高考数学专题复习练习:高考专题突破一 高考中的导数应用问题
1.若函数f(x)在R上可导,且满足f(x)-xf′(x)>0,则( )
A.3f(1)
f(3)
C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3)
答案 B
解析 由于f(x)>xf′(x),则′=<0恒成立,因此在R上是单调递减函数,
∴<,即3f(1)>f(3).故选B.
2.若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)上单调递增,则k的取值范围是( )
A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]
C.[2,+∞) D.[1,+∞)
答案 D
解析 由于f′(x)=k-,f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)上单调递增⇔f′(x)=k-≥0在(1,+∞)上恒成立.
由于k≥,而0<<1,所以k≥1.
即k的取值范围为[1,+∞).
3.(2016·安徽江南十校联考)已知函数f(x)=x3-ax2+4,若f(x)的图象与x轴正半轴有两个不同的交点,则实数a的取值范围为( )
A.(1,+∞) B.(,+∞)
C.(2,+∞) D.(3,+∞)
答案 D
解析 由题意知f′(x)=3x2-2ax=x(3x-2a),
当a≤0时,不符合题意.
当a>0时,f(x)在(0,)上单调递减,
在(,+∞)上单调递增,
所以由题意知f()<0,解得a>3,
故选D.
4.(2016·全国甲卷)若直线y=kx+b是曲线y=ln x+2的切线,也是曲线y=ln(x+1)的切线,则b=________.
答案 1-ln 2
解析 y=ln x+2的切线为y=·x+ln x1+1(设切点横坐标为x1).
y=ln(x+1)的切线为y=x+ln(x2+1)-(设切点横坐标为x2),
∴
解得x1=,x2=-,∴b=ln x1+1=1-ln 2.
5.设函数f(x)=,g(x)=,对任意x1,x2∈(0,+∞),不等式≤恒成立,则正数k的取值范围是________.
答案 [1,+∞)
解析 因为对任意x1,x2∈(0,+∞),
不等式≤恒成立,所以≥.
因为g(x)=,
所以g′(x)=e2-x(1-x).
当00;当x>1时,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,1]上单调递增,在[1,+∞)上单调递减.
所以当x=1时,g(x)取到最大值,即g(x)max=g(1)=e.
又f(x)=e2x+≥2e(x>0).
当且仅当e2x=,即x=时取等号,故f(x)min=2e.
所以==,应有≥,
又k>0,所以k≥1.
题型一 利用导数研究函数性质
例1 (2015·课标全国Ⅱ)已知函数f(x)=ln x+a(1-x).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当f(x)有最大值,且最大值大于2a-2时,求a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-a.
若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
若a>0,则当x∈时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.所以f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)由(1)知,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)无最大值;
当a>0时,f(x)在x=取得最大值,最大值为f=ln+a=-ln a+a-1.
因此f>2a-2等价于ln a+a-1<0.
令g(a)=ln a+a-1,则g(a)在(0,+∞)上单调递增,
g(1)=0.
于是,当0<a<1时,g(a)<0;当a>1时,g(a)>0.
因此,a的取值范围是(0,1).
思维升华 利用导数主要研究函数的单调性、极值、最值.已知f(x)的单调性,可转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题;含参函数的最值问题是高考的热点题型,解此类题的关键是极值点与给定区间位置关系的讨论,此时要注意结合导函数图象的性质进行分析.
已知a∈R,函数f(x)=(-x2+ax)ex (x∈R,e为自然对数的底数).
(1)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若函数f(x)在(-1,1)上单调递增,求a的取值范围.
解 (1)当a=2时,f(x)=(-x2+2x)ex,
所以f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex=(-x2+2)ex.
令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0,因为ex>0,
所以-x2+2>0,解得-0,所以-x2+(a-2)x+a≥0对x∈(-1,1)都成立,
即a≥=
=(x+1)-对x∈(-1,1)都成立.
令y=(x+1)-,则y′=1+>0.
所以y=(x+1)-在(-1,1)上单调递增,
所以y<(1+1)-=,即a≥.
因此a的取值范围为a≥.
题型二 利用导数研究方程的根或函数的零点问题
例2 (2015·北京)设函数f(x)=-kln x,k>0.
(1)求f(x)的单调区间和极值;
(2)证明:若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1,]上仅有一个零点.
(1)解 函数的定义域为(0,+∞).由f(x)=-kln x(k>0),得f′(x)=x-=.
由f′(x)=0,解得x=(负值舍去).
f(x)与f′(x)在区间(0,+∞)上随x的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
↘
↗
所以,f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,+∞).
f(x)在x=处取得极小值f()=.
(2)证明 由(1)知,f(x)在区间(0,+∞)上的最小值为f()=.
因为f(x)存在零点,所以≤0,从而k≥e,
当k=e时,f(x)在区间(1,]上单调递减且f()=0,
所以x=是f(x)在区间(1,]上的唯一零点.
当k>e时,f(x)在区间(0,)上单调递减且f(1)=>0,f()=<0,
所以f(x)在区间(1,]上仅有一个零点.
综上可知,若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1,]上仅有一个零点.
思维升华 函数零点问题一般利用导数研究函数的单调性、极值等性质,并借助函数图象,根据零点或图象的交点情况,建立含参数的方程(或不等式)组求解,实现形与数的和谐统一.
已知函数f(x)=x3-3x2+ax+2,曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线与x轴交点的横坐标为-2.
(1)求a;
(2)证明:当k<1时,曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
(1)解 f′(x)=3x2-6x+a,f′(0)=a.
曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线方程为y=ax+2.
由题设得-=-2,所以a=1.
(2)证明 由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2.
设g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4.
由题设知1-k>0.
当x≤0时,g′(x)=3x2-6x+1-k>0,g(x)单调递增,
g(-1)=k-1<0,g(0)=4,
所以g(x)=0在(-∞,0]上有唯一实根.
当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,
则g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).
h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,
所以g(x)>h(x)≥h(2)=0.
所以g(x)=0在(0,+∞)上没有实根.
综上,g(x)=0在R上有唯一实根,
即曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
题型三 利用导数研究不等式问题
例3 已知f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3.
(1)对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有ln x>-成立.
(1)解 ∀x∈(0,+∞),有
2xln x≥-x2+ax-3,则a≤2ln x+x+,
设h(x)=2ln x+x+(x>0),
则h′(x)=,
x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
所以h(x)min=h(1)=4.
因为对一切x∈(0,+∞),
2f(x)≥g(x)恒成立,
所以a≤h(x)min=4.
(2)证明 问题等价于证明
xln x>-(x∈(0,+∞)).
f(x)=xln x(x∈(0,+∞))的最小值是-,
当且仅当x=时取到,设m(x)=-(x∈(0,+∞)),
则m′(x)=,易知m(x)max=m(1)=-,
当且仅当x=1时取到.
从而对一切x∈(0,+∞),都有ln x>-成立.
思维升华 求解不等式恒成立或有解时参数的取值范围问题,一般常用分离参数的方法,但是如果分离参数后对应的函数不便于求解其最值,或者求解其函数最值烦琐时,可采用直接构造函数的方法求解.
已知函数f(x)=x3-2x2+x+a,g(x)=-2x+,若对任意的x1∈[-1,2],存在x2∈[2,4],使得f(x1)=g(x2),则实数a的取值范围是________________.
答案 [-,-]
解析 问题等价于f(x)的值域是g(x)的值域的子集,
显然,g(x)单调递减,∴g(x)max=g(2)=,
g(x)min=g(4)=-;
对于f(x),f′(x)=3x2-4x+1,
令f′(x)=0,解得x=或x=1,
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况列表如下:
x
-1
(-1,)
(,1)
1
(1,2)
2
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
a-4
递增
+a
递减
a
递增
a+2
∴f(x)max=a+2,f(x)min=a-4,
∴
∴a∈[-,-].
1.已知函数f(x)=+-ln x-,其中a∈R,且曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x.
(1)求a的值;
(2)求函数f(x)的单调区间.
解 (1)对f(x)求导得f′(x)=--,
由f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x,知f′(1)=--a=-2,解得a=.
(2)由(1)知f(x)=+-ln x-,
则f′(x)=.
令f′(x)=0,解得x=-1或x=5.
因为x=-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,故舍去.
当x∈(0,5)时,f′(x)<0,
故f(x)在(0,5)内为减函数;
当x∈(5,+∞)时,f′(x)>0,
故f(x)在(5,+∞)内为增函数.
综上,f(x)的单调增区间为(5,+∞),单调减区间为(0,5).
2.(2015·重庆)设函数f(x)=(a∈R).
(1)若f(x)在x=0处取得极值,确定a的值,并求此时曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)若f(x)在[3,+∞)上为减函数,求a的取值范围.
解 (1)对f(x)求导得
f′(x)=
=,
因为f(x)在x=0处取得极值,所以f′(0)=0,即a=0.
当a=0时,f(x)=,f′(x)=,故f(1)=,f′(1)=,从而f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-=(x-1),化简得3x-ey=0.
(2)由(1)知f′(x)=.
令g(x)=-3x2+(6-a)x+a,
由g(x)=0解得x1=,
x2=.
当x<x1时,g(x)<0,即f′(x)<0,故f(x)为减函数;
当x1<x<x2时,g(x)>0,即f′(x)>0,故f(x)为增函数;
当x>x2时,g(x)<0,即f′(x)<0,故f(x)为减函数.
由f(x)在[3,+∞)上为减函数,知x2=≤3,解得a≥-,
故a的取值范围为.
3.已知函数f(x)=xln x,g(x)=(-x2+ax-3)ex(a为实数).
(1)当a=5时,求函数y=g(x)在x=1处的切线方程;
(2)求f(x)在区间[t,t+2](t>0)上的最小值.
解 (1)当a=5时,g(x)=(-x2+5x-3)ex,g(1)=e.
又g′(x)=(-x2+3x+2)ex,
故切线的斜率为g′(1)=4e.
所以切线方程为y-e=4e(x-1),
即4ex-y-3e=0.
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1,
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
单调递减
极小值
单调递增
①当t≥时,在区间[t,t+2]上f(x)为增函数,
所以f(x)min=f(t)=tln t.
②当01时,f(-2b)=f(2b)≥4b2-2b-1>4b-2b-1>b,
f(0)=11时曲线y=f(x)与直线y=b有且仅有两个不同交点.
综上可知,如果曲线y=f(x)与直线y=b有两个不同交点,
那么b的取值范围是(1,+∞).
5.(2016·四川)设函数f(x)=ax2-a-ln x,其中a∈R.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)确定a的所有可能取值,使得f(x)>-e1-x在区间(1,+∞)内恒成立(e=2.718…为自然对数的底数).
解 (1)f′(x)=2ax-=(x>0).
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)内单调递减.
当a>0时,由f′(x)=0,有x=.
此时,当x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
(2)令g(x)=-,s(x)=ex-1-x.
则s′(x)=ex-1-1.而当x>1时,s′(x)>0,
所以s(x)在区间(1,+∞)内单调递增.
又由s(1)=0,有s(x)>0,从而当x>1时,g(x)>0.
当a≤0,x>1时,f(x)=a(x2-1)-ln x<0.
故当f(x)>g(x)在区间(1,+∞)内恒成立时,必有a>0.
当01.
由(1)有f 0,
所以此时f(x)>g(x)在区间(1,+∞)内不恒成立.
当a≥时,令h(x)=f(x)-g(x)(x≥1).
当x>1时,h′(x)=2ax-+-e1-x>x-+-=>>0.
因此,h(x)在区间(1,+∞)内单调递增.
又因为h(1)=0,所以当x>1时,h(x)=f(x)-g(x)>0,即f(x)>g(x)恒成立.
综上,a∈.
