二轮导数.doc

第3讲、导数及其应用 【高考解读】　导数的概念及其运算是导数应用的基础，这是高考重点考查的内容．考查方式以客观题为主，主要考查：一是导数的基本公式和运算法则，以及导数的几何意义；二是导数的应用，特别是利用导数来解决函数的单调性与最值问题、证明不等式以及讨论方程的根等，已成为高考热点问题；三是应用导数解决实际问题． 【主干知识梳理】 1． 导数的几何意义 函数y＝f(x)在点x＝x0处的导数值就是曲线y＝f(x)在点(x0，f(x0))处的切线的斜率，其切线方程是y－f(x0)＝f′(x0)(x－x0)． 2． 导数与函数单调性的关系 (1)f′(x)>0是f(x)为增函数的充分不必要条件，如函数f(x)＝x3在(－∞，＋∞)上单调递增，但f′(x)≥0. (2)f′(x)≥0是f(x)为增函数的必要不充分条件，当函数在某个区间内恒有f′(x)＝0时，则f(x)为常数，函数不具有单调性． 3． 函数的极值与最值 (1)函数的极值是局部范围内讨论的问题，函数的最值是对整个定义域而言的，是在整个范围内讨论的问题． (2)函数在其定义区间的最大值、最小值最多有一个，而函数的极值可能不止一个，也可能没有． (3)闭区间上连续的函数一定有最值，开区间内的函数不一定有最值，若有唯一的极值，则此极值一定是函数的最值． 4． 四个易误导数公式及两个常用的运算法则 (1)(sin x)′＝cos x. (2)(cos x)′＝－sin x. (3)(ax)′＝axln a(a>0，且a≠1)． (4)(logax)′＝(a>0，且a≠1)． (5)[f(x)·g(x)]′＝f′(x)g(x)＋f(x)g′(x)． (6)′＝(g(x)≠0). 【热点分类突破】 考点一、导数几何意义的应用 例1(1)过点(1,0)作曲线y＝ex的切线，则切线方程为________． (2)(2013·南京模拟)在平面直角坐标系xOy中，设A是曲线C1：y＝ax3＋1(a>0)与曲线C2：x2＋y2＝的一个公共点，若C1在A处的切线与C2在A处的切线互相垂直，则实数a的值是________． (1)直线y＝kx＋b与曲线y＝ax2＋2＋ln x相切于点P(1,4)，则b的值为________． (2)若曲线f(x)＝xsin x＋1在x＝处的切线与直线ax＋2y＋1＝0互相垂直，则实数a＝________. 考点二、利用导数研究函数的性质 例2(2013·广东)设函数f(x)＝x3－kx2＋x(k∈R)． (1)当k＝1时，求函数f(x)的单调区间； (2)当k<0时，求函数f(x)在[k，－k]上的最小值m和最大值M。 (2013·浙江)已知a∈R，函数f(x)＝2x3－3(a＋1)x2＋6ax. (1)若a＝1，求曲线y＝f(x)在点(2，f(2))处的切线方程； (2)若|a|>1，求f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值． 考点三、利用导数解决与方程、不等式有关的问题 例3设函数 （1） 求函数的单调区间和最小值； （2） 讨论与的大小关系； （3） 求实数a的取值范围，使得对任意成立。 (2012·湖南)已知函数f(x)＝ex－ax，其中a>0. (1)若对一切x∈R，f(x)≥1恒成立，求a的取值集合； (2)在函数f(x)的图象上取定两点A(x1，f(x1))，B(x2，f(x2))(x1<x2)，记直线AB的斜率为k， 证明：存在x0∈(x1，x2)，使f′(x0)＝k成立． 第3讲、导数及其应用作业 1．(2012·辽宁改编)函数y＝x2－ln x的单调递减区间为________． 2． 已知直线y＝kx是y＝ln x的切线，则k的值是________． 3． 已知函数f(x)＝ax3＋bx2＋cx，其导函数y＝f′(x)的图象经过点(1,0)，(2,0)， 如图所示，则下列说法中所有不正确的序号是________． ①当x＝时，函数f(x)取得极小值； ②f(x)有两个极值点； ③当x＝2时，函数f(x)取得极小值； ④当x＝1时，函数f(x)取得极大值． 4． (2012·大纲全国改编)已知函数y＝x3－3x＋c的图象与x轴恰有两个公共点，则c＝_______. 5． 已知函数f(x) (x∈R)满足f(1)＝1，且f(x)的导函数f′(x)<，则f(x)<＋的解集为__________． 6． 设函数f(x)＝x3＋2ax2＋bx＋a，g(x)＝x2－3x＋2(其中x∈R，a，b为常数)．已知曲线y＝f(x)与y＝g(x)在点(2,0)处有相同的切线l，则a，b的值分别为________． 7． 设a∈R，若函数y＝ex＋ax，x∈R有大于零的极值点，则a的取值范围为________． 8． 已知函数f(x)＝－x2＋4x－3ln x在[t，t＋1]上不单调，则t的取值范围是____________． 9．设函数f(x)＝ax＋2，g(x)＝a2x2－ln x＋2，其中a∈R，x>0. (1)若a＝2，求曲线y＝g(x)在点(1，g(1))处的切线方程； (2)是否存在负数a，使f(x)≤g(x)对一切正数x都成立？若存在，求出a的取值范围；若不存在，请说明理由． 10．已知一家公司生产某种品牌服装的年固定成本为10万元，每生产1千件需另投入2.7万元．设该公司一年内共生产该品牌服装x千件并全部销售完，每千件的销售收入为R(x)万元，且R(x)＝ (1)写出年利润W(万元)关于年产量x(千件)的函数解析式； (2)年产量为多少千件时，该公司在这一品牌服装的生产中所获得利润最大？(注：年利润＝年销售收入－年总成本) 答案： 答案　(1)e2x－y－e2＝0　(2)4 解析　(1)设切点为P(x0，ex0)，则切线斜率为ex0， 切线方程为y－ex0＝ex0(x－x0)， 又切线经过点(1,0)，所以－ex0＝ex0(1－x0)， 解得x0＝2，切线方程为y－e2＝e2(x－2)， 即e2x－y－e2＝0. (2)设A(x0，y0)，则C1在A处的切线的斜率为f′(x0)＝3ax，C2在A处的切线的斜率为－＝－， 又C1在A处的切线与C2在A处的切线互相垂直， 所以(－)·3ax＝－1，即y0＝3ax， 又ax＝y0－1，所以y0＝， 代入C2：x2＋y2＝，得x0＝±， 将x0＝±，y0＝代入y＝ax3＋1(a>0)，得a＝4. (1)求曲线的切线要注意“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异，过点P的切线中，点P不一定是切点，点P也不一定在已知曲线上，而在点P处的切线，必以点P为切点． (2)利用导数的几何意义解题，主要是利用导数、切点坐标、切线斜率之间的关系来进行转化．以平行、垂直直线斜率间的关系为载体求参数的值，则要求掌握平行、垂直与斜率之间的关系，进而和导数联系起来求解． (1)直线y＝kx＋b与曲线y＝ax2＋2＋ln x相切于点P(1,4)，则b的值为________． (2)若曲线f(x)＝xsin x＋1在x＝处的切线与直线ax＋2y＋1＝0互相垂直，则实数a＝________. 答案　(1)－1　(2)2 解析　(1)由点P(1,4)在曲线上，可得a×12＋2＋ln 1＝4， 解得a＝2，故y＝2x2＋2＋ln x．所以y′＝4x＋. 所以曲线在点P处的切线斜率k＝y′|x＝1＝4×1＋＝5. 所以切线的方程为y＝5x＋b.由点P在切线上， 得4＝5×1＋b，解得b＝－1. (2)f′(x)＝sin x＋xcos x，f′()＝1， 即函数f(x)＝xsin x＋1在点x＝处的切线的斜率是1， 直线ax＋2y＋1＝0的斜率是－， 所以(－)×1＝－1，解得a＝2. 考点二　利用导数研究函数的性质 例2　(2013·广东)设函数f(x)＝x3－kx2＋x(k∈R)． (1)当k＝1时，求函数f(x)的单调区间； (2)当k<0时，求函数f(x)在[k，－k]上的最小值m和最大值M. 解　f′(x)＝3x2－2kx＋1， (1)当k＝1时，f′(x)＝3x2－2x＋1＝32＋>0， ∴f(x)在R上单调递增． (2)当k<0时，f′(x)＝3x2－2kx＋1，其图象开口向上，对称轴x＝，且过(0,1)点． ①当Δ＝4k2－12＝4(k＋)(k－)≤0，即－≤k<0时， f′(x)≥0，f(x)在[k，－k]上单调递增． ∴m＝f(x)min＝f(k)＝k， M＝f(x)max＝f(－k)＝－2k3－k. ②当Δ＝4k2－12>0，即k<－时， 令f′(x)＝0得x1＝，x2＝， 且k<x2<x1<0. ∴m＝min{f(k)，f(x1)}，M＝max{f(－k)，f(x2)}． 又f(x1)－f(k)＝x－kx＋x1－k＝(x1－k)(x＋1)>0， ∴m＝f(k)＝k， 又f(x2)－f(－k)＝x－kx＋x2－(－k3－k·k2－k) ＝(x2＋k)[(x2－k)2＋k2＋1]<0， ∴M＝f(－k)＝－2k3－k. 综上，当k<0时，f(x)的最小值m＝k，最大值M＝－2k3－k. 利用导数研究函数性质的一般步骤： (1)确定函数的定义域； (2)求导函数f′(x)； (3)①若求单调区间(或证明单调性)，只要在函数定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0. ②若已知函数的单调性，则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题来求解． (4)①若求极值，则先求方程f′(x)＝0的根，再检查f′(x)在方程根的左右函数值的符号． ②若已知极值大小或存在情况，则转化为已知方程f′(x)＝0根的大小或存在情况来求解． (5)求函数f(x)在闭区间[a，b]的最值时，在得到极值的基础上，结合区间端点的函数值f(a)，f(b)与f(x)的各极值进行比较得到函数的最值． (2013·浙江)已知a∈R，函数f(x)＝2x3－3(a＋1)x2＋6ax. (1)若a＝1，求曲线y＝f(x)在点(2，f(2))处的切线方程； (2)若|a|>1，求f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值． 解　(1)当a＝1时，f′(x)＝6x2－12x＋6， 所以f′(2)＝6. 又因为f(2)＝4，所以切线方程为6x－y－8＝0. (2)记g(a)为f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值． f′(x)＝6x2－6(a＋1)x＋6a＝6(x－1)(x－a)． 令f′(x)＝0，得到x1＝1，x2＝a. 当a>1时， x 0 (0,1) 1 (1，a) a (a,2a) 2a f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) 0 单调递增 极大值3a－1 单调递减 极小值a2(3－a) 单调递增 4a3 比较f(0)＝0和f(a)＝a2(3－a)的大小可得 g(a)＝ 当a<－1时， x 0 (0,1) 1 (1，－2a) －2a f′(x) － 0 ＋ f(x) 0 单调递减 极小值3a－1 单调递增 －28a3－24a2 得g(a)＝3a－1. 综上所述，f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值为 g(a)＝ 考点三　利用导数解决与方程、不等式有关的问题 例3　(2013·陕西)已知函数f(x)＝ex，x∈R. (1)求f(x)的反函数的图象上点(1,0)处的切线方程； (2)证明：曲线y＝f(x)与曲线y＝x2＋x＋1有唯一公共点； (3)设a<b，比较f与的大小，并说明理由． 本题主要考查导数在解决方程、不等式问题等方面的应用，构造函数是解决问题的关键． (1)解　f(x)的反函数为g(x)＝ln x, 设所求切线的斜率为k， ∵g′(x)＝，∴k＝g′(1)＝1. 于是在点(1,0)处的切线方程为x－y－1＝0. (2)证明　方法一　曲线y＝ex与曲线y＝x2＋x＋1公共点的个数等于函数φ(x)＝ex－x2－x－1零点的个数． ∵φ(0)＝1－1＝0，∴φ(x)存在零点x＝0. 又φ′(x)＝ex－x－1，令h(x)＝φ′(x)＝ex－x－1， 则h′(x)＝ex－1， 当x<0时，h′(x)<0，∴φ′(x)在(－∞，0)上单调递减； 当x>0时，h′(x)>0，∴φ′(x)在(0，＋∞)上单调递增， ∴φ′(x)在x＝0处有唯一的极小值φ′(0)＝0， 即φ′(x)在R上的最小值为φ′(0)＝0. ∴φ′(x)≥0(当且仅当x＝0时等号成立)， ∴φ(x)在R上是单调递增的， ∴φ(x)在R上有唯一的零点， 故曲线y＝f(x)与曲线y＝x2＋x＋1有唯一的公共点． 方法二　∵ex>0，x2＋x＋1>0， ∴曲线y＝ex与曲线y＝x2＋x＋1公共点的个数等于曲线y＝与y＝1公共点的个数， 设φ(x)＝，则φ(0)＝1，即当x＝0时，两曲线有公共点． 又φ′(x)＝＝≤0(当且仅当x＝0时等号成立)， ∴φ(x)在R上单调递减， ∴φ(x)与y＝1有唯一的公共点， 故曲线y＝f(x)与曲线y＝x2＋x＋1有唯一的公共点． (3)解　－f＝－e ＝ ＝[e－e－(b－a)]． 设函数u(x)＝ex－－2x(x≥0)， 则u′(x)＝ex＋－2≥2－2＝0， ∴u′(x)≥0(当且仅当x＝0时等号成立)， ∴u(x)单调递增． 当x>0时，u(x)>u(0)＝0. 令x＝，则得e－e－(b－a)>0， ∴>f. 研究方程及不等式问题，都要运用函数性质，而导数是研究函数性质的一种重要工具．基本思路是构造函数，通过导数的方法研究这个函数的单调性、极值和特殊点的函数值，根据函数的性质推断不等式成立的情况以及方程实根的个数，必要时画出函数的草图辅助思考． (2012·湖南)已知函数f(x)＝ex－ax，其中a>0. (1)若对一切x∈R，f(x)≥1恒成立，求a的取值集合； (2)在函数f(x)的图象上取定两点A(x1，f(x1))，B(x2，f(x2))(x1<x2)，记直线AB的斜率为k，证明：存在x0∈(x1，x2)，使f′(x0)＝k成立． (1)解　f′(x)＝ex－a.令f′(x)＝0得x＝ln a. 当x<ln a时，f′(x)<0，f(x)单调递减； 当x>ln a时，f′(x)>0，f(x)增调递增． 故当x＝ln a时，f(x)取最小值f(ln a)＝a－aln a. 于是对一切x∈R，f(x)≥1恒成立，当且仅当a－aln a≥1. ① 令g(t)＝t－tln t，则g′(t)＝－ln t. 当0<t<1时，g′(t)>0，g(t)单调递增． 当t>1时，g′(t)<0，g(t)单调递减． 故当t＝1时，g(t)取最大值g(1)＝1. 因此，当且仅当a＝1时，①式成立． 综上所述，a的取值集合为{1}． (2)证明　由题意知，k＝＝－a. 令φ(x)＝f′(x)－k＝ex－，则 φ(x1)＝－[ex2－x1－(x2－x1)－1]， φ(x2)＝[ex1－x2－(x1－x2)－1]． 令F(t)＝et－t－1，则F′(t)＝et－1. 当t<0时，F′(t)<0，F(t)单调递减； 当t>0时，F′(t)>0，F(t)单调递增． 故当t≠0时，F(t)>F(0)＝0，即et－t－1>0. 从而ex2－x1－(x2－x1)－1>0，ex1－x2－(x1－x2)－1>0. 又>0，>0，所以φ(x1)<0，φ(x2)>0. 因为函数y＝φ(x)在区间[x1，x2]上的图象是连续不断的一条曲线， 所以存在x0∈(x1，x2)，使φ(x0)＝0，即f′(x0)＝k成立． 1． 函数单调性的应用 (1)若可导函数f(x)在(a，b)上单调递增，则f′(x)≥0在区间(a，b)上恒成立； (2)若可导函数f(x)在(a，b)上单调递减，则f′(x)≤0在区间(a，b)上恒成立； (3)可导函数f(x)在区间(a，b)上为增函数是f′(x)>0的必要不充分条件． 2． 可导函数极值的理解 (1)函数在定义域上的极大值与极小值的大小关系不确定，也有可能极小值大于极大值； (2)对于可导函数f(x)，“f(x)在x＝x0处的导数f′(x)＝0”是“f(x)在x＝x0处取得极值”的必要不充分条件； (3)注意导函数的图象与原函数图象的关系，导函数由正变负的零点是原函数的极大值点，导函数由负变正的零点是原函数的极小值点． 3． 导数在综合应用中转化与化归思想的常见类型 (1)把不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题； (2)把证明不等式问题转化为函数的单调性问题； (3)把方程解的问题转化为函数的零点问题. 1． 已知函数f(x)＝x－，g(x)＝x2－2ax＋4，若对任意x1∈[0,1]，存在x2∈[1,2]，使f(x1)≥g(x2)，则实数a的取值范围是__________． 答案　 解析　由于f′(x)＝1＋>0， 因此函数f(x)在[0,1]上单调递增， 所以x∈[0,1]时，f(x)min＝f(0)＝－1. 根据题意可知存在x∈[1,2]， 使得g(x)＝x2－2ax＋4≤－1， 即x2－2ax＋5≤0，即a≥＋能成立， 令h(x)＝＋， 则要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立，只需使a≥h(x)min， 又函数h(x)＝＋在x∈[1,2]上单调递减， 所以h(x)min＝h(2)＝，故只需a≥. 2． 设函数f(x)＝x2＋ax－ln x(a∈R)． (1)当a＝1时，求函数f(x)的极值； (2)当a≥2时，讨论函数f(x)的单调性； (3)若对任意a∈(2,3)及任意x1，x2∈[1,2]，恒有ma＋ln 2>|f(x1)－f(x2)|成立，求实数m的取值范围． 解　(1)函数的定义域为(0，＋∞)， 当a＝1时，f(x)＝x－ln x，f′(x)＝1－＝. 令f′(x)＝0，得x＝1. 当0<x<1时，f′(x)<0；当x>1时，f′(x)>0. ∴f(x)在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增， ∴f(x)极小值＝f(1)＝1，无极大值． (2)f′(x)＝(1－a)x＋a－＝ ＝＝. 当＝1，即a＝2时，f′(x)＝－≤0， f(x)在(0，＋∞)上是减函数； 当<1，即a>2时， 令f′(x)<0，得0<x<或x>1； 令f′(x)>0，得<x<1. 当>1，a<2时，与已知矛盾，故舍去， 综上，当a＝2时，f(x)在(0，＋∞)上单调递减； 当a>2时，f(x)在(0，)和(1，＋∞)上单调递减，在(，1)上单调递增． (3)由(2)知，当a∈(2,3)时，f(x)在[1,2]上单调递减， 当x＝1时，f(x)有最大值，当x＝2时，f(x)有最小值． ∴|f(x1)－f(x2)|≤f(1)－f(2)＝－＋ln 2， ∴ma＋ln 2>－＋ln 2. 而a>0经整理得m>－， 由2<a<3得－<－<0，∴m≥0. (推荐时间：60分钟) 一、填空题 1． (2012·辽宁改编)函数y＝x2－ln x的单调递减区间为________． 答案　(0,1] 解析　由题意知，函数的定义域为(0，＋∞)， 又由y′＝x－≤0，解得0<x≤1， 所以函数的单调递减区间为(0,1]． 2． 已知直线y＝kx是y＝ln x的切线，则k的值是________． 答案　 解析　设切点坐标为(x0，y0)． 因为y′＝(ln x)′＝(x>0)， 所以切线斜率为k＝， 所以切线方程为y－ln x0＝(x－x0) 由已知直线y＝kx是y＝ln x的切线，得 0－ln x0＝(0－x0)，即x0＝e，∴k＝. 3． 已知函数f(x)＝ax3＋bx2＋cx，其导函数y＝f′(x)的图象经过点(1,0)，(2,0)， 如图所示，则下列说法中所有不正确的序号是________． ①当x＝时，函数f(x)取得极小值； ②f(x)有两个极值点； ③当x＝2时，函数f(x)取得极小值； ④当x＝1时，函数f(x)取得极大值． 答案　① 解析　从图象上可以看到，当x∈(－∞，1)时，f′(x)>0； 当x∈(1,2)时，f′(x)<0； 当x∈(2，＋∞)时，f′(x)>0， 所以f(x)有两个极值点1和2，且当x＝2时函数取得极小值， 当x＝1时函数取得极大值．故只有①不正确． 4． (2012·大纲全国改编)已知函数y＝x3－3x＋c的图象与x轴恰有两个公共点，则c＝_______. 答案　－2或2 解析　利用导数求解． ∵y′＝3x2－3，∴当y′＝0时，x＝±1. 则x，y′，y的变化情况如下表： x (－∞，－1) －1 (－1,1) 1 (1，＋∞) y′ ＋ － ＋ y  c＋2  c－2  因此，当函数图象与x轴恰有两个公共点时，必有c＋2＝0或c－2＝0， ∴c＝－2或c＝2. 5． 已知函数f(x) (x∈R)满足f(1)＝1，且f(x)的导函数f′(x)<，则f(x)<＋的解集为__________． 答案　{x|x>1} 解析　φ(x)＝f(x)－－，则φ′(x)＝f′(x)－<0， ∴φ(x)在R上是减函数． φ(1)＝f(1)－－＝1－1＝0， ∴φ(x)＝f(x)－－<0的解集为{x|x>1}． 6． 设函数f(x)＝x3＋2ax2＋bx＋a，g(x)＝x2－3x＋2(其中x∈R，a，b为常数)．已知曲线y＝f(x)与y＝g(x)在点(2,0)处有相同的切线l，则a，b的值分别为________． 答案　－2,5 解析　f′(x)＝3x2＋4ax＋b，g′(x)＝2x－3， 由于曲线y＝f(x)与y＝g(x)在点(2,0)处有相同的切线， 故有f(2)＝g(2)＝0，f′(2)＝g′(2)＝1， 由此解得a＝－2，b＝5. 7． 设a∈R，若函数y＝ex＋ax，x∈R有大于零的极值点，则a的取值范围为________． 答案　(－∞，－1) 解析　y′＝ex＋a，又函数y＝ex＋ax在x∈R上有大于零的极值点，即y′＝ex＋a＝0有正根． 当ex＋a＝0时，ex＝－a，∴－a>1，即a<－1. 8． 已知函数f(x)＝－x2＋4x－3ln x在[t，t＋1]上不单调，则t的取值范围是____________． 答案　0<t<1或2<t<3 解析　f′(x)＝－x＋4－＝＝－，由f′(x)＝0得函数的两个极值点1,3，则只要这两个极值点在区间(t，t＋1)内，函数在区间[t，t＋1]上就不单调，由t<1<t＋1或t<3<t＋1，解得0<t<1或2<t<3. 9． (2013·安徽改编)若函数f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c有极值点x1，x2，且f(x1)＝x1，则关于x的方程3(f(x))2＋2af(x)＋b＝0的不同实根个数是________． 答案　3 解析　f′(x)＝3x2＋2ax＋b，由已知得x1≠x2， 且若x1<x2，y＝x1，y＝x2与f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c有三个不同交点． 即方程3(f(x))2＋2af(x)＋b＝0有三个不同实根． 若x1>x2，如图， 同理得方程3(f(x))2＋2af(x)＋b＝0有三个不同实根． 10．(2013·湖北改编)已知函数f(x)＝x(ln x－ax)有两个极值点，则实数a的取值范围是________． 答案　(0，) 解析　f′(x)＝(ln x－ax)＋x(－a) ＝ln x＋1－2ax(x>0) 令f′(x)＝0得2a＝， 设φ(x)＝，则φ′(x)＝ 易知φ(x)在(0,1)上递增，在(1，＋∞)上递减， 大致图象如右图 若f(x)有两个极值点， 则y＝2a和y＝φ(x)图象有两个交点， ∴0<2a<1，∴0<a<. 二、解答题 11．设函数f(x)＝ax＋2，g(x)＝a2x2－ln x＋2，其中a∈R，x>0. (1)若a＝2，求曲线y＝g(x)在点(1，g(1))处的切线方程； (2)是否存在负数a，使f(x)≤g(x)对一切正数x都成立？若存在，求出a的取值范围；若不存在，请说明理由． 解　(1)由题意可知，当a＝2时，g(x)＝4x2－ln x＋2， 则g′(x)＝8x－. 曲线y＝g(x)在点(1，g(1))处的切线斜率k＝g′(1)＝7， 又g(1)＝6，所以曲线y＝g(x)在点(1，g(1))处的切线的方程为y－6＝7(x－1)，即7x－y－1＝0. (2)设函数h(x)＝f(x)－g(x)＝ax＋ln x－a2x2 (x>0)． 假设存在负数a，使得f(x)≤g(x)对一切正数x都成立， 即当x>0时，h(x)的最大值小于等于零． h′(x)＝a＋－2a2x＝ (x>0)． 令h′(x)＝0，得x1＝－，x2＝(舍去)． 当0<x<－时，h′(x)>0，h(x)单调递增； 当x>－时，h′(x)<0，h(x)单调递减． 所以h(x)在x＝－处有极大值，也是最大值． ∴h(x)max＝h≤0，解得a≤－e－， 所以负数a存在，它的取值范围为{a|a≤－e－}． 12．已知函数f(x)＝，g(x)＝2aln x(e为自然对数的底数)． (1)求F(x)＝f(x)－g(x)的单调区间，若F(x)有最值，请求出最值； (2)是否存在正常数a，使f(x)与g(x)的图象有且只有一个公共点，且在该公共点处有共同的切线？若存在，求出a的值，以及公共点坐标和公切线方程；若不存在，请说明理由． 解　(1)F′(x)＝(x>0)． ①当a≤0时，F′(x)>0恒成立，F(x)在(0，＋∞)上是增函数，F(x)只有一个单调递增区间(0，＋∞)，没有最值． ②当a>0时，F′(x)＝(x>0)， 若0<x<，则F′(x)<0，F(x)在(0，)上单调递减； 若x>，则F′(x)>0，F(x)在(，＋∞)上单调递增， ∴当x＝时，F(x)有极小值，也是最小值， 即F(x)min＝F()＝a－2aln＝－aln a. ∴当a>0时，F(x)的单调递减区间为(0，)，单调递增区间为(，＋∞)，最小值为－aln a，无最大值． (2)若f(x)与g(x)的图象有且只有一个公共点， 则方程f(x)－g(x)＝0有且只有一解， ∴函数F(x)有且只有一个零点． 由(1)的结论可知F(x)min＝－aln a＝0，得a＝1. 此时，F(x)＝f(x)－g(x)＝－2ln x≥0， F(x)min＝F()＝0，∴f()＝g()＝1， ∴f(x)与g(x)的图象的唯一公共点坐标为(，1)． 又∵f′()＝g′()＝， ∴f(x)与g(x)的图象在点(，1)处有共同的切线， 其方程为y－1＝(x－)，即y＝x－1. 综上所述，存在a＝1，使f(x)与g(x)的图象有且只有一个公共点(，1)，且在该点处的公切线方程为y＝x－1. 13．已知一家公司生产某种品牌服装的年固定成本为10万元，每生产1千件需另投入2.7万元．设该公司一年内共生产该品牌服装x千件并全部销售完，每千件的销售收入为R(x)万元，且R(x)＝ (1)写出年利润W(万元)关于年产量x(千件)的函数解析式； (2)年产量为多少千件时，该公司在这一品牌服装的生产中所获得利润最大？(注：年利润＝年销售收入－年总成本) 解　(1)当0<x≤10时， W＝xR(x)－(10＋2.7x)＝8.1x－－10； 当x>10时，W＝xR(x)－(10＋2.7x) ＝98－－2.7x. ∴W＝ (2)①当0<x<10时，由W′＝8.1－＝0， 得x＝9，且当x∈(0,9)时，W′>0； 当x∈(9,10)时，W′<0， ∴当x＝9时，W取最大值， 且Wmax＝8.1×9－·93－10＝38.6. ②当x>10时， W＝98－≤98－2＝38， 当且仅当＝2.7x，即x＝时，W＝38， 故当x＝时，W取最大值38. 综合①②知当x＝9时，W取最大值38.6万元，故当年产量为9千件时，该公司在这一品牌服装的生产中所获年利润最大．