2022版高考数学一轮复习-高考大题专项导数的综合应用新人教A版.docx

2022版高考数学一轮复习 高考大题专项导数的综合应用新人教A版 2022版高考数学一轮复习 高考大题专项导数的综合应用新人教A版 年级： 姓名： 高考大题专项(一)　导数的综合应用 突破1　利用导数研究与不等式有关的问题 1.(2020全国1,理21)已知函数f(x)=ex+ax2-x. (1)当a=1时,讨论f(x)的单调性; (2)当x≥0时,f(x)≥12x3+1,求a的取值范围. 2.(2020山东潍坊二模,20)已知函数f(x)=1x+aln x,g(x)=exx. (1)讨论函数f(x)的单调性; (2)证明:当a=1时,f(x)+g(x)-1+ex2ln x>e. 3.已知函数f(x)=ln x+ax(a∈R)的图象在点1e,f1e处的切线斜率为-e,其中e为自然对数的底数. (1)求实数a的值,并求f(x)的单调区间; (2)证明:xf(x)>xex. 4.(2020广东湛江一模,文21)已知函数f(x)=ln ax-bx+1,g(x)=ax-ln x,a>1. (1)求函数f(x)的极值; (2)直线y=2x+1为函数f(x)图象的一条切线,若对任意的x1∈(0,1),x2∈[1,2]都有g(x1)>f'(x2)成立,求实数a的取值范围. 5.(2020山东济宁5月模拟,21)已知两个函数f(x)=exx,g(x)=lnxx+1x-1. (1)当t>0时,求f(x)在区间[t,t+1]上的最大值; (2)求证:对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立. 6.(2020湖北武汉二月调考,理21)已知函数f(x)=(x-1)ex-kx2+2. (1)略; (2)若∀x∈[0,+∞),都有f(x)≥1成立,求实数k的取值范围. 7.(2020山东济南一模,22)已知函数f(x)=a(ex-x-1)x2,且曲线y=f(x)在(2,f(2))处的切线斜率为1. (1)求实数a的值; (2)证明:当x>0时,f(x)>1; (3)若数列{xn}满足exn+1=f(xn),且x1=13,证明:2n|exn-1|<1. 8.(2020湖南长郡中学四模,理21)已知函数f(x)=xln x. (1)若函数g(x)=f'(x)+ax2-(a+2)x(a>0),试研究函数g(x)的极值情况; (2)记函数F(x)=f(x)-xex在区间(1,2)上的零点为x0,记m(x)=minf(x),xex,若m(x)=n(n∈R)在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x1,x2(x1<x2),证明:x1+x2>2x0. 突破2　利用导数研究与函数零点有关的问题 1.(2020山东烟台一模,21)已知函数f(x)=1+lnxx-a(a∈R). (1)若f(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,求a的取值范围,并证明:对任意的n∈N*,都有1+12+13+…+1n>ln(n+1); (2)设g(x)=(x-1)2ex,讨论方程f(x)=g(x)的实数根的个数. 2.(2019全国2,理20)已知函数f(x)=ln x-x+1x-1. (1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点; (2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线. 3.(2020北京通州区一模,19)已知函数f(x)=xex,g(x)=a(ex-1),a∈R. (1)当a=1时,求证:f(x)≥g(x); (2)当a>1时,求关于x的方程f(x)=g(x)的实数根的个数. 4.(2020湖南长郡中学四模,文21)已知函数f(x)=2ae2x+2(a+1)ex. (1)略; (2)当a∈(0,+∞)时,函数f(x)的图象与函数y=4ex+x的图象有唯一的交点,求a的取值集合. 5.(2020天津和平区一模,20)已知函数f(x)=ax+bxex,a,b∈R,且a>0. (1)若函数f(x)在x=-1处取得极值1e,求函数f(x)的解析式; (2)在(1)的条件下,求函数f(x)的单调区间; (3)设g(x)=a(x-1)ex-f(x),g'(x)为g(x)的导函数,若存在x0∈(1,+∞),使g(x0)+g'(x0)=0成立,求ba的取值范围. 6.已知函数f(x)=ln x,g(x)=2a3x3+2(1-a)x2-8x+8a+7. (1)若曲线y=g(x)在点(2,g(2))处的切线方程是y=ax-1,求函数g(x)在[0,3]上的值域; (2)当x>0时,记函数h(x)=f(x),f(x)<g(x),g(x),f(x)≥g(x),若函数y=h(x)有三个零点,求实数a的取值集合. 参考答案 高考大题专项(一)　导数 的综合应用 突破1　利用导数研究 与不等式有关的问题 1.解(1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,f'(x)=ex+2x-1. 故当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0. 所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. (2)f(x)≥12x3+1等价于12x3-ax2+x+1e-x≤1.设函数g(x)=12x3-ax2+x+1e-x(x≥0), 则g'(x)=-12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1e-x =-12x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x =-12x(x-2a-1)(x-2)e-x. ①若2a+1≤0,即a≤-12,则当x∈(0,2)时,g'(x)>0.所以g(x)在(0,2)上单调递增,而g(0)=1,故当x∈(0,2)时,g(x)>1,不合题意. ②若0<2a+1<2,即-12<a<12,则当x∈(0,2a+1)∪(2,+∞)时,g'(x)<0;当x∈(2a+1,2)时,g'(x)>0. 所以g(x)在(0,2a+1),(2,+∞)上单调递减,在(2a+1,2)上单调递增.由于g(0)=1,所以g(x)≤1当且仅当g(2)=(7-4a)e-2≤1,即a≥7-e24. 所以当7-e24≤a<12时,g(x)≤1. ③若2a+1≥2,即a≥12,则g(x)≤12x3+x+1e-x. 由于0∈7-e24,12,故由②可得12x3+x+1e-x≤1. 故当a≥12时,g(x)≤1. 综上,a的取值范围是7-e24,+∞. 2.(1)解函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=-1x2+ax=ax-1x2, 当a≤0时,f'(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减; 当a>0时,由f'(x)>0,得x>1a,由f'(x)<0,得0<x<1a, 所以f(x)在0,1a上单调递减,在1a,+∞上单调递增, 综上可知:当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减; 当a>0时,f(x)在0,1a上单调递减,在1a,+∞上单调递增. (2)证明因为x>0,所以不等式等价于ex-ex+1>elnxx, 设F(x)=ex-ex+1,F'(x)=ex-e, 所以当x∈(1,+∞)时,F'(x)>0,F(x)单调递增;当x∈(0,1)时,F'(x)<0,F(x)单调递减,所以F(x)min=F(1)=1. 设G(x)=elnxx,G'(x)=e(1-lnx)x2, 所以当x∈(0,e)时,G'(x)>0,G(x)单调递增,当x∈(e,+∞)时,G'(x)<0,G(x)单调递减,所以G(x)max=G(e)=1. 虽然F(x)的最小值等于G(x)的最大值,但1≠e,所以F(x)>G(x),即ex-ex+1>elnxx,故原不等式成立. 3.(1)解因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1x-ax2,所以f'1e=e-ae2=-e,所以a=2e, 所以f'(x)=1x-2ex2.令f'(x)=0,得x=2e,当x∈0,2e时,f'(x)<0,当x∈2e,+∞时,f'(x)>0, 所以f(x)在0,2e上单调递减,在2e,+∞上单调递增. (2)证明设h(x)=xf(x)=xlnx+2e,由h'(x)=lnx+1=0,得x=1e, 所以当x∈0,1e时,h'(x)<0;当x∈1e,+∞时,h'(x)>0, 所以h(x)在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增, 所以h(x)min=h1e=1e. 设t(x)=xex(x>0),则t'(x)=1-xex, 所以当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,t'(x)<0,t(x)单调递减,所以t(x)max=t(1)=1e. 综上,在(0,+∞)上恒有h(x)>t(x),即xf(x)>xex. 4.解(1)∵a>1,∴函数f(x)的定义域为(0,+∞).∵f(x)=lnax-bx+1=lna+lnx-bx+1,∴f'(x)=1x-b=1-bxx. ①当b≤0时,f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,无极值; ②当b>0时,由f'(x)=0,得x=1b. ∵当x∈0,1b时,f'(x)>0,f(x)单调递增; 当x∈1b,+∞时,f'(x)<0,f(x)单调递减, ∴f(x)在定义域上有极大值,极大值为f1b=lnab. (2)设直线y=2x+1与函数f(x)图象相切的切点为(x0,y0),则y0=2x0+1. ∵f'(x)=1x-b,∴f'(x0)=1x0-b=2, ∴x0=1b+2,即bx0=1-2x0. 又lnax0-bx0+1=2x0+1, ∴lnax0=1,∴ax0=e. ∴x0=ea.∴ae=b+2. ∵对任意的x1∈(0,1),x2∈[1,2]都有g(x1)>f'(x2)成立, ∴只需g(x1)min>f'(x2)max. ∵g'(x)=a-1x=ax-1x, ∴由g'(x)=0,得x=1a. ∵a>1,∴0<1a<1. ∴当x∈0,1a时,g'(x)<0,g(x)单调递减; 当x∈1a,1时,g'(x)>0,g(x)单调递增. ∴g(x)≥g1a=1+lna, 即g(x1)min=1+lna. ∵f'(x2)=1x2-b在x2∈[1,2]上单调递减,∴f'(x2)max=f'(1)=1-b=3-ae.∴1+lna>3-ae.即lna+ae-2>0.设h(a)=lna+ae-2, 易知h(a)在(1,+∞)上单调递增. 又h(e)=0,∴实数a的取值范围为(e,+∞). 5.(1)解由f(x)=exx得,f'(x)=xex-exx2=ex(x-1)x2,∴当x<1时,f'(x)<0,当x>1时,f'(x)>0, ∴f(x)在区间(-∞,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增. ①当t≥1时,f(x)在区间[t,t+1]上单调递增,f(x)的最大值为f(t+1)=et+1t+1. ②当0<t<1时,t+1>1,f(x)在区间(t,1)上单调递减,在区间(1,t+1)上单调递增,∴f(x)的最大值为f(x)max=max{f(t),f(t+1)}. 下面比较f(t)与f(t+1)的大小. f(t)-f(t+1)=ett-et+1t+1=[(1-e)t+1]ett(t+1).∵t>0,1-e<0, ∴当0<t≤1e-1时,f(t)-f(t+1)≥0,故f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t)=ett, 当1e-1<t<1时,f(t)-f(t+1)<0, f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t+1)=et+1t+1. 综上可知,当0<t≤1e-1时,f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t)=ett,当t>1e-1时,f(x)在区间[t,t+1]上的最大值为f(t+1)=et+1t+1. (2)证明不等式f(x)>g(x)即为exx>lnxx+1x-1.∵x>0,∴不等式等价于ex>lnx-x+1,令h(x)=ex-(x+1)(x>0), 则h'(x)=ex-1>0, ∴h(x)在(0,+∞)上为增函数,h(x)>h(0)=0,即ex>x+1, 所以,要证ex>lnx-x+1成立,只需证x+1>lnx-x+1成立即可. 即证2x>lnx在(0,+∞)上成立. 设φ(x)=2x-lnx,则φ'(x)=2-1x=2x-1x,当0<x<12时,φ'(x)<0,φ(x)单调递减,当x>12时,φ'(x)>0,φ(x)单调递增,∴φ(x)min=φ12=1-ln12=1+ln2>0,∴φ(x)>0在(0,+∞)上成立,∴对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立. 6.解(1)略 (2)f'(x)=xex-2kx=x(ex-2k), ①当k≤0时,ex-2k>0,所以,当x<0时,f'(x)<0,当x>0时,f'(x)>0, 则f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增, 所以f(x)在区间[0,+∞)上的最小值为f(0),且f(0)=1,符合题意; ②当k>0时,令f'(x)=0,得x=0或x=ln2k, 所以当0<k≤12时,ln2k≤0,在区间(0,+∞)上f'(x)>0,f(x)单调递增, 所以f(x)在区间[0,+∞)上的最小值为f(0),且f(0)=1,符合题意; 当k>12时,ln2k>0,当x∈(0,ln2k)时,f'(x)<0,f(x)在区间(0,ln2k)上单调递减, 所以f(ln2k)<f(0)=1,不满足对任意的x∈[0,+∞),f(x)≥1恒成立, 综上,k的取值范围是-∞,12. 7.(1)解f'(x)=a[(x-2)ex+x+2)]x3,因为f'(2)=a2=1,所以a=2. (2)证明要证f(x)>1,只需证h(x)=ex-12x2-x-1>0. h'(x)=ex-x-1,令c(x)=ex-x-1,则c'(x)=ex-1. 因为当x>0时,c'(x)>0,所以h'(x)=ex-x-1在(0,+∞)上单调递增, 所以h'(x)=ex-x-1>h'(0)=0. 所以h(x)=ex-12x2-x-1在(0,+∞)上单调递增, 所以h(x)=ex-12x2-x-1>h(0)=0成立.所以当x>0时,f(x)>1. (3)证明(方法1)由(2)知当x>0时,f(x)>1. 因为exn+1=f(xn), 所以xn+1=lnf(xn). 设g(xn)=lnf(xn),则xn+1=g(xn), 所以xn=g(xn-1)=g(g(xn-2))=…=g((…(g(x1))…))>0. 要证2n|exn-1|<1,只需证|exn-1|<12n. 因为x1=13,所以|ex1-1|=e13-1. 因为e-323=e-278<0, 所以e13<32, 所以|ex1-1|=e13-1<12. 故只需证|exn+1-1|<12|exn-1|. 因为xn∈(0,+∞),故只需证exn+1-1<12exn-12, 即证f(xn)-1<12exn-12. 只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>0, φ'(x)=12x2+x-2ex+x+2, 令α(x)=12x2+x-2ex+x+2,则α'(x)=12x2+2x-1ex+1, 令β(x)=12x2+2x-1ex+1,则β'(x)=12x2+3x+1ex>0, 所以β(x)在区间(0,+∞)上单调递增, 故β(x)=12x2+2x-1ex+1>β(0)=0. 所以α(x)在区间(0,+∞)上单调递增, 故α(x)=12x2+x-2ex+x+2>α(0)=0. 所以φ(x)在区间(0,+∞)上单调递增, 所以φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>φ(0)=0,所以原不等式成立. (方法2)由(2)知当x>0时,f(x)>1. 因为exn+1=f(xn), 所以xn+1=lnf(xn). 设g(xn)=lnf(xn),则xn+1=g(xn), 所以xn=g(xn-1)=g(g(xn-2))=…=g((…(g(x1))…))>0. 要证2n|exn-1|<1,只需证|exn-1|<12n. 因为x1=13,所以|ex1-1|=e13-1. 因为e-323=e-278<0, 所以e13<32, 所以|ex1-1|=e13-1<12. 故只需证|exn+1-1|<12|exn-1|. 因为xn∈(0,+∞),故只需证exn+1-1<12exn-12, 即证f(xn)-1<12exn-12. 只需证当x∈(0,+∞)时,φ(x)=12x2-2ex+12x2+2x+2>0. 因为φ(x)=12(x2-4)ex+12(x2+4x+4)=12(x+2)[(x-2)ex+(x+2)], 设u(x)=(x-2)ex+(x+2),故只需证u(x)>0. u'(x)=(x-1)ex+1, 令v(x)=(x-1)ex+1,则v'(x)=xex>0, 所以v(x)在区间(0,+∞)上单调递增, 故v(x)=(x-1)ex+1>v(0)=0, 所以u(x)在区间(0,+∞)上单调递增,故u(x)=(x-2)ex+(x+2)>u(0)=0,所以原不等式成立. 8.(1)解由题意,得f'(x)=lnx+1,故g(x)=ax2-(a+2)x+lnx+1, 故g'(x)=2ax-(a+2)+1x=(2x-1)(ax-1)x,x>0,a>0. 令g'(x)=0,得x1=12,x2=1a. ①当0<a<2时,1a>12,由g'(x)>0,得0<x<12或x>1a; 由g'(x)<0,得12<x<1a. 所以g(x)在x=12处取极大值g12=-a4-ln2,在x=1a处取极小值g1a=-1a-lna. ②当a=2时,1a=12,g'(x)≥0恒成立,所以不存在极值. ③当a>2时,1a<12,由g'(x)>0,得0<x<1a或x>12; 由g'(x)<0,得1a<x<12. 所以g(x)在x=1a处取极大值g1a=-1a-lna,在x=12处取极小值g12=-a4-ln2. 综上,当0<a<2时,g(x)在x=12处取极大值-a4-ln2,在x=1a处取极小值-1a-lna; 当a=2时,不存在极值;当a>2时,g(x)在x=1a处取极大值-1a-lna,在x=12处取极小值-a4-ln2. (2)证明F(x)=xlnx-xex,定义域为x∈(0,+∞),F'(x)=1+lnx+x-1ex. 当x∈(1,2)时,F'(x)>0,即F(x)在区间(1,2)上单调递增. 又因为F(1)=-1e<0,F(2)=2ln2-2e2>0,且F(x)在区间(1,2)上的图象连续不断,故根据函数零点存在定理,F(x)在区间(1,2)上有且仅有一个零点. 所以存在x0∈(1,2),使得F(x0)=f(x0)-x0ex0=0. 且当1<x<x0时,f(x)<xex; 当x>x0时,f(x)>xex. 所以m(x)=minf(x),xex=xlnx,1<x<x0,xex,x>x0. 当1<x<x0时,m(x)=xlnx,由m'(x)=1+lnx>0,得m(x)单调递增; 当x>x0时,m(x)=xex,由m'(x)=1-xex<0,得m(x)单调递减. 若m(x)=n在区间(1,+∞)上有两个不等实数解x1,x2(x1<x2), 则x1∈(1,x0),x2∈(x0,+∞). 要证x1+x2>2x0,即证x2>2x0-x1. 又因为2x0-x1>x0,而m(x)在区间(x0,+∞)上单调递减, 所以可证m(x2)<m(2x0-x1). 由m(x1)=m(x2),即证m(x1)<m(2x0-x1),即x1lnx1<2x0-x1e2x0-x1. 记h(x)=xlnx-2x0-xe2x0-x,1<x<x0, 其中h(x0)=0. 记φ(t)=tet,则φ'(t)=1-tet. 当t∈(0,1)时,φ'(t)>0; 当t∈(1,+∞)时,φ'(t)<0. 故φ(t)max=1e. 而φ(t)>0,故0<φ(t)<1e. 因为2x0-x>1, 所以-1e<-2x0-xe2x0-x<0. 因此h'(x)=1+lnx+1e2x0-x-2x0-xe2x0-x>1-1e>0, 即h(x)单调递增,故当1<x<x0时,h(x)<h(x0)=0, 即x1lnx1<2x0-x1e2x0-x1, 故x1+x2>2x0,得证. 突破2　利用导数研究 与函数零点有关的问题 1.(1)证明由f(x)≤0可得, a≥1+lnxx(x>0),令h(x)=1+lnxx,则h'(x)=1x·x-(1+lnx)x2=-lnxx2. 当x∈(0,1)时,h'(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,h(x)单调递减,故h(x)在x=1处取得最大值,要使a≥1+lnxx,只需a≥h(1)=1, 故a的取值范围为[1,+∞). 显然,当a=1时,有1+lnxx≤1,即不等式lnx<x-1在(1,+∞)上成立, 令x=n+1n>1(n∈N*),则有lnn+1n<n+1n-1=1n,所以ln21+ln32+…+lnn+1n<1+12+13+…+1n, 即1+12+13+…+1n>ln(n+1). (2)解由f(x)=g(x),可得1+lnxx-a=(x-1)2ex,即a=1+lnxx-(x-1)2ex, 令t(x)=1+lnxx-(x-1)2ex, 则t'(x)=-lnxx2-(x2-1)ex, 当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,t'(x)<0,t(x)单调递减,故t(x)在x=1处取得最大值t(1)=1,又当x→0时,t(x)→-∞,当x→+∞时,t(x)→-∞,所以,当a=1时,方程f(x)=g(x)有一个实数根; 当a<1时,方程f(x)=g(x)有两个不同的实数根; 当a>1时,方程f(x)=g(x)没有实数根. 2.(1)解f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞). 因为f'(x)=1x+2(x-1)2>0,所以f(x)在区间(0,1),(1,+∞)上单调递增. 因为f(e)=1-e+1e-1<0, f(e2)=2-e2+1e2-1=e2-3e2-1>0,所以f(x)在区间(1,+∞)上有唯一零点x1,即f(x1)=0. 又0<1x1<1,f1x1=-lnx1+x1+1x1-1=-f(x1)=0,故f(x)在区间(0,1)上有唯一零点1x1. 综上,f(x)有且仅有两个零点. (2)证明因为1x0=e-lnx0, 故点B-lnx0,1x0在曲线y=ex上.由题设知f(x0)=0,即lnx0=x0+1x0-1,故直线AB的斜率 k=1x0-lnx0-lnx0-x0=1x0-x0+1x0-1-x0+1x0-1-x0=1x0. 曲线y=ex在点B-lnx0,1x0处切线的斜率是1x0,曲线y=lnx在点A(x0,lnx0)处切线的斜率也是1x0,所以曲线y=lnx在点A(x0,lnx0)处的切线也是曲线y=ex的切线. 3.(1)证明设函数F(x)=f(x)-g(x)=xex-aex+a. 当a=1时,F(x)=xex-ex+1,所以F'(x)=xex. 所以当x∈(-∞,0)时,F'(x)<0; 当x∈(0,+∞)时,F'(x)>0. 所以F(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. 所以当x=0时,F(x)取得最小值F(0)=0. 所以F(x)≥0,即f(x)≥g(x). (2)解设函数F(x)=f(x)-g(x)=xex-aex+a. 当a>1时,F'(x)=(x-a+1)ex, 令F'(x)>0,即(x-a+1)ex>0,解得x>a-1; 令F'(x)<0,即(x-a+1)ex<0,解得x<a-1. 所以F(x)在(-∞,a-1)上单调递减,在(a-1,+∞)上单调递增. 所以当x=a-1时,F(x)取得最小值,即F(a-1)=a-ea-1. 令h(a)=a-ea-1,则h'(a)=1-ea-1. 因为a>1,所以h'(a)<0.所以h(a)在(1,+∞)上单调递减. 所以h(a)<h(1)=0,所以F(a-1)<0. 又因为F(a)=a>0,所以F(x)在区间(a-1,a)上存在一个零点. 所以在[a-1,+∞)上存在唯一的零点. 又因为F(x)在区间(-∞,a-1)上单调递减,且F(0)=0, 所以F(x)在区间(-∞,a-1)上存在唯一的零点0. 所以函数F(x)有且仅有两个零点,即方程f(x)=g(x)有两个实数根. 4.解(1)略. (2)设t=ex,则f(t)=2at2+2(a+1)t的图象与y=4t+lnt的图象只有一个交点,其中t>0, 则2at2+2(a+1)t=4t+lnt只有一个实数解,即2a=2t+lntt2+t只有一个实数解. 设g(t)=2t+lntt2+t,则g'(t)=-2t2+t-2tlnt+1-lnt(t2+t)2,g'(1)=0. 令h(t)=-2t2+t-2tlnt+1-lnt, 则h'(t)=-4t-1t-2lnt-1. 设y=1t+2lnt,令y'=-1t2+2t=2t-1t2=0,解得t=12, 则y,y'随t的变化如表所示 t 0,12 12 12,+∞ y' - 0 + y ↘ 2-2ln2 ↗ 则当t=12时,y=1t+2lnt取最小值为2-2ln2=2×(1-ln2)>0. 所以-1t-2lnt<0, 即h'(t)=-4t-1t-2lnt-1<0. 所以h(t)在(0,+∞)上单调递减. 因此g'(t)=0只有一个根,即t=1. 当t∈(0,1)时,g'(t)>0,g(t)单调递增; 当t∈(1,+∞)时,g'(t)<0,g(t)单调递减. 所以,当t=1时,g(t)有最大值为g(1)=1. 由题意知,y=2a与g(t)图象只有一个交点,而a∈(0,+∞), 所以2a=1,即a=12, 所以a的取值集合为12. 5.解(1)函数f(x)的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞). f'(x)=ax2+bx-bx2ex,由题知f'(-1)=0,f(-1)=1e,即(a-2b)e-1=0,(-a+b)-1e-1=1e, 解得a=2,b=1, 所以函数f(x)=2x+1xex(x≠0). (2)f'(x)=2x2+x-1x2ex=(x+1)(2x-1)x2ex. 令f'(x)>0得x<-1或x>12, 令f'(x)<0得-1<x<0或0<x<12. 所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),12,+∞, 单调递减区间是(-1,0),0,12. (3)根据题意易得g(x)=ax-bx-2aex(a>0), 所以g'(x)=bx2+ax-bx-aex. 由g(x)+g'(x)=0,得ax-bx-2aex+bx2+ax-bx-aex=0. 整理,得2ax3-3ax2-2bx+b=0. 存在x0∈(1,+∞),使g(x0)+g'(x0)=0成立, 等价于存在x0∈(1,+∞),使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立. 设u(x)=2ax3-3ax2-2bx+b(x>1),则u'(x)=6ax2-6ax-2b=6ax(x-1)-2b>-2b. 当b≤0时,u'(x)>0, 此时u(x)在(1,+∞)上单调递增, 因此u(x)>u(1)=-a-b. 因为存在x0∈(1,+∞),使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立, 所以只要-a-b<0即可,此时-1<ba≤0. 当b>0时,令u(x)=b, 解得x1=3a+9a2+16ab4a>3a+9a24a=32>1, x2=3a-9a2+16ab4a(舍去), x3=0(舍去),得u(x1)=b>0. 又因为u(1)=-a-b<0,于是u(x)在(1,x1)上必有零点,即存在x0>1,使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立,此时ba>0. 综上,ba的取值范围为(-1,+∞). 6.解(1)因为g(x)=2a3x3+2(1-a)x2-8x+8a+7, 所以g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8,所以g'(2)=0. 所以a=0,即g(x)=2x2-8x+7. g(0)=7,g(3)=1,g(2)=-1. 所以g(x)在[0,3]上的值域为[-1,7]. (2)①当a=0时,g(x)=2x2-8x+7,由g(x)=0,得x=2±22∈(1,+∞),此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意. ②当a>0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+2a. 由g'(x)=0,得x=2. 当x∈(0,2)时,g'(x)<0; 当x∈(2,+∞)时,g'(x)>0. 若函数y=h(x)有三个零点,则需满足g(1)>0且g(2)<0,解得0<a<316. ③当a<0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+2a. 由g'(x)=0,得x1=2,x2=-2a. (ⅰ)当-2a<2,即a<-1时,因为g(x)极大值=g(2)=163a-1<0,此时函数y=h(x)至多有一个零点,不符合题意. (ⅱ)当-2a=2,即a=-1时,因为g'(x)≤0,此时函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意. (ⅲ)当-2a>2,即-1<a<0时, 若g(1)<0,函数y=h(x)至多有两个零点,不符合题意; 若g(1)=0,得a=-320; 因为g-2a=1a28a3+7a2+8a+83,所以g-2a>0,此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意; 若g(1)>0,得-320<a<0. 由g-2a=1a28a3+7a2+8a+83. 记φ(a)=8a3+7a2+8a+83,则φ'(a)>0. 所以φ(a)>φ-320>0,此时函数y=h(x)有四个零点,不符合题意. 综上所述,满足条件的实数a∈-220∪0,316.