专题03 导数及其应用-【四年真题】四年(2020-2023)高考数学真题分项汇编(全国通用)(含解析)
文档属性
| 名称 | 专题03 导数及其应用-【四年真题】四年(2020-2023)高考数学真题分项汇编(全国通用)(含解析) |  | |
| 格式 | doc | ||
| 文件大小 | 15.1MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2023-06-20 16:47:39 | ||
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文档简介
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【四年真题】四年(2020-2023)高考数学真题分项汇编(全国通用)
专题03 导数及其应用
一、单选题
1.(2020·全国·统考高考真题)函数的图像在点处的切线方程为( )
A. B.
C. D.
2.(2021·浙江·统考高考真题)已知函数,则图象为如图的函数可能是( )
A. B.
C. D.
3.(2023·全国·统考高考真题)已知函数在区间上单调递增,则a的最小值为( ).
A. B.e C. D.
4.(2022·全国·统考高考真题)当时,函数取得最大值,则( )
A. B. C. D.1
5.(2023·全国·统考高考真题)曲线在点处的切线方程为( )
A. B. C. D.
6.(2023·全国·统考高考真题)函数存在3个零点,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
7.(2020·全国·统考高考真题)若直线l与曲线y=和x2+y2=都相切,则l的方程为( )
A.y=2x+1 B.y=2x+ C.y=x+1 D.y=x+
8.(2021·全国·统考高考真题)若过点可以作曲线的两条切线,则( )
A. B.
C. D.
9.(2021·全国·统考高考真题)设,若为函数的极大值点,则( )
A. B. C. D.
10.(2022·全国·统考高考真题)已知正四棱锥的侧棱长为l,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为,且,则该正四棱锥体积的取值范围是( )
A. B. C. D.
11.(2022·全国·统考高考真题)已知,则( )
A. B. C. D.
12.(2022·全国·统考高考真题)函数在区间的最小值、最大值分别为( )
A. B. C. D.
13.(2022·全国·统考高考真题)设,则( )
A. B. C. D.
14.(2023·北京·统考高考真题)已知数列满足,则( )
A.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立
B.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立
C.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立
D.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立
二、多选题
15.(2022·全国·统考高考真题)已知函数的图像关于点中心对称,则( )
A.在区间单调递减
B.在区间有两个极值点
C.直线是曲线的对称轴
D.直线是曲线的切线
16.(2022·全国·统考高考真题)已知函数,则( )
A.有两个极值点 B.有三个零点
C.点是曲线的对称中心 D.直线是曲线的切线
17.(2023·全国·统考高考真题)已知函数的定义域为,,则( ).
A. B.
C.是偶函数 D.为的极小值点
18.(2023·全国·统考高考真题)若函数既有极大值也有极小值,则( ).
A. B. C. D.
19.(2022·全国·统考高考真题)已知函数及其导函数的定义域均为,记,若,均为偶函数,则( )
A. B. C. D.
三、填空题
20.(2021·全国·统考高考真题)写出一个同时具有下列性质①②③的函数_______.
①;②当时,;③是奇函数.
21.(2020·全国·统考高考真题)设函数.若,则a=_________.
22.(2021·全国·统考高考真题)函数的最小值为______.
23.(2021·全国·统考高考真题)曲线在点处的切线方程为__________.
24.(2022·全国·统考高考真题)若曲线有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是________________.
25.(2022·全国·统考高考真题)曲线过坐标原点的两条切线的方程为____________,____________.
26.(2020·全国·统考高考真题)曲线的一条切线的斜率为2,则该切线的方程为______________.
27.(2020·江苏·统考高考真题)在平面直角坐标系xOy中,已知,A,B是圆C:上的两个动点,满足,则△PAB面积的最大值是__________.
28.(2021·全国·统考高考真题)已知函数,函数的图象在点和点的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是_______.
29.(2021·北京·统考高考真题)已知函数,给出下列四个结论:
①若,恰 有2个零点;
②存在负数,使得恰有1个零点;
③存在负数,使得恰有3个零点;
④存在正数,使得恰有3个零点.
其中所有正确结论的序号是_______.
30.(2022·全国·统考高考真题)已知和分别是函数(且)的极小值点和极大值点.若,则a的取值范围是____________.
31.(2023·全国·统考高考真题)设,若函数在上单调递增,则a的取值范围是______.
四、解答题
32.(2020·江苏·统考高考真题)某地准备在山谷中建一座桥梁,桥址位置的竖直截面图如图所示:谷底O在水平线MN上,桥AB与MN平行,为铅垂线(在AB上).经测量,左侧曲线AO上任一点D到MN的距离(米)与D到的距离a(米)之间满足关系式;右侧曲线BO上任一点F到MN的距离(米)与F到的距离b(米)之间满足关系式.已知点B到的距离为40米.
(1)求桥AB的长度;
(2)计划在谷底两侧建造平行于的桥墩CD和EF,且CE为80米,其中C,E在AB上(不包括端点).桥墩EF每米造价k(万元)、桥墩CD每米造价(万元)(k>0).问为多少米时,桥墩CD与EF的总造价最低
33.(2020·北京·统考高考真题)已知函数.
(Ⅰ)求曲线的斜率等于的切线方程;
(Ⅱ)设曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为,求的最小值.
34.(2021·全国·高考真题)设函数,其中.
(1)讨论的单调性;
(2)若的图象与轴没有公共点,求a的取值范围.
35.(2021·北京·统考高考真题)已知函数.
(1)若,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在处取得极值,求的单调区间,以及其最大值与最小值.
36.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)证明:当时,.
37.(2023·全国·统考高考真题)在直角坐标系中,点到轴的距离等于点到点的距离,记动点的轨迹为.
(1)求的方程;
(2)已知矩形有三个顶点在上,证明:矩形的周长大于.
38.(2020·全国·统考高考真题)已知函数f(x)=sin2xsin2x.
(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性;
(2)证明:;
(3)设n∈N*,证明:sin2xsin22xsin24x…sin22nx≤.
39.(2020·全国·统考高考真题)已知函数f(x)=2lnx+1.
(1)若f(x)≤2x+c,求c的取值范围;
(2)设a>0时,讨论函数g(x)=的单调性.
40.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥x3+1,求a的取值范围.
41.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若有两个零点,求的取值范围.
42.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若有三个零点,求的取值范围.
43.(2020·全国·统考高考真题)设函数,曲线在点(,f())处的切线与y轴垂直.
(1)求b.
(2)若有一个绝对值不大于1的零点,证明:所有零点的绝对值都不大于1.
44.(2020·江苏·统考高考真题)已知关于x的函数与在区间D上恒有.
(1)若,求h(x)的表达式;
(2)若,求k的取值范围;
(3)若求证:.
45.(2020·海南·高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
(2)若不等式恒成立,求a的取值范围.
46.(2020·天津·统考高考真题)已知函数,为的导函数.
(Ⅰ)当时,
(i)求曲线在点处的切线方程;
(ii)求函数的单调区间和极值;
(Ⅱ)当时,求证:对任意的,且,有.
47.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)设,为两个不相等的正数,且,证明:.
48.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)求曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标.
49.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.
(3)若在存在极值,求a的取值范围.
50.(2021·全国·统考高考真题)已知且,函数.
(1)当时,求的单调区间;
(2)若曲线与直线有且仅有两个交点,求a的取值范围.
51.(2021·全国·统考高考真题)已知抛物线的焦点为,且与圆上点的距离的最小值为.
(1)求;
(2)若点在上,是的两条切线,是切点,求面积的最大值.
52.(2021·全国·统考高考真题)设函数,已知是函数的极值点.
(1)求a;
(2)设函数.证明:.
53.(2021·浙江·统考高考真题)设a,b为实数,且,函数
(1)求函数的单调区间;
(2)若对任意,函数有两个不同的零点,求a的取值范围;
(3)当时,证明:对任意,函数有两个不同的零点,满足.
(注:是自然对数的底数)
54.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)从下面两个条件中选一个,证明:只有一个零点
①;
②.
55.(2021·全国·统考高考真题)一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来,设一个这种微生物为第0代,经过一次繁殖后为第1代,再经过一次繁殖后为第2代……,该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列,设X表示1个微生物个体繁殖下一代的个数,.
(1)已知,求;
(2)设p表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率,p是关于x的方程:的一个最小正实根,求证:当时,,当时,;
(3)根据你的理解说明(2)问结论的实际含义.
56.(2022·北京·统考高考真题)已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)设,讨论函数在上的单调性;
(3)证明:对任意的,有.
57.(2022·全国·统考高考真题)已知函数
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在区间各恰有一个零点,求a的取值范围.
58.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)若,求a的取值范围;
(2)证明:若有两个零点,则.
59.(2022·全国·统考高考真题)已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.
(1)若,求a;
(2)求a的取值范围.
60.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求的最大值;
(2)若恰有一个零点,求a的取值范围.
61.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)当时,,求a的取值范围;
(3)设,证明:.
62.(2022·天津·统考高考真题)已知,函数
(1)求函数在处的切线方程;
(2)若和有公共点,
(i)当时,求的取值范围;
(ii)求证:.
63.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若,求的取值范围.
64.(2023·全国·统考高考真题)已知函数
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若恒成立,求a的取值范围.
65.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程.
(2)若函数在单调递增,求的取值范围.
66.(2023·全国·统考高考真题)(1)证明:当时,;
(2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围.
67.(2023·北京·统考高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.
(1)求的值;
(2)设函数,求的单调区间;
(3)求的极值点个数.
68.(2020·浙江·统考高考真题)已知,函数,其中e=2.71828…为自然对数的底数.
(Ⅰ)证明:函数在上有唯一零点;
(Ⅱ)记x0为函数在上的零点,证明:
(ⅰ);
(ⅱ).
69.(2021·天津·统考高考真题)已知,函数.
(I)求曲线在点处的切线方程:
(II)证明存在唯一的极值点
(III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围.
70.(2022·浙江·统考高考真题)设函数.
(1)求的单调区间;
(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:
(ⅰ)若,则;
(ⅱ)若,则.
(注:是自然对数的底数)
71.(2023·天津·统考高考真题)已知函数.
(1)求曲线在处切线的斜率;
(2)当时,证明:;
(3)证明:.
参考答案:
1.B
【分析】求得函数的导数,计算出和的值,可得出所求切线的点斜式方程,化简即可.
【详解】,,,,
因此,所求切线的方程为,即.
故选:B.
【点睛】本题考查利用导数求解函图象的切线方程,考查计算能力,属于基础题
2.D
【分析】由函数的奇偶性可排除A、B,结合导数判断函数的单调性可判断C,即可得解.
【详解】对于A,,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除A;
对于B,,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除B;
对于C,,则,
当时,,与图象不符,排除C.
故选:D.
3.C
【分析】根据在上恒成立,再根据分参求最值即可求出.
【详解】依题可知,在上恒成立,显然,所以,
设,所以,所以在上单调递增,
,故,即,即a的最小值为.
故选:C.
4.B
【分析】根据题意可知,即可解得,再根据即可解出.
【详解】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有.
故选:B.
5.C
【分析】先由切点设切线方程,再求函数的导数,把切点的横坐标代入导数得到切线的斜率,代入所设方程即可求解.
【详解】设曲线在点处的切线方程为,
因为,
所以,
所以
所以
所以曲线在点处的切线方程为.
故选:C
6.B
【分析】写出,并求出极值点,转化为极大值大于0且极小值小于0即可.
【详解】,则,
若要存在3个零点,则要存在极大值和极小值,则,
令,解得或,
且当时,,
当,,
故的极大值为,极小值为,
若要存在3个零点,则,即,解得,
故选:B.
7.D
【分析】根据导数的几何意义设出直线的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案.
【详解】设直线在曲线上的切点为,则,
函数的导数为,则直线的斜率,
设直线的方程为,即,
由于直线与圆相切,则,
两边平方并整理得,解得,(舍),
则直线的方程为,即.
故选:D.
【点睛】本题主要考查了导数的几何意义的应用以及直线与圆的位置的应用,属于中档题.
8.D
【分析】解法一:根据导数几何意义求得切线方程,再构造函数,利用导数研究函数图象,结合图形确定结果;
解法二:画出曲线的图象,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.
【详解】在曲线上任取一点,对函数求导得,
所以,曲线在点处的切线方程为,即,
由题意可知,点在直线上,可得,
令,则.
当时,,此时函数单调递增,
当时,,此时函数单调递减,
所以,,
由题意可知,直线与曲线的图象有两个交点,则,
当时,,当时,,作出函数的图象如下图所示:
由图可知,当时,直线与曲线的图象有两个交点.
故选:D.
解法二:画出函数曲线的图象如图所示,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.由此可知.
故选:D.
【点睛】解法一是严格的证明求解方法,其中的极限处理在中学知识范围内需要用到指数函数的增长特性进行估计,解法二是根据基于对指数函数的图象的清晰的理解与认识的基础上,直观解决问题的有效方法.
9.D
【分析】先考虑函数的零点情况,注意零点左右附近函数值是否变号,结合极大值点的性质,对进行分类讨论,画出图象,即可得到所满足的关系,由此确定正确选项.
【详解】若,则为单调函数,无极值点,不符合题意,故.
有和两个不同零点,且在左右附近是不变号,在左右附近是变号的.依题意,为函数的极大值点,在左右附近都是小于零的.
当时,由,,画出的图象如下图所示:
由图可知,,故.
当时,由时,,画出的图象如下图所示:
由图可知,,故.
综上所述,成立.
故选:D
【点睛】本小题主要考查三次函数的图象与性质,利用数形结合的数学思想方法可以快速解答.
10.C
【分析】设正四棱锥的高为,由球的截面性质列方程求出正四棱锥的底面边长与高的关系,由此确定正四棱锥体积的取值范围.
【详解】∵球的体积为,所以球的半径,
[方法一]:导数法
设正四棱锥的底面边长为,高为,
则,,
所以,
所以正四棱锥的体积,
所以,
当时,,当时,,
所以当时,正四棱锥的体积取最大值,最大值为,
又时,,时,,
所以正四棱锥的体积的最小值为,
所以该正四棱锥体积的取值范围是.
故选:C.
[方法二]:基本不等式法
由方法一故所以当且仅当取到,
当时,得,则
当时,球心在正四棱锥高线上,此时,
,正四棱锥体积,故该正四棱锥体积的取值范围是
11.A
【分析】由结合三角函数的性质可得;构造函数,利用导数可得,即可得解.
【详解】[方法一]:构造函数
因为当
故,故,所以;
设,
,所以在单调递增,
故,所以,
所以,所以,故选A
[方法二]:不等式放缩
因为当,
取得:,故
,其中,且
当时,,及
此时,
故,故
所以,所以,故选A
[方法三]:泰勒展开
设,则,,
,计算得,故选A.
[方法四]:构造函数
因为,因为当,所以,即,所以;设,,所以在单调递增,则,所以,所以,所以,
故选:A.
[方法五]:【最优解】不等式放缩
因为,因为当,所以,即,所以;因为当,取得,故,所以.
故选:A.
【整体点评】方法4:利用函数的单调性比较大小,是常见思路,难点在于构造合适的函数,属于通性通法;
方法5:利用二倍角公式以及不等式放缩,即可得出大小关系,属于最优解.
12.D
【分析】利用导数求得的单调区间,从而判断出在区间上的最小值和最大值.
【详解】,
所以在区间和上,即单调递增;
在区间上,即单调递减,
又,,,
所以在区间上的最小值为,最大值为.
故选:D
13.C
【分析】构造函数, 导数判断其单调性,由此确定的大小.
【详解】方法一:构造法
设,因为,
当时,,当时,
所以函数在单调递减,在上单调递增,
所以,所以,故,即,
所以,所以,故,所以,
故,
设,则,
令,,
当时,,函数单调递减,
当时,,函数单调递增,
又,
所以当时,,
所以当时,,函数单调递增,
所以,即,所以
故选:C.
方法二:比较法
解: , , ,
① ,
令
则 ,
故 在 上单调递减,
可得 ,即 ,所以 ;
② ,
令
则 ,
令 ,所以 ,
所以 在 上单调递增,可得 ,即 ,
所以 在 上单调递增,可得 ,即 ,所以
故
14.B
【分析】法1:利用数列归纳法可判断ACD正误,利用递推可判断数列的性质,故可判断B的正误.
法2:构造,利用导数求得的正负情况,再利用数学归纳法判断得各选项所在区间,从而判断的单调性;对于A,构造,判断得,进而取推得不恒成立;对于B,证明所在区间同时证得后续结论;对于C,记,取推得不恒成立;对于D,构造,判断得,进而取推得不恒成立.
【详解】法1:因为,故,
对于A ,若,可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立,
由数学归纳法可得成立.
而,
,,故,故,
故为减数列,注意
故,结合,
所以,故,故,
若存在常数,使得恒成立,则,
故,故,故恒成立仅对部分成立,
故A不成立.
对于B,若可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立即
由数学归纳法可得成立.
而,
,,故,故,故为增数列,
若,则恒成立,故B正确.
对于C,当时, 可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立即
由数学归纳法可得成立.
而,故,故为减数列,
又,结合可得:,所以,
若,若存在常数,使得恒成立,
则恒成立,故,的个数有限,矛盾,故C错误.
对于D,当时, 可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立
由数学归纳法可得成立.
而,故,故为增数列,
又,结合可得:,所以,
若存在常数,使得恒成立,则,
故,故,这与n的个数有限矛盾,故D错误.
故选:B.
法2:因为,
令,则,
令,得或;
令,得;
所以在和上单调递增,在上单调递减,
令,则,即,解得或或,
注意到,,
所以结合的单调性可知在和上,在和上,
对于A,因为,则,
当时,,,则,
假设当时,,
当时,,则,
综上:,即,
因为在上,所以,则为递减数列,
因为,
令,则,
因为开口向上,对称轴为,
所以在上单调递减,故,
所以在上单调递增,故,
故,即,
假设存在常数,使得恒成立,
取,其中,且,
因为,所以,
上式相加得,,
则,与恒成立矛盾,故A错误;
对于B,因为,
当时,,,
假设当时,,
当时,因为,所以,则,
所以,
又当时,,即,
假设当时,,
当时,因为,所以,则,
所以,
综上:,
因为在上,所以,所以为递增数列,
此时,取,满足题意,故B正确;
对于C,因为,则,
注意到当时,,,
猜想当时,,
当与时,与满足,
假设当时,,
当时,所以,
综上:,
易知,则,故,
所以,
因为在上,所以,则为递减数列,
假设存在常数,使得恒成立,
记,取,其中,
则,
故,所以,即,
所以,故不恒成立,故C错误;
对于D,因为,
当时,,则,
假设当时,,
当时,,则,
综上:,
因为在上,所以,所以为递增数列,
因为,
令,则,
因为开口向上,对称轴为,
所以在上单调递增,故,
所以,
故,即,
假设存在常数,使得恒成立,
取,其中,且,
因为,所以,
上式相加得,,
则,与恒成立矛盾,故D错误.
故选:B.
【点睛】关键点睛:本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题,再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系,从而可判断数列的上界或下界是否成立.
15.AD
【分析】根据三角函数的性质逐个判断各选项,即可解出.
【详解】由题意得:,所以,,
即,
又,所以时,,故.
对A,当时,,由正弦函数图象知在上是单调递减;
对B,当时,,由正弦函数图象知只有1个极值点,由,解得,即为函数的唯一极值点;
对C,当时,,,直线不是对称轴;
对D,由得:,
解得或,
从而得:或,
所以函数在点处的切线斜率为,
切线方程为:即.
故选:AD.
16.AC
【分析】利用极值点的定义可判断A,结合的单调性、极值可判断B,利用平移可判断C;利用导数的几何意义判断D.
【详解】由题,,令得或,
令得,
所以在,上单调递增,上单调递减,所以是极值点,故A正确;
因,,,
所以,函数在上有一个零点,
当时,,即函数在上无零点,
综上所述,函数有一个零点,故B错误;
令,该函数的定义域为,,
则是奇函数,是的对称中心,
将的图象向上移动一个单位得到的图象,
所以点是曲线的对称中心,故C正确;
令,可得,又,
当切点为时,切线方程为,当切点为时,切线方程为,故D错误.
故选:AC.
17.ABC
【分析】方法一:利用赋值法,结合函数奇遇性的判断方法可判断选项ABC,举反例即可排除选项D.
方法二:选项ABC的判断与方法一同,对于D,可构造特殊函数进行判断即可.
【详解】方法一:
因为,
对于A,令,,故正确.
对于B,令,,则,故B正确.
对于C,令,,则,
令,
又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
对于D,不妨令,显然符合题设条件,此时无极值,故错误.
方法二:
因为,
对于A,令,,故正确.
对于B,令,,则,故B正确.
对于C,令,,则,
令,
又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
对于D,当时,对两边同时除以,得到,
故可以设,则,
当肘,,则,
令,得;令,得;
故在上单调递减,在上单调递增,
因为为偶函数,所以在上单调递增,在上单调递减,
显然,此时是的极大值,故D错误.
故选:.
18.BCD
【分析】求出函数的导数,由已知可得在上有两个变号零点,转化为一元二次方程有两个不等的正根判断作答.
【详解】函数的定义域为,求导得,
因为函数既有极大值也有极小值,则函数在上有两个变号零点,而,
因此方程有两个不等的正根,
于是,即有,,,显然,即,A错误,BCD正确.
故选:BCD
19.BC
【分析】方法一:转化题设条件为函数的对称性,结合原函数与导函数图象的关系,根据函数的性质逐项判断即可得解.
【详解】[方法一]:对称性和周期性的关系研究
对于,因为为偶函数,所以即①,所以,所以关于对称,则,故C正确;
对于,因为为偶函数,,,所以关于对称,由①求导,和,得,所以,所以关于对称,因为其定义域为R,所以,结合关于对称,从而周期,所以,,故B正确,D错误;
若函数满足题设条件,则函数(C为常数)也满足题设条件,所以无法确定的函数值,故A错误.
故选:BC.
[方法二]:【最优解】特殊值,构造函数法.
由方法一知周期为2,关于对称,故可设,则,显然A,D错误,选BC.
故选:BC.
[方法三]:
因为,均为偶函数,
所以即,,
所以,,则,故C正确;
函数,的图象分别关于直线对称,
又,且函数可导,
所以,
所以,所以,
所以,,故B正确,D错误;
若函数满足题设条件,则函数(C为常数)也满足题设条件,所以无法确定的函数值,故A错误.
故选:BC.
【点评】方法一:根据题意赋值变换得到函数的性质,即可判断各选项的真假,转化难度较高,是该题的通性通法;
方法二:根据题意得出的性质构造特殊函数,再验证选项,简单明了,是该题的最优解.
20.(答案不唯一,均满足)
【分析】根据幂函数的性质可得所求的.
【详解】取,则,满足①,
,时有,满足②,
的定义域为,
又,故是奇函数,满足③.
故答案为:(答案不唯一,均满足)
21.1
【分析】由题意首先求得导函数的解析式,然后得到关于实数a的方程,解方程即可确定实数a的值
【详解】由函数的解析式可得:,
则:,据此可得:,
整理可得:,解得:.
故答案为:.
【点睛】本题主要考查导数的运算法则,导数的计算,方程的数学思想等知识,属于中等题.
22.1
【分析】由解析式知定义域为,讨论、、,并结合导数研究的单调性,即可求最小值.
【详解】由题设知:定义域为,
∴当时,,此时单调递减;
当时,,有,此时单调递减;
当时,,有,此时单调递增;
又在各分段的界点处连续,
∴综上有:时,单调递减,时,单调递增;
∴
故答案为:1.
23.
【分析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可.
【详解】由题,当时,,故点在曲线上.
求导得:,所以.
故切线方程为.
故答案为:.
24.
【分析】设出切点横坐标,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得的取值范围.
【详解】∵,∴,
设切点为,则,切线斜率,
切线方程为:,
∵切线过原点,∴,
整理得:,
∵切线有两条,∴,解得或,
∴的取值范围是,
故答案为:
25.
【分析】分和两种情况,当时设切点为,求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出,即可求出切线方程,当时同理可得;
【详解】[方法一]:化为分段函数,分段求
分和两种情况,当时设切点为,求出函数导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出,即可求出切线方程,当时同理可得;
解: 因为,
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;故答案为:;
[方法二]:根据函数的对称性,数形结合
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
因为是偶函数,图象为:
所以当时的切线,只需找到关于y轴的对称直线即可.
[方法三]:
因为,
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
故答案为:;.
26.
【分析】设切线的切点坐标为,对函数求导,利用,求出,代入曲线方程求出,得到切线的点斜式方程,化简即可.
【详解】设切线的切点坐标为,
,所以切点坐标为,
所求的切线方程为,即.
故答案为:.
【点睛】本题考查导数的几何意义,属于基础题.
27.
【分析】根据条件得,再用圆心到直线距离表示三角形PAB面积,最后利用导数求最大值.
【详解】
设圆心到直线距离为,则,
所以点P到AB的距离为或,且
所以
令(负值舍去)
当时,;当时,,因此当时,取最大值,即取最大值为,
故答案为:
【点睛】本题考查垂径定理、利用导数求最值,考查综合分析求解能力,属中档题.
28.
【分析】结合导数的几何意义可得,结合直线方程及两点间距离公式可得,,化简即可得解.
【详解】由题意,,则,
所以点和点,,
所以,
所以,
所以,
同理,
所以.
故答案为:
【点睛】关键点点睛:
解决本题的关键是利用导数的几何意义转化条件,消去一个变量后,运算即可得解.
29.①②④
【分析】由可得出,考查直线与曲线的左、右支分别相切的情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.
【详解】对于①,当时,由,可得或,①正确;
对于②,考查直线与曲线相切于点,
对函数求导得,由题意可得,解得,
所以,存在,使得只有一个零点,②正确;
对于③,当直线过点时,,解得,
所以,当时,直线与曲线有两个交点,
若函数有三个零点,则直线与曲线有两个交点,
直线与曲线有一个交点,所以,,此不等式无解,
因此,不存在,使得函数有三个零点,③错误;
对于④,考查直线与曲线相切于点,
对函数求导得,由题意可得,解得,
所以,当时,函数有三个零点,④正确.
故答案为:①②④.
【点睛】思路点睛:已知函数的零点或方程的根的情况,求解参数的取值范围问题的本质都是研究函数的零点问题,求解此类问题的一般步骤:
(1)转化,即通过构造函数,把问题转化成所构造函数的零点问题;
(2)列式,即根据函数的零点存在定理或结合函数的图象列出关系式;
(3)得解,即由列出的式子求出参数的取值范围.
30.
【分析】法一:依题可知,方程的两个根为,即函数与函数的图象有两个不同的交点,构造函数,利用指数函数的图象和图象变换得到的图象,利用导数的几何意义求得过原点的切线的斜率,根据几何意义可得出答案.
【详解】[方法一]:【最优解】转化法,零点的问题转为函数图象的交点
因为,所以方程的两个根为,
即方程的两个根为,
即函数与函数的图象有两个不同的交点,
因为分别是函数的极小值点和极大值点,
所以函数在和上递减,在上递增,
所以当时,,即图象在上方
当时,,即图象在下方
,图象显然不符合题意,所以.
令,则,
设过原点且与函数的图象相切的直线的切点为,
则切线的斜率为,故切线方程为,
则有,解得,则切线的斜率为,
因为函数与函数的图象有两个不同的交点,
所以,解得,又,所以,
综上所述,的取值范围为.
[方法二]:【通性通法】构造新函数,二次求导
=0的两个根为
因为分别是函数的极小值点和极大值点,
所以函数在和上递减,在上递增,
设函数,则,
若,则在上单调递增,此时若,则在
上单调递减,在上单调递增,此时若有和分别是函数
且的极小值点和极大值点,则,不符合题意;
若,则在上单调递减,此时若,则在上单调递增,在上单调递减,令,则,此时若有和分别是函数且的极小值点和极大值点,且,则需满足,,即故,所以.
【整体点评】法一:利用函数的零点与两函数图象交点的关系,由数形结合解出,突出“小题小做”,是该题的最优解;
法二:通过构造新函数,多次求导判断单调性,根据极值点的大小关系得出不等式,解出即可,该法属于通性通法.
31.
【分析】原问题等价于恒成立,据此将所得的不等式进行恒等变形,可得,由右侧函数的单调性可得实数的二次不等式,求解二次不等式后可确定实数的取值范围.
【详解】由函数的解析式可得在区间上恒成立,
则,即在区间上恒成立,
故,而,故,
故即,故,
结合题意可得实数的取值范围是.
故答案为:.
32.(1)120米(2)米
【分析】(1)根据A,B高度一致列方程求得结果;
(2)根据题意列总造价的函数关系式,利用导数求最值,即得结果.
【详解】(1)由题意得
米
(2)设总造价为万元,,设,
(0舍去)
当时,;当时,,因此当时,取最小值,
答:当米时,桥墩CD与EF的总造价最低.
【点睛】本题考查实际成本问题、利用导数求最值,考查基本分析求解能力,属中档题.
33.(Ⅰ),(Ⅱ).
【分析】(Ⅰ)根据导数的几何意义可得切点的坐标,然后由点斜式可得结果;
(Ⅱ)根据导数的几何意义求出切线方程,再得到切线在坐标轴上的截距,进一步得到三角形的面积,最后利用导数可求得最值.
【详解】(Ⅰ)因为,所以,
设切点为,则,即,所以切点为,
由点斜式可得切线方程为:,即.
(Ⅱ)[方法一]:导数法
显然,因为在点处的切线方程为:,
令,得,令,得,
所以,
不妨设时,结果一样,
则,
所以
,
由,得,由,得,
所以在上递减,在上递增,
所以时,取得极小值,
也是最小值为.
[方法二]【最优解】:换元加导数法
.
因为为偶函数,不妨设,,
令,则.
令,则面积为,只需求出的最小值.
.
因为,所以令,得.
随着a的变化,的变化情况如下表:
a
0
减 极小值 增
所以.
所以当,即时,.
因为为偶函数,当时,.
综上,当时,的最小值为32.
[方法三]:多元均值不等式法
同方法二,只需求出的最小值.
令,
当且仅当,即时取等号.
所以当,即时,.
因为为偶函数,当时,.
综上,当时,的最小值为32.
[方法四]:两次使用基本不等式法
同方法一得到
,下同方法一.
【整体点评】(Ⅱ)的方法一直接对面积函数求导数,方法二利用换元方法,简化了运算,确定为最优解;方法三在方法二换元的基础上,利用多元均值不等式求得最小值,运算较为简洁;方法四两次使用基本不等式,所有知识最少,配凑巧妙,技巧性较高.
34.(1)的减区间为,增区间为;(2).
【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.
(2)根据及(1)的单调性性可得,从而可求a的取值范围.
【详解】(1)函数的定义域为,
又,
因为,故,
当时,;当时,;
所以的减区间为,增区间为.
(2)因为且的图与轴没有公共点,
所以的图象在轴的上方,
由(1)中函数的单调性可得,
故即.
【点睛】方法点睛:不等式的恒成立问题,往往可转化为函数的最值的符号来讨论,也可以参变分离后转化不含参数的函数的最值问题,转化中注意等价转化.
35.(1);(2)函数的增区间为、,单调递减区间为,最大值为,最小值为.
【分析】(1)求出、的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;
(2)由可求得实数的值,然后利用导数分析函数的单调性与极值,由此可得出结果.
【详解】(1)当时,,则,,,
此时,曲线在点处的切线方程为,即;
(2)因为,则,
由题意可得,解得,
故,,列表如下:
增 极大值 减 极小值 增
所以,函数的增区间为、,单调递减区间为.
当时,;当时,.
所以,,.
36.(1)答案见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解;
(2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可.
方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证.
【详解】(1)因为,定义域为,所以,
当时,由于,则,故恒成立,
所以在上单调递减;
当时,令,解得,
当时,,则在上单调递减;
当时,,则在上单调递增;
综上:当时,在上单调递减;
当时,在上单调递减,在上单调递增.
(2)方法一:
由(1)得,,
要证,即证,即证恒成立,
令,则,
令,则;令,则;
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,则恒成立,
所以当时,恒成立,证毕.
方法二:
令,则,
由于在上单调递增,所以在上单调递增,
又,
所以当时,;当时,;
所以在上单调递减,在上单调递增,
故,则,当且仅当时,等号成立,
因为,
当且仅当,即时,等号成立,
所以要证,即证,即证,
令,则,
令,则;令,则;
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,则恒成立,
所以当时,恒成立,证毕.
37.(1)
(2)见解析
【分析】(1)设,根据题意列出方程,化简即可;
(2)法一:设矩形的三个顶点,且,分别令,,且,利用放缩法得,设函数,利用导数求出其最小值,则得的最小值,再排除边界值即可.
法二:设直线的方程为,将其与抛物线方程联立,再利用弦长公式和放缩法得,利用换元法和求导即可求出周长最值,再排除边界值即可.
法三:利用平移坐标系法,再设点,利用三角换元再对角度分类讨论,结合基本不等式即可证明.
【详解】(1)设,则,两边同平方化简得,
故.
(2)法一:设矩形的三个顶点在上,且,易知矩形四条边所在直线的斜率均存在,且不为0,
则,令,
同理令,且,则,
设矩形周长为,由对称性不妨设,,
则.,易知
则令,
令,解得,
当时,,此时单调递减,
当,,此时单调递增,
则,
故,即.
当时,,且,即时等号成立,矛盾,故,
得证.
法二:不妨设在上,且,
依题意可设,易知直线,的斜率均存在且不为0,
则设,的斜率分别为和,由对称性,不妨设,
直线的方程为,
则联立得,
,则
则,
同理,
令,则,设,
则,令,解得,
当时,,此时单调递减,
当,,此时单调递增,
则,
,
但,此处取等条件为,与最终取等时不一致,故.
法三:为了计算方便,我们将抛物线向下移动个单位得抛物线,
矩形变换为矩形,则问题等价于矩形的周长大于.
设 , 根据对称性不妨设 .
则 , 由于 , 则 .
由于 , 且 介于 之间,
则 . 令 ,
,则,从而
故
①当时,
②当 时,由于,从而,
从而又,
故,由此
,
当且仅当时等号成立,故,故矩形周长大于.
.
【点睛】关键点睛:本题的第二个的关键是通过放缩得,同时为了简便运算,对右边的式子平方后再设新函数求导,最后再排除边界值即可.
38.(1)当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增.
(2)证明见解析;
(3)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后由导函数的零点确定其在各个区间上的符号,最后确定原函数的单调性即可;
(2)[方法一]由题意将所给的式子进行变形,利用四元基本不等式即可证得题中的不等式;
(3)[方法一]将所给的式子进行恒等变形,构造出(2)的形式,利用(2)的结论即可证得题中的不等式.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,则:
,
在上的根为:,
当时,单调递增,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
(2)[方法一]【最优解】:基本不等式法
由四元均值不等式可得
,当且仅当,
即或时等号成立.
所以.
[方法二]:构造新函数+齐次化方法
因为,令,则问题转化为求的最大值.
求导得,令,得.
当时,,函数单调递增;
当时,,函数单调递减.
所以函数的最大值为,故.
[方法三]:结合函数的周期性进行证明
注意到,
故函数是周期为的函数,
结合(1)的结论,计算可得:,
,,
据此可得:,,
即.
(3)利用(2)的结论
由于,
所以.
【整体点评】(2)方法一:基本不等式是证明不等式的重要工具,利用基本不等式解题时一定要注意等号成立的条件;
方法二:齐次化之后切化弦是一种常用的方法,它将原问题转化为一元函数的问题,然后构造函数即可证得题中的不等式;
方法三:周期性是三角函数的重要特征,结合函数的周期性和函数的最值证明不等式充分体现了三角函数有界限的应用.
(3)方法一:利用(2)的结论体现了解答题的出题思路,逐问递进是解答题常见的设问方式;
39.(1);(2)在区间和上单调递减,没有递增区间
【分析】(1)[方法三]不等式转化为,构造新函数,利用导数求出新函数的最大值,进而进行求解即可;
(2)对函数求导,把导函数的分子构成一个新函数 ,再求导得到,根据的正负,判断 的单调性,进而确定的正负性,最后求出函数的单调性.
【详解】(1)
[方法一]【最优解】:
等价于.
设,则.
当时,,所以在区间内单调递增;
当时,,所以在区间内单调递减.
故,所以,即,所以c的取值范围是.
[方法二]:切线放缩
若,即,即当时恒成立,
而在点处的切线为,从而有,
当时恒成立,即,则.所以c的取值范围为.
[方法三]:利用最值求取值范围
函数的定义域为:
,
设,则有 ,
当时,单调递减,
当时,单调递增,
所以当时,函数有最大值,
即,
要想不等式在上恒成立,
只需;
所以c的取值范围为.
(2)且
因此,设 ,
则有,
当时,,所以, 单调递减,因此有,即
,所以单调递减;
当时,,所以, 单调递增,因此有,即 ,所以单调递减,
所以函数在区间和 上单调递减,没有递增区间.
【整体点评】(1)方法一:分类参数之后构造函数是处理恒成立问题的最常用方法,它体现了等价转化的数学思想,同时是的导数的工具也得到了充分利用;
方法二:切线放缩体现了解题的灵活性,将数形结合的思想应用到了解题过程之中,掌握常用的不等式是使用切线放缩的基础.
方法二:利用最值确定参数取值范围也是一种常用的方法,体现了等价转化的数学思想.
40.(1)当时,单调递减,当时,单调递增.(2)
【分析】(1)由题意首先对函数二次求导,然后确定导函数的符号,最后确定原函数的单调性即可.
(2)方法一:首先讨论x=0的情况,然后分离参数,构造新函数,结合导函数研究构造所得的函数的最大值即可确定实数a的取值范围.
【详解】(1)当时,,,
由于,故单调递增,注意到,故:
当时,单调递减,
当时,单调递增.
(2) [方法一]【最优解】:分离参数
由得,,其中,
①.当x=0时,不等式为:,显然成立,符合题意;
②.当时,分离参数a得,,
记,,
令,
则,,
故单调递增,,
故函数单调递增,,
由可得:恒成立,
故当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
因此,,
综上可得,实数a的取值范围是.
[方法二]:特值探路
当时,恒成立.
只需证当时,恒成立.
当时,.
只需证明⑤式成立.
⑤式,
令,
则,
所以当时,单调递减;
当单调递增;
当单调递减.
从而,即,⑤式成立.
所以当时,恒成立.
综上.
[方法三]:指数集中
当时,恒成立,
记,
,
①.当即时,,则当时,,单调递增,又,所以当时,,不合题意;
②.若即时,则当时,,单调递减,当时,,单调递增,又,
所以若满足,只需,即,所以当时,成立;
③当即时,,又由②可知时,成立,所以时,恒成立,
所以时,满足题意.
综上,.
【整体点评】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,本题主要考查利用导数解决恒成立问题,常用方法技巧有:
方法一,分离参数,优势在于分离后的函数是具体函数,容易研究;
方法二,特值探路属于小题方法,可以快速缩小范围甚至得到结果,但是解答题需要证明,具有风险性;
方法三,利用指数集中,可以在求导后省去研究指数函数,有利于进行分类讨论,具有一定的技巧性!
41.(1)的减区间为,增区间为;(2).
【分析】(1)将代入函数解析式,对函数求导,分别令导数大于零和小于零,求得函数的单调增区间和减区间;
(2)若有两个零点,即有两个解,将其转化为有两个解,令,求导研究函数图象的走向,从而求得结果.
【详解】(1)当时,,,
令,解得,令,解得,
所以的减区间为,增区间为;
(2)若有两个零点,即有两个解,
从方程可知,不成立,即有两个解,
令,则有,
令,解得,令,解得或,
所以函数在和上单调递减,在上单调递增,
且当时,,
而时,,当时,,
所以当有两个解时,有,
所以满足条件的的取值范围是:.
【点睛】本题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有应用导数研究函数的单调性,根据零点个数求参数的取值范围,在解题的过程中,也可以利用数形结合,将问题转化为曲线和直线有两个交点,利用过点的曲线的切线斜率,结合图形求得结果.
42.(1)详见解析;(2).
【分析】(1),对分和两种情况讨论即可;
(2)有三个零点,由(1)知,且,解不等式组得到的范围,再利用零点存在性定理加以说明即可.
【详解】(1)由题,,
当时,恒成立,所以在上单调递增;
当时,令,得,令,得,
令,得或,所以在上单调递减,在
,上单调递增.
(2)由(1)知,有三个零点,则,且
即,解得,
当时,,且,
所以在上有唯一一个零点,
同理,,
所以在上有唯一一个零点,
又在上有唯一一个零点,所以有三个零点,
综上可知的取值范围为.
【点晴】本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及已知零点个数求参数的范围问题,考查学生逻辑推理能力、数学运算能力,是一道中档题.
43.(1);(2)证明见解析
【分析】(1)利用导数的几何意义得到,解方程即可;
(2)方法一:由(1)可得,易知在上单调递减,在,上单调递增,且,采用反证法,推出矛盾即可.
【详解】(1)因为,由题意,,即:,则.
(2)[方法一]:通性通法
由(1)可得,,
令,得或;令,得,
所以在上单调递减,在,上单调递增,
且,
若所有零点中存在一个绝对值大于1的零点,则或,
即或.
当时,,
又,
由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,
即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,
此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;
当时,,
又,
由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,
即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,
此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;
综上,所有零点的绝对值都不大于1.
[方法二]【最优解】:
设是的一个零点,且,则.
从而.
令,由判别式,可知在R上有解,的对称轴是,所以在区间上有一根为,在区间上有一根为(当时,),进而有,所以的所有零点的绝对值均不大于1.
[方法三]:
设是函数的一个绝对值不大于1的零点,且.设,则,显然在区间内单调递减,在区间内单调递增,在区间内单调递减.又,于是的值域为.
设为函数的零点,则必有,于是,所以解得,即.
综上,的所有零点的绝对值都不大于1.
[方法四]:
由(1)知,,令,得或.则在区间内递增,在区间内递减,在区间内递增,所以的极大值为的极小值为.
(ⅰ)若,即或,有唯一一个零点,显然有,不满足题意;
(ⅱ)若,即或,有两个零点,不妨设一个零点为,显然有,此时,,则,另一个零点为1,满足题意;同理,若一个零点为,则另一个零点为.
(ⅲ)若,即,有三个零点,易知在区间内有一个零点,不妨设为,显然有,又,,所以在内有一个零点m,显然,同理,在内有一个零点n,有.
综上,所有零点的绝对值都不大于1.
[方法五]:
设是的一个零点且,则是的另一个零点.
.
则,设,由判别式,所以方程有解.
假设实数满足.
由,得.与矛盾,假设不成立.
所以,所有零点的绝对值都不大于1.
【整体点评】(2)方法一:先通过研究函数的单调性,得出零点可能所在区间,再根据反证法思想即可推出矛盾,是通性通法;方法二:利用零点的定义以及零点存在性定理即可求出,是本题的最优解;方法三:利用零点的定义结合题意求出的范围,然后再由零点定义以及的范围即可求出所有零点的范围,从而证出;方法四:由函数的单调性讨论极大值极小值的符号,得出的范围,再结合零点存在性定理即可证出;方法五:设函数的一个零点为,满足,再设另一个零点为,通过零点定义找到的关系,再根据一元二次方程存在解的条件以及反证法即可推出矛盾,从而证出.
44.(1);(2);(3)证明详见解析
【分析】(1)方法一:根据一元二次不等式恒成立问题的解法,即可求得的表达式;
(2)方法一:先由,求得的一个取值范围,再由,求得的另一个取值范围,从而求得的取值范围.
(3)方法一:根据题意可得两个含参数的一元二次不等式在区间上恒成立,再结合放缩,即可利用导数证得不等式成立.
【详解】(1)[方法一]:判别式法
由可得在R上恒成立,
即和,
从而有即,
所以,
因此,.所以.
[方法二]【最优解】:特值+判别式法
由题设有对任意的恒成立.
令,则,所以.
因此即对任意的恒成立,
所以,因此.
故.
(2)[方法一]
令,.
又.
若,则在上递增,在上递减,则,即,不符合题意.
当时,,符合题意.
当时, 在上递减,在上递增,则,
即,符合题意.
综上所述,.
由
当,即时,在为增函数,
因为,
故存在,使,不符合题意.
当,即时,,符合题意.
当,即时,则需,解得.
综上所述,的取值范围是.
[方法二]【最优解】:特值辅助法
由已知得在内恒成立;
由已知得,
令,得,∴(*),
令,,当时,,单调递减;当时,,单调递增,∴,∴当时在内恒成立;
由在内恒成立,由(*)知,∴,∴,解得.
∴的取值范围是.
(3)[方法一]:判别式+导数法
因为对任意恒成立,
①对任意恒成立,
等价于对任意恒成立.
故对任意恒成立.
令,
当,,
此时,
当,,
但对任意的恒成立.
等价于对任意的恒成立.
的两根为,
则,
所以.
令,构造函数,,
所以时,,递减,.
所以,即.
[方法二]:判别式法
由,从而对任意的有恒成立,等价于对任意的①,恒成立.
(事实上,直线为函数的图像在处的切线)
同理对任意的恒成立,即等价于对任意的恒成立. ②
当时,将①式看作一元二次方程,进而有,①式的解为或(不妨设);
当时,,从而或,又,从而成立;
当时,由①式得或,又,所以.
当时,将②式看作一元二次方程,进而有.
由,得,此时②式的解为不妨设,从而.
综上所述,.
[方法三]【最优解】:反证法
假设存在,使得满足条件的m,n有.
因为,所以.
因为,所以.
因为对恒成立,所以有
.则有
, ③
, ④
解得.
由③+④并化简得,.
因为在区间上递增,且,
所以,.
由对恒成立,即有 ⑤
对恒成立,将⑤式看作一元二次方程,进而有.
设,则,
所以在区间上递减,所以,即.
设不等式⑤的解集为,则,这与假设矛盾.从而.
由均为偶函数.同样可证时,也成立.
综上所述,.
【整体点评】(1)的方法一利用不等式恒成立的意义,结合二次函数的性质,使用判别式得到不等式组,求解得到;方法二先利用特值求得的值,然后使用判别式进一步求解,简化了运算,是最优解;(2)中的方法一利用导数和二次函数的性质,使用分类讨论思想分别求得的取值范围,然后取交集;方法二先利用特殊值进行判定得到,然后在此基础上,利用导数验证不等式的一侧恒成立,利用二次函数的性质求得不等式的另一侧也成立的条件,进而得到结论,是最优解;(3)的方法一、方法二中的分解因式难度较大,方法三使用反证法,推出矛盾,思路清晰,运算简洁,是最优解.
45.(1)(2)
【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;
(2)方法一:利用导数研究函数的单调性,当a=1时,由得,符合题意;当a>1时,可证,从而存在零点,使得,得到,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得恒成立;当时,研究.即可得到不符合题意.综合可得a的取值范围.
【详解】(1),,.
,∴切点坐标为(1,1+e),
∴函数在点(1,f(1)处的切线方程为,即,
切线与坐标轴交点坐标分别为,
∴所求三角形面积为.
(2)[方法一]:通性通法
,,且.
设,则
∴g(x)在上单调递增,即在上单调递增,
当时,,∴,∴成立.
当时, ,,,
∴存在唯一,使得,且当时,当时,,,
因此
>1,
∴∴恒成立;
当时, ∴不是恒成立.
综上所述,实数a的取值范围是[1,+∞).
[方法二]【最优解】:同构
由得,即,而,所以.
令,则,所以在R上单调递增.
由,可知,所以,所以.
令,则.
所以当时,单调递增;
当时,单调递减.
所以,则,即.
所以a的取值范围为.
[方法三]:换元同构
由题意知,令,所以,所以.
于是.
由于,而在时为增函数,故,即,分离参数后有.
令,所以.
当时,单调递增;当时,单调递减.
所以当时,取得最大值为.所以.
[方法四]:
因为定义域为,且,所以,即.
令,则,所以在区间内单调递增.
因为,所以时,有,即.
下面证明当时,恒成立.
令,只需证当时,恒成立.
因为,所以在区间内单调递增,则.
因此要证明时,恒成立,只需证明即可.
由,得.
上面两个不等式两边相加可得,故时,恒成立.
当时,因为,显然不满足恒成立.
所以a的取值范围为.
【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数的单调性,求出其最小值,由即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;
方法二:利用同构思想将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法即可求出,是本题的最优解;
方法三:通过先换元,令,再同构,可将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法求出;
方法四:由特殊到一般,利用可得的取值范围,再进行充分性证明即可.
46.(Ⅰ)(i);(ii)的极小值为,无极大值;(Ⅱ)证明见解析.
【分析】(Ⅰ) (i)首先求得导函数的解析式,然后结合导数的几何意义求解切线方程即可;
(ii)首先求得的解析式,然后利用导函数与原函数的关系讨论函数的单调性和函数的极值即可;
(Ⅱ)首先确定导函数的解析式,然后令,将原问题转化为与有关的函数,然后构造新函数,利用新函数的性质即可证得题中的结论.
【详解】(Ⅰ) (i) 当k=6时,,.可得,,
所以曲线在点处的切线方程为,即.
(ii) 依题意,.
从而可得,
整理可得:,
令,解得.
当x变化时,的变化情况如下表:
单调递减 极小值 单调递增
所以,函数g(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);
g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.
(Ⅱ)证明:由,得.
对任意的,且,令,则
. ①
令.
当x>1时,,
由此可得在单调递增,所以当t>1时,,即.
因为,,,
所以
. ②
由(Ⅰ)(ii)可知,当时,,即,
故 ③
由①②③可得.
所以,当时,任意的,且,有
.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:
(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.
(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.
(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.
(4)考查数形结合思想的应用.
47.(1)的递增区间为,递减区间为;(2)证明见解析.
【分析】(1) 首先确定函数的定义域,然后求得导函数的解析式,由导函数的符号即可确定原函数的单调性.
(2)方法二:将题中的等式进行恒等变换,令,命题转换为证明:,然后构造对称差函数,结合函数零点的特征和函数的单调性即可证得题中的结论.
【详解】(1)的定义域为.
由得,,
当时,;当时;当时,.
故在区间内为增函数,在区间内为减函数,
(2)[方法一]:等价转化
由得,即.
由,得.
由(1)不妨设,则,从而,得,
①令,
则,
当时,,在区间内为减函数,,
从而,所以,
由(1)得即.①
令,则,
当时,,在区间内为增函数,,
从而,所以.
又由,可得,
所以.②
由①②得.
[方法二]【最优解】:变形为,所以.
令.则上式变为,
于是命题转换为证明:.
令,则有,不妨设.
由(1)知,先证.
要证:
.
令,
则,
在区间内单调递增,所以,即.
再证.
因为,所以需证.
令,
所以,故在区间内单调递增.
所以.故,即.
综合可知.
[方法三]:比值代换
证明同证法2.以下证明.
不妨设,则,
由得,,
要证,只需证,两边取对数得,
即,
即证.
记,则.
记,则,
所以,在区间内单调递减.,则,
所以在区间内单调递减.
由得,所以,
即.
[方法四]:构造函数法
由已知得,令,
不妨设,所以.
由(Ⅰ)知,,只需证.
证明同证法2.
再证明.令.
令,则.
所以,在区间内单调递增.
因为,所以,即
又因为,所以,
即.
因为,所以,即.
综上,有结论得证.
【整体点评】(2)方法一:等价转化是处理导数问题的常见方法,其中利用的对称差函数,构造函数的思想,这些都是导数问题必备的知识和技能.
方法二:等价转化是常见的数学思想,构造对称差函数是最基本的极值点偏移问题的处理策略.
方法三:比值代换是一种将双变量问题化为单变量问题的有效途径,然后构造函数利用函数的单调性证明题中的不等式即可.
方法四:构造函数之后想办法出现关于的式子,这是本方法证明不等式的关键思想所在.
48.(1)答案见解析;(2) 和.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论导函数的符号即可确定原函数的单调性;
(2)首先求得导数过坐标原点的切线方程,然后将原问题转化为方程求解的问题,据此即可求得公共点坐标.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,
导函数的判别式,
当时,在R上单调递增,
当时,的解为:,
当时,单调递增;
当时,单调递减;
当时,单调递增;
综上可得:当时,在R上单调递增,
当时,在,上
单调递增,在上单调递减.
(2)由题意可得:,,
则切线方程为:,
切线过坐标原点,则:,
整理可得:,即:,
解得:,则,
切线方程为:,
与联立得,
化简得,由于切点的横坐标1必然是该方程的一个根,是的一个因式,∴该方程可以分解因式为
解得,
,
综上,曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标为和.
【点睛】本题考查利用导数研究含有参数的函数的单调性问题,和过曲线外一点所做曲线的切线问题,注意单调性研究中对导函数,要依据其零点的不同情况进行分类讨论;再求切线与函数曲线的公共点坐标时,要注意除了已经求出的切点,还可能有另外的公共点(交点),要通过联立方程求解,其中得到三次方程求解时要注意其中有一个实数根是求出的切点的横坐标,这样就容易通过分解因式求另一个根.三次方程时高考压轴题中的常见问题,不必恐惧,一般都能容易找到其中一个根,然后在通过分解因式的方法求其余的根.
49.(1);
(2)存在满足题意,理由见解析.
(3).
【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;
(2)首先求得函数的定义域,由函数的定义域可确定实数的值,进一步结合函数的对称性利用特殊值法可得关于实数的方程,解方程可得实数的值,最后检验所得的是否正确即可;
(3)原问题等价于导函数有变号的零点,据此构造新函数,然后对函数求导,利用切线放缩研究导函数的性质,分类讨论,和三中情况即可求得实数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
则,
据此可得,
函数在处的切线方程为,
即.
(2)由函数的解析式可得,
函数的定义域满足,即函数的定义域为,
定义域关于直线对称,由题意可得,
由对称性可知,
取可得,
即,则,解得,
经检验满足题意,故.
即存在满足题意.
(3)由函数的解析式可得,
由在区间存在极值点,则在区间上存在变号零点;
令,
则,
令,
在区间存在极值点,等价于在区间上存在变号零点,
当时,,在区间上单调递减,
此时,在区间上无零点,不合题意;
当,时,由于,所以在区间上单调递增,
所以,在区间上单调递增,,
所以在区间上无零点,不符合题意;
当时,由可得,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
故的最小值为,
令,则,
函数在定义域内单调递增,,
据此可得恒成立,
则,
令,则,
当时,单调递增,
当时,单调递减,
故,即(取等条件为),
所以,
,且注意到,
根据零点存在性定理可知:在区间上存在唯一零点.
当时,,单调减,
当时,,单调递增,
所以.
令,则,
则函数在上单调递增,在上单调递减,
所以,所以,
所以
,
所以函数在区间上存在变号零点,符合题意.
综合上面可知:实数得取值范围是.
【点睛】(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.
(2)根据函数的极值(点)求参数的两个要领:①列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;②验证:求解后验证根的合理性.本题中第二问利用对称性求参数值之后也需要进行验证.
50.(1)上单调递增;上单调递减;(2).
【分析】(1)求得函数的导函数,利用导函数的正负与函数的单调性的关系即可得到函数的单调性;
(2)方法一:利用指数对数的运算法则,可以将曲线与直线有且仅有两个交点等价转化为方程有两个不同的实数根,即曲线与直线有两个交点,利用导函数研究的单调性,并结合的正负,零点和极限值分析的图象,进而得到,发现这正好是,然后根据的图象和单调性得到的取值范围.
【详解】(1)当时,,
令得,当时,,当时,,
∴函数在上单调递增;上单调递减;
(2)[方法一]【最优解】:分离参数
,设函数,
则,令,得,
在内,单调递增;
在上,单调递减;
,
又,当趋近于时,趋近于0,
所以曲线与直线有且仅有两个交点,即曲线与直线有两个交点的充分必要条件是,这即是,
所以的取值范围是.
[方法二]:构造差函数
由与直线有且仅有两个交点知,即在区间内有两个解,取对数得方程在区间内有两个解.
构造函数,求导数得.
当时,在区间内单调递增,所以,在内最多只有一个零点,不符合题意;
当时,,令得,当时,;当时,;所以,函数的递增区间为,递减区间为.
由于,
当时,有,即,由函数在内有两个零点知,所以,即.
构造函数,则,所以的递减区间为,递增区间为,所以,当且仅当时取等号,故的解为且.
所以,实数a的取值范围为.
[方法三]分离法:一曲一直
曲线与有且仅有两个交点等价为在区间内有两个不相同的解.
因为,所以两边取对数得,即,问题等价为与有且仅有两个交点.
①当时,与只有一个交点,不符合题意.
②当时,取上一点在点的切线方程为,即.
当与为同一直线时有得
直线的斜率满足:时,与有且仅有两个交点.
记,令,有.在区间内单调递增;在区间内单调递减;时,最大值为,所当且时有.
综上所述,实数a的取值范围为.
[方法四]:直接法
.
因为,由得.
当时,在区间内单调递减,不满足题意;
当时,,由得在区间内单调递增,由得在区间内单调递减.
因为,且,所以,即,即,两边取对数,得,即.
令,则,令,则,所以在区间内单调递增,在区间内单调递减,所以,所以,则的解为,所以,即.
故实数a的范围为.]
【整体点评】本题考查利用导数研究函数的单调性,根据曲线和直线的交点个数求参数的取值范围问题,属较难试题,
方法一:将问题进行等价转化,分离参数,构造函数,利用导数研究函数的单调性和最值,图象,利用数形结合思想求解.
方法二:将问题取对,构造差函数,利用导数研究函数的单调性和最值.
方法三:将问题取对,分成与两个函数,研究对数函数过原点的切线问题,将切线斜率与一次函数的斜率比较得到结论.
方法四:直接求导研究极值,单调性,最值,得到结论.
51.(1);(2).
【分析】(1)根据圆的几何性质可得出关于的等式,即可解出的值;
(2)设点、、,利用导数求出直线、,进一步可求得直线的方程,将直线的方程与抛物线的方程联立,求出以及点到直线的距离,利用三角形的面积公式结合二次函数的基本性质可求得面积的最大值.
【详解】(1)[方法一]:利用二次函数性质求最小值
由题意知,,设圆M上的点,则.
所以.
从而有.
因为,所以当时,.
又,解之得,因此.
[方法二]【最优解】:利用圆的几何意义求最小值
抛物线的焦点为,,
所以,与圆上点的距离的最小值为,解得;
(2)[方法一]:切点弦方程+韦达定义判别式求弦长求面积法
抛物线的方程为,即,对该函数求导得,
设点、、,
直线的方程为,即,即,
同理可知,直线的方程为,
由于点为这两条直线的公共点,则,
所以,点A、的坐标满足方程,
所以,直线的方程为,
联立,可得,
由韦达定理可得,,
所以,,
点到直线的距离为,
所以,,
,
由已知可得,所以,当时,的面积取最大值.
[方法二]【最优解】:切点弦法+分割转化求面积+三角换元求最值
同方法一得到.
过P作y轴的平行线交于Q,则.
.
P点在圆M上,则
.
故当时的面积最大,最大值为.
[方法三]:直接设直线AB方程法
设切点A,B的坐标分别为,.
设,联立和抛物线C的方程得整理得.
判别式,即,且.
抛物线C的方程为,即,有.
则,整理得,同理可得.
联立方程可得点P的坐标为,即.
将点P的坐标代入圆M的方程,得,整理得.
由弦长公式得.
点P到直线的距离为.
所以,
其中,即.
当时,.
【整体点评】(1)方法一利用两点间距离公式求得关于圆M上的点的坐标的表达式,进一步转化为关于的表达式,利用二次函数的性质得到最小值,进而求得的值;方法二,利用圆的性质,与圆上点的距离的最小值,简洁明快,为最优解;(2)方法一设点、、,利用导数求得两切线方程,由切点弦方程思想得到直线的坐标满足方程,然手与抛物线方程联立,由韦达定理可得,,利用弦长公式求得的长,进而得到面积关于坐标的表达式,利用圆的方程转化得到关于的二次函数最值问题;方法二,同方法一得到,,过P作y轴的平行线交于Q,则.由求得面积关于坐标的表达式,并利用三角函数换元求得面积最大值,方法灵活,计算简洁,为最优解;方法三直接设直线,联立直线和抛物线方程,利用韦达定理判别式得到,且.利用点在圆上,求得的关系,然后利用导数求得两切线方程,解方程组求得P的坐标,进而利用弦长公式和点到直线距离公式求得面积关于的函数表达式,然后利用二次函数的性质求得最大值;
52.(1);(2)证明见详解
【分析】(1)由题意求出,由极值点处导数为0即可求解出参数;
(2)由(1)得,且,分类讨论和,可等价转化为要证,即证在和上恒成立,结合导数和换元法即可求解
【详解】(1)由,,
又是函数的极值点,所以,解得;
(2)[方法一]:转化为有分母的函数
由(Ⅰ)知,,其定义域为.
要证,即证,即证.
(ⅰ)当时,,,即证.令,因为,所以在区间内为增函数,所以.
(ⅱ)当时,,,即证,由(ⅰ)分析知在区间内为减函数,所以.
综合(ⅰ)(ⅱ)有.
[方法二] 【最优解】:转化为无分母函数
由(1)得,,且,
当 时,要证,, ,即证,化简得;
同理,当时,要证,, ,即证,化简得;
令,再令,则,,
令,,
当时,,单减,故;
当时,,单增,故;
综上所述,在恒成立.
[方法三] :利用导数不等式中的常见结论证明
令,因为,所以在区间内是增函数,在区间内是减函数,所以,即(当且仅当时取等号).故当且时,且,,即,所以.
(ⅰ)当时,,所以,即,所以.
(ⅱ)当时,,同理可证得.
综合(ⅰ)(ⅱ)得,当且时,,即.
【整体点评】(2)方法一利用不等式的性质分类转化分式不等式:当时,转化为证明,当时,转化为证明,然后构造函数,利用导数研究单调性,进而证得;方法二利用不等式的性质分类讨论分别转化为整式不等式:当时,成立和当时,成立,然后换元构造,利用导数研究单调性进而证得,通性通法,运算简洁,为最优解;方法三先构造函数,利用导数分析单调性,证得常见常用结论(当且仅当时取等号).然后换元得到,分类讨论,利用不等式的基本性质证得要证得不等式,有一定的巧合性.
53.(1)时,在上单调递增;时,函数的单调减区间为,单调增区间为;
(2);
(3)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论即可确定函数的单调性;
(2)将原问题进行等价转化,然后构造新函数,利用导函数研究函数的性质并进行放缩即可确定实数a的取值范围;
(3)方法一:结合(2)的结论将原问题进行等价变形,然后利用分析法即可证得题中的结论成立.
【详解】(1),
①若,则,所以在上单调递增;
②若,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
综上可得,时,在上单调递增;
时,函数的单调减区间为,单调增区间为.
(2)有2个不同零点有2个不同解有2个不同的解,
令,则,
记,
记,
又,所以时,时,,
则在单调递减,单调递增,,
.
即实数的取值范围是.
(3)[方法一]【最优解】:
有2个不同零点,则,故函数的零点一定为正数.
由(2)可知有2个不同零点,记较大者为,较小者为,
,
注意到函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
故,又由知,
,
要证,只需,
且关于的函数在上单调递增,
所以只需证,
只需证,
只需证,
,只需证在时为正,
由于,故函数单调递增,
又,故在时为正,
从而题中的不等式得证.
[方法二]:分析+放缩法
有2个不同零点,不妨设,由得(其中).
且.
要证,只需证,即证,只需证.
又,所以,即.
所以只需证.而,所以,
又,所以只需证.
所以,原命题得证.
[方法三]:
若且,则满足且,由(Ⅱ)知有两个零点且.
又,故进一步有.
由可得且,从而..
因为,
所以,
故只需证.
又因为在区间内单调递增,故只需证,即,注意时有,故不等式成立.
【整体点评】本题第二、三问均涉及利用导数研究函数零点问题,其中第三问难度更大,涉及到三种不同的处理方法,
方法一:直接分析零点,将要证明的不等式消元,代换为关于的函数,再利用零点反代法,换为关于的不等式,移项作差构造函数,利用导数分析范围.
方法二:通过分析放缩,找到使得结论成立的充分条件,方法比较冒险!
方法三:利用两次零点反代法,将不等式化简,再利用函数的单调性,转化为与0比较大小,代入函数放缩得到结论.
54.(1)答案见解析;(2)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论确定函数的单调性即可;
(2)由题意结合(1)中函数的单调性和函数零点存在定理即可证得题中的结论.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,
当时,若,则单调递减,
若,则单调递增;
当时,若,则单调递增,
若,则单调递减,
若,则单调递增;
当时,在上单调递增;
当时,若,则单调递增,
若,则单调递减,
若,则单调递增;
(2)若选择条件①:
由于,故,则,
而,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
,
由于,,故,
结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
综上可得,题中的结论成立.
若选择条件②:
由于,故,则,
当时,,,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
当时,构造函数,则,
当时,单调递减,
当时,单调递增,
注意到,故恒成立,从而有:,此时:
,
当时,,
取,则,
即:,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
,
由于,,故,
结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
综上可得,题中的结论成立.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.
55.(1)1;(2)见解析;(3)见解析.
【分析】(1)利用公式计算可得.
(2)利用导数讨论函数的单调性,结合及极值点的范围可得的最小正零点.
(3)利用期望的意义及根的范围可得相应的理解说明.
【详解】(1).
(2)设,
因为,故,
若,则,故.
,
因为,,
故有两个不同零点,且,
且时,;时,;
故在,上为增函数,在上为减函数,
若,因为在为增函数且,
而当时,因为在上为减函数,故,
故为的一个最小正实根,
若,因为且在上为减函数,故1为的一个最小正实根,
综上,若,则.
若,则,故.
此时,,
故有两个不同零点,且,
且时,;时,;
故在,上为增函数,在上为减函数,
而,故,
又,故在存在一个零点,且.
所以为的一个最小正实根,此时,
故当时,.
(3)意义:每一个该种微生物繁殖后代的平均数不超过1,则若干代必然灭绝,若繁殖后代的平均数超过1,则若干代后被灭绝的概率小于1.
56.(1)
(2)在上单调递增.
(3)证明见解析
【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;
(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;
(3)令,,即证,由第二问结论可知在[0,+∞)上单调递增,即得证.
【详解】(1)解:因为,所以,
即切点坐标为,
又,
∴切线斜率
∴切线方程为:
(2)解:因为,
所以,
令,
则,
∴在上单调递增,
∴
∴在上恒成立,
∴在上单调递增.
(3)解:原不等式等价于,
令,,
即证,
∵,
,
由(2)知在上单调递增,
∴,
∴
∴在上单调递增,又因为,
∴,所以命题得证.
57.(1)
(2)
【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可
(2)求导,对分类讨论,对分两部分研究
【详解】(1)的定义域为
当时,,所以切点为,所以切线斜率为2
所以曲线在点处的切线方程为
(2)
设
若,当,即
所以在上单调递增,
故在上没有零点,不合题意
若,当,则
所以在上单调递增所以,即
所以在上单调递增,
故在上没有零点,不合题意
若
(1)当,则,所以在上单调递增
所以存在,使得,即
当单调递减
当单调递增
所以
当,
令则
所以在上单调递增,在上单调递减,所以,
又,,
所以在上有唯一零点
又没有零点,即在上有唯一零点
(2)当
设
所以在单调递增
所以存在,使得
当单调递减
当单调递增,
又
所以存在,使得,即
当单调递增,当单调递减,
当,,
又,
而,所以当
所以在上有唯一零点,上无零点
即在上有唯一零点
所以,符合题意
所以若在区间各恰有一个零点,求的取值范围为
【点睛】方法点睛:本题的关键是对的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,肯定要两方面都说明.
58.(1)
(2)证明见的解析
【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;
(2)利用分析法,转化要证明条件为,再利用导数即可得证.
【详解】(1)[方法一]:常规求导
的定义域为,则
令,得
当单调递减
当单调递增,
若,则,即
所以的取值范围为
[方法二]:同构处理
由得:
令,则即
令,则
故在区间上是增函数
故,即
所以的取值范围为
(2)[方法一]:构造函数
由题知,一个零点小于1,一个零点大于1,不妨设
要证,即证
因为,即证
又因为,故只需证
即证
即证
下面证明时,
设,
则
设
所以,而
所以,所以
所以在单调递增
即,所以
令
所以在单调递减
即,所以;
综上, ,所以.
[方法二]:对数平均不等式
由题意得:
令,则,
所以在上单调递增,故只有1个解
又因为有两个零点,故
两边取对数得:,即
又因为,故,即
下证
因为
不妨设,则只需证
构造,则
故在上单调递减
故,即得证
【点睛】关键点点睛 :本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式
这个函数经常出现,需要掌握
59.(1)3
(2)
【分析】(1)先由上的切点求出切线方程,设出上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出即可;
(2)设出上的切点坐标,分别由和及切点表示出切线方程,由切线重合表示出,构造函数,求导求出函数值域,即可求得的取值范围.
【详解】(1)由题意知,,,,则在点处的切线方程为,
即,设该切线与切于点,,则,解得,则,解得;
(2),则在点处的切线方程为,整理得,
设该切线与切于点,,则,则切线方程为,整理得,
则,整理得,
令,则,令,解得或,
令,解得或,则变化时,的变化情况如下表:
0 1
0 0 0
则的值域为,故的取值范围为.
60.(1)
(2)
【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;
(2)求导得,按照、及结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.
【详解】(1)当时,,则,
当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以;
(2),则,
当时,,所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以,此时函数无零点,不合题意;
当时,,在上,,单调递增;
在上,,单调递减;
又,
由(1)得,即,所以,
当时,,
则存在,使得,
所以仅在有唯一零点,符合题意;
当时,,所以单调递增,又,
所以有唯一零点,符合题意;
当时,,在上,,单调递增;
在上,,单调递减;此时,
由(1)得当时,,,所以,
此时
存在,使得,
所以在有一个零点,在无零点,
所以有唯一零点,符合题意;
综上,a的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.
61.(1)的减区间为,增区间为.
(2)
(3)见解析
【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.
(2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.
(3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.
【详解】(1)当时,,则,
当时,,当时,,
故的减区间为,增区间为.
(2)设,则,
又,设,
则,
若,则,
因为为连续不间断函数,
故存在,使得,总有,
故在为增函数,故,
故在为增函数,故,与题设矛盾.
若,则,
下证:对任意,总有成立,
证明:设,故,
故在上为减函数,故即成立.
由上述不等式有,
故总成立,即在上为减函数,
所以.
当时,有,
所以在上为减函数,所以.
综上,.
(3)取,则,总有成立,
令,则,
故即对任意的恒成立.
所以对任意的,有,
整理得到:,
故
,
故不等式成立.
【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.
62.(1)
(2)(i);(ii)证明见解析
【分析】(1)求出可求切线方程;
(2)(i)当时,曲线和有公共点即为在上有零点,求导后分类讨论结合零点存在定理可求.
(ii)曲线和有公共点即,利用点到直线的距离得到,利用导数可证,从而可得不等式成立.
【详解】(1),故,而,
曲线在点处的切线方程为即.
(2)(i)当时,
因为曲线和有公共点,故有解,
设,故,故在上有解,
设,故在上有零点,
而,
若,则恒成立,此时在上无零点,
若,则在上恒成立,故在上为增函数,
而,,故在上无零点,
故,
设,则,
故在上为增函数,
而,,
故在上存在唯一零点,
且时,;时,;
故时,;时,;
所以在上为减函数,在上为增函数,
故,
因为在上有零点,故,故,
而,故即,
设,则,
故在上为增函数,
而,故.
(ii)因为曲线和有公共点,
所以有解,其中,
若,则,该式不成立,故.
故,考虑直线,
表示原点与直线上的动点之间的距离,
故,所以,
下证:对任意,总有,
证明:当时,有,故成立.
当时,即证,
设,则(不恒为零),
故在上为减函数,故即成立.
综上,成立.
下证:当时,恒成立,
,则,
故在上为增函数,故即恒成立.
下证:在上恒成立,即证:,
即证:,即证:,
而,故成立.
故,即成立.
【点睛】思路点睛:导数背景下零点问题,注意利用函数的单调性结合零点存在定理来处理,而多变量的不等式的成立问题,注意从几何意义取构建不等式关系,再利用分析法来证明目标不等式.
63.(1)在上单调递减
(2)
【分析】(1)代入后,再对求导,同时利用三角函数的平方关系化简,再利用换元法判断得其分子与分母的正负情况,从而得解;
(2)法一:构造函数,从而得到,注意到,从而得到,进而得到,再分类讨论与两种情况即可得解;
法二:先化简并判断得恒成立,再分类讨论,与三种情况,利用零点存在定理与隐零点的知识判断得时不满足题意,从而得解.
【详解】(1)因为,所以,
则
,
令,由于,所以,
所以,
因为,,,
所以在上恒成立,
所以在上单调递减.
(2)法一:
构建,
则,
若,且,
则,解得,
当时,因为,
又,所以,,则,
所以,满足题意;
当时,由于,显然,
所以,满足题意;
综上所述:若,等价于,
所以的取值范围为.
法二:
因为,
因为,所以,,
故在上恒成立,
所以当时,,满足题意;
当时,由于,显然,
所以,满足题意;
当时,因为,
令,则,
注意到,
若,,则在上单调递增,
注意到,所以,即,不满足题意;
若,,则,
所以在上最靠近处必存在零点,使得,
此时在上有,所以在上单调递增,
则在上有,即,不满足题意;
综上:.
【点睛】关键点睛:本题方法二第2小问讨论这种情况的关键是,注意到,从而分类讨论在上的正负情况,得到总存在靠近处的一个区间,使得,从而推得存在,由此得解.
64.(1)答案见解析.
(2)
【分析】(1)求导,然后令,讨论导数的符号即可;
(2)构造,计算的最大值,然后与0比较大小,得出的分界点,再对讨论即可.
【详解】(1)
令,则
则
当
当,即.
当,即.
所以在上单调递增,在上单调递减
(2)设
设
所以.
若,
即在上单调递减,所以.
所以当,符合题意.
若
当,所以.
.
所以,使得,即,使得.
当,即当单调递增.
所以当,不合题意.
综上,的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:本题采取了换元,注意复合函数的单调性在定义域内是减函数,若,当,对应当.
65.(1);
(2).
【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;
(2)原问题即在区间上恒成立,整理变形可得在区间上恒成立,然后分类讨论三种情况即可求得实数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
则,
据此可得,
所以函数在处的切线方程为,即.
(2)由函数的解析式可得,
满足题意时在区间上恒成立.
令,则,
令,原问题等价于在区间上恒成立,
则,
当时,由于,故,在区间上单调递减,
此时,不合题意;
令,则,
当,时,由于,所以在区间上单调递增,
即在区间上单调递增,
所以,在区间上单调递增,,满足题意.
当时,由可得,
当时,在区间上单调递减,即单调递减,
注意到,故当时,,单调递减,
由于,故当时,,不合题意.
综上可知:实数得取值范围是.
【点睛】方法点睛:
(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.
(2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法
①函数在区间上单调,实际上就是在该区间上(或)恒成立.
②函数在区间上存在单调区间,实际上就是(或)在该区间上存在解集.
66.(1)证明见详解(2)
【分析】(1)分别构建,,求导,利用导数判断原函数的单调性,进而可得结果;
(2)根据题意结合偶函数的性质可知只需要研究在上的单调性,求导,分类讨论和,结合(1)中的结论放缩,根据极大值的定义分析求解.
【详解】(1)构建,则对恒成立,
则在上单调递增,可得,
所以;
构建,
则,
构建,则对恒成立,
则在上单调递增,可得,
即对恒成立,
则在上单调递增,可得,
所以;
综上所述:.
(2)令,解得,即函数的定义域为,
若,则,
因为在定义域内单调递减,在上单调递增,在上单调递减,
则在上单调递减,在上单调递增,
故是的极小值点,不合题意,所以.
当时,令
因为,
且,
所以函数在定义域内为偶函数,
由题意可得:,
(i)当时,取,,则,
由(1)可得,
且,
所以,
即当时,,则在上单调递增,
结合偶函数的对称性可知:在上单调递减,
所以是的极小值点,不合题意;
(ⅱ)当时,取,则,
由(1)可得,
构建,
则,
且,则对恒成立,
可知在上单调递增,且,
所以在内存在唯一的零点,
当时,则,且,
则,
即当时,,则在上单调递减,
结合偶函数的对称性可知:在上单调递增,
所以是的极大值点,符合题意;
综上所述:,即,解得或,
故a的取值范围为.
【点睛】关键点睛:
1.当时,利用,换元放缩;
2.当时,利用,换元放缩.
67.(1)
(2)答案见解析
(3)3个
【分析】(1)先对求导,利用导数的几何意义得到,,从而得到关于的方程组,解之即可;
(2)由(1)
【四年真题】四年(2020-2023)高考数学真题分项汇编(全国通用)
专题03 导数及其应用
一、单选题
1.(2020·全国·统考高考真题)函数的图像在点处的切线方程为( )
A. B.
C. D.
2.(2021·浙江·统考高考真题)已知函数,则图象为如图的函数可能是( )
A. B.
C. D.
3.(2023·全国·统考高考真题)已知函数在区间上单调递增,则a的最小值为( ).
A. B.e C. D.
4.(2022·全国·统考高考真题)当时,函数取得最大值,则( )
A. B. C. D.1
5.(2023·全国·统考高考真题)曲线在点处的切线方程为( )
A. B. C. D.
6.(2023·全国·统考高考真题)函数存在3个零点,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
7.(2020·全国·统考高考真题)若直线l与曲线y=和x2+y2=都相切,则l的方程为( )
A.y=2x+1 B.y=2x+ C.y=x+1 D.y=x+
8.(2021·全国·统考高考真题)若过点可以作曲线的两条切线,则( )
A. B.
C. D.
9.(2021·全国·统考高考真题)设,若为函数的极大值点,则( )
A. B. C. D.
10.(2022·全国·统考高考真题)已知正四棱锥的侧棱长为l,其各顶点都在同一球面上.若该球的体积为,且,则该正四棱锥体积的取值范围是( )
A. B. C. D.
11.(2022·全国·统考高考真题)已知,则( )
A. B. C. D.
12.(2022·全国·统考高考真题)函数在区间的最小值、最大值分别为( )
A. B. C. D.
13.(2022·全国·统考高考真题)设,则( )
A. B. C. D.
14.(2023·北京·统考高考真题)已知数列满足,则( )
A.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立
B.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立
C.当时,为递减数列,且存在常数,使得恒成立
D.当时,为递增数列,且存在常数,使得恒成立
二、多选题
15.(2022·全国·统考高考真题)已知函数的图像关于点中心对称,则( )
A.在区间单调递减
B.在区间有两个极值点
C.直线是曲线的对称轴
D.直线是曲线的切线
16.(2022·全国·统考高考真题)已知函数,则( )
A.有两个极值点 B.有三个零点
C.点是曲线的对称中心 D.直线是曲线的切线
17.(2023·全国·统考高考真题)已知函数的定义域为,,则( ).
A. B.
C.是偶函数 D.为的极小值点
18.(2023·全国·统考高考真题)若函数既有极大值也有极小值,则( ).
A. B. C. D.
19.(2022·全国·统考高考真题)已知函数及其导函数的定义域均为,记,若,均为偶函数,则( )
A. B. C. D.
三、填空题
20.(2021·全国·统考高考真题)写出一个同时具有下列性质①②③的函数_______.
①;②当时,;③是奇函数.
21.(2020·全国·统考高考真题)设函数.若,则a=_________.
22.(2021·全国·统考高考真题)函数的最小值为______.
23.(2021·全国·统考高考真题)曲线在点处的切线方程为__________.
24.(2022·全国·统考高考真题)若曲线有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是________________.
25.(2022·全国·统考高考真题)曲线过坐标原点的两条切线的方程为____________,____________.
26.(2020·全国·统考高考真题)曲线的一条切线的斜率为2,则该切线的方程为______________.
27.(2020·江苏·统考高考真题)在平面直角坐标系xOy中,已知,A,B是圆C:上的两个动点,满足,则△PAB面积的最大值是__________.
28.(2021·全国·统考高考真题)已知函数,函数的图象在点和点的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是_______.
29.(2021·北京·统考高考真题)已知函数,给出下列四个结论:
①若,恰 有2个零点;
②存在负数,使得恰有1个零点;
③存在负数,使得恰有3个零点;
④存在正数,使得恰有3个零点.
其中所有正确结论的序号是_______.
30.(2022·全国·统考高考真题)已知和分别是函数(且)的极小值点和极大值点.若,则a的取值范围是____________.
31.(2023·全国·统考高考真题)设,若函数在上单调递增,则a的取值范围是______.
四、解答题
32.(2020·江苏·统考高考真题)某地准备在山谷中建一座桥梁,桥址位置的竖直截面图如图所示:谷底O在水平线MN上,桥AB与MN平行,为铅垂线(在AB上).经测量,左侧曲线AO上任一点D到MN的距离(米)与D到的距离a(米)之间满足关系式;右侧曲线BO上任一点F到MN的距离(米)与F到的距离b(米)之间满足关系式.已知点B到的距离为40米.
(1)求桥AB的长度;
(2)计划在谷底两侧建造平行于的桥墩CD和EF,且CE为80米,其中C,E在AB上(不包括端点).桥墩EF每米造价k(万元)、桥墩CD每米造价(万元)(k>0).问为多少米时,桥墩CD与EF的总造价最低
33.(2020·北京·统考高考真题)已知函数.
(Ⅰ)求曲线的斜率等于的切线方程;
(Ⅱ)设曲线在点处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为,求的最小值.
34.(2021·全国·高考真题)设函数,其中.
(1)讨论的单调性;
(2)若的图象与轴没有公共点,求a的取值范围.
35.(2021·北京·统考高考真题)已知函数.
(1)若,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在处取得极值,求的单调区间,以及其最大值与最小值.
36.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)证明:当时,.
37.(2023·全国·统考高考真题)在直角坐标系中,点到轴的距离等于点到点的距离,记动点的轨迹为.
(1)求的方程;
(2)已知矩形有三个顶点在上,证明:矩形的周长大于.
38.(2020·全国·统考高考真题)已知函数f(x)=sin2xsin2x.
(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性;
(2)证明:;
(3)设n∈N*,证明:sin2xsin22xsin24x…sin22nx≤.
39.(2020·全国·统考高考真题)已知函数f(x)=2lnx+1.
(1)若f(x)≤2x+c,求c的取值范围;
(2)设a>0时,讨论函数g(x)=的单调性.
40.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥x3+1,求a的取值范围.
41.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若有两个零点,求的取值范围.
42.(2020·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若有三个零点,求的取值范围.
43.(2020·全国·统考高考真题)设函数,曲线在点(,f())处的切线与y轴垂直.
(1)求b.
(2)若有一个绝对值不大于1的零点,证明:所有零点的绝对值都不大于1.
44.(2020·江苏·统考高考真题)已知关于x的函数与在区间D上恒有.
(1)若,求h(x)的表达式;
(2)若,求k的取值范围;
(3)若求证:.
45.(2020·海南·高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
(2)若不等式恒成立,求a的取值范围.
46.(2020·天津·统考高考真题)已知函数,为的导函数.
(Ⅰ)当时,
(i)求曲线在点处的切线方程;
(ii)求函数的单调区间和极值;
(Ⅱ)当时,求证:对任意的,且,有.
47.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)设,为两个不相等的正数,且,证明:.
48.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)求曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标.
49.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.
(3)若在存在极值,求a的取值范围.
50.(2021·全国·统考高考真题)已知且,函数.
(1)当时,求的单调区间;
(2)若曲线与直线有且仅有两个交点,求a的取值范围.
51.(2021·全国·统考高考真题)已知抛物线的焦点为,且与圆上点的距离的最小值为.
(1)求;
(2)若点在上,是的两条切线,是切点,求面积的最大值.
52.(2021·全国·统考高考真题)设函数,已知是函数的极值点.
(1)求a;
(2)设函数.证明:.
53.(2021·浙江·统考高考真题)设a,b为实数,且,函数
(1)求函数的单调区间;
(2)若对任意,函数有两个不同的零点,求a的取值范围;
(3)当时,证明:对任意,函数有两个不同的零点,满足.
(注:是自然对数的底数)
54.(2021·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)从下面两个条件中选一个,证明:只有一个零点
①;
②.
55.(2021·全国·统考高考真题)一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来,设一个这种微生物为第0代,经过一次繁殖后为第1代,再经过一次繁殖后为第2代……,该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列,设X表示1个微生物个体繁殖下一代的个数,.
(1)已知,求;
(2)设p表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率,p是关于x的方程:的一个最小正实根,求证:当时,,当时,;
(3)根据你的理解说明(2)问结论的实际含义.
56.(2022·北京·统考高考真题)已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)设,讨论函数在上的单调性;
(3)证明:对任意的,有.
57.(2022·全国·统考高考真题)已知函数
(1)当时,求曲线在点处的切线方程;
(2)若在区间各恰有一个零点,求a的取值范围.
58.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)若,求a的取值范围;
(2)证明:若有两个零点,则.
59.(2022·全国·统考高考真题)已知函数,曲线在点处的切线也是曲线的切线.
(1)若,求a;
(2)求a的取值范围.
60.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求的最大值;
(2)若恰有一个零点,求a的取值范围.
61.(2022·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)当时,,求a的取值范围;
(3)设,证明:.
62.(2022·天津·统考高考真题)已知,函数
(1)求函数在处的切线方程;
(2)若和有公共点,
(i)当时,求的取值范围;
(ii)求证:.
63.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若,求的取值范围.
64.(2023·全国·统考高考真题)已知函数
(1)当时,讨论的单调性;
(2)若恒成立,求a的取值范围.
65.(2023·全国·统考高考真题)已知函数.
(1)当时,求曲线在点处的切线方程.
(2)若函数在单调递增,求的取值范围.
66.(2023·全国·统考高考真题)(1)证明:当时,;
(2)已知函数,若是的极大值点,求a的取值范围.
67.(2023·北京·统考高考真题)设函数,曲线在点处的切线方程为.
(1)求的值;
(2)设函数,求的单调区间;
(3)求的极值点个数.
68.(2020·浙江·统考高考真题)已知,函数,其中e=2.71828…为自然对数的底数.
(Ⅰ)证明:函数在上有唯一零点;
(Ⅱ)记x0为函数在上的零点,证明:
(ⅰ);
(ⅱ).
69.(2021·天津·统考高考真题)已知,函数.
(I)求曲线在点处的切线方程:
(II)证明存在唯一的极值点
(III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围.
70.(2022·浙江·统考高考真题)设函数.
(1)求的单调区间;
(2)已知,曲线上不同的三点处的切线都经过点.证明:
(ⅰ)若,则;
(ⅱ)若,则.
(注:是自然对数的底数)
71.(2023·天津·统考高考真题)已知函数.
(1)求曲线在处切线的斜率;
(2)当时,证明:;
(3)证明:.
参考答案:
1.B
【分析】求得函数的导数,计算出和的值,可得出所求切线的点斜式方程,化简即可.
【详解】,,,,
因此,所求切线的方程为,即.
故选:B.
【点睛】本题考查利用导数求解函图象的切线方程,考查计算能力,属于基础题
2.D
【分析】由函数的奇偶性可排除A、B,结合导数判断函数的单调性可判断C,即可得解.
【详解】对于A,,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除A;
对于B,,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除B;
对于C,,则,
当时,,与图象不符,排除C.
故选:D.
3.C
【分析】根据在上恒成立,再根据分参求最值即可求出.
【详解】依题可知,在上恒成立,显然,所以,
设,所以,所以在上单调递增,
,故,即,即a的最小值为.
故选:C.
4.B
【分析】根据题意可知,即可解得,再根据即可解出.
【详解】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有.
故选:B.
5.C
【分析】先由切点设切线方程,再求函数的导数,把切点的横坐标代入导数得到切线的斜率,代入所设方程即可求解.
【详解】设曲线在点处的切线方程为,
因为,
所以,
所以
所以
所以曲线在点处的切线方程为.
故选:C
6.B
【分析】写出,并求出极值点,转化为极大值大于0且极小值小于0即可.
【详解】,则,
若要存在3个零点,则要存在极大值和极小值,则,
令,解得或,
且当时,,
当,,
故的极大值为,极小值为,
若要存在3个零点,则,即,解得,
故选:B.
7.D
【分析】根据导数的几何意义设出直线的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案.
【详解】设直线在曲线上的切点为,则,
函数的导数为,则直线的斜率,
设直线的方程为,即,
由于直线与圆相切,则,
两边平方并整理得,解得,(舍),
则直线的方程为,即.
故选:D.
【点睛】本题主要考查了导数的几何意义的应用以及直线与圆的位置的应用,属于中档题.
8.D
【分析】解法一:根据导数几何意义求得切线方程,再构造函数,利用导数研究函数图象,结合图形确定结果;
解法二:画出曲线的图象,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.
【详解】在曲线上任取一点,对函数求导得,
所以,曲线在点处的切线方程为,即,
由题意可知,点在直线上,可得,
令,则.
当时,,此时函数单调递增,
当时,,此时函数单调递减,
所以,,
由题意可知,直线与曲线的图象有两个交点,则,
当时,,当时,,作出函数的图象如下图所示:
由图可知,当时,直线与曲线的图象有两个交点.
故选:D.
解法二:画出函数曲线的图象如图所示,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.由此可知.
故选:D.
【点睛】解法一是严格的证明求解方法,其中的极限处理在中学知识范围内需要用到指数函数的增长特性进行估计,解法二是根据基于对指数函数的图象的清晰的理解与认识的基础上,直观解决问题的有效方法.
9.D
【分析】先考虑函数的零点情况,注意零点左右附近函数值是否变号,结合极大值点的性质,对进行分类讨论,画出图象,即可得到所满足的关系,由此确定正确选项.
【详解】若,则为单调函数,无极值点,不符合题意,故.
有和两个不同零点,且在左右附近是不变号,在左右附近是变号的.依题意,为函数的极大值点,在左右附近都是小于零的.
当时,由,,画出的图象如下图所示:
由图可知,,故.
当时,由时,,画出的图象如下图所示:
由图可知,,故.
综上所述,成立.
故选:D
【点睛】本小题主要考查三次函数的图象与性质,利用数形结合的数学思想方法可以快速解答.
10.C
【分析】设正四棱锥的高为,由球的截面性质列方程求出正四棱锥的底面边长与高的关系,由此确定正四棱锥体积的取值范围.
【详解】∵球的体积为,所以球的半径,
[方法一]:导数法
设正四棱锥的底面边长为,高为,
则,,
所以,
所以正四棱锥的体积,
所以,
当时,,当时,,
所以当时,正四棱锥的体积取最大值,最大值为,
又时,,时,,
所以正四棱锥的体积的最小值为,
所以该正四棱锥体积的取值范围是.
故选:C.
[方法二]:基本不等式法
由方法一故所以当且仅当取到,
当时,得,则
当时,球心在正四棱锥高线上,此时,
,正四棱锥体积,故该正四棱锥体积的取值范围是
11.A
【分析】由结合三角函数的性质可得;构造函数,利用导数可得,即可得解.
【详解】[方法一]:构造函数
因为当
故,故,所以;
设,
,所以在单调递增,
故,所以,
所以,所以,故选A
[方法二]:不等式放缩
因为当,
取得:,故
,其中,且
当时,,及
此时,
故,故
所以,所以,故选A
[方法三]:泰勒展开
设,则,,
,计算得,故选A.
[方法四]:构造函数
因为,因为当,所以,即,所以;设,,所以在单调递增,则,所以,所以,所以,
故选:A.
[方法五]:【最优解】不等式放缩
因为,因为当,所以,即,所以;因为当,取得,故,所以.
故选:A.
【整体点评】方法4:利用函数的单调性比较大小,是常见思路,难点在于构造合适的函数,属于通性通法;
方法5:利用二倍角公式以及不等式放缩,即可得出大小关系,属于最优解.
12.D
【分析】利用导数求得的单调区间,从而判断出在区间上的最小值和最大值.
【详解】,
所以在区间和上,即单调递增;
在区间上,即单调递减,
又,,,
所以在区间上的最小值为,最大值为.
故选:D
13.C
【分析】构造函数, 导数判断其单调性,由此确定的大小.
【详解】方法一:构造法
设,因为,
当时,,当时,
所以函数在单调递减,在上单调递增,
所以,所以,故,即,
所以,所以,故,所以,
故,
设,则,
令,,
当时,,函数单调递减,
当时,,函数单调递增,
又,
所以当时,,
所以当时,,函数单调递增,
所以,即,所以
故选:C.
方法二:比较法
解: , , ,
① ,
令
则 ,
故 在 上单调递减,
可得 ,即 ,所以 ;
② ,
令
则 ,
令 ,所以 ,
所以 在 上单调递增,可得 ,即 ,
所以 在 上单调递增,可得 ,即 ,所以
故
14.B
【分析】法1:利用数列归纳法可判断ACD正误,利用递推可判断数列的性质,故可判断B的正误.
法2:构造,利用导数求得的正负情况,再利用数学归纳法判断得各选项所在区间,从而判断的单调性;对于A,构造,判断得,进而取推得不恒成立;对于B,证明所在区间同时证得后续结论;对于C,记,取推得不恒成立;对于D,构造,判断得,进而取推得不恒成立.
【详解】法1:因为,故,
对于A ,若,可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立,
由数学归纳法可得成立.
而,
,,故,故,
故为减数列,注意
故,结合,
所以,故,故,
若存在常数,使得恒成立,则,
故,故,故恒成立仅对部分成立,
故A不成立.
对于B,若可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立即
由数学归纳法可得成立.
而,
,,故,故,故为增数列,
若,则恒成立,故B正确.
对于C,当时, 可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立即
由数学归纳法可得成立.
而,故,故为减数列,
又,结合可得:,所以,
若,若存在常数,使得恒成立,
则恒成立,故,的个数有限,矛盾,故C错误.
对于D,当时, 可用数学归纳法证明:即,
证明:当时,,此时不等关系成立;
设当时,成立,
则,故成立
由数学归纳法可得成立.
而,故,故为增数列,
又,结合可得:,所以,
若存在常数,使得恒成立,则,
故,故,这与n的个数有限矛盾,故D错误.
故选:B.
法2:因为,
令,则,
令,得或;
令,得;
所以在和上单调递增,在上单调递减,
令,则,即,解得或或,
注意到,,
所以结合的单调性可知在和上,在和上,
对于A,因为,则,
当时,,,则,
假设当时,,
当时,,则,
综上:,即,
因为在上,所以,则为递减数列,
因为,
令,则,
因为开口向上,对称轴为,
所以在上单调递减,故,
所以在上单调递增,故,
故,即,
假设存在常数,使得恒成立,
取,其中,且,
因为,所以,
上式相加得,,
则,与恒成立矛盾,故A错误;
对于B,因为,
当时,,,
假设当时,,
当时,因为,所以,则,
所以,
又当时,,即,
假设当时,,
当时,因为,所以,则,
所以,
综上:,
因为在上,所以,所以为递增数列,
此时,取,满足题意,故B正确;
对于C,因为,则,
注意到当时,,,
猜想当时,,
当与时,与满足,
假设当时,,
当时,所以,
综上:,
易知,则,故,
所以,
因为在上,所以,则为递减数列,
假设存在常数,使得恒成立,
记,取,其中,
则,
故,所以,即,
所以,故不恒成立,故C错误;
对于D,因为,
当时,,则,
假设当时,,
当时,,则,
综上:,
因为在上,所以,所以为递增数列,
因为,
令,则,
因为开口向上,对称轴为,
所以在上单调递增,故,
所以,
故,即,
假设存在常数,使得恒成立,
取,其中,且,
因为,所以,
上式相加得,,
则,与恒成立矛盾,故D错误.
故选:B.
【点睛】关键点睛:本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题,再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系,从而可判断数列的上界或下界是否成立.
15.AD
【分析】根据三角函数的性质逐个判断各选项,即可解出.
【详解】由题意得:,所以,,
即,
又,所以时,,故.
对A,当时,,由正弦函数图象知在上是单调递减;
对B,当时,,由正弦函数图象知只有1个极值点,由,解得,即为函数的唯一极值点;
对C,当时,,,直线不是对称轴;
对D,由得:,
解得或,
从而得:或,
所以函数在点处的切线斜率为,
切线方程为:即.
故选:AD.
16.AC
【分析】利用极值点的定义可判断A,结合的单调性、极值可判断B,利用平移可判断C;利用导数的几何意义判断D.
【详解】由题,,令得或,
令得,
所以在,上单调递增,上单调递减,所以是极值点,故A正确;
因,,,
所以,函数在上有一个零点,
当时,,即函数在上无零点,
综上所述,函数有一个零点,故B错误;
令,该函数的定义域为,,
则是奇函数,是的对称中心,
将的图象向上移动一个单位得到的图象,
所以点是曲线的对称中心,故C正确;
令,可得,又,
当切点为时,切线方程为,当切点为时,切线方程为,故D错误.
故选:AC.
17.ABC
【分析】方法一:利用赋值法,结合函数奇遇性的判断方法可判断选项ABC,举反例即可排除选项D.
方法二:选项ABC的判断与方法一同,对于D,可构造特殊函数进行判断即可.
【详解】方法一:
因为,
对于A,令,,故正确.
对于B,令,,则,故B正确.
对于C,令,,则,
令,
又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
对于D,不妨令,显然符合题设条件,此时无极值,故错误.
方法二:
因为,
对于A,令,,故正确.
对于B,令,,则,故B正确.
对于C,令,,则,
令,
又函数的定义域为,所以为偶函数,故正确,
对于D,当时,对两边同时除以,得到,
故可以设,则,
当肘,,则,
令,得;令,得;
故在上单调递减,在上单调递增,
因为为偶函数,所以在上单调递增,在上单调递减,
显然,此时是的极大值,故D错误.
故选:.
18.BCD
【分析】求出函数的导数,由已知可得在上有两个变号零点,转化为一元二次方程有两个不等的正根判断作答.
【详解】函数的定义域为,求导得,
因为函数既有极大值也有极小值,则函数在上有两个变号零点,而,
因此方程有两个不等的正根,
于是,即有,,,显然,即,A错误,BCD正确.
故选:BCD
19.BC
【分析】方法一:转化题设条件为函数的对称性,结合原函数与导函数图象的关系,根据函数的性质逐项判断即可得解.
【详解】[方法一]:对称性和周期性的关系研究
对于,因为为偶函数,所以即①,所以,所以关于对称,则,故C正确;
对于,因为为偶函数,,,所以关于对称,由①求导,和,得,所以,所以关于对称,因为其定义域为R,所以,结合关于对称,从而周期,所以,,故B正确,D错误;
若函数满足题设条件,则函数(C为常数)也满足题设条件,所以无法确定的函数值,故A错误.
故选:BC.
[方法二]:【最优解】特殊值,构造函数法.
由方法一知周期为2,关于对称,故可设,则,显然A,D错误,选BC.
故选:BC.
[方法三]:
因为,均为偶函数,
所以即,,
所以,,则,故C正确;
函数,的图象分别关于直线对称,
又,且函数可导,
所以,
所以,所以,
所以,,故B正确,D错误;
若函数满足题设条件,则函数(C为常数)也满足题设条件,所以无法确定的函数值,故A错误.
故选:BC.
【点评】方法一:根据题意赋值变换得到函数的性质,即可判断各选项的真假,转化难度较高,是该题的通性通法;
方法二:根据题意得出的性质构造特殊函数,再验证选项,简单明了,是该题的最优解.
20.(答案不唯一,均满足)
【分析】根据幂函数的性质可得所求的.
【详解】取,则,满足①,
,时有,满足②,
的定义域为,
又,故是奇函数,满足③.
故答案为:(答案不唯一,均满足)
21.1
【分析】由题意首先求得导函数的解析式,然后得到关于实数a的方程,解方程即可确定实数a的值
【详解】由函数的解析式可得:,
则:,据此可得:,
整理可得:,解得:.
故答案为:.
【点睛】本题主要考查导数的运算法则,导数的计算,方程的数学思想等知识,属于中等题.
22.1
【分析】由解析式知定义域为,讨论、、,并结合导数研究的单调性,即可求最小值.
【详解】由题设知:定义域为,
∴当时,,此时单调递减;
当时,,有,此时单调递减;
当时,,有,此时单调递增;
又在各分段的界点处连续,
∴综上有:时,单调递减,时,单调递增;
∴
故答案为:1.
23.
【分析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可.
【详解】由题,当时,,故点在曲线上.
求导得:,所以.
故切线方程为.
故答案为:.
24.
【分析】设出切点横坐标,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得的取值范围.
【详解】∵,∴,
设切点为,则,切线斜率,
切线方程为:,
∵切线过原点,∴,
整理得:,
∵切线有两条,∴,解得或,
∴的取值范围是,
故答案为:
25.
【分析】分和两种情况,当时设切点为,求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出,即可求出切线方程,当时同理可得;
【详解】[方法一]:化为分段函数,分段求
分和两种情况,当时设切点为,求出函数导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出,即可求出切线方程,当时同理可得;
解: 因为,
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;故答案为:;
[方法二]:根据函数的对称性,数形结合
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
因为是偶函数,图象为:
所以当时的切线,只需找到关于y轴的对称直线即可.
[方法三]:
因为,
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
当时,设切点为,由,所以,所以切线方程为,
又切线过坐标原点,所以,解得,所以切线方程为,即;
故答案为:;.
26.
【分析】设切线的切点坐标为,对函数求导,利用,求出,代入曲线方程求出,得到切线的点斜式方程,化简即可.
【详解】设切线的切点坐标为,
,所以切点坐标为,
所求的切线方程为,即.
故答案为:.
【点睛】本题考查导数的几何意义,属于基础题.
27.
【分析】根据条件得,再用圆心到直线距离表示三角形PAB面积,最后利用导数求最大值.
【详解】
设圆心到直线距离为,则,
所以点P到AB的距离为或,且
所以
令(负值舍去)
当时,;当时,,因此当时,取最大值,即取最大值为,
故答案为:
【点睛】本题考查垂径定理、利用导数求最值,考查综合分析求解能力,属中档题.
28.
【分析】结合导数的几何意义可得,结合直线方程及两点间距离公式可得,,化简即可得解.
【详解】由题意,,则,
所以点和点,,
所以,
所以,
所以,
同理,
所以.
故答案为:
【点睛】关键点点睛:
解决本题的关键是利用导数的几何意义转化条件,消去一个变量后,运算即可得解.
29.①②④
【分析】由可得出,考查直线与曲线的左、右支分别相切的情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.
【详解】对于①,当时,由,可得或,①正确;
对于②,考查直线与曲线相切于点,
对函数求导得,由题意可得,解得,
所以,存在,使得只有一个零点,②正确;
对于③,当直线过点时,,解得,
所以,当时,直线与曲线有两个交点,
若函数有三个零点,则直线与曲线有两个交点,
直线与曲线有一个交点,所以,,此不等式无解,
因此,不存在,使得函数有三个零点,③错误;
对于④,考查直线与曲线相切于点,
对函数求导得,由题意可得,解得,
所以,当时,函数有三个零点,④正确.
故答案为:①②④.
【点睛】思路点睛:已知函数的零点或方程的根的情况,求解参数的取值范围问题的本质都是研究函数的零点问题,求解此类问题的一般步骤:
(1)转化,即通过构造函数,把问题转化成所构造函数的零点问题;
(2)列式,即根据函数的零点存在定理或结合函数的图象列出关系式;
(3)得解,即由列出的式子求出参数的取值范围.
30.
【分析】法一:依题可知,方程的两个根为,即函数与函数的图象有两个不同的交点,构造函数,利用指数函数的图象和图象变换得到的图象,利用导数的几何意义求得过原点的切线的斜率,根据几何意义可得出答案.
【详解】[方法一]:【最优解】转化法,零点的问题转为函数图象的交点
因为,所以方程的两个根为,
即方程的两个根为,
即函数与函数的图象有两个不同的交点,
因为分别是函数的极小值点和极大值点,
所以函数在和上递减,在上递增,
所以当时,,即图象在上方
当时,,即图象在下方
,图象显然不符合题意,所以.
令,则,
设过原点且与函数的图象相切的直线的切点为,
则切线的斜率为,故切线方程为,
则有,解得,则切线的斜率为,
因为函数与函数的图象有两个不同的交点,
所以,解得,又,所以,
综上所述,的取值范围为.
[方法二]:【通性通法】构造新函数,二次求导
=0的两个根为
因为分别是函数的极小值点和极大值点,
所以函数在和上递减,在上递增,
设函数,则,
若,则在上单调递增,此时若,则在
上单调递减,在上单调递增,此时若有和分别是函数
且的极小值点和极大值点,则,不符合题意;
若,则在上单调递减,此时若,则在上单调递增,在上单调递减,令,则,此时若有和分别是函数且的极小值点和极大值点,且,则需满足,,即故,所以.
【整体点评】法一:利用函数的零点与两函数图象交点的关系,由数形结合解出,突出“小题小做”,是该题的最优解;
法二:通过构造新函数,多次求导判断单调性,根据极值点的大小关系得出不等式,解出即可,该法属于通性通法.
31.
【分析】原问题等价于恒成立,据此将所得的不等式进行恒等变形,可得,由右侧函数的单调性可得实数的二次不等式,求解二次不等式后可确定实数的取值范围.
【详解】由函数的解析式可得在区间上恒成立,
则,即在区间上恒成立,
故,而,故,
故即,故,
结合题意可得实数的取值范围是.
故答案为:.
32.(1)120米(2)米
【分析】(1)根据A,B高度一致列方程求得结果;
(2)根据题意列总造价的函数关系式,利用导数求最值,即得结果.
【详解】(1)由题意得
米
(2)设总造价为万元,,设,
(0舍去)
当时,;当时,,因此当时,取最小值,
答:当米时,桥墩CD与EF的总造价最低.
【点睛】本题考查实际成本问题、利用导数求最值,考查基本分析求解能力,属中档题.
33.(Ⅰ),(Ⅱ).
【分析】(Ⅰ)根据导数的几何意义可得切点的坐标,然后由点斜式可得结果;
(Ⅱ)根据导数的几何意义求出切线方程,再得到切线在坐标轴上的截距,进一步得到三角形的面积,最后利用导数可求得最值.
【详解】(Ⅰ)因为,所以,
设切点为,则,即,所以切点为,
由点斜式可得切线方程为:,即.
(Ⅱ)[方法一]:导数法
显然,因为在点处的切线方程为:,
令,得,令,得,
所以,
不妨设时,结果一样,
则,
所以
,
由,得,由,得,
所以在上递减,在上递增,
所以时,取得极小值,
也是最小值为.
[方法二]【最优解】:换元加导数法
.
因为为偶函数,不妨设,,
令,则.
令,则面积为,只需求出的最小值.
.
因为,所以令,得.
随着a的变化,的变化情况如下表:
a
0
减 极小值 增
所以.
所以当,即时,.
因为为偶函数,当时,.
综上,当时,的最小值为32.
[方法三]:多元均值不等式法
同方法二,只需求出的最小值.
令,
当且仅当,即时取等号.
所以当,即时,.
因为为偶函数,当时,.
综上,当时,的最小值为32.
[方法四]:两次使用基本不等式法
同方法一得到
,下同方法一.
【整体点评】(Ⅱ)的方法一直接对面积函数求导数,方法二利用换元方法,简化了运算,确定为最优解;方法三在方法二换元的基础上,利用多元均值不等式求得最小值,运算较为简洁;方法四两次使用基本不等式,所有知识最少,配凑巧妙,技巧性较高.
34.(1)的减区间为,增区间为;(2).
【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.
(2)根据及(1)的单调性性可得,从而可求a的取值范围.
【详解】(1)函数的定义域为,
又,
因为,故,
当时,;当时,;
所以的减区间为,增区间为.
(2)因为且的图与轴没有公共点,
所以的图象在轴的上方,
由(1)中函数的单调性可得,
故即.
【点睛】方法点睛:不等式的恒成立问题,往往可转化为函数的最值的符号来讨论,也可以参变分离后转化不含参数的函数的最值问题,转化中注意等价转化.
35.(1);(2)函数的增区间为、,单调递减区间为,最大值为,最小值为.
【分析】(1)求出、的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;
(2)由可求得实数的值,然后利用导数分析函数的单调性与极值,由此可得出结果.
【详解】(1)当时,,则,,,
此时,曲线在点处的切线方程为,即;
(2)因为,则,
由题意可得,解得,
故,,列表如下:
增 极大值 减 极小值 增
所以,函数的增区间为、,单调递减区间为.
当时,;当时,.
所以,,.
36.(1)答案见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可得解;
(2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可.
方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证.
【详解】(1)因为,定义域为,所以,
当时,由于,则,故恒成立,
所以在上单调递减;
当时,令,解得,
当时,,则在上单调递减;
当时,,则在上单调递增;
综上:当时,在上单调递减;
当时,在上单调递减,在上单调递增.
(2)方法一:
由(1)得,,
要证,即证,即证恒成立,
令,则,
令,则;令,则;
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,则恒成立,
所以当时,恒成立,证毕.
方法二:
令,则,
由于在上单调递增,所以在上单调递增,
又,
所以当时,;当时,;
所以在上单调递减,在上单调递增,
故,则,当且仅当时,等号成立,
因为,
当且仅当,即时,等号成立,
所以要证,即证,即证,
令,则,
令,则;令,则;
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,则恒成立,
所以当时,恒成立,证毕.
37.(1)
(2)见解析
【分析】(1)设,根据题意列出方程,化简即可;
(2)法一:设矩形的三个顶点,且,分别令,,且,利用放缩法得,设函数,利用导数求出其最小值,则得的最小值,再排除边界值即可.
法二:设直线的方程为,将其与抛物线方程联立,再利用弦长公式和放缩法得,利用换元法和求导即可求出周长最值,再排除边界值即可.
法三:利用平移坐标系法,再设点,利用三角换元再对角度分类讨论,结合基本不等式即可证明.
【详解】(1)设,则,两边同平方化简得,
故.
(2)法一:设矩形的三个顶点在上,且,易知矩形四条边所在直线的斜率均存在,且不为0,
则,令,
同理令,且,则,
设矩形周长为,由对称性不妨设,,
则.,易知
则令,
令,解得,
当时,,此时单调递减,
当,,此时单调递增,
则,
故,即.
当时,,且,即时等号成立,矛盾,故,
得证.
法二:不妨设在上,且,
依题意可设,易知直线,的斜率均存在且不为0,
则设,的斜率分别为和,由对称性,不妨设,
直线的方程为,
则联立得,
,则
则,
同理,
令,则,设,
则,令,解得,
当时,,此时单调递减,
当,,此时单调递增,
则,
,
但,此处取等条件为,与最终取等时不一致,故.
法三:为了计算方便,我们将抛物线向下移动个单位得抛物线,
矩形变换为矩形,则问题等价于矩形的周长大于.
设 , 根据对称性不妨设 .
则 , 由于 , 则 .
由于 , 且 介于 之间,
则 . 令 ,
,则,从而
故
①当时,
②当 时,由于,从而,
从而又,
故,由此
,
当且仅当时等号成立,故,故矩形周长大于.
.
【点睛】关键点睛:本题的第二个的关键是通过放缩得,同时为了简便运算,对右边的式子平方后再设新函数求导,最后再排除边界值即可.
38.(1)当时,单调递增,当时,单调递减,当时,单调递增.
(2)证明见解析;
(3)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后由导函数的零点确定其在各个区间上的符号,最后确定原函数的单调性即可;
(2)[方法一]由题意将所给的式子进行变形,利用四元基本不等式即可证得题中的不等式;
(3)[方法一]将所给的式子进行恒等变形,构造出(2)的形式,利用(2)的结论即可证得题中的不等式.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,则:
,
在上的根为:,
当时,单调递增,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
(2)[方法一]【最优解】:基本不等式法
由四元均值不等式可得
,当且仅当,
即或时等号成立.
所以.
[方法二]:构造新函数+齐次化方法
因为,令,则问题转化为求的最大值.
求导得,令,得.
当时,,函数单调递增;
当时,,函数单调递减.
所以函数的最大值为,故.
[方法三]:结合函数的周期性进行证明
注意到,
故函数是周期为的函数,
结合(1)的结论,计算可得:,
,,
据此可得:,,
即.
(3)利用(2)的结论
由于,
所以.
【整体点评】(2)方法一:基本不等式是证明不等式的重要工具,利用基本不等式解题时一定要注意等号成立的条件;
方法二:齐次化之后切化弦是一种常用的方法,它将原问题转化为一元函数的问题,然后构造函数即可证得题中的不等式;
方法三:周期性是三角函数的重要特征,结合函数的周期性和函数的最值证明不等式充分体现了三角函数有界限的应用.
(3)方法一:利用(2)的结论体现了解答题的出题思路,逐问递进是解答题常见的设问方式;
39.(1);(2)在区间和上单调递减,没有递增区间
【分析】(1)[方法三]不等式转化为,构造新函数,利用导数求出新函数的最大值,进而进行求解即可;
(2)对函数求导,把导函数的分子构成一个新函数 ,再求导得到,根据的正负,判断 的单调性,进而确定的正负性,最后求出函数的单调性.
【详解】(1)
[方法一]【最优解】:
等价于.
设,则.
当时,,所以在区间内单调递增;
当时,,所以在区间内单调递减.
故,所以,即,所以c的取值范围是.
[方法二]:切线放缩
若,即,即当时恒成立,
而在点处的切线为,从而有,
当时恒成立,即,则.所以c的取值范围为.
[方法三]:利用最值求取值范围
函数的定义域为:
,
设,则有 ,
当时,单调递减,
当时,单调递增,
所以当时,函数有最大值,
即,
要想不等式在上恒成立,
只需;
所以c的取值范围为.
(2)且
因此,设 ,
则有,
当时,,所以, 单调递减,因此有,即
,所以单调递减;
当时,,所以, 单调递增,因此有,即 ,所以单调递减,
所以函数在区间和 上单调递减,没有递增区间.
【整体点评】(1)方法一:分类参数之后构造函数是处理恒成立问题的最常用方法,它体现了等价转化的数学思想,同时是的导数的工具也得到了充分利用;
方法二:切线放缩体现了解题的灵活性,将数形结合的思想应用到了解题过程之中,掌握常用的不等式是使用切线放缩的基础.
方法二:利用最值确定参数取值范围也是一种常用的方法,体现了等价转化的数学思想.
40.(1)当时,单调递减,当时,单调递增.(2)
【分析】(1)由题意首先对函数二次求导,然后确定导函数的符号,最后确定原函数的单调性即可.
(2)方法一:首先讨论x=0的情况,然后分离参数,构造新函数,结合导函数研究构造所得的函数的最大值即可确定实数a的取值范围.
【详解】(1)当时,,,
由于,故单调递增,注意到,故:
当时,单调递减,
当时,单调递增.
(2) [方法一]【最优解】:分离参数
由得,,其中,
①.当x=0时,不等式为:,显然成立,符合题意;
②.当时,分离参数a得,,
记,,
令,
则,,
故单调递增,,
故函数单调递增,,
由可得:恒成立,
故当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
因此,,
综上可得,实数a的取值范围是.
[方法二]:特值探路
当时,恒成立.
只需证当时,恒成立.
当时,.
只需证明⑤式成立.
⑤式,
令,
则,
所以当时,单调递减;
当单调递增;
当单调递减.
从而,即,⑤式成立.
所以当时,恒成立.
综上.
[方法三]:指数集中
当时,恒成立,
记,
,
①.当即时,,则当时,,单调递增,又,所以当时,,不合题意;
②.若即时,则当时,,单调递减,当时,,单调递增,又,
所以若满足,只需,即,所以当时,成立;
③当即时,,又由②可知时,成立,所以时,恒成立,
所以时,满足题意.
综上,.
【整体点评】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,本题主要考查利用导数解决恒成立问题,常用方法技巧有:
方法一,分离参数,优势在于分离后的函数是具体函数,容易研究;
方法二,特值探路属于小题方法,可以快速缩小范围甚至得到结果,但是解答题需要证明,具有风险性;
方法三,利用指数集中,可以在求导后省去研究指数函数,有利于进行分类讨论,具有一定的技巧性!
41.(1)的减区间为,增区间为;(2).
【分析】(1)将代入函数解析式,对函数求导,分别令导数大于零和小于零,求得函数的单调增区间和减区间;
(2)若有两个零点,即有两个解,将其转化为有两个解,令,求导研究函数图象的走向,从而求得结果.
【详解】(1)当时,,,
令,解得,令,解得,
所以的减区间为,增区间为;
(2)若有两个零点,即有两个解,
从方程可知,不成立,即有两个解,
令,则有,
令,解得,令,解得或,
所以函数在和上单调递减,在上单调递增,
且当时,,
而时,,当时,,
所以当有两个解时,有,
所以满足条件的的取值范围是:.
【点睛】本题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有应用导数研究函数的单调性,根据零点个数求参数的取值范围,在解题的过程中,也可以利用数形结合,将问题转化为曲线和直线有两个交点,利用过点的曲线的切线斜率,结合图形求得结果.
42.(1)详见解析;(2).
【分析】(1),对分和两种情况讨论即可;
(2)有三个零点,由(1)知,且,解不等式组得到的范围,再利用零点存在性定理加以说明即可.
【详解】(1)由题,,
当时,恒成立,所以在上单调递增;
当时,令,得,令,得,
令,得或,所以在上单调递减,在
,上单调递增.
(2)由(1)知,有三个零点,则,且
即,解得,
当时,,且,
所以在上有唯一一个零点,
同理,,
所以在上有唯一一个零点,
又在上有唯一一个零点,所以有三个零点,
综上可知的取值范围为.
【点晴】本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及已知零点个数求参数的范围问题,考查学生逻辑推理能力、数学运算能力,是一道中档题.
43.(1);(2)证明见解析
【分析】(1)利用导数的几何意义得到,解方程即可;
(2)方法一:由(1)可得,易知在上单调递减,在,上单调递增,且,采用反证法,推出矛盾即可.
【详解】(1)因为,由题意,,即:,则.
(2)[方法一]:通性通法
由(1)可得,,
令,得或;令,得,
所以在上单调递减,在,上单调递增,
且,
若所有零点中存在一个绝对值大于1的零点,则或,
即或.
当时,,
又,
由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,
即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,
此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;
当时,,
又,
由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,
即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,
此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;
综上,所有零点的绝对值都不大于1.
[方法二]【最优解】:
设是的一个零点,且,则.
从而.
令,由判别式,可知在R上有解,的对称轴是,所以在区间上有一根为,在区间上有一根为(当时,),进而有,所以的所有零点的绝对值均不大于1.
[方法三]:
设是函数的一个绝对值不大于1的零点,且.设,则,显然在区间内单调递减,在区间内单调递增,在区间内单调递减.又,于是的值域为.
设为函数的零点,则必有,于是,所以解得,即.
综上,的所有零点的绝对值都不大于1.
[方法四]:
由(1)知,,令,得或.则在区间内递增,在区间内递减,在区间内递增,所以的极大值为的极小值为.
(ⅰ)若,即或,有唯一一个零点,显然有,不满足题意;
(ⅱ)若,即或,有两个零点,不妨设一个零点为,显然有,此时,,则,另一个零点为1,满足题意;同理,若一个零点为,则另一个零点为.
(ⅲ)若,即,有三个零点,易知在区间内有一个零点,不妨设为,显然有,又,,所以在内有一个零点m,显然,同理,在内有一个零点n,有.
综上,所有零点的绝对值都不大于1.
[方法五]:
设是的一个零点且,则是的另一个零点.
.
则,设,由判别式,所以方程有解.
假设实数满足.
由,得.与矛盾,假设不成立.
所以,所有零点的绝对值都不大于1.
【整体点评】(2)方法一:先通过研究函数的单调性,得出零点可能所在区间,再根据反证法思想即可推出矛盾,是通性通法;方法二:利用零点的定义以及零点存在性定理即可求出,是本题的最优解;方法三:利用零点的定义结合题意求出的范围,然后再由零点定义以及的范围即可求出所有零点的范围,从而证出;方法四:由函数的单调性讨论极大值极小值的符号,得出的范围,再结合零点存在性定理即可证出;方法五:设函数的一个零点为,满足,再设另一个零点为,通过零点定义找到的关系,再根据一元二次方程存在解的条件以及反证法即可推出矛盾,从而证出.
44.(1);(2);(3)证明详见解析
【分析】(1)方法一:根据一元二次不等式恒成立问题的解法,即可求得的表达式;
(2)方法一:先由,求得的一个取值范围,再由,求得的另一个取值范围,从而求得的取值范围.
(3)方法一:根据题意可得两个含参数的一元二次不等式在区间上恒成立,再结合放缩,即可利用导数证得不等式成立.
【详解】(1)[方法一]:判别式法
由可得在R上恒成立,
即和,
从而有即,
所以,
因此,.所以.
[方法二]【最优解】:特值+判别式法
由题设有对任意的恒成立.
令,则,所以.
因此即对任意的恒成立,
所以,因此.
故.
(2)[方法一]
令,.
又.
若,则在上递增,在上递减,则,即,不符合题意.
当时,,符合题意.
当时, 在上递减,在上递增,则,
即,符合题意.
综上所述,.
由
当,即时,在为增函数,
因为,
故存在,使,不符合题意.
当,即时,,符合题意.
当,即时,则需,解得.
综上所述,的取值范围是.
[方法二]【最优解】:特值辅助法
由已知得在内恒成立;
由已知得,
令,得,∴(*),
令,,当时,,单调递减;当时,,单调递增,∴,∴当时在内恒成立;
由在内恒成立,由(*)知,∴,∴,解得.
∴的取值范围是.
(3)[方法一]:判别式+导数法
因为对任意恒成立,
①对任意恒成立,
等价于对任意恒成立.
故对任意恒成立.
令,
当,,
此时,
当,,
但对任意的恒成立.
等价于对任意的恒成立.
的两根为,
则,
所以.
令,构造函数,,
所以时,,递减,.
所以,即.
[方法二]:判别式法
由,从而对任意的有恒成立,等价于对任意的①,恒成立.
(事实上,直线为函数的图像在处的切线)
同理对任意的恒成立,即等价于对任意的恒成立. ②
当时,将①式看作一元二次方程,进而有,①式的解为或(不妨设);
当时,,从而或,又,从而成立;
当时,由①式得或,又,所以.
当时,将②式看作一元二次方程,进而有.
由,得,此时②式的解为不妨设,从而.
综上所述,.
[方法三]【最优解】:反证法
假设存在,使得满足条件的m,n有.
因为,所以.
因为,所以.
因为对恒成立,所以有
.则有
, ③
, ④
解得.
由③+④并化简得,.
因为在区间上递增,且,
所以,.
由对恒成立,即有 ⑤
对恒成立,将⑤式看作一元二次方程,进而有.
设,则,
所以在区间上递减,所以,即.
设不等式⑤的解集为,则,这与假设矛盾.从而.
由均为偶函数.同样可证时,也成立.
综上所述,.
【整体点评】(1)的方法一利用不等式恒成立的意义,结合二次函数的性质,使用判别式得到不等式组,求解得到;方法二先利用特值求得的值,然后使用判别式进一步求解,简化了运算,是最优解;(2)中的方法一利用导数和二次函数的性质,使用分类讨论思想分别求得的取值范围,然后取交集;方法二先利用特殊值进行判定得到,然后在此基础上,利用导数验证不等式的一侧恒成立,利用二次函数的性质求得不等式的另一侧也成立的条件,进而得到结论,是最优解;(3)的方法一、方法二中的分解因式难度较大,方法三使用反证法,推出矛盾,思路清晰,运算简洁,是最优解.
45.(1)(2)
【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;
(2)方法一:利用导数研究函数的单调性,当a=1时,由得,符合题意;当a>1时,可证,从而存在零点,使得,得到,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得恒成立;当时,研究.即可得到不符合题意.综合可得a的取值范围.
【详解】(1),,.
,∴切点坐标为(1,1+e),
∴函数在点(1,f(1)处的切线方程为,即,
切线与坐标轴交点坐标分别为,
∴所求三角形面积为.
(2)[方法一]:通性通法
,,且.
设,则
∴g(x)在上单调递增,即在上单调递增,
当时,,∴,∴成立.
当时, ,,,
∴存在唯一,使得,且当时,当时,,,
因此
>1,
∴∴恒成立;
当时, ∴不是恒成立.
综上所述,实数a的取值范围是[1,+∞).
[方法二]【最优解】:同构
由得,即,而,所以.
令,则,所以在R上单调递增.
由,可知,所以,所以.
令,则.
所以当时,单调递增;
当时,单调递减.
所以,则,即.
所以a的取值范围为.
[方法三]:换元同构
由题意知,令,所以,所以.
于是.
由于,而在时为增函数,故,即,分离参数后有.
令,所以.
当时,单调递增;当时,单调递减.
所以当时,取得最大值为.所以.
[方法四]:
因为定义域为,且,所以,即.
令,则,所以在区间内单调递增.
因为,所以时,有,即.
下面证明当时,恒成立.
令,只需证当时,恒成立.
因为,所以在区间内单调递增,则.
因此要证明时,恒成立,只需证明即可.
由,得.
上面两个不等式两边相加可得,故时,恒成立.
当时,因为,显然不满足恒成立.
所以a的取值范围为.
【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数的单调性,求出其最小值,由即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;
方法二:利用同构思想将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法即可求出,是本题的最优解;
方法三:通过先换元,令,再同构,可将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法求出;
方法四:由特殊到一般,利用可得的取值范围,再进行充分性证明即可.
46.(Ⅰ)(i);(ii)的极小值为,无极大值;(Ⅱ)证明见解析.
【分析】(Ⅰ) (i)首先求得导函数的解析式,然后结合导数的几何意义求解切线方程即可;
(ii)首先求得的解析式,然后利用导函数与原函数的关系讨论函数的单调性和函数的极值即可;
(Ⅱ)首先确定导函数的解析式,然后令,将原问题转化为与有关的函数,然后构造新函数,利用新函数的性质即可证得题中的结论.
【详解】(Ⅰ) (i) 当k=6时,,.可得,,
所以曲线在点处的切线方程为,即.
(ii) 依题意,.
从而可得,
整理可得:,
令,解得.
当x变化时,的变化情况如下表:
单调递减 极小值 单调递增
所以,函数g(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);
g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.
(Ⅱ)证明:由,得.
对任意的,且,令,则
. ①
令.
当x>1时,,
由此可得在单调递增,所以当t>1时,,即.
因为,,,
所以
. ②
由(Ⅰ)(ii)可知,当时,,即,
故 ③
由①②③可得.
所以,当时,任意的,且,有
.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:
(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.
(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.
(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.
(4)考查数形结合思想的应用.
47.(1)的递增区间为,递减区间为;(2)证明见解析.
【分析】(1) 首先确定函数的定义域,然后求得导函数的解析式,由导函数的符号即可确定原函数的单调性.
(2)方法二:将题中的等式进行恒等变换,令,命题转换为证明:,然后构造对称差函数,结合函数零点的特征和函数的单调性即可证得题中的结论.
【详解】(1)的定义域为.
由得,,
当时,;当时;当时,.
故在区间内为增函数,在区间内为减函数,
(2)[方法一]:等价转化
由得,即.
由,得.
由(1)不妨设,则,从而,得,
①令,
则,
当时,,在区间内为减函数,,
从而,所以,
由(1)得即.①
令,则,
当时,,在区间内为增函数,,
从而,所以.
又由,可得,
所以.②
由①②得.
[方法二]【最优解】:变形为,所以.
令.则上式变为,
于是命题转换为证明:.
令,则有,不妨设.
由(1)知,先证.
要证:
.
令,
则,
在区间内单调递增,所以,即.
再证.
因为,所以需证.
令,
所以,故在区间内单调递增.
所以.故,即.
综合可知.
[方法三]:比值代换
证明同证法2.以下证明.
不妨设,则,
由得,,
要证,只需证,两边取对数得,
即,
即证.
记,则.
记,则,
所以,在区间内单调递减.,则,
所以在区间内单调递减.
由得,所以,
即.
[方法四]:构造函数法
由已知得,令,
不妨设,所以.
由(Ⅰ)知,,只需证.
证明同证法2.
再证明.令.
令,则.
所以,在区间内单调递增.
因为,所以,即
又因为,所以,
即.
因为,所以,即.
综上,有结论得证.
【整体点评】(2)方法一:等价转化是处理导数问题的常见方法,其中利用的对称差函数,构造函数的思想,这些都是导数问题必备的知识和技能.
方法二:等价转化是常见的数学思想,构造对称差函数是最基本的极值点偏移问题的处理策略.
方法三:比值代换是一种将双变量问题化为单变量问题的有效途径,然后构造函数利用函数的单调性证明题中的不等式即可.
方法四:构造函数之后想办法出现关于的式子,这是本方法证明不等式的关键思想所在.
48.(1)答案见解析;(2) 和.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论导函数的符号即可确定原函数的单调性;
(2)首先求得导数过坐标原点的切线方程,然后将原问题转化为方程求解的问题,据此即可求得公共点坐标.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,
导函数的判别式,
当时,在R上单调递增,
当时,的解为:,
当时,单调递增;
当时,单调递减;
当时,单调递增;
综上可得:当时,在R上单调递增,
当时,在,上
单调递增,在上单调递减.
(2)由题意可得:,,
则切线方程为:,
切线过坐标原点,则:,
整理可得:,即:,
解得:,则,
切线方程为:,
与联立得,
化简得,由于切点的横坐标1必然是该方程的一个根,是的一个因式,∴该方程可以分解因式为
解得,
,
综上,曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标为和.
【点睛】本题考查利用导数研究含有参数的函数的单调性问题,和过曲线外一点所做曲线的切线问题,注意单调性研究中对导函数,要依据其零点的不同情况进行分类讨论;再求切线与函数曲线的公共点坐标时,要注意除了已经求出的切点,还可能有另外的公共点(交点),要通过联立方程求解,其中得到三次方程求解时要注意其中有一个实数根是求出的切点的横坐标,这样就容易通过分解因式求另一个根.三次方程时高考压轴题中的常见问题,不必恐惧,一般都能容易找到其中一个根,然后在通过分解因式的方法求其余的根.
49.(1);
(2)存在满足题意,理由见解析.
(3).
【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;
(2)首先求得函数的定义域,由函数的定义域可确定实数的值,进一步结合函数的对称性利用特殊值法可得关于实数的方程,解方程可得实数的值,最后检验所得的是否正确即可;
(3)原问题等价于导函数有变号的零点,据此构造新函数,然后对函数求导,利用切线放缩研究导函数的性质,分类讨论,和三中情况即可求得实数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
则,
据此可得,
函数在处的切线方程为,
即.
(2)由函数的解析式可得,
函数的定义域满足,即函数的定义域为,
定义域关于直线对称,由题意可得,
由对称性可知,
取可得,
即,则,解得,
经检验满足题意,故.
即存在满足题意.
(3)由函数的解析式可得,
由在区间存在极值点,则在区间上存在变号零点;
令,
则,
令,
在区间存在极值点,等价于在区间上存在变号零点,
当时,,在区间上单调递减,
此时,在区间上无零点,不合题意;
当,时,由于,所以在区间上单调递增,
所以,在区间上单调递增,,
所以在区间上无零点,不符合题意;
当时,由可得,
当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
故的最小值为,
令,则,
函数在定义域内单调递增,,
据此可得恒成立,
则,
令,则,
当时,单调递增,
当时,单调递减,
故,即(取等条件为),
所以,
,且注意到,
根据零点存在性定理可知:在区间上存在唯一零点.
当时,,单调减,
当时,,单调递增,
所以.
令,则,
则函数在上单调递增,在上单调递减,
所以,所以,
所以
,
所以函数在区间上存在变号零点,符合题意.
综合上面可知:实数得取值范围是.
【点睛】(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.
(2)根据函数的极值(点)求参数的两个要领:①列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;②验证:求解后验证根的合理性.本题中第二问利用对称性求参数值之后也需要进行验证.
50.(1)上单调递增;上单调递减;(2).
【分析】(1)求得函数的导函数,利用导函数的正负与函数的单调性的关系即可得到函数的单调性;
(2)方法一:利用指数对数的运算法则,可以将曲线与直线有且仅有两个交点等价转化为方程有两个不同的实数根,即曲线与直线有两个交点,利用导函数研究的单调性,并结合的正负,零点和极限值分析的图象,进而得到,发现这正好是,然后根据的图象和单调性得到的取值范围.
【详解】(1)当时,,
令得,当时,,当时,,
∴函数在上单调递增;上单调递减;
(2)[方法一]【最优解】:分离参数
,设函数,
则,令,得,
在内,单调递增;
在上,单调递减;
,
又,当趋近于时,趋近于0,
所以曲线与直线有且仅有两个交点,即曲线与直线有两个交点的充分必要条件是,这即是,
所以的取值范围是.
[方法二]:构造差函数
由与直线有且仅有两个交点知,即在区间内有两个解,取对数得方程在区间内有两个解.
构造函数,求导数得.
当时,在区间内单调递增,所以,在内最多只有一个零点,不符合题意;
当时,,令得,当时,;当时,;所以,函数的递增区间为,递减区间为.
由于,
当时,有,即,由函数在内有两个零点知,所以,即.
构造函数,则,所以的递减区间为,递增区间为,所以,当且仅当时取等号,故的解为且.
所以,实数a的取值范围为.
[方法三]分离法:一曲一直
曲线与有且仅有两个交点等价为在区间内有两个不相同的解.
因为,所以两边取对数得,即,问题等价为与有且仅有两个交点.
①当时,与只有一个交点,不符合题意.
②当时,取上一点在点的切线方程为,即.
当与为同一直线时有得
直线的斜率满足:时,与有且仅有两个交点.
记,令,有.在区间内单调递增;在区间内单调递减;时,最大值为,所当且时有.
综上所述,实数a的取值范围为.
[方法四]:直接法
.
因为,由得.
当时,在区间内单调递减,不满足题意;
当时,,由得在区间内单调递增,由得在区间内单调递减.
因为,且,所以,即,即,两边取对数,得,即.
令,则,令,则,所以在区间内单调递增,在区间内单调递减,所以,所以,则的解为,所以,即.
故实数a的范围为.]
【整体点评】本题考查利用导数研究函数的单调性,根据曲线和直线的交点个数求参数的取值范围问题,属较难试题,
方法一:将问题进行等价转化,分离参数,构造函数,利用导数研究函数的单调性和最值,图象,利用数形结合思想求解.
方法二:将问题取对,构造差函数,利用导数研究函数的单调性和最值.
方法三:将问题取对,分成与两个函数,研究对数函数过原点的切线问题,将切线斜率与一次函数的斜率比较得到结论.
方法四:直接求导研究极值,单调性,最值,得到结论.
51.(1);(2).
【分析】(1)根据圆的几何性质可得出关于的等式,即可解出的值;
(2)设点、、,利用导数求出直线、,进一步可求得直线的方程,将直线的方程与抛物线的方程联立,求出以及点到直线的距离,利用三角形的面积公式结合二次函数的基本性质可求得面积的最大值.
【详解】(1)[方法一]:利用二次函数性质求最小值
由题意知,,设圆M上的点,则.
所以.
从而有.
因为,所以当时,.
又,解之得,因此.
[方法二]【最优解】:利用圆的几何意义求最小值
抛物线的焦点为,,
所以,与圆上点的距离的最小值为,解得;
(2)[方法一]:切点弦方程+韦达定义判别式求弦长求面积法
抛物线的方程为,即,对该函数求导得,
设点、、,
直线的方程为,即,即,
同理可知,直线的方程为,
由于点为这两条直线的公共点,则,
所以,点A、的坐标满足方程,
所以,直线的方程为,
联立,可得,
由韦达定理可得,,
所以,,
点到直线的距离为,
所以,,
,
由已知可得,所以,当时,的面积取最大值.
[方法二]【最优解】:切点弦法+分割转化求面积+三角换元求最值
同方法一得到.
过P作y轴的平行线交于Q,则.
.
P点在圆M上,则
.
故当时的面积最大,最大值为.
[方法三]:直接设直线AB方程法
设切点A,B的坐标分别为,.
设,联立和抛物线C的方程得整理得.
判别式,即,且.
抛物线C的方程为,即,有.
则,整理得,同理可得.
联立方程可得点P的坐标为,即.
将点P的坐标代入圆M的方程,得,整理得.
由弦长公式得.
点P到直线的距离为.
所以,
其中,即.
当时,.
【整体点评】(1)方法一利用两点间距离公式求得关于圆M上的点的坐标的表达式,进一步转化为关于的表达式,利用二次函数的性质得到最小值,进而求得的值;方法二,利用圆的性质,与圆上点的距离的最小值,简洁明快,为最优解;(2)方法一设点、、,利用导数求得两切线方程,由切点弦方程思想得到直线的坐标满足方程,然手与抛物线方程联立,由韦达定理可得,,利用弦长公式求得的长,进而得到面积关于坐标的表达式,利用圆的方程转化得到关于的二次函数最值问题;方法二,同方法一得到,,过P作y轴的平行线交于Q,则.由求得面积关于坐标的表达式,并利用三角函数换元求得面积最大值,方法灵活,计算简洁,为最优解;方法三直接设直线,联立直线和抛物线方程,利用韦达定理判别式得到,且.利用点在圆上,求得的关系,然后利用导数求得两切线方程,解方程组求得P的坐标,进而利用弦长公式和点到直线距离公式求得面积关于的函数表达式,然后利用二次函数的性质求得最大值;
52.(1);(2)证明见详解
【分析】(1)由题意求出,由极值点处导数为0即可求解出参数;
(2)由(1)得,且,分类讨论和,可等价转化为要证,即证在和上恒成立,结合导数和换元法即可求解
【详解】(1)由,,
又是函数的极值点,所以,解得;
(2)[方法一]:转化为有分母的函数
由(Ⅰ)知,,其定义域为.
要证,即证,即证.
(ⅰ)当时,,,即证.令,因为,所以在区间内为增函数,所以.
(ⅱ)当时,,,即证,由(ⅰ)分析知在区间内为减函数,所以.
综合(ⅰ)(ⅱ)有.
[方法二] 【最优解】:转化为无分母函数
由(1)得,,且,
当 时,要证,, ,即证,化简得;
同理,当时,要证,, ,即证,化简得;
令,再令,则,,
令,,
当时,,单减,故;
当时,,单增,故;
综上所述,在恒成立.
[方法三] :利用导数不等式中的常见结论证明
令,因为,所以在区间内是增函数,在区间内是减函数,所以,即(当且仅当时取等号).故当且时,且,,即,所以.
(ⅰ)当时,,所以,即,所以.
(ⅱ)当时,,同理可证得.
综合(ⅰ)(ⅱ)得,当且时,,即.
【整体点评】(2)方法一利用不等式的性质分类转化分式不等式:当时,转化为证明,当时,转化为证明,然后构造函数,利用导数研究单调性,进而证得;方法二利用不等式的性质分类讨论分别转化为整式不等式:当时,成立和当时,成立,然后换元构造,利用导数研究单调性进而证得,通性通法,运算简洁,为最优解;方法三先构造函数,利用导数分析单调性,证得常见常用结论(当且仅当时取等号).然后换元得到,分类讨论,利用不等式的基本性质证得要证得不等式,有一定的巧合性.
53.(1)时,在上单调递增;时,函数的单调减区间为,单调增区间为;
(2);
(3)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论即可确定函数的单调性;
(2)将原问题进行等价转化,然后构造新函数,利用导函数研究函数的性质并进行放缩即可确定实数a的取值范围;
(3)方法一:结合(2)的结论将原问题进行等价变形,然后利用分析法即可证得题中的结论成立.
【详解】(1),
①若,则,所以在上单调递增;
②若,
当时,单调递减,
当时,单调递增.
综上可得,时,在上单调递增;
时,函数的单调减区间为,单调增区间为.
(2)有2个不同零点有2个不同解有2个不同的解,
令,则,
记,
记,
又,所以时,时,,
则在单调递减,单调递增,,
.
即实数的取值范围是.
(3)[方法一]【最优解】:
有2个不同零点,则,故函数的零点一定为正数.
由(2)可知有2个不同零点,记较大者为,较小者为,
,
注意到函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
故,又由知,
,
要证,只需,
且关于的函数在上单调递增,
所以只需证,
只需证,
只需证,
,只需证在时为正,
由于,故函数单调递增,
又,故在时为正,
从而题中的不等式得证.
[方法二]:分析+放缩法
有2个不同零点,不妨设,由得(其中).
且.
要证,只需证,即证,只需证.
又,所以,即.
所以只需证.而,所以,
又,所以只需证.
所以,原命题得证.
[方法三]:
若且,则满足且,由(Ⅱ)知有两个零点且.
又,故进一步有.
由可得且,从而..
因为,
所以,
故只需证.
又因为在区间内单调递增,故只需证,即,注意时有,故不等式成立.
【整体点评】本题第二、三问均涉及利用导数研究函数零点问题,其中第三问难度更大,涉及到三种不同的处理方法,
方法一:直接分析零点,将要证明的不等式消元,代换为关于的函数,再利用零点反代法,换为关于的不等式,移项作差构造函数,利用导数分析范围.
方法二:通过分析放缩,找到使得结论成立的充分条件,方法比较冒险!
方法三:利用两次零点反代法,将不等式化简,再利用函数的单调性,转化为与0比较大小,代入函数放缩得到结论.
54.(1)答案见解析;(2)证明见解析.
【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论确定函数的单调性即可;
(2)由题意结合(1)中函数的单调性和函数零点存在定理即可证得题中的结论.
【详解】(1)由函数的解析式可得:,
当时,若,则单调递减,
若,则单调递增;
当时,若,则单调递增,
若,则单调递减,
若,则单调递增;
当时,在上单调递增;
当时,若,则单调递增,
若,则单调递减,
若,则单调递增;
(2)若选择条件①:
由于,故,则,
而,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
,
由于,,故,
结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
综上可得,题中的结论成立.
若选择条件②:
由于,故,则,
当时,,,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
当时,构造函数,则,
当时,单调递减,
当时,单调递增,
注意到,故恒成立,从而有:,此时:
,
当时,,
取,则,
即:,
而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.
,
由于,,故,
结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.
综上可得,题中的结论成立.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.
55.(1)1;(2)见解析;(3)见解析.
【分析】(1)利用公式计算可得.
(2)利用导数讨论函数的单调性,结合及极值点的范围可得的最小正零点.
(3)利用期望的意义及根的范围可得相应的理解说明.
【详解】(1).
(2)设,
因为,故,
若,则,故.
,
因为,,
故有两个不同零点,且,
且时,;时,;
故在,上为增函数,在上为减函数,
若,因为在为增函数且,
而当时,因为在上为减函数,故,
故为的一个最小正实根,
若,因为且在上为减函数,故1为的一个最小正实根,
综上,若,则.
若,则,故.
此时,,
故有两个不同零点,且,
且时,;时,;
故在,上为增函数,在上为减函数,
而,故,
又,故在存在一个零点,且.
所以为的一个最小正实根,此时,
故当时,.
(3)意义:每一个该种微生物繁殖后代的平均数不超过1,则若干代必然灭绝,若繁殖后代的平均数超过1,则若干代后被灭绝的概率小于1.
56.(1)
(2)在上单调递增.
(3)证明见解析
【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;
(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;
(3)令,,即证,由第二问结论可知在[0,+∞)上单调递增,即得证.
【详解】(1)解:因为,所以,
即切点坐标为,
又,
∴切线斜率
∴切线方程为:
(2)解:因为,
所以,
令,
则,
∴在上单调递增,
∴
∴在上恒成立,
∴在上单调递增.
(3)解:原不等式等价于,
令,,
即证,
∵,
,
由(2)知在上单调递增,
∴,
∴
∴在上单调递增,又因为,
∴,所以命题得证.
57.(1)
(2)
【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可
(2)求导,对分类讨论,对分两部分研究
【详解】(1)的定义域为
当时,,所以切点为,所以切线斜率为2
所以曲线在点处的切线方程为
(2)
设
若,当,即
所以在上单调递增,
故在上没有零点,不合题意
若,当,则
所以在上单调递增所以,即
所以在上单调递增,
故在上没有零点,不合题意
若
(1)当,则,所以在上单调递增
所以存在,使得,即
当单调递减
当单调递增
所以
当,
令则
所以在上单调递增,在上单调递减,所以,
又,,
所以在上有唯一零点
又没有零点,即在上有唯一零点
(2)当
设
所以在单调递增
所以存在,使得
当单调递减
当单调递增,
又
所以存在,使得,即
当单调递增,当单调递减,
当,,
又,
而,所以当
所以在上有唯一零点,上无零点
即在上有唯一零点
所以,符合题意
所以若在区间各恰有一个零点,求的取值范围为
【点睛】方法点睛:本题的关键是对的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,肯定要两方面都说明.
58.(1)
(2)证明见的解析
【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;
(2)利用分析法,转化要证明条件为,再利用导数即可得证.
【详解】(1)[方法一]:常规求导
的定义域为,则
令,得
当单调递减
当单调递增,
若,则,即
所以的取值范围为
[方法二]:同构处理
由得:
令,则即
令,则
故在区间上是增函数
故,即
所以的取值范围为
(2)[方法一]:构造函数
由题知,一个零点小于1,一个零点大于1,不妨设
要证,即证
因为,即证
又因为,故只需证
即证
即证
下面证明时,
设,
则
设
所以,而
所以,所以
所以在单调递增
即,所以
令
所以在单调递减
即,所以;
综上, ,所以.
[方法二]:对数平均不等式
由题意得:
令,则,
所以在上单调递增,故只有1个解
又因为有两个零点,故
两边取对数得:,即
又因为,故,即
下证
因为
不妨设,则只需证
构造,则
故在上单调递减
故,即得证
【点睛】关键点点睛 :本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式
这个函数经常出现,需要掌握
59.(1)3
(2)
【分析】(1)先由上的切点求出切线方程,设出上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出即可;
(2)设出上的切点坐标,分别由和及切点表示出切线方程,由切线重合表示出,构造函数,求导求出函数值域,即可求得的取值范围.
【详解】(1)由题意知,,,,则在点处的切线方程为,
即,设该切线与切于点,,则,解得,则,解得;
(2),则在点处的切线方程为,整理得,
设该切线与切于点,,则,则切线方程为,整理得,
则,整理得,
令,则,令,解得或,
令,解得或,则变化时,的变化情况如下表:
0 1
0 0 0
则的值域为,故的取值范围为.
60.(1)
(2)
【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;
(2)求导得,按照、及结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.
【详解】(1)当时,,则,
当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以;
(2),则,
当时,,所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以,此时函数无零点,不合题意;
当时,,在上,,单调递增;
在上,,单调递减;
又,
由(1)得,即,所以,
当时,,
则存在,使得,
所以仅在有唯一零点,符合题意;
当时,,所以单调递增,又,
所以有唯一零点,符合题意;
当时,,在上,,单调递增;
在上,,单调递减;此时,
由(1)得当时,,,所以,
此时
存在,使得,
所以在有一个零点,在无零点,
所以有唯一零点,符合题意;
综上,a的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.
61.(1)的减区间为,增区间为.
(2)
(3)见解析
【分析】(1)求出,讨论其符号后可得的单调性.
(2)设,求出,先讨论时题设中的不等式不成立,再就结合放缩法讨论符号,最后就结合放缩法讨论的范围后可得参数的取值范围.
(3)由(2)可得对任意的恒成立,从而可得对任意的恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式.
【详解】(1)当时,,则,
当时,,当时,,
故的减区间为,增区间为.
(2)设,则,
又,设,
则,
若,则,
因为为连续不间断函数,
故存在,使得,总有,
故在为增函数,故,
故在为增函数,故,与题设矛盾.
若,则,
下证:对任意,总有成立,
证明:设,故,
故在上为减函数,故即成立.
由上述不等式有,
故总成立,即在上为减函数,
所以.
当时,有,
所以在上为减函数,所以.
综上,.
(3)取,则,总有成立,
令,则,
故即对任意的恒成立.
所以对任意的,有,
整理得到:,
故
,
故不等式成立.
【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.
62.(1)
(2)(i);(ii)证明见解析
【分析】(1)求出可求切线方程;
(2)(i)当时,曲线和有公共点即为在上有零点,求导后分类讨论结合零点存在定理可求.
(ii)曲线和有公共点即,利用点到直线的距离得到,利用导数可证,从而可得不等式成立.
【详解】(1),故,而,
曲线在点处的切线方程为即.
(2)(i)当时,
因为曲线和有公共点,故有解,
设,故,故在上有解,
设,故在上有零点,
而,
若,则恒成立,此时在上无零点,
若,则在上恒成立,故在上为增函数,
而,,故在上无零点,
故,
设,则,
故在上为增函数,
而,,
故在上存在唯一零点,
且时,;时,;
故时,;时,;
所以在上为减函数,在上为增函数,
故,
因为在上有零点,故,故,
而,故即,
设,则,
故在上为增函数,
而,故.
(ii)因为曲线和有公共点,
所以有解,其中,
若,则,该式不成立,故.
故,考虑直线,
表示原点与直线上的动点之间的距离,
故,所以,
下证:对任意,总有,
证明:当时,有,故成立.
当时,即证,
设,则(不恒为零),
故在上为减函数,故即成立.
综上,成立.
下证:当时,恒成立,
,则,
故在上为增函数,故即恒成立.
下证:在上恒成立,即证:,
即证:,即证:,
而,故成立.
故,即成立.
【点睛】思路点睛:导数背景下零点问题,注意利用函数的单调性结合零点存在定理来处理,而多变量的不等式的成立问题,注意从几何意义取构建不等式关系,再利用分析法来证明目标不等式.
63.(1)在上单调递减
(2)
【分析】(1)代入后,再对求导,同时利用三角函数的平方关系化简,再利用换元法判断得其分子与分母的正负情况,从而得解;
(2)法一:构造函数,从而得到,注意到,从而得到,进而得到,再分类讨论与两种情况即可得解;
法二:先化简并判断得恒成立,再分类讨论,与三种情况,利用零点存在定理与隐零点的知识判断得时不满足题意,从而得解.
【详解】(1)因为,所以,
则
,
令,由于,所以,
所以,
因为,,,
所以在上恒成立,
所以在上单调递减.
(2)法一:
构建,
则,
若,且,
则,解得,
当时,因为,
又,所以,,则,
所以,满足题意;
当时,由于,显然,
所以,满足题意;
综上所述:若,等价于,
所以的取值范围为.
法二:
因为,
因为,所以,,
故在上恒成立,
所以当时,,满足题意;
当时,由于,显然,
所以,满足题意;
当时,因为,
令,则,
注意到,
若,,则在上单调递增,
注意到,所以,即,不满足题意;
若,,则,
所以在上最靠近处必存在零点,使得,
此时在上有,所以在上单调递增,
则在上有,即,不满足题意;
综上:.
【点睛】关键点睛:本题方法二第2小问讨论这种情况的关键是,注意到,从而分类讨论在上的正负情况,得到总存在靠近处的一个区间,使得,从而推得存在,由此得解.
64.(1)答案见解析.
(2)
【分析】(1)求导,然后令,讨论导数的符号即可;
(2)构造,计算的最大值,然后与0比较大小,得出的分界点,再对讨论即可.
【详解】(1)
令,则
则
当
当,即.
当,即.
所以在上单调递增,在上单调递减
(2)设
设
所以.
若,
即在上单调递减,所以.
所以当,符合题意.
若
当,所以.
.
所以,使得,即,使得.
当,即当单调递增.
所以当,不合题意.
综上,的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:本题采取了换元,注意复合函数的单调性在定义域内是减函数,若,当,对应当.
65.(1);
(2).
【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;
(2)原问题即在区间上恒成立,整理变形可得在区间上恒成立,然后分类讨论三种情况即可求得实数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
则,
据此可得,
所以函数在处的切线方程为,即.
(2)由函数的解析式可得,
满足题意时在区间上恒成立.
令,则,
令,原问题等价于在区间上恒成立,
则,
当时,由于,故,在区间上单调递减,
此时,不合题意;
令,则,
当,时,由于,所以在区间上单调递增,
即在区间上单调递增,
所以,在区间上单调递增,,满足题意.
当时,由可得,
当时,在区间上单调递减,即单调递减,
注意到,故当时,,单调递减,
由于,故当时,,不合题意.
综上可知:实数得取值范围是.
【点睛】方法点睛:
(1)求切线方程的核心是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.
(2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法
①函数在区间上单调,实际上就是在该区间上(或)恒成立.
②函数在区间上存在单调区间,实际上就是(或)在该区间上存在解集.
66.(1)证明见详解(2)
【分析】(1)分别构建,,求导,利用导数判断原函数的单调性,进而可得结果;
(2)根据题意结合偶函数的性质可知只需要研究在上的单调性,求导,分类讨论和,结合(1)中的结论放缩,根据极大值的定义分析求解.
【详解】(1)构建,则对恒成立,
则在上单调递增,可得,
所以;
构建,
则,
构建,则对恒成立,
则在上单调递增,可得,
即对恒成立,
则在上单调递增,可得,
所以;
综上所述:.
(2)令,解得,即函数的定义域为,
若,则,
因为在定义域内单调递减,在上单调递增,在上单调递减,
则在上单调递减,在上单调递增,
故是的极小值点,不合题意,所以.
当时,令
因为,
且,
所以函数在定义域内为偶函数,
由题意可得:,
(i)当时,取,,则,
由(1)可得,
且,
所以,
即当时,,则在上单调递增,
结合偶函数的对称性可知:在上单调递减,
所以是的极小值点,不合题意;
(ⅱ)当时,取,则,
由(1)可得,
构建,
则,
且,则对恒成立,
可知在上单调递增,且,
所以在内存在唯一的零点,
当时,则,且,
则,
即当时,,则在上单调递减,
结合偶函数的对称性可知:在上单调递增,
所以是的极大值点,符合题意;
综上所述:,即,解得或,
故a的取值范围为.
【点睛】关键点睛:
1.当时,利用,换元放缩;
2.当时,利用,换元放缩.
67.(1)
(2)答案见解析
(3)3个
【分析】(1)先对求导,利用导数的几何意义得到,,从而得到关于的方程组,解之即可;
(2)由(1)
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