專題07 導數(shù)壓軸題(精講)_第1頁
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第43頁(共43頁)專題07·導數(shù)壓軸題命題規(guī)律函數(shù)與導數(shù)的綜合是高考必考的內容,大都以壓軸題的形式出現(xiàn)。函數(shù)與導數(shù)的綜合壓軸題主要命題方向:嵌套函數(shù)、函數(shù)零點、恒成立與存在問題、同構、極值點偏移、隱零點、整數(shù)解、凹凸函數(shù)、特殊距離、極值與最值的含參問題、不等式的證明和參數(shù)范圍問題等,重點考查單調性、極值、零點等知識點。題型歸納題型1函數(shù)同構問題【解題技巧】在某些函數(shù)方程、不等式問題中,可以通過等價變形,將方程或不等式變成左右兩端結構一致的情形,進而構造函數(shù),運用函數(shù)的單調性來解決問題,這種處理問題的方法叫做同構。同構一般用在方程、不等式、函數(shù)零點、反函數(shù)等相關問題中,用好同構,需要較強的觀察能力和一定的解題經驗。常見同構體:;;;;;.【例1】(2022?河南三模)已知函數(shù)f(x)=lnxx,g(x)=xex,若存在x1>0,x2∈R,使得f(x1)=g(x2)<0成立,則x1【分析】把f(x1)=g(x2)<0轉化為f(x1)=g(x2)=f(ex2),即可得到x1=ex2(x【解答】解:函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f'(x)=1?lnx∴當x∈(0,e)時,f′(x)>0,f(x)單增,當x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單減,又f(1)=0,所以x∈(0,1)時,f(x)<0;x∈(1,e)時,f(x)>0;x∈(e,+∞)時,f(x)>0,同時注意到g(x)=x所以若存在x1∈(0,+∞),x2∈R,使得f(x1)=g(x2)<0成立,則0<x1<1且f(x1)=g(x2所以構造函數(shù)h(x)=xex(x<0),而h′(x)=ex(1+x),當x∈(﹣1,0)時,h′(x)>0,h(x)單增;當x∈(﹣∞,﹣1)時,h′(x)<0,h(x)單減,所以?(x)最小值=?(?1)=?故答案為:?1【點評】本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的最值,考查轉化與化歸的數(shù)學思想,考查數(shù)學運算和數(shù)學抽象的核心素養(yǎng),屬于難題.【例2】(2022?萍鄉(xiāng)三模)已知函數(shù)f(x)=1(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1]上單調遞減,求實數(shù)a的取值范圍;(2)若g(x)=f(x)+(x?a)cosx?sinx+2x?12(a>0),且關于x的不等式g(x)≤alna?a【分析】(1)由題意得f′(x)≤0在(0,1]上恒成立,分離參數(shù)后構造新函數(shù),即可求數(shù)a的取值范圍;(2)由題意可知,g(x)=f(x)+(x?a)cosx?sinx+2x?12,對g(x)求導后,構造新函數(shù)φ(x)來研究函數(shù)的單調性以及最值,可得g(x)max=g(0)=﹣a?12≤alna?a22?【解答】解:(1)因為數(shù)f(x)=13x3?12ax2又因為函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1]上單調遞減,所以f′(x)≤0在(0,1]上恒成立,即x2﹣2a﹣2≤0?a≥x2?2因為y=x,y=?2所以φ(x)在(0,1]上單調遞增,∴φ(x)max=φ(1)=﹣1,∴a≥﹣1;(2)由題意得g(x)=f(x)+(x?a)cosx?sinx+2x?12=13x3?12ax2﹣2x+(x﹣a)cosx﹣sinx+2x=13x3?1所以g'(x)=x2﹣ax﹣(x﹣a)sinx=(x﹣a)(x﹣sinx).令h(x)=x﹣sinx,則h'(x)=1﹣cosx≥0,故h(x)在R上單調遞增.因為h(0)=0,故x∈[0,a]時,h(x)>0,x﹣a≤0,所以g'(x)≤0在[0,a]上恒成立,所以g(x)在[0,a]上單調遞減,g(x)max=g(0)=﹣a?12≤alna?a令u(a)=alna?a22當0<a<1時,u''(a)>0;當1<a時,u''(a)<0.故u'max(a)=u'(1)=0,即u'(a)≤0恒成立,故u(a)在(0,+∞)內單調遞減,且u(1)=0,則0<a≤1;即a的取值范圍為(0,1].【點評】本題考查了利用導數(shù)確定函數(shù)的單調性及最值,也考查了轉換思想,綜合性較強,屬于難題.題型2極值點偏移問題【解題技巧】函數(shù)的極值點偏移問題,是導數(shù)應用問題,呈現(xiàn)的形式往往非常簡潔,涉及函數(shù)的雙零點,是一個多元數(shù)學問題,不管待證的是兩個變量的不等式,還是導函數(shù)的值的不等式,解題的策略都是把雙變量的等式或不等式轉化為一元變量問題求解,途徑都是構造一元函數(shù).【例1】(2022春?德州期末)已知函數(shù)f(x)=ax2﹣x+lnx有兩個不同的極值點x1,x2,則實數(shù)a的取值范圍是;若不等式f(x1)+f(x2)>x1+x2+t有解,則實數(shù)t的取值范圍是.【分析】由f′(x)有兩個不等正根可得a的范圍,同時由韋達定理把x1+x2,x1x2用a表示;不等式f(x1)+f(x2)>x1+x2+t有解,即f(x1)+f(x2)﹣(x1+x2)>t有解,計算f(x1)+f(x2)﹣(x1+x2)表示為a的函數(shù),引入新函數(shù)g(x),由導數(shù)求出其取值范圍后可得t的范圍.【解答】解:f′(x)=2ax﹣1+1x=2ax2所以Δ=1?8a>0x1+x不等式f(x1)+f(x2)>x1+x2+t有解,即f(x1)+f(x2)﹣(x1+x2)>t有解,f(x1)+f(x2)﹣(x1+x2)=ax12?x1+lnx1+ax22?x2+lnx2﹣(=a(x1+x2)2﹣2ax1x2﹣2(x1+x2)+lnx1x2=14a?1?1a令g(x)=lnx?34x?1﹣lng′(x)=1x?34,易知x>8時,g′(xg(8)=ln8﹣6﹣1﹣ln2=﹣7+2ln2,g(x)<﹣7+2ln2,0<a<18,即1a>8,所以ln1a所以t<﹣7+2ln2時,不等式f(x1)+f(x2)﹣(x1+x2)>t有解.故答案為:(0,18);(﹣∞,﹣7+2ln【點評】考查利用導數(shù)研究函數(shù)的極值問題,體現(xiàn)了轉化的思想方法,屬于中檔題.【例2】(2022?丹東模擬)已知函數(shù)f(x)=2alnx﹣x2+2(a﹣1)x+a.(1)若a=1,證明:f(x)<2x﹣x2;(2)若f(x)有兩個不同的零點x1,x2,求a的取值范圍,并證明:x1+x2>2a.【分析】(1)將a=1代入,令g(x)=f(x)﹣2x+x2=2lnx﹣2x+1,對函數(shù)g(x)求導,利用單調性可知g(x)≤g(1)<0,即可得證;(2)對函數(shù)f(x)求導,分a≤0及a>0討論結合導數(shù)可得實數(shù)a的取值范圍,再利用分析法證明a<2a﹣x1,構造h(x)=f(x)﹣f(2a﹣x),利用導數(shù)證明即可.【解答】證明:(1)當a=1時,f(x)=2lnx﹣x2+1,令g(x)=f(x)﹣2x+x2=2lnx﹣2x+1,則g'(x)=令g′(x)>0,解得0<x<1,令g′(x)<0,解得x>1,∴函數(shù)g(x)在(0,1)單調遞增,在(1,+∞)單調遞減,∴g(x)≤g(1)=﹣1<0,即f(x)<2x﹣x2,即得證;(2)f(x)的定義域為(0,+∞),f'(x)=2(a?x)(1+若a≤0,則f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上單調遞減,f(x)至多有一個零點;若a>0,當0<x<a時,f′(x)>0,當x>a時,f′(x)<0,∴f(x)在(0,a)單調遞增,在(a,+∞)單調遞減,若f(x)有兩個不同的零點x1,x2,則必有f(a)=2alna+a(a﹣1)>0,可得a>1,當a>1時,因為e﹣2<1<a,f(e﹣2)=a(2e﹣2﹣3)﹣e﹣4﹣e﹣2<0,取x0=4a﹣2>a,由(1)可知2lnx0<2x0﹣1,從而f(x0)<x0(﹣x0+4a﹣2)=0,∴若f(x)有兩個不同的零點x1,x2,則實數(shù)a的取值范圍為(1,+∞),不等式x1+x2>2a等價于x2>2a﹣x1,不妨設0<x1<a<x2,則a<2a﹣x1,設h(x)=f(x)﹣f(2a﹣x),則當0<x<a時,?'(x)=f'(x)+f'(2a?x)=∴h(x)在(0,a)上單增,因此h(x1)<h(a)=0,可得f(x1)<f(2a﹣x1),由f(x2)=f(x1),可得f(x2)<f(2a﹣x1),又f(x)在(a,+∞)單調遞減,故x2>2a﹣x1,即得證.【點評】本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性,零點,考查邏輯推理能力及運算求解能力,屬于中檔題.題型3凹凸函數(shù)問題【解題技巧】凸凹反轉首先是證明不等式的一種技巧,欲證明,若可將不等式左端拆成,且的話,就可證明原不等式成立.通常情況,我們一般選取為上凸型函數(shù),為下凹型函數(shù)來完成證明.于是,這就需要我們熟悉高中階段常見的六個具有這樣特點的函數(shù).【例1】(2022秋?沙坪壩區(qū)校級期末)定義:設函數(shù)y=f(x)在(a,b)上的導函數(shù)為f'(x),若f'(x)在(a,b)上也存在導函數(shù),則稱函數(shù)y=f(x)在(a,b)上存在二階導函數(shù),簡記為y=f″(x).若在區(qū)間(a,b)上f″(x)>0,則稱函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(a,b)上為“凹函數(shù)”.已知f(x)=exx?m(x?lnx)在區(qū)間(0,+∞)上為“凹函數(shù)”,則實數(shù)【分析】根據(jù)“凹函數(shù)”的定義,化為m<ex(2x+x?2)(x>0)恒成立,再構造函數(shù)g(【解答】解:∵f(x)=exx?m(x﹣lnx),∴f'(x)=ex?x?ex∴f'(x)=∵f(x)=e∴f'(x)=ex(2x令g(x)=e則g'(x)=令g′(x)<0,得0<x<1,令g′(x)>0,得x>1,∴g(x)在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù),∴g(x)min=g(1)=e,∴實數(shù)m的取值范圍為(﹣∞,e).故答案為:(﹣∞,e).【點評】本題考查凹函數(shù)的定義、導數(shù)性質、函數(shù)的單調性等基礎知識,考查運算求解能力,是中檔題.【例2】(2022?河西區(qū)校級模擬)已知函數(shù)f(x)=axalnx(a>0),g(x)=xex.(1)當a=1時,求曲線y=f(x)在x=e處的切線方程;(2)證明:g(x)≥lnx+x+1;(3)若f(x)≤g(x)對于任意的x>1都成立,求a的最大值.【分析】(1)當a=1時,f(x)=xlnx,求導得f′(x)=lnx+1,由導數(shù)的幾何意義可得k切=f′(e),進而可得切線方程.(2)令h(x)=g(x)﹣(lnx+x+1)=xex﹣lnx﹣x﹣1,(x>0),只需h(x)min≥0,即可得出答案.(3)方法一:當a>0且x>1時,由f(x)≤g(x)?f(x)≤xex?axalnx≤xex?xalnxa≤xex?xalnxa≤ex?lnex,構造函數(shù)F(x)=xlnx,求導分析單調性,進而可得a≤xlnx對于任意的x>1都成立,令p(x)=xlnx,只需a≤pmin(方法二:由題意知g(x)≥f(x)對于x>1成立,現(xiàn)取x=e,則該不等式仍然成立,只需證明當a=e時,g(x)≥f(x)對于?x>1任然成立,即可得出答案.【解答】解:(1)當a=1時,f(x)=xlnx,得f′(x)=lnx+1,則f(e)=e,f′(e)=2,所以y=f(x)在x=e處的切線方程為y﹣e=2(x﹣e),即y=2x﹣e.(2)證明:令h(x)=g(x)﹣(lnx+x+1)=xex﹣lnx﹣x﹣1,(x>0).?'(x)=令u(x)=ex?1x又u(1因此存在唯?x0∈(12,1),使得u(x函數(shù)h(x)在(0,x0)上單調遞減,在(x0,+∞)上單調遞增;∴函數(shù)h(x)在x=x0處取得極小值即最小值,∴h(x)≥h(x0)=1﹣lnx0﹣x0﹣1=0,因此g(x)≥lnx+x+1.(3)當a>0且x>1時,由f(x)≤g(x)?f(x)≤xex?axalnx≤xex?xalnxa≤xex?xalnxa≤ex?lnex,構造函數(shù)F(x)=xlnx,得F′(x)=lnx+1>0(x>1),所以F(x)=xlnx在(1,+∞)上單調遞增,f(x)≤g(x)?xalnxa≤ex?lnex?F(xa)≤F(ex),由于f(x)≤g(x)對任意的x>1都成立,又xa>1,ex>1,再結合F(x)的單調性知,xa≤ex對于任意的x>1都成立,即a≤xlnx對于任意的令p(x)=xlnx,得則p(x)在(1,e)上單調遞減,在(e,+∞)上單調遞增,故pmin(x)=p(e)=e,故a≤e,所以a的最大值為e.方法二:找中間值,構建雙函數(shù)的方法由題意知特征命題為:g(x)≥f(x)對于x>1成立,現(xiàn)取x=e,則該不等式仍然成立,可得e?ex≥a?ex,易知a≤e,可知,a≤e是g(x)≥f(x)成立的一個必要條件,下面證明當a=e時,g(x)≥f(x)對于?x>1任然成立,當a=e時,g(x)=xex,f(x)=exelnx,原命題等價為xex≥exelnx?xexxe+1≥exelnxx下證:h1(x)≥h2(x),易得h′1(x)=e當x∈(1,e),h1(x)單調遞減,當x∈(e,+∞),h1(x)單調遞增,可得h1(x)≥h1(e)=1e,易得h′2(x)當x∈(1,e),h2(x)單調遞增,當x∈(e,+∞),h2(x)單調遞減,可得h2(x)≤h2(e)=1e,所以h1(x)≥1e≥即a=e時,g(x)≥f(x)對?x>1恒成立,所以a的最大值為e,證畢.【點評】本題考查導數(shù)的綜合應用、導數(shù)的幾何意義和恒成立問題,考查了轉化思想,屬于中檔題.題型4整數(shù)解問題【解題技巧】含參整數(shù)解個數(shù)問題,一般采用數(shù)形結合的方法來求解,主要的策略是通過參變分離,研究函數(shù)圖象的位置關系,尋找臨界狀態(tài),具體方法有兩個:1.全分離:將含參不等式等價轉化為或,進而研究水平直線和函數(shù)圖象的位置關系,尋找臨界狀態(tài),求解參數(shù)范圍.2.半分離:通過變形將原含參不等式轉化成形如的不等式,進而研究兩個函數(shù)圖象的位置關系,尋找臨界狀態(tài),求解參數(shù)范圍.【例1】(2023?渾南區(qū)一模)已知不等式xlnx+(x+1)k<2xln2的解集中僅有2個整數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是()A.(0,34ln4C.[23ln2,+∞)【分析】法1°:依題意,得k<xln4?xlnxx+1,令f(x)=xln4?xlnxx+1,則f′(x)=?lnx?x+ln4?1(x?1)2,分析知可得x0∈(0,1),f(x)在(0,x0)單調遞增,在(x0,+∞)單調遞減,k法2°:由xlnx+x(k﹣ln4x)+k<0,得k(x+1)<xln4﹣xlnx,設f(x)=k(x+1),g(x)=xln4﹣xlnx,對g(x)求導分析,當k<0時,可以有無數(shù)個整數(shù)解,不滿足題意;當k>0時,作圖,由圖列式f(2)<g(2)f(3)≥g(3)【解答】解:法1°:由xlnx+(x+1)k<2xln2,得k<xln4?xlnx令f(x)=xln4?xlnxx+1,則f′(x)設lnx0+x0﹣ln4+1=0,即lnx0=﹣x0+ln4﹣1,可得x0∈(0,1),f(x)在(0,x0)單調遞增,在(x0,+∞)單調遞減,當k<f(x)的解中僅有2個整數(shù)為1,2,則需滿足k<f(2)k≥f(3),可得34ln43≤法2°:由xlnx+(x+1)k<2xln2,得k(x+1)<xln4﹣xlnx,設f(x)=k(x+1),g(x)=xln4﹣xlnx,g′(x)=ln4﹣lnx﹣1,令g′(x)=0,得x=4e,即g(x)在(0,4e當k<0時,可以有無數(shù)個整數(shù)解,不滿足題意;當k>0時,如圖所示:需滿足f(2)<g(2)f(3)≥g(3),得34ln43≤故選:D.【點評】本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性,考查函數(shù)的零點與方程根的關系,考查邏輯推理能力與運算求解能力,屬于難題.【例2】(2022?綿陽模擬)已知函數(shù)f(x)=lnx﹣a(x2﹣x),若不等式f(x)>0有且僅有2個整數(shù)解,則實數(shù)a的取值范圍是()A.[ln26,ln3C.(?∞,ln26【分析】轉化f(x)>0有且僅有2個整數(shù)解為lnx>a(x2﹣x)有兩個整數(shù)解,數(shù)形結合列出不等關系即可求得答案.【解答】解:由題f(x)>0有且僅有2個整數(shù)解即lnx﹣a(x2﹣x)>0有兩個整數(shù)解,也即lnx>a(x2﹣x)有兩個整數(shù)解,令g(x)=lnx,h(x)=a(x2﹣x),(1)當a=0時,lnx>0,則x>1,此時有無數(shù)個整數(shù)解,不成立;(2)當a<0時,如圖所示,lnx>a(x2﹣x)有無數(shù)個整數(shù)解,也不成立;(3)當a>0時,要符合題意,如圖,則g(3)>?(3)g(4)≤?(4),解得ln26≤故選:A.【點評】本題考查函數(shù)零點與方程根的關系,數(shù)形結合思想的應用,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題.題型5零點隱零點問題【解題技巧】利用零點存在性原理可以估算出隱零點的大小范圍,然后再用隱零點的范圍去估計所求函數(shù)(參數(shù))的范圍.1.不含參函數(shù)的隱零點問題:已知不含參函數(shù)f(x),導函數(shù)方程f'x=0的根存在,卻無法求出,設方程f'x0=0的根為x02.含參函數(shù)的隱零點問題:已知含參函數(shù)f(x,a),其中a為參數(shù),導函數(shù)方程f'x,a=0的根存在,卻無法求出,設方程f'x=0的根為x0,則有①有關系式f'x0【例1】(2023?順慶區(qū)校級模擬)若存在a∈R,使得對于任意x∈[1e,e],不等式lnx≤ax2+bx≤(e2﹣2e)lnx+eA.?e3+e+1eC.﹣1 D.﹣e【分析】將題干中的不等式變形為lnxx≤ax+b≤(e2?2e)lnx+ex,由題意可知直線y=ax+b恒位于函數(shù)f(x)=lnxx圖象的上方,函數(shù)g(x)=(e2?2e)lnx+ex的圖象的下方,b代表直線y=ax+b在y軸上的截距,當直線變化時觀察得當直線過M(e【解答】解:令f(x)=lnxx,其中x∈[1當1e<x<e時,f'(x)>0,則函數(shù)f(x)在[1令g(x)=(e2因為y=(2e﹣e2)lnx+e2﹣3e在[1e,e]上單增,g'(所以,存在x0∈(1e,e),使得當1e<x<x0時,g'(x)>0,此時函數(shù)當x0<x<e時,g'(x)<0,此時函數(shù)g(x)單調遞減,如下圖所示:由題意得lnxx直線y=ax+b恒位于y=f(x)的圖象上方,y=g(x)的圖象下方,b代表直線y=ax+b在y軸上的截距,當直線變化時觀察得當直線過M(e,e﹣1)且與曲線y=lnxx相切時,設切點為(x0,整理可得(e?1)令h(x)=(e﹣1)x2+x﹣(2x﹣e)lnx﹣e,則h(1)=0,?'(x)=2(e?1)x+1?2(1+lnx)+而當x∈[1e,e]時,2(所以2(e?1)x+所以當x∈[1e,e]時,h'(x)>0,則函數(shù)h(x所以h(x)有唯一的零點1,所以x0=1,此時直線方程為y=x﹣1,故bmin=﹣1.故選:C.【點評】本題考查利用函數(shù)不等式恒成立求參數(shù)的最值,解題的關鍵在于將不等式變形為lnxx≤ax+b≤(e2?2e)lnx+ex,通過作出圖象,找出直線y=ax【例2】(2023?濟南開學)已知函數(shù)f(x)=sin2x﹣ln(1+x),f'(x)為f(x)的導數(shù).(1)證明:f'(x)在區(qū)間(﹣1,π4(2)討論f(x)零點的個數(shù).【分析】(1)求出函數(shù)f′(x),再利用導數(shù)分(﹣1,0)和(0,π4)兩段討論函數(shù)f(2)根據(jù)給定的函數(shù),判斷函數(shù)f(x)在區(qū)間[π,+∞)與[π2,π)上函數(shù)值,再利用導數(shù)分段討論在【解答】證明:(1)f(x)=sin2x﹣ln(1+x)的定義域為(﹣1,+∞),求導得f'(x)=2cos2x?1令g(x)=2cos2x?11+x,則g'(x)=?4sin2x+1(1+x)2,當﹣1<函數(shù)f′(x)在(﹣1,0)上單調遞增,f′(x)在(﹣1,0)上無極值點,當0<x<π4時,?4sin2x,1(1+x)2在(0,π而g'(0)=1>0,g'(π4)=?4+當0<x<x0時,g′(x)>0,當x0<x<π4時,因此函數(shù)f′(x)在(0,x0)上單調遞增,在(x則x=x0為f′(x)在(?1,π所以f′(x)在區(qū)間(?1,π解:(2)當x∈[π,+∞)時,sin2x≤1,ln(1+x)>1,則f(x)<0恒成立,函數(shù)f(x)在[π,+∞)上無零點,當x∈[π2,π)時,sin2x≤0,ln(1+x)>0,則f(x)<0恒成立,函數(shù)f(x當x∈[π4,π2)時,cos2x≤0,11+x>0,則f而f(π4)=1?sin(1+π4)>0,f(π當x∈(﹣1,0]時,f(0)=0,即0是函數(shù)f(x)的一個零點,由(1)知f′(x)在(﹣1,0)上單調遞增,而f'(?2則存在唯一x1∈(﹣1,0),使得f′(x1)=0,當x∈(﹣1,x1)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調遞減,當x∈(x1,0)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調遞增,有f(x1)<f(0)=0,又f(?23)=?sin43+ln3>0,因此函數(shù)f(x)在(﹣1,當x∈(0,π4)時,由(1)知,f′(x)在(0,x0因為f'x0>f'0=1>0,當x∈(0,x2)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調遞增,當x∈(x2,π4)時,f′(又f(0)=0,f(π4)=1?ln(1+π4)>0,因此函數(shù)綜上,函數(shù)f(x)共有3個零點.【點評】本題考查了導數(shù)的綜合應用,屬于中檔題.題型6極值最值含參問題【解題技巧】由f'x0【例1】(2022?南昌三模)設a>0,b>e,f(x)=(x?a?1)ex?b(x33?ax22)(A.e B.e24 C.e3【分析】求導函數(shù),根據(jù)題意得f'(x)=0的根為x1=x2=a,從而表示出ba【解答】解:f'(x)=(x﹣a)ex﹣b(x2﹣ax)=(x﹣a)(ex﹣bx),因為x=a不是函數(shù)f(x)的極值點,所以f'(x)=(x﹣a)(ex﹣bx)=0的根為x1=x2=a,所以ea﹣ba=0,即b=eaa令?(x)=exx因為x∈(0,2)時,h'(x)<0;x∈(2,+∞)時,h'(x)>0,所以函數(shù)h(x)在(0,2)上單調遞減,在(2,+∞)上單調遞增,所以?(x)min=?(2)=e2故選:B.【點評】本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性、最值與極值,考查了函數(shù)思想和轉化思想,屬中檔題.【例2】(2022?豐城市校級模擬)已知函數(shù)f(x)=ex+ax2+2ax在x∈(0,+∞)上有最小值,則實數(shù)a的取值范圍為()A.(12,+∞) B.(?e2,?12【分析】求出函數(shù)的導數(shù),令f′(x)<0,得:ex<﹣2a(x+1),令g(x)=ex,h(x)=﹣2a(x+1),問題h(x)的斜率﹣2a大于過(﹣1,0)的g(x)的切線的斜率即可,求出切線的斜率,解關于a的不等式即可.【解答】解:∵f(x)=ex+ax2+2ax,∴f′(x)=ex+2ax+2a,若函數(shù)f(x)在x∈(0,+∞)上有最小值,即f(x)在(0,+∞)先遞減再遞增,即f′(x)在(0,+∞)先小于0,再大于0,令f′(x)<0,得:ex<﹣2a(x+1),令g(x)=ex,h(x)=﹣2a(x+1),只需h(x)的斜率﹣2a大于過(﹣1,0)的g(x)的切線的斜率即可,設切點是(x0,ex0),則切線方程是:y?ex0將(﹣1,0)代入切線方程得:x0=0,故切點是(0,1),切線的斜率是1,只需﹣2a>1即可,解得:a<?1故選:D.【點評】本題考查了函數(shù)的單調性問題,考查導數(shù)的應用以及曲線的切線方程,考查轉化思想,是一道中檔題.題型7放縮問題【解題技巧】當要證明的不等式含參,且規(guī)定了參數(shù)的范圍時,可以考慮先使用滿參放縮,將含參的不等式轉化為不含參的不等式來證明.這一技巧諸多問題中會反復用到,是一個必備的基本技能.【例1】(2022?沙坪壩區(qū)校級模擬)已知函數(shù)f(x)=exx4?klnx,當x>1時,不等式f(xA.(﹣∞,﹣e] B.(﹣∞,﹣4] C.(﹣∞,﹣e2] D.(﹣∞,0]【分析】函數(shù)f(x)=exx4?klnx,當x>1時,不等式f(x)≥x+1恒成立?k≤x?4ex?x?1lnx,x∈(1,+∞).令g(x)=ex﹣x﹣1,利用導數(shù)研究其單調性可得ex≥x+1,進而得出x﹣4?ex=elnx?4【解答】解:f(x)=exx4?klnx,當x>1時,f(x)≥x+1恒成立?k令g(x)=ex﹣x﹣1,g′(x)=ex﹣1,∴g(x)在(﹣∞,0)上單減,在(0,+∞)單增,∴ex≥x+1,∴x﹣4?ex=elnx?4?ex=ex﹣4lnx≥∴x?4ex?x?1h(x)=x﹣4lnx,x∈(1,+∞).h′(x)=1?4x=x?4xh(x)≥h(4)=4﹣4ln4<0,存在x0>1,使得h(x0)=0,∴x?4ex故選:B.【點評】本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性極值與最值、等價轉化方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.【例2】(2022?松滋市校級模擬)已知函數(shù)f(x)=aex﹣2lnx.(1)設x=2是f(x)的極值點,求f(x)的單調區(qū)間;(2)當a≥1e時,求證:f(x)>2﹣2【分析】(1)求出導函數(shù),通過函數(shù)的極值求出a,判斷導函數(shù)的符號,得到函數(shù)的單調區(qū)間即可.(2)求出f(x)=aex﹣2lnx≥ex﹣1﹣2lnx,令g(x)=ex﹣1﹣2lnx,利用函數(shù)的導數(shù)求出g(x【解答】(1)解:f(x)的定義域為(0,+∞),f'(x)=ae∵x=2是f(x)的極值點,∴f'(2)=0,即ae2﹣1=0,∴a=1∴f'(x)=ex?2?∴f(x)的單調遞減區(qū)間為(0,2),單調遞增區(qū)間為(2,+∞).(2)證明:由a≥1e,可得所以f(x)=aex﹣2lnx≥ex﹣1﹣2lnx,令g(x)=ex﹣1﹣2lnx,則g'(x)=e∵g'(x)在(0,+∞)上單調遞增,且g'(1)=e∴?x0∈(1,2),使得g'(x0)=0,有ex0且g(x)在區(qū)間(1,x0)上單調遞減,在區(qū)間(x0,2)上單調遞增,∴g(x由①得ex0?1=2x0,即有l(wèi)nex∴g(x又∵g(x0)在區(qū)間(1,2)上單調遞增,∴g(x0)>g(1)=2+2﹣2﹣2ln2=2﹣2ln2∴g(x)>2﹣2ln2,∴f(x)≥g(x)>2﹣2ln2,∴f(x)>2﹣2ln2,結論得證.(12分)【點評】本題考查函數(shù)的導數(shù)的應用,函數(shù)的單調性的求法,考查分析問題解決問題的能力,是難題.最新模擬一.選擇題1.(2022?杭州模擬)已知函數(shù)f(x)=ex,若關于x的不等式f(x)>aln(ax﹣2a)﹣2a(a>0)恒成立,則實數(shù)a的取值范圍為()A.(0,e2) B.(e2,+∞) C.(0,e3) D.(e3,+∞)【答案】C【題型】函數(shù)同構問題【解析】解:由ex>aln(ax﹣2a)﹣2a(a>0),得ex∴ex﹣lna+x﹣lna>ln(x﹣2)+x﹣2=eln(x﹣2)+ln(x﹣2).記g(x)=ex+x,易知g(x)在R上單調遞增,∴g(x﹣lna)>g(ln(x﹣2)),∴x﹣lna>ln(x﹣2),∴l(xiāng)na<x﹣ln(x﹣2),記h(x)=x﹣ln(x﹣2),?'(x)=1?1當x∈(2,3)時,h'(x)<0,h(x)單調遞減,當x∈(3,+∞)時,h'(x)>0,h(x)單調遞增,∴h(x)min=h(3)=3﹣ln1=3,∴l(xiāng)na<3,解得0<a<e3,故選:C.2.(2022春?河南月考)若關于x的不等式(x+1)ex<kx在區(qū)間(﹣∞,0)上有且只有一個整數(shù)解,則實數(shù)k的取值范圍是()A.(0,12eC.(34e【答案】C【題型】整數(shù)解問題【解析】解:當x<0時,不等式(x+1)ex<kx可化為(x+1)e令f(x)=(x+1)ex令f'(x)=0可得,x=?1±當x∈(?∞,?1?52)時,f'(x)>0;當x∈(?1?所以f(x)在區(qū)間(?1?52又f(?2)=12e由此可得函數(shù)f(x)=(x+1)由已知不等式(x+1)e∴f(﹣3)≤k<f(﹣2)∴23即實數(shù)k的取值范圍為[2故選:D.3.(2022?道里區(qū)校級三模)已知函數(shù)f(x)=xex﹣alnx,h(x)=ax+1,曲線y=f(x)的圖象上不存在點P,使得點P在曲線y=h(x)下方,則符合條件的實數(shù)a的取值的集合為()A.{1} B.{a|1<a<e} C.{a|0<a≤e﹣1} D.{a|a【答案】A【題型】零點隱零點問題【解析】解:∵f(x)上不存在P點,使得P在h(x)下方,∴f(x)≥h(x)恒成立,又f(x)=xex﹣alnx,h(x)=ax+1,∴xex﹣alnx≥ax+1,∴elnx+x≥a(lnx+x)+1恒成立,令t=lnx+x,x>0,且x→0,t→﹣∞;x→+∞,t→+∞,∴t∈R,∴et≥at+1,在t∈R上恒成立,∴a=1,下面證明et≥t+1,設g(t)=et﹣t﹣1,t∈R,∴g′(t)=et﹣1,且g′(t)在R單調遞增,令g′(t)=0得t=0,∴當t<0時,g′(t)<0;當t>0時,g′(t)>0,∴g(t)在(﹣∞,0)上單調遞減,在(0,+∞)上單調遞增,∴g(t)≥g(0)=0,即et﹣t﹣1≥0,∴et≥t+1,∴a=1,故符合條件的實數(shù)a的取值的集合為:{1}.故選:A.4.(2022?綿陽模擬)若x=2是函數(shù)f(x)=x2+2(a﹣2)x﹣4alnx的極大值點,則實數(shù)a的取值范圍是()A.(﹣∞,﹣2) B.(﹣2,+∞) C.(2,+∞) D.(﹣2,2)【答案】A【題型】極值最值含參問題【解析】解:f′(x)=2x+2(a﹣2)?4a當a≥0時,x+a>0,當x∈(0,2)時,f′(x)<0,f(x)在(0,2)單調遞減,當x∈(2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)在(2,+∞)上單調遞增,所以f(x)無極大值,不合題意,當﹣2<a<0時,0<﹣a<2,當x∈(0,﹣a),(2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增,當x∈(﹣a,2)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減,當x∈(2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增,所以f(x)極大值點為x=﹣a,不符合題意,當a=﹣2時,f′(x)=2(x?2所以f′(x)在(0,+∞)上單調遞增,無極值,不符合題意,當a<﹣2時,﹣a>2,當x∈(0,2),(﹣a,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增,當x∈(2,﹣a)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減,當x∈(﹣a,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增,所以f(x)極大值點為x=2,綜上所述,a的取值范圍為(﹣∞,﹣2).故選:A.5.(2022?亳州模擬)已知m為常數(shù),函數(shù)f(x)=xlnx﹣2mx2有兩個極值點,其中一個極值點x0滿足x0>1,則f(x0)的取值范圍是()A.(﹣∞,0) B.(0,+∞) C.(?∞,?12【答案】D【題型】極值最值含參問題【解析】解:f′(x)=lnx﹣4mx+1,由函數(shù)f(x)=xlnx﹣2mx2有兩個極值點,則等價于f′(x)=0有兩個解,即y=lnx與y=4mx﹣1有兩個交點,所以lnx0+1=4mx0.直線v=4mx﹣1過點(0,﹣1)由y=lnx在點P(1,0)處的切線為y=x﹣1,顯然直線y=x﹣1過點(0,﹣1),當0<4m<1時,直線y=4mx﹣1與曲線y=lnx交于不同兩點(如下圖),且x1<1<x2=x0,f(x令g(x)=xlnx?x2(x>1)所以g(x)=xlnx?x2(x>1)單調遞增,g(x)>g(1)=?故選:D.二.多選題6.(2022秋?陽泉期末)已知函數(shù)f(x)=ex?23ax3有三個不同的極值點x1,x2,x3,且xA.a>eB.x1<﹣1 C.x2為函數(shù)f(x)的極大值點 D.f(【答案】ACD【題型】極值點偏移問題【解析】解:由函數(shù)f(x)=ex?23ax3有三個不同的極值點x只需f'(x)=ex﹣2ax2有三個零點,即方程ex設函數(shù)g(x)=exx令g'(x)<0,即0<x<2,;令g'(x)>0,即x<0或x>2,所以函數(shù)g(x)在(﹣∞,0)和(2,+∞)上單調遞增,在(0,2)上單調遞減,所以函數(shù)g(x)的極小值為g(2)=e24,且當x≠0時,g如圖,當2a>e24,即a>e28時,函數(shù)g(x)與y=2a有三個交點,即函數(shù)對于B,觀察圖象可知x1>﹣1,故B不正確;對于C,由圖象可知,當0<x<x2時,g(x)=exx2>2a,即f'(x)=e當x2<x<2時,g(x)=exx2<2a,即f'(x)=e所以函數(shù)f(x)在(0,x2)上單調遞增,在(x2,2)上單調遞減,所以x2為函數(shù)f(x)的極大值點,故C正確;對于D,由g(x3)=令φ(x)=(1?x3)則φ'(x)=2?x3?ex故φ(x3)=f(故選:ACD.三.填空題7.(2022春?葫蘆島期末)已知函數(shù)f(x)=lnxx,g(x)=xe﹣x,若存在x1∈(0,+∞),x2∈R,使得f(x1)=g(x2)=k(k<0)成立,則(x2x1)2【答案】4【題型】極值點偏移問題【解析】解:因為f(x)=lnxx,其中x>0,f′(x)當0<x<e時,f′(x)>0,此時函數(shù)f(x)單調遞增,當x>e時,f′(x)<0,此時函數(shù)f(x)單調遞增,且當0<x<1時,f(x)=lnxx<0,當x>1時,f(x因為g(x)=xe﹣x,其中x∈R,g′(x)=1?x當x<1時,,g′(x)>0,此時函數(shù)g(x)單調遞增,當x>1時,,g′(x)<0,此時函數(shù)g(x)單調遞減,且當x<0時,g(x)=xe﹣x<0,當x>0時,g(x)=xe﹣x>0.因為存在x1∈(0,+∞),x2∈R,使得f(x1)=g(x2)=k(k<0)成立,則x1∈(0,1),x2<0,因為g(x)=xe﹣x=xex=lnexex=f(ex),由題意f(x1所以x1=ex2,則lnx1=x2,所以故(x2x1)2ek=k2ek構造函數(shù)h(x)=x2ex,其中x<0,則h′(x)=x(x+2)ex,當x<﹣2時,h′(x)>0,此時函數(shù)h(x)單調遞增,當﹣2<x<0時,h′(x)<0,此時函數(shù)h(x)單調遞減,因此,h(x)max=h(﹣2)=4故答案為:4e8.(2022秋?太原期末)已知a>1,若對于任意的x∈[13,+∞),不等式13x?x+ln3x≤【答案】3【題型】函數(shù)同構問題【解析】解;因為lna+x=lna+lnex=lnaex,所以13x?x+ln3x≤1令f(x)=1x+lnx(x≥1)所以f(x)在[1,+∞)上遞增,因為a>1,x∈[13,+∞),所以3x≥1,ex所以13x+ln3x≤1aex+lnaex可化為f(3x)≤f即a≥3xex在x∈[令g(x)=3xex令g'(x)>0,則13≤x<1;令g'(x)<0,則所以g(x)在[1所以g(x)max=g(1)=3e,所以故答案為:3e9.(2023?烏魯木齊模擬)已知函數(shù)f(x)=ex+e2?x【答案】﹣2e【題型】凹凸函數(shù)問題【解析】解:∵f(x)=e∴f(2?x)==e∴f(2﹣x)=f(x),∴f(x)的圖象關于直線x=1對稱,若函數(shù)f(x)有且只有一個零點,即f(x)的圖象與x軸有且只有一個交點,則只能是f(1)=0,即e+e+a=0,解得a=﹣2e,此時f(x)=ex+當且僅當ex=e2﹣x,即x=1時取等號,∴當x≠1時,ex+e2﹣x>2e,又∵?1≤sin(π3x+∴當x≠1時,f(x)>0,∴當a=﹣2e時,函數(shù)f(x)有且只有一個零點x=1.故答案為:﹣2e.四.解答題10.(2023?嘉定區(qū)模擬)設函數(shù)f(x)=12x2﹣ax+(a﹣1)lnx,(1)曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線與x軸平行,求實數(shù)a的值;(2)討論函數(shù)f(x)的單調性;(3)證明:若a<5,則對任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,有f(x【答案】見解析【題型】極值點偏移問題【解析】解:(1)函數(shù)f(x)=12x2﹣ax+(a﹣1)lnx的導數(shù)為f′(x)=x﹣ay=f(x)在點(2,f(2))處的切線斜率為k=f′(2)=2﹣a+a?1解得a=3;(2)f(x)的定義域為(0,+∞).f′(x)=x﹣a+a?1(i)若a﹣1=1即a=2,則f′(x)=(x?1)2x,故(ii)若a﹣1<1,而a>1,故1<a<2,則當x∈(a﹣1,1)時,f′(x)<0;當x∈(0,a﹣1)及x∈(1,+∞)時,f′(x)>0故f(x)在(a﹣1,1)單調減,在(0,a﹣1),(1,+∞)單調增.(iii)若a﹣1>1,即a>2,同理可得f(x)在(1,a﹣1)單調減,在(0,1),(a﹣1,+∞)單調增.(3)考慮函數(shù)g(x)=f(x)+x=12x2﹣ax+(a﹣1)lnx則f′(x)=x﹣a+a?1x+1≥2x?a?1x?由于1<a<5,故g'(x)>0,即g(x)在(0,+∞)單調增加,從而當x1>x2>0時有g(x1)﹣g(x2)>0,即f(x1)﹣f(x2)+x1﹣x2>0,故f(x11.(2022秋?常州期中)已知函數(shù)f(x)=ex﹣ax,g(x)=ax﹣lnx,a∈R.(1)若f(x)在x=0處的切線與g(x)在x=1處的切線相同,求實數(shù)a的值;(2)令F(x)=f(x)+g(x),直線y=m與函數(shù)F(x)的圖象有兩個不同的交點,交點橫坐標分別為x1,x2,證明:x1+x2>1.【答案】見解析【題型】凹凸函數(shù)問題【解析】解:(1)由f′(x)=ex﹣a,所以f′(0)=1﹣a,g'(x)=1?1則g′(1)=0,所以1﹣a=0,a=1,所以實數(shù)a的值為1;(2)F(x)=ex﹣lnx,F(xiàn)'(x)=ex?1x,F(xiàn)″(x)=因為F'(12)=e12?2<0,F(xiàn)′(1)=e﹣1>0,因為函數(shù)y=F(x)連續(xù)不斷,所以存在唯一的實數(shù)x0從而在(0,x0)上單調遞減,在(x0,+∞)上單調遞增,不妨設0<x1<x0<x2,則F(x1)=F(x2)=m,當x2>2x0時,x1+x2≥2x0>1,當0<x1<x0<x2<2x0,則x1,2x0﹣x2∈(0,x0),F(xiàn)(x)在(0,x0),單調遞減,所以F(x設?(x)=ex?lnx?e2x0?x+ln(2x所以?'(x)=ex?設t(x)=ex+1x2,則h″(x)=t(x)﹣t(2x0﹣x),t'(x)=et(x)在(0,x0)上單調遞減,因為x>2x0﹣x>0,t(x)<t(2x0﹣x),h″(x)<0,h′(x)在(x0,2x0)單調遞減,h′(x)<h′(x0)=2(ex0?1x)=0,所以h(x)在(x0,2x0)單調遞減,所以h(即F(x1)﹣F(2x0﹣x2)=F(x2)﹣F(2x0﹣x2)<0,即F(x1)<F(2x0﹣x2),因為x1,2x0﹣x2∈(0,x0),F(xiàn)(x)在(0,x0)單調遞減,所以x1>2x0﹣x2,所以x1+x2>2x0>1.綜上可得,x1+x2>1.12.(2022春?昆山市校級期中)設函數(shù)f(x)=e2x﹣2alnx,已知當a>0時,存在x1∈(0,a2),使得f′(x1(1)討論f(x)的導函數(shù)f′(x)的零點個數(shù);(2)證明:當a>0時,f(x)≥4a+2aln1【答案】見解析【題型】零點隱零點問題【解析】解:(1)函數(shù)的定義域(0,+∞),f′(x)=2e2x?2a當a≤0時,f′(x)>0恒成立,此時f′(x)沒有零點,當a>0時,存在x1∈(0,a2),使得f′(x1)<0,且令g(x)=f′(x)=2e2x?g′(x)=4e2x+2ax2>0,得到即f′(x)在(0,+∞)上單調遞增,又因為存在x1∈(0,a2),使得f′(x1又f′(2a)=2e4a﹣1>0,根據(jù)零點存在性定理及f′(x)的單調性,可知f'(x)只有1個零點.(2)證明:由已知得,x>0,.因為h(x)=e2x﹣2ex,所以,h′(x)=2e2x﹣2e,當x∈(0,12)時,h′(x)<0,h(x)單調遞減;當r∈(12,+∞)時,h′(x)>0,h(h(x)min=h(12)=0,得h(x)≥(12)=0,所以,e2x≥2則f(x)=e2x﹣2alnx≥2ex﹣2alnx,設g(x)=2ex﹣2alnx,得g′(x)=2e?2a令g′(x)=2e?2ax=0,此時x=ae,x∈(0,ae)時,g′(x∈(ae,+∞)時,g′(x)>0,g(x則g(x)min=g(ae),g(ae)=2a﹣2alnae=2a﹣2a(lna﹣lne)=4a﹣2alna=4a所以f(x)=e2x﹣2alnx≥2ex﹣2alnx≥4a﹣2alna=4a+2aln1a所以,當a>0時,f(x)≥4a+2aln1a13.(2022?克拉瑪依三模)已知函數(shù)f(x)=xlnx,g(x)=﹣x2+ax﹣3,a∈R.(1)解關于x的不等式g(x)>0;(2)若對任意x∈(0,+∞),不等式f(x)≥12g(x)恒成立,求(3)證明:對任意x∈(0,+∞),lnx>1【答案】見解析【題型】放縮問題【解析】解:(1)g(x)>0,即為x2﹣ax+3<0,當△≤0,即a2﹣12≤0,即有﹣23≤a≤23當Δ>0,即a<﹣23或a>23,方程x2﹣ax+3=0的解為x1=a+a2?122且x1>x2,則不等式的解為x2<x<x1;綜上可得,當﹣23≤a≤23時,原不等式的解集為?當a<﹣23或a>23時,原不等式的解集為(a?a2?12(2)對任意x∈(0,+∞),不等式f(x)≥12g(即為xlnx≥12(﹣x2+ax﹣3),即a≤2lnx+x+3設h(x)=2lnx+x+3x,導數(shù)h′(x)=2當x>1時,h′(x)>0,h(x)遞增;當0<x<1時,h′(x)<0,h(x)遞減.則h(x)在x=1處取得極小值,且為最小值4.則a≤4,可得a的取值范圍是(﹣∞,4];證明:(3)問題等價于證明xlnx>xex?由f(x)=xlnx(x∈(0,+∞))的導數(shù)為f′(x)=1+lnx,當x>1e時,f(x)遞增;當0<x<1e時,即有f(x)的最小值是?1e,當且僅當x設m(x)=xex?2e(x∈(0,+∞)),則當x>1時,m(x)遞減;0<x<1時,m(x)遞增.易知m(x)max=m(1)=?1e,當且僅當從而對一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)nx>1真題在線一.選擇題1.(2021?乙卷)設a≠0,若x=a為函數(shù)f(x)=a(x﹣a)2(x﹣b)的極大值點,則()A.a<b B.a>b C.ab<a2 D.ab>a2【答案】D【題型】極值最值含參問題【解析】解:令f(x)=0,解得x=a或x=b,即x=a及x=b是f(x)的兩個零點,當a>0時,由三次函數(shù)的性質可知,要使x=a是f(x)的極大值點,則函數(shù)f(x)的大致圖象如下圖所示,則0<a<b;當a<0時,由三次函數(shù)的性質可知,要使x=a是f(x)的極大值點,則函數(shù)f(x)的大致圖象如下圖所示,則b<a<0;綜上,ab>a2.故選:D.二.填空題2.(2022?乙卷)已知x=x1和x=x2分別是函數(shù)f(x)=2ax﹣ex2(a>0且a≠1)的極小值點和極大值點.若x1<x2,則a的取值范圍是.【答案】(【題型】極值點偏移問題【解析】解:對原函數(shù)求導f′(x)=2(axlna﹣ex),分析可知:f′(x)在定義域內至少有兩個變號零點,對其再求導可得:f″(x)=2ax(lna)2﹣2e,當a>1時,易知f″(x)在R上單調遞增,此時若存在x0使得f″(x0)=0,則f′(x)在(﹣∞,x0)單調遞減,(x0,+∞)單調遞增,此時若函數(shù)f(x)在x=x1和x=x2分別取極小值點和極大值點,應滿足x1>x2,不滿足題意;當0<a<1時,易知f″(x)在R上單調遞減,此時若存在x0使得f″(x0)=0,則f′(x)在(﹣∞,x0)單調遞增,(x0,+∞)單調遞減,且x0此時若函數(shù)f(x)在x=x1和x=x2分別取極小值點和極大值點,且x1<x2,故僅需滿足f′(x0)>0,即:elna>elogae(lna)2?解得:1e<a<e,又因為0<a綜上所述:a的取值范圍是(1三.解答題3.(2022?浙江)設函數(shù)f(x)=e2x+lnx(Ⅰ)求f(x)的單調區(qū)間;(Ⅱ)已知a,b∈R,曲線y=f(x)上不同的三點(x1,f(x1)),(x2,f(x2)),(x3,f(x3))處的切線都經過點(a,b).證明:(?。┤鬭>e,則0<b﹣f(a)<12((ⅱ)若0<a<e,x1<x2<x3,則2e(注:e=2.71828…是自然對數(shù)的底數(shù))【答案】見解析【題型】放縮問題【解析】解:(Ⅰ)∵函數(shù)f(x)=e2x+lnx∴f'(x)=?e2由f'(x)=2x?e2x2>0,得x>e由f'(x)=2x?e2x2<0,得0<x<e(Ⅱ)(i)證明:∵過(a,b)有三條不同的切線,設切點分別為(x1,f(x1)),(x2,f(x2)),(x3,f(x3)),∴f(xi)﹣b=f′(xi)(xi﹣a),(i=1,2,3),∴方程f(x)﹣b=f′(x)(x﹣a)有3個不同的根,該方程整理為(1x?e2x2)(設g(x)=(1x?e2x2)(x﹣a則g′(x)=1x?e2x2+(?1當0<x<e或x>a時,g′(x)<0;當e<x<a時,g′(x)>0,∴g(x)在(0,e),(a,+∞)上為減函數(shù),在(e,a)上為增函數(shù),∵g(x)有3個不同的零點,∴g(e)<0且g(a)>0,∴(1e?e2e2)(e﹣a)?e2e?lne+b整理得到b<a2e+1此時,b<a2e+1此時,b?f(a)?1整理得b<a2e+1此時,b﹣f(a)?12(ae?1)<a設μ(a)為(e,+∞)上的減函數(shù),∴μ(a)<3∴0<b?f(a)<1(ii)當0<a<e時,同(i)討論,得:g(x)在(0,a),(e,+∞)上為減函數(shù),在(a,e)上為增函數(shù),不妨設x1<x2<x3,則0<x1<a<x2<e<x3,∵g(x)有3個不同的零點,∴g(a)<0,且g(e)>0,∴(1e?e2e2)(e﹣a)?e2e?lne+b>0整理得a2e∵x1<x2<x3,∴0<x1<a<x2<e<x3,∵g(x)=1?a+e設t=ex,?a+eet+a2et記t1則t1,t2,t3為﹣(m+1)t+m設k=t1t3要證:2e即證2+e?a即證:t1而﹣(m+1)t1+m2t∴l(xiāng)nt1?lnt3+m∴t1∴即證?2即證(t即證(k+1)lnkk?1記φ(k)=(k+1)lnkk?1,k>1∴φ(k)在(1,+∞)為增函數(shù),∴φ(k)>φ(m),∴(k+1)lnkk?1設ω(m)=lnm+(m?1)(m?13)(m2則ω′(x)=(m?1∴ω(m)在(0,1)上是增函數(shù),∴ω(m)<ω(1)=0,∴l(xiāng)nm+(m?1)(m?13)(即(m+1)lnmm?1∴若0<a<e,x1<x2<x3,則2e4.(2022?新高考Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=xeax﹣ex.(1)當a=1時,討論f(x)的單調性;(2)當x>0時,f(x)<﹣1,求a的取值范圍;(3)設n∈N*,證明:112+1+【答案】見解析【題型】放縮問題【解析】解:(1)當a=1時,f(x)=xex﹣ex=ex(x﹣1),f′(x)=ex(x﹣1)+ex=xex,∵ex>0,∴當x∈(0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增;當x∈(﹣∞,0)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減.(2)令g(x)=f(x)+1=xeax﹣ex+1(x>0),∵f(x)<﹣1,f(x)+1<0,∴g(x)<g(0)=0在x>0上恒成立,又g′(x)=eax+axeax﹣ex,令h(x)=g′(x),則h′(x)=aeax+a(eax+axeax)﹣ex=a(2eax+axeax)﹣ex,∴h′(0)=2a﹣1,①當2a﹣1>0,即a>12,存在δ>0,使得當x∈(0,δ)時,h′(x)>0,即g′(因為g′(x)>g′(0)=0,所以g(x)在(0,δ)內遞增,所以f(x)>﹣1,這與f(x)<﹣1矛盾,故舍去;②當2a﹣1≤0,即a≤1g′(x)=eax+axeax﹣ex=(1+ax)eax﹣ex,若1+ax≤0,則g'(x)<0,所以g(x)在[0,+∞)上單調遞減,g(x)≤g(0)=0,符合題意.若1+ax>0,則g′(x)=eax+axeax﹣ex=eax+ln(1+ax)﹣ex≤e12x+ln(1+所以g(x)在(0,+∞)上單調遞減,g(x)≤g(0)=0,符合題意.綜上所述,實數(shù)a的取值范圍是a≤1另解:f(x)的導數(shù)為f′(x)=(1+ax)eax﹣ex(x>0),①當a≥1時,f′(x)=(1+ax)eax﹣ex>eax﹣ex≥ex﹣ex=0,所以f(x)在(0,+∞)遞增,所以f(x)>﹣1,與題意矛盾;②當a≤0時,f′(x)≤eax﹣ex≤1﹣ex<0,所以f(x)在(0,+∞)遞減,所以f(x)<﹣1,滿足題意;.③當0<a≤12時,f′(x)≤(1+12x)e12x?ex=e1設G(x)=(1+12x)﹣e12x(x>0),G′(x)=12?12e1f′(x)=e12xG(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)遞減,所以f(④當12<a<1時,f′(x)=eax[(1+ax)﹣e(1﹣a)令H(x)=(1+ax)﹣e(1﹣a)x,則f′(x)=eaxH(x),H′(x)=a+(a﹣1)e(1﹣a)x,可得H′(x)遞減,H′(0)=2a﹣1,所以存在x0>0,使得H′(x0)=0.當x∈(0,x0)時,H′(x)>0,H(x)在(0,x0)遞增,此時H(x)>0,所以當x∈(0,x0)時,f′(x)=eaxH(x)>0,f(x)在(0,x0)遞增,所以f(x)>﹣1,與題意矛盾.綜上可得,a的取值范圍是(﹣∞,12(3)由(2)可知,當a=12時,f(x)=xe令x=ln(1+1n)(n∈N*)得,整理得,ln(1+1∴1n1+1n∴1n2+n>ln(n+1n),∴k=1n1k2+k>即112+1+12另解:運用數(shù)學歸納法證明.當n=1時,左邊=11假設當n=k(k≥1,k∈N*)時,不等式成立,即112+1+12當n=k+1時,要證112+1+12只要證ln(k+1)+1(k+1)2即證1(k+1)2+(k+1)>ln(k+2)﹣ln(k+1)=ln可令t=1k+1,則t∈(0,12],則需證明tt+1再令x=t+1(x∈(1,62]),則需證明x?1x>2lnx(構造函數(shù)g(x)=2lnx﹣(x?1x)(x∈(1,g′(x)=2x?1?1x可得g(x)在(1,62則g(x)<g(1)=0,所以原不等式成立,即n=k+1時,112+1+12綜上可得,112+1+125.(2022?甲卷)已知函數(shù)f(x)=exx?lnx+(1)若f(x)≥0,求a的取值范圍;(2)證明:若f(x)有兩個零點x1,x2,則x1x2<1.【答案】見解析【題型】零點隱零點問題【解析】解:(1)f(x)的定義域為(0,+∞),f'(x)=e令f′(x)>0,解得x>1,故函數(shù)f(x)在(0,1)單調遞減,(1,+∞)單調遞增,故f(x)min=f(1)=e+1﹣a,要使得f(x)≥0恒成立,僅需e+1﹣a≥0,故a≤e+1,故a的取值范圍是(﹣∞,e+1];(2)證明:由已知有函數(shù)f(x)要有兩個零點,故f(1)=e+1﹣a<0,即a>e+1,不妨設0<x1<1<x2,要證明x1x2<1,即證明x2∵0<x1<1,∴1x即證明:1<x2<1x即證明:f(x2)<f(構造函數(shù)?(x)=f(x)?f(1x)h′(x)=f′(x)﹣[f(1x)]′=構造函數(shù)m(x)=em'(x)=ex+1?e1故m′(x)>0在(0,1)恒成立,故m(x)在(0,1)單調遞增,故m(x)<m(1)=0又因為x﹣1<0,故h′(x)>0在(0,1)恒成立,故h(x)在(0,1)單調遞增,又因為h(1)=0,故h(x)<h(1)=0,故f(x1)<f(1x16.(2022?天津)已知a,b∈R,函數(shù)f(x)=ex﹣asinx,g(x)=bx.(1)求函數(shù)y=f(x)在(0,f(0))處的切線方程;(2)若y=f(x)和y=g(x)有公共點.(?。┊攁=0時,求b的取值范圍;(ⅱ)求證:a2+b2>e.【答案】見解析【題型】函數(shù)同構問題【解析】解:(1)∵f(x)=ex﹣asinx,∴f′(x)=ex﹣acosx,∴f(0)=1,f′(0)=1﹣a,∴函數(shù)y=f(x)在(0,1)處的切線方程為y=(1﹣a)x+1;(2)(?。遖=0,∴f(x)=ex,又y=f(x)和y=g(x)有公共點,∴方程f(x)=g(x)有解,即ex=bx∴b=e設h(x)=exx,(x>0),∴h′(x∴當x∈(0,12)時,h′(x)<0;當x∈(12,+∞)時,h′(∴h(x)在(0,12)上單調遞減,在(1∴?(x)min=?(12)=2e,且當x→0時,h(x∴h(x)∈[2e,+∞),∴b的范圍為[2e,+∞);(ⅱ)證明:令交點的橫坐標為x0,則ex∴由柯西不等式可得e2x0=(asinx0+bx0)2≤(a∴a2+b2≥e又易證x>0時,x>sinx,ex≥ex,ex>x+1,∴e2x故a2+b2>e.7.(2022?乙卷)已知函數(shù)f(x)=ax?1x?(a(1)當a=0時,求f(x)的最大值;(2)若f(x)恰有一個零點,求a的取值范圍.【答案】見解析【題型】零點隱零點問題【解析】解:(1)當a=0時,f(x)=?1x?lnx(x>0)易知函數(shù)f(x)在(0,1)上單調遞增,在(1,+∞)上單調遞減,∴f(x)在x=1處取得極大值,同時也是最大值,∴函數(shù)f(x)的最大值為f(1)=﹣1;(2)f'(x)=a+①當a=0時,由(1)可知,函數(shù)f(x)無零點;②當a<0時,易知函數(shù)f(x)在(

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