2019届二轮复习　导数及其应用学案（全国通用）

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.