金版教程高考數(shù)學 文二輪復習講義：第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導數(shù) 第四講 導數(shù)的綜合應用 Word版含解析

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1、 第四講　導數(shù)的綜合應用 1．利用導數(shù)求函數(shù)最值的幾種情況 (1)若連續(xù)函數(shù)f(x)在(a，b)內(nèi)有唯一的極大值點x0，則f(x0)是函數(shù)f(x)在a，b]上的最大值，{f(a)，f(b)}min是函數(shù)f(x)在a，b]上的最小值；若函數(shù)f(x)在(a，b)內(nèi)有唯一的極小值點x0，則f(x0)是函數(shù)f(x)在a，b]上的最小值，{f(a)，f(b)}max是函數(shù)f(x)在a，b]上的最大值． (2)若函數(shù)f(x)在a，b]上單調(diào)遞增，則f(a)是函數(shù)f(x)在a，b]上的最小值，f(b)是函數(shù)f(x)在a，b]上的最大值；若函數(shù)f(x)在a，b]上單調(diào)遞減，則f(a)是

2、函數(shù)f(x)在a，b]上的最大值，f(b)是函數(shù)f(x)在a，b]上的最小值． (3)若函數(shù)f(x)在a，b]上有極值點x1，x2，…，xn(n∈N*，n≥2)，則將f(x1)，f(x2)，…，f(xn)與f(a)，f(b)作比較，其中最大的一個是函數(shù)f(x)在a，b]上的最大值，最小的一個是函數(shù)f(x)在a，b]上的最小值． 2．不等式的恒成立與能成立問題 (1)f(x)>g(x)對一切x∈I恒成立?I是f(x)>g(x)的解集的子集?f(x)－g(x)]min>0(x∈I)． (2)f(x)>g(x)對x∈I能成立?I與f(x)>g(x)的解集的交集不是空集?f(x)－g(x)]m

3、ax>0(x∈I)． (3)對?x1，x2∈D使得f(x1)≤g(x2)?f(x)max≤g(x)min. (4)對?x1∈D1，?x2∈D2使得f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min，f(x)定義域為D1，g(x)定義域為D2. 3．證明不等式問題 不等式的證明可轉(zhuǎn)化為利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值和最值，再由單調(diào)性或最值來證明不等式，其中構(gòu)造一個可導函數(shù)是用導數(shù)證明不等式的關(guān)鍵． 考點　利用導數(shù)研究函數(shù)的零點(或方程的根)　　 典例示法 題型1　利用導數(shù)判斷零點(或根)的個數(shù)問題 典例1　　20xx陜西高考]設函數(shù)f(x)＝ln x＋，m∈R. (1

4、)當m＝e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時，求f(x)的極小值； (2)討論函數(shù)g(x)＝f′(x)－零點的個數(shù)； (3)若對任意b>a>0，<1恒成立，求m的取值范圍． 解]　(1)由題設，當m＝e時，f(x)＝ln x＋，則f′(x)＝， ∴當x∈(0，e)，f′(x)<0，f(x)在(0，e)上單調(diào)遞減， 當x∈(e，＋∞)，f′(x)>0，f(x)在(e，＋∞)上單調(diào)遞增， ∴當x＝e時，f(x)取得極小值f(e)＝ln e＋＝2， ∴f(x)的極小值為2. (2)由題設g(x)＝f′(x)－＝－－(x>0)， 令g(x)＝0，得m＝－x3＋x(x>0)． 設φ(x)＝－x

5、3＋x(x>0)， 則φ′(x)＝－x2＋1＝－(x－1)(x＋1)， 當x∈(0,1)時，φ′(x)>0，φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增； 當x∈(1，＋∞)時，φ′(x)<0，φ(x)在(1，＋∞)上單調(diào)遞減． ∴x＝1是φ(x)的唯一極值點，且是極大值點，∴x＝1是φ(x)的最大值點， ∴φ(x)的最大值為φ(1)＝. 又φ(0)＝0，結(jié)合y＝φ(x)的圖象(如圖)，可知 ①當m>時，函數(shù)g(x)無零點； ②當m＝時，函數(shù)g(x)有且只有一個零點； ③當0時，函數(shù)g

6、(x)無零點； 當m＝或m≤0時，函數(shù)g(x)有且只有一個零點； 當0a>0，<1恒成立， 等價于f(b)－b0)， ∴(*)等價于h(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞減． 由h′(x)＝－－1≤0在(0，＋∞)上恒成立，得m≥－x2＋x＝－2＋(x>0)恒成立， ∴m≥， ∴m的取值范圍是. 題型2　利用零點(或根)的存在情況求參數(shù)的取值范圍 典例2　　已知函數(shù)f(x)＝2ln x－x2＋ax(a∈R)． (1)當a＝2時，求f(x)的圖象在x＝

7、1處的切線方程； (2)若函數(shù)g(x)＝f(x)－ax＋m在上有兩個零點，求實數(shù)m的取值范圍． 解]　(1)當a＝2時，f(x)＝2ln x－x2＋2x，f′(x)＝－2x＋2，切點坐標為(1,1)，切線的斜率k＝f′(1)＝2，則切線方程為y－1＝2(x－1)，即y＝2x－1. (2)g(x)＝2ln x－x2＋m， 則g′(x)＝－2x＝. ∵x∈， ∴當g′(x)＝0時，x＝1. 當0； 當1

8、0， 則g(e)

9、討論函數(shù)h(x)＝f(x)－g(x)的單調(diào)性； (2)若函數(shù)f(x)與g(x)有兩個不同的交點A(x1，y1)，B(x2，y2)，其中x12.(注：e為自然對數(shù)的底數(shù)) 解]　(1)h(x)＝ln x－ax＋1，定義域為(0，＋∞)，h′(x)＝－a. 當a≤0時，h′(x)>0，函數(shù)h(x)在(0，＋∞)上是增函數(shù)； 當a>0時，在區(qū)間上，h′(x)>0；在區(qū)間上，h′(x)<0. ∴h(x)在上是增函數(shù)，在上是減函數(shù)． (2)①函數(shù)f(x)與g(x)有兩個不同的交點A(x1，y1)，B(x2，y2)，

10、其中x10時，h(x)在上是增函數(shù)，在上是減函數(shù)， ∴此時h為函數(shù)h(x)的最大值． ∵當h≤0時，h(x)最多有一個零點， ∴h＝ln >0，解得00， ∴F(a)在(0,1)上單調(diào)遞增， ∴F(a)

11、和上各有一個零點， ∴a的取值范圍是(0,1)． ②證明：由(1)可知函數(shù)h(x)＝ln x－ax＋1在上是增函數(shù)，在上是減函數(shù)， 所以h＝－1－＋1＝－<0，h(1)＝1－a>0. 故G＝0. 又∵h(x1)＝0，∴h＝ln －a＋1－h(huán)(x1)＝G(x1)>0＝h(x2)． ∴由(1)知x2>－x1，即ey1＋ey2>>2， ∴ey1＋ey2>2.

12、 題型2　利用導數(shù)解決存在與恒成立問題 典例4　　20xx四川高考]已知函數(shù)f(x)＝－2xln x＋x2－2ax＋a2，其中a>0. (1)設g(x)是f(x)的導函數(shù)，討論g(x)的單調(diào)性； (2)證明：存在a∈(0,1)，使得f(x)≥0恒成立，且f(x)＝0在區(qū)間(1，＋∞)內(nèi)有唯一解． 解]　(1)由已知，函數(shù)f(x)的定義域為(0，＋∞)，g(x)＝f′(x)＝2(x－1－ln x－a)， 所以g′(x)＝2－＝. 當x∈(0,1)時，g′(x)<0，g(x)單調(diào)遞減； 當x∈(1，＋∞)時，g′(x)>0，g(x)單調(diào)遞增． (2)證明：由f′(x)＝2(x－1－

13、ln x－a)＝0， 解得a＝x－1－ln x. 令φ(x)＝－2xln x＋x2－2x(x－1－ln x)＋(x－1－ln x)2＝(1＋ln x)2－2xln x， 則φ(1)＝1>0，φ(e)＝2(2－e)<0. 于是，存在x0∈(1，e)，使得φ(x0)＝0. 令a0＝x0－1－ln x0＝u(x0)，其中u(x)＝x－1－ln x(x≥1)． 由u′(x)＝1－≥0知，函數(shù)u(x)在區(qū)間(1，＋∞)上單調(diào)遞增， 故0＝u(1)

14、，f′(x)在區(qū)間(1＋∞)上單調(diào)遞增， 當x∈(1，x0)時，f′(x)<0，從而f(x)>f(x0)＝0； 當x∈(x0，＋∞)時，f′(x)>0，從而f(x)>f(x0)＝0； 又當x∈(0,1]時，f(x)＝(x－a0)2－2xln x>0. 故x∈(0，＋∞)時，f(x)≥0. 綜上所述，存在a∈(0,1)，使得f(x)≥0恒成立，且f(x)＝0在區(qū)間(1，＋∞)內(nèi)有唯一解． 1．兩招破解不等式的恒成立問題 (1)分離參數(shù)法 第一步：將原不等式分離參數(shù)，轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題； 第二步：利用導數(shù)求該函數(shù)的最值； 第三步：根據(jù)要求得所求范圍． (2)函

15、數(shù)思想法 第一步：將不等式轉(zhuǎn)化為含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題； 第二步：利用導數(shù)求該函數(shù)的極值(最值)； 第三步：構(gòu)建不等式求解． 2．利用導數(shù)解決不等式存在性問題的方法技巧 根據(jù)條件將問題轉(zhuǎn)化為某函數(shù)在該區(qū)間上最大(小)值滿足的不等式成立問題，進而用導數(shù)求該函數(shù)在該區(qū)間上的最值問題，最后構(gòu)建不等式求解． 3．利用導數(shù)證明不等式的基本步驟 (1)作差或變形． (2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x)． (3)利用導數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值． (4)根據(jù)單調(diào)性及最值，得到所證不等式． 特別地：當作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導數(shù)求解時，一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個函數(shù)的最值問題．

16、 考點　利用導數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題　　 典例示法 典例5　　20xx江蘇高考]某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路，為進一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀，計劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路．記兩條相互垂直的公路為l1，l2，山區(qū)邊界曲線為C，計劃修建的公路為l.如圖所示，M，N為C的兩個端點，測得點M到l1，l2的距離分別為5千米和40千米，點N到l1，l2的距離分別為20千米和2.5千米．以l2，l1所在的直線分別為x，y軸，建立平面直角坐標系xOy.假設曲線C符合函數(shù)y＝(其中a，b為常數(shù))模型． (1)求a，b的值； (2)設公路l與曲線C相切于P點，P的橫坐標為t.

17、 ①請寫出公路l長度的函數(shù)解析式f(t)，并寫出其定義域； ②當t為何值時，公路l的長度最短？求出最短長度． 解]　(1)由題意知，點M，N的坐標分別為(5,40)，(20,2.5)． 將其分別代入y＝，得 解得 (2)①由(1)知，y＝(5≤x≤20), 則點P的坐標為， 設在點P處的切線l交x，y軸分別于A，B點， y′＝－， 則l的方程為y－＝－(x－t)， 由此得A，B. 故f(t)＝ ＝ ，t∈5,20]． ②設g(t)＝t2＋，則g′(t)＝2t－. 令g′(t)＝0，解得t＝10. 當t∈(5,10)時， g′(t)<0，g(t)是減函數(shù)；

18、當t∈(10，20)時，g′(t)>0，g(t)是增函數(shù)； 從而，當t＝10時，函數(shù)g(t)有極小值，也是最小值，所以g(t)min＝300，此時f(t)min＝15. 故當t＝10時，公路l的長度最短，最短長度為15千米． 利用導數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟 (1)建模：分析實際問題中各量之間的關(guān)系，列出實際問題的數(shù)學模型，寫出實際問題中變量之間的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)＝f(x)． (2)求導：求函數(shù)的導數(shù)f′(x)，解方程f′(x)＝0. (3)求最值：比較函數(shù)在區(qū)間端點和使f′(x)＝0的點的函數(shù)值的大小，最大(小)者為最大(小)值． (4)作答：回歸實際問題作答．

19、 針對訓練 某商場銷售某種商品的經(jīng)驗表明，該商品每日的銷售量y(單位：千克)與銷售價格x(單位：元/千克)滿足關(guān)系式y(tǒng)＝＋10(x－6)2，其中3

20、

21、其中a<1，若存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0)<0，則a的取值范圍是(　　) A. B. C. D. 答案　D 解析　由題意可知存在唯一的整數(shù)x0，使得ex0(2x0－1)

22、－1)＝(x－1)(ex＋2a)． (ⅰ)設a≥0，則當x∈(－∞，1)時，f′(x)<0；當x∈(1，＋∞)時，f′(x)>0.所以f(x)在(－∞，1)上單調(diào)遞減，在(1，＋∞)上單調(diào)遞增． (ⅱ)設a<0，由f′(x)＝0得x＝1或x＝ln (－2a)． ①若a＝－，則f′(x)＝(x－1)(ex－e)，所以f(x)在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增． ②若a>－，則ln (－2a)<1，故當x∈(－∞，ln (－2a))∪(1，＋∞)時，f′(x)>0；當x∈(ln (－2a)，1)時，f′(x)<0.所以f(x)在(－∞，ln (－2a))，(1，＋∞)上單調(diào)遞增，在(ln (－2a

23、)，1)上單調(diào)遞減． ③若a<－，則ln(－2a)>1，故當x∈(－∞，1)∪(ln (－2a)，＋∞)時，f′(x)>0；當x∈(1，ln (－2a))時，f′(x)<0.所以f(x)在(－∞，1)，(ln (－2a)，＋∞)上單調(diào)遞增，在(1，ln (－2a))上單調(diào)遞減． (2)(ⅰ)設a>0，則由(1)知，f(x)在(－∞，1)上單調(diào)遞減，在(1，＋∞)上單調(diào)遞增． 又f(1)＝－e，f(2)＝a，取b滿足b<0且b(b－2)＋a(b－1)2＝a>0， 所以f(x)有兩個零點． (ⅱ)設a＝0，則f(x)＝(x－2)ex，所以f(x)只有一個零點． (

24、ⅲ)設a<0，若a≥－，則由(1)知，f(x)在(1，＋∞)上單調(diào)遞增，又當x≤1時f(x)<0，故f(x)不存在兩個零點；若a<－，則由(1)知，f(x)在(1，ln (－2a))上單調(diào)遞減，在(ln (－2a)，＋∞)上單調(diào)遞增，又當x≤1時f(x)<0，故f(x)不存在兩個零點． 綜上，a的取值范圍為(0，＋∞)． 其它省市高考題借鑒] 3．20xx陜西高考]如圖，某飛行器在4千米高空水平飛行，從距著陸點A的水平距離10千米處開始下降，已知下降飛行軌跡為某三次函數(shù)圖象的一部分，則該函數(shù)的解析式為(　　) A．y＝x3－x B．y＝x3－x C．y＝x3－x D．y＝

25、－x3＋x 答案　A 解析　根據(jù)題意知，所求函數(shù)在(－5,5)上單調(diào)遞減．對于A，y＝x3－x，∴y′＝x2－＝(x2－25)， ∴?x∈(－5,5)，y′<0，∴y＝x3－x在(－5,5)內(nèi)為減函數(shù)，同理可驗證B、C、D均不滿足此條件，故選A. 4．20xx福建高考]已知函數(shù)f(x)＝ln x－. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間； (2)證明：當x>1時，f(x)1，當x∈(1，x0)時，恒有f(x)>k(x－1)． 解　(1)f′(x)＝－x＋1＝，x∈(0，＋∞)． 由f′(x)>0得解得0

26、x)的單調(diào)遞增區(qū)間是. (2)證明：令F(x)＝f(x)－(x－1)，x∈(0，＋∞)． 則F′(x)＝. 當x∈(1，＋∞)時，F(xiàn)′(x)<0， 所以F(x)在1，＋∞)上單調(diào)遞減， 故當x>1時，F(xiàn)(x)1時，f(x)1滿足題意． 當k>1時，對于x>1， 有f(x)1滿足題意． 當k<1時，令G(x)＝f(x)－k(x－1)，x∈(0，＋∞)， 則G′(x)＝－x＋1－k＝. 由G′(x)＝0得，－x2＋(1－k)x＋1

27、＝0. 解得x1＝<0， x2＝>1. 當x∈(1，x2)時，G′(x)>0，故G(x)在1，x2)內(nèi)單調(diào)遞增． 從而當x∈(1，x2)時，G(x)>G(1)＝0，即f(x)>k(x－1)， 綜上，k的取值范圍是(－∞，1)． 5．20xx山東高考]已知f(x)＝a(x－ln x)＋，a∈R. (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)當a＝1時，證明f(x)>f′(x)＋對于任意的x∈1,2]成立． 解　(1)f(x)的定義域為(0，＋∞)， f′(x)＝a－－＋＝. 當a≤0時，x∈(0,1)時，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增， x∈(1，＋∞)時，f′(x)<0，f(

28、x)單調(diào)遞減． 當a>0時，f′(x)＝. ①01， 當x∈(0,1)或x∈時，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增， 當x∈時，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減． ②a＝2時，＝1，在x∈(0，＋∞)內(nèi)，f′(x)≥0，f(x)單調(diào)遞增． ③a>2時，0<<1， 當x∈或x∈(1，＋∞)時，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增， 當x∈時，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減． 綜上所述，當a≤0時，f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增，在(1，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞減； 當0

29、)內(nèi)單調(diào)遞增； 當a>2時，f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增，在 內(nèi)單調(diào)遞減，在(1，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增． (2)證明：由(1)知，a＝1時， f(x)－f′(x)＝x－ln x＋－＝x－ln x＋＋－－1，x∈1,2]． 設g(x)＝x－ln x，h(x)＝＋－－1，x∈1,2]． 則f(x)－f′(x)＝g(x)＋h(x)． 由g′(x)＝≥0， 可得g(x)≥g(1)＝1， 當且僅當x＝1時取得等號， 又h′(x)＝. 設φ(x)＝－3x2－2x＋6，則φ(x)在x∈1,2]上單調(diào)遞減， 因為φ(1)＝1，φ(2)＝－10， 所以?x0∈(1,2)，使得x∈(1，x0)時，φ

30、(x)>0，x∈(x0,2)時，φ(x)<0. 所以h(x)在(1，x0)內(nèi)單調(diào)遞增，在(x0,2)內(nèi)單調(diào)遞減． 由h(1)＝1，h(2)＝，可得h(x)≥h(2)＝， 當且僅當x＝2時取得等號． 所以f(x)－f′(x)>g(1)＋h(2)＝， 即f(x)>f′(x)＋對于任意的x∈1,2]成立． 一、選擇題 1．20xx陜西高考]設f(x)＝x－sinx，則f(x)(　　) A．既是奇函數(shù)又是減函數(shù) B．既是奇函數(shù)又是增函數(shù) C．是有零點的減函數(shù) D．是沒有零點的奇函數(shù) 答案　B 解析　∵f(－x)＝－x－sin(－x)＝－(x－sinx)＝－f(x)，∴f(x)

31、為奇函數(shù)．又f′(x)＝1－cosx≥0，∴f(x)單調(diào)遞增，選B. 2．20xx河南洛陽質(zhì)檢]對于R上可導的任意函數(shù)f(x)，若滿足≤0，則必有(　　) A．f(0)＋f(2)>2f(1) B．f(0)＋f(2)≤2f(1) C．f(0)＋f(2)<2f(1) D．f(0)＋f(2)≥2f(1) 答案　A 解析　當x<1時，f′(x)<0，此時函數(shù)f(x)遞減；當x>1時，f′(x)>0，此時函數(shù)f(x)遞增，即當x＝1時，函數(shù)f(x)取得極小值同時也取得最小值f(1)，所以f(0)>f(1)，f(2)>f(1)，則f(0)＋f(2)>2f(1)，故選A. 3．20xx河北石

32、家莊模擬]若不等式2xln x≥－x2＋ax－3對x∈(0，＋∞)恒成立，則實數(shù)a的取值范圍是(　　) A．(－∞，0) B．(－∞，4] C．(0，＋∞) D．4，＋∞) 答案　B 解析　2xln x≥－x2＋ax－3，則a≤2ln x＋x＋.設h(x)＝2ln x＋x＋(x>0)，則h′(x)＝.當x∈(0,1)時，h′(x)<0，函數(shù)h(x)單調(diào)遞減；當x∈(1，＋∞)時，h′(x)>0，函數(shù)h(x)單調(diào)遞增，所以h(x)min＝h(1)＝4，所以a≤h(x)min＝4，故a的取值范圍是(－∞，4]． 4．20xx河北衡水中學調(diào)研]已知函數(shù)f(x)＝＋的兩個極值點分別為x

33、1，x2，且x1∈(0,1)，x2∈(1，＋∞)，點P(m，n)表示的平面區(qū)域為D，若函數(shù)y＝loga(x＋4)(a>1)的圖象上存在區(qū)域D內(nèi)的點，則實數(shù)a的取值范圍是(　　) A．(1,3) B．(1,3] C．(3，＋∞) D．3，＋∞) 答案　A 解析　f′(x)＝x2＋mx＋＝0的兩根為x1，x2，且x1∈(0,1)，x2∈(1，＋∞)， 則? 即 作出區(qū)域D，如圖陰影部分， 可得loga(－1＋4)>1，所以1

34、. C．(0,1) D．(0，＋∞) 答案　B 解析　∵f(x)＝x(ln x－ax)，∴f′(x)＝ln x－2ax＋1，故f′(x)在(0，＋∞)上有兩個不同的零點，令f′(x)＝0，則2a＝，設g(x)＝， 則g′(x)＝，∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增，在(1，＋∞)上單調(diào)遞減，又∵當x→0時，g(x)→－∞，當x→＋∞時，g(x)→0，而g(x)max＝g(1)＝1， ∴只需0<2a<1?00，則函數(shù)F(x)＝xf(x)＋的零點個數(shù)是(　　) A．0 B．1

35、 C．2 D．3 答案　B 解析　∵x≠0時，f′(x)＋>0， ∴>0，即>0.　① 當x>0時，由①式知(xf(x))′>0， ∴U(x)＝xf(x)在(0，＋∞)上為增函數(shù)， 且U(0)＝0f(0)＝0， ∴U(x)＝xf(x)>0在(0，＋∞)上恒成立． 又>0，∴F(x)>0在(0，＋∞)上恒成立， ∴F(x)在(0，＋∞)上無零點． 當x<0時，(xf(x))′<0， ∴U(x)＝xf(x)在(－∞，0)上為減函數(shù)， 且U(0)＝0f(0)＝0， ∴U(x)＝xf(x)>0在(－∞，0)上恒成立， ∴F(x)＝xf(x)＋在(－∞，0)上為減函數(shù)．

36、 當x→0時，xf(x)→0，∴F(x)≈<0， 當x→－∞時，→0，∴F(x)≈xf(x)>0， ∴F(x)在(－∞，0)上有唯一零點． 綜上所述，F(xiàn)(x)在(－∞，0)∪(0，＋∞)上有唯一零點，故選B. 二、填空題 7．20xx山西四校聯(lián)考]函數(shù)f(x)＝若方程f(x)＝mx－恰有四個不相等的實數(shù)根，則實數(shù)m的取值范圍是________． 答案　 解析　在平面直角坐標系中作出函數(shù)y＝f(x)的圖象，如圖，而函數(shù)y＝mx－恒過定點，設過點與函數(shù)y＝ln x的圖象相切的直線為l1，切點坐標為(x0，ln x0)．因為y＝ln x的導函數(shù)y′＝，所以圖中y＝ln x的切線l

37、1的斜率為k＝，則＝，解得x0＝，所以k＝.又圖中l(wèi)2的斜率為，故當方程f(x)＝mx－恰有四個不相等的實數(shù)根時，實數(shù)m的取值范圍是. 8．20xx河南鄭州質(zhì)檢三]設函數(shù)f(x)是定義在(－∞，0)上的可導函數(shù)，其導函數(shù)為f′(x)，且有2f(x)＋xf′(x)>x2，則不等式(x＋20xx)2f(x＋20xx)－4f(－2)>0的解集為________． 答案　(－∞，－20xx) 解析　由2f(x)＋xf′(x)>x2，x<0得2xf(x)＋x2f′(x)

38、減函數(shù)，因為F(x＋20xx)＝(x＋20xx)2f(x＋20xx)，F(xiàn)(－2)＝4f(－2)，所以不等式(x＋20xx)2f(x＋20xx)－4f(－2)>0即為F(x＋20xx)－F(－2)>0，即F(x＋20xx)>F(－2)，又因為F(x)在(－∞，0)上是減函數(shù)，所以x＋20xx<－2，∴x<－20xx. 9．已知偶函數(shù)y＝f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx＋f(x)sinx>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導函數(shù))，則下列不等式中成立的有________． (1)ff (3)f(0)

39、函數(shù)y＝f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx＋f(x)sinx>0，且f′(x)cosx＋f(x)sinx＝f′(x)cosx－f(x)(cosx)′，所以可構(gòu)造函數(shù)g(x)＝，則g′(x)＝>0，所以g(x)為偶函數(shù)且在上單調(diào)遞增，所以有g(shù)＝g＝＝2f，g＝g＝＝f，g＝＝f.由函數(shù)單調(diào)性可知gg(0)＝f(0)，所以(3)正確． 三、解答題 10．20xx珠海模擬]某造船公司年最大造船量是20艘，已知造船x艘的產(chǎn)值函數(shù)為R(x)＝3700x＋45x2－10x3(單位：萬元)，成本函數(shù)為C(x)＝4

40、60x＋5000(單位：萬元)，又在經(jīng)濟學中，函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)定義為Mf(x)＝f(x＋1)－f(x)． (1)求利潤函數(shù)P(x)及邊際利潤函數(shù)MP(x)；(提示：利潤＝產(chǎn)值－成本) (2)問年造船量安排多少艘時，可使公司造船的年利潤最大？ (3)求邊際利潤函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間，并說明單調(diào)遞減在本題中的實際意義是什么？ 解　(1)P(x)＝R(x)－C(x)＝－10x3＋45x2＋3240x－5000(x∈N*，且1≤x≤20)； MP(x)＝P(x＋1)－P(x)＝－30x2＋60x＋3275(x∈N*，且1≤x≤19)． (2)P′(x)＝－30x2＋9

41、0x＋3240＝－30(x－12)(x＋9)， 因為x>0，所以P′(x)＝0時，x＝12， 當00， 當x>12時，P′(x)<0， 所以x＝12時，P(x)有極大值，也是最大值． 即年造船量安排12艘時，可使公司造船的年利潤最大． (3)MP(x)＝－30x2＋60x＋3275＝－30(x－1)2＋3305. 所以，當x≥1時，MP(x)單調(diào)遞減， 所以單調(diào)減區(qū)間為1,19]，且x∈N*. MP(x)是減函數(shù)的實際意義是：隨著產(chǎn)量的增加，每艘利潤與前一艘比較，利潤在減少． 11．已知函數(shù)f(x)＝x＋aln x－1. (1)當a∈R時，求函數(shù)

42、f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若f(x)＋≥0對于任意x∈1，＋∞)恒成立，求a的取值范圍． 解　(1)由f(x)＝x＋aln x－1，得f′(x)＝1＋＝， 當a≥0時，f′(x)>0，f(x)在(0，＋∞)上為增函數(shù)， 當a<0時，當0－a時，f′(x)>0， 所以f(x)在(0，－a)上為減函數(shù)，f(x)在(－a，＋∞)上為增函數(shù)． (2)由題意知x＋aln x－1＋≥0在x∈1，＋∞)恒成立， 設g(x)＝x＋aln x＋－1，x∈1，＋∞)， 則g′(x)＝1＋＋＝，x∈1，＋∞)， 設h(x)＝2x2＋2ax＋1－ln x，則h′

43、(x)＝4x－＋2a， 當a≥0時，4x－為增函數(shù)，所以h′(x)≥＋a>0， 所以g(x)在1，＋∞)上單調(diào)遞增，g(x)≥g(1)＝0， 當－≤a<0時，h′(x)≥＋a≥0， 所以g(x)在1，＋∞)上單調(diào)遞增，g(x)≥g(1)＝0， 當a<－時，當x∈時，2a＋1<－2x， 由(1)知，當a＝－1時，x－ln x－1≥0，ln x≤x－1， －ln x≤－1，h(x)＝2x2＋2ax－ln x＋1≤2x2＋2ax＋≤2x2＋2ax＋x＝2x2＋(2a＋1)x<0， 此時g′(x)<0，所以g(x)在上單調(diào)遞減，在上，g(x)

44、－. 12．20xx濟寧模擬]已知函數(shù)f(x)＝ex－ax－a(其中a∈R，e是自然對數(shù)的底數(shù)，e＝2.71828…)． (1)當a＝e時，求函數(shù)f(x)的極值； (2)當0≤a≤1時，求證f(x)≥0； (3)求證：對任意正整數(shù)n，都有…1時，f′(x)>0. 所以函數(shù)f(x)在(－∞，1)上單調(diào)遞減，在(1，＋∞)上單調(diào)遞增， 所以函數(shù)f(x)在x＝1處取得極小值f(1)＝－e， 函數(shù)f(x)無極大值． (2)證明：由f(x)＝ex－ax－a，f′(x)＝e

45、x－a， ①當a＝0時，f(x)＝ex>0恒成立，滿足條件． ②當00， 所以函數(shù)f(x)在(－∞，ln a)上單調(diào)遞減， 在(ln a，＋∞)上單調(diào)遞增， 所以函數(shù)f(x)在x＝ln a處取得極小值即為最小值 f(x)min＝f(ln a)＝eln a－aln a－a＝－aln a 因為0

46、x)≥0恒成立， 所以f(x)＝ex－x－1≥0恒成立， 即ex≥x＋1，所以ln (x＋1)≤x， 令x＝(n∈N*)，得ln ≤， 所以ln ＋ln ＋…＋ln ≤＋＋…＋＝＝1－n<1. 所以…1，證明當x∈(0,1)時，1＋(c－1)x>cx. 審題過程 　求出導函數(shù)f(x)然后確定函數(shù)f(x)的單調(diào)性． 　利用(1)的結(jié)論證明不等式；構(gòu)造新函數(shù)，通過研究新函數(shù)的單調(diào)性進行證明. 　(1)由題設

47、知，f(x)的定義域為(0，＋∞)，f′(x)＝－1，令f′(x)＝0解得x＝1. 當00，f(x)單調(diào)遞增； 當x>1時，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減． (2)證明：由(1)知f(x)在x＝1處取得最大值，最大值為f(1)＝0. 所以當x≠1時，ln x1且xln x>x－1，即1<1，設g(x)＝1＋(c－1)x－cx， 則g′(x)＝c－1－cxln c，令g′(x)＝0， 解得x0＝. 當x0，g(x)單調(diào)遞增；當x>x0時，g′(x)<0，g(x)單調(diào)遞減． 由(2)知1<0. 所以當x∈(0,1)時，1＋(c－1)x>cx. 模型歸納 利用導數(shù)證明不等式的模型示意圖如下：