《(新課標(biāo))2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用學(xué)案 理 新人教A版》由會員分享��,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用學(xué)案 理 新人教A版(17頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索��。
1��、第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用
[做真題]
題型一 導(dǎo)數(shù)的幾何意義
1.(2018·高考全國卷Ⅰ)設(shè)函數(shù)f(x)=x3+(a-1)x2+ax.若f(x)為奇函數(shù)��,則曲線y=f(x)在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為( )
A.y=-2x B.y=-x
C.y=2x D.y=x
解析:選D.法一:因為函數(shù)f(x)=x3+(a-1)x2+ax為奇函數(shù)��,所以f(-x)=-f(x)��,
所以(-x)3+(a-1)(-x)2+a(-x)=-[x3+(a-1)x2+ax]��,所以2(a-1)x2=0��,因為x∈R��,所以a=1��,所以f(x)=x3+x,所以f′(x)=3x2+1��,所以f′(0)
2��、=1��,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為y=x.故選D.
法二:因為函數(shù)f(x)=x3+(a-1)x2+ax為奇函數(shù)��,所以f(-1)+f(1)=0��,所以-1+a-1-a+(1+a-1+a)=0��,解得a=1��,所以f(x)=x3+x��,所以f′(x)=3x2+1��,所以f′(0)=1��,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為y=x.故選D.
2.(2019·高考全國卷Ⅲ)已知曲線y=aex+xln x在點(diǎn)(1��,ae)處的切線方程為y=2x+b��,則( )
A.a(chǎn)=e��,b=-1 B.a(chǎn)=e��,b=1
C.a(chǎn)=e-1��,b=1 D.a(chǎn)=e-1��,b=-1
解析:選D.因為y′
3��、=aex+ln x+1��,所以y′|x=1=ae+1��,所以曲線在點(diǎn)(1��,ae)處的切線方程為y-ae=(ae+1)(x-1)��,即y=(ae+1)x-1��,所以解得
3.(2018·高考全國卷Ⅱ)曲線y=2ln(x+1)在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為________.
解析:因為y=2ln(x+1)��,所以y′=.當(dāng)x=0時,y′=2��,所以曲線y=2ln(x+1)在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為y-0=2(x-0)��,即y=2x.
答案:y=2x
4.(2016·高考全國卷Ⅱ)若直線y=kx+b是曲線y=ln x+2的切線��,也是曲線y=ln(x+1)的切線��,則b=________.
解析:設(shè)y=kx
4��、+b與y=ln x+2和y=ln(x+1)的切點(diǎn)分別為(x1��,ln x1+2)和(x2��,ln(x2+1)).
則切線分別為y-ln x1-2=(x-x1)��,y-ln(x2+1)=(x-x2)��,
化簡得y=x+ln x1+1��,y=x-+ln(x2+1)��,
依題意��,
解得x1=��,
從而b=ln x1+1=1-ln 2.
答案:1-ln 2
題型二 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性��、極值與最值
1.(2017·高考全國卷Ⅱ)若x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1的極值點(diǎn)��,則f(x)的極小值為( )
A.-1 B.-2e-3
C.5e-3 D.1
解析:選A.因為f(x)=
5��、(x2+ax-1)ex-1��,所以f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1=[x2+(a+2)x+a-1]ex-1.因為x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1的極值點(diǎn)��,所以-2是x2+(a+2)x+a-1=0的根��,所以a=-1��,f′(x)=(x2+x-2)ex-1=(x+2)(x-1)ex-1.令f′(x)>0��,解得x<-2或x>1��,令f′(x)<0��,解得-2
6��、8·高考全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=2sin x+sin 2x��,則f(x)的最小值是________.
解析:法一:因為f(x)=2sin x+sin 2x��,
所以f′(x)=2cos x+2cos 2x=4cos2x+2cos x-2=4(cos x+1)��,
由f′(x)≥0得≤cos x≤1��,即2kπ-≤x≤2kπ+��,k∈Z��,
由f′(x)≤0得-1≤cos x≤��,即2kπ+π≥x≥2kπ+或2kπ-π≤x≤2kπ-��,k∈Z��,
所以當(dāng)x=2kπ-(k∈Z)時��,f(x)取得最小值��,
且f(x)min=f=2sin+sin 2=-.
法二:因為f(x)=2sin x+sin 2x
7��、=2sin x(1+cos x)=4sin cos ·2cos2
=8sin cos3 = ��,
所以[f(x)]2=×3sin2cos6 ≤·
=��,
當(dāng)且僅當(dāng)3sin2=cos2��,即sin2=時取等號��,
所以0≤[f(x)]2≤��,所以-≤f(x)≤��,
所以f(x)的最小值為-.
答案:-
[明考情]
1.此部分內(nèi)容是高考命題的熱點(diǎn)內(nèi)容,在選擇題��、填空題中多考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義��,難度較?�。?
2.應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性��、極值��、最值��,多在選擇題��、填空題最后幾題的位置考查��,難度中等偏上��,屬綜合性問題.有時也常在解答題的第一問中考查��,難度一般.
導(dǎo)數(shù)的幾何意義
[典型例題
8��、]
(1)(2019·高考全國卷Ⅱ)曲線y=2sin x+cos x在點(diǎn)(π��,-1)處的切線方程為( )
A.x-y-π-1=0 B.2x-y-2π-1=0
C.2x+y-2π+1=0 D.x+y-π+1=0
(2)曲線f(x)=x3-x+3在點(diǎn)P處的切線平行于直線y=2x-1,則點(diǎn)P的坐標(biāo)為________.
(3)(2019·廣州市調(diào)研測試)若過點(diǎn)A(a��,0)作曲線C:y=xex的切線有且僅有兩條��,則實數(shù)a的取值范圍是________.
【解析】 (1)依題意得y′=2cos x-sin x��,y′|x=π=(2cos x-sin x)|x=π=2cos π-sin
9��、 π=-2��,因此所求的切線方程為y+1=-2(x-π)��,即2x+y-2π+1=0��,故選C.
(2)f′(x)=3x2-1��,令f′(x)=2��,則3x2-1=2��,解得x=1或x=-1,所以P(1��,3)或(-1��,3),經(jīng)檢驗��,點(diǎn)(1��,3)��,(-1,3)均不在直線y=2x-1上��,故點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1��,3)或(-1��,3).
(3)設(shè)切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0��,x0ex0),y′=(x+1)ex��,y′|x=x0=(x0+1)ex0��,所以切線方程為y-x0ex0=(x0+1)ex0(x-x0)��,將點(diǎn)A(a��,0)代入可得-x0ex0=(x0+1)ex0(a-x0)��,化簡��,得x-ax0-a=0,過點(diǎn)A(a��,0)作曲線C
10��、的切線有且僅有兩條��,即方程x-ax0-a=0有兩個解,則有Δ=a2+4a>0��,解得a>0或a<-4��,故實數(shù)a的取值范圍是(-∞��,-4)∪(0��,+∞).
【答案】 (1)C (2)(1,3)或(-1��,3) (3)(-∞,-4)∪(0��,+∞)
(1)求曲線y=f(x)的切線方程的3種類型及方法
類型
方法
已知切點(diǎn)P(x0��,y0)��,求切線方程
求出切線的斜率f′(x0),由點(diǎn)斜式寫出方程
已知切線的斜率k��,求切線方程
設(shè)切點(diǎn)P(x0��,y0)��,通過方程k=f′(x0)解得x0��,再由點(diǎn)斜式寫出方程
已知切線上一點(diǎn)(非切點(diǎn)),求切線方程
設(shè)切點(diǎn)P(x0��,y0)��,利用導(dǎo)數(shù)求得切線斜
11��、率f′(x0)��,再由斜率公式求得切線斜率��,列方程(組)解得x0��,再由點(diǎn)斜式或兩點(diǎn)式寫出方程
(2)由曲線的切線求參數(shù)值或范圍的2種類型及解題關(guān)鍵
類型
解題關(guān)鍵
已知曲線在某點(diǎn)處的切線求參數(shù)
關(guān)鍵是用“方程思想”來破解��,先求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),從而求出在某點(diǎn)處的導(dǎo)數(shù)值��;再根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義與已知條件,建立關(guān)于參數(shù)的方程��,通過解方程求出參數(shù)的值
已知曲線的切線方程��,求含有雙參數(shù)的代數(shù)式的取值范圍
關(guān)鍵是過好“雙關(guān)”��;一是轉(zhuǎn)化關(guān)��,即把所求的含雙參數(shù)的代數(shù)式轉(zhuǎn)化為含單參數(shù)的代數(shù)式,此時需利用已知切線方程��,尋找雙參數(shù)的關(guān)系式��;二是求最值關(guān),常利用函數(shù)的單調(diào)性��、基本不等式等方法求最值��,從而得所求
12��、代數(shù)式的取值范圍
[對點(diǎn)訓(xùn)練]
1.(2019·武漢調(diào)研)設(shè)曲線C:y=3x4-2x3-9x2+4,在曲線C上一點(diǎn)M(1��,-4)處的切線記為l��,則切線l與曲線C的公共點(diǎn)個數(shù)為( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:選C.y′=12x3-6x2-18x��,所以切線l的斜率k=y(tǒng)′��,所以切線l的方程為12x+y-8=0.聯(lián)立方程得消去y,得3x4-2x3-9x2+12x-4=0��,所以(x+2)(3x-2)(x-1)2=0��,所以x1=-2��,x2=��,x3=1��,所以切線l與曲線C有3個公共點(diǎn).故選C.
2.(2019·成都第二次診斷性檢測)已知直線l既是曲線C1:y=ex的切線��,又
13��、是曲線C2:y=e2x2的切線,則直線l在x軸上的截距為( )
A.2 B.1
C.e2 D.-e2
解析:選B.設(shè)直線l與曲線C1:y=ex的切點(diǎn)為A(x1��,ex1)��,與曲線C2:y=e2x2的切點(diǎn)為B.由y=ex��,得y′=ex,所以曲線C1在點(diǎn)A處的切線方程為y-ex1=ex1(x-x1)��,即y=ex1x-ex1(x1-1)?�、?
由y=e2x2��,得y′=e2x,所以曲線C2在點(diǎn)B處的切線方程為y-e2x=e2x2(x-x2)��,即y=e2x2x-e2x ②.
因為①②表示的切線為同一直線��,所以解得所以直線l的方程為y=e2x-e2��,令y=0��,可得直線l在x上的截距為1��,故選
14��、B.
3.(2019·廣州市綜合檢測(一))若函數(shù)f(x)=ax-的圖象在點(diǎn)(1,f(1))處的切線過點(diǎn)(2��,4)��,則a=________.
解析:f′(x)=a+��,f′(1)=a+3��,f(1)=a-3��,故f(x)的圖象在點(diǎn)(1,a-3)處的切線方程為y-(a-3)=(a+3)(x-1)��,又切線過點(diǎn)(2��,4)��,所以4-(a-3)=a+3��,解得a=2.
答案:2
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
[典型例題]
命題角度一 求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間或判斷函數(shù)的單調(diào)性
已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)-��,且1
15��、f′(x)=��,x>-1.
①當(dāng)-1<2a-3<0,即10時��,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增��,
當(dāng)2a-30��,即2a-3時��,f′(x)>0,則f(x)在(-1��,0),(2a-3��,+∞)上單調(diào)遞增.
當(dāng)0
16��、0)上單調(diào)遞減;當(dāng)a=時,f(x)在(-1��,+∞)上單調(diào)遞增��;當(dāng)
17��、′(x)>0或f′(x)<0及方程f′(x)=0均不可解時求導(dǎo)數(shù)并化簡��,根據(jù)f′(x)的結(jié)構(gòu)特征��,選擇相應(yīng)的基本初等函數(shù)��,利用其圖象與性質(zhì)確定f′(x)的符號��,得單調(diào)區(qū)間.
命題角度二 已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)
已知函數(shù)f(x)=ln x-a2x2+ax(a∈R).
(1)當(dāng)a=1時��,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(1��,+∞)上是減函數(shù)��,求實數(shù)a的取值范圍.
【解】 (1)當(dāng)a=1時��,f(x)=ln x-x2+x��,其定義域為(0��,+∞)��,
所以f′(x)=-2x+1=-,
令f′(x)=0��,則x=1(負(fù)值舍去).
當(dāng)00��;當(dāng)x
18��、>1時,f′(x)<0.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0��,1)��,單調(diào)遞減區(qū)間為(1��,+∞).
(2)法一:f′(x)=-2a2x+a=.
①當(dāng)a=0時��,f′(x)=>0��,
所以f(x)在區(qū)間(0��,+∞)上為增函數(shù),不合題意��;
②當(dāng)a>0時��,由f′(x)<0��,得x>.
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為.
依題意��,得解得a≥1;
③當(dāng)a<0時��,由f′(x)<0��,得x>-.
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為.
依題意��,得解得a≤-.
綜上所述��,實數(shù)a的取值范圍是∪[1��,+∞).
法二:f′(x)=-2a2x+a=.
由f(x)在區(qū)間(1��,+∞)上是減函數(shù),可得g(x)=-2a
19��、2x2+ax+1≤0在區(qū)間(1��,+∞)上恒成立.
①當(dāng)a=0時,1≤0不合題意��;
②當(dāng)a≠0時��,可得即
所以
所以a≥1或a≤-.
所以實數(shù)a的取值范圍是∪[1��,+∞).
(1)已知函數(shù)的單調(diào)性��,求參數(shù)的取值范圍,應(yīng)用條件f′(x)≥0(或f′(x)≤0)��,x∈(a��,b)恒成立��,解出參數(shù)的取值范圍(一般可用不等式恒成立的理論求解)��,應(yīng)注意參數(shù)的取值是f′(x)不恒等于0的參數(shù)的范圍.
(2)若函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(a��,b)上不單調(diào)��,則轉(zhuǎn)化為f′(x)=0在(a,b)上有解.
[對點(diǎn)訓(xùn)練]
1.若函數(shù)f(x)=(x+a)ex在區(qū)間(0��,+∞)上不單調(diào)��,則實數(shù)a的取值范
20��、圍為________.
解析:f′(x)=ex(x+a+1)��,由題意��,知方程ex(x+a+1)=0在(0,+∞)上至少有一個實數(shù)根��,即x=-a-1>0��,解得a<-1.
答案:(-∞��,-1)
2.已知函數(shù)f(x)=ex(ex-a)-a2x��,討論f(x)的單調(diào)性.
解:函數(shù)f(x)的定義域為(-∞��,+∞)��,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 a.
當(dāng)x∈(-∞��,ln a)時��,f′(x)<0��;
當(dāng)x∈(ln a,+∞)時��,f′(x)>0.
故f(x)
21��、在(-∞��,ln a)上單調(diào)遞減��,在(ln a��,+∞)上單調(diào)遞增.
③若a<0��,則由f′(x)=0��,
得x=ln.
當(dāng)x∈時��,f′(x)<0��;
當(dāng)x∈時,f′(x)>0��;
故f(x)在上單調(diào)遞減��,
在上單調(diào)遞增.
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值(最值)問題
[典型例題]
命題角度一 求已知函數(shù)的極值(最值)
已知函數(shù)f(x)=-1.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)設(shè)m>0��,求函數(shù)f(x)在區(qū)間[m��,2m]上的最大值.
【解】 (1)因為函數(shù)f(x)的定義域為(0��,+∞),且f′(x)=��,
由得0e.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0
22��、��,e)��,單調(diào)遞減區(qū)間為(e��,+∞).
(2)①當(dāng)
即0
23、≥e時��,f(x)max=-1.
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值��、最值的方法
(1)若求極值��,則先求方程f′(x)=0的根��,再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號.
(2)若已知極值大小或存在情況��,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解.
(3)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a��,b]上的最值時��,在求得極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點(diǎn)的函數(shù)值f(a)��,f(b)與f(x)的各極值進(jìn)行比較得到函數(shù)的最值.
命題角度二 已知函數(shù)的極值或最值求參數(shù)
(2019·高考全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=2x3-ax2+b.
(1)討論f(x)的單調(diào)性��;
(2)是否存在a��,b��,使得f(x)在區(qū)
24��、間[0��,1]的最小值為-1且最大值為1��?若存在��,求出a��,b的所有值��;若不存在,說明理由.
【解】 (1)f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).
令f′(x)=0��,得x=0或x=.
若a>0��,則當(dāng)x∈(-∞��,0)∪時��,f′(x)>0��;當(dāng)x∈時��,f′(x)<0.故f(x)在(-∞��,0)��,單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減��;
若a=0��,f(x)在(-∞��,+∞)單調(diào)遞增��;
若a<0��,則當(dāng)x∈∪(0,+∞)時��,f′(x)>0��;當(dāng)x∈時��,f′(x)<0.故f(x)在��,(0��,+∞)單調(diào)遞增��,在單調(diào)遞減.
(2)滿足題設(shè)條件的a��,b存在.
(i)當(dāng)a≤0時,由(1)知��,f(x)在[0��,1]單調(diào)遞增��,所
25��、以f(x)在區(qū)間[0��,1]的最小值為f(0)=b��,最大值為f(1)=2-a+b.此時a��,b滿足題設(shè)條件當(dāng)且僅當(dāng)b=-1,2-a+b=1��,即a=0��,b=-1.
(ii)當(dāng)a≥3時��,由(1)知��,f(x)在[0��,1]單調(diào)遞減��,所以f(x)在區(qū)間[0��,1]的最大值為f(0)=b��,最小值為f(1)=2-a+b.此時a,b滿足題設(shè)條件當(dāng)且僅當(dāng)2-a+b=-1��,b=1��,即a=4��,b=1.
(iii)當(dāng)0
26��、=0,與0
27、(1)當(dāng)a=1時��,f(x)=ln x+x2-3x��,x>0��,
f′(x)=+2x-3=��,
令f′(x)=0��,解得x1=��,x2=1��,
當(dāng)00��,所以函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增��;
當(dāng)1時��,f′(x)>0��,所以函數(shù)f(x)在(1��,+∞)上單調(diào)遞增.
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,(1��,+∞)��,單調(diào)遞減區(qū)間為.
(2)f′(x)==��,
令f′(x)=0��,得x′1=1��,x′2=��,
因為f(x)在x=1處取得極值��,所以x′2=≠x′1=1,
當(dāng)<0時��,f(x)在(0��,1)上單調(diào)遞增��,在(1,e]上單調(diào)遞減
28��、,
所以f(x)在(0��,e]上的最大值為f(1)��,令f(1)=1,解得a=-2.
當(dāng)0<<1時��,f(x)在上單調(diào)遞增��,在上單調(diào)遞減,在(1��,e]上單調(diào)遞增��,
所以最大值1可能在x=或x=e處取得��,
而f=ln +a-(2a+1)×=ln --1<0,
所以f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1��,解得a=.
當(dāng)1<
29��、)在(0��,1)上單調(diào)遞增��,在(1,e]上單調(diào)遞減��,
所以最大值1在x=1處取得��,而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0��,不符合題意.
綜上所述��,a=或a=-2.
一��、選擇題
1.已知直線2x-y+1=0與曲線y=aex+x相切(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)),則實數(shù)a的值是( )
A. B.1
C.2 D.e
解析:選B.由題意知y′=aex+1=2��,則a>0��,x=-ln a��,代入曲線方程得y=1-ln a��,所以切線方程為y-(1-ln a)=2(x+ln a)��,即y=2x+ln a+1=2x+1?a=1.
2.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在
30��、x=1處的極值為10��,則數(shù)對(a��,b)為( )
A.(-3��,3) B.(-11��,4)
C.(4��,-11) D.(-3��,3)或(4,-11)
解析:選C.f′(x)=3x2+2ax+b,依題意可得即消去b可得a2-a-12=0��,解得a=-3或a=4��,故或
當(dāng)時��,f′(x)=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0,這時f(x)無極值��,不合題意��,舍去��,故選C.
3.(2019·南昌市第一次模擬測試)已知f(x)在R上連續(xù)可導(dǎo),f′(x)為其導(dǎo)函數(shù)��,且f(x)=ex+e-x-f′(1)x·(ex-e-x)��,則f′(2)+f′(-2)-f′(0)f′(1)=( )
A.4e2+4e-2
31��、 B.4e2-4e-2
C.0 D.4e2
解析:選C.由題意,得f′(x)=ex-e-x-f′(1) [ex-e-x+x(ex+e-x)]��,所以f′(0)=e0-e0-f′(1)[e0-e0+0·(e0+e0)]=0��,f′(2)+f′(-2)=0��,所以f′(2)+f′(-2)-f′(0)f′(1)=0,故選C.
4.已知f(x)=x2+ax+3ln x在(1��,+∞)上是增函數(shù)��,則實數(shù)a的取值范圍為( )
A.(-∞��,-2] B.
C.[-2��,+∞) D.[-5��,+∞)
解析:選C.由題意得f′(x)=2x+a+=≥0在(1��,+∞)上恒成立?g(x)=2x2+ax+3≥0
32��、在(1��,+∞)上恒成立?Δ=a2-24≤0或?-2≤a≤2或?a≥-2��,故選C.
5.函數(shù)f(x)(x>0)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若xf′(x)+f(x)=ex��,且f(1)=e��,則( )
A.f(x)的最小值為e B.f(x)的最大值為e
C.f(x)的最小值為 D.f(x)的最大值為
解析:選A.設(shè)g(x)=xf(x)-ex��,
所以g′(x)=f(x)+xf′(x)-ex=0��,
所以g(x)=xf(x)-ex為常數(shù)函數(shù).
因為g(1)=1×f(1)-e=0��,
所以g(x)=xf(x)-ex=g(1)=0��,
所以f(x)=��,f′(x)=,
當(dāng)0
33��、0��,當(dāng)x>1時��,f′(x)>0��,
所以f(x)≥f(1)=e.
6.若函數(shù)f(x)=ex-(m+1)ln x+2(m+1)x-1恰有兩個極值點(diǎn),則實數(shù)m的取值范圍為( )
A.(-e2��,-e) B.
C. D.(-∞��,-e-1)
解析:選D.由題意��,函數(shù)的定義域為(0��,+∞)��,f′(x)=ex-(m+1)=0在(0��,+∞)上有兩個不相等的實數(shù)根��,所以m+1=在(0��,+∞)上有兩個不相等的實數(shù)根��,令g(x)=��,則g′(x)=��,所以函數(shù)g(x)在��,上單調(diào)遞增��,在(1��,+∞)上單調(diào)遞減��,其圖象如圖所示��,要使m+1=在(0,+∞)上有兩個不相等的實數(shù)根��,則m+1
34��、e��,m<-e-1��,所以實數(shù)m的取值范圍是(-∞��,-e-1).故選D.
二、填空題
7.(2019·高考全國卷Ⅰ)曲線y=3(x2+x)ex在點(diǎn)(0��,0)處的切線方程為________.
解析:因為y′=3(2x+1)ex+3(x2+x)ex=3(x2+3x+1)ex��,所以曲線在點(diǎn)(0��,0)處的切線的斜率k=y(tǒng)′|x=0=3,所以所求的切線方程為y=3x.
答案:y=3x
8.函數(shù)f(x)=x2-ln x的最小值為________.
解析:因為f(x)=x2-ln x(x>0)��,所以f′(x)=2x-��,令2x-=0得x=��,令f′(x)>0��,則x>��;令f′(x)<0��,則0
35��、以f(x)在上單調(diào)遞減��,在上單調(diào)遞增,所以f(x)的極小值(也是最小值)為-ln =.
答案:
9.若函數(shù)f(x)=x2-4ex-ax在R上存在單調(diào)遞增區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍為________.
解析:因為f(x)=x2-4ex-ax,所以f′(x)=2x-4ex-a.由題意,f′(x)=2x-4ex-a>0,即a<2x-4ex有解,即a<(2x-4ex)max即可.令g(x)=2x-4ex��,則g′(x)=2-4ex.令g′(x)=0��,解得x=-ln 2.當(dāng)x∈(-∞,-ln 2)時��,函數(shù)g(x)=2x-4ex單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(-ln 2��,+∞)時��,函數(shù)g(x)=2x-4ex單調(diào)遞減.
36��、所以當(dāng)x=-ln 2時,g(x)=2x-4ex取得最大值-2-2ln 2,所以a<-2-2ln 2.
答案:(-∞��,-2-2ln 2)
三��、解答題
10.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x��,a∈R.
(1)當(dāng)a=0時��,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(e,f(e))處的切線方程��;
(2)討論f(x)的單調(diào)性.
解:(1)當(dāng)a=0時��,f(x)=ln x+x, f(e)=e+1,f′(x)=+1��,f′(e)=1+��,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(e,f(e))處的切線方程為y-(e+1)=(x-e)��,即y=x.
(2)f′(x)=-2ax+1=��,x>0��,
①當(dāng)a≤0時��,顯然f′(x)>0��,所以
37��、f(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞增��;
②當(dāng)a>0時��,令f′(x)==0��,則-2ax2+x+1=0��,易知其判別式為正��,
設(shè)方程的兩根分別為x1��,x2(x10.
令f′(x)>0��,得x∈(0��,x2)��,令f′(x)<0得x∈(x2��,+∞)��,其中x2=.
所以函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增��,
在上單調(diào)遞減.
11.已知常數(shù)a≠0��,f(x)=aln x+2x.
(1)當(dāng)a=-4時��,求f(x)的極值��;
(2)當(dāng)f(x)的最小值不小于-a時��,求實數(shù)a的取值范圍.
解:(1)由已知得f(x)的定義域為(0��,+∞)��,
38��、f′(x)=+2=.
當(dāng)a=-4時��,f′(x)=.
所以當(dāng)02時��,f′(x)>0��,即f(x)單調(diào)遞增.
所以f(x)只有極小值��,且在x=2時��,f(x)取得極小值f(2)=4-4ln 2.
所以當(dāng)a=-4時��,f(x)只有極小值4-4ln 2.
(2)因為f′(x)=��,
所以當(dāng)a>0��,x∈(0��,+∞)時,f′(x)>0��,
即f(x)在x∈(0��,+∞)上單調(diào)遞增��,沒有最小值��;
當(dāng)a<0時��,由f′(x)>0得��,x>-��,
所以f(x)在上單調(diào)遞增��;
由f′(x)<0得��,x<-��,
所以f(x)在上單調(diào)遞減.
所以當(dāng)a<0
39��、時��,f(x)的最小值為極小值��,即f=aln-a.
根據(jù)題意得f=aln-a≥-a,
即a[ln(-a)-ln 2]≥0.
因為a<0��,所以ln(-a)-ln 2≤0��,解得a≥-2��,
綜上實數(shù)a的取值范圍是[-2��,0).
12.(2019·廣州市調(diào)研測試)已知函數(shù)f(x)=xex+a(ln x+x).
(1)若a=-e��,求f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)當(dāng)a<0時��,記f(x)的最小值為m��,求證:m≤1.
解:(1)當(dāng)a=-e時��,f(x)=xex-e(ln x+x)��,f(x)的定義域是(0��,+∞).
f′(x)=(x+1)ex-e=(xex-e).
當(dāng)0
40��、當(dāng)x>1時.f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0��,1)��,單調(diào)遞增區(qū)間為(1��,+∞).
(2)證明:f(x)的定義域是(0��,+∞)��,f′(x)=(xex+a)��,
令g(x)=xex+a��,則g′(x)=(x+1)ex>0��,g(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞增.
因為a<0��,所以g(0)=a<0��,g(-a)=-ae-a+a>-a+a=0,
故存在x0∈(0��,-a)��,使得g(x0)=x0ex0+a=0.
當(dāng)x∈(0��,x0)時��,g(x)<0��,f′(x)=(xex+a)<0��,f(x)單調(diào)遞減��;
當(dāng)x∈(x0��,+∞)時��,g(x)>0��,f′(x)=(xex+a)>0��,f(x)單調(diào)遞增.
故x=x0時��,f(x)取得最小值��,即m=f(x0)=x0ex0+a(ln x0+x0).
由x0ex0+a=0得m=x0ex0+a ln(x0ex0)=-a+a ln(-a)��,
令x=-a>0��,h(x)=x-x ln x��,則h′(x)=1-(1+ln x)=-ln x��,
當(dāng)x∈(0��,1)時��,h′(x)=-ln x>0��,h(x)=x-xln x單調(diào)遞增��,
當(dāng)x∈(1��,+∞)時��,h′(x)=-ln x<0��,h(x)=x-xln x單調(diào)遞減��,
故x=1��,即a=-1時,h(x)=x-x ln x取得最大值1��,故m≤1.
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(新課標(biāo))2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用學(xué)案 理 新人教A版
