2020版高考數(shù)學(xué)新設(shè)計大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其表示 第2節(jié)（第1課時）導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用習(xí)題 理（含解析）新人教A版

《2020版高考數(shù)學(xué)新設(shè)計大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其表示 第2節(jié)（第1課時）導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用習(xí)題 理（含解析）新人教A版》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)新設(shè)計大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其表示 第2節(jié)（第1課時）導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用習(xí)題 理（含解析）新人教A版（16頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第2節(jié)　導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用 最新考綱　1.了解函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)的關(guān)系；能利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性，會求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間(其中多項(xiàng)式函數(shù)不超過三次)；2.了解函數(shù)在某點(diǎn)取得極值的必要條件和充分條件；會用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極大值、極小值(其中多項(xiàng)式函數(shù)不超過三次)；會求閉區(qū)間上函數(shù)的最大值、最小值(其中多項(xiàng)式函數(shù)不超過三次)；3.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極(最)值，并會解決與之有關(guān)的方程(不等式)問題； 4.會利用導(dǎo)數(shù)解決某些簡單的實(shí)際問題. 知 識 梳 理 1.函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)的關(guān)系 函數(shù)y＝f(x)在某個區(qū)間內(nèi)可導(dǎo)，則： (1)若f′(x)>0，則f(x)在這個區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增

2、； (2)若f′(x)<0，則f(x)在這個區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減； (3)若f′(x)＝0，則f(x)在這個區(qū)間內(nèi)是常數(shù)函數(shù). 2.函數(shù)的極值與導(dǎo)數(shù) 條件 f′(x0)＝0 x0附近的左側(cè)f′(x)>0，右側(cè)f′(x)<0 x0附近的左側(cè)f′(x)<0，右側(cè)f′(x)>0 圖象 形如山峰 形如山谷 極值 f(x0)為極大值 f(x0)為極小值 極值點(diǎn) x0為極大值點(diǎn) x0為極小值點(diǎn) 3.函數(shù)的最值與導(dǎo)數(shù) (1)函數(shù)f(x)在[a，b]上有最值的條件 如果在區(qū)間[a，b]上函數(shù)y＝f(x)的圖象是一條連續(xù)不斷的曲線，那么它必有最大值和最小值. (2)求y

3、＝f(x)在[a，b]上的最大(小)值的步驟 ①求函數(shù)y＝f(x)在(a，b)內(nèi)的極值； ②將函數(shù)y＝f(x)的各極值與端點(diǎn)處的函數(shù)值f(a)，f(b)比較，其中最大的一個是最大值，最小的一個是最小值. [微點(diǎn)提醒] 1.函數(shù)f(x)在區(qū)間(a，b)上遞增，則f′(x)≥0，“f′(x)>0在(a，b)上成立”是“f(x)在(a，b)上單調(diào)遞增”的充分不必要條件. 2.對于可導(dǎo)函數(shù)f(x)，“f′(x0)＝0”是“函數(shù)f(x)在x＝x0處有極值”的必要不充分條件. 3.求最值時，應(yīng)注意極值點(diǎn)和所給區(qū)間的關(guān)系，關(guān)系不確定時，需要分類討論，不可想當(dāng)然認(rèn)為極值就是最值. 4.函數(shù)最值是

4、“整體”概念，而函數(shù)極值是“局部”概念，極大值與極小值之間沒有必然的大小關(guān)系. 基 礎(chǔ) 自 測 1.判斷下列結(jié)論正誤(在括號內(nèi)打“√”或“×”) (1)若函數(shù)f(x)在(a，b)內(nèi)單調(diào)遞增，那么一定有f′(x)>0.(　　) (2)如果函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)＝0，則f(x)在此區(qū)間內(nèi)沒有單調(diào)性.(　　) (3)函數(shù)的極大值一定大于其極小值.(　　) (4)對可導(dǎo)函數(shù)f(x)，f′(x0)＝0是x0為極值點(diǎn)的充要條件.(　　) (5)函數(shù)的最大值不一定是極大值，函數(shù)的最小值也不一定是極小值.(　　) 解析　(1)f(x)在(a，b)內(nèi)單調(diào)遞增，則有f′(x)≥

5、0. (3)函數(shù)的極大值也可能小于極小值. (4)x0為f(x)的極值點(diǎn)的充要條件是f′(x0)＝0，且x0兩側(cè)導(dǎo)函數(shù)異號. 答案　(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)√ 2.(選修2－2P32A4 改編)如圖是f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象，則f(x)的極小值點(diǎn)的個數(shù)為(　　) A.1 B.2 C.3 D.4 解析　由題意知在x＝－1處f′(－1)＝0，且其兩側(cè)導(dǎo)數(shù)符號為左負(fù)右正. 答案　A 3.(選修2－2P32A5(4)改編)函數(shù)f(x)＝2x－xln x的極值是(　　) A. B. C.e D.e2 解析　因?yàn)閒′(x)＝

6、2－(ln x＋1)＝1－ln x，令f′(x)＝0，所以x＝e，當(dāng)f′(x)>0時，解得0e，所以x＝e時，f(x)取到極大值，f(x)極大值＝f(e)＝e. 答案　C 4.(2019·青島月考)函數(shù)f(x)＝cos x－x在(0，π)上的單調(diào)性是(　　) A.先增后減 B.先減后增 C.單調(diào)遞增 D.單調(diào)遞減 解析　易知f′(x)＝－sin x－1，x∈(0，π)， 則f′(x)<0，所以f(x)＝cos x－x在(0，π)上遞減. 答案　D 5.(2017·浙江卷)函數(shù)y＝f(x)的導(dǎo)函數(shù)y＝f′(x)的圖象如圖所示，

7、則函數(shù)y＝f(x)的圖象可能是(　　) 解析　設(shè)導(dǎo)函數(shù)y＝f′(x)與x軸交點(diǎn)的橫坐標(biāo)從左往右依次為x1，x2，x3，由導(dǎo)函數(shù)y＝f′(x)的圖象易得當(dāng)x∈(－∞，x1)∪(x2，x3)時，f′(x)<0；當(dāng)x∈(x1，x2)∪(x3，＋∞)時，f′(x)>0(其中x1<0

8、6 解析　函數(shù)f(x)＝x(x－c)2的導(dǎo)數(shù)為f′(x)＝3x2－4cx＋c2， 由題意知，在x＝2處的導(dǎo)數(shù)值為12－8c＋c2＝0，解得c＝2或6， 又函數(shù)f(x)＝x(x－c)2在x＝2處有極小值，故導(dǎo)數(shù)在x＝2處左側(cè)為負(fù)，右側(cè)為正，而當(dāng)c＝6時，f(x)＝x(x－6)2在x＝2處有極大值，故c＝2. 答案　C 第1課時　導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 考點(diǎn)一　求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間 【例1】 已知函數(shù)f(x)＝ax3＋x2(a∈R)在x＝－處取得極值. (1)確定a的值； (2)若g(x)＝f(x)ex，求函數(shù)g(x)的單調(diào)減區(qū)間. 解　(1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)＝3ax2＋

9、2x， 因?yàn)閒(x)在x＝－處取得極值，所以f′＝0， 即3a·＋2·＝－＝0，解得a＝. (2)由(1)得g(x)＝ex， 故g′(x)＝x(x＋1)(x＋4)ex. 令g′(x)<0，即x(x＋1)(x＋4)<0， 解得－10，得單調(diào)遞增區(qū)間；(4)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)<0，得單調(diào)遞減區(qū)間. 2.若所求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間不止一個時，用“，”與“和”連接. 【訓(xùn)練

10、1】 (1)已知函數(shù)f(x)＝xln x，則f(x)(　　) A.在(0，＋∞)上遞增 B.在(0，＋∞)上遞減 C.在上遞增 D.在上遞減 (2)已知定義在區(qū)間(－π，π)上的函數(shù)f(x)＝xsin x＋cos x，則f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為________. 解析　(1)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)＝xln x，定義域?yàn)?0，＋∞)，所以f′(x)＝ln x＋1(x>0)，當(dāng)f′(x)>0時，解得x>，即函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為；當(dāng)f′(x)<0時，解得0

11、0，則其在區(qū)間(－π，π)上的解集為和，即f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為，. 答案　(1)D　(2)， 考點(diǎn)二　討論函數(shù)的單調(diào)性 【例2】 (2017·全國Ⅰ卷改編)已知函數(shù)f(x)＝ex(ex－a)－a2x，其中參數(shù)a≤0. (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)若f(x)≥0，求a的取值范圍. 解　(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?－∞，＋∞)，且a≤0. f′(x)＝2e2x－aex－a2＝(2ex＋a)(ex－a). ①若a＝0，則f(x)＝e2x，在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增. ②若a<0，則由f′(x)＝0，得x＝ln . 當(dāng)x∈時，f′(x)<0； 當(dāng)x∈時，f′(x)>

12、0. 故f(x)在上單調(diào)遞減， 在區(qū)間上單調(diào)遞增. (2)①當(dāng)a＝0時，f(x)＝e2x≥0恒成立. ②若a<0，則由(1)得，當(dāng)x＝ln時，f(x)取得最小值，最小值為f＝a2， 故當(dāng)且僅當(dāng)a2≥0， 即0>a≥－2e時，f(x)≥0. 綜上，a的取值范圍是[－2e，0]. 規(guī)律方法　1.(1)研究含參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性，要依據(jù)參數(shù)對不等式解集的影響進(jìn)行分類討論. (2)劃分函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時，要在函數(shù)定義域內(nèi)討論，還要確定導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)和函數(shù)的間斷點(diǎn). 2.個別導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)不影響所在區(qū)間的單調(diào)性，如f(x)＝x3，f′(x)＝3x2≥0(f′(x)＝0在x＝0時取到)，f(x

13、)在R上是增函數(shù). 【訓(xùn)練2】 已知f(x)＝－aln x，a∈R，求f(x)的單調(diào)區(qū)間. 解　因?yàn)閒(x)＝－aln x，x∈(0，＋∞)， 所以f′(x)＝x－＝. (1)當(dāng)a≤0時，f′(x)>0，所以f(x)在(0，＋∞)上為單調(diào)遞增函數(shù). (2)當(dāng)a>0時，f′(x)＝，則有 ①當(dāng)x∈(0，)時，f′(x)<0，所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0，). ②當(dāng)x∈(，＋∞)時，f′(x)>0，所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(，＋∞). 綜上所述，當(dāng)a≤0時，f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0，＋∞)，無單調(diào)遞減區(qū)間. 當(dāng)a>0時，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0，)，單調(diào)遞增區(qū)

14、間為(，＋∞). 考點(diǎn)三　函數(shù)單調(diào)性的簡單應(yīng)用　多維探究 角度1　比較大小或解不等式 【例3－1】 (1)已知函數(shù)y＝f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cos x＋f(x)sin x＝1＋ln x，其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)，則下列不等式成立的是(　　) A.ff C.f>f D.f>f (2)已知函數(shù)f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)，f(1)＝，對任意實(shí)數(shù)都有f(x)－f′(x)>0，設(shè)F(x)＝，則不等式F(x)<的解集為(　　) A.(－∞，1) B.(1，＋∞) C.(1，e) D.(e，＋∞) 解析　(1)令g(x)

15、＝，則g′(x)＝＝.由解得，所以g>g，所以>， 即f>f. (2)F′(x)＝＝， 又f(x)－f′(x)>0，知F′(x)<0， ∴F(x)在R上單調(diào)遞減. 由F(x)<＝F(1)，得x>1， 所以不等式F(x)<的解集為(1，＋∞). 答案　(1)B　(2)B 角度2　根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求參數(shù) 【例3－2】 (2019·昆明診斷)已知函數(shù)f(x)＝ln x，g(x)＝ax2＋2x. (1)若函數(shù)h(x)＝f(x)－g(x)存在單調(diào)遞減區(qū)間，求實(shí)數(shù)a的取值范圍； (2)若函數(shù)h(x)＝f(x)－

16、g(x)在[1，4]上單調(diào)遞減，求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解　h(x)＝ln x－ax2－2x，x>0. ∴h′(x)＝－ax－2. (1)若函數(shù)h(x)在(0，＋∞)上存在單調(diào)減區(qū)間， 則當(dāng)x>0時，－ax－2<0有解，即a>－有解. 設(shè)G(x)＝－，所以只要a>G(x)min. 又G(x)＝－1，所以G(x)min＝－1. 所以a>－1.即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(－1，＋∞). (2)由h(x)在[1，4]上單調(diào)遞減， ∴當(dāng)x∈[1，4]時，h′(x)＝－ax－2≤0恒成立， 則a≥－恒成立，設(shè)G(x)＝－， 所以a≥G(x)max. 又G(x)＝－1，x∈[1，4]，

17、因?yàn)閤∈[1，4]，所以∈， 所以G(x)max＝－(此時x＝4)，所以a≥－. 又當(dāng)a＝－時，h′(x)＝＋x－2＝， ∵x∈[1，4]，∴h′(x)＝≤0， 當(dāng)且僅當(dāng)x＝4時等號成立. ∴h(x)在[1，4]上為減函數(shù). 故實(shí)數(shù)a的取值范圍是. 規(guī)律方法　1.利用導(dǎo)數(shù)比較大小，其關(guān)鍵在于利用題目條件構(gòu)造輔助函數(shù)，把比較大小的問題轉(zhuǎn)化為先利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性，進(jìn)而根據(jù)單調(diào)性比較大小. 2.根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)的一般思路 (1)利用集合間的包含關(guān)系處理：y＝f(x)在(a，b)上單調(diào)，則區(qū)間(a，b)是相應(yīng)單調(diào)區(qū)間的子集. (2)f(x)是單調(diào)遞增的充要條件是對任意的x

18、∈(a，b)都有f′(x)≥0且在(a，b)內(nèi)的任一非空子區(qū)間上，f′(x)不恒為零，應(yīng)注意此時式子中的等號不能省略，否則漏解. (3)函數(shù)在某個區(qū)間存在單調(diào)區(qū)間可轉(zhuǎn)化為不等式有解問題. 【訓(xùn)練3】 (1)已知f(x)是定義在區(qū)間(0，＋∞)內(nèi)的函數(shù)，其導(dǎo)函數(shù)為f′(x)，且不等式xf′(x)<2f(x)恒成立，則(　　) A.4f(1)f(2) C.f(1)<4f(2) D.f(1)>4f′(2) (2)(2019·淄博桓臺月考)若函數(shù)f(x)＝kx－ln x在區(qū)間(2，＋∞)上單調(diào)遞增，則k的取值范圍是(　　) A.(－∞，－2]

19、B. C.[2，＋∞) D. 解析　(1)設(shè)函數(shù)g(x)＝(x>0)， 則g′(x)＝＝<0， 所以函數(shù)g(x)在(0，＋∞)內(nèi)為減函數(shù)， 所以g(1)>g(2)，即>，所以4f(1)>f(2). (2)由于f′(x)＝k－，f(x)＝kx－ln x在區(qū)間(2，＋∞)上單調(diào)遞增，等價于f′(x)＝k－≥0在(2，＋∞)上恒成立，由于k≥，而0<<，所以k≥.即k的取值范圍是. 答案　(1)B　(2)B [思維升華] 1.已知函數(shù)解析式求單調(diào)區(qū)間，實(shí)質(zhì)上是求f′(x)>0，f′(x)<0的解區(qū)間，并注意函數(shù)f(x)的定義域. 2.含參函數(shù)的單調(diào)性要注意分類討論，通過

20、確定導(dǎo)數(shù)的符號判斷函數(shù)的單調(diào)性. 3.已知函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)可以利用給定的已知區(qū)間和函數(shù)單調(diào)區(qū)間的包含關(guān)系或轉(zhuǎn)化為恒成立問題兩種思路解決. [易錯防范] 1.求單調(diào)區(qū)間應(yīng)遵循定義域優(yōu)先的原則. 2.注意兩種表述“函數(shù)f(x)在(a，b)上為減函數(shù)”與“函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(a，b)”的區(qū)別. 3.在某區(qū)間內(nèi)f′(x)>0(f′(x)<0)是函數(shù)f(x)在此區(qū)間上為增(減)函數(shù)的充分不必要條件. 4.可導(dǎo)函數(shù)f(x)在(a，b)上是增(減)函數(shù)的充要條件是：對?x∈(a，b)，都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)，且f′(x)在(a，b)的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒為零. 基礎(chǔ)鞏固題組

21、 (建議用時：40分鐘) 一、選擇題 1.函數(shù)y＝f(x)的圖象如圖所示，則y＝f′(x)的圖象可能是(　　) 解析　由函數(shù)f(x)的圖象可知，f(x)在(－∞，0)上單調(diào)遞增，f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞減，所以在(－∞，0)上，f′(x)>0；在(0，＋∞)上，f′(x)<0，選項(xiàng)D滿足. 答案　D 2.函數(shù)f(x)＝x·ex－ex＋1的單調(diào)遞增區(qū)間是(　　) A.(－∞，e) B.(1，e) C.(e，＋∞) D.(e－1，＋∞) 解析　由f(x)＝x·ex－ex＋1， 得f′(x)＝(x＋1－e)·ex， 令f′(x)>0，解得x>e－1， 所

22、以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(e－1，＋∞). 答案　D 3.(2019·福州質(zhì)檢)若函數(shù)f(x)＝x3－12x在區(qū)間(k－1，k＋1)上不是單調(diào)函數(shù)，則實(shí)數(shù)k的取值范圍是(　　) A.k≤－3或－1≤k≤1或k≥3 B.不存在這樣的實(shí)數(shù)k C.－2

23、答案　D 4.已知f(x)＝，則(　　) A.f(2)>f(e)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2) C.f(3)>f(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2) 解析　f(x)的定義域是(0，＋∞)，∵f′(x)＝， ∴x∈(0，e)，f′(x)>0，x∈(e，＋∞)，f′(x)<0， 故x＝e時，f(x)max＝f(e)， 又f(2)＝＝，f(3)＝＝， 則f(e)>f(3)>f(2). 答案　D 5.(2019·保定一中模擬)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽，f(－1)＝2，對任意x∈R，f′(x)>2，則f(x)>2x＋4的解集為(　　) A.(

24、－1，1) B.(－1，＋∞) C.(－∞，－1) D.(－∞，＋∞) 解析　由f(x)>2x＋4，得f(x)－2x－4>0，設(shè)F(x)＝f(x)－2x－4，則F′(x)＝f′(x)－2， 因?yàn)閒′(x)>2，所以F′(x)>0在R上恒成立，所以F(x)在R上單調(diào)遞增. 又F(－1)＝f(－1)－2×(－1)－4＝2＋2－4＝0，故不等式f(x)－2x－4>0等價于F(x)>F(－1)，所以x>－1. 答案　B 二、填空題 6.已知函數(shù)f(x)＝(－x2＋2x)ex(x∈R，e為自然對數(shù)的底數(shù))，則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為________. 解析　因?yàn)閒(x)＝

25、(－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?yàn)閑x>0，所以－x2＋2>0，解得－0，解得a>－3， 所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(－3，0)∪(0，＋∞). 答案

26、　(－3，0)∪(0，＋∞) 8.若函數(shù)f(x)＝－x3＋x2＋2ax在上存在單調(diào)遞增區(qū)間，則a的取值范圍是________. 解析　對f(x)求導(dǎo)，得f′(x)＝－x2＋x＋2a＝－2＋＋2a.當(dāng)x∈時，f′(x)的最大值為f′＝＋2a.令＋2a>0，解得a>－.所以a的取值范圍是. 答案　 三、解答題 9.已知函數(shù)f(x)＝＋－ln x－，其中a∈R，且曲線y＝f(x)在點(diǎn)(1，f(1))處的切線垂直于直線y＝x. (1)求a的值； (2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間. 解　(1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)＝－－， 由f(x)在點(diǎn)(1，f(1))處的切線垂直于直線y＝x知f′

27、(1)＝－－a＝－2，解得a＝. (2)由(1)知f(x)＝＋－ln x－(x>0). 則f′(x)＝. 令f′(x)＝0，且x>0， ∴x＝5(x＝－1舍去). 當(dāng)x∈(0，5)時，f′(x)<0；當(dāng)x>5時，f′(x)>0. 所以函數(shù)f(x)的增區(qū)間為(5，＋∞)，減區(qū)間為(0，5). 10.(2019·成都七中檢測)設(shè)函數(shù)f(x)＝ax2－a－ln x，g(x)＝－，其中a∈R，e＝2.718…為自然對數(shù)的底數(shù). (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)證明：當(dāng)x>1時，g(x)>0. (1)解　由題意得f′(x)＝2ax－＝(x>0). 當(dāng)a≤0時，f′(x)<0，f

28、(x)在(0，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞減. 當(dāng)a>0時，由f′(x)＝0有x＝， 當(dāng)x∈時，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減； 當(dāng)x∈時，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增. (2)證明　令s(x)＝ex－1－x，則s′(x)＝ex－1－1. 當(dāng)x>1時，s′(x)>0，所以s(x)>s(1)，即ex－1>x， 從而g(x)＝－＝>0. 能力提升題組 (建議用時：20分鐘) 11.若函數(shù)exf(x)(e＝2.718 28…是自然對數(shù)的底數(shù))在f(x)的定義域上單調(diào)遞增，則稱函數(shù)f(x)具有M性質(zhì).下列函數(shù)中具有M性質(zhì)的是(　　) A.f(x)＝2－x B.f(x)＝x2 C.f

29、(x)＝3－x D.f(x)＝cos x 解析　設(shè)函數(shù)g(x)＝ex·f(x)，對于A，g(x)＝ex·2－x＝，在定義域R上為增函數(shù)，A正確.對于B，g(x)＝ex·x2，則g′(x)＝x(x＋2)ex，由g′(x)>0得x<－2或x>0，∴g(x)在定義域R上不是增函數(shù)，B不正確.對于C，g(x)＝ex·3－x＝在定義域R上是減函數(shù)，C不正確.對于D，g(x)＝ex·cos x，則g′(x)＝excos，g′(x)>0在定義域R上不恒成立，D不正確. 答案　A 12.(2019·惠州調(diào)研)已知函數(shù)f(x)＝xsin x＋cos x＋x2，則不等式f(ln x)＋f<2f(1)的

30、解集為(　　) A.(e，＋∞) B.(0，e) C.∪(1，e) D. 解析　f(x)＝xsin x＋cos x＋x2是偶函數(shù)， 所以f＝f(－ln x)＝f(ln x). 則原不等式可變形為f(ln x)0，得x>0時，f′(x)>0. 所以f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞增. ∴|ln x|<1?－1

31、，則a的取值范圍是________. 解析　f′(x)＝1－cos 2x＋acos x＝1－(2cos2x－1)＋acos x＝－cos2 x＋acos x＋，f(x)在R上單調(diào)遞增，則f′(x)≥0在R上恒成立. 令cos x＝t，t∈[－1，1]，則－t2＋at＋≥0在[－1，1]上恒成立，即4t2－3at－5≤0在t∈[－1，1]上恒成立. 令g(t)＝4t2－3at－5， 則解得－≤a≤. 答案　 14.已知函數(shù)f(x)＝aln x－ax－3(a∈R). (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若函數(shù)y＝f(x)的圖象在點(diǎn)(2，f(2))處的切線的傾斜角為45°，對于任

32、意的t∈[1，2]，函數(shù)g(x)＝x3＋x2·在區(qū)間(t，3)上總不是單調(diào)函數(shù)，求m的取值范圍. 解　(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)， 且f′(x)＝， 當(dāng)a>0時，f(x)的遞增區(qū)間為(0，1)， 遞減區(qū)間為(1，＋∞)； 當(dāng)a<0時，f(x)的遞增區(qū)間為(1，＋∞)，遞減區(qū)間為(0，1)； 當(dāng)a＝0時，f(x)為常函數(shù). (2)由(1)及題意得f′(2)＝－＝1，即a＝－2， ∴f(x)＝－2ln x＋2x－3，f′(x)＝. ∴g(x)＝x3＋x2－2x， ∴g′(x)＝3x2＋(m＋4)x－2. ∵g(x)在區(qū)間(t，3)上總不是單調(diào)函數(shù)， 即g′(x)在區(qū)間(t，3)上有變號零點(diǎn). 由于g′(0)＝－2，∴ 當(dāng)g′(t)<0時， 即3t2＋(m＋4)t－2<0對任意t∈[1，2]恒成立， 由于g′(0)<0，故只要g′(1)<0且g′(2)<0， 即m<－5且m<－9，即m<－9； 由g′(3)>0，即m>－. ∴－