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导数大题训练30题及详细答案

  • 2021-06-03
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第 1 页(共 35 页) 导数大题训练 1.已知函数 f(x)=lnx+ . (Ⅰ)探究函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)若 f(x)≥m+1﹣x 在[1,+∞)上恒成立,求实数 m 的取值范围. 2.(理科 )已知函数 f(x)=(x2﹣2ax)ex,其中 a>0. (Ⅰ)若函数 f(x)在区间[﹣1,1]上为单调函数,求 a 的取值范围; (Ⅱ)若不等式 f(x)+16≥0 恒成立,求 a 的最大整数值. 3.已知函数 f(x)=ex﹣ax+a,其中 a 为参数. (Ⅰ)讨论函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)若函数 f(x)有两个不同的零点,求实数 a 的取值范围. 4.已知函数 f(x)=(ex﹣2a)ex,g(x)=4a2x. (Ⅰ)设 h(x)=f(x)﹣g(x),试讨论 h(x)在定义域内的单调性; (Ⅱ)若函数 y=f(x)的图象恒在函数 y=g(x)图象的上方,求 a 的取值范围. 5.设函数 f(x)=x3+4x2+4x﹣1 (1)求曲线 y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程; (2)求函数 y=f(x)的单调区间. 6.已知函数 f(x)= ﹣(a+1)x+alnx. (1)当 a>1 时,求 f(x)的单调区间; (2)当 a<1 且 a≠0 时,若 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围. 7.已知函数 f(x)=xlnx﹣ax(a∈R). (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若 f(x)+a≥0 恒成立,求 a 的值. 8.已知函数 f(x)=xex﹣ x2﹣ax. (1)讨论 f(x)的单调性;第 2 页(共 35 页) (2)当 x≥﹣1 时,f(x)+ x2﹣a+1≥0,求 a 的取值范围. 9.已知函数 f(x)=xex(x∈R). (1)求函数 f(x)的单调区间和极值; (2)若 g(x)=f(x)﹣ a(x2+2x+1)有两个零点,求实数 a 的范围. 10.已知函数 f(x)=﹣ ,其中 a∈R. (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)若实数 x0 为函数 f(x)的极小值点,且 f(x0)<﹣ ,求实数 a 的取值范围. 11.已知函数 . (1)讨论 f(x)的单调性; (2)若 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围. 12.已知函数 g(x)=ex﹣2﹣ax(a∈R)(e 为自然对数的底数). (1)讨论函数 g(x)的单调性; (2)当 x>0 且 x≠1 时,f(x)=g(x)﹣ex﹣2+ 在(1,+∞)上为减函数,求实数 a 的最小值. 13.设函数 f(x)=ex﹣ax+3(a∈R). (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)若函数 f(x)在区间[1,2]上的最小值是 4,求 a 的值. 14.已知函数 f(x)=kx3+3(k﹣1)x2﹣k2+1 在 x=0,x=4 处取得极值. (1)求常数 k 的值; (2)求函数 f(x)的单调区间与极值; (3)设 g(x)=f(x)+c,且∀x∈[﹣1,2],g(x)≥2c+1 恒成立,求 c 的取值范围. 15.已知函数 f(x)= ﹣alnx(a∈R). (1)若 f(x)在 x=2 时取得极值,求 a 的值;第 3 页(共 35 页) (2)求 f(x)的单调区间. 16.设函数 f(x)=ax2+2x+blnx 在 x=1 和 x=2 时取得极值.(ln2≈0.7) (1)求 a、b 的值; (2)求函数 f′(x)在 上的最大值和最小值. 17.设函数 f(x)=x3﹣6x+5,x∈R (1)求 f(x)的单调区间和极值; (2)若直线 y=a 与 y=f(x)的图象有三个不同的交点,求实数 a 的取值范围. 18.已知函数 f(x)=x3﹣3ax2+3x+1. (Ⅰ)设 a=2,求 f(x)的单调区间; (Ⅱ)设 f(x)在区间(2,3)内至少有一个极值点,求 a 的取值范围. 19.已知函数 f(x)=ax3+x2﹣ax(a,x∈R). (1)当 a=1 时,求函数 f(x)的极值; (2)若 f(x)在区间[0,+∞)上单调递增,试求 a 的取值或取值范围. 20.设 f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0) (Ⅰ)f(x)的图象关于原点对称,当 x= 时,f(x)的极小值为﹣1,求 f(x)的解析式. (Ⅱ)若 a=b=d=1,f(x)是 R 上的单调函数,求 c 的取值范围. 21.已知函数 f(x)=xlnx,g(x)=﹣x2+ax﹣3. (Ⅰ)求函数 f(x)的最小值; (Ⅱ)对一切 x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求实数 a 的取值范围; (Ⅲ)证明:对一切 x∈(0,+∞),都有 成立. 22.已知函数 f(x)=x3﹣3ax+2(其中 a 为常数)有极大值 18. (Ⅰ)求 a 的值; (Ⅱ)若曲线 y=f(x)过原点的切线与函数 g(x)=b﹣lnx 的图象有两个交点,试求 b 的取值范围. 23.已知 f(x)=x3+ax2+bx+c,在 x=1 与 x=﹣2 时,都取得极值.第 4 页(共 35 页) (1)求 a,b 的值; (2)若 x∈[﹣3,2]都有 f(x)> 恒成立,求 c 的取值范围. 24.已知函数 f(x)= (x∈(0,+∞)). (Ⅰ)求函数 f(x)的极值; (Ⅱ)若对任意的 x≥1,都有 f(x)≥k(x+ )+2,求实数 k 的取值范围. 25.已知函数 f(x)=ln(x+a)﹣x2﹣x 在 x=0 处取得极值 (1)求实数 a 的值; (2)若关于 x 的方程 f(x)=﹣ x+b 在区间[0,2]上有两个不同的实根,求实数 b 的取值范围. 26.已知函数 f(x)=alnx+ ,a∈R. (1)若 a=2,且直线 y=x+m 是曲线 y=f(x)的一条切线,求实数 m 的值; (2)若不等式 f(x)>1 对任意 x∈(1,+∞)恒成立,求 a 的取值范围; (3)若函数 h(x)=f(x)﹣x 有两个极值点 x1,x2(x1<x2),且 h(x2)﹣h(x1)≤ ,求 a 的取值范 围. 27.已知函数 ,其中 a>0. (Ⅰ)当 a=3 时,求曲线 y=f(x)在点(﹣1,f(﹣1))处的切线方程; (Ⅱ)求证:当 x>0 时, . 28.已知函数 f(x)=ex﹣ax2﹣1(x∈R). (1)若曲线 y=f(x)在 x=1 处的切线的斜率为 e,求 a 的值; (2)若 ,求证:当 x>0 时,f(x)的图象恒在 x 轴上方. 29.已知函数 f(x)=x2+ax+blnx(a,b∈R),曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 2x﹣y﹣ 2=0. (1)求 a,b 的值;第 5 页(共 35 页) (2)求证:当 m≥2,x>1 时,不等式 m(ex﹣e)≥e•f(x)恒成立. 30.已知函数 . (Ⅰ)当 a<0 时,讨论函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)当 a=1 时,若关于 x 的不等式 f(x)+(x+ )ex﹣bx≥1 恒成立,求实数 b 的取值范围.第 6 页(共 35 页) 导数训练 1.已知函数 f(x)=lnx+ . (Ⅰ)探究函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)若 f(x)≥m+1﹣x 在[1,+∞)上恒成立,求实数 m 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)函数 f(x)=lnx+ ,x∈(0,+∞), 则 f′(x)= ﹣ = ; 若 m≤0,f′(x)>0,函数 f(x)在(0,+∞)上单调递增; 若 m>0,当 x∈(0,m)时,f′(x)<0,当 x∈(m,+∞)时,f′(x)>0, 函数 f(x)在(0,m)上单调递减,在(m,+∞)上单调递增; (Ⅱ)依题意,f(x)≥m+1﹣x,即 lnx+ +x﹣m﹣1≥0 在[1,+∞)上恒成立; 令 g(x)=lnx+ +x﹣m﹣1,则 g′(x)= ﹣ +1= , 令 h(x)=x2+x﹣m(x≥1),则 h(x)是 x∈[1,+∞)上的增函数,即 h(x)≥2﹣m; ①当 m≤2 时,h(x)≥0,所以 g′(x)≥0,因此 g(x)是 x∈[1,+∞)上的增函数, 则 g(x)≥g(1)=0,因此 m≤2 时,lnx+ +x﹣m﹣1≥0 成立; ②当 m>2 时,令 g′(x)= =0,得 h(x)=x2+x﹣m=0, 求得 x1= ,(由于 x≥1,所以舍去 x2= ) 当 x∈[1, )时,g′(x)<0,则 g(x)在[1, )上递减, 当 x∈( ,+∞)时,g′(x)>0,则 g(x)在( ,+∞)上递增, 所以当 x∈(1, )时,g(x)<g(1)=0, 因此 m>2 时,lnx+ +x﹣m﹣1≥0 不可能恒成立;第 7 页(共 35 页) 综合上述,实数 m 的取值范围是(﹣∞,2]. 2.(理科 )已知函数 f(x)=(x2﹣2ax)ex,其中 a>0. (Ⅰ)若函数 f(x)在区间[﹣1,1]上为单调函数,求 a 的取值范围; (Ⅱ)若不等式 f(x)+16≥0 恒成立,求 a 的最大整数值. 【解答】解:(Ⅰ)函数 f(x)=(x2﹣2ax)ex, 导数 f′(x)=(x2+2x﹣2ax﹣2a)ex=[x2+(2﹣2a)x﹣2a]ex, 其中 ex>0 恒成立,对于二次函数 h(x)=x2+(2﹣2a)x﹣2a 而言, 易知二次函数开口向上,且 h(﹣1)=﹣1<0, 所以只需要 h(1)≤0 即可,解之可得 . (Ⅱ)因为函数 f(x)=(x2﹣2ax)ex 在区间(﹣∞,0]上大于等于 0 恒成立, 原不等式显然成立,所以只需研究不等式 f(x)+16≥0 在区间(0,+∞)上成立即可. 整理原不等式,得 , 令 g(x)= , , 令 x2ex﹣16x﹣16=m(x), 则 m'(x)=ex(x2+2x)﹣16,易知 m'(x)单调递增, 且 m'(0)=﹣16<0,m'(1)=3e﹣16<0,m'(2)=8e2﹣16>0, 那么 m'(x)在区间(0,+∞)上存在唯一零点 x0, x0 满足 , m(x)在区间(0,x0)上单调递减,在区间(x0,+∞)上递增, 那么 m(x)在(0,+∞)的最小值为 , 而 m(0)=﹣16<0,m(1)=e﹣32<0,m(2)=4e2﹣48<0,m(3)=9e2﹣64>0, 可知,m(x)在区间(0,x0)上单调递减且 m(x)<0,第 8 页(共 35 页) 在区间(x0,+∞)上 m(x)单调递增且存在唯一零点 x1, 且 x1∈(2,3), , 那么 g(x)的最小值为 . 在区间(2,3)上单调递增,其值域为 , 的值域为 ,则整数 a 的最大值为 1. 3.已知函数 f(x)=ex﹣ax+a,其中 a 为参数. (Ⅰ)讨论函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)若函数 f(x)有两个不同的零点,求实数 a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)由函数 f(x)=ex﹣ax+a,可知 f′(x)=ex﹣a, ①当 a≤0 时,f′(x)>0,函数 f(x)在 R 上单调递增; ②当 a>0 时,令 f′(x)=ex﹣a=0,得 x=lna, 故当 x∈(﹣∞,lna)时,f′(x)<0,此时 f(x)单调递减; 当 x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0,此时 f(x)单调递增. 综上所述,当 a≤0 时,函数 f(x)在 R 上单调递增; 当 a>0 时,f(x)在(﹣∞,lna)上单调递减;在(lna,+∞)上单调递增; (Ⅱ)由(Ⅰ)知,当 a≤0 时,函数 f(x)在 R 上单调递增,不合题意; 当 a>0 时,f(x)在 R 上有极小值为 f(lna)=elna﹣alna+a=2a﹣alna. 要使函数 f(x)有两个不同的零点,则 f(lna)=2a﹣alna<0. 即 lna>2,则 a>e2. ∴实数 a 的取值范围为(e2,+∞). 4.已知函数 f(x)=(ex﹣2a)ex,g(x)=4a2x. (Ⅰ)设 h(x)=f(x)﹣g(x),试讨论 h(x)在定义域内的单调性; (Ⅱ)若函数 y=f(x)的图象恒在函数 y=g(x)图象的上方,求 a 的取值范围.第 9 页(共 35 页) 【解答】解:(Ⅰ)h(x)=f(x)﹣g(x)=(ex﹣2a)ex﹣4a2x=e2x﹣2aex﹣4a2x, h′(x)=2e2x﹣2aex﹣4a2=2(ex+a)(ex﹣2a). 当 a=0 时,h′(x)>0,函数 h(x)在(﹣∞,+∞)上为增函数; 当 a>0 时,由 h′(x)=0,得 x=ln2a, 则当 x∈(﹣∞,ln2a)时,h′(x)<0,当 x∈(ln2a,+∞)时,h′(x)>0, ∴h(x)在(﹣∞,ln2a)上单调递减,在(ln2a,+∞)上单调递增; 当 a<0 时,由 h′(x)=0,得 x=ln(﹣a), 则当 x∈(﹣∞,ln(﹣a))时,h′(x)<0,当 x∈(ln(﹣a),+∞)时,h′(x)>0, ∴h(x)在(﹣∞,ln(﹣a))上单调递减,在(ln(﹣a),+∞)上单调递增. (Ⅱ)函数 y=f(x)的图象恒在函数 y=g(x)图象的上方, 即 h(x)=f(x)﹣g(x)=(ex﹣2a)ex﹣4a2x=e2x﹣2aex﹣4a2x>0. 由(Ⅰ)知,当 a=0 时,h(x)在(﹣∞,+∞)上为增函数, 当 x→0 时,h(x)→﹣∞,不合题意; 当 a>0 时,h(x)在(﹣∞,+∞)上的最小值为 h(ln2a)=e2ln2a﹣2aeln2a﹣4a2ln2a=﹣4a2ln2a. 由﹣4a2ln2a>0,得 ln2a<0,即 0 ; 当 a<0 时,h(x)在(﹣∞,+∞)上的最小值为 h(ln(﹣a))=e2ln(﹣a)﹣2aeln(﹣a)﹣4a2ln(﹣a)=3a2﹣4a2ln(﹣a). 由 3a2﹣4a2ln(﹣a)>0,得 <a<0. ∴若函数 y=f(x)的图象恒在函数 y=g(x)图象的上方, 则 a 的取值范围为( ,0)∪(0, ). 5.设函数 f(x)=x3+4x2+4x﹣1 (1)求曲线 y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程; (2)求函数 y=f(x)的单调区间.第 10 页(共 35 页) 【解答】解:f′(x)=3x2+8x+4. (1)因为 f(0)=﹣1,f′(0)=4, 所以曲线 y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为:y=4x﹣1……………………………..(5 分) (2)(2)令 f′(x)=0,得:3x2+8x+4=0,解得:x=﹣2 或 x=﹣ , f(x)与 f′(x)在区间(﹣∞,+∞)上的情况如下: x (﹣∞,﹣2) ﹣2 (﹣2,﹣ ) ﹣ (﹣ ,+∞) f′(x) + 0 ﹣ 0 + f(x) ↗ ﹣1 ↘ ﹣ ↗ 增区间为 ,单调减区间为 .…(10 分) 6.已知函数 f(x)= ﹣(a+1)x+alnx. (1)当 a>1 时,求 f(x)的单调区间; (2)当 a<1 且 a≠0 时,若 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围. 【解答】解:(1)f′(x)=x﹣(a+1)+ = (x>0), 当 a>1 时,由 f′(x)>0,得 0<x<1 或 x>a; 由 f′(x)<0,得 1<x<a; 故 f(x)在(0,1),(a,+∞)上单调递增,在(1,a)上单调递减. (2)①当 a<0 时,f(x)在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减, 则 f(x)min=f(1)=﹣a﹣ , 因为∃m∈(0,1),f(m)>0,且 f(2)=a(﹣2+ln2)>0, 所以 f(1)=﹣a﹣ <0,即﹣ <a<0; ②当 0<a<1 时,f(x)在(0,a),(1,+∞)上单调递增,在(a,1)上单调递减, f(x)在 x=a 时取得极大值,且 f(a)=﹣ a2+(﹣1+lna),第 11 页(共 35 页) 因为 0<a<1,所以﹣1+lna<0,则 f(a)<0, 所以 f(x)在(0,+∞)只有一个零点. 综上,a 的取值范围为(﹣ ,0). 7.已知函数 f(x)=xlnx﹣ax(a∈R). (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若 f(x)+a≥0 恒成立,求 a 的值. 【解答】解:(1)f(x)的定义域是(0,+∞), f′(x)=lnx+1﹣a, 令 f′(x)>0,解得:x>ea﹣1, 令 f′(x)<0,解得:0<x<ea﹣1, 故 f(x)在(0,ea﹣1)递减,在(ea﹣1,+∞)递增; (2)f(x)+a≥0 恒成立,即 a(x﹣1)≤xlnx 恒成立, x>1 时,即 a≤ 在(1,+∞)恒成立, 令 h(x)= ,(x>1), h′(x)= , 令 y=﹣lnx+x﹣1,则 y′=﹣ +1= >0, 故 y=﹣lnx+x﹣1 在(1,+∞)递增, 故 y>0, 故 h′(x)= >0, 故 h(x)在(1,+∞)递增, 由 = (lnx+1)=1, 故 a≤1, x=1 时,显然成立,第 12 页(共 35 页) 0<x<1 时,即 a≥ 在(0,1)恒成立, 令 m(x)= ,(0<x<1), m′(x)= <0, 故 m(x)在(0,1)递增, 由 = (lnx+1)=1, 故 a≥1, 综上,a=1. 8.已知函数 f(x)=xex﹣ x2﹣ax. (1)讨论 f(x)的单调性; (2)当 x≥﹣1 时,f(x)+ x2﹣a+1≥0,求 a 的取值范围. 【解答】解:(1)f′(x)=(x+1)ex﹣ax﹣a=(x+1)(ex﹣a). 对 a 分类讨论:①a≤0 时,ex﹣a>0. ∴函数 f(x)在(﹣∞,﹣1)内单调递减,在(﹣1,+∞)内单调递增. ②a>0 时,利用 f′(x)=0,解得 x=﹣1,或 x=lna.由 lna=﹣1,解得 a= . a 时, x (﹣∞,﹣1) ﹣1 (﹣1,lna) lna (lna,+∞) f′(x) + 0 ﹣ 0 + f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 可得:函数 f(x)在(﹣∞,﹣1),(lna,+∞)上单调递增,在(﹣1,lna)内单调递减. 若 lna=﹣1,则 a= . f′(x)≥0 在 R 上恒成立,因此 f(x)在 R 单调递增. 若 lna<﹣1,则 0<a< .第 13 页(共 35 页) x (﹣∞,lna) lna (lna,﹣1) ﹣1 (﹣1,+∞) f′(x) + 0 ﹣ 0 + f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ ∴函数 f(x)在(﹣∞,lna),(﹣1,+∞)上单调递增,在(lna,﹣1)内单调递减. 综上可得:①a≤0 时,函数 f(x)在(﹣∞,﹣1)内单调递减,在(﹣1,+∞)内单调递增. ②a>0 时,a 时,函数 f(x)在(﹣∞,﹣1),(lna,+∞)上单调递增,在(﹣1,lna)内单调递 减. a= ,f(x)在 R 单调递增. 0<a< .函数 f(x)在(﹣∞,lna),(﹣1,+∞)上单调递增,在(lna,﹣1)内单调递减. (2)∵xex﹣ax﹣a+1≥0,∴a(x+1)≤xex+1,当 x=﹣1 时,0≤﹣ +1 恒成立. 当 x>﹣1 时,a≤ . 令 g(x)= ,g′(x)= . 设 h(x)=ex(x2+x+1)﹣1, h′(x)=ex(x+1)(x+2)>0 在 x∈(﹣1,+∞)上恒成立. ∴h(x)在 x∈(﹣1,+∞)上单调递增. 又∵h(0)=0,∴g(x)在(﹣1,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. ∴g(x)min=g(0)=1,∴a≤1. ∴a 的取值范围时(﹣∞,1]. 9.已知函数 f(x)=xex(x∈R). (1)求函数 f(x)的单调区间和极值; (2)若 g(x)=f(x)﹣ a(x2+2x+1)有两个零点,求实数 a 的范围. 【解答】解:(1)根据 f′(x)=ex+xex=ex(x+1),第 14 页(共 35 页) 令 f′(x)=0,解得:x=﹣1,当 x 变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表: x (﹣∞,﹣1) ﹣1 (﹣1,+∞) f′(x) ﹣ 0 + f(x) 递减 ﹣ 递增 ∴函数 f(x)的增区间为(﹣1,+∞),减区间为(﹣∞,﹣1); 函数 f(x)在 x=﹣1 处取的极小值 f(﹣1)=﹣ ,无极大值.(4 分) (2)由 g(x)=xex﹣ a(x2+2x+1),则 g′(x)=(x+1)(ex﹣a), 当 a=0 时,g(x)=xex,易知函数 g(x)只有一个零点,不符合题意,(5 分) 当 a<0 时,在(﹣∞,﹣1)上 g′(x)<0,g(x)单调递减; 在(﹣1,+∞)上,g′(x)>0,g(x)单调递增, 又 g(﹣1)=﹣ <0,g(1)=e﹣2a>0, 当 x→﹣∞时,g(x)→+∞,所以函数 g(x)有两个零点,(7 分) 当 0<a< 时,在(﹣∞,lna)和(﹣1,+∞)上,g′(x)>0,g(x)单调递增, 在(lna,﹣1)上 g′(x)<0,g(x)单调递减. 又 g(lna)=alna﹣ a(lna)2﹣a(lna+ )=﹣ a[(lna)2+1]<0, 所以函数 g(x)至多一个零点,不符合题意,(9 分) 当 a> 时,在(﹣∞,﹣1)和(lna,+∞)上 g′(x)>0,g(x)单调递增, 在(﹣1,lna)上,g′(x)<0,g(x)单调递减. 又 g(﹣1)=﹣ <0,所以函数 g(x)至多一个零点,不符合题意,(10 分) 当 a= 时,g′(x)≥0,函数在 R 上单调递增, 所以函数 g(x)至多一个零点,不符合题意,(11 分) 综上,实数 a 的取值范围是(﹣∞,0).(12 分)第 15 页(共 35 页) 10.已知函数 f(x)=﹣ ,其中 a∈R. (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)若实数 x0 为函数 f(x)的极小值点,且 f(x0)<﹣ ,求实数 a 的取值范围. 【解答】解:(1)f′(x)= , 令 f′(x)=0,解得:x=1﹣a 或 x=1, a=0 时,f′(x)≥0,f(x)在 R 递增, a>0 时,由 f′(x)>0,解得:x>1 或 x<1﹣a, 令 f′(x)<0,解得:1﹣a<x<1, 故 f(x)在(﹣∞,1﹣a)递增,在(1﹣a,1)递减,在(1,+∞)递增, a<0 时,由 f′(x)>0,解得:x>1﹣a 或 x<1, 令 f′(x)<0,解得:1<x<1﹣a, 故 f(x)在(﹣∞,1)递增,在(1,1﹣a)递减,在(1﹣a,+∞)递增, (2)由(1)a=0 时,f(x)在 R 递增,无极值, 若 a>0,由(1)知 f(x)极小值=f(1)=﹣ <﹣ , 解得:a> ﹣2,故 a>0, 若 a<0,由(1)值 f(x)极小值=f(1﹣a)= <﹣ , 故(2﹣a)ea﹣ >0, 令 g(a)=(2﹣a)ea﹣ ,a∈(﹣∞,0), 则 g′(a)=(1﹣a)ea>0, 故 g(a)在(﹣∞,0)递增,而 g(﹣2)=0, 故 a∈(﹣2,0)时,g(a)>0, 综上,a∈(﹣2,0).第 16 页(共 35 页) 11.已知函数 . (1)讨论 f(x)的单调性; (2)若 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围. 【解答】解:(1)由题意知: = (x>0) (i)若 a+1≥0,即 a≥﹣1 时,f(x)在(0,1)上单减,在(1,+∞)单增, (ii)若 a+1<0,即 a<﹣1 时, ①当 a=﹣2 时,f(x)在(0,+∞)单增; ②当﹣2<a<﹣1 时,f(x)在(0,﹣a﹣1)上单增,在(﹣a﹣1,1)单减,在(1,+∞)上单增; ③当 a<﹣2 时,f(x)在(0,1)上单增,在(1,﹣a﹣1)单减,在(﹣a﹣1,+∞)上单增. (2)由(1)知当 a=﹣2 时,f(x)在(0,+∞)单增,故不可能有两个零点. 当 a=﹣1 时, 只有一个零点,不合题意. 当 a>﹣1 时,f(x)在(0,1)上单减,在(1,+∞)单增, 且 x→0 时,f(x)→+∞;x→+∞时,f(x)→+∞. 故只要 f(1)<0,解得: . 当 a<﹣2 时,f(x)在(0,1)上单增,在(1,﹣a﹣1)单减,在(﹣a﹣1,+∞)上单增. 因为 故 f(x)也不可能有两个零点. 当﹣2<a<﹣1 时,f(x)在(0,﹣a﹣1)上单增,在(﹣a﹣1,1)单减,在(1,+∞)上单增 且 ,故要使 f(x)有两个零点,必有 f(﹣a﹣1)=0 由 f(﹣a﹣1)= = 即当﹣2<a<﹣1 时,有 因为 = 即 在(﹣2,﹣1)上单增,且 a=﹣2 时, .第 17 页(共 35 页) 故当﹣2<a<﹣1 时,f(x)不可能有两个零点. 综上所述:当 时,f(x)有两个零点. 12.已知函数 g(x)=ex﹣2﹣ax(a∈R)(e 为自然对数的底数). (1)讨论函数 g(x)的单调性; (2)当 x>0 且 x≠1 时,f(x)=g(x)﹣ex﹣2+ 在(1,+∞)上为减函数,求实数 a 的最小值. 【解答】解:(1)g′(x)=ex﹣2﹣a, 当 a≤0 时,g′(x)≥0,函数 g(x)在 R 上单调递增. 当 a>0 时,令 g′(x)=ex﹣2﹣a=0,解得 x=2+lna. 则 x∈(0,2+lna)时,函数 g(x)单调递减; x∈(2+lna,+∞)时,函数 g(x)单调递增. (2)f(x)=g(x)﹣ex﹣2+ =﹣ax+ 在(1,+∞)上为减函数, ∴f′(x)=﹣a+ ≤0,解得 a≥ . 令 h(x)= =﹣ + =﹣ + ≤ , ∴a . ∴实数 a 的最小值为 . 13.设函数 f(x)=ex﹣ax+3(a∈R). (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)若函数 f(x)在区间[1,2]上的最小值是 4,求 a 的值. 【解答】解:(1)f'(x)=ex﹣a. 当 a≤0 时,f'(x)>0,f(x)在 R 上单调递增; 当 a>0 时,f'(x)>0 解得 x>lna,由 f'(x)<0 解得 x<lna. 综上所述:当 a≤0 时,函数 f(x)在 R 上单调递增; 当 a>0 时,函数 f(x)在(lna,+∞)上单调递增,第 18 页(共 35 页) 函数 f(x)在(﹣∞,lna)上单调递减. (2)由(1)知,当 a≤0 时,函数 f(x)在 R 上单调递增, ∴函数 f(x)在[1,2]上的最小值为 f(1)=e﹣a+3=4, 即 a=e﹣1>0,矛盾. 当 a>0 时,由(I)得 x=lna 是函数 f(x)在 R 上的极小值点. ①当 lna≤1 即 o<a≤e 时,函数 f(x)在[1,2]上单调递增, 则函数 f(x)的最小值为 f(1)=e﹣a+3=4,即 a=e﹣1,符合条件. ②当 lna≥2 即 a≥e2 时,函数 f(x)在[1,2]上单调递减, 则函数 f(x)的最小值为 f(2)=e2﹣2a+3=4 即 ,矛盾. ③当 1<lna<2 即 e<a<e2 时,函数 f(x)在[1,lna]上单调递减,函数 f(x)在[lna,2]上单调递增, 则函数 f(x)的最小值为 f(lna)=elna﹣alna+3=4 即 a﹣alna﹣1=0. 令 h(a)=a﹣alna﹣1(e<a<e2),则 h'(a)=﹣lna<0, ∴h(a)在(e,e2)上单调递减, 而 h(e)=﹣1, ∴h(a)在(e,e2)上没有零点, 即当 e<a<e2 时,方程 a﹣alna﹣1=0 无解. 综上,实数 a 的值为 e﹣1. 14.已知函数 f(x)=kx3+3(k﹣1)x2﹣k2+1 在 x=0,x=4 处取得极值. (1)求常数 k 的值; (2)求函数 f(x)的单调区间与极值; (3)设 g(x)=f(x)+c,且∀x∈[﹣1,2],g(x)≥2c+1 恒成立,求 c 的取值范围. 【解答】解:(1)f'(x)=3kx2+6(k﹣1)x,由于在 x=0,x=4 处取得极值, ∴f'(0)=0,f'(4)=0, 可求得 …(2 分)第 19 页(共 35 页) (2)由(1)可知 ,f'(x)=x2﹣4x=x(x﹣4),f'(x),f(x)随 x 的变化情 况如下表: x (﹣∞,0) 0 (0,4) 4 (4,+∞) f'(x) + 0 ﹣ 0 + f(x) 极大值 极小值 ∴当 x<0 或 x>4,f(x)为增函数,0≤x≤4,f(x)为减函数; …(4 分) ∴极大值为 ,极小值为 …(5 分) (3)要使命题成立,需使 g(x)的最小值不小于 2c+1 由(2)得: …(6 分) ∴ , ∴ …(8 分) 15.已知函数 f(x)= ﹣alnx(a∈R). (1)若 f(x)在 x=2 时取得极值,求 a 的值; (2)求 f(x)的单调区间. 【解答】解:(1 ,∵x=2 是一个极值点, ∴ ,∴a=4. 此时 = . ∵f(x)的定义域是{x|x>0}, ∴当 0<x<2 时,f′(x)<0;当 x>2 时,f′(x)>0. ∴当 a=4 时,x=2 是 f(x)的极小值点,∴a=4.(6 分) (2)∵ ,∴当 a≤0 时,第 20 页(共 35 页) f(x)的单调递增区间为(0,+∞). 当 a>0 时, = , 令 f′(x)>0 有 ,∴函数 f(x)的单调递增区间为 ,+∞); 令 f′(x)<0 有 , ∴函数 f(x)的单调递减区间为 .(12 分) 16.设函数 f(x)=ax2+2x+blnx 在 x=1 和 x=2 时取得极值.(ln2≈0.7) (1)求 a、b 的值; (2)求函数 f′(x)在 上的最大值和最小值. 【解答】解:定义域为(0,+∞), (1)由 ,解得 经检验 符合题意 (2) ,f′′(x)=﹣ + , 当 时,f'(x)递增, 时,f'(x)递减, 则有 x= 时取得最大值,且为 2﹣ ; x= 时,取得最小值﹣1. 17.设函数 f(x)=x3﹣6x+5,x∈R (1)求 f(x)的单调区间和极值; (2)若直线 y=a 与 y=f(x)的图象有三个不同的交点,求实数 a 的取值范围. 【解答】解:(1) ∴当 , ∴f(x)的单调递增区间是 ,单调递减区间是第 21 页(共 35 页) 当 ;当 . (2)由(1)可知 y=f(x)图象的大致形状及走向 ∴当 的图象有 3 个不同交点 18.已知函数 f(x)=x3﹣3ax2+3x+1. (Ⅰ)设 a=2,求 f(x)的单调区间; (Ⅱ)设 f(x)在区间(2,3)内至少有一个极值点,求 a 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)由 f(x)=x3﹣3ax2+3x+1 得 f′(x)=3x2﹣6ax+3 当 a=2 时,f′(x)=3x2﹣6ax+3=3x2﹣12x+3=3(x2﹣4x+1) 由 f′(x)=3(x2﹣4x+1)>0 得 或 ; 由 f′(x)=3(x2﹣4x+1)<0 得 ; 所 以 f ( x ) 的 单 调 递 增 区 间 是 和 , f ( x ) 的 单 调 递 减 区 间 是 (Ⅱ)∵f′(x)=3x2﹣6ax+3,而 f(x)在区间(2,3)中至少有一个极值点, 等价于方程 3x2﹣6ax+3=0 在其判别式△>0(即 a>1 或 a<﹣1)的条件下在区间(2,3)有解. ∴由 3x2﹣6ax+3=0 可得 a= (x+ ), 令 g(x)= (x+ ),求导函数可得 g′(x)= (1﹣ ), ∴g′(x)>0 在(2,3)上恒成立,即 g(x)>0 在(2,3)上单调递增, ∴ < (x+ )< , 解得 ,第 22 页(共 35 页) 所以 a 的取值范围是 . 19.已知函数 f(x)=ax3+x2﹣ax(a,x∈R). (1)当 a=1 时,求函数 f(x)的极值; (2)若 f(x)在区间[0,+∞)上单调递增,试求 a 的取值或取值范围. 【解答】解:(1)当 a=1 时,f(x)=x3+x2﹣x,求导数可得 f′(x)=3x2+2x﹣1, 令 f′(x)=0,可解得 ,x2=﹣1, 故 x、f′(x)和 f(x)的变化情况如下表: x (﹣∞,﹣1) ﹣1 f′(x) + 0 ﹣ 0 + f(x) 递增 极大值 f(﹣1) =1 递减 极小值 递增 即函数的极大值为 1,极小值为 ; (2)f'(x)=3ax2+2x﹣a, 若 f(x)在区间[0,+∞)上是单调递增函数, 则 f'(x)在区间[0,+∞)内恒大于或等于零, 若 a<0,这不可能, 若 a=0,则 f(x)=x2 符合条件, 若 a>0,则由二次函数 f'(x)=3ax2+2x﹣a 的性质知 ,即 ,这也不可能, 综上 a=0 时,f(x)在区间[0,+∞)上单调递增, 20.设 f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0) (Ⅰ)f(x)的图象关于原点对称,当 x= 时,f(x)的极小值为﹣1,求 f(x)的解析式. (Ⅱ)若 a=b=d=1,f(x)是 R 上的单调函数,求 c 的取值范围.第 23 页(共 35 页) 【解答】解::(I)因为图象关于原点对称,所以 f(x)为奇函数,所以 b=0,d=0; 可得 f(x)=ax3+cx,因此 f'(x)=3ax2+c ∵当 x= 时,f(x)的极小值为﹣1, ∴ = +c=0,且 f( )= a+ c=﹣1 解之得 a=4,c=﹣3,得 f(x)=4x3﹣3x ∴所求函数的解析式为 f(x)=4x3﹣3x; (Ⅱ)∵a=b=d=1,∴f(x)=ax3+bx2+cx+d=x3+x2+cx+1 ∵f(x)是 R 上的单调函数,∴f'(x)在 R 上恒为非负或者恒为非正 ∵f'(x)=3x2+2x+c, ∴△=4﹣12c≤0,解之得 c .可得实数 c 的取值范围为[ ) 21.已知函数 f(x)=xlnx,g(x)=﹣x2+ax﹣3. (Ⅰ)求函数 f(x)的最小值; (Ⅱ)对一切 x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求实数 a 的取值范围; (Ⅲ)证明:对一切 x∈(0,+∞),都有 成立. 【解答】解:(Ⅰ)f(x)的定义域为(0,+∞),f(x)的导数 f'(x)=1+lnx. 令 f'(x)>0,解得 x> ; 令 f'(x)<0,解得 0<x< . 从而 f(x)在(0, )单调递减,在( ,+∞)单调递增. 所以,当 x= 时,f(x)取得最小值﹣ . (II)若 2f(x)≥g(x),则 a≤2lnx+x+ , 设 h(x)=2lnx+x+ ,第 24 页(共 35 页) 则 h′(x)= +1﹣ = = ∵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, ∴h(x)min=h(1)=4 故 a≤4 即实数 a 的取值范围为(﹣∞,4] 证明:(III)若 则 , 由(I)得:lnx•x≥ ,当且仅当 x= 时,取最小值; 设 m(x)= ,则 m′(x)= , ∵x∈(0,1)时,m′(x)>0,m(x)单调递增, x∈(1,+∞)时,m′(x)<0,m(x)单调递减, 故当 x=1 时,m(x)取最大值 故对一切 x∈(0,+∞),都有 成立. 22.已知函数 f(x)=x3﹣3ax+2(其中 a 为常数)有极大值 18. (Ⅰ)求 a 的值; (Ⅱ)若曲线 y=f(x)过原点的切线与函数 g(x)=b﹣lnx 的图象有两个交点,试求 b 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)f′(x)=3x2﹣3a,又函数 f(x)有极大值, ∴令 f′(x)>0,得 x<﹣ 或 x , ∴f(x)在(﹣∞,﹣ ),( ,+∞)上递增,在(﹣ , )上递减, ∴f(x)极大值=f(﹣ )=18,解得 a=4. (Ⅱ)设切点(x0, ),则切线斜率 k=f′(x0)= ,第 25 页(共 35 页) 所以切线方程为 y﹣ ﹣2=( )(x﹣x0), 将原点坐标代入得 x0=1,所以 k=﹣9. 切线方程为 y=﹣9x. 由 得 lnx﹣9x﹣b=0. 设 h(x)=lnx﹣9x﹣b, 则令 h′(x)= ﹣9= >0,得 0<x< , 所以 h(x)在(0, )上递增,在( ,+∞)上递减, 所以 h(x)最大值=h( )=﹣ln9﹣1﹣b. 若 lnx﹣9x﹣b=0 有两个解,则 h(x)最大值>0, 得 b<﹣ln9﹣1. 23.已知 f(x)=x3+ax2+bx+c,在 x=1 与 x=﹣2 时,都取得极值. (1)求 a,b 的值; (2)若 x∈[﹣3,2]都有 f(x)> 恒成立,求 c 的取值范围. 【解答】解:(1)f′(x)=3x2+2ax+b, 由题意: 即 解得 (2)由(Ⅰ)知,f′(x)=3x2+3x﹣6 令 f′(x)<0,解得﹣2<x<1; 令 f′(x)>0,解得 x<﹣2 或 x>1, ∴(x)的减区间为(﹣2,1);增区间为(﹣∞,﹣2),(1,+∞). ∴x∈[﹣3,2]时 ∴当 x=1 时,f(x)取得最小值﹣ +c,第 26 页(共 35 页) ∴f(x)min=﹣ +c> ﹣ 得 或 24.已知函数 f(x)= (x∈(0,+∞)). (Ⅰ)求函数 f(x)的极值; (Ⅱ)若对任意的 x≥1,都有 f(x)≥k(x+ )+2,求实数 k 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ) ,f'(x)=0 解得 x=e. f'(x)>0 解得 0<x<e,此时 f(x)为增函数, f'(x)<0 解得 e<x,此时 f(x)为减函数. 所以 f(x)在 x=e 取极大值 . (Ⅱ) 等价于 lnx﹣kx2﹣2x﹣3k≥0, 设函数 g(x)=lnx﹣kx2﹣2x﹣3k(x≥1),所以 g(1)≥0. . 当 时,设 h(x)=﹣2kx2﹣2x+1,其开口向上,对称轴 , h(1)=﹣2k﹣1≥0,所以 h(x)≥0 恒成立. 所以 g'(x)≥0 恒成立,即 g(x)在 x≥1 上为增函数, 所以 g(x)≥g(1)=0. 所以实数 k 的取值范围为 . 25.已知函数 f(x)=ln(x+a)﹣x2﹣x 在 x=0 处取得极值 (1)求实数 a 的值; (2)若关于 x 的方程 f(x)=﹣ x+b 在区间[0,2]上有两个不同的实根,求实数 b 的取值范围. 【解答】解:(1)f′(x)= ﹣2x﹣1, ∵f′(0)=0,∴a=1. (2)f(x)=ln(x+1)﹣x2﹣x第 27 页(共 35 页) 所以问题转化为 b=ln(x+1)﹣x2+ x 在[0,2]上有两个不同的解, 从而可研究函数 g(x)=ln(x+1)﹣x2+ x 在[0,2]上最值和极值情况. ∵g′(x)=﹣ , ∴g(x)的增区间为[0,1],减区间为[1,2]. ∴gmax(x)=g(1)= +ln2,gmin(x)=g(0)=0, 又 g(2)=﹣1+ln3, ∴当 b∈[﹣1+ln3, +ln2)时,方程有两个不同解. 26.已知函数 f(x)=alnx+ ,a∈R. (1)若 a=2,且直线 y=x+m 是曲线 y=f(x)的一条切线,求实数 m 的值; (2)若不等式 f(x)>1 对任意 x∈(1,+∞)恒成立,求 a 的取值范围; (3)若函数 h(x)=f(x)﹣x 有两个极值点 x1,x2(x1<x2),且 h(x2)﹣h(x1)≤ ,求 a 的取值范 围. 【解答】解:(1)当 a=2 时,f(x)=2lnx+ ,f′(x)= ﹣ . 设直线 y=x+m 与曲线 y=f(x)相切于点 (x0,2lnx0+ ), 则 ﹣ =1,即 ﹣2x0+1=0, 解得 x0=1,即切点为(1,1), 因为切点在 y=x+m 上,所以 1=1+m,解得 m=0. …………………(3 分) (2)不等式 f(x)>1 可化为 alnx+ ﹣1>0. 记 g(x)=alnx+ ﹣1,则 g(x)>0 对任意 x∈(1,+∞)恒成立. 考察函数 g(x)=alnx+ ﹣1,x>0,g′(x)= ﹣ = .第 28 页(共 35 页) 当 a≤0 时,g′(x)<0,g(x)在(0,+∞)上单调递减,又 g(1)=0, 所以 g(2)<g(1)=0,不合题意; …………………(5 分) 当 a>0 时,x∈(0, ),g′(x)<0;x∈( ,+∞),g′(x)>0, 所以 g(x)在(0, ]上单调递减,在[ ,+∞)上单调递增, 若 ≤1,即 a≥1 时,g(x)在[1,+∞)上单调递增, 所以 x∈(1,+∞)时,g(x)>g(1)=0,符合题意; …………………(7 分) 若 >1,即 0<a<1 时,g(x)在[1, )上单调递减, 所以当 x∈(1, )时,g(x)<g(1)=0,不符合题意; 综上所述,实数 a 的取值范围为[1,+∞). …………………(9 分) (3)方法一:h(x)=f(x)﹣x=alnx+ ﹣x,x>0,h′(x)= ﹣ ﹣1= , 因为 h(x)有两个极值点 x1,x2(x1<x2), 所以 h′(x)=0,即 x2﹣ax+1=0 的两实数根为 x1,x2,0<x1<x2, 所以 x1+x2=a,x1x2=1,△=a2﹣4>0,所以 a>2,0<x1<1<x2, 从而 h(x2)﹣h(x1)=(alnx2+ ﹣x2)﹣(alnx1+ ﹣x1)=2(alnx2+ ﹣x2) =2[(x2+ )lnx2+ ﹣x2]. …………………(12 分) 记 m(x)=2[(x+ )lnx+ ﹣x],x≥1. 则 m′(x)=2[(1﹣ )lnx+(x+ )• ﹣ ﹣1]=2(1﹣ )lnx≥0 (当且仅当 x=1 时取等号) , 所以 m(x)在[1,+∞)上单调递增,又 m(e)= , 不等式 h(x2)﹣h(x1)≤ 可化为 m(x2)≤m(e),所以 1<x2≤e.…………(14 分)第 29 页(共 35 页) 因为 a=x2+ ,且 y=x+ 在(1,+∞)上递增,所以 2<a≤e+ , 即 a 的取值范围为(2,e+ ]. …………………(16 分) 方法二:h(x)=f(x)﹣x=alnx+ ﹣x,x>0,h′(x)= ﹣ ﹣1= . 因为 h(x)有两个极值点 x1,x2(x1<x2), 所以 h′(x)=0,即 x2﹣ax+1=0 的两实数根为 x1,x2,0<x1<x2, 所以 x1+x2=a,x1x2=1,△=a2﹣4>0,所以 a>2,0<x1<1<x2. 设 t2= (t>1),则 x1+t2x1=a,t2 =1,所以 x1= ,a=t+ ,x2=t, 从而 h(x2)﹣h(x1)≤ 等价于 h(t)=(t+ )lnt+ ﹣t≤ ,t>1.……………(12 分) 记 m(x)=(x+ )lnx+ ﹣x,x≥1. 则 m′(x)=(1﹣ )lnx+ (x+ )﹣ ﹣1=(1﹣ )lnx≥0 (当且仅当 x=1 时取等号), 所以 m(x)在[1,+∞)上单调递增. 又 t>1,m(e)= ,所以 1<t≤e. …………………(14 分) 因为 a=t+ ,且 y=x+ 在(1,+∞)上递增,所以 2<a≤e+ , 即 a 的取值范围为(2,e+ ]. …………………(16 分) 27.已知函数 ,其中 a>0. (Ⅰ)当 a=3 时,求曲线 y=f(x)在点(﹣1,f(﹣1))处的切线方程; (Ⅱ)求证:当 x>0 时, . 【解答】解:(Ⅰ)因为 ,第 30 页(共 35 页) 所以 , 当 a=3 时, , 所以 f'(﹣1)=0,而 f(﹣1)=2e, 曲线 y=f(x)在(﹣1,f(﹣1))处的切线方程为 y=2e. (Ⅱ)法一: 因为 ,令 f'(x)=0, 得 , 显然当 a>0 时,x1<0,x2>2, 所以 x,f'(x),f(x)在区间(0,+∞)上的变化情况如下表: x (0,x2) x2 (x2,+∞) f'(x) ﹣ 0 + f(x) ↘ 极小值 ↗ 所以 f(x)在区间(0,x2)上单调递减,在(x2,+∞)单调递增, 所以 f(x)在(0,+∞)上的最小值为 f(x2),所以只需证明 , 因为 ,所以 , 设 ,其中 x>2, 所以 , 当 x>2 时,F'(x)>0,所以 F(x)在区间(2,+∞)单调递增, 因为 x2>2,所以 ,问题得证.第 31 页(共 35 页) 法二: 因为 a>0,所以当 x>0 时, , 设 ,其中 x>0, 所以 , 所以 x,F'(x),F(x)的变化情况如下表: x (0,2) 2 (2,+∞) F'(x) ﹣ 0 + F(x) ↘ 极小值 ↗ 所以 F(x)在区间(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增, 所以函数 F(x)在 x=2 时取得最小值 ,而 , 所以 x>0 时 , 所以 ,问题得证. 法三: 因为“对任意的 x>0, ”等价于“对任意的 x>0, ”, 即“x>0, ”,故只需证“x>0 时,2ex+e(a﹣x2)>0”, 设 g(x)=2ex+e(a﹣x2),其中 x≥0, 所以 g'(x)=2ex﹣2ex, 设 h(x)=g'(x),h'(x)=2ex﹣2e, 令 h'(x)=0,得 x=1,第 32 页(共 35 页) 所以 x,h'(x),h(x)的变化情况如下表: x (0,1) 1 (1,+∞) h'(x) ﹣ 0 + h(x) ↘ 极小值 ↗ 所以 h(x)在 x=1 处取得极小值,而 h(1)=2e﹣2e=0, 所以 h(x)≥0, 所以 x>0 时,g'(x)≥0,所以 g(x)在(0,+∞)上单调递增,得 g(x)>g(0), 而 g(0)=2>0,所以 g(x)>0 问题得证. 28.已知函数 f(x)=ex﹣ax2﹣1(x∈R). (1)若曲线 y=f(x)在 x=1 处的切线的斜率为 e,求 a 的值; (2)若 ,求证:当 x>0 时,f(x)的图象恒在 x 轴上方. 【解答】解:(1)函数 f(x)=ex﹣ax2﹣1(x∈R).可得 f'(x)=ex﹣2ax, 曲线 y=f(x)在 x=1 处的切线的斜率为 e, ∴f'(1)=e﹣2a=e, ∴a=0. (2)f'(x)=ex﹣2ax, 令 h(x)=f'(x),h'(x)=ex﹣2a, (ⅰ)当 时,h'(x)>0,f'(x)单调递增,f'(x)>f'(0)=1,f(x)单调递增,f(x)> f(0)=0,满足题意. (ⅱ)当 时,h'(x)=ex﹣2a=0,解得 x=ln2a. 当 x∈(0,ln2a),h'(x)<0,f'(x)单调递减; 当 x∈(ln2a,+∞),h'(x)>0,f'(x)单调递增, 此时 ,第 33 页(共 35 页) ∵ ,1﹣ln2a≥0,即 f'(x)min>0, ∴f(x)单调递增,f(x)>f(0)=0,满足题意. 综上可得:当 且 x>0 时,f(x)的图象恒在 x 轴上方. 29.已知函数 f(x)=x2+ax+blnx(a,b∈R),曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 2x﹣y﹣ 2=0. (1)求 a,b 的值; (2)求证:当 m≥2,x>1 时,不等式 m(ex﹣e)≥e•f(x)恒成立. 【解答】解:(1)f′(x)=2x+a+ ,故 f(1)=a+1,f′(1)=a+b+2, 将点(1,f(1))代入切线方程得 2×1﹣f(1)﹣2=0,得 f(1)=0,所以, ,解 得 ; (2)由(1)得:f(x)=x2﹣x+lnx,当 m≥2,x>1 时,要证不等式 m(ex﹣e)≥e•f(x),即证 m(ex﹣1﹣ 1)≥x2﹣x+lnx, 先证:当 x>1 时,2(ex﹣1﹣1)≥x2﹣x+lnx. 构造函数 g(x)=2(ex﹣1﹣1)﹣x2+x﹣lnx,其中 x>1, 则 , 构造函数 h(x)=ex﹣1﹣x,其中 x>1,则 h′(x)=ex﹣1﹣1,当 x>1 时,h′(x)>0. 所以,函数 h(x)在(1,+∞)上单调递增,当 x>1 时,h(x)>h(1)=0,则 ex﹣1﹣x>0, 所以,当 x>1 时,h′(x)>0, 因此,函数 g(x)在(1,+∞)上单调递增,所以,g(x)>g(1)=0, 那么,当 x>1 时,2(ex﹣1﹣1)>x2﹣x+lnx, 则当 m≥2 且 x>1 时,m(ex﹣1﹣1)≥2(ex﹣1﹣1)>x2﹣x+lnx, 因此,当 m≥2,x>1 时,不等式 m(ex﹣e)≥e•f(x)恒成立. 30.已知函数 .第 34 页(共 35 页) (Ⅰ)当 a<0 时,讨论函数 f(x)的单调性; (Ⅱ)当 a=1 时,若关于 x 的不等式 f(x)+(x+ )ex﹣bx≥1 恒成立,求实数 b 的取值范围. 【解答】解:(Ⅰ)由题意知:f′(x)= , ∵当 a<0,x>0 时,有 ax﹣ex<0, ∴当 x>1 时,f′(x)<0,当 0<x<1 时,f′(x)>0, ∴函数 f(x)在(0,1)递增,在(1,+∞)递减; (Ⅱ)由题意当 a=1 时,不等式 f(x)+(x+ )ex﹣bx≥1 恒成立, 即 xex﹣lnx+(1﹣b)x≥1 恒成立, 即 b﹣1≤ex﹣ ﹣ 恒成立, 设 g(x)=ex﹣ ﹣ ,则 g′(x)= , 设 h(x)=x2ex+lnx,则 h′(x)=(x2+2x)ex+ , 当 x>0 时,有 h′(x)>0, 故 h(x)在(0,+∞)递增,且 h(1)=e>0,h( )= ﹣ln2<0, 故函数 h(x)有唯一零点 x0,且 <x0<1, 故当 x∈(0,x0)时,h(x)<0,g′(x)<0,g(x)递减, 当 x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,g′(x)>0,g(x)递增, 即 g(x0)为 g(x)在定义域内的最小值, 故 b﹣1≤ ﹣ ﹣ , ∵h(x0)=0,得 x0 =﹣ , <x0<1,…(*)第 35 页(共 35 页) 令 k(x)=xex, <x<1, 故方程(*)等价于 k(x)=k(﹣lnx), <x<1, 而 k′(x)=k(﹣lnx)等价于 x=﹣lnx, <x<1, 设函数 m(x)=x+lnx, <x<1, 易知 m(x)单调递增, 又 m( )= ﹣ln2<0,m(1)=1>0, 故 x0 是函数的唯一零点, 即 lnx0=﹣x0, = , 故 g(x)的最小值 g(x0)=1, 故实数 b 的取值范围是(﹣∞,2]. 查看更多

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