2�����、實(shí)數(shù)x���,有f(x)-f′(x)>0��,則( )
A.ef(2 015)>f(2 016) B.ef(2 015)<f(2 016)
C.ef(2 015)=f(2 016) D.ef(2 015)與f(2 016)大小不能確定
A 令g(x)=��,則g′(x)==�����,因?yàn)閒(x)-f′(x)>0�,所以g′(x)<0,所以函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減���,所以g(2 015)>g(2 016),即>�,所以ef(2 015)>f(2 016),故選A.]
3.(2016·安慶模擬)已知函數(shù)f(x)=-k����,若x=2是函數(shù)f(x)的唯一一個(gè)極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)k的取值范圍為( )
A.(-∞����,e] B.
3、0����,e]
C.(-∞,e) D.0���,e)
A f′(x)=-k=(x>0).設(shè)g(x)=�����,
則g′(x)=�,則g(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在(1���,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
∴g(x)在(0����,+∞)上有最小值���,為g(1)=e, 結(jié)合g(x)=與y=k的圖象可知����,要滿足題意����,只需k≤e,選A.]
4.(2016·邯鄲一模)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c有兩個(gè)極值點(diǎn)x1�,x2.若f(x1)=x1<x2,則關(guān)于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同實(shí)根個(gè)數(shù)為( )
A.3 B.4
C.5 D.6
A f′(x)=3x2+2ax+b����,原題等價(jià)于方
4、程3x2+2ax+b=0有兩個(gè)不等實(shí)數(shù)根x1��,x2,且x1<x2����,x∈(-∞,x1)時(shí)�,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增���;x∈(x1,x2)時(shí)���,f′(x)<0���,f(x)單調(diào)遞減;x∈(x2����,+∞)時(shí),f′(x)>0���,f(x)單調(diào)遞增.∴x1為極大值點(diǎn)�,x2為極小值點(diǎn).∴方程3(f(x))2+2af(x)+b=0有兩個(gè)不等實(shí)根���,f(x)=x1或f(x)=x2.∵f(x1)=x1�,
∴由圖知f(x)=x1有兩個(gè)不同的解,f(x)=x2僅有一個(gè)解.故選A.]
5.(2016·合肥二模)定義在R上的偶函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)�����,若對(duì)任意的實(shí)數(shù)x�����,都有2f(x)+xf′(x)<2恒成立�,則
5、使x2f(x)-f(1)<x2-1成立的實(shí)數(shù)x的取值范圍為( )
【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952069】
A.{x|x≠±1} B.(-∞�,-1)∪(1,+∞)
C.(-1,1) D.(-1,0)∪(0,1)
B 設(shè)g(x)=x2f(x)-1]���,則由f(x)為偶函數(shù)得g(x)=x2f(x)-1]為偶函數(shù).又因?yàn)間′(x)=2xf(x)-1]+x2f′(x)=x2f(x)+xf′(x)-2]�����,且2f(x)+xf′(x)<2����,即2f(x)+xf′(x)-2<0����,所以當(dāng)x>0時(shí)�����,g′(x)=x2f(x)+xf′(x)-2]<0����,函數(shù)g(x)=x2f(x)-1]單調(diào)遞減��;當(dāng)x<0時(shí)����,g′(x)=
6�、x2f(x)+xf′(x)-2]>0,函數(shù)g(x)=x2f(x)-1]單調(diào)遞增�����,則不等式x2f(x)-f(1)<x2-1?x2f(x)-x2<f(1)-1?g(x)<g(1)?|x|>1����,解得x<-1或x>1,故選B.]
二���、填空題
6.(2016·全國(guó)丙卷)已知f(x)為偶函數(shù)�����,當(dāng)x<0時(shí)���,f(x)=ln(-x)+3x��,則曲線y=f(x)在點(diǎn)(1�,-3)處的切線方程是________.
y=-2x-1 因?yàn)閒(x)為偶函數(shù)���,所以當(dāng)x>0時(shí)����,f(x)=f(-x)=ln x-3x�����,所以f′(x)=-3�����,則f′(1)=-2.所以y=f(x)在點(diǎn)(1����,-3)處的切線方程為y+3=-2(x-1)
7�����、�,即y=-2x-1.]
7.(2016·長(zhǎng)沙一模)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)�,其導(dǎo)函數(shù)記為f′(x),若對(duì)于任意的實(shí)數(shù)x��,有f(x)>f′(x)���,且y=f(x)-1是奇函數(shù)�,則不等式f(x)<ex的解集為_(kāi)_______.
(0����,+∞) 由題意令g(x)=�,
則g′(x)=
=.
因?yàn)閒(x)>f′(x),所以g′(x)<0����,
即g(x)在R上是單調(diào)遞減函數(shù),
因?yàn)閥=f(x)-1為奇函數(shù)�,所以f(0)-1=0��,即f(0)=1�����,g(0)=1����,
則不等式f(x)<ex等價(jià)為<1=g(0)����,
即g(x)<g(0),
解得x>0����,所以不等式的解集為(0,+∞).]
8�����、8.(2016·鄭州一模)已知函數(shù)f(x)=x3-3ax(a∈R)���,若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線�����,則a的取值范圍為_(kāi)_______.
a< f(x)=x3-3ax(a∈R)����,則f′(x)=3x2-3a,
若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線��,
則直線的斜率為-1�����,f′(x)=3x2-3a與直線x+y+m=0沒(méi)有交點(diǎn)���,
又拋物線開(kāi)口向上則必在直線上面�,即最小值大于直線斜率�����,
則當(dāng)x=0時(shí)取最小值�,-3a>-1���,
則a的取值范圍為a<.]
三��、解答題
9.(2016·濰坊二模)已知函數(shù)f(x)=+bln x����,曲線y=f(x
9、)在點(diǎn)(1����,f(1))處的切線方程為y=x.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間及極值;
(2)若?x≥1��,f(x)≤kx恒成立����,求k的取值范圍.
解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)����,
f′(x)=,2分
故f′(1)=b-a=1���,
又f(1)=a����,點(diǎn)(1�����,a)在直線y=x上,
∴a=1�,則b=2.
∴f(x)=+2ln x且f′(x)=,
當(dāng)0<x<時(shí)����,f′(x)<0,當(dāng)x>時(shí)����,
f′(x)>0,
故函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為�����,單調(diào)減區(qū)間為���,
f(x)極小值=f=2-2ln 2��,無(wú)極大值.6分
(2)由題意知�,k≥=+(x≥1)恒成立���,
令g(x)=+(x≥1
10����、)�����,
則g′(x)=-=(x≥1)����,8分
令h(x)=x-xln x-1(x≥1),
則h′(x)=-ln x(x≥1)�����,
當(dāng)x≥1時(shí)��,h′(x)≤0�,h(x)在1,+∞)上為減函數(shù)��,
故h(x)≤h(1)=0���,故g′(x)≤0���,
∴g(x)在1,+∞)上為減函數(shù),
故g(x)的最大值為g(1)=1����,∴k≥1.12分
10.(2016·北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c.
(1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程�;
(2)設(shè)a=b=4,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)����,求c的取值范圍;
(3)求證:a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要而不
11��、充分條件.
解] (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c�,得f′(x)=3x2+2ax+b.因?yàn)閒(0)=c,f′(0)=b���,
所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0�����,f(0))處的切線方程為y=bx+c.2分
(2)當(dāng)a=b=4時(shí)���,f(x)=x3+4x2+4x+c,
所以f′(x)=3x2+8x+4.
令f′(x)=0���,得3x2+8x+4=0�,解得x=-2或x=-.
f(x)與f′(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上的情況如下:
x
(-∞�����,-2)
-2
-
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
c
↘
c-
↗
所以��,當(dāng)c>0且c-<0時(shí),存
12����、在x1∈(-4�����,-2)���,x2∈�����,x3∈����,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的單調(diào)性知,當(dāng)且僅當(dāng)c∈時(shí)�����,函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個(gè)不同零點(diǎn).8分
(3)證明:當(dāng)Δ=4a2-12b<0時(shí)���,f′(x)=3x2+2ax+b>0���,x∈(-∞,+∞)���,
此時(shí)函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞�,+∞)上單調(diào)遞增����,
所以f(x)不可能有三個(gè)不同零點(diǎn).
當(dāng)Δ=4a2-12b=0時(shí),f′(x)=3x2+2ax+b只有一個(gè)零點(diǎn)�����,記作x0.
當(dāng)x∈(-∞����,x0)時(shí)���,f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(-∞�����,x0)上單調(diào)遞增�;
當(dāng)x∈(x0����,+∞)時(shí),f′(x)>0�,f(x)在區(qū)間
13、(x0�,+∞)上單調(diào)遞增.
所以f(x)不可能有三個(gè)不同零點(diǎn).10分
綜上所述,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)�,則必有Δ=4a2-12b>0.
故a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要條件.
當(dāng)a=b=4,c=0時(shí)��,a2-3b>0����,f(x)=x3+4x2+4x=x(x+2)2只有兩個(gè)不同零點(diǎn),
所以a2-3b>0不是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的充分條件.
因此a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要而不充分條件.13分
B組 名校沖刺]
一��、選擇題
1.(2016·江西贛中南五校聯(lián)考)已知函數(shù)y=f(x)對(duì)任意的x∈滿足f′(x)cos x+f(x)sin x>0(其中f
14、′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù))�����,則下列不等式成立的是( )
A.f<f B.f<f
C.f(0)>2f D.f(0)>f
A 令g(x)=�����,則
g′(x)=
=���,由對(duì)任意的x∈滿足f′(x)cos x+f(x)sin x>0�����,可得g′(x)>0���,即函數(shù)g(x)在上為增函數(shù),則g<g���,即<����,
即f<f.故選A.]
2.(2016·忻州模擬)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx-ln x(a>0,b∈R)�����,若對(duì)任意x>0��,f(x)≥f(1)�����,則( )
A.ln a<-2b B.ln a≤-2b
C.ln a>-2b D.ln a≥-2b
A f′(x)=2ax+b-�,
15、由題意可知f′(1)=0����,即2a+b=1���,由選項(xiàng)可知��,只需比較ln a+2b與0的大小����,而b=1-2a�����,所以只需判斷l(xiāng)n a+2-4a的符號(hào).構(gòu)造一個(gè)新函數(shù)g(x)=2-4x+ln x,則g′(x)=-4��,令g′(x)=0�,得x=,當(dāng)x<時(shí)�,g(x)為增函數(shù),當(dāng)x>時(shí)����,g(x)為減函數(shù),所以對(duì)任意x>0有g(shù)(x)≤g=1-ln 4<0��,所以有g(shù)(a)=2-4a+ln a=2b+ln a<0?ln a<-2b�,故選A.]
3.(2016·深圳一模)已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x有兩個(gè)不同零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(0,1) B.(-∞��,1)
C. D.
A 令
16��、g(x)=ln x��,h(x)=ax2-x���,
將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為兩個(gè)函數(shù)圖象交點(diǎn)的問(wèn)題.
當(dāng)a≤0時(shí)��,g(x)和h(x)的圖象只有一個(gè)交點(diǎn)���,不滿足題意���;
當(dāng)a>0時(shí),由ln x-ax2+x=0���,得a=.
令r(x)=����,則
r′(x)=
=�,
當(dāng)0<x<1時(shí),r′(x)>0�����,r(x)是單調(diào)增函數(shù)�����,
當(dāng)x>1時(shí)�,r′(x)<0�����,r(x)是單調(diào)減函數(shù),且>0�����,∴0<a<1.
∴a的取值范圍是(0,1).故選A.]
4.(2016·南昌模擬)已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn)���,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952070】
A.(-∞����,0) B.
C
17����、.(0,1) D.(0,+∞)
B ∵f(x)=x(ln x-ax)�,
∴f′(x)=ln x-2ax+1,
由題意可知f′(x)在(0����,+∞)上有兩個(gè)不同的零點(diǎn),
令f′(x)=0��,則2a=����,
令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(dāng)x→0時(shí)����,g(x)→-∞,
當(dāng)x→+∞時(shí)���,g(x)→0��,而g(x)max=g(1)=1���,
∴只需0<2a<1?0<a<.]
二、填空題
5.(2016·皖南八校聯(lián)考)已知x∈(0,2)���,若關(guān)于x的不等式<恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為_(kāi)_______.
0�,e-1) 依題意����,知k
18�、+2x-x2>0,即k>x2-2x對(duì)任意x∈(0,2)恒成立����,從而k≥0,所以由<可得k<+x2-2x.令f(x)=+x2-2x��,則f′(x)=+2(x-1)=(x-1).
令f′(x)=0���,得x=1����,當(dāng)x∈(1,2)時(shí)���,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增���,當(dāng)x∈(0,1)時(shí)�,f′(x)<0����,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以k<f(x)min=f(1)=e-1�,故實(shí)數(shù)k的取值范圍是0,e-1).]
6.(2016·武漢模擬)已知函數(shù)g(x)滿足g(x)=g′(1)ex-1-g(0)x+x2��,且存在實(shí)數(shù)x0使得不等式2m-1≥g(x0)成立����,則m的取值范圍為_(kāi)____
19、___.
1�����,+∞) g′(x)=g′(1)ex-1-g(0)+x���,當(dāng)x=1時(shí)�,
g(0)=1����,由g(0)=g′(1)e0-1,解得g′(1)=e��,所以g(x)=ex-x+x2����,則g′(x)=ex-1+x,當(dāng)x<0時(shí)����,g′(x)<0,當(dāng)x>0時(shí)����,g′(x)>0,所以當(dāng)x=0時(shí)��,函數(shù)g(x)取得最小值g(0)=1�,根據(jù)題意將不等式轉(zhuǎn)化為2m-1≥g(x)min=1,所以m≥1.]
三��、解答題
7.(2016·全國(guó)甲卷)已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-a(x-1).
(1)當(dāng)a=4時(shí)����,求曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程���;
(2)若當(dāng)x∈(1����,+∞)時(shí),f(x)>0�,
20、求a的取值范圍.
解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞).
當(dāng)a=4時(shí)�,f(x)=(x+1)ln x-4(x-1),
f(1)=0����,f′(x)=ln x+-3,f′(1)=-2.
故曲線y=f(x)在(1��,f(1))處的切線方程為2x+y-2=0.4分
(2)當(dāng)x∈(1�,+∞)時(shí),f(x)>0等價(jià)于ln x->0.
設(shè)g(x)=ln x-�,
則g′(x)=-=,g(1)=0.8分
①當(dāng)a≤2����,x∈(1,+∞)時(shí)���,x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0����,故g′(x)>0,g(x)在(1�,+∞)單調(diào)遞增�����,因此g(x)>0�����;
②當(dāng)a>2時(shí)���,令g′(x)=0得x1=a-1-
21��、�����,x2=a-1+.
由x2>1和x1x2=1得x1<1�����,故當(dāng)x∈(1�,x2)時(shí),g′(x)<0���,g(x)在(1��,x2)單調(diào)遞減���,因此g(x)<0.
綜上,a的取值范圍是(-∞�����,2].12分
8.(2016·四川高考)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2-a-ln x��,g(x)=-�,其中a∈R,e=2.718…為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).
(1)討論f(x)的單調(diào)性�����;
(2)證明:當(dāng)x>1時(shí)�,g(x)>0;
(3)確定a的所有可能取值����,使得f(x)>g(x)在區(qū)間(1����,+∞)內(nèi)恒成立.
解] (1)由題意得f′(x)=2ax-=(x>0).
當(dāng)a≤0時(shí)��,f′(x)<0���,f(x)在(0���,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減.
22����、
當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)=0有x=�,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0���,f(x)單調(diào)遞減���;
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增.4分
(2)證明:令s(x)=ex-1-x,則s′(x)=ex-1-1.
當(dāng)x>1時(shí)�,s′(x)>0,所以ex-1>x��,
從而g(x)=->0.8分
(3)由(2)知��,當(dāng)x>1時(shí)���,g(x)>0.
當(dāng)a≤0����,x>1時(shí)�����,f(x)=a(x2-1)-ln x<0.
故當(dāng)f(x)>g(x)在區(qū)間(1�����,+∞)內(nèi)恒成立時(shí)��,必有a>0.
當(dāng)01.
由(1)有f0�,
所以此時(shí)f(x)>g(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)不恒成立.11分
當(dāng)a≥時(shí)���,令h(x)=f(x)-g(x)(x≥1).
當(dāng)x>1時(shí)���,h′(x)=2ax-+-e1-x>x-+-=>>0.
因此,h(x)在區(qū)間(1�,+∞)上單調(diào)遞增.
又因?yàn)閔(1)=0,所以當(dāng)x>1時(shí)���,h(x)=f(x)-g(x)>0����,
即f(x)>g(x)恒成立.
綜上����,a∈.14分
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