1、1(2016唐山模拟)直线ya分别与直线y2(x1),曲线yxln x交于点A,B,则|AB|的最小值为()A3B2C. D.解析:选D.解方程2(x1)a,得x1.设方程xln xa的根为t(t0),则tln ta,则|AB|t1|t1|1|.设g(t)1(t0),则g(t)(t0),令g(t)0,得t1.当t(0,1)时,g(t)0,所以g(t)ming(1),所以|AB|,所以|AB|的最小值为.2(2015高考全国卷)设函数f(x)是奇函数f(x)(xR)的导函数,f(1)0,当x0时,xf(x)f(x)0成立的x的取值范围是()A(,1)(0,1)B(1,0) (1,)C(,1)(1
2、,0)D(0,1)(1,)解析:选A.设yg(x)(x0),则g(x),当x0时,xf(x)f(x)0,所以g(x)0,x1,所以使得f(x)0成立的x的取值范围是(,1)(0,1),故选A.3已知函数f(x)ln x,若函数f(x)在1,)上为增函数,则正实数a的取值范围为_解析:因为f(x)ln x,所以f(x)(a0)因为函数f(x)在1,)上为增函数,所以f(x)0对x1,)恒成立,所以ax10对x1,)恒成立,即a对x1,)恒成立,所以a1.答案:1,)4若函数f(x)2x39x212xa恰好有两个不同的零点,则a的值为_解析:由题意得f(x)6x218x126(x1)(x2),由f
3、(x)0,得x2,由f(x)0,得1x2,所以函数f(x)在(,1),(2,)上是递增的,在(1,2)上是递减的,从而可知f(x)的极大值和极小值分别为f(1),f(2),若欲使函数f(x)恰好有两个不同的零点,则需使f(1)0或f(2)0,解得a5或a4.答案:5或45已知函数f(x)x33ax1,a0.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)在x1处取得极值,直线ym与yf(x)的图像有三个不同的交点,求m的取值范围解:(1)f(x)3x23a3(x2a),当a0,所以f(x)的递增区间为(,);当a0时,由f(x) 0,解得x,由f(x)0,解得x0时,f(x)的递增区间为(,),f
4、(x)的递减区间为,(2)因为f(x)在x1处取得极值,所以f(1)3(1)23a0,则a1,所以f(x)x33x1,f(x)3x23.由f(x)0解得x11,x21.由(1)中f(x)的单调性可知,f(x)在x1处取得极大值f(1)1,在x1处取得极小值f(1)3.因为直线ym与函数yf(x)的图像有三个不同的交点,结合f(x)的单调性可知,m的取值范围是(3,1)6(2015高考全国卷)设函数f(x)e2xaln x.(1)讨论f(x)的导函数f(x)零点的个数;(2)证明:当a0时,f(x)2aaln.解:(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)2e2x(x0)当a0时,f(x)0,f
5、(x)没有零点;当a0时,设u(x)e2x,v(x),因为u(x)e2x在(0,)上是递增的,v(x)在(0,)上是递增的,所以f(x)在(0,)上是递增的又f(a)0,当b满足0b且b时,f(b)0,故当a0时,f(x)存在唯一零点(2)证明:由(1),可设f(x)在(0,)上的唯一零点为x0,当x(0,x0)时,f (x)0;当x(x0,)时,f(x)0.故f(x)在(0,x0)上是递减的,在(x0,)上是递增的,所以当xx0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0)由于2e2x00,所以f(x0)2ax0aln 2aaln .故当a0时,f(x)2aaln .1(2016太原模拟)已知函
6、数f(x)(x2axa)exx2,aR.(1)若函数f(x)在(0,)上递增,求a的取值范围;(2)若函数f(x)在x0处取得极小值,求a的取值范围解:(1)由题意得f(x)x(x2a)ex2xex,xR,因为f(x)在(0,)上是递增的,所以f(x)0在(0,)上恒成立,所以x2a在(0,)上恒成立,又函数g(x)x2在(0,)上是递增的,所以ag(0)0,所以a的取值范围是(,0(2)由(1)得f(x)xex,xR,令f(x)0,则x0或x2a0,即x0或g(x)a,因为g(x)x2在(,)上是递增的,其值域为R,所以存在唯一x0R,使得g(x0)a,若x00,当x(,0)时,g(x)0;
7、当x(0,x0)时,g(x)a,f(x)0,所以f(x)在x0处取得极大值,这与题设矛盾若x00,当x(,0)时,g(x)0;当x(0,)时,g(x)a,f(x)0,所以f(x)在x0处不取极值,这与题设矛盾若x0a,f(x)a,f(x)0,所以f(x)在x0处取得极小值综上所述,x00,所以ag(x0)g(0)0,所以a的取值范围是(,0)2(2015高考福建卷改编)已知函数f(x)ln x.(1)求函数f(x)的递增区间;(2)证明:当x1时,f(x)x1;(3)确定实数k的所有可能取值,使得存在x01,当x(1,x0)时,恒有f(x)k(x1)解:(1)f(x)x1,x(0,)由f(x)
8、0,得解得0x.故f(x)的递增区间是(0,)(2)证明:令F(x)f(x)(x1),x(0,),则有F(x).当x(1,)时,F(x)0,所以F(x)在(1,)上是递减的,故当x1时,F(x)F(1)0,即当x1时,f(x)x1.(3)由(2)知,当k1时,不存在x01满足题意当k1时,对于x1,有f(x)x1k(x1),则f(x)k(x1),从而不存在x01满足题意当k1时,令G(x)f(x)k(x1),x(0,),则有G(x)x1k.由G(x)0,得x2(1k)x10,解得x10,x21.当x(1,x2)时,G(x)0,故G(x)在1,x2)内是递增的从而当x(1,x2)时,G(x)G(1)0,即f(x)k(x1),综上,k的取值范围是(,1)