x f x a f x a a ⎡⎤=−++∈⎣⎦R 有且仅有6个不同的零点,则实数a 取值范围 .【答案】(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭【解析】因为()()()()()()25566560g x f x a f x a f x f x a =−++=−⋅−=⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦, 由()0g x =,可得()65f x =或()f x a =, 由函数()f x 是定义在R 上的偶函数,当0x ≥时,()3πsin ,012211,12xx x f x x ⎧≤≤⎪⎪=⎨⎛⎫⎪+> ⎪⎪⎝⎭⎩, 当01x ≤≤时,ππ022x ≤≤,如下图所示:因为1112x⎛⎫+> ⎪⎝⎭,由图可知,直线65y =与函数()f x 的图象有4个交点,所以,直线y a =与函数()f x 的图象有2个交点,由图可得(]30,12a ⎧⎫∈⋃⎨⎬⎩⎭.综上所述,实数a 的取值范围是(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.故答案为:(]30,12⎧⎫⎨⎬⎩⎭.【典例1-2】(安徽省合肥市六校联盟2023-2024学年高三学期期中联考数学试题)已知函数()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩,()22g x x ax =++,若函数()()y g f x =有6个零点,则实数a 的取值范围为 .【答案】(3,2−−【解析】画出()42,13,1x x f x x x ⎧−<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下:因为()22g x x ax =++最多两个零点,即当280a ∆=−>,2a >22a <−时,()22g x x ax =++有两个不等零点12,t t ,要想()()y g f x =有六个零点,结合函数图象,要()1f x t =和()2f x t =分别有3个零点, 则()12,0,2t t ∈且12t t ≠,即()22g x x ax =++的两个不等零点()12,0,2t t ∈,则要满足()()2Δ800222000a a g g ⎧=−>⎪⎪<−<⎪⎨⎪>⎪>⎪⎩,解得322a −<<− 故实数a 的取值范围为(3,2−− 故答案为:(3,22−−【变式1-1】(海南省琼中黎族苗族自治县琼中中学2024届高三高考全真模拟卷(二)数学试题)已知函数()23,369,3x x f x x x x ⎧−≤=⎨−+−>⎩,若函数()()()22g x f x af x ⎡⎤=−+⎣⎦有6个零点,则a 的值可能为( ) A .1− B .2−C .3−D .4−【答案】C【解析】由题可得,()()330f f =−=,()f x 在()(),0,3,−∞+∞上单调递减,在()0,3上单调递增,则据此可作出函数()f x 大致图象如图所示,令()f x t =,则由题意可得220t at −+=有2个不同的实数解1t ,2t ,且()12,3,0t t ∈−,则()()2121212Δ80601122203331130a t t a a t t t t a ⎧=−>⎪−<+=<⎪⇒−<<−⎨=>⎪⎪++=+>⎩3a =−满足题意. 故选:C .【变式1-2】(河南省部分重点高中2023-2024学年高三阶段性考试(四)数学试题)已知函数()2ln ,0,43,0,x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩若函数()()()241g x f x f x m =−++⎡⎤⎣⎦恰有8个零点,则m 的最小值是( ) A .1 B .2 C .3 D .4【答案】B【解析】设()f x t =,因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得2410t t m −++=在(]0,3内有4个不同的实根,即214m t t +=−+在(]0,3内有2个不同的实根,可知314m ≤+<,即可求得结果.画出函数()2ln ,043,0x x f x x x x ⎧>=⎨++≤⎩,,的图像如图所示,设()f x t =,由()()()2410g x f x f x m =−++=⎡⎤⎣⎦,得2410t t m −++=.因为()g x 有8个零点,所以方程()f x t =有4个不同的实根,结合()f x 的图像可得在(]03t ∈,内有4个不同的实根.所以方程2410t t m −++=必有两个不等的实数根,即214m t t +=−+在(]03t ∈,内有2个不同的实根,结合图像由图可知,314m ≤+<,故23m ≤<,即m 的最小值是2. 故选:B02 零点问题(1)直接法:直接根据题设条件构造关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成球函数值域的问题加以解决;(3)数形结合法:先将解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解. 【典例2-1】(2024·海南省直辖县级单位·模拟预测)已知函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,则t 的值可以是( )A .4B .5C .6D .7【答案】C【解析】令()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩,()lg m x x =,因为()lg m x x =与()lg y x =−的图象关于y 轴对称,因为函数()()()lg ,011,022,2x x f x x x f x x ⎧−<⎪=−−≤<⎨⎪−≥⎩的图象在区间(),(0)t t t −>内恰好有5对关于y 轴对称的点,所以问题转化为()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象在()0,(0)t t >内有5个不同的交点,在同一平面直角坐标系中画出()lg m x x =与()()11,022,2x x g x g x x ⎧−−≤<⎪=⎨−≥⎪⎩的图象如下所示:因为()10lg101m ==,当10x >时()1m x >,()()()()()()13579111g g g g g g ======, 结合图象及选项可得t 的值可以是6,其他值均不符合要求,. 故选:C【典例2-2】(2024·四川成都·三模)若函数()2e xf x kx =−大于0的零点有且只有一个,则实数k 的值为( ) A .4 B .2e C .e 2D .2e 4【答案】D【解析】函数()f x 有且仅有一个正零点,即方程2ex k x=有且仅有一个正根,令()2e xg x x =,则()()3e 2x x g x x ='−,当0x <时,()0g x '>,当02x <<时,()0g x '<,当2x >时,()0g x '>,即函数()g x 在(),0∞−和()2,∞+上单调递增,在()0,2上单调递减,且()2e24g =,0x →时,()g x ∞→+,x →−∞时,()0g x →,x →+∞时,()g x ∞→+,可作出图象如下,方程2e x k x =有且仅有一个正根,所以2e 4k =.故选:D.【变式2-1】(2024·北京海淀·一模)已知()()3,0lg 1,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨+>⎪⎩,函数()f x 的零点个数为m ,过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的条数为n ,则,m n 的值分别为( ) A .1,1 B .1,2 C .2,1 D .2,2【答案】B【解析】令()0f x =,即0x ≤时,30x =,解得0x =, 0x >时,()lg 10x +=,无解,故1m =,设过点(0,2)与曲线()y f x =相切的直线的切点为()00,x y ,当0x <时,()23f x x '=,则有()320003y x x x x −=−,有()3200023x x x −=−,整理可得301x =−,即01x =−,即当00x <时,有一条切线,当0x >时,()lg e1f x x '=+,则有()()000lg 1e lg 1y x x x x −=−++, 有()()000l 2g elg 11x x x −+=−+,整理可得()()()000221lg 10lg e x x x ++−++=, 令()()()()()2l 0g 2l 1e 1g g x x x x x =++−++>, 则()()2lg 1g x x '=−+, 令()0g x '=,可得99x =,故当()0,99x ∈时,()0g x '>,即()g x 在()0,99上单调递增, 当()99,x ∈+∞时,()0g x '<,即()g x 在()99,∞+上单调递减, 由()()992lg e 99220099lg e 0g =+⨯+−=>,()02020g =−=>,故()g x 在()0,99x ∈上没有零点, 又()()9992lg e 999210003999lg e 10000g =+⨯+−⨯=−<, 故()g x 在()99,999上必有唯一零点, 即当00x >时,亦可有一条切线符合要求, 故2n =.故选:B.【变式2-2】(2024·甘肃武威·模拟预测)已知函数()4ln 12f x ax a x ⎛⎫=−−+ ⎪⎝⎭有3个零点,则实数a 的取值范围是( )A .()1,+∞B .()2,+∞C .(),1−∞−D .(),2−∞−【答案】C【解析】将()y f x =的图象向左平移2个单位长度,可得函数()()22ln 2xg x f x ax x−=+=−+的图象, 所以原题转化为“函数()2ln2xg x ax x−=−+有3个零点”, 即研究直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+图象交点的个数问题. 因为()h x 的定义域为()2,2−,且()()22ln ln ln1022x xh x h x x x+−−+=+==−+, 所以()h x 为奇函数.因为()22222440222(2)4x x x h x x x x x x '+−+−⎛⎫=⋅=⨯=< ⎪−+−+−⎝⎭', 所以()h x 在区间()2,2−上为减函数,且曲线()y h x =在点()0,0处的切线方程为y x =−. 当0x =时,2112xx x−+⨯=−+; 当02x <<时,2ln2xx x−<−+; 当20x −<<的,2ln2xx x−>−+, 作出()h x 的图象.如图:由图知:当1a <−时,直线y ax =与函数()2ln2xh x x−=+的图象有3个交点.故实数a 的取值范围是(),1∞−−. 故选:C.03 导数的同构思想同构式的应用:(1)在方程中的应用:如果方程()0f a =和()0f b =呈现同构特征,则,a b 可视为方程()0f x =的两个根(2)在不等式中的应用:如果不等式的两侧呈现同构特征,则可将相同的结构构造为一个函数,进而和函数的单调性找到联系。
(压轴题)高中数学高中数学选修2-2第三章《导数应用》检测卷(包含答案解析)(2)
一、选择题1.设函数()3xf x xe =,若存在唯一的负整数0x ,使得()00f x kx k <-,则实数k 的取值范围是( ) A .23,0e ⎡⎫-⎪⎢⎣⎭B .30,2e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .236,e e ⎛⎫--⎪⎝⎭D .223,2e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭2.已知函数()()11332cos 1x x x f x --+=+--,则()()0.52310.5log 9log 2f f f -⎛⎫ ⎪⎝⎭、、的大小关系( )A .()()0.5231log 9log 0.52f f f -⎛⎫>> ⎪⎝⎭B .0.5321(log )(0.5)(log 9)2f f f ->>C .0.5321(0.5)(log )(log 9)2f f f ->>D .0.5231(log 9)(0.5)(log )2f f f ->>3.函数()2e e x xf x x--=的图像大致为 ( ) A . B .C .D .4.已知函数()3ln f x x x =-与()3g x x ax =-的图像上存在关于x 轴的对称点,则实数a的取值范围为( ) A .()e -∞,B .1e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,C .(]e -∞, D .1e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,5.函数2()ln f x ax x x =-在1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增,则实数a 的取值范围是( )A .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C .[1,)+∞D .(1,)+∞6.函数()f x 是定义在R 上的奇函数,且()10f =,当0x >时,有()()2xf x f x x '->恒成立,则不等式()0f x >的解集为( ) A .()()1,01,-⋃+∞ B .()()1,00,1-⋃ C .()(),11,-∞-⋃+∞ D .()(),10,1-∞-7.在半径为r 的半圆内作一内接梯形,使其底为直径,其他三边为圆的弦,则梯形面积最大时,其梯形的上底为A .r 2B .32r C 3 D .r8.已知函数()y f x =在R 上可导且()02f =,其导函数()f x '满足()()02f x f x x '>--,对于函数()()x f x g x e=,下列结论错误..的是( ). A .函数()g x 在()2,+∞上为单调递增函数 B .2x =是函数()g x 的极小值点 C .0x ≤时,不等式()2xf x e ≤恒成立D .函数()g x 至多有两个零点9.已知可导函数()f x 的定义域为(,0)-∞,其导函数()'f x 满足()2()0xf x f x '->,则不等式2(2020)(2020)(1)0f x x f +-+-<的解集为( ) A .(,2021)-∞-B .(2021,2020)--C .(2021,0)-D .(2020,0)-10.已知函数21()43ln 2f x x x x =-+-在[,1]t t +上不单调,则t 的取值范围是( ) A .(0,1)(2,3)⋃B .(0,2)C .(0,3)D .(0,1][2,3)⋃11.函数()21ln 2f x x x =-在区间()0,2上的最大值为( ) A .12-B .0C .12D .无最大值12.已知函数()3242xx f x x x e e=-+-,其中e 是自然对数的底数,若()()2210f a f a +--≤,则实数a 的取值范围为( )A .1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦B .11,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦C .[]2,1-D .[]1,2-二、填空题13.已知函数()()21,0e ,0x x x f x x ⎧+≤⎪=⎨>⎪⎩,若函数()()g x f x x m =--恰好有2个零点,则实数m 的取值范围为______.14.已知函数()2e 2=++x f x ax a ,若不等式()()1≥+f x ax x 对任意[]2,5x ∈恒成立,则实数a 的取值范围是____________.15.已知函数()2x e f x ax x=-,()0,x ∈+∞,当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,则实数a 的取值范围为________.16.已知数列()*4n n b n N =∈.记数列{}n b 的前n 项和为n T .若对任意的*n N ∈,不等式4843n T k n ⎛⎫+≥- ⎪⎝⎭恒成立,则实数k 的取值范围为______.17.已知函数2()f x x a =+,ln ()2e xg x x x=+,其中e 为自然对数的底数,若函数()y f x =与函数()y g x =的图象有两个交点,则实数a 的取值范围是________.18.函数()()21xf x x =-的最小值是______.19.已知函数()3223121x x f x x =+--在[],1m 上的最大值为17,则m =______.20.若函数()2122f x x x aInx =-+有两个不同的极值点,则实数a 的取值范围是__________.三、解答题21.已知函数()()ln 0af x x a a x=-+>. (1)若曲线()y f x =在点()()1,1f 处与x 轴相切,求a 的值; (2)求函数()f x 在区间()1,e 上的零点个数;(3)若1x ∀、()21,x e ∈,()()()12120x x f x f x ⎡⎤-->⎣⎦,试写出a 的取值范围.(只需写出结论)22.已知函数21()2(2)2ln x f x a x a x =+-+(1)当1a =时,求函数()f x 的极值; (2)求()f x 的单调区间.23.已知函数()xf x ax e =-(a R ∈,e 为自然对数的底数).(1)讨论()f x 的单调性;(2)当1x ≥-,()232f x a x ≤--恒成立,求整数a 的最大值.24.已知函数f(x)=12x 2+lnx. (1)求函数f(x)的单调区间; (2)求证:当x>1时,12 x 2+lnx<23x 3. 25.已知函数()2xf x e x a =-+,x ∈R ,曲线()y f x =的图象在点()()0,0f 处的切线方程为y bx =.(1)求,a b ,并证明()2f x x x ≥-+;(2)若()f x kx >对任意的()0,x ∈+∞恒成立,求实数k 的取值范围. 26.已知函数ln xy x=(0x >). (1)求这个函数的单调区间;(2)求这个函数在区间21,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦的最大值与最小值.【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题 1.D 解析:D 【分析】利用到函数研究其图象,令3x y xe =,y kx k =-,从而讨论两个函数的性质作出3x y xe =与y kx k =-的图象,从而结合图象可得解. 【详解】()3x f x xe =,令y kx k =-,()3(1)x f x e x '=+,()3x f x xe ∴=在(-∞,1]-上是减函数,在(1,)-+∞上是增函数,又y kx k =-是恒过点(1,0)的直线,∴作()3x f x xe =与y kx k =-的图象如下:当直线y kx k =-与()3x f x xe =相切时, 设切点为(,3)x x xe ,3331xx x xe e xe x =+-, 则152x -=,152x +=;令()3x g x xe kx k =-+ 结合图象可知:(0)0(1)0(2)0g g g ⎧⎪-<⎨⎪-⎩解得:2232k e e<故选:D【点睛】关键点睛:解答本题的关键是数形结合思想的灵活运用.作出两个函数的图象后,通过观察分析得到存在唯一的负整数01x =-,使得()00f x kx k <-,即(0)0(1)0(2)0g g g ⎧⎪-<⎨⎪-⎩.2.A解析:A 【分析】首先设函数()(1)332cos x x g x f x x -=+=+-,判断函数是偶函数,利用导数判断函数的单调性,根据平移关系,可判断函数()y f x =的对称性和单调性,再将2log 9,0.50.5-,以及31log 2转化在同一个单调区间,根据单调性比较大小. 【详解】令()(1)332cos x x g x f x x -=+=+-,()()g x g x -=,所以()g x 是偶函数;()ln3(33)2sin x x g x x -'=-+,当(0,)x π∈时,()0g x '>,()g x 在(0,)π上是增函数, 将()g x 图像向右平移一个单位得到()f x 图像, 所以()f x 关于直线1x =对称,且在(1,1)π+单调递增. ∵23log 94<<,0.50.5-=()3312log 2log 22,32-=+∈, ∴0.52314log 92log 0.512->>->>, ∴()()0.5231log 92log 0.52f f f -⎛⎫>-> ⎪⎝⎭, 又∵()f x 关于直线1x =对称,∴3311log 2log 22f f ⎛⎫⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,∴()()0.5231log 9log 0.52f f f -⎛⎫>> ⎪⎝⎭. 故选:A 【点睛】思路点睛:本题是一道函数单调性,奇偶性,对称性,判断大小的习题,本题所给函数()()11332cos 1x x x f x --+=+--,看似很复杂,但仔细观察就会发现,通过换元后可判断函数()1y f x =+是偶函数,本题的难点是判断函数的单调性,关键点是能利用对称性,转化3311log 2log 22f f ⎛⎫⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.3.B解析:B 【解析】分析:通过研究函数奇偶性以及单调性,确定函数图像.详解:20,()()()x xe e xf x f x f x x--≠-==-∴为奇函数,舍去A, 1(1)0f e e -=->∴舍去D;243()()2(2)(2)()2,()0x x x x x xe e x e e x x e x ef x x f x x x---+---++=='∴>'>, 所以舍去C ;因此选B.点睛:有关函数图象识别问题的常见题型及解题思路(1)由函数的定义域,判断图象左右的位置,由函数的值域,判断图象的上下位置;②由函数的单调性,判断图象的变化趋势;③由函数的奇偶性,判断图象的对称性;④由函数的周期性,判断图象的循环往复.4.B解析:B【分析】由题中对称知f (x )=﹣g (x )有解,即lnx a x =在(0,+∞)有解,令()lnxh x x=,求函数导数,分析单调性可得值域,进而可得解. 【详解】函数f (x )=lnx ﹣x 3与g (x )=x 3﹣ax 的图象上存在关于x 轴的对称点, ∴f (x )=﹣g (x )有解, ∴lnx ﹣x 3=﹣x 3+ax , ∴lnx =ax ,即lnxa x=在(0,+∞)有解, 令()lnx h x x =,则()1'lnxh x x-=. 当()()()0,,0,?x e h x h x >'∈单调递增; ()()(),,0?x e h x h x ∈+'∞<,单调递减.()()1max h x h e e==,且()0,x h x →→-∞,所以1a e≤. 故选B. 【点睛】本题主要考查了利用导数研究方程的根,涉及函数对称的处理,考查了计算能力,属于中档题.5.A解析:A 【分析】首先对函数求导,将函数在给定区间上单调增,转化为其导数在相应区间上大于等于零恒成立,构造新函数,利用导数研究其最值,求得结果. 【详解】()2ln 1f x ax x '=--,若函数2()ln f x ax x x =-在1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增, 则()0f x '≥在1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上恒成立, 则ln 12x a x +≥在1,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上恒成立, 令ln 11(),[,)2x g x x x e+=∈+∞,则2222ln 2ln ()42x xg x x x --'==-,可以得出01x <<时()0g x '>,当1x >时()0g x '<,所以函数()g x 在1[,1]e上单调递增,在[1,)+∞上单调递减, 所以max 1()(1)2g x g ==,所以12a ≥, 故选:A. 【点睛】该题考查的是与导数有关的问题,涉及到的知识点为根据函数在给定区间上单调增,确定参数的取值范围,属于中档题目.6.A解析:A 【分析】 构造函数()()(0)f x g x x x=≠,可得()g x 在定义域内为偶函数,并得到()g x 在(0,)+∞ 上单调递增,则在(,0)-∞上单调递减,且(1)0g =,(1)0g -=,结合函数的大致图像分析即可得到()0f x >的解集. 【详解】 构造函数()()(0)f x g x x x =≠,则()()2()xf x f x g x x'-'= 由于()f x 是定义在R 上的奇函数,则()()()()()f x f x f x g x g x x x x---====--, 故()g x 在定义域内为偶函数,图像关于y 轴对称;()10f =,则(1)0g =,(1)0g -=;又0x >时,有()()20xf x f x x '->恒成立,故()0g x '>在(0,)+∞上恒成立,即()g x 在(0,)+∞ 上单调递增;根据偶函数的对称性可得()g x 在(,0)-∞上单调递减, 所以()g x 的大致图像如下图:()0f x >,即为当0x <时,()0<g x ,当0x >时,()0>g x 的解集,所以()0f x >,则10x -<<或1x >; 即()0f x >的解集为()()1,01,-⋃+∞ 故选:A. 【点睛】本题考查奇偶函数的定义,根据导数符号判断函数单调性,根据函数单调性解不等式,考查学生数形结合的思维能力,属于中档题目.7.D解析:D 【解析】设=COB θ∠,则上底为2cos r θ,高为sin r θ, 因此梯形面积为21(2cos 2)sin (1cos )sin 022S r r r r πθθθθθ=+=+∈,(,) 因为由22222=(sin cos cos )(1cos 2cos )0S r r θθθθθ'-++=-++=, 得1cos 2θ=,根据实际意义得1cos 2θ=时,梯形面积取最大值,此时上底为2cos =r r θ,选D.点睛:利用导数解答函数最值的一般步骤:第一步:利用()0f x '=得可疑最值点;第二步:比较极值同端点值的大小.在应用题中若极值点唯一,则极值点为开区间的最值点.8.C解析:C 【分析】由()()02f x f x x '>--,利用导数求出函数()g x 的单调区间以及函数的极值,根据单调性、极值判断每个选项,从而可得结论. 【详解】()()xf xg x e =, 则()()()xf x f xg x e '-'=,2x >时,()()0f x f x '->,故()y g x =在(2,)+∞递增,A 正确;2x <时,()()0f x f x '-<,故()y g x =在(,2)-∞递减,故2x =是函数()y g x =的极小值点,故B 正确; 若g (2)0<,则()y g x =有2个零点, 若g (2)0=,则函数()y g x =有1个零点, 若g (2)0>,则函数()y g x =没有零点,故D 正确; 由()y g x =在(,2)-∞递减,则()y g x =在(,0)-∞递减, 由0(0)(0)2f g e ==,得0x 时,()(0)g x g , 故()2xf x e,故()2x f x e ≥,故C 错误; 故选:C . 【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性、极值、零点问题,考查了构造函数法的应用,是一道综合题.9.B解析:B 【分析】由题可得当(,0)x ∈-∞时,()2()0xf x f x '->,进而构造函数2()()f x g x x =,可判断()g x 在(,0)-∞上的单调性,进而可将不等式转化为(2020)(1)g x g +<-,利用()g x 的单调性,可求出不等式的解集. 【详解】解:构造2()()(0)f x g x x x =<,则243()2()()2()()x f x x f x xf x f x g x x x ''⋅-⋅-'==,因为()2()0xf x f x '->,则()0g x '<∴函数()g x 在(,0)-∞上是减函数,∵不等式2(2020)(2020)(1)0f x x f +-+-<,且()2(1)(1)(1)1f g f --==--,等价于()()()()()2220201120201f x f g x +-<=-+-,即为(2020)(1)g x g +<-,所以2020120200x x +>-⎧⎨+<⎩,解得20212020x -<<-.故选:B 【点睛】本题考查函数单调性的应用,构造函数2()()f x g x x =是解决本题的关键,属于中档题. 10.A解析:A 【详解】试题分析:此题考查导数的应用;2343(1)(3)()4x x x x f x x x x x-+--=-+-'=-=-,所以当(0,1),(3,)x ∈+∞时,原函数递减,当(1,3)x ∈原函数递增;因为在[],1t t +上不单调,所以在[],1t t +上即有减又有增,所以01{113t t <<<+<或13{31t t <<<+,01t ∴<<或23t <<,故选A.考点:函数的单调性与导数.11.A解析:A 【分析】利用导数分析函数()f x 在区间()0,2上的单调性,由此可求得该函数在区间()0,2上的最大值. 【详解】()21ln 2f x x x =-,()211x f x x x x-'∴=-=.当01x <<时,()0f x '>,此时,函数()f x 单调递增; 当12x <<时,()0f x '<,此时,函数()f x 单调递减. 所以,当()0,2x ∈时,()()max 112f x f ==-. 故选:A. 【点睛】方法点睛:求函数()f x 在区间[],a b 上的最值的方法:(1)若函数()f x 在区间[],a b 上单调,则()f a 与f b 一个为最大值,另一个为最小值;(2)若函数()f x 在区间[],a b 内有极值,则要求先求出函数()f x 在区间[],a b 上的极值,再与()f a 、f b 比大小,最大的为最大值,最小的为最小值;(3)若函数()f x 在区间[],a b 上只有唯一的极大点,则这个极值点就是最大(最小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到.12.A解析:A先求得函数()f x 是R 上的奇函数,把不等式转化为()22(1)f a f a ≤+,再利用导数求得函数的单调性,在把不等式转化为221a a ≤+,即可求解. 【详解】由题意,函数32()42xxf x x x e e =-+-的定义域为R , 又由3322()42e (42)()e x xx x f x x x x x e f x e-=-++-=--+-=-, 所以()f x 是R 上的奇函数,又因为2222()3423430x x f x x e x x e '=-++≥-+=≥, 当且仅当0x =时取等号,所以()f x 在其定义域R 上的单调递增函数,因为()22(1)0f a f a +--≤,可得()22(1)(1)f a f a f a ≤---=+,所以221a a ≤+,解得112a ≤≤, 故实数a 的取值范围是1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦.故选:A 【点睛】利用函数的基本性质求解与函数有关的不等式的方法及策略: 1、求解函数不等式的依据是函数的单调性的定义. 具体步骤:①将函数不等式转化为12()()f x f x >的形式;②根据函数()f x 的单调性去掉对应法则“f ”转化为形如:“12x x >”或“12x x <”的常规不等式,从而得解.2、利用函数的图象研究不等式,当不等式问题不能用代数法求解时,常将不等式问题转化为两函数的图象上、下关系问题,从而利用数形结合求解.二、填空题13.【分析】转化为函数的图象与直线恰有2个交点作出函数的图象利用图象可得结果【详解】因为函数恰好有2个零点所以函数的图象与直线恰有2个交点当时当时所以函数在上为增函数函数的图象如图:由图可知故答案为:【 解析:34m >【分析】转化为函数()y f x x =-的图象与直线y m =恰有2个交点,作出函数的图象,利用图象可得结果.因为函数()()g x f x x m =--恰好有2个零点,所以函数()y f x x =-的图象与直线y m =恰有2个交点, 当0x ≤时,22133()1()244y f x x x x ==++=++≥, 当0x >时,()x y f x x e x =-=-,10x y e '=->,所以函数()x y f x x e x =-=-在(0,)+∞上为增函数,函数()y f x x =-的图象如图:由图可知,34m >. 故答案为:34m > 【点睛】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法: (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(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.14.【分析】原不等式可化为当时该不等式恒成立当时不等式可化为从而构造函数求导并判断单调性可求出令即可【详解】由题意不等式可化为当时恒成立;当时不等式可化为令则求导得所以在上单调递减在上单调递增所以则综上 解析:(3,e ⎤-∞⎦【分析】原不等式可化为()e 2xa x ≥-,当2x =时,该不等式恒成立,当(]2,5x ∈时,不等式可化为e 2x a x ≥-,从而构造函数()e 2xg x x =-,求导并判断单调性,可求出()min g x ,令()min g x a ≥即可. 【详解】由题意,不等式()2e 21x ax a ax x ++≥+可化为()e 2xa x ≥-, 当2x =时,()e 2xa x ≥-恒成立;当(]2,5x ∈时,不等式可化为e 2xa x ≥-, 令()e 2xg x x =-,(]2,5x ∈,则()min g x a ≥,求导得()()()2e 32x x g x x -'=-,所以()g x 在()2,3上单调递减,在[]3,5上单调递增,所以()()3min 3e g x g ==,则3e a ≤,综上所述,实数a 的取值范围是(3,e ⎤-∞⎦. 故答案为:(3,e ⎤-∞⎦.【点睛】关键点点睛:本题考查不等式恒成立问题,解题关键是将原不等式转化为e 2xa x ≥-,通过构造函数()e 2xg x x =-,令()min g x a ≥,可求出a 的取值范围.考查学生的逻辑推理能力,计算求解能力,属于中档题.15.【分析】由当时不等式恒成立变形得到当时不等式恒成立即在上是增函数然后由在上是恒成立求解【详解】因为当时不等式恒成立即当时不等式恒成立所以在上是增函数所以在上是恒成立即在上是恒成立令所以当时当时所以当解析:2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦【分析】由当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,变形得到当21x x >时,不等式()()1122x f x x f x <恒成立,即()()g x xf x =,在()0,x ∈+∞上是增函数,然后由()0g x '≥,在()0,x ∈+∞上是恒成立求解.【详解】因为当21x x >时,不等式()()12210f x f x x x -<恒成立,即当21x x >时,不等式()()1122x f x x f x <恒成立, 所以()()g x xf x =,在()0,x ∈+∞上是增函数, 所以()230xg x e ax '=-≥,在()0,x ∈+∞上是恒成立,即23xe a x≤,在()0,x ∈+∞上是恒成立,令2()3xe h x x=,所以()32()3x e x h x x-'=, 当02x <<时,()0h x '<,当2x >时,()0h x '>,所以当2x =时,()h x 取得最小值,最小值为212e,所以实数a 的取值范围为2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.故答案为:2,12e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦.【点睛】本题主要考查导数与函数的单调性,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.16.【分析】先求得然后利用分离常数法通过构造函数法结合导数求得的取值范围【详解】由于公比为所以所以对任意的不等式恒成立即恒成立即对任意的恒成立构造函数则令解得而所以所以在上递增在上递减令所以故故答案为: 解析:34k ≥【分析】先求得n T ,然后利用分离常数法,通过构造函数法,结合导数,求得k 的取值范围. 【详解】由于14,4nn b b ==,公比为4,所以()()141441441414333n n n n T +-==-=--, 所以对任意的*n N ∈,不等式4843n T k n ⎛⎫+≥- ⎪⎝⎭恒成立, 即114843n k n +⋅≥-恒成立,即124126344n nn n k +--≥=对任意的*n N ∈恒成立. 构造函数()()6314x x f x x -=≥,则()()'6ln 43ln 464xx f x -⋅++=, 令'0f x解得041log 2x e =+. 而4411log log 2122e +>+=,44113log log 4222e +<+=, 所以012x <<.所以()f x 在[)01,x 上递增,在()0,x +∞上递减.令634n nn a -=,1239,416a a ==,12a a >. 所以134n a a ≤=,故34k ≥. 故答案为:34k ≥ 【点睛】本小题主要考查等比数列前n 项和公式,考查不等式恒成立问题的求解,考查数列的单调性和最值的判断,属于难题.17.【分析】将已知等价转化为函数与函数的图象有两个交点分别作出图象观察其只需满足二次函数顶点低于函数的顶点从而构建不等式解得答案【详解】函数与函数的图象有两个交点等价于函数与函数的图象有两个交点对函数求解析:21,e e ⎛⎫-∞+ ⎪⎝⎭【分析】将已知等价转化为函数22y x ex a =-+与函数ln xy x=的图象有两个交点,分别作出图象,观察其只需满足二次函数顶点低于函数ln xy x=的顶点,从而构建不等式,解得答案. 【详解】函数()y f x =与函数()y g x =的图象有两个交点, 等价于函数22y x ex a =-+与函数ln xy x=的图象有两个交点, 对函数ln x y x =求导,得21ln xy x-'=,()0,x e ∈,0y '>, 函数ln xy x=单调递增;(),x e ∈+∞,0y '<, 函数ln xy x =单调递减,在x e =处取得极大值,也是最大值为1e, 对二次函数22y x ex a =-+,其对称轴为x e =,顶点坐标为()2,e a e -分别作出图象,其若要有两个交点,则2211a e a e e e-<⇒<+故答案为:21,e e ⎛⎫-∞+ ⎪⎝⎭【点睛】本题考查由函数图象的交点个数求参数的取值范围,属于中档题.18.【分析】对求导利用导数即可求得函数单调性和最小值【详解】因为故可得令解得;故当时单调递减;当时单调递增;当时单调递减且当趋近于1时趋近于正无穷;当趋近于正无穷时趋近于零函数图像如下所示:故的最小值为 解析:14-【分析】对()f x 求导,利用导数即可求得函数单调性和最小值, 【详解】 因为()()21xf x x =-,故可得()()311x f x x ---'=,令()0f x '=,解得1x =-;故当(),1x ∈-∞-时,()f x 单调递减; 当()1,1x ∈-时,()f x 单调递增; 当()1,x ∈+∞时,()f x 单调递减. 且()114f -=-, 当x 趋近于1时()f x 趋近于正无穷;当x 趋近于正无穷时,()f x 趋近于零.函数图像如下所示:故()f x 的最小值为14-. 故答案为:14-. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的最值,属综合基础题.19.【分析】利用导数得到的单调性和极值由极大值与比较得到【详解】函数所以令得所以时单调递增时单调递减所以时取极大值为因为在处取得最大值为所以解得(舍)(舍)故答案为:【点睛】本题考查利用导数研究函数的单 解析:32-【分析】利用导数得到()f x 的单调性和极值,由极大值与17比较,得到()17f m = 【详解】函数()3223121x x f x x =+--,所以()26612f x x x '=+-,令()0f x '=,得2x =-,1x =,所以(),2x ∈-∞-时,()0f x '>,()f x 单调递增,()2,1x ∈-时,()0f x '<,()f x 单调递减,所以2x =-时,()f x 取极大值,为()21917f -=>, 因为()f x 在x m =处取得最大值为17, 所以21m -<<,()322312117f m m m m =+--=,解得32m =-,6m =6m =-.故答案为:32-. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性、极值和最值,根据函数的最大值求自变量的值,属于中档题.20.【分析】对函数求导要满足题意只需导函数在定义域内有两个零点数形结合即可求得【详解】由可得函数定义域为且若满足有两个不同的极值点则需要满足有两个不同的实数根即在区间上有两个不同的实数根也即直线与函数有 解析:()0,1【分析】对函数求导,要满足题意,只需导函数在定义域内有两个零点,数形结合即可求得. 【详解】 由()2122f x x x aInx =-+可得函数定义域为()0,∞+且()2a f x x x=+-' 若满足()f x 有两个不同的极值点, 则需要满足()20af x x x=-'+=有两个不同的实数根, 即22a x x =-+在区间()0,∞+上有两个不同的实数根,也即直线y a =与函数()22,0,y x x x =-+∈+∞有两个交点,在直角坐标系中作图如下:数形结合可知,故要满足题意,只需()0,1a ∈. 故答案为:()0,1. 【点睛】本题考查由函数极值点的个数,求参数范围的问题,属基础题;本题也可转化为二次函数在区间()0,∞+上有两个实数根,从而根据二次函数根的分布进行求解.三、解答题21.(1)1a =;(2)答案见解析;(3)(][)0,1,e +∞.【分析】(1)由题意可得()10f '=,由此可解得实数a 的值; (2)求得()2x af x x -'=,对实数a 的取值进行分类讨论,分析函数()f x 在区间()1,e 上的单调性,结合零点存在定理可得出结论; (3)根据(2)中的讨论可写出实数a 的取值范围. 【详解】(1)()221a x a f x x x x'-=-=, 因为()y f x =在点()()1,1f 处与x 轴相切,且()10f =, 所以()110f a '=-=,解得1a =. 经检验1a =符合题意; (2)由(1)知()2x af x x -'=,令()0f x '=,得x a =. (i )当01a <≤时,()1,x e ∈,()0f x '>,函数()f x 在区间()1,e 上单调递增, 所以()()10f x f >=, 所以函数()f x 在区间()1,e 上无零点;(ii )当1a e <<时,若1x a <<,则()0f x '<,若a x e <<,则()0f x '>. 函数()f x 在区间()1,a 上单调递减,在区间(),a e 上单调递增, 且()10f =,()1ea f e a =-+. 当()10af e a e=-+>,即11e a e <<-时,函数()f x 在区间()1,e 上有一个零点;当()10a f e a e=-+≤时,即当ee e 1a <-≤时,函数()f x 在区间()1,e 上无零点; (iii )当a e ≥时,()1,x e ∈,()0f x '<,函数()f x 在区间()1,e 上单调递减, 所以()()10f x f <=, 所以函数()f x 在区间()1,e 上无零点. 综上:当01a <≤或ee 1a ≥-时,函数()f x 在区间()1,e 上无零点; 当11ea e <<-时,函数()f x 在区间()1,e 上有一个零点. (3)01a <≤或a e ≥. 【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x 轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用;(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;(3)参变量分离法:由()0f x =分离变量得出()a g x =,将问题等价转化为直线y a =与函数()y g x =的图象的交点问题.22.(1)极大值为()512f =-,极小值为()22ln 24f =-;(2)详见解析. 【分析】(1)由导函数的正负可确定()f x 的单调性,进而确定极大值为()1f ,极小值为()2f ,代入可求得结果;(2)求得()f x '后,分别在0a ≤、02a <<、2a =和2a >四种情况下确定()f x '的正负,由此可得单调区间.【详解】(1)当1a =时,()212ln 32f x x x x =+-, ()()()()21223230x x x x f x x x x x x---+'∴=+-==>, ∴当()0,1x ∈和()2,+∞时,()0f x '>;当()1,2x ∈时,()0f x '<,()f x ∴在()0,1,()2,+∞上单调递增,在()1,2上单调递减,()f x ∴在1x =处取得极大值,在2x =处取得极小值,()f x ∴极大值为()512f =-,极小值为()22ln 24f =-.(2)由题意得:()()()()()()2222220x a x a x a x a f x x a x x x x-++--'=+-+==>, ①当0a ≤时,当()0,2x ∈时,()0f x '<;当()2,x ∈+∞时,()0f x '>,()f x ∴的单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞;②当02a <<时,当()0,x a ∈和()2,+∞时,()0f x '>;当(),2x a ∈时,()0f x '<,()f x ∴的单调递减区间为(),2a ,单调递增区间为()0,a ,()2,+∞;③当2a =时,()0f x '≥在()0,∞+上恒成立,()f x ∴的单调递增区间为()0,∞+,无单调递减区间;④当2a >时,当()0,2x ∈和(),a +∞时,()0f x '>;当()2,x a ∈时,()0f x '<,()f x ∴的单调递减区间为()2,a ,单调递增区间为()0,2,(),a +∞;综上所述:当0a ≤时,()f x 的单调递减区间为()0,2,单调递增区间为()2,+∞;当02a <<时,()f x 的单调递减区间为(),2a ,单调递增区间为()0,a ,()2,+∞;当2a =时,()f x 的单调递增区间为()0,∞+,无单调递减区间;当2a >时,()f x 的单调递减区间为()2,a ,单调递增区间为()0,2,(),a +∞.【点睛】本题考查导数在研究函数中的应用,涉及到利用导数求解函数的极值、讨论含参数函数的单调性的问题;讨论含参数函数单调性的关键是能够通过导函数的零点所处的范围进行分类讨论,由此确定导函数的正负.23.(1)见解析;(2)1.【分析】(1)按照0a ≤、0a >分类,结合导函数的正负即可得解;(2)转化条件为2231ex x ax a ++-≤在[)1,-+∞上恒成立,令()223,1x x ax a g x x e++-=≥-,按照4a ≥、4a <分类,结合导数确定函数()g x 的最大值即可得解.【详解】(1)当0a ≤时,()f x 在R 上单调递减;当0a >时,()xf x a e '=-, 故当ln x a <时,有()0f x '>,所以()f x 在(),ln a -∞单调递增;当ln x a >时,有()0f x '<,所以()f x 在()ln ,a +∞上单调递减;所以当0a ≤时,()f x 在R 上单调递减;当0a >时,()f x 在(),ln a -∞上单调递增,在()ln ,a +∞上单调递减;(2)因为当1x ≥-时,()232f x a x ≤--恒成立, 所以2231ex x ax a ++-≤在[)1,-+∞上恒成立, 令()223,1x x ax a g x x e++-=≥-, 则()()()()22313e ex x x a x a x x a g x ⎡⎤-+-+--++-⎣⎦'==, ①当31a -≤-即4a ≥时,()0g x '≤,()g x 在[)1,-+∞单调递减,则要使()()121g a e -=-≤,解得12a e ≤+(不合题意); ②当31a ->-即4a <时, 则当()1,3x a ∈--时,()0g x '>,函数()g x 单调递增;当()3,x a ∈-+∞时,()0g x '<,函数()g x 单调递减;则要使()()()()233max 3323631a a a a a a a g x g a e e---+-+--=-==≤ 令31t a =->-,3a t =-,设()3,1t t h t t e +=>-,则要使()1h t ≤, 因为()20et t h t --'=<,所以()h t 在()1,-+∞单调递减, 而()11h >,()21h <,所以整数t 的最小值为2,故整数a 的最大值为1.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性及解决不等式恒成立问题,考查了运算求解能力与逻辑推理能力,属于中档题.24. (1) f(x)的单调增区间为(0,+∞) (2)略【分析】(1)对函数求导,根据定义域,即可判断其单调性,从而知单调区间.(2)证明当x>1时,2312ln 23x x x +<,只需证当x>1时,3221ln 032x x x -->, 可设3221()ln 32g x x x x =--,只需证明1x >时,()0>g x ,因此,利用导数研究()g x 的单调性,得出()(1)0g x g >>,结论得证.【详解】(1)依题意知函数的定义域为{x|x>0},∵f′(x)=x +,故f′(x)>0,∴f(x)的单调增区间为(0,+∞).(2)设g(x)=x 3-x 2-lnx ,∴g′(x)=2x 2-x -,∵当x>1时,g′(x)=>0,∴g(x)在(1,+∞)上为增函数,∴g(x)>g(1)=>0,∴当x>1时, x 2+lnx<x 3.【点睛】(1)求函数的单调区间,首先要考虑函数的定义域,然后求导,导函数大于0,可求单调递增区间,导函数小于0,可求单调递减区间.对于单调函数只需说明导函数大于0(小于0)即可.(2)证明不等式一般是证明与函数有关的不等式在某个范围内成立,解题时可转化为求函数最值(或值)的问题处理.25.(1)1a =-,1b =,证明见解析;(2)(),2e -∞-.【分析】(1)先求出()21x f x e x =--,则()()21xg x f x x x e x =+-=--,利用导数求出()()min 00g x g ==,不等式即得证;(2)价于()f x k x >对任意的0,恒成立,令()()f x x xϕ=,0x >,求出函数()y x ϕ=的最小值即得解.【详解】(1)根据题意,函数()2x f x e x a =-+,则()2x f x e x '=-,则()01f b '==,由切线方程y bx =可得切点坐标为()0,0,将其代入()y f x =,解得1a =-, 故()21x f x e x =--,则()()21xg x f x x x e x =+-=--, 则()10xg x e '=-=,得0x =, 当(),0x ∈-∞,0g x,函数y g x 单调递减; 当()0,x ∈+∞,0g x ,函数y g x 单调递增;所以()()min 00g x g ==,所以()2f x x x ≥-+.(2)由()f x kx >对任意的当()0,x ∈+∞恒成立等价于()f x k x >对任意的0,恒成立,令()()f x x xϕ=,0x >, 得()()()()()()()22222111x x x x e x e x x e x xf x f x x x x xϕ-------'-'===, 由(1)可知,当()0,x ∈+∞时,10x e x -->恒成立,令()0ϕ'>x ,得1x >;()0ϕ'<x ,得01x <<,所以()y x ϕ=的单调增区间为1,,单调减区间为0,1,故()()min 12x e ϕϕ==-,所以()min 2k x e ϕ<=-.所以实数k 的取值范围为(),2e -∞-.【点睛】本题主要考查利用导数求函数的最值,考查利用导数研究不等式的恒成立问题,考查利用导数证明不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.26.(1)函数ln x y x =在()0,e 单调递增;在(),e +∞单调递减;(2)最大值1e,最小值e -.【分析】(1)对函数进行求导得()21ln x y f x x -''==,解不等式,即可得答案; (2)求出端点的函数值和极值,再进行比较,即可得答案;【详解】(1)()21ln x y f x x -''==, 解()0f x '=得x e =, 当0x e <<时,()0f x '>,所以函数ln x y x =在()0,e 单调递增; 当x e >时,()0f x '<,所以函数ln x y x =在(),e +∞单调递减. (2)由(1)知,()ln x y f x x ==在区间1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦单调递增,在区间2,e e ⎡⎤⎣⎦单调递减, 所以最大值为()1f e e =,而1f e e ⎛⎫=- ⎪⎝⎭;()222f e e =. 因为()21f f ee ⎛⎫< ⎪⎝⎭,所以,ln x y x =在区间21,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦的最大值1M e =,最小值m e =-. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性和极值,考查函数与方程思想,考查运算求解能力,属于基础题.。
函数与导数经典例题--高考压轴题(含答案)
函数与导数1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点.【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。
(Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-(Ⅱ)解:22()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2t x t x =-=或因为0t ≠,以下分两种情况讨论:(1)若0,,2tt t x <<-则当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表: x,2t ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(),t -+∞()f x '+ - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭。
(2)若0,2tt t >-<则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表: x(),t -∞,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭,2t ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭()f x ' + - + ()f x所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛⎫-∞-+∞⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的单调递减,在,2t ⎛⎫+∞⎪⎝⎭内单调递增,以下分两种情况讨论: (1)当1,22tt ≥≥即时,()f x 在(0,1)内单调递减, 2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<所以对任意[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点。
导数压轴小题(含答案49页)
导数压轴小题1. 已知函数f(x)=xe x−m2x2−mx,则函数f(x)在[1,2]上的最小值不可能为( )A. e−32m B. −12mln2m C. 2e2−4m D. e2−2m2. 已知函数f(x)=sinxx ,若π3<a<b<2π3,则下列结论正确的是( )A. f(a)<f(√ab)<f(a+b2) B. f(√ab)<f(a+b2)<f(b)C. f(√ab)<f(a+b2)<f(a) D. f(b)<f(a+b2)<f(√ab)3. 已知e为自然对数的底数,对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,则实数a的取值范围是( )A. [1,e]B. (1,e]C. (1+1e ,e] D. [1+1e,e]4. 若存在正实数x,y,z满足z2≤x≤ez且zln yz=x,则ln yx的取值范围为( )A. [1,+∞)B. [1,e−1]C. (−∞,e−1]D. [1,12+ln2]5. 已知方程ln∣x∣−ax2+32=0有4个不同的实数根,则实数a的取值范围是( )A. (0,e 22) B. (0,e22] C. (0,e23) D. (0,e23]6. 设函数f(x)=e x(sinx−cosx)(0≤x≤2016π),则函数f(x)的各极小值之和为( )A. −e 2π(1−e2016π)1−e2πB. −e2π(1−e1008π)1−eπC. −e 2π(1−e1008π)1−e2πD. −e2π(1−e2014π)1−e2π7. 若函数f(x)满足f(x)=x(fʹ(x)−lnx),且f(1e )=1e,则ef(e x)<fʹ(1e)+1的解集为( )A. (−∞,−1)B. (−1,+∞)C. (0,1e)D. (1e,+∞)8. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,且 a ≠1);② g (x )≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则 a 等于 ( )A. 12B. 2C. 54D. 2 或 129. 已知函数 f (x )=1+lnx x,若关于 x 的不等式 f 2(x )+af (x )>0 有两个整数解,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−1+ln22,−1+ln33) B. (1+ln33,1+ln22) C. (−1+ln22,−1+ln33] D. (−1,−1+ln33]10. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 f (x )−m (x −1)>0 对任意的 x >1 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 2B. 3C. 4D. 511. 已知函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0,若 f (−a )+f (a )≤2f (1),则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,−1]∪[1,+∞) B. [−1,0] C. [0,1]D. [−1,1]12. 已知 fʹ(x ) 是定义在 (0,+∞) 上的函数 f (x ) 的导函数,若方程 fʹ(x )=0 无解,且 ∀x ∈(0,+∞),f [f (x )−log 2016x ]=2017,设 a =f (20.5),b =f (log π3),c =f (log 43),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. b >c >aB. a >c >bC. c >b >aD. a >b >c13. 已知函数 f (x )={lnx,x ≥11−x 2,x <1,若 F (x )=f [f (x )+1]+m 有两个零点 x 1,x 2,则 x 1⋅x 2 的取值范围是 ( ) A. [4−2ln2,+∞) B. (√e,+∞) C. (−∞,4−2ln2]D. (−∞,√e)14. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,当 x <0 时,f (x )=(x +1)e x , 则对任意的 m ∈R ,函数 F (x )=f(f (x ))−m 的零点个数至多有 ( ) A. 3 个B. 4 个C. 6 个D. 9 个15. 设 f (x )=∣lnx∣,若函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (0,1e)B. (ln33,e) C. (0,ln33] D. [ln33,1e)16. 已知 f (x ) 是定义在 R 上的偶函数,其导函数为 fʹ(x ),若 fʹ(x )<f (x ),且 f (x +1)=f (3−x ),f (2015)=2,则不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 ( ) A. (1,+∞)B. (e,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,1e)17. 设函数 f (x ) 的导函数为 fʹ(x ),对任意 x ∈R 都有 fʹ(x )>f (x ) 成立,则 ( )A. 3f (ln2)>2f (ln3)B. 3f (ln2)=2f (ln3)C. 3f (ln2)<2f (ln3)D. 3f (ln2) 与 2f (ln3) 的大小不确定18. 已知函数 f (x )=x 33+12ax 2+2bx +c ,方程 fʹ(x )=0 两个根分别在区间 (0,1) 与 (1,2) 内,则 b−2a−1的取值范围为 ( )A. (14,1)B. (−∞,14)∪(1,∞)C. (−1,−14)D. (14,2)19. 已知 f (x )=∣xe x ∣,又 g (x )=f 2(x )−tf (x )(t ∈R ),若满足 g (x )=−1 的 x 有四个,则 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,−e 2+1e) B. (e 2+1e,+∞)C. (−e 2+1e,−2) D. (2,e 2+1e)20. 已知 f (x ) 是定义在 (0,+∞) 上的单调函数,且对任意的 x ∈(0,+∞),都有 f [f (x )−log 2x ]=3,则方程 f (x )−fʹ(x )=2 的解所在的区间是 ( )A. (0,12)B. (12,1)C. (1,2)D. (2,3)21. 已知函数 f (x )={√1+9x 2,x ≤01+xe x−1,x >0,点 A ,B 是函数 f (x ) 图象上不同两点,则 ∠AOB (O 为坐标原点)的取值范围是 ( ) A. (0,π4)B. (0,π4]C. (0,π3)D. (0,π3]22. 定义:如果函数 f (x ) 在 [a,b ] 上存在 x 1,x 2 (0<x 1<x 2<a) 满足fʹ(x 1)=f (b )−f (a )b−a,fʹ(x 2)=f (b )−f (a )b−a ,则称函数 f (x ) 是 [a,b ] 上的“双中值函数”.已知函数 f (x )=x 3−x 2+a 是 [0,a ] 上的“双中值函数”,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. (13,12)B. (32,3)C. (12,1)D. (13,1)23. 已知函数 f (x )=2mx 2−2(4−m )x +1,g (x )=mx ,若对于任意实数 x ,函数 f (x ) 与 g (x ) 的值至少有一个为正值,则实数 m 的取值范围是 ( )A. (2,8)B. (0,2)C. (0,8)D. (−∞,0)24. 已知 a,b ∈R ,且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 ab 的最大值是( )A. 12e 3B. √22e 3 C.√32e 3 D. e 325. 函数 f (x ) 是定义在区间 (0,+∞) 上的可导函数 , 其导函数为 fʹ(x ),且满足 xfʹ(x )+2f (x )>0,则不等式 (x+2016)f (x+2016)5<5f (5)x+2016的解集为 ( ) A. {x >−2011} B. {x ∣x <−2011} C. {x ∣−2011<x <0}D. {x∣∣−2016<x <−2011}26. 设 D =√(x −a )2+(lnx −a 24)2+a 24+1(a ∈R ),则 D 的最小值为( ) A. √22B. 1C. √2D. 227. 已知定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,且当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),若 a =0.76f (0.76),b =log 1076f (log 1076),c =60.6f (60.6),则 a ,b ,c 的大小关系是 ( )A. a >b >cB. b >a >cC. c >a >bD. a >c >b28. 对任意的正数 x ,都存在两个不同的正数 y ,使 x 2(lny −lnx )−ay 2=0 成立,则实数 a 的取值范围为 ( ) A. (0,12e)B. (−∞,12e)C. (12e,+∞)D. (12e,1)29. 已知函数 f (x )=x 3−6x 2+9x ,g (x )=13x 3−a+12x 2+ax −13(a >1)若对任意的 x 1∈[0,4],总存在 x 2∈[0,4],使得 f (x 1)=g (x 2),则实数 a 的取值范围为 ( )A. (1,94]B. [9,+∞)C. (1,94]∪[9,+∞)D. [32,94]∪[9,+∞)30. 定义在 R 上的偶函数 f (x ) 满足 f (2−x )=f (x ),且当 x ∈[1,2] 时,f (x )=lnx −x +1,若函数g (x )=f (x )+mx 有 7 个零点,则实数 m 的取值范围为 ( )A. (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18)B. (ln2−16,ln2−18) C. (1−ln28,1−ln26) D. (1−ln28,ln2−16)31. 已知函数 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,若方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根,则实数 a 的取值范围为 ( ) A. (−∞,−e )B. (−∞,−1)C. (1,+∞)D. (e,+∞)32. 已知 fʹ(x ) 是奇函数 f (x ) 的导函数,f (−1)=0,当 x >0 时,xfʹ(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. (−1,0)∪(0,1)D. (−∞,−1)∪(1,+∞)33. 已知函数 f (x ) 在定义域 R 上的导函数为 fʹ(x ),若方程 fʹ(x )=0 无解,且 f [f (x )−2017x ]=2017,当 g (x )=sinx −cosx −kx 在 [−π2,π2] 上与 f (x ) 在 R 上的单调性相同时,则实数 k 的取值范围是 ( )A. (−∞,−1]B. (−∞,√2]C. [−1,√2]D. [√2,+∞)34. 已知函数 f (x )=e x ∣x∣,关于 x 的方程 f 2(x )−2af (x )+a −1=0(a ∈R )有 3 个相异的实数根,则 a 的取值范围是 ( ) A. (e 2−12e−1,+∞)B. (−∞,e 2−12e−1) C. (0,e 2−12e−1) D. {e 2−12e−1}35. 函数 y =f (x ) 图象上不同两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2) 处的切线的斜率分别是 k A ,k B ,规定 φ(A,B )=∣k A −k B ∣∣AB∣叫做曲线在点 A 与点 B 之间的“弯曲度”.设曲线 y =e x 上不同的两点 A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),且 x 1−x 2=1,若 t ⋅φ(A,B )<3 恒成立,则实数 t 的取值范围是 ( )A. (−∞,3]B. (−∞,2]C. (−∞,1]D. [1,3]36. 已知函数 f (x )=ax 3+3x 2+1,若至少存在两个实数 m ,使得 f (−m ),f (1),f (m +2) 成等差数列,则过坐标原点作曲线 y =f (x ) 的切线可以作 ( ) A. 3 条B. 2 条C. 1 条D. 0 条37. 已知整数对排列如下:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),(1,5),(2,4),⋯,则第 60 个整数对是 ( ) A. (5,7)B. (4,8)C. (5,8)D. (6,7)38. 已知函数 f (x )={∣log 3x ∣,0<x <3,−cos (π3x),3≤x ≤9.若存在实数 x 1,x 2,x 3,x 4,当 x 1<x 2<x 3<x 4 时,满足 f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=f (x 4),则 x 1⋅x 2⋅x 3⋅x 4 的取值范围是 ( ) A. (7,294)B. (21,1354) C. [27,30)D. (27,1354)39. 已知函数 f (x )=e 2x ,g (x )=lnx +12的图象分别与直线 y =b 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣ 的最小值为 ( )A. 1B. e 12C. 2+ln22D. e −ln3240. 设 A ,B 分别为双曲线 C :x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0) 的左、右顶点,P ,Q 是双曲线 C 上关于 x 轴对称的不同两点,设直线 AP ,BQ 的斜率分别为 m ,n ,则2b a+a b+12∣mn∣+ln ∣m ∣+ln ∣n ∣ 取得最小值时,双曲线 C 的离心率为 ( ) A. √2B. √3C. √6D. √6241. 已知 f (x ),g (x ) 都是定义在 R 上的函数,且满足以下条件:① f (x )=a x ⋅g (x )(a >0,a ≠1);② g (x ) ≠0;③ f (x )⋅gʹ(x )>fʹ(x )⋅g (x ).若 f (1)g (1)+f (−1)g (−1)=52,则使 log a x >1 成立的 x 的取值范围是 ( )A. (0,12)∪(2,+∞)B. (0,12)C. (−∞,12)∪(2,+∞)D. (2,+∞)42. 已知函数 f (x )=∣sinx ∣(x ∈[−π,π]),g (x )=x −2sinx (x ∈[−π,π]),设方程 f(f (x ))=0,f(g (x ))=0,g(g (x ))=0 的实根的个数分别为 m ,n ,t ,则 m +n +t = ( )A. 9B. 13C. 17D. 2143. 设 f (x ) 是定义在 R 上的奇函数,且 f (2)=0,当 x >0 时,有xfʹ(x )−f (x )x 2<0 恒成立,则不等式 x 2f (x )>0 的解集是 ( )A. (−2,0)∪(2,+∞)B. (−∞,−2)∪(0,2)C. (−∞,−2)∪(2,+∞)D. (−2,0)∪(0,2)44. 已知函数 f (x )={−x 2+2x,x ≤0ln (x +1),x >0,若 ∣f (x )∣≥ax ,则 a 的取值范围是 ( ) A. (−∞,0]B. (−∞,1]C. [−2,1]D. [−2,0]45. 已知函数 f (x )(x ∈R ) 满足 f (−x )=2−f (x ),若函数 y =x+1x与 y =f (x ) 图象的交点为 (x 1,y 1),(x 2,y 2),⋯,(x m ,y m ),则 ∑(x i +m i=1y i )= ( ) A. 0B. mC. 2mD. 4m46. 若函数 f (x )=x −13sin2x +asinx 在 (−∞,+∞) 单调递增,则 a 的取值范围是 ( )A. [−1,1]B. [−1,13] C. [−13,13] D. [−1,−13]47. 已知两曲线 y =x 3+ax 和 y =x 2+bx +c 都经过点 P (1,2),且在点 P处有公切线,则当 x ≥12 时,log bax 2−c 2x的最小值为 ( )A. −1B. 1C. 12D. 048. 直线 y =m 分别与 y =2x +3 及 y =x +lnx 交于 A ,B 两点,则 ∣AB∣的最小值为 ( ) A. 1B. 2C. 3D. 449. 设函数 f (x )=x 2−2x +1+alnx 有两个极值点 x 1,x 2,且 x 1<x 2,则 f (x 2) 的取值范围是 ( ) A. (0,1+2ln24) B. (1−2ln24,0)C. (1+2ln24,+∞) D. (−∞,1−2ln24)50. 设直线 l 1,l 2 分别是函数 f (x )={−lnx,0<x <1,lnx,x >1,图象上点 P 1,P 2处的切线,l 1 与 l 2 垂直相交于点 P ,且 l 1,l 2 分别与 y 轴相交于点 A ,B ,则 △PAB 的面积的取值范围是 ( )A. (0,1)B. (0,2)C. (0,+∞)D. (1,+∞)51. 已知定义在 R 上的奇函数 f (x ),其导函数为 fʹ(x ),对任意正实数 x 满足 xfʹ(x )>2f (−x ),若 g (x )=x 2f (x ),则不等式 g (x )<g (1−3x ) 的解集是 ( ) A. (14,+∞)B. (−∞,14)C. (0,14)D. (−∞,14)∪(14,+∞)52. 已知函数 f (x )=x (lnx −ax ) 有两个极值点,则实数 a 的取值范围是( )A. (−∞,0)B. (0,12)C. (0,1)D. (0,+∞)53. 已知函数 f (x )=x +xlnx ,若 m ∈Z ,且 (m −2)(x −2)<f (x ) 对任意的 x >2 恒成立,则 m 的最大值为 ( ) A. 4B. 5C. 6D. 854. 已知函数 f (x )=a x+xlnx ,g (x )=x 3−x 2−5,若对任意的 x 1,x 2∈[12,2],都有 f (x 1)−g (x 2)≥2 成立,则 a 的取值范围是 ( )A. (0,+∞)B. [1,+∞)C. (−∞,0)D. (−∞,−1]55. 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,1)56. 函数 f (x )={(x −a )2+e,x ≤2xlnx+a +10,x >2(e 是自然对数的底数),若 f (2) 是函数 f (x ) 的最小值,则 a 的取值范围是 ( ) A. [−1,6]B. [1,4]C. [2,4]D. [2,6]57. f (x ),g (x )(g (x )≠0) 分别是定义在 R 上的奇函数和偶函数,当 x <0时,fʹ(x )g (x )<f (x )gʹ(x ),且 f (−3)=0,f (x )g (x )<0 的解集为 ( )A. (−∞,−3)∪(3,+∞)B. (−3,0)∪(0,3)C. (−3,0)∪(3,+∞)D. (−∞,−3)∪(0,3)58. 已知函数 f (x )=x 3+bx 2+cx +d (b ,c ,d 为常数),当 x ∈(0,1)时 f (x ) 取得极大值,当 x ∈(1,2) 时 f (x ) 取得极小值,则 (b +12)2+(c −3)2 的取值范围是 ( )A. (√372,5) B. (√5,5)C. (374,25)D. (5,25)59. 若关于 x 的方程 ∣x 4−x 3∣=ax 在 R 上存在 4 个不同的实根,则实数a 的取值范围为 ( ) A. (0,427)B. (0,427]C. (427,23)D. (427,23]60. 设函数 f (x ) 在 R 上存在导函数 fʹ(x ),若对 ∀x ∈R ,有 f (−x )+f (x )=x 2,且当 x ∈(0,+∞) 时,fʹ(x )>x .若 f (2−a )−f (a )≥2−2a ,则 a 的取值范围是 ( )A. (−∞,1]B. [1,+∞)C. (−∞,2]D. [2,+∞)61. 已知 e 为自然对数的底数,若对任意的 x ∈[1e,1],总存在唯一的 y ∈[−1,1],使得 lnx −x +1+a =y 2e y 成立,则实数 a 的取值范围是 ( ) A. [1e ,e]B. (2e,e]C. (2e,+∞)D. (2e ,e +1e)62. 设函数 f (x )={2x +1,x >0,0,x =0,2x −1,x <0.若不等式 f (x −1)+f (mx)>0 对任意x >0 恒成立,则实数 m 的取值范围是 ( ) A. (−14,14)B. (0,14)C. (14,+∞)D. (1,+∞)63. 若 0<x 1<x 2<1,则 ( )A. e x 2−e x 1>lnx 2−lnx 1B. e x 1−e x 2<lnx 2−lnx 1C. x2e x1>x1e x2D. x2e x1<x1e x264. 函数f(x)在定义域R内可导,若f(x)=f(2−x),且(x−1)fʹ(x)<0,若a=f(0),b=f(12),c=f(3),则a,b,c的大小关系是( )A. a>b>cB. b>a>cC. c>b>aD. a>c>b65. 已知函数f(x)=x−4+9x+1,x∈(0,4).当x=a时,f(x)取得最小值b,则函数g(x)=(1a )∣x+b∣的图象为( )A. B.C. D.66. f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,且对∀x∈(0,+∞)都有f(f(x)−lnx)=e+1,则方程f(x)−fʹ(x)=e的实数解所在的区间是( )A. (0,1e ) B. (1e,1) C. (1,e) D. (e,3)67. 已知R上的奇函数f(x)满足fʹ(x)>−2,则不等式f(x−1)<x2(3−2lnx)+3(1−2x)的解集是( )A. (0,1e) B. (0,1) C. (1,+∞) D. (e,+∞)68. 已知函数f(x)=sinxx,给出下面三个结论:①函数f(x)在区间(−π2,0)上单调递增,在区间(0,π2)上单调递减;②函数f(x)没有最大值,而有最小值;③函数f(x)在区间(0,π)上不存在零点,也不存在极值点.其中,所有正确结论的序号是( )A. ①②B. ①③C. ②③D. ①②③69. 已知函数 f (x ) 是定义在 R 上的可导函数,fʹ(x ) 为其导函数,若对于任意实数 x ,有 f (x )−fʹ(x )>0,则 A. ef (2015)>f (2016) B. ef (2015)<f (2016) C. ef (2015)=f (2016)D. ef (2015) 与 f (2016) 大小不能确定70. 若存在正实数 m ,使得关于 x 的方程 x +a (2x +2m −4ex )[ln (x +m )−lnx ]=0 有两个不同的根,其中 e 为自然对数的底数,则实数 a 的取值范围是 ( )A. (−∞,0)B. (0,12e)C. (−∞,0)∪(12e,+∞)D. (12e,+∞)71. 定义在 (0,π2) 上的函数 f (x ),fʹ(x ) 是它的导函数,且恒有 f (x )⋅tanx <fʹ(x ) 成立,则 ( ) A. √3f (π4)>√2f (π3)B. f (1)<2f (π6)sin1C. √2f (π6)>f (π4) D. √3f (π6)<f (π3)72. 已知函数 f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,下列结论中错误的是 ( )A. ∃x 0∈R ,f (x 0)=0B. 函数 y =f (x ) 的图象是中心对称图形C. 若 x 0 是 f (x ) 的极小值点,则 f (x ) 在区间 (−∞,x 0) 单调递减D. 若 x 0 是 f (x ) 的极值点,则 fʹ(x 0)=073. 已知函数 f (x )=ln x2+12,g (x )=e x−2,若 g (m )=f (n ) 成立,则 n −m 的最小值为 ( )A. 1−ln2B. ln2C. 2√e −3D. e 2−374. 设函数f(x)=e x(x3−3x+3)−ae x−x(x≥−2),若不等式f(x)≤0有解.则实数a的最小值为( )A. 2e −1 B. 2−2eC. 1+2e2D. 1−1e75. 设函数f(x)=2lnx−12mx2−nx,若x=2是f(x)的极大值点,则m 的取值范围为( )A. (−12,+∞) B. (−12,0)C. (0,+∞)D. (−∞,−12)∪(0,+∞)76. 已知函数f(x)=ax3+bx2−2(a≠0)有且仅有两个不同的零点x1,x2,则( )A. 当a<0时,x1+x2<0,x1x2>0B. 当a<0时,x1+x2>0,x1x2<0C. 当a>0时,x1+x2<0,x1x2>0D. 当a>0时,x1+x2>0,x1x2<077. 已知函数f(x)=ax3−3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则a的取值范围为( )A. (2,+∞)B. (1,+∞)C. (−∞,−2)D. (−∞,−1)78. 设f(x)、g(x)是定义域为R的恒大于零的可导函数,且fʹ(x)g(x)−f(x)gʹ(x)<0,则当a<x<b时,有( )A. f(x)g(x)>f(b)g(b)B. f(x)g(a)>f(a)g(x)C. f(x)g(b)>f(b)g(x)D. f(x)g(x)>f(a)g(a)79. 设函数fʹ(x)是函数f(x)(x∈R)的导函数,f(0)=1,且3f(x)=fʹ(x)−3,则4f(x)>fʹ(x)的解集为( )A. (ln43,+∞) B. (ln23,+∞) C. (√32,+∞) D. (√e3,+∞)80. 下列关于函数f(x)=(2x−x2)e x的判断正确的是( )①f(x)>0的解集是{x∣0<x<2};②f(−√2)是极小值,f(√2)是极大值;③f(x)没有最小值,也没有最大值;④f(x)有最大值,没有最小值.A. ①③B. ①②③C. ②④D. ①②④参考答案,仅供参考啊1. D 【解析】fʹ(x)=e x+xe x−m(x+1)=(x+1)(e x−m),因为1≤x≤2,所以e≤e x≤e2,①当m≤e时,e x−m≥0,由x≥1,可得fʹ(x)≥0,此时函数f(x)单调递增.所以当x=1时,函数f(x)取得最小值,f(1)=e−32m.②当m≥e2时,e x−m≤0,由x≥1,可得fʹ(x)≤0,此时函数f(x)单调递减.所以当x=2时,函数f(x)取得最小值,f(2)=2e2−4m.③当e2>m>e时,由e x−m=0,解得x=lnm.当1≤x<lnm时,fʹ(x)<0,此时函数f(x)单调递减;当lnm<x≤1时,fʹ(x)>0,此时函数f(x)单调递增.所以当x=lnm时,函数f(x)取得极小值即最小值,f(lnm)=−m2ln2m.2. D 【解析】fʹ(x)=xcosx−sinxx2(0<x<π).(i)当x=π2时,fʹ(x)=−4π2<0;(ii)当0<x<π,且x≠π2时,fʹ(x)=xcosx−sinxx2=cosx(x−tanx)x2.①当0<x<π2时,根据三角函数线的性质,得x<tanx,又cosx>0,所以fʹ(x)<0;②当π2<x<π时,tanx<0,则x−tanx>0,又cosx<0,所以fʹ(x)< 0.综合(i)(ii),当0<x<π时,fʹ(x)<0.所以f(x)在(0,π)上是减函数.若π3<a<b<2π3,则π3<a<√ab<a+b2<b<2π3,所以f(a)>f(√ab)>f(a+b2)>f(b).来自QQ群339444963 3. C 【解析】令f(x1)=a−x1,则f(x1)=a−x1在x1∈[0,1]上单调递减,且f(0)=a,f(1)=a−1.令g(x2)=x22e x2,则gʹ(x2)=2x2e x2+x22e x2=x2e x2(x2+2),且g(0)=0,g(−1)=1e,g(1)=e.若对任意的x1∈[0,1],总存在唯一的x2∈[−1,1],使得x1+x22e x2−a=0成立,即f(x1)=g(x2),则f(x1)=a−x1的最大值不能大于g(x2)的最大值,即f(0)=a≤e,因为g(x2)在[−1,0]上单调递减,在(0,1]上单调递增,所以当g(x2)∈(0,1e]时,有两个x2使得f(x1)=g(x2).若只有唯一的x2∈[−1,1],使得f(x1)=g(x2),则f(x1)的最小值要比1e大,所以f(1)=a−1>1e,所以a>1+1e,故实数a的取值范围是(1+1e,e].来自QQ群3394449634. B 【解析】zln yz=x,所以xz=lny−lnz,所以lny=xz+lnz,所以ln yx =lny−lnx=xz+lnz−lnx=xz+ln zx,令zx =t,则ln yx=1t+lnt,又因为z2≤x≤ez,所以12≤xz≤e,即t∈[1e ,2],令ln yx=1t+lnt=f(t),则fʹ(t)=t−1t2,令fʹ(t)=0即t=1,又因为1e≤t≤2,所以t∈[1e,1]时fʹ(t)<0,f(t)单调减,t∈[1,2]时fʹ(t)>0,f(t)单调增,所以t=1时f(t)取极小值,即f(1)=1,f(2)=12+ln2,f(1e)=e+ln1e=e−1f(1e )−f(2)=e−ln2−32>e−lne−32=e−52>0,所以f(t)最大值为e−1,所以f(t)∈[1,e−1],所以ln yx∈[1,e−1].5. A【解析】由ln∣x∣−ax2+32=0得ax2=ln∣x∣+32,因为x≠0,所以方程等价为a=ln∣x∣+32x2,设f(x)=ln∣x∣+32x2,则函数f(x)是偶函数,当x>0时,f(x)=lnx+32x2,则fʹ(x)=1x⋅x2−(lnx+32)⋅2xx4=x−2xlnx−3xx4=−2x(1+lnx)x4,由fʹ(x)>0得−2x(1+lnx)>0,得1+lnx<0,即lnx<−1,得0<x<1e,此时函数单调递增,由fʹ(x)<0得−2x(1+lnx)<0,得1+lnx>0,即lnx>−1,得x>1e,此时函数单调递减,即当 x >0 时,x =1e 时,函数 f (x ) 取得极大值 f (1e)=ln 1e +32(1e)2=(−1+32)e 2=12e 2, 作出函数f (x ) 的图象如图:要使 a =ln∣x∣+32x 2,有 4 个不同的交点,则满足 0<a <12e 2.6. D 【解析】提示:令 fʹ(x )=2sinx ⋅e x =0,得 x =kπ,易知当 x =2kπ(k ∈Z ),1≤k ≤1007 时 f (x ) 取到极小值,故各极小值之和为f (2π)+f (4π)+⋯+f (2014π)=−(e 2π+e 4π+⋯+e 2014π)=−e 2π(1−e 2014π)1−e 2π.7. A 【解析】因为 f (x )=x (fʹ(x )−lnx ), 所以 xfʹ(x )−f (x )=xlnx , 所以xfʹ(x )−f (x )x 2=lnx x,所以 [f (x )x]ʹ=lnxx,令 F (x )=f (x )x ,则 Fʹ(x )=lnx x,f (x )=xF (x ),所以 fʹ(x )=F (x )+xFʹ(x )=F (x )+lnx , 所以 fʺ(x )=Fʹ(x )+1x=lnx+1x,因为 x ∈(0,1e ),fʺ(x )<0,fʹ(x ) 单减,x ∈(1e ,+∞),fʺ(x )>0,fʹ(x ) 单增,所以 fʹ(x )≥fʹ(1e )=F (1e )+ln 1e =ef (1e )−1=0,所以 fʹ(x )≥0,所以 f (x ) 在 (0,+∞) 上单增,因为 e ⋅f (e x )<fʹ(1e )+1,fʹ(1e )=−1+e ⋅f (1e )=0, 所以 e ⋅f (e x )<1, 所以 f (e x )<1e ,所以 f (e x )<f (1e ), 所以 0<e x <1e ,所以不等式的解集为 x <−1. 8. A 9. C 【解析】因为 fʹ(x )=1−(1+lnx )x 2=−lnx x 2,所以 f (x ) 在 (0,1) 上单调递增,在 (1,,+∞) 上单调递减,当 a >0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<−a 或 f (x )>0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a =0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )≠0,此时不等式 f 2(x )+af (x )>0 有无数个整数解,不符合题意;当 a <0 时,f 2(x )+af (x )>0⇔f (x )<0 或 f (x )>−a ,要使不等式 f 2(x )+af (x )>0 恰有两个整数解,必须满足 f (3)≤−a <f (2),得 −1+ln22<a ≤−1+ln33.10. B【解析】因为 f (x )=x +xlnx ,所以 f (x )−m (x −1)>0 对任意 x >1 恒成立,即 m (x −1)<x +xlnx , 因为 x >1,也就是 m <x⋅lnx+x x−1对任意 x >1 恒成立.令 ℎ(x )=x⋅lnx+x x−1,则 ℎʹ(x )=x−lnx−2(x−1)2,令 φ(x )=x −lnx −2(x >1),则 φʹ(x )=1−1x=x−1x>0,所以函数 φ(x ) 在 (1,+∞) 上单调递增.因为 φ(3)=1−ln3<0,φ(4)=2−2ln2>0,所以方程 φ(x )=0 在 (1,+∞) 上存在唯一实根 x 0,且满足 x 0∈(3,4). 当 1<x <x 0 时,φ(x )<0,即 ℎʹ(x )<0, 当 x >x 0 时,φ(x )>0,即 ℎʹ(x )>0,所以函数 ℎ(x ) 在 (1,x 0) 上单调递减,在 (x 0,+∞) 上单调递增. 所以 [ℎ(x )]min =ℎ(x 0)=x 0(1+x 0−2)x 0−1=x 0∈(3,4).所以 m <[g (x )]min =x 0,因为 x 0∈(3,4),故整数 m 的最大值是 3. 11. D 【解析】函数 f (x )={xln (1+x )+x 2,x ≥0−xln (1−x )+x 2,x <0, 将 x 换为 −x ,函数值不变,即有 f (x ) 图象关于 y 轴对称,即 f (x ) 为偶函数,有 f (−x )=f (x ),当 x ≥0 时,f (x )=xln (1+x )+x 2 的导数为 fʹ(x )=ln (1+x )+x 1+x+2x ≥0,则 f (x ) 在 [0,+∞) 递增,f (−a )+f (a )≤2f (1),即为 2f (a )≤2f (1), 可得 f (∣a∣)≤f (1),可得 ∣a∣≤1,解得 −1≤a ≤1.12. D 【解析】由题意,可知 f (x )−log 2016x 是定值,不妨令 t =f (x )−log 2016x ,则 f (x )=log 2016x +t ,又 f (t )=2017,所以 log 2016t +t =2017⇒t =2016,即 f (x )=log 2016x +2016,则 fʹ(x )=1xln2016,显然当x ∈(0,+∞) 时,有 fʹ(x )>0,即函数 f (x ) 在 (0,+∞) 上为单调递增,又 20.5>1>log π3>log 43,所以 f (20.5)>f (log π3)>f (log 43). 13. D 【解析】当 x ≥1 时,f (x )=lnx ≥0, 所以 f (x )+1≥1,所以 f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),当 x <1,f (x )=1−x2>12,f (x )+1>32,f [f (x )+1]=ln (f (x )+1),综上可知:F[f(x)+1]=ln(f(x)+1)+m=0,则f(x)+1=e−m,f(x)=e−m−1,有两个根x1,x2,(不妨设x1<x2),当x≥1是,lnx2=e−m−1,当x<1时,1−x12=e−m−1,令t=e−m−1>12,则lnx2=t,x2=e t,1−x12=t,x1=2−2t,所以x1x2=e t(2−2t),t>12,设g(t)=e t(2−2t),t>12,求导gʹ(t)=−2te t,t∈(12,+∞),gʹ(t)<0,函数g(t)单调递减,所以g(t)<g(12)=√e,所以g(x)的值域为(−∞,√e),所以x1x2取值范围为(−∞,√e).14. A 【解析】当x<0时,f(x)=(x+1)e x,可得fʹ(x)=(x+2)e x,可知x∈(−∞,−2),函数是减函数,x∈(−2,0)函数是增函数,f(−2)=−1e2,f(−1)=0,且x→0时,f(x)→1,又f(x)是定义在R上的奇函数,f(0)=0,而x∈(−∞,−1)时,f(x)<0,所以函数的图象如图:令t=f(x)则f(t)=m,由图象可知:当t∈(−1,1)时,方程f(x)=t至多3个根,当t∉(−1,1)时,方程没有实数根,而对于任意m∈R,方程f(t)=m至多有一个根,t∈(−1,1),从而函数F(x)=f(f(x))−m的零点个数至多有3个.15. D【解析】函数g(x)=f(x)−ax在区间(0,3]上有三个零点即函数f(x)=∣lnx∣与y=ax在区间(0,3]上有三个交点.画图如下.当 a ≤0 时,显然,不合乎题意,当 a >0 时,由图知,当 x ∈(0,1] 时,存在一个交点,当 x >1 时,f (x )=lnx ,可得 g (x )=lnx −ax (x ∈(1,3]),gʹ(x )=1x−a =1−ax x,若 gʹ(x )<0,可得 x >1a,g (x ) 为减函数,若 gʹ(x )>0,可得 x <1a,g (x ) 为增函数,此时 y =f (x ) 与 y =ax 必须在 [1,3] 上有两个交点,即 y =g (x ) 在 [1,3] 上有两个零点,所以 {g (1a)>0,g (3)≤0,g (1)≤0,解得ln33≤a <1e,故函数 g (x )=f (x )−ax 在区间 (0,3] 上有三个零点时,ln33≤a <1e.16. A 【解析】因为函数 f (x ) 是偶函数, 所以 f (x +1)=f (3−x )=f (x −3).所以 f (x +4)=f (x ),即函数 f (x ) 是周期为 4 的周期函数. 因为 f (2015)=f (4×504−1)=f (−1)=f (1)=2, 所以 f (1)=2. 设 g (x )=f (x )e x,则 gʹ(x )=fʹ(x )e x −f (x )e xe 2x=fʹ(x )−f (x )e x<0,所以 g (x ) 在 R 上单调递减. 不等式 f (x )<2e x−1 等价于 f (x )e x<2e,即 g (x )<g (1),所以 x >1,所以不等式 f (x )<2e x−1 的解集为 (1,+∞). 17. C 【解析】构造函数 g (x )=f (x )e x,则函数求导得 gʹ(x )=fʹ(x )−f (x )e x.由已知 fʹ(x )>f (x ),所以 gʹ(x )>0,即 g (x ) 在实数范围内单调递增, 所以 g (ln2)<g (ln3),即f (ln2)e ln2<f (ln3)e ln3,解得 3f (ln2)<2f (ln3).18. A 【解析】由题意,fʹ(x )=x 2+ax +2b ,因为 fʹ(x ) 是开口朝上的二次函数,所以 {fʹ(0)>0fʹ(1)<0fʹ(2)>0,得 {b >0,a +a +2b <0,2+a +b >0, 由此可画出可行域,如图,b−2a−1表示可行域内的点 (a,b ) 和点 P (1,2) 连线的斜率,显然 PA 的斜率最小,PC 的斜率最大.19. B 【解析】令 y =xe x ,则 yʹ=(1+x )e x ,由 yʹ=0,得 x =−1,当 x ∈(−∞,−1) 时,yʹ<0,函数 y 单调递减,当 x ∈(−1,∞) 时,yʹ>0 函数单调递增.做出 y =xe x 图象,利用图象变换得 f (x )=∣xe x ∣ 图象(如图),令 f (x )=m ,则关于 m 方程 ℎ(m )=m 2−tm +1=0 两根分别在 (0,1e ),(1e ,+∞) 时(如图),满足 g (x )=−1 的 x 有 4 个,由 ℎ(1e )=1e 2−1e t +1<0 解得 t >e 2+1e.20. C【解析】根据题意,对任意的x∈(0,+∞),都有f[f(x)−log2x]=3,又由f(x)是定义在(0,+∞)上的单调函数,则f(x)−log2x为定值,设t=f(x)−log2x,则f(x)=log2x+t,又由f(t)=3,即log2t+t=3,解可得,t=2;则f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x,将f(x)=log2x+2,fʹ(x)=1ln2⋅x代入f(x)−fʹ(x)=2,可得log2x+2−1ln2⋅x=2,即log2x−1ln2⋅x=0,令ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x,分析易得ℎ(1)=−1ln2<0,ℎ(2)=1−12ln2>0,则ℎ(x)=log2x−1ln2⋅x的零点在(1,2)之间,则方程log2x−1ln2⋅x=0,即f(x)−fʹ(x)=2的根在(1,2)上.21. A 【解析】当x≤0时,由y=√1+9x2得y2−9x2=1(x≤0),此时对应的曲线为双曲线,双曲线的渐近线为y=−3x,此时渐近线的斜率k1=−3,当x>0时,f(x)=1+xe x−1,当过原点的直线和f(x)相切时,设切点为(a,1+ae a−1),函数的导数fʹ(x)=e x−1+xe x−1=(x+1)e x−1,则切线斜率k2=fʹ(a)=(a+1)e a−1,则对应的切线方程为y−(1+ae a−1)=(1+a)e a−1(x−a),即y=(1+a)e a−1(x−a)+1+ae a−1,当x=0,y=0时,(1+a)e a−1(−a)+1+ae a−1=0,即a2e a−1+ae a−1=1+ae a−1,即a2e a−1=1,得a=1,此时切线斜率k2=2,则切线和y=−3x的夹角为θ,则tanθ=∣∣−3−21−2×3∣∣=55=1,则θ=π4,故∠AOB(O为坐标原点)的取值范围是(0,π4).来自QQ群33944496322. C 【解析】由题意可知,因为 f (x )=x 3−x 2+a 在区间 [0,a ] 存在 x 1,x 2 (a <x 1<x 2<b),满足 fʹ(x 1)=fʹ(x 2)=f (a )−f (0)a=a 2−a ,因为 f (x )=x 3−x 2+a , 所以 fʹ(x )=3x 2−2x ,所以方程 3x 2−2x =a 2−a 在区间 (0,a ) 有两个不相等的解. 令 g (x )=3x 2−2x −a 2+a ,(0<x <a ). 则 {Δ=4−12(−a 2+a )>0,g (0)=−a 2+a >0,g (a )=2a 2−a >0,0<16<a. 解得:12<a <1.来自QQ 群339444963所以实数 a 的取值范围是 (12,1). 23. C 【解析】当 m <0 时,函数 f (x ) 的图象为开口向下的抛物线,所以在 x >0 时,f (x )>0 不恒成立. 函数 g (x )=mx 当 x >0 时,g (x )<0. 所以不满足题意.当 m =0 时,f (x )=−8x +1,g (x )=0,不满足题意. 当 m >0 时,需 f (x )>0 在 x <0 时恒成立,所以令 Δ<0 或 {Δ≥0,−b2a ≥0,f (0)>0,即 4(4−m )2−8m <0 或 {4(4−m )2−8m ≥0,4−m 2m≥0.解得 2<m <8 或 0<m ≤2.综合得:0<m <8.24. A 【解析】若 a <0,由于一次函数 y =ax +b 单调递减,不能满足且 e x+1≥ax +b 对 x ∈R 恒成立,则 a ≥0. 若 a =0,则 ab =0.若 a >0,由 e x+1≥ax +b 得 b ≤e x+1−ax ,则 ab ≤ae x+1−a 2x . 设函数 f (x )=ae x+1−a 2x ,所以 fʹ(x )=ae x+1−a 2=a (e x+1−a ),令 fʹ(x )=0 得 e x+1−a =0,解得 x =lna −1,因为 x <lna −1 时,x +1<lna ,则 e x+1<a ,则 e x+1−a <0, 所以 fʹ(x )<0,所以函数 f (x ) 递减;同理,x >lna −1 时,fʹ(x )>0,所以函数 f (x ) 递增;所以当 x =lna −1 时,函数取最小值,f (x ) 的最小值为 f (lna −1)=2a 2−a 2lna .设 g (a )=2a 2−a 2lna (a >0),gʹ(a )=a (3−2lna )(a >0),由 gʹ(a )=0 得 a =e 32,不难得到 a <e 32时,gʹ(a )>0;a >e 32时,gʹ(a )<0;所以函数 g (a ) 先增后减,所以 g (a ) 的最大值为 g (e 32)=12e 3,即 ab 的最大值是 12e 3,此时 a=e 32,b =12e 32.25. D 来自QQ 群339444963【解析】构造函数 g (x )=x 2f (x ),gʹ(x )=x(2f (x )+xfʹ(x )), 当 x >0 时,因为 2f (x )+xfʹ(x )>0, 所以 gʹ(x )>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,因为不等式(x+2016)f(x+2016)5<5f(5)x+2016,所以x+2016>0时,即x>−2016时,(x+2016)2f(x+2016)<52f(5),所以g(x+2016)<g(5),所以x+2016<5,所以−2016<x<−2011.26. C 【解析】S=(x−a)2+(lnx−a24)2(a∈R),其几何意义为:两点(x,lnx),(a,a 24)的距离的平方,由y=lnx的导数为yʹ=1x,所以k=1x1,点(a,a24)在曲线y=14x2上,所以yʹ=12x,所以k=12x2,令f(x)=lnx,g(x)=14x2,则D(x)=√(x1−x2)2+[f(x1)−g(x2)]2+g(x2)+1,而g(x2)+1是抛物线y=14x2上的点到准线y=−1的距离,即抛物线y=14x2上的点到焦点(0,1)的距离,则D可以看作抛物线上的点(x2,g(x2))到焦点距离和到f(x)=lnx上的点的距离的和,即∣AF∣+∣AB∣,由两点之间线段最短,得D最小值是点F(0,1)到f(x)=lnx上的点的距离的最小值,由点到直线上垂线段最短,这样就最小,即取B(x0,lnx0),则fʹ(x0)⋅lnx0−1x0=−1,垂直,则 lnx 0−1=−x 02,解得 x 0=1,所以 F 到 B (1,0) 的距离就是点 F (0,1) 到 f (x )=lnx 上的点的距离的最小值, 所以 D 的最小值为 ∣DF ∣=√2.27. D 【解析】定义在 R 上的函数 y =f (x ) 满足:函数 y =f (x +1) 的图象关于直线 x =−1 对称,可知函数 f (x ) 是偶函数, 所以 y =xf (x ) 是奇函数,又因为当 x ∈(−∞,0) 时,f (x )+xfʹ(x )<0 成立(fʹ(x ) 是函数 f (x ) 的导函数),所以函数 y =xf (x ) 在 R 上既是奇函数又是减函数; 0.76∈(0,1),60.6<912∈(2,4),log 1076≈log 1.56∈(4,6).所以 a >c >b .来自QQ 群33944496328. A 【解析】由 x 2(lny −lnx )−ay 2=0(x,y >0),可得:a =ln y x (y x)2,令y x=t >0,所以 a =lnt t2,设 g (t )=lnt t2,gʹ(t )=1t×t 2−2tlnt t 4=1−2lnt t 3.令 gʹ(t )>0.解得 0<t <√e ,此时函数 g (t ) 单调递增; 令 gʹ(t )<0.解得 t >√e ,此时函数 g (t ) 单调递减.又t>1时,g(t)>0;1>t>0时,g(t)<0.可得函数g(t)的图象.因此当a∈(0,12e )时,存在两个正数,使得a=lntt2成立,即对任意的正数x,都存在两个不同的正数y,使x2(lny−lnx)−ay2=0成立.29. C 【解析】函数f(x)=x3−6x2+9x,导数为f′(x)=3x2−12x+9=3(x−1)(x−3),可得f(x)的极值点为1,3,由f(0)=0,f(1)=4,f(3)=0,f(4)=4,可得f(x)在[0,4]的值域为[0,4];g(x)=13x3−a+1 2x2+ax−13(a>1),导数为g′(x)=x2−(a+1)x+a=(x−1)(x−a),当1<x<a时,g′(x)<0,g(x)递减;当x<1或x>a时,g′(x)> 0,g(x)递增.由g(0)=−13,g(1)=12(a−1),g(a)=−16a3−12a2−13>−13,g(4)=13−4a,当3≤a≤4时,13−4a≤12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,12(a−1)],由对任意的x1∈[0,4],总存在x2∈[0,4],使得f(x1)=g(x2),可得[0,4]⊆[−13,12(a−1)],即有4≤12(a−1),解得a≥9不成立;当1<a<3时,13−4a>12(a−1),g(x)在[0,4]的值域为[−13,13−4a],由题意可得[0,4]⊆[−13,13−4a],即有4≤13−4a,解得a≤94,即为1<a≤94;当 a >4 时,可得 g (1) 取得最大值,g (4)<−3 为最小值,即有 [0,4]⊆[13−4a,12(a −1)],可得 13−4a ≤0,4≤12(a −1),即 a ≥134,且 a ≥9,解得 a ≥9.综上可得,a 的取值范围是 (1,94]∪[9,+∞).30. A【解析】因为函数 f (2−x )=f (x ) 可得图象关于直线 x =1 对称,且函数为偶函数则其周期为 T =2, 又因为 fʹ(x )=1x −1=1−x x,当 x ∈[1,2] 时有 fʹ(x )≤0,则函数在 x ∈[1,2]为减函数,作出其函数图象如图所示:其中 k OA =ln2−16,k OB =ln2−18,当 x <0 时 , 要使符合题意则 m ∈(ln2−16,ln2−18),根据偶函数的对称性,当 x >0 时,要使符合题意则 m ∈(1−ln28,1−ln26).综上所述,实数 m 的取值范围为 (1−ln28,1−ln26)∪(ln2−16,ln2−18).31. A 【解析】因为 f (x )={e x ,x ≥0ax,x <0,所以 f (−x )={−ax,x >01,x =0e −x ,x <0. 显然 x =0 是方程 f (−x )=f (x ) 的一个根, 当 x >0 时,e x =−ax, ⋯⋯① 当 x <0 时,e −x =ax, ⋯⋯②显然,若 x 0 为方程 ① 的解,则 −x 0 为方程 ② 的解, 即方程 ①,② 含有相同个数的解, 因为方程 f (−x )=f (x ) 有五个不同的根, 所以方程 ① 在 (0,+∞) 上有两解,。
