2022年新高考数学一轮复习4.4导数的综合应用（练）解析版

1 / 33 专题 4.4 导数的综合应用 1．（2021·沙坪坝区·高三其他模拟）已知 e 为自然对数的底数， a ，b 为实数，且不等式  ln 3 1 0x e a x b     对任意  0,x  恒成立，则当 3b a  取最大值时，实数 a 的值为（ ） A．3e B．3 1e  C． 4e D． 4 1e  【答案】C 【解析】 不等式 (3 ) 1 0lnx e a x b    „ 对任意 (0, )x  恒成立，化为不等式 3 1lnx ex ax b  „ 对任意 (0, )x  恒成立，必然有 0a  ．令 1x e ，化为： 3 1b a e  „ ．令 4a e ， 1b  ．利用导数研究函数的单调性极值 最值即可得出结论． 【详解】 解：不等式 (3 ) 1 0lnx e a x b    „ 对任意 (0, )x  恒成立， 则不等式 3 1lnx ex ax b  „ 对任意 (0, )x  恒成立， 则 0a  ． 令 1x e ，则 1 3 1a be    „ ，化为： 3 1b a e  „ ． 令 4a e ， 1b  ． 不等式 3 1lnx ex ax b  „ 对任意 (0, )x  恒成立，即不等式 2 0lnx ex  „ 对任意 (0, )x  恒成立， 令 ( ) 2f x lnx ex   ，则 1( )1( ) e x ef x ex x       ，可得： 1x e 时，函数 ( )f x 取得极大值即最大值， 1( ) 1 1 2 0f e      ， 满足题意． 可以验证其他值不成立． 故选：C． 2．（2021·湖南高三其他模拟）已知函数   eaxf x x  存在两个零点，则正数 a 的取值范围是（ ） 2 / 33 A． 0, 2 e     B． ,2 e    C． 10, 2e      D． 1 ,2e     【答案】C 【解析】 函数零点即方程 axe x 的解， 2axe x （ 0x  ），取对数得 2 lnax x ，此方程有两个解，引入函数 ( ) ln 2g x x ax  ，利用导数求得函数的单调性，函数的变化趋势，然后由零点存在定理可得结论． 【详解】 显然 (0) 1f  ， ( ) eaxf x x  有两个零点，即方程 axe x ， 2axe x 在 (0, ) 上有两个解， 两边取对数得到 2 lnax x ，令 ( ) ln 2g x x ax  ， 1( ) 2g x ax    ， ( )g x 在 10, 2a      单调递增，在 1 ,2a     单调递减， 又当 0x  时， ( )g x   ，当 x   时， ( )g x   ， 因为 ( )g x 有两个零点，则 1 1ln 1 02 2g a a        ， 解得 1 2ea  .所以正数 a 的取值范围是 10, 2e      . 故选：C． 3．（2021·四川遂宁市·高三三模（理））已知函数    2 xh x x e  ，   21 2 a ag xx x  ，又当   0h x  时，    h x g x 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ） A． 2,e   B． ,e C． 20,e  D． 0,e 【答案】A 【解析】 首先根据   0h x  求出 2x  ，进而参变分离解决恒成立的问题即可. 【详解】 因为    2 xh x x e  ，所以   0h x  ，即 2x  ， 所以当 2x  时，    h x g x 恒成立，即  21 22 x a ax e x x   ， 3 / 33 即   1 22 2xx e xax   ， 当 2x  时，    1 22 2xx e xax   恒成立，符合题意； 当  2,x  时，有 1 2 xe ax ，即 2 xe x a ， 令   2 xem x x  ，则     2 2 1 0 xe xm x x    ，所以  m x 在  2,x  上单调递增，而   22m e ，所以 2e a ， 故选：A. 4．（2021·全国高三其他模拟）已知 f（x）是定义在区间[﹣2，2]上的偶函数，当 x∈[0，2]时，f（x）＝ x x e ， 若关于 x 的方程 2f2（x）+（2a﹣1）f（x）﹣a＝0 有且只有 2 个实数根，则实数 a 的取值范围是（ ） A．[﹣ 1 e ，﹣ 2 2 e ] B．[﹣ 1 e ，﹣ 2 2 e ） C．（﹣ 2 2 e ，0） D．（﹣ 2 2 e ，0）∪{﹣ 1 e } 【答案】D 【解析】 利用导数研究函数在定义域上的单调性，得出 1( )f x e  ；结合题意得出 ( )f x 在 0 2， 有且仅有 1 个解，计 算 (0) (2)f f、 的值即可. 【详解】 当  0 2x ， 时 ( ) x xf x e  ， 则 1( ) x xf x e   令 ( )=0f x ，解得 1x  ， 所以当  0 1x  ， 时 ( ) 0f x  ， ( )f x 单调递增； 当  1 2x ， 时 ( ) 0f x  ， ( )f x 单调递减， 4 / 33 所以 max 1( ) (1)f x f e   ，故 1( )f x e  在定义域上恒成立， 由 22 ( ) (2 1) ( ) 0f x a f x a    有且只有 2 个实数根， 得方程   12 ( ) ( ) 02f x a f x      有 2 个解， 又 1( )f x e  ，所以 1 1 1( ) 02 2f x e     ， 则 ( )f x 在 0 2， 有且仅有 1 个解， 因为 2 2(0) 0 (2)f f e  ， ，则 2 20 a e    或 1a e   ， 所以 2 2 0ae    或 1a e   ， 即实数的取值范围是 2 2 10e e          ， ， 故选：D 5．（2021·宁夏银川市·高三其他模拟（理））平行于 x 轴的直线与函数 ln , 0, ( ) , 0, x x f x e xx    的图像交于 ,A B 两 点，则线段 AB 长度的最小值为（ ） A． 1e e  B． 1e e  C． e D． 2e 【答案】D 【解析】 画出函数图像，数形结合构造函数，利用导数判断函数单调性并求函数最值即可. 【详解】 根据题意，画出  f x 的图象如下所示： 5 / 33 令  f x t ， ( 0)t  ，故可得lnx t ，解得 tx e ； e tx   ，解得 ex t   . 故可得  , , ,t eA e t B tt     ， ( 0)t  ， 故   t eAB g t e t    ， ( 0)t  ， 故可得   2 t eg t e t   ，   3 0t eg t e t     恒成立， 故  g t 是单调递增函数，且  1 0g  ， 关于   0g t  在 0,1 成立，   0g t  在  1, 成立， 故  g t 在 0,1 单调递减，在  1, 单调递增， 故    1 2ming t g e e e    . 即| |AB 的最小值为 2e . 故选：D 6．（2021·正阳县高级中学高三其他模拟（理））已知 2m   ，若关于 x 的不等式 2 2 e 2xmx n x   恒成立， 则实数 n 的取值范围为（ ） A． 3e, B． 2e ,  C． e, D． 2e, 【答案】D 【解析】 参变分离可得 2 2 2 ex mx x n   ，研究函数   2 2 2 ex mx xf x   ，根据导函数 6 / 33    2 2 ex m x xmf x        以及 2m   ，可得函数  f x 的极大值为 2 2 2 2 2e 0 e m m f m        ，当 2x  ，   2 2 2 0ex mx xf x    ，所以   2 max 2e mf x      ，根据 ( )f x 的最大值的范围即可得解. 【详解】 由 2 2 e 2xmx n x   ，得 2 2 2 ex mx x n   ， 令   2 2 2 ex mx xf x   ， 则    2 2 ex m x xmf x        ，当 2m   时， 21 0m    ， 函数  f x 在 2, m     ， 2, 上单调递增，在 2 ,2m      上单调递减， 故函数  f x 的极大值为 2 2 2 2 2e 0 e m m f m        ，极小值为   2 4 22 0e mf   ， 且 2x  时，   2 2 2 0ex mx xf x    ，所以   2 max 2e mf x      ，由 2m   ， 得 2 2e 2em   ，由  f x n 恒成立，得 2en  ， 故选：D． 7．【多选题】（2021·河北衡水中学高三其他模拟）已知函数   3e ex x x af xx     ，则下列结论中正确 的是（ ） A．若  f x 在区间 1,1 上的最大值与最小值分别为 M ， m ，则 0M m  B．曲线  y f x 与直线 y ax  相切 C．若  f x 为增函数，则 a 的取值范围为  ,2 D．  f x 在 R 上最多有3个零点 【答案】ACD 7 / 33 【解析】 由定义法确定函数的奇偶性，再求导数判断函数的单调性与切线斜率，以及零点情况. 【详解】 因为对于任意 xR ，都有        3e ex x xx a x f xf         ， 所以  f x 为奇函数，其图象关于原点对称，故 A 正确. 又   2e e 3x x x af x     ，令  f x a   ，得 2e e 3 0x x x   (*)， 因为 e 0x  ， e 0x  ，所以方程(*)无实数解， 即曲线  y f x 的所有切线的斜率都不可能为 a ，故 B 错误. 若  f x 为增函数，则 ( )f x¢ 大于等于 0， 即 2e e 3x xa x   ， 2e e 3 2x x x   ， 当且仅当 0x  时等号成立，所以 2a  ，故 C 正确. 令 ( ) 0f x = ，得 0x  或 2e ex x x ax    ( 0x  ).设   2e ex x g x xx   ， 则       2 1 e 1 e 2 x xx x xxg x        ，令      1 e 1 ex xx xt x     ， 则    e ex xx xt   .当 0x  时，   0t x  ， 当 0x  时，   0t x  ，当 0x  时，   0t x  ， 所以函数  t x 为增函数，且  0 0t  ，所以当 0x  时，   0t x  ， 从而 ( ) 0g x¢ > ，  g x 单调递增.又因为对于任意 0x  ，都有    g x g x  ， 所以  g x 为偶函数，其图象关于 y 轴对称. 综上，  g x 在( ),0-¥ 上单调递减，在( )0,+¥ 上单调递增， 则直线 y a 与 ( )y g x= 最多有 2 个交点，所以  f x 在 R 上最多有 3 个零点，故 D 正确. 故选 ACD. 8．（2021·黑龙江大庆市·高三一模（理））用总长11m 的钢条制作一个长方体容器的框架，如果所制容器底 面一条边比另一条边长 1m，则该容器容积的最大值为________m3（不计损耗）． 8 / 33 【答案】 9 16 . 【解析】 设长方体的底面边长为 ,a b ，高为 h ，由题可得 3 21 72 4 4V b b b    ，求出函数导数，判断单调性，即可 求出最值. 【详解】 设长方体的底面边长为 ,a b ，高为 h ， 则由题可得 1a b  ，  4 11a b h   ，则可得 7 8 4 bh  ，则 70 8b  ， 则该容器容积   3 27 8 1 71 24 4 4 bV abh b b b b b         ， 2 1 7 1 76 62 4 2 12V b b b b               ， 当 10, 2b     时， 0V  ，V 单调递增；当 1 7,2 8b     时， 0V  ，V 单调递减， 当 1 2b  时， max 9 16V  ，即该容器容积的最大值为 9 16 . 故答案为： 9 16 . 9．（2021·湖南高三其他模拟）中国最早的化妆水是1896年在香港开设的广生行生产的花露水，其具有保湿、 滋润、健康皮肤的功效.已知该化妆水容器由一个半球和一个圆柱组成（其中上半球是容器的盖子，化妆水 储存在圆柱中），容器轴截面如图所示，上部分是半圆形，中间区域是矩形，其外周长为12cm .则当圆柱的 底面半径 r  ___________时，该容器的容积最大，最大值为___________. 【答案】 8  cm2    3 2 128  cm 2    【解析】 9 / 33 设圆柱的底面半径为 r ，圆柱的高为 h ，根据已知条件可得出 26 2h r  ，根据柱体的体积公式可得  2 326 2V r r     ，利用导数可求得V 的最大值及其对应的 r 的值，即为所求. 【详解】 设圆柱的底面半径为 r ，圆柱的高为 h . 则由题意可得 2 2 12r h r    ，所以  12 2 262 2 rh r       . 由 0h  ，得 12 2r   . 故容器的容积  2 2 2 322 126 6 02 2 2V r h r r r r r                     ， 容易忽略上半球是容器的盖子，化妆水储存在圆柱中.   23 212 2V r r      ，令 0V  ，解得 0r  （舍）或 8 2r   . 显然当 80, 2r      时， 0V  ，函数  2 326 2V r r     单调递增； 当 8 12,2 2r        时， 0V  ，函数  2 326 2V r r     单调递减. 所以当 8 cm2r   时，V 取得最大值， 此时 2 86 2cm2 2h       ，   2 3 2 8 1282 cm2 2 V           . 故答案为： 8  cm2  ；   3 2 128  cm 2    . 10．（2021·全国高三其他模拟）若函数 ln( ) 1x xf x ae x    只有一个零点，则实数 a 的取值范围是 ________． 【答案】 0a  或 1a e  【解析】 10 / 33 将函数的零点转化为方程 ln ( 0)x x xa xxe   的根，令 ln( ) x x xg x xe  ，利用导数研究函数的图象特征，即 可得到答案； 【详解】  ln ln1 0 ( 0)x x x x xae a xx xe       ， 令 ln( ) x x xg x xe  ，则 ' 2 ( )(1 ln )( ) x x x xg x x e    ， ' '( ) 0 1 ln 0, ( ) 0 1 ln 0,g x x x g x x x          令 ( ) 1 lnu x x x   ，则 ' 1( ) 1 0u x x     在 0x  恒成立，  ( ) 1 lnu x x x   在 (0, ) 单调递减，且 (1) 0u  ，  ' '( ) 0 0 1, ( ) 0 1g x x g x x       ，  ( )g x 在 (0,1) 单调递增，在 (1, ) 单调递减，且 1(1)g e  ， 当 x   时， ( ) 0g x  ， 如图所示，可得当 0a  或 1a e  时，直线 y a 与 ln x x xy xe  有且仅有一个交点， 故答案为： 0a  或 1a e  1．（2021·全国高三其他模拟）若不等式 ln x ax b  恒成立，则 2a b 的最小值为（ ） A． 2 B．3 C． ln 2 D．5 【答案】C 11 / 33 【解析】 构造函数   lnf x ax x b   ，根据函数的单调性及最值可得 ln 1b a   ，故 2 2 ln 1a b a a    ，再 构造   2 ln 1g x x x   ，求得函数  g x 的最小值即可. 【详解】 由 ln x ax b  恒成立，得 ln 0ax x b   ， 设   lnf x ax x b   ，   1f x a x    ， 当 0a  时， ( ) 0f x¢ < ，  f x 在( )0,+¥ 上单调递减，不成立； 当 0a  时，令 ( ) 0f x¢ = ，解得 1x a  ， 故函数  f x 在 10, a      上单调递减，在 1 ,a     上单调递增， 故   1 0f x f a      ，即 1 1ln 0a ba a        ， ln 1b a   ， 2 2 ln 1a b a a    ， 设   2 ln 1g x x x   ，   12g x x    ， 令 ( ) 0g x¢ = ， 1 2x  ， 故  g x 在 10, 2      上单调递减，在 1 ,2     上单调递增， 故   1 1 12 ln 1 ln 22 2 2g x g                ， 即 2 ln2a b  ， 故选：C. 2.（2021·北京高考真题）已知函数 ( ) lg 2f x x kx   ，给出下列四个结论： ①若 0k  ，则 ( )f x 有两个零点； ② 0k  ，使得 ( )f x 有一个零点； ③ 0k  ，使得 ( )f x 有三个零点； ④ 0k  ，使得 ( )f x 有三个零点． 以上正确结论得序号是_______． 12 / 33 【答案】①②④ 【解析】 由   0f x  可得出 lg 2x kx  ，考查直线 2y kx  与曲线   lgg x x 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 0k  时，由   lg 2 0f x x   ，可得 1 100x  或 100x  ，①正确； 对于②，考查直线 2y kx  与曲线  lg 0 1y x x    相切于点  , lgP t t ， 对函数 lgy x  求导得 1 ln10y x    ，由题意可得 2 lg 1 ln10 kt t k t      ，解得 100 100 lg et k ee      ， 所以，存在 100 lg 0k ee    ，使得  f x 只有一个零点，②正确； 对于③，当直线 2y kx  过点  1,0 时， 2 0k   ，解得 2k   ， 所以，当 100 lg 2e ke     时，直线 2y kx  与曲线  lg 0 1y x x    有两个交点， 若函数  f x 有三个零点，则直线 2y kx  与曲线  lg 0 1y x x    有两个交点， 直线 2y kx  与曲线  lg 1y x x  有一个交点，所以， 100 lg 2 2 0 e ke k        ，此不等式无解， 因此，不存在 0k  ，使得函数  f x 有三个零点，③错误； 对于④，考查直线 2y kx  与曲线  lg 1y x x  相切于点  ,lgP t t ， 对函数 lgy x 求导得 1 ln10y x   ，由题意可得 2 lg 1 ln10 kt t k t    ，解得 100 lg 100 t e ek e   ， 所以，当 lg0 100 ek e   时，函数  f x 有三个零点，④正确. 13 / 33 故答案为：①②④. 3．（2021·高三其他模拟（文））设函数    2 22 lnxf x x x e aex e x    ，其中 e 为 自然对数的底数，曲线  y f x 在   2 2f, 处切线的倾斜角的正切值为 23 22 e e ． （1）求 a 的值； （2）证明：   0f x  ． 【答案】（1） 2a  ；（2）证明见解析． 【解析】 （1）求出函数的导函数，再代入计算可得； （2）依题意即证    2 22 2 ln 0xf x x x e ex e x     ，即  1 2 ln2 x xx e e x    ，构造函数     2 22 xg x x e e    ，   ln xh x x  ，利用导数说明其单调性与最值，即可得到    g x h x ，从而得 证； 【详解】 解：（1）因为    2 22 lnxf x x x e aex e x    ，所以     2 2 2 x ef x x e ae x      ，   2 23 32 22 2 e ef ae e    ，解得 2a  ． （2）由（1）可得    2 22 2 lnxf x x x e ex e x    即证      2 2 1 2 ln2 2 ln 0 2x x xf x x x e ex e x x e e x          ． 14 / 33 令     2 22 xg x x e e    ，     21 xg x x e   ，于是  g x 在 0,1 上是减函数，在  1, 上是增函数， 所以     11g x g e   （ 1x  取等号）． 又令   ln xh x x  ，则   2 1 ln xh x x   ，于是  h x 在 0,e 上是增函数，在  ,e  上是减函数，所以     1h x h e e   （ x e 时取等号）． 所以    g x h x ，即   0f x  ． 4．（2021·全国高三其他模拟（理））已知函数    ln e xf x x m x    . （1）若  f x 的图象在点   1, 1f 处的切线与直线 2 0x y  平行，求 m 的值； （2）在（1）的条件下，证明：当 0x  时，   0f x  ； （3）当 1m > 时，求  f x 的零点个数. 【答案】（1） 1m  ；（2）证明见解析；（3）有一个零点. 【解析】 （1）利用导数的几何意义求解即可 （2）利用导数，得到  f x 在 0,  上单调递增，由  0 0f  ，即可证明   0f x  在 0,  上恒成立 （3）由（2）可知当 1m > 且 0x  时，    ln 1 e 0xf x x x     ，即  f x 在 0,  上没有零点，再 根据， 0x m  ，得到 x m  ， 对  ,0x m  进行讨论，即可求解 【详解】 解：（1）因为  f x 的图象在点   1, 1f 处的切线与直线 2 0x y  平行， 所以   11 2f   ， 因为    1 1 e xf x xx m     ， 所以   1 11 1 2f m   ，解得 1m  . （2）由（1）得当 1m  时，       21 e 11 e1 1 e x x x xf x xx x         ， 当 0x  时，因为   0f x  ，所以  f x 在 0,  上单调递增， 因为  0 0f  ，所以   0f x  在 0,  上恒成立. 15 / 33 （3）由（2）可知当 1m > 且 0x  时，    ln 1 e 0xf x x x     ， 即  f x 在 0,  上没有零点， 当  ,0x m  时，         2e 11 1 e e x x x x m x mf x xx m x m           ， 令    2e 1xg x x m x m     ，  ,0x m  ， 则   e 2 1xg x x m    单调递增， 且   e 2 1 e 1 0m mg m m m m          ，  0 0g m   ， 所以  g x 在 ,0m 上存在唯一零点，记为 0x ， 且  0,x m x  时，   0g x  ，  0 ,0x x 时，   0g x  ， 所以  g x 在 0,m x 上单调递减，在 0,0x 上单调递增， 因为 1m > ， 所以   e 0mg m    ，  0 1 0g m   ， 因为    0 0g x g ，所以  0 0g x  ， 所以  g x 在 0,m x 上存在唯一零点 1x ，且在 0,0x 上恒小于零， 故  1,x m x  时，   0g x  ；  1,0x x 时，   0g x  ， 所以  f x 在 1,m x 上单调递增，在 1,0x 上单调递减，且  0 ln 0f m  ， 所以  f x 在 ,0m 上至多有一个零点， 取  e 2 e ,0mmx m m     ， 则有    2 2ln e 0mf x x m m    ， 所以由零点存在定理可知  f x 在 ,0m 上只有一个零点， 又 f(0)不为 0，所以  f x 在 ,m  上只有一个零点. 5．（2021·黑龙江哈尔滨市·高三其他模拟（文））已知函数 16 / 33 2 21 1( ) ( 1) ln ( 0)2 2f x x a x a x a a      . （1）讨论 ( )f x 的单调性； （2）若函数 ( )y f x 只有一个零点，求实数 a 的取值范围. 【答案】（1）答案见解析；（2） 0 1 2a   或 a e . 【解析】 （1）求得  'f x ，对 a 进行分类讨论，由此求得  f x 的单调区间. （2）根据（1）的结论，结合函数的极值以及零点个数，求得 a 的取值范围. 【详解】 （1）     ' 1x x af x x   ， 当 0 1a  时，由  ' 0 0f x x a    或 1x  ，所以  f x 在 0,a ，  1, 单调递增， 由  ' 0 1f x a x    ，所以  f x 在 ,1a 单调递减； 当 1a  时，由  ' 0 0 1f x x    或 x a ，所以  f x 在 0,1 ， ,a  单调递增，由  ' 0 1f x x a    ，所以  f x 在 1,a 单调递减； 当 1a  时，    2 ' 1 0xf x x     f x 在 0,  单调递增. （2） 1(1) (1 2) (1 2)2f a a           ， ( ) (ln 1)f a a a  ， 由（1）知当 0 1a  时， ( )f x 在 x a 处，有极大值，且   0f a  ，此时函数有一个零点； 当 1a  时， ( )f x 在 0,  单调递增，且  1 0f  ，此时函数有一个零点； 当 1a  时， 0,1 ， ,a  单调递增， 1,a 单调递减， ( )f x 在 x a 处，有极小值， ( )f x 在 1x  处，有极大值，则当  1 0f  ，或   0f a  时函数有一个零点，有1 1 2a   或 a e . 综上： 0 1 2a   或 a e . 6．（2021·河北高三其他模拟）已知函数 2 ln 1( ) (ln ) ( )2 k xf x x kx   R . （1）当 0k  时，求证：   1f x ≤ ； 17 / 33 （2）当 0k  时，讨论  f x 零点的个数. 【答案】（1）证明过程见解答；（2）当 0k  时， ( )f x 有两个零点，当 0k  时， ( )f x 有一个零点． 【解析】 （1）将 0k  代入，对 ( )f x 求导，得到其单调性，判断其最值，即可得证； （2）令 t lnx ，则 ( ) 0f x  即为 2 1 02 t k tt e   ，显然 0t  ，进一步转化为 2 1 2 t k t t e   ，令 2 1( ) ( 0)t th t tt e   ， 利用导数作出 ( )h t 的大致图象，进而图象判断方程解的情况，进而得到函数 ( )f x 零点情况． 【详解】 （1）证明：当 0k  时， 1( ) ( 0)lnxf x xx   ，则 2( ) lnxf x x    ， 当 (0,1)x 时， ( ) 0f x  ， ( )f x 单增，当 (1, )x  时， ( ) 0f x  ， ( )f x 单减， ( )f x f „ （1） 1 ，即得证； （2）令 t lnx ，则 ( ) 0f x  即为 2 1 02 t k tt e   ， 当 0t  ，即 1x  时，该方程不成立，故 1x  不是 ( )f x 的零点； 接下来讨论 0t  时的情况，当 0t  时，方程可化为 2 1 2 t k t t e   ， 令 2 1( ) ( 0)t th t tt e   ，则 2 2 2 ( ) t t th t t e      ， 当 0t  时， 2 22 2 ( ) 2 2 2 2 0t tt t         „ ，当且仅当 2t   时取等号， 当 0t  时， 2 22 2 2 2 2 2 0t tt t       „ ，当且仅当 2t  时取等号， 当 0t  时， ( ) 0h t  ， ( )h t 单增，当 0t  时， ( ) 0h t  ， ( )h t 单减，且当 0t  时， ( )h t   ， ( 1) 0h   ， 当 1t   时， ( ) 0h t  ，当 0t  时， ( ) 0h t  ， 函数 ( )h t 的大致图象如下： 18 / 33 由图象可知，当 02 k  ，即 0k  时， 2 1 2 t k t t e   只有一个解，则 ( )f x 有一个零点，当 02 k  ，即 0k  时， 2 1 2 t k t t e   有两个解，则 ( )f x 有两个零点． 综上，当 0k  时， ( )f x 有两个零点，当 0k  时， ( )f x 有一个零点． 7．（2021·高三二模）已知函数 ( ) xf x e ， ( ) 1g x ax  . （1）已知 ( ) ( )f x g x 恒成立，求 a 的值； （2）若 (0,1)x ，求证： 21 ln 1 1( ) x xf x x     . 【答案】（1） 1a  ；（2）证明见解析. 【解析】 （1）作差，设 ( ) ( ) ( ) 1xh x f x g x e ax     ，利用导数求出 ( )h x 的最小值为 (ln ) ln 1 0h a a a a    ， 只需 1ln 1 0a a    ；设 1( ) ln 1a a a     ，利用导数求出 min( ) (1) 0a   ，解出 1a  ； （2）利用 1xe x  把原不等式转化为证明1 ln 1 11 x xx x     ，即证： 2 1ln 1 0x x x     ， 设 2 1( ) ln 1F x x x x     ，利用导数求出最小值，即可证明. 【详解】 （1）设 ( ) ( ) ( ) 1xh x f x g x e ax     ， ( ) xh x e a   ， 当 0a  时， ( ) 0xh x e a    ， ( )h x 单增，当 , ( )x h x    ，不满足恒成立 当 0a  ， ( )h x 在 ( ,ln )x a  单减， ( )h x 在 (ln , )x a  单增， 所以 ( )h x 的最小值为 (ln ) ln 1 0h a a a a    ，即 11 ln 0a a    ，即 1ln 1 0a a    设 1( ) ln 1a a a     ， 2 1( ) aa a    ，所以 ( ) x 在 (0,1)x 单减， ( ) x 在 (1, ) 单增， 即 min( ) (1) 0a   ，故 1ln 1 0a a    的解只有 1a  ，综上 1a  （2）先证当 (0,1)x 时， 1xe x  恒成立. 19 / 33 令 ( ) 1xh x e x   ，求导 ( ) 1 0xh x e    ，所以 ( )h x 在 (0,1)x 上单调递增， ( ) (0) 0h x h  ，所以 1xe x  所以要证1 ln 1 1x x xe x     ，即证1 ln 1 11 x xx x     ， 即证 2 11 ln 1xx x x xx       ，即证： 2 1ln 1 0x x x     ， 设 2 1( ) ln 1F x x x x     ，求导 2 2 1 1 1( ) 2 ( 1) 2 0F x x x xx x x         ， 所以 ( )F x 在(0,1) 上单调递减，所以 ( ) (1) 1 0F x F   ，即原不等式成立. 所以当 (0,1)x 时，如 1 ln 1 1( ) x xf x x     成立. 8.（2021·全国高三其他模拟）已知函数    ln x af x ax   ，  0,x  . （1）当 0a  时，讨论函数  f x 的单调性； （2）若函数  f x 存在极大值 M ，证明： 1 2Me   . 【答案】（1）当  0,x e 时，  f x 单调递增；当  ,x e  时，  f x 单调递减；（2）证明见解析． 【解析】 （1）将 0a  代入函数，并求导即可分析单调性； （2）求导函数，讨论当 0a  ，0 1a  与 1a  时分析单调性，并判断是否有极大值，再求解极大值，即 可证明． 【详解】 （1）  f x 的定义域是  0,  当 0a  时，   ln xf x x  ，   2 1 ln xf x x   ， 令   0f x  ，得 x e ， 所以当  0,x e 时，   0f x  ，  f x 单调递增； 20 / 33 当  ,x e  时，   0f x  ，  f x 单调递减； （2）          2 2 ln ln x x a x x a x ax af x x x x a         ， 令        ln , 0,g x x x a x a x      ， 则    lng x x a    ， 由  f x 的定义域是 0,  ，易得 0a  ， 当 0a  时，由（1）知，  f x 在 x e 处取得极大值，所以   1 M f e e . 当 1a  时，   0g x  在  0,x  上恒成立， 所以  g x 在 0,  上单调递减，   ln 0g x a a   ，所以   0f x  ，故  f x 没有极值. 当 0 1a  时，令   0g x  ，得 1x a  ， 所以当  0,1x a  时，   0g x  ，  g x 单调递增；当  1 ,x a   时，   0g x  ，  g x 单调递减. 所以当  0,1x a  时，   ln 0g x a a   ， 又  1 1 0g a a    ，   0   g e a a ，且 1  e a a ， 所以存在唯一  0 1 ,  x a e a ，使得      0 0 0 0lng x x x a x a     ， 当  00,x x 时，   0g x  ，即   0f x  ，  f x 单调递增；当  0,x x  时，   0g x  ，即   0f x  ，  f x 单调递减. 所以当 0x x 时，  f x 取得极大值， 所以    0 0 0 ln x aM f x ax    ， 所以        0 0 0 0 0 0 0 1 1 lnM x a x x a x a x ax a x a             . 令 0x a t  ，则  1,t e ，设   1 lnh t t t tt    ，  1,t e ， 21 / 33 则   2 1 ln 0h t tt      ， 所以  h t 在 1,e 上单调递减， 所以  1 2 h te ，所以 1 2 Me . 综上，若函数  f x 存在极大值 M ，则 1 2Me   ． 9．（2021·重庆高三二模）已知函数 ( ) ln ( )f x ax x a R   在 1x  处取得极值． （1）若对 (0, ), ( ) 1x f x bx     恒成立，求实数b 的取值范围； （2）设 ( ) ( ) ( 2) xg x f x x e   ，记函数 ( )y g x 在 1 ,14      上的最大值为 m ，证明：( 4)( 3) 0m m   ． 【答案】（1） 2 11b e ≤ ；（2）证明见解析． 【解析】 （1）由条件求出 a ，然后由 ( ) 1f x bx  可得 1 ln1+ xb x x   ，然后用导数求出右边对应函数的最小值即 可； （2） 1 1( ) ( 1)e 1 ( 1)( )x xg x x x ex x         ，令   1exh x x   ，然后可得存在 0 1( ,1)2x  使得  0 0h x  ， 即 0 0 1ex x  ，即 0 0ln x x  ，然后可得 0 max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2( ) ( ) ( 2) ln ( 2) 1 2xm g x g x x e x x x x x xx x              ，然后判断出函数 2( ) 1 2G x xx    的单调性即可. 【详解】 （1）∵ 1( )f x a x    ， (1) 1 0f a    ，∴ 1a   ， 由已知 ( ) 1f x bx  ，即 ln 1x x bx   ，即 1 ln1+ xb x x   对  0,x   恒成立， 22 / 33 令 1 ln( ) 1 xt x x x    ，则 2 2 2 1 1 ln ln 2( ) x xt x x x x       ， 易得 ( )t x 在 2(0, )e 上单调递减，在 2( , )e  上单调递增， ∴ 2 min 2 1( ) ( ) 1t x t e e    ，即 2 11b e ≤ ． （2） ( ) ( ) ( 2)e ( 2)e lnx xg x f x x x x x       ， 则 1 1( ) ( 1)e 1 ( 1)( )x xg x x x ex x         ． 当 1 14 x  时， 1 0x   ，令   1exh x x   ， 则 2 1( ) e 0xh x x     ，所以  h x 在 1[ ,1]4 上单调递增． ∵ 1 21( ) ( ) e 2 02h h x    ， (1) 1 0h e   ， ∴存在 0 1( ,1)2x  使得  0 0h x  ，即 0 0 1ex x  ，即 0 0ln x x  ． ∴当 0 1( , )4x x 时，   0h x  ，此时 ( ) 0g x  ； 当 0( ,1)x x 时，   0h x  ，此时   0g x  ； 即  g x 在 0 1( , )4 x 上单调递增，在 0( ),1x 上单调递减， 则 0 max 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2( ) ( ) ( 2) ln ( 2) 1 2xm g x g x x e x x x x x xx x              ． 令 2( ) 1 2G x xx    ， 1( ,1)2x ，则 2 2 2 2 2(1 )( ) 2 0xG x x x      ， ∴ ( )G x 在 1( ,1)2x 上单调递增，则 1( ) ( ) 42G x G   ， ( ) (1) 3G x G   ， ∴ 4 3m    ．∴  4 3 0m m   ． 23 / 33 10．（2021·江苏南通市·高三一模）已知函数     21ln 22f x ax ax x   ， 0a  . （1）求函数  f x 的增区间； （2）设 1x ， 2x 是函数  f x 的两个极值点，且 1 2x x ，求证： 1 2 2x x  . 【答案】（1）答案见解析；（2）证明见解析. 【解析】 （1）求函数的导数，分类讨论，解不等式即可求解； （2）根据极值点可转化为 1x ， 2x 是方程 2 2 1 0  ax x 的两个不相等的正实数根，可得 1 2x  且 1x  ， 要证 1 2 2x x  ，只要证 2 12x x  ，利用构造函数的单调性证明即可. 【详解】 （1）由题意得   21 2 12 axax xf x x x      ( 0x  ). 令   0f x  ，则 2 2 1 0ax x   . ①当  22 4 0a     ，即 1a  时， 2 2 1 0ax x   在 0,  上恒成立，即  f x 的增区间为 0,  ； ②当  22 4 0a     ，即 0 1a  时， 1 10 ax a    或 1 1 ax a   ，即  f x 的增区间为 1 10, a a       和 1 1 ,a a        . 综上，当 1a  时，  f x 的增区间为 0,  ；当 0 1a  时，  f x 的增区间为 1 10, a a       和 1 1 ,a a        . （2）因为   2 2 1xx ax xf    ( 0x  )，  f x 有两个极值点 1x ， 2x ， 所以 1x ， 2x 是方程 2 2 1 0  ax x 的两个不相等的正实数根，可求出 从而  22 4 0a     ， 0a  ，解得 0 1a  . 由 2 2 1 0  ax x 得 2 2 1xa x  . 24 / 33 因为 0 1a  ，所以 1 2x  且 1x  . 令   2 2 1xg x x  ， 1 2x  且 1x  ，则     3 2 1 xg x x   ， 所以当 1 12 x  时，   0g x  ，从而  g x 单调递增；当 1x  时，   0g x  ，从而  g x 单调递减， 于是 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1x xa x x    ( 1 2 1 12 x x   ). 要证 1 2 2x x  ，只要证 2 12x x  ，只要证明    2 12g x g x  . 因为    1 2g x g x ，所以只要证    1 12g x g x  . 令           11 1 1 1 22 1 1 2 2 12 12 2 xxF x g x g x x x        则         11 1 33 1 1 2 1 22 1 2 xxF x x x               1 1 33 1 1 2 1 2 1 2 x x x x        1 33 1 1 1 12 1 2 x x x                  2 2 2 1 1 1 1 1 33 1 1 4 1 2 2 2 x x x x x x x         . 因为 1 1 12 x  ， 所以  1 0F x  ，即  1F x 在 1 ,12      上单调递增， 所以    1 1 0F x F  ，即    1 12g x g x  ， 所以 2 12x x  ，即 1 2 2x x  . 1．（2021·全国高考真题（文））设函数 2 2( ) 3ln 1f x a x ax x    ，其中 0a  . （1）讨论  f x 的单调性； 25 / 33 （2）若  y f x 的图像与 x 轴没有公共点，求 a 的取值范围. 【答案】（1）  f x 的减区间为 10, a      ，增区间为 1 ,+a     ；（2） 1a e  . 【解析】 （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  1 0f  及（1）的单调性性可得  min 0f x  ，从而可求 a 的取值范围. 【详解】 （1）函数的定义域为 0,  ， 又  2 3 ( 1)( ) ax axf x x    ， 因为 0, 0a x  ，故 2 3 0ax   ， 当 10 x a   时， ( ) 0f x  ；当 1x a  时， ( ) 0f x  ； 所以  f x 的减区间为 10, a      ，增区间为 1 ,+a     . （2）因为   21 1 0f a a    且  y f x 的图与 x 轴没有公共点， 所以  y f x 的图象在 x 轴的上方， 由（1）中函数的单调性可得  min 1 13 3ln 3 3lnf x f aa a         ， 故3 3ln 0a  即 1a e  . 2.（2021·全国高考真题（理））设函数    lnf x a x  ，已知 0x  是函数  y xf x 的极值点． （1）求 a； （2）设函数 ( )( ) ( ) x f xg x xf x  ．证明:   1g x  ． 【答案】1；证明见详解 【解析】 （1）由题意求出 'y ，由极值点处导数为 0 即可求解出参数 a ； 26 / 33 （2）由（1）得     ln 1( ) ln 1 x xg x x x    ， 1x  且 0x  ，分类讨论  0,1x 和  ,0x  ，可等价转化为要 证   1g x  ，即证    ln 1 ln 1x x x x    在  0,1x 和  ,0x  上恒成立，结合导数和换元法即可 求解 【详解】 （1）由      n 1'l af xa x f xx    ，    ' ln xy a x x ay xf x      ， 又 0x  是函数  y xf x 的极值点，所以  ' 0 ln 0y a  ，解得 1a  ； （2）由（1）得    ln 1f x x  ，     ln 1( )( ) ( ) ln 1 x xx f xg x xf x x x     ， 1x  且 0x  ， 当  0,1x 时，要证     ln 1( ) 1ln 1 x xg x x x    ，  0,ln 1 0x x   ，  ln 1 0x x   ，即证    ln 1 ln 1x x x x    ，化简得    1 ln 1 0x x x    ； 同理，当  ,0x  时，要证     ln 1( ) 1ln 1 x xg x x x    ，  0,ln 1 0x x   ，  ln 1 0x x   ，即证    ln 1 ln 1x x x x    ，化简得    1 ln 1 0x x x    ； 令      1 ln 1h x x x x    ，再令 1t x  ，则    0,1 1,t   ， 1x t  ， 令   1 lng t t t t   ，  ' 1 ln 1 lng t t t     ， 当  0,1t  时，  ' 0g x  ，  g x 单减，假设  1g 能取到，则  1 0g  ，故    1 0g t g  ； 当  1,t   时，  ' 0g x  ，  g x 单增，假设  1g 能取到，则  1 0g  ，故    1 0g t g  ； 综上所述，     ln 1( ) 1ln 1 x xg x x x    在    ,0 0,1x   恒成立 3．（2021·全国高考真题）已知函数    1 lnf x x x  . （1）讨论  f x 的单调性； （2）设 a ，b 为两个不相等的正数，且 ln lnb a a b a b   ，证明： 1 12 ea b    . 【答案】（1）  f x 的递增区间为  0,1 ，递减区间为  1,+ ；（2）证明见解析. 27 / 33 【解析】 （1）求出函数的导数，判断其符号可得函数的单调区间； （2）设 1 2 1 1,x xa b   ，原不等式等价于 1 22 x x e   ，前者可构建新函数，利用极值点偏移可证，后者 可设 2 1x tx ，从而把 1 2x x e  转化为   1 ln 1 ln 0t t t t    在  1, 上的恒成立问题，利用导数可证 明该结论成立. 【详解】 （1）函数的定义域为 0,  ， 又   1 ln 1 lnf x x x      ， 当  0,1x 时，   0f x  ，当  1,+x  时，   0f x  ， 故  f x 的递增区间为 0,1 ，递减区间为 1,+ . （2）因为 ln lnb a a b a b   ，故    ln 1 ln +1b a a b  ，即 ln 1 ln +1a b a b   ， 故 1 1f fa b           ， 设 1 2 1 1,x xa b   ，由（1）可知不妨设 1 20 1, 1x x   . 因为  0,1x 时，    1 ln 0f x x x   ，  ,x e  时，    1 ln 0f x x x   ， 故 21 x e  . 先证： 1 2 2x x  ， 若 2 2x  ， 1 2 2x x  必成立. 若 2 2x  ， 要证： 1 2 2x x  ，即证 1 22x x  ，而 20 2 1x   ， 故即证    1 22f x f x  ，即证：    2 22f x f x  ，其中 21 2x  . 设      2 ,1 2g x f x f x x     ， 则        2 ln ln 2g x f x f x x x          ln 2x x     ， 因为1 2x  ，故  0 2 1x x   ，故  ln 2 0x x   ， 28 / 33 所以   0g x  ，故  g x 在 1,2 为增函数，所以    1 0g x g  ， 故    2f x f x  ，即    2 22f x f x  成立，所以 1 2 2x x  成立， 综上， 1 2 2x x  成立. 设 2 1x tx ，则 1t  ， 结合 ln 1 ln +1a b a b   ， 1 2 1 1,x xa b   可得：    1 1 2 21 ln 1 lnx x x x   ， 即：  1 11 ln 1 ln lnx t t x    ，故 1 1 lnln 1 t t tx t    ， 要证： 1 2x x e  ，即证   11t x e  ，即证   1ln 1 ln 1t x   ， 即证：   1 lnln 1 11 t t tt t     ，即证：   1 ln 1 ln 0t t t t    ， 令      1 ln 1 ln , 1S t t t t t t     ， 则     1 1 2ln 1 1 ln ln 11 1 tS t t tt t t               ， 先证明一个不等式：  ln 1 xx  . 设    ln 1u x x x   ，则   1 11 1 xu x x x      ， 当 1 0x   时，   0u x  ；当 0x  时，   0u x  ， 故  u x 在  1,0 上为增函数，在 0,+ 上为减函数，故    max 0 0u x u  ， 故  ln 1 xx  成立 由上述不等式可得当 1t  时， 1 1 2ln 1 1t t t        ，故   0S t  恒成立， 故  S t 在  1, 上为减函数，故    1 0S t S  ， 故   1 ln 1 ln 0t t t t    成立，即 1 2x x e  成立. 综上所述， 1 12 ea b    . 4.（2020·山东海南省高考真题）已知函数 1( ) e ln lnxf x a x a   ． 29 / 33 （1）当 a e 时，求曲线 y=f（x）在点（1，f（1））处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积； （2）若 f（x）≥1，求 a 的取值范围． 【答案】（1） 2 1e  （2）[1, ) 【解析】 （1） ( ) ln 1xf x e x  Q ， 1( ) xf x e x    ， (1) 1k f e    . (1) 1f e Q ，∴切点坐标为(1,1+e), ∴函数 f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为 1 ( 1)( 1)y e e x     ,即  1 2y e x   , 切线与坐标轴交点坐标分别为 2(0,2),( ,0)1e   , ∴所求三角形面积为 1 2 22 | |=2 1 1e e     ; （2）解法一： 1( ) ln lnxf x ae x a  Q , 1 1( ) xf x ae x    ，且 0a  . 设 ( ) ( )g x f x  ,则 1 2 1( ) 0,xg x ae x     ∴g(x)在 (0, ) 上单调递增，即 ( )f x 在 (0, ) 上单调递增， 当 1a  时， ( ) 01f   ,∴    1 1minf x f  ,∴   1f x  成立. 当 1a  时， 1 1a  ， 1 1 1ae  ∴ ， 1 11( ) (1) ( 1)( 1) 0af f a e aa        , ∴存在唯一 0 0x  ，使得 0 1 0 0 1( ) 0xf x ae x     ，且当 0(0, )x x 时 ( ) 0f x  ，当 0( , )x x  时 ( ) 0f x  ， 0 1 0 1xae x   ， 0 0ln 1 lna x x     ， 因此 0 1 min 0 0( ) ( ) ln lnxf x f x ae x a    0 0 0 0 1 1ln 1 ln 2ln 1 2 2ln 1a x a a x ax x            >1, ∴   1,f x  ∴   1f x  恒成立； 30 / 33 当 0 1a  时， (1) ln 1,f a a a    ∴ (1) 1, ( ) 1f f x  不是恒成立. 综上所述，实数 a 的取值范围是[1,+∞). 解法二：   1 1 1x lna xf x ae lnx lna e lnx lna         等价于 1 1lna x lnxe lna x lnx x e lnx         , 令   xg x e x  ,上述不等式等价于    1g lna x g lnx   , 显然  g x 为单调增函数，∴又等价于 1lna x lnx   ，即 1lna lnx x   ， 令   1h x lnx x   ,则   1 11 xh x x x    在 0,1 上 h’(x)>0,h(x)单调递增；在(1,+∞)上 h’(x)