高考数学-导数及其应用(含22年真题讲解)1.【2022年全国甲卷】当x =1时,函数f(x)=alnx +bx 取得最大值−2,则f ′(2)=( ) A .−1 B .−12C .12D .1【答案】B 【解析】 【分析】根据题意可知f (1)=−2,f ′(1)=0即可解得a,b ,再根据f ′(x )即可解出. 【详解】因为函数f (x )定义域为(0,+∞),所以依题可知,f (1)=−2,f ′(1)=0,而f ′(x )=ax −bx 2,所以b =−2,a −b =0,即a =−2,b =−2,所以f ′(x )=−2x +2x 2,因此函数f (x )在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,x =1时取最大值,满足题意,即有f ′(2)=−1+12=−12. 故选:B.2.【2022年全国甲卷】已知a =3132,b =cos 14,c =4sin 14,则( ) A .c >b >a B .b >a >c C .a >b >c D .a >c >b【答案】A 【解析】 【分析】由cb =4tan 14结合三角函数的性质可得c >b ;构造函数f(x)=cosx +12x 2−1,x ∈(0,+∞),利用导数可得b >a ,即可得解. 【详解】因为cb =4tan 14,因为当x ∈(0,π2),sinx <x <tanx 所以tan 14>14,即cb >1,所以c >b ; 设f(x)=cosx +12x 2−1,x ∈(0,+∞),f ′(x)=−sinx +x >0,所以f(x)在(0,+∞)单调递增, 则f (14)>f(0)=0,所以cos 14−3132>0,所以b >a ,所以c >b >a , 故选:A3.【2022年新高考1卷】设a =0.1e 0.1,b =19,c =−ln0.9,则( ) A .a <b <c B .c <b <a C .c <a <b D .a <c <b【答案】C 【解析】 【分析】构造函数f(x)=ln(1+x)−x , 导数判断其单调性,由此确定a,b,c 的大小. 【详解】设f(x)=ln(1+x)−x(x >−1),因为f ′(x)=11+x −1=−x1+x , 当x ∈(−1,0)时,f ′(x)>0,当x ∈(0,+∞)时f ′(x)<0,所以函数f(x)=ln(1+x)−x 在(0,+∞)单调递减,在(−1,0)上单调递增, 所以f(19)<f(0)=0,所以ln109−19<0,故19>ln109=−ln0.9,即b >c ,所以f(−110)<f(0)=0,所以ln 910+110<0,故910<e −110,所以110e 110<19,故a <b ,设g(x)=xe x +ln(1−x)(0<x <1),则g ′(x)=(x +1)e x +1x−1=(x 2−1)e x +1x−1,令ℎ(x)=e x (x 2−1)+1,ℎ′(x)=e x (x 2+2x −1),当0<x <√2−1时,ℎ′(x)<0,函数ℎ(x)=e x (x 2−1)+1单调递减, 当√2−1<x <1时,ℎ′(x)>0,函数ℎ(x)=e x (x 2−1)+1单调递增, 又ℎ(0)=0,所以当0<x <√2−1时,ℎ(x)<0,所以当0<x <√2−1时,g ′(x)>0,函数g(x)=xe x +ln(1−x)单调递增, 所以g(0.1)>g(0)=0,即0.1e 0.1>−ln0.9,所以a >c 故选:C.4.【2022年新高考1卷】(多选)已知函数f(x)=x 3−x +1,则( ) A .f(x)有两个极值点B .f(x)有三个零点C .点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心D .直线y =2x 是曲线y =f(x)的切线【答案】AC【解析】 【分析】利用极值点的定义可判断A ,结合f(x)的单调性、极值可判断B ,利用平移可判断C ;利用导数的几何意义判断D. 【详解】由题,f ′(x )=3x 2−1,令f ′(x )>0得x >√33或x <−√33,令f ′(x)<0得−√33<x <√33,所以f(x)在(−√33,√33)上单调递减,在(−∞,−√33),(√33,+∞)上单调递增, 所以x =±√33是极值点,故A 正确;因f(−√33)=1+2√39>0,f(√33)=1−2√39>0,f (−2)=−5<0,所以,函数f (x )在(−∞,−√33)上有一个零点,当x ≥√33时,f (x )≥f (√33)>0,即函数f (x )在(√33,+∞)上无零点,综上所述,函数f(x)有一个零点,故B 错误;令ℎ(x)=x 3−x ,该函数的定义域为R ,ℎ(−x )=(−x )3−(−x )=−x 3+x =−ℎ(x ), 则ℎ(x)是奇函数,(0,0)是ℎ(x)的对称中心, 将ℎ(x)的图象向上移动一个单位得到f(x)的图象, 所以点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心,故C 正确; 令f ′(x )=3x 2−1=2,可得x =±1,又f(1)=f (−1)=1,当切点为(1,1)时,切线方程为y =2x −1,当切点为(−1,1)时,切线方程为y =2x +3, 故D 错误. 故选:AC.5.【2022年全国乙卷】已知x =x 1和x =x 2分别是函数f(x)=2a x −ex 2(a >0且a ≠1)的极小值点和极大值点.若x 1<x 2,则a 的取值范围是____________. 【答案】(1e ,1) 【解析】 【分析】由x 1,x 2分别是函数f (x )=2a x −ex 2的极小值点和极大值点,可得x ∈(−∞,x 1)∪(x 2,+∞)时,f′(x)<0,x∈(x1,x2)时,f′(x)>0,再分a>1和0<a<1两种情况讨论,方程2lna ⋅a x−2ex=0的两个根为x1,x2,即函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,构造函数g(x)=lna⋅a x,利用指数函数的图象和图象变换得到g(x)的图象,利用导数的几何意义求得过原点的切线的斜率,根据几何意义可得出答案.【详解】解:f′(x)=2lna⋅a x−2ex,因为x1,x2分别是函数f(x)=2a x−ex2的极小值点和极大值点,所以函数f(x)在(−∞,x1)和(x2,+∞)上递减,在(x1,x2)上递增,所以当x∈(−∞,x1)∪(x2,+∞)时,f′(x)<0,当x∈(x1,x2)时,f′(x)>0,若a>1时,当x<0时,2lna⋅a x>0,2ex<0,则此时f′(x)>0,与前面矛盾,故a>1不符合题意,若0<a<1时,则方程2lna⋅a x−2ex=0的两个根为x1,x2,即方程lna⋅a x=ex的两个根为x1,x2,即函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,∵0<a<1,∴函数y=a x的图象是单调递减的指数函数,又∵ln a<0,∴y=lna⋅a x的图象由指数函数y=a x向下关于x轴作对称变换,然后将图象上的每个点的横坐标保持不变,纵坐标伸长或缩短为原来的|ln a|倍得到,如图所示:设过原点且与函数y=g(x)的图象相切的直线的切点为(x0,lna⋅a x0),则切线的斜率为g′(x0)=ln2a⋅a x0,故切线方程为y−lna⋅a x0=ln2a⋅a x0(x−x0),则有−lna⋅a x0=−x0ln2a⋅a x0,解得x0=1lna,则切线的斜率为ln2a⋅a1lna=eln2a,因为函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,所以eln2a<e,解得1e<a<e,又0<a<1,所以1e<a<1,综上所述,a的范围为(1e,1).【点睛】本题考查了函数的极值点问题,考查了导数的几何意义,考查了转化思想及分类讨论思想,有一定的难度.6.【2022年新高考1卷】若曲线y=(x+a)e x有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是________________.【答案】(−∞,−4)∪(0,+∞)【解析】【分析】设出切点横坐标x0,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于x0的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得a的取值范围.【详解】∵y=(x+a)e x,∴y′=(x+1+a)e x,设切点为(x0,y0),则y0=(x0+a)e x0,切线斜率k=(x0+1+a)e x0,切线方程为:y−(x0+a)e x0=(x0+1+a)e x0(x−x0),∵切线过原点,∴−(x0+a)e x0=(x0+1+a)e x0(−x0),整理得:x02+ax0−a=0,∵切线有两条,∴∆=a2+4a>0,解得a<−4或a>0,∴a的取值范围是(−∞,−4)∪(0,+∞),故答案为:(−∞,−4)∪(0,+∞)7.【2022年新高考2卷】曲线y=ln|x|过坐标原点的两条切线的方程为____________,___ _________.【答案】y=1e x y=−1ex【解析】【分析】分x>0和x<0两种情况,当x>0时设切点为(x0,lnx0),求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出x0,即可求出切线方程,当x <0时同理可得;【详解】解:因为y=ln|x|,当x>0时y=lnx,设切点为(x0,lnx0),由y′=1x ,所以y′|x=x0=1x,所以切线方程为y−lnx0=1x0(x−x0),又切线过坐标原点,所以−lnx0=1x0(−x0),解得x=e,所以切线方程为y−1=1e(x−e),即y=1ex;当x<0时y=ln(−x),设切点为(x1,ln(−x1)),由y′=1x ,所以y′|x=x1=1x1,所以切线方程为y−ln(−x1)=1x1(x−x1),又切线过坐标原点,所以−ln(−x1)=1x1(−x1),解得x1=−e,所以切线方程为y−1=1−e(x+e),即y=−1ex;故答案为:y=1e x;y=−1ex8.【2022年全国甲卷】已知函数f(x)=x3−x,g(x)=x2+a,曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线也是曲线y=g(x)的切线.(1)若x1=−1,求a;(2)求a的取值范围.【答案】(1)3(2)[−1,+∞)【解析】【分析】(1)先由f(x)上的切点求出切线方程,设出g(x)上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出a即可;(2)设出g(x)上的切点坐标,分别由f(x)和g(x)及切点表示出切线方程,由切线重合表示出a,构造函数,求导求出函数值域,即可求得a的取值范围.(1)由题意知,f(−1)=−1−(−1)=0,f′(x)=3x2−1,f′(−1)=3−1=2,则y=f(x)在点(−1,0)处的切线方程为y=2(x+1),即y=2x+2,设该切线与g(x)切于点(x2,g(x2)),g′(x)=2x,则g′(x2)=2x2=2,解得x2=1,则g(1)=1+a=2+2,解得a=3;(2)f′(x)=3x2−1,则y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线方程为y−(x13−x1)=(3x12−1)(x−x1),整理得y=(3x12−1)x−2x13,设该切线与g(x)切于点(x2,g(x2)),g′(x)=2x,则g′(x2)=2x2,则切线方程为y−(x22+a)=2x2(x−x2),整理得y=2x2x−x22+a,则{3x12−1=2x2−2x13=−x22+a ,整理得a=x22−2x13=(3x122−12)2−2x13=94x14−2x13−32x12+14,令ℎ(x)=94x4−2x3−32x2+14,则ℎ′(x)=9x3−6x2−3x=3x(3x+1)(x−1),令ℎ′(x)>0,解得−13<x<0或x>1,令ℎ′(x)<0,解得x<−13或0<x<1,则x变化时,ℎ′(x),ℎ(x)的变化情况如下表:则ℎ(x)的值域为[−1,+∞),故a的取值范围为[−1,+∞).9.【2022年全国甲卷】已知函数f(x)=e xx−lnx+x−a.(1)若f(x)≥0,求a的取值范围;(2)证明:若f(x)有两个零点x1,x2,则环x1x2<1.【答案】(1)(−∞,e+1](2)证明见的解析【解析】【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;(2)利用分析法,转化要证明条件为e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,再利用导数即可得证.(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(1x −1x2)e x−1x+1=1x(1−1x)e x+(1−1x)=x−1x(e xx+1)令f(x)=0,得x=1当x∈(0,1),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(1,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增f(x)≥f(1)=e+1−a,若f(x)≥0,则e+1−a≥0,即a≤e+1所以a的取值范围为(−∞,e+1](2)由题知,f(x)一个零点小于1,一个零点大于1不妨设x1<1<x2要证x1x2<1,即证x1<1x2因为x1,1x2∈(0,1),即证f(x1)>f(1x2)因为f(x1)=f(x2),即证f(x2)>f(1x2)即证e xx −lnx+x−x e1x−lnx−1x>0,x∈(1,+∞)即证e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0下面证明x>1时,e xx −x e1x>0,lnx−12(x−1x)<0设g(x)=e xx−x e1x,x>1,则g′(x)=(1x −1x2)e x−(e1x+x e1x⋅(−1x2))=1x(1−1x)e x−e1x(1−1x)=(1−1x)(exx−e1x)=x−1x(exx−e1x)设φ(x)=e xx (x>1),φ′(x)=(1x−1x2)e x=x−1x2ex>0所以φ(x)>φ(1)=e,而e1x<e所以e xx−e1x>0,所以g′(x)>0所以g(x)在(1,+∞)单调递增即g(x)>g(1)=0,所以e xx−x e1x>0令ℎ(x)=lnx−12(x−1x),x>1ℎ′(x)=1x−12(1+1x2)=2x−x2−12x2=−(x−1)22x2<0所以ℎ(x)在(1,+∞)单调递减即ℎ(x)<ℎ(1)=0,所以lnx−12(x−1x)<0;综上, e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,所以x1x2<1.【点睛】关键点点睛:本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式ℎ(x)=lnx−12(x−1x)这个函数经常出现,需要掌握10.【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ax−1x−(a+1)lnx.(1)当a=0时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)−1(2)(0,+∞)【解析】【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;(2)求导得f′(x)=(ax−1)(x−1)x2,按照a≤0、0<a<1及a>1结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.(1)当a=0时,f(x)=−1x −lnx,x>0,则f′(x)=1x2−1x=1−xx2,当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;所以f(x)max=f(1)=−1;(2)f(x)=ax−1x −(a+1)lnx,x>0,则f′(x)=a+1x2−a+1x=(ax−1)(x−1)x2,当a≤0时,ax−1≤0,所以当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;所以f(x)max=f(1)=a−1<0,此时函数无零点,不合题意;当0<a<1时,1a >1,在(0,1),(1a,+∞)上,f′(x)>0,f(x)单调递增;在(1,1a)上,f′(x)<0,f(x)单调递减;又f(1)=a−1<0,当x趋近正无穷大时,f(x)趋近于正无穷大,所以f(x)仅在(1a,+∞)有唯一零点,符合题意;当a=1时,f′(x)=(x−1)2x2≥0,所以f(x)单调递增,又f(1)=a−1=0,所以f(x)有唯一零点,符合题意;当a>1时,1a <1,在(0,1a),(1,+∞)上,f′(x)>0,f(x)单调递增;在(1a,1)上,f′(x)<0,f(x)单调递减;此时f(1)=a−1>0,又f(1a n )=1a n−1−a n+n(a+1)lna,当n趋近正无穷大时,f(1a n)趋近负无穷,所以f(x)在(0,1a )有一个零点,在(1a,+∞)无零点,所以f(x)有唯一零点,符合题意;综上,a的取值范围为(0,+∞).【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.11.【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ln(1+x)+axe−x(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)y=2x(2)(−∞,−1)【解析】【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可(2)求导,对a分类讨论,对x分(−1,0),(0,+∞)两部分研究(1)f(x)的定义域为(−1,+∞)当a=1时,f(x)=ln(1+x)+xe x ,f(0)=0,所以切点为(0,0)f′(x)=11+x+1−xe x,f′(0)=2,所以切线斜率为2所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x (2)f(x)=ln(1+x)+ax e xf′(x)=11+x+a(1−x)e x=ex+a(1−x2)(1+x)e x设g(x)=e x+a(1−x2)1°若a>0,当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)>0,即f′(x)>0所以f(x)在(−1,0)上单调递增,f(x)<f(0)=0故f(x)在(−1,0)上没有零点,不合题意2°若−1⩽a⩽0,当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0所以g(x)在(0,+∞)上单调递增所以g(x)>g(0)=1+a⩾0,即f′(x)>0所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)>f(0)=0故f(x)在(0,+∞)上没有零点,不合题意3°若a<−1(1)当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增g(0)=1+a<0,g(1)=e>0所以存在m∈(0,1),使得g(m)=0,即f′(m)=0当x∈(0,m),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(m,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增所以当x∈(0,m),f(x)<f(0)=0当x→+∞,f(x)→+∞所以f(x)在(m,+∞)上有唯一零点又(0,m)没有零点,即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点(2)当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)设ℎ(x)=g′(x)=e x−2axℎ′(x)=e x−2a>0所以g′(x)在(−1,0)单调递增g′(−1)=1e+2a<0,g′(0)=1>0所以存在n∈(−1,0),使得g′(n)=0当x∈(−1,n),g′(x)<0,g(x)单调递减当x∈(n,0),g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)<g(0)=1+a<0又g(−1)=1e>0所以存在t∈(−1,n),使得g(t)=0,即f′(t)=0当x∈(−1,t),f(x)单调递增,当x∈(t,0),f(x)单调递减有x→−1,f(x)→−∞而f(0)=0,所以当x∈(t,0),f(x)>0所以f(x)在(−1,t)上有唯一零点,(t,0)上无零点即f(x)在(−1,0)上有唯一零点所以a<−1,符合题意所以若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围为(−∞,−1)【点睛】方法点睛:本题的关键是对a的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,肯定要两方面都说明.12.【2022年新高考1卷】已知函数f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值.(1)求a;(2)证明:存在直线y=b,其与两条曲线y=f(x)和y=g(x)共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【答案】(1)a=1(2)见解析【解析】【分析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论.(2)根据(1)可得当b>1时,e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数均为2,构建新函数ℎ(x)=e x+lnx−2x,利用导数可得该函数只有一个零点且可得f(x),g(x)的大小关系,根据存在直线y=b与曲线y=f(x)、y=g(x)有三个不同的交点可得b的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列.(1)f(x)=e x−ax的定义域为R,而f′(x)=e x−a,若a≤0,则f′(x)>0,此时f(x)无最小值,故a>0.g(x)=ax−lnx的定义域为(0,+∞),而g′(x)=a−1x =ax−1x.当x<lna时,f′(x)<0,故f(x)在(−∞,lna)上为减函数,当x>lna时,f′(x)>0,故f(x)在(lna,+∞)上为增函数,故f(x)min=f(lna)=a−alna.当0<x<1a 时,g′(x)<0,故g(x)在(0,1a)上为减函数,当x>1a 时,g′(x)>0,故g(x)在(1a,+∞)上为增函数,故g(x)min=g(1a )=1−ln1a.因为f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值,故1−ln1a =a−alna,整理得到a−11+a=lna,其中a>0,设g(a)=a−11+a −lna,a>0,则g′(a)=2(1+a)2−1a=−a2−1a(1+a)2≤0,故g(a)为(0,+∞)上的减函数,而g(1)=0,故g(a)=0的唯一解为a=1,故1−a1+a=lna的解为a=1.综上,a=1.(2)由(1)可得f(x)=e x−x和g(x)=x−lnx的最小值为1−ln1=1−ln11=1.当b>1时,考虑e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数.设S(x)=e x−x−b,S′(x)=e x−1,当x<0时,S′(x)<0,当x>0时,S′(x)>0,故S(x)在(−∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数,所以S(x)min=S(0)=1−b<0,而S(−b)=e−b>0,S(b)=e b−2b,设u(b)=e b−2b,其中b>1,则u′(b)=e b−2>0,故u(b)在(1,+∞)上为增函数,故u(b)>u(1)=e−2>0,故S(b)>0,故S(x)=e x−x−b有两个不同的零点,即e x−x=b的解的个数为2.设T(x)=x−lnx−b,T′(x)=x−1x,当0<x<1时,T′(x)<0,当x>1时,T′(x)>0,故T(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,所以T(x)min=T(1)=1−b<0,而T(e−b)=e−b>0,T(e b)=e b−2b>0,T(x)=x−lnx−b有两个不同的零点即x−lnx=b的解的个数为2.当b=1,由(1)讨论可得x−lnx=b、e x−x=b仅有一个零点,当b<1时,由(1)讨论可得x−lnx=b、e x−x=b均无零点,故若存在直线y=b与曲线y=f(x)、y=g(x)有三个不同的交点,则b>1.设ℎ(x)=e x+lnx−2x,其中x>0,故ℎ′(x)=e x+1x−2,设s(x)=e x−x−1,x>0,则s′(x)=e x−1>0,故s(x)在(0,+∞)上为增函数,故s(x)>s(0)=0即e x>x+1,所以ℎ′(x)>x+1x−1≥2−1>0,所以ℎ(x)在(0,+∞)上为增函数,而ℎ(1)=e−2>0,ℎ(1e3)=e1e3−3−2e3<e−3−2e3<0,故ℎ(x)在(0,+∞)上有且只有一个零点x 0,1e3<x 0<1且:当0<x <x 0时,ℎ(x)<0即e x −x <x −lnx 即f(x)<g(x), 当x >x 0时,ℎ(x)>0即e x −x >x −lnx 即f(x)>g(x),因此若存在直线y =b 与曲线y =f(x)、y =g(x)有三个不同的交点, 故b =f(x 0)=g(x 0)>1,此时e x −x =b 有两个不同的零点x 1,x 0(x 1<0<x 0), 此时x −lnx =b 有两个不同的零点x 0,x 4(0<x 0<1<x 4), 故e x 1−x 1=b ,e x 0−x 0=b ,x 4−lnx 4−b =0,x 0−lnx 0−b =0 所以x 4−b =lnx 4即e x 4−b =x 4即e x 4−b −(x 4−b)−b =0, 故x 4−b 为方程e x −x =b 的解,同理x 0−b 也为方程e x −x =b 的解又e x 1−x 1=b 可化为e x 1=x 1+b 即x 1−ln(x 1+b)=0即(x 1+b)−ln(x 1+b)−b =0, 故x 1+b 为方程x −lnx =b 的解,同理x 0+b 也为方程x −lnx =b 的解, 所以{x 1,x 0}={x 0−b,x 4−b},而b >1, 故{x 0=x 4−b x 1=x 0−b 即x 1+x 4=2x 0. 【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系. 13.【2022年新高考2卷】已知函数f(x)=x e ax −e x . (1)当a =1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x >0时,f(x)<−1,求a 的取值范围; (3)设n ∈N ∗,证明:√12+1√22+2⋯√n 2+n>ln(n +1).【答案】(1)f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)a ≤12 (3)见解析 【解析】 【分析】(1)求出f ′(x),讨论其符号后可得f(x)的单调性.(2)设ℎ(x)=x e ax −e x +1,求出ℎ″(x),先讨论a >12时题设中的不等式不成立,再就0<a≤12结合放缩法讨论ℎ′(x)符号,最后就a ≤0结合放缩法讨论ℎ(x)的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得2lnt <t −1t 对任意的t >1恒成立,从而可得ln(n +1)−lnn <√n 2+n 对任意的n ∈N ∗恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式. (1)当a =1时,f(x)=(x −1)e x ,则f ′(x)=x e x , 当x <0时,f ′(x)<0,当x >0时,f ′(x)>0, 故f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)设ℎ(x)=x e ax −e x +1,则ℎ(0)=0,又ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x ,设g(x)=(1+ax)e ax −e x , 则g ′(x)=(2a +a 2x)e ax −e x , 若a >12,则g ′(0)=2a −1>0, 因为g ′(x)为连续不间断函数,故存在x 0∈(0,+∞),使得∀x ∈(0,x 0),总有g ′(x)>0, 故g(x)在(0,x 0)为增函数,故g(x)>g(0)=0,故ℎ(x)在(0,x 0)为增函数,故ℎ(x)>ℎ(0)=−1,与题设矛盾. 若0<a ≤12,则ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x =e ax+ln(1+ax)−e x , 下证:对任意x >0,总有ln(1+x)<x 成立,证明:设S(x)=ln(1+x)−x ,故S ′(x)=11+x −1=−x1+x <0, 故S(x)在(0,+∞)上为减函数,故S(x)<S(0)=0即ln(1+x)<x 成立. 由上述不等式有e ax+ln(1+ax)−e x <e ax+ax −e x =e 2ax −e x ≤0, 故ℎ′(x)≤0总成立,即ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数, 所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1.当a ≤0时,有ℎ′(x)=e ax −e x +ax e ax <1−1+0=0, 所以ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数,所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1. 综上,a ≤12. (3)取a=12,则∀x>0,总有x e12x−e x+1<0成立,令t=e12x,则t>1,t2=e x,x=2lnt,故2tlnt<t2−1即2lnt<t−1t对任意的t>1恒成立.所以对任意的n∈N∗,有2ln√n+1n <√n+1n−√nn+1,整理得到:ln(n+1)−lnn<√n2+n,故√12+1√22+2⋯√n2+n>ln2−ln1+ln3−ln2+⋯+ln(n+1)−lnn=ln(n+1),故不等式成立.【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.14.【2022年北京】已知函数f(x)=e x ln(1+x).(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)设g(x)=f′(x),讨论函数g(x)在[0,+∞)上的单调性;(3)证明:对任意的s,t∈(0,+∞),有f(s+t)>f(s)+f(t).【答案】(1)y=x(2)g(x)在[0,+∞)上单调递增.(3)证明见解析【解析】【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;(3)令m(x)=f(x+t)−f(x),(x,t>0),即证m(x)>m(0),由第二问结论可知m(x)在[0,+∞)上单调递增,即得证.(1)解:因为f(x)=e x ln(1+x),所以f(0)=0,即切点坐标为(0,0),又f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x),∴切线斜率k=f′(0)=1∴切线方程为:y=x(2)解:因为g(x)=f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x),所以g′(x)=e x(ln(1+x)+21+x−1(1+x)2),令ℎ(x)=ln(1+x)+21+x−1(1+x)2,则ℎ′(x)=11+x −2(1+x)2+2(1+x)3=x2+1(1+x)3>0,∴ℎ(x)在[0,+∞)上单调递增,∴ℎ(x)≥ℎ(0)=1>0∴g′(x)>0在[0,+∞)上恒成立,∴g(x)在[0,+∞)上单调递增.(3)解:原不等式等价于f(s+t)−f(s)>f(t)−f(0),令m(x)=f(x+t)−f(x),(x,t>0),即证m(x)>m(0),∵m(x)=f(x+t)−f(x)=e x+t ln(1+x+t)−e x ln(1+x),m′(x)=e x+t ln(1+x+t)+e x+t1+x+t −e x ln(1+x)−e x1+x=g(x+t)−g(x),由(2)知g(x)=f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x)在[0,+∞)上单调递增,∴g(x+t)>g(x),∴m′(x)>0∴m(x)在(0,+∞)上单调递增,又因为x,t>0,∴m(x)>m(0),所以命题得证.15.【2022年浙江】设函数f(x)=e2x+lnx(x>0).(1)求f(x)的单调区间;(2)已知a,b∈R,曲线y=f(x)上不同的三点(x1,f(x1)),(x2,f(x2)),(x3,f(x3))处的切线都经过点(a,b).证明:(ⅰ)若a >e ,则0<b −f(a)<12(ae−1);(ⅱ)若0<a <e ,x 1<x 2<x 3,则2e+e−a 6e2<1x 1+1x 3<2a −e −a 6e2. (注:e =2.71828⋯是自然对数的底数)【答案】(1)f(x)的减区间为(0,e 2),增区间为(e 2,+∞). (2)(ⅰ)见解析;(ⅱ)见解析. 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.(2)(ⅰ)由题设构造关于切点横坐标的方程,根据方程有3个不同的解可证明不等式成立,(ⅱ) k =x 3x 1,m =a e<1,则题设不等式可转化为t 1+t 3−2−2m<(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),结合零点满足的方程进一步转化为lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1)<0,利用导数可证该不等式成立. (1)f ′(x)=−e 2x 2+1x=2x−e 2x 2,当0<x <e 2,f ′(x)<0;当x >e2,f ′(x)>0, 故f(x)的减区间为(0,e 2),f(x)的增区间为(e 2,+∞). (2)(ⅰ)因为过(a,b)有三条不同的切线,设切点为(x i ,f(x i )),i =1,2,3, 故f(x i )−b =f ′(x i )(x i −a),故方程f(x)−b =f ′(x)(x −a)有3个不同的根,该方程可整理为(1x −e 2x 2)(x −a)−e 2x −lnx +b =0, 设g(x)=(1x −e 2x 2)(x −a)−e 2x −lnx +b , 则g ′(x)=1x −e 2x 2+(−1x 2+e x 3)(x −a)−1x +e 2x 2 =−1x 3(x −e )(x −a),当0<x <e 或x >a 时,g ′(x)<0;当e <x <a 时,g ′(x)>0, 故g(x)在(0,e ),(a,+∞)上为减函数,在(e ,a)上为增函数,因为g(x)有3个不同的零点,故g(e )<0且g(a)>0, 故(1e −e2e 2)(e −a)−e 2e−ln e +b <0且(1a −e 2a 2)(a −a)−e2a −lna +b >0, 整理得到:b <a 2e+1且b >e2a +lna =f(a),此时b −f(a)−12(ae−1)<a2e+1−(e 2a +lna)−a2e+12=32−e 2a −lna , 设u(a)=32−e 2a −lna ,则u ′(a)=e -2a2a 2<0, 故u(a)为(e ,+∞)上的减函数,故u(a)<32−e 2e −ln e =0,故0<b −f(a)<12(ae−1).(ⅱ)当0<a <e 时,同(ⅰ)中讨论可得:故g(x)在(0,a),(e ,+∞)上为减函数,在(a,e )上为增函数, 不妨设x 1<x 2<x 3,则0<x 1<a <x 2<e <x 3, 因为g(x)有3个不同的零点,故g(a)<0且g(e )>0, 故(1e −e2e 2)(e −a)−e 2e−ln e +b >0且(1a −e 2a 2)(a −a)−e2a −lna +b <0, 整理得到:a2e+1<b <a 2e+lna ,因为x 1<x 2<x 3,故0<x 1<a <x 2<e <x 3, 又g(x)=1−a+e x+e a2x 2−lnx +b ,设t =ex ,a e=m ∈(0,1),则方程1−a+e x+e a2x 2−lnx +b =0即为: −a+e et +a2et 2+lnt +b =0即为−(m +1)t +m 2t 2+lnt +b =0,记t 1=e x 1,t 2=e x 2,t 3=e x 3, 则t 1,t 1,t 3为−(m +1)t +m 2t 2+lnt +b =0有三个不同的根, 设k =t1t 3=x3x 1>e a >1,m =a e<1,要证:2e+e−a 6e2<1x 1+1x 2<2a −e −a 6e2,即证2+e −a 6e<t 1+t 3<2ea−e −a6e,即证:13−m6<t 1+t 3<2m −1−m6,即证:(t 1+t 3−13−m6)(t 1+t 3−2m +1−m6)<0, 即证:t 1+t 3−2−2m <(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),而−(m +1)t 1+m 2t 12+lnt 1+b =0且−(m +1)t 3+m 2t 32+lnt 3+b =0,故lnt 1−lnt 3+m 2(t 12−t 32)−(m +1)(t 1−t 3)=0,故t 1+t 3−2−2m =−2m ×lnt 1−lnt 3t 1−t 3,故即证:−2m ×lnt 1−lnt 3t 1−t 3<(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),即证:(t 1+t 3)ln t 1t 3t 1−t 3+(m−13)(m 2−m+12)72>0即证:(k+1)lnk k−1+(m−13)(m 2−m+12)72>0,记φ(k)=(k+1)lnk k−1,k >1,则φ′(k)=1(k−1)2(k −1k −2lnk)>0,设u(k)=k −1k −2lnk ,则u ′(k)=1+1k 2−2k >2k −2k =0即φ′(k)>0, 故φ(k)在(1,+∞)上为增函数,故φ(k)>φ(m), 所以(k+1)lnk k−1+(m−13)(m 2−m+12)72>(m+1)lnm m−1+(m−13)(m 2−m+12)72,记ω(m)=lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1),0<m <1,则ω′(m)=(m−1)2(3m 3−20m 2−49m+72)72m(m+1)2>(m−1)2(3m 3+3)72m(m+1)2>0,所以ω(m)在(0,1)为增函数,故ω(m)<ω(1)=0, 故lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1)<0即(m+1)lnm m−1+(m−13)(m 2−m+12)72>0,故原不等式得证: 【点睛】思路点睛:导数背景下的切线条数问题,一般转化为关于切点方程的解的个数问题,而复杂方程的零点性质的讨论,应该根据零点的性质合理转化需求证的不等式,常用的方法有比值代换等.1.(2022·全国·南京外国语学校模拟预测)设函数()f x 在R 上存在导数()f x ',对于任意的实数x ,有()()22f x f x x +-=,当(],0x ∈-∞时,()42f x x '+<,若()()2422f m f m m m +++≤-,则实数m 的取值范围是( ) A .[)1,2 B .(](),12,-∞+∞ C .[)2,2-D .(](),12,-∞-+∞【解析】 【分析】构造函数()()24g x f x x x =-+,得到()g x 为奇函数,()g x 在R 上单调递减,分20m -<和20m ->两种情况,利用奇偶性和单调性解不等式,求出实数m 的取值范围.【详解】∵()42f x x '+<,∵()420f x x '+-<.令()()24g x f x x x =-+,且()()24g x f x x ''=-+,则()g x 在(],0-∞上单调递减.又∵()()22f x f x x +-=,∵()()()()2244g x g x f x x x f x x x +-=-++---=()()220f x f x x +--=,∵()g x 为奇函数,()g x 在R 上单调递减. ∵()()2422f m f m m m +++≤-,∵()()2242402f m f m m m m +++-+≤-.当20m -<,即2m <时,()()224240f m f m m m +++-+≥,即()()()()2222424f m m m f m m m ⎡⎤+-+++≥--+⎣⎦即()()2g m g m +≥-,由于()g x 在R 上递减,则2m m +≤-, 解得:1m ≤-, ∵1m ≤-.当20m ->,即2m >时,()()224240f m f m m m +++-+≤,即()()2g m g m +≤-.由()g x 在R 上递减,则2m m +≥-, 解得:1m ≥-,所以2m >.综上所述,实数m 的取值范围是(](),12,-∞-+∞.【点睛】构造函数,研究出构造的函数的奇偶性和单调性,进而解不等式,是经常考查的一类题目,结合题干信息,构造出函数是关键.2.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(理))已知函数()()e ln e (0)xf x a a a =+>,若对任意实数1x >,不等式()()ln 1f x x ≥-总成立,则实数a 的取值范围为( ) A .210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .221,e e ⎛⎤⎥⎝⎦C .21,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【答案】D 【解析】 【分析】将所求不等式变形为()()ln 1ln eln eln 1x x ax a x -+++≥+-,构造函数()e x g x x =+,可知该函数在R 上为增函数,由此可得出()ln ln 1a x x ≥--,其中1x >,利用导数求出()()ln 1h x x x =--的最大值,即可求得实数a 的取值范围. 【详解】当1x >时,由()()ln 1f x x ≥-可得()ln eln 1ln 1x aa x +++≥-, 即()()()ln 1ln eln 1ln 1eln 1x x ax a x x x -+++≥-+-=+-,构造函数()e x g x x =+,其中x ∈R ,则()e 10xg x '=+>,所以,函数()g x 在R 上为增函数, 由()()ln 1ln eln eln 1x x ax a x -+++≥+-可得()()ln ln 1g x a g x +≥-⎡⎤⎣⎦,所以,()ln ln 1x a x +≥-,即()ln ln 1a x x ≥--,其中1x >, 令()()ln 1h x x x =--,其中1x >,则()12111xh x x x -'=-=--. 当12x <<时,()0h x '>,函数()h x 单调递增, 当2x >时,()0h x '<,函数()h x 单调递减,所以,()()max ln 22a h x h ≥==-,21e a ∴≥. 故选:D. 【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数不等式恒成立求参数,解题的关键就是将所求不等式进行转化,通过不等式的结构构造新函数,结合新函数的单调性来求解.3.(2022·江苏无锡·模拟预测)已知13e ,(93ln 3)e a b c --===-,则a ,b ,c 的大小为( ) A .a b c << B .a c b << C .c a b << D .b c a <<【答案】C 【解析】 【分析】根据给定条件,构造函数ln ()(e)xf x x x=≥,利用函数的单调性比较大小作答. 【详解】 令函数ln ()(e)x f x x x =≥,当e x >时,求导得:()21ln 0xf x x '-=<, 则函数()f x 在[e,)+∞上单调递减,又ln 3(3)3a f ==,ln e (e)eb f ==,3333e ln3(3ln 3)e 3()e e 33c f -===,显然3e e 33<<,则有3e ()(3)(e)3f f f <<,所以c a b <<.故选:C 【点睛】思路点睛:某些数或式大小比较问题,探讨给定数或式的内在联系,构造函数,分析并运用函数的单调性求解.4.(2022·福建·三明一中模拟预测)己知e 为自然对数的底数,a ,b 均为大于1的实数,若1e ln a a b b b ++<,则( )A .1e a b +<B .1e a b +>C .e ab <D .e ab >【答案】B 【解析】 【分析】由题意化简得到e ln e ln e e a a b b <,设()ln f x x x =,得到(e )()eab f f <,结合题意和函数()f x 的单调性,即可求解. 【详解】由1e ln a a b b b ++<,可得1eln (ln 1)ln ea b a b b b b b b +<-=-=,即e ln e ln e e a a b b<,设()ln f x x x =,可得(e )()eab f f <,因为0a >,可得e 1a >,又因为(ln 1)0,0b b b ->>,所以ln 1b >,即e b >,所以1eb>, 当1x >时,()ln 10f x x '=+>,可得函数()f x 在(1,)+∞为单调递增函数,所以e eab<,即1e a b +>. 故选:B.5.(2022·河南·开封市东信学校模拟预测(文))已知函数e ()e ln 2xf x x =-,则曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为( ) A .e 2e 0x y +-= B .e e 02x y +=- C .e 2e 0x y --= D .e 2e 0x y ++=【答案】B 【解析】 【分析】根据导数的几何意义及点斜式方程即可求解. 【详解】 ∵e ()e 2x f x x ='-,∵e e (1)e 22f '=-=. 又1e (1)e ln12e f =-⨯=,切点为(1,e)所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线的斜率为e (1)2k f '==, 所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为 ee (1)2y x -=-,即e e 02x y +=-. 故选:B.6.(2022·湖北·模拟预测)若过点()(),0m n m <可作曲线3y x =-三条切线,则( ) A .30n m <<-B .3n m >-C .0n <D .30n m <=-【答案】A 【解析】 【分析】设切点为()3,t t -,根据导数的几何意义写出切线的方程,代入点()(),0m n m <,转化为方程有3个根,构造函数()3223g t t mt n =--,利用导数可知函数的极值,根据题意列出不等式组求解即可. 【详解】设切点为()3,t t -,由323y x y x '=-⇒=-,故切线方程为()323y t t x t +=--,因为()(),0m n m <在切线上,所以代入切线方程得32230t mt n --=, 则关于t 的方程有三个不同的实数根,令()3223g t t mt n =--,则()2660g t t mt t m '=-=⇒=或0=t ,所以当(),t m ∈-∞,()0,∞+时,()0g t '>,()g t 为增函数, 当(),0t m ∈-时,()0g t '<,()g t 为减函数, 且t →-∞时,()g t →-∞,t →+∞时,()g t →+∞,所以只需()()()()300g t g m m n g t g n ⎧==-->⎪⎨==-<⎪⎩极大值极小值,解得30n m <<-故选:A7.(2022·全国·模拟预测(理))若关于x 的方程22e ln (eln )0()x a x x x a ++=∈R 有两个不相等的实数根,则a 的取值范围是( ) A .(,2)(2,)-∞-+∞ B .(,2][2,)-∞-+∞ C .(2,2)- D .[2,2]-【答案】A 【解析】 【分析】首先判断1x =不是方程的根,再方程两边同除以2(eln )x ,即可得到210eln eln x x a x x ⎛⎫++= ⎪⎝⎭,令()eln xf x x=,利用导数说明函数的单调性,即可得到函数的图象,令()t f x =,设方程210t at ++=的两根分别为1t 、2t ,对∆分类讨论,结合函数图象即可得解;【详解】解:当1x =时等式显然不成立,故1不是方程的根,当1x ≠时,将22e ln (eln )0x a x x x ++=的两边同除以2(eln )x ,可得210eln eln x x a x x ⎛⎫++= ⎪⎝⎭, 令()eln x f x x =,则0x >且1x ≠,所以()2ln 1eln x f x x-'=, 所以当01x <<和1e x <<时()0f x '<,当e x >时()0f x '>,即()f x 在()0,1和()1,e 上单调递减,在()e,+∞上单调递增,且()e 1f =, 函数()f x 的图象如下所示:令()t f x =,设方程210t at ++=的两根分别为1t 、2t ,24a ∆=-, ①当∆<0时,方程无解,舍去;②当0∆=时,2a =±,若2a =,则1t =-,由图可得()1f x =-有且仅有一个解,故舍去, 若2a =-,则1t =,由图可得()1f x =有且仅有一个解,故舍去, ③当0∆>时,2a >或2a <-,若2a >,由120t t a +=-<,1210t t ⋅=>,所以10t <,10t <由图可得()1f x t =与()2f x t =各有一个解,符合题意,若2a <-,由122t t a +=->,1210t t ⋅=>,可设210t t >>,()10,1t ∈,()21,t ∈+∞, 由图可得()1f x t =无解,()2f x t =有两个解,符合题意, 综上可得a 的取值范围为(,2)(2,)-∞-+∞; 故选:A8.(2022·河南安阳·模拟预测(理))已知函数2()3(ln )=-+f x x ax ,若21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()f x 在1x =处取得最大值,则实数a 的取值范围是( )A .26,e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .(,0]-∞C .260,e ⎛⎫⎪⎝⎭D .266,e e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】B 【解析】 【分析】根据题意()(1)f x f ≤当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时恒成立,整理得()213(ln )a x x -≤,当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()1y a x =-在()23(ln )g x x =图像的下方,结合图像分析处理.【详解】根据题意得()(1)f x f ≤当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时恒成立则23(ln )x ax a -+≤,即()213(ln )a x x -≤∵当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()1y a x =-在()23(ln )g x x =图像的下方 ()6ln xg x x'=,则()10g '=,则0a ≤ 故选:B .9.(2022·河南开封·模拟预测(理))若关于x 的不等式ln ln 0e x x a a xx+->对()0,1x ∀∈恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .1,e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .1e ,⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .1,1e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .10,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦【答案】B 【解析】 【分析】由题设有ln e ln e x x a xa x>,构造ln ()x f x x =,利用导数研究其单调性及值域,将问题转化为e x a x >在0,1上恒成立,再构造()ex xg x =结合导数求参数范围.【详解】由题设可得ln e ln e xx a xa x>,令ln ()x f x x =,则(e )()x f a f x >在0,1上恒成立, 由21ln ()xf x x -'=,在()0,e 上()0f x '>;在()e,+∞上()0f x '<;所以()f x 在()0,e 上递增;在()e,+∞上递减,且(1)0f =, 在0,1上()0f x <,(1,)+∞上()0f x >,而0a >, 所以,只需e x a x >在0,1上恒成立,即e xxa >恒成立, 令()e x x g x =,则1()0e x x g x -'=>,即()g x 在0,1上递增,故1(1)e a g ≥=. 故a 的取值范围为1e ,⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.故选:B 【点睛】。
