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    2019届二轮复习 导数及其应用学案(全国通用)
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    2019届二轮复习 导数及其应用学案(全国通用)

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    第3讲 导数及其应用
    [考情考向分析] 1.导数的意义和运算是导数应用的基础,是高考的一个热点.2.利用导数解决函数的单调性与极值(最值)问题是高考的常见题型.3.导数与函数零点、不等式的结合常作为高考压轴题出现.

    热点一 导数的几何意义
    1.函数f(x)在x0处的导数是曲线f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线的斜率,曲线f(x)在点P处的切线的斜率k=f′(x0),相应的切线方程为y-f(x0)=f′(x0)(x-x0).
    2.求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的不同.
    例1 (1)(2018·全国Ⅰ)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为(  )
    A.y=-2x B.y=-x
    C.y=2x D.y=x
    答案 D
    解析 方法一 ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax,
    ∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a.
    又f(x)为奇函数,∴f(-x)=-f(x)恒成立,
    即-x3+(a-1)x2-ax=-x3-(a-1)x2-ax恒成立,
    ∴a=1,∴f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1,
    ∴曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.
    故选D.
    方法二 ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax为奇函数,
    ∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a为偶函数,
    ∴a=1,即f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1,
    ∴曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.
    故选D.
    (2)若直线y=kx+b是曲线y=ln x+1的切线,也是曲线y=ln(x+2)的切线,则实数b=________.
    答案 ln 2
    解析 设直线y=kx+b与曲线y=ln x+1和曲线y=ln(x+2)的切点分别为(x1,ln x1+1),(x2,ln(x2+2)).
    ∵直线y=kx+b是曲线y=ln x+1的切线,也是曲线y=ln(x+2)的切线,
    ∴=,即x1-x2=2.
    ∴切线方程为y-(ln x1+1)=(x-x1),
    即为y=+ln x1或y-ln(x2+2)=(x-x2),
    即为y=++ln x1,
    ∴=0,则x1=2,
    ∴b=ln 2.
    思维升华 (1)求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异,过点P的切线中,点P不一定是切点,点P也不一定在已知曲线上,而在点P处的切线,必以点P为切点.
    (2)利用导数的几何意义解题,主要是利用导数、切点坐标、切线斜率之间的关系来进行转化.以平行、垂直直线斜率间的关系为载体求参数的值,则要求掌握平行、垂直与斜率之间的关系,进而和导数联系起来求解.
    跟踪演练1 (1)(2018·全国Ⅱ)曲线y=2ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为________.
    答案 2x-y=0
    解析 ∵y=2ln(x+1),∴y′=.令x=0,得y′=2,由切线的几何意义得切线斜率为2,又切线过点(0,0),
    ∴切线方程为y=2x,即2x-y=0.
    (2)若函数f(x)=ln x(x>0)与函数g(x)=x2+2x+a(x<0)有公切线,则实数a的取值范围是(  )
    A. B.(-1,+∞)
    C.(1,+∞) D.(-ln 2,+∞)
    答案 A
    解析 设公切线与函数f(x)=ln x切于点A(x1,ln x1)(x1>0),
    则切线方程为y-ln x1=(x-x1).
    设公切线与函数g(x)=x2+2x+a切于点B(x2,x+2x2+a)(x2<0),
    则切线方程为y-(x+2x2+a)=2(x2+1)(x-x2),

    ∵x2<0 又a=ln x1+2-1
    =-ln +2-1,
    令t=,∴0 设h(t)=t2-t-ln t(0 则h′(t)=t-1-=<0,
    ∴h(t)在(0,2)上为减函数,
    则h(t)>h(2)=-ln 2-1=ln ,
    ∴a∈.
    热点二 利用导数研究函数的单调性
    1.f′(x)>0是f(x)为增函数的充分不必要条件,如函数f(x)=x3在(-∞,+∞)上单调递增,但f′(x)≥0.
    2.f′(x)≥0是f(x)为增函数的必要不充分条件,当函数在某个区间内恒有f′(x)=0时,则f(x)为常函数,函数不具有单调性.
    例2 (2018·聊城模拟)已知函数f(x)=2ex-kx-2.
    (1)讨论函数f(x)在(0,+∞)内的单调性;
    (2)若存在正数m,对于任意的x∈(0,m),不等式|f(x)|>2x恒成立,求正实数k的取值范围.
    解 (1)由题意得f′(x)=2ex-k,x∈(0,+∞),
    因为x>0,所以2ex>2.
    当k≤2时,f′(x)>0,此时f(x)在(0,+∞)内单调递增.
    当k>2时,由f′(x)>0得x>ln ,此时f(x)单调递增;
    由f′(x)<0得0 综上,当k≤2时,f(x)在(0,+∞)内单调递增;
    当k>2时,f(x)在内单调递减,
    在内单调递增.
    (2)①当0 由(1)可得f(x)在(0,+∞)内单调递增,且f(0)=0,
    所以对于任意的x∈(0,m),f(x)>0.
    这时|f(x)|>2x可化为f(x)>2x,
    即2ex-(k+2)x-2>0.
    设g(x)=2ex-(k+2)x-2,
    则g′(x)=2ex-(k+2),
    令g′(x)=0,得x=ln >0,
    所以g(x)在内单调递减,且g(0)=0,
    所以当x∈时,g(x)<0,不符合题意.
    ②当k>2时,
    由(1)可得f(x)在内单调递减,且f(0)=0,
    所以存在x0>0,使得对于任意的x∈(0,x0)都有f(x)<0.
    这时|f(x)|>2x可化为-f(x)>2x,
    即-2ex+x+2>0.
    设h(x)=-2ex+x+2,
    则h′(x)=-2ex+.
    (ⅰ)若2 这时h(x)在(0,+∞)内单调递减,且h(0)=0,
    所以对于任意的x∈(0,x0)都有h(x)<0,不符合题意.
    (ⅱ)若k>4,令h′(x)>0,得x 这时h(x)在内单调递增,且h(0)=0,
    所以对于任意的x∈,都有h(x)>0,
    此时取m=min,则对于任意的x∈(0,m),不等式|f(x)|>2x恒成立.
    综上可得k的取值范围为.
    思维升华 利用导数研究函数单调性的一般步骤
    (1)确定函数的定义域.
    (2)求导函数f′(x).
    (3)①若求单调区间(或证明单调性),只要在函数定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0即可;
    ②若已知函数的单调性,则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题来求解.
    跟踪演练2 (1)(2018·河南省中原名校质量考评)已知f(x)=ln x-x2-2ax在(0,+∞)上是增函数,则实数a的取值范围是(  )
    A.{1} B.{-1} C.(0,1] D.[-1,0)
    答案 B
    解析 f(x)=ln x-x2-2ax,
    f′(x)=2(x+a)ln x,
    ∵f(x)在(0,+∞)上是增函数,
    ∴f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
    当x=1时,f′(x)=0满足题意,
    当x>1时,ln x>0,要使f′(x)≥0恒成立,
    则x+a≥0恒成立.
    ∵x+a>1+a,∴1+a≥0,解得a≥-1,
    当0 则x+a≤0恒成立,
    ∵x+a<1+a,∴1+a≤0,解得a≤-1.
    综上所述,a=-1.
    (2)(2018·资阳三诊)已知定义在R上的偶函数f(x)(函数f(x)的导函数为f′(x))满足f +f(x+1)=0,e3f(2 018)=1,若f(x)>f′(-x),则关于x的不等式f(x+2)>的解集为(  )
    A.(-∞,3) B.(3,+∞)
    C.(-∞,0) D.(0,+∞)
    答案 B
    解析 ∵f(x)是偶函数,
    ∴f(x)=f(-x),f′(x)=′=-f′(-x),
    ∴f′(-x)=-f′(x),f(x)>f′(-x)=-f′(x),
    即f(x)+f′(x)>0,设g(x)=exf(x),
    则′=ex>0,
    ∴g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
    由f +f(x+1)=0,
    得f(x)+f =0,f +f=0,
    相减可得f(x)=f,f(x)的周期为3,
    ∴e3f=e3f(2)=1,g(2)=e2f(2)=,f(x+2)>,结合f(x)的周期为3可化为ex-1f(x-1)>=e2f(2),g(x-1)>g(2),x-1>2,x>3,
    ∴不等式的解集为,故选B.
    热点三 利用导数求函数的极值、最值
    1.若在x0附近左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则f(x0)为函数f(x)的极大值;若在x0附近左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则f(x0)为函数f(x)的极小值.
    2.设函数y=f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,则f(x)在[a,b]上必有最大值和最小值且在极值点或端点处取得.
    例3 (2018·北京)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
    (1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
    (2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
    解 (1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
    所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
    所以f′(1)=(1-a)e.
    由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
    此时f(1)=3e≠0.
    所以a的值为1.
    (2)由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex
    =(ax-1)(x-2)ex.
    若a>,则当x∈时,f′(x)<0;
    当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.
    所以f(x)在x=2处取得极小值.
    若a≤,则当x∈(0,2)时,x-2<0,ax-1≤x-1<0,
    所以f′(x)>0.
    所以2不是f(x)的极小值点.
    综上可知,a的取值范围是.
    思维升华 (1)求函数f(x)的极值,则先求方程f′(x)=0的根,再检查f′(x)在方程根的左右函数值的符号.
    (2)若已知极值大小或存在情况,则转化为已知方程f′(x)=0根的大小或存在情况来求解.
    (3)求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最值时,在得到极值的基础上,结合区间端点的函数值f(a),f(b)与f(x)的各极值进行比较得到函数的最值.
    跟踪演练3 (2018·江西省八所重点中学联考)已知f(x)=ln x+-x.
    (1)求函数f(x)的极值;
    (2)设g(x)=ln(x+1)-ax+ex,对于任意x1∈[0,+∞),x2∈[1,+∞),总有g(x1)≥f(x2)成立,求实数a的取值范围.
    解 (1)f′(x)=--1=-,
    令f′(x)=0,可得x=或x=e.
    当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表所示:
    x



    e
    (e,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极小值

    极大值


    所以f(x)的极小值为f =-,
    极大值为f(e)=.
    (2)由(1)可知,当x∈[1,+∞)时,
    函数f(x)的最大值为,
    对于任意x1∈[0,+∞),x2∈[1,+∞),
    总有g(x1)≥f(x2)成立,等价于对于任意x∈[0,+∞),g(x)≥1恒成立,
    g′(x)=ex+-a(x≥0),
    ①当a≤2时,因为ex≥x+1,
    所以g′(x)=ex+-a≥x+1+-a≥2-a≥0,
    即g(x)在[0,+∞)上单调递增,g(x)≥g(0)=1恒成立,符合题意.
    ②当a>2时,设h(x)=ex+-a(x≥0),
    h′(x)=ex-=≥0,
    所以g′(x)在[0,+∞)上单调递增,
    且g′(0)=2-a<0,则存在x0∈(0,+∞),
    使得g′(x0)=0,
    所以g(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
    又g(x0) 所以g(x)≥1不恒成立,不符合题意.
    综合①②可知,实数a的取值范围是.

    真题体验
    1.(2017·浙江改编)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是________.(填序号)


    答案 ④
    解析 观察导函数f′(x)的图象可知,f′(x)的函数值从左到右依次为小于0,大于0,小于0,大于0,
    ∴对应函数f(x)的增减性从左到右依次为减、增、减、增.
    观察图象可知,排除①③.

    如图所示,f′(x)有3个零点,从左到右依次设为x1,x2,x3,且x1,x3是极小值点,x2是极大值点,且x2>0,故④正确.
    2.(2017·全国Ⅱ改编)若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的极值点,则f(x)的极小值为________.
    答案 -1
    解析 函数f(x)=(x2+ax-1)ex-1,
    则f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1
    =ex-1[x2+(a+2)x+a-1].
    由x=-2是函数f(x)的极值点,得
    f′(-2)=e-3(4-2a-4+a-1)=(-a-1)e-3=0,
    所以a=-1,所以f(x)=(x2-x-1)ex-1,
    f′(x)=ex-1(x2+x-2).
    由ex-1>0恒成立,得当x=-2或x=1时,f′(x)=0,且x<-2时,f′(x)>0;当-2 当x>1时,f′(x)>0.
    所以x=1是函数f(x)的极小值点.
    所以函数f(x)的极小值为f(1)=-1.
    3.(2017·山东改编)若函数exf(x)(e=2.718 28…是自然对数的底数)在f(x)的定义域上单调递增,则称函数f(x)具有M性质,下列函数中具有M性质的是______.(填序号)
    ①f(x)=2-x; ②f(x)=x2;
    ③f(x)=3-x; ④f(x)=cos x.
    答案 ①
    解析 若f(x)具有性质M,则[exf(x)]′=ex[f(x)+f′(x)]>0在f(x)的定义域上恒成立,即f(x)+f′(x)>0在f(x)的定义域上恒成立.
    对于①式,f(x)+f′(x)=2-x-2-xln 2=2-x(1-ln 2)>0,符合题意.
    经验证,②③④均不符合题意.
    4.(2017·全国Ⅰ)曲线y=x2+在点(1,2)处的切线方程为________.
    答案 x-y+1=0
    解析 ∵y′=2x-,∴y′|x=1=1,
    即曲线在点(1,2)处的切线的斜率k=1,
    ∴切线方程为y-2=x-1,即x-y+1=0.
    押题预测
    1.设函数y=f(x)的导函数为f′(x),若y=f(x)的图象在点P(1,f(1))处的切线方程为x-y+2=0,则f(1)+f′(1)等于(  )
    A.4 B.3 C.2 D.1
    押题依据 曲线的切线问题是导数几何意义的应用,是高考考查的热点,对于“在某一点处的切线”问题,也是易错易混点.
    答案 A
    解析 依题意有f′(1)=1,1-f(1)+2=0,即f(1)=3,
    所以f(1)+f′(1)=4.
    2.已知函数f(x)=x3+ax2+bx-a2-7a在x=1处取得极大值10,则的值为(  )
    A.- B.-2
    C.-2或- D.2或-
    押题依据 函数的极值是单调性与最值的“桥梁”,理解极值概念是学好导数的关键.极值点、极值的求法是高考的热点.
    答案 A
    解析 由题意知f′(x)=3x2+2ax+b,f′(1)=0,f(1)=10,即解得或
    经检验满足题意,故=-.
    3.已知函数f(x)=x2-ax+3在(0,1)上为减函数,函数g(x)=x2-aln x在(1,2)上为增函数,则a的值等于________.
    押题依据 函数单调性问题是导数最重要的应用,体现了“以直代曲”思想,要在审题中搞清“在(0,1)上为减函数”与“函数的减区间为(0,1)”的区别.
    答案 2
    解析 ∵函数f(x)=x2-ax+3在(0,1)上为减函数,
    ∴≥1,得a≥2.
    又∵g′(x)=2x-,依题意g′(x)≥0在(1,2)上恒成立,得2x2≥a在(1,2)上恒成立,∴a≤2,∴a=2.
    4.已知函数f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若对任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是__________.
    押题依据 不等式恒成立或有解问题可以转化为函数的值域解决.考查了转化与化归思想,是高考的一个热点.
    答案 
    解析 由于f′(x)=1+>0,
    因此函数f(x)在[0,1]上单调递增,
    所以当x∈[0,1]时,f(x)min=f(0)=-1.
    根据题意可知存在x∈[1,2],
    使得g(x)=x2-2ax+4≤-1,
    即x2-2ax+5≤0,即a≥+成立,
    令h(x)=+,
    则要使a≥h(x)在[1,2]上能成立,
    只需使a≥h(x)min,
    又函数h(x)=+在[1,2]上单调递减,
    所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥.

    A组 专题通关
    1.(2018·株洲质检)设函数y=xsin x+cos x的图象在点处切线的斜率为g(t),则函数y=g(t)的图象一部分可以是(  )


    答案 A
    解析 因为y′=xcos x,所以g(t)=tcos t,
    由g(-t)=-tcos t=-g(t)知函数g(t)为奇函数,
    所以排除B,D选项,
    当从y轴右侧t→0时,cos t>0,t>0,
    所以g(t)>0,故选A.
    2.(2018·昆明统考)已知函数f(x)=+2kln x-kx,若x=2是函数f(x)的唯一极值点,则实数k的取值范围是(  )
    A. B.
    C.(0,2] D.
    答案 A
    解析 由题意得f′(x)=+-k=,f′(2)=0,令g(x)=ex-kx2,则g(x)在区间(0,+∞)内恒大于等于0或恒小于等于0,令g(x)=0,得k=,令h(x)=,则h′(x)=,所以h(x)最小值为h(2)=,无最大值,所以k≤,故选A.
    3.(2018·衡水金卷调研)已知定义在R上的可导函数f(x)的导函数为f′(x),满足f′(x) A. B.(0,+∞)
    C. D.(-∞,0)
    答案 B
    解析 构造函数g(x)=,
    则g′(x)=,
    因为f′(x) 故函数g(x)在R上为减函数,
    又f(0)=,所以g(0)==,
    则不等式f(x)-ex<0可化为<,
    即g(x)<=g(0),
    所以x>0,即所求不等式的解集为(0,+∞).
    4.设a∈R,若函数y=eax+3x,x∈R有大于零的极值点,则(  )
    A.a>-3 B.a<-3
    C.a>- D.a<-
    答案 B
    解析 由题意得,y′=aeax+3=0在(0,+∞)上有解,
    即aeax=-3,
    ∵eax>0,∴a<0.
    又当a<0时,0

    5.(2018·西南名校联盟月考)设过曲线f(x)=ex+x+2a(e为自然对数的底数)上任意一点处的切线为l1,总存在过曲线g(x)=(1-2x)-2sin x上一点处的切线l2,使得l1⊥l2,则实数a的取值范围为(  )
    A.[-1,1] B.[-2,2]
    C.[-1,2] D.[-2,1]
    答案 C
    解析 设y=f(x)的切点为(x1,y1),y=g(x)的切点为(x2,y2),f′(x)=ex+1,g′(x)=-a-2cos x,
    由题意得,对任意x1∈R总存在x2使得(+1)(-a-2cos x2)=-1,
    ∴2cos x2=-a对任意x1∈R均有解x2,
    故-2≤-a≤2对任意x1∈R恒成立,
    则a-2≤≤a+2对任意x1∈R恒成立.
    又∈(0,1),∴a-2≤0且2+a≥1,∴-1≤a≤2.
    6.(2018·焦作模拟)已知f(x)=xln x+,则f′(1)=________.
    答案 
    解析 因为f′(x)=1+ln x-,令x=1,
    得f′(1)=1-f′(1),解得f′(1)=.
    7.(2018·全国Ⅲ)曲线y=(ax+1)ex在点(0,1)处的切线的斜率为-2,则a=________.
    答案 -3
    解析 ∵y′=(ax+a+1)ex,∴当x=0时,y′=a+1,
    ∴a+1=-2,得a=-3.
    8.已知函数f(x)=2ln x和直线l:2x-y+6=0,若点P是函数f(x)图象上的一点,则点 P到直线l的距离的最小值为________.
    答案 
    解析 设直线y=2x+m 与函数f(x)的图象相切于点P(x0,y0)(x0>0).
    f′(x)=,
    则f′(x0)==2,解得x0=1.∴P(1,0).
    则点P到直线2x-y+6=0的距离d==,即为点P到直线2x-y+6=0的距离的最小值.
    9.(2018·衡水金卷调研)已知函数f(x)=,m∈,x∈[1,2],g(m)=f(x)max-f(x)min,则关于m的不等式g(m)≥的解集为________.
    答案 
    解析 由f(x)=,
    得f′(x)=

    =-
    =-,
    ∵m∈,x∈[1,2],
    ∴f′(x)≥0,因此函数f(x)在区间[1,2]上单调递增,
    ∴f(x)max=f(2)=,f(x)min=f(1)=,
    从而g(m)=f(x)max-f(x)min
    =-=,
    令≥,得m≥,
    又m∈[1,e],∴m∈.
    故不等式g(m)≥的解集为.
    10.(2018·吕梁模拟)已知函数f(x)=-a.
    (1)当a≤0时,试求f(x)的单调区间;
    (2)若f(x)在(0,1)内有极值,试求a的取值范围.
    解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).
    f′(x)=-a
    =,
    =.
    当a≤0时,对于∀x∈(0,+∞),ex-ax>0恒成立,
    所以由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0 所以f(x)的单调增区间为(1,+∞),单调减区间为(0,1).
    (2)若f(x)在(0,1)内有极值,
    则f′(x)=0在(0,1)内有解.
    令f′(x)==0,
    即ex-ax=0,即a=.
    设g(x)=,x∈(0,1),
    所以 g′(x)=,
    当x∈(0,1)时,g′(x)<0恒成立,
    所以g(x)单调递减.
    又因为g(1)=e,又当x→0时,g(x)→+∞,
    即g(x)在(0,1)上的值域为(e,+∞),
    所以当a>e时,f′(x)==0 有解.
    设H(x)=ex-ax,则 H′(x)=ex-a<0,x∈(0,1),
    所以H(x)在(0,1)上单调递减.
    因为H(0)=1>0,H(1)=e-a<0,
    所以H(x)=ex-ax=0在(0,1)上有唯一解x0.
    当x变化时,H(x),f′(x),f(x)变化情况如表所示:
    x
    (0,x0)
    x0
    (x0,1)
    H(x)

    0

    f′(x)

    0

    f(x)

    极小值


    所以当a>e时,f(x)在(0,1)内有极值且唯一.
    当a≤e时,当x∈(0,1)时,f′(x)≤0恒成立,f(x)单调递减,不成立.
    综上,a的取值范围为(e,+∞).
    B组 能力提高
    11.(2018·山东联盟考试)对于函数f(x)=ex-ln(x+2)-2,以下描述正确的是(  )
    A.∃x0∈(-2,+∞),f(x0)∈(-∞,-2)
    B.∀x∈(-2,+∞),f(x)∈(-∞,-2)
    C.∀x∈(-2,+∞),f(x)∈(-2,+∞)
    D.f(x)min∈(-1,1)
    答案 C
    解析 设函数g(x)=ex-x-1,g′(x)=ex-1,
    当x>0时,g′(x)>0,当x<0时,g′(x)<0,
    所以g(x)min=g(0)=0,即ex≥x+1,
    设函数h(x)=x+1-ln(x+2)(x>-2),
    h′(x)=1-=,
    令h′(x)>0,得x>-1,令h′(x)<0,得-2 所以h(x)min=h(-1)=0,即x+1≥ln(x+2),
    又等号取不同x值,
    所以ex>ln(x+2),ex-ln(x+2)>0,
    函数f(x)=ex-ln(x+2)-2的值域为(-2,+∞),故选C.
    12.(2018·齐鲁名校教科研协作体模拟)已知函数f(x)=sin x-xcos x,现有下列结论:
    ①当x∈[0,π]时,f(x)≥0;
    ②当0<α<β<π时,α·sin β>β·sin α;
    ③若n< ④已知k∈,当xi∈时,满足=k的xi的个数记为n,则n的所有可能取值构成的集合为{0,1,2,3}.
    其中正确的个数为(  )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    答案 C
    解析 当x∈[0,π]时,f′(x)=xsin x≥0,
    函数f(x)在[0,π]上为增函数,
    所以f(x)≥f(0)=0,①正确;
    令g(x)=,由①知,
    当x∈(0,π)时,g′(x)=<0,
    所以g(x)在(0,π)上为减函数,
    所以g>g,>,
    所以α·sin β<β·sin α,②错误;
    由②可知g(x)=在上为减函数,
    所以g(x)=>g=,则n≤,
    令φ(x)=sin x-x,当x∈时,
    φ′(x)=cos x-1<0,
    所以φ(x)在上为减函数,
    所以φ(x)=sin x-x<φ(0)=0,
    所以<1,所以m≥1,
    则min=mmin-nmax=1-,③正确;
    令h(x)=|sin x|,k表示点(xi,h(xi))与原点(0,0)连线的斜率,结合图象(图略)可知,当k∈,x∈(0,2π)时,n的所有可能取值有0,1,2,3,④正确.
    13.(2018·齐齐哈尔模拟)已知函数f(x)=kln x-,且曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与y轴垂直.
    (1)求函数f(x)的单调区间;
    (2)若对任意x∈(0,1)∪(1,e)(其中e为自然对数的底数),都有+>(a>0)恒成立,求a的取值范围.
    解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
    ∵f(x)=kln x-,定义域为(0,+∞),
    ∴f′(x)=-=(x>0).
    由题意知f′(1)=k-1=0,解得k=1,
    ∴f′(x)=(x>0),
    由f′(x)>0,解得x>1;由f′(x)<0,解得0 ∴f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞).
    (2)由(1)知f(x)=ln x-1+,
    ∴+=-++=.
    方法一 设m(x)=,则m′(x)=,
    令n(x)=x-1-xln x,则n′(x)=1-ln x-1=-ln x,
    ∴当x>1时,n′(x)<0,n(x)在[1,+∞)上单调递减,
    ∴当x∈(1,e)时,n(x) ∴当x∈(1,e)时,m′(x)<0,m(x)单调递减,
    ∴当x∈(1,e)时,m(x)>m(e)=,
    由题意知≤,又a>0,
    ∴a≥e-1.
    下面证明:
    当a≥e-1,0成立,
    即证aln x 令φ(x)=aln x-x+1,
    则φ′(x)=-1=(0 由a≥e-1,00,
    故φ(x)在(0,1)上是增函数,
    ∴x∈(0,1)时,φ(x)<φ(1)=0,
    ∴aln x成立,
    故正数a的取值范围是.
    方法二 ①当x∈(0,1)时,
    >(a>0)可化为aln x-x+1<0(a>0),
    令g(x)=aln x-x+1(a>0),
    则问题转化为证明g(x)<0对任意x∈(0,1)恒成立.
    又g′(x)=-1=(a>0),
    令g′(x)>0,得0a,
    ∴函数g(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.
    (ⅰ)当00(a∈(0,1)).
    设T(x)=xln x-x+1(0 则T′(x)=ln x+1-1=ln x<0(0 所以T(x)在(0,1)上单调递减,
    所以T(x)>T(1)=0.即g(a)>0(a∈(0,1).
    故此时不满足g(x)<0对任意x∈(0,1)恒成立;
    (ⅱ)当a≥1时,函数g(x)在(0,1)上单调递增.
    故g(x) 故a≥1符合题意.
    综合(ⅰ)(ⅱ),得a≥1.
    ②当x∈(1,e)时,>(a>0),
    令h(x)=aln x-x+1(a>0),
    则问题转化为证明h(x)>0对任意x∈(1,e)恒成立.
    又h′(x)=-1=(a>0),
    令h′(x)>0得 0a,
    ∴函数h(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.
    (ⅰ)当a≥e时,h(x)在(1,e)上是增函数,
    所以h(x)>h(1)=0,
    (ⅱ)当1 所以只需h(e)≥0,即a≥e-1,
    (ⅲ)当0 则h(x) 综合(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)可得a≥e-1.
    由①②得正数a的取值范围是.

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