肖博數(shù)學(xué)大題專練(二十) 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)
A 級 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
1.(2017·北京高考)已知函數(shù) f(x)=e
x
cosx-x�����。
(1)求曲線 y=f(x)在點(0�����,f(0))處的切線方程�����;
(2)求函數(shù) f(x)在區(qū)間?
?
?
?
?
?
0��,
π
2 上的最大值和最小值�。
解 (1)因為 f(x)=e
x
cosx-x,所以 f′(x)=e
x
(cosx-sinx)-1�,f′(0)
=0。又因為 f(0)=1�,所以曲線 y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為 y
=1��。
(2)設(shè) h(x)=e
x
(cosx-sinx)-1��,則 h′(x)=e
x
(cosx-sinx-sinx-
cosx)=-2ex
sinx���。當(dāng) x∈?
?
?
?
?
?
0�,
π
2 時��,h′(x)<0���,所以 h(x)在區(qū)間?
?
?
?
?
?
0����,
π
2 上
單調(diào)遞減。所以對任意 x∈?
?
?
?
?
?
0���,
π
2 有 h(x)<h(0)=0�,即 f′(x)<0���。所以
函數(shù) f(x)在區(qū)間?
?
?
?
?
?
0���,
π
2 上單調(diào)遞減�����。因此 f(x)在區(qū)間?
?
?
?
?
?
0�,
π
2 上的最大值
為 f(0)=1,最小值為 f
?
?
?
?
?
π?
2 =-
π
2��。
2.(2017·大連模擬)已知函數(shù) f(x)=ln(x-1)+
ax
x+1
(a∈R)�����。
(1)若函數(shù) f(x)在區(qū)間(1,4)上單調(diào)遞增�,求 a 的取值范圍;
(2)若函數(shù) y=f(x)的圖象與直線 4x-3y-2=0 相切����,求 a 的值����。
解 (1)函數(shù) f(x)=ln(x-1)+
ax
x+1
(x>1)��,
則 f′(x)=
1
x-1
+
ax+a-ax
(x+1)
2 =
1
x-1
+
a
(x+1)
2���,
∵函數(shù) f(x)在區(qū)間(1,4)上單調(diào)遞增���,
2
∴
1
x-1
+
a
(x+1)
2≥0 在 x∈(1,4)上恒成立。
即 a≥
(x+1)
2
1-x
在 x∈(1,4)上恒成立����。
令 g(x)=
(x+1)
2
1-x
,則 g′(x)=-
(x+1)(x-3)
(1-x)
2 �。
當(dāng) x∈(1,3)時,g′(x)>0�����,當(dāng) x∈(3,4)時��,g′(x)<0���。
∴g(x)在(1,3)上為單調(diào)遞增函數(shù)����,在(3,4)上為單調(diào)遞減函數(shù),
∴g(x)max=g(3)=-8�����。
則 a≥-8�����;
(2)設(shè)切點坐標(biāo)為(x0�����,y0)��,則 f′(x0)=
1
x0-1
+
a
(x0+1)
2�����,則 1
x0-1
+
a
(x0+1)
2=
4
3 ①
f(x0)=ln(x0-1)+
ax0
x0+1
=
4x0
3 -
2
3�����,②
聯(lián)立①②解得:x0=2�����,a=3���。
3.(2017·全國卷Ⅰ)已知函數(shù) f(x)=e
x
(ex-a)-a
2
x����。
(1)討論 f(x)的單調(diào)性����;
(2)若 f(x)≥0,求 a 的取值范圍�。
解 (1)函數(shù) f(x)的定義域為(-∞,+∞)�����,
f′(x)=2e2x-ae
x-a
2=(2ex+a)(ex-a)�。
①若 a=0,則 f(x)=e
2x�,在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增。
②若 a>0�����,則由 f′(x)=0 得 x=lna����。
當(dāng) x∈(-∞,lna)時�,f′(x)<0;
3
當(dāng) x∈(lna��,+∞)時�,f′(x)>0。
故 f(x)在(-∞���,lna)上單調(diào)遞減���,在(lna����,+∞)上單調(diào)遞增。
③若 a<0���,則由 f′(x)=0 得 x=ln?
?
?
?
?
? -
a
2 ��。
當(dāng) x∈?
?
?
?
?
? -∞���,ln?
?
?
?
?
? -
a
2 時��,f′(x)<0����;
當(dāng) x∈?
?
?
?
?
?
ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 ����,+∞ 時,f′(x)>0����。
故 f(x)在?
?
?
?
?
? -∞,ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 上單調(diào)遞減����,
在?
?
?
?
?
?
ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 ,+∞ 上單調(diào)遞增���。
(2)①若 a=0�,則 f(x)=e
2x,所以 f(x)≥0�����。
②若 a>0���,則由(1)得�����,當(dāng) x=lna 時�,f(x)取得最小值���,最小值為
f(lna)=-a
2
lna���。從而當(dāng)且僅當(dāng)-a
2
lna≥0,
即 0<a≤1 時���,f(x)≥0��。
③若 a<0,則由(1)得���,當(dāng) x=ln?
?
?
?
?
? -
a
2 時�,f(x)取得最小值,最小值
為 f
?
?
?
?
?
?
ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 =a
2
?
?
?
?
?
3 ?
4-ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 ����。
從而當(dāng)且僅當(dāng) a
2
?
?
?
?
?
3 ?
4-ln
?
?
?
?
?
? -
a
2 ≥0,
即 a≥-2e
3
4時 f(x)≥0�����,∴-2e
3
4≤a<0�。
綜上,a 的取值范圍是[-2e
3
4�,1]。
4.(2017·陜西省教學(xué)質(zhì)量檢測(一))已知函數(shù) f(x)=ln(x+1)+
ax
x+1
(a∈R)����。
(1)當(dāng) a=1 時,求 f(x)的圖象在 x=0 處的切線方程�����;
4
(2)當(dāng) a<0 時���,求 f(x)的極值����;
(3)求證:ln(n+1)> 1
2
2+
2
3
2+…+
n-1
n
2 (n∈N*
)。
解 (1)當(dāng) a=1 時���,f(x)=ln(x+1)+
x
x+1
�����,
∴f′(x)=
1
x+1
+
1
(x+1)
2=
x+2
(x+1)
2��。
∵f(0)=0�����,f′(0)=2����,
∴所求切線方程為 y=2x�。
(2)f(x)=ln(x+1)+
ax
x+1
(x>-1),
f′(x)=
1
x+1
+
a
(x+1)
2=
x+a+1
(x+1)
2 ����,
∵a<0,∴當(dāng) x∈(-1�����,-a-1)時�����,f′(x)<0����,
當(dāng) x∈(-a-1,+∞)時�,f′(x)>0,
所以函數(shù) f(x)的極小值為 f(-a-1)=a+1+ln(-a)����,無極大值。
(3)證明:由(2)知�����,取 a=-1�,由 f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞)��,
單調(diào)遞減區(qū)間為(-1,0)可知�����,f(x)=ln(x+1)-
x
x+1
≥f(0)=0。
當(dāng) x>0 時���,ln(x+1)> x
x+1
�����,
取 x=
1
n�����,得 ln
n+1
n
>
1
n+1
>
n-1
n
2 �����。
∴ ln 2
1 + ln 3
2 + … + ln
n+1
n
>
1-1
1
2 +
1
2
2 +
2
3
2 + … +
n-1
n
2 ?
5
ln
?
?
?
?
?
?
?
?
2
1
·
3
2
·…·
n+1
n
>
1
2
2+
2
3
2+…+
n-1
n
2 ���,
即 ln(n+1)> 1
2
2+
2
3
2+…+
n-1
n
2 。
B 級 能力提升
5.(2017·江西南昌一模)已知函數(shù) f(x)=(2x-4)ex+a(x+2)2
(x>0�,
a∈R,e 是自然對數(shù)的底數(shù))�。
(1)若 f(x)是(0,+∞)上的單調(diào)遞增函數(shù)���,求實數(shù) a 的取值范圍��;
(2)當(dāng) a∈?
?
?
?
?
?
0��,
1
2 時�,證明:函數(shù) f(x)有最小值�,并求函數(shù) f(x)的最
小值的取值范圍。
解 (1)f′(x)=2ex+(2x-4)ex+2a(x+2)=(2x-2)ex+2a(x+2)�,
依題意,當(dāng) x>0 時��,函數(shù) f′(x)≥0 恒成立���,即 a≥-
(x-1)e
x
x+2
恒成立��,
記 g(x)=-
(x-1)e
x
x+2
���,則 g′(x)=-
xe
x
(x+2)-(x-1)e
x
(x+2)
2 =-
(x
2+x+1)e
x
(x+2)
2
<0,所以 g(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞減��,所以 g(x)<g(0)=
1
2�����,所以 a≥
1
2。
(2)因為[f′(x)]′=2xe
x+2a>0�����,所以 y=f′(x)是(0�����,+∞)上的
增函數(shù)���,又 f′(0)=4a-2<0�,f′(1)=6a>0�,所以存在 t∈(0,1)使得 f′(t)
=0,
又當(dāng) x∈(0����,t)時,f′(x)<0���,
當(dāng) x∈(t���,+∞)時�����,f′(x)>0���,
所以當(dāng) x=t 時,f(x)min=f(t)=(2t-4)et+a(t+2)2����,且有 f′(t)=0
?a=-
(t-1)e
t
t+2
�����,
6
則 f(x)min=f(t)=(2t-4)et-(t-1)(t+2)et=e
t
(-t
2+t-2)���,t∈
(0,1)��。
記 h(t)=e
t
(-t
2+t-2)��,則 h′(t)=e
t
(-t
2+t-2)+e
t
(-2t+1)=
e
t
(-t
2-t-1)<0�,
所以 h(1)<h(t)<h(0)��,即 f(x)的最小值的取值范圍是(-2e,-2)���。
6.(2017·安徽二模)已知函數(shù) f(x)=(ax-2)ex在 x=1 處取得極值�。
(1)求 a 的值�;
(2)求函數(shù) f(x)在[m,m+1]上的最小值����;
(3)求證:對任意 x1,x2∈[0,2]���,都有|f(x1)-f(x2)|≤e��。
解 (1)f′(x)=ae
x+(ax-2)ex=(ax+a-2)ex�����,
由已知得 f′(1)=0����,即(2a-2)e=0����,解得 a=1�����。
(2)f(x)=(x-2)ex�����,
f′(x)=e
x+(x-2)ex=(x-1)ex���。
令 f′(x)>0,得 x>1��,令 f′(x)<0�����,得 x<1��。
所以函數(shù) f(x)在(-∞�,1)上單調(diào)遞減����,在(1,+∞)上單調(diào)遞增����。
①當(dāng) m≥1 時����,f(x)在[m��,m+1]上單調(diào)遞增���,f(x)min=f(m)=(m-
2)em���;
②當(dāng) 0<m<1 時,m<1<m+1����,f(x)在[m,1]上單調(diào)遞減,在[1�,m+
1]上單調(diào)遞增,f(x)min=f(1)=-e�����;
③當(dāng) m≤0 時���,m+1≤1���,f(x)在[m�����,m+1]上單調(diào)遞減���,f(x)min
=f(m+1)=(m-1)em+1。
綜上��,f(x)在[m��,m+1]上的最小值
7
f(x)min=
??
?
?
?
(m-2)e
m�����, m≥1����,
-e���, 0<m<1����,
(m-1)e
m+1, m≤0�。
(3)證明:由(2)知 f(x)=(x-2)ex,f′(x)=(x-1)ex����。
令 f′(x)=0,得 x=1���。
因為 f(0)=-2���,f(1)=-e,f(2)=0����,
所以 x∈[0,2]時,f(x)max=0����,f(x)min=-e。
所以對任意 x1����,x2∈[0,2],都有
|f(x1)-f(x2)|≤f(x)max-f(x)min=e�����。
