2���、(x)的極小值點(diǎn)
解析:選D 由題意得��,f′(x)=(x+1)ex��,令f′(x)=0����,得x=-1�,當(dāng)x∈(-∞�����,-1)時(shí)����,f′(x)<0���,當(dāng)x∈(-1��,+∞)時(shí)�����,f′(x)>0,則f(x)在(-∞���,-1)上單調(diào)遞減���,在(-1,+∞)上單調(diào)遞增��,所以x=-1為f(x)的極小值點(diǎn)����,故選D.
3.已知直線y=kx-2與曲線y=xln x相切�����,則實(shí)數(shù)k的值為( )
A.ln 2 B.1
C.1-ln 2 D.1+ln 2
解析:選D 由y=xln x知y′=ln x+1�,設(shè)切點(diǎn)為(x0�,x0ln x0),則切線方程為y-x0ln x0=(ln x0+1)·(x-x0)����,因?yàn)?/p>
3、切線y=kx-2過定點(diǎn)(0�,-2),所以-2-x0ln x0=(ln x0+1)(0-x0)���,解得x0=2�,故k=1+ln 2�����,選D.
4.若x= 是函數(shù)f(x)=(x2-2ax)ex的極值點(diǎn)�,則函數(shù)y=f(x)的最小值為( )
A.e- B.0
C.e D.-e
解析:選C f(x)=(x2-2ax)ex,
f′(x)=(2x-2a)ex+(x2-2ax)ex=[x2+2(1-a)x-2a]ex�����,
由已知得,f′=0�����,
所以2+2-2a-2a=0��,解得a=1.
所以f(x)=(x2-2x)ex��,所以f′(x)=(x2-2)ex��,
所以函數(shù)的極值點(diǎn)為-����,,
當(dāng)x∈時(shí)�,
4���、f′(x)<0����;
所以函數(shù)y=f(x)是減函數(shù)��,
當(dāng)x∈或x∈時(shí),f′(x)>0�����,函數(shù)y=f(x)是增函數(shù).
又當(dāng)x∈(-∞���,0)∪(2�,+∞)時(shí)�,x2-2x>0,f(x)>0�,
當(dāng)x∈(0,2)時(shí)�����,x2-2x<0��,f(x)<0��,所以f(x)min在x∈(0��,2)上�,
又當(dāng)x∈時(shí),函數(shù)y=f(x)遞減����,當(dāng)x∈時(shí)����,函數(shù)y=f(x)遞增����,
所以f(x)min=f=e.
5.已知函數(shù)f(x)=(2x+ln x-a)ex在(0,+∞)上單調(diào)遞增�,則實(shí)數(shù)a的最大值是( )
A.5-ln 2 B.5-2ln 2
C.2-ln 2 D.5+2ln 2
解析:選A ∵f(x)=(2x
5、+ln x-a)ex�����,∴f′(x)=(2x+ln x++2-a)ex�,x∈(0,+∞).依題意���,知x∈(0�����,+∞)時(shí),f′(x)≥0恒成立��,即a≤2x+ln x++2在(0,+∞)上恒成立.設(shè)g(x)=2x+ln x++2�,則g′(x)=2+-==,x∈(0�����,+∞).令g′(x)=0����,得x=或x=-1(舍去).令g′(x)<0,則0<x<����,令g′(x)>0,則x>�����,∴當(dāng)x=時(shí)����,函數(shù)g(x)取得最小值,g(x)min=g=5-ln 2����,
∴a≤5-ln 2�����,即實(shí)數(shù)a的最大值是5-ln 2.故選A.
6.已知函數(shù)f(x)為偶函數(shù)���,當(dāng)x>0時(shí),f(x)=-4-x�����,設(shè)a=f(log30.2)����,b=
6、f(3-0.2)�,c=f(-31.1),則( )
A.c>a>b B.a>b>c
C.c>b>a D.b>a>c
解析:選A 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)為偶函數(shù)�,所以a=f(log30.2)=f(-log30.2),c=f(-31.1)=f(31.1).
因?yàn)閘og3<log30.2<log3���,所以-2<log30.2<-1����,所以1<-log30.2<2,
所以31.1>3>-log30.2>1>3-0.2.
因?yàn)閥=在(0�����,+∞)上為增函數(shù)���,y=-4-x在(0,+∞)上為增函數(shù)�,
所以f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù)��,
所以f(31.1)>f(-log30.2)>f(3-0.2)
7�����、�����,所以c>a>b��,故選A.
二���、填空題
7.(2019·江蘇高考)在平面直角坐標(biāo)系xOy中�,點(diǎn)A在曲線y=ln x上,且該曲線在點(diǎn)A處的切線經(jīng)過點(diǎn)(-e�����,-1)(e為自然對數(shù)的底數(shù))��,則點(diǎn)A的坐標(biāo)是________.
解析:設(shè)A(m���,n)�����,則曲線y=ln x在點(diǎn)A處的切線方程為y-n=(x-m).
又切線過點(diǎn)(-e�,-1)�����,所以有n+1=(m+e).
再由n=ln m�����,解得m=e�,n=1.
故點(diǎn)A的坐標(biāo)為(e,1).
答案:(e�,1)
8.若函數(shù)f(x)=x+aln x不是單調(diào)函數(shù)�����,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
解析:由題意知f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞),f′(x
8�����、)=1+���,要使函數(shù)f(x)=x+aln x不是單調(diào)函數(shù)��,則需方程1+=0在(0�����,+∞)上有解�,即x=-a�����,∴a<0.
答案:(-∞��,0)
9.設(shè)定義在R上的函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x).如果存在x0∈[a,b]��,使得f(b)-f(a)=f′(x0)(b-a)成立��,則稱x0為函數(shù)f(x)在區(qū)間[a���,b]上的“中值點(diǎn)”.那么函數(shù)f(x)=x3-3x在區(qū)間[-2��,2]上的“中值點(diǎn)”為________.
解析:由f(x)=x3-3x求導(dǎo)可得f′(x)=3x2-3�����,設(shè)x0為函數(shù)f(x)在區(qū)間[-2����,2]上的“中值點(diǎn)”���,則f′(x0)==1���,即3x-3=1,解得x0=±.
答案:±
三�、
9、解答題
10.已知函數(shù)f(x)=x2+ax-aln x.
(1)若曲線y=f(x)在x=2處的切線與直線x+3y-2=0垂直�,求實(shí)數(shù)a的值����;
(2)若函數(shù)f(x)在[2��,3]上單調(diào)遞增�����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解:(1)f′(x)=2x+a-=(x>0)���,依題意有f′(2)==3,∴a=-2.
(2)依題意有2x2+ax-a≥0在x∈[2��,3]上恒成立�����,即a≥在[2����,3]上恒成立,∵′=≤0(x∈[2��,3]), ∴y=在[2���,3]上單調(diào)遞減�����,∴當(dāng)x∈[2���,3]時(shí)����,=-8����,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-8,+∞).
11.(2019·重慶市七校聯(lián)合考試)設(shè)函數(shù)f(x)=-����,g(x)=a(
10、x2-1)-ln x(a∈R��,e為自然對數(shù)的底數(shù)).
(1)證明:當(dāng)x>1時(shí)����,f(x)>0;
(2)討論g(x)的單調(diào)性.
解:(1)證明:f(x)=��,
令s(x)=ex-1-x,則s′(x)=ex-1-1����,
當(dāng)x>1時(shí),s′(x)>0���,所以s(x)在(1��,+∞)上單調(diào)遞增��,又s(1)=0���,所以s(x)>0����,
從而當(dāng)x>1時(shí),f(x)>0.
(2)g′(x)=2ax-=(x>0)��,
當(dāng)a≤0時(shí)����,g′(x)<0,g(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞減��,
當(dāng)a>0時(shí)���,由g′(x)=0得x= .
當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0�����,g(x)單調(diào)遞減����,
當(dāng)x∈時(shí),g′(x)>0�����,g(x)單調(diào)遞增
11�、.
12.已知函數(shù)f(x)=asin x+bcos x(a,b∈R)�����,曲線y=f(x)在點(diǎn)處的切線方程為y=x-.
(1)求a��,b的值;
(2)求函數(shù)g(x)=在上的最小值.
解:(1)由切線方程知���,當(dāng)x=時(shí)��,y=0�����,
所以f=a+b=0.
因?yàn)閒′(x)=acos x-bsin x.
所以由切線方程知��,f′=a-b=1�����,
所以a=����,b=-.
(2)由(1)知�,f(x)=sin x-cos x=sin����,
所以函數(shù)g(x)=,g′(x)=�,
設(shè)u(x)=xcos x-sin x,
則u′(x)=-xsin x<0,故u(x)在上單調(diào)遞減�����,
所以u(x)<u(0)=0���,即
12����、g′(x)<0在上恒成立���,
所以g(x)在上單調(diào)遞減��,
所以函數(shù)g(x)在上的最小值為g=.
B組——大題專攻強(qiáng)化練
1.設(shè)f(x)=xln x-ax2+(2a-1)x�����,a∈R.
(1)令g(x)=f′(x)�,求g(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)已知f(x)在x=1處取得極大值�����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解:(1)由f′(x)=ln x-2ax+2a,
可得g(x)=ln x-2ax+2a����,x∈(0,+∞).
則g′(x)=-2a=.
當(dāng)a≤0時(shí)����,
x∈(0,+∞)時(shí)���,g′(x)>0��,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增���;
當(dāng)a>0時(shí),
x∈時(shí)����,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增���,
x∈時(shí)
13���、,g′(x)<0��,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減.
所以當(dāng)a≤0時(shí)���,g(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0��,+∞)�,
當(dāng)a>0時(shí)��,g(x)的單調(diào)增區(qū)間為�,單調(diào)減區(qū)間為.
(2)由(1)知,f′(1)=0.
①當(dāng)a≤0時(shí)��,f′(x)單調(diào)遞增��,
所以當(dāng)x∈(0����,1)時(shí),f′(x)<0���,f(x)單調(diào)遞減���;
當(dāng)x∈(1�,+∞)時(shí)�,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
所以f(x)在x=1處取得極小值��,不符合題意.
②當(dāng)0<a<時(shí)�,>1,由(1)知f′(x)在內(nèi)單調(diào)遞增����,
可得當(dāng)x∈(0,1)時(shí)��,f′(x)<0����,x∈時(shí),f′(x)>0.
所以f(x)在(0��,1)內(nèi)單調(diào)遞減���,在內(nèi)單調(diào)遞增���,
所以f(x)在x
14、=1處取得極小值�,不符合題意.
③當(dāng)a=時(shí)����,=1�,f′(x)在(0��,1)內(nèi)單調(diào)遞增���,在(1��,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減�,
所以當(dāng)x∈(0��,+∞)時(shí)�,f′(x)≤0,f(x)單調(diào)遞減��,不符合題意.
④當(dāng)a>時(shí)�����,0<<1�����,當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增��,當(dāng)x∈(1��,+∞)時(shí)����,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減�����,
所以f(x)在x=1處取得極大值�����,符合題意.
綜上可知���,實(shí)數(shù)a的取值范圍為a>.
2.已知函數(shù)f(x)=-x2+ax-ln x(a∈R).
(1)若函數(shù)f(x)是單調(diào)遞減函數(shù)�����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍�;
(2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,3)上既有極大值又有極小值�,求實(shí)數(shù)a的取值范
15、圍.
解:(1)f′(x)=-2x+a-=(x>0)�,
因?yàn)楹瘮?shù)f(x)是單調(diào)遞減函數(shù),
所以f′(x)≤0在(0��,+∞)恒成立��,
所以-2x2+ax-1≤0在(0�,+∞)恒成立���,
即a≤2x+對(0���,+∞)恒成立,
因?yàn)?x+≥2=2��,所以a≤2.
(2)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)在(0�����,3)上既有極大值又有極小值�,所以f′(x)==0在(0,3)上有兩個(gè)相異實(shí)根��,
即2x2-ax+1=0在(0,3)上有兩個(gè)相異實(shí)根�����,
令g(x)=2x2-ax+1��,
則得
即2<a<.
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是.
3.(2019·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=2x3-ax2+2.
(1)討論f
16�����、(x)的單調(diào)性��;
(2)當(dāng)00���,則當(dāng)x∈(-∞��,0)∪時(shí)���,f′(x)>0���,
當(dāng)x∈時(shí),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(shí),f′(x)>0�����,
當(dāng)x∈時(shí)����,f′(x)<0,
故f(x)在�����,(0���,+∞)單調(diào)遞增�����,在單調(diào)遞減.
(2)當(dāng)0
17�����、遞增�����,所以f(x)在[0���,1]的最小值為f=-+2�,最大值為f(0)=2或f(1)=4-a.
于是m=-+2�����,M=
所以M-m=
當(dāng)0
18��、f(x)單調(diào)遞減��;當(dāng)x>2時(shí)�����,f′(x)>0,即f(x)單調(diào)遞增.
∴f(x)只有極小值���,且在x=2時(shí)�����,f(x)取得極小值f(2)=4-4ln 2.
(2)∵f′(x)=����,
∴當(dāng)a>0�����,x∈(0��,+∞)時(shí)�����,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(shí)����,由f′(x)>0得,x>-���,
∴f(x)在上單調(diào)遞增��;
由f′(x)<0得����,x<-�,
∴f(x)在上單調(diào)遞減.
∴當(dāng)a<0時(shí),f(x)的最小值為f=aln+2.
根據(jù)題意得f=aln+2≥-a���,
即a[ln(-a)-ln 2]≥0.
∵a<0�����,∴l(xiāng)n(-a)-ln 2≤0��,解得a≥-2����,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是[-2,0).
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(全國通用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第四層熱身篇 專題檢測(二十)導(dǎo)數(shù)的幾何意義及簡單應(yīng)用
