函数中的赋值问题 (教师版)恍然大悟,火爆高考卷中导数赋值取点问题的前世今生

妙用赋值法，巧解高考数学二项式问题
离高考已经越来越近，如果把握住这个短暂日子，掌握相应的方式方法，也可以在高考数学方面得到快速提高。

而今天我们就介绍一个巧解高考数学二项式问题的方法--赋值法。

二项式定理是高中相对独立的内容，知识不多，但是解题方法对学生的思维发展、能力的培养和数学素质的提高是十分有益的，下面结合具体的题目，妙用赋值法，巧解二项式问题。

出现，重点考查求二项式展开式中特定项系数，求二项展开式中某指定项或项数，求二项展开式的二项式系数或展开式的系数的性质。

有时也考查两个二项式的积或三项的特定项系数或特定项问题，还有以二项式定理为载体考查数列求和、不等式证明等。

专题2 函数的零点个数问题、隐零点及零点赋值问题函数与导数一直是高考中的热点与难点,函数的零点个数问题、隐零点及零点赋值问题是近年高考的热点及难点,特别是隐零点及零点赋值经常成为导数压轴的法宝.(一) 确定函数零点个数1.研究函数零点的技巧用导数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助零点存在性定理判断；另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合来解决．对于函数零点个数问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性、草图确定其中参数范围．从图象的最高点、最低点,分析函数的最值、极值；从图象的对称性,分析函数的奇偶性；从图象的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等．但需注意探求与论证之间区别,论证是充要关系,要充分利用零点存在定理及函数单调性严格说明函数零点个数．2. 判断函数零点个数的常用方法(1)直接研究函数,求出极值以及最值,画出草图．函数零点的个数问题即是函数图象与x 轴交点的个数问题．(2)分离出参数,转化为a ＝g (x ),根据导数的知识求出函数g(x )在某区间的单调性,求出极值以及最值,画出草图．函数零点的个数问题即是直线y ＝a 与函数y ＝g (x )图象交点的个数问题．只需要用a 与函数g (x )的极值和最值进行比较即可．3. 处理函数y =f (x )与y =g (x )图像的交点问题的常用方法(1)数形结合,即分别作出两函数的图像,观察交点情况;(2)将函数交点问题转化为方程f (x )=g (x )根的个数问题,也通过构造函数y =f (x )-g (x ),把交点个数问题转化为利用导数研究函数的单调性及极值,并作出草图,根据草图确定根的情况.4.找点时若函数有多项有时可以通过恒等变形或放缩进行并项，有时有界函数可以放缩成常数，构造函数时合理分离参数，避开分母为0的情况.【例1】（2024届河南省湘豫名校联考高三下学期考前保温卷数）已知函数()()20,ex ax f x a a =¹ÎR ．(1)求()f x 的极大值；(2)若1a =，求()()cos g x f x x =-在区间π,2024π2éù-êúëû上的零点个数．【解析】（1）由题易得，函数()2ex ax f x =的定义域为R ，又()()()22222e e 2e e e x xx xxax x ax ax ax ax f x ---===¢，所以，当0a >时，()(),f x f x ¢随x 的变化情况如下表：x(),0¥-0()0,22()2,¥+()f x ¢-0+0-()f x ]极小值Z极大值]由上表可知，()f x 的单调递增区间为()0,2，单调递减区间为()(),0,2,¥¥-+．所以()f x 的极大值为()()2420e af a =>．当a<0时，()(),f x f x ¢随x 的变化情况如下表：x(),0¥-0()0,22()2,¥+()f x ¢+0-0+()f x Z 极大值]极小值Z由上表可知，()f x 的单调递增区间为()(),0,2,¥¥-+，单调递减区间为()0,2．所以()f x 的极大值为()()000f a =<．综上所述，当0a >时，()f x 的极大值为24ea；当a<0时，()f x 的极大值为0．（2）方法一：当1a =时，()2e x xf x =，所以函数()()2cos cos e x xg x f x x x =-=-．由()0g x =，得2cos e xx x =．所以要求()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上的零点的个数，只需求()y f x =的图象与()cos h x x =的图象在区间π,2024π2éù-êúëû上的交点个数即可．由（1）知，当1a =时，()y f x =在()(),0,2,¥¥-+上单调递减，在()0,2上单调递增，所以()y f x =在区间π,02éù-êúëû上单调递减．又()cos h x x =在区间π,02éù-êúëû上单调递增，且()()()()()1e 1cos 11,001cos00f h f h -=>>-=-=<==，所以()2e x xf x =与()cos h x x =的图象在区间π,02éù-êúëû上只有一个交点，所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上有且只有1个零点．因为当10a x =>，时，()20ex x f x =>，()f x 在区间()02，上单调递增，在区间()2,¥+上单调递减，所以()2e x xf x =在区间()0,¥+上有极大值()2421e f =<，即当1,0a x =>时，恒有()01f x <<．又当0x >时，()cos h x x =的值域为[]1,1-，且其最小正周期为2πT =，现考查在其一个周期(]0,2π上的情况，()2ex x f x =在区间(]0,2上单调递增，()cos h x x =在区间(]0,2上单调递减，且()()0001f h =<=，()()202cos2f h >>=，所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间(]0,2上只有一个交点，即()g x 在区间(]0,2上有且只有1个零点．因为在区间3π2,2æùçúèû上，()()0,cos 0f x h x x >=£，所以()2e x xf x =与()cos h x x =的图象在区间3π2,2æùçúèû上无交点，即()g x 在区间3π2,2æùçúèû上无零点．在区间3π,2π2æùçúèû上，()2ex x f x =单调递减，()cos h x x =单调递增，且()()3π3π002π1cos2π2π22f h f h æöæö>><<==ç÷ç÷èøèø，，所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间3π,2π2æùçúèû上只有一个交点，即()g x 在区间3π,2π2æùçúèû上有且只有1个零点．所以()g x 在一个周期(]0,2π上有且只有2个零点．同理可知，在区间(]()*2π,2π2πk k k +ÎN 上，()01f x <<且()2e xx f x =单调递减，()cos h x x =在区间(]2π,2ππk k +上单调递减，在区间(]2ππ,2π2πk k ++上单调递增，且()()()02π1cos 2π2πf k k h k <<==，()()()2ππ01cos 2ππ2ππf k k h k +>>-=+=+()()()02ππ1cos 2ππ2ππf k k h k <+<=+=+，所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间(]2π,2ππk k +和2ππ,2π2π]k k ++（上各有一个交点，即()g x 在(]2π,2024π上的每一个区间(]()*2π,2π2πk k k +ÎN 上都有且只有2个零点．所以()g x 在0,2024π]（上共有2024π220242π´=个零点．综上可知，()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上共有202412025+=个零点．方法二：当1a =时，()2e x xf x =，所以函数()()2cos cos ex x g x f x x x =-=-．当π,02éùÎ-êúëûx 时，()22sin 0e x x x g x x -=¢+£，所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上单调递减．又()π0,002g g æö-><ç÷èø，所以存在唯一零点0π,02x éùÎ-êúëû，使得()00g x =．所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上有且仅有一个零点．当π3π2π,2π,22x k k k æùÎ++ÎçúèûN 时，20cos 0ex x x ><,，所以()0g x >．所以()g x 在π3π2π,2π,22k k k æù++ÎçúèûN 上无零点．当π0,2x æùÎçèû时，()22sin 0exx x g x x -=¢+>，所以()g x 在区间π0,2æöç÷èø上单调递增．又()π00,g 02g æö<>ç÷èø，所以存在唯一零点．当*π2π,2π,2x k k k æùÎ+ÎçúèûN 时，()22sin exx x g x x ¢-=+，设()22sin e x x x x x j -=+，则()242cos 0exx x x x j -=+¢+>所以()g x ¢在*π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上单调递增．又()π2π0,2π+02g k g k æö¢<>ç÷èø¢，所以存在*1π2π,2π,2x k k k æùÎ+ÎçúèûN ，使得()10g x ¢=．即当()12π,x k x Î时，()()10,g x g x <¢单调递减；当1π,2π2x x k æùÎ+çúèû时，()()10,g x g x >¢单调递增．又()π2π0,2π02g k g k æö<+>ç÷èø，所以()g x 在区间*π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上有且仅有一个零点所以()g x 在区间π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上有且仅有一个零点．当3π2π,2π2π,2x k k k æùÎ++ÎçúèûN 时，()22sin exx x g x x ¢-=+，设()22sin e x x x x x j -=+，则()242cos 0e xx x x x j -=+¢+>所以()g x ¢在3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上单调递增．又()3π2π0,2π2π02g k g k æö+<+<ç÷¢¢èø，所以()g x 在区间3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上单调递减：又()3π2π0,2π2π02g k g k æö+>+<ç÷èø，所以存在唯一23π2π,2π2π2x k k æöÎ++ç÷èø，使得()20g x =．所以()g x 在区间3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上有且仅有一个零点．所以()g x 在区间(]2π,2π2π,k k k +ÎN 上有两个零点．所以()g x 在(]0,2024π上共有2024π220242π´=个零点．综上所述，()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上共有202412025+=个零点．(二) 根据函数零点个数确定参数取值范围根据函数零点个数确定参数范围的两种方法1.直接法：根据零点个数求参数范围,通常先确定函数的单调性,根据单调性写出极值及相关端点值的范围,然后根据极值及端点值的正负建立不等式或不等式组求参数取值范围；2.分离参数法：首先分离出参数,然后利用求导的方法求出构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围,分离参数法适用条件：(1)参数能够分类出来；(2)分离以后构造的新函数,性质比较容易确定.【例2】（2024届天津市民族中学高三下学期5月模拟）已知函数()()ln 2f x x =+(1)求曲线()y f x =在=1x -处的切线方程；(2)求证：e 1x x ³+；(3)函数()()()2h x f x a x =-+有且只有两个零点，求a 的取值范围．【解析】（1）因为()12f x x ¢=+，所以曲线()y f x =在=1x -处的切线斜率为()11112f -==-+¢，又()()1ln 120f -=-+=，所以切线方程为1y x =+.（2）记()e 1x g x x =--，则()e 1xg x ¢=-，当0x <时，()0g x ¢<，函数()g x 在(),0¥-上单调递减；当0x >时，()0g x ¢>，函数()g x 在()0,¥+上单调递增.所以当0x =时，()g x 取得最小值()00e 10g =-=，所以()e 10xg x x =--³，即e 1x x ³+.（3）()()()()()2ln 22,2h x f x a x x a x x =-+=+-+>-，由题知，()()ln 220x a x +-+=有且只有两个不相等实数根，即()ln 22x a x +=+有且只有两个不相等实数根，令()()ln 2,22x m x x x +=>-+，则()()()21ln 22x m x x -+=+¢，当2e 2x -<<-时，()0m x ¢>，()m x 在()2,e 2--上单调递增；当e 2x >-时，()0m x ¢<，()m x 在()e 2,¥-+上单调递减.当x 趋近于2-时，()m x 趋近于-¥，当x 趋近于+¥时，()m x 趋近于0，又()1e 2ef -=，所以可得()m x 的图象如图：由图可知，当10ea <<时，函数()m x 的图象与直线y a =有两个交点，所以，a 的取值范围为10,e æöç÷èø.(三)零点存在性赋值理论及应用1.确定零点是否存在或函数有几个零点,作为客观题常转化为图象交点问题,作为解答题一般不提倡利用图象求解,而是利用函数单调性及零点赋值理论.函数赋值是近年高考的一个热点, 赋值之所以“热”, 是因为它涉及到函数领域的方方面面：讨论函数零点的个数(包括零点的存在性, 唯一性)； 求含参函数的极值或最值； 证明一类超越不等式； 求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等,零点赋值基本模式是已知 f (a ) 的符号,探求赋值点 m (假定 m < a )使得 f (m ) 与 f (a ) 异号,则在 (m ,a ) 上存在零点．2.赋值点遴选要领：遴选赋值点须做到三个确保：确保参数能取到它的一切值； 确保赋值点 x 0 落在规定区间内；确保运算可行三个优先：（1）优先常数赋值点；（2）优先借助已有极值求赋值点；（3）优先简单运算.3.有时赋值点无法确定,可以先对解析式进行放缩,再根据不等式的解确定赋值点（见例2解法）,放缩法的难度在于“度”的掌握,难度比较大.【例3】（2024届山东省烟台招远市高考三模）已知函数()()e x f x x a a =+ÎR .(1)讨论函数()f x 的单调性；(2)当3a =时，若方程()()()1f x x xm f x x f x -+=+-有三个不等的实根，求实数m 的取值范围.【解析】（1）求导知()1e xf x a =¢+.当0a ³时，由()1e 10xf x a ¢=+³>可知，()f x 在(),¥¥-+上单调递增；当a<0时，对()ln x a <--有()()ln 1e 1e0a xf x a a --=+>+×=¢，对()ln x a >--有()()ln 1e 1e 0a x f x a a --=+<+×=¢，所以()f x 在()(,ln a ¥ù---û上单调递增，在())ln ,a ¥é--+ë上单调递减.综上，当0a ³时，()f x 在(),¥¥-+上单调递增；当a<0时，()f x 在()(,ln a ¥ù---û上单调递增，在())ln ,a ¥é--+ë上单调递减.（2）当3a =时，()3e xf x x =+，故原方程可化为3e 13e 3e xx xx m x +=++.而()23e 13e 3e 3e 3e 3e 3e x x x x x x xx x x x x x x +-=-=+++，所以原方程又等价于()23e 3e xx x m x =+.由于2x 和()3e3e xxx +不能同时为零，故原方程又等价于()23e 3e x x xm x =×+.即()()2e 3e 90x x x m x m --×-×-=.设()e xg x x -=×，则()()1e xg x x -=-×¢，从而对1x <有()0g x ¢>，对1x >有()0g x ¢<.故()g x 在(],1-¥上递增，在[)1,+¥上递减，这就得到()()1g x g £，且不等号两边相等当且仅当1x =.然后考虑关于x 的方程()g x t =：①若0t £，由于当1x >时有()e 0xg x x t -=×>³，而()g x 在(],1-¥上递增，故方程()g x t =至多有一个解；而()110eg t =>³，()0e e t g t t t t --=×£×=，所以方程()g x t =恰有一个解；②若10e t <<，由于()g x 在(],1-¥上递增，在[)1,+¥上递减，故方程()g x t =至多有两个解；而由()()122222e2e e 2e 2e 12e 22x x x x xxx x g x x g g -------æö=×=×××=××£××=×ç÷èø有1222ln 1ln 222ln 2e2e t t g t t -×-æö£×<×=ç÷èø，再结合()00g t =<，()11e g t =>，()22ln 2ln 2e ln e 1t>>=，即知方程()g x t =恰有两个解，且这两个解分别属于()0,1和21,2ln t æöç÷èø；③若1t e=，则()11e t g ==.由于()()1g x g £，且不等号两边相等当且仅当1x =，故方程()g x t =恰有一解1x =.④若1e t >，则()()11eg x g t £=<，故方程()g x t =无解.由刚刚讨论的()g x t =的解的数量情况可知，方程()()2e 3e 90x x x m x m --×-×-=存在三个不同的实根，当且仅当关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根12,t t ，且110,e t æöÎç÷èø，21,e t ¥æùÎ-çúèû.一方面，若关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根12,t t ，且110,e t æöÎç÷èø，21,e t ¥æùÎ-çúèû，则首先有()20Δ93694m m m m <=+=+，且1212119e e m t t t -=£<.故()(),40,m ¥¥Î--È+， 219e m >-，所以0m >.而方程2390t mt m--=，两解符号相反，故只能1t =，2t =23e m >这就得到203e m ->³，所以22243e m m m æö->+ç÷èø，解得219e 3e m <+.故我们得到2109e 3em <<+；另一方面，当2109e 3e m <<+时，关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根1t =，2t 22116e 13319e 3e 9e 3e 2et +×+×++===，2t 综上，实数m 的取值范围是210,9e 3e æöç÷+èø.(四)隐零点问题1.函数零点按是否可求精确解可以分为两类：一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”；另一类是能够判断其存在但无法直接表示的,称之为“隐零点”.2.利用导数求函数的最值或单调区间,常常会把最值问题转化为求导函数的零点问题,若导数零点存在,但无法求出,我们可以设其为0x ,再利用导函数的单调性确定0x 所在区间,最后根据()00f x ¢=,研究()0f x ,我们把这类问题称为隐零点问题. 注意若)(x f 中含有参数a ,关系式0)('0=x f 是关于a x ,0的关系式,确定0x 的合适范围,往往和a 的范围有关.【例4】（2024届四川省成都市实验外国语学校教育集团高三下学期联考）已知函数()e xf x =，()ln g x x =.(1)若函数()()111x h x ag x x +=---，a ÎR ，讨论函数()h x 的单调性；(2)证明：()()()()1212224x f x f x g x -->-.（参考数据：45e 2.23»，12e 1.65»）【解析】（1）由题意()()1ln 1,11x h x a x x x +=-->-，所以()()22,11ax a h x x x -+¢=>-，当0a =时，()0h x ¢>，所以()h x 在()1,+¥上为增函数；当0a ¹时，令()0h x ¢=得21x a=-，所以若0a >时，211a-<，所以()0h x ¢>，所以()h x 在()1,+¥上为增函数，若0<a 时，211a ->，且211x a<<-时，()0h x ¢>，21x a >-时，()0h x ¢<，所以()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数，在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数，综上：当0a ³时，()h x 在()1,+¥上为增函数，当0<a 时，()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数，在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数；（2）()()()()1212224x f x f x g x -->-等价于()2121e e 2ln 204x x x x ---+>，设()()2121e e 2ln 24x x F x x x =---+，则()()()222e 2e 12e e 2e e x x x x x x x x x x F x x x x x-+--¢=--==，因为0x >，所以e 10x x +>，设()e 2x x x j =-，则()()10e xx x j ¢=+>，则()x j 在()0,¥+上单调递增，而()4544e 20,1e 2055j j æö=-<=->ç÷èø，所以存在04,15x æöÎç÷èø，使()00x j =，即00e 2xx =，所以00ln ln 2x x +=，即00ln ln 2x x =-，当00x x <<时，()0F x ¢<，则()F x 在()00,x 上单调递减，当0x x >时，()0F x ¢>，则()F x 在()0,x +¥上单调递增，所以()()00200min 121e e 2ln 24x x F x x x =---+()000220001421212ln 22222ln 224x x x x x x =---++=-+-+，设()21422ln 22,15m t t t t æö=-+-+<<ç÷èø，则()3220m t t ¢=+>，则()m t 在4,15æöç÷èø上单调递增，42581632ln 222ln 20516580m æö=-+-+=->ç÷èø，则()min 0F x >，则不等式()2121e e 2ln 204x x x x ---+>恒成立，即不等式()()()()1212224x f x f x g x -->-成立.【例1】（2024届山西省晋中市平遥县高考冲刺调研）已知函数()πln sin sin 10f x x x =++.(1)求函数()f x 在区间[]1,e 上的最小值；(2)判断函数()f x 的零点个数，并证明.【解析】（1）因为()πln sin sin 10f x x x =++，所以1()cos f x x x ¢=+，令()1()cos g x f x x x ==+¢，()21sin g x x x-¢=-，当[]1,e Îx 时，()21sin 0g x x x =--<¢，所以()g x 在[]1,e 上单调递减，且()11cos10g =+>，()112π11e cos e<cos 0e e 3e 2g =++=-<，所以由零点存在定理可知，在区间[1,e]存在唯一的a ，使()()0g f a a =¢=又当()1,x a Î时，()()0g x f x =¢>；当(),e x a Î时，()()0g x f x =¢<；所以()f x 在()1,x a Î上单调递增，在(),e x a Î上单调递减，又因为()ππ1ln1sin1sinsin1sin 1010f =++=+，()()ππe ln e sin e sin1sin e sin 11010f f =++=++>，所以函数()f x 在区间[1,e]上的最小值为()π1sin1sin10f =+.（2）函数()f x 在()0,¥+上有且仅有一个零点，证明如下：函数()πln sin sin 10f x x x =++，()0,x ¥Î+，则1()cos f x x x¢=+，若01x <£，1()cos 0f x x x+¢=>，所以()f x 在区间(]0,1上单调递增，又()π1sin1sin010f =+>，11πππ1sin sin 1sin sin 0e e 1066f æö=-++<-++=ç÷èø，结合零点存在定理可知，()f x 在区间(]0,1有且仅有一个零点，若1πx <£，则ln 0,sin 0x x >³，πsin010>，则()0f x >，若πx >，因为ln ln π1sin x x >>³-，所以()0f x >，综上，函数()f x 在()0,¥+有且仅有一个零点.【例2】（2024届江西省九江市高三三模）已知函数()e e (ax axf x a -=+ÎR ，且0)a ¹.(1)讨论()f x 的单调性；(2)若方程()1f x x x -=+有三个不同的实数解，求a 的取值范围.【解析】（1）解法一：()()e eax axf x a -=-¢令()()e e ax axg x a -=-，则()()2e e0ax axg x a -+¢=>()g x \在R 上单调递增.又()00,g =\当0x <时，()0g x <，即()0f x ¢<；当0x >时，()0g x >，即()0f x ¢>()f x \在(),0¥-上单调递减，在()0,¥+上单调递增.解法二：()()()()e 1e 1e e e ax ax ax ax axa f x a -+-=-=¢①当0a >时，由()0f x ¢<得0x <，由()0f x ¢>得0x >()f x \在(),0¥-上单调递减，在()0,¥+上单调递增②当0a <时，同理可得()f x 在(),0¥-上单调递减，在()0,¥+上单调递增.综上，当0a ¹时，()f x 在(),0¥-上单调递减，在()0,¥+上单调递增.（2）解法一：由()1f x x x -=+，得1e e ax ax x x --+=+，易得0x >令()e e x xh x -=+，则()()ln h ax h x =又()e e x xh x -=+Q 为偶函数，()()ln h ax h x \=由（1）知()h x 在()0,¥+上单调递增，ln ax x \=，即ln xa x=有三个不同的实数解.令()()2ln 1ln ,x x m x m x x x -=¢=，由()0m x ¢>，得0e;x <<由()0m x ¢<，得e x >，()m x \在(]0,e 上单调递增，在()e,¥+上单调递减，且()()110,e em m ==()y m x \=在(]0,1上单调递减，在(]1,e 上单调递增，在()e,¥+上单调递减当0x →时，()m x ¥→+；当x →+¥时，()0m x →，故10ea <<解得10e a -<<或10e a <<，故a 的取值范围是11,00,e e æöæö-Èç÷ç÷èøèø解法二：由()1f x x x -=+得1e e ax ax x x --+=+，易得0x >令()1h x x x -=+，则()h x 在()0,1上单调递减，在()1,¥+上单调递增.由()()e axh h x =，得e ax x =或1e ax x -=两边同时取以e 为底的对数，得ln ax x =或ln ax x =-，ln ax x \=，即ln xa x=有三个不同的实数解下同解法一.【例3】（2024届重庆市第一中学校高三下学期模拟预测）已知函数31()(ln 1)(0)f x a x a x =++>．(1)求证：1ln 0x x +>；(2)若12,x x 是()f x 的两个相异零点，求证：211x x -<【解析】（1）令()1ln ,(0,)g x x x x =+Î+¥，则()1ln g x x ¢=+．令()0g x ¢>，得1ex >；令()0g x ¢<，得10e x <<．所以()g x 在10,e æöç÷èø上单调递减，在1,e ¥æö+ç÷èø上单调递增．所以min 11()10e e g x g æö==->ç÷èø，所以1ln 0x x +>．（2）易知函数()f x 的定义域是(0,)+¥．由()(ln f x a x =+，可得()a f x x ¢=．令()0f x ¢>得x >()0f x ¢<得0<所以()0f x ¢>在æççè上单调递减，在¥ö+÷÷ø上单调递增，所以min 3()ln 333a a f x f a æö==++ç÷èø．①当3ln 3033a aa æö++³ç÷èø，即403e a <£时，()f x 至多有1个零点，故不满足题意．②当3ln 3033a a a æö++<ç÷èø，即43e a >1<<．因为()f x 在¥ö+÷÷ø上单调递增，且(1)10f a =+>．所以(1)0f f ×<，所以()f x 在¥ö+÷÷ø上有且只有1个零点，不妨记为1x 11x <<．由（1）知ln 1x x>-，所以33221(1)0f a a a a a æö=+>+=>ç÷ç÷èø．因为()f x 在æççè0f f <×<，所以()f x 在æççè上有且只有1个零点，记为2x 2x <<211x x <<<<2110x x -<-<．同理，若记12,x x öÎÎ÷÷ø则有2101x x <-<综上所述，211x x -<．【例4】（2022高考全国卷乙理）已知函数()()ln 1e xf x x ax -=++（1）当1a =时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程；（2）若()f x 在区间()()1,0,0,-+¥各恰有一个零点,求a 取值范围．的【解析】（1）当1a =时,()ln(1),(0)0e xxf x x f =++=,所以切点为(0,0),11(),(0)21ex xf x f x -¢¢=+=+,所以切线斜率为2所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为2y x =.（2）()ln(1)e x ax f x x =++,()2e 11(1)()1e (1)ex x xa x a x f x x x +--¢=+=++,设()2()e 1xg x a x=+-1°若0a >,当()2(1,0),()e 10x x g x a x Î-=+->,即()0f x ¢>所以()f x 在(1,0)-上单调递增,()(0)0f x f <=故()f x 在(1,0)-上没有零点,不合题意,2°若10a -……,当,()0x Î+¥时,()e 20xg x ax ¢=->所以()g x 在(0,)+¥上单调递增,所以()(0)10g x g a >=+…,即()0f x ¢>所以()f x 在(0,)+¥上单调递增,()(0)0f x f >=,故()f x 在(0,)+¥上没有零点,不合题意.3°若1a <-,(1)当,()0x Î+¥,则()e 20x g x ax ¢=->,所以()g x 在(0,)+¥上单调递增,(0)10,(1)e 0g a g =+<=>,所以存在(0,1)m Î,使得()0g m =,即()0¢=f m .当(0,),()0,()x m f x f x ¢Î<单调递减,当(,),()0,()x m f x f x ¢Î+¥>单调递增,所以当(0,),()(0)0x m f x f Î<=,当,()x f x →+¥→+¥,所以()f x 在(,)m +¥上有唯一零点,又()f x 在(0,)m 没有零点,即()f x 在(0,)+¥上有唯一零点,(2)当()2(1,0),()e 1xx g x a xÎ-=+-,()e2xg x ax ¢=-,设()()h x g x ¢=,则()e 20x h x a ¢=->,所以()g x ¢在(1,0)-上单调递增,1(1)20,(0)10eg a g ¢¢-=+<=>,所以存(1,0)n Î-,使得()0g n ¢=当(1,),()0,()x n g x g x ¢Î-<单调递减当(,0),()0,()x n g x g x ¢Î>单调递增,()(0)10g x g a <=+<,在又1(1)0eg -=>,所以存在(1,)t n Î-,使得()0g t =,即()0f t ¢=当(1,),()x t f x Î-单调递增,当(,0),()x t f x Î单调递减有1,()x f x →-→-¥而(0)0f =,所以当(,0),()0x t f x Î>,所以()f x 在(1,)t -上有唯一零点,(,0)t 上无零点,即()f x 在(1,0)-上有唯一零点,所以1a <-,符合题意,综上得()f x 在区间(1,0),(0,)-+¥各恰有一个零点,a 的取值范围为(,1)-¥-.【例5】（2024届辽宁省凤城市高三下学期考试）已知函数()1e ln xf x x x x -=--.(1)求函数()f x 的最小值；(2)求证：()()1e e e 1ln 2xf x x x +>---éùëû.【解析】（1）因为函数()1e ln x f x x x x -=--，所以()()()11111e 11e x x f x x x x x --æö=+--=+-çè¢÷ø，记()11e,0x h x x x -=->，()121e 0x h x x-¢=+>，所以()h x 在()0,¥+上单调递增，且()10h =，所以当01x <<时，()0h x <，即()0f x ¢<，所以()f x 在()0,1单调递减；当1x >时，()0h x >，即()0f x ¢>，所以()f x 在()1,¥+单调递增，且()10f ¢=，所以()()min 10f x f ==.（2）要证()()1e e e 1ln 2xf x x x éù+>---ëû，只需证明：()11e ln 02xx x --+>对于0x >恒成立，令()()11e ln 2xg x x x =--+，则()()1e 0xg x x x x¢=->，当0x >时，令1()()e xm x g x x x=¢=-，则21()(1)e 0xm x x x =+¢+>，()m x 在(0,)+¥上单调递增，即()1e xg x x x=¢-在(0,)+¥上为增函数，又因为222333223227e e033238g éùæöæöêú=-=-<ç÷ç÷êøøëû¢úèè，()1e 10g =¢->，所以存在02,13x æöÎç÷èø使得()00g x ¢=，由()0200000e 11e 0x x x g x x x x ¢-=-==，得020e 1xx =即0201x e x =即0201x e x =即002ln x x -=，所以当()00,x x Î时，()1e 0xg x x x=¢-<，()g x 单调递减，当()0,x x ¥Î+时，()1e 0xg x x x=¢->，()g x 单调递增，所以()()()0320000000022min0122111e ln 2222x x x x x x g x g x x x x x -++-==--+=++=，令()3222213x x x x x j æö=++-<<ç÷èø，则()22153223033x x x x j æö=++=++>ç÷èø¢，所以()x j 在2,13æöç÷èø上单调递增，所以()0220327x j j æö>=>ç÷èø，所以()()()002002x g x g x x j ³=>，所以()11e ln 02xx x --+>，即()()1e e e 1ln 2xf x x x éù+>---ëû.1.（2024届湖南省长沙市第一中学高考最后一卷）已知函数()()e 1,ln ,xf x xg x x mx m =-=-ÎR .(1)求()f x 的最小值；(2)设函数()()()h x f x g x =-，讨论()hx 零点的个数.2．（2024届河南省信阳市高三下学期三模）已知函数()()()ln 1.f x ax x a =--ÎR (1)若()0f x ³恒成立，求a 的值；(2)若()f x 有两个不同的零点12,x x ，且21e 1x x ->-，求a 的取值范围.3．（2024届江西省吉安市六校协作体高三下学期5月联考）已知函数()()1e x f x ax a a -=--ÎR .(1)当2a =时，求曲线()y f x =在1x =处的切线方程；(2)若函数()f x 有2个零点，求a 的取值范围.4．（2024届广东省茂名市高州市高三第一次模拟）设函数()e sin x f x a x =+，[)0,x Î+¥.(1)当1a =-时，()1f x bx ³+在[)0,¥+上恒成立，求实数b 的取值范围；(2)若()0,a f x >在[)0,¥+上存在零点，求实数a 的取值范围.5．（2024届河北省张家口市高三下学期第三次模）已知函数()ln 54f x x x =+-．(1)求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程；(2)证明：3()25f x x>--．6．（2024届上海市格致中学高三下学期三模）已知()e 1xf x ax =--，a ÎR ，e 是自然对数的底数.(1)当1a =时，求函数()y f x =的极值；(2)若关于x 的方程()10f x +=有两个不等实根，求a 的取值范围；(3)当0a >时，若满足()()()1212f x f x x x =<，求证：122ln x x a +<.7．（2024届河南师范大学附属中学高三下学期最后一卷）函数()e 4sin 2x f x x l l =-+-的图象在0x =处的切线为3,y ax a a =--ÎR .(1)求l 的值；(2)求()f x 在(0,)+¥上零点的个数.8．（2024年天津高考数学真题）设函数()ln f x x x =．(1)求()f x 图象上点()()1,1f 处的切线方程；(2)若()(f x a x ³在()0,x Î+¥时恒成立，求a 的值；(3)若()12,0,1x x Î，证明()()121212f x f x x x -£-．9．（2024届河北省高三学生全过程纵向评价六）已知函数()ex axf x =，()sin cosg x x x =+.(1)当1a =时，求()f x 的极值；(2)当()0,πx Î时，()()f x g x £恒成立，求a 的取值范围.10．（2024届四川省绵阳南山中学2高三下学期高考仿真练）已知函数()()1ln R f x a x x a x=-+Î.(1)讨论()f x 的零点个数；(2)若关于x 的不等式()22ef x x £-在()0,¥+上恒成立，求a 的取值范围.11．（2024届四川省成都石室中学高三下学期高考适应性考试）设()21)e sin 3x f x a x =-+-（(1)当a =()f x 的零点个数.(2)函数2()()sin 22h x f x x x ax =--++，若对任意0x ³，恒有()0h x >，求实数a 的取值范围12．（2023届云南省保山市高三上学期期末质量监测）已知函数()2sin f x ax x =-.(1)当1a =时，求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程；(2)当0x >时，()cos f x ax x ³恒成立，求实数a 的取值范围.13．（2024届广东省揭阳市高三上学期开学考试）已知函数()()212ln 1R 2f x x mx m =-+Î.(1)当1m =时，证明：()1f x <；(2)若关于x 的不等式()()2f x m x <-恒成立，求整数m 的最小值.14．（2023届黑龙江省哈尔滨市高三月考）设函数(1)若，，求曲线在点处的切线方程；(2)若，不等式对任意恒成立，求整数k 的最大值．15．（2023届江苏省连云港市高三学情检测）已知函数.(1)判断函数零点的个数，并证明；(2)证明：.322()33f x x ax b x =-+1a =0b =()y f x =()()1,1f 0a b <<1ln 1x k f f x x +æöæö>ç÷ç÷-èøèø()1,x Î+¥21()e xf x x=-()f x 2e ln 2cos 0x x x x x --->。

赋值法的解题技巧赋值法是一种在解决问题时常用的方法，它通过将未知量用字母表示，并逐步推导出各个未知量之间的关系，从而解决问题。

通过使用赋值法，我们能够解决许多数学、物理和工程等领域的问题。

本文将探讨一些常见的赋值法解题技巧。

一、确定未知量在运用赋值法解题时，首先要明确问题中的未知量，并用一个字母来表示。

例如，假设有一个速度问题，我们可以用v来表示速度。

而对于涉及到多个未知量的问题，可以使用不同的字母来表示每个未知量，如v、a、t等分别表示速度、加速度和时间。

二、建立方程有了未知量的表示，接下来需要建立方程来描述问题。

方程是用于表示各个未知量之间关系的数学等式。

在建立方程时，需要根据问题中的条件和已知信息来确定方程的形式。

例如，当涉及到速度、时间和距离时，我们可以使用公式v = s/t来建立方程，其中v表示速度，s 表示距离，t表示时间。

三、解决方程建立方程后，我们需要解决方程以求解未知量。

这一步通常需要运用代数运算的规则来推导和简化方程。

我们可以使用移项、合并同类项、分式化简等方法，将方程转化为更简单的形式。

不断推导和简化方程，直到得到未知量的具体数值或者与其他已知量之间的关系。

四、检验和解释在得到未知量的数值后，我们需要用这些数值来检验和解释方程是否符合实际情况。

通过将求解得到的数值代入原始方程中，我们可以确认方程的准确性。

此外，还可以将方程与问题的其他条件进行比较，进一步解释和验证方程的正确性。

总结起来，赋值法是一种解题的有效方法，它帮助我们通过建立方程和推导求解，解决了许多实际问题。

在运用赋值法时，需要明确未知量、建立方程、解决方程，并进行检验和解释。

只有熟练掌握这些解题技巧，我们才能更好地运用赋值法解决实际问题。

通过学习和实践，我们可以不断提升赋值法的运用能力，并将其应用到更广泛的问题领域中。

无论是数学、物理、工程还是其他领域中的问题，赋值法都能够提供一种可靠的解题方法。

希望本文所提供的赋值法解题技巧对您有所帮助，并能在解决问题时发挥出更大的作用。

高考导数取点（一）导数取点赋值的必要性
高考导数取点是优生的瓶颈，高考的热点，涉及到函数的各个领域，常考函数的零点，零点存在性定理，函数的单调性涉及零点研究的唯一性，导数研究隐零点问题，证明超越不等式，不等式恒成立及切线中的取点等
题目1. 从成都市2020届零诊21题说起
解答过程如下：
学生自然会问：
（1）
（2）
为什么成立？
从高中课程标准分析，函数极限，中学教科书没有编排，即使必修一讲了函数的增长趋势，但直接这样给答案学生在理解上还是存在思维上的障碍，所以必须引入取点的必要性；
题目2.高考题研究
总之，导数零点的研究，通过零点存在性定理，常数取点优先，如果常数取点赋值失效时，再考虑合理的放缩取点，使其端点函数值异号，从而根据单调性，得到零点。

导数赋值法例题导数赋值法是求导数的一种方法，也称为函数导数的定义式，它可以用来求单变量函数在某一点的导数。

下面是几个例题，演示如何使用导数赋值法求导。

例1. 求函数 f(x)=2x+3x-4x+1 在 x=2 处的导数。

解：根据导数赋值法，f'(2)=lim(Δx→0)[f(2+Δx)-f(2)]/Δx。

我们可以先求出 f(2+Δx) 和 f(2)：f(2+Δx)=2(2+Δx)+3(2+Δx)-4(2+Δx)+1f(2)=2(2)+3(2)-4(2)+1将这些代入导数赋值公式中：f'(2)=lim(Δx→0)[2(2+Δx)+3(2+Δx)-4(2+Δx)+1-23]/Δx =lim(Δx→0)[12Δx+12Δx+4Δx+12Δx+12Δx-8Δx]/Δx=lim(Δx→0)(28Δx+4Δx)/Δx=lim(Δx→0)(28Δx+4)=4所以函数 f(x) 在 x=2 处的导数为 4。

例2. 求函数 g(x)=sinx 在 x=π/6 处的导数。

解：根据导数赋值法，g'(π/6)=lim(Δx→0)[g(π/6+Δx)-g(π/6)]/Δx。

我们可以先求出 g(π/6+Δx) 和 g(π/6)：g(π/6+Δx)=sin(π/6+Δx)g(π/6)=sin(π/6)将这些代入导数赋值公式中：g'(π/6)=lim(Δx→0)[sin(π/6+Δx)-sin(π/6)]/Δx=lim(Δx→0)[sinπ/6cosΔx+cosπ/6sinΔx-sinπ/6]/Δx=lim(Δx→0)[cosΔx-1]/Δx=lim(Δx→0)[-2sin(Δx/2)]/Δx=-lim(Δx→0)[sin(Δx/2)]/[(Δx/2)]=-1/2所以函数 g(x) 在 x=π/6 处的导数为 -1/2。

例3. 求函数 h(x)=lnx 在 x=1 处的导数。

解：根据导数赋值法，h'(1)=lim(Δx→0)[h(1+Δx)-h(1)]/Δx。

函数中的赋值问题函数赋值是一个热门的话题，赋值之所以“热”，是因为它涉及到函数领域的方方面面： 讨论函数零点的个数(包括零点的存在性，唯一性)；求含参函数的极值或最值；证明一类超越不等式；求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等等．然而时下，在相当一部分学生的答卷中，甚或在一些地区的模拟试卷的标准解答中，一种以极限语言或极限观点替代赋值论证的“素描式”解题现象应予关注和纠正．1.从一道调研试题的标准解答说起题目1 已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ．设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围． 质疑：1．“()0g x ≥”与“()g x 的取值范围．．．．是[0,)+∞”是否等价？ 2．也许解答的潜意识是()x g x →-∞⇒→+∞作为指挥棒的省考、国考又是怎样处理相关问题的呢? 答：一个中心：参数全程扫描．．．．．．；一个基本点：赋值丝丝入扣．．．．．．． 2．探究题目2设函数()ln ,()e x f x x ax g x ax =-=-，其中a 为实数．若()g x 在(1,)-+∞上是单调增函数，求()f x 的零点个数，并证明你的结论．【注1】本题第（2）问“130e a <<o 时”赋值点的形成过程及其多元性:①在1(0,)a 上，因为11(0,)a∈，且为常数，所以理应成为直观．．赋值点的首选． ②在1(,)a +∞上【难点！】依据单调性，直观赋值点应在1a 右侧充分远处．尝试2a ，失败！表明该赋值点不够远，再改试21a ，成了！(过程如上) ．显然，赋值点不唯一．在1(0,)a 上，也可考虑111,()0e ef a <<(标解)，或221,()ln 10a f a a a a a<=-<--<（均不及赋值1简便）． 在1(,)a +∞上也可考虑，e e e 211111111,()eln eln e(ln )0a a f a a a a e a a aa a ∃>=-<-=-⋅≤．还可考虑11e a a ∃>(标解)，并注意到0x >时，2e x x >(证略) ，111211(e )e (e )0a a a f a a a a =-=-<．【注2】在本题2o结论1(ln )e x x ≤的牵引下，区间1(,)a +∞上的三个赋值点12e 11,,e a a a一脉相承， 井然有序：因为e 1ln e e x x x x ⇔≤≥(当且仅当e x =，等号成立)，所以1e 2111e a a a a >>>．以上赋值均为先直观，后放缩．其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．所以，当直观赋值受挫时，不妨通过放缩，无悬念地求出赋值点，实现解(证)目标． 现以区间1(,)a+∞为例 ———赋值的依据和方法1．赋值的理论依据：1)不等式的基本性质以及一些简单代数方程、不等式的求解．2)零点存在定理.基本模式是已知()f a 的符号，探求赋值点m (假定m a <)使得()f m 与()f a 异号，则在(,)m a 上存在零点． 3)一些基本的超越不等式，如：1．1ln 1x x x x --≤≤；1ln ex x ≤．2．1x ≥时，22(1)11ln 112x x x x x x x x ----+≤≤≤≤． 3．01x <≤时，22(1)11ln 121x x x x x x x x ----+≤≤≤≤．4．22e 1; e e ;e 1(0);e (0)x x x x x x x x x x x +>+>>+≥≥≥． 【注】应用上述不等式,一般须给出证明．2．赋值的应对方略：2.1赋值的方法：01 直观放缩法．．．．．．其形态是先直观尝试，后放缩证明，其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．（参阅上节“真题探究”）02 放缩求解法．．．．．．其形态是先适度放缩，然后通过解不等式或方程求出赋值点，其特点是稳妥、可靠，但有时，目标放缩有点难．（参阅上节“真题探究”中的思路一，思路二） 2.2赋值点遴选要领：遴选赋值点须做到三个确保，三个优先．．．．．．．．． ——— 三个确保．．．．： （1）确保参数能取到它的一切值；（2）确保赋值点0x 落在规定区间内；（3）确保运算可行． 三个优先．．．．： （1）优先常数赋值点；（2）优先借助已有极值求赋值点(参阅2016届南通一模19N )； （3）优先简单运算，如 ln x e α↑， lnx e α↓等． 2.3放缩的分类及其目标：放缩于赋值，如影随形，唇齿相依．（1）依放缩的依据划分，可分为无条件放缩．．．．．和条件放缩．．．．两类．前者如，e 1x x +≥，ln 1x x -≤等；后者如0x ≤时，e 1x ≤．1x <时，11e ()1ex xx -=<-等； （2）依赋值点的个数划分，可分为单点式和两点式．前者以解方程为归宿；后者以解不等式为归宿，从某种意义上说，后者是前者受挫时的应急之举．一般情形下，放缩的目标应锁定于对函数的变化趋势起不了．．．主导作用的那些项；但有些问题中，很难界定“主导”与非“主导”，此时放缩的尺度取决于对题目中各种因素的综合考量———这正是赋值的难点．例1已知函数()()2122ln 2f x ax x a x =++-．（1）略；（2）略；（3）若曲线C ：()y f x =在点1x =处的切线l 与C 有且只有一个公共点，求正数a 的取值范围．例2（上节“题目1（2）”）已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ． （1）（3）略．（2）设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围．例3 已知()ln f x x x a =+，讨论()f x 的零点的个数．【跟踪训练】1．解不等式：(e 1)ln 1x x ->-，其中e 为自然对数的底数．2．已知函数()ln 1(R)f x x ax a =-+∈．(1)讨论函数()f x 的单调性；(2)若()f x 有两个零点1212,()x x x x <,求a 的取值范围．3．设函数31()sin ()6f x x ax x a =-+∈R 若对任意的0,()0x f x ≥≥成立，求a 的取值范围．赋值的若干经典问题例1设函数2()e ln x f x a x =-． （1）讨论()f x '零点的个数；（2）略．例2已知函数2()(2)e (1)x f x x a x =-+-有两个零点． （Ⅰ）求a 的取值范围；（Ⅱ）略．例3设函数2()(1)e x f x x =-．（1）略；（2）当0x …时，()1f x ax +…，求a 的取值范围．【跟踪训练】1．设函数()ln ()f x x ax a R =-∈.若方程21()2a f x x -=-有解，求a 的取值范围．答 案函数中的赋值问题函数赋值是一个热门的话题，赋值之所以“热”，是因为它涉及到函数领域的方方面面： 讨论函数零点的个数(包括零点的存在性，唯一性)；求含参函数的极值或最值；证明一类超越不等式；求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等等．然而时下，在相当一部分学生的答卷中，甚或在一些地区的模拟试卷的标准解答中，一种以极限语言或极限观点替代赋值论证的“素描式”解题现象应予关注和纠正．1.从一道调研试题的标准解答说起题目1 已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ． （1）略；（3）略；（2）设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围．解：（2）0b =，则方程2e 0x a x +=即2e x x a -=有唯一解．记2()e x x g x =，(2)()e xx x g x -'=，令12()00,2g x x x '=⇒==． ①0x ≤时，()0,()g x g x '≤单调减，所以()(0)0()g x g g x =⇒≥的取值范围是[0,)+∞ (?) ②02x <<时…，()g x 的取值范围是24(0,)e ； ③2x ≥时，()0,()g x g x '≤单调减，且恒正，所以()g x 的取值范围是240,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦． 所以当0a -=或24e a ->时，()f x 有且只有一个零点，故a 的取值范围是0a =或24e a <-． 质疑：1．“()0g x ≥”与“()g x 的取值范围．．．．是[0,)+∞”是否等价？ 2．也许解答的潜意识是()x g x →-∞⇒→+∞作为指挥棒的省考、国考又是怎样处理相关问题的呢?答：一个中心：参数全程扫描．．．．．．；一个基本点：赋值丝丝入扣．．．．．．． 2．探究题目2设函数()ln ,()e x f x x ax g x ax =-=-，其中a 为实数． （1）略；（2）若()g x 在(1,)-+∞上是单调增函数，求()f x 的零点个数，并证明你的结论． （2）解：由()g x 在(1,)-+∞上单调增，得1e a ≤ (过程略) ．10a o≤时，1()0,()f x a f x x'=->Z ，而11(e )(1e )10,(e)1e 0a a f a f a --=--<=->，且()f x 图像不间断， 依据零点定理，()f x 有且只有一个零点．【分析0a >时，由1()0f x x a '=⇒=(极大值点)，max 1()ln 1f x a =-】12e a =o 时,1()ln e f x x x =-．令11()0,e ef x x x '=-==．且e,()0,0e,()0x f x x f x ''><<<>，所以e x =是()f x 的极大值点，也是最大值点， 所以()(e)0f x f =≤，当且仅当,()0x e f x ==． 故()f x 有唯一零点e x =．130e a <<o 时，令11()0,f x a x x a'=-==．列表：所以max 11()()ln 10f x f a a==->．①在1(0,)a 上，(1)0f a =-<且()f x 单调，所以()f x 有且只有一个零点；②在1(,)a +∞上，显然211a a>，注意到2o 的结论1(ln )e x x ≤，所以21111111()2ln 2(ln )2()02e 2f a a a a a a a =-=--<≤，同理()f x 有且只有一个零点．由①②()f x 有两个零点．综上所述，当0a ≤或1e a =时，()f x 有1个零点；当10e a <<时，()f x 有2个零点．【注1】本题第（2）问“130e a <<o 时”赋值点的形成过程及其多元性:①在1(0,)a 上，因为11(0,)a∈，且为常数，所以理应成为直观．．赋值点的首选． ②在1(,)a +∞上【难点！】依据单调性，直观赋值点应在1a 右侧充分远处．尝试2a ，失败！表明该赋值点不够远，再改试21a ，成了！(过程如上) ．显然，赋值点不唯一．在1(0,)a 上，也可考虑111,()0e ef a <<(标解)，或221,()ln 10a f a a a a a<=-<--<（均不及赋值1简便）． 在1(,)a +∞上也可考虑，e e e 211111111,()eln eln e(ln )0a a f a a a a e a a aa a ∃>=-<-=-⋅≤．还可考虑11e a a ∃>(标解)，并注意到0x >时，2e x x >(证略) ，111211(e )e (e )0a a a f a a a a =-=-<．【注2】在本题2o结论1(ln )e x x ≤的牵引下，区间1(,)a +∞上的三个赋值点12e 11,,e a a a一脉相承， 井然有序：因为e 1ln e e x x x x ⇔≤≥(当且仅当e x =，等号成立)，所以1e 2111e a a a a >>>．以上赋值均为先直观，后放缩．其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．所以，当直观赋值受挫时，不妨通过放缩，无悬念地求出赋值点，实现解(证)目标． 现以区间1(,)a+∞为例 ———【分析：在1a 右侧充分远处，希望存在1x ，使1()0f x <，为此，应意识到在()f x 的表达式中，对()0f x <起主导作用的那一项是ax -，不宜轻易放缩，放缩的目标应锁定ln x ． 依据ln 1x x <-(1x >)(证略) ，1()101f x x ax x a <--⇒-≤≤，不妨取111x a =-，但11 ??1a a >-此路受挫，故须调整放缩的尺度】思路一：由本题2o 结论，1ln ex x ≤．1111222212211ln 2ln ()0()e x x x x f x x ax x a a=<⇒<-=⇒=>令≤．详解：由本题2o 结论11122212(ln ),ln 2ln e ex x x x x x =<⇒≤≤在1(,)a +∞上，存在1211112111,()0x f x x ax a a a=<-=-= (以下略)． 思路二：由ln 11x x k -⇒>≤时，ln 1ln ln 1x x x x k k k k -⇒+-≤≤．(1)k >的任意性给赋值提供了更为宽松的选择空间：1()ln ln 1()2x f x x ax k ax a x k k k =-+---+-<≤≤1()a x k k-+，令10111()0(0)11e (1)10a k k a x k x a ak k a a ak k k⎧->⎪-+=⇒=>⇔<<⇐>⎨-⎪-+>⎩．不妨令2224k x a a=⇒=．详解：ln 1x x -≤(证略) ，2222ln 1ln 1ln ()2222a x a a a a x x x x f x x a a a -⇒-+<+⇒<-+≤≤． 今取22224142,()02a x f x a a a a =><-⋅+=(以下略)．【跟踪训练】1．思考并解答本讲题目1(2)；2．思考函数赋值问题有哪些依据和方法．第二讲 赋值的依据和方法1．赋值的理论依据：1)不等式的基本性质以及一些简单代数方程、不等式的求解．2)零点存在定理.基本模式是已知()f a 的符号，探求赋值点m (假定m a <)使得()f m 与()f a 异号，则在(,)m a 上存在零点． 3)一些基本的超越不等式，如： 1．1ln 1x x x x --≤≤；1ln ex x ≤．2．1x ≥时，22(1)11ln 112x x x x x x x x ----+≤≤≤≤． 3．01x <≤时，22(1)11ln 121x x x x x x x x ----+≤≤≤≤．4．22e 1; e e ;e 1(0);e (0)x x x x x x x x x x x +>+>>+≥≥≥． 【注】应用上述不等式,一般须给出证明．2．赋值的应对方略：2.1赋值的方法：01 直观放缩法．．．．．．其形态是先直观尝试，后放缩证明，其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．（参阅上节“真题探究”）02 放缩求解法．．．．．．其形态是先适度放缩，然后通过解不等式或方程求出赋值点，其特点是稳妥、可靠，但有时，目标放缩有点难．（参阅上节“真题探究”中的思路一，思路二） 2.2赋值点遴选要领：遴选赋值点须做到三个确保，三个优先．．．．．．．．． ——— 三个确保．．．．： （1）确保参数能取到它的一切值；（2）确保赋值点0x 落在规定区间内；（3）确保运算可行． 三个优先．．．．： （1）优先常数赋值点；（2）优先借助已有极值求赋值点(参阅2016届南通一模19N )； （3）优先简单运算，如 ln x e α↑， lnx e α↓等． 2.3放缩的分类及其目标：放缩于赋值，如影随形，唇齿相依．（1）依放缩的依据划分，可分为无条件放缩．．．．．和条件放缩．．．．两类．前者如，e 1x x +≥，ln 1x x -≤等；后者如0x ≤时，e 1x ≤．1x <时，11e ()1ex xx -=<-等； （2）依赋值点的个数划分，可分为单点式和两点式．前者以解方程为归宿；后者以解不等式为归宿，从某种意义上说，后者是前者受挫时的应急之举．一般情形下，放缩的目标应锁定于对函数的变化趋势起不了．．．主导作用的那些项；但有些问题中，很难界定“主导”与非“主导”，此时放缩的尺度取决于对题目中各种因素的综合考量———这正是赋值的难点．例1已知函数()()2122ln 2f x ax x a x =++-．（1）略；（2）略；（3）若曲线C ：()y f x =在点1x =处的切线l 与C 有且只有一个公共点，求正数a 的取值范围． 解析：（3）易得切线422a y x =+-，代入()y f x =整理得：()()()()21212ln 02a g x x x a x =---+-=，题设等价于函数()g x 有且只有一个零点，()()()1a x x g x xα--'=，其中2a a α-=．【下一步分析：首先讨论0x α-…恒成立（不可能），及0x α-…恒成立x α⇒…恒成立0α⇒…．】 1o 当0α…，即2a …时，由()01g x x '=⇒=，且当1x >时，()0g x '>，()g x Z ；当01x <<时，()0g x '<，()g x ]． 所以1x =是()g x 唯一的极小值点，也是最小值点． 且()10g =，故2a …满足题意．2o 0α>即02a <<时．由()101g x x '=⇒=，2x α=． 【下一步分析：应比较()g x '两零点α与1的大小．】 ()11α=o即1a =时，()()210a x g x x -'=…，()g x Z ，又()10g =，所以1a =满足题设．()2o1α>，即01a <<时，当1x α<<，()0g x '<，()g x ]，所以()()10g g α<=．【接着探究：在(),α+∞ 上，()g x Z ，所以在α右侧充分远处， 希望存在1x ，使()10g x >，此外应意识到对()0g x >起主导作用 的那一项应该是()212a x -（该项不宜轻易放缩），故放缩的主要目标是几乎可以忽略不计的“()2ln a x -”，事实上，当1x α>>时，()2ln 0a x ->，所以()()()()()()2121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦令14x a α⇒=>】详解：又存在141x aα=>>，所以()12ln 0a x ->，()()()()()()21111111121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦．在()1,x α内，()g x 存在零点，所以()g x 至少有两个零点，不合题意．()3o1α<，即12a <<时，在(),1α上，()0g x '<，()g x ]，所以()()10g g α>=．【接着探究：在()0,α上，()g x Z ，所以在0x =右侧充分近处， 希望存在2x ，使()20g x <．此外应意识到对()0g x <起主导作用 的那一项应该是ln x （所以不宜轻易放缩）故放缩的主要目标是几乎可以忽略不计的“()()21212a x x ---”，事实上，当01x α<<<时，()2102a x -<，()212x --<，所以()()22222ln 00=eag x a x x --<+-=⇒<令．】详解：又存在2222e1aa x a α---=<=<，并注意到()22102a x -<，()2212x --<，()()()()22222ln 2202g x a x a a<+-=+--=-，所以在()0,α内()g x 存在零点，从而()g x 至少有两个零点，不合题意． 综上所述，1a =或2a …． 【附证：222eaa a ---<：222211e 2e 2a a a---=<=-222a a a --<】 例2（上节“题目1（2）”）已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ． （1）（3）略．（2）设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围．正解．．：(参数扫描)依题意2()e x f x a x =+有唯一零点，于是： 01当0,()0a f x >>，不合；02当20,()a f x x ==有唯一零点，符合； 03当0,a <一方面(0)0f a =<．【下一步，分析1：用直观放缩法．．．．．尝试1x 使1()0f x >，显然10(?)x why < 因为()e 20,()x f x a x f x '=+<]，所以只要令10x <且充分小，则10x ae →，从而1211()e 0x f x a x =+>．若1x 为某个负常数,因负数a 的任意性,无法确保1()0f x >，故1x 须与a有关．不妨改试11x a =-】另一方面10,a ∃-<并注意到1x e x +≥(证略)．2212(1)(1)(1)10222e aa a a f a a a a a a --=+-+->+=>---≥，所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点．于是0x ≥时，须()f x 无零点，而(0)0f <，所以0,()0x f x ∀><，即2e x x a ->． 记2()(0),e x x g x x =>(2)()exx x g x -'=，令0()02,g x x '=⇒=当00,()0,()x x g x g x '<<>Z ； 当0,()0,()x x g x g x '><]，所以max 02244()()e e g x g x a ==⇒->，所以24e a <-． 综上0a =或24e a <-．【注】将零点问题转化为不等式恒成立问题从而使“分参”不依赖于形而凸显其严密性． 【下一步分析2：用放缩求解法．．．．．求1x 使1()0f x >，显然1(,0)x ∈-∞． 事实上0x <时,22()e 10x f x a x a x =+>⨯+=令,解之1x =另一方面10x ∃=<,使122111()e 0,x f x a x a x =+>+=且0x <时()e 20,()x f x a x f x '=+<]， 所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点． (以下过程同上) 【下一步分析3：仍用放缩求解法．．．．．， 1x <-时，22()e 10x f x a x a x a x x a =+>⨯+>->⇒<令，取11x a =-】另一方面110x a ∃=-<,使1221111()e 0x f x a x a x a x =+>+>->且0x <时()e 20,()x f x a x f x '=+<]，所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点． (以下过程同上)e例3 已知()ln f x x x a =+，讨论()f x 的零点的个数．解：记()f x 的零点的个数为k ．()f x 的定义域为(0,)+∞，()1ln f x x '=+，令()0f x '=⇒1e x =，当1e x >时，()0f x '>,()f x Z ；当10e x <<时，()0f x '<，()f x ]，所以1e x =是()f x 的唯一极小值点也是最小值点，即()()min 11e ef x f a ==-01.当10e a ->，即1e a >时，()min 0f x >,故0k =．02.当10e a -=，即1e a =时，()min 1()0,1e f x f k ===． 03.当10e a -<，即1ea <时，()min 0f x <(如右图所示) ⅰ.0a <时，在(10,e ⎤⎥⎦上()0f x <,在1(,)e +∞上，【途径一】存在1e ea ->，()e e (e 1)0a a af a a a ---=-+=-->， 由零点定理及()f x 的单调性1k =．【途径二：通过放缩，求解赋值点当e x >时, ()0f x x a x a >+>⇒>-令】 当e x >且x a >-时，()0f x x a >+>，同理1k =． ⅱ.0a =时，由ln 01x x x =⇒=，所以1k =．ⅲ.10e a <<时，()min 10e f x a =-<．一方面11e>，且()10f a =>，另一方面【途径一：依据单调性，当10ex <<<时，应有()0f x >，不妨直观尝试10e a x -=】注意到0x >时，2e x x >（证略），存在101e ea x -=<，()()12221111e e 0a a aa a f a a ---=>=，又()f x 图像在定义域内不间断， 所以在()10e ，和()1e+∞，内，()f x 各有一个零点，故 2.k = 【途径二(借助原函数极值求赋值点)】已证在(0,)+∞上1ln e x x -≥，且存在21ea a <<，()()222ln 2ln 1f a a a a a a a =+=+≥()210ea -+>．同理 2.k =综上所述：当1e a >时，()f x 没有零点；当1ea =或0a ≤时，有1个零点；当10ea <<时，有2个零点． 【注】学生可能出现的认知误区是：当0x →时，ln x x →+∞（或-∞）． 【跟踪训练】1．解不等式：(e 1)ln 1x x ->-，其中e 为自然对数的底数．解析：记()1(e 1)ln f x x x =---，则原不等式等价于e 1()0.()1f x f x x -'<=-，令()0f x '=，0e 1x =-．当0,()0,()x x f x f x '>>Z ；当00,()x x f x <<]．又一方面，存在01,(1)0,x f <=另一方面，存在0e ,(e)0x f >=， 所以当且仅当1e x <<时()0f x <，从而原不等式的解集为(1,e)． 2．已知函数()ln 1(R)f x x ax a =-+∈．(1)讨论函数()f x 的单调性； (2)若()f x 有两个零点1212,()x x x x <,求a 的取值范围． 解析：(1)易得()f x 在1(0,)a Z ,在1(,).a+∞](2)①若0a ≤则()f x Z ,()f x 在定义域内最多一个零点,不合． 所以0a >且max 11()()ln 00 1.f x f a a a==>⇒<< 此时，一方面11e a ∃<使1()0e e a f =-<；另一方面，注意到ln 1x x -≤(证略) ．于是，02e 1x a a ∃=>使01e ()12ln 1f x a a =+-+≤1e 2e 22(1)0a a a -+--=<． 依据零点定理以及()f x 的单调性,可知()f x 在1(0,)a 和1(,)a +∞上各有一个零点，所以a 的取值范围是(0,1)．3．设函数31()sin ()6f x x ax x a =-+∈R 若对任意的0,()0x f x ≥≥成立，求a 的取值范围．解：21()cos ,()sin 0()()(0)12f x x a x f x x x f x f x f a ''''''=-+=-⇒⇒=-Z ≥≥．1.当1a ≤时,()0,()()(0)0f x f x f x f '⇒=Z ≥≥；2.当1a >时, 22(2)cos 22cos 2(1)0,(0)10f a a a a a a a a f a ''=-+=++->=-<，所以0(0,2)x a ∃∈使得0()0f x '=且在0(0,)x 内()0(),()(0)0f x f x f x f '<⇒<=]与题设不符. 所以1a ≤．第三讲 赋值的若干经典问题例1设函数2()e ln x f x a x =-． （1）讨论()f x '零点的个数；（2）略． 解：（1）21()(2e )x f x x a x'=-．①当0a ≤时,()0f x '>，故()f x '无零点；②当0a >时()f x '零点的个数即2()2e (0)x g x x a x =->所以在(0,)+∞上()g x Z ，所以 1 ()n i ≤．又2()(21)0a g a a e =->．【下一步如何寻找正数0x 使0()0g x <?】途径一(直观放缩法) 【分析】假定0(0)0x g a ⇒=-<≥，故应将0x 锁定在0右侧一点点， 直观尝试后，形成如下的——详解：取01min{,}44a x =，11242()2e (e 2)042a a g x a ⨯⨯⋅-=-<≤，依据零点定理 1 ()n j ≥， 由()i ,()j 1n =．途径二(放缩求解法)【分析】01x <<时11e 1ex xx -=<-于是当102x <<，即021x <<时， 2121e ()0,12122(1)2x x a g x a x x x a <⇒<-=<--+=令． 详解：01x <<时11e 1e x xx -=<-，于是当102x <<时，21021,e 12x x x <<<⇒- 2()12x g x a x<--，取12()02(1)212a g a a αααα=<⇒<-=+-．依据零点定理 1 ()n j ≥， 由()i ,()j 1n =．例2已知函数2()(2)e (1)x f x x a x =-+-有两个零点．（Ⅰ）求a 的取值范围；（Ⅱ）略．解析：（Ⅰ）(参数扫描) ()(1)(e 2)x f x x a '=-+．01) 若 0a >，当1,()0,()x f x f x '>>Z ，当min 1,()0,(),()(1)e 0x f x f x f x f '<<∴==-<]．一方面,当 1x >时(2)0f a =>； 另一方面,当 1x <时——途径一．．．(标解)存在0b <且 ln 2a b <，使23 ()(2)(1)()022a f b b a b ab b >-+-=->， 所以在 1x =两侧，()f x 各有一个零点，满足题意．途径二．．．【分析：当 0x <时,能对()0f x >起主导作用的那一项显然是2(1)a x -，而()0,1x e ∈变化幅度不大，是比较理想的放缩目标．0x <时,22()(2)(1)22(1)f x x a x x a x >-+->-+- 02(1)(2)(1)(2)0x ax a x ax x a=-+->-+=⇒=-令】详解：0x <时,22()2(1)22(1)(1)(2)f x x a x x a x x ax a >-+->-+-=-+-> (1)(2)x ax -+，今取00002 01,()(1)(2)0x f x x ax a =-<<>-+=，所以在 1x =两侧，()f x 各有一个零点，满足题意．02)若 0a ≤，当1,()0x f x <≤，所以()f x 有两零点 1x ⇔>时，()f x 有两零点2(2)e ()(1)(1)x x g x a x x -⇔=+>-有两零点，但23(45)e ()0()(1)xx x g x g x x -+'=>⇒-Z所以()f x 不存在两个零点． 综上，a 的取值范围是(0,)+∞．【注】顺便指出,在同解变形中,巧用升降格,可简化解题过程． (证明:20,e 1x x x ∀>>+) 例3设函数2()(1)e x f x x =-．（1）略；（2）当0x …时，()1f x ax +…，求a 的取值范围．解：（2）()()()211e 10x f x ax F x ax x +⇔=+-+剠．显然0a >（否则若0a …，注意到12e 1.5>，则()12133e 1 1.51022424a a F =-+<-⨯+<）．【下一步探求a 的范围：令()()221e 0x F x a x x '=++-…恒成立()221e x a x x ⇒-+-…()r x A ，()()241e 0x r x x x '=++>，所以()r x Z ，()()min 01r x r ==-，所以11a a --⇒剠】()()221e x F x a x x '=++-，记()()h x F x '=，()()241e 0x h x x x '=++>，所以()h x Z 即()F x 'Z ，()()01F x F a ''=-…．于是：1o 当1a …时，()0F x '…，()F x Z ，()()00F x F =…，从而()1f x ax +…； 2o 当01a <<时，途径一．．．【分析当01x <<时，()()()2111F x ax x x <+-++ ()()2112102a x x x a x x a x -=++-<--=⇒=⎡⎤⎣⎦☆☆令．】 详解：当01x <<时，注意到e 1x x >+(证略)()()()()()22111121F x ax x x x x x a x x a ⎡⎤<+-++=+--<--⎡⎤⎣⎦⎣⎦， 今取()[]000010,1()2(1)02a x F x x x a -=∈⇒<--=，不合题意.综上，1a …．途径二．．．：()010,(1)2e 0F a F a ''=-<=+>，又()F x 'Z ，故在(0,1)上()F x '有唯一零点0x ， 且在0(0,)x 上()0,()F x F x '<]，所以()(0)0F x F <=不合题意． 综上1a …．例4设数列{}n a 的通项11nn k a k==∑,证明:21ln 24n n a a n -+>．【分析：联想超越不等式ln x 小于…有①ln 1(1)x x x <-≠；②21ln (1)2x x x x-<>等．然后用分项比较法．．．．．,将待证式两边均表示为从n 起连续n 项的和：整合并分解左边：212111()422(1)n n n k n a a n kk -=-+==++∑L ；同时将右边化整为零:211221ln 2ln ln ln ln 121n n n n n k n n n k-+++=+++=+-∑L ． 依据②211()1111ln 22(1)2k k k kk k k k ++-+<=++⨯，所以原式获证】 证明：易证21ln (1)2x x x x -<>，令211()11111ln .22(1)2k k k kk k x k k k k ++-++=⇒<=++⨯ 211111()41224n n a a n n n n n-+=++++=++L 1111122(1)2(2)2(21)24n n n n n ⎡⎤++++=⎢⎥++-⎣⎦L 1111111122(1)2(2)2(21)2(1)2(2)2(21)4n n n n n n n n ⎡⎤⎡⎤+++++++++⎢⎥⎢⎥++-++-⎣⎦⎣⎦L L 2121111122()ln ln()ln 222(1)121n n k n k nk n n n k k k n n n --==+++=+>=⨯⋅⨯=++-∑∑L ． 【跟踪训练】1．设函数()ln ()f x x ax a R =-∈.若方程21()2a f x x -=-有解，求a 的取值范围．解：方程()212a f x x -=-有解⇔函数()21ln 2a h x x ax x -=-+有零点．()()()()2111111a x ax h x x a x xx--+'==---⎡⎤⎣⎦． ①1a =时，()()ln 110h x x x x x =-≤--=-<（证略）所以()h x 无零点； ②1a >时，()1102a h +=-<（观察！）【下一步分析：如何赋值0x ,使得()00h x >？ 当1x >时,()20112()0(1)221a a a h x ax x x x a x a -->-+=-=⇒=>-令说明:若不能确保解方程所得到的01x >，则改用两点式,即()0h x x >>⇒>L L 令（参阅(二)例2分析3）】 又211a a >-且()()022122ln ln 011211a a a a a h x a a a a a -=+⨯-=>----，由零点定理，()h x 有零点．③1a <时()110a x --<，所以令()01h x x '=⇒=（易知1x =是()h x 的最大值点）【下一步分析:令()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点．于是剩下()max (1)01h x h a =⇒-≤≥又经观察()20h <，所以()h x 有零点】③1.)11a -<<时()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点；③2.) 1a -≤时()max (1)0h x h =≥，又经观察()20h <，所以()h x 有零点． 综上所述1a >或1a -≤．2．a 为正常数，函数(),()ln f x ax g x x ==． 证明：0R x ∃∈使得当0x x >时，()()f x g x >恒成立．证法一易证1ln e x x ≤ (证略)又111ln ,e 22x x <∴<)x ⇒⇒*222()ax x a x x a -⇔<⇔>**.今取20x a -=， 当0x x >时,由()**ax <,再由()ln ax x *⇒>.获证．证法二易证0x >时21ln (1)ln ;(2)e ;(3)()e x x x x x h x x>=≤在(e,)+∞] (证略) 于是，(1)当1e a >时,1ln e x x ax <≤，结论成立．(2)当1e a ≤时，取10e a x = (显然0e x >) 当0x x >时,1121ln ln e ln 1()e aa x a a ax x x a<<=⇒>，结论仍然成立． 综上所述0R x ∃∈使得当0x x >时, ()()f x g x >恒成立． 3．已知()ln f x ax b x c =++，1()e x g x x -=（,,a b c ∈R ）． （1）（2）略（3）当2b =-，0a c +=，若对任意给定的(]00,e x ∈，在区间(]0,e 上总存在1t ，2t ()12t t ≠使得()()()120f t f t g x ==，求实数a 的取值范围．（3）略解：易得()g x 在()01，上递增，在(]1,e 上递减，故()()max 11g x g ==， 又()00g =，()2e e g -=e ，所以()g x 的取值范围（即值域）为(]01，． 而()()12ln f x a x x =--过定点()10，，()2f x a x'=-． 【分析：分别令()0f x '…（无解），()0f x '………】1o 当2ea …时，在(]0,e 上，()0f x '…，()f x 单调减，不合题意；2o 当2e a >时，令()0f x '=得:2x a =，且当2x a >，()f x Z ；20x a<<时，()f x ]，并注意到ln 1x x -…从而有()()()min 221ln 022a a f x f a ==-+…．【下一步分析:需证明在()20a ，及(2,e a ⎤⎥⎦上()f x 的取值范围均应包含(]01，，所以两段上的“赋值”回避不了．】事实上，一方面在2,e a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上，须()32e 1e 1ef a⇒>-厖；另一方面在()20a ，上，存在21e a x -=使()216e 331ea f x a a a -=+>>>所以当3e 1a -…时，()f x 在两个单调区间上的取值范围均包含(]01，， 所以(]00,e x ∈，必存在()120t a ∈，，(22,e t a ⎤∈⎥⎦，使()()()120f t f t g t ==. 故所求取值范围是)3,e 1⎡+∞⎢-⎣．。

2e 24ey a =- 函数中的赋值问题第一讲 赋值的意义函数赋值是一个热门的话题，赋值之所以“热”，是因为它涉及到函数领域的方方面面： 讨论函数零点的个数(包括零点的存在性，唯一性)；求含参函数的极值或最值；证明一类超越不等式；求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等等．然而时下，在相当一部分学生的答卷中，甚或在一些地区的模拟试卷的标准解答中，一种以极限语言或极限观点替代赋值论证的“素描式”解题现象应予关注和纠正．1.从一道调研试题的标准解答说起题目1 已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ． （1）略；（3）略；（2）设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围．解：（2）0b =，则方程2e 0x a x +=即2e x x a -=有唯一解．记2()e x x g x =，(2)()exx x g x -'=，令12()00,2g x x x '=⇒==． ①0x ≤时，()0,()g x g x '≤单调减，所以()(0)0()g x g g x =⇒≥的取值范围是[0,)+∞ (?) ②02x <<时…，()g x 的取值范围是24(0,)e ； ③2x ≥时，()0,()g x g x '≤单调减，且恒正，所以()g x 的取值范围是240,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦． 所以当0a -=或24e a ->时，()f x 有且只有一个零点，故a 的取值范围是0a =或24e a <-． 质疑：1．“()0g x ≥”与“()g x 的取值范围．．．．是[0,)+∞”是否等价？ 2．也许解答的潜意识是()x g x →-∞⇒→+∞作为指挥棒的省考、国考又是怎样处理相关问题的呢? 答：一个中心：参数全程扫描．．．．．．；一个基本点：赋值丝丝入扣2．真题探究2()x g x e=1 e 1 a1题目2（2013江苏20）设函数()ln ,()e x f x x ax g x ax =-=-，其中a 为实数． （1）略；（2）若()g x 在(1,)-+∞上是单调增函数，求()f x 的零点个数，并证明你的结论． （2）解：由()g x 在(1,)-+∞上单调增，得1e a ≤ (过程略) ．10a ≤时，1()0,()f x a f x x'=->，而11(e )(1e )10,(e)1e 0a a f a f a --=--<=->，且()f x 图像不间断， 依据零点定理，()f x 有且只有一个零点．【分析0a >时，由1()0f x x a '=⇒=(极大值点)，max 1()ln 1f x a =-】12e a =时,1()ln e f x x x =-．令11()0,e ef x x x '=-==．且e,()0,0e,()0x f x x f x ''><<<>，所以e x =是()f x 的极大值点，也是最大值点， 所以()(e)0f x f =≤，当且仅当,()0x e f x ==． 故()f x 有唯一零点e x =．130e a <<时，令11()0,f x a x x a'=-==．列表：所以max 11()()ln 10f x f a a==->．①在1(0,)a 上，(1)0f a =-<且()f x 单调，所以()f x 有且只有一个零点；②在1(,)a +∞上，显然211a a>，注意到2的结论1(ln )e x x ≤，所以21111111()2ln 2(ln )2()02e 2f a a a a a a a =-=--<≤，同理()f x 有且只有一个零点．由①②()f x 有两个零点．综上所述，当0a ≤或1e a =时，()f x 有1个零点；当10e a <<时，()f x 有2个零点．【注1】本题第（2）问“130ea <<时”赋值点的形成过程及其多元性:1 e 1 a2a 2 a ①在1(0,)a 上，因为11(0,)a∈，且为常数，所以理应成为直观．．赋值点的首选． ②在1(,)a +∞上【难点！】依据单调性，直观赋值点应在1a 右侧充分远处．尝试2a ，失败！表明该赋值点不够远，再改试21a ，成了！(过程如上) ．显然，赋值点不唯一．在1(0,)a 上，也可考虑111,()0e ef a <<(标解)，或221,()ln 10a f a a a a a<=-<--<（均不及赋值1简便）． 在1(,)a +∞上也可考虑，e e e 211111111,()eln eln e(ln )0a a f a a a a e a a aa a ∃>=-<-=-⋅≤．还可考虑11e a a ∃>(标解)，并注意到0x >时，2e x x >(证略) ，111211(e )e (e )0a a a f a a a a=-=-<． 【注2】在本题2结论1(ln )e x x ≤的牵引下，区间1(,)a +∞上的三个赋值点12e 11,,e a a a 一脉相承，井然有序：因为e 1ln e e x x x x ⇔≤≥(当且仅当e x =，等号成立)，所以1e 2111e a a a a >>>．以上赋值均为先直观，后放缩．其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．所以，当直观赋值受挫时，不妨通过放缩，无悬念地求出赋值点，实现解(证)目标． 现以区间1(,)a+∞为例 ———【分析：在1a 右侧充分远处，希望存在1x ，使1()0f x <，为此，应意识到在()f x 的表达式中，对()0f x <起主导作用的那一项是ax -，不宜轻易放缩，放缩的目标应锁定ln x ． 依据ln 1x x <-(1x >)(证略) ，1()101f x x ax x a <--⇒-≤≤，不妨取111x a =-，但11 ??1a a >-此路受挫，故须调整放缩的尺度】思路一：由本题2结论，1ln ex x ≤．1111222212211ln 2ln ()0()e x x x x f x x ax x a a=<⇒<-=⇒=>令≤．详解：由本题2结论11122212(ln ),ln 2ln e ex x x x x x =<⇒≤≤在1(,)a +∞上，存在1211112111,()0x f x x ax a a a=<-=-= (以下略)． 思路二：由ln 11x x k -⇒>≤时，ln 1ln ln 1x x x x k k k k -⇒+-≤≤．(1)k >的任意性给赋值提供了更为宽松的选择空间：1()ln ln 1()2x f x x ax k ax a x k k k =-+---+-<≤≤1()a x k k-+，令10111()0(0)11e (1)10a k k a x k x a ak k a a ak k k⎧->⎪-+=⇒=>⇔<<⇐>⎨-⎪-+>⎩．不妨令2224k x a a=⇒=．详解：ln 1x x -≤(证略) ，2222ln 1ln 1ln ()2222a x a a a a x x x x f x x a a a -⇒-+<+⇒<-+≤≤． 今取22224142,()02a x f x a a a a =><-⋅+=(以下略)．【跟踪训练】1．思考并解答本讲题目1(2)；2．思考函数赋值问题有哪些依据和方法．第二讲 赋值的依据和方法1．赋值的理论依据：1)不等式的基本性质以及一些简单代数方程、不等式的求解．2)零点存在定理.基本模式是已知()f a 的符号，探求赋值点m (假定m a <)使得()f m 与()f a 异号，则在(,)m a 上存在零点． 3)一些基本的超越不等式，如： 1．1ln 1x x x x --≤≤；1ln ex x ≤．2．1x ≥时，22(1)11ln 112x x x x x x x x ----+≤≤≤≤． 3．01x <≤时，22(1)11ln 121x x x x x x x x ----+≤≤≤≤．4．22e 1; e e ;e 1(0);e (0)x x x x x x x x x x x +>+>>+≥≥≥． 【注】应用上述不等式,一般须给出证明．2．赋值的应对方略：2.1赋值的方法：01 直观放缩法．．．．．．其形态是先直观尝试，后放缩证明，其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．（参阅上节“真题探究”）02 放缩求解法．．．．．．其形态是先适度放缩，然后通过解不等式或方程求出赋值点，其特点是稳妥、可靠，但有时，目标放缩有点难．（参阅上节“真题探究”中的思路一，思路二） 2.2赋值点遴选要领：遴选赋值点须做到三个确保．．．．，．三个优先．．．． ——— 三个确保．．．．： （1）确保参数能取到它的一切值；（2）确保赋值点0x 落在规定区间内；（3）确保运算可行． 三个优先．．．．： （1）优先常数赋值点；（2）优先借助已有极值求赋值点(参阅2016届南通一模19N )； （3）优先简单运算，如 ln x e α↑， lnx e α↓等． 2.3放缩的分类及其目标：放缩于赋值，如影随形，唇齿相依．（1）依放缩的依据划分，可分为无．条件放缩．．．．和条件放缩．．．．两类．前者如，e 1x x +≥，ln 1x x -≤等；后者如0x ≤时，e 1x ≤．1x <时，11e ()1ex xx -=<-等； （2）依赋值点的个数划分，可分为单点式和两点式．前者以解方程为归宿；后者以解不等式为归宿，从某种意义上说，后者是前者受挫时的应急之举．一般情形下，放缩的目标应锁定于对函数的变化趋势起不了．．．主导作用的那些项；但有些问题中，很难界定“主导”与非“主导”，此时放缩的尺度取决于对题目中各种因素的综合考量———这正是赋值的难点．例1（2015届南师附中期中考试20N ）已知函数()()2122ln 2f x ax x a x =++-．（1）略；（2）略；（3）若曲线C ：()y f x =在点1x =处的切线l 与C 有且只有一个公共点，求正数a 的取值范围． 解析：（3）易得切线422a y x =+-，代入()y f x =整理得：()()()()21212ln 02a g x x x a x =---+-=，题设等价于函数()g x 有且只有一个零点，()()()1a x x g x xα--'=，其中2a a α-=．【下一步分析：首先讨论0x α-恒成立（不可能），及0x α-恒成立x α⇒恒成立0α⇒．】 1当0α，即2a时，由()01g x x '=⇒=，且当1x >时，()0g x '>，()g x ；当01x <<时，()0g x '<，()g x ．11=xα x1x 1α 12a <<2 x 所以1x =是()g x 唯一的极小值点，也是最小值点． 且()10g =，故2a满足题意．20α>即02a <<时．由()101g x x '=⇒=，2x α=． 【下一步分析：应比较()g x '两零点α与1的大小．】()11α=即1a =时，()()210a x g x x-'=，()g x ，又()10g =，所以1a =满足题设．()21α>，即01a <<时，当1x α<<，()0g x '<，()g x ，所以()()10g g α<=．【接着探究：在(),α+∞ 上，()g x ，所以在α右侧充分远处，希望存在1x ，使()10g x >，此外应意识到对()0g x >起主导作用 的那一项应该是()212a x -（该项不宜轻易放缩），故放缩的主要目标是几乎可以忽略不计的“()2ln a x -”，事实上，当1x α>>时，()2ln 0a x ->，所以()()()()()()2121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦令14x a α⇒=>】详解：又存在141x aα=>>，所以()12ln 0a x ->，()()()()()()21111111121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦．在()1,x α内，()g x 存在零点，所以()g x 至少有两个零点，不合题意．()31α<，即12a <<时，在(),1α上，()0g x '<，()g x ，所以()()10g g α>=．【接着探究：在()0,α上，()g x ，所以在0x =右侧充分近处，希望存在2x ，使()20g x <．此外应意识到对()0g x <起主导作用 的那一项应该是ln x （所以不宜轻易放缩）故放缩的主要目标是几乎可以忽略不计的“()()21212a x x ---”，事实上，当01x α<<<时，()2102a x -<，()212x --<，所以()()22222ln 00=eag x a x x --<+-=⇒<令．】详解：又存在2222e1aa x a α---=<=<，并注意到()22102a x -<，()2212x --<，()()()()22222ln 2202g x a x a a<+-=+--=-，所以在()0,α内()g x 存在零点，从而()g x 至少有两个零点，不合题意． 综上所述，1a =或2a ．【附证：222eaa a ---<：222211e 2e 2a a a---=<=-222a a a --<】 例2（上节“题目1（2）”）已知函数2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R ． （1）（3）略．（2）设0b =，若()f x 在R 上有且只有一个零点，求a 的取值范围．正解．．：(参数扫描)依题意2()e x f x a x =+有唯一零点，于是： 01当0,()0a f x >>，不合；02当20,()a f x x ==有唯一零点，符合； 03当0,a <一方面(0)0f a =<．【下一步，分析1：用直观放缩法．．．．．尝试1x 使1()0f x >，显然10(?)x why < 因为()e 20,()x f x a x f x '=+<，所以只要令10x <且充分小，则10x ae →，从而1211()e 0x f x a x =+>．若1x 为某个负常数,因负数a 的任意性,无法确保1()0f x >，故1x 须与a有关．不妨改试11x a =-】另一方面10,a ∃-<并注意到1x e x +≥(证略)．2212(1)(1)(1)10222e aa a a f a a a a a a --=+-+->+=>---≥，所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点． 于是0x ≥时，须()f x 无零点，而(0)0f <，所以0,()0x f x ∀><，即2e x x a ->．记2()(0),e x x g x x =>(2)()e xx x g x -'=，令0()02,g x x '=⇒=当00,()0,()x x g x g x '<<>；当0,()0,()x x g x g x '><，所以max 02244()()e e g x g x a ==⇒->，所以24e a <-． 综上0a =或24e a <-．【注】将零点问题转化为不等式恒成立问题从而使“分参”不依赖于形而凸显其严密性．O1e -a()f x 10a e<<O 1e -()f x 0a <O1e -()f x0a =1【下一步分析2：用放缩求解法．．．．．求1x 使1()0f x >，显然1(,0)x ∈-∞． 事实上0x <时,22()e 10x fx a x a x =+>⨯+=令,解之1x =另一方面10x ∃=<,使122111()e 0,x f x a x a x =+>+=且0x <时()e 20,()x f x a x f x '=+<，所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点． (以下过程同上) 【下一步分析3：仍用放缩求解法．．．．．， 1x <-时，22()e 10x f x a x a x a x x a =+>⨯+>->⇒<令，取11x a =-】另一方面110x a ∃=-<,使1221111()e 0x f x a x a x a x =+>+>->且0x <时()e 20,()x f x a x f x '=+<，所以在(,0)-∞内()f x 有唯一零点． (以下过程同上)例3 已知()ln f x x x a =+，讨论()f x 的零点的个数．解：记()f x 的零点的个数为k ．()f x 的定义域为(0,)+∞，()1ln f x x '=+， 令()0f x '=⇒1e x =，当1ex >时，()0f x '>,()f x ；当10ex <<时，()0f x '<，()f x ，所以1e x =是()f x 的唯一极小值点也是最小值点，即()()min 11e ef x f a ==-01.当10e a ->，即1e a >时，()min 0f x >,故0k =．2.当10e a -=，即1e a =时，()min 1()0,1ef x f k ===． 03.当10e a -<，即1ea <时，()min 0f x <(如右图所示) ⅰ.0a <时，在(10,e ⎤⎥⎦上()0f x <,在1(,)e +∞上，【途径一】存在1e ea ->，()e e (e 1)0a a af a a a ---=-+=-->， 由零点定理及()f x 的单调性1k =．【途径二：通过放缩，求解赋值点当e x >时, ()0f x x a x a >+>⇒>-令】 当e x >且x a >-时，()0f x x a >+>，同理1k =． ⅱ.0a =时，由ln 01x x x =⇒=，所以1k =．ⅲ.10e a <<时，()min 10e f x a =-<．一方面11e>，且()10f a =>，另一方面1 1e - 1a e<<x x10xe()f x【途径一：依据单调性，当10ex <<<时，应有()0f x >，不妨直观尝试10e a x -=】注意到0x >时，2e x x >（证略），存在101e ea x -=<，()()12221111e e 0a a a a a f a a ---=>=，又()f x 图像在定义域内不间断， 所以在()10e ，和()1e+∞，内，()f x 各有一个零点，故 2.k = 【途径二(借助原函数极值求赋值点)】已证在(0,)+∞上1ln e x x -≥，且存在21ea a <<，()()222ln 2ln 1f a a a a a a a =+=+≥()210ea -+>．同理 2.k =综上所述：当1e a >时，()f x 没有零点；当1ea =或0a ≤时，有1个零点；当10ea <<时，有2个零点． 【注】学生可能出现的认知误区是：当0x →时，ln x x →+∞（或-∞）． 【跟踪训练】1．解不等式：(e 1)ln 1x x ->-，其中e 为自然对数的底数．解析：记()1(e 1)ln f x x x =---，则原不等式等价于e 1()0.()1f x f x x -'<=-，令()0f x '=，0e 1x =-． 当0,()0,()x x f x f x '>>；当00,()x x f x <<．又一方面，存在01,(1)0,x f <=另一方面，存在0e ,(e)0x f >=， 所以当且仅当1e x <<时()0f x <，从而原不等式的解集为(1,e)．2．已知函数()ln 1(R)f x x ax a =-+∈．(1)讨论函数()f x 的单调性； (2)若()f x 有两个零点1212,()x x x x <,求a 的取值范围． 解析：(1)易得()f x 在1(0,)a ,在1(,).a+∞(2)①若0a ≤则()f x ,()f x 在定义域内最多一个零点,不合．所以0a >且max 11()()ln 00 1.f x f a a a==>⇒<<此时，一方面11e a ∃<使1()0e ea f =-<；另一方面，注意到ln 1x x -≤(证略) ．于是，02e 1x a a ∃=>使01e ()12ln 1f x a a =+-+≤1e 2e 22(1)0a a a -+--=<．依据零点定理以及()f x 的单调性,可知()f x 在1(0,)a 和1(,)a +∞上各有一个零点，所以a 的取值范围是(0,1)．3．设函数31()sin ()6f x x ax x a =-+∈R 若对任意的0,()0x f x ≥≥成立，求a 的取值范围．解：21()cos ,()sin 0()()(0)12f x x a x f x x x f x f x f a ''''''=-+=-⇒⇒=-≥≥．1.当1a ≤时,()0,()()(0)0f x f x f x f '⇒=≥≥；2.当1a >时, 22(2)cos 22cos 2(1)0,(0)10f a a a a a a a a f a ''=-+=++->=-<， 所以0(0,2)x a ∃∈使得0()0f x '=且在0(0,)x 内()0(),()(0)0f x f x f x f '<⇒<=与题设不符.所以1a ≤．第三讲 赋值的若干经典问题例1（2015.新课标（1）文21）设函数2()e ln x f x a x =-． （1）讨论()f x '零点的个数；（2）略． 解：（1）21()(2e )x f x x a x'=-．①当0a ≤时,()0f x '>，故()f x '无零点；②当0a >时()f x '零点的个数即2()2e (0)x g x x a x =->零点的个数，记为n ． 所以在(0,)+∞上()g x ，所以 1 ()n i ≤．又2()(21)0a g a a e =->．【下一步如何寻找正数0x 使0()0g x <?】途径一(直观放缩法) 【分析】假定0(0)0x g a ⇒=-<≥，故应将0x 锁定在0右侧一点点， 直观尝试后，形成如下的——详解：取01min{,}44a x =，112420()2e (e 2)042a a g x a ⨯⨯⋅-=-<≤，依据零点定理 1 ()n j ≥，由()i ,()j 1n =．途径二(放缩求解法)【分析】01x <<时11e 1ex xx -=<-于是当102x <<，即021x <<时，2x12 1x0a >2121e ()0,12122(1)2x x a g x a x x x a <⇒<-=<--+=令． 详解：01x <<时11e 1e x xx -=<-，于是当102x <<时，21021,e 12x x x <<<⇒- 2()12x g x a x<--，取12()02(1)212a g a a αααα=<⇒<-=+-．依据零点定理 1 ()n j ≥， 由()i ,()j 1n =．例2（2016.全（1）理21）已知函数2()(2)e (1)xf x x a x =-+-有两个零点． （Ⅰ）求a 的取值范围；（Ⅱ）略．解析：（Ⅰ）(参数扫描) ()(1)(e 2)x f x x a '=-+． 01) 若 0a >，当1,()0,()x f x f x '>>，当min 1,()0,(),()(1)e 0x f x f x f x f '<<∴==-<．一方面,当 1x >时(2)0f a =>； 另一方面,当 1x <时——途径一．．．(标解)存在0b <且 ln 2a b <，使23 ()(2)(1)()022a f b b a b ab b >-+-=->， 所以在 1x =两侧，()f x 各有一个零点，满足题意．途径二．．．【分析：当 0x <时,能对()0f x >起主导作用的那一项显然是2(1)a x -，而()0,1x e ∈变化幅度不大，是比较理想的放缩目标．0x <时,22()(2)(1)22(1)f x x a x x a x >-+->-+- 02(1)(2)(1)(2)0x ax a x ax x a=-+->-+=⇒=-令】详解：0x <时,22()2(1)22(1)(1)(2)f x x a x x a x x ax a >-+->-+-=-+-> (1)(2)x ax -+，今取00002 01,()(1)(2)0x f x x ax a =-<<>-+=，所以在 1x =两侧，()f x 各有一个零点，满足题意．02)若 0a ≤，当1,()0x f x <≤，所以()f x 有两零点 1x ⇔>时，()f x 有两零点2(2)e ()(1)(1)x x g x a x x -⇔=+>-有两零点，但23(45)e ()0()(1)xx x g x g x x -+'=>⇒-所以()f x 不存在两个零点． 综上，a 的取值范围是(0,)+∞．【注】顺便指出,在同解变形中,巧用升降格,可简化解题过程． (证明:20,e 1x x x ∀>>+) 例3（2017全（2）文21）设函数2()(1)e x f x x =-．（1）略；（2）当0x时，()1f x ax+，求a的取值范围．解：（2）()()()211e10xf x ax F x ax x+⇔=+-+．显然0a>（否则若0a，注意到12e 1.5>，则()12133e1 1.51022424a aF=-+<-⨯+<）．【下一步探求a的范围：令()()221e 0xF x a x x'=++-恒成立()221e xa x x⇒-+-()r x，()()241e0xr x x x'=++>，所以()r x，()()min01r x r==-，所以11a a--⇒】()()221e xF x a x x'=++-，记()()h x F x'=，()()241e0xh x x x'=++>，所以()h x即()F x'，()()01F x F a''=-．于是：1当1a 时，()0F x'，()F x，()()00F x F=，从而()1f x ax+；2当01a<<时，途径一．．．【分析当01x<<时，()()()2111F x ax x x<+-++()()2112102ax x x a x x a x-=++-<--=⇒=⎡⎤⎣⎦☆☆令．】详解：当01x<<时，注意到e1x x>+(证略)()()()()()22111121F x ax x x x x x a x x a⎡⎤<+-++=+--<--⎡⎤⎣⎦⎣⎦，今取()[]000010,1()2(1)02ax F x x x a-=∈⇒<--=，不合题意.综上，1a．途径二．．．：()010,(1)2e0F a F a''=-<=+>，又()F x'，故在(0,1)上()F x'有唯一零点x，且在(0,)x 上()0,()F x F x'<，所以()(0)0F x F<=不合题意．综上1a．例4（省竞赛集训题）设数列{}n a的通项11nnkak==∑,证明:21ln24n na an-+>．【分析：联想超越不等式ln x小于…有①ln1(1)x x x<-≠；②21ln(1)2xx xx-<>等．然后用分项比．．．较．法．,将待证式两边均表示为从n 起连续n 项的和： 整合并分解左边：212111()422(1)n n n k n a a nkk -=-+==++∑； 同时将右边化整为零:211221ln 2ln ln ln ln 121n n n n n k n n n k-+++=+++=+-∑．依据②211()1111ln 22(1)2k k k kk k k k ++-+<=++⨯，所以原式获证】 证明：易证21ln (1)2x x x x -<>，令211()11111ln .22(1)2k k k kk k x k k k k ++-++=⇒<=++⨯ 211111()41224n n a a n n n n n-+=++++=++1111122(1)2(2)2(21)24n n n n n⎡⎤++++=⎢⎥++-⎣⎦ 1111111122(1)2(2)2(21)2(1)2(2)2(21)4n n n n n n n n ⎡⎤⎡⎤+++++++++⎢⎥⎢⎥++-++-⎣⎦⎣⎦2121111122()ln ln()ln 222(1)121n n k n k nk n n n k k k n n n --==+++=+>=⨯⋅⨯=++-∑∑．【跟踪训练】1．设函数()ln ()f x x ax a R =-∈.若方程21()2a f x x -=-有解，求a 的取值范围．解：方程()212a f x x -=-有解⇔函数()21ln 2a h x x ax x -=-+有零点．()()()()2111111a x ax h x x a x xx--+'==---⎡⎤⎣⎦． ①1a =时，()()ln 110h x x x x x =-≤--=-<（证略）所以()h x 无零点； ②1a >时，()1102a h +=-<（观察！）【下一步分析：如何赋值0x ,使得()00h x >？ 当1x >时,()20112()0(1)221a a a h x ax x x x a x a -->-+=-=⇒=>-令说明:若不能确保解方程所得到的01x >，则改用两点式,即()0h x x >>⇒>令（参阅(二)例2分析3）】又211a a >-且()()022122ln ln 011211a a a a a h x a a a a a -=+⨯-=>----，由零点定理，()h x 有零点．③1a <时()110a x --<，所以令()01h x x '=⇒=（易知1x =是()h x 的最大值点）【下一步分析:令()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点．于是剩下()max (1)01h x h a =⇒-≤≥又经观察()20h <，所以()h x 有零点】③1.)11a -<<时()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点；③2.) 1a -≤时()max (1)0h x h =≥，又经观察()20h <，所以()h x 有零点． 综上所述1a >或1a -≤．2．a 为正常数，函数(),()ln f x ax g x x ==．证明：0R x ∃∈使得当0x x >时，()()f x g x >恒成立．证法一易证1ln e x x ≤ (证略)又111ln ,e 22x x <∴<)x ⇒⇒*222()ax x a x x a -⇔<⇔>**.今取20x a -=， 当0x x >时,由()**ax <,再由()ln ax x *⇒>.获证． 证法二易证0x >时21ln (1)ln ;(2)e ;(3)()e x x x x x h x x>=≤在(e,)+∞ (证略)于是，(1)当1e a >时,1ln e x x ax <≤，结论成立．(2)当1e a ≤时，取10e a x = (显然0e x >) 当0x x >时,1121ln ln e ln 1()e aa x a a ax x x a<<=⇒>，结论仍然成立． 综上所述0R x ∃∈使得当0x x >时, ()()f x g x >恒成立． 3．已知()ln f x ax b x c =++，1()e x g x x -=（,,a b c ∈R ）． （1）（2）略（3）当2b =-，0a c +=，若对任意给定的(]00,e x ∈，在区间(]0,e 上总存在1t ，2t ()12t t ≠使得()()()120f t f t g x ==，求实数a 的取值范围．（3）略解：易得()g x 在()01，上递增，在(]1,e 上递减，故()()max 11g x g ==， 又()00g =，()2e e g -=e ，所以()g x 的取值范围（即值域）为(]01，． 而()()12ln f x a x x =--过定点()10，，()2f x a x'=-． 【分析：分别令()0f x '（无解），()0f x '……】1当2ea时，在(]0,e 上，()0f x'，()f x 单调减，不合题意；1e()g xx12a2当2e a >时，令()0f x '=得:2x a =，且当2x a >，()f x ；20x a<<时，()f x ，并注意到ln 1xx -从而有()()()min 221ln 022a af x f a ==-+． 【下一步分析:需证明在()20a ，及(2,e a ⎤⎥⎦上()f x 的取值范围均应包含(]01，，所以两段上的“赋值”回避不了．】事实上，一方面在2,e a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上，须()32e 1e 1ef a⇒>-；另一方面在()20a ，上，存在21e a x -=使()216e 331ea f x a a a -=+>>>， 所以当3e 1a-时，()f x 在两个单调区间上的取值范围均包含(]01，，所以(]00,e x ∈，必存在()120t a ∈，，(22,e t a ⎤∈⎥⎦，使()()()120f t f t g t ==. 故所求取值范围是)3,e 1⎡+∞⎢-⎣．。

函数中的赋值问题（一）第一讲 赋值的意义函数赋值是一个热门的话题，赋值之所以“热”，是因为它涉及到函数领域的方方面面： 讨论函数零点的个数(包括零点的存在性，唯一性)；求含参函数的极值或最值；证明一类超越不等式；求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等等．然而时下，在相当一部分学生的答卷中，甚或在一些地区的模拟试卷的标准解答中，一种以极限语言或极限观点替代赋值论证的“素描式”解题现象应予关注和纠正．1.从一道调研试题的标准解答说起题目1 已知函数．2()e (,)x f x a x bx a b =+-∈R （1）略；（3）略；（2）设，若在上有且只有一个零点，求的取值范围．0b =()f x R a 解：（2），则方程即有唯一解．0b =2e 0x a x +=2ex x a -=记，，令． 2()e x x g x =(2)()e xx x g x -'=12()00,2g x x x '=⇒==①时，单调减，0x ≤()0,()g x g x '≤所以的取值范围是 (?)()(0)0()g x g g x =⇒≥[0,)+∞②时…，的取值范围是； 02x <<()g x 24(0,e ③时，单调减，且恒正，所以的取值范围是． 2x ≥()0,()g x g x '≤()g x 240,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦所以当或时，有且只有一个零点，故的取值范围是或． 0a -=24e a ->()f x a 0a =24e a <-质疑：1．“”与“的取值范围是”是否等价？()0g x ≥()g x [0,)+∞2．也许解答的潜意识是()x g x →-∞⇒→+∞作为指挥棒的省考、国考又是怎样处理相关问题的呢? 答：一个中心：参数全程扫描；一个基本点：赋值丝丝入扣．2．探究题目2设函数，其中为实数．()ln ,()e x f x x ax g x ax =-=-a （1）略；（2）若在上是单调增函数，求的零点个数，并证明你的结论． ()g x (1,)-+∞()f x （2）解：由在上单调增，得 (过程略) ．()g x (1,)-+∞1ea ≤时，，10a ≤1()0,()f x a f x x'=-> 而，且图像不间断，11(e )(1e )10,(e)1e 0a a f a f a --=--<=->()f x 依据零点定理，有且只有一个零点．()f x 【分析时，由(极大值点)，】0a >1()0f x x a '=⇒=max 1()ln 1f x a =-时,．令．12e a = 1()ln e f x x x =-11()0,e ef x x x '=-==且，e,()0,0e,()0x f x x f x ''><<<>所以是的极大值点，也是最大值点，e x =()f x 所以，当且仅当．()(e)0f x f =≤,()0x e f x ==故有唯一零点．()f x e x =时，令．列表：130e a << 11()0,f x a x x a'=-== x1(0,)a 1a 1(,)a +∞ ()f x ' +0-()f xmax ()f x所以．max 11()()ln 10f x f a a==->①在上，且单调，所以有且只有一个零点；1(0,a (1)0f a =-<()f x ()f x ②在上，显然，注意到的结论，1(,)a +∞211a a>2 1(ln )e x x ≤所以，同理有且只有一个零点．21111111(2ln 2(ln )2()02e 2f a a a a a a a =-=--<≤()f x 由①②有两个零点．()f x 综上所述，当或时，有1个零点；当时，有2个零点．0a ≤1e a =()f x 10e a <<()f x 【注1】本题第（2）问“时”赋值点的形成过程及其多元性:130e a << ①在上，因为，且为常数，所以理应成为直观赋值点的首选．1(0,a 11(0,)a∈②在上【难点！】依据单调性，直观赋值点应在右侧充分远处．尝试，失败！ 1(,)a +∞1a 2a 表明该赋值点不够远，再改试，成了！(过程如上) ．显然，赋值点不唯一．21a 在上，也可考虑(标解)，1(0,)a 111,(0e ef a <<或（均不及赋值简便）． 221,()ln 10a f a a a a a<=-<--<1在上也可考虑，．1(,)a +∞e e e 211111111,()eln eln e(ln )0a a f a a a a e a a a a a ∃>=-<-=-⋅≤还可考虑(标解)，并注意到时，(证略) ，11e aa∃>0x >2e x x >．111211(e )e (e )0aa a f a a a a=-=-<【注2】在本题结论的牵引下，区间上的三个赋值点一脉相21(ln )e x x ≤1(,)a +∞12e 11,,e a a a承，井然有序：因为(当且仅当，等号成立)，所以．e 1ln e e x x x x ⇔≤≥e x =1e 2111e a a a a>>>以上赋值均为先直观，后放缩．其特点是见效快，但有时有点悬，解、证风险大．所以，当直观赋值受挫时，不妨通过放缩，无悬念地求出赋值点，实现解(证)目标． 现以区间为例 ———1(,)a+∞【分析：在右侧充分远处，希望存在，使，为此，应意识到在的表达式1a 1x 1()0f x <()f x 中，对起主导作用的那一项是，不宜轻易放缩，放缩的目标应锁定． ()0f x <ax -ln x 依据()(证略) ，，不妨取，ln 1x x <-1x >1()101f x x ax x a <--⇒-≤≤111x a =-但此路受挫，故须调整放缩的尺度】11 ??1a a >-思路一：由本题结论，．2 1ln ex x ≤．1111222212211ln 2ln ()0()e x x x x f x x ax x a a=<⇒<-=⇒=>令≤详解：由本题结论2 11122212(ln ),ln 2ln e e x x x x x x =<⇒≤≤在上，存在 (以下略)．1(,)a +∞1211112111,()0x f x x ax a a a =<-=-=思路二：由时，．ln 11x x k -⇒>≤ln 1ln ln 1x x x x k k k k-⇒+-≤≤的任意性给赋值提供了更为宽松的选择空间：(1)k >，1()ln ln 1()2x f x x ax k ax a x k k k =-+---+-<≤≤1()a x k k-+令．10111()0(011e (1)10a k k a x k x a ak k a a ak k k⎧->⎪-+=⇒=>⇔<<⇐>⎨-⎪-+>⎩不妨令．2224k x a a=⇒=详解：(证略) ，． ln 1x x -≤2222ln 1ln 1ln ()2222x a a a a x x x x f x x a a a -⇒-+<+⇒<-+≤≤今取(以下略)．22224142,()02a x f x a a a a =><-⋅+=【跟踪训练】1．思考并解答本讲题目1(2)；2．思考函数赋值问题有哪些依据和方法．第二讲 赋值的依据和方法1．赋值的理论依据：1)不等式的基本性质以及一些简单代数方程、不等式的求解．2)零点存在定理.基本模式是已知的符号，探求赋值点(假定)使得与()f a m m a <()f m ()f a 异号，则在上存在零点．(,)m a 3)一些基本的超越不等式，如： 1．；．1ln 1x x x x --≤≤1ln ex x ≤2．时，． 1x ≥22(1)11ln 112x x x x x x x x----+≤≤≤≤3．时，．01x <≤22(1)11ln 121x x x x x x x x ----+≤≤≤≤4．．22e 1; e e ;e 1(0);e (0)x x x x x x x x x x x +>+>>+≥≥≥【注】应用上述不等式,一般须给出证明．2．赋值的应对方略：2.1赋值的方法：直观放缩法．其形态是先直观尝试，后放缩证明，其特点是见效快，但有时有点悬，解、01证风险大．（参阅上节“真题探究”）放缩求解法．其形态是先适度放缩，然后通过解不等式或方程求出赋值点，其特点是稳02妥、可靠，但有时，目标放缩有点难．（参阅上节“真题探究”中的思路一，思路二） 2.2赋值点遴选要领：遴选赋值点须做到三个确保，三个优先 ——— 三个确保：（1）确保参数能取到它的一切值；（2）确保赋值点落在规定区间内；（3）确保运算可0x 行． 三个优先：（1）优先常数赋值点；（2）优先借助已有极值求赋值点(参阅2016届南通一模)；19N （3）优先简单运算，如，等． ln x eα↑ln x e α↓2.3放缩的分类及其目标：放缩于赋值，如影随形，唇齿相依．（1）依放缩的依据划分，可分为无条件放缩和条件放缩两类．前者如，，e 1x x +≥等；后者如时，．时，等； ln 1x x -≤0x ≤e 1x ≤1x <11e (1ex xx -=<-（2）依赋值点的个数划分，可分为单点式和两点式．前者以解方程为归宿；后者以解不等式为归宿，从某种意义上说，后者是前者受挫时的应急之举．一般情形下，放缩的目标应锁定于对函数的变化趋势起不了主导作用的那些项；但有些问题中，很难界定“主导”与非“主导”，此时放缩的尺度取决于对题目中各种因素的综合考量———这正是赋值的难点．例1已知函数．()()2122ln 2f x ax x a x =++-（1）略；（2）略；（3）若曲线：在点处的切线与有且只有一个公共点，求正数的取值C ()y f x =1x =l C a 范围．解析：（3）易得切线，代入整理得：422a y x =+-()y f x =，题设等价于函数有且只有一个零点，()()()()21212ln 02a g x x x a x =---+-=()g x ，其中．【下一步分析：首先讨论恒成立（不可能），()()()1a x x g x x α--'=2a aα-=0x α-…及恒成立恒成立．】 0x α-…x α⇒…0α⇒…当，即时，由，1 0α…2a …()01g x x '=⇒=且当时，，；当时，，．1x >()0g x '>()g x 01x <<()0g x '<()g x 所以是唯一的极小值点，也是最小值点．1x =()g x 且，故满足题意．()10g =2a …即时．由，．20α>02a <<()101g x x '=⇒=2x α=【下一步分析：应比较两零点与的大小．】 ()g x 'α1即时，， ()11α= 1a =()()210a x g x x -'=…，又，所以满足题设．()g x()10g =1a =，即时，当，，，所以．()21α>01a <<1x α<<()0g x '<()g x ()()10g g α<=【接着探究：在 上，，所以在右侧充分远处，(),α+∞()g x α希望存在，使，此外应意识到对起主导作用 1x ()10g x >()0g x >的那一项应该是（该项不宜轻易放缩），故放缩的主要目标()212a x -是几乎可以忽略不计的“”，事实上，当时，，()2ln a x -1x α>>()2ln 0a x ->所以】()()()()()()2121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦令14x a α⇒=>详解：又存在，所以，141x aα=>>()12ln 0a x ->．()()()()()()21111111121112120222a a a g x x x x x x x ⎡⎤⎡⎤>---=-+->--=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦在内，存在零点，所以至少有两个零点，不合题意．()1,x α()g x ()g x ，即时，在上，，，所以．()31α<12a <<(),1α()0g x '<()g x ()()10g g α>=【接着探究：在上，，所以在右侧充分近处，()0,α()g x 0x =希望存在，使．此外应意识到对起主导作用 2x ()20g x <()0g x <的那一项应该是（所以不宜轻易放缩）故放缩的主要目标ln x 是几乎可以忽略不计的“”，事实上，当时，，()()21212a x x ---01x α<<<()2102a x -<，所以．】()212x --<()()22222ln 00=eag x a x x --<+-=⇒<令详解：又存在，并注意到，，2222e1aa x a α---=<=<()22102a x -<()2212x --<，所以在内存在零点，()()()()22222ln 2202g x a x a a<+-=+--=-()0,α()g x 从而至少有两个零点，不合题意．()g x综上所述，或．1a =2a …【附证：：】 222eaa a ---<22211e 2e a --=<=222a a a--<。

赋值法求函数解析式赋值法是一种很常用的方法，对于涉及任意量词的题目，要特别注意是否可以通过赋特殊的值，求出函数的解析式。

要注意如何选择所赋的值，从而成功得到解析式。

先看例题：例：已知函数f (x )满足f (0)=1(0)=1，，对任意实数x ，y 有()()()21f x y f x y x y -=--+求函数f (x )的解析式的解析式. .解：式子中有两个变量，尽量通过赋值让y 消失，从而找到解析式方法一：()()()021,x y f f x x x x ==--+令得()21f x x x =++方法二：()()()001,x f y f y y =-=--+令得()()211()1f y y y y y -=--+=-+-+再把再把--y 看作x ，得()21f x x x =++提示：函数的对应法则与使用什么变量无关整理：赋值法求函数解析式若函数的性质是用条件恒等式给出时，可用赋特殊值法求其解析式。

抓住抓住任意性任意性，对自变量合理的取特殊值，分析已知与结论之间的差异进行赋值，从而易于求出函数的表达式，这是求抽象函数解析式的常用方法。

再看一个题目，增加印象练：已知函数f (x )对任意实数x ，y 有()()222323y x xy f x f x y y y ++-++=，求函数f (x )的解析式解：如果令y =1=1，那么，那么f (xy )就会变为f (x )，所以1y =令得()()2212133f x f x x x =++-++ 整理为()22152,f x x =+++ ()()22152f x f x x =+++ 要求解析式还差f (1)(1)的值，通过分析题目条件，再一次赋值：的值，通过分析题目条件，再一次赋值：的值，通过分析题目条件，再一次赋值：()()()11218,18x f f f ==+=-令得所以函数解析式为()2514f x x x =+- 变式：已知函数f (x )对任意实数x ，y 有()()222332y x x f x y f y y x y +++++=-，求函数f (x )的解析式的解析式解：解： ()()20203y f x f x x ==++令得()()0020,x f f ==令得()00f =()23,f x x x =+ 总结： 1.1.在遇到函数的性质是由条件恒等式给出时，可用赋特殊值法求其解析式。

函数零点讨论中的赋值问题 课堂练习：1.. [2023实验一模]已知函数2)1(21)(+-=x a xe x f x. （1）若e a =,求函数)(x f 的极值；（2）若函数)(x f 有两个零点，求实数a 的取值范围2.设函数f (x )＝c ln x ＋12x 2＋bx (b ，c ∈R ，c ≠0)，且x ＝1为f (x )的极值点．若f (x )＝0恰有两解，求实数c 的取值范围．答案与提示：1. 解：（1）函数定义域为),(+∞-∞，))(1()1()1()(/e e x x e e x xf xx-+=+-+=.,0)(/=x f 解得,1,121=-=x x ---1分列表：所以1-=x 时，)(x f 取极大值e-，当1=x 时，)(x f 取极小值a e 2-. （2）))(1()1()1()(/a e x x a e x x f xx-+=+-+= 当0=a 时，易知函数f(x)只有一个零点，不符合题意； 当0<a 时，在)1,(--∞上，)(,0)(/x f x f <单调递减； 在),1(+∞-上，)(,0)(/x f x f >单调递增；01)1(<-=-ef ，且(1)20,f e a =->2(1)||x x x +>=-，即2310x x ++>，只需230x x +>，只需3x <-，11,ln()22x e a x a <-<-，取01min{3,ln()}2x a =--，则0()0f x >。

所以函数)(x f 有两个零点. 当ea 10<<时，在)ln ,(a -∞和),1(+∞-上)(,0)(/x f x f >单调递增；在)1,(ln -a 和),(ln +∞a 上)(,0)(/x f x f <单调递减； 0)1(ln 21)1(ln 21ln )(ln 2<+-=+-=a a a a a a a f ，函数)(x f 至多有一个零点，不符合题意. ea 1=0)(/≥x f )(x f 单调递增,至多有一个零点；当ea 1>时，在)1,(--∞和),(ln +∞a 上)(,0)(/x f x f >单调递增；在)ln ,1(a -上 )(,0)(/x f x f <单调递减；01)1(<-=-ef ，函数)(x f 至多有一个零点，不符合题意.综上：实数a 的取值范围是0<a .2. 2.'()cf x x b x=++，'(1)10,1f c b b c =++==--， 2()ln (1)2x f x c x c x =+-+，'1()1(1)()c f x x c x x c x x=+--=--，当c<0时，()f x 在(0,1)上单调递减，在(1,)+∞上单调递增，111(1)(1)0,0222f c c c =-+=--<-<<，(2)ln 220f c c =->， 当(0,1)x ∈时，21ln (1)ln (1)ln ln 12c x x c x c x c x c x x c x +-+>-+>->-取10e cx =，则0()0f x >。

1赋值法解答抽象函数问题的赋值技巧与策略函数是高中数学的重要内容，也是高考的热点.对于没有明确给出具体表达式的函数，称之为抽象函数.解答抽象函数问题的方法较多，其中用赋值法进行解答就是一种行之有效的方法.赋值主要从以下方面考虑：①令x=…、﹣2、﹣1、0、1、2…等特殊值求抽象函数的函数值；②令x=x 2，y=x 1或y=1x 1，且x 1<x 2，判定抽象函数的单调性；③令y=﹣x ，判定抽象函数的奇偶性；④换x 为x+T ，确定抽象函数的周期；⑤用x=x 2+x 2或换x 为1x等来解答有关抽象函数的其它一些问题.下面举例说明上述赋值策略.例1定义在(﹣1,1)上的函数f(x),对任意的x ,y ∈(﹣1,1)都有f(x)+f(y)=f(x+y 1+xy ).求证： f(x)是奇函数.解析：在f(x)+f(y)=f(x+y 1+xy )中，令x=y=0有f(0)+f(0)=f(0)，∴f(0)=0，又令y=﹣x .有f(x)+f(﹣x)=f(0)=0，即f(x)+f(﹣x)=0，∴f(x)是奇函数.例2已知f(x)是定义在R 上的函数，且f(x+1)=1+ f(x)1﹣f(x)，( f(x)≠0，1)，若f(1)=2，求f(2002)的值.解析：在f(x+1)=1+ f(x)1﹣f(x)中，将x 换为x+1有，f(x+2)=1+ f(x+1)1﹣f(x+1)=1+1+ f(x)1﹣f(x)1﹣1+ f(x)1﹣f(x)=﹣1f(x)， 从而f(x+4)=﹣1f(x+2)=﹣1﹣1f(x)=f(x)，∴f(x)是以4为周期的周期函数，故f(2002)=f(4×500+2)=f(2)=1+ f(1)1﹣f(1)=﹣3. 例3已知定义域为(0，+∞)的函数f(x)，对于任意的x>0、y>0时，恒有f(xy)=f(x)+f(y).(1)求证：当x>0时，f(1x )=﹣f(x)；(2)若x>1时恒有f(x)<0，求证：f(x)必有反函数；解析：(1)在f(xy)=f(x)+f(y)中，令x=y=1，得f(1)=0，又令y=1x ，得f(x)+f(1x )=f(x ·1x )= f(1)=0，∴当x>0时，f(1x )=﹣f(x)；(2)设x 1>0、x 2>0且x 1<x 2，则x 2x 1>1，∴f(x 2x 1)<0，又在f(xy)=f(x)+f(y)中，令x= x 2，y=1x 1， ∴f(x 2·1x 1)=f(x 2)+f(1x 1).由(1)得，f(1x 1)=﹣f(x 1)，∴f(x 2x 1)=f(x 2)﹣f(x 1) <0，∴f(x 2)<f(x 1)， ∴f(x)在(0，+∞)上单调递减，故f(x)必有反函数；谢胜青2 例4已知函数的定义域为R ，对任意x 、y 满足f(x+y)=f(x)+f(y)，当x>0时，f(x)>0.试判断f(x)的奇偶性和单调性.解：在f(x+y)=f(x)+f(y)中，令x=y=0，得f(0)+f(0)=0，∴f(0)=0，又令y=﹣x ，f(x)+f(-x)=f(x -x)=f(0)=0，即f(-x)=-f(x)，∴f(x)是奇函数， 再设x 1、x 2∈R ，且x 1<x 2，且在f(x+y)=f(x)+f(y)中，令x=x 2，y=-x 1，则f(x 2-x 1)=f(x 2)+f(-x 1)由f(x)是奇函数得，f(x 2)-f(x 1)=f(x 2)+f(－x 1)=f(x 2-x 1)，∵x 2-x 1>0，∴f(x 2-x 1)>0，从而f(x 2)>f(x 1)，∴f(x)在(-∞.+∞)上是增函数. 例5设f(x)是定义在R 上的偶函数，其图象关于直线x=1对称，对任意x,y ∈[0,12],都有f(x+y)=f(x)·f(y)，且f(1)=a>0，(1)求f(12)、f(14)；(2)证明：f(x)是周期函数；(3)记a n = f(2n+12n)，求lim n →∞(lna n ). 解析：：(1)在f(x+y)=f(x)·f(y)中，将x 、y 均换为x 2，f(x 2+x 2)=f(x 2)·f(x 2)=f 2(x 2)≥0，即f(x)=f 2(x 2)≥0，x ∈[0,1]，又x 、y 均换为12，∴f(12+12)=f(12)·f(12)=f 2(12)， 由已知f 2(12)=f(1)=a ，所以，f(12)=a 12 ，同理 f(14)=a 14. (2)由于函数f(x)的图象关于直线x=1对称，∴f(1－x)=f(x+1)，∵f(x)是定义在R 上的偶函数，∴f(x －1)=f(x+1)，将x 换为x+1得，f(x)=f(x+2)，∴f(x)是以2为周期的周期函数；(3)略.。

赋值法在高中数学中的应用康乐一中倾转莉（一）判断函数的奇偶性例1 已知函数y＝f（x）（x∈R，x≠0），对任意非零实数x1x2都有f（x1x2）＝f（x1）＋f（x2），试判断f（x）的奇偶性。

(二)讨论函数的单调性例2．设f（x）定义于实数集R上，当x＞0时，f（x）＞1，且对任意x，y∈R，有f（x＋y）= f（x）f（y），求证f（x）在R上为增函数。

(三)求函数的值域例3 已知函数f（x）在定义域x∈R＋上是增函数，且满足f（xy）=f（x）＋f（y）（x、y∈R＋），求f（x）的值域。

(四)判断函数的周期性例4 函数f （x ）定义域为R ，对任意实数a 、b ∈R ，有f （a ＋b ）=2f （a ）f （b ），且存在c >0，使02=⎪⎭⎫⎝⎛c f ，求证f （x ）是周期函数。

(五)求函数的解析式例5 设对满足| x |≠1的所有实数x ，函数f （x ）满足x x x f x x f =⎪⎭⎫⎝⎛-++⎪⎭⎫⎝⎛+-1313，求f （x ）的解析式。

有些抽象函数的性质是用条件恒等式给出的，可通过赋特殊值法使问题得以解决。

二． 赋值法在二项式定理中的应用在二项式定理（a+b)n =0n C a n +1n C a n-1b+…1-n n C ab n-1+n n C b n (n ∈N)中，给a,b 赋予一些特殊值，或者在（1+x)n =1+1n C x+…1-n n C x n-1+n n C x n 中给x 一些特殊值，可以得到相应的系数,所以“赋值法”在二项式定理求系数和中最常见。

例题6： 在10)32(y x -的展开式中,求:①二项式系数的和; ②各项系数的和;③奇数项的二项式系数和与偶数项的二项式系数和; ④奇数项系数和与偶数项系数和; ⑤x 的奇次项系数和与x 的偶次项系数和.分析:因为二项式系数特指组合数rn C ,故在①,③中只需求组合数的和,而与二项式y x 32-中的系数无关..点评:要把“二项式系数的和”与“各项系数和”,“奇(偶)数项系数和与奇(偶)次项系数和”严格地区别开来,.定理：对于101()()()n n n f x a x a a x a a -=-+-++，令1,x a -=即1x a =+可得各项系数的和012n a a a a ++++的值；令1,x a -=-即1x a =-，可得奇数项系数和与偶数项和的关系三．赋值法在算法中的应用赋值是算法中的难点之一， 理解赋值对于理解算法是非常重要的。

函数中的赋值问题第三讲赋值的若干经典问题例1（2015.新课标（1）文21）设函数2()e ln x f x a x =-． （1）讨论()f x '零点的个数；（2）略． 解：（1）21()(2e )x f x x a x'=-．①当0a ≤时,()0f x '>，故()f x '无零点；②当0a >时()f x '零点的个数即2()2e (0)x g x x a x =->零点的个数，记为n ． 所以在(0,)+∞上()g x Z ，所以 1 ()n i ≤．又2()(21)0a g a a e =->．【下一步如何寻找正数0x 使0()0g x <?】途径一(直观放缩法) 【分析】假定0(0)0x g a ⇒=-<≥，故应将0x 锁定在0右侧一点点， 直观尝试后，形成如下的——详解：取01min{,}44a x =，112420()2e (e 2)042a a g x a ⨯⨯⋅-=-<≤，依据零点定理 1 ()n j ≥，由()i ,()j 1n =．途径二(放缩求解法)【分析】01x <<时11e 1ex xx -=<-于是当102x <<，即021x <<时， 2121e ()0,12122(1)2x x a g x a x x x a <⇒<-=<--+=令． 详解：01x <<时11e 1e x xx -=<-，于是当102x <<时，21021,e 12x x x <<<⇒- 2()12x g x a x<--，取12()02(1)212a g a a αααα=<⇒<-=+-．依据零点定理 1 ()n j ≥，由()i ,()j 1n =．例2（2016.全（1）理21）已知函数2()(2)e (1)x f x x a x =-+-（Ⅰ）求a 的取值范围；（Ⅱ）略． 解析：（Ⅰ）(参数扫描) ()(1)(e 2)x f x x a '=-+．01) 若 0a >，当1,()0,()x f x f x '>>Z ，当min 1,()0,(),()(1)e 0x f x f x f x f '<<∴==-<]．一方面,当 1x >时(2)0f a =>； 另一方面,当 1x <时——途径一．．．(标解)存在0b<且ln2ab<，使23()(2)(1)()022af b b a b ab b>-+-=->，所以在1x=两侧，()f x各有一个零点，满足题意．途径二．．．【分析：当0x<时,能对()0f x>起主导作用的那一项显然是2(1)a x-，而()0,1xe∈变化幅度不大，是比较理想的放缩目标．0x<时,22()(2)(1)22(1)f x x a x x a x>-+->-+-2(1)(2)(1)(2)0x ax a x ax xa=-+->-+=⇒=-令】详解：0x<时,22()2(1)22(1)(1)(2)f x x a x x a x x ax a>-+->-+-=-+->(1)(2)x ax-+，今取0000201,()(1)(2)0x f x x axa=-<<>-+=，所以在1x=两侧，()f x各有一个零点，满足题意．2)若0a≤，当1,()0x f x<≤，所以()f x有两零点1x⇔>时，()f x有两零点2(2)e()(1)(1)xxg x a xx-⇔=+>-有两零点，但23(45)e()0()(1)xx xg x g xx-+'=>⇒-Z所以()f x不存在两个零点．综上，a的取值范围是(0,)+∞．【注】顺便指出,在同解变形中,巧用升降格,可简化解题过程．(证明:20,e1xx x∀>>+)例3（2017全（2）文21）设函数2()(1)e xf x x=-．（1）略；（2）当0x…时，()1f x ax+…，求a的取值范围．解：（2）()()()211e10xf x ax F x ax x+⇔=+-+剠．显然0a>（否则若0a…，注意到12e 1.5>，则()12133e1 1.51022424a aF=-+<-⨯+<）．【下一步探求a的范围：令()()221e0xF x a x x'=++-…恒成立()221e xa x x⇒-+-…()r xA，()()241e0xr x x x'=++>，所以()r x Z，()()min01r x r==-，所以11a a--⇒剠】()()221e xF x a x x'=++-，记()()h x F x'=，()()241e0xh x x x'=++>，所以()h x Z即()F x 'Z ，()()01F x F a ''=-…．于是：1o 当1a …时，()0F x '…，()F x Z ，()()00F x F =…，从而()1f x ax +…； 2o 当01a <<时，途径一．．．【分析当01x <<时，()()()2111F x ax x x <+-++ ()()2112102a x x x a x x a x -=++-<--=⇒=⎡⎤⎣⎦☆☆令．】 详解：当01x <<时，注意到e 1x x >+(证略)()()()()()22111121F x ax x x x x x a x x a ⎡⎤<+-++=+--<--⎡⎤⎣⎦⎣⎦， 今取()[]000010,1()2(1)02a x F x x x a -=∈⇒<--=，不合题意.综上，1a …．途径二．．．：()010,(1)2e 0F a F a ''=-<=+>，又()F x 'Z ，故在(0,1)上()F x '有唯一零点0x ， 且在0(0,)x 上()0,()F x F x '<]，所以()(0)0F x F <=不合题意． 综上1a …．例4（省竞赛集训题）设数列{}n a 的通项11nn k a k ==∑,证明:21ln 24n n a a n -+>．【分析：联想超越不等式ln x 小于…有①ln 1(1)x x x <-≠；②21ln (1)2x x x x-<>等． 然后用分项比．．．较法．．,将待证式两边均表示为从n 起连续n 项的和： 整合并分解左边：212111()422(1)n n n k na a n k k -=-+==++∑L ；同时将右边化整为零:211221ln 2ln ln ln ln 121n n n n n k n n n k-+++=+++=+-∑L ． 依据②211()1111ln 22(1)2k k k kk k k k ++-+<=++⨯，所以原式获证】 证明：易证21ln (1)2x x x x -<>，令211()11111ln .22(1)2k k k kk k x k k k k ++-++=⇒<=++⨯ 211111()41224n n a a n n n n n-+=++++=++L 1111122(1)2(2)2(21)24n n n n n ⎡⎤++++=⎢⎥++-⎣⎦L 1111111122(1)2(2)2(21)2(1)2(2)2(21)4n n n n n n n n ⎡⎤⎡⎤+++++++++⎢⎥⎢⎥++-++-⎣⎦⎣⎦L L2121111122()ln ln()ln 222(1)121n n k n k n k n n n k k k n n n --==+++=+>=⨯⋅⨯=++-∑∑L ． 【跟踪训练】1．设函数()ln ()f x x ax a R =-∈.若方程21()2a f x x -=-有解，求a 的取值范围．解：方程()212a f x x -=-有解⇔函数()21ln 2a h x x ax x -=-+有零点．()()()()2111111a x ax h x x a x xx--+'==---⎡⎤⎣⎦． ①1a =时，()()ln 110h x x x x x =-≤--=-<（证略）所以()h x 无零点； ②1a >时，()1102a h +=-<（观察！）【下一步分析：如何赋值0x ,使得()00h x >？ 当1x >时,()20112()0(1)221a a a h x ax x x x a x a -->-+=-=⇒=>-令说明:若不能确保解方程所得到的01x >，则改用两点式,即()0h x x >>⇒>L L 令（参阅(二)例2分析3）】 又211a a >-且()()022122ln ln 011211a a a a a h x a a a a a -=+⨯-=>----，由零点定理，()h x 有零点．③1a <时()110a x --<，所以令()01h x x '=⇒=（易知1x =是()h x 的最大值点） 【下一步分析:令()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点．于是剩下()max (1)01h x h a =⇒-≤≥又经观察()20h <，所以()h x 有零点】③1.)11a -<<时()max (1)011h x h a =<⇒-<<,()h x 无零点；③2.) 1a -≤时()max (1)0h x h =≥，又经观察()20h <，所以()h x 有零点． 综上所述1a >或1a -≤．2．a 为正常数，函数(),()ln f x ax g x x ==．证明：0R x ∃∈使得当0x x >时，()()f x g x >恒成立．证法一易证1ln e x x ≤ (证略)又111ln ,e 22x x <∴<)x ⇒*222()ax x a x x a -⇔<⇔>**.今取20x a -=，当0x x >时,由()**ax ,再由()ln ax x *⇒>.获证．证法二易证0x >时21ln (1)ln ;(2)e ;(3)()e x x x x x h x x>=≤在(e,)+∞] (证略)于是，(1)当1e a >时,1ln e x x ax <≤，结论成立．(2)当1e a ≤时，取10e a x = (显然0e x >) 当0x x >时,1121ln ln e ln 1()e aa x a a ax x x a<<=⇒>，结论仍然成立． 综上所述0R x ∃∈使得当0x x >时, ()()f x g x >恒成立． 3．已知()ln f x ax b x c =++，1()e x g x x -=（,,a b c ∈R ）． （1）（2）略（3）当2b =-，0a c +=，若对任意给定的(]00,e x ∈，在区间(]0,e 上总存在1t ，2t ()12t t ≠使得()()()120f t f t g x ==，求实数a 的取值范围．（3）略解：易得()g x 在()01，上递增，在(]1,e 上递减，故()()max 11g x g ==， 又()00g =，()2e e g -=e ，所以()g x 的取值范围（即值域）为(]01，． 而()()12ln f x a x x =--过定点()10，，()2f x a x'=-． 【分析：分别令()0f x '…（无解），()0f x '………】1o 当2ea …时，在(]0,e 上，()0f x '…，()f x 单调减，不合题意；2o 当2e a >时，令()0f x '=得:2x a =，且当2x a >，()f x Z ；20x a <<时，()f x ]，并注意到ln 1x x -…从而有()()()min 221ln 022a a f x f a ==-+…．【下一步分析:需证明在()20a ，及(2,e a ⎤⎥⎦上()f x 的取值范围均应包含(]01，，所以两段上的“赋值”回避不了．】事实上，一方面在2,e a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上，须()32e 1e 1ef a ⇒>-厖；另一方面在()20a ，上，存在21e a x -=使()21e 33a f x a a a -=+>>所以当3e 1a -…时，()f x 在两个单调区间上的取值范围均包含(]01，， 所以(]00,e x ∈，必存在()120t a ∈，，(22,e t a ⎤∈⎥⎦，使()()()120f t f t g t ==. 故所求取值范围是)3,e 1⎡+∞⎢-⎣．。