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  • 2021-06-15 发布

2020届高考数学大二轮复习层级二专题一函数与导数第3讲导数的简单应用教学案

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第3讲 导数的简单应用 ‎[考情考向·高考导航]‎ ‎1.此部分内容是高考命题的热点内容.在选择题、填空题中多考查导数的几何意义,难度较小.‎ ‎2.应用导数研究函数的单调性、极值、最值,多在选择题、填空题最后几题的位置考查,难度属中等偏上,属综合性问题.有时也常在解答题的第一问中考查,难度中档.‎ ‎[真题体验]‎ ‎1.(2019·全国Ⅱ卷)曲线y=2sin x+cos x在点(π,-1)处的切线方程为(  )‎ A.x-y-π-1=0      B.2x-y-2π-1=0‎ C.2x+y-2π+1=0 D.x+y-π+1=0‎ 解析:C [∵y′=2cos x-sin x,∴切线斜率k=2cos π-sin π=-2,‎ ‎∴在点(π,-1)处的切线方程为y+1=-2(x-π),即2x+y-2π+1=0.]‎ ‎2.(全国Ⅱ卷)若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的极值点,则f(x)的极小值为(  )‎ A.-1 B.-2e-3‎ C.5e-3 D.1‎ 解析:A [f′(x)=[x2+(a+2)x+a-1]·ex-1,‎ 则f′(-2)=[4-2(a+2)+a-1]·e-3=0⇒a=-1,‎ 则f(x)=(x2-x-1)·ex-1,f′(x)=(x2+x-2)·ex-1,‎ 令f′(x)=0,得x=-2或x=1,‎ 当x<-2或x>1时,f′(x)>0;‎ 当-2<x<1时,f′(x)<0,‎ 则f(x)极小值为f(1)=-1.]‎ ‎3.(2018·天津卷)已知函数f(x)=exln x,f′(x)为f(x)的导函数,则f′(1)的值为________.‎ 解析:由函数的解析式可得:f′(x)=ex×ln x+ex×=ex(ln x+),‎ 则:f′(1)=e1×(ln 1+)=e.即f′(1)的值为e.‎ 答案:e ‎4.(2019·天津卷)已知a∈R,设函数f(x)=若关于x的不等式f(x)≥0在R上恒成立,则a的取值范围为(  )‎ A.[0,1] B.[0,2]‎ - 14 -‎ C.[0,e] D.[1,e]‎ 解析:C [首先f(0)≥0,即a≥0,‎ 当0≤a≤1时,f(x)=x2-2ax+2a=(x-a)2+2a-a2≥2a-a2=a(2-a)>0,‎ 当a<1时,f(1)=1>0,‎ 故当a≥0时,x2-2ax+2a≥0在(-∞,1]上恒成立;‎ 若x-aln x≥0在(1,+∞)上恒成立,即a≤在(1,+∞)上恒成立,‎ 令g(x)=,则g′(x)=,‎ 易知x=e为函数g(x)在(1,+∞)唯一的极小值点、也是最小值点,‎ 故g(x)max=g(e)=e,所以a≤e.‎ 综上可知,a的取值范围是[0,e].故选C.]‎ ‎[主干整合]‎ ‎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)为常函数,函数不具有单调性.‎ ‎3.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.‎ ‎4.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.‎ - 14 -‎ 热点一 导数的几何意义 ‎[例1] (1)(2019·全国Ⅲ卷)已知曲线y=aex+xln x在点(1,ae)处的切线方程为y=2x+b,则(  )‎ A.a=e,b=-1       B.a=e,b=1‎ C.a=e-1,b=1 D.a=e-1,b=-1‎ ‎[解析] D [y′=aex+ln x+1,k=y′|x=1=ae+1,‎ ‎∴切线方程为y-ae=(ae+1)(x-1),‎ 即y=(ae+1)x-1.‎ 又∵切线方程为y=2x+b,‎ ‎∴即a=e-1,b=-1.故选D.]‎ ‎(2)(2019·成都二模)已知曲线C1:y2=tx(y>0,t>0)在点M处的切线与曲线C2:y=ex+1-1也相切,则tln的值为(  )‎ A.4e2 B.8e C.2 D.8‎ ‎[解析] D [曲线C1:y=,y′=.‎ 当x=时,y′=,切线方程为y-2=,‎ 化简为y=x+1.①‎ 与曲线C2相切,设切点为(x0,y0),‎ y′|x=x0=ex0+1=,x0=ln-1,‎ 那么y0=ex0+1-1=-1,‎ 切线方程为y-=,‎ 化简为y=x-ln+-1,②‎ ‎①②是同一方程,‎ 所以-ln+-1=1⇔ln=,‎ 即t=4,那么tln=4ln e2=8,故选D.]‎ - 14 -‎ 求曲线y=f(x)的切线方程的三种类型及方法 ‎(1)已知切点P(x0,y0),求y=f(x)过点P的切线方程:求出切线的斜率f′(x0),由点斜式写出方程.‎ ‎(2)已知切线的斜率为k,求y=f(x)的切线方程:‎ 设切点P(x0,y0),通过方程k=f′(x0)解得x0,再由点斜式写出方程.‎ ‎(3)已知切线上一点(非切点),求y=f(x)的切线方程:‎ 设切点P(x0,y0),利用导数求得切线斜率f′(x0),然后由斜率公式求得切线斜率,列方程(组)解得x0,再由点斜式或两点式写出方程.‎ ‎(1)(2019·江苏卷)在平面直角坐标系xOy中,点A在曲线y=ln x上,且该曲线在点A处的切线经过点(-e,-1)(e为自然对数的底数),则点A的坐标是________.‎ 解析:导数运算及切线的理解应注意的问题:‎ 一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆.‎ 二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点.‎ 设点A(x0,y0),则y0=ln x0.又y′=,‎ 当x=x0时,y′=,‎ 点A在曲线y=ln x上的切线为y-y0=(x-x0),‎ 即y-ln x0=-1,‎ 代入点(-e,-1),得-1-ln x0=-1,‎ 即x0ln x0=e,‎ 考查函数H(x)=xln x,当x∈(0,1)时,H(x)<0,当x∈(1,+∞)时,H(x)>0,‎ 且H′(x)=ln x+1,当x>1时,H′(x)>0,H(x)单调递增,‎ 注意到H(e)=e,故x0ln x0=e存在唯一的实数根x0=e,此时y0=1,‎ 故点A的坐标为A(e,1).‎ 答案:(e,1)‎ ‎(2)(2019·烟台三模)函数f(x)=exsin x的图象在点(0,f(0))处的切线方程是________.‎ 解析:由f(x)=exsin x,得f′(x)=exsin x+excos x,所以f(0)=0且f′(0)=1,则切线的斜率为1,切点坐标为(0,0),所以切线方程为y=x.‎ 答案:y=x - 14 -‎ 热点二 利用导数研究函数的单调性 逻辑 推理 素养 逻辑推理——分类与整合思想研究函数的单调性 含参数的函数的单调性问题一般要分类讨论,常见有以下几种可能:①方程f′(x)=0是否有根;②若f′(x)=0有根,求出根后是否在定义域内;③若根在定义域内且有两个,比较根的大小是常见的分类方法.‎ ‎[例2] (1)(2019·青岛三模)若函数f(x)=-x2+x+1在区间上单调递减,则实数a的取值范围是____________.‎ ‎[解析] 由已知得f′(x)=x2-ax+1,∵函数f(x)在区间上单调递减,∴f′(x)≤0在区间上恒成立,‎ ‎∴即 解得a≥,∴实数a的取值范围为.‎ ‎[答案]  ‎(2)(2019·吉林三模节选)已知函数f(x)=ln x+ax+1+-1,当-≤a≤0时,讨论f(x)的单调性.‎ ‎[解] f(x)的定义域为(0,+∞),‎ f′(x)=+a-= ‎=.‎ ‎①当a=0时,f′(x)=,此时,在(0,1)上f′(x)<0,f(x)单调递减,在(1,+∞)上f′(x)>0,f(x)单调递增;‎ ‎②当-≤a<0时,f′(x)=.‎ ‎(ⅰ)当-=1,即a=-时,f′(x)=-≤0在(0,+∞)上恒成立.‎ 所以f(x)在(0,+∞)上单调递减;‎ ‎(ⅱ)当-<a<0时,-<1,此时在(0,1),上f′(x)<0,f(x)单调递减,在上f′(x)>0,f(x)单调递增.‎ - 14 -‎ 综上所述:当a=0时,f(x)在(0,1)上单调递减,f(x)在(1,+∞)上单调递增;当-<a<0时,f(x)在(0,1),上单调递减,f(x)在上单调递增;当a=-时f(x)在(0,+∞)上单调递减.‎ 求解或讨论函数单调性有关问题的解题策略 讨论函数的单调性其实就是讨论不等式的解集的情况.大多数情况下,这类问题可以归结为一个含有参数的一元二次不等式的解集的讨论:‎ ‎(1)在能够通过因式分解求出不等式对应方程的根时,依据根的大小进行分类讨论.‎ ‎(2)在不能通过因式分解求出根的情况时,根据不等式对应方程的判别式进行分类讨论.‎ ‎[注意] 讨论函数的单调性是在函数的定义域内进行的,千万不要忽视了定义域的限制.‎ ‎(2019·广州二模)已知x=1是f(x)=2x++ln x的一个极值点.‎ ‎(1)求函数f(x)的单调递减区间.‎ ‎(2)设函数g(x)=f(x)-,若函数g(x)在区间[1,2]内单调递增,求a的取值范围.‎ 解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),‎ f′(x)=2-+,x∈(0,+∞).‎ 因为x=1是f(x)=2x++ln x的一个极值点,‎ 所以f′(1)=0,即2-b+1=0.‎ 解得b=3,经检验,适合题意,所以b=3.‎ 因为f′(x)=2-+=,‎ 解f′(x)<0,得0<x<1.‎ 所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1].‎ ‎(2)g(x)=f(x)-=2x+ln x-(x>0),‎ g′(x)=2++(x>0).‎ 因为函数g(x)在[1,2]上单调递增,‎ - 14 -‎ 所以g′(x)≥0在[1,2]上恒成立,即2++≥0在[1,2]上恒成立,所以a≥-2x2-x在[1,2]上恒成立,‎ 所以a≥(-2x2-x)max,x∈[1,2].‎ 因为在[1,2]上,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3.‎ 热点三 利用导数研究函数的极(最)值 ‎[例3] (2019·银川二模)已知函数f(x)=ln x-ax2+(a-2)x.‎ ‎(1)若f(x)在x=1处取得极值,求a的值.‎ ‎(2)求函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值.‎ ‎[审题指导] (1)要求a的值,只需要令f′(1)=0即可.‎ ‎(2)要求f(x)的最大值,就要根据与区间[a2,a]的关系分类讨论,依据单调性求解.‎ ‎[解析] (1)因为f(x)=ln x-ax2+(a-2)x,所以函数的定义域为(0,+∞).‎ 所以f′(x)=-2ax+(a-2)==.‎ 因为f(x)在x=1处取得极值,即f′(1)=-(2-1)(a+1)=0,解得a=-1.‎ 当a=-1时,在上f′(x)<0,在(1,+∞)上f′(x)>0,‎ 此时x=1是函数f(x)的极小值点,所以a=-1.‎ ‎(2)因为a2<a,所以0<a<1,f′(x)=-,‎ 因为x∈(0,+∞),所以ax+1>0,所以f(x)在上单调递增,在上单调递减.‎ ‎①当0<a≤时,f(x)在[a2,a]上单调递增,所以f(x)max=f(a)=ln a-a3+a2-2a;‎ ‎②当即<a<时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,‎ 所以f(x)max=f=-ln 2-+=-1-ln 2;‎ ‎③当≤a2,即≤a<1时,f(x)在[a2,a]上单调递减,所以f(x)max=f(a2)=2ln a-a5+a3-2a2.‎ 综上所述,当0<a≤时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是ln a-a3+a2-2a;‎ 当<a<时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是-1-ln 2;‎ 当≤a<1时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是2ln a-a5+a3-2a2.‎ - 14 -‎ 利用导数研究函数极值、最值的方法 ‎(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.‎ ‎(3)求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最值时,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.‎ 几点注意:‎ ‎①求函数极值时,一定要注意分析导函数的零点是不是函数的极值点;‎ ‎②求函数最值时,务必将极值与端点值比较得出最大(小)值;‎ ‎③对于含参数的函数解析式或区间求极值、最值问题,务必要对参数分类讨论.‎ ‎(2019·惠州二模)已知函数f(x)= ‎(1)求f(x)在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;‎ ‎(2)求f(x)在[-1,e](e为自然对数的底数)上的最大值.‎ 解析:(1)当x<1时,f′(x)=-3x2+2x=-x(3x-2),令f′(x)=0,解得x=0或x=.‎ 当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(-∞,0)‎ ‎0‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ f(x)‎  极小值  极大值  故当x=0时,函数f(x)取得极小值为f(0)=0,函数f(x)的极大值点为x=.‎ ‎(2)①当-1≤x<1时,由(1)知,函数f(x)在[-1,0)和上单调递减,在上单调递增.‎ 因为f(-1)=2,f=,f(0)=0,所以f(x)在[-1,1)上的最大值为2.‎ ‎②当1≤x≤e,f(x)=aln x,‎ 当a≤0时,f(x)≤0;当a>0时,f(x)在[1,e]上单调递增,‎ 则f(x)在[1,e]上的最大值为f(e)=a.‎ 故当a≥2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为a;‎ - 14 -‎ 当a<2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为2.‎ 限时50分钟 满分76分 一、选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)‎ ‎1.(2020·南开中学质检)已知函数f(x)=g(x)+2x且曲线y=g(x)在x=1处的切线为y=2x+1,则曲线y=f(x)在x=1处的切线的斜率为(  )‎ A.2           B.4‎ C.6 D.8‎ 解析:B [∵曲线y=g(x)在点(1,g(1))处的切线方程为y=2x+1,∴g′(1)=2.∵函数f(x)=g(x)+2x,∴f′(x)=g′(x)+2,∴f′(1)=g′(1)+2,∴f′(1)=2+2=4,即曲线y=f(x)在x=1处的切线的斜率为4.故选B.]‎ ‎2.(2019·南京三模)若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)上单调递增,则k的取值范围是(  )‎ A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]‎ C.[2,+∞) D.[1,+∞)‎ 解析:D [因为f(x)=kx-ln x,所以f′(x)=k-.因为f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,所以当x>1时,f′(x)=k-≥0恒成立,即k≥在区间(1,+∞)上恒成立.因为x>1,所以0<<1,所以k≥1.故选D.]‎ ‎3.(2019·保定三模)函数f(x)=x3-3ax-a在(0,1)内有最小值,则a的取值范围是(  )‎ A.[0,1) B.(-1,1)‎ C. D.(0,1)‎ 解析:D [f′(x)=3x2-3a=3(x2-a).‎ 当a≤0时,f′(x)>0,‎ ‎∴f(x)在(0,1)内单调递增,无最小值.‎ 当a>0时,f′(x)=3(x-)(x+).‎ 当x∈(-∞,-)和(,+∞)时,f(x)单调递增;‎ 当x∈(-,)时,f(x)单调递减,‎ 所以当<1,即0<a<1时,f(x)在(0,1)内有最小值.]‎ ‎4.(2020·长沙模拟)已知函数f(x)=x3+ax2+3x+1有两个极值点,则实数a - 14 -‎ 的取值范围是(  )‎ A.(,+∞) B.(-∞,-)‎ C.(-,) D.(-∞,-)∪(,+∞)‎ 解析:D [f′(x)=x2+2ax+3.‎ 由题意知方程f′(x)=0有两个不相等的实数根,‎ 所以Δ=4a2-12>0,‎ 解得a>或a<-.]‎ ‎5.(2019·长春质量监测)已知函数f(x)是定义在R上的函数,且满足f′(x)+f(x)>0,其中f′(x)为f(x)的导函数,设a=f(0),b=2f(ln 2),c=ef(1),则a,b,c的大小关系是(  )‎ A.c>b>a B.a>b>c C.c>a>b D.b>c>a 解析:A [令g(x)=exf(x),则g′(x)=ex[f(x)+f′(x)]>0,所以函数g(x)在定义域R上单调递增,从而g(0)<g(ln 2)<g(1),得f(0)<2f(ln 2)<ef(1),即a<b<c.故选A.]‎ ‎6.(山东卷)若函数y=f(x)的图象上存在两点,使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直,则称y=f(x)具有T性质.下列函数中具有T性质的是(  )‎ A.y=sin x B.y=ln x C.y=ex D.y=x3‎ 解析:A [当y=sin x时,y′=cos x,cos 0·cos π=-1,所以在函数y=sin x图象存在两点x=0,x=π使条件成立,故A正确;函数y=ln x,y=ex,y=x3的导数值均非负,不符合题意,故选A.]‎ 二、填空题(本大题共2小题,每小题5分,共10分)‎ ‎7.(2019·厦门三模)已知直线y=kx-2与曲线y=xln x相切,则实数k的值为____________.‎ 解析:由y=xln x知y′=ln x+1,设切点为(x0,x0ln x0),则切线方程为y-x0ln x0=(ln x0+1)(x-x0),因为切线y=kx-2过定点(0,-2),所以-2-x0ln x0=(ln x0+1)(0-x0),解得x0=2,故k=1+ln 2.‎ 答案:1+ln 2‎ ‎8.(2019·潍坊三模)设函数f(x)=ln x-ax2-bx,若x=1是f(x)的极大值点,则a的取值范围是____________.‎ 解析:f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-ax-b,‎ 由f′(1)=0,得b=1-a.‎ - 14 -‎ ‎∴f′(x)=-ax+a-1==-.‎ ‎①若a≥0,当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;‎ 当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;‎ 所以x=1是f(x)的极大值点.‎ ‎②若a<0,由f′(x)=0,得x=1或x=-.‎ 因为x=1是f(x)的极大值点,‎ 所以->1,解得-1<a<0.‎ 综合①②得a的取值范围是(-1,+∞).‎ 答案:(-1,+∞)‎ 三、解答题(本大题共3小题,每小题12分,共36分)‎ ‎9.(2018·北京卷)设函数f(x)=[ax2-(3a+1)x+3a+2]ex.‎ ‎(1)若曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率为0,求a;‎ ‎(2)若f(x)在x=1处取得极小值,求a的取值范围.‎ 解:(1)∵f(x)=[ax2-(3a+1)x+3a+2]ex ‎∴f′(x)=[ax2-(a+1)x+1]ex ‎∴f′(2)=(2a-1)e2=0‎ ‎∴a= ‎(2)f′(x)=(ax-1)(x-1)ex ‎①当a=0时,令f′(x)=0得x=1‎ f′(x),f(x)随x变化如下表:‎ x ‎(-∞,1)‎ ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ f(x)‎  极大值  ‎∴f(x)在x=1处取得极大值(舍)‎ ‎②当a>0时,令f′(x)=0得x1=,x2=1‎ a.当x1=x2,即a=1时,‎ f′(x)=(x-1)2ex≥0‎ ‎∴f(x)在R上单调递增 ‎∴f(x)无极值(舍)‎ b.当x1>x2,即0<a<1时,f′(x),f(x)随x变化如下表:‎ - 14 -‎ x ‎(-∞,1)‎ ‎1‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  极大值  极小值  ‎∴f(x)在x=1处取极大值(舍)‎ c.当x1<x2,即a>1时 f′(x),f(x)随x变化如下表:‎ x ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  极大值  极小值  ‎∴f(x)在x=1处取极小值 即a>1成立 ‎③当a<0时,令f′(x)=0得x1=,x2=1‎ f′(x),f(x)随x变化如下表:‎ x ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ f(x)‎  极小值  极大值  ‎∴f(x)在x=1处取极大值(舍)‎ 综上所述:a的取值范围为(1,+∞).‎ ‎10.(2019·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=2x3-ax2+b.‎ ‎(1)讨论f(x)的单调性.‎ ‎(2)是否存在a,b,使得f(x)在区间[0,1]的最小值为-1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由.‎ 解析:这是一道常规的函数导数不等式和综合题,题目难度比往年降低了不少.考查的函数单调性,最大值最小值这种基本概念的计算.思考量不大,由计算量补充.‎ ‎(1)对f(x)=2x3-ax2+b求导得f′(x)=6x2-2ax=6x.所以有当a<0时,区间上单调递增,区间上单调递减,(0,+∞)区间上单调递增;‎ 当a=0时,(-∞,+∞)区间上单调递增;‎ 当a>0时,(-∞,0)区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.‎ - 14 -‎ ‎(2)若f(x)在区间[0,1]有最大值1和最小值-1,所以若a<0,区间上单调递增,区间上单调递减,(0,+∞)区间上单调递增;‎ 此时在区间[0,1]上单调递增,所以f(0)=-1,f(1)=1代入解得b=-1,a=0,与a<0矛盾,所以a<0不成立.‎ 若a=0,(-∞,+∞)区间上单调递增;在区间[0.1].所以f(0)=-1,f(1)=1代入解得.‎ 若0<a≤2,(-∞,0)区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.‎ 即f(x)在区间单调递减,在区间单调递增,所以区间[0,1]上最小值为f 而f(0)=b,f(1)=2-a+b≥f(0),故所以区间[0,1]上最大值为f(1). ‎ 即相减得2-a+=2,即a(a-3)(a+3)=0,又因为0<a≤2,所以无解.‎ 若2<a≤3,(-∞,0)区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.‎ 即f(x)在区间单调递减,在区间单调递增,所以区间[0,1]上最小值为f 而f(0)=b,f(1)=2-a+b≤f(0),故所以区间[0,1]上最大值为f(0). ‎ 即相减得=2,解得x=3,又因为2<a≤3,所以无解.‎ 若a>3,(-∞,0)区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.‎ 所以有f(x)区间[0,1]上单调递减,所以区间[0,1]上最大值为f(0),最小值为f(1)‎ 即解得.‎ 综上得或.‎ 答案:(1)见详解;(2)或.‎ ‎11.(2018·江苏卷)记f′(x),g′(x)分别为函数f(x),g(x)的导函数.若存在x0∈R,满足f(x0)=g(x0)且f′(x0)=g′(x0),则称x0为函数f(x)与g(x)的一个“S点”.‎ - 14 -‎ ‎(1)证明:函数f(x)=x与g(x)=x2+2x-2不存在“S点”;‎ ‎(2)若函数f(x)=ax2-1与g(x)=ln x存在“S点”,求实数a的值;‎ ‎(3)已知函数f(x)=-x2+a,g(x)=.对任意a>0,判断是否存在b>0,使函数f(x)与g(x)在区间(0,+∞)内存在“S点”,并说明理由.‎ 解:(1)f′(x)=1,g′(x)=2x+2‎ 若存在,则有 根据②得到x0=-代入①不符合,因此不存在“S点”.‎ ‎(2)f′(x)=2ax,g′(x)= 根据题意有 且有x0>0‎ 根据②得到x0=代入①得到a=.‎ ‎(3)f′(x)=-2x,g′(x)= 转化为-x+a+=0‎ ‎∵0<x0<1‎ ‎∴-x+x+a(x0-1)+2x=0⇒m(x)=-x+3x+a(x0-1)=0‎ 转化为m(x)存在零点x0,0<x0<1‎ 又m(0)=-a<0,m(1)=2‎ ‎∴m(x)恒存在零点大于0小于1‎ ‎∴对任意a>0均存在b>0,使得存在“S点”.‎ - 14 -‎