高考文科数学专题复习练习1导数及其运算 46页

第三章导数及其应用 3.1 导数及其运算 38 导数的概念与几何 意义 1.(2015 江西上饶重点中学一模,文 13,导数的概念与几何意义,填空题)若曲线:y=ax+1(a>0 且 a≠1)在 点(0,2)处的切线与直线 x+2y+1=0 垂直,则 a=　　　　　. 解析:y=ax+1 的导数为 y'=axln a, 即有曲线在点(0,2)处的切线斜率为 k=ln a, 由于切线与直线 x+2y+1=0 垂直, 则 ln a·( - 1 2)=-1,解得 a=e2. 答案:e2 2.(2015 山西太原一模,文 14,导数的概念与几何意义,填空题)函数 f(x)=xex 在点(1,f(1))处的切线方程 是　　　　　. 解析:函数 f(x)=xex 的导数为 f'(x)=ex+xex, 在点(1,f(1))处的切线斜率为 k=2e,切点为(1,e), 则有在点(1,f(1))处的切线方程为 y-e=2e(x-1),即为 y=2ex-e. 答案:y=2ex-e 3.(2015 黑龙江大庆二模,文 9,导数的概念与几何意义,选择题)已知函数 f(x)=1 3x3-2x2+3x+1 3,则与 f(x)图 象相切的斜率最小的切线方程为(　　) 　 　　　　　　 　　　　　　 　　　 A.2x-y-3=0 B.x+y-3=0 C.x-y-3=0 D.2x+y-3=0 解析:∵f(x)=1 3x3-2x2+3x+1 3, ∴f'(x)=x2-4x+3=(x-2)2-1. ∵当 x=2 时,f'(x)取到最小值为-1, ∴f(x)=1 3x3-2x2+3x+1 3的切线中,斜率最小的切线方程的斜率为-1. ∵f(2)=1,∴切点坐标为(2,1). ∴切线方程为 y-1=-(x-2),即 x+y-3=0. 答案:B 10.(2015 江西上饶二模,文 10,导数的概念与几何意义,选择题)已知函数 f(x)=2ex,函数 g(x)=k(x+1),若 函数 f(x)图象恒在函数 g(x)图象的上方(没有交点),则实数的取值范围是(　　) A.k>2 B.k≥2 C.0≤k≤2 D.0≤k<2 解析:若函数 f(x)图象恒在函数 g(x)图象的上方(没有交点), 即 f(x)-g(x)>0 恒成立,即 2ex-k(x+1)>0, 即 2ex>k(x+1),若 k=0,满足条件, 若 k<0,则不满足条件. 则当 k>0 时,g(x)=k(x+1)过定点(-1,0), 函数 f(x)的导数为 f'(x)=2ex, 设切点为(a,b),则对应的切线斜率 k=f'(a)=2ea, 则对应的切线方程为 y-2ea=2ea(x-a), 又直线过点(-1,0),故-2ea=2ea(-1-a), 解得 a=0,此时切线斜率 k=f'(0)=2,即此时 k=2, 则解得 0 0, 푔(0) = - 푎2 + 푎 > 0, 푔(푎) = 2푎2 - 푎 > 0, 解得1 20,则得到 a=1,即切点坐标为(1,e-1), 所以切线方程为 y-e+1=(e-1)(x-1),即 y=(e-1)x. 答案:y=(e-1)x 15.(2015 山西太原外国语学校 4 月模拟,文 15,导数的概念与几何意义,填空题)已知函数 f(x)=x3 对应 的曲线在点(ak,f(ak))(k∈N*)处的切线与 x 轴的交点为(ak+1,0),若 a1=1,则푓(3 푎1) + 푓(3 푎2) + … + 푓(3 푎10) 1 - (2 3)10 =　　　　　. 解析:由 f'(x)=3x2 得曲线的切线的斜率 k=3푎2푘, 故切线方程为 y-푎3푘=3푎2푘(x-ak), 令 y=0 得 ak+1=2 3ak⇒ 푎푘+1 푎푘 = 2 3, 故数列{an}是首项 a1=1,公比 q=2 3的等比数列, 又 f(3 푎1)+f(3 푎2)+…+f(3 푎10) =a1+a2+…+a10= 푎1(1 - 푞10) 1 - 푞 =3(1-q10), 所以푓(3 푎1) + 푓(3 푎2) + … + 푓(3 푎10) 1 - (2 3)10 =3. 答案:3 10.(2015 甘肃兰州一模,文 10,导数的概念与几何意义,选择题)在直角坐标系 xOy 中,设 P 是曲线 C:xy=1(x>0)上任意一点,l 是曲线 C 在点 P 处的切线,且 l 交坐标轴于 A,B 两点,则下列结论正确的是 (　　) A.△OAB 的面积为定值 2 B.△OAB 的面积有最小值为 3 C.△OAB 的面积有最大值为 4 D.△OAB 的面积的取值范围是[3,4] 解析:由题意,y=1 푥(x>0),则 y'=- 1 푥2, 设 P(푎,1 푎),则曲线 C 在点 P 处的切线方程为 y-1 푎=- 1 푎2(x-a), x=0 可得 y=2 푎,y=0 可得 x=2a, 故△OAB 的面积为1 2 × 2 푎×2a=2,即定值 2. 答案:A 39 导数的运 算 1.(2015 山西太原一模,文 12,导数的运算,选择题)已知函数 f(x)=ln x+tan α,α∈(0,π 2)的导函数为 f'(x), 若使得 f'(x0)=f(x0)成立的 x0<1,则实数 α 的取值范围为(　　) A.(π 4,π 2) B.(0,π 3) C.(π 6,π 4) D.(0,π 4) 解析:∵f'(x)=1 푥,f'(x0)= 1 푥0 ,f'(x0)=f(x0). ∴ 1 푥0 =ln x0+tan α.∴tan α= 1 푥0 -ln x0. 又 01,即 tan α>1. ∴α∈(π 4,π 2). 答案:A 3.2 导数与函数的单调性、极值、最值 40 导数与函数的单 调性 1.(2015 吉林省实验中学二模,文 9,导数与函数的单调性,选择题)已知函数 f(x)的导函数图象如图所示, 若△ABC 为锐角三角形,则一定成立的是(　　) A.f(cos A)f(sin B) D.f(sin A)>f(cos B) 解析:根据导数函数图象可判断:f(x)在(0,1)单调递增,(1,+∞)单调递减, ∵△ABC 为锐角三角形, ∴A+B>π 2,0<π 2-Bf(sin(π 2 - 퐵)), 即 f(sin A)>f(cos B). 答案:D 2.(2015 江西上饶重点中学一模,文 10,导数与函数的单调性,选择题)定义在 R 上的函数 y=f(x),满足 f(2-x)=f(x),(x-1)f'(x)<0,若 f(3a+1)1 时,f'(x)<0,此时函数单调递减, 当 x<1 时,f'(x)>0,此时函数单调递增, ∵f(2-x)=f(x),∴函数关于 x=1 对称. 若 f(3a+1) 3,即{푎 ≥ 0, 푎 > 2 3,解得 a>2 3. ②{3푎 + 1 ≤ 1, 3푎 + 1 < -1,即{푎 ≤ 0, 푎 < - 2 3,解得 a<-2 3, 综上,实数 a 的取值范围为( -∞, - 2 3) ∪ (2 3, + ∞). 答案:D 3.(2015 广西玉林、贵港 4 月模拟,文 11,导数与函数的单调性,选择题)若函数 f(x)=ex+4x-kx 在区间 (1 2, + ∞)上是增函数,则实数 k 的最大值是(　　) A.2+e B.2+ e C.4+e D.4ln 2+ e 解析:函数 f(x)=ex+4x-kx 的导数为 f'(x)=ex+4xln 4-k, 由题意可得 f'(x)≥0 在区间(1 2, + ∞)上恒成立, 即有 k≤ex+4xln 4 在区间(1 2, + ∞)上恒成立. 令 g(x)=ex+4xln 4,则 g(x)为(1 2, + ∞)的增函数, 即有 g(x)> e+2ln 4=4ln 2+ e.则 k≤4ln 2+ e. 故 k 的最大值为 4ln 2+ e. 答案:D 4.(2015 广西桂林、防城港联合调研,文 21,导数与函数的单调性,解答题)设函数 f(x)=ex-3e-x-ax. (1)当 a=4 时,求函数 f(x)的单调递增区间; (2)若函数 f(x)在[-2,2]上为单调函数,求实数 a 的取值范围. 解:∵f(x)=ex-3e-x-ax, ∴f'(x)=ex+3e-x-a. (1)当 a=4 时,f'(x)=e2푥 - 4e푥 + 3 e푥 = (e푥 - 1)(e푥 - 3) e푥 , 由 f'(x)≥0,解得 x≥ln 3 或 x≤0, 由 f'(x)≤0,解得 0≤x≤ln 3, ∴函数 f(x)在(-∞,0]和[ln 3,+∞)上递增,在[0,ln 3]上递减. (2)∵函数 f(x)在[-2,2]上是单调函数, ∴f'(x)在[-2,2]上不变号, 即 a≤(e푥 + 3 e푥)min ,x∈[-2,2],求得 a≤2 3,或 a≥(e푥 + 3 e푥)max =e-2+3e2,x∈[-2,2], ∴实数 a 的取值范围是 a≤2 3或 a≥e-2+3e2. 5.(2015 广西柳州一模,文 20,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=ax2-bln x 在点(1,f(1))处的切 线为 y=2. (1)求实数 a,b 的值; (2)是否存在实数 m,当 x∈(0,1]时,函数 g(x)=f(x)-2x2+m(x-1)的最小值为 0?若存在,求出 m 的取值范围; 若不存在,说明理由. 解:(1)f'(x)=2ax-푏 푥(x>0), 依题意可得{푓(1) = 2푎푥 = 2, 푓'(1) = 2푎 - 푏 = 0,解得 a=2,b=4. (2)∵g(x)=f(x)-2x2+m(x-1)=m(x-1)-4ln x,x∈(0,1], ∴g'(x)=m-4 푥 = 푚푥 - 4 푥 . ①当 m≤0 时,g'(x)<0,∴g(x)在(0,1]上单调递减. ∴g(x)min=g(1)=0. ②当 04 时,g'(x)<0 在(0,4 푚)上恒成立,g'(x)>0 在(4 푚,1]上恒成立, ∴g(x)在(0,4 푚)上单调递减,在(4 푚,1]上单调递增. ∴g(4 푚)0 恒成立, ∴函数 y=xsin x,x∈(0,π 2)是增函数. ∴sin 1<2sin1 2<3sin1 3. 答案:A 21.(2015 山西太原二模,文 21,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=ln x-ax(a∈R)有两个不相 等的零点 x1,x2(x10), ①当 a≤0 时,g(x)和 h(x)最多只有一个交点,所以 a≤0 不合题意. ②当 a>0 时,设 y=kx(k>0)是 g(x)=ln x 的切线,切点为(x0,y0),则 k= 1 푥0 . 所以{푦0 = 푘푥0 = 1, 푦0 = ln 푥0, 所以 x0=e,k= 1 푥0 = 1 e. 所以 0 2 푥1 + 푥2 , 即证明 ln 푥2 푥1 > 2(푥2 - 푥1) 푥2 + 푥1 = 2(푥2 푥1 - 1) 푥2 푥1 + 1 , 令 t= 푥2 푥1 ,t>1, 则需要证明 ln t>2(푡 - 1) 푡 + 1 , 则需要证明1 2ln t-1+ 2 푡 + 1>0, 令 k(t)=1 2ln t-1+ 2 푡 + 1,t>1, 则 k'(t)= 1 2푡 ― 2 (푡 + 1)2 = (푡 - 1)2 2푡(푡 + 1)2>0, 所以 k(t)在(1,+∞)上单调递增. 所以 k(t)>k(1)=0.所以 2 푥1 + 푥2 1 时,f'(x)>0, 所以函数 f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. (2)当 x≥1 时,f(x)≤ax⇔a≥2ln푥 푥 + 1 푥2, 令 h(x)=2ln푥 푥 + 1 푥2(x≥1), 则 h'(x)=2 - 2ln푥 푥2 ― 1 푥3 = 2(푥 - 푥ln푥 - 1) 푥3 , 令 m(x)=x-xln x-1(x≥1),则 m'(x)=-ln x, 当 x≥1 时,m'(x)≤0, 于是 m(x)在[1,+∞)上为减函数, 从而 m(x)≤m(1)=0,因此 h'(x)≤0, 于是 h(x)在[1,+∞)上为减函数, 所以当 x=1 时,h(x)有最大值 h(1)=1, 故 a≥1,即 a 的取值范围是[1,+∞). 11.(2015 江西六校联考二模,文 11,导数与函数的单调性,选择题)已知定义域为 R 的函数 f(x)满 足:f(3)=-6,且对任意 x∈R 总有 f'(x)<3,则不等式 f(x)<3x-15 的解集为(　　) A.(-∞,4) B.(-∞,3) C.(3,+∞) D.(4,+∞) 解析:设 F(x)=f(x)-(3x-15)=f(x)-3x+15, 则 F'(x)=f'(x)-3, ∵对任意 x∈R 总有 f'(x)<3, ∴F'(x)=f'(x)-3<0. ∴F(x)=f(x)-3x+15 在 R 上是减函数. ∵f(3)=-6,∴F(3)=f(3)-3×3+15=0. ∵f(x)<3x-15,∴F(x)=f(x)-3x+15<0. ∴x>3.∴不等式 f(x)<3x-15 的解集为{x|x>3}. 答案:C 21.(2015 江西六校联考二模,文 21,导数与函数的单调性,解答题)已知:函数 f(x)=1 2x2+ax-2a2ln x(a>0). (1)求 f(x)的单调区间; (2)若 f(x)>0 恒成立,求 a 的取值范围. 解:(1)∵函数 f(x)=1 2x2+ax-2a2ln x(a>0)的定义域为(0,+∞), ∴f'(x)=x+a-2푎2 푥 = 푥2 + 푎푥 - 2푎2 푥 = (푥 - 푎)(푥 + 2푎) 푥 . ∵a>0,令 f'(x)=0,则 x=-2a(舍去),或 x=a, ∵当 x∈(0,a)时,f'(x)<0, 当 x∈(a,+∞)时,f'(x)>0, ∴(0,a)为函数 f(x)=1 2x2+ax-2a2ln x 的单调递减区间,(a,+∞)为函数 f(x)=1 2x2+ax-2a2ln x 的单调递增 区间. (2)由(1)得当 x=a 时,函数取最小值3 2a2-2a2ln a, 若 f(x)>0 恒成立,则3 2a2-2a2ln a=1 2a2·(3-4ln a)>0, 即 3-4ln a>0,解得 a0,∴a 的取值范围为(0,e 3 4). 22.(2015 黑龙江大庆一模,文 22,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=1 3 x3+2x2+ax+b,g(x)=ex(cx+d),且函数 f(x)的导函数为 f'(x),若曲线 f(x)和 g(x)都过点 A(0,2),且在点 A 处 有相同的切线 y=4x+2. (1)求 a,b,c,d 的值; (2)若 x≥-2 时,mg(x)≥f'(x)+2 恒成立,求实数 m 的取值范围. 解:(1)由已知得 f(0)=2,g(0)=2,f'(0)=4,g'(0)=4, 而 f'(x)=x2+4x+a,g'(x)=ex(cx+d+c), 故 b=2,d=2,a=4,c=2. (2)令 φ(x)=2mex(x+1)-x2-4x-2, 则 φ'(x)=2mex(x+2)-2x-4=2(x+2)·(mex-1), 因 φ(0)≥0,则 m≥1, 令 φ'(x)=0 得 x1=-ln m,x2=-2. ①若 1≤m0,即 φ(x)在(-2,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增, 故 φ(x)在[-2,+∞)上的最小值 φ(x1),φ(x1)=2me푥1(x1+1)-푥21-4x1-4=2x1+2-푥21-4x1-2=-푥21-2x1=- (x1+1)2+1, 故当 x≥-2 时 φ(x)≥0,即 mg(x)≥f'(x)+2 恒成立. ②若 m=e2,则 φ'(x)=2e2(x+2)(ex-e-2),从而当 x≥-2 时 φ'(x)≥0,即 φ(x)在[-2,+∞)上单调递增,而 φ(- 2)=0,故当 x≥-2 时 φ(x)≥0,即 mg(x)≥f'(x)+2 恒成立. ③若 m>e2,则 φ(-2)=-2me-2+2=-2e-2(m-e2)<0,从而当 x≥-2 时,mg(x)≥f'(x)+2 不可能恒成立. 综上,m 的取值范围是[1,e2]. 21.(2015 江西上饶三模,文 21,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=ax+ln x,g(x)=ex. (1)当 a≤0 时,求 f(x)的单调区间; (2)若不等式 g(x)2. 解:(1)f(x)的定义域是(0,+∞), f'(x)=a+1 푥(x>0). ①当 a=0 时,f'(x)>0,所以 f(x)在(0,+∞)上单调递增; ②当 a<0 时,由 f'(x)=0,解得 x=-1 푎. 则当 x∈(0, - 1 푎)时,f'(x)>0,所以 f(x)单调递增. 当 x∈( - 1 푎, + ∞)时,f'(x)<0,所以 f(x)单调递减. 综上可得,当 a=0 时,f(x)的增区间是(0,+∞); 当 a<0 时,f(x)的增区间是(0, - 1 푎),减区间是( - 1 푎, + ∞). (2)由题意知 exex-x 有解即可, 设 h(x)=ex-x,h'(x)=ex-1, 因为 x∈(0,+∞)时,ex>1,所以 h'(x)>0,故 h(x)在[0,+∞)上递增. 又 x∈(-∞,0)时,ex<1,所以 h'(x)<0.故 h(x)在(-∞,0)上递减. 所以 h(x)≥h(0)=1,故 m>1. (3)当 a=0 时,f(x)=ln x,f(x)与 g(x)的公共定义域为(0,+∞), 所以|f(x)-g(x)|=|ln x-ex|=ex-ln x=ex-x-(ln x-x). 设 m(x)=ex-x,x∈(0,+∞), 因为 m'(x)=ex-1>0,所以 m(x)在(0,+∞)上是增函数,m(x)>m(0)=1, 设 n(x)=ln x-x,x∈(0,+∞), 因为 n'(x)=1 푥-1,当 x∈(0,1)时,n'(x)>0,n(x)在(0,1)上是增函数, 当 x∈(1,+∞)时,n'(x)<0,n(x)在(1,+∞)上是减函数, 所以当 x=1 时,n(x)取得极大值,即 n(x)≤n(1)=-1, 故|f(x)-g(x)|=m(x)-n(x)>1-(-1)=2. 12.(2015 贵州贵阳一模,文 12,导数与函数的单调性,选择题)定义域为 R 的函数 f(x)对任意 x 都有 f(x)=f(4-x),且其导函数 f'(x)满足(x-2)f'(x)>0,则当 2f(2m)>f(log2m) B.f(log2m)>f(2m)>f(2) C.f(2m)>f(log2m)>f(2) D.f(2m)>f(2)>f(log2m) 解析:∵函数 f(x)对任意 x 都有 f(x)=f(4-x), ∴函数 f(x)的对称轴为 x=2. ∵导函数 f'(x)满足(x-2)f'(x)>0, ∴函数 f(x)在(2,+∞)上单调递增,在(-∞,2)上单调递减. ∵2f(log2m)>f(2). 答案:C 21.(2015 江西重点中学协作体二模,文 21,导数与函数的单调性,解答题)设函数 f(x)= 푥 ln푥-ax. (1)若函数 f(x)在(1,+∞)上为减函数,求实数 a 的最小值; (2)若存在 x1,x2∈[e,e2],使 f(x1)≤f'(x2)+a 成立,求实数 a 的取值范围. 解:(1)由已知得 f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞), ∵f(x)在(1,+∞)上为减函数, ∴f'(x)=-a+ln푥 - 1 (ln푥)2 ≤0 在(1,+∞)上恒成立, -a≤ 1 (ln푥)2 ― 1 ln푥 = ( 1 ln푥 - 1 2)2 ― 1 4, 令 g(x)=( 1 ln푥 - 1 2)2 ― 1 4, ∴当 1 ln푥 = 1 2,即 x=e2 时, g(x)的最小值为-1 4,∴-a≤-1 4,即 a≥1 4. ∴a 的最小值为1 4. (2)命题“若存在 x1,x2∈[e,e2], 使 f(x1)≤f'(x2)+a 成立”, 等价于“当 x∈[e,e2]时,有 f(x)min≤f'(x)max+a”, 由(1)知,当 x∈[e,e2]时,ln x∈[1,2], 1 ln푥 ∈ [1 2,1], f'(x)=-a+ln푥 - 1 (ln푥)2 =-( 1 ln푥 - 1 2)2 + 1 4-a, f'(x)max+a=1 4, 问题等价于“当 x∈[e,e2]时,有 f(x)min≤1 4”, ①当-a≤-1 4,即 a≥1 4时,由(1),f(x)在[e,e2]上为减函数, 则 f(x)min=f(e2)=-ae2+e2 2 ≤ 1 4, ∴-a≤ 1 4e2 ― 1 2.∴a≥1 2 ― 1 4e2. ②当-1 4<-a<0,即 0|x2|;②푥21 > 푥22;③cos x1>cos x2;④sin x1>sin x2.其中能使 f(x1)>f(x2)恒成立的 条件序号是(　　) A.①②③ B.①② C.①②④ D.②③ 解析:函数 f(x)=x2-cos x 为偶函数,f'(x)=2x+sin x, 当 00,函数 f(x)在[0,π 2]上为单调增函数, 由偶函数性质知函数在[ - π 2,0]上为减函数. 当푥21 > 푥22时,得|x1|>|x2|≥0, 所以 f(|x1|)>f(|x2|),由函数 f(x)在[ - π 2,π 2]上为偶函数得 f(x1)>f(x2),故①②成立; 当 x1,x2∈[ - π 2,0]时,由 cos x1>cos x2,得 x1>x2,此时 f(x1)sin x2,得 x1>x2,此时 f(x1)f(x2)恒成立的条件序号是①②. 答案:B 20.(2015 江西红色六校二模,文 20,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=1 3x3-aln x-1 3(a∈R,a≠0). (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若对任意的 x∈[1,+∞),都有 f(x)≥0 成立,求 a 的取值范围. 解:(1)函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=x2-푎 푥 = 푥3 - 푎 푥 , ①当 a<0 时,f'(x)=푥3 - 푎 푥 >0 恒成立,函数 f(x)的递增区间为(0,+∞). ②当 a>0 时,令 f'(x)=0,解得 x=3 a, 当 x∈(0,3 푎)时,f'(x)<0,f(x)单调递减, 当 x∈(3 푎,+∞)时,f'(x)>0,f(x)单调递增, 综上,当 a<0 时,函数 f(x)的递增区间为(0,+∞); 当 a>0 时,f(x)单调递减区间为(0,3 푎),f(x)单调递增区间为(3 푎,+∞). (2)对任意的 x∈[1,+∞),使 f(x)≥0 成立,只需对任意的 f(x)min≥0, ①当 a<0 时,f(x)在[1,+∞)上是增函数, 所以只需 f(1)≥0,而 f(1)=1 3-aln 1-1 3=0. 所以 a<0 满足题意. ②当 01 时,3 푎>1,f(x)在[1,3 푎]上是减函数,在[3 푎,+∞)上是增函数, 所以只需 f(3 푎)≥0 即可,而 f(3 푎)0 不满足题意. 综上,a∈(-∞,0)∪(0,1]. 10.(2015 广西防城港、桂林一模,文 10,导数与函数的单调性,选择题)下列函数中,当 00). 当 a>0 时,函数 f(x)的定义域为(0,+∞). 当 x∈(0,a)时,f'(x)<0,函数 f(x)在(0,a)上单调递减; 当 x∈(a,+∞)时,f'(x)>0,函数 f(x)在(0,a)上单调递增. 当 a<0 时,函数 f(x)的定义域为(-∞,0). 当 x∈(a,0)时,f'(x)>0,函数 f(x)在(0,a)上单调递增; 当 x∈(-∞,a)时,f'(x)<0,函数 f(x)在(0,a)上单调递减. (2)证明:当 a=1 时,假设存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数 y=f(x)的图象相切. f(x)=ln x-푥 - 1 푥 ,切点为 T(푥0,ln 푥0 - 푥0 - 1 푥0 ). 切线方程为:y+1= 푥0 - 1 푥2 0 (x-1), 把切点 T 代入可得:ln x0- 푥0 - 1 푥0 +1= (푥0 - 1)2 푥2 0 ,化为 ln x0+ 3 푥0 ― 1 푥2 0 -1=0, (*) 设 g(x)=ln x+3 푥 ― 1 푥2-1(x>0), g'(x)=1 푥 ― 3 푥2 + 2 푥3 = 푥2 - 3푥 + 2 푥3 = (푥 - 1)(푥 - 2) 푥3 . 因为 x>0,所以函数 g(x)在区间(0,1)与(2,+∞)上单调递增,在区间(1,2)上单调递减. 所以 g(x)极大值=g(1)=1>0,g(x)极小值=g(2)=ln 2+1 4>0. 又 g(1 4)=ln 1 4+12-16-1=-ln 4-5<0, 由 g(x)在(0,1)上单调递增, 可知 g(x)=0,仅在(1 4,1)内有且仅有一个实数根,方程(*)有且仅有一解, 因此存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数 y=f(x)的图象相切. 21.(2015 山西太原五中二模,文 21,导数与函数的单调性,解答题)已知函数 f(x)=exsin x, (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)当 x∈[0,π 2]时,f(x)≥kx,求实数 k 的取值范围. 解:(1)f'(x)=exsin x+excos x= 2exsin(푥 + π 4), 当 x∈(2푘π - π 4,2푘π + 3π 4 )时,f'(x)>0,函数 f(x)单调递增, x∈(2푘π + 3π 4 ,2푘π + 7π 4 ),f'(x)<0,函数 f(x)单调递减. (2)令 g(x)=f(x)-kx=exsin x-kx,即 g(x)≥0 恒成立, 而 g'(x)=ex(sin x+cos x)-k, 令 h(x)=ex(sin x+cos x),h'(x)=ex(sin x+cos x)+ex(cos x-sin x)=2excos x. ∵x∈[0,π 2],h'(x)≥0, ∴h(x)在[0,π 2]上单调递增,1≤h(x)≤e π 2. 当 k≤1 时,g'(x)≥0,g(x)在[0,π 2]上单调递增,g(x)≥g(0)=0,符合题意; 当 k≥e π 2时,g'(x)≤0,g(x)在[0,π 2]上单调递减,g(x)≤g(0),与题意不合; 当 10, 由零点存在性定理,必存在一个零点 x0, 使得 g'(x0)=0, 当 x∈[0,x0)时,g'(x)≤0,从而 g(x)在此区间上单调递减,从而 g(x)≤g(0)=0,与题意不合, 综上,k 的取值范围为(-∞,1]. 21.(2015 甘肃兰州一中模拟,文 21,导数与函数的单调性,解答题)设函数 f(x)= 푎 푥2+ln x,g(x)=x3-x2-3. (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)如果对于任意的 x1,x2∈[1 3,2],都有 x1·f(x1)≥g(x2)成立,试求实数 a 的取值范围. 解:(1)函数 f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=- 푎 푥3 + 1 푥 = 푥2 - 2푎 푥3 , 当 a≤0 时,f'(x)≥0,函数 f(x)在区间(0,+∞)上单调递增; 当 a>0 时,若 x≥ 2푎,则 f'(x)≥0,函数 f(x)单调递增; 若 00,xln x<0,h'(x)>0, 即 h(x)在区间[1 3,1)上单调递增. 当 x∈(1,2]时,1-x<0,xln x>0,h'(x)<0,(1,2]上单调递减. 所以,当 x=1 时,函数 h(x)取得最大值 h(1)=1, 故 a≥1,即实数 a 的取值范围是[1,+∞). 15.(2015 山西朔州怀仁一中一模,文 15,导数与函数的单调性,填空题)定义在区间(m-1,m+1)上的函数 f(x)=ln x-9 2x2 在该区间上不是单调函数,则实数 m 的取值范围是　　　　　. 解析:∵函数 f(x)=ln x-9 2x2 的定义域为(0,+∞),f'(x)=1 푥-9x=1 - 9푥2 푥 , ∴当 x∈(0,1 3)时,f'(x)>0; 当 x∈(1 3, + ∞)时,f'(x)<0; ∵定义在区间(m-1,m+1)上的函数 f(x)=ln x-9 2x2 在该区间上不是单调函数, ∴{푚 - 1 ≥ 0, 푚 - 1 < 1 3, 푚 + 1 > 1 3, 解得 1≤m<4 3. 故实数 m 的取值范围是[1,4 3). 答案:[1,4 3) 12.(2015 甘肃兰州二诊,文 12,导数与函数的单调性,选择题)已知函数 f(x)=x+sin x,x∈R,且 f(y2- 2y+3)+f(x2-4x+1)≤0,则当 y≥1 时, 푦 푥 + 1的取值范围是(　　) A.[1 4,3 4] B.[0,3 4] C.[1 4,4 3] D.[0,4 3] 解析:∵f(x)=x+sin x,x∈R, ∴f(-x)=-x-sin x=-(x+sin x)=-f(x), 即 f(x)=x+sin x,x∈R 是奇函数. ∵f(y2-2y+3)+f(x2-4x+1)≤0, ∴f(y2-2y+3)≤-f(x2-4x+1)=f[-(x2-4x+1)], 又 f'(x)=1-cos x≥0,∴函数单调递增. ∴(y2-2y+3)≤-(x2-4x+1), 即(y2-2y+3)+(x2-4x+1)≤0. ∴(y-1)2+(x-2)2≤1. ∵y≥1,∴不等式对应的平面区域为圆心为(2,1),半径为 1 的圆的上半部分. 푦 푥 + 1的几何意义为动点 P(x,y)到定点 A(-1,0)的斜率的取值范围. 设 k= 푦 푥 + 1(k>0),则 y=kx+k,即 kx-y+k=0. 当直线和圆相切时,圆心到直线的距离 d=|2푘 - 1 + 푘| 1 + 푘2 = |3푘 - 1| 1 + 푘2=1, 即 8k2-6k=0,解得 k=3 4. 此时直线斜率最大. 当直线 kx-y+k=0 经过点 B(3,1)时,直线斜率最小, 此时 3k-1+k=0,即 4k=1,解得 k=1 4, ∴1 4≤k≤3 4. 答案:A 12.(2015 甘肃兰州一模,文 12,导数与函数的单调性,选择题)已知定义在 R 上的可导函数 f(x)的导函数 为 f'(x),满足 f'(x)0. 答案:B 16.(2015 甘肃河西五地一模,文 16,导数与函数的单调性,填空题)已知曲线 y=(a-3)x3+ln x 存在垂直于 y 轴的切线,函数 f(x)=x3-ax2-3x+1 在[1,2]上单调递减,则 a 的范围为　　　　　. 解析:因为 y=(a-3)x3+ln x 存在垂直于 y 轴的切线,即 y'=0 有解, 即 y'=3(a-3)x2+1 푥 = 3(푎 - 3)푥3 + 1 푥 =0 在 x>0 时有解, 所以 3(a-3)x3+1=0,即 a-3<0,所以此时 a<3. 函数 f(x)=x3-ax2-3x+1 在[1,2]上单调递减,则 f'(x)≤0 恒成立, 即 f'(x)=3x2-2ax-3≤0 恒成立, 即 2a≥3푥2 - 3 푥 =3x-3 푥, 因为函数 y=3x-3 푥在[1,2]上单调递增,所以函数 y=3x-3 푥的最大值为 y=3×2-3 2=6-3 2 = 9 2, 所以 2a≥9 2,所以 a≥9 4. 综上9 4≤a<3. 答案:[9 4,3) 41 导数与函数的极 值 1.(2015 山西太原一模,文 21,导数与函数的极值,解答题)已知函数 f(x)=(x2-ax+a)ex-x2,a∈R. (1)若函数 f(x)在(0,+∞)内单调递增,求 a 的取值范围; (2)若函数 f(x)在 x=0 处取得极小值,求 a 的取值范围. 解:(1)f'(x)=(2x-a)ex+(x2-ax+a)ex-2x=x[(x+2-a)ex-2], ∵f(x)在(0,+∞)内单调递增, ∴f'(x)≥0 在(0,+∞)内恒成立, 即(x+2-a)ex-2≥0 在(0,+∞)内恒成立, 即 x+2- 2 e푥≥a 在(0,+∞)内恒成立. 又函数 g(x)=x+2- 2 e푥在(0,+∞)上单调递增, ∴g(x)>g(0)=0. ∴a≤0. (2)令 f'(x)>0,即 x[(x+2-a)ex-2]>0, ∴{푥 > 0, (푥 + 2 - 푎)e푥 - 2 > 0或{푥 < 0, (푥 + 2 - 푎)e푥 - 2 < 0, 即{푥 > 0, 푥 + 2 - 2 e푥 > 푎或{푥 < 0, 푥 + 2 - 2 e푥 < 푎. (*) ∵g(x)=x+2- 2 e푥单调递增,设方程 g(x)=x+2- 2 e푥=a 的根为 x0. ①若 x0>0,则不等式组(*)的解集为(-∞,0)和(x0,+∞), 此时 f(x)在(-∞,0)和(x0,+∞)上单调递增,在(0,x0)上单调递减,与 f(x)在 x=0 处取极小值矛盾; ②若 x0=0,则不等式组(*)的解集为(-∞,0)和(0,+∞),此时 f(x)在 R 上单调递增,与 f(x)在 x=0 处取极 小值矛盾; ③若 x0<0,则不等式组(*)的解集为(-∞,x0)和(0,+∞), 此时 f(x)在(-∞,x0)和(0,+∞)上单调递增,在(x0,0)上单调递减,满足 f(x)在 x=0 处取极小值, 由 g(x)单调性,得 a=x0+2- 2 e푥0a>0,푓(푏) - 푓(푎) 푏 - 푎 <1 恒成立,求 m 的取值范围. 解:(1)∵当 m=e 时,f(x)=ln x+e 푥, ∴f'(x)=푥 - e 푥2 . ∴当 x∈(0,e)时,f'(x)<0,f(x)在(0,e)上是减函数; 当 x∈(e,+∞)时,f'(x)>0,f(x)在(e,+∞)上是增函数. ∴当 x=e 时,f(x)取得极小值 f(e)=ln e+e e=2. (2)∵函数 g(x)=f'(x)-푥 3 = 1 푥 ― 푚 푥2 ― 푥 3(x>0), 令 g(x)=0,得 m=-1 3x3+x(x>0). 设 φ(x)=-1 3x3+x(x≥0), 则 φ'(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1). 当 x∈(0,1)时,φ'(x)>0,φ(x)在(0,1)上是增函数, 当 x∈(1,+∞)时,φ'(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上是减函数. ∴x=1 是 φ(x)的极值点,且是极大值点. ∴x=1 是 φ(x)的最大值点. ∴φ(x)的最大值为 φ(1)=2 3. 又 φ(0)=0,结合 y=φ(x)的图象,如图: 可知: ①当 m>2 3时,函数 g(x)无零点; ②当 m=2 3时,函数 g(x)有且只有一个零点; ③当 02 3时,函数 g(x)无零点; 当 m=2 3或 m≤0 时,函数 g(x)有且只有一个零点; 当 0a>0,푓(푏) - 푓(푎) 푏 - 푎 <1 恒成立, 等价于 f(b)-b0), ∴h(x)在(0,+∞)上单调递减. ∵h'(x)=1 푥 ― 푚 푥2-1≤0 在(0,+∞)上恒成立, ∴m≥-x2+x=-(푥 - 1 2)2 + 1 4(x>0). ∴m≥1 4. 对于 m=1 4,h'(x)=0 仅在 x=1 2时成立. ∴m 的取值范围是[1 4, + ∞). 16.(2015 江西鹰潭二模,文 16,导数与函数的极值,填空题)对于三次函数 f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),给出 定义:设 f'(x)是 f(x)的导函数,f″(x)是 f'(x)的导函数,则 f'(x)叫 f(x)的一阶导数,f″(x)叫 f(x)的二阶导数, 若方程 f″(x)=0 有实数解 x0,则称点(x0,f(x0))为函数 f(x)的“拐点”.有个同学经过探究发现: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 g(x)=1 3x3-1 2x2+3x- 5 12,则 g( 1 2 015)+g( 2 2 015)+…+g(2 014 2 015)=　　　　　. 解析:∵g(x)=1 3x3-1 2x2+3x- 5 12, ∴g'(x)=x2-x+3,g″(x)=2x-1. 令 g″(x)=2x-1=0,得 x=1 2, g(1 2) = 1 3 × 1 8 ― 1 2 × 1 4+3×1 2 ― 5 12=1, 则(1 2,1)是函数 g(x)=1 3x3-1 2x2+3x- 5 12的对称中心, 则 g( 1 2 015)+g(2 014 2 015)=2, g( 2 2 015)+g(2 013 2 015)=2,…, g(1 007 2 015)+g(1 008 2 015)=2, 故 g( 1 2 015)+g( 2 2 015)+…+g(2 014 2 015)=2 014. 答案:2 014 21.(2015 江西鹰潭二模,文 21,导数与函数的极值,解答题)已知函数 f(x)=x|x+a|-1 2ln x. (1)当 a≤-2 时,求函数 f(x)的极值点; (2)若 f(x)>0 恒成立,求 a 的取值范围. 解:(1)当 a≤-2 时, f(x)={푥2 + 푎푥 - 1 2ln푥,푥 ≥ -푎, - 푥2 - 푎푥 - 1 2ln푥,0 < 푥 < -푎. ①当 x≥-a 时,f'(x)=2x+a- 1 2푥 = 4푥2 + 2푎푥 - 1 2푥 >0, 所以 f(x)在(-a,+∞)上单调递增,无极值点. ②当 00, 则 x1= -푎 - 푎2 - 4 4 ,x2= -푎 + 푎2 - 4 4 ,且 00; 当 x∈(x2,a)时,f'(x)<0, 所以 f(x)在区间(0,x1)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增;在(x2,a)上单调递减. 综上所述,当 a<-2 时,f(x)的极小值点为 x= -푎 - 푎2 - 4 4 和 x=-a,极大值点为 x= -푎 + 푎2 - 4 4 . (2)函数 f(x)的定义域为 x∈(0,+∞),由 f(x)>0 可得|x+a|>ln푥 2푥. (*) (ⅰ)当 x∈(0,1)时,ln푥 2푥<0,|x+a|≥0,不等式(*)恒成立. (ⅱ)当 x=1 时,ln푥 2푥=0,即|1+a|>0,所以 a≠1. (ⅲ)当 x>1 时,不等式(*)恒成立等价于 a<-x-ln푥 2푥恒成立或 a>-x+ln푥 2푥恒成立. 令 g(x)=-x-ln푥 2푥, 则 g'(x)=-1- 1 푥·2푥 - 2ln푥 4푥2 = -2푥2 - 1 + ln푥 2푥2 . 令 k(x)=-2x2-1+ln x, 则 k'(x)=-2x+1 푥 = 1 - 2푥2 푥 <0, 而 k(1)=-1-1+ln 1=-2<0, 所以 k(x)=-2x2-1+ln x<0, 即 g'(x)= -2푥2 - 1 + ln푥 2푥2 <0, 因此 g(x)=-x-ln푥 2푥在(1,+∞)上是减函数, 所以 g(x)在(1,+∞)上无最小值, 所以 a<-x-ln푥 2푥不可能恒成立. 令 h(x)=-x+ln푥 2푥,则 h'(x)=-1+ 1 푥·2푥 - 2ln푥 4푥2 = -2푥2 + 1 - ln푥 2푥2 <0, 因此 h(x)在(1,+∞)上是减函数, 所以 h(x)-1. 综上所述,满足条件的 a 的取值范围是(-1,+∞). 6.(2015 贵州贵阳二模,文 6,导数与函数的极值,选择题)函数 f(x)=1 3x3-1 2x2+a 仅一个零点,则 a 的取值范 围为(　　) A.(0,1 6) B.( - 1 6,0) C.(-∞,0)∪(1 6, + ∞) D.( -∞,1 6)∪(0,+∞) 解析:函数 f(x)=1 3x3-1 2x2+a, 则 f'(x)=x2-x,令 x2-x=0,可得 x=1 或 x=0, 当 x∈(-∞,0)时,函数 f(x)=1 3x3-1 2x2+a 是增函数,x∈(0,1)时是减函数,x∈(1,+∞)时是增函数. f(0)是极大值,f(1)是极小值, 函数 f(x)=1 3x3-1 2x2+a 仅一个零点, 则 f(0)<0 或 f(1)>0, 可得 a<0,或1 3 ― 1 2+a>0,即 a>1 6. 答案:C 10.(2015 广西梧州一模,文 10,导数与函数的极值,选择题)设三次函数 f(x)的导函数为 f'(x),函数 y=xf'(x) 的图象的一部分如图所示,则 (　　) A.f(x)的极大值为 f( 3),极小值为 f(- 3) B.f(x)的极大值为 f(0),极小值为 f(-3) C.f(x)的极大值为 f(3),极小值为 f(-3) D.f(x)的极大值为 f(3),极小值为 f(0) 解析:观察图象知,x<-3 时,y=x·f'(x)>0, 所以 f'(x)<0,f(x)递减. 当-30,f(x)递增. 由此知 f(x)的极小值为 f(-3); 当 00, 所以 f'(x)>0,f(x)递增. 当 x>3 时,y=x·f'(x)<0, 所以 f'(x)<0,f(x)递减. 由此知 f(x)的极大值为 f(3). 答案:C 21.(2015 广西梧州一模,文 21,导数与函数的极值,解答题)已知函数 f(x)=1 2x2+aln x,g(x)=(a+1)x,a≠-1. (1)若函数 f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率为1 2,求 f(x)的极值; (2)若 a∈(1,e],F(x)=f(x)-g(x),求证:当 x1,x2∈[1,a]时,|F(x1)-F(x2)|<1 恒成立. (1)解:由已知得 x>0,f'(x)=x+푎 푥, 由于曲线 y=f(x)在(2,f(2))处切线的斜率为1 2, 所以 f'(2)=1 2,即 2+푎 2 = 1 2,解得 a=-3. 所以 f(x)=1 2x2-3ln x,f'(x)=x-3 푥. 令 f'(x)=0,则 x= 3或 x=- 3(舍). 当 0 3时,f'(x)>0,函数 f(x)单调递增. 故 x= 3是 f(x)的极大值点,且 f(x)的极大值为 f( 3)=3 2(1-ln 3). (2)证明:由于 F(x)=f(x)-g(x)=1 2x2+aln x-(a+1)x(x>0), 则 F'(x)=x+푎 푥-(a+1)=푥2 - (푎 + 1)푥 + 푎 푥 = (푥 - 1)(푥 - 푎) 푥 , 由于 x>0,a∈(1,e], 故当 0a 时,F'(x)>0, 当 10),f'(x)=ln x+1-2ax. 令 g(x)=ln x+1-2ax, ∵函数 f(x)=x(ln x-ax)有两个极值点, 则 g(x)=0 在区间(0,+∞)上有两个实数根. g'(x)=1 푥-2a=1 - 2푎푥 푥 , 当 a≤0 时,g'(x)>0,则函数 g(x)在区间(0,+∞)单调递增,因此 g(x)=0 在区间(0,+∞)上不可能有两个 实数根,应舍去. 当 a>0 时,令 g'(x)=0,解得 x= 1 2푎. 令 g'(x)>0,解得 0 1 2푎,此时函数 g(x)单调递减. ∴当 x= 1 2푎时,函数 g(x)取得极大值. 当 x 趋近于 0 与 x 趋近于+∞时,g(x)→-∞, 要使 g(x)=0 在区间(0,+∞)上有两个实数根, 则 g( 1 2푎)=ln 1 2푎>0,解得 00),若 f(x)≥2ln x 在[1,+∞)上恒成立,则 a 的取值范围是(　　) A.(1,+∞) B.[1,+∞) C.(2,+∞) D.[2,+∞) 解析:由 f(x)=ax+푎 - 2 푥 +2-2a(a>0),f(x)≥2ln x, 得 ax+푎 - 2 푥 +2-2a-2ln x≥0, 令 g(x)=ax+푎 - 2 푥 +2-2a-2ln x, 则 g'(x)=a-푎 - 2 푥2 ― 2 푥 = 푎푥2 - 2푥 - 푎 + 2 푥2 = (푥 - 1)[푎푥 + (푎 - 2)] 푥2 . 若-푎 - 2 푎 =1,即 a=1,则 g'(x)≥0,函数 g(x)在[1,+∞)上为增函数, ∵g(1)=0,∴f(x)≥2ln x 在[1,+∞)上恒成立. 若-푎 - 2 푎 >1,即 a<1,当 x∈(-∞,1),( - 푎 - 2 푎 , + ∞)时,g'(x)>0,g(x)为增函数. 当 x∈(1, - 푎 - 2 푎 )时,g'(x)<0,g(x)为减函数. ∴g(x)在[1,+∞)上的最小值为 g( - 푎 - 2 푎 ). ∵g(1)=0,∴g( - 푎 - 2 푎 )<0,不合题意. 若-푎 - 2 푎 <1,即 a>1,当 x∈( -∞, - 푎 - 2 푎 ),(1,+∞)时,g'(x)>0,g(x)为增函数. 当 x∈( - 푎 - 2 푎 ,1)时,g'(x)<0,g(x)为减函数. ∴g(x)在[1,+∞)上的最小值为 g(1). ∵g(1)=0,∴f(x)≥2ln x 在[1,+∞)上恒成立. 综上,a 的取值范围是[1,+∞). 答案:B 20.(2015 江西上饶一模,文 20,导数与函数的最值,解答题)已知函数 f(x)=푎푥 - 푏 푥2 + 1与函数 g(x)=1 2ln x 在点 (1,0)处有公共的切线. (1)求函数 f(x)的解析式; (2)求证:g(x)≥f(x)在 x∈[1,+∞)上恒成立. 解:(1)由 g(1)=0,g'(1)=1 2得 f(1)=0,f'(1)=1 2, 所以 f(1)=푎 - 푏 2 =0,化简得 a=b. 由 f'(x)=푎(푥2 + 1) - 2푥(푎푥 - 푏) (푥2 + 1)2 = -푎푥2 + 2푏푥 + 푎 (푥2 + 1)2 , 得 f'(1)= -푎 + 2푏 + 푎 4 = 1 2,联立解得:a=1,b=1. 所以 f(x)= 푥 - 1 푥2 + 1. (2)由已知得 ln x≥2푥 - 2 푥2 + 1在[1,+∞)上恒成立, 化简(x2+1)ln x≥2x-2, 即 x2ln x+ln x-2x+2≥0 在[1,+∞)上恒成立, 设 h(x)=x2ln x+ln x-2x+2, h'(x)=2xln x+x+1 푥-2, 又 x≥1,所以 2xln x≥0,x+1 푥≥2,即 h'(x)>0. 所以 h(x)在[1,+∞)上单调递增, 则 h(x)≥h(1)=0. 所以 g(x)≥f(x)在 x∈[1,+∞)上恒成立. 20.(2015 江西上饶重点中学二模,文 20,导数与函数的最值,解答题)已知函数 f(x)=ex(ln x+k)(k 为常 数,e=2.718 28…是自然对数的底数).函数 y=f(x)的导函数为 f'(x),且 f'(1)=0. (1)求 k 的值; (2)设 g(x)=f'(x)-2[f(x)+ex],φ(x)=e푥 푥 ,g(x)≤t·φ(x)恒成立.求实数 t 的取值范围. 解:(1)∵f'(x)=ex(ln x+k)+ex·1 푥, ∴f'(1)=ek+e=0,∴k=-1. (2)g(x)=ex·(1 푥 - 1 - ln푥), 由 g(x)≤tφ(x)得 ex(1 푥 - 1 - ln푥)≤t·e푥 푥 , 即1 푥-1-ln x≤푡 푥(x>0), ∴t≥1-x-xln x(x>0). 令 h(x)=1-x-xln x(x>0), 则 h'(x)=-(ln x+2)=0,x=e-2, ∴h(x)在(0,e-2)上单调递增,(e-2,+∞)上单调递减, ∴h(x)max=h(e-2)=1+ 1 e2.∴t≥1+ 1 e2. 12.(2015 山西太原五中二模,文 12,导数与函数的最值,选择题)若函数 y1=sin 2x1- 3 2 (x1∈[0,π]),函数 y2=x2+3,则(x1-x2)2+(y1-y2)2 的最小值为(　　) A. 2π 12 B.(π + 18)2 72 C.(π + 8)2 12 D.(π - 3 3 + 15)2 72 解析:设 z=(x1-x2)2+(y1-y2)2,则 z 的几何意义是两条曲线上动点之间的距离的平方, 求函数 y=sin 2x- 3 2 (x∈[0,π])的导数,f'(x)=2cos 2x,直线 y=x+3 的斜率 k=1, 由 f'(x)=2cos 2x=1,即 cos 2x=1 2, 即 2x=π 3,解得 x=π 6, 此时 y=sin 2x- 3 2 = 3 2 ― 3 2 =0, 即函数在(π 6,0)处的切线和直线 y=x+3 平行, 则最短距离 d= |π 6 + 3| 2 , 所以(x1-x2)2+(y1-y2)2 的最小值 d2=(|π 6 + 3| 2 ) 2 = (π + 18)2 72 . 答案:B 12.(2015 黑龙江哈尔滨九中三模,文 12,导数与函数的最值,选择题)已知函数 f(x)=e2x,g(x)=ln x+1 2,对 ∀a∈R,∃b∈(0,+∞),使得 f(a)=g(b),则 b-a 的最小值为(　　) A.1+ln2 2 B.1-ln2 2 C.2 e-1 D. e-1 解析:∵f(x)=e2x,g(x)=ln x+1 2, ∴f-1(x)=1 2ln x,g-1(x)=e푥-1 2, 令 h(x)=g-1(x)-f-1(x)=e푥-1 2 ― 1 2ln x, 则 b-a 的最小值,即为 h(x)的最小值, ∵h'(x)=e푥-1 2 ― 1 2푥,令 h'(x)=0,解得 x=1 2, ∵当 x∈(0,1 2)时,h'(x)<0,当 x∈(1 2, + ∞)时,h'(x)>0, 故当 x=1 2时,h(x)取最小值 1- ln1 2 2 =1+ln2 2 . 答案:A 3.3 导数的综合应用 44 利用导数研究函数的零点或方程 的根 12.(2015 江西重点中学协作体二模,文 12,利用导数研究函数的零点或方程的根,选择题)设函数 f(x)=x3-2ex2+mx-ln x,记 g(x)=푓(푥) 푥 ,若函数 g(x)至少存在一个零点,则实数 m 的取值范围是(　　) 　 　　　　　　 　　　　　　 　　　 A.( -∞,e2 + 1 e] B.(0,e2 + 1 e] C.(e2 + 1 e, + ∞) D.( - e2 - 1 e,e2 + 1 e] 解析:∵f(x)=x3-2ex2+mx-ln x 的定义域为(0,+∞), 又 g(x)=푓(푥) 푥 , ∴函数 g(x)至少存在一个零点等价于函数 f(x)=x3-2ex2+mx-ln x 至少有一个零点, 即方程 x3-2ex2+mx-ln x=0 有解, 则 m= - 푥3 + 2e푥2 + ln푥 푥 =-x2+2ex+ln푥 푥 , m'=-2x+2e+1 - ln푥 푥2 =-2(x-e)+1 - ln푥 푥2 . ∴当 x∈(0,e)时,m'>0, 当 x∈(e,+∞)时,m'<0. ∴m=-x2+2ex+ln푥 푥 在(0,e)上单调递增, 在(e,+∞)上单调递减. ∴m≤-e2+2·e·e+ 1 e=e2+1 e. 又当 x→0 时,m=-x2+2ex+ln푥 푥 →-∞,故 m≤e2+1 e. 答案:A 9.(2015 甘肃河西五地一模,文 9,利用导数研究函数的零点或方程的根,选择题)已知函数 f(x)的定义域 为[-1,4],部分对应值如下表,f(x)的导函数 y=f'(x)的图象如图所示. x - 10234 f(x ) 12020 当 11 时,h'(x)>0, ∴h(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数. (2)∵10,即 2-f(x)>0, 要证 x<2 + 푓(푥) 2 - 푓(푥) ,只需证 x[2-f(x)]<2+f(x), 即证 f(x)>2(푥 - 1) 푥 + 1 . 设 k(x)=f(x)-2(푥 - 1) 푥 + 1 =ln x-2(푥 - 1) 푥 + 1 , 则 k'(x)=1 푥 ― 2[(푥 + 1) - (푥 - 1)] (푥 + 1)2 = (푥 - 1)2 푥(푥 + 1)2, ∵10. ∴k(x)在(1,e2)上为增函数. ∴k(x)>k(1)=0,即 ln x-2(푥 - 1) 푥 + 1 >0. ∴ln x>2(푥 - 1) 푥 + 1 . ∴当 1f'(x)且 f(0)=1,则不等式푓(푥) e푥 <1 的解为(　　) A.(-∞,0) B.(0,+∞) C.(-∞,2) D.(2,+∞) 解析:设 F(x)=푓(푥) e푥 , 则 F'(x)=푓'(푥)e푥 - 푓(푥)e푥 (e푥)2 = 푓'(푥) - 푓(푥) e푥 , ∵f(x)>f'(x), ∴F'(x)<0,即函数 F(x)在定义域上单调递减. ∵f(0)=1, ∴不等式푓(푥) e푥 <1 等价为 F(x)0. 故不等式的解集为(0,+∞). 答案:B 4.(2015 江西赣州一模,文 21,利用导数解决不等式的有关问题,解答题)设函数 f(x)=ex-ax2(e 为自然对 数的底数),曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 y=(e-1)x+b. (1)求 a,b 的值; (2)设 x≥0,求证:f(x)≥1 2x2+2x-2. (1)解:函数 f(x)=ex-ax2 的导数为 f'(x)=ex-2ax, 曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 k=e-2a, 切点为(1,e-a),由于在点(1,f(1))处的切线方程为 y=(e-1)x+b, 则 e-2a=e-1,e-a=e-1+b, 解得 a=1 2,b=1 2. (2)证明:f(x)≥1 2x2+2x-2 即为 ex≥x2+2x-2, 令 g(x)=ex-x2-2x+2, 即有 g'(x)=ex-2x-2, 令 h(x)=ex-2x-2,h(0)=-1, 设 h(x)与 x 轴的交点为(m,0),即有 em=2m+2, 由 h(1)=e-4<0,h(2)=e2-6>0,即有 1g(m)=em-m2-2m+2=4-m2>0, 当 x>m,则 h(x)>0,g(x)递增, 即有 g(x)>g(m)=em-m2-2m+2=4-m2>0, 综上可得,当 x≥0 时,f(x)≥1 2x2+2x-2. 21.(2015 贵州贵阳一模,文 21,利用导数解决不等式的有关问题,解答题)已知函数 f(x)=푥2 8 -ln x,x∈[1,3]. (1)求 f(x)的最大值与最小值; (2)若对任意 x∈[1,3],t∈[0,2],有 f(x)<4-at 恒成立,求实数 a 的取值范围. 解:(1)因为函数 f(x)=푥2 8 -ln x, 所以 f'(x)=푥 4 ― 1 푥,令 f'(x)=0 得 x=±2. 因为 x∈[1,3],所以当 x∈[1,2]时,f'(x)<0, 当 x∈[2,3]时,f'(x)>0. 故 f(x)在(1,2)上递减,在(2,3)上递增. 所以 f(x)极小=f(2)=1 2-ln 2. 又 f(1)=1 8,f(3)=9 8-ln 3,且 f(1)-f(3)=ln 3-1>0. 所以 f(1)>f(3).所以当 x=1 时,f(x)max=1 8,f(x)min=f(2)=1 2-ln 2. (2)由(1)知当 x∈[1,3]时,f(x)≤1 8, 故对任意 x∈[1,3],t∈[0,2],有 f(x)<4-at 恒成立, 只需对于 t∈[0,2],有1 8<4-at 恒成立,即 at<31 8 恒成立. 令 g(t)=at,t∈[0,2]. 所以{푔(0) < 31 8 , 푔(2) < 31 8 , 解得 a<31 16. 所以实数 a 的取值范围是( -∞,31 16). 21.(2015 江西南昌模拟,文 21,利用导数解决不等式的有关问题,解答题)函数 f(x)=x-aln x-2. (1)求 f(x)的单调区间; (2)当 a=1 时,不等式 f(x)+(b+1)f'(x)1 恒成立,求正整数 b 的取值集合. 解:(1)f'(x)=1-푎 푥 = 푥 - 푎 푥 ,x∈(0,+∞), 当 a≤0 时,f'(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)上递增. 当 a>0 时,令 f'(x)=0,得 x=0, x∈(0,a)时,f(x)单调递减, x∈(a,+∞)时,f(x)单调递增. 综上,当 a≤0 时,f(x)在(0,+∞)上递增,无减区间, 当 a>0 时,f(x)的单调递减区间为(0,a),单调递增区间为(a,+∞). (2)当 a=1 时,f(x)=x-ln x-2,f'(x)=1-1 푥 = 푥 - 1 푥 . 当 x>1 时,原不等式⇔(x-ln x-2)+(b+1)·푥 - 1 푥 1), 则 g'(x)=푥 - ln푥 - 2 (푥 - 1)2 = 푓(푥) (푥 - 1)2. 由(1)知,f(x)=x-ln x-2 在(1,+∞)上递增,而 f(3)=1-ln 3<0,f(4)=2-ln 4=2(ln e-ln 2)>0, 所以 f(x)在(3,4)上有唯一零点 x0,f(x0)=x0-ln x0-2⇒ln x0=x0-2. 所以 1x0 时 g'(x)>0. 所以 g(x)在(1,x0)上递减,在(x0,+∞)上递增. 则当 x>1 时,g(x)min=g(x0)= 1 + 푥0ln 푥0 푥0 - 1 = 1 + 푥0(푥0 - 2) 푥0 - 1 =x0-1, 由 b<1 + 푥ln푥 푥 - 1 恒成立得 bα>β B.β>α>γ C.α>β>γ D.β>γ>α 解析:∵g'(x)=1,h'(x)= 1 푥 + 1,φ'(x)=3x2, 由题意得 α=1,ln(β+1)= 1 훽 + 1,γ3-1=3γ2, ①∵ln(β+1)= 1 훽 + 1,∴(β+1)β+1=e. 当 β≥1 时,β+1≥2,∴β+1≤ e<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. 答案:A 21.(2015 甘肃兰州二诊,文 21,利用导数解决不等式的有关问题,解答题)已知函数 f(x)=2ln x+ 푚 푥 + 1. (1)当函数 f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线 y-4x+1=0 垂直时,求实数 m 的值; (2)若 x≥1 时,f(x)≥1 恒成立,求实数 m 的取值范围. 解:(1)∵f'(x)=2 푥 ― 푚 (푥 + 1)2, ∴函数 f(x)在点(1,f(1))处的切线的斜率 k=f'(1)=2-푚 4. ∵函数 f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线 y-4x+1=0 垂直, ∴2-푚 4=-1 4.∴m=9. (2)依题意不等式 2ln x+ 푚 푥 + 1≥1 在 x≥1 时恒成立, 即 m≥x+1-2(x+1)ln x 在 x≥1 时恒成立. 令 g(x)=x+1-2(x+1)ln x(x≥1), 则 g'(x)=1-[2ln푥 + 2(푥 + 1) 푥 ]=-푥 + 2 + 2푥ln푥 푥 , ∴当 x≥1 时,g'(x)<0. ∴函数 g(x)在[1,+∞)时为减函数. ∴g(x)≤g(1)=2.∴m≥2, 即实数 m 的取值范围是[2,+∞). 21.(2015 甘肃张掖二模,文 21,利用导数解决不等式的有关问题,解答题)已知 g(x)=mx,G(x)=ln x. (1)若 f(x)=G(x)-x+1,求函数 f(x)的单调区间; (2)若 G(x)+x+2≤g(x)恒成立,求 m 的取值范围; (3)令 b=G(a)+a+2,求证:b-2a≤1. (1)解:∵f(x)=G(x)-x+1=1-x+ln x, ∴f'(x)=1 푥-1=1 - 푥 푥 ,由 f'(x)=0,得 x=1. 当 x∈(0,1)时,f'(x)>0; 当 x∈(1,+∞)时,f'(x)<0. ∴函数 y=f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数. (2)解:令 h(x)=G(x)+x+2-g(x)=ln x+x+2-mx=ln x+(1-m)x+2, 则 h'(x)=1 푥+(1-m), 令 h'(x)=0,得 x= 1 푚 - 1. 当 x∈(0, 1 푚 - 1)时,h'(x)>0,h(x)在(0, 1 푚 - 1)上是增函数. 当 x∈( 1 푚 - 1, + ∞)时,h'(x)<0,h(x)在( 1 푚 - 1, + ∞)上是减函数. ∴h(x)在(0,+∞)上的最大值为 h( 1 푚 - 1)=ln 1 푚 - 1+1=1-ln(m-1)≤0,解得 m≥e+1. ∴当 m≥e+1 时 G(x)+x+2≤g(x)恒成立. (3)证明:由题意知,b=ln a+a+2. 由(1)知 f(x)=1-x+ln x,且 f(x)=ln x+1-x≤f(1)=0, 即有不等式 ln x≤x-1(x>0). 于是 b=ln a+a+2≤a-1+a+2=2a+1,即 b-2a≤1. 46 利用导数解决综合 问题 1.(2015 吉林省实验中学二模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知 f(x)=xln x-ax,g(x)=-x2-2. (1)当 a=-1 时,求 f(x)的单调区间; (2)对一切 x∈(0,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,求实数 a 的取值范围; (3)证明:对一切 x∈(0,+∞),都有 ln x+1> 1 e푥 ― 2 e푥成立. 解:(1)函数的定义域是(0,+∞),f'(x)=ln x+x×1 푥-a=ln x+1-a, 当 a=-1 时,f'(x)=ln x+2, 令 f'(x)=ln x+2>0,得 x> 1 e2, 令 f'(x)=ln x+2<0,得 01 时,F'(x)>0,函数递增. ∴F(x)在 x=1 处取极小值,也是最小值, 即 F(x)min=F(1)=3. ∴a≤3. (3)证明:对任意 x∈(0,+∞),都有 ln x+1> 1 e푥 ― 2 e푥成立. 等价于证明:对任意 x∈(0,+∞),都有 xln x+x> 푥 e푥 ― 2 e成立. 由(1)知,当 a=-1 时,f(x)=xln x+x,f(x)min=f( 1 e2)=- 1 e2. 令 G(x)= 푥 e푥 ― 2 e,G'(x)=e푥 - 푥e푥 e2푥 = 1 - 푥 e푥 . 当 x∈(0,1)时,G'(x)>0,函数 G(x)递增,当 x∈(1,+∞)时,G'(x)<0,函数 G(x)递减. f(x)min>G(x)max. ∴当 x=1 时,函数 G(x)取到极大值,也是最大值. ∴G(x)max=G(1)=-1 e. ∵-1 e<- 1 e2,∴f(x)min>G(x)max. ∴对任意 x∈(0,+∞),都有 ln x+1> 1 e푥 ― 2 e푥成立. 2.(2015 广西柳州一中一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)设 a 为实数,函数 f(x)=ex-2x+2a,x∈ R. (1)求 f(x)的单调区间及极值; (2)求证:当 a>ln 2-1 且 x>0 时,ex>x2-2ax+1. (1)解:∵f(x)=ex-2x+2a,x∈R, ∴f'(x)=ex-2,x∈R,令 f'(x)=0,得 x=ln 2. 于是当 x 变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表: x (-∞,ln 2) ln 2 (ln 2,+∞) f'(x)- 0 + f(x) 单调递 减 2(1-ln 2+a) 单调递 增 故 f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞), f(x)在 x=ln 2 处取得极小值, 极小值为 f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a),无极大值. (2)证明:设 g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R, 于是 g'(x)=ex-2x+2a,x∈R. 由(1)知当 a>ln 2-1 时,g'(x)最小值为 g'(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0. 于是对任意 x∈R,都有 g'(x)>0,所以 g(x)在 R 内单调递增. 于是当 a>ln 2-1 时,对任意 x∈(0,+∞),都有 g(x)>g(0). 而 g(0)=0,从而对任意 x∈(0,+∞),g(x)>0. 即 ex-x2+2ax-1>0,故 ex>x2-2ax+1. 21.(2015 甘肃张掖 4 月模拟,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=(ax2+x-1)ex,其中 e 是自然对数的底数,a∈R. (1)若曲线 f(x)在点(1,f(1))处的切线的斜率为 4e,求切线方程; (2)试求 f(x)的单调区间并求出当 a>0 时 f(x)的极小值. 解:(1)∵f(x)=(ax2+x-1)ex, f'(x)=(2ax+1)ex+(ax2+x-1)ex =[ax2+(2a+1)x]·ex, ∴f'(1)=(3a+1)e=4e,解得 a=1. ∴f(1)=e.∴切点坐标为(1,e), 则切线方程为 y-e=4e(x-1), 即所求切线方程为 4ex-y-3e=0. (2)①当 a=0 时,f(x)=(x-1)ex,f'(x)=xex, ∴当 x>0 时,f'(x)>0,当 x<0 时,f'(x)<0, f(x)的递减区间为(-∞,0],递增区间为(0,+∞). ②当 a>0 时,f'(x)=[ax2+(2a+1)]ex=[x(ax+2a+1)]ex, 令 f'(x)=0,解得 x=0,x=-2푎 + 1 푎 <0. 当 x<-2푎 + 1 푎 或 x>0 时,f'(x)>0, 当-2푎 + 1 푎 -2푎 + 1 푎 时,f'(x)<0, 当 00. ∴f(x)的单调递减区间为(-∞,0),(2푎 + 1 푎 , + ∞),单调递增区间为[0, - 2푎 + 1 푎 ]. b.若 a=-1 2,f'(x)=-1 2x2ex≤0, ∴f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞). c.若 a<-1 2,当 x<-2푎 + 1 푎 或 x>0 时,f'(x)<0. 当-2푎 + 1 푎 0. ∴f(x)的单调递减区间为( -∞, - 2푎 + 1 푎 ),(0,+∞),单调递增区间为[ - 2푎 + 1 푎 ,0]. 21.(2015 贵州黔东南州一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=ex-x2+a 的图象在点 x=0 处的切线为 y=bx(e 为自然对数的底数). (1)求函数 f(x)的解析式; (2)当 x∈R 时,求证:f(x)≥-x2+x; (3)若 f(x)>kx 对任意的 x∈(0,+∞)恒成立,求实数 k 的取值范围. (1)解:函数 f(x)=ex-x2+a 的导数为 f'(x)=ex-2x, 在点 x=0 处的切线为 y=bx,即有 f'(0)=b,即为 b=1,即切线为 y=x, 又切点为(0,1+a),即 1+a=0,解得 a=-1, 即有 f(x)=ex-x2-1. (2)证明:令 φ(x)=f(x)-(x-x2)=ex-x-1, 则 φ'(x)=ex-1,φ'(x)=0,则 x=0, 当 x<0 时,φ'(x)<0,φ(x)递减, 当 x>0 时,φ'(x)>0,φ(x)递增, 则 φ(x)min=φ(0)=0,则有 f(x)≥x-x2. (3)解:若 f(x)>kx 对任意的 x∈(0,+∞)恒成立, 即为 k<푓(푥) 푥 对∀x>0 恒成立, 令 g(x)=푓(푥) 푥 ,x>0,则 g'(x)=푥푓'(푥) - 푓(푥) 푥2 =푥(e푥 - 2푥) - (e푥 - 푥2 - 1) 푥2 = (푥 - 1)(e푥 - 푥 - 1) 푥2 , 由(2)知,当 x>0 时,ex-x-1>0 恒成立, 则当 01 时,g'(x)>0,g(x)递增, 即有 g(x)min=g(1)=e-2,则 k0 得 x>e; 由 f'(x)<0 得1 e0 得1 ee; 由 f'(x)<0 得 ae 时, 由 f'(x)>0 得1 ea,由 f'(x)<0 得 e0,当 x>0 时,f'(x)<0. ∴f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减. (2)假设存在 x1,x2∈[0,1],使得 2φ(x1)<φ(x2)成立, 则 2φ(x)min<φ(x)max. ∵φ(x)=xf(x)+tf'(x)+ 1 e푥 = 푥2 + (1 - 푡)푥 + 1 e푥 , ∴φ'(x)= -(푥 - 푡)(푥 - 1) e푥 . ①当 t≥1 时,φ'(x)≤0,φ(x)在[0,1]上单调递减, ∴2φ(1)<φ(0),即 t>3-e 2>1. ②当 t≤0 时,φ'(x)>0,φ(x)在[0,1]上单调递增, ∴2φ(0)<φ(1),即 t<3-2e<0. ③当 00,φ(x)在[t,1]上单调递增. ∴2φ(t)0,h(x)为增函数, 又 h(1)=0. ∴当 x<0 时,g'(x)>0,g(x)为增函数; 当 01 时,g'(x)>0,g(x)为增函数. ∴g(x)在 x=1 时取极小值 1. 又当 x 趋向于 0 时,g(x)趋向于正无穷;当 x 趋向于负无穷时,g(x)趋向于负无穷. 又当 x 趋向于正无穷时,g(x)趋向于正无穷. ∴g(x)图象大致如图所示: ∴方程 a=x-1 푥 + 1 푥2只有一个实根时,实数 a 的取值范围为(-∞,1). 21.(2015 江西上饶二模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)设函数 f(x)=ax2+ln x,g(x)=x2+b,已知它 们的图象在 x=1 处有相同的切线. (1)求函数 f(x)和 g(x)的解析式; (2)若函数 F(x)=f(x)-m[g(x)+x]在区间[2,3]上不单调,求实数 m 的取值范围. 解:(1)函数 f(x)=ax2+ln x,g(x)=x2+b,f'(x)=2ax+1 푥,g'(x)=2x, 由题意可得,f(1)=g(1),f'(1)=g'(1), 即有 a=1+b,2a+1=2,解得 a=1 2,b=-1 2, 所以 f(x)=1 2x2+ln x,g(x)=x2-1 2. (2)由(1)可知 F(x)=(1 2 - 푚)x2-mx+ln x+푚 2, 则 F'(x)=(1 - 2푚)푥2 - 푚푥 + 1 푥 ,记 h(x)=(1-2m)x2-mx+1, 要使 F(x)在区间[2,3]上不单调, 当 1-2m=0 时,h(x)<0,F(x)递减,显然不满足题意; 则①{1 - 2푚 < 0, ℎ(2) > 0, ℎ(3) < 0, 解得 m∈⌀,或②{1 - 2푚 > 0, ℎ(2) > 0, ℎ(3) > 0, 2 < - 푚 2(1 - 2푚) < 3, 훥 > 0, 解得 m∈⌀,或③{1 - 2푚 > 0, ℎ(2) < 0, ℎ(3) > 0, 解得 m∈⌀,或④ {1 - 2푚 > 0, ℎ(2) > 0, ℎ(3) < 0, 解得10 211 2时,f'(x)>0. ∴f(x)在(0,1 2)上单调递减,在(1 2, + ∞)上单调递增. (2)g(x)=푓(푥) e푥 = 푥2 + 푎푥 - ln푥 e푥 ,定义域为(0,+∞), g'(x)= - 푥2 + (2 - 푎)푥 + 푎 - 1 푥 + ln푥 e푥 , 令 h(x)=-x2+(2-a)x+a-1 푥+ln x, 则 h'(x)=-2x+ 1 푥2 + 1 푥+2-a, h″(x)=-2- 1 푥3 ― 1 푥2<0, 故 h'(x)在区间(0,1]上单调递减, 从而对任意 x∈(0,1],h'(x)≥h'(1)=2-a. ①当 2-a≥0,即 a≤2 时,h'(x)≥0, ∴y=h(x)在区间(0,1]上单调递增. ∴h(x)≤h(1)=0,即 F'(x)≤0. ∴y=F(x)在区间(0,1]上是减函数,a≤2 满足题意. ②当 2-a<0,即 a>2 时,由 h'(1)<0,h'(1 푎)=-2 푎+a2+2>0,0<1 푎<1,且 y=h'(x)在区间(0,1]上的图象是一条 连续不断的曲线. ∴y=h'(x)在区间(0,1]上有唯一零点,设为 x0. ∴h(x)在区间(0,x0)上单调递增,在(x0,1]上单调递减. ∴h(x0)>h(1)=0,而 h(e-a)=-e-2a+(2-a)e-a+a-ea+ln e-a<0, 且 y=h(x)在区间(0,1]上的图象是一条连续不断的曲线, y=h(x)在区间(0,1)上有唯一零点, 即 y=F'(x)在区间(0,1)上有唯一零点,设为 x', 又 F(x)在区间(0,x')上单调递减,在(x',1)上单调递增,矛盾,a>2 不合题意. 综上,a 的取值范围为(-∞,2]. 21.(2015 贵州贵阳二模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=ax+b-ln x 表示的曲线在 点(2,f(2))处的切线方程为 x-2y-2ln 2=0. (1)求 a,b 的值; (2)若 f(x)≥kx-2 对于 x∈(0,+∞)恒成立,求实数 k 的取值范围. 解:(1)函数 f(x)=ax+b-ln x 的导数为 f'(x)=a-1 푥, 在点(2,f(2))处的切线方程为 x-2y-2ln 2=0, 即有 a-1 2 = 1 2,解得 a=1, f(2)=2a+b-ln 2=1-ln 2,解得 b=-1, 则有 a=1,b=-1. (2)f(x)≥kx-2 对于 x∈(0,+∞)恒成立, 即有 x-1-ln x≥kx-2 对于 x∈(0,+∞)恒成立, 即有 k-1≤1 - ln푥 푥 对于 x∈(0,+∞)恒成立. 令 g(x)=1 - ln푥 푥 ,g'(x)=ln푥 - 2 푥2 , 当 x>e2 时,g'(x)>0,g(x)递增; 当 00 在 D 内恒成立,则称 P 为函数 y=h(x) 的“类对称点”,则 f(x)=x2-6x+4ln x 的“类对称点”的横坐标是(　　) A.1 B. 2 C.e D. 3 解析:函数 y=h(x)在其图象上一点 P(x0,h(x0))处的切线方程为: y=g(x)=(2푥0 + 4 푥0 - 6)(x-x0)+푥20-6x0+4ln x0, 设 m(x)=h(x)-g(x)=x2-6x+4ln x-(2푥0 + 4 푥0 - 6)(x-x0)-푥20+6x0-4ln x0, 则 m(x0)=0. m'(x)=2x+4 푥-6-(2푥0 + 4 푥0 - 6) =2(x-x0)(1 - 2 푥푥0) = 2 푥(x-x0)(푥 - 2 푥0), 若 x0< 2,m(x)在(푥0, 2 푥0)上单调递减, 所以当 x∈(푥0, 2 푥0)时,m(x) 2,φ(x)在( 2 푥0 ,푥0)上单调递减, 所以当 x∈( 2 푥0 ,푥0)时,m(x)>m(x0)=0, 此时푚(푥) 푥 - 푥0 <0. 所以 y=h(x)在(0, 2)∪( 2,+∞)上不存在“类对称点”. 若 x0= 2,2 푥(x- 2)2>0, 所以 m(x)在(0,+∞)上是增函数. 当 x>x0 时,m(x)>m(x0)=0, 当 x0, 即此时点 P 是 y=f(x)的“类对称点”. 综上,y=h(x)存在“类对称点”, 2是一个“类对称点”的横坐标. 答案:B 21.(2015 江西宜春高安四校一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=1 3x3-(푡 + 1) 2 x2+tx- 1. (1)若 f(x)在(0,2)上无极值,求 t 的值; (2)若存在 x0∈(0,2),使得 f(x0)是 f(x)在[0,2]上的最大值,求 t 的取值范围; (3)当 t>0 时,若 f(x)≤xex-1(e 为自然对数的底数)对任意 x∈[0,+∞)恒成立,求 t 的取值范围. 解:(1)∵f(x)=1 3x3-(푡 + 1) 2 x2+tx-1, ∴f'(x)=x2-(t+1)x+t=(x-t)(x-1). 又 f(x)在(0,2)无极值,∴t=1. (2)①当 t≤0 时,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增,不合题意. ②当 00 时,若 f(x)≤xex-1 对任意 x∈[0,+∞)恒成立, 即 ex-1 3x2+(푡 + 1) 2 x-t≥0 对任意 x∈[0,+∞)恒成立, 令 g(x)=ex-1 3x2+(푡 + 1) 2 x-t, g'(x)=ex-2 3x+푡 + 1 2 , g″(x)=ex-2 3>0, g'(x)在 x∈[0,+∞)上是递增函数, g'(x)≥g'(0)=1+푡 + 1 2 >0, g(x)在 x∈[0,+∞)上递增, g(x)≥g(0)=1-t≥0,即 t≤1. 故 t 的取值范围为 0x2>0,f(x1)-f(x2)0). ∵曲线 y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线 x-2=0 垂直, ∴此切线的斜率为 0, 即 f'(e)=0,有1 e ― 푘 e2=0,解得 k=e. ∴f'(x)=1 푥 ― e 푥2 = 푥 - e 푥2 (x>0),由 f'(x)<0 得 00 得 x>e. ∴f(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,当 x=e 时 f(x)取得极小值 f(e)=ln e+e e=2. 故 f(x)的单调递减区间为(0,e),极小值为 2. (2)条件等价于对任意 x1>x2>0,f(x1)-x10). ∴(*)等价于 h(x)在(0,+∞)上单调递减. 由 h'(x)=1 푥 ― 푘 푥2-1≤0 在(0,+∞)上恒成立, 得 k≥-x2+x=-(푥 - 1 2)2 + 1 4(x>0)恒成立. ∴k≥1 4(对푘 = 1 4,ℎ'(푥) = 0仅在푥 = 1 2时成立). 故 k 的取值范围是[1 4, + ∞). 21.(2015 江西赣州兴国一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)设 a∈R,函数 f(x)=ax2-(2a+1)x+ln x. (1)当 a=1 时,求 f(x)的极值; (2)设 g(x)=ex-x-1,若对于任意的 x1∈(0,+∞),x2∈R,不等式 f(x1)≤g(x2)恒成立,求实数 a 的取值范围. 解:(1)当 a=1 时,函数 f(x)=x2-3x+ln x, f'(x)=2푥2 - 3푥 + 1 푥 = (2푥 - 1)(푥 - 1) 푥 . 令 f'(x)=0,得 x1=1 2,x2=1. 当 x 变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表: x (0, 1 2) 1 2 (1 2,1) 1 (1,+∞) f'(x)+ 0 - 0 + f(x) 单调递 增 极 大 单调递 减 极 小 单调递 增 因此,当 x=1 2时,f(x)有极大值,且 f(x)极大值=-5 4-ln 2. 当 x=1 时,f(x)有极小值,且 f(x)极小值=-2. (2)g(x)=ex-x-1,则 g'(x)=ex-1, 令 g'(x)>0,解得 x>0;令 g'(x)<0,解得 x<0. 所以 g(x)在(-∞,0)上是减函数,在(0,+∞)上是增函数, 即 g(x)最小值=g(0)=0. 对于任意的 x1∈(0,+∞),x2∈R,不等式 f(x1)≤g(x2)恒成立,则有 f(x1)≤g(0). 即不等式 f(x)≤0 对于任意的 x∈(0,+∞)恒成立. f'(x)=2푎푥2 - (2푎 + 1)푥 + 1 푥 . ①当 a=0 时,f'(x)=1 - 푥 푥 ,令 f'(x)>0,解得 01. 所以 f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数, 所以 f(x)最大值=f(1)=-1<0. 所以 a=0 符合题意. ②当 a<0 时,f'(x)=(2푎푥 - 1)(푥 - 1) 푥 , 令 f'(x)>0,解得 01. 所以 f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数, 所以 f(x)最大值=f(1)=-a-1≤0,得-1≤a<0. 所以-1≤a<0 符合题意. ③当 a>0 时,f'(x)=(2푎푥 - 1)(푥 - 1) 푥 ,令 f'(x)=0 得 x1= 1 2푎,x2=1, 当 a>1 2时,00,解得 01. 令 f'(x)<0,解得 1 2푎0, 所以 f'(x)=2x-1 푥 = 2 푥(푥 - 2 2 )(푥 + 2 2 ), 故当 x∈(0, 2 2 )时 f'(x)<0,即在此区间内单调递减. 当 x∈( 2 2 , + ∞)时 f'(x)>0,即在此区间内单调递增. (2)直线 y=x-2 的斜率为 k=1, 令 f'(x)=2x-1 푥=1,得 2x2-x-1=(2x+1)·(x-1)=0, 解得 x=1 或 x=-1 2(舍),此时 y=1-ln 1=1,即曲线上过点 P(1,1)的切线平行于直线 y=x-2 时, 那么这一点到直线的距离最小,此最小距离 d=|1 - 1 + 2| 2 = 2. (3)令 f(x)=g(x),即 x2-ln x=8x-7ln x-k,得 k=-x2+8x-6ln x, 记 G(x)=-x2+8x-6ln x, 令 G'(x)=-2x+8-6 푥=-2(푥 - 1)(푥 - 3) 푥 =0, 解得 x1=1,x2=3,不难判断 x1=1 是极小值点,x2=3 是极大值点, 故 G(x)min=G(1)=-1+8=7,G(x)max=G(3)=-9+24-6ln 3=15-6ln 3, 又当 x→0 时,G(x)→+∞,当 x→+∞时,G(x)→-∞, 当 70, 又 x>0,∴x>1 + 7 2 . ∴函数的单调递增区间为(1 + 7 2 , + ∞). (2)g(x)=f(x)-3 푥=2x-2ln x, ∴g'(x)=2-2 푥. 设过点(2,2)与曲线 g(x)的切线的切点坐标为(x0,y0), 则 y0-2=g'(x0)(x0-2), 即 2x0-2ln x0-2=(2 - 2 푥0)(x0-2), ∴ln x0+ 2 푥0 -2=0,令 h(x)=ln x+2 푥-2. ∴h'(x)=1 푥 ― 2 푥2 = 푥 - 2 푥2 ,令 h'(x)=0,得 x=2. ∴h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增. 又 h(1 2)=2-ln 2>0,h(2)=ln 2-1<0,h(e2)= 2 e2>0, ∴h(x)与 x 轴有两个交点. ∴过点(2,2)可作 2 条直线与曲线 y=g(x)相切. 21.(2015 黑龙江哈尔滨六中四模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=푎 3x3-1 2 (a+1)x2+x-1 3(a∈R). (1)若 a<0,求函数 f(x)的极值; (2)是否存在实数 a 使得函数 f(x)在区间[0,2]上有两个零点?若存在,求出 a 的取值范围;若不存在,说明 理由. 解:(1)f'(x)=ax2-(a+1)x+1=a(x-1)(푥 - 1 푎). ∵a<0,∴1 푎<1. ( -∞, 1 a) 1 a (1 a,1) 1 (1,+∞) f'(x)- 0 + 0 - f(x) 递减 极小 值 递增 极大 值 递减 ∴f(x)极小值=f(1 푎) = -2푎2 + 3푎 - 1 6푎2 ,f(x)极大值=f(1)=-1 6(a-1). (2)f(1 푎) = -2푎2 + 3푎 - 1 6푎2 = -(푎 - 1)(2푎 - 1) 6푎2 ,f(1)=-1 6(a-1), f(2)=1 3(2a-1),f(0)=-1 3<0. ①当 a≤1 2时,f(x)在[0,1]上为增函数,在[1,2]上为减函数,f(0)=-1 3<0, f(1)=-1 6(a-1)>0,f(2)=1 3(2a-1)≤0, 所以 f(x)在区间[0,1],(1,2]上各有一个零点,即在[0,2]上有两个零点. 当1 20,f(1 푎) = -(푎 - 1)(2푎 - 1) 6푎2 >0,f(2)=1 3(2a-1)>0, 所以 f(x)只在区间[0,1]上有一个零点,故在[0,2]上只有一个零点. ③当 a>1 时,f(x)在[0,1 푎]上为增函数,在(1 푎,1)上为减函数,(1,2)上为增函数,f(0)=-1 3<0,f(1 푎) = -(푎 - 1)(2푎 - 1) 6푎2 <0,f(1)=-1 6(a-1)<0,f(2)=1 3(2a-1)>0, 所以 f(x)只在区间(1,2)上有一个零点,故在[0,2]上只有一个零点. 故存在实数 a,当 a≤1 2时,函数 f(x)在区间[0,2]上有两个零点. 21.(2015 山西朔州怀仁一中一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=xln x-푎 2x2(a∈R). (1)若 a=2,求曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程; (2)若函数 g(x)=f(x)-x 有两个极值点 x1,x2,是否存在实数 a,使得 ln 푥2 - ln 푥1 푥2 - 푥1 =g'(a)成立?若存在,求 a 的取 值范围;若不存在,请说明理由. 解:(1)若 a=2,则 f(x)=xln x-x2,导数 f'(x)=1+ln x-2x, 又 f(1)=-1,f'(1)=-1, 即有曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 y+1=-(x-1), 即为 y=-x. (2)g'(x)=f'(x)-1=ln x-ax,g(x)=f(x)-x 有两个极值点 x1,x2, 即 g'(x)=0 有两个不同的实根. 设 h(x)=ln x-ax,h'(x)=1 푥-a, 当 a≤0 时,h'(x)>0,h(x)递增,g(x)=0 不可能有两个实根. 当 a>0 时,若 00,h(x)递增, 若 x>1 푎,h'(x)<0,h(x)递减. 则 h(1 푎)取得极大值,也为最大值,且为-1-ln a>0,即有 0x1>0,g'(x1)=g'(x2)=0,ln x1-ax1=ln x2-ax2=0, ln x1-ln x2=a(x1-x2),即 ln 푥1 - ln 푥2 푥1 - 푥2 =a>0, 故不存在实数 a,使得 ln 푥2 - ln 푥1 푥2 - 푥1 =g'(a)成立. 21.(2015 吉林实验中学六模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=ln x-ax 在 x=2 处的 切线 l 与直线 x+2y-3=0 平行. (1)求实数 a 的值; (2)若关于 x 的方程 f(x)+m=2x-x2 在[1 2,2]上恰有两个不相等的实数根,求实数 m 的取值范围; (3)记函数 g(x)=f(x)+1 2x2-bx,设 x1,x2(x10), 则 h'(x)=2x-3+1 푥 = 2푥2 - 3푥 + 1 푥 = (2푥 - 1)(푥 - 1) 푥 , 令 h'(x)=0,得 x1=1 2,x2=1,列表得: x 1 2 (1 2,1) 1 (1,2)2 h'(x)0 - 0 + h(x) 极大 值 极小 值 m-2+ln 2 ∴当 x=1 时,h(x)的极小值为 h(1)=m-2, 又 h(1 2)=m-5 4-ln 2,h(2)=m-2+ln 2, ∵方程 f(x)+m=2x-x2 在[1 2,2]上恰有两个不相等的实数根, ∴{ℎ(1 2) ≥ 0, ℎ(1) < 0, ℎ(2) ≥ 0, 即{푚 - 5 4 - ln2 ≥ 0, 푚 - 2 < 0, 푚 - 2 + ln2 ≥ 0, 解得5 4+ln 2≤m<2.(也可分离变量解) (3)∵g(x)=ln x+1 2x2-(b+1)x, ∴g'(x)=1 푥+x-(b+1)=푥2 - (푏 + 1)푥 + 1 푥 . 由 g'(x)=0 得 x2-(b+1)x+1=0, ∴x1+x2=b+1,x1x2=1. ∴x2= 1 푥1 . ∵b≥3 2,∴{푥1 + 1 푥1 ≥ 5 2, 0 < 푥1 < 1 푥1 , 解得 00, ∴f(x)在 x=1 处取得极小值,即 a=1 符合题意. (2)当 a≤0 时,f'(x)>0 对 x∈(0,1]成立, ∴f(x)在(0,1]上单调递增,f(x)在 x=0 处取最小值 f(0)=1. 当 a>0 时,令 f'(x)=x2-a=0,x1=- 푎,x2= 푎. 当 00,f(x)单调递增. ∴f(x)在 x= 푎处取得最小值 f( 푎)=1-2푎 푎 3 . 当 a≥1 时, 푎≥1,x∈(0,1)时,f'(x)<0,f(x)单调递减. ∴f(x)在 x=1 处取得最小值 f(1)=4 3-a. 综上所述: 当 a≤0 时,f(x)在 x=0 处取得最小值 f(0)=1. 当 0-1,即 a<1. 21.(2015 甘肃河西五地二模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)设函数 f(x)=ax-ln x,g(x)=ex-ax,其中 a 为正实数. (1)若 x=0 是函数 g(x)的极值点,讨论函数 f(x)的单调性; (2)若 f(x)在(1,+∞)上无最小值,且 g(x)在(1,+∞)上是增函数,求 a 的取值范围;并由此判断曲线 g(x)与曲 线 y=1 2ax2-ax 在(1,+∞)交点个数. 解:(1)由 g'(x)=ex-a, g'(0)=1-a=0 得 a=1,f(x)=x-ln x, ∵f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1-1 푥, ∴函数 f(x)的递增区间为(1,+∞),递减区间为(0,1). (2)由 f'(x)=a-1 푥 = 푎푥 - 1 푥 , 知当 0e.故两曲线没有公共点. 21.(2015 甘肃兰州一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=ex-ax(a∈R,e 为自然对数 的底数). (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)若 a=1,函数 g(x)=(x-m)f(x)-ex+x2+x 在(2,+∞)上为增函数,求实数 m 的取值范围. 解:(1)∵函数 f(x)的定义域为 x∈R,f'(x)=ex-a, 当 a≤0 时,f'(x)>0,∴f(x)在 R 上为增函数. 当 a>0 时,由 f'(x)=0 得 x=ln a, 则当 x∈(-∞,ln a)时,f'(x)<0, ∴函数 f(x)在(-∞,ln a)上为减函数. 当 x∈(ln a,+∞)时,f'(x)>0, ∴函数 f(x)在(ln a,+∞)上为增函数. (2)当 a=1 时,g(x)=(x-m)(ex-x)-ex+x2+x, ∵g(x)在(0,+∞)上为增函数, ∴g'(x)=xex-mex+m+1≥0 在(2,+∞)上恒成立, 即 m≤푥e푥 + 1 e푥 - 1 在(2,+∞)上恒成立, 令 h(x)=푥e푥 + 1 e푥 - 1 ,x∈(2,+∞), h'(x)=(e푥)2 - 푥e푥 - 2e푥 (e푥 - 1)2 = e푥(e푥 - 푥 - 2) (e푥 - 1)2 , 令 L(x)=ex-x-2,L'(x)=ex-1>0 在(2,+∞)上恒成立, 即 L(x)=ex-x-2 在(2,+∞)上单调递增, 即 L(x)>L(2)=e2-4>0,∴h'(x)>0. 即 h(x)=푥e푥 + 1 e푥 - 1 在(2,+∞)上单调递增,h(x)>h(2)=2e2 + 1 e2 - 1 . ∴m≤2e2 + 1 e2 - 1 . 21.(2015 甘肃庆阳一诊,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=aln x+1,g(x)=x2+푏 푥-1(a,b ∈R). (1)若曲线 y=g(x)在点(1,g(1))处的切线平行于 x 轴,求 b 的值; (2)当 a>0 时,若对∀x∈R(1,e),f(x)>x 恒成立,求实数 a 的取值范围; (3)设 p(x)=f(x)+g(x),在(1)的条件下,证明当 a≤0 时,对任意两个不相等的正数 x1,x2,有 푝(푥1) + 푝(푥2) 2 >p (푥1 + 푥2 2 ). 解:(1)∵g'(x)=2x- 푏 푥2,由曲线 y=g(x)在点(1,g(1))处的切线平行于 x 轴,得 g'(1)=2-b=0,解得 b=2. (2)令 h(x)=f(x)-x=aln x+1-x, 则 h'(x)=푎 푥-1=푎 - 푥 푥 , 当 a≥e 时,h'(x)>0,函数 h(x)在(1,e)上是增函数,有 h(x)>h(1)=0,即 f(x)>x. 当 1x 恒成立,只需 h(e)≥0,即 a≥e-1, ∴e-1≤ax 恒成立,只需 h(e)≥0, 而 h(e)=a+1-e<0,不合题意. 综上得当 a≥e-1 时,对∀x∈(1,e),f(x)>x 恒成立. (3)由 p(x)=x2+2 푥+aln x, 得 푝(푥1) + 푝(푥2) 2 = 1 2(푥21 + 푥22)+( 1 푥1 + 1 푥2)+ 푎 2(ln x1+ln x2) =1 2(푥21 + 푥22)+ 푥1 + 푥2 푥1푥2 +aln 푥1푥2, p(푥1 + 푥2 2 ) = (푥1 + 푥2 2 )2 + 4 푥1 + 푥2 +aln 푥1 + 푥2 2 , 由푥21 + 푥22>2x1x2 得 2(푥21 + 푥22)>(x1+x2)2 ⇒1 2(푥21 + 푥22)>(푥1 + 푥2 2 )2 , ① 又(x1+x2)2=(푥21 + 푥22)+2x1x2>4x1x2, ∴ 푥1 + 푥2 푥1푥2 > 4 푥1 + 푥2 . ② ∵ 푥1푥2 < 푥1 + 푥2 2 ,∴ln 푥1푥2 (푥1 + 푥2 2 )2 + 4 푥1 + 푥2 +aln 푥1푥2, 即 푝(푥1) + 푝(푥2) 2 >p(푥1 + 푥2 2 ). 21.(2015 黑龙江绥化一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=excos x,g(x)=x·sin x,其 中 e 为自然对数的底数. (1)求曲线 y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程; (2)若对任意 x∈[ - π 2,0],不等式 f(x)≥g(x)+m 恒成立,求实数 m 的取值范围; (3)试探究 x∈[ - π 2,π 2]时,方程 f(x)-g(x)=0 解的个数,并说明理由. 解:(1)∵f(x)=excos x,f'(x)=excos x-exsin x=ex(cos x-sin x), ∴f'(0)=e0(cos 0-sin 0)=1. 又 f(0)=e0cos 0=1, ∴曲线 y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为 y=x+1. (2)∵f'(x)=excos x-exsin x=ex(cos x-sin x), ∴当 x∈[ - π 2,0]时 f'(x)>0,f(x)在[ - π 2,0]上为增函数, 则 f(x)min=f( - π 2) = e-π 2cos( - π 2)=0, g'(x)=sin x+xcos x, 当 x∈[ - π 2,0]时,g'(x)≤0,g(x)在[ - π 2,0]上为减函数, 则 g(x)max=g( - π 2)=-π 2sin( - π 2) = π 2. 要使不等式 f(x)≥g(x)+m 恒成立,则需 0≥π 2+m 恒成立, ∴m≤-π 2. 故实数 m 的取值范围是( -∞, - π 2]. (3)由(2)知,当 x∈[ - π 2,0]时,f(x)为增函数,g(x)为减函数, 且 f( - π 2)g(0), ∴在[ - π 2,0]上方程 f(x)-g(x)=0 有一解. 当 x∈(0,π 2]时,g'(x)=sin x+xcos x>0, 函数 g(x)在(0,π 2]上为增函数, 当 x∈(0,π 4)时,f'(x)=ex(cos x-sin x)>0, 当 x∈(π 4,π 2]时,f'(x)=ex(cos x-sin x)<0, ∴在(0,π 2]上 f(x)有极大值, 而 f(π 4) = 2 2 e π 4 > 2 2 ·π 4=g(π 4),f(π 2)=0,g(π 2)=1. ∴在(0,π 2]上方程 f(x)-g(x)=0 也只有一解. ∴当 x∈[ - π 2,π 2]时,方程 f(x)-g(x)=0 解的个数是 2. 21.(2015 甘肃河西五地一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=(푚 + 1 푚)ln x+1 푥-x(其 中常数 m>0). (1)当 m=2 时,求 f(x)的极大值; (2)试讨论 f(x)在区间(0,1)上的单调性; (3)当 m∈[3,+∞)时,曲线 y=f(x)上总存在相异两点 P(x1,f(x1)),Q(x2,f(x2)),使得曲线 y=f(x)在点 P,Q 处的 切线互相平行,求 x1+x2 的取值范围. 解:(1)当 m=2 时,f(x)=5 2ln x+1 푥-x, f'(x)= 5 2푥 ― 1 푥2-1=-(푥 - 2)(2푥 - 1) 2푥2 (x>0), 令 f'(x)<0,可得 02; 令 f'(x)>0,可得1 20,m>0). ①当 01,故当 x∈(0,m),f'(x)<0; 当 x∈(m,1)时,f'(x)>0. 此时 f(x)在(0,m)上单调递减,在(m,1)上单调递增. ②当 m=1 时,1 푚=1,故当 x∈(0,1),有 f'(x)=-(푥 - 1)2 푥2 <0 恒成立, 此时 f(x)在(0,1)上单调递减. ③当 m>1 时,则 0<1 푚<1, 故当 x∈(0,1 푚)时,f'(x)<0;当 x∈(1 푚,1)时,f'(x)>0, 此时 f(x)在(0,1 푚),(m,1)上单调递减,在(1 푚,1)上单调递增. (3)由题意,可得 f'(x1)=f'(x2)(x1,x2>0,且 x1≠x2), 即 푚 + 1 푚 푥1 ― 1 푥2 1 -1= 푚 + 1 푚 푥2 ― 1 푥2 2 -1⇒x1+x2=(푚 + 1 푚)x1x2. ∵x1≠x2,由不等式性质可得 x1x2<(푥1 + 푥2 2 )2 恒成立, 又 x1,x2,m>0, ∴x1+x2<(푚 + 1 푚)(푥1 + 푥2 2 )2 ⇒x1+x2> 4 푚 + 1 푚 对 m∈[3,+∞)恒成立. 令 g(m)=m+1 푚(m≥3), 则 g'(m)=1- 1 푚2 = (푚 + 1)(푚 - 1) 푚2 >0 对 m∈[3,+∞)恒成立. ∴g(m)在[3,+∞)上单调递增. ∴g(m)≥g(3)=10 3 . 故 4 푚 + 1 푚 ≤ 4 푔(3) = 6 5. 从而“x1+x2> 4 푚 + 1 푚 对 m∈[3,+∞)恒成立”等价于“x1+x2> 4 푔(3) = 6 5”. ∴x1+x2 的取值范围为(6 5, + ∞). 21.(2015 甘肃张掖一模,文 21,利用导数解决综合问题,解答题)已知函数 f(x)=ex(ax+b)+x2+2x,曲线 y=f(x)经过点 P(0,1),且在点 P 处的切线为 l:y=4x+1. (1)求 a,b 的值; (2)若存在实数 k,使得 x∈[-2,-1]时 f(x)≥x2+2(k+1)x+k 恒成立,求 k 的取值范围. 解:(1)f'(x)=ex(ax+a+b)+2x+2. 依题意{푓'(0) = 4, 푓(0) = 1, 即{푎 + 푏 + 2 = 4, 푏 = 1, 解得{푎 = 1, 푏 = 1. (2)由 f(x)≥x2+2(k+1)x+k, 得 ex(x+1)≥k(2x+1). ∵x∈[-2,-1]时,2x+1<0, ∴f(x)≥x2+2(k+1)x+k,即 ex(x+1)≥k(2x+1)恒成立. ∴k≥e푥(푥 + 1) 2푥 + 1 . 设 g(x)=e푥(푥 + 1) 2푥 + 1 ,x∈[-2,-1],g'(x)=e푥(2푥2 + 3푥) (2푥 + 1)2 . 由 g'(x)=0 得 x=0(舍去),或 x=-3 2. 当 x∈( -2, - 3 2)时,g'(x)>0. 当 x∈( - 3 2, - 1)时,g'(x)<0. ∴g(x)=e푥(푥 + 1) 2푥 + 1 在区间[-2,-1]上的最大值为 g( - 3 2) = 1 4e-3 2. ∴常数 k 的取值范围为[1 4e-3 2, + ∞).