2018年---各省市导数试题汇编-(理科).doc

1、1】（2018年全国1卷理）已知函数． （1）讨论的单调性； （2）若存在两个极值点，证明：． 【答案】（1）的定义域为，. （i）若，则，当且仅当，时，所以在单调递减. （ii）若，令得，或. 【解析】（1）当时，； 当时，.所以在单调递减，在单调递增. （2）由（1）知，存在两个极值点当且仅当. 由于的两个极值点满足，所以，不妨设，则.由于 ， 所以等价于. 设函数，由（1）知，在单调递减，又，从而当时，. 所以，即. 【2】（2018全国二卷理）已知函数． （1）若，证明：当时，； （2）若在只有一个零点，求． 【解析】（1）当时，等价于． 设函数

2、则． 当时，，所以在单调递减． 而，故当时，，即． （2）设函数． 在只有一个零点当且仅当在只有一个零点． （i）当时，，没有零点； （ii）当时，． 当时，；当时，． 所以在单调递减，在单调递增． 故是在的最小值． ①若，即，在没有零点； ②若，即，在只有一个零点； ③若，即，由于，所以在有一个零点， 由（1）知，当时，，所以． 故在有一个零点，因此在有两个零点． 综上，在只有一个零点时，． 【3】（2018年全国3卷理）已知函数f（x）=（2+x+ax2）ln（1+x）﹣2x． （1）若a=0，证明：当﹣1＜x＜0时，f（x）＜0；当x＞0时，f（x）＞

3、0； （2）若x=0是f（x）的极大值点，求a． 【解答】（1）证明：当a=0时，f（x）=（2+x）ln（1+x）﹣2x，（x＞﹣1）． ，， 可得x∈（﹣1，0）时，f″（x）≤0，x∈（0，+∞）时，f″（x）≥0 ∴f′（x）在（﹣1，0）递减，在（0，+∞）递增， ∴f′（x）≥f′（0）=0， ∴f（x）=（2+x）ln（1+x）﹣2x在（﹣1，+∞）上单调递增，又f（0）=0． ∴当﹣1＜x＜0时，f（x）＜0；当x＞0时，f（x）＞0． （2）解：由f（x）=（2+x+ax2）ln（1+x）﹣2x，得 f′（x）=（1+2ax）ln（1+x）+﹣2=， 令

4、h（x）=ax2﹣x+（1+2ax）（1+x）ln（x+1）， h′（x）=4ax+（4ax+2a+1）ln（x+1）． 当a≥0，x＞0时，h′（x）＞0，h（x）单调递增， ∴h（x）＞h（0）=0，即f′（x）＞0， ∴f（x）在（0，+∞）上单调递增，故x=0不是f（x）的极大值点，不符合题意． 当a＜0时，h″（x）=8a+4aln（x+1）+， 显然h″（x）单调递减， ①令h″（0）=0，解得a=﹣． ∴当﹣1＜x＜0时，h″（x）＞0，当x＞0时，h″（x）＜0， ∴h′（x）在（﹣1，0）上单调递增，在（0，+∞）上单调递减， ∴h′（x）≤h′（0）=0

5、 ∴h（x）单调递减，又h（0）=0， ∴当﹣1＜x＜0时，h（x）＞0，即f′（x）＞0， 当x＞0时，h（x）＜0，即f′（x）＜0， ∴f（x）在（﹣1，0）上单调递增，在（0，+∞）上单调递减， ∴x=0是f（x）的极大值点，符合题意； ②若﹣＜a＜0，则h″（0）=1+6a＞0，h″（e﹣1）=（2a﹣1）（1﹣e）＜0， ∴h″（x）=0在（0，+∞）上有唯一一个零点，设为x0， ∴当0＜x＜x0时，h″（x）＞0，h′（x）单调递增， ∴h′（x）＞h′（0）=0，即f′（x）＞0， ∴f（x）在（0，x0）上单调递增，不符合题意； ③若a＜﹣，则h″（0

6、1+6a＜0，h″（﹣1）=（1﹣2a）e2＞0， ∴h″（x）=0在（﹣1，0）上有唯一一个零点，设为x1， ∴当x1＜x＜0时，h″（x）＜0，h′（x）单调递减， ∴h′（x）＞h′（0）=0，∴h（x）单调递增， ∴h（x）＜h（0）=0，即f′（x）＜0， ∴f（x）在（x1，0）上单调递减，不符合题意． 综上，a=﹣． 【4】（2018北京理）设函数． （Ⅰ）若曲线在点处的切线与轴平行，求； （Ⅱ）若在处取得极小值，求的取值范围． 【答案】（1）（2） 【解析】（Ⅰ）因为， 所以 ．． 由题设知，即 ，解得．此时． 所以的值为． （Ⅱ）由（Ⅰ）得

7、． 若，则当时，；当时，． 所以在处取得极小值． 若，则当时，， 所以．所以不是的极小值点．综上可知，的取值范围是． 【5】．（2018年天津理）已知函数，，其中. （I）求函数的单调区间； （II）若曲线在点处的切线与曲线在点 处的切线平行，证明； （III）证明当时，存在直线，使是曲线的切线，也是曲线的切线. 【答案】(Ⅰ)单调递减区间，单调递增区间为；(Ⅱ)证明见解析；(Ⅲ)证明见解析. 【解析】（I）由已知，，有. 令，解得 由，可知当变化时，，的变化情况如下表： x 0 0 + 极小值 所以函数的单调递减区间为，单调

8、递增区间为. （II）由，可得曲线在点处的切线斜率为. 由，可得曲线在点处的切线斜率为. 因为这两条切线平行，故有，即. 两边取以为底的对数，得，所以. （III）曲线在点处的切线. 曲线在点处的切线 要证明当时，存在直线，使是曲线的切线，也是曲线的切线， 只需证明当时，存在，，使得和重合. 即只需证明当时，方程组有解， 由①得，代入②，得. ③ 因此，只需证明当时，关于的方程③存在实数解. 设函数， 即要证明当时，函数存在零点. ，可知时，； 时，单调递减， 又，， 故存在唯一的，且，使得，即. 由此可得在上单调递增，在上单调递减. 在处取得极大值

9、 因为，故， 所以. 下面证明存在实数，使得. 由（I）可得， 当时， 有 ， 所以存在实数，使得 因此，当时，存在，使得. 所以，当时，存在直线，使是曲线的切线，也是曲线的切线. 【6】．（2018年浙江）已知函数 （Ⅰ）若在处导数相等，证明： （Ⅱ）若，证明：对于任意，直线与曲线有唯一公共点． 【答案】（Ⅰ）略 （Ⅱ）略 【解析】（Ⅰ）函数的导函数， 由得， 因为，所以． 由基本不等式得． 因为，所以． 由题意得． 设， 则， 所以 x （0，16） 16 （16，+∞） − 0 + 2−4ln2 所以在上单

10、调递增， 故， 即． （Ⅱ）令，，则， 所以，存在使 所以，对于任意的及，直线与曲线有公共点． 由得． 设， 则， 其中． 由（Ⅰ）可知，又， 故， 所以，即函数在上单调递减，因此方程至多个实根． 综上，当时，对于任意，直线与曲线有唯一公共点． 【7】 （2018年江苏卷）记分别为函数的导函数.若存在，满足且,则称为函数与的一个“点”. 1.证明:函数与不存在“点”. 2.若函数与存在“点”，求实数的值. 3.已知函数，对任意，判断是否存在，使函数与在区间内存在“点”，并说明理由. 【解析】1. ，若存在，则有，矛盾，因此不存在.2. 根据题意有且有，

11、根据得，代入得；3. ，根据题意有，根据有，转化为，，，转化为存在零点，又，恒存在零点大于0小于1，对任意均存在，使得存在“点”. 【8】（2018年江苏卷）设是首项为,公差为的等差数列，是首项,公比为的等比数列. 1.设，，，若对均成立,求的取值范围. 2.若，，，证明：存在，使得对均成立，并求的取值范围(用表示). 【答案】1.由题意得对任意均成立，故当，时，可得即，所以； 2.因为，对均能成立，把代入可得化简可得， 因为，所以， 而，所以存在，使得对均成立，当时，； 当时，设，则，设，因为，所以单调递增，又因为，所以，设，且设，那么， 因为，所以在上恒成立，即单调递增.所以的最大值为，所以，所以对均满足，所以单调递减，所以