1、11.导数的综合应用(含答案) (高二)1.(15 北京理科)已知函数 1lnxf()求曲线 在点 处的切线方程;yx0f,()求证:当 时, ;1, 32xf()设实数 使得 对 恒成立,求 的最大值k3fxk01, k【答案】 () , ()证明见解析, () 的最大值为 2.20y试题解析:(),曲线21()ln,(1,)(,(0),()01xfxfxff在点 处的切线方程为 ;yf0f, y()当 时, ,即不等式 ,对1x,32xf 3()2)0xf成立,设(0,),则3 31ln2()ln(1)l()2()x xFx x,当 时, ,故 在(0,1)上为增函数,42() 0x, (
2、)F()则 ,因此对 ,()0Fx(0,1)x成立;32)f()使 成立, ,等价于3xfk01x, ;31()ln()Fxx,422 2()()1kxk 当 时, ,函数在(0,1)上位增函数, ,0,kFx()0Fx符合题意;当 时,令 ,2402(),(0,1)kx0,xx0(,)x()F- 0 +xA极小值 A,显然不成立,()0综上所述可知: 的最大值为 2.k考点:1.导数的几何意义;2.利用导数研究函数的单调性,证明不等式;3.含参问题讨论.2 (15 年安徽理科)设函数 .2()fxab(1)讨论函数 内的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值;(sinf在 -,(2)记 上的
3、最大值 D;200 0)(sin)(si)fxabfxf求 函 数 在 2(-,)(3)在(2)中,取 2,D14az求 满 足 时 的 最 大 值 。【答案】 ()极小值为24b;() 00|b;()1.试题解析:() 2(sin)isinsi(n)fxaxbxab, 2x.(sin)2cofxa, .考点:1.函数的单调性、极值与最值;2.绝对值不等式的应用.3.(15 年福建理科)已知函数 f()ln1)x=+, (,k),gxR=()证明:当 0x;()确定 k 的所以可能取值,使得存在 t,对任意的 ,, t恒有 2|f()|xg-,使得 (0x即可;()由( )知,当 1k时,对于
4、 (0,)x“+(f()g, 故fg,则不等式 2|f(|xg-,使得对任意的任意的 0(),x,恒有 f()xg,此时不等式变形为2ln(1)k+-时, F=即当 时, xf(故对任意正实数 0x均满足题意 .当 01k取 =x,-对任意 恒有 ()x,所以 G()x在 0,)上单调递增,(),即fxg.综上,当 1k,使得对任意的 0(),x,恒有 f()xg(3)当 时,由(1)知,对于 (,)“+g, 故 ,|f()|()kln1xgxfx-=-,令 2Mkln,0)+, ,则有 1-(k1() ,xx+-故当2()8()04k+-( ,时, M()0x,M()x在2()(k1)-,上
5、单调递增,故 ()0=,即 2|f|gx-,所以满足题意的 t 不存在.当 1k此时 |f()|f()ln(1)kxxgx-=-+-,令 2Nlnk,+, ,则有 1-()() ,1xkx-+故当2+(k)8()04-)( ,时, N()0x,M()x在2()()(1k)-,上单调递增,故 ()0N=,即 2f()g-,记 0x与2()()8(1k4-+-中较小的为 1x,则当 21(0)|f()|xxg -, 时 , 恒 有 ,故满足题意的 t 不存在.当 =k,由(1)知, 0,当 +|f()|()ln(1)xgfxx-=-+,令 2H()ln(),xx-, ,则有2H1=,当 0时, 0
6、时,由(1)知,对于 (0,)x“+(f()gx, ,故 |f()|()kln1k1xgxf-=-=,令 2k,0时, (,)xk-对 于 恒有 2|f()|xg-,所以满足题意的 t 不存在.当 k=,令 21k,2xx,记 0与 -中较小的为 1,则当 210|f()|xg -, 时 , 恒 有 ,故满足题意的 t 不存在.当 =1k,由(1)知, (,)x当 +|f()|()ln(1)xgfx-=-+,令 2M()ln(),0x, ,则有2M1,当 0时, ,所以 ()x在 +, ) 上单调递减,故 ()0x=,故当 x时,恒有 2|f()|g-,此时,任意实数 t 满足题意综上, =1k.考点:导数的综合应用4.(15 年新课标 2 理科)设函数 。2()mxfe(1)证明: 在 单调递减,在 单调递增;()fx,0)0,(2)若对于任意 ,都有 ,求 m 的取值范围。12,12|()|1fxfe考点:导数的应用.
