三)函数与导数(1)1.(2018·江南十校模拟)设f(x)=xln x-ax2+(3a-1)x.(1)若g(x)=f′(x)在[1,2]上单调,求a的取值范围;(2)已知f(x)在x=1处取得极小值,求a的取值范围.解 (1)由f′(x)=ln x-3ax+3a,即g(x)=ln x-3ax+3a,x∈(0,+∞),g′(x)=-3a,①g(x)在[1,2]上单调递增,∴-3a≥0对x∈[1,2]恒成立,即a≤对x∈[1,2]恒成立,得a≤;②g(x)在[1,2]上单调递减,∴-3a≤0对x∈[1,2]恒成立,即a≥对x∈[1,2]恒成立,得a≥,由①②可得a的取值范围为∪.(2)由(1)知,①当a≤0时,f′(x)在(0,+∞)上单调递增,∴x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,∴f(x)在x=1处取得极小值,符合题意;②当01,又f′(x)在上单调递增,∴x∈(0,1)时,f′(x)<0,x∈时,f′(x)>0,∴f(x)在(0,1)上单调递减,在上单调递增,f(x)在x=1处取得极小值,符合题意;③当a=时,=1,f′(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,∴x∈(0,+∞)时,f′(x)≤0,f(x)单调递减,不合题意;④当a>时,0<<1,当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,∴f(x)在x=1处取得极大值,不符合题意.综上所述,可得a的取值范围为.2.(2018·河南省郑州外国语学校调研)已知函数f(x)=aln x-ex.(1)讨论f(x)的极值点的个数;(2)若a∈N*,且f(x)<0恒成立,求a的最大值.参考数据:x1.61.71.8ex4.9535.4746.050ln x0.4700.5310.588解 (1)根据题意可得f′(x)=-ex=(x>0),当a≤0时,f′(x)<0,函数是减函数,无极值点;当a>0时,令f′(x)=0得a-xex=0,即xex=a,又y=xex在(0,+∞)上是增函数,且当x→+∞时,xex→+∞,所以xex=a在(0,+∞)上存在一解,不妨设为x0,所以函数y=f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减,所以函数y=f(x)有一个极大值点,无极小值点.综上,当a≤0时,无极值点;当a>0时,函数y=f(x)有一个极大值点,无极小值点.(2)因为a∈N* >0,由(1)知,f(x)有极大值f(x0),且x0满足x0=a,①可知f(x)max=f(x0)=aln x0-,要使f(x)<0恒成立,即f(x0)=aln x0-<0,②由①可得=,代入②得aln x0-<0,即a<0,因为a∈N*>0,所以ln x0-<0,因为ln 1.7-<0,ln 1.8->0,且y=ln x0-在(0,+∞)上是增函数.设m为y=ln x0-的零点,则m∈(1.7,1.8),可知00,a<,令g(x)=,x∈(1,m),则g′(x)=<0,所以g(x)在(1,m)上是减函数,且≈10.29,≈10.31,所以10.290,m(x)单调递增;当x∈(e,+∞)时,m′(x)<0,m(x)单调递减.m(x)有极大值,又∵x∈(0,1]时,m(x)≤0;当x∈(1,+∞)时,01时,h′(x)=f′(x)+g′(x)>0恒成立,即ln x+ex-2ax+2a-e>0恒成立,令t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e,∴t′(x)=+ex-2a,设φ(x)=+ex-2a,φ′(x)=ex-,∵x>1,∴ex>e,<1,∴φ′(x)>0,∴φ(x)在(1,+∞)上单调递增,即t′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴t′(x)>t′(1)=1+e-2a,当a≤且a≠1时,t′(x)≥0,∴t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e在(1,+∞)上单调递增,∴t(x)>t(1)=0成立,当a>时,∵t′(1)=1+e-2a<0,t′(ln 2a)=+2a-2a>0,∴存在x0∈(1,ln 2a),满足t′(x0)=0.∵t′(x)在(1,+∞)上单调递增,∴当x∈(1,x0)时,t′(x)<0,t(x)单调递减,∴t(x0)0不恒成立.∴实数a的取值范围为(-∞,1)∪.4.(2018·福建省百校模拟)已知函数f(x)=x-1+aex.(1)讨论f(x)的单调性;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2>4.(1)解 f′(x)=1+aex,当a≥0时,f′(x)>0,则f(x)在R上单调递增.当a<0时,令f′(x)>0,得xln,则f(x)的单调递减区间为.(2)证明 由f(x)=0得a=,设g(x)=,则g′(x)=.由g′(x)<0,得x<2;由g′(x)>0,得x>2.故g(x)min=g(2)=-<0.当x>1时,g(x)<0,当x<1时,g(x)>0,不妨设x14等价于x2>4-x1,∵4-x1>2且g(x)在(2,+∞)上单调递增,∴要证x1+x2>4,只需证g(x2)>g(4-x1),∵g(x1)=g(x2)=a,∴只需证g(x1)>g(4-x1),即,即证(x1-3)+x1-1<0;设h(x)=e2x-4(x-3)+x-1,x∈(1,2),则h′(x)=e2x-4(2x-5)+1,令m(x)=h′(x),则m′(x)=4e2x-4(x-2),∵x∈(1,2),∴m′(x)<0,∴m(x)在(1,2)上单调递减,即h′(x)在(1,2)上单调递减,∴h′(x)>h′(2)=0,∴h(x)在(1,2)上单调递增,∴h(x)4得证.5.(2018·长沙模拟)设函数f(x)=x-ln(x+).(1)探究函数f(x)的单调性;(2)当x≥0时,恒有f(x)≤ax3,试求a的取值范围;(3)令an=6n+ln(n∈N*),试证明:a1+a2+…+an<.(1)解 函数f(x)的定义域为R.由f′(x)=1-≥0,知f(x)是R上的增函数.(2)解 令g(x)=f(x)-ax3=x-ln(x+)-ax3,则g′(x)=,令h(x)=(1-3ax2)-1,则h′(x)==.(ⅰ)当a≥时,h′(x)≤0,从而h(x)是[0,+∞)上的减函数,注意到h(0)=0,则x≥0时,h(x)≤0,所以g′(x)≤0,进而g(x)是[0,+∞)上的减函数,注意到g(0)=0,则x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≤ax3.(ⅱ)当0ax3;(ⅲ)当a≤0时,h′(x)≥0,同理可知f(x)>ax3,综上,a的取值范围是.(3)证明 在(2)中,取a=,则x∈时,x-ln(x+)>x3,即x3+ln(x+)
