1、考点测试15导数的应用(一)高考概览本考点是高考必考知识点,常考题型为选择题、填空题、解答题,分值5分、12分,中、高等难度考纲研读1.了解函数的单调性与导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数不超过三次)2了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数不超过三次)3会用导数解决实际问题一、基础小题1函数f(x)1xsinx在(0,2)上是()A增函数B减函数C在(0,)上增,在(,2)上减D在(0,)上减,在(,2)上增答案A解析f(x)1cosx0,f
2、(x)在(0,2)上单调递增2函数f(x)x33x22在区间1,1上的最大值是()A2 B0 C2 D4答案C解析f(x)3x26x,令f(x)0,得x0或x2(舍去)所以f(x)在1,0)上是增函数,f(x)在(0,1上是减函数,所以当x0时,f(x)maxf(0)2.故选C.3已知函数f(x)2ef(e)ln x(e是自然对数的底数),则f(x)的极大值为()A2e1 B C1 D2ln 2答案D解析由题意知f(x),f(e),f(e),f(x),令f(x)0,得x2e,f(x)在(0,2e)上单调递增,在(2e,)上单调递减,f(x)的极大值为f(2e)2ln (2e)22ln 2,选D
3、.4已知函数f(x)x3ax2x1在(,)上是单调函数,则实数a的取值范围是()A,B(,)C(,)(,)D(,)答案A解析函数f(x)x3ax2x1的导函数为f(x)3x22ax1,且函数f(x)在(,)上是单调函数,在(,)上f(x)0恒成立,即3x22ax10恒成立,4a2120,解得a,实数a的取值范围是,故选A.5直线ya分别与曲线yex,yln x1交于两点M,N,则|MN|的最小值为()A1 B1ln 2 Cln 2 D1ln 2答案A解析分别令exa,ln x1a,其中a0,则x1ln a,x2ea1,从而|MN|x1x2|ln aea1|,构造函数h(a)ln aea1,求导
4、得h(a)ea1,当a(0,1)时,h(a)0,h(a)单调递增;当a(1,)时,h(a)f(a)f(c);函数f(x)在xc处取得极小值,在xe处取得极大值;函数f(x)在xc处取得极大值,在xe处取得极小值;函数f(x)的最小值为f(d)A B C D答案A解析由导函数图象可知在(,c),(e,)上,f(x)0,在(c,e)上,f(x)0,所以函数f(x)在(,c),(e,)上单调递增,在(c,e)上单调递减,所以f(a)f(b)f(e),错误故选A.7已知函数f(x)1ln x,存在x00,使得f(x0)0有解,则实数a的取值范围是()A(2,) B(,3)C(,1 D3,)答案C解析由
5、于函数f(x)的定义域是(0,),不等式f(x)1ln x0有解,即axxln x在(0,)上有解令h(x)xxln x,则h(x)1(ln x1)ln x,令h(x)0,得x1,当0x0;当x1时,h(x)0),所以f(x)ln xax,令g(x)ln xax,则g(x)a,当a0时,g(x)0恒成立,则f(x)在(0,)上单调递增,当x0时,f(x);当x时,f(x),所以f(x)只有一个极值点,不符合题意当a0时,可得f(x)有极大值点x,由于x0时f(x);当x时,f(x),因此原函数要有两个极值点,只要fln 10,解得0a0,a0,即a的取值范围是(,012(2018全国卷)已知函
6、数f(x)2sinxsin2x,则f(x)的最小值是_答案解析f(x)2cosx2cos2x4cos2x2cosx24(cosx1),所以当cosx时函数单调递减,当cosx时函数单调递增,从而得到函数的单调递减区间为(kZ),函数的单调递增区间为(kZ),所以当x2k,kZ时,函数f(x)取得最小值,此时sinx,sin2x,所以f(x)min2.13(2018江苏高考)若函数f(x)2x3ax21(aR)在(0,)内有且只有一个零点,则f(x)在1,1上的最大值与最小值的和为_答案3解析f(x)2x3ax21,f(x)6x22ax2x(3xa)若a0,则x0时,f(x)0,f(x)在(0,
7、)上为增函数,又f(0)1,f(x)在(0,)上没有零点,不符合题意,a0.当0x时,f(x)时,f(x)0,f(x)为增函数,x0时,f(x)有极小值,为f1.f(x)在(0,)内有且只有一个零点,f0,a3.f(x)2x33x21,则f(x)6x(x1)x1(1,0)0(0,1)1f(x)00f(x)4增1减0f(x)在1,1上的最大值为1,最小值为4.最大值与最小值的和为3.三、模拟小题14(2019河南郑州质检)函数f(x)x3ax2bxa2在x1时有极值10,则a,b的值为()Aa3,b3或a4,b11Ba4,b3或a4,b11Ca4,b11Da3,b3答案C解析由题意,得f(x)3
8、x22axb,则f(1)0,即2ab3.f(1)1aba210,即a2ab9.联立,解得(有极值)或(舍去,无极值)15(2019成都市高三第一次诊断考试)已知定义在R上的函数f(x)的图象关于直线xa(a0)对称,且当xa时,f(x)ex2a.若A,B是函数f(x)图象上的两个动点,点P(a,0),则当的最小值为0时,函数f(x)的最小值为()Ae Be1 Ce De2答案B解析当xa,则由函数f(x)的图象关于直线xa对称,得f(x)f(2ax)e(2ax)2aex,由此作出函数f(x)的图象,如图所示,则当取得最小值0时,直线PA,PB关于直线xa对称,且其中一直线的倾斜角为,此时A,B
9、分别位于直线xa的左、右两侧,且直线PA,PB都与函数f(x)的图象相切,设A(x0,y0)(x0a),则f(x)(ex)ex,所以ex01,所以x00,y01,此时切线PA的方程为yx1,所以a1.由图象知,当xa1时,函数f(x)取得最小值e1,故选B.16(2019武邑中学二调)设函数f(x)x33x2ax5a,若存在唯一的正整数x0,使得f(x0)0,则a的取值范围是_答案解析设g(x)x33x25,h(x)a(x1),则g(x)3x26x3x(x2),当0x2时,g(x)0,当x0或x2时,g(x)0,g(x)在(,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增,当x2
10、时,g(x)取得极小值g(2)1,作出g(x)与h(x)的函数图象如图:显然当a0时,g(x)h(x)在(0,)上恒成立,即f(x)g(x)h(x)0无正整数解;要使存在唯一的正整数x0,使得f(x0)0,显然x02.即解得a.17(2019江苏南通重点中学模拟)若函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数,且在H上是减函数,则称yf(x)在H上是“弱增函数”已知函数g(x)x2(4m)xm在(0,2上是“弱增函数”,则实数m的值为_答案4解析根据题意,若函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数,且在H上是减函数,则称yf(x)在H上是“弱增函数”,已知函数g(x)x2(4m)xm在(0,2
11、上是“弱增函数”,则g(x)在给定区间上是递增函数,开口向上,则对称轴直线x0,m4,x4m在(0,2上单调递减,那么10,x(0,2,10,m4.综上可得m4.一、高考大题1(2019全国卷)已知函数f(x)sinxln (1x),f(x)为f(x)的导数证明:(1)f(x)在区间存在唯一极大值点;(2)f(x)有且仅有2个零点证明(1)设g(x)f(x),则g(x)cosx,g(x)sinx.当x时,g(x)单调递减,而g(0)0,g0,可得g(x)在上有唯一零点,设为.则当x(1,)时,g(x)0;当x时,g(x)0.所以g(x)在(1,)上单调递增,在上单调递减,故g(x)在上存在唯一
12、极大值点,即f(x)在上存在唯一极大值点(2)f(x)的定义域为(1,)当x(1,0时,由(1)知,f(x)在(1,0)上单调递增,而f(0)0,所以当x(1,0)时,f(x)0,故f(x)在(1,0)上单调递减又f(0)0,从而x0是f(x)在(1,0上的唯一零点当x时,由(1)知,f(x)在(0,)上单调递增,在上单调递减,而f(0)0,f0,所以存在,使得f()0,且当x(0,)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(0,)上单调递增,在上单调递减又f(0)0,f1ln 0,所以当x时,f(x)0.从而,f(x)在上没有零点当x时,f(x)0,所以f(x)在上单调递减而f0,f
13、()0,所以f(x)在上有唯一零点当x(,)时,ln (x1)1.所以f(x)0,从而f(x)在(,)上没有零点综上,f(x)有且仅有2个零点2(2019全国卷)已知函数f(x)2x3ax2b.(1)讨论f(x)的单调性;(2)是否存在a,b,使得f(x)在区间0,1的最小值为1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由解(1)f(x)6x22ax2x(3xa)令f(x)0,得x0或x.若a0,则当x(,0)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(,0),上单调递增,在上单调递减若a0,则f(x)在(,)上单调递增若a0;当x时,f(x)0,则f(x)有2个不同的零
14、点,设为x1,x2(x1x2)由f(x)0,得x1,x2.列表如下:x(,x1)x1(x1,x2)x2(x2,)f(x)00f(x)极大值极小值所以f(x)的极大值Mf(x1)证法一:Mf(x1)x(b1)xbx13x2(b1)x1bx1()3()3.因此M.证法二:因为00)(1)讨论f(x)的单调性;(2)若g(x)x2f(x),设x1,x2(x1x2)是函数g(x)的两个极值点,若a,且g(x1)g(x2)k恒成立,求实数k的最大值解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)ax(a1).若0a1.由f(x)0得0x;由f(x)0得1x1,则00得0x1;由f(x)0得x0,x1x2a1
15、,x1x21,x2,a,x1x2.解得0x1,g(x1)g(x2)ln (xx)(a1)(x1x2)2ln x1.设h(x)2ln x,则h(x)x0),当a10,即a1时,f(x)0,函数f(x)在(0,)上单调递增,无极小值当a10,即a1时,由f(x)0,得0x0,得xa1,函数f(x)在(a1,)上单调递增f(x)极小值f(a1)1ln (a1)综上所述,当a1时,f(x)无极小值;当a1时,f(x)极小值1ln (a1)(2)证明:令F(x)f(x)g(x)ln x(x0),当1a1时,要证f(x)g(x),即证F(x)0,即证xln xasinx10.证法一:要证xln xasin
16、x10,即证xln xasinx1.若00),则h(x)1cosx0,所以h(x)在(0,)上单调递增,故h(x)0,即xsinx(x0)所以ax1asinx1(x0),(*)令q(x)xln xx1,则q(x)ln x,当x(0,1)时,q(x)0,q(x)在(1,)上单调递增故q(x)q(1)0,即xln xx1,当且仅当x1时取等号又0asinx1,所以当0asinx1.若a0,即证xln x1.令m(x)xln x,则m(x)ln x1,m(x)在上单调递减,在上单调递增,m(x)minm1,故xln x1.若1a0,当x(0,1时,asinx11,故xln xasinx1;当x(1,
17、)时,asinx10,由知当x1时,m(x)xln xm(1)0,故xln xasinx1.所以当x(0,)时,xln xasinx1.综合可知,当1a1时,f(x)g(x)证法二:当x1时,易知xln x0,asinx10,故xln xasinx10.当x1时,0asin110显然成立,故xln xasinx10.当0x0,故sinxasinxsinx,令h(x)xsinx(x0),则h(x)1cosx0,所以h(x)在(0,)上单调递增,故h(x)0,即xsinx(x0),故xasinx(x0),只需证q(x)xln xx10,q(x)ln x,当x(0,1)时,q(x)0,q(x)在(0,1)上单调递减,故当0x0,故xln xasinx10.综合可知,当1a1时,f(x)g(x)
