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高考数学复习专题模拟:第三章 导数及其应用
【数学】2014 版《6 年高考 4 年模拟》 第三章 导数及其应用 第一部分 六年高考荟萃 2013 年高考题 一、选择题 1 .(2013 年高考湖北卷(理))已知 a 为常数,函数 ( ) lnf x x x ax 有两个极值点 1 2 1 2, ( )x x x x ,则 ( ) A. 1 2 1( ) 0, ( ) 2f x f x B. 1 2 1( ) 0, ( ) 2f x f x C. 1 2 1( ) 0, ( ) 2f x f x D. 1 2 1( ) 0, ( ) 2f x f x 答案:D 本题考查导数的应用,如何利用导数判断极值。函数 ( ) (ln )f x x x ax 有两个极值点 1 2,x x 1 2( )x x ,则 12ln)(' axxxf 有两个零点,即方程 12ln axx 有两个根,有数 形 结 合 易 知 2 10 a 且 21 10 xx . 因 为 在 ),( 21 xx 上 )(xf 递 增 , 所 以 )()1()( 21 xffxf ,即 )()( 21 xfaxf ,所以 1 2 1( ) 0, ( ) 2f x f x .故选 D. 2 .(2013 年普通高等学校招生统一考试新课标Ⅱ卷数学(理)(纯 WORD 版含答案))已知函 数 3 2( )f x x ax bx c ,下列结论中错误的是 ( ) A. 0x R, 0( ) 0f x B.函数 ( )y f x 的图像是中心对称图形 C.若 0x 是 ( )f x 的极小值点,则 ( )f x 在区间 0( , )x 上单调递减 D.若 0x 是 ( )f x 的极值点,则 0'( ) 0f x 答案:C 若 0c 则 有 (0) 0f , 所 以 A 正 确 。 由 3 2( )f x x ax bx c 得 3 2( )f x c x ax bx , 因 为 函 数 3 2y x ax bx 的 对 称 中 心 为 ( 0,0 ) , 所 以 3 2( )f x x ax bx c 的对称中心为 (0, )c ,所以 B 正确。由三次函数的图象可知,若 0x 是 f(x)的极小值点,则极大值点在 0x 的左侧,所以函数在区间(-∞, 0x )单调递减是错误的, D 正确。选 C. 3 .(2013 年高考江西卷(理))若 2 2 22 1 2 31 1 1 1, , ,xS x dx S dx S e dxx 则 1 2 3S S S 的大 小关系为 ( ) A. 1 2 3S S S B. 2 1 3S S S C. 2 3 1S S S D. 3 2 1S S S 答案:B , 本题考查微积分基本定理。 2 2 3 2 1 11 1 7 3 3S x dx x , 2 2 2 11 1 ln ln 2 1S dx xx , 2 2 2 3 11 7( 1) 3 x xS e dx e e e e e 。所以 2 1 3S S S ,选 B. 4 .(2013 年普 通高等学 校招生 统一考 试辽宁数 学(理 )试题( WORD 版) )设函数 2 2 2 , 2 , 0,8 xe ef x x f x xf x f x f xx 满足 则 时, ( ) A.有极大值,无极小值 B.有极小值,无极大值 C.既有极大值又有极小值 D.既无极大值也无极小值 答案:D 由已知, 2[ ( )] xex f x x (1) 。在已知 2 ( ) 2 ( ) xex f x xf x x 中令 2x ,并将 2 (2) 8 ef 代入,得 (2) 0f ;因为 2 ( ) 2 ( ) xex f x xf xx ,两边乘以 x 后令 3 2( ) ( ) 2[ ( )] (2)xg x x f x e x f x 。求导并将(1)式代入, 2( ) 2 x x xe xg x e ex x , 显然 (0,2)x 时, ( ) 0g x , ( )g x 减; (2, )x 时, ( ) 0g x , ( )g x 增;并且由(2) 式知 (2) 0g ,所以 (2) 0g 为 ( )g x 的最小值,即 ( ) 0g x ,所以 3 ( ) 0x f x ,在 0x 时得 ( ) 0f x (仅在 x=2 时,f(x)的导数为零),所以 ( )f x 为增函数,故没有极大值 也没有极小值。 5 .(2013 年普通高等学校招生统一考试福建数学(理)试题(纯 WORD 版))设函数 的 定义域为 R, 是 的极大值点,以下结论一定正确的是 ( ) A. B. 是 的极小值点 C. 是 的极小值点 D. 是 的极小值点 答案:D A. 0, ( ) ( )x R f x f x ,错误. 0 0( 0)x x 是 ( )f x 的极大值点,并不是最大值点. B. 0x 是 ( )f x 的极小值点.错误. ( )f x 相当于 ( )f x 关于 y 轴的对称图像,故 0x 应 是 ( )f x 的极大值点 C. 0x 是 ( )f x 的极小值点.错误. ( )f x 相当于 ( )f x 关于 x 轴的对称图像,故 0x 应是 ( )f x 的极小值点.跟 0x 没有关系. D. 0x 是 ( )f x 的极小值点.正确. ( )f x 相当于 ( )f x 先关于 y 轴的对象,再关于 x 轴的对称图像.故 D 正确 6 .(2013 年高考湖北卷(理))一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以 速度 257 3 1v t t t ( t 的单位: s , v 的单位: /m s )行驶至停止.在此期间汽车继 续行驶的距离(单位; m )是 ( ) A.1 25ln5 B. 118 25ln 3 C. 4 25ln5 D. 4 50ln2 答案:C 本题考查微积分的基本应用。由 v(t)=7-3t+ t1 25 =0,解得 4t ,所以所求的路程为 4 2 4 00 25 3(7 3 ) (7 25ln(1 )) 4 25ln51 2t dt t t tt ,选 C. 7 .(2013 年高考北京卷(理))直线 l 过抛物线 C: x2=4y 的焦点且与 y 轴垂直,则 l 与 C 所围成的图形的面积等于 ( ) A. 4 3 B.2 C. 8 3 D.16 2 3 答案:C 抛物线 x2=4y 的焦点坐标为(0,1), 因为直线 l 过抛物线 C:x2=4y 的焦点且与 y 轴垂直, 所以直线 l 的方程为 y=1, 由 ,可得交点的横坐标分别为﹣2,2. 所以直线 l 与抛物线围成的封闭图形面积为 =( x﹣ )| = . 故选 C. 8 .(2013 年普通高等学校招生统一考试浙江数学(理)试题(纯 WORD 版))已知 e 为自然对 数的底数,设函数 )2,1()1)(1()( kxexf kx ,则 ( ) A.当 1k 时, )(xf 在 1x 处取得极小值 B.当 1k 时, )(xf 在 1x 处取得极大值 C.当 2k 时, )(xf 在 1x 处取得极小值 D.当 2k 时, )(xf 在 1x 处取得极大值 答案:C :当 k=2 时,函数 f(x)=(ex﹣1)(x﹣1)2. 求导函数可得 f'(x)=ex(x﹣1)2+2(ex﹣1)(x﹣1)=(x﹣1)(xex+ex﹣2),所以当 x=1, f'(x)=0,且当 x>1 时,f'(x)>0,当 <x<1 时,f'(x)<0,故函数 f(x)在(1, +∞)上是增函数; 在( ,1)上是减函数,从而函数 f(x)在 x=1 取得极小值.对照选项. 故选 C. 二、填空题 9 .(2013 年高考江西卷(理))设函数 ( )f x 在 (0, ) 内可导,且 ( )x xf e x e ,则 (1)xf ______________ 答案:2 本题考查导数的基本运算如求值。令 xt e ,则 lnx t ,所以函数为 ( ) lnf t t t , 即 ( ) lnf x x x ,所以 1'( ) 1f x x ,即 1'(1) 1 21f 。 10 .(2013 年高考湖南卷(理))若 2 0 9, T x dx T 则常数 的值为_________. 答案:3 本题考查积分的基本运算。 2 3 3 00 1 1 93 3 T Tx dx x T ,即 3 27T ,解得 3T . 11.(2013 年普通高等学校招生统一考试广东省数学(理)卷(纯 WORD 版))若曲线 lny kx x 在点 1,k 处的切线平行于 x 轴,则 k ______. 答案: 1 1 ;求导得 1y k x ,依题意 1 0k ,所以 1k . 12.(2013 年普通高等学校招生统一考试福建数学(理)试题(纯 WORD 版))当 时,有如下表达式: 两边同时积分得: 从而得到如下等式: 请根据以下材料所蕴含的数学思想方法,计算: 答案: 11 3[( ) 1]1 2 n n 由 0 1 2 21 ... ... (1 )n n n n n n nC C x C x C x x 两边同时积分得: 1 1 1 1 1 22 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 ... ... (1 ) .n n n n n nC dx C xdx C x dx C x dx x dx 从而得到如下等式: 0 1 22 3 1 11 1 1 1 1 1 1 1 3( ) ( ) ... ( ) [( ) 1]2 2 2 3 2 1 2 1 2 n n n n n n nn nC C C C 13.(2013 年高考新课标 1(理))若函数 ( )f x = 2 2(1 )( )x x ax b 的图像关于直线 2x 对称,则 ( )f x 的最大值是______. 答案:16. 因为函数 f(x)=(1﹣x2)(x2+ax+b)的图象关于直线 x=﹣2 对称, 所以将函数 y=f(x)的图象向右平移 2 个单位,得函数 y=f(x﹣2)的图象关于 x=0 对称, 可得 f(x﹣2)=[1﹣(x﹣2)2 ] [(x﹣2)2+a(x﹣2)+b ] 是偶函数 设 g(x)=f(x﹣2)=﹣x4+(8﹣a)x3+(12a﹣b﹣23)x2+(28﹣11a+4b)x+8a﹣4b 因为 g(﹣x)=g(x), 所以 ,解之得 因此,f(x)=(1﹣x2)(x2+8x+15)=﹣x4﹣8x3﹣14x2+8x+15 求导数,得 f'(x)=﹣4x3﹣24x2﹣28x+8 令 f'(x)=0,得 x1=﹣2﹣ ,x2=﹣2,x3=﹣2+ 当 x ∈ (﹣∞,﹣2﹣ )时,f'(x)>0;当 x ∈ (﹣2﹣ ,﹣2)时,f'(x)<0; 当 x ∈ (﹣2,﹣2+ )时,f'(x)>0; 当 x ∈ (﹣2+ ,+∞)时,f'(x)<0 所以 f(x)在区间(﹣∞,﹣2﹣ )、(﹣2,﹣2+ )上是增函数,在区间(﹣2﹣ , ﹣2)、(﹣2+ ,+∞)上是减函数 又因为 f(﹣2﹣ )=f(﹣2+ )=16 所以 f(x)的最大值为 16 14.(2013 年普通高等学校招生统一考试大纲版数学(理)WORD 版含答案(已校对))若函数 2 1=f x x ax x 在 1 ,+2 是增函数,则 a 的取值范围是 (A)[-1,0] (B)[ 1, ) (C)[0,3] (D)[3, ) 答案:D 因为 在( ,+∞)上是增函数 故 ≥0 在( ,+∞)上恒成立 即 a≥ ﹣2x 在( ,+∞)上恒成立 令 h(x)= ﹣2x, 则 h′(x)=﹣ ﹣2 当 x ∈ ( ,+∞)时,h′(x)<0,则 h(x)为减函数 所以 h(x)<h( )=3 所以 a≥3 故选 D 三、解答题 15.(2013 年普通高等学校招生统一考试新课标Ⅱ卷数学(理)(纯 WORD 版含答案))已知函 数 )ln()( mxexf x . (Ⅰ)设 0x 是 ( )f x 的极值点,求 m ,并讨论 ( )f x 的单调性; (Ⅱ)当 2m 时,证明 ( ) 0f x . 16.(2013 年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题(WORD 版))已知函数 3 21 , 1 2 cos . 0,12 e x xf x x g x ax x x x 当 时, (I)求证: 11- ;1x f x x (II)若 f x g x 恒成立,求实数 a 取值范围. 请考生在第 22、23、24 三题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分.作答时 用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目对应题号下方的方框涂黑. 17.(2013 年普通高等学校招生全国统一招生考试江苏卷(数学)(已校对纯 WORD 版含附加题)) 本小题满分 16 分. 设函数 axxxf ln)( , axexg x )( ,其中 a 为实数. (1)若 )(xf 在 ),1( 上是单调减函数,且 )(xg 在 ),1( 上有最小值,求 a 的取值范围; (2)若 )(xg 在 ),1( 上是单调增函数,试求 )(xf 的零点个数,并证明你的结论. 卷Ⅱ 附加题部分答案 word 版 [选做题]第 21 题,本题包括 A、B、C、D 四小题,请选定其中两题......,并在相应的答题区域 内作答,若多做,则按作答的前两题评分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 解:(1)由 01)(' axxf 即 ax 1 对 ),1( x 恒成立,∴ max 1 xa 而由 ),1( x 知 x 1 <1 ∴ 1a 由 aexg x )(' 令 0)(' xg 则 ax ln 当 x < aln 时 )(' xg <0,当 x > aln 时 )(' xg >0, ∵ )(xg 在 ),1( 上有最小值 ∴ aln >1 ∴ a > e 综上所述: a 的取值范围为 ),( e (2)证明:∵ )(xg 在 ),1( 上是单调增函数 ∴ 0)(' aexg x 即 xea 对 ),1( x 恒成立, ∴ min xea 而当 ),1( x 时, xe > e 1 ∴ ea 1 分三种情况: (Ⅰ)当 0a 时, xxf 1)(' >0 ∴f(x)在 ),0( x 上为单调增函数 ∵ 0)1( f ∴f(x)存在唯一零点 (Ⅱ)当 a <0 时, axxf 1)(' >0 ∴f(x)在 ),0( x 上为单调增函数 ∵ )1()( aaa eaaeaef <0 且 af )1( >0 ∴f(x)存在唯一零点 (Ⅲ)当 0< ea 1 时, axxf 1)(' ,令 0)(' xf 得 ax 1 ∵当 0< x < a 1 时, x axa xf )1( )(' >0; x > a 1 时, x axa xf )1( )(' <0 ∴ ax 1 为最大值点,最大值为 1ln11ln)1( aaaaaf ①当 01ln a 时, 01ln a , ea 1 , )(xf 有唯一零点 eax 1 ②当 1ln a >0 时,0< ea 1 , )(xf 有两个零点 实 际 上 , 对 于 0< ea 1 , 由 于 e a eaeef 111ln)1( <0, 1ln11ln)1( aaaaaf >0 且函数在 ae 1,1 上的图像不间断 ∴函数 )(xf 在 ae 1,1 上有存在零点 另外,当 ax 1,0 , axxf 1)(' >0,故 )(xf 在 a 1,0 上单调增,∴ )(xf 在 a 1,0 只有一个零点 下 面 考 虑 )(xf 在 ,1 a 的 情 况 , 先 证 )(lnln)( 11111 21 aaaaa eaaaeeaaeeef <0 为此我们要证明:当 x > e 时, xe > 2x ,设 2)( xexh x ,则 xexh x 2)(' ,再设 xexl x 2)( ∴ 2)(' xexl 当 x >1 时, 2)(' xexl >e -2>0, xexl x 2)( 在 ,1 上是单调增函数 故当 x >2 时, xexh x 2)(' > 4)2( 2' eh >0 从 而 2)( xexh x 在 ,2 上 是 单 调 增 函 数 , 进 而 当 x > e 时, 2)( xexh x > 2)( eeeh e >0 即当 x > e 时, xe > 2x , 当 0< a < e 1 时 , 即 1a >e 时, )(lnln)( 11111 21 aaaaa eaaaeeaaeeef <0 又 1ln11ln)1( aaaaaf >0 且函数 )(xf 在 1 ,1 aea 上的图像不间断, ∴函数 )(xf 在 1 ,1 aea 上有存在零点,又当 x > a 1 时, x axa xf )1( )(' <0 故 )(xf 在 ,1a 上是单调减函数∴函数 )(xf 在 ,1a 只有一个零点 综合(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)知:当 0a 时, )(xf 的零点个数为 1;当 0< a < e 1 时, )(xf 的零点个 数为 2 18.(2013 年普通高等学校招生统一考试广东省数学(理)卷(纯 WORD 版))设函数 21 xf x x e kx (其中 k R ). (Ⅰ) 当 1k 时,求函数 f x 的单调区间; (Ⅱ) 当 1 ,12k 时,求函数 f x 在 0,k 上的最大值 M . (Ⅰ) 当 1k 时 , 21 xf x x e x , 1 2 2 2x x x xf x e x e x xe x x e 令 0f x ,得 1 0x , 2 ln 2x 当 x 变化时, ,f x f x 的变化如下表: x ,0 0 0,ln 2 ln 2 ln 2, f x 0 0 f x 极 大 值 极 小 值 右表可知,函数 f x 的递减区间为 0,ln 2 ,递增区间为 ,0 , ln 2, . (Ⅱ) 1 2 2 2x x x xf x e x e kx xe kx x e k , 令 0f x , 得 1 0x , 2 ln 2x k , 令 ln 2g k k k ,则 1 11 0kg k k k ,所以 g k 在 1 ,12 上递增, 所以 ln 2 1 ln 2 ln 0g k e ,从而 ln 2k k ,所以 ln 2 0,k k 所以当 0,ln 2x k 时, 0f x ;当 ln 2 ,x k 时, 0f x ; 所以 3max 0 , max 1, 1 kM f f k k e k 令 31 1kh k k e k , 则 3kh k k e k , 令 3kk e k , 则 3 3 0kk e e 所以 k 在 1 ,12 上递减,而 1 31 3 02 2e e 所以存在 0 1 ,12x 使得 0 0x ,且当 0 1 ,2k x 时, 0k ,当 0 ,1k x 时, 0k , 所以 k 在 0 1 ,2 x 上单调递增,在 0 ,1x 上单调递减. 因为 1 1 7 02 2 8h e , 1 0h ,所以 0h k 在 1 ,12 上恒成立,当且仅当 1k 时取得“ ”. 综上,函数 f x 在 0,k 上的最大值 31 kM k e k . www.zxsx.com 19.(2013 年高考江西卷(理))已知函数 1( )= (1-2 - )2f x a x , a 为常数且 >0a . (1) 证明:函数 ( )f x 的图像关于直线 1= 2x 对称; (2) 若 0x 满足 0 0( ( ))=f f x x ,但 0 0( )f x x ,则称 0x 为函数 ( )f x 的二阶周期点,如果 ( )f x 有两个二阶周期点 1 2, ,x x 试确定 a 的取值范围; (3) 对 于 (2) 中 的 1 2,x x 和 a , 设 x3 为 函 数 f(f(x)) 的 最 大 值 点,A(x1,f(f(x1))),B(x2,f(f(x2))),C(x3,0),记△ABC 的面积为 S(a),讨论 S(a)的单调 性. (1)证明:因为 1 1( ) (1 2 ), ( ) (1 2 )2 2f x a x f x a x ,有 1 1( ) ( )2 2f x f x , 所以函数 ( )f x 的图像关于直线 1 2x 对称. (2)解:当 10 2a 时,有 2 2 4 ,( ( )) 4 (1 ), a xf f x a x 1 ,2 1 .2 x x 所以 ( ( ))f f x x 只有一个解 0x ,又 (0) 0f ,故 0 不是二阶周期点. 当 1 2a 时,有 ,( ( )) 1 , xf f x x 1 ,2 1 .2 x x 所以 ( ( ))f f x x 有解集 1| 2x x ,又当 1 2x 时, ( )f x x ,故 1| 2x x 中的所 有点都不是二阶周期点. 当 1 2a 时,有 2 2 2 2 2 1 ,4 4 , 1 1,2 4 , 4 2( ( )) 1 4 12 (1 2 ) 4 , ,2 44 4 , 4 1.4 x a a x xa a x af f x aa a a x x aa a x ax a 所 以 ( ( ))f f x x 有 四 个 解 2 2 2 2 2 40, , ,1 4 1 2 1 4 a a a a a a , 又 2 2(0) 0, ( )1 2 1 2 a af f a a , 2 2 2 2 2 2 4 4( ) , ( )1 4 1 4 1 4 1 4 a a a af fa a a a ,故只有 2 2 2 2 4,1 4 1 4 a a a a 是 ( )f x 的二阶 周期点.综上所述,所求 a 的取值范围为 1 2a . (3)由(2)得 2 1 22 2 2 4,1 4 1 4 a ax xa a , 因为 3x 为函数 ( ( ))f f x 的最大值点,所以 3 1 4x a 或 3 4 1 4 ax a . 当 3 1 4x a 时, 2 2 1( ) 4(1 4 ) aS a a .求导得: 2 2 1 2 1 22( )( )2 2'( ) (1 4 ) a a S a a , 所以当 1 1 2( , )2 2a 时, ( )S a 单调递增,当 1 2( , )2a 时 ( )S a 单调递减; 当 3 4 1 4 ax a 时, 2 2 8 6 1( ) 4(1 4 ) a aS a a ,求导得: 2 2 2 12 4 3'( ) 2(1 4 ) a aS a a , 因 1 2a ,从而有 2 2 2 12 4 3'( ) 02(1 4 ) a aS a a , 所以当 1( , )2a 时 ( )S a 单调递增. 20 . ( 2013 年 普 通 高 等 学 校 招 生 统 一 考 试 重 庆 数 学 ( 理 ) 试 题 ( 含 答 案 ) ) 设 25 6lnf x a x x ,其中 a R ,曲线 y f x 在点 1, 1f 处的切线与 y 轴 相交于点 0,6 . (1)确定 a 的值; (2)求函数 f x 的单调区间与极值. (3) 2 6ln3f 21.(2013 年高考四川卷(理))已知函数 2 2 , 0( ) ln , 0 x x a xf x x x ,其中 a 是实数.设 1 1( , ( ))A x f x , 2 2( , ( ))B x f x 为该函数图象上的两点,且 1 2x x . (Ⅰ)指出函数 ( )f x 的单调区间; (Ⅱ)若函数 ( )f x 的图象在点 ,A B 处的切线互相垂直,且 2 0x ,求 2 1x x 的最小值; (Ⅲ)若函数 ( )f x 的图象在点 ,A B 处的切线重合,求 a 的取值范围. 解: 函数 f x 的单调递减区间为 , 1 ,单调递增区间为 1,0 , 0, 由导数的几何意义可知,点 A 处的切线斜率为 1f x ,点 B 处的切线斜率为 2f x , 故当点 A 处的切线与点 B 处的切垂直时,有 1 2 1f x f x . 当 0x 时,对函数 f x 求导,得 2 2f x x . 因为 1 2 0x x ,所以 1 22 2 2 2 1x x , 所以 1 22 2 0, 2 2 0x x . 因此 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12x x x x x x 当且仅当 12 2x = 22 2x =1,即 1 2 3 1 2 2x x 且 时等号成立. 所以函数 ( )f x 的图象在点 ,A B 处的切线互相垂直时, 2 1x x 的最小值为 1 当 1 2 0x x 或 2 1 0x x 时, 1 2f x f x ,故 1 20x x . 当 1 0x 时,函数 ( )f x 的图象在点 1 1,x f x 处的切线方程为 2 1 1 1 12 2 2y x x a x x x ,即 2 1 12 2y x x x a 当 2 0x 时,函数 ( )f x 的图象在点 2 2,x f x 处的切线方程为 2 2 2 1lny x x xx ,即 2 2 1 ln 1y x xx . 两切线重合的充要条件是 1 2 2 2 1 1 2 2 ln 1 xx x x a ① ② 由①及 1 20x x 知, 11 0x . 由①②得, 2 2 1 1 1 1 1ln 1 ln 2 2 12 2a x x xx . 设 2 1 1 1 1ln 2 2 1( 1 0)h x x x x , 则 1 1 1 12 01h x x x . 所以 1 11 0h x x 是减函数. 则 1 0 ln 2 1h x h , 所以 ln 2 1a . 又 当 1 ( 1,0)x 且 趋 近 于 1 时 , 1h x 无 限 增 大 , 所 以 a 的 取 值 范 围 是 ln 2 1, . 故当函数 ( )f x 的图像在点 ,A B 处的切线重合时, a 的取值范围是 ln 2 1, 22.(2013 年高考湖南卷(理))已知 0a ,函数 ( ) 2 x af x x a . (I)记 ( ) 0, 4f x a在 区 间 上 的 最 大 值 为 g( ),求 ag( )的表达式; (II)是否存在 a ,使函数 ( )y f x 在区间 0, 4 内的图像上存在两点,在该两点处的 切线相互垂直?若存在,求 a 的取值范围;若不存在,请说明理由. 解: 时,是单调递减的。当 时,是单调递增的。或当 axaax a ax ax axaxax a ax ax xfa 2,2 31-2 ,2,2 3-12)(,0 (Ⅰ) 2 1 2 31-)0(]4,0[)(4 a afxxfa 为上单调递减,其最大值在时,由上知,当 上单调递增。上单调递减,在在时,当 ]4,[],0[)(4 aaxfa );0()(]4,1(],4,1(,2 1)0(24 3-1)4( fagaafa af 的最大值为时,即当解得:令 )4()(]1,0( faga 的最大值为时,当 时当 时当 ),1(,2 1 ]1,0(,24 3-1 综上,g(a) a aa a (II)由前知,y=f(x)的图像是由两段反比例函数的图像组成的.因此,若在图像上存在两 点 ),(),,( 2211 yxQyxP 满 足 题 目 要 求 , 则 P,Q 分 别 在 两 个 图 像 上 , 且 1)(')(' 21 xfxf . 40 2,)2( 3 ,2,)2( 3 )(' 2 2 a axaax a axaxax a xf 时当 时或当 不妨设 )2)(2(3]8,(),,0(,1)2( 3 )2( 3 21212 2 2 1 axaxaaxaxax a ax a 8 2 4230 2 42334)(20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2121 xa aax aaxa ax aaxaxaaxxaxx )2 1,0(403 1 1642 432 4342 1622 242 432 8 21 4230 2 2 2 2 2 2 aaa a aa aa xa xa ax xa ax ax ,且 所以,当 )2 1,0(a 时,函数 ( )y f x 在区间 0, 4 内的图像上存在两点,在该两点处 的切线相互垂直. 23.(2013 年普通高等学校招生统一考试福建数学(理)试题(纯 WORD 版))已知函数 (1)当 时,求曲线 在点 处的切线方程; (2)求函数 的极值. 解:函数 的定义域为 , . (Ⅰ)当 时, , , , 在点 处的切线方程为 , 即 . (Ⅱ)由 可知: ①当 时, ,函数 为 上的增函数,函数 无极值; ②当 时,由 ,解得 ; 时, , 时, 在 处取得极小值,且极小值为 ,无极大值. 综上:当 时,函数 无极值 当 时,函数 在 处取得极小值 ,无极大值. 24.(2013 年高考新课标 1(理))(本小题满分共 12 分)已知函数 ( )f x = 2x ax b , ( )g x = ( )xe cx d ,若曲线 ( )y f x 和曲线 ( )y g x 都过点 P(0,2),且在点 P 处有相同的切 线 4 2y x (Ⅰ)求 a ,b , c , d 的值;(Ⅱ)若 x ≥-2 时, ( )f x ≤ ( )kg x ,求 k 的取值范围. (Ⅰ)由已知得 (0) 2, (0) 2, (0) 4, (0) 4f g f g , 而 ( )f x = 2x b , ( )g x = ( )xe cx d c ,∴ a =4,b =2, c =2, d =2; (Ⅱ)由(Ⅰ)知, 2( ) 4 2f x x x , ( ) 2 ( 1)xg x e x , 设函数 ( )F x = ( ) ( )kg x f x = 22 ( 1) 4 2xke x x x ( 2x ), ( )F x = 2 ( 2) 2 4xke x x = 2( 2)( 1)xx ke , 有题设可得 (0)F ≥0,即 1k , 令 ( )F x =0 得, 1x = ln k , 2x =-2, (1) 若 21 k e , 则 -2< 1x ≤0,∴ 当 1( 2, )x x 时 , ( )F x <0, 当 1( , )x x 时, ( )F x >0,即 ( )F x 在 1( 2, )x 单调递减,在 1( , )x 单调递增,故 ( )F x 在 x = 1x 取最 小值 1( )F x ,而 1( )F x = 2 1 1 12 2 4 2x x x = 1 1( 2)x x ≥0, ∴当 x ≥-2 时, ( )F x ≥0,即 ( )f x ≤ ( )kg x 恒成立, (2)若 2k e ,则 ( )F x = 2 22 ( 2)( )xe x e e , ∴当 x ≥-2 时, ( )F x ≥0,∴ ( )F x 在(-2,+∞)单调递增,而 ( 2)F =0, ∴当 x ≥-2 时, ( )F x ≥0,即 ( )f x ≤ ( )kg x 恒成立, (3)若 2k e ,则 ( 2)F = 22 2ke = 2 22 ( )e k e <0, ∴当 x ≥-2 时, ( )f x ≤ ( )kg x 不可能恒成立, 综上所述, k 的取值范围为[1, 2e ]. 25.(2013 年高考湖北卷(理))设 n 是正整数, r 为正有理数. (I)求函数 1( ) 1 1 1( 1)rf x x r x x 的最小值; (II)证明: 1 11 11 1 1 1 r rr r rn n n nnr r ; (III)设 x R ,记 x 为不小于 x 的最小整数,例如 2 2 , 4 , 3 12 .令 3 3 3 381 82 83 125S ,求 S 的值. (参考数据: 4 380 344.7 , 4 381 350.5 , 4 3124 618.3 , 4 3126 631.7 ) 证明:(I) ( ) 1 1 1 1 1 1r rf x r x r r x ( )f x 在 1,0 上单减,在 0, 上单增. min( ) (0) 0f x f (II)由(I)知:当 1x 时, 11 1 1rx r x (就是伯努利不等式了) 所证不等式即为: 11 11 1 1 1 1 rr r rr r n r n n n r n n 若 2n ,则 11 11 1 1 1 1 r rr rn r n n n r nn 11 11 rr n n ① 11 1 r r n n , 1 r r n n 11 1 1 1 r r r n n n ,故①式成立. 若 1n , 11 1 1 rr rn r n n 显然成立. 11 11 1 1 1 1 r rr rn r n n n r nn 11 11 rr n n ② 11 1 r r n n , 1 r r n n 11 1 1 1 r r r n n n ,故②式成立. 综上可得原不等式成立. (III)由(II)可知:当 *k N 时, 4 1 44 4 3 3 33 33 31 14 4k k k k k 4 4 4125 4 3 3 33 81 3 31 125 80 210.2254 4k S k k 4 4 4125 4 3 3 33 81 3 31 126 81 210.94 4k S k k 211S 26.(2013 年高考陕西卷(理))已知函数 ( ) e ,xf x x R . (Ⅰ) 若直线 y=kx+1 与 f (x)的反函数的图像相切, 求实数 k 的值; (Ⅱ) 设 x>0, 讨论曲线 y=f (x) 与曲线 2 ( 0)y mx m 公共点的个数. (Ⅲ) 设 a 0,m > 0 时, 曲线 y=f (x) 与曲线 2 ( 0)y mx m 的公共点个数即方程 2)( mxxf 根的个数. 由 222 2 )2()(')(,)( x xxexh x exh x emmxxf xxx 令 , 则 h(x)在 );(h(2),h(x))2,0( 上单调递减,这时 h(x) ).(h(2),h(x),),2( 这时上单调递增在 4h(2) 2e . 的极小值即最小值。是 h(x)h(2) y 所以对曲线 y=f (x) 与曲线 2 ( 0)y mx m 公共点的个数,讨论如下: 当 m )4,0( 2e 时,有 0 个公共点;当 m= 4 2e ,有 1 个公共点;当 m ),( 4 2e 有 2 个公 共点; (Ⅲ) 设 )(2 )()2()()2()()( 2 )()( ab bfabafab ab afbfbfaf a abba eab eabab ab eabeab )(2 )2()2( )(2 )2()2( 令 xxx exexxgxexxxg )1(1)21(1)(',0,)2(2)( 则 . )上单调递增,在(的导函数 0)('所以,0)11()('')(' xgexexxgxg xx ,且 ,0)0(,),0()(0)('.0)0(' gxgxgg 而上单调递增在,因此 0)(),0( xg上所以在 . ,0)2(2)(0 baexxxgx x 且时,当 0)(2 )2()2( a ab eab eabab 所以 ab afbfbfaf )()( 2 )()(,b0, 存在唯一的 s, 使 ( )t f s . (Ⅲ) 设 (Ⅱ) 中 所 确 定 的 s 关 于 t 的 函 数 为 ( )s g t , 证 明 : 当 2>et 时 , 有 2 ln ( ) 1 5 ln 2 g t t . 31.(2013 年高考北京卷(理))设 L 为曲线 C: ln xy x 在点(1,0)处的切线. (I)求 L 的方程; (II)证明:除切点(1,0)之外,曲线 C 在直线 L 的下方. 解: (I)设 ln( ) xf x x ,则 2 1 ln( ) xf x x .所以 (1) 1f .所以 L 的方程为 1y x . (II) 令 ( ) 1 ( )g x x f x , 则 除 切 点 之 外 , 曲 线 C 在 直 线 l 的 下 方 等 价 于 ( ) 0g x ( 0, 1)x x . ( )g x 满足 (1) 0g ,且 2 2 1 ln( ) 1 ( ) x xg x f x x . 当 0 1x 时, 2 1 0x , ln 0x ,所以 ( ) 0g x ,故 ( )g x 单调递减; 当 1x 时, 2 1 0x , ln 0x ,所以 ( ) 0g x ,故 ( )g x 单调递增. 所以, ( ) (1) 0g x g ( 0, 1x x ). 所以除切点之外,曲线 C 在直线 L 的下方. 又解: ( ) 0g x 即 ln1 0xx x 变形为 2 ln 0x x x ,记 2( ) lnh x x x x ,则 21 2 1 (2 1)( 1)( ) 2 1 x x x xh x x x x x , 所以当 0 1x 时, ( ) 0h x , ( )h x 在(0,1)上单调递减; 当 1x 时, ( ) 0h x , ( )h x 在(1,+∞)上单调递增. 所以 ( ) (1) 0h x h .) 2012 年高考题 1.[2012·广东卷] 曲线 y=x3-x+3 在点(1,3)处的切线方程为________. 答案:y=2x+1 [解析] 根据已知曲线方程求导得:y′=3x2-1,所以切线斜率 k=y′|x=1=3 -1=2,所以根据点斜式方程得:y-3=2(x-1),即方程为:y=2x+1. 2.[2012·辽宁卷] 已知 P,Q 为抛物线 x2=2y 上两点,点 P,Q 的横坐标分别为 4,-2,过 P、Q 分别作抛物线的切线,两切线交于点 A,则点 A 的纵坐标为________. 答案:-4 [解析] 本小题主要考查导数的几何意义的应用.解题的突破口为求切点坐标和 切线的斜率.由 x2=2y 可知 y=1 2x2,这时 y′=x,由 P,Q 的横坐标为 4,-2,这时 P(4,8), Q(-2,2), 以点 P 为切点的切线方程 PA 为 y-8=4(x-4),即 4x-y-8=0①;以点 Q 为切 点的切线方程 QA 为 y-2=-2(x+2),即 2x+y+2=0②;由①②联立得 A 点坐标为(1,- 4),这时纵坐标为-4. 3.[2012·浙江卷] 设 a>0,b>0( ) A.若 2a+2a=2b+3b,则 a>bB.若 2a+2a=2b+3b,则 abD.若 2a-2a=2b-3b,则 a2b+2b.构造函数:f(x)=2x+2x, 则 f(x)=2x+2x 在 x>0 上单调递增,即 a>b 成立,故 A 正确,B 错误.其余选项用同样方 法排除. 4.[2012·辽宁卷] 若 x∈[0,+∞),则下列不等式恒成立的是( ) A.ex≤1+x+x2 B. 1 1+x ≤1-1 2x+1 4x2C.cosx≥1-1 2x2 D.ln(1+x)≥x-1 8x2 答案:C [解析] 本小题主要考查导数与函数知识,属于导数在函数中的应用.解题的突破 口为构造函数,借助导数工具来解决问题. 验证 A,当 x=3 时,e3>2.73=19.68>1+3+32=13,故排除 A;验证 B,当 x=1 2 时, 1 1+1 2 = 6 3 ,而 1-1 2×1 2 +1 4×1 4 =13 16 =39 48 = 1521 48 < 1536 48 =16 6 48 ,故排除 B; 验证 C,令 g(x)=cosx-1+1 2x2,g′(x)=-sinx+x,g″(x)=1-cosx,显然 g″(x)>0 恒成立, 所以当 x∈[0,+∞)时,g′(x)≥g′(0)=0,所以 x∈[0,+∞)时,g(x)=cosx-1+1 2x2 为增函数, 所以 g(x)≥g(0)=0 恒成立,即 cosx≥1-1 2x2 恒成立;验证 D,令 h(x)=ln(1+x)-x+1 8x2,h′(x) = 1 x+1 -1+x 4 =x x-3 4 x+1 ,令 h′(x)<0,解得 01 时,依题意只需(1-xp)1
p>1-x 在 x∈(0,1)时恒成立,
也即 xp+(1-x)p<1 在 x∈(0,1)时恒成立,
设φ(x)=xp+(1-x)p,x∈(0,1),
则φ′(x)=p[xp-1-(1-x)p-1],
由φ′(x)=0 得 x=1
2
,且当 x∈ 0,1
2 时,φ′(x)<0,当 x∈
1
2
,1 时,φ′(x)>0,
又因为φ(0)=φ(1)=1,所以当 x∈(0,1)时,φ(x)<1 恒成立.
综上:p 的取值范围是(1,+∞).
36.[2012·山东卷] 已知函数 f(x)=lnx+k
ex (k 为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),曲线 y
=f(x)在点(1,f(1))处的切线与 x 轴平行.(1)求 k 的值;(2)求 f(x)的单调区间;
(3)设 g(x)=(x2+x)f′(x),其中 f′(x)为 f(x)的导函数,证明:对任意 x>0,g(x)<1+e-2.
解:(1)由 f(x)=lnx+k
ex
,得 f′(x)=1-kx-xlnx
xex
,x∈(0,+∞),
由于曲线 y=f(x)在(1,f(1))处的切线与 x 轴平行,所以 f′(1)=0,因此 k=1.
(2)由(1)得 f′(x)= 1
xex(1-x-xlnx),x∈(0,+∞),
令 h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),
当 x∈(0,1)时,h(x)>0;当 x∈(1,+∞)时,h(x)<0.又 ex>0,
所以 x∈(0,1)时,f′(x)>0;x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.
因此 f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(3)证明:因为 g(x)=(x2+x)f′(x),所以 g(x)=x+1
ex (1-x-xlnx),x∈(0,+∞),
因此对任意 x>0,g(x)<1+e-2 等价于 1-x-xlnx< ex
x+1
(1+e-2).
由(2),h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),
所以 h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),x∈(0,+∞),
因此当 x∈(0,e-2)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;
当 x∈(e-2,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以 h(x)的最大值为 h(e-2)=1+e-2,
故 1-x-xlnx≤1+e-2.设φ(x)=ex-(x+1).因为φ′(x)=ex-1=ex-e0,
所以 x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,φ(x)>φ(0)=0,
故 x∈(0,+∞)时,φ(x)=ex-(x+1)>0,即 ex
x+1
>1.所以 1-x-xlnx≤1+e-2< ex
x+1
(1+e-2).
因此对任意 x>0,g(x)<1+e-2.
37.[2012·重庆卷] 设 f(x)=a ln x+ 1
2x
+3
2x+1,其中 a∈R,曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切
线垂直于 y 轴.(1)求 a 的值;(2)求函数 f(x)的极值.
解:(1)因 f(x)=a ln x+ 1
2x
+3
2x+1,
故 f′(x)=a
x
- 1
2x2
+3
2.
由于曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于 y 轴,故该切线斜率为 0,即 f′(1)=0,从而 a
-1
2
+3
2
=0,解得 a=-1.
(2)由(1)知 f(x)=-ln x+ 1
2x
+3
2x+1(x>0),
f′(x)=-1
x
- 1
2x2
+3
2
=3x2-2x-1
2x2
= 3x+1 x-1
2x2 .
令 f′(x)=0,解得 x1=1,x2=-1
3(因 x2=-1
3
不在定义域内,舍去).
当 x∈(0,1)时,f′(x)<0,故 f(x)在(0,1)上为减函数;
当 x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,故 f(x)在(1,+∞)上为增函数.
故 f(x)在 x=1 处取得极小值 f(1)=3,无极大值.
38.[2012·福建卷] 函数 f(x)在[a,b]上有定义,若对任意 x1,x2∈[a,b],有 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)
+f(x2)],则称 f(x)在[a,b]上具有性质 P.设 f(x)在[1,3]上具有性质 P,现给出如下命题:
①f(x)在[1,3]上的图象是连续不断的;②f(x2)在[1, 3]上具有性质 P;
③若 f(x)在 x=2 处取得最大值 1,则 f(x)=1,x∈[1,3];
④对任意 x1,x2,x3,x4∈[1,3],有 fx1+x2+x3+x4
4
≤1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)].
其中真命题的序号是( )
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
答案:D [解析] 根据已知条件,函数 y=f(x)是凹函数,对于①,当函数 f(x)满足 f(x)=
1,x∈[1,2 ∪ 2,3],
0,x=2
时仍然满足不等式 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)+f(x2)],但是此时函数是
不连续的,所以①不正确;对于③,若 f(x)在 x=2 时取得最大值,再满足性质 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)
+f(x2)],所以函数是常函数,1
2[f(x1)+f(x2)]=2,所以 f(x)=1,且 x∈[1,3],所以③正确;
因为 x1,x2,x3,x4∈[1,3],∴x1+x2
2
,x3+x4
2
∈[1,3],所以满足性质 P,
∴f
x1+x2
2
+x3+x4
2
2 ≤1
2
f
x1+x2
2 +f
x3+x4
2 .
又因为 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)+f(x2)],
f
x3+x4
2 ≤1
2[f(x3)+f(x4)],所以
1
2 f
x1+x2
2 +f
x3+x4
2 ≤1
2
1
2[f(x1)+f(x2)]+1
2[f(x3)+f(x4)]=
1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],
∴f
x1+x2+x3+x4
4 ≤1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],所以④正确.所以选择 D.
39.[2012·湖南卷] 某企业接到生产 3000 台某产品的 A,B,C 三种部件的订单,每台产品需
要这三种部件的数量分别为 2,2,1(单位:件).已知每个工人每天可生产 A 部件 6 件,或 B
部件 3 件,或 C 部件 2 件.该企业计划安排 200 名工人分成三组分别生产这三种部件,生
产 B 部件的人数与生产 A 部件的人数成正比,比例系数为 k(k 为正整数).
(1)设生产 A 部件的人数为 x,分别写出完成 A,B,C 三种部件生产需要的时间;
(2)假设这三种部件的生产同时开工,试确定正整数 k 的值,使完成订单任务的时间最短,
并给出时间最短时具体的人数分组方案.
解:(1)设完成 A,B,C 三种部件的生产任务需要的时间(单位:天)分别为 T1(x),T2(x),T3(x),
由题设有 T1(x)=2×3000
6x
=1000
x
,T2(x)=2000
kx
,T3(x)= 1500
200- 1+k x
,
其中 x,kx,200-(1+k)x 均为 1 到 200 之间的正整数.
(2) 完 成 订 单 任 务 的 时 间 为 f(x) = max{T1(x) , T2(x) , T3(x)} , 其 定 义 域 为
x|0<x< 200
1+k
,
x∈N* .易知,T1(x),T2(x)为减函数,T3(x)为增函数.注意到 T2(x)=2
kT1(x),
于是
①当 k=2 时,T1(x)=T2(x),此时
f(x)=max{T1(x),T3(x)}=max
1000
x
, 1500
200-3x .
由函数 T1(x),T3(x)的单调性知,当1000
x
= 1500
200-3x
时 f(x)取得最小值,解得 x=400
9 .由于 44
<400
9
<45,而 f(44)=T1(44)=250
11
,f(45)=T3(45)=300
13
,f(44)<f(45).故当 x=44 时完成订
单任务的时间最短,且最短时间为 f(44)=250
11 .
②当 k>2 时,T1(x)>T2(x),由于 k 为正整数,故 k≥3,此时
1500
200- 1+k x
≥ 1500
200- 1+3 x
= 375
50-x
.
记 T(x) = 375
50-x
, φ(x)= max{T1(x) , T(x)} , 易 知 T(x) 是 增 函 数 , 则 f(x) = max{T1(x) ,
T3(x)}≥max{T1(x),T(x)}=φ(x)=max
1000
x
, 375
50-x .
由函数 T1(x),T(x)的单调性知,当1000
x
= 375
50-x
时φ(x)取最小值,解得 x=400
11 .由于 36<400
11
<
37,而φ(36)=T1(36)=250
9
>250
11
,φ(37)=T(37)=375
13
>250
11 .此时完成订单任务的最短时间大
于250
11 .
③当 k<2 时,T1(x)<T2(x),由于 k 为正整数,故 k=1,此时
f(x)=max{T2(x),T3(x)}=max
2000
x
, 750
100-x .
由函数 T2(x),T3(x)的单调性知,当2000
x
= 750
100-x
时 f(x)取最小值,解得 x=800
11
,类似(1)的
讨论,此时完成订单任务的最短时间为250
9
,大于250
11 .综上所述,当 k=2 时,完成订单任务
的时间最短,此时,生产 A,B,C 三种部件的人数分别为 44,88,68.
40.[2012·湖南卷] 已知函数 f(x)=eax-x,其中 a≠0.(1)若对一切 x∈R,f(x)≥1 恒成立,求 a
的取值集合;(2)在函数 f(x)的图象上取定两点 A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))(x1<x2),记直线 AB
的斜率为 k.问:是否存在 x0∈(x1,x2),使 f′(x0)>k 成立?若存在,求 x0 的取值范围;若不
存在,请说明理由.
解:(1)若 a<0,则对一切 x>0,f(x)=eax-x<1,
这与题设矛盾.又 a≠0,故 a>0.而 f′(x)=aeax-1,令 f′(x)=0 得 x=1
aln1
a.
当 x<1
aln 1
a
时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当 x>1
aln 1
a
时,f′(x)>0,f(x)单调递增.故当 x=1
aln1
a
,
f(x)取最小值 f
1
aln1
a =1
a
-1
aln1
a.
于是对一切 x∈R,f(x)≥1 恒成立,当且仅当1
a
-1
aln1
a≥1. ①
令 g(t)=t-tlnt,则 g′(t)=-lnt.
当 0<t<1 时,g′(t)>0,g(t)单调递增;当 t>1 时,g′(t)<0,g(t)单调递减.
故当 t=1 时,g(t)取最大值 g(1)=1.
因此,当且仅当1
a
=1,即 a=1 时,①式成立.
综上所述,a 的取值集合为{1}.
(2)由题意知,k=f x2 -f x1
x2-x1
=eax2-eax1
x2-x1
-1.
令φ(x)=f′(x)-k=aeax-eax2-eax1
x2-x1
.则φ(x1)=- eax1
x2-x1
[ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1],
φ(x2)= eax2
x2-x1
[ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1].令 F(t)=et-t-1,则 F′(t)=et-1.
当 t<0 时,F′(t)<0,F(t)单调递减;当 t>0 时,F′(t)>0,F(t)单调递增.
故当 t≠0 时,F(t)>F(0)=0,即 et-t-1>0.从而 ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1>0,
ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1>0,又 eax1
x2-x1
>0, eax2
x2-x1
>0,所以φ(x1)<0,φ(x2)>0.
因为函数 y=φ(x)在区间[x1,x2]上的图象是连续不断的一条曲线,所以存在 c∈(x1,x2),使
得φ(c)=0.又φ′(x)=a2eax>0,φ(x)单调递增,故这样的 c 是唯一的,且 c=1
aln eax2-eax1
a x2-x1
.故
当且仅当 x∈
1
aln eax2-eax1
a x2-x1
,x2 时,f′(x)>k.综上所述,存在 x0∈(x1,x2),使 f′(x0)>k 成立,
且 x0 的取值范围为
1
aln eax2-eax1
a x2-x1
,x2
.
41.[2012·江苏卷] 若函数 y=f(x)在 x=x0 处取得极大值或极小值,则称 x0 为函数 y=f(x)的极
值点.已知 a,b 是实数,1 和-1 是函数 f(x)=x3+ax2+bx 的两个极值点.
(1)求 a 和 b 的值;(2)设函数 g(x)的导函数 g′(x)=f(x)+2,求 g(x)的极值点;
(3)设 h(x)=f(f(x))-c,其中 c∈[-2,2],求函数 y=h(x)的零点个数.
解:(1)由题设知 f′(x)=3x2+2ax+b,且 f′(-1)=3-2a+b=0,f′(1)=3+2a+b=0,解得 a
=0,b=-3.
(2)由(1)知 f(x)=x3-3x.因为 f(x)+2=(x-1)2(x+2),所以 g′(x)=0 的根为 x1=x2=1,x3=-2,
于是函数 g(x)的极值点只可能是 1 或-2.
当 x<-2 时,g′(x)<0;当-2