导数及其应用基础练习

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导数及其应用强化练习题型一导数意义及应用例1-1在平面直角坐标系xOy中,点P在曲线C:y=x3-10x+3上,且在第二象限内,已知曲线C在点P处的切线的斜率为2,则点P的坐标为________.答案(1)(-2,15)解析(1)因为y′=3x2-10,设P(x,y),则由已知有3x2-10=2,即x2=4,∴x=±2,又∵点P在第二象限,∴x=-2.则y=(-2)3-10×(-2)+3=15,∴点P坐标为(-2,15).例1-2(2013·福建)已知函数f(x)=x-alnx(a∈R).(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点A(1,f(1))处的切线方程;(2)求函数f(x)的极值.解函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1-ax.(1)当a=2时,f(x)=x-2lnx,f′(x)=1-2x(x0),因而f(1)=1,f′(1)=-1,所以曲线y=f(x)在点A(1,f(1))处的切线方程为y-1=-(x-1),即x+y-2=0.(2)由f′(x)=1-ax=x-ax,x0知:①当a≤0时,f′(x)0,函数f(x)为(0,+∞)上的增函数,函数f(x)无极值;②当a0时,由f′(x)=0,解得x=a.又当x∈(0,a)时,f′(x)0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)0,从而函数f(x)在x=a处取得极小值,且极小值为f(a)=a-alna,无极大值.综上,当a≤0时,函数f(x)无极值;当a0时,函数f(x)在x=a处取得极小值a-alna,无极大值.变式训练1(1)(2013·湖北)直线y=2x+b是曲线y=lnx(x0)的一条切线,则实数b=________.答案-ln2-1解析切线的斜率是2,根据导数的几何意义可以求出切点的横坐标,进而求出切点的坐标,切点在切线上,代入即可求出b的值.y′=1x,令1x=2,得x=12,故切点为12,ln12,代入直线方程,得ln12=2×12+b,所以b=-ln2-1.题型二利用导数研究函数的单调性例2已知函数f(x)=x2+alnx.(1)当a=-2时,求函数f(x)的单调递减区间;(2)若函数g(x)=f(x)+2x在[1,+∞)上单调,求实数a的取值范围.审题破题(1)直接根据f′(x)0确定单调递减区间;(2)g(x)在[1,+∞)上单调,则g′(x)≥0或g′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立.解(1)由题意知,函数的定义域为(0,+∞),当a=-2时,f′(x)=2x-2x=2x+1x-1x,故f(x)的单调递减区间是(0,1).(2)由题意得g′(x)=2x+ax-2x2,函数g(x)在[1,+∞)上是单调函数.①若g(x)为[1,+∞)上的单调增函数,则g′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立,即a≥2x-2x2在[1,+∞)上恒成立,设φ(x)=2x-2x2,∵φ(x)在[1,+∞)上单调递减,∴φ(x)max=φ(1)=0,∴a≥0.②若g(x)为[1,+∞)上的单调减函数,则g′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,不可能.∴实数a的取值范围为[0,+∞).变式训练2已知函数f(x)=ln(2-x)+ax.(1)设曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线为l,若l与圆(x+1)2+y2=1相切,求a的值;(2)当a0时,求函数f(x)的单调区间.解(1)函数的定义域为(-∞,2).依题意得f′(x)=a+1x-2.因此过(1,f(1))点的切线的斜率为a-1.又f(1)=a,所以过点(1,f(1))的切线方程为y-a=(a-1)(x-1),即(a-1)x-y+1=0.又已知圆的圆心为(-1,0),半径为1,依题意,有|1-a+1|a-12+1=1,解得a=1.(2)f(x)=ln(2-x)+ax的定义域为(-∞,2),f′(x)=a+1x-2.因为a0,所以2-1a2.令f′(x)0,解得x2-1a;令f′(x)0,解得2-1ax2.所以,f(x)的单调增区间是-∞,2-1a,f(x)的单调减区间是2-1a,2.题型三利用导数研究函数的极值(最值)例3已知函数f(x)=12x2+lnx.(1)求函数f(x)在区间[1,e]上的最大值、最小值;(2)求证:在区间(1,+∞)上,函数f(x)的图象在函数g(x)=23x3的图象的下方.审题破题(1)f(x)在闭区间[1,e]上的最大值、最小值要么在端点处取得,要么在极值点处取得.所以首先要研究f(x)在[1,e]上的单调性.(2)f(x)的图象在函数g(x)=23x3的图象的下方,即g(x)-f(x)在(1,+∞)上恒大于0.(1)解当x∈[1,e]时,f′(x)=x+1x0,所以f(x)在区间[1,e]上为增函数.所以当x=1时,f(x)取得最小值12;当x=e时,f(x)取得最大值12e2+1.(2)证明设h(x)=g(x)-f(x)=23x3-12x2-lnx,x∈[1,+∞),则h′(x)=2x2-x-1x=2x3-x2-1x=x-12x2+x+1x.当x∈(1,+∞)时,h′(x)0,h(x)在区间[1,+∞)上为增函数,所以h(x)h(1)=160.所以对于x∈(1,+∞),g(x)f(x)成立,即f(x)的图象在g(x)的图象的下方.变式训练3(2013·广东)设函数f(x)=(x-1)ex-kx2(k∈R).(1)当k=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)当k∈12,1时,求函数f(x)在[0,k]上的最大值M.解(1)当k=1时,f(x)=(x-1)ex-x2,∴f′(x)=ex+(x-1)ex-2x=x(ex-2).令f′(x)=0得x1=0,x2=ln2.列表如下:x(-∞,0)0(0,ln2)ln2(ln2,+∞)f′(x)+0-0+f(x)↗极大值↘极小值↗由表可知,函数f(x)的递减区间为(0,ln2),递增区间为(-∞,0),(ln2,+∞).(2)f′(x)=ex+(x-1)ex-2kx=x(ex-2k),∵12k≤1,∴12k≤2,由(1)可知f(x)在(0,ln2k)上单调递减,在(ln2k,+∞)上单调递增.设g(x)=x-ln2x12x≤1,则g′(x)=1-22x=1-1x,∵12x≤1,∴1≤1x2,∴-11-1x≤0,∴g(x)=x-ln2x在12,1上单调递减,∴g(x)g(1)=1-ln20,∵12k≤1,∴k-ln2k0即kln2k,∴f(x)在(0,ln2k)上单调递减,在(ln2k,k)上单调递增,∴f(x)在[0,k]上的最大值应在端点处取得.而f(0)=-1,f(k)=(k-1)ek-k3,下面比较f(0)与f(k)的大小.令h(k)=f(k)-f(0)=(k-1)ek-k3+1,则h′(k)=k(ek-3k),再令φ(k)=ek-3k,则φ′(k)=ek-3e-30,∴φ(k)在12,1上递减,而φ12·φ(1)=e-32(e-3)0,∴存在x0∈12,1使得φ(x0)=0,且当k∈12,x0时,φ(k)0,当k∈(x0,1)时,φ(k)0,∴h(k)在12,x0上单调递增,在(x0,1)上单调递减.又h12=-12e+780,h(1)=0.∴h(k)≥0在12,1上恒成立,当且仅当k=1时取“=”.综上,函数f(x)在[0,k]上的最大值M=(k-1)ek-k3.题型四导数的综合应用例4已知函数f(x)=ax·sinx-32(a0),且f(x)在区间0,π2上的最大值为π-32.(1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)内零点个数,并加以证明.审题破题(1)通过求最值可确定a的值;(2)函数f(x)的零点个数可以利用函数单调性、极值结合函数草图确定.解(1)f′(x)=a·sinx+ax·cosx=a(sinx+xcosx).∵x∈0,π2时,sinx+xcosx0.又a0,∴f′(x)0,f(x)在0,π2上是增函数.则f(x)max=fπ2=π2a-32=π-32,∴a=1,所以f(x)=xsinx-32.(2)函数f(x)在区间(0,π)内有且只有两个零点.证明如下:由(1)知,f(x)=xsinx-32,从而f(0)=-320,fπ2=π2-320.由(1)知,f(x)在0,π2上是增函数,且f(x)的图象连续不间断,∴f(x)在区间0,π2上有唯一零点;当x∈π2,π时,令g(x)=f′(x)=sinx+xcosx,由gπ2=10,g(π)=-π0,且g(x)在π2,π上的图象是连续不断的,故存在m∈π2,π,使得g(m)=0.由g′(x)=2cosx-xsinx,知x∈π2,π时,有g′(x)0,从而g(x)在π2,π内单调递减.当x∈π2,m时,g(x)g(m)=0,即f′(x)0,从而f(x)在π2,m内单调递增,故当x∈π2,m时,f(x)≥fπ2=π-320.故f(x)在π2,m上无零点;当x∈(m,π)时,有g(x)g(m)=0,即f′(x)0,从而f(x)在(m,π)内单调递减,又f(m)0,f(π)0,且f(x)在[m,π]上的图象是连续不断的,从而f(x)在(m,π)内有且仅有一个零点.综上所述,f(x)在(0,π)内有且只有两个零点.变式训练4-1(2013·辽宁)(1)证明:当x∈[0,1]时,22x≤sinx≤x;(2)若不等式ax+x2+x32+2(x+2)cosx≤4对x∈[0,1]恒成立,求实数a的取值范围.(1)证明记F(x)=sinx-22x,则F′(x)=cosx-22.当x∈0,π4时,F′(x)>0,F(x)在0,π4上是增函数;当x∈π4,1时,F′(x)<0,F(x)在π4,1上是减函数.又F(0)=0,F(1)>0,所以当x∈[0,1]时,F(x)≥0,即sinx≥22x.记H(x)=sinx-x,则当x∈(0,1)时,H′(x)=cosx-1<0,所以,H(x)在[0,1]上是减函数,则H(x)≤H(0)=0,即sinx≤x.综上,22x≤sinx≤x,x∈[0,1].(2)解方法一因为当x∈[0,1]时,ax+x2+x32+2(x+2)cosx-4=(a+2)x+x2+x32-4(x+2)sin2x2≤(a+2)x+x2+x32-4(x+2)24x2=(a+2)x.所以,当a≤-2时,不等式ax+x2+x32+2(x+2)cosx≤4对x∈[0,1]恒成立.下面证明,当a>-2时,不等式ax+x2+x32+2(x+2)cosx≤4对x∈[0,1]不恒成立.因为当x∈[0,1]时,ax+x2+x32+2(x+2)cosx-4=(a+2)x+x2+x32-4(x+2)sin2x2≥(a+2)x+x2+x32-4(x+2)x22=(a+2)x-x2-x32≥(a+2)x-32x2=-32xx-23a+2.所以存在x0∈(0,1)例如x0取a+23和12中的较小值满足ax0+x20+x302+2(x0+2)cosx0-4>0.即当a>-2时,不等式ax+x2+x32+2(x+2)cosx-4≤4对x∈[0,1]不恒成立.综上,实数a的取值范围是(-∞,-2].方法二记f(x)=ax+x2+x32+2(x+2)cosx-4,则f′(x)=a+2x+3x22+2cosx-2(x+2)sinx.记G(x)=f′(x),则G′(x)=2+3x-4sinx-2(x+2)cosx.当x∈(0,1)时,cosx>12,因此G′(x)<2+3x-4×22x-(x+2)=(2-22)x<0.于是f′(x)在[0,1]上是减

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