终身会员
搜索
    上传资料 赚现金

    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)

    立即下载
    加入资料篮
    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 教师
      专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(教师版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用).docx
    • 学生
      专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(学生版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用).docx
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(教师版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第1页
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(教师版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第2页
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(教师版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第3页
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(学生版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第1页
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(学生版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第2页
    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(学生版) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)第3页
    还剩25页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)

    展开

    这是一份专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用),文件包含专题32导数与函数的单调性举一反三新高考专用教师版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx、专题32导数与函数的单调性举一反三新高考专用学生版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共38页, 欢迎下载使用。



    TOC \ "1-3" \h \u
    \l "_Tc7484" 【题型1 不含参函数的单调性、单调区间】 PAGEREF _Tc7484 \h 2
    \l "_Tc13678" 【题型2 含参函数的单调性】 PAGEREF _Tc13678 \h 4
    \l "_Tc7590" 【题型3 根据函数的单调性求参数】 PAGEREF _Tc7590 \h 7
    \l "_Tc25473" 【题型4 函数与导函数图象之间的关系】 PAGEREF _Tc25473 \h 9
    \l "_Tc9117" 【题型5 函数单调性的应用——比较大小】 PAGEREF _Tc9117 \h 12
    \l "_Tc18102" 【题型6 函数单调性的应用——解不等式】 PAGEREF _Tc18102 \h 14
    \l "_Tc10705" 【题型7 导数关系构造函数解不等式】 PAGEREF _Tc10705 \h 16
    1、导数与函数的单调性
    【知识点1 导数中函数单调性问题的解题策略】
    1.确定函数单调区间的步骤;
    (1)确定函数f(x)的定义域;
    (2)求f'(x);
    (3)解不等式f'(x)>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;
    (4)解不等式f'(x)<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.
    2.含参函数的单调性的解题策略:
    (1)研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.
    (2)若导函数为二次函数式,首先看能否因式分解,再讨论二次项系数的正负及两根的大小;若不能因式分解,则需讨论判别式△的正负,二次项系数的正负,两根的大小及根是否在定义域内.
    3.根据函数单调性求参数的一般思路:
    (1)利用集合间的包含关系处理:y=f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集.
    (2)f(x)为增(减)函数的充要条件是对任意的x∈(a,b)都有f'(x)≥0(f'(x)≤0),且在(a,b)内的任一非空子区间上,f'(x)不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则会漏解.
    (3)函数在某个区间上存在单调区间可转化为不等式有解问题.
    【知识点2 导数中函数单调性的应用】
    1.比较大小:
    利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造辅助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性,进而根据单调性比较大小.
    2.解不等式:
    与抽象函数有关的不等式,要充分挖掘条件关系,恰当构造函数;题目中若存在f(x)与f'(x)的不等关系时,常构造含f(x)与另一函数的积(或商)的函数,与题设形成解题链条,利用导数研究新函数的单调性,从而求解不等式.
    【解题方法与技巧】
    导数关系构造函数的一些常见结构:
    (1)对于不等式f'(x)+ g'(x)>0,构造函数F(x)= f(x)+g(x).
    (2)对于不等式f'(x)-g'(x)>0,构造函数F(x)= f(x)-g(x).
    特别地,对于不等式f'(x)> k,构造函数F(x)= f(x)-kx.
    (3)对于不等式f'(x)g(x)+ f(x) g'(x)>0,构造函数F(x)= f(x)·g(x).
    (4)对于不等式f'(x)g(x)-f(x) g'(x)>0,构造函数F(x)=.
    (5)对于不等式xf'(x)+nf(x)>0,构造函数F(x)=.
    (6)对于不等式f'(x)+f(x)>0,构造函数F(x)=.
    (7)对于不等式f'(x)+kf(x)>0,构造函数F(x)=.
    【题型1 不含参函数的单调性、单调区间】
    【例1】(2024·浙江·模拟预测)函数fx=ln2x−1−x2+x的单调递增区间是( )
    A.0,1B.12,1
    C.1−22,1+22D.12,1+22
    【解题思路】求出函数的定义域与导函数,再令f′x>0,解得即可.
    【解答过程】函数fx=ln2x−1−x2+x的定义域为12,+∞,
    且f′x=22x−1−2x+1=2−2x−122x−1=2−2x−12+2x−12x−1,
    令f′x>0,解得12所以fx的单调递增区间为12,1+22.
    故选:D.
    【变式1-1】(2024·上海静安·二模)函数y=xlnx( )
    A.严格增函数
    B.在0,1e上是严格增函数,在1e,+∞上是严格减函数
    C.严格减函数
    D.在0,1e上是严格减函数,在1e,+∞上是严格增函数
    【解题思路】求导后利用导函数的正负判断函数的单调性,并根据严格增减函数的定义即可得到选项.
    【解答过程】解:已知y=xlnx,x>0,则y′=lnx+x⋅1x=lnx+1,
    令y′=0,即lnx+1=0,解得x=1e,
    当0当x>1e时,y′>0,所以在1e,+∞上是严格增函数,
    故选:D.
    【变式1-2】(2024·全国·模拟预测)下列函数是奇函数且在0,+∞上单调递减的是( )
    A.fx=3x+2−xB.fx=2x−2−x2x+2−x
    C.fx=x−x3D.fx=lg12x+x2+1
    【解题思路】根据函数奇偶性定义可排除A,利用特殊值法可排除B,利用导数求函数单调性可排除C,根据函数奇偶性定义及复合函数单调性可得结果.
    【解答过程】对于A,因为f−x=3−x+2x,所以fx≠f−x,fx≠−fx,
    即fx为非奇非偶函数,故排除A.
    对于B,因为f1=2−122+12=35,f2=22−1422+14=1517,所以f1所以fx在0,+∞上不是单调递减的,故排除B.
    对于C,对fx求导,得f′x=1−3x2.令f′x>0,解得−33令f′x<0,解得x>33或x<−33,
    所以fx在0,33上单调递增,在33,+∞上单调递减,故排除C.
    对于D,易得fx的定义域为R,
    且f−x=lg12−x+x2+1=lg12−x+x2+1x+x2+1x+x2+1
    =lg121x+x2+1=−lg12x+x2+1=−fx,所以fx为奇函数.
    令t=x+x2+1,则fx=lg12t.易知t=x+x2+1在0,+∞上单调递增,
    y=lg12x在0,+∞上单调递减.由复合函数的单调性,得fx=lg12x+x2+1
    在0,+∞上单调递减.
    故选:D.
    【变式1-3】(2024·四川成都·三模)已知函数fx是定义在R上的奇函数,且当x>0时,fx=x1−lnx,则当x<0时,fx的单调递增区间为( )
    A.−∞,−eB.−e,0
    C.−∞,0D.−1,0
    【解题思路】首先利用导数求出函数在0,+∞上的单调性,再根据奇函数的性质得到函数在−∞,0上的单调性,即可判断.
    【解答过程】当x>0时,fx=x1−lnx,则f′x=−lnx,
    所以当00,当x>1时f′x<0,
    所以fx在0,1上单调递增,在1,+∞上单调递减,
    又函数fx是定义在R上的奇函数,
    所以fx在−1,0上单调递增,在−∞,−1上单调递减.
    故选:D.
    【题型2 含参函数的单调性】
    【例2】(2024·辽宁鞍山·二模)已知函数fx=12ax2−a+2x+2lnx,a∈R.
    (1)若曲线y=fx在x=2处的切线与y轴垂直,求实数a的值;
    (2)讨论函数fx的单调性.
    【解题思路】1)求导函数,根据导数的几何意义及切线与y轴垂直建立方程求解即可;
    (2)求导函数,按照a≤0和a>0分类讨论,求出函数的单调性.
    【解答过程】(1)依题意x>0,fx=12ax2−a+2x+2lnx,
    则f′x=ax−a+2+2x=ax2−a+2x+2x=ax−2x−1x,
    因为在x=2处的切线与y轴垂直,所以f′x=a−1=0,解得a=1;
    (2)由(1)知f′x=ax−2x−1xx>0,
    当a≤0时,由f′(x)>0得01,
    所以f(x)的单调递增区间为0,1,单调递减区间(1,+∞),
    当a>0时,分以下三种情况:
    若a=2,则f′(x)≥0在定义域内恒成立,
    所以f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;
    若00得02a,令f′(x)<0得1所以f(x)的单调递增区间为0,1,2a,+∞,单调递减区间为1,2a,
    若a>2,令f′(x)>0得01,令f′(x)<0得2a所以f(x)的单调递增区间为0,2a,1,+∞,单调递减区间为2a,1,
    综上所述,当a≤0时,fx在区间0,1单调递增,在区间1,+∞单调递减;
    当a=2时,fx在区间0,+∞单调递增,无递减区间;
    当0当a>2时,fx在区间0,2a,1,+∞单调递增,在区间2a,1单调递减.
    【变式2-1】(2024·四川绵阳·模拟预测)设函数fx=−a2x2−ax+3lnx−1,其中a>0.
    (1)讨论fx的单调性;
    (2)若y=fx的图象与x轴没有公共点,求a的取值范围.
    【解题思路】(1)求导,根据导函数的正负分析fx的单调性即可;
    (2)将y=fx的图象与x轴没有公共点转化为fxmax小于零,解不等式即可.
    【解答过程】(1)由题意,fx的定义域为0,+∞,
    f'x=−2a2x−a+3x=-2a2x2+ax−3x=−ax−12ax+3x,
    则当x>1a时,f′x<0,fx单调递减;当00,fx单调递增.
    故函数fx在0,1a上单调递增,在1a,+∞上单调递减.
    (2)由(1)知函数fx的最大值为f1a,要使y=fx的图象与x轴没有公共点,只需fx的最大值恒小于0,即f1a<0恒成立,
    故−a21a2−a⋅1a+3ln1a−1<0,得a>1e,所以a的取值范围为1e,+∞.
    【变式2-2】(2024·贵州·二模)已知函数fx=xlnx−ex+1.
    (1)求曲线y=fx在点1,f1处的切线方程;
    (2)讨论fx在0,+∞上的单调性.
    【解题思路】(1)求导,计算斜率,再用点斜式求解即可;
    (2)令gx=f′x,求出g′x,根据g′12>0、g′1<0可得∃x0∈12,1使g′x0=0,可得x∈0,x0、x∈x0,+∞时f′x的单调性,从而得解.
    【解答过程】(1)f′x=lnx+1−ex,
    ∴f′1=1−e,又f1=1−e,
    ∴曲线y=fx在点1,f1处的切线方程是y−1+e=1−ex−1,
    即y=1−ex;
    (2)令gx=f′x=lnx+1−exx>0,
    则g′x=1x−ex在0,+∞上递减,且g′12=2−e>0,g′1=1−e<0,
    ∴∃x0∈12,1,使g′x0=1x0−ex0=0,即lnx0=−x0,
    当x∈0,x0时,g′x0>0,当x∈x0,+∞时,g′x0<0,
    ∴f′x在0,x0上递增,在x0,+∞上递减,
    ∴f′x≤f′x0=lnx0+1−ex0=−x0+1x0+1≤−2x0⋅1x0+1=−1<0,
    当且仅当x0=1x0,即x0=1时,等号成立,显然,等号不成立,故f′x<0,
    ∴fx在0,+∞上是减函数.
    【变式2-3】(2024·陕西榆林·三模)已知函数fx=mlnx+x2−x,fx的导函数为f′x.
    (1)讨论fx的单调性;
    (2)当m=1时,证明:f′x+1≤2exx+1+1x+1+x−1.
    【解题思路】(1)求导,根据判别式分类讨论,即可根据导数的正负确定函数单调性,
    (2)将所证不等式等价变形后构造st=t3+tet2−1,利用导数求解函数的单调性,即可求证.
    【解答过程】(1)f′x=mx+2x−1=2x2−x+mx(x>0),
    当Δ=1−8m≤0,即m≥18时,此时,f′x≥0,故fx在0,+∞上单调递增.
    当Δ=1−8m>0,即m<18时,令f′x=0,
    则x1=1−1−8m4,x2=1+1−8m4.
    ①当0x1>0,fx在0,1−1−8m4,1+1−8m4,+∞上单调递增,在1−1−8m4,1+1−8m4上单调递减.
    ②当m≤0时,x1≤0(2)证明:当m=1时,f′x+1=1x+1+2x+1,
    证原不等式等价于证x+2x+1≤2ex,令x+1=t,
    则t>0,且x=t2−1,故只需证tt2+1≤2et2−1,即证t3+tet2−1≤2,
    令st=t3+tet2−1,则s′t=t2+1−2t4et2−1,
    令φt=t2+1−2t4,则φ′t=2t−8t3=2t1−4t2 =2t1+2t1−2t,
    由于t>0,令φ′t>0,则0∴φt在0,12上单调递增,在12,+∞上单调递减.又φ0=1,φ1=0,
    ∴当t∈0,1时,φt>0,即s′t>0,当t∈(1,+∞)时,φt<0,即s′t<0,
    ∴st在0,1上单调递增,在1,+∞上单调递减,
    ∴s(t)max=s1=2,∴t3+tet2−1≤2,
    所以,当m=1时,f′x+1≤2exx+1+1x+1+x−1.
    【题型3 根据函数的单调性求参数】
    【例3】(2024·黑龙江哈尔滨·模拟预测)若函数ℎx=lnx−12ax2−2x在1,4上单调递增,则实数a的取值范围为( )
    A.−∞,−1B.−∞,−1C.−∞,−716D.−∞,−716
    【解题思路】根据条件得ℎ′x=1x−ax−2≥0即a≤1x2−2x在1,4上恒成立,构造函数Gx=1x2−2x,x∈1,4,由二次函数的性质求出G(x)的最值即可解决问题.
    【解答过程】因为函数ℎx=lnx−12ax2−2x在1,4上单调递增,
    所以ℎ′x=1x−ax−2≥0在1,4上恒成立,即a≤1x2−2x在1,4上恒成立,
    令Gx=1x2−2x,x∈1,4,变形得Gx=(1x−1)2−1,因为x∈1,4,所以1x∈14,1,
    所以当1x=1,即x=1时,G(x)min=−1,所以a≤−1.
    故选:A.
    【变式3-1】(2024·江西宜春·三模)已知a>0,且a≠1,若函数f(x)=a(lnx−ax−1)在(1,+∞)上单调递减,则a的取值范围是( )
    A.(0,1e]B.[1e,1)C.(1,e]D.[e,+∞)
    【解题思路】根据题意,转化为f′(x)≤0在(1,+∞)上恒成立,令g(x)=f′(x),利用导数求得函数gx单调递减,得到g(x)【解答过程】由函数f(x)=a(lnx−ax−1),可得f′(x)=ax−axlna
    因为f(x)在(1,+∞)上单调递减,所以f′(x)≤0在(1,+∞)上恒成立,
    令g(x)=f′(x)=ax−axlna,则g′(x)=−ax2−ax(lna)2<0,
    所以gx在(1,+∞)上单调递减,所以g(x)则a−alna≤0,解得a≥e,即实数a的取值范围是[e,+∞).
    故选:D.
    【变式3-2】(2024·山东济宁·一模)若函数fx=lgaax−x3(a>0且a≠1)在区间0,1内单调递增,则a的取值范围是( )
    A.3,+∞B.1,3C.0,13D.13,1
    【解题思路】令μ=gx=ax−x3,利用导数求出函数gx的单调区间,再分a>1和0【解答过程】令μ=gx=ax−x3,则g′x=a−3x2,
    当x>a3或x<−a3时,g′x<0,当−a30,
    所以gx在a3,+∞和−∞,−a3上递减,在−a3,a3上递增,
    当a>1时,y=lgaμ为增函数,且函数fx在区间0,1内单调递增,
    所以a>1−a3≤0a3≥1,解得a≥3,
    此时gx在0,1上递增,则gx>g0=0恒成立,
    当0所以a3≤00综上所述,a的取值范围是3,+∞.
    故选:A.
    【变式3-3】(23-24高三上·河北·期末)设函数fx=ax−alnx(a>0且a≠1)在区间1,+∞上单调递增,则a的取值范围是( )
    A.e,+∞B.e2,+∞C.2e,+∞D.ee,+∞
    【解题思路】根据单调性与导数的关系可得f′x=axlna−ax≥0在1,+∞上恒成立,进而即可求解.
    【解答过程】依题意,f′x=axlna−ax≥0在1,+∞上恒成立,
    记gx=f′x=axlna−ax,则g′(x)=ax(lna)2+ax2>0在1,+∞上恒成立,
    f′x在1,+∞上单调递增,所以只需alna−a=alna−1≥0,解得a≥e,
    故选:A.
    【题型4 函数与导函数图象之间的关系】
    【例4】(2023·安徽·模拟预测)已知函数fx=16x3+sinx,f′x为fx的导函数,则y=f′x的大致图象是( )
    A. B.
    C. D.
    【解题思路】根据函数解析式求导函数,再根据导函数导数正负得出导函数的单调性判断即可.
    【解答过程】令函数mx=f′x=12x2+csx,m−x=12x2+csx,定义域为R,
    ∵mx=m−x,∴函数mx为偶函数,
    又∵m0=1,且m′x=x−sinx,
    当x>0时,m′x=tx,t′x=1−csx≥0,tx在0,+∞单调递增,
    则tx>t0=0−sin0=0,m′x>0,
    ∴函数mx在0,+∞单调递增.
    故选:C.
    【变式4-1】(2024·四川成都·一模)函数fx=2ax3+bx2+ca,b,c∈R的大致图象如图所示,则a,b,c大小顺序为( )

    A.b【解题思路】利用复合函数的性质及导数研究单调性结合图象判定大小即可.
    【解答过程】令u=gx=ax3+bx2+c,则g′(x)=3ax2+2bx,
    由g′(x)=3ax2+2bx=0得x1=0,x2=−2b3a,
    因为y=2u定义域上单调递增,结合图象知函数u=gx在−2,0上递增,在0,−2b3a递减,
    所以−2b3a>2且a>0,所以b<0,
    又fx=2ax3+bx2+ca,b,c∈R过点(−2,1),
    所以−8a+4b+c=0,即c=8a−4b>8a>a,
    所以b故选:B.
    【变式4-2】(2023·云南曲靖·三模)已知函数fx与gx的部分图象如图所示,则( )

    A.g′−1<0C.g′3【解题思路】根据题意,利用函数的导数与单调性的关系分析4个结论是否正确,即可得答案.
    【解答过程】由图可知,fx与gx在区间−1,3上单调递增,所以g′−1>0,f′−1>0.
    在区间−1,3上,gx的图象比fx的图象更陡峭,所以0故选:D.
    【变式4-3】(2024·北京海淀·一模)函数f(x)是定义在(−4,4)上的偶函数,其图象如图所示,f(3)=0.设f′(x)是f(x)的导函数,则关于x的不等式f(x+1)⋅f′(x)≥0的解集是( )
    A.[0,2]B.[−3,0]∪[3,4)C.(−5,0]∪[2,4)D.(−4,0]∪[2,3)
    【解题思路】借助函数图象与导数的关系计算即可得.
    【解答过程】由f(3)=0,且f(x)为偶函数,故f(−3)=0,
    由导数性质结合图象可得当x∈−4,0时,f′x<0,
    当x∈0,4时,f′x>0,当x=0时,即f′0=0,
    则由f(x+1)⋅f′(x)≥0,有−4亦可得fx+1>0f′x>0,或fx+1<0f′x<0,或fx+1=0,或f′x=0,
    由fx+1>0f′x>0可得−4由fx+1<0f′x<0可得−3由fx+1=0,可得x+1=±3,即x=2或x=−4(舍去,不在定义域内),
    由f′x=0,可得x=0,
    综上所述,关于x的不等式f(x+1)⋅f′(x)≥0的解集为(−4,0]∪[2,3).
    故选:D.
    【题型5 函数单调性的应用——比较大小】
    【例5】(2024·江西宜春·三模)已知a=12e,b=ln222,c=ln44,其中e=2.71828⋯为自然对数的底数,则( )
    A.b【解题思路】首先将a,b,c化成统一形式,构造函数fx=lnxx x>0,研究单调性进而比较大小即可.
    【解答过程】由题意得a=12e=lnee,b=ln222=ln22,c=ln44=2ln24=ln22;
    设fx=lnxx,则f′(x)=1−lnxx2,
    当00,所以f(x)单调递增,又0<2所以f(2)故选:A.
    【变式5-1】(2024·陕西安康·模拟预测)已知a=ln65,b=16,c=17e17,则( )
    A.a>b>cB.a>c>bC.c>b>aD.c>a>b
    【解题思路】比较a,b大小,构造fx=lnx−x+1,结合单调性即可比较大小;比较b,c大小,构造ℎx=1−xex,结合单调性即可比较大小.
    【解答过程】令fx=lnx−x+100,所以fx单调递增,
    又f1=0,所以fx<0,即lnx所以ln56<−16,所以−ln56>16,即ln65>16,所以a>b,
    设ℎx=1−xex,x∈0,1,则ℎ′x=−xex<0,所以ℎx单调递减,
    ℎx<ℎ0=1,即ex<11−x,故e17<11−17=76,,即17e17<16,所以b>c,
    所以a>b>c,
    故选:A.
    【变式5-2】(2024·陕西·模拟预测)已知函数fx=2x+2−x+csx+x2,若a=f5ln4π,b=f4ln5π,c=f5lnπ4,则( )
    A.c【解题思路】先利用导数判断f(x)的单调性,再构造函数g(x)=lnxx,利用导数判断得5lnπ4>5ln4π>4ln5π,从而得解.
    【解答过程】因为f(x)=2x+2−x+csx+x2,
    所以f′(x)=(2x−2−x)ln2+(2x−sinx),
    令ℎx=2x−sinx,则ℎ′x=2−csx>0恒成立,
    所以当x>0时,ℎx>ℎ0=0,即2x−sinx>0,
    又y=2x−2−x在0,+∞上单调递增,所以y=2x−2−x>20−20=0,
    所以f′(x)>0在0,+∞上恒成立,则f(x)在0,+∞上单调递增,
    构造函数g(x)=lnxx,则g′(x)=1−lnxx2,
    令g′(x)>0,得0e,
    所以g(x)在0,e上单调递增,在e,+∞上单调递减,
    所以gπ>g4>g5,
    即lnππ>ln44>ln55,可得4lnπ>πln4,5ln4>4ln5,
    所以lnπ4>ln4π,5πln4>4πln5,
    所以5lnπ4>5ln4π,5ln4π>4ln5π,
    即5lnπ4>5ln4π>4ln5π
    所以,f5lnπ4>f5ln4π>f4ln5π,
    即b故选:D.
    【变式5-3】(2024·陕西安康·模拟预测)已知a=9798,b=cs17,c=e−197,则( )
    A.a>b>cB.b>a>c
    C.c>a>bD.c>b>a
    【解题思路】构造函数fx=csx−1−x22,x∈0,π2和gx=ex−x+1,(x>0),利用导数求解函数的单调性,即可求解.
    【解答过程】令fx=csx−1−x22,x∈0,π2,则f′x=x−sinx,
    令φx=x−sinx,x∈0,π2,则φ′x=1−csx>0,φx即f′x单调递增,所以f′x>f′0=0,故fx为增函数,所以f17>f0=0,可得cs17>9798,故a令gx=ex−x+1,(x>0),则g′x=ex−1>0,故gx为增函数,所以g197>g0=0,即e197−9897>0.所以e−197<9798,故c故选:B.
    【题型6 函数单调性的应用——解不等式】
    【例6】(2024·广西贵港·模拟预测)已知函数f(x)=lg4(4x+1)−12x,若f(a−1)≤f(2a+1)成立,则实数a的取值范围为( )
    A.(−∞,−2]B.(−∞,−2]∪[0,+∞)
    C.[−2,43]D.(−∞,−2]∪[43,+∞)
    【解题思路】判断函数的奇偶性和单调性,根据函数的性质,把函数不等式转化为代数不等式,再求解即可.
    【解答过程】f(x)=lg44x+12x=lg4(2x+2−x),所以f(−x)=f(x),即f(x)为偶函数,
    对函数y=2x+2−x,x∈(0,+∞),则y′=2xln2+2−x−ln2 =ln22x−2−x,
    因为x∈(0,+∞),所以2x>1,2−x<1,所以2x−2−x>0,故y′>0在(0,+∞)上恒成立.
    所以函数y=2x+2−x在(0,+∞)上单调递增,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
    所以f(a−1)≤f(2a+1) ⇒ a−1≤2a+1,
    所以a2−2a+1≤4a2+4a+1 ⇒ 3a2+6a≥0,解得a≥0或a≤−2.
    故选:B.
    【变式6-1】(2024·黑龙江哈尔滨·三模)已知函数fx=x−13+sinx−1+5,则不等式f2x+1+f1−x≥10的解集为( )
    A.0,+∞B.1,+∞C.2,+∞D.3,+∞
    【解题思路】由题意可得fx+1=10−f1−x,可将f2x+1+f1−x≥10转化为f2x+1≥fx+1,结合导数可得fx在−∞,+∞上单调递增,即可得2x+1≥x+1.
    【解答过程】由题可得fx+1−5=x3+sinx,
    所以f−x+1−5=−x3+sin−x=−x3−sinx,
    即有fx+1−5+f−x+1−5=0,即fx+1=10−f1−x,
    故不等式f2x+1+f1−x≥10等价于f2x+1≥fx+1,
    又f′x=3x−12+csx−1,
    当x∈1−π2,1+π2时,csx−1≥0,故f′x≥0,
    当x∈−∞,1−π2∪1+π2,+∞时,
    3x−12≥3×π22>1,csx−1∈−1,1,故f′x≥0,
    即f′x≥0恒成立,故fx在−∞,+∞上单调递增,
    故由f2x+1≥fx+1可得2x+1≥x+1,即x≥0.
    故选:A.
    【变式6-2】(2024·山东聊城·三模)设函数fx的定义域为R,导数为f′x,若当x≥0时,f′x>2x−1,且对于任意的实数x,f−x=fx+2x,则不等式f2x−1−fx<3x2−5x+2的解集为( )
    A.−∞,1B.13,1C.−13,+∞D.−∞,−13∪1,+∞
    【解题思路】设gx=fx−x2+x,根据题意,可证g(x)为R上的偶函数,且g(x)在0,+∞上单调递增,在−∞,0上单调递减,又由f2x−1−fx<3x2−5x+2转化为f2x−1−2x−12+2x−1【解答过程】因为f−x=fx+2x,
    设gx=fx−x2+x,
    则g−x=f−x−x2−x=fx+2x−x2−x=g(x),
    即g(x)为R上的偶函数,
    又当x≥0时,f′x>2x−1,
    则g′x=f′x−2x+1>0,所以g(x)在0,+∞上单调递增,在−∞,0上单调递减,
    因为f2x−1−fx<3x2−5x+2,
    所以f2x−1−2x−12+2x−1即g2x−1解得13故选:B.
    【变式6-3】(2024·辽宁·模拟预测)已知fx是定义在R上的奇函数,gx=f′x−2ex+x也是定义在R上的奇函数,则关于x的不等式g1−x2+g2x+2>0的解集为( )
    A.−∞,−1∪3,+∞B.−∞,−3∪1,+∞
    C.−1,3D.−3,1
    【解题思路】根据gx为奇函数及f′x为偶函数可求gx,利用导数可判断gx为R上的减函数,从而可求不等式的解.
    【解答过程】因为gx=f′x−2ex+x,故f′x−2ex+x+f′−x−2e−x−x=0,
    故f′x+f′−x=2ex+2e−x,
    因为fx是定义在R上的奇函数,故fx+f−x=0,
    故f′x−f′−x=0,故f′x=ex+e−x,故gx=−ex+e−x+x,
    此时g'x=−ex−e−x+1≤−2+1<0,故gx为R上的减函数,
    而g1−x2+g2x+2>0等价于g1−x2>g−2x−2,
    即1−x2<−2x−2即x2−2x−3>0,故x<−1或x>3
    故选:A .
    【题型7 导数关系构造函数解不等式】
    【例7】(2024·山东潍坊·三模)已知函数fx的导函数为f′x,且f1=e,当x>0时,f′x<1x+ex,则不等式fx−lnxex>1的解集为( )
    A.0,1B.0,+∞C.1,+∞D.0,1∪1,+∞
    【解题思路】由不等式化简构造新函数,利用导数求得新函数的单调性,即可求解原不等式.
    【解答过程】不等式fx−lnxex>1等价于f(x)>ex+lnx,即f(x)−ex+lnx>0,
    构造函数g(x)=f(x)−ex+lnx,x>0,所以g′(x)=f′(x)−ex−1x,
    因为x>0时,f′x<1x+ex,所以g′(x)<0对∀x∈(0,+∞)恒成立,
    所以g(x)在(0,+∞)单调递减,
    又因为g(1)=f(1)−e−ln1=0,
    所以不等式f(x)−ex+lnx>0等价于g(x)>g(1),所以0即fx−lnxex>1的解集为0,1.
    故选:A.
    【变式7-1】(2024·江苏南通·模拟预测)设定义域为R的偶函数y=fx的导函数为y=f′x,若f′x+x+12也为偶函数,且f2a+4>fa2+1,则实数a的取值范围是( )
    A.−∞,−1∪3,+∞B.−∞,−3∪1,+∞
    C.−3,1D.−1,3
    【解题思路】先令g(x)=f′(x)+(x+1)2,判断g(x)的单调性及奇偶性,由已知结合函数的单调性及奇偶性即可求解不等式.
    【解答过程】因为y=f(x)为偶函数,
    所以f(−x)=f(x),所以−f′(−x)=f′(x),
    令g(x)=f′(x)+(x+1)2,
    因为f′x+x+12为偶函数,
    则g(−x)=g(x),即f′(−x)+(−x+1)2=f′(x)+(x+1)2,
    即−f′(x)+(−x+1)2=f′(x)+(x+1)2,
    所以f′(x)=−2x,
    当x>0时,f′(x)=−2x<0,即f(x)在0,+∞上单调递减,则f(x)在−∞,0上单调递增,
    由f(2a+4)>f(a2+1),即f2a+4>fa2+1,
    所以2a+43,
    即实数a的取值范围是−∞,−1∪3,+∞.
    故选:A.
    【变式7-2】(2024·吉林·二模)已知函数fx的定义域为−∞,0,其导函数f′x满足xf′x−2fx>0,则不等式fx+2024−x+20242f−1<0的解集为( )
    A.−2025,−2024B.−2024,0
    C.−∞,−2024D.−∞,−2025
    【解题思路】令gx=fxx2,求导可得gx在−∞,0上单调递减,由已知可得fx+2024x+20242【解答过程】由题意知,当x∈−∞,0时,xf′x−2fx>0,
    令gx=fxx2,则g′x=x2f′x−2xfxx4=xf′x−2fxx3<0,
    所以gx在−∞,0上单调递减,
    不等式fx+2024−(x+2024)2f−1<0等价于fx+2024x+20242即为gx+2024−1x+2024<0,解得−2025故选:A.
    【变式7-3】(2024·陕西榆林·模拟预测)已知定义在0,+∞上的函数fx满足f′x−fxx−1>0,且f1=1,则不等式fex−x+1ex>0的解集为( )
    A.0,+∞B.1,+∞C.−∞,0D.−∞,1
    【解题思路】构造函数gx=fxx−lnx,根据题意得gx在0,+∞上单调递增,不等式fex−x+1ex>0可转化为fexex−lnex>1,即gex>g1,即可求解.
    【解答过程】设gx=fxx−lnx,则g′x=xf′x−fxx2−1x=xf′x−fx−xx2.
    因为f′x−fxx−1>0,x>0,所以xf′x−fx−x>0,
    所以g′x>0,所以gx在0,+∞上单调递增.
    不等式fex−x+1ex>0可转化为fexex−lnex>1,
    又gex=fexex−lnex,且g1=f11−ln1=1,
    即gex>g1,所以ex>1,解得x>0,
    即不等式fex−x+1ex>0的解集为0,+∞.
    故选:A.
    一、单选题
    1.(2024·四川成都·模拟预测)函数y=12x2−lnx的单调递减区间为( )
    A.−1,1B.−1,1C.1,+∞D.0,1
    【解题思路】先得出函数的定义域,再令f′x<0,解不等式即可.
    【解答过程】函数fx的定义域为0,+∞,f′x=x−1x,令f′x<0,解得:0多取一个端点不影响单调性,所以fx在0,1上单调递减.
    故选:D.
    2.(2024·上海·三模)在区间I上,f′x>0是函数y=fx在该区间严格增的( )条件
    A.充分不必要B.必要不充分
    C.充要D.既不充分也不必要
    【解题思路】y=fx在该区间严格增⇔f′x≥0,选出答案.
    【解答过程】y=fx在该区间严格增⇔f′x≥0,即y=fx可能会在该区间内存在导数为0的情况,
    比如fx=x3在R上单调递增,且f′0=0,
    故f′x>0是函数y=fx在该区间严格增的充分不必要条件.
    故选:A.
    3.(2024·湖北黄冈·模拟预测)已知a=ln75,b=cs25,c=25,则a,b,c的大小关系为( )
    A.a>b>cB.b>c>aC.c>b>aD.c>a>b
    【解题思路】利用切线放缩公式:ln1+x≤x比较a,c,再由三角函数y=csx的单调性,比较c,b.
    【解答过程】由ln1+x≤x,当x=0时等号成立,知acsπ3=12>25,∴c故选:B.
    4.(2024·重庆·模拟预测)已知函数f(x)=xα(x>0),α为实数,f(x)的导函数为f′(x),在同一直角坐标系中,f(x)与f′(x)的大致图象不可能是( )
    A.B.
    C.D.
    【解题思路】先通过特值代入易得A项符合,对于B, C, D项,通过图象观察分析可得α>1,结合两函数图象交点的位置舍去C项.
    【解答过程】由f(x)=xα,可得f′x=αxα−1
    对于A,当α=−1时,在第一象限上f(x)=x−1递减,对应f′x=−x−2=−1x2图象在第四象限且递增,故A项符合;
    对于B,C,D,在第一象限上fx与f′(x)的图象在(0,+∞)上都单调递增,故α>0且α−1>0,则α>1.
    又由fx=f′x可得x=α>1,即f(x)=xα与f′x=αxα−1的图象交点横坐标应大于1,显然C项不符合,B, D项均符合.
    故选:C.
    5.(2024·江苏泰州·模拟预测)若函数fx=12sin2x−acsx在0,π上单调递增,则a的取值范围是( )
    A.−∞,−1B.−1,+∞C.−∞,1D.1,+∞
    【解题思路】先求出函数fx的导函数,利用换元法将题目条件转化为a≥2t−1t在0,1上恒成立;再构造函数y=2t−1t,判断其函数的单调性,求出最大值即可解答.
    【解答过程】因为函数fx=12sin2x−acsx在0,π上单调递增,
    所以f′x=cs2x+asinx≥0在0,π上恒成立,即1−2sin2x+asinx≥0在0,π上恒成立.
    令t=sinx,x∈0,π,
    则t∈0,1,
    所以a≥2t−1t在0,1上恒成立.
    又因为y=2t−1t在0,1上单调递增,
    所以当t=1时ymax=1,
    故a≥1.
    故选:D.
    6.(2024·江西南昌·三模)已知函数f(x)的定义域为R,且f2=−1,对任意x∈R,f(x)+xf′(x)<0,则不等式x+1fx+1>−2的解集是( )
    A.−∞,1B.−∞,2C.1,+∞D.2,+∞
    【解题思路】设gx=xfx,由g′(x)=f(x)+xf′(x)<0恒成立,g(x)在R上单调递减,由x+1fx+1>−2可得g(x+1)>g(2),由单调性解不等式即可.
    【解答过程】设gx=xfx,则g2=2f(2)=−2 ,
    ∵对任意x∈R,f(x)+xf′(x)<0,∴g′(x)=f(x)+xf′(x)<0恒成立,即g(x)在R上单调递减,
    由x+1fx+1>−2可得g(x+1)>g(2),∴x+1<2,解得x<1,即解集为−∞,1.
    故选:A.
    7.(2024·内蒙古呼和浩特·二模)已知函数fx=x2−csx,则fln22,f−ln33,f−ln55的大小关系为( )
    A.f−ln55C.f−ln55【解题思路】先判断函数fx=x2−csx的奇偶性,利用导数判断函数fx的单调性,令gx=lnxx,x>3,利用导数判断gx的单调性,从而可得1>ln33>ln44>1n55>0,进而可得比较函数值的大小.
    【解答过程】∵fx=x2−csx,
    ∴f−x=−x2−cs−x=x2−csx=fx,∴fx是偶函数,
    f′x=2x+sinx,
    当00,故函数fx在0,1上单调递增,
    令gx=lnxx,x>3,则g′x=1−lnxx2<0,
    即函数gx在3,+∞上单调递减,故g3>g4>g5,
    即可1>ln33>ln44>1n55>0,而ln44=1n22,
    所以fln33>fln22>fln55,
    ∴f−ln55故选:C.
    8.(2024·宁夏银川·三模)已知定义在R上的奇函数f(x)的图象是一条连续不断的曲线,f′(x)是f(x)的导函数,当x>0时,3f(x)+xf′(x)>0,且f(2)=2,则不等式(x+1)3f(x+1)>16的解集为( )
    A.(1,+∞)B.(−∞,−2)∪(2,+∞)
    C.(−∞,1)D.(−∞,−3)∪(1,+∞)
    【解题思路】根据(x+1)3fx+1>16构造函数,通过求导发现利用已知条件可知恒为正数,所以可知gx=x3fx在x>0时是单调递增函数,再结合已知条件又可知gx=x3fx是偶函数,利用单调性和奇偶性解不等式即可.
    【解答过程】令gx=x3fx,则g′x=3x2fx+x3f′x=x23fx+xf′x,
    因为当x>0时,3fx+xf′x>0,所以gx在0,+∞上单调递增,
    又fx为奇函数,且图象连续不断,所以gx为偶函数,
    由x+13fx+1>23f2,得x+1>2,解得x<−3或x>1.
    故选:D.
    二、多选题
    9.(2024·广东茂名·一模)若fx=−13x3+12x2+2x+1是区间m−1,m+4上的单调函数,则实数m的值可以是( )
    A.−4B.−3C.3D.4
    【解题思路】求导,分析导函数的正负得到原函数的单调性,再由已知建立关于m的不等式组,解出即可.
    【解答过程】由题意,f′x=−x2+x+2=−x−2x+1,
    令f′x>0,解得−12,
    所以fx在(−1,2)上单调递减,在−∞,−1,2,+∞上单调递减,
    若函数fx=−13x3+12x2+2x+1在区间m−1,m+4上单调,
    则m+4≤−1或m−1≥2或m−1≥−1m+4≤2,解得m≤−5或m≥3或m∈∅,
    即m≤−5或m≥3.
    故选:CD.
    10.(2024·河南信阳·模拟预测)已知fx为(0,+∞)上的可导函数,且x+1f′x>fx,则下列不等式一定成立的是( )
    A.3f4<4f3B.4f4>5f3C.3f3<4f2D.3f3>4f2
    【解题思路】先构造函数ℎx=fxx+1,利用导数判断该函数的单调性;再利用单调性即可判断各个选项.
    【解答过程】设ℎx=fxx+1,x∈(0,+∞).
    则ℎ′x=x+1f′x−fxx+12.
    因为x+1f′x>fx所以ℎ′x>0,
    则函数ℎx=fxx+1在区间(0,+∞)上单调递增,
    所以ℎ4>ℎ3,即f45>f34,4f4>5f3;
    ℎ3>ℎ2,即f34>f23,3f3>4f2;而A无法确定;故BD正确,AC错误.
    故选:BD.
    11.(2024·浙江台州·一模)已知gx是定义域为R的函数fx的导函数,f0=1,f1=0,gx+g2−x=0,fx+gxx−1>0,则下列说法正确的是( )
    A.f2=1
    B.f3>1e(e为自然对数的底数,e≈2.71828⋅⋅⋅)
    C.存在x0∈R,fx0<0
    D.若x0∈0,1,则fx0∈0,1
    【解题思路】由原函数和导函数的对称性判断A;令ℎx=exfx,结合题设条件判断其单调性后可判断B,C,D.
    【解答过程】因为gx是定义域为R的函数fx的导函数,所以fx是定义域为R的可导函数,
    因为gx+g2−x=0,所以gx的图像关于点1,0对称,
    所以fx=f2−x+C,而f1=f1+C⇒C=0,故fx=f2−x,
    所以fx的图像关于x=1对称,
    因为fx+gxx−1>0,故x>1时,fx+gx>0,
    所以fx+f′x>0,设ℎx=exfx,
    故x>1时,ℎ′x=exfx+f′x>0,故ℎx在1,+∞上为增函数,
    同理ℎx在−∞,1上为减函数,
    对于A,因为fx=f2−x,故f0=1=f2,故A正确;
    对于B,ℎ3=e3f3>ℎ(2)=e2f2=e2,故f3>1e,故B正确;
    对于C,当x>1时,ℎx>ℎ1=ef1=0;
    当x<1时,ℎx>ℎ1=0,而x=1时,ℎ1=0,
    故ℎx≥0恒成立,故C错误;
    对于D,当0ℎ0=e0f0=1,ℎ1=0, 所以ℎx∈0,1,
    故01,故fx∈0,1,故D正确;
    故选:ABD.
    三、填空题
    12.(2024·河北邢台·二模)若a=13,b=tanπ9,c=ln54,则a,b,c的大小关系是 c【解题思路】根据给定条件,构造函数fx=tanx−x,gx=lnx+1−x,x∈0,1,再利用导数比较大小即可.
    【解答过程】令函数fx=tanx−x,x∈0,1,得f′x=cs2x−sinx⋅−sinxcs2x−1=1cs2x−1>0,
    即函数fx在0,1上单调递增,fx>f0=0,则fπ9>0,
    即b=tanπ9>π9>13=a,
    令函数gx=lnx+1−x,x∈0,1,得g′x=1x+1−1<0,
    即即函数gx在0,1上单调递减,gx即c=ln54<14<13=a
    所以a,b,c的大小关系是c故答案为:c13.(2024·四川·模拟预测)已知函数fx=x2+x−2ex−2x+5在区间3m−1,m+2上不单调,则m的取值范围是 −1,23 .
    【解题思路】根据题意可知y=f'x在区间3m−1,m+2有变号零点,结合变号零点与给定区间的关系求解即可.
    【解答过程】由题意知f'x=x−1ex+2x−2=ex+2x−1,
    因为fx在区间3m−1,m+2上不单调,即y=f'x在区间3m−1,m+2有变号零点,又ex+2>0,所以f'x=0⇒x=1,f'x>0⇒x>1,f'x<0⇒x<1,
    所以x=1在区间3m−1,m+2内,
    所以3m−1<1m+2>1,解得−1故答案为:−1,23.
    14.(2024·新疆·三模)设函数fx在R上存在导数f′x,对于任意的实数x,有fx−f−x+2x=0,当x∈−∞,0时,f′x+1<2x.若f2+m−f−m≤2m+2,则实数m的取值范围是 −∞,−1 .
    【解题思路】构造函数gx=fx−x2+x,根据题意和导数求得函数gx在−∞,0上单调递减,再由g−x=gx,得到gx为偶函数,结合对称性得到gx在(0,+∞)上单调递增,把不等式f2+m−f−m≤2m+2,转化为g2+x≤g−m,即可求解.
    【解答过程】令函数gx=fx−x2+x,
    因为x∈−∞,0,时f′x+1<2x,所以g′x=f′x−2x+1<0,
    所以函数gx在x∈−∞,0上单调递减,
    又因为gx−g−x=fx−x2+x−[f−x−(−x)2−x]=fx−f−x+2x=0,
    所以函数g−x=gx,所以gx为偶函数,
    根据偶函数的对称性,可得gx在(0,+∞)上单调递增,
    若f2+m−f−m≤2m+2
    则g2+m+2+m2−2+m−g−m−−m2+−m≤2m+2,
    整理得g2+m≤g−m,所以2+m≤−m,
    两边平方可得m2+4m+4≤m2,解得m≤−1,即实数m的取值范围为(−∞,−1].
    故答案为:(−∞,−1].
    四、解答题
    15.(2024·重庆·三模)已知函数fx=exx+a.
    (1)当a=1时,求fx在点0,f0处的切线方程;
    (2)若fx在区间0,+∞上单调递增,求实数a的取值范围.
    【解题思路】(1)由a=1得到fx=exx+1,再利用导数的几何意义求解;
    (2)求导f′x=exx+a−1(x+a)2,根据fx在区间0,+∞上单调递增,由f′x≥0恒成立求解.
    【解答过程】(1)解:当a=1时,fx=exx+1,
    f′x=exx+1−ex(x+1)2=xex(x+1)2,
    则f0=1,f′0=0,
    所以当a=1时,fx在点0,f0处的切线方程为y=1.
    (2)f′x=exx+a−1(x+a)2,
    因为fx在区间0,+∞上单调递增,
    所以f′x=exx+a−1(x+a)2≥0在区间0,+∞上恒成立,
    即x+a−1≥0在区间0,+∞上恒成立,
    所以a≥1−x在区间0,+∞上恒成立,
    因为当x∈0,+∞时,1−x∈−∞,1,
    所以a≥1,即a的取值范围是1,+∞.
    16.(23-24高三上·北京·阶段练习)已知R上可导函数fx的图象如图所示,解不等式x2−2x−3f'x>0.

    【解题思路】分析图像出函数的单调性,化简不等式,即可解出不等式的解集.
    【解答过程】由题意及图得,
    在fx中,
    当x∈−∞,−1,1,+∞时,f'x>0,
    当x∈−1,1时,f'x<0.
    则x2−2x−3f'x>0⇔f'x>0x2−2x−3>0①或f'x<0x2−2x−3<0②.
    解①得,x<−1或x>3,解②得,−1综上,不等式x2−2x−3f'x>0的解集为−∞,−1∪−1,1∪3,+∞.
    17.(2024·黑龙江哈尔滨·三模)已知函数fx=lnx−x−1x+1
    (1)求fx在1,f1处的切线;
    (2)比较ln20232024与−14047的大小并说明理由.
    【解题思路】(1)求得f′x=x2+1x(x+1)2,x>0,得到f′1=12,且f1=0,结合导数的几何意义,即可求解;
    (2)求得f′x>0,得到fx在0,+∞上单调递增,结合f1=0,得到lnx【解答过程】(1)解:因为函数fx=lnx−x−1x+1,可得f′x=x2+1x(x+1)2,x>0,
    可得f′1=12,且f1=0,
    所以fx在1,f1处的切线方程为y−0=12x−1,即y=12x−12.
    (2)解:由x>0,可得f′x=x2+1x(x+1)2>0,所以fx在0,+∞上单调递增,
    又由f1=0,所以x∈(0,1)时,fx<0,即lnx所以ln20232024<20232024−120232024+1=−14047,即ln20232024<−14047.
    18.(2024·山东青岛·二模)已知函数f(x)=lnx+ax2−x+a+1.
    (1)证明曲线y=fx在x=1处的切线过原点;
    (2)讨论fx的单调性;
    【解题思路】(1)可求得切点为(1,2a),斜率k=2a,则切线方程为y=2ax,则恒过原点;
    (2)首先求函数fx的导数,当a=0时,f′(x)>0和f′(x)<0,可得fx的单调区间;当a≠0时,令tx=2ax2−x+1,当a>0时由tx=2ax2−x+1的判别式Δ≤0和Δ>0,讨论出函数fx的单调区间;当a<0时,tx=2ax2−x+1的判别式Δ>0,讨论出函数fx的单调区间.
    【解答过程】(1)由题设得f′(x)=1x+2ax−1(x>0),所以f′(1)=1+2a−1=2a,
    又因为f(1)=a−1+a+1=2a,所以切点为(1,2a),斜率k=2a,
    所以切线方程为y−2a=2a(x−1),即y=2ax恒过原点.
    (2)由(1)得f′(x)=2ax2−x+1x(x>0),
    当a=0时,f′(x)=−x+1x,
    当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)在(0,1)上单调递增,
    当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)在(1,+∞)上单调递减;
    当a≠0时,令tx=2ax2−x+1,则Δ=1−8a,
    当a>0且Δ=1−8a≤0时,即a≥18时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
    当00,
    由tx=2ax2−x+1>0,则01+1−8a4a,则f′(x)>0,
    所以f(x)在0,1−1−8a4a上单调递增,在1+1−8a4a,+∞上单调递增;
    由tx=2ax2−x+1<0,则1−1−8a4a所以f(x)在1−1−8a4a,1+1−8a4a上单调递减;
    当a<0时,Δ=1−8a>0,则tx=2ax2−x+1为开口向下的二次函数,
    对称轴x=14a<0,t0=1,t14a=1−18a>1,
    由tx=2ax2−x+1>0,则00,所以f(x)在0,1+1−8a4a上单调递增,
    由tx=2ax2−x+1<0,则x>1+1−8a4a,则f′(x)<0,所以f(x)在1+1−8a4a,+∞上单调递减;
    综上:当a=0时,f(x)在(0,1)上单调递增,f(x)在(1,+∞)上单调递减;
    当a≥18时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    当0当a<0时,f(x)在1+1−8a4a,+∞上单调递减,f(x)在0,1+1−8a4a上单调递增.
    19.(2024·山东·二模)已知函数fx=a2xex−x−lnx.
    (1)当a=1e时,求fx的单调区间;
    (2)当a>0时,fx≥2−a,求a的取值范围.
    【解题思路】(1)当a=1e时,fx=xex−1−x−lnx,x>0,求导得f′x=x+1xxex−1−1,令gx=xex−1−1,求g′x确定gx的单调性与取值,从而确定f′x的零点,得函数的单调区间;
    (2)求f′x,确定函数的单调性,从而确定函数fx的最值,即可得a的取值范围.
    【解答过程】(1)当a=1e时,fx=xex−1−x−lnx,x>0,
    则f′x=x+1ex−1−1−1x=x+1xxex−1−1,
    设gx=xex−1−1,则g′x=x+1ex−1>0恒成立,又g1=e0−1=0,
    所以当x∈0,1时,f′x<0,fx单调递减,当x∈1,+∞时,f′x>0,fx单调递增,
    所以fx的减区间为0,1,增区间为1,+∞;
    (2)f′x=a2x+1ex−1−1x=x+1xa2xex−1,
    设ℎx=a2xex−1,则ℎx=a2x+1ex>0,所以ℎx在0,+∞上单调递增,
    又ℎ0=−1<0,ℎ1a2=e1a2−1>0,
    所以存在x0∈0,1a2,使得ℎx0=0,即a2x0ex0−1=0,
    当x∈0,x0时,f′x<0,fx单调递减,
    当x∈x0,+∞时,f′x>0,fx单调递增,
    当x=x0时,fx取得极小值,也是最小值,
    所以fx≥fx0=a2x0ex0−x0−lnx0=1−lnx0ex0=1+2lna,
    所以1+2lna≥2−a,即a+2lna−1≥0,
    设Fa=a+2lna−1,易知Fa单调递增,且F1=0,
    所以Fa≥F1,解得a≥1,
    综上,a≥1.考点要求
    真题统计
    考情分析
    (1)结合实例,借助几何直
    观了解函数的单调性与导数的关系
    (2)能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次)
    (3)会利用函数的单调性判断大小,求参数的取值范围等简单应用
    2022年新课标I卷:第7题,5分
    2022年全国甲卷:第12题,5分
    2023年新课标Ⅱ卷:第6题,5分
    2024年新课标I卷:第10题,6分
    导数与函数是高中数学的核心内容,是高考常考的热点内容,从近三年的高考情况来看,本节内容在高考中常涉及的问题有:利用导数研究函数的单调性、求函数的单调区间、利用函数的单调性判断大小、解不等式、求参数范围等;此类问题体现了分类讨论、转化与化归等数学思想,此类问题在选择、填空、解答题中都有考查,而在解答题中时往往在第一小问中呈现,此时试题整体难度较大.

    相关试卷

    专题5.4 复数(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用):

    这是一份专题5.4 复数(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用),文件包含专题54复数举一反三新高考专用教师版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx、专题54复数举一反三新高考专用学生版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。

    专题3.3 导数与函数的极值、最值(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用):

    这是一份专题3.3 导数与函数的极值、最值(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用),文件包含专题33导数与函数的极值最值举一反三新高考专用教师版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx、专题33导数与函数的极值最值举一反三新高考专用学生版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共52页, 欢迎下载使用。

    专题2.6 函数的图象(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用):

    这是一份专题2.6 函数的图象(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用),文件包含专题26函数的图象举一反三新高考专用教师版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx、专题26函数的图象举一反三新高考专用学生版2025年高考数学一轮复习专练新高考专用docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共55页, 欢迎下载使用。

    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单
        欢迎来到教习网
        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        专题3.2 导数与函数的单调性(举一反三)(新高考专用)(含答案) 2025年高考数学一轮复习专练(新高考专用)
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map