《高三數(shù)學(xué)文一輪備考 第2章第11節(jié)導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《高三數(shù)學(xué)文一輪備考 第2章第11節(jié)導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用（17頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、△+△2019年數(shù)學(xué)高考教學(xué)資料△+△ 高考真題備選題庫 第2章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第11節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 考點(diǎn)一 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 1．（2013新課標(biāo)全國Ⅰ，5分）已知函數(shù)f(x)＝ex(ax＋b)－x2－4x，曲線y＝f(x)在點(diǎn)(0，f(0))處的切線方程為y＝4x＋4. (1)求a，b的值； (2)討論f(x)的單調(diào)性，并求f(x)的極大值． 解：本題主要考查導(dǎo)數(shù)的基本知識，利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性、求極值． (1)f′(x)＝ex(ax＋a＋b)－2x－4. 由已知得f(0)＝4，f′(0)＝4.故b＝4，a＋b＝8. 從而a＝4，b＝4. (2

2、)由(1)知，f(x)＝4ex(x＋1)－x2－4x， f′(x)＝4ex(x＋2)－2x－4＝4(x＋2). 令f′(x)＝0得，x＝－ln 2或x＝－2. 從而當(dāng)x∈(－∞，－2)∪(－ln 2，＋∞)時(shí)，f′(x)>0；當(dāng)x∈(－2，－ln 2)時(shí)，f′(x)<0. 故f(x)在(－∞，－2)，(－ln 2，＋∞)上單調(diào)遞增，在(－2，－ln 2)上單調(diào)遞減． 當(dāng)x＝－2時(shí)，函數(shù)f(x)取得極大值，極大值為f(－2)＝4(1－e－2)． 2.（2013山東，12分）已知函數(shù)f(x)＝ax2＋bx－ln x(a，b∈R)． (1)設(shè)a≥0，求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)設(shè)

3、a＞0，且對任意x＞0，f(x)≥f(1)．試比較ln a與－2b的大小． 解：本題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和相關(guān)函數(shù)值的大小比較，考查分類討論思想、推理論證能力和運(yùn)算求解能力． (1)由f(x)＝ax2＋bx－ln x，x∈(0，＋∞)， 得f′(x)＝. ①當(dāng)a＝0時(shí)，f′(x)＝. (ⅰ)若b≤0，當(dāng)x>0時(shí)，f′(x)<0恒成立， 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0，＋∞)． (ⅱ)若b>0，當(dāng)0時(shí)，f′(x)>0，函數(shù)f(x)單調(diào)遞增． 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是，單調(diào)遞增區(qū)間是. ②當(dāng)a>0

4、時(shí)，令f′(x)＝0， 得2ax2＋bx－1＝0. 由Δ＝b2＋8a>0，得x1＝， x2＝. 當(dāng)0x2時(shí)，f′(x)>0，函數(shù)f(x)單調(diào)遞增． 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是，單調(diào)遞增區(qū)間是. 綜上所述， 當(dāng)a＝0，b≤0時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0，＋∞)； 當(dāng)a＝0，b>0時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是，單調(diào)遞增區(qū)間是； 當(dāng)a>0時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是，單調(diào)遞增區(qū)間是，＋∞. (2)由題意知，函數(shù)f(x)在x＝1處取得最小值． 由(1)知是f(x)的唯一極小值點(diǎn)， 故＝1，整理得

5、2a＋b＝1即b＝1－2a. 令g(x)＝2－4x＋ln x， 則g′(x)＝. 令g′(x)＝0，得x＝， 當(dāng)00，g(x)單調(diào)遞增； 當(dāng)x>時(shí)，g′(x)<0，g(x)單調(diào)遞減． 因此g(x)≤g＝1＋ln ＝1－ln 4<0. 故g(a)<0，即2－4a＋ln a＝2b＋ln a<0， 即ln a<－2b. 3．（2012福建，5分）已知f(x)＝x3－6x2＋9x－abc，a0；②f(0)f(1)<0；③f(0)f(3)>0；④f(0)f(3)<0. 其中正確結(jié)論

6、的序號是(　　) A．①③　　　　　　　　　　 B．①④ C．②③ D．②④ 解析：∵f(x)＝x3－6x2＋9x－abc，∴f′(x)＝3x2－12x＋9＝3(x－1)(x－3)，令f′(x)＝0，得x＝1或x＝3.依題意有，函數(shù)f(x)＝x3－6x2＋9x－abc的圖像與x軸有三個(gè)不同的交點(diǎn)，故f(1)f(3)<0，即(1－6＋9－abc)(33－632＋93－abc)<0，∴00，f(3)＝－abc<0，故②③是對的． 答案：C 4．（2012遼寧，5分）函數(shù)y＝x2－ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(　　) A．(－

7、1,1] B．(0,1] C．[1，＋∞) D．(0，＋∞) 解析：函數(shù)y＝x2－ln x的定義域?yàn)?0，＋∞)，y′＝x－＝，令y′≤0，則可得0

8、x>0時(shí)，(x－k)f′(x)＋x＋1>0，求k的最大值． 解：(1)f(x)的定義域?yàn)?－∞，＋∞)，f′(x)＝ex－a. 若a≤0，則f′(x)>0，所以f(x)在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增． 若a>0，則當(dāng)x∈(－∞，ln a)時(shí)，f′(x)<0； 當(dāng)x∈(ln a，＋∞)時(shí)，f′(x)>0， 所以，f(x)在(－∞，ln a)上單調(diào)遞減，在(ln a，＋∞)上單調(diào)遞增． (2)由于a＝1，所以(x－k)f′(x)＋x＋1 ＝(x－k)(ex－1)＋x＋1. 故當(dāng)x>0時(shí)，(x－k)f′(x)＋x＋1>0等價(jià)于 k<＋x(x>0)．① 令g(x)＝＋x，則 g′(x

9、)＝＋1＝. 由(1)知，函數(shù)h(x)＝ex－x－2在(0，＋∞)上單調(diào)遞增．而h(1)<0，h(2)>0，所以h(x)在(0，＋∞)上存在唯一的零點(diǎn)．故g′(x)在(0，＋∞)上存在唯一的零點(diǎn)．設(shè)此零點(diǎn)為α，則α∈(1,2)． 當(dāng)x∈(0，α)時(shí)，g′(x)<0；當(dāng)x∈(α，＋∞)時(shí)，g′(x)>0.所以g(x)在(0，＋∞)上的最小值為g(α)． 又由g′(α)＝0，可得eα＝α＋2，所以g(α)＝α＋1∈(2,3)． 由于①式等價(jià)于k

10、(2)證明：當(dāng)0≤x≤1時(shí)，f(x)＋|2－a|>0. 解：(1)由題意得f′(x)＝12x2－2a. 當(dāng)a≤0時(shí)，f′(x)≥0恒成立，此時(shí)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，＋∞)． 當(dāng)a>0時(shí)，f′(x)＝12(x－)(x＋)，此時(shí)函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，－]和[，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為[－，] . (2)證明：由于0≤x≤1，故當(dāng)a≤2時(shí)， f(x)＋|2－a|＝4x3－2ax＋2≥4x3－4x＋2. 當(dāng)a>2時(shí)，f(x)＋|2－a|＝4x3＋2a(1－x)－2≥4x3＋4(1－x)－2＝4x3－4x＋2. 設(shè)g(x)＝2x3－2x＋1,0≤x≤1， 則g′(x

11、)＝6x2－2＝6(x－)(x＋)，于是 x 0 (0，) (，1) 1 g′(x) － 0 ＋ g(x) 1 減 極小值 增 1 所以，g(x)min＝g()＝1－>0. 所以當(dāng)0≤x≤1時(shí)，2x3－2x＋1>0. 故f(x)＋|2－a|≥4x3－4x＋2>0. 考點(diǎn)二 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值和最值 1．（2013新課標(biāo)全國Ⅱ，5分）已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是(　　) A.? x0∈R，f(x0)＝0 B.函數(shù)y＝f(x)的圖象是中心對稱圖形 C.若x0是f(x)的極小值點(diǎn)，則f(x)在區(qū)間(－

12、∞，x0)單調(diào)遞減 D.若x0是f(x)的極值點(diǎn)，則 f′(x0)＝0 解析：本題考查三次函數(shù)的性質(zhì)，考查數(shù)形結(jié)合思想，考查考生分析問題和解決問題的能力．由于三次函數(shù)的三次項(xiàng)系數(shù)為正值，當(dāng)x→－∞時(shí)，函數(shù)值→－∞，當(dāng)x→＋∞時(shí)，函數(shù)值也→＋∞，又三次函數(shù)的圖象是連續(xù)不斷的，故一定穿過x軸，即一定?x0∈R，f(x0)＝0，選項(xiàng)A中的結(jié)論正確；函數(shù)f(x)的解析式可以通過配方的方法化為形如(x＋m)3＋n(x＋m)＋h的形式，通過平移函數(shù)圖象，函數(shù)的解析式可以化為y＝x3＋nx的形式，這是一個(gè)奇函數(shù)，其圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對稱，故函數(shù)f(x)的圖象是中心對稱圖形，選項(xiàng)B中的結(jié)論正確；由于三次函數(shù)

13、的三次項(xiàng)系數(shù)為正值，故函數(shù)如果存在極值點(diǎn)x1，x2，則極小值點(diǎn)x2＞x1，即函數(shù)在－∞到極小值點(diǎn)的區(qū)間上是先遞增后遞減的，所以選項(xiàng)C中的結(jié)論錯(cuò)誤；根據(jù)導(dǎo)數(shù)與極值的關(guān)系，顯然選項(xiàng)D中的結(jié)論正確. 答案：C 2．（2013福建，5分）設(shè)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽，x0(x0≠0)是f(x)的極大值點(diǎn)，以下結(jié)論一定正確的是(　　) A．?x∈R，f(x)≤f(x0) B．－x0是f(－x)的極小值點(diǎn) C．－x0是－f(x)的極小值點(diǎn) D．－x0是－f(－x)的極小值點(diǎn) 解析：本題主要考查函數(shù)的極值點(diǎn)、導(dǎo)數(shù)等基礎(chǔ)知識，意在考查考生的數(shù)形結(jié)合能力、轉(zhuǎn)化和化歸能力、運(yùn)算求解能力．取函數(shù)f(x

14、)＝x3－x，則x＝－為f(x)的極大值點(diǎn)，但f(3)>f，∴排除A；取函數(shù)f(x)＝－(x－1)2，則x＝1是f(x)的極大值點(diǎn)，但－1不是f(－x)的極小值點(diǎn)，∴排除B；－f(x)＝(x－1)2，－1不是－f(x)的極小值點(diǎn)，∴排除C，故選D. 答案：D 3．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(　　) A．(－∞，0)　　　　　　　　 B. C．(0,1) D．(0，＋∞) 解析：本題主要考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用，利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值的方法，考查考生運(yùn)算能力、綜合分析問題的能力和化歸與轉(zhuǎn)化能力．由題知，x>0，f′(x)＝ln x＋1－2ax，由于

15、函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)，則f′(x)＝0有兩個(gè)不等的正根，顯然a≤0時(shí)不合題意，必有a<0.令g(x)＝ln x＋1－2ax，g′(x)＝－2a，令g′(x)＝0，得x＝，故g(x)在上單調(diào)遞增，在上單調(diào)遞減，所以g(x)在x＝處取得最大值，即f′＝ln>0，所以0

16、分類討論思想解決問題的能力． (1)當(dāng)k＝1時(shí)， f(x)＝x3－x2＋x，f′(x)＝3x2－2x＋1. ∵方程3x2－2x＋1＝0的判別式Δ＝4－43＝－8＜0， ∴f′(x)＞0恒成立， ∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，＋∞)． (2)當(dāng)k＜0時(shí)，f′(x)＝3x2－2kx＋1，方程3x2－2kx＋1＝0的判別式Δ＝4k2－43＝4(k2－3)， ①當(dāng)Δ≤0時(shí)，有k2－3≤0，即－≤k＜0時(shí)，f′(x)≥0恒成立，這時(shí)f(x)在[k，－k]上單調(diào)遞增， 有m＝f(k)＝k3－kk2＋k＝k，M＝f(－k)＝－k3－kk2－k＝－2k3－k. ②當(dāng)Δ＞0時(shí)，有k2－3＞

17、0，即k＜－， 令f′(x)＝3x2－2kx＋1＝0，解得 x1＝＜0，x2＝＜0，且x1＜x2＜0， 又x1－k＝－k＝＝＞0， 于是k＜x1＜x2＜0， 當(dāng)k＜x＜x1或x2＜x＜－k時(shí)，f′(x)＞0，f(x)為增函數(shù)； 當(dāng)x1＜x＜x2時(shí)，f′(x)＜0，f(x)為減函數(shù)， 故M＝max{f(－k)，f(x1)}，m＝min{f(k)，f(x2)}． 先證f(－k)＞f(x1)． ∵3x－2kx1＋1＝0，∴kx＝， f(x1)＝x－kx＋x1＝x－＋x1＝， ∴f(－k)－f(x1)＝(－2k3－k)－＝－2k3－k＋x－x1＝－2k3＋x＋， 又－k－x1＞

18、0，要證f(－k)＞f(x1)，只需證－2k3＋x＞0?x＞4k3?x1＞k， 由k＜x1＜0知x1＞k顯然成立， ∴f(－k)＞f(x1)． 再證f(k)＜f(x2)． 同理f(x2)＝，有f(k)－f(x2)＝k－＝(k－x2)＋(k＋x)＜0， ∴f(k)＜f(x2)． 綜上所述，M＝f(－k)＝－2k3－k，m＝f(k)＝k. 5.（2013浙江，15分）已知a∈R，函數(shù)f(x)＝2x3－3(a＋1)x2＋6ax. (1)若a＝1，求曲線y＝f(x)在點(diǎn)(2，f(2))處的切線方程； (2)若|a|>1，求f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值． 解：本題主要考

19、查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等性質(zhì)，及導(dǎo)數(shù)應(yīng)用等基礎(chǔ)知識，同時(shí)考查分類討論等綜合解題能力． (1)當(dāng)a＝1時(shí)，f′(x)＝6x2－12x＋6，所以f′(2)＝6. 又因?yàn)閒(2)＝4，所以切線方程為y＝6x－8. (2)記g(a)為f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值． f′(x)＝6x2－6(a＋1)x＋6a＝6(x－1)(x－a)． 令f′(x)＝0，得到x1＝1，x2＝a. 當(dāng)a>1時(shí)， x 0 (0,1) 1 (1，a) a (a,2a) 2a f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) 0 單調(diào) 遞增 極大值 3a－1

20、單調(diào) 遞減 極小值 a2(3－a) 單調(diào) 遞增 4a3 比較f(0)＝0和f(a)＝a2(3－a)的大小可得 g(a)＝ 當(dāng)a<－1時(shí)， x 0 (0,1) 1 (1，－2a) －2a f′(x) － 0 ＋ f(x) 0 單調(diào) 遞減 極小值 3a－1 單調(diào) 遞增 －28a3－24a2 得g(a)＝3a－1. 綜上所述，f(x)的閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值為 g(a) 6．（2012陜西，5分）設(shè)函數(shù)f(x)＝＋ln x，則(　　) A．x＝為f(x)的極大值點(diǎn) B．x＝為f(x)的極小值點(diǎn) C．x＝2為f(x

21、)的極大值點(diǎn) D．x＝2為f(x)的極小值點(diǎn) 解析：函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)，f′(x)＝－＋＝，當(dāng)x＝2時(shí)，f′(x)＝0；當(dāng)x>2時(shí)，f′(x)>0，函數(shù)f(x)為增函數(shù)；當(dāng)0

22、，12－2a－2b＝0，所以a＋b＝6，由題意知a，b都是正實(shí)數(shù)，所以ab≤()2＝()2＝9，當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝3時(shí)取到等號． 答案：D 8．（2011浙江，5分）設(shè)函數(shù)f(x)＝ax2＋bx＋c(a，b，c∈R)．若x＝－1為函數(shù)f(x)ex的一個(gè)極值點(diǎn)，則下列圖像不可能為y＝f(x)的圖像是(　　) 解析：若x＝－1為函數(shù)f(x)ex的一個(gè)極值點(diǎn)，則易得a＝c.因選項(xiàng)A、B的函數(shù)為f(x)＝a(x＋1)2，則[f(x)ex]′＝f′(x)ex＋f(x)(ex)′＝a(x＋1)(x＋3)ex，∴x＝－1為函數(shù)f(x)ex的一個(gè)極值點(diǎn)滿足條件；選項(xiàng)C中，對稱軸x＝－＞0，且開口向下，

23、 ∴a＜0，b＞0.∴f(－1)＝2a－b＜0.也滿足條件；選項(xiàng)D中，對稱軸x＝－＜－1，且開口向上， ∴a＞0，b＞2a.∴f(－1)＝2a－b＜0.與圖矛盾． 答案：D 9．（2010山東，5分）已知某生產(chǎn)廠家的年利潤y(單元：萬元)與年產(chǎn)量x(單位：萬件)的函數(shù)關(guān)系式為y＝－x3＋81x－234，則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤的年產(chǎn)量為(　　) A．13萬件 B．11萬件 C．9萬件 D．7萬件 解析：因?yàn)閥′＝－x2＋81，所以當(dāng)x＞9時(shí)，y′＜0；當(dāng)x∈(0,9)時(shí)，y′＞0，所以函數(shù)y＝－x3＋81x－234在(9，＋∞)上單調(diào)遞減，在(0,9)上單調(diào)遞增，所以

24、x＝9是函數(shù)的極大值點(diǎn)，又因?yàn)楹瘮?shù)在(0，＋∞)上只有一個(gè)極大值點(diǎn)，所以函數(shù)在x＝9處取得最大值． 答案：C 10．（2012廣東，14分）設(shè)00}，B＝{x∈R|2x2－3(1＋a)x＋6a>0}，D＝A∩B. (1)求集合D(用區(qū)間表示)； (2)求函數(shù)f(x)＝2x3－3(1＋a)x2＋6ax在D內(nèi)的極值點(diǎn)． 解：(1)方程2x2－3(1＋a)x＋6a＝0的判別式Δ＝9(1＋a)2－48a＝9(a－3)(a－)，而00}， ①當(dāng)Δ>0時(shí)，得a<或a>3，即0

25、＝， x2＝，有0

26、1時(shí)，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增， 當(dāng)a0，f(1)＝2－3(1＋a)＋6a＝3a－1<0， 再由f(x)的單調(diào)性可得0

27、的極值點(diǎn)為x＝a和x＝1；當(dāng)a＝時(shí)，函數(shù)f(x)在D內(nèi)的極值點(diǎn)為x＝；當(dāng)00)． (1)求f(x)的最小值； (2)若曲線y＝f(x)在點(diǎn)(1，f(1))處的切線方程為y＝x，求a，b的值． 解：(1)法一：由題設(shè)和均值不等式可知，f(x)＝ax＋＋b≥2＋b， 其中等號成立當(dāng)且僅當(dāng)ax＝1， 即當(dāng)x＝時(shí)，f(x)取最小值為2＋b. 法二：f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)＝a－＝， 當(dāng)x>時(shí)，f′(x)>0，f(x)在(，＋∞)上單調(diào)遞增； 當(dāng)0

28、，f′(x)<0，f(x)在(0，)上單調(diào)遞減． 所以當(dāng)x＝時(shí)，f(x)取最小值為2＋b. (2)由題設(shè)知，f′(x)＝a－，f′(1)＝a－＝，解得a＝2或a＝－(不合題意，舍去)． 將a＝2代入f(1)＝a＋＋b＝，解得b＝－1.所以a＝2，b＝－1. 12．(2010浙江，15分)已知函數(shù)f(x)＝(x－a)2(x－b)(a，b∈R，a＜b)． (1)當(dāng)a＝1，b＝2時(shí)，求曲線y＝f(x)在點(diǎn)(2，f(2))處的切線方程； (2)設(shè)x1，x2是f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)，x3是f(x)的一個(gè)零點(diǎn)，且x3≠x1，x3≠x2.證明：存在實(shí)數(shù)x4，使得x1，x2，x3，x4按某種順序排列

29、后構(gòu)成等差數(shù)列，并求x4. 解：(1)當(dāng)a＝1，b＝2時(shí)，因?yàn)閒′(x)＝(x－1)(3x－5)，故f′(2)＝1. 又f(2)＝0，所以f(x)在點(diǎn)(2,0)處的切線方程為y＝x－2. (2)證明：因?yàn)閒′(x)＝3(x－a)(x－)，由于a＜b，故a＜，所以f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)為x＝a，x＝. 不妨設(shè)x1＝a，x2＝， 因?yàn)閤3≠x1，x3≠x2，且x3是f(x)的零點(diǎn)，故x3＝b， 又因?yàn)椋璦＝2(b－)， 故可令x4＝(a＋)＝， 此時(shí)a，，，b依次成等差數(shù)列， 所以存在實(shí)數(shù)x4滿足題意，且x4＝. 考點(diǎn)三 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的綜合問題 1．（2013天津，1

30、4分）設(shè)a∈[－2,0]，已知函數(shù)f(x)＝ (1)證明f(x)在區(qū)間(－1,1)內(nèi)單調(diào)遞減， 在區(qū)間(1, ＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增； (2)設(shè)曲線y＝f(x)在點(diǎn)Pi(xi，f(xi))(i＝1,2,3)處的切線相互平行，且x1x2x3≠0.證明x1＋x2＋x3>－. 證明：本題主要考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算及其幾何意義，利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性，考查分類討論思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想，考查綜合分析問題和解決問題的能力． (1)設(shè)函數(shù)f1(x)＝x3－(a＋5)x(x≤0)，f2(x)＝x3－x2＋ax(x≥0)， ①f′1(x)＝3x2－(a＋5)，由于a∈[－2,0]，從而當(dāng)－1

31、0時(shí)，f′1(x)＝3x2－(a＋5)<3－a－5≤0，所以函數(shù)f1(x)在區(qū)間(－1,0]內(nèi)單調(diào)遞減． ②f′2(x)＝3x2－(a＋3)x＋a＝(3x－a)(x－1)，由于a∈[－2,0]，所以當(dāng)01時(shí)，f′2(x)>0.即函數(shù)f2(x)在區(qū)間[0,1)內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間(1，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增． 綜合①，②及f1(0)＝f2(0)，可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(－1，1)內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間(1，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞增． (2)由(1)知f′(x)在區(qū)間(－∞，0)內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減，在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增，因?yàn)榍€y＝f(x)在點(diǎn)Pi(xi，f(xi))(

32、i＝1,2,3)處的切線相互平行，從而x1，x2，x3互不相等，且f′(x1)＝f′(x2)＝f′(x3)．不妨設(shè)x1<0－＋，設(shè)t＝，則a＝，因?yàn)閍∈[－2,0]，所以t∈，故x1＋x2＋x3>－t＋＝(t－1)2－≥－， 即x1＋x2＋x3>－. 2．（201

33、3湖北，13分）設(shè)a>0，b>0，已知函數(shù)f(x)＝. (1)當(dāng)a≠b時(shí)，討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性； (2)當(dāng)x>0時(shí)，稱f(x)為a，b關(guān)于x的加權(quán)平均數(shù)． (i)判斷f(1)，f，f是否成等比數(shù)列，并證明f≤f； (ii)a，b的幾何平均數(shù)記為G.稱為a，b的調(diào)和平均數(shù)，記為H.若H≤f(x)≤G，求x的取值范圍． 解：本題主要考查不等式、導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用，利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等基礎(chǔ)知識，考查運(yùn)算能力及用函數(shù)思想分析解決問題的能力． (1)f(x)的定義域?yàn)?－∞，－1)∪(－1，＋∞)， f′(x)＝＝. 當(dāng)a>b時(shí)，f′(x)>0，函數(shù)f(x)在(－∞，－1)，(－1，＋

34、∞)上單調(diào)遞增； 當(dāng)a0，f＝>0，f＝>0. 故f(1)f＝＝ab＝2， 即f(1)f＝2.① 所以f(1)，f2，f成等比數(shù)列． 因?yàn)椤?，即f(1)≥f.由①得f≤f. (ⅱ)由(ⅰ)知f＝H，f＝G.故由H≤f(x)≤G， 得f≤f(x)≤f.② 當(dāng)a＝b時(shí)，f＝f(x)＝f＝a. 這時(shí)，x的取值范圍為(0，＋∞)； 當(dāng)a>b時(shí)，0<<1，從而<，由f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞增與②式， 得≤x≤，即x的取值范圍為； 當(dāng)a1，從而>，由f(

35、x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞減與②式，得≤x≤，即x的取值范圍為. 綜上，當(dāng)a＝b時(shí)，x的取值范圍為(0，＋∞)；當(dāng)a>b時(shí)，x的取值范圍為； 當(dāng)a0. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(－2,0)內(nèi)恰有兩個(gè)零點(diǎn)，求a的取值范圍； (3)當(dāng)a＝1時(shí)，設(shè)函數(shù)f(x)在區(qū)間[t，t＋3]上的最大值為M(t)，最小值為m(t)，記g(t)＝M(t)－m(t)，求函數(shù)g(t)在區(qū)間[－3，－1]上的最小值． 解：(1)f′(x)＝x2＋(1－a)x－a＝

36、(x＋1)(x－a)． 由f′(x)＝0，得x1＝－1，x2＝a>0. 當(dāng)x變化時(shí)f′(x)，f(x)的變化情況如下表： x (－∞，－1) －1 (－1，a) a (a，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x)  極大值  極小值  故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(－∞，－1)，(a，＋∞)；單調(diào)遞減區(qū)間是(－1，a)． (2)由(1)知f(x)在區(qū)間(－2，－1)內(nèi)單調(diào)遞增，在區(qū)間(－1,0)內(nèi)單調(diào)遞減，從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(－2,0)內(nèi)恰有兩個(gè)零點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng) 解得0

37、，f(x)＝x3－x－1.由(1)知f(x)在[－3，－1]上單調(diào)遞增，在[－1,1]上單調(diào)遞減，在[1,2]上單調(diào)遞增． ①當(dāng)t∈[－3，－2]時(shí)，t＋3∈[0,1]，－1∈[t，t＋3]，f(x)在[t，－1]上單調(diào)遞增，在[－1，t＋3]上單調(diào)遞減．因此，f(x)在[t，t＋3]上的最大值M(t)＝f(－1)＝－，而最小值m(t)為f(t)與f(t＋3)中的較小者．由f(t＋3)－f(t)＝3(t＋1)(t＋2)知，當(dāng)t∈[－3，－2]時(shí)，f(t)≤f(t＋3)，故m(t)＝f(t)，所以g(t)＝f(－1)－f(t)．而f(t)在[－3，－2]上單調(diào)遞增，因此f(t)≤f(－2)＝－

38、.所以g(t)在[－3，－2]上的最小值為g(－2)＝－－(－)＝. ②當(dāng)t∈[－2，－1]時(shí)，t＋3∈[1,2]，且－1,1∈[t，t＋3]． 下面比較f(－1)，f(1)，f(t)，f(t＋3)的大?。? 由f(x)在[－2，－1]，[1,2]上單調(diào)遞增，有 f(－2)≤f(t)≤f(－1)， f(1)≤f(t＋3)≤f(2)． 又由f(1)＝f(－2)＝－，f(－1)＝f(2)＝－，從而 M(t)＝f(－1)＝－，m(t)＝f(1)＝－. 所以g(t)＝M(t)－m(t)＝. 綜上，函數(shù)g(t)在區(qū)間[－3，－1]上的最小值為. 4．（2012湖南，13分）已知函數(shù)f(

39、x)＝ex－ax，其中a>0. (1)若對一切x∈R，f(x)≥1恒成立，求a的取值集合； (2)在函數(shù)f(x)的圖象上取定兩點(diǎn)A(x1，f(x1))，B(x2，f(x2))(x1ln a時(shí)，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增，故當(dāng)x＝ln a時(shí)，f(x)取最小值f(ln a)＝a－aln a. 于是對一切x∈R，f(x)≥1恒成立，當(dāng)且僅當(dāng) a－aln a≥1.?、? 令

40、g(t)＝t－tln t，則g′(t)＝－ln t. 當(dāng)00，g(t)單調(diào)遞增；當(dāng)t>1時(shí)，g′(t)<0，g(t)單調(diào)遞減． 故當(dāng)t＝1時(shí)，g(t)取最大值g(1)＝1.因此，當(dāng)且僅當(dāng)a＝1時(shí)，①式成立． 綜上所述，a的取值集合為{1}． (2)由題意知，k＝＝－a， 令φ(x)＝f′(x)－k＝ex－，則 φ(x1)＝－[ex2－x1－(x2－x1)－1]， φ(x2)＝[ex1－x2－(x1－x2)－1]． 令F(t)＝et－t－1，則F′(t)＝et－1. 當(dāng)t<0時(shí)，F(xiàn)′(t)<0，F(xiàn)(t)單調(diào)遞減；當(dāng)t>0時(shí)，F(xiàn)′(t)>0，F(xiàn)(t)單調(diào)遞增． 故當(dāng)t≠0時(shí)，F(xiàn)(t)>F(0)＝0，即et－t－1>0. 從而ex2－x1－(x2－x1)－1>0， ex1－x2－(x1－x2)－1>0， 又>0，>0， 所以φ(x1)<0，φ(x2)>0. 因?yàn)楹瘮?shù)y＝φ(x)在區(qū)間[x1，x2]上的圖象是連續(xù)不斷的一條曲線，所以存在x0∈(x1，x2)，使φ(x0)＝0，即f′(x0)＝k成立． 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品