2020高考数学(文)总复习《导数与函数的零点》

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第3章 导数的应用第7课时 导数与函数的零点(3)——隐零点与虚设零点课件 高考数学一轮复习

第3章 导数的应用第7课时 导数与函数的零点(3)——隐零点与虚设零点课件 高考数学一轮复习
所以函数H(x)存在两个零点的必要条件为 H(1)=1-a>0,即0<a<1.
内容索引
因为当 0<a<1 时,H(1)>0,H1e=-e2+e-a<0,当 x→0 时,H(x)→ -∞,当 x→+∞,H(x)→-a,且函数 H(x)的图象不间断,
所以函数H(x)在区间(0,1)与(1,+∞)内各存在一个零点. 综上,实数a的取值范围是(0,1).
内容索引
所以 f(x)在区间(1,+∞)上有唯一零点 x1,即 f(x1)=0. 因为 0<x11<1,fx11=-lnx1+xx11+-11=-f(x1)=0, 所以 f(x)在区间(0,1)上有唯一零点x11. 综上,f(x)有且仅有两个零点. (2) 因为x10=e-ln x0, 所以点 B-lnx0,x10在曲线 y=ex 上.
内容索引
所以 φ(x)max=φ(1)=-1<0, 所以 φ(x)<0,即 lnx<x, 所以 ln x< x,即 lnx<2 x,
所以 g(x)=lnxx-t<2x x-t= 2x-t, 所以 gt42< 2 4-t=0.
t2 又t42>4e2>e,且 g(x)的图象不间断,
内容索引
所以 g(x)在区间(e,+∞)内存在唯一零点. 综上,当且仅当 0<t<1e,即 0<lnaa<1e时,g(x)存在两个零点. 结合 y=lnxx的性质,得 a>1,且 a≠e, 所以实数 a 的取值范围是(1,e)∪(e,+∞).
【答案】 (1,+∞)
内容索引
题组二 曲线公共点问题 2 已知函数 f(x)=lnxx-ax,a∈R.若曲线 y=xf(x)与直线 y=-x 有两个 公共点,求实数 a 的取值范围.

2020年高考数学(理)总复习:利用导数解决函数零点问题(解析版)

2020年高考数学(理)总复习:利用导数解决函数零点问题(解析版)

2020年高考数学(理)总复习:利用导数解决函数零点问题题型一 利用导数讨论函数零点的个数 【题型要点解析】对于函数零点的个数的相关问题,利用导数和数形结合的数学思想来求解.这类问题求解的通法是:(1)构造函数,这是解决此类题的关键点和难点,并求其定义域; (2)求导数,得单调区间和极值点; (3)画出函数草图;(4)数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x 轴的交点情况进而求解.1.已知f (x )=ax 3-3x 2+1(a >0),定义h (x )=max{f (x ),g (x )}=⎩⎪⎨⎪⎧f (x ),f (x )≥g (x ),g (x ),f (x )<g (x ).(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )=xf ′(x ),且存在x ∈[1,2]使h (x )=f (x ),求实数a 的取值范围; (3)若g (x )=ln x ,试讨论函数h (x )(x >0)的零点个数.【解】 (1)∈函数f (x )=ax 3-3x 2+1,∈f ′(x )=3ax 2-6x =3x (ax -2),令f ′(x )=0,得x 1=0或x 2=2a,∈a >0,∈x 1<x 2,列表如下:∈f (x )的极大值为f (0)=1,极小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a =8a 2-12a 2+1=1-4a 2. (2)g (x )=xf ′(x )=3ax 3-6x 2,∈存在x ∈[1,2],使h (x )=f (x ),∈f (x )≥g (x )在x ∈[1,2]上有解,即ax 3-3x 2+1≥3ax 3-6x 2在x ∈[1,2]上有解, 即不等式2a ≤1x 3+3x 在x ∈[1,2]上有解.设y =1x 3+3x =3x 2+1x 3(x ∈[1,2]),∈y ′=-3x 2-3x 4<0对x ∈[1,2]恒成立,∈y =1x 3+3x 在x ∈[1,2]上单调递减,∈当x =1时,y =1x 3+3x 的最大值为4,∈2a ≤4,即a ≤2.(3)由(1)知,f (x )在(0,+∞)上的最小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a 2=1-4a 2, ∈当1-4a 2>0,即a >2时,f (x )>0在(0,+∞)上恒成立,∈h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上无零点.∈当1-4a2=0,即a =2时,f (x )min =f (1)=0.又g (1)=0,∈h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有一个零点. ∈当1-4a2<0,即0<a <2时,设φ(x )=f (x )-g (x )=ax 3-3x 2+1-ln x (0<x <1), ∈φ′(x )=3ax 2-6x -1x <6x (x -1)-1x <0,∈φ(x )在(0,1)上单调递减.又φ(1)=a -2<0,φ⎪⎭⎫ ⎝⎛e 1=a e3+2e 2-3e 2>0,∈存在唯一的x 0∈⎪⎭⎫⎝⎛1,1e ,使得φ(x 0)=0,(∈)当0<x ≤x 0时,∈φ(x )=f (x )-g (x )≥φ(x 0)=0, ∈h (x )=f (x )且h (x )为减函数. 又h (x 0)=f (x 0)=g (x 0)=ln x 0<ln 1=0, f (0)=1>0,∈h (x )在(0,x 0)上有一个零点; (∈)当x >x 0时,∈φ(x )=f (x )-g (x )<φ(x 0)=0, ∈h (x )=g (x )且h (x )为增函数,∈g (1)=0,∈h (x )在(x 0,+∞)上有一零点;从而h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有两个零点,综上所述,当0<a <2时,h (x )有两个零点;当a =2时,h (x )有一个零点; 当a >2时,h (x )无零点.题组训练一 利用导数讨论函数零点的个数 已知函数f (x )=ln x -12ax +a -2,a ∈R .(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当a <0时,试判断g (x )=xf (x )+2的零点个数. 【解析】 (1)f ′(x )=1x -a 2=2-ax2x(x >0).若a ≤0,则f ′(x )>0,∈函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0,当0<x <2a 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x >2a 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,综上,若a ≤0时,函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0时,函数f (x )的单调递增区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,0,单调递减区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛∞+a 2.(2)g (x )=x ln x -12ax 2+ax -2x +2,g ′(x )=-ax +ln x +a -1.又a <0,易知g ′(x )在(0,+∞)上单调递增, g ′(1)=-1<0,g ′(e)=-a e +a =a (1-e)>0, 故而g ′(x )在(1,e)上存在唯一的零点x 0, 使得g ′(x 0)=0.当0<x <x 0时,g ′(x )<0,g (x )单调递减;当x >x 0时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, 取x 1=e a ,又a <0,∈0<x 1<1,∈g (x 1)=x 1)2221(ln 111x a ax x +-+-=e a⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+-a a e a ae a 2221, 设h (a )=a -12a e a +a -2+2e a ,(a <0),h ′(a )=-12a e a -12e a -2e a +2,(a <0),h ′(0)=-12,h ″(a )=e -a -e a +e -a -12a e a >0,∈h ′(a )在(-∞,0)上单调递增,h ′(a )<h ′(0)<0, ∈h (a )在(-∞,0)上单调递减,∈h (a )>h (0)=0, ∈g (x 1)>0,即当a <0时,g (e a )>0.当x 趋于+∞时,g (x )趋于+∞,且g (2)=2ln2-2<0. ∈函数g (x )在(0,+∞)上始终有两个零点. 题型二 由函数零点个数求参数的取值范围 【题型要点解析】研究方程的根(或函数零点)的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断方程根(函数零点)的情况,这是导数这一工具在研究方程中的重要应用.已知函数f (x )=mxln x ,曲线y =f (x )在点(e 2,f (e 2))处的切线与直线2x +y =0垂直(其中e为自然对数的底数).(1)求f (x )的解析式及单调减区间;(2)若函数g (x )=f (x )-kx 2x -1无零点,求k 的取值范围.【解析】 (1)函数f (x )=mx ln x 的导数为f ′(x )=m (ln x -1)(ln x )2,又由题意有:f ′(e2)=12∈m 4=12∈m =2,故f (x )=2xln x.此时f ′(x )=2(ln x -1)(ln x )2,由f ′(x )≤0∈0<x <1或1<x ≤e ,所以函数f (x )的单调减区间为(0,1)和(1,e].(2)g (x )=f (x )-kx 2x -1∈g (x )=x ⎪⎭⎫ ⎝⎛--1ln 2x kx x ,且定义域为(0,1)∈(1,+∞),要函数g (x )无零点,即要2ln x =kxx -1在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内无解,亦即要k ln x -2(x -1)x =0在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内无解.构造函数h (x )=k ln x -2(x -1)x ∈h ′(x )=kx -2x2.∈当k ≤0时,h ′(x )<0在x ∈(0,1)∈(1,+∞)内恒成立,所以函数h (x )在(0,1)内单调递减,h (x )在(1,+∞)内也单调递减.又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点,在(1,+∞)内也无零点,故满足条件;∈当k >0时,h ′(x )=kx -2x 2∈h ′(x )=22x k x k ⎪⎭⎫ ⎝⎛-, (i)若0<k <2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛k 2,1内也单调递减,在⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,2k 内单调递增,又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点;易知h ⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2<0,而h (e 2k )=k ·2k -2+2e2k>0,故在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,2k 内有一个零点,所以不满足条件;(ii)若k =2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增.又h (1)=0,所以x ∈(0,1)∈(1,+∞)时,h (x )>0恒成立,故无零点,满足条件;(iii)若k >2,则函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 内单调递增,在(1,+∞)内单调递增,又h (1)=0,所以在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 及(1,+∞)内均无零点. 又易知h ⎪⎭⎫⎝⎛k 2<0,而h (e -k )=k (-k )-2+2e k =2e k -k 2-2,又易证当k >2时,h (e -k )>0,所以函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内有一零点,故不满足条件.综上可得:k 的取值范围为:k ≤0或k =2.题组训练二 由函数零点个数求参数的取值范围 已知函数f (x )=ln x -ax (ax +1),其中a ∈R . (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)依题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞), 且f ′(x )=1x-2a 2x -a=2a 2x 2+ax -1-x =(2ax -1)(ax +1)-x,当a =0时,f (x )=ln x ,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,由f ′(x )>0,得0<x <12a,由f ′(x )<0,得x >12a ,函数f (x )⎪⎭⎫⎝⎛a 21,0上单调递增, 在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减. 当a <0时,由f ′(x )>0,得0<x <-1a ,由f ′(x )<0,得x >-1a,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. (2)当a =0时,函数f (x )在(]0,1内有1个零点x 0=1;当a >0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减. ∈若12a ≥1,即0<a ≤12时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞且f (1)=-a 2-a <0知,函数f (x )在(0,1]内无零点;∈若0<12a <1,即当a >12时,f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎥⎦⎤⎝⎛1,21a 上单调递减,要使函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,只需满足f ⎪⎭⎫⎝⎛a 21≥0,即ln 12a ≥34, 又∈a >12,∈ln 12a <0,∈不等式不成立.∈f (x )在(0,1]内无零点;当a <0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. ∈若-1a ≥1,即-1≤a <0时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞,且f (1)=-a 2-a >0,知函数f (x )在(0,1]内有1个零点;∈若0<-1a <1,即a <-1时,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎥⎦⎤⎝⎛-1,1a 上单调递减,由于当x →0时,f (x )→-∞,且当a <-1时,f ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1=ln ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1<0,知函数f (x )在(0,1]内无零点.综上可得a 的取值范围是[-1,0].题型三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 【题型要点解析】证明复杂方程在某区间上有且仅有一解的步骤: (1)在该区间上构造与方程相应的函数; (2)利用导数研究该函数在该区间上的单调性; (3)判断该函数在该区间端点处的函数值的符号; (4)作出结论.已知函数f (x )=(x 2-2x )ln x +ax 2+2.(1)当a =-1时,求f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,设函数g (x )=f (x )-x -2,且函数g (x )有且仅有一个零点,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,求m 的取值范围.【解析】 (1)当a =-1时,f (x )=(x 2-2x )ln x -x 2+2,定义域为(0,+∞),∈f ′(x )=(2x -2)ln x +x -2-2x =(2x -2)ln x -x -2.∈f ′(1)=-3,又f (1)=1,f (x )在(1,f (1))处的切线方程3x +y -4=0.(2)令g (x )=f (x )-x -2=0,则(x 2-2x )ln x +ax 2+2=x +2,即a =1-(x -2)·ln xx ,令h (x )=1-(x -2)·ln xx,则h ′(x )=-1x 2-1x +2-2ln x x 2=1-x -2ln xx 2.令t (x )=1-x -2ln x ,t ′(x )=-1-2x =-x -2x ,∈t ′(x )<0,t (x )在(0,+∞)上是减函数, 又∈t (1)=h ′(1)=0,所以当0<x <1时,h ′(x )>0, 当x >1时,h ′(x )<0,所以h (x )在(0,1)上单调递增, 在(1,+∞)上单调递减,∈h (x )max =h (1)=1.因为a >0,所以当函数g (x )有且仅有一个零点时,a =1.g (x )=(x 2-2x )ln x +x 2-x ,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,只需g (x )max ≤m , g ′(x )=(x -1)(3+2ln x ),令g ′(x )=0得x =1,或x =e -32,又∈e -2<x <e∈函数g (x )在(e -2,e -32)上单调递增,在(e -32,1)上单调递减,在(1,e)上单调递增,又g (e -32)=-12e -3+2e -32,g (e)=2e 2-3e ,∈g (e -32)=-12e -3+2e -32<2e -32<2e<2e ⎪⎭⎫ ⎝⎛-23e =g (e),即g (e -32)<g (e),g (x )max =g (e)=2e 2-3e ,∈m ≥2e 2-3e .题组训练三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 已知y =4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,x ∈R ,t ∈R .(1)当x 为常数时,t 在区间⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0变化时,求y 的最小值φ(x );(2)证明:对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【解析】 (1)当x 为常数时,设f (t )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1=-6xt 2+(3x 2+1)t +4x 3-1,f ′(t )=-12xt +3x 2+1.∈当x ≤0时,由t ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0知f (t )>0,f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上递增,其最小值φ(x )=f (0)=4x 3-1;∈当x >0时,f (t )的图象是开口向下的抛物线,其对称轴为直线;t =-3x 2+1-12x =3x 2+112x ,若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x ≤13,即13≤x ≤1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为 φ(x )=f ⎪⎭⎫⎝⎛32=4x 3+2x 2-83x -13.若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x >13,即0<x <13或x >1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为φ(x )=f (0)=4x 3-1.综合∈∈,得φ(x )=⎩⎨⎧4x 3-1,x <13或x >1,4x 3+2x 2-83x -13,13≤x ≤1.(2)证明:设g (x )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,则g ′(x )=12x 2+6tx -6t 2=12(x +t )⎪⎭⎫ ⎝⎛-2t x 由t ∈(0,+∞),当x 在区间(0,+∞)内变化时,g ′(x ),g (x )取值的变化情况如下表:∈当t2≥1,即t ≥2时,g (x )在区间(0,1)内单调递减,g (0)=t -1>0,g (1)=-6t 2+4t +3=-2t (3t -2)+3≤-4(3-2)+3<0.所以对任意t ∈[2,+∞),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0.∈当0<t 2<1,即0<t <2时,g (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛2,0t 内单调递减,在⎪⎭⎫ ⎝⎛1,2t 内单调递增,若t ∈(0,1),则g ⎪⎭⎫⎝⎛2t =-74t 3+t -1≤-74t 3<0,g (1)=-6t 2+4t +3≥-6t +4t +3=-2t +3≥1>0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛1,2t 内存在零点;若t ∈(1,2),则g (0)=t -1>0,g ⎪⎭⎫ ⎝⎛2t =-74t 3+t -1<-74×13+2-1<0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛2,0t 内存在零点.所以,对任意t ∈(0,2),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0, 综合∈∈,对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【专题训练】1.已知函数f (x )=xln x+ax ,x >1.(1)若f (x )在(1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =2,求函数f (x )的极小值;(3)若方程(2x -m )ln x +x =0,在(1,e]上有两个不等实根,求实数m 的取值范围. [解析] (1)f ′(x )=ln x -1ln 2x +a ,由题意可得f ′(x )≤0在(1,+∞)上恒成立,∈a ≤1ln 2x -1ln x=221ln 1⎪⎭⎫⎝⎛-x -14.∈x ∈(1,+∞),∈ln x ∈(0,+∞), ∈当1ln x -12=0时,函数t =221ln 1⎪⎭⎫ ⎝⎛-x -14的最小值为-14,∈a ≤-14. 故实数a 的取值范围为⎥⎦⎤ ⎝⎛∞-41,(2)当a =2时,f (x )=xln x +2x ,f ′(x )=ln x -1+2ln 2x ln 2x,令f ′(x )=0,得2ln 2x +ln x -1=0, 解得ln x =12或ln x =-1(舍),即x =e 12.当1<x <e 12时,f ′(x )<0,当x >e 12时,f ′(x )>0,∈f (x )的极小值为f (e 12)=e 1212+2e 1e =4e 12.(3)将方程(2x -m )ln x +x =0两边同除以ln x 得(2x -m )+x ln x =0,整理得xln x+2x =m ,即函数g (x )=xln x +2x 的图象与函数y =m 的图象在(1,e]上有两个不同的交点.由(2)可知,g (x )在(1,e 12)上单调递减,在(e 12,e]上单调递增,g (e 12)=4e 12,g (e)=3e ,在(1,e]上,当x →1时,x ln x →+∞,∈4e 12<m ≤3e ,故实数m 的取值范围为(4e 12,3e].2.已知f (x )=2x ln x ,g (x )=x 3+ax 2-x +2.(1)如果函数g (x )的单调递减区间为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31,求函数g (x )的解析式; (2)在(1)的条件下,求函数y =g (x )的图象在点P (-1,g (-1))处的切线方程; (3)已知不等式f (x )≤g ′(x )+2恒成立,若方程a e a -m =0恰有两个不等实根,求m 的取值范围.【解】 (1)g ′(x )=3x 2+2ax -1,由题意知,3x 2+2ax -1<0的解集为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31, 即3x 2+2ax -1=0的两根分别是-13,1,代入得a =-1,∈g (x )=x 3-x 2-x +2. (2)由(1)知,g (-1)=1,∈g ′(x )=3x 2-2x -1,g ′(-1)=4,∈点P (-1,1)处的切线斜率k =g ′(-1)=4,∈函数y =g (x )的图象在点P (-1,1)处的切线方程为y -1=4(x +1),即4x -y +5=0.(3)由题意知,2x ln x ≤3x 2+2ax +1对x ∈(0,+∞)恒成立,可得a ≥ln x -32x -12x 对x ∈(0,+∞)恒成立.设h (x )=ln x -32x -12x,则h ′(x )=1x -32+12x 2=-(x -1)(3x +1)2x 2,令h ′(x )=0,得x =1,x =-13(舍),当0<x <1时,h ′(x )>0;当x >1时,h ′(x )<0, ∈当x =1时,h (x )取得最大值,h (x )max =h (1)=-2, ∈a ≥-2.令φ(a )=a e a ,则φ′(a )=e a +a e a =e a (a +1), ∈φ(a )在[-2,-1]上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,∈φ(-2)=-2e -2=-2e 2,φ(-1)=-e -1=-1e ,当a →+∞时,φ(a )→+∞,∈方程a e a -m =0恰有两个不等实根,只需-1e <m ≤-2e 2.3.设函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)设a =b =4,若函数f (x )有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.【解析】 (1)由f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,得f ′(x )=3x 2+2ax +b .因为f (0)=c ,f ′(0)=b ,所以曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =bx +c .(2)当a =b =4时,f (x )=x 3+4x 2+4x +c , 所以f ′(x )=3x 2+8x +4. 令f ′(x )=0,得3x 2+8x +4=0, 解得x =-2或x =-23.f (x )与f ′(x )在区间(-∞,+∞)上的情况如下:所以,当c >0且c -3227<0时,存在x 1∈(-4,-2),x 2∈⎪⎭⎫ ⎝⎛--3,2,x 3∈⎪⎭⎫⎝⎛-0,3,使得f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=0.由f (x )的单调性知,当且仅当c ∈⎪⎭⎫⎝⎛2732,0时,函数f (x )=x 3+4x 2+4x +c 有三个不同零点.(3)证明:当Δ=4a 2-12b <0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b >0,x ∈(-∞,+∞),此时函数f (x )在区间(-∞,+∞)上单调递增,所以f (x )不可能有三个不同零点.当Δ=4a 2-12b =0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b 只有一个零点,记作x 0. 当x ∈(-∞,x 0)时,f ′(x )>0,f (x )在区间(-∞,x 0)上单调递增; 当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在的区间(x 0,+∞)上单调递增. 所以f (x )不可能有三个不同零点.综上所述,若函数f (x )有三个不同零点,则必有Δ=4a 2-12b >0. 故a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要条件.当a =b =4,c =0时,a 2-3b >0,f (x )=x 3+4x 2+4x =x (x +2)2只有两个不同零点,所以a 2-3b >0不是f (x )有三个不同零点的充分条件.因此a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.。

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解一、知识点讲解与分析:1、零点的定义:一般地,对于函数()()y f x x D =∈,我们把方程()0f x =的实数根x 称为函数()()y f x x D =∈的零点2、函数零点存在性定理:设函数()f x 在闭区间[],a b 上连续,且()()0f a f b <,那么在开区间(),a b 内至少有函数()f x 的一个零点,即至少有一点()0,x a b ∈,使得()00f x =。

(1)()f x 在[],a b 上连续是使用零点存在性定理判定零点的前提 (2)零点存在性定理中的几个“不一定”(假设()f x 连续) ① 若()()0f a f b <,则()f x 的零点不一定只有一个,可以有多个 ② 若()()0f a f b >,那么()f x 在[],a b 不一定有零点 ③ 若()f x 在[],a b 有零点,则()()f a f b 不一定必须异号3、若()f x 在[],a b 上是单调函数且连续,则()()()0f a f b f x <⇒在(),a b 的零点唯一4、函数的零点,方程的根,两图像交点之间的联系设函数为()y f x =,则()f x 的零点即为满足方程()0f x =的根,若()()()f x g x h x =−,则方程可转变为()()g x h x =,即方程的根在坐标系中为()(),g x h x 交点的横坐标,其范围和个数可从图像中得到。

由此看来,函数的零点,方程的根,两图像的交点这三者各有特点,且能相互转化,在解决有关根的问题以及已知根的个数求参数范围这些问题时要用到这三者的灵活转化。

(详见方法技巧) 二、方法与技巧:1、零点存在性定理的应用:若一个方程有解但无法直接求出时,可考虑将方程一边构造为一个函数,从而利用零点存在性定理将零点确定在一个较小的范围内。

例如:对于方程ln 0x x +=,无法直接求出根,构造函数()ln f x x x =+,由()110,02f f ⎛⎫>< ⎪⎝⎭即可判定其零点必在1,12⎛⎫⎪⎝⎭中 2、函数的零点,方程的根,两函数的交点在零点问题中的作用 (1)函数的零点: 工具:零点存在性定理作用:通过代入特殊值精确计算,将零点圈定在一个较小的范围内。

高考数学总复习考点知识与题型专题讲解22 利用导数研究函数的零点

高考数学总复习考点知识与题型专题讲解22 利用导数研究函数的零点

高考数学总复习考点知识与题型专题讲解§3.7 利用导数研究函数的零点考试要求 函数零点问题在高考中占有很重要的地位,主要涉及判断函数零点的个数或范围.高考常考查三次函数与复合函数的零点问题,以及函数零点与其他知识的交汇问题,一般作为解答题的压轴题出现. 题型一 利用函数性质研究函数的零点 例1已知函数f (x )=x sin x -1.(1)讨论函数f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2,π2上的单调性;(2)证明:函数y =f (x )在[0,π]上有两个零点. (1)解 因为函数f (x )的定义域为R ,f (-x )=-x sin(-x )-1=f (x ),所以函数f (x )为偶函数,又f ′(x )=sin x +x cos x ,且当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2时,f ′(x )≥0,所以函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增,又函数f (x )为偶函数,所以f (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫-π2,0上单调递减,综上,函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增,在⎣⎢⎡⎭⎪⎫-π2,0上单调递减.(2)证明 由(1)得,f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递增,又f (0)=-1<0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π2-1>0,所以f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2内有且只有一个零点, 当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π时,令g (x )=f ′(x )=sin x +x cos x ,则g ′(x )=2cos x -x sin x ,当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π时,g ′(x )<0恒成立,即g (x )在⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π上单调递减,又g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=1>0,g (π)=-π<0,则存在m ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π,使得g (m )=0,且当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,m 时,g (x )>g (m )=0,即f ′(x )>0,则f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,m 上单调递增,当x ∈(m ,π]时,有g (x )<g (m )=0,即f ′(x )<0,则f (x )在(m ,π]上单调递减, 又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π2-1>0,f (π)=-1<0,所以f (x )在(m ,π]上有且只有一个零点,综上,函数y =f (x )在[0,π]上有2个零点.思维升华利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.跟踪训练1(2023·芜湖模拟)已知函数f (x )=ax +(a -1)ln x +1x -2,a ∈R . (1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )只有一个零点,求a 的取值范围.解 (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a +a -1x -1x 2=(ax -1)(x +1)x 2,①若a ≤0,则f ′(x )<0,f (x )在(0,+∞)上单调递减;②若a >0,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.综上,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)若a ≤0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =a e +1-a +e -2=⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -1a +e -1>0,f (1)=a -1<0.结合函数的单调性可知,f (x )有唯一零点.若a >0,因为函数在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递增,所以要使得函数有唯一零点,只需f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =1-(a -1)ln a +a -2=(a -1)(1-ln a )=0,解得a =1或a=e.综上,a ≤0或a =1或a =e. 题型二 数形结合法研究函数的零点例2(2023·郑州质检)已知函数f (x )=e x -ax +2a ,a ∈R . (1)讨论函数f (x )的单调性; (2)求函数f (x )的零点个数.解 (1)f (x )=e x -ax +2a ,定义域为R ,且f ′(x )=e x -a ,当a ≤0时,f ′(x )>0,则f (x )在R 上单调递增;当a >0时,令f ′(x )=0,则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 )单调递增. 综上所述,当a ≤0时,f (x )在R 上单调递增;当a >0时,f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增. (2)令f (x )=0,得e x =a (x -2),当a =0时,e x =a (x -2)无解,∴f (x )无零点, 当a ≠0时,1a =x -2e x ,令φ(x )=x -2e x ,x ∈R ,∴φ′(x )=3-xe x , 当x ∈(-∞,3)时,φ′(x )>0;当x ∈(3,+∞)时,φ′(x )<0,∴φ(x )在(-∞,3)上单调递增,在(3,+∞)上单调递减,且φ(x )max =φ(3)=1e 3, 又x →+∞时,φ(x )→0, x →-∞时,φ(x )→-∞, ∴φ(x )的图象如图所示.当1a >1e 3,即0<a <e 3时,f (x )无零点; 当1a =1e 3,即a =e 3时,f (x )有一个零点; 当0<1a <1e 3,即a >e 3时,f (x )有两个零点; 当1a <0,即a <0时,f (x )有一个零点.综上所述,当a ∈[0,e 3)时,f (x )无零点;当a ∈(-∞,0)∪{e 3}时,f (x )有一个零点;当a ∈(e 3,+∞)时,f (x )有两个零点.思维升华含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围或判断零点个数.跟踪训练2(2023·长沙模拟)已知函数f (x )=a ln x -2x . (1)若a =2,求曲线y =f (x )在x =1处的切线方程; (2)若函数f (x )在(0,16]上有两个零点,求a 的取值范围.解 (1)当a =2时,f (x )=2ln x -2x ,该函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x -1x ,又f (1)=-2,f ′(1)=1,因此,曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为y +2=x -1,即x -y -3=0. (2)①当a ≤0时,f ′(x )=a x -1x<0,则f (x )在(0,+∞)上单调递减,不符合题意; ②当a >0时,由f (x )=a ln x -2x =0可得2a =ln xx ,令g (x )=ln x x,其中x >0,则直线y =2a 与曲线y =g (x )的图象在(0,16]内有两个交点, g ′(x )=x x -ln x2x x =2-ln x2x x,令g ′(x )=0,可得x =e 2<16,列表如下,所以函数g (x )在区间(0,16]上的极大值为g (e 2)=2e ,且g (16)=ln 2,作出g (x )的图象如图所示.由图可知,当ln 2≤2a <2e ,即e<a ≤2ln 2时,直线y =2a 与曲线y =g (x )的图象在(0,16]内有两个交点, 即f (x )在(0,16]上有两个零点, 因此,实数a 的取值范围是⎝ ⎛⎦⎥⎤e ,2ln 2.题型三 构造函数法研究函数的零点例3(12分)(2022·新高考全国Ⅰ)已知函数f (x )=e x -ax 和g (x )=ax -ln x 有相同的最小值. (1)求a ;[切入点:求f (x ),g (x )的最小值](2)证明:存在直线y =b ,其与两条曲线y =f (x )和y =g (x )共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.[关键点:利用函数的性质与图象判断e x -x =b ,x -ln x =b 的解的个数及解的关系]思维升华涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间内的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.跟踪训练3(2021·全国甲卷)已知a>0且a≠1,函数f(x)=x aa x(x>0).(1)当a=2时,求f(x)的单调区间;(2)若曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.解(1)当a=2时,f(x)=x22x(x>0),f′(x)=x(2-x ln 2)2x(x>0),令f′(x)>0,则0<x<2ln 2,此时函数f(x)单调递增,令f ′(x )<0,则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减,所以函数f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,2ln 2,单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2ln 2,+∞.(2)曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,可转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln aa 有两个不同的解. 设g (x )=ln xx (x >0),则g ′(x )=1-ln x x 2(x >0), 令g ′(x )=1-ln xx 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增, 当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减, 故g (x )max =g (e)=1e , 且当x >e 时,g (x )∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e ,又g (1)=0,所以0<ln a a <1e ,所以a >1且a ≠e , 即a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞).课时精练1.(2023·济南质检)已知函数f (x )=ln x +axx ,a ∈R . (1)若a =0,求f (x )的最大值;(2)若0<a <1,求证:f (x )有且只有一个零点.(1)解 若a =0,则f (x )=ln x x ,其定义域为(0,+∞),∴f ′(x )=1-ln xx 2,由f ′(x )=0,得x =e ,∴当0<x <e 时,f ′(x )>0;当x >e 时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,∴f (x )max =f (e)=1e .(2)证明 f ′(x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x +a x -ln x -ax x 2=1-ln x x 2, 由(1)知,f (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,∵0<a <1,∴当x >e 时,f (x )=ln x +ax x =a +ln x x>0, 故f (x )在(e ,+∞)上无零点;当0<x <e 时,f (x )=ln x +ax x ,∵f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =a -e<0,f (e)=a +1e >0, 且f (x )在(0,e)上单调递增,∴f (x )在(0,e)上有且只有一个零点,综上,f (x )有且只有一个零点.2.函数f (x )=ax +x ln x 在x =1处取得极值.(1)求f (x )的单调区间;(2)若y =f (x )-m -1在定义域内有两个不同的零点,求实数m 的取值范围.解(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=a+ln x+1,由f′(1)=a+1=0,解得a=-1.则f(x)=-x+x ln x,∴f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.∴f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)内有两个不同的零点,则函数y=f(x)与y=m+1的图象在(0,+∞)内有两个不同的交点.由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(1)=-1,f(e)=0,作出f(x)图象如图.由图可知,当-1<m+1<0,即-2<m<-1时,y=f(x)与y=m+1的图象有两个不同的交点.因此实数m的取值范围是(-2,-1).3.(2022·河南名校联盟模拟)已知f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a(a∈R).(1)若函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,求a的取值范围;(2)当a≤e时,讨论函数f(x)零点的个数.解(1)f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a,则f′(x)=x(e x-ax).∵函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f′(x)=x(e x-ax)≥0在[0,+∞)上恒成立,则e x-ax≥0,x≥0.当x=0时,则1≥0,即a∈R;当x>0时,则a≤e x x,构建g(x)=e xx(x>0),则g′(x)=(x-1)e xx2(x>0),令g′(x)>0,则x>1,令g′(x)<0,则0<x<1,∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,则g(x)≥g(1)=e,∴a≤e,综上所述,a≤e.(2)f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a=(x-1)⎣⎢⎡⎦⎥⎤e x-13a(x2+x+1),令f(x)=0,则x=1或e x-13a(x2+x+1)=0,对于e x-13a(x2+x+1)=0,即e xx2+x+1=13a,构建h(x)=e xx2+x+1,则h′(x)=x(x-1)e x (x2+x+1)2,令h′(x)>0,则x>1或x<0,令h′(x)<0,则0<x<1,∴h(x)在(-∞,0),(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减,h(0)=1,h(1)=e3且h(x)>0,当x∈R时恒成立,则当a=e时,e xx2+x+1=13a有两个根x1=1,x2<0;当0<a<e时,e xx2+x+1=13a只有一个根x3<0;当a≤0时,e xx2+x+1=13a无根.综上所述,当a≤0时,f(x)只有一个零点;当0<a≤e时,f(x)有两个零点.4.(2022·全国乙卷)已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)ln x.(1)当a=0时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围.解(1)当a=0时,f(x)=-1x-ln x(x>0),所以f′(x)=1x2-1x=1-xx2.当x∈(0,1)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f(x)max=f(1)=-1.(2)由f (x )=ax -1x -(a +1)ln x (x >0),得f ′(x )=a +1x 2-a +1x =(ax -1)(x -1)x 2(x >0). 当a =0时,由(1)可知,f (x )不存在零点;当a <0时,f ′(x )=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1a (x -1)x 2, 当x ∈(0,1)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f (x )max =f (1)=a -1<0,所以f (x )不存在零点;当a >0时,f ′(x )=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1a (x -1)x 2, 当a =1时,f ′(x )≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增,因为f (1)=a -1=0, 所以函数f (x )恰有一个零点;当a >1时,0<1a <1,故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1上单调递减. 因为f (1)=a -1>0,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a >f (1)>0, 当x →0+时,f (x )→-∞,由零点存在定理可知f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上必有一个零点,所以a >1满足条件,当0<a <1时,1a >1,故f (x )在(0,1),⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 上单调递减. 因为f (1)=a -1<0,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a <f (1)<0,当x →+∞时,f (x )→+∞,由零点存在定理可知f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上必有一个零点,即0<a <1满足条件.综上,若f (x )恰有一个零点,则a 的取值范围为(0,+∞).。

2020年高考数学(文科)复习课后作业 第15讲导数与函数的极值 最值

2020年高考数学(文科)复习课后作业  第15讲导数与函数的极值 最值

第15讲 导数与函数的极值 最值1.当函数y=x ·2x 取极小值时,x= ( )A .1ln2B .-1ln2C .-ln 2D .ln 22.已知函数f (x )=13x 3-12x 2+cx+d 有极值,则c 的取值范围为( ) A .c<14B .c ≤14C .c ≥14D .c>143.函数f (x )=12x 2-ln x 的最小值为 ( )A .12B .1C .0D .不存在4.[2018·烟台模拟] 若函数f (x )=x 3-3x+m 的极小值为-1,则函数f (x )的极大值为 .5.若函数f (x )=x 3+ax 2+bx+a 2在x=1处取得极值10,则a+b 的值为 .6.[2018·杭州模拟] 如果函数y=f (x )的导函数y=f'(x )的图像如图K15-1所示,给出下列说法: ①函数f (x )在区间(-3,-1)内单调递增;②函数f (x )在x=2处取得极小值;③函数f (x )在区间(4,5)内单调递增;④函数f (x )在x=-12处取得极大值.则上述说法中正确的是 ( )图K15-1A .①②B .②③C .③④D .③7.[2018·河南驻马店模拟] 已知函数f (x )=2e f'(e )·ln x-x e (e 是自然对数的底数),则f (x )的极大值为 ( )A .2e -1B .-1eC .1D .2ln 28.[2018·郑州三模]已知函数f(x)=a x+x2-x ln a,若对任意的x1,x2∈[0,1],不等式|f(x1)-f(x2)|≤a-2恒成立,则a的取值范围为()A.[e2,+∞)B.[e,+∞)C.[2,e]D.[e,e2]9.[2018·湖北八市联考]已知函数f(x)=lnxx,下列说法正确的有()①f(x)在x=e处取得极大值1e;②f(x)有两个不同的零点;③f(4)<f(π)<f(3);④π4<4π.A.4个B.3个C.2个D.1个10.已知f(x)是奇函数,当x∈(0,2)时,f(x)=ln x-ax(a>12),当x∈(-2,0)时,f(x)的最小值为1,则a= ()A.1B.2C.1 2D.2311.已知函数f(x)=x3+3ax2+3bx+c在x=2处有极值,其图像在x=1处的切线平行于直线6x+2y+5=0,则f(x)的极大值与极小值之差的绝对值为.12.若函数f(x)=x2-12ln x+1在其定义域内的一个子区间(a-1,a+1)内存在极值,则实数a的取值范围为.13.已知函数f(x)=a ln x+x2+bx+1的图像在点(1,f(1))处的切线方程为4x-y-12=0.(1)求函数f(x)的解析式;(2)求f(x)的单调区间和极值.14.[2018·滁州模拟]已知函数f(x)=12x2+a ln x.(1)若a=-1,求函数f(x)的极值,并指出是极大值还是极小值;(2)若a=1,求函数f(x)在[1,e]上的最值;(3)若a=1,求证:在区间[1,+∞)上,函数f(x)的图像在g(x)=2x3的图像下方.315.[2018·成都二诊]已知函数f(x)=x ln x+ax+1,a∈R.(1)当x>0时,若关于x的不等式f(x)≥0恒成立,求a的取值范围;(2)当x∈(1,+∞)时,证明:e(x-1)<ln x<x2-x.e x。

专题07 利用导函数研究函数零点问题 (原卷版)-2024年高考数学复习解答题解题思路训练

专题07 利用导函数研究函数零点问题 (原卷版)-2024年高考数学复习解答题解题思路训练

专题07利用导函数研究函数零点问题(典型题型归类训练)目录一、必备秘籍..........................................................................................................1二、典型题型..........................................................................................................2题型一:判断(讨论)零点(根)个数问题...................................................2题型二:证明唯一零点问题..............................................................................3题型三:根据零点(根)的个数求参数...........................................................4三、专项训练. (6)一、必备秘籍2、函数零点的判定如果函数()y f x =在区间[,]a b 上的图象是连续不断的一条曲线,并且有()()0f a f b ⋅<,那么函数()y f x =在区间(,)a b 内有零点,即存在(,)c a b ∈,使得()0f c =,这个c 也就是()0f x =的根.我们把这一结论称为函数零点存在性定理.注意:单调性+存在零点=唯一零点3、利用导数确定函数零点的常用方法(1)图象法:根据题目要求画出函数的图象,标明函数极(最)值的位置,借助数形结合的思想分析问题(画草图时注意有时候需使用极限).(2)利用函数零点存在定理:先用该定理判定函数在某区间上有零点,然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值的符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.4、利用函数的零点求参数范围的方法(1)分离参数(()a g x =)后,将原问题转化为()y g x =的值域(最值)问题或转化为直线y a =与()y g x =的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;(2)利用函数零点存在定理构建不等式求解;(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解.二、典型题型题型一:判断(讨论)零点(根)个数问题题型二:证明唯一零点问题2.(2023上·黑龙江·高三校联考阶段练习)已知函数()ln f x x x =+,()e ln xg x x a =+,且函数()f x 的零点是函数()g x 的零点.(1)求实数a 的值;(2)证明:()y g x =有唯一零点.3.(2023下·河南·高三校联考阶段练习)已知函数()ln f x ax x =-,a ∈R .(1)过坐标原点作()f x 的切线,求该切线的方程;(2)证明:当a<0时,2()0f x ax +=只有一个实数根.题型三:根据零点(根)的个数求参数三、专项训练8.(2023上·吉林长春·高一吉林省实验校考期中)已知函数()()22ln f x x a x a x =-++,()R a ∈(1)求函数的单调区间与极值点;(2)若4a =,方程()0f x m -=有三个不同的根,求m 的取值范围.9.(2023上·江苏·高三校联考阶段练习)已知函数()2sin cos f x x x x x =-⋅-.(1)若曲线()y f x =在点()()00,x f x 处的切线与x 轴平行,求该切线方程;(2)讨论曲线()y f x =与直线y a =的交点个数.10.(2023下·山东菏泽·高二校考阶段练习)给定函数()()3exf x x =+(1)判断()f x 的单调性并求极值;(2)讨论()()R f x m m =∈解的个数.四、证明题。

2020高考数学(文)总复习《导数与函数的单调性》

2020高考数学(文)总复习《导数与函数的单调性》

导数在研究函数中的应用考试要求 1.了解函数的单调性与导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数不超过三次);2.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数不超过三次);3.利用导数研究函数的单调性、极(最)值,并会解决与之有关的方程(不等式)问题;4.会利用导数解决某些简单的实际问题.知识梳理1.函数的单调性与导数的关系函数y=f(x)在某个区间内可导,则:(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间内单调递增;(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内单调递减;(3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是常数函数.2.函数的极值与导数f′(x0)=0条件x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0 图象形如山峰形如山谷极值f(x0)为极大值f(x0)为极小值极值点x0为极大值点x0为极小值点(1)函数f(x)在[a,b]上有最值的条件如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在[a,b]上的最大(小)值的步骤①求函数y=f(x)在(a,b)内的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.[常用结论与微点提醒]1.若函数f(x)在区间(a,b)上递增,则f′(x)≥0,所以“f′(x)>0在(a,b)上成立”是“f(x)在(a,b)上单调递增”的充分不必要条件.2.对于可导函数f(x),“f′(x0)=0”是“函数f(x)在x=x0处有极值”的必要不充分条件.3.求最值时,应注意极值点与所给区间的关系,关系不确定时,需要分类讨论,不可想当然认为极值就是最值.4.函数最值是“整体”概念,而函数极值是“局部”概念,极大值与极小值之间没有必然的大小关系.诊断自测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.()(3)函数的极大值一定大于其极小值.()(4)对可导函数f(x),若f′(x0)=0,则x0为极值点.()(5)函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值.()解析(1)f(x)在(a,b)内单调递增,则有f′(x)≥0.(3)函数的极大值也可能小于极小值.(4)x0为f(x)的极值点的充要条件是f′(x0)=0,且x0两侧导函数异号.答案(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√2.(老教材选修1-1P94探究改编)如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为()A.1B.2C.3D.4解析由题意知在x=-1处f′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正.答案 A3.(老教材选修1-1P93练习T1改编)函数f(x)=x2-2ln x的单调递减区间是()A.(0,1]B.[1,+∞)C.(-∞,-1]D.[-1,0)∪(0,1]解析由题意知f′(x)=2x-2x=2x2-2x(x>0),由f′(x)≤0,得0<x≤1.答案 A4.(2017·浙江卷)函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则函数y =f (x )的图象可能是( )解析 设导函数y =f ′(x )与x 轴交点的横坐标从左往右依次为x 1,x 2,x 3,由导函数y =f ′(x )的图象易得当x ∈(-∞,x 1)∪(x 2,x 3)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 1,x 2)∪(x 3,+∞)时,f ′(x )>0(其中x 1<0<x 2<x 3),所以函数f (x )在(-∞,x 1),(x 2,x 3)上单调递减,在(x 1,x 2),(x 3,+∞)上单调递增,观察各选项,只有D 选项符合. 答案 D5.(2020·深圳调研)设函数f (x )=12x 2-9ln x 在区间[a -1,a +1]上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A.(1,2] B.[4,+∞) C.(-∞,2]D.(0,3]解析 易知f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=x -9x .又x >0,由f ′(x )=x -9x ≤0,得0<x ≤3.因为函数f (x )在区间[a -1,a +1]上单调递减,所以⎩⎪⎨⎪⎧a -1>0,a +1≤3,解得1<a ≤2.答案 A6.(2020·成都七中月考)若函数f (x )=13x 3-4x +m 在[0,3]上的最大值为4,m =________.解析 f ′(x )=x 2-4,x ∈[0,3],当x ∈[0,2)时,f ′(x )<0,当x ∈(2,3]时,f ′(x )>0,所以f (x )在[0,2)上是减函数,在(2,3]上是增函数.又f (0)=m ,f (3)=-3+m . 所以在[0,3]上,f (x )max =f (0)=4,所以m =4. 答案 4第一课时 导数与函数的单调性考点一 讨论函数的单调性【例1】 (2017·全国Ⅰ卷改编)已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,其中参数a ≤0. (1)讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )≥0,求a 的取值范围.解 (1)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),且a ≤0. f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x ,在(-∞,+∞)上单调递增. ②若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝⎛⎭⎫-a2. 当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0. 故f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2上单调递减, 在区间⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞上单调递增. (2)①当a =0时,f (x )=e 2x ≥0恒成立.②若a <0,则由(1)得,当x =ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2=a 2⎣⎡⎦⎤34-ln ⎝⎛⎭⎫-a 2, 故当且仅当a 2⎣⎡⎦⎤34-ln ⎝⎛⎭⎫-a 2≥0, 即0>a ≥-2e 34时,f (x )≥0. 综上,a 的取值范围是[-2e 34,0].规律方法 1.(1)研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论. (2)划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点. 2.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f (x )=x 3,f ′(x )=3x 2≥0(f ′(x )=0在x =0时取到),f (x )在R 上是增函数.【训练1】 已知函数f (x )=ax +ln x (a ∈R ). (1)若a =2,求曲线y =f (x )在x =1处的切线方程; (2)求f (x )的单调区间.解 (1)当a =2时,由已知得f ′(x )=2+1x(x >0),f ′(1)=2+1=3,且f (1)=2,所以切线斜率k=3.所以切线方程为y -2=3(x -1),即3x -y -1=0. 故曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为3x -y -1=0. (2)由已知得f ′(x )=a +1x =ax +1x(x >0),①当a ≥0时,由于x >0,故ax +1>0,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递增区间(0,+∞). ②当a <0时,令f ′(x )=0,得x =-1a.在区间⎝⎛⎭⎫0,-1a 上,f ′(x )>0,在区间⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞上,f ′(x )<0, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-1a ,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞. 考点二 根据函数单调性求参数典例迁移【例2】 (经典母题)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x .(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求实数a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求实数a 的取值范围. 解 h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x >0.∴h ′(x )=1x-ax -2.(1)若函数h (x )在(0,+∞)上存在单调减区间, 则当x >0时,1x -ax -2<0有解,即a >1x 2-2x 有解.设G (x )=1x 2-2x ,所以只要a >G (x )min .又G (x )=⎝⎛⎭⎫1x -12-1,所以G (x )min =-1. 所以a >-1.即实数a 的取值范围是(-1,+∞). (2)由h (x )在[1,4]上单调递减,∴当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x -ax -2≤0恒成立,则a ≥1x 2-2x 恒成立,设G (x )=1x 2-2x ,所以a ≥G (x )max .又G (x )=⎝⎛⎭⎫1x -12-1,因为x ∈[1,4],所以1x ∈⎣⎡⎦⎤14,1, 所以G (x )max =G ⎝⎛⎭⎫14=-716(此时x =4),所以a ≥-716.又当a =-716时,h ′(x )=1x +716x -2=(7x -4)(x -4)16x ,∵x ∈[1,4],∴h ′(x )=(7x -4)(x -4)16x≤0,当且仅当x =4时等号成立. ∴h (x )在[1,4]上为减函数.故实数a 的取值范围是⎣⎡⎭⎫-716,+∞. 【迁移1】 本例(2)中,若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递增,求a 的取值范围. 解 因为h (x )在[1,4]上单调递增, 所以当x ∈[1,4]时,h ′(x )≥0恒成立, 所以当x ∈[1,4]时,a ≤1x 2-2x 恒成立,又当x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎫1x 2-2x min=-1(此时x =1),所以a ≤-1,即a 的取值范围是(-∞,-1].【迁移2】 本例(2)中,若函数h (x )在区间[1,4]上不单调,求实数a 的取值范围. 解 ∵h (x )在区间[1,4]上不单调, ∴h ′(x )=0在开区间(1,4)上有解. 则a =1x 2-2x =⎝⎛⎭⎫1x -12-1在(1,4)上有解.令m (x )=⎝⎛⎭⎫1x -12-1,x ∈(1,4),易知m (x )在(1,4)上是增函数,∴-1<m (x )<-716,因此实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫-1,-716. 规律方法 1.(1)已知函数的单调性,求参数的取值范围,应用条件f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0),x ∈(a ,b )恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解),应注意参数的取值是f ′(x )不恒等于0的参数的范围.(2)如果能分离参数,则尽可能分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.2.若函数y =f (x )在区间(a ,b )上不单调,则转化为f ′(x )=0在(a ,b )上有解. 【训练2】 (2020·赣州联考)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax +b .(1)若f (x )与g (x )的图象在x =1处相切,求g (x );(2)若φ(x )=m (x -1)x +1-f (x )在[1,+∞)上是减函数,求实数m 的取值范围.解 (1)由已知得f ′(x )=1x ,所以f ′(1)=1=12a ,所以a =2.又因为g (1)=12a +b =f (1)=0,所以b =-1.所以g (x )=x -1.(2)因为φ(x )=m (x -1)x +1-f (x )=m (x -1)x +1-ln x 在[1,+∞)上是减函数.所以φ′(x )=-x 2+(2m -2)x -1x (x +1)2≤0在[1,+∞)上恒成立,即x 2-(2m -2)x +1≥0在[1,+∞)上恒成立, 则2m -2≤x +1x ,x ∈[1,+∞),因为x +1x ≥2,当且仅当x =1时取等号,所以2m -2≤2,即m ≤2. 故实数m 的取值范围是(-∞,2]. 考点三 函数单调性的简单应用 多维探究角度1 比较大小【例3-1】 (1)已知函数y =f (x )对于任意的x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2满足f ′(x )cos x +f (x )sin x =1+ln x ,其中f ′(x )是函数f (x )的导函数,则下列不等式成立的是( ) A.2f ⎝⎛⎭⎫π3<f ⎝⎛⎭⎫π4 B.2f ⎝⎛⎭⎫π3>f ⎝⎛⎭⎫π4 C.2f ⎝⎛⎭⎫π6>3f ⎝⎛⎭⎫π4 D.2f ⎝⎛⎭⎫π3>f ⎝⎛⎭⎫π6(2)(2019·东北三省四校联考)设x ∈R ,函数y =f (x )的导数存在,若f (x )+f ′(x )>0恒成立,且a >0,则下列结论正确的是( ) A.f (a )<f (0) B.f (a )>f (0) C.e a f (a )<f (0)D.e a f (a )>f (0)解析 (1)令g (x )=f (x )cos x ,则g ′(x )=f ′(x )cos x -f (x )(-sin x )cos 2x =1+ln x cos 2x.由⎩⎪⎨⎪⎧0<x <π2,g ′(x )>0,解得1e <x <π2;由⎩⎪⎨⎪⎧0<x <π2,g ′(x )<0,解得0<x <1e.所以函数g (x )在⎝⎛⎭⎫0,1e 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1e ,π2上单调递增,又π3>π4,所以g ⎝⎛⎭⎫π3>g ⎝⎛⎭⎫π4,所以f ⎝⎛⎭⎫π3cos π3>f ⎝⎛⎭⎫π4cosπ4,即2f ⎝⎛⎭⎫π3>f ⎝⎛⎭⎫π4. (2)设g (x )=e x f (x ),则g ′(x )=e x [f (x )+f ′(x )]>0,∴g (x )在R 上单调递增, 由a >0,得g (a )>g (0),即e a f (a )>f (0). 答案 (1)B (2)D角度2 解不等式【例3-2】 (2020·河南名校联盟调研)已知定义在(0,+∞)上的函数f (x )满足xf ′(x )-f (x )<0,其中f ′(x )是函数f (x )的导函数.若2f (m -2 019)>(m -2 019)f (2),则实数m 的取值范围为( ) A.(0,2 019) B.(2 019,+∞) C.(2 021,+∞)D.(2 019,2 021)解析 令h (x )=f (x )x ,x ∈(0,+∞),则h ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2.∵xf ′(x )-f (x )<0,∴h ′(x )<0,∴函数h (x )在(0,+∞)上单调递减, ∵2f (m -2 019)>(m -2 019)f (2),m -2 019>0, ∴f (m -2 019)m -2 019>f (2)2,即h (m -2 019)>h (2).∴m -2 019<2且m -2 019>0,解得2 019<m <2 021. ∴实数m 的取值范围为(2 019,2 021). 答案 D规律方法 1.利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造辅助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性,进而根据单调性比较大小.2.与抽象函数有关的不等式,要充分挖掘条件关系,恰当构造函数;题目中若存在f (x )与f ′(x )的不等关系时,常构造含f (x )与另一函数的积(或商)的函数,与题设形成解题链条,利用导数研究新函数的单调性,从而求解不等式.【训练3】 (1)(角度1)函数f (x )在定义域R 内可导,若f (x )=f (2-x ),且当x ∈(-∞,1)时,(x -1)f ′(x )<0,设a =f (0),b =f ⎝⎛⎭⎫12,c =f (3),则( ) A.a <b <c B.c <b <a C.c <a <bD.b <c <a(2)(角度2)已知函数f ′(x )是函数f (x )的导函数,f (1)=1e ,对任意实数都有f (x )-f ′(x )>0,设F (x )=f (x )e x ,则不等式F (x )<1e 2的解集为( ) A.(-∞,1) B.(1,+∞) C.(1,e)D.(e ,+∞)解析 (1)由题意得,当x <1时,f ′(x )>0,f (x )在(-∞,1)上为增函数. 又f (3)=f (-1),且-1<0<12<1,因此有f (-1)<f (0)<f ⎝⎛⎭⎫12, 则有f (3)<f (0)<f ⎝⎛⎭⎫12,即c <a <b .(2)F ′(x )=f ′(x )e x -f (x )e x (e x )2=f ′(x )-f (x )e x ,又f (x )-f ′(x )>0,所以F ′(x )<0,即F (x )在定义域上单调递减, 由F (x )<1e 2=F (1),所以x >1,所以不等式F (x )<1e 2的解集为(1,+∞).答案 (1)C (2)BA 级 基础巩固一、选择题1.函数y =f (x )的图象如图所示,则y =f ′(x )的图象可能是( )解析 由函数f (x )的图象可知,f (x )在(-∞,0)上单调递增,f (x )在(0,+∞)上单调递减,所以在(-∞,0)上,f ′(x )>0;在(0,+∞)上,f ′(x )<0,选项D 满足. 答案 D2.(2020·石家庄检测)已知a 为实数,f (x )=ax 3+3x +2,若f ′(-1)=-3,则函数f (x )的单调递增区间为( ) A.(-2,2) B.⎝⎛⎭⎫-22,22 C.(0,2)D.⎝⎛⎭⎫-2,22 解析 f (x )=ax 3+3x +2,则f ′(x )=3ax 2+3, 又f ′(-1)=3a +3=-3,解得a =-2, ∴f ′(x )=-6x 2+3,由f ′(x )>0,解得-22<x <22. 故f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-22,22. 答案 B3.(2019·广州检测)定义在R 上的函数f (x )=-x 3+m 与函数g (x )=f (x )-kx 在[-1,1]上具有相同的单调性,则k 的取值范围是( ) A.(-∞,0]B.[0,+∞)C.(-3,+∞)D.(-∞,-3]解析 因为f ′(x )=-3x 2≤0,所以y =f (x )为减函数,即g (x )在[-1,1]上也为减函数.则g ′(x )=-3x 2-k ≤0,即k ≥-3x 2在[-1,1]上恒成立,所以k ≥0. 答案 B4.已知函数f (x )=x sin x ,x ∈R ,则f ⎝⎛⎭⎫π5,f (1),f ⎝⎛⎭⎫-π3的大小关系为( ) A.f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5 B.f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5 C.f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3 D.f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1) 解析 因为f (x )=x sin x ,所以f (-x )=(-x )·sin(-x )=x sin x =f (x ), 所以函数f (x )是偶函数,所以f ⎝⎛⎭⎫-π3=f ⎝⎛⎭⎫π3. 又当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )=sin x +x cos x >0, 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上是增函数, 所以f ⎝⎛⎭⎫π5<f (1)<f ⎝⎛⎭⎫π3,即f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5. 答案 A5.已知函数f (x )=13x 3-4x +2e x -2e -x ,其中e 为自然对数的底数,若f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是( ) A.(-∞,-1] B.⎣⎡⎭⎫12,+∞ C.⎝⎛⎭⎫-1,12 D.⎣⎡⎦⎤-1,12 解析 f ′(x )=x 2-4+2e x +2e -x ≥x 2-4+24e x ·e -x =x 2≥0,∴f (x )在R 上是增函数. 又f (-x )=-13x 3+4x +2e -x -2e x =-f (x ),知f (x )为奇函数.故f (a -1)+f (2a 2)≤0⇔f (a -1)≤f (-2a 2), ∴a -1≤-2a 2,解之得-1≤a ≤12.答案 D 二、填空题6.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间为________. 解析 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x .令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝⎛⎭⎫-π,-π2和⎝⎛⎭⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-π,-π2,⎝⎛⎭⎫0,π2.答案 ⎝⎛⎭⎫-π,-π2,⎝⎛⎭⎫0,π2 7.若f (x )=x 2-a ln x 在(1,+∞)上单调递增,则实数a 的取值范围为________.解析 由f (x )=x 2-a ln x ,得f ′(x )=2x -a x, ∵f (x )在(1,+∞)上单调递增,∴2x -a x≥0在(1,+∞)上恒成立,即a ≤2x 2在(1,+∞)上恒成立,∵当x ∈(1,+∞)时,2x 2>2,∴a ≤2.答案 (-∞,2]8.(2020·西安调研)设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是________________.解析 ∵当x >0时,⎣⎡⎦⎤f (x )x ′=x ·f ′(x )-f (x )x 2<0, ∴φ(x )=f (x )x在(0,+∞)上为减函数, 又f (2)=0,即φ(2)=0,∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0,此时x 2f (x )>0.又f (x )为奇函数,∴h (x )=x 2f (x )也为奇函数,由数形结合知x ∈(-∞,-2)时f (x )>0.故x 2f (x )>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).答案 (-∞,-2)∪(0,2)三、解答题9.已知函数f (x )=ln x +k e x (k 为常数),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行. (1)求实数k 的值;(2)求函数f (x )的单调区间.解 (1)f ′(x )=1x -ln x -k e x(x >0). 又由题意知f ′(1)=1-k e=0,所以k =1. (2)由(1)知,f ′(x )=1x -ln x -1e x(x >0). 设h (x )=1x-ln x -1(x >0), 则h ′(x )=-1x 2-1x<0,所以h (x )在(0,+∞)上单调递减.由h (1)=0知,当0<x <1时,h (x )>0,所以f ′(x )>0;当x >1时,h (x )<0,所以f ′(x )<0.综上f (x )的单调增区间是(0,1),减区间为(1,+∞).10.设函数f (x )=ax 2-a -ln x ,g (x )=1x -e e x ,其中a ∈R ,e =2.718…为自然对数的底数. (1)讨论f (x )的单调性;(2)证明:当x >1时,g (x )>0.(1)解 由题意得f ′(x )=2ax -1x =2ax 2-1x(x >0). 当a ≤0时,f ′(x )<0,f (x )在(0,+∞)内单调递减.当a >0时,由f ′(x )=0有x =12a , 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,12a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝⎛⎭⎫12a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. (2)证明 令s (x )=e x -1-x ,则s ′(x )=e x -1-1.当x >1时,s ′(x )>0,所以s (x )>s (1),即e x -1>x ,从而g (x )=1x -e e x =e (e x -1-x )x e x>0. B 级 能力提升11.(2020·郑州调研)已知f (x )=a ln x +12x 2(a >0),若对任意两个不相等的正实数x 1,x 2,都有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>2恒成立,则a 的取值范围为( ) A.(0,1]B.(1,+∞)C.(0,1)D.[1,+∞) 解析 对任意两个不相等的正实数x 1,x 2,都有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>2恒成立,则当x >0时,f ′(x )≥2恒成立,f ′(x )=a x+x ≥2在(0,+∞)上恒成立,则a ≥(2x -x 2)max =1. 答案 D12.若函数e x f (x )(e =2.718 28…是自然对数的底数)在f (x )的定义域上单调递增,则称函数f (x )具有M 性质.下列函数中具有M 性质的是( )A.f (x )=2-xB.f (x )=x 2C.f (x )=3-xD.f (x )=cos x解析 设函数g (x )=e x ·f (x ),对于A ,g (x )=e x ·2-x =⎝⎛⎭⎫e 2x,在定义域R 上为增函数,A 正确.对于B ,g (x )=e x ·x 2,则g ′(x )=x (x +2)e x ,由g ′(x )>0得x <-2或x >0,∴g (x )在定义域R 上不是增函数,B 不正确.对于C ,g (x )=e x ·3-x =⎝⎛⎭⎫e 3x在定义域R 上是减函数,C 不正确.对于D ,g (x )=e x ·cos x ,则g ′(x )=2e x cos ⎝⎛⎭⎫x +π4,g ′(x )>0在定义域R 上不恒成立,D 不正确. 答案 A13.求形如y =f (x )g (x )的函数的导数,我们常采用以下做法:先两边同取自然对数得ln y =g (x )ln f (x ),再两边同时求导得1y ·y ′=g ′(x )ln f (x )+g (x )·1f (x )·f ′(x ),于是得到y ′=f (x )g (x )⎣⎡⎦⎤g ′(x )ln f (x )+g (x )·1f (x )·f ′(x ),运用此方法求得函数y =x 1x 的单调递增区间是________. 解析 由题设,y ′=x 1x ·⎝⎛⎭⎫-1x 2·ln x +1x 2=x 1x ·1-ln x x 2(x >0). 令y ′>0,得1-ln x >0,所以0<x <e.所以函数y =x 1x的单调递增区间为(0,e).答案 (0,e)14.已知函数f (x )=12x 2-2a ln x +(a -2)x . (1)当a =-1时,求函数f (x )的单调区间;(2)是否存在实数a ,使函数g (x )=f (x )-ax 在(0,+∞)上单调递增?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,说明理由.解 (1)当a =-1时,f (x )=12x 2+2ln x -3x , 则f ′(x )=x +2x -3=x 2-3x +2x =(x -1)(x -2)x(x >0). 当0<x <1或x >2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当1<x <2时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.所以f (x )的单调增区间为(0,1)和(2,+∞),单调减区间为(1,2).(2)假设存在实数a ,使g (x )=f (x )-ax 在(0,+∞)上是增函数,则g ′(x )=f ′(x )-a =x -2a x-2≥0在x ∈(0,+∞)上恒成立. 即x 2-2x -2a x≥0在x ∈(0,+∞)上恒成立. 所以x 2-2x -2a ≥0在x >0时恒成立,所以a ≤12(x 2-2x )=12(x -1)2-12恒成立. 令φ(x )=12(x -1)2-12,x ∈(0,+∞),则其最小值为-12. 所以当a ≤-12时,g ′(x )≥0恒成立. 又当a =-12时,g ′(x )=(x -1)2x, 当且仅当x =1时,g ′(x )=0.故当a ∈⎝⎛⎦⎤-∞,-12时,g (x )=f (x )-ax 在(0,+∞)上单调递增. C 级 创新猜想15.(多填题)已知函数f (x )=x 3+mx 2+nx -2的图象过点(-1,-6),函数g (x )=f ′(x )+6x 的图象关于y 轴对称.则m =________,f (x )的单调递减区间为________.解析 由f (x )的图象过点(-1,-6),得m -n =-3,①又g (x )=f ′(x )+6x =3x 2+(2m +6)x +n 为偶函数,∴2m +6=0,即m =-3,②代入①式,得n =0.所以f ′(x )=3x 2-6x =3x (x -2).令f ′(x )<0,得0<x <2,则单调递减区间为(0,2).答案 -3 (0,2)。

2020届高考数学(文)总复习:创新思维课时规范练(含答案)第二章 第十一节 第一课时 函数的导数与单调性

2020届高考数学(文)总复习:创新思维课时规范练(含答案)第二章  第十一节  第一课时  函数的导数与单调性

课时规范练A组基础对点练1.函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是()解析:根据题意,已知导函数的图象有三个零点,且每个零点的两边导函数值的符号相反,因此函数f(x)在这些零点处取得极值,排除A,B;记导函数f′(x)的零点从左到右分别为x1,x2,x3,又在(-∞,x1)上f′(x)<0,在(x1,x2)上f′(x)>0,所以函数f(x)在(-∞,x1)上单调递减,排除C,选D.答案:D2.函数f(x)=x2-2ln x的单调减区间是()A.(0,1)B.(1,+∞)C.(-∞,1) D.(-1,1)解析:因为f′(x)=2x-2x=2(x+1)(x-1)x(x>0).所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.答案:A3.若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)单调递增,则k的取值范围是() A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]C.[2,+∞) D.[1,+∞)解析:因为f(x)=kx-ln x,所以f′(x)=k-1x.因为f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,所以当x>1时,f′(x)=k-1x≥0恒成立,即k≥1x在区间(1,+∞)上恒成立.因为x>1,所以0<1x<1,所以k≥1.故选D.答案:D4.已知函数f(x)=2x3-6ax+1,a≠0,则函数f(x)的单调递减区间为() A.(-∞,+∞)B.(-a,+∞)C.(-∞,-a)∪(a,+∞)D.(-a,a)解析:f′(x)=6x2-6a=6(x2-a),当a<0时,对x∈R,有f′(x)>0;当a>0时,由f′(x)<0解得-a<x<a,所以当a>0时,f(x)的单调递减区间为(-a,a).答案:D5.已知函数f(x)=x2+2cos x,若f′(x)是f(x)的导函数,则函数f′(x)的图象大致是()解析:设g(x)=f′(x)=2x-2sin x,g′(x)=2-2cos x≥0,所以函数f′(x)在R上单调递增.答案:A6.设函数f (x )=13x 3-(1+a )x 2+4ax +24a ,其中常数a >1,则f (x )的单调减区间为________.解析:f ′(x )=x 2-2(1+a )x +4a =(x -2)(x -2a ), 由a >1知,当x <2时,f ′(x )>0, 故f (x )在区间(-∞,2)上单调递增; 当2<x <2a 时,f ′(x )<0, 故f (x )在区间(2,2a )上单调递减; 当x >2a 时,f ′(x )>0,故f (x )在区间(2a ,+∞)上单调递增. 综上,当a >1时,f (x )在区间(-∞,2)和(2a ,+∞)上单调递增, 在区间(2,2a )上单调递减. 答案:(2,2a )7.(2019·荆州质检)设函数f (x )=13x 3-a2x 2+bx +c ,曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =1. (1)求b ,c 的值;(2)若a >0,求函数f (x )的单调区间. 解析:(1)f ′(x )=x 2-ax +b , 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ f (0)=1,f ′(0)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧c =1,b =0.(2)由(1)得,f ′(x )=x 2-ax =x (x -a )(a >0), 当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )>0; 当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0;当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0.所以函数f (x )的单调递增区间为(-∞,0),(a ,+∞),单调递减区间为(0,a ).8.设函数f (x )=13mx 3+(4+m )x 2,g (x )=a ln(x -1),其中a ≠0.(1)若函数y =g (x )的图象恒过定点P ,且点P 关于直线x =32对称的点在y =f (x )的图象上,求m 的值.(2)当a =8时,设F (x )=f ′(x )+g (x +1),讨论F (x )的单调性. 解析:(1)令ln(x -1)=0,则x =2, 即函数y =g (x )的图象恒过定点P (2,0), 所以点P 关于直线x =32对称的点为(1,0), 又点(1,0)在y =f (x )的图象上, 所以13m +4+m =0,所以m =-3.(2)因为F (x )=mx 2+2(4+m )x +8ln x ,且定义域为(0,+∞). 所以F ′(x )=2mx +(8+2m )+8x =2mx 2+(8+2m )x +8x=(2mx +8)(x +1)x .因为x >0,所以x +1>0.当m ≥0时,F ′(x )>0,此时F (x )在(0,+∞)上为增函数. 当m <0时,由F ′(x )>0得0<x <-4m , 由F ′(x )<0得x >-4m , 所以F (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-4m 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-4m ,+∞上单调递减. 综上,当m ≥0时,F (x )在(0,+∞)上为增函数;当m <0时,F (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-4m 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-4m ,+∞上单调递减.B 组 能力提升练9.(2019·兰州市高三诊断考试)定义在(0,π2)上的函数f (x ),已知f ′(x )是它的导函数,且恒有cos x ·f ′(x )+sin x ·f (x )<0成立,则有( )A .f (π6)>2f (π4) B.3f (π6)>f (π3)C .f (π6)>3f (π3)D .f (π6)>3f (π4)解析:∵cos x ·f ′(x )+sin x ·f (x )<0,∴在(0,π2)上,[f (x )cos x]′<0,∴函数y=f (x )cos x 在(0,π2)上是减函数,∴f (π6)cos π6>f (π3)cos π3,∴f (π6)>3f (π3),故选C. 答案:C10.已知函数f (x )=ln x -ax 2+1,若存在实数x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1-x 2≥1,使得f (x 1)=f (x 2)成立,则实数a 的取值范围为( ) A .(0,ln 23)B .(0,ln 23]C .(-∞,ln 23]D .(-∞,2ln 23]解析:当a =0时,f (x )=ln x +1,若f (x 1)=f (x 2),则x 1=x 2,显然不成立,排除C ,D ;取x 1=2,x 2=1,由f (x 1)=f (x 2)得-a +1=ln 2-4a +1,得a =ln 23,排除A.选B. 答案:B11.函数f (x )=ln x -12x 2+x 的单调增区间为________.解析:因为f (x )=ln x -12x 2+x ,所以f ′(x )=1x -x +1=-x 2+x +1x ,x >0,由f ′(x )>0得x >0且x <1+52, 所以增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1+52. 答案:⎝⎛⎭⎪⎫0,1+52 12.已知函数f (x )=3xa -2x 2+ln x (a >0).若函数f (x )在[1,2]上为单调函数,则a的取值范围是________.解析:f ′(x )=3a -4x +1x ,若函数f (x )在[1,2]上为单调函数, 则f ′(x )=3a -4x +1x ≥0或f ′(x )=3a -4x +1x ≤0在[1,2]上恒成立, 即3a ≥4x -1x 或3a ≤4x -1x 在[1,2]上恒成立.令h (x )=4x -1x ,则h (x )在[1,2]上单调递增,所以3a ≥h (2)或3a ≤h (1),即3a ≥152或3a ≤3,又a >0,所以0<a ≤25或a ≥1.答案:⎝ ⎛⎦⎥⎤0,25∪[1,+∞)13.(2019·兰州模拟)已知函数f (x )=ln x -ax +1-a x -1(a ∈R ).当0<a <12时,讨论f (x )的单调性.解析:因为f (x )=ln x -ax +1-ax-1,所以f ′(x )=1x -a +a -1x 2=-ax 2-x +1-a x 2,x ∈(0,+∞),令f ′(x )=0,可得两根分别为1,1a -1, 因为0<a <12,所以1a -1>1>0,当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a -1时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增;当x ∈(1a -1,+∞)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.14.已知函数f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫a -12x 2+ln x ,g (x )=f (x )-2ax .(a ∈R )(1)当a =0时,求f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上的最小值;(2)若x ∈(1,+∞),g (x )<0恒成立,求a 的取值范围. 解析:(1)函数f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫a -12x 2+ln x 的定义域为(0,+∞),当a =0时,f (x )=-12x 2+ln x ,则f ′(x )=-x +1x =-x 2+1x =-(x +1)(x -1)x.当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫1e ,1时,f ′(x )>0;当x ∈[1,e]时,f ′(x )<0,∴f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫1e ,1上是增函数,在区间[1,e]上为减函数,又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1-12e 2,f (e)=1-e 22,∴f (x )min =f (e)=1-e 22.(2)g (x )=f (x )-2ax =⎝ ⎛⎭⎪⎫a -12x 2-2ax +ln x ,则g (x )的定义域为(0,+∞),g ′(x )=(2a -1)x -2a +1x =(2a -1)x 2-2ax +1x =(x -1)[(2a -1)x -1]x,①若a >12,则令g ′(x )=0,得x 1=1,x 2=12a -1, 当x 2>x 1=1,即12<a <1时,在(0,1)上有g ′(x )>0,在(1,x 2)上有g ′(x )<0,在(x 2,+∞)上有g ′(x )>0,此时g (x )在区间(x 2,+∞)上是增函数,并且在该区间上有g (x )∈(g (x 2),+∞),不合题意;当x 2≤x 1=1,即a ≥1时,同理可知,g (x )在区间(1,+∞)上有g (x )∈(g (1),+∞),也不合题意;②若a ≤12,则有2a -1≤0,此时在区间(1,+∞)上恒有g ′(x )<0, 从而g (x )在区间(1,+∞)上是减函数;要使g (x )<0在此区间上恒成立,只需满足g (1)=-a -12≤0⇒a ≥-12,由此求得a 的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,12.综合①②可知,a 的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,12.。

高考数学复习选填题专项练习31---函数零点(解析版)

高考数学复习选填题专项练习31---函数零点(解析版)

高考数学复习选填题专项练习30---函数零点第I 卷(选择题)一、单选题:本大题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.(2020·河北高三期末(文))函数131()2x f x x =-的零点所在的区间为( ) A .1(0,)4B .11(,)43C .11(,)32D .1(,1)2【答案】C 【解析】【分析】先判断出函数的单调性,结合零点存在定理即可判断出零点所在区间. 【详解】函数131()2x f x x =-,所以函数在R 上单调递增,因为1113331311111033322f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-=-< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭1113321211111022222f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-=-> ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以函数零点在11,32⎛⎫ ⎪⎝⎭故选:C【点睛】本题考查了根据零点存在定理判断零点所在区间,注意需判断函数的单调性,说明零点的唯一性,属于基础题.2.(2020·江西高三(文))方程()3sin =f x x 零点的个数是( )A .3B .4C .5D .6【答案】C【解析】大致图形如图所示,接下来比较与在处的切线斜率,,时,,即在处的切线方程为轴,又,在,因此在轴右侧图象较缓,由图象可知,共有个交点,故选C .【点晴】本题考查的是两个函数的交点个数问题.首先运用函数与方程的思想,把给定方程转化成为两个基本函数的交点问题,再通过函数的性质与比较函数在相同自变量处的函数值的大小关系画出两个基本函数图象,需要注意的是,两个函数都过点,而轴右侧的高低情况需要比较两个函数在处的切线斜率得到,为本题的易错点.3.(2019·四川高三月考(理))函数()332,0log 6,0x x f x x x ⎧->=⎨+≤⎩的零点之和为()A .-1B .1C .-2D .2【答案】A 【解析】【分析】由函数零点与方程的根的关系可得函数()332,0log 6,0x x f x x x ⎧->=⎨+≤⎩的零点即方程320x -=,3log 60x +=的根,解方程后再将两根相加即可得解.【详解】令320x -=,解得3log 2x =,令3log 60x +=,解得3log 6x =-,则函数()f x 的零点之和为3331log 2log 6log 13-==-,故选A. 【点睛】本题考查了分段函数零点的求解,重点考查了对数的运算,属基础题.4.(2020·河南高三期末(理))已知函数()2943,02log 9,0x x x f x x x ⎧+≤=⎨+->⎩,则函数()()y f f x =的零点所在区间为( )A .73,2⎛⎫ ⎪⎝⎭B .()1,0-C .7,42⎛⎫ ⎪⎝⎭D .()4,5【答案】A 【解析】【分析】首先求得0x ≤时,()f x 的取值范围.然后求得0x >时,()f x 的单调性和零点,令()()0ff x =,根据“0x ≤时,()f x 的取值范围”得到()32log 93xf x x =+-=,利用零点存在性定理,求得函数()()y f f x =的零点所在区间.【详解】当0x ≤时,()34f x <≤.当0x ≥时,()2932log 92log 9xxx f x x =+-=+-为增函数,且()30f =,则3x =是()f x 唯一零点.由于“当0x ≤时,()34f x <≤.”,所以令()()0f f x =,得()32log 93x f x x =+-=,因为()303f =<,3377log 98 1.414log 39 3.312322f ⎛⎫=->⨯+-=> ⎪⎝⎭,所以函数()()y ff x =的零点所在区间为73,2⎛⎫⎪⎝⎭.故选:A 【点睛】本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.5.(2020·山东枣庄八中高三月考)已知()f x 是定义在[10,10]-上的奇函数,且()(4)f x f x =-,则函数()f x 的零点个数是( )A .3B .4C .5D .6【答案】C 【解析】【分析】由定义在[10,10]-上的奇函数可知(0)0f =且零点关于原点对称,利用(0)0f =,由()(4)f x f x =-可得到部分零点【详解】()f x Q 是定义在[10,10]-上的奇函数,(0)0f ∴=,且零点关于原点对称,∴零点个数为奇数,又()(4)f x f x =-Q ,(0)(4)0f f ∴==,(4)(4)0f f -=-=,(4)(44)(8)0f f f ∴-=+==,(8)(8)0f f -=-=,()f x ∴的零点至少有0,4,±8±这5个,【点睛】本题主要考查函数的零点、函数奇偶性的应用以及抽象函数的解析式,意在考查综合应用所学知识解答问题的能力,属于中档题.6. (2020·江西高三(理))已知函数()ln(||1)cos 2f x x a x =+++只有一个零点,则a =( )A .2B .4C .3D .2-【答案】D 【解析】【分析】判断函数为偶函数,根据偶函数的对称性即可求解.【详解】因为()ln(||1)cos()2()f x x a x f x -=-++-+=,所以函数()f x 为偶函数, 又函数()f x 只有一个零点, 故(0)0f =,所以2a =-.故答案为:2- 【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性,函数的零点,属于容易题.7.(2020·湖北高三月考(理))已知函数23()123x x f x x =+-+,若()(2020)h x f x =-的零点都在(),a b 内,其中a ,b 均为整数,当b a -取最小值时,则b a +的值为( )A .4038B .2019C .4037D .4039【答案】D 【解析】【分析】求导分析23()123x x f x x =+-+的单调性,再根据零点存在定理与函数的平移分析即可.【详解】因为2'()10f x x x =-+>恒成立.故23()123x x f x x =+-+为增函数.所以()f x 有且仅有一个零点.又(0)10=>f ,115(1)110236f -=---=-<,故()f x 零点在区间()1,0-之间.又()(2020)h x f x =-为函数()f x 往右平移2020个单位,所以()(2020)h x f x =-的零点落在()2019,2020上.由题意可知, b a -取最小值时2020,2019b a ==,所以4039b a +=.故答案为:4039【点睛】本题主要考查了函数的零点存在性定理与函数平移的问题,属于基础题.8.(2020·河南南阳中学高三月考(理))已知函数()()2sin 10,2f x x πωϕωϕ⎛⎫=++>≤ ⎪⎝⎭,其图象与直线1y =-相邻两个交点的距离为π,若()1f x >对于任意的,123x ππ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭恒成立,则ϕ的取值范围是( )A .,63ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .,122ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦ C .,123ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦ D .,62ππ⎛⎤⎥⎝⎦ 【答案】A【解析】由题意可得相邻最低点距离1个周期,T π=,2ω=,()1f x >,即()sin 20x ϕ+>,222,k x k k Z πϕππ≤+≤+∈,即,,222x k k k Z ϕϕπππ⎡⎤∈-+-++∈⎢⎥⎣⎦所以,123ππ⎛⎫- ⎪⎝⎭ ⊆,,222k k k Z ϕϕπππ⎡⎤-+-++∈⎢⎥⎣⎦,包含0,所以k=0, ,,222k Z ϕϕπ⎡⎤--+∈⎢⎥⎣⎦,122223πϕϕππ⎧-≥-⎪⎪⎨⎪-+≥⎪⎩,63ππϕ≤≤. 【点睛】由于三角函数是周期周期函数,所以不等式解集一般是一系列区间并集,对于恒成立时,需要令k为几个特殊值,再与已知集合做运算.9.(2020·天津南开中学高三月考)已知函数22,2()(2),2⎧-≤=⎨->⎩x x f x x x ,函数()3(2)g x f x =--,则函数()()y f x g x =-的零点的个数为( )A .2B .3C .4D .5【答案】A【解析】由22,2()(2),2⎧-≤=⎨->⎩x x f x x x ,()3(2)g x f x =--,所以2222231,0()()231,0244155,2⎧+-+=+-≤⎪=-=--+=-<≤⎨⎪-+-+=-+>⎩x x x x x y f x g x x x x x x x x x x 所以当0x ≤时,零点为12x --=一个,当02x <≤时,无零点,当2x >时,零点为52+一个,所以零点个数为2个,故选A . 考点:函数的零点个数的判断.【方法点睛】该题属于考查函数的零点个数的问题,在解题的过程中,需要先确定出函数解析式,根据题中所给的函数()f x 的解析式求得函数()g x 的解析式,从而得到()()f x g x -关于x 的分段函数,通过对每一段上的解析式进行分析,求得相应的函数的零点,注意结合自变量的取值范围进行相应的取舍,最后确定出该题的答案.10.(2020·河南鹤壁高中高三月考(文))已知函数2()cos2cos 1(0)222xxxf x ωωωω=+->的周期为π,当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,方程()f x m =恰有两个不同的实数解1x ,2x ,则()12f x x +=( ) A .2 B .1C .﹣1D .﹣2【答案】B 【解析】【分析】对()f x 进行化简,利用周期为π,求出2ω=,根据()f x 在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的图象,得到12x x +的值,再求出()12f x x +的值.【详解】2()cos2cos 1222xxxf x ωωω=+-cos 2sin 6x x x πωωω⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭由2T ππω== ,得2ω=.()2sin 26f x x π⎛⎫∴=+ ⎪⎝⎭.作出函数()f x 在0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的图象如图:由图可知,123x x π+=,()1212sin 221362f x x ππ⎛⎫∴+=⨯+=⨯= ⎪⎝⎭.故选B 项. 【点睛】本题考查正弦型函数的化简及其图像与性质,属于简单题.11. (2020·河北工业大学附属红桥中学高三月考)已知函数32,0(),0x x x f x lnx x ⎧-=⎨->⎩…,若函数()()g x f x x a=--有3个零点,则实数a 的取值范围是( )A .[0,2)B .[0,1)C .(-∞,2]D .(-∞,1]【答案】A 【解析】【分析】本道题先绘制()f x 图像,然后将零点问题转化为交点问题,数形结合,计算a 的范围,即可. 【详解】绘制出()f x 的图像,()f x x a =+有3个零点,令()h x x a =+与()f x 有三个交点,则()h x 介于1号和2号之间,2号过原点,则0a =,1号与()f x 相切,则()2'321,1f x x x =-==-,1y =,代入()h x 中,计算出2a =,所以a 的范围为[)0,2,故选A .【点睛】本道题考查了数形结合思想和函数与函数交点个数问题,难度中等.12.(2020·湖南长沙一中高三月考(理))已知偶函数()y f x =的定义域为R ,当0x ≥时,()23sin ,01221,1x x x f x x π-⎧≤≤⎪=⎨⎪+>⎩函数()()2221g x x ax a a R =-+-∈,若函数()()y g f x =有且仅有6个零点,则实数a 的取值范围为( )A .(]1,2B .()1,2C .(]2,3D .()2,3【答案】B 【解析】【分析】画出()f x 的图像,先求解()22210g x x ax a =-+-=,再数形结合列出关于a 的不等式求解即可.【详解】由题意画出()f x 的图像如图所示,由()22210g x x ax a =-+-=解得11x a =+,21x a =-,由函数()()y g f x =有且仅有6个零点知113011a a <+<⎧⎨<-≤⎩,解得12a <<,【点睛】本题主要考查了数形结合解决函数零点个数的问题,需要根据函数图像与带参数的方程交点的个数,列出对应的不等式进行求解.属于中等题型.第II 卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分。

2023年高考数学(文科)一轮复习——利用导数研究函数的零点问题

2023年高考数学(文科)一轮复习——利用导数研究函数的零点问题
则f(x)=ex+(a-e)x-ax2>ex+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,
此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点. 综上,实数a的取值范围为(-∞,0).
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2.设函数 f(x)=12x2-mln x,g(x)=x2-(m+1)x,m>0. (1)求函数 f(x)的单调区间; 解 函数f(x)的定义域为(0,+∞),
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题型二 根据零点个数确定参数范围
例2 (2020·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=x3-kx+k2. (1)讨论f(x)的单调性; 解 (1)f′(x)=3x2-k. 当k=0时,f(x)=x3, 故f(x)在(-∞,+∞)单调递增. 当k<0时,f′(x)=3x2-k>0, 故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫 做隐零点;若x0容易求出,就叫做显零点,而后解答就可继续进行,实际上, 此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.
索引
例 设函数f(x)=ex-ax-2. (1)求f(x)的单调区间; 解 (1)f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-a. 当a≤0时,f′(x)>0恒成立, 所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间. 当a>0时,令f′(x)<0,得x<ln a, 令f′(x)>0,得x>ln a, 所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞).
当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴x=1是φ(x)唯一的极值点,且是极大值点,因此x=1也是φ(x)的最大值点,

高考数学复习考点题型解题技巧专题讲解10 函数零点

高考数学复习考点题型解题技巧专题讲解10 函数零点

高考数学复习考点题型解题技巧专题讲解第10讲函数零点专项突破高考定位函数的零点其实质是相应方程的根,而方程是高考重点考查内容,因而函数的零点亦成为高考命题的热点.其经常与函数的图像、性质等知识交汇命题,以选择、填空题的形式考查可难可易,以大题形式出现,相对较难.考点解析(1)零点个数的确定(2)二次函数的零点分布(3)零点与函数性质交汇(4)嵌套函数零点的确定(5)复杂函数的零点存在性定理(6)隐零点的处理(7)隐零点的极值点偏移处理题型解析类型一、转化为二次函数的零点分布例1-1.(2022·全国·高三专题练习)已知f(x)是奇函数并且是R上的单调函数,若函数y=f(2x2+1)+f(λ-x)只有一个零点,则实数λ的值是()A.14B.18C.78-D.38-【答案】C利用函数零点的意义结合函数f (x )的性质将问题转化为一元二次方程有等根即可. 【详解】依题意,函数y =f (2x 2+1)+f (λ-x )的零点,即方程f (2x 2+1)+f (λ-x )=0的根, 由f (2x 2+1)+f (λ-x )=0得f (2x 2+1)=-f (λ-x ),因f (x )是R 上奇函数, 从而有f (2x 2+1)=f (x -λ),又f (x )是R 上的单调函数,则有2x 2+1=x -λ,而函数y =f (2x 2+1)+f (λ-x )只有一个零点,于是得2x 2-x +1+λ=0有两个相等实数解, 因此得Δ=1-8(1+λ)=0,解得λ=78-,所以实数λ的值是78-.故选:C.练(2021·湖北·黄冈中学模拟预测)若函数2()2a f x x ax =+-在区间(1,1)-上有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是( )A .2(2,)3-B .2(0,)3C .(2,)+∞D .(0,2)【答案】B 【详解】因为()f x 为开口向上的抛物线,且对称轴为2a x =-,在区间(-1,1)上有两个不同的所以()()101002112f f a f a ⎧->⎪>⎪⎪⎛⎫⎨-< ⎪⎝⎭⎪⎪⎪-<-<⎩,即22102102022222a a a a a a a a ⎧-->⎪⎪⎪+->⎪⎨⎪⎛⎫---<⎪ ⎪⎝⎭⎪⎪-<<⎩,解得023a <<, 所以实数a 的取值范围是2(0,)3.故选:B例1-2.(2021·湖北恩施·高三其他模拟)设函数()()2x f x x a e =+在R 上存在最小值(其中e 为自然对数的底数,a R ∈),则函数()2g x x x a =++的零点个数为( )A .0B .1C .2D .无法确定 【答案】C解析:()()22x f x x x a e '=++当1a ≥时,220x x a ++≥在R 恒成立,所以()()2'20xf x x x a e =++≥在R 恒成立,所以函数()()2x f x x a e =+在R 上单调递增,没有最小值;当1a <时,令() '0f x =得111x a =---,211x a =--,且12x x <当x →-∞时,所以若有最小值,只需要2∵()()22221022100xf x a e a a =--⇔--≤⇔≤≤,∴20x x a ++=的判别式1410a ∆=->≥,因此()2g x x x a =++有两个零点.故选:C .类型二、区间零点存在性定理例2-1.(2021·天津二中高三期中)已知函数()ln 1f x x x =-,则()f x 的零点所在的区间是( ) A .()0,1B .()1,2 C .()2,3D .()3,4【答案】B 【详解】∵()ln 1f x x x =-,()1ln f x x '=+,由()1ln 0f x x '=+=得,1ex =,∴1,()0ex f x '>>,函数()f x 为增函数,当01x <<时,()ln 10f x x x =-<,又()()410,2ln 21ln 0e12f f =-<=-=>,故()f x 的零点所在的区间是()1,2.练.(2021·天津·大钟庄高中高三月考)函数()2xf x x =+的零点所在的区间为( )A .()2,1--B .()1,0-C .()0,1D .()1,2【答案】B 【详解】因为()2xf x x =+为单调递增函数,当2x =-时,()2722204f --=-=-<,当1x =-时,()1112102f --=-=-<,当0x =时,()002010f =+=>,由于()()010f f ⋅-<,且()f x 的图象在()1,0-上连续, 根据零点存在性定理,()f x 在()1,0-上必有零点,故选:B.类型三、利用两图像交点判断函数零点个数例3-1(一个曲线一个直线)14.(2021·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(文))设函数222,0()lg ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨>⎪⎩,则函数()1y f x =-的零点个数为( ) A .1个B .2个C .3个D .0个【分析】由已知函数()f x 的解析式作出图象,把函数()1y f x =-的零点转化为函数()f x 与1y =的交点得答案. 【详解】由函数解析式222,0()lg ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨>⎪⎩由图可知,函数()1y f x =-的零点的个数为2个.故选:B .练.已知m 、n 为函数()1ln xf x ax x+=-的两个零点,若存在唯一的整数()0,x m n ∈则实数a 的取值范围是( )A .ln 3,92e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .ln 20,4e ⎛⎫⎪⎝⎭C .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .ln 2,14e⎡⎫⎪⎢⎣⎭【分析】()1ln 0x f x ax x +=-=可得21ln xa x +=,作出函数()21ln x g x x +=的图象,可知满足不等式()a g x <的整数解有且只有一个,从而可得出关于实数a 的不等式,由此可解得实数a 的取值范围. 【详解】由()1ln 0x f x ax x +=-=可得21ln xa x +=,令()21ln x g x x +=,其中0x >,则()()243121ln 2ln 1x x x x x g x x x ⋅-+--'==.当120x e -<<时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,当12x e ->时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减.且当12x e ->时,()21ln 0xg x x +=>,作出函数()g x 的图象如下图所示:由图可知,满足不等式()a g x <的整数解有且只有一个,所以,()1,m n ∈,()2,m n ∉,所以,()()21g a g ≤<,即1ln2ln2144e a +=≤<.因此,实数a 的取值范围是ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭.故选:D. 【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数不等式的整数解的个数求参数,解题的关键在于利用图象确定整数有哪些,进而可得出关于参数不等式(组)来进行求解.例3-2(一个曲线一个直线)28.(2018·浙江·绍兴市柯桥区教师发展中心高三学业考试)已知函数()()()()22,22,2x x f x x x ⎧-≤⎪=⎨->⎪⎩,函数()()2g x b f x =--,若函数()()y f x g x =-恰有4个零点,则实数b 的取值范围为_______.【答案】7,24⎛⎫ ⎪⎝⎭ 【分析】求出函数()()y f x g x =-的表达式,构造函数()()(2)h x f x f x =+-,作函数()h x 的图象,利用数形结合进行求解即可. 【详解】∵()()22,2,2,2,x x f x x x ⎧-≤⎪=⎨->⎪⎩,∴()222,02,0x x f x x x ⎧--⎪-=⎨<⎪⎩… ,∵函数y =f (x )−g (x )恰好有四个零点,∴方程f (x )−g (x )=0有四个解,即f (x )+f (2−x )−b =0有四个解, 即函数y =f (x )+f (2−x )与y =b 的图象有四个交点,()()222,022,0258,2x x x y f x f x x x x x ⎧++<⎪=+-=⎨⎪-+>⎩剟 , 作函数y =f (x )+f (2−x )与y =b 的图象如下,115572222224f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-++=+-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ,结合图象可知,74<b <2, 故答案为:7,24⎛⎫⎪⎝⎭. 例3-3【一个曲线和一个倾斜直线】【2021福建省厦门市高三】已知函数()221,20, ,0,xx x x f x e x ⎧--+-≤<=⎨≥⎩若函数()()g x f x ax a =-+存在零点,则实数a 的取值范围为__________.【答案】13a ≤-或2a e ≥【解析】函数g x f x ax a =-+()()存在零点,即方程0f x ax a -+=() 存在实数根,也就是函数y f x =()与1y a x =-()的图象有交点.如图:直线1y a x =-()恒过定点10(,), 过点21-(,)与10(,)的直线的斜率101213k -=---=; 设直线1y a x =-()与x y e =相切于00x x e (,),则切点处的导数值为0x e ,则过切点的直线方程为()000x x y e e x x --=,由切线过10(,),则()00000012x x x x e e x x e e --∴=,=, 得02x = .此时切线的斜率为2e .由图可知,要使函数g x f x ax a =-+()() 存在零点,则实数a 的取值范围为13a ≤- 或2a e ≥.【点睛】本题考查函数零点的判定,其中数形结合的解题思想方法与数学转化思想方法的灵活应用.例3-4(两个曲线)49.(2022·全国·高三专题练习)函数2π()2sin sin()2f x x x x =+-的零点个数为________. 【答案】2 【分析】先利用诱导公式、二倍角公式化简,再将函数零点个数问题转化为两个函数图象的交点个数问题,进而画出图象进行判定. 【详解】2π()2sin sin()2f x x x x =+-222sin cos sin 2x x x x x =-=-,函数f (x )的零点个数可转化为函数1sin 2y x =与22y x =图象的交点个数, 在同一坐标系中画出函数1sin 2y x =与22y x =图象的(如图所示):由图可知两函数图象有2个交点, 即f (x )的零点个数为2. 故答案为:2.(两个曲线)8.(2021·四川·高三期中(理))已知定义在R 上的函数()f x 和()1f x +都是奇函数,当(]0,1x ∈时,21()log f x x=,若函数()()sin()F x f x x π=-在区间[1,]m -上有且仅有10个零点,则实数m 的最小值为( ) A .3B .72C .4D .92【答案】B 【分析】根据函数的奇偶性确定函数()f x 的周期,将函数的零点问题转化为两函数的交点,最后通过数形结合求解出参数的值. 【详解】因为()1f x +是奇函数,所以函数()y f x =的图象关于点()1,0成中心对称, 即(2)()0f x f x -+=.又因为函数()f x 为奇函数,所以(2)()()f x f x f x -=-=-,即(2)()f x f x +=,所以函数()y f x =是周期为2的周期函数.由于函数()y f x =为定义在R 上的奇函数,则(0)0f =,得(2)(4)0f f ==. 又因为当(]0,1x ∈时,21()log f x x=,所以21log 212f ⎛⎫== ⎪⎝⎭,11122f f ⎛⎫⎛⎫-=-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 于是得出7311222f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==-=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,51122f f ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.作出函数()y f x =与函数()sin y x π=的图象如下图所示,由图象可知,函数()y f x =与函数()sin y x π=在区间[]1,m -上从左到右10个交点的横坐标分别为1-,12-,0,12,1,32,2,52,3,72,第11个交点的横坐标为4.因此,实数m 的取值范围是7,42⎡⎫⎪⎢⎣⎭,故实数m 的最小值为72.故选:B.f x满足(两个曲线)【2021河北省武邑中学高三】若定义在R上的偶函数() ()()=,则函数()3logf x xy f x x=-的零点个数是+=,且当[]2x∈时,()f x f x0,1()A. 6个 B. 4个 C. 3个 D. 2个【答案】B|x|的图象,【解析】分析:在同一个坐标系中画出函数y=f(x)的图象与函数y=log3这两个函数图象的交点个数即为所求.详解:∵偶函数f(x)满足f(x+2)=f(x),故函数的周期为2.当x∈[0,1]时,f (x)=x,|x|的零点的个数等于函数故当x∈[﹣1,0]时,f(x)=﹣x.因为函数y=f(x)﹣log3|x|的图象的交点个数.在同一个坐标系中画出函数y=f y=f(x)的图象与函数y=log3|x|的图象,如图所示:(x)的图象与函数y=log3显然函数y=f (x )的图象与函数y=log 3|x|的图象有4个交点,故选B .点睛:本题考查了根的存在性及根的个数判断,以及函数与方程的思想,根据函数零点和方程的关系进行转化是解决本题的关键.判断零点个数一般有三种方法:(1)方程法;(2)图像法;(3)方程+图像法.本题利用的就是方法(3).例3-5(直接解出零点)(2021·四川·高三月考(理))函数()25sin sin 1f x x x =--在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上的零点个数为( ) A .12B .14C .16D .18 【答案】C 【分析】令()25sin sin 10f x x x =--=可得21sin sin 5x x -=,根据()2sin sin g x x x =-为偶函数,只需求()21sin sin 5g x x x =-=在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的解的个数,等价于21sin sin 5x x -=或21sin sin 5x x -=-的解的个数,结合正弦函数的性质以及对称性即可求解.【详解】令()0f x =可得21sin sin 5x x -=,设()2sin sin g x x x =-,则()()22sin sin sin sin g x x x x x g x -=--=-=,所以()2sin sin g x x x =-是偶函数,故只需要讨论21sin sin 5x x -=在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的解得个数, 当0x ≥时,由21sin sin 5x x -=可得21sin sin 5x x -=或21sin sin 5x x -=-,解方程21sin sin 5x x -=可得sin x =sin x =,此时在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,sin x =解方程21sin sin 5x x -=-可得sin x =或sin x =,此时在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,sin x =有三解,sin x =有三解, 所以在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,()21sin sin 5g x x x =-=有8解, 根据对称性可得()21sin sin 5g x x x =-=在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上有16解,所以函数()25sin sin 1f x x x =--在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上的零点个数为16, 故选:C.类型三、利用周期性判断零点个数例3-1.(2021·广东·高三月考)已知定义域为R 的函数()y f x =在[0,10]上有1和3两个零点,且(2)y f x =+与(7)y f x =+都是偶函数,则函数()y f x =在[0,2013]上的零点个数为( )A .404B .804C .806D .402 【答案】A 【分析】根据两个偶函数得()f x 的对称轴,由此得函数的周期,10是其一个周期,由周期性可得零点个数. 【详解】因为(2)y f x =+与(7)y f x =+都为偶函数,所以(2)(2)f x f x +=-+,(7)(7)f x f x +=-+,所以()f x 图象关于2x =,7x =轴对称,所以()f x 为周期函数,且2(72)10T =⋅-=,所以将[0,2013]划分为[0,10)[10,20)[2000,2010][2010,2013]⋅⋅⋅.而[0,10)[10,20)[2000,2010]⋅⋅⋅共201组,所以2012402N =⨯=,在[2010,2013]中,含有零点(2011)(1)0f f ==,(2013)(3)0f f ==共2个,所以一共有404个零点.故选:A.例3-2.偶函数()f x 满足()()44f x f x +=-,当(]0,4x ∈时,()()ln 2x f x x=,不等式()()20f x af x +>在[]200,200-上有且只有200个整数解,则实数a 的取值范围是( )A .1ln6,ln23⎛⎤- ⎥⎝⎦B .1ln2,ln63⎡⎫--⎪⎢⎣⎭C .1ln2,ln63⎛⎤-- ⎥⎝⎦D .1ln6,ln23⎛⎫- ⎪⎝⎭【答案】C【解析】因为()f x 为偶函数,所以()()()444f x f x f x +=-=-, 所以()()8f x f x +=所以()f x 是周期函数,且周期为8,且()f x 关于4x =对称,又当(]0,4x ∈时,()()ln 2x f x x=, 则()()()221ln 21ln 2(0)x x xx f x x x x ⋅--'==>, 令()0f x '=,解得e2x =,所以当e0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '>,()f x 为增函数,当e ,42x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()0f x '<,()f x 为减函数,作出()f x 一个周期内图象,如图所示:因为()f x 为偶函数,且不等式()()20f x af x +>在[]200,200-上有且只有200个整数解,所以不等式在()0,200内有100个整数解,因为()f x 周期为8,所以在()0,200内有25个周期, 所以()f x 在一个周期内有4个整数解,(1)若0a >,由()()20f x af x +>,可得()0f x >或()f x a <-,由图象可得()0f x >有7个整数解,()f x a <-无整数解,不符合题意; (2)若0a =,则()0f x ≠,由图象可得,不满足题意;(3)若0a <,由()()20f x af x +>,可得 ()f x a >-或()0f x <,由图象可得()0f x <在一个周期内无整数解,不符合题意, 所以()f x a >-在一个周期()0,8内有4个整数解,因为()f x 在()0,8内关于4x =对称, 所以()f x 在()0,4内有2个整数解,因为()1ln 2f =,()ln 42ln 22f ==,()ln 633f =, 所以()f x a >-在()0,4的整数解为1x =和2x =,所以ln 6ln 23a ≤-<,解得ln 6ln 23a -<≤-. 故选:C类型四、零点之和例4-1.(2022·全国·高三专题练习(文))已知函数()1sin sin f x x x=+,定义域为R 的函数()g x 满足()()0g x g x -+=,若函数()y f x =与()y g x =图象的交点为()()()112266,,,,,,x y x y x y ⋯,则()61i j i x y =+=∑( )A .0B .6C .12D .24 【答案】A 【分析】首先判断()f x 的奇偶性,再根据奇偶函数的对称性计算可得;【详解】由()()0g x g x -+=得()y g x =的图象关于()0,0对称,因为()1sin sin f x x x=+,定义域为{}|,x x k k Z π≠∈,且()()()()11sin sin sin sin f x x x f x x x -=+-=--=--,所以()1sin sin f x x x=+为奇函数,即()1sin sin f x x x=+也关于()0,0对称, 则函数()1sin sin f x x x=+与()y g x =图象的交点关于()0,0对称,则不妨设关于点()0,0对称的坐标为()()1166,,,,x y x y ⋯,则16160,022x x y y ++==, 252534340,0,0,02222x x y y x x y y ++++==== 则1616252534340,0,0,0,0,0x x y y x x y y x x y y +=+=+=+=+=+=,即()61i i i x y =+=∑()3000⨯+=,故选:A .例4-2(2021·新疆·克拉玛依市教育研究所模拟预测(理))已知定义在R 上的奇函数()f x 满足()()2f x f x =-,当[]1,1x ∈-时,()3f x x =,若函数()()()4g x f x k x =--的所有零点为()1,2,3,,i x i n =,当1335k <<时,1nii x==∑( )A .20B .24C .28D .36 【答案】C 【分析】根据题意可得函数()f x是周期为4,关于点(4,0)中心对称的函数,再将函数()()()4y k x=与()4=-的交点的横坐标,又函数=--的所有零点转化为()y f xg x f x k x()4=-经过定点(4,0),且关于(4,0)中心对称,在坐标系中作出草图,根据数形结合y k x即可求出结果.【详解】∵定义在R上的奇函数()=-,故图象关于1f x f x2f x满足()()x=对称,∴()()2+=-,f x f x--=-,故()()2f x f x∴()()()f x f x f x+=-+=,即周期为4,42又()f x一个对称中心,f x定义在R上的奇函数,所以(4,0)是函数()又因为当[]=,作出函数()f x的草图,如下:f x xx∈-时,()31,1函数()()()4=与()4y k x=-的交点的横坐标,y f xg x f x k x=--的所有零点即为()易知函数()4=-经过定点(4,0),且关于(4,0)中心对称,y k x又1335k <<,分别作出函数()143y x =-和()345y x =-的图象,则函数()4y k x =-的图象在函数()143y x =-和()345y x =-的图象之间,如下图所示:则()y f x =与()4y k x =-交点关于(4,0)中心对称,由图像可知关于(4,0)对称的点共有3对,同时还经过点(4,0),所以1324428ni i x ==⨯⨯+=∑.故选:C.类型五、等高线的使用例5-1.(2021·福建宁德·高三期中)已知函数()()8sin ,02log 1,2x x f x x x π≤≤⎧=⎨->⎩,若a 、b 、c 互不相等,且()()()f a f b f c ==,则a b c ++的取值范围是___________. 【答案】[)3,10/310a b c ≤++<【分析】根据题意,作出函数()y f x =图象,数形结合即可求解.根据题意,作出函数()y f x =图象,令()()()f a f b f c t ===,可知函数()y f x =图象与y t =的图象有三个不同交点,由图可知01t ≤<.因a 、b 、c 互不相等,故不妨设a b c <<,由图可知1212a b +=⨯=.当01t <<,时()8log 1c t -=,因01t <<,所以118c <-<,即29c <<,故310a b c <++<; 当0t =时,2c =,故3a b c ++=. 综上所述,310a b c ≤++<. 故答案为:[)3,10.例5-2(2021·山西太原·高三期中)设函数22log (1),13()(4),3x x f x x x ⎧-<≤⎪=⎨->⎪⎩,()f x a =有四个实数根1x ,2x ,3x ,4x ,且1234x x x x <<<,则()3412114x x x x ++的取值范围是( ) A .109,32⎛⎫⎪⎝⎭B .(0,1)C .510,23⎛⎫ ⎪⎝⎭D .3,22⎛⎫⎪⎝⎭【答案】A根据分段函数解析式研究()f x 的性质,并画出函数图象草图,应用数形结合及题设条件可得123412345x x x x <<<<<<<<、348x x +=、12(1)(1)1x x --=,进而将目标式转化并令11121t x x =-+,构造1()21g x x x =-+,则只需研究()g x 在3(,2)2上的范围即可. 【详解】由分段函数知:12x <≤时()(,0]f x ∈-∞且递减;23x <≤时()[0,1]f x ∈且递增;34x <<时,()(0,1)f x ∈且递减;4x ≥时,()[0,)f x ∈+∞且递增;∴()f x 的图象如下:()f x a =有四个实数根1x ,2x ,3x ,4x 且1234x x x x <<<,由图知:01a <<时()f x a =有四个实数根,且123412345x x x x <<<<<<<<,又348x x +=, 由对数函数的性质:121212(1)(1)()11x x x x x x --=-++=,可得21111x x =-, ∴令()3411122111112214x x x x x t x x x ++=+=-+=,且1322x <<, 由1()21g x x x=-+在3(,2)2上单增,可知31()21(2)2g x g x<-+<,所以10932t <<故选:A.例5-3(2021·吉林吉林·高三月考(理))()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩,若存在互不相等的实数a ,b ,c ,d 使得()()()()f f b f d m a c f ====,则下列结论中正确的为( ) ①()0,1m ∈;②()122e 2,e 1a b c d --+++∈--,其中e 为自然对数的底数; ③函数()y f x x m =--恰有三个零点.A .①②B.①③C.②③D.①②③ 【答案】D 【分析】①将问题转化为直线y m =与函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩图像有4个交点,观察图像可得答案;②设a b c d <<<,则可得2a b +=-, ()1ln 1ln c d -+=+,根据关系代入a b c d +++求值域即可;③函数()y f x x m =--的零点个数,即为函数()y f x =与y x m =+的图像交点个数,关注1m =和0m =时的交点个数即可得答案根据图像可得答案. 【详解】解:函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩的图像如图:()()()()f f b f d a c f m ====,即直线y m =与函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩图像有4个交点,故()0,1m ∈,①正确;()()()()f f b f d a c f m ====,不妨设a b c d <<<,则必有2a b +=-, ()1ln 1ln c d -+=+,ln ln 2d c ∴+=-,则2e c d-=,且11e d << 2e c d d d-∴++=,由对勾函数的性质可得函数2e y x x -=+在1,1e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,()2122e ,e 1e dc d d ---∴+=∈++,()1222,1a b c d e e --∴+++∈--,②正确;函数()y f x x m =--的零点个数,即为函数()y f x =与y x m =+的图像交点个数,如图当1m =时,函数()y f x =与y x m =+的图像有3个交点, 当0m =时,研究y x =与1ln y x =+是否相切即可,1y x'=,令1y '=,则1x =,则切点为()1,1,此时切线方程为11y x -=-,即y x =, 所以y x =与1ln y x =+图像相切,此时函数()y f x =与y x m =+的图像有3个交点, 因为()0,1m ∈,故函数()y f x =与y x m =+的图像恒有3个交点, 即函数()y f x x m =--恰有三个零点,③正确.故选:D. 【点睛】关键点点睛:将函数的零点问题转化为图像的交点问题,可以使问题更加直观,并方便解答.例5-4.(2021·辽宁实验中学高三期中)已知函数()266,1ln 1,1x x x f x x x ⎧---≤⎪=⎨+>⎪⎩,若关于x 的方程()f x m =恰有三个不同实数解123x x x <<,则关于n 的方程()()121222356516n x x x x x -+=++-的正整数解取值可能是( ) A .1B .2C .3D .4 【答案】ABC 【分析】在同一平面直角坐标系中作出(),y f x y m ==的函数图象,根据图象有3个交点确定出123,,x x x 的关系,所以可将方程转化为()3315(ln 21)n x x -+=-,然后构造函数()()()ln 21g x x x =+-并分析()g x 的单调性确定出其值域,由此可求解出n 的取值范围,则n 的值可确定.【详解】在同一平面直角坐标系中作出(),y f x y m ==的函数图象如下图所示:当1x ≤时,()2333y x =-++≤,当1x >时,ln 11y x =+>,所以由图象可知:()1,3m ∈时关于x 的方程()f x m =恰有三个不同实数解,又()221223236,ln 625x x x x x ++=⨯-=+-=--,所以()()()121223323ln 2)5651(16n x x x x x x x -+=+++-=-, 又因为()1,3m ∈,所以()3ln 11,3x +∈,所以()231,e x ∈ , 设()()()()()2ln 211,e g x x x x =+-∈,所以()1ln 3g x x x'=-+,显然()g x '在()21,e 上单调递增,所以()()120g x g ''>=>,所以()g x 在()21,e 上单调递增,所以()()()()21,e g x g g ∈,即()()20,4e 4g x ∈-, 所以()1250,4e 4n -∈-,所以n 可取1,2,3 故选:ABC.类型六、嵌套函数零点例6-1.(2021·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(理))设函数()32,0lg ,0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,则函数()()12y f f x =-的零点个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个 【答案】C 【详解】函数()32,0lg ,0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩的图象如图所示,由()()102y f f x =-=,得()()12f f x =,令()f x t =,则1()2f t =,当0t ≤时,1322t +=,得12t =-,当0t >时,1lg 2t =,则t所以当12t =-时,1()2f x =-,由图象可知方程有两个实根,当 =t ()f x =,由图象可知,方程有1个实根,综上,方程()()12f f x =有3个实根,所以函数()()12y f f x =-的零点个数为3,故选:C例6-2.(2021·天津市第四十七中学高三月考)已知函数()2e ,0,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨>⎪⎩,2()2g x x x=-+(其中e 是自然对数的底数),若关于x 的方程(())g f x m =恰有三个不等实根123,,x x x ,且123x x x <<,则12322x x x -+的最大值为___________. 【答案】3ln3- 【分析】设()f x t =,则根据题意得2()20g t m t t m -=-+-=必有两个不相等的实根12,t t ,不妨设12t t <,故122t t +=,212t t =-,再结合()f x 的图象可得1221x x e t ==,3212x t t ==-,101t <<,进而1231122ln 34x x x t t -+=-+,再构造函数()()ln 34,01h t t t t =-+<<,分析函数的单调性,求得最大值. 【详解】由题意设()f x t =,根据方程(())0g f x m -=恰有三个不等实根,即2()20g t m t t m -=-+-=必有两个不相等的实根12,t t ,不妨设12t t <122t t ∴+=,则212t t =-,方程1()f x t =或2()f x t =有三个不等实根123,,x x x ,且123x x x <<, 作出图象如图所示:那么1221x x e t ==,可得3212x t t ==-,101t <<, 所以1231122ln 34x x x t t -+=-+,构造新函数()()ln 34,01h t t t t =-+<<,则13()t h t t-'=,所以()h t 在10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,13⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,所以max 1()3ln 33h t h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,所以12322x x x -+的最大值为3ln3-. 故答案为:3ln3-.例6-3(2021·全国·高三专题练习)设函数()210log 0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,,,,若函数()()()g x f f x a=-有三个零点,则实数a 的范围为________. 【答案】(]01,.【分析】令()t f x =,则原方程的解变为方程组()()t f x f t a =⎧⎪⎨=⎪⎩,①②的解,作出函数()y f x =,采用数形结合法即求. 【详解】函数()g x 的零点即为方程()0g x =的解,令()t f x =,则原方程的解变为方程组()()t f x f t a =⎧⎪⎨=⎪⎩,①②的解,作出函数()y f x =的图象,由图象可知,当1t>时,有唯一的x与之对应;当1t≤时,有两个不同的x与之对应.由方程组()()t f xf t a=⎧⎪⎨=⎪⎩,①②有三个不同的x知,需要方程②有两个不同的t,且一个1t>,一个1t≤,结合图象可知,当(]01a∈,时,满足一个(]10t∈-,,一个(]12t∈,,符合要求,综上,实数a的取值范围为(]01,.故答案为:(]01,.例6-4. 已知函数,若关于的方程有8个不等的实数根,则的取值范围是()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】由题意结合函数的图形将原问题转化为二次方程根的分布的问题,据此得到关于a的不等式组,求解不等式组即可.【详解】绘制函数的图象如图所示,令,由题意可知,方程在区间上有两个不同的实数根,令,由题意可知:,据此可得: .即 的取值范围是.类型七、隐零点处理例7-1.(1)已知函数f(x)=x 2+πcos x ,求函数f(x)的最小值;(2)已知函数()()32213210f x xax a x a a ⎛⎫=++++> ⎪⎝⎭,若()f x 有极值,且()f x 与()f x '(()f x '为()f x 的导函数)的所有极值之和不小于263-,则实数a 的取值范围是( ) A .(]0,3B .(]1,3C .[]1,3D .[)3,+∞【解析】(1)易知函数f(x)为偶函数,故只需求x∈[0,+∞)时f(x)的最小值.f′(x)=2x -πsin x ,令2x -πsin x=0,得2,0π==x x ,即x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f′(x)<0,f(x)单调递减,又当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞时,2x >π>πsin x ,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π24.(2)【答案】B 【解析】由题意得()221362f x x ax a a'=+++()0a >, 因为()f x 有极值,所以()2213620f x x ax a a'=+++=有2个不等实根,即()222116432120a a a a a ⎛⎫⎛⎫∆=-⨯⨯+=-> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即310a a->, 因为0a >,解得1a >.令()()()2213620h x f x x ax a a a '==+++>,由()660h x x a '=+=得x a =-,设()f x 的极值点为1x ,2x ,则1x ,2x 为方程()2213620f x x ax a a'=+++=的根,则122x x a +=-,2122133a x x a=+, 因为()()3223221211122211321321f x f x x ax a x x ax a x a a ⎛⎫⎛⎫+=+++++++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()()()3221212121212121336220x x x x x x a x x ax x a x x a ⎛⎫=+-+++-++++= ⎪⎝⎭,所以()()()2121263f x f x f a a a '++-=-+≥-, 令()()211g a a a a =-+>,易得()g a 在()1,+∞上单调递减,且()2633g =-,所以31≤<a . 故选:B.例7-2已知函数()ln()(0)x a f x e x a a -=-+>. (1)证明:函数()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点;(2)若函数()f x 在区间(0,)+∞上的最小值为1,求a 的值.【答案】(1)证明见解析;(2)12(1)求解出导函数,分析导函数的单调性,再结合零点的存在性定理说明()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点即可;(2)根据导函数零点0x ,判断出()f x 的单调性,从而()min f x 可确定,利用()min 1f x =以及1ln y x x=-的单调性,可确定出0,x a 之间的关系,从而a 的值可求. 【详解】(1)证明:∵()ln()(0)x a f x e x a a -=-+>,∴1()x af x e x a-'=-+. ∵x a e -在区间(0,)+∞上单调递增,1x a+在区间(0,)+∞上单调递减, ∴函数()'f x 在(0,)+∞上单调递增.又1(0)a aaa e f e a ae--'=-=,令()(0)a g a a e a =->,()10ag a e '=-<, 则()g a 在(0,)+∞上单调递减,()(0)1g a g <=-,故(0)0f '<.令1m a =+,则1()(1)021f m f a e a ''=+=->+ 所以函数()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点.(2)解:由(1)可知存在唯一的0(0,)x ∈+∞,使得()00010x af x ex a-'=-=+,即001x a e x a-=+(*). 函数1()x af x e x a-'=-+在(0,)+∞上单调递增. ∴当()00,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当()0,x x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增.∴()()0min 00()ln x af x f x e x a -==-+.由(*)式得()()min 0001()ln f x f x x a x a==-++. ∴()001ln 1x a x a-+=+,显然01x a +=是方程的解. 又∵1ln y x x =-是单调递减函数,方程()001ln 1x a x a -+=+有且仅有唯一的解01x a +=, 把01x a =-代入(*)式,得121a e -=,∴12a =,即所求实数a 的值为12.【方法总结】类型一:化为一元二次函数得零点问题 类型二:复杂函数得零点思想:①先设后求、设而不求②与零点存在性定理结合使用步骤:(1)用零点存在性定理判定导函数零点的存在性,列出零点方程f(x 0)=0,并结合f(x)的单调性得到零点的取值范围.(2)将零点方程适当变形,整体代入最值式子进行化简证明,有时(1)中的零点范围还可以适当缩小.例7-3已知函数()xf x xe =,()lng x x x =+.若()()()21f x g x b x -≥-+恒成立,求b 的取值范围. 【答案】(],2-∞.解:原不等式等价于()()ln 21xxe x x b x -+≥-+,即ln 1x xe x x bx +--≥,在()0,x ∈+∞上恒成立,等价于ln 1x xe x x b x +--≥,在()0,x ∈+∞上恒成立,令()ln 1x xe x x t x x +--=,()0,x ∈+∞,∴()22ln x x e xt x x+'=, 令()2ln xx x e x ϕ=+,则()x ϕ为()0,∞+上的增函数,又当0x →时,()x ϕ→-∞,()10e ϕ=>,∴()x ϕ在()0,1存在唯一的零点0x ,即0020e n 0l xx x +=,由0001ln 2000000ln 1ln 0ln x x x x x e x x e e x x ⎛⎫+=⇔=-= ⎪⎝⎭,又有x y xe =在()0,∞+上单调递增, ∴0001ln ln x x x ==-,001x e x =,∴()()00000min 0ln 12x x e x x t x t x x +--===⎡⎤⎣⎦, ∴2b ≤,∴b 的取值范围是(],2-∞.例7-4已知函数()()22e xx x f a x =-+.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =时,判断函数()()21ln 2g x f x x x -+=零点的个数,并说明理由.【答案】(1)答案见解析;(2)()g x 只有一个零点,理由见解析.(1)求出导数()'f x ,按a 分类讨论确定()'f x 的正负,得函数的单调性;(2)求出导函数()'g x ,对其中一部分,设()1e xh x x=-(0x >),用导数确定它的零点0(0,1)x ∈,这样可确定()g x 的单调性与极值,然后结合零点存在定理确定结论. 【详解】(1)()f x 的定义域为R ,()()()()2222e 2e 2e x x xx x x a f x a x =-+-+=+-',当2a ≥时,()0f x '≥,则()f x 在R 上是增函数;当2a <时,()(2(2)e e xx x a x x f x ⎡⎤=--=⎣⎦',所以()0x f x =⇔='()0x f x >⇔<'或x > ()0f x x ⇔<'<所以()f x 在(上是减函数,在(,-∞和)+∞上是增函数.(2)当1a =时,()()2211e ln 2xg x x x x =--+,其定义域为()0,∞+,则()()()1e 11x g x x x x '=+--⎛⎫⎪⎝⎭.设()1e xh x x =-(0x >),则()21e 0xh x x'=+>,从而()h x 在()0,∞+上是增函数,又1202h ⎛⎫=< ⎪⎝⎭,()1e 10h =->, 所以存在01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0001e 0x h x x =-=,即001e x x =,00ln x x =-. 列表如下:由表格,可得()g x 的极小值为()12g =-;()g x 的极大值为()()022222000000000002111111e ln 2222x x x g x x x x x x x x x -+=--+=--=-+-因为()0g x 是关于0x 的减函数,且01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以()03128g x -<<-,所以()g x 在(]0,1内没有零点.又()1102g =-<,()22e 2ln 20g =-+>,所以()g x 在()1,+∞内有一个零点. 综上,()g x 只有一个零点.类型八、隐零点之极值点偏离类型一、目标与极值点相关 思想:偏离−−→−转化对称步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域 (4)构造对称函数 类型二、目标与极值点不相关步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域(4)寻找零点之间的关系,消元换元来解决例8-1.(2021·江苏高三开学考试)已知函数()ln a f x x x=+(a ∈R )有两个零点.(1)证明:10ea <<.(2)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:a x x 221>+.(3)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:.121<+x x 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)首先求出导函数,当0a ≤时显然不成立,当0a >时求出函数的单调区间,即可得到函数的极小值()f a ,依题意()0f a <,即可求出参数a 的取值范围;(2)由(1)可得120x a x <<<,设()()()2g x f a x f x =--,求出函数的导函数,即可得到122x x a +>,(3)由(1)可得120x a x <<<,再设21x tx =,1t >,则1221ln ln x x t x x ==,则()()12ln 1ln ln 1t t x x t t t +⎛⎫+=- ⎪-⎝⎭,再利用导数说明()ln 1th t t =-的单调性,即可得到121x x +<,从而得证; 【详解】(1)证明:由()ln af x x x=+,0x >,可得()21af x x x '=-,0x >.当0a ≤时,()0f x '>,所以()f x 在()0,∞+上单调递增,与题意不符.当0a >时,令()210af x xx '=-=,得x a =. 当()0,x a ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当(),x a ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增.可得当x a =时,()f x 取得极小值()ln 1f a a =+.又因为函数()ln a f x x x=+有两个零点,所以()n 10l a f a =+<,可得1e a <.综上,10ea <<.(2)解:由上可得()f x 的极小值点为x a =,则120x a x <<<.设()()()()l 2ln 22n a ag x f a x f x a x a x xx =--=-+---,()0,x a ∈, 可得()()()()222224110222a x a a ag x a x x x a x x a x ---'=--+=>---,()0,x a ∈,所以()g x 在()0,a 上单调递增,所以()()0g x g a <=,即()()20f a x f x --<,则()()2f a x f x -<,()0,x a ∈,所以当120x a x <<<时,12a x a ->,且()()()1122f a x f x f x -<=.因为当(),x a ∈+∞时,()f x 单调递增,所以122a x x -<,即122x x a +>.(3)由(1)可得120x a x <<<,设21x tx =,1t >,则1122ln 0,ln 0,a x x a x x ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩则1221ln ln x x t x x ==,即()1211ln ln ln ln ln x t x t tx t x t ===+.所以1ln ln 1t tx t =--, 所以()()()()()1211ln 1ln ln ln ln 1ln ln 1ln 111t t tt x x x t x t t t t t t ⎛⎫++=+=++=-++=- ⎪--⎝⎭.又因为()ln 1th t t =-,则()()211l n 01t t h t t --'=<-,所以()h t 在()1,+∞上单调递减,所以()ln 1ln 1t t t t +<-,所以()12ln 0x x +<,即12 1.x x +<综上,1221a x x <+<.【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理. 练、已知函数f(x)=x 2+πcos x. (1)求函数f(x)的最小值;(2)若函数g(x)=f(x)-a 在(0,+∞)上有两个零点x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:x 1+x 2<π. 【解析】 (1)易知函数f(x)为偶函数,故只需求x∈[0,+∞)时f(x)的最小值.f′(x)=2x -πsin x ,当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,设h(x)=2x -πsin x ,h′(x)=2-πcos x ,显然h′(x)单调递增,而h′(0)<0,h′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2>0,由零点存在性定理知,存在唯一的x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,使得h′(x 0)=0.当x∈(0,x 0)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫x 0,π2时,h′(x)>0,h(x)单调递增,而 h(0)=0,h ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=0,故x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,h(x)<0,即x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f′(x)<0,f(x)单调递减,又当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞时,2x >π>πsin x ,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π24.(2)证明:依题意得x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞,f(x 1)=f(x 2), 构造函数F(x)=f(x)-f(π-x),x∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,F′(x)=f′(x)+f′(π-x)=2π-2πsin x >0,即函数F(x)单调递增,所以F(x)<F ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=0,即当x∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2时,f(x)<f(π-x),而x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,所以f(x 1)<f(π-x 1),又f(x 1)=f(x 2),即f(x 2)<f(π-x 1),此时x 2,π-x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞. 由(1)可知,f(x)在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞上单调递增,所以x 2<π-x 1,即x 1+x 2<π.练、已知函数21()1xx f x e x-=+. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)证明:当12()()f x f x =12()x x ≠时,120x x +<【解析】解: (Ⅰ) .)123)12)1()1)11()('222222x x x xe x x e x x e x x f x x x ++--⋅=+⋅--+⋅-+-=((( ;)(,0)(']0-02422单调递增时,,(当x f y x f x =>∞∈∴<⋅-=∆单调递减)时,,当)(,0)('0[x f y x f x =≤∞+∈.所以,()y f x =在0]-∞在(,上单调递增;在[0x ∈+∞,)上单调递减. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,只需要证明:当x>0时f(x) < f(-x)即可。

2023年人教版高考数学总复习第一部分考点指导第四章导数及其应用第四节 第2课时导数与函数零点

2023年人教版高考数学总复习第一部分考点指导第四章导数及其应用第四节 第2课时导数与函数零点

【加练备选】 1.函数 f(x)=ex-|x|3 的零点个数是( ) A.1 B.2 C.3 D.4
【解析】选 C.当 x≤0 时,f(x)=ex+x3, 因为 f′(x)=ex+3x2>0,所以函数此时单调递增,而 f(-1)=e-1-1<0,f(0)=1>0, 所以此时函数 f(x)=ex+x3 有唯一零点; 当 x>0 时,令 f(x)=ex-x3=0,解得 ex=x3⇒x=3ln x,此时原函数的零点为函数 g(x)=x-3ln x 的零点,g′(x) =1-3x ,因此当 x>3 时 g′(x)=1-3x >0,函数单调递增, 当 0<x<3 时,g′(x)=1-3x <0,函数单调递减, g(3)=3-3ln 3=3(1-ln 3)<0,g(1)=1>0, g(6)=6-3ln 6=3(2-ln 2)>0, 所以函数在(0,3)和(3,+∞)内各有一个零点,所以一共有 3 个零点.
当 x>0 时,两图象必须有两个交点,
假设两图象当
x>0
时至多只有一个交点,则
ex≥ax2
恒成立,即
ex a≤x2

令 g(x)=exx2
ex(x-2) ,则 g′(x)= x3
,当 g′(x)>0 时,x>2,当 g′(x)<0 时,0<x<2,
则 g(x)min=g(2)=e42
,即若
e2 a≤ 4
考点二 零点与参数的值或范围 讲练互动
[典例 1](1)已知关于 x 的方程 ax=xa(其中 a>1,x>0)有且仅有一个解,令 h(x)= ax-xa(a>1,x>0),则下列结论错误的是( ) A.a=e B.h(x)在区间(1,e)上单调递减 C.x=e 是 h(x)的零点 D.h(1)是 h(x)的极小值,x=e 是 h(x)的极大值点

2024新高考数学基础知识梳理与课本优秀题目巩固-模块05-函数的图象与函数的零点

2024新高考数学基础知识梳理与课本优秀题目巩固-模块05-函数的图象与函数的零点

2024新高考数学基础知识梳理与课本优秀题目巩固-模块05-函数的图象与函数的零点五:函数的图象与函数的零点1、函数的图象与变换(1) 五点作图函数化简→定义域→讨论性质 (奇偶性、单调性) →算零点、最值点→光滑曲线作图.(2) 函数图象变换(1) 平移变换: 自变量“左加右减”: y=f(x) . 左 (右) 平移a个单位,y=f(x±a)左右平移因变量“上加下减” : y=f(x)上 (下) 平移b个单位, y=f(x)±b上下平移(2) 伸缩变换: y =f (x )→横坐标变为原来的ω→倍y =f (1ωx)(3) 对称变换: “对称谁, 谁不变, 对称原点都要变”y =f (x )→关于x 轴对称,y =−f (x ) y =f (x )→关于y 轴对称,y =f (−x ) y =f (x )→关于原点对称y =−f (−x ) y =f (x )→关于x =a 对称y =f (2a −x )(4)翻折变换:y =f (x )→y =|f (x )| 保留 x 轴上方部分,并将下方部分沿 x 轴对称翻折到上方对称翻折y =f (x )→y =f (|x |) 保留 y 轴右边部分,并将右边部分沿 y 轴对称翻折到左边(3) 一次函数的图象和性质 解析式 f (x )=kx +b参数k 代表直线的斜率,含义是直线的倾斜程度. k =tanα=y 1−y o−∞b 代表直线的纵截距,含义是直线与 y 轴相交的点的纵坐标.k >0,b >0k >0,b <0k <0,b >0k <0,b <0解析式f(x)=kx+b图像增减性单调递增单调递减(4) 一次函数的翻折变换以f(x)=2x+1与|f(x)|=|2x+1|、f(|x|)=2|x|+1为例:(1) |f(x)|图象是将f(x)得到.(2) 函数f(|x|)图象是将函数f(x)得到.(5) 反比例函数的图象和性质解析式f(x)=kx图像增减性k>0k<0 (6) 反比例函数的平移变换y=kx (k>0)图像向右平移a个单位,向上平移b个单位可以转化为y=kx−a+b(k>0)(7) 一次分式函数的图象形如f(x)=cx+dax+b这样的函数称为“一次分式函数”.(1) 在函数的分子上配出分母的形式: f(x)=ca(ax+b)+c−cbaax+b(2) 列项: f(x)=ca +c−cbaax+b.(3) 令k=c−cba ,t=ca,则函数f(x)=t+kax+b,其图像如下:(4) 由图可得f(x)=cx+dax+b的性质:f(x)定义域 f(x)值域f(x)单调性(8) 二次函数的翻折变换 (按要求画出相关图象)以y=2x2+2x−1与y=|2x2+2x−1|、y=2|x|2+2|x|−1图象间的关系为例:(1) 函数y=|2x2+2x−1|的图象是将函数y=2x2+2x−1在x轴上方的图象保留,再将x轴下方的图象作关于x轴对称得到.(2) 函数y=2|x|2+2|x|−1对x取绝对值的图象,是将函数y=2x2+2x−1在y 轴右侧的图象保持不变, y轴左侧的图象去掉,再将y轴右侧的图象作关于y轴对称得到.(9) 函数y=x+ax(a>0)的图象与性质(阅读人教 A 课本必修一 P92)解析式图像f(x)=ax+bxa>0,b≥0a<0,b<0a>0,b<0a<0,b>0解析式 图 像 f (x )=ax +bx−√ba渐近线y =x 或 y =−x 定义域{x/x ≠0}值 域单调增 区间无 单调减 区间无x >0 时, f (x )=ax +bx ≥2√ab;x <0 时, f (x )=ax +bx ≤−2√ab. 不等式 性 质 均值不等式可以应用在对勾函数中, 用来求解最值, 但是在使用时要注意到均值不 等式的应用条件:“一正、二定、三相等”2、函数的零点与方程的根(1) 函数的零点对于一般函数 y =f (x ) ,我们把使 f (x )=0 的实数 x 叫做函 数 y =f (x ) 的零点. (2) 零点的意义函数 y =f (x ) 的零点就是方程 f (x )=0 的实数解,也就是函 数 y =f (x ) 的图象与 x 轴公共点的横坐标,其关系如图. 函数 y =f (x ) 的图象与 x 轴有公共点方程 f (x )=0 有实数解 ⇔ 函数 y =f (x ) 有零点(3) 零点的分类1) 变号零点: 零点附近两侧的函数值异号, 如图 a.图a 图b2) 不变号零点: 零点附近两侧的函数值同号, 如图 b.(4) 零点存在性定理1) 定理函数零点存在定理如果函数y=f(x)在区间[a,b]上的图象是一条连续不断的曲线,且有f(a)f(b)<0 ,那么,函数y=f(x)在区间(a,b)内至少有一个零点,即存在c∈(a,b) ,使得f(c)=0 ,这个c也就是方程f(x)=0的解.2) 对零点存在性定理的理解●名帅点睛1) 定理中函数y=f(x)在区间(a,b)内有零点必须同时满足: 函1. 若函数f(x)在区间[a,b]上的图象是连续不断的, 且两端点处的函数值f(a),f(b)异号,则函数y=f(x)的图象至少与x轴有一个交点,即方程f(x)=0在区间(a,b)至少有一个实数解.2. 函数零点存在定理只能判断出零点是否存在, 不能判断出零点的个数.,易知f(1)⋅f(−1)<f(x)=1x0,但f(x)=1在(−1,1)上没有零点.x点, 也可能有其他的变号或不变号零点, 即定理只说明零点存在, 但零点不一定唯一.3) 并不是所有的零点都可以用该定理来确定, 若不满足该定理的条件,并不能说明函数在(a , b) 内没有零点. 如图, f(a)⋅f(b)>0 ,但f(x)在(a,b)内有零点x1,x2 .4) 若f(x)在[a,b]上的图象是连续不断的,且是单调函数, f(a)⋅f(b)<0 ,则f(x)在(a,b)上有唯一的零点. 数f(x)在区间[a,b]上的图象是一条连续不断的曲线,f(a)⋅f(b)<0 ,这两个条件缺一不可.2) 符合该定理的条件能确定f(x)在(a,b)内至少有一个变号零3) 用二分法求方程的近似解用二分法求函数零点近似值的方法仅适用于函数的- “精确度” 与“精确到”精确度: 精确度是指近似数的误差不超过某个数ε ,这个数就是精确度. 比如: 设x是精确值, x′是其一个近似值, 如果|x′−x|<ε ,那么x′是x的一个近似值,精确度为ε .精确到: 按四舍五入的原则得到精确值x的精确到某一位的近似值x′ ,比如: π= 3.1415926 ⋯ ,若取x′=3.14 , 则3.14 是精确到 0.01 的π的近似值.变号零点. 步骤如下:第一步: 确定零点x0的初始区间[a,b] ,验证f(a)f(b)<0 .第二步: 求区间(a,b)的中点c .第三步:计算f(c) ,并进一步确定零点所在的区间:1) 若f(c)=0 (此时x0=c ),则c就是函数的零点;2) 若f(c)⋅f(a)<0 (此时x0∈(a,c) ),则令b=c ;3) 若f(c)⋅f(b)<0 (此时x0∈(c,b) ),则令a=c .第四步: 判断是否达到精确度ε : 若|a−b|<ε ,则得到零点近1. 给定精确度ε ,用二分法求函数f(x)零点x0的近似值的一般似值a (或b ),否则重复第二、三、四步.由函数零点与相应方程解的关系, 我们可以用二分法求方程的近似解.3、几种常见函数的模型常见的 8 种函数模型1.一次函数模型: f(x)=kx+b(k,b为常数,k≠0) ; (1)+b(k,b为常数,k≠0) ;2. 反比例函数模型: f(x)=kx3.二次函数模型: f(x)=ax2+bx+c(a,b,c为常数,a≠0) ; (2)4. 指数函数模型: f(x)=ab x+c(a,b,c为常数, a≠0,b>0,b≠1); ®5. 对数函数模型: f(x)=mlog a x+n(m,n,a为常数, a>0,a≠1,m≠0) ; (4) 当x>0时, f(x)min=f(√k)=2√k .6. 幂函数模型: f(x)=ax n+b(a,b,n为常数,a≠0) ;(k为常数,且k>0) ;7. “对勾” 函数模型: f(x)=x+kx8. 分段函数模型.【课本优质习题汇总】新人教 A 版必修一 P8611. 已知函数f(x)是定义域为R的奇函数,当x≥0时, f(x)=x(1+x) . 画出函数f(x)的图象,并求出函数的解析式.新人教 A 版必修一 P101的定义域、值域、单调性、奇偶性,并画出函数图象. 12. 试讨论函数y=x−1x新人教 A 版必修一 P1551. 下列函数图象与x轴均有交点,其中不能用二分法求其零点的是_____. (填写上所有符合条件的图号)(1)(2)(3)(4)新人教 A 版必修一 P1558. 已知函数f(x)=−x2−3x−2,g(x)=2−[f(x)]2 ,(第 9 题)(1) 求函数y=g(x)的解析式;(2) 利用信息技术,画出函数y=g(x)的图象;(3) 求函数y=g(x)的零点 (精确度为 0.1 ).9. 如图,某池塘里浮萍的面积y (单位: m2 ) 与时间t (单位: 月) 的关系为y=a t . 关于下列说法:(1) 浮萍每月的增长率为 1 ;(2) 第 5 个月时,浮萍面积就会超过30m2 ;(3) 浮萍每月增加的面积都相等;(4) 若浮萍蔓延到2m2,3m2,6m2所经过的时间分别是t1,t2,t3 ,则t1+t2=t3 . 其中正确的说法是 ( ). :(A) (1)(2) (B) (1)(2)(3) (C) (1)(2)(4) (D) (1)(2)(3)(4)新人教 B 版必修一 P108(4) 向一个圆台形的容器 (如图所示) 中倒水, 且任意相等的时间间隔内所倒的水体积相等,记容器内水面的高度y随时间t变化的函数为y=f(t) , 则以下函数图象中,可能是y=f(t)的图象的是( )D .(A)(B)(C)(D)(第 4 题)新人教 B 版必修一 P117(1) 研究函数f(x)=x2−2|x|−1的性质,并作出函数图象. 新人教 B 版必修一P126(4) 判断命题“已知函数f(x)的图象是连续不断的,且函数f(x)的两个相邻的零点是1,2 ,若∃x0∈(1,2),f(x0)>0 ,则∀x∈(1,2),f(x)>0” 的真假.新人教 B 版必修一 P126(3) 加工爆米花时, 爆开且不湖的粒数的百分比称为(第 3 题)“可食用率”. 在特定条件下,可食用率p与加工时间t (单位: min ) 满足函数关系p= at2+bt+c ( a,b,c是常数),图中记录了三次实验的数据. 根据上述函数模型和实验数据,可以得到最佳加工时间为 ( ).(A) 3.50min (B) 3.75min(C) 4.00min (D) 4.25min新人教 B 版必修一 P126(1) 在经济学中,函数f(x)的边际函数Mf(x)定义为Mf(x)=f(x+1)−f(x) . 某公司每月最多生产 100 台报警系统装置,生产x∈N∗ ) 的收入函数为R(x)=3000x−20x2 (单位: 元),其成本函数C(x)=500x+ 4000 (单位: 元), 利润是收入与成本之差.(1) 求利润函数P(x)及边际利润函数MP(x) ;(2) 利润函数P(x)与边际利润函数MP(x)是否具有相同的最大值?(2) 某公司最近 4 年对某种产品投入的宣传费x万元与年销售量yt之间的关系如下表所示.x 1 4 9 16y 168.6 236.6 304.6 372.6(1) 根据以上表格中的数据判断: y=ax+b与y=c√x+d哪一个更适宜作为y 与x的函数模型?(2) 已知这种产品的年利润z万元与x,y的关系为z=2y−10x ,则年宣传费x为多少时年利润最大?新人教 B 版必修一 P139在区间(2,3)上至少有一个零点.10. 求证: 函数f(x)=2x−5x2+1新人教 B 版必修一 P1398. 已知函数y=f(x)是二次函数, y=g(x)是一次函数,它们的部分图象如图所示.(第 8 题)(1) 分别写出f(x)=4,f(x)≥4的解集;(2) 分别写出f(x)=g(x),f(x)>g(x),f(x)≤g(x)的解集.模块六:幂函数、指数函数与对数函数1、幂函数(1) 函数y=xα ( α为常数) 叫做幂函数,其中x是自变量.幂函数特征 (1) 系数为 ; (2) xα中底数自变量,指数是常数; (3) 后面不加任何项,如y=3x,y=x x+2 , y=x2+2都不是幂函数(2) 五个常见幂函数的图象当α=1,2,3,12,−1时,我们得到五个幂函数y=x,y=x2,y=x3,y=x12,y=x−1 ,通过描点作图得到五个幂函数在同一平面直角坐标系中的图象, 如图所示.○ 温馨提示在直线x=1右侧的函数图象, 从上到下, 指数逐渐减小, 即“指大图高”; 在区间 (0, 1) 内, y=x 12,y=x−1的图象在y=x的图象上方, y=x2,y=x3在y=x的图象的下方.(3) 五个常见幂函数的性质幂函数性质y=x y=x2y=x3y=x12y=x−1定义域值域奇偶性单调性定点(3) 幂函数y=xα ( α为常数) 的性质1) 幂函数y=xα ( α为常数) 在(0,+∞)上都有定义,并且图象都过点(1,1) ;2) α>0时,幂函数的图象过原点,并且在区间[0,+∞)上是增函数;3) α<0时,幂函数在区间(0,+∞)上是减函数;4) 幂函数y=xα ( α为常数) 的图象都不过第四象限2、指数与指数幂的运算(1) 指数幂a mn=(√an)n=当n为奇数时, √a nn=0 的正分数指数幂等于 0 , 0 的负分数指数幂没有意义.(2) 指数幂运算(1) a r a s= (a>0,r,s∈R);(2) (a r)s= (a>0,r,s∈R);(3) (ab)r= (a>0,b>0,r∈R) .(3) 指数幂运算○ 乘法公式a′÷a′=a′•a−s=a r−s.当a>0,b>0时, (a 12+b12)⋅ 1) 有理数指数幂除上述运算性质之外,还有: (1) a r÷a r−s ( a>0 ,(a 11−b13)=a−b,a−b=(a13−r,s∈Q); (2)(ab)r=a rb r(a>0,b>0,r∈Q).b+)(a++a+b++b+),(a+±b13)2=a+b±2a13b13 . 2) 在有理数指数幂的运算性质中,规定a>0的原因:(1)若a=0,∵0的负数指数幂无意义, ∴当r<0时, (ab)r=a r b r无意义, ∴a≠0 .(2)若a<0 ,则(a′)s=a′s不一定成立.3) 指数幂的几个常见结论: (1)当a>0时, a b>0 ; (2) 当a≠0时, a0= 1,而当a= 0时, a0无意义; (3)若a r=a s(a>0,且a≠1) ,则r=s ; (4)乘法公式仍适用于分数指数幂.3、指数函数(1) 指数函数的概念:一般地,函数y=a x(a>0,且a≠1)叫做指数函数 (exponential function),其中指数x是自变量,定义域是R .(2) 指数函数的图象与性质0<a<1a>1图象性质定义域值域过定点单调性函数值的变化范围当x<0时, y>1当x<0时, 0<y<1当x=0时, y=1当x=0时, y=1当x>0时, 0<y<1当x>0时, y>1特别说明: 指数函数y=a x(a>0且a≠1)的图象与函数y=(1a )x的图象关于y轴对称.(3) 底数对指数函数图象的影响A a>b>c>d .1. 无论是a>1还是0<a<1 ,在第一象限内,自下向上,图象越高的指数函数的底数越大, 即“底大图高”.2. 左右比较: 在直线y=1的上面, a>1时, a越大,图象越靠近y轴; 0<a<1时, a 越小,图象越靠近y轴.3. 上下比较: 比较图象与直线x=1的交点,交点的纵坐标越大, 对应的指数函数的底数越大.(4) 指数函数的图象变换 (翻折变换)(1) 函数y=|a x|与指数函数y=a x图像一样,不需要进行翻折 (函数值没有负的部分)(2) 函数y=|a x−n+m|的翻折变换 (以y=|2x−2|为例: )(3) 函数y=a|x−n|+m的翻折变换以y=2|x−2|−1为例:4、对数及对数运算(1) 对数式与指数式的互化:(2) 对数恒等式: log a1= ; log a a= ; ;log a a b= ; ;lg2+lg5=lne= (3) 对数的运算性质如果a>0且a≠1,M>0,N>0 ,则(1) log a(MN)=(3) log a M n=(4) 恒等式: a log a b= ;log a m b n= .(5) 换底公式: log a b=(6) 其他变形1) log a b⋅log b a=1(a>0,且a≠1,b>0,且b≠1) :2) log a b⋅log b c⋅log c d=log a d(a>0 ,且a≠1,b>0 ,且b≠1,c>0 ,且c≠1,d>0) ;3) log a n b n=nmlog a b(a>0,且a≠1,b>0,m≠0,n∈R) .log a m b n=lgb nlga m=nlgbmlga=nm⋅lgblga=nmlog a b.5、对数函数(1) 对数函数的概念:一般地,函数y=log a x(a>0,且a≠1)叫做对数函数 (logarithmic function),其中x 是自变量,定义域是(0,+∞) .(2) 对数函数y=log a x (a>0且a≠1)的图象与性质●记忆口诀0<a<1a>1图象性质定义域(0,+∞)值域过定点单调性函数值的变化范围当0<x<1时,y>0当0<x<1时,y<0当x=1时, y=当x=1时, y=当x>1时, y<当x>1时, y>对数增减有思路, 函数图象看底数;底数只能大于 0 , 等于 1 来也不行;底数若是大于 1 , 图象从下往上增;底数 0 到 1 之间, 图象从上往下减;无论函数增和减, 图象都过(1,0)点.利用图象直接得到。

考点21利用导数研究函数的零点(3种核心题型)(学生版) 2025年高考数学大一轮复习(新高考版)

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考点21利用导数研究函数的零点(3种核心题型+基础保分练+综合提升练+拓展冲刺练)【考试提醒】函数零点问题在高考中占有很重要的地位,主要涉及判断函数零点的个数或范围.高考常考查三次函数与复合函数的零点问题,以及函数零点与其他知识的交汇问题,一般作为解答题的压轴题出现【核心题型】题型一 利用函数性质研究函数的零点利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.【例题1】(2024·全国·模拟预测)若函数()e 2xf x x a =-+-有两个零点,则实数a 的取值范围是( )A .(],1-¥B .(],0-¥C .(),0¥-D .(),1-¥【变式1】(2024·陕西西安·一模)若不等式e ln 2x x x a x -+³-恒成立,则实数a 的取值范围为.【变式2】(2024·全国·模拟预测)已知函数2()(2)ln f x x a x a x =-++,a ÎR .(1)讨论()f x 的单调性;(2)设2e ()()(1)2(1)ln xg x f x x a x a a x x =-+-+-+-,若()g x 存在两个不同的零点1x ,2x ,且12x x <.(i )证明:2e 1a >+;(ii )证明:22142121a a x x a ---<-.【变式3】(2024·辽宁·三模)已知()()211e 2xf x x ax =-+.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当0a >时,证明:函数()f x 有且仅有两个零点12,x x ,且120x x +<.题型二 数形结合法研究函数的零点含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围或判断零点个数.【例题2】(2024·北京房山·一模)若函数(]()ln ln(1),,0()1,0,exx x f x x ¥¥ì-Î-ï=íÎ+ïî,则函数()()g x f x x c =++零点的个数为( )A .1B .2C .1或2D .1或3【变式1】(2024·全国·模拟预测)已知函数3e ,111(),()11,12xx x f x g x x a x x x ì>-ïï+==++íï+£-ïî.若(())0g f x =有三个不同的根,则a 的取值范围为 .【变式2】(2024·陕西西安·模拟预测)已知函数()()e 1xf x ax a =--ÎR .(1)若函数()f x 在点()()1,1f 处的切线与直线2e 10x y ++=垂直,求a 的值;(2)当(]0,2x Î时,讨论函数()()ln F x f x x x =-零点的个数.【变式3】(2024·河北邯郸·二模)已知函数()()e ,ln xf x mxg x x m x =-=-.(1)是否存在实数m ,使得()f x 和()g x 在()0,¥+上的单调区间相同?若存在,求出m 的取值范围;若不存在,请说明理由.(2)已知12,x x 是()f x 的零点,23,x x 是()g x 的零点.①证明:e m >,②证明:31231e x x x <<.题型三 构造函数法研究函数的零点涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间内的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围【例题3】(2023·吉林通化·模拟预测)已知函数()()232()23f x x x ax b =+-+满足:①定义域为R ;②142b <<;③有且仅有两个不同的零点1x ,2x ,则1211+x x 的取值范围是( )A .(2,1)--B .11,2æö--ç÷èøC .1,12æöç÷èøD .(1,2)【变式1】(2024·河北沧州·模拟预测)已知函数2()e 2ln x f x ax x x a =---,则( )A .当1a =时,()f x 有极小值B .当1a =时,()f x 有极大值C .若()0f x ³,则1a =D .函数()f x 的零点最多有1个【变式2】(2024·全国·模拟预测)设函数()()2ln f x x ax x a =-++ÎR .(1)若1a =,求函数()f x 的单调区间;(2)设函数()f x 在1,e e éùêúëû上有两个零点,求实数a 的取值范围.(其中e 是自然对数的底数)【变式3】(2024·广东·二模)已知()()21122ln ,02f x ax a x x a =+-->.(1)求()f x 的单调区间;(2)函数()f x 的图象上是否存在两点()()1122,,,A x y B x y (其中12x x ¹),使得直线AB 与函数()f x 的图象在1202x x x +=处的切线平行?若存在,请求出直线AB ;若不存在,请说明理由.【课后强化】基础保分练一、单选题1.(2023·四川资阳·模拟预测)将函数()1cos e xf x x =-在()0,¥+上的所有极值点按照由小到大的顺序排列,得到数列{}n x (其中*n ÎN ),则( )A .11ππ22n n x n æöæö-<<+ç÷ç÷èøèøB .1πn n x x +-<C .()121πn n x x n ++>-D .(){}1πn x n --为递减数列2.(23-24高三上·湖北荆门·阶段练习)()22e 5x f x x =-的零点的个数为( )A .0B .1C .2D .33.(2023·四川成都·二模)若指数函数x y a =(0a >且1a ¹)与幂函数5y x =的图象恰好有两个不同的交点,则实数a 的取值范围是( )A .e5e ,¥æö+ç÷èøB .e51,e æöç÷èøC .e 51,e æöæöç÷ç÷ç÷èøèøD .e 51,e æöç÷èø4.(2023·全国·模拟预测)已知函数1522ln 4()e 4ln(4)e 2x a a xx f x x x -+-=++-++存在零点,则实数a 的值为( )A .2-B .15ln24-C .3-D .15ln34-二、多选题5.(2024·全国·模拟预测)已知函数()31f x x ax =-+,a ÎR ,则( )A .若()f x 有极值点,则0a £B .当1a =时,()f x 有一个零点C .()()2f x f x =--D .当1a =时,曲线()y f x =上斜率为2的切线是直线21y x =-6.(2024·辽宁抚顺·三模)已知定义在R 上的奇函数()f x 连续,函数()f x 的导函数为()f x ¢.当0x >时,()()()cos sin e f x x f x x f x ¢>+×¢,其中e 为自然对数的底数,则( )A .()f x 在R 上为减函数B .当0x >时,()0f x <C .π3π22f f æöæö>ç÷ç÷èøèøD .()f x 在R 上有且只有1个零点三、填空题7.(2024·内蒙古包头·一模)已知函数()()32340f x kx x k k =-+>,若()f x 存在唯一的零点,则k 的取值范围是 .8.(2024·四川成都·模拟预测)若函数()2e 2x m f x x x =--在()1,2x Î-上有2个极值点,则实数m 的取值范围是 .四、解答题9.(2024·浙江绍兴·模拟预测)已知()e xf x a x =-,()cosg x x =.(1)讨论()f x 的单调性.(2)若0x ∃使得()()00f x g x =,求参数a 的取值范围.10.(2024·宁夏固原·一模)已知函数()()ln 11(0)f x ax x a =++>.(1)求()f x 的最小值;(2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.11.(2024·全国·模拟预测)已知函数1()e (0)x f x x a x =->,且()f x 有两个相异零点12,x x .(1)求实数a 的取值范围.(2)证明:122eax x +>.12.(2024·湖北黄石·三模)已知函数()ln f x x x m =-+有两个零点1x ,2x .(1)求实数m 的取值范围;(2)如果1212x x x <£,求此时m 的取值范围.综合提升练一、单选题1.(2023·湖南·模拟预测)有甲、乙两个物体同时从A 地沿着一条固定路线运动,甲物体的运动路程1s (千米)与时间t (时)的关系为()121ts t =-,乙物体运动的路程2s (千米)与时间t (时)的关系为()23s t t =,当甲、乙再次相遇时,所用的时间t (时)属于区间( )A .()2,3B .()3,4C .()4,5D .()5,62.(23-24高三上·海南省直辖县级单位·阶段练习)函数()sin 2f x x x =+-的零点所在的大致区间为( )A .()0,1B .()1,2C .()2,3D .()3,43.(2024·全国·模拟预测)若函数()e ln 2x f x x x x a =--+-有两个零点,则实数a 的取值范围是( )A .(],1-¥B .(],0-¥C .(),0¥-D .(),1-¥4.(23-24高三下·江西·阶段练习)函数()|2||ln |f x x m x =--有且只有一个零点,则m 的取值可以是( )A .2B .1C .3D .e5.(2024·陕西汉中·二模)已知函数3232,0()ln ,0x x x x f x x x ì---£=í>î,()()g x f x mx =-有4个零点,则m 的取值范围为( )A .11(,4eB .1(2,0]{}e -U C .1(2,0]{}4-U D .11(,0](,)4e-¥U 6.(2024·全国·模拟预测)已知函数()2xf x kx b =--恰有一个零点0x ,且0b k >>,则0x 的取值范围为( )A .1ln2,ln2-æö-¥ç÷èøB .ln2,1ln2æö-¥ç÷-èøC .1ln2,ln2-æö+¥ç÷èøD .ln2,1ln2æö+¥ç÷-èø7.(2024·贵州贵阳·一模)已知函数()e ,0e ,0x a xf x x x -ì+>ï=íï<î,若方程()e 0f x x +=存在三个不相等的实根,则实数a 的取值范围是( )A .(),e -¥B .(),e -¥-C .(),2e -¥-D .(),2e -¥8.(2024·陕西·二模)已知()0f x ³,且0x >时,()()22cos f x x f x =×,则下列选项正确的是( )A .()2x f x f æö>ç÷èøB .当()ππ2x k k ¹+ÎZ 时,()()2tan 2f x xf x £C .若2π42πf æö=ç÷èø,()()22sin x f x g x x=为常函数,则()1f x =在区间()0,1内仅有1个根D .若()11f =,则()2827f <二、多选题9.(2024·辽宁·三模)已知函数()()1ln ,ln ,f x ax x g x a x a x=-=+为实数,下列说法正确的是( )A .当1a =时,则()f x 与()g x 有相同的极值点和极值B .存在R a Î,使()f x 与()g x 的零点同时为2个C .当()0,1a Î时,()()1f x g x -£对[]1,e x Î恒成立D .若函数()()f x g x -在[]1,e 上单调递减,则a 的取值范围为2,e æù-¥çúèû10.(2024·河北唐山·一模)已知函数()331f x x x =-+,则( )A .直线32y x =-是曲线()y f x =的切线B .()f x 有两个极值点C .()f x 有三个零点D .存在等差数列{}n a ,满足()155k k f a ==å11.(2024·全国·模拟预测)已知函数()(1)ln f x x x =-,2()g x x =,下列命题正确的是( )A .若()()()H x f x g x =-,则()H x 有且只有一个零点B .若()()()f x H xg x =,则()H x 在定义域上单调,且最小值为0C .若()()()H x f x g x ¢=-,则()H x 有且只有两个零点D .若()()(||)g x H x f x ¢=,则()H x 为奇函数三、填空题12.(2023·四川内江·模拟预测)若函数()e x f x kx =-有两个零点,则k 的取值范围为 .13.(2024·四川泸州·二模)若函数1()ln ef x x x a =-+有零点,则实数a 的取值范围是 .14.(2024·广东佛山·二模)若函数()ln e ln e x xa xf x x x a x=+--(R a Î)有2个不同的零点,则实数a 的取值范围是 .四、解答题15.(23-24高三上·河南·期末)已知函数()ln(1)sin f x a x x x =+-.(1)若0a =,求曲线()y f x =在点ππ,22f æöæöç÷ç÷èøèø处的切线方程;(2)若1a =,研究函数()f x 在(]1,0x Î-上的单调性和零点个数.16.(2024·四川泸州·三模)已知函数1(e )x ax f x =-(0a >),(1)讨论函数()f x 的零点个数;(2)若|()ln |x x x f x >+恒成立,求函数()f x 的零点0x 的取值范围.17.(2024·四川·模拟预测)已知函数()2211e ,2exf x ax x x a =--³.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当0x >时,求证:()21ln 12f x x x ³--.18.(2024·北京朝阳·一模)已知函数()()()1e R xf x ax a =-Î.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若关于x 的不等式()()1f x a x >-无整数解,求a 的取值范围.19.(2024·全国·模拟预测)已知函数()(0,1)x f x a a a =>¹,函数()log (0,1)a g x x a a =>¹.(1)当e a =时,讨论函数()()()h x f x g x =的单调性;(2)当01a <<时,求函数()()()S x f x g x =-的零点个数.拓展冲刺练一、单选题1.(2024·云南·模拟预测)已知函数()e ln x f x x x x a =---,若()0f x =在()0,e x Î有实数解,则实数a 的取值范围是( )A .[)0,¥+B .1,e ¥éö+÷êëøC .[)1,+¥D .[)e,+¥2.(2024·浙江杭州·模拟预测)若函数()ln f x x x x x a =-+-有且仅有两个零点,则a 的取值范围是( )A .()1,00,e e æö-Èç÷èøB .()2,00,e e æö-Èç÷èøC .()2,00,3e æö-Èç÷èøD .()1,00,3e æö-Èç÷èø3.(2024·四川成都·二模)函数()()e sin ,π,x f x a x x =+Î-+¥,下列说法不正确的是( )A .当1a =-时,()0f x >恒成立B .当1a =时,()f x 存在唯一极小值点0xC .对任意()0,a f x >在()π,x Î-+¥上均存在零点D .存在()0,a f x <在()π,x Î-+¥上有且只有一个零点4.(2024·甘肃武威·模拟预测)已知函数()4ln 12f x ax a x æö=--+ç÷èø有3个零点,则实数a 的取值范围是( )A .()1,+¥B .()2,+¥C .(),1-¥-D .(),2-¥-二、多选题5.(2024·重庆·一模)已知函数()32e 2x f x x x ax =+--,则()f x 在()0,¥+有两个不同零点的充分不必要条件可以是( )A .e 2e 1a -<<-B .e 1e a -<<C .e e 1a <<+D .e 1e 2a +<<+6.(2024·黑龙江哈尔滨·二模)已知函数()(1)ln 1f x m x x x =+-+,下列说法正确的有( )A .当12m =时,则()y f x =在(0,)+¥上单调递增B .当1m =时,函数()y f x =有唯一极值点C .若函数()y f x =只有两个不等于1的零点12,x x ,则必有121x x ×=D .若函数()y f x =有三个零点,则102m <<三、填空题7.(2023·湖北·一模)若函数21ln(21),2()12,2x x f x x x a x ì->ïï=íï--+£ïî在1x =处的切线与()f x 的图像有三个公共点,则a 的取值范围 .8.(2023·河南·模拟预测)已知函数()32f x x bx cx c =+++有三个零点,且它们的和为0,则b c -的取值范围是 .四、解答题9.(2024·北京丰台·二模)已知函数()()222ln 0f x a x x a =+¹.(1)当1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程;(2)若函数()f x 有两个零点,求a 的取值范围.10.(2024·全国·模拟预测)已知函数()cos ln(1)f x x x =++.(1)求证:()f x 在π1,2æö-ç÷èø上有唯一的极大值点;(2)若()1f x ax £+恒成立,求a 的值;(3)求证:函数()()g x f x x =-有两个零点.。

2025届高考数学一轮复习教案:导数-导数的函数零点问题

2025届高考数学一轮复习教案:导数-导数的函数零点问题

第2课时导数的函数零点问题【命题分析】函数零点问题在高考中占有很重要的地位,主要涉及判断函数零点的个数或范围.高考常考查基本初等函数、三次函数与复合函数的零点问题,以及函数零点与其他知识的交汇问题,一般作为解答题的压轴题出现.【核心考点·分类突破】题型一利用导数探究函数的零点个数[例1]设函数f(x)=ln x+,m∈R,讨论函数g(x)=f'(x)-3零点的个数.【解析】由题意知g(x)=f'(x)-3=1-2-3(x>0),令g(x)=0,得m=-13x3+x(x>0).设φ(x)=-13x3+x(x>0),则φ'(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1).当x∈(0,1)时,φ'(x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;当x∈(1,+∞)时,φ'(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减.所以x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点,所以x=1也是φ(x)的最大值点,所以φ(x)的最大值为φ(1)=23.结合y=φ(x)的图象(如图)可知,①当m>23时,函数g(x)无零点;②当m=23时,函数g(x)有且只有一个零点;③当0<m<23时,函数g(x)有两个零点;④当m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点.综上所述,当m>23时,函数g(x)无零点;当m=23或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;当0<m<23时,函数g(x)有两个零点.【解题技法】利用导数确定函数零点或方程的根的个数的方法(1)构造函数:构建函数g(x)(要求g'(x)易求,g'(x)=0可解),转化为确定g(x)的零点个数问题求解,利用导数研究该函数的单调性、极值,并确定定义区间端点值的符号(或变化趋势)等,画出g(x)的图象草图,数形结合求解函数零点的个数.(2)应用定理:利用零点存在定理,先用该定理判断函数在某区间上有零点,然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值的符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.【对点训练】(2023·郑州质检)已知函数f(x)=e x-ax+2a,a∈R.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)求函数f(x)的零点个数.【解析】(1)f(x)=e x-ax+2a,定义域为R,且f'(x)=e x-a,当a≤0时,f'(x)>0,则f(x)在R上单调递增;当a>0时,令f'(x)=0,则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)单调递增.综上所述,当a≤0时,f(x)在R上单调递增;当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.(2)令f(x)=0,得e x=a(x-2),当a=0时,e x=a(x-2)无解,所以f(x)无零点,当a≠0时,1=-2e,令φ(x)=-2e,x∈R,所以φ'(x)=3-e,当x∈(-∞,3)时,φ'(x)>0;当x∈(3,+∞)时,φ'(x)<0,所以φ(x)在(-∞,3)上单调递增,在(3,+∞)上单调递减,且φ(x)max=φ(3)=1e3,又x→+∞时,φ(x)→0,x→-∞时,φ(x)→-∞,所以φ(x)的大致图象如图所示.当1>1e3,即0<a<e3时,f(x)无零点;当1=1e3,即a=e3时,f(x)有一个零点;当0<1<1e3,即a>e3时,f(x)有两个零点;当1<0,即a<0时,f(x)有一个零点.综上所述,当a∈(0,e3)时,f(x)无零点;当a∈(-∞,0)∪{e3}时,f(x)有一个零点;当a∈(e3,+∞)时,f(x)有两个零点.【加练备选】已知函数f(x)=x e x+e x.(1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)讨论函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点的个数.【解析】(1)函数f(x)的定义域为R,且f'(x)=(x+2)e x,令f'(x)=0得x=-2,则f'(x),f(x)的变化情况如表所示:x(-∞,-2)-2(-2,+∞)f'(x)-0+f(x)单调递减-12单调递增所以f(x)的单调递减区间是(-∞,-2),单调递增区间是(-2,+∞).当x=-2时,f(x)有极小值,为f(-2)=-1e2,无极大值.(2)令f(x)=0,得x=-1,当x<-1时,f(x)<0;当x>-1时,f(x)>0,且f(x)的图象经过点(-2,-1e2),(-1,0),(0,1).当x→-∞时,f(x)→0;当x→+∞时,f(x)→+∞,根据以上信息,画出f(x)大致图象如图所示.函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点的个数为y=f(x)的图象与直线y=a的交点个数,所以关于函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点个数有如下结论:当a<-1e2时,零点的个数为0;当a=-1e2或a≥0时,零点的个数为1;当-1e2<a<0时,零点的个数为2.题型二利用函数零点问题求参数范围[例2]已知函数f(x)=e x-a(x+2).(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.【解析】(1)当a=1时,f(x)=e x-x-2,则f'(x)=e x-1.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)=e x-a.当a≤0时,f'(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,故f(x)至多存在1个零点,不合题意;当a>0时,由f'(x)=0可得x=ln a.当x∈(-∞,ln a)时,f'(x)<0;当x∈(ln a,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,故当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a(1+ln a).(i)若0<a≤1e,则f(ln a)≥0,f(x)在(-∞,+∞)上至多存在1个零点,不合题意; (ii)若a>1e,则f(ln a)<0.因为f(-2)=e-2>0,所以f(x)在(-∞,ln a)上存在唯一零点.易知,当x>2时,e x-x-2>0,所以当x>4且x>2ln(2a)时,f(x)=e2·e2-a(x+2)>e ln(2a)+2-a(x+2)=2a>0.故f(x)在(ln a,+∞)上存在唯一零点,从而f(x)在(-∞,+∞)上有两个零点.综上,a,+∞.【解题技法】由函数零点求参数范围的策略(1)涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.(2)解决此类问题的关键是将函数零点、方程的根、曲线交点相互转化,突出导数的工具作用,体现转化与化归的思想方法.(3)含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x表示参数的函数,作出该函数图象,根据图象特征求参数的范围.【对点训练】(一题多法)(2020·全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=e x-a(x+2).(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.【解析】(1)当a=1时,f(x)=e x-(x+2),f'(x)=e x-1,令f'(x)<0,解得x<0,令f'(x)>0,解得x>0,所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)方法一:当a≤0时,f'(x)=e x-a>0恒成立,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,不符合题意;当a>0时,令f'(x)=0,解得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)单调递增,所以f(x)的极小值也是最小值为f(ln a)=a-a(ln a+2)=-a(1+ln a).又当x→-∞时,f(x)→+∞,当x→+∞时,f(x)→+∞;所以要使f(x)有两个零点,只要f(ln a)<0即可,则1+ln a>0,可得a>1e.综上,若f(x)有两个零点,则a的取值范围是(1e,+∞).方法二:若f(x)有两个零点,即e x-a(x+2)=0有两个解,显然x=-2不成立,即a=e r2(x≠-2)有两个解,令h(x)=e r2(x≠-2),则有h'(x)=e(r2)-e(r2)2=e(r1)(r2)2,令h'(x)>0,解得x>-1,令h'(x)<0,解得x<-2或-2<x<-1,所以函数h(x)在(-∞,-2)和(-2,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,且当x<-2时,h(x)<0,而当x→(-2)+(从右侧趋近于-2)时,h(x)→+∞,当x→+∞时,h(x)→+∞,所以当a=e r2(x≠-2)有两个解时,有a>h(-1)=1e,所以满足条件的a的取值范围是(1e,+∞).【加练备选】已知函数f(x)=x ln x,g(x)=(-x2+ax-3)e x(a∈R).(1)当a=4时,求曲线y=g(x)在x=0处的切线方程;(2)如果关于x的方程g(x)=2e x f(x)在区间[1e上有两个不等实根,求实数a的取值范围.【解析】(1)当a=4时,g(x)=(-x2+4x-3)e x,g(0)=-3,g'(x)=(-x2+2x+1)e x,g'(0)=1,所以所求的切线方程为y+3=x-0,即y=x-3.(2)由g(x)=2e x f(x),可得2x ln x=-x2+ax-3,a=x+2ln x+3.设h(x)=x+2ln x+3(x>0),所以h'(x)=1+2-32=(r3)(-1)2,所以x在[1e,e]上变化时,h'(x),h(x)的变化如表:x[1,1)1(1,e]h'(x)-0+h(x)单调递减极小值(最小值)单调递增又h(1e)=1e+3e-2,h(1)=4,h(e)=3e+e+2,且h(e)-h(1e)=4-2e+2e<0,所以实数a的取值范围为(4,e+2+3e].题型三与函数零点有关的证明[例3](2022·新高考Ⅰ卷改编)已知函数f(x)=e x-x,g(x)=x-ln x.(1)判断直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点分别有几个;(2)证明:曲线y=f(x)和y=g(x)有且只有一个公共点;(3)证明:存在直线y=b,其与两条曲线y=f(x)和y=g(x)共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【解析】(1)设S(x)=e x-x-b,S'(x)=e x-1,当x<0时,S'(x)<0,当x>0时,S'(x)>0,故S(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以S(x)min=S(0)=1-b.当b<1时,S(x)min=1-b>0,S(x)无零点;当b=1时,S(x)min=1-b=0,S(x)有1个零点;当b>1时,S(x)min=1-b<0,而S(-b)=e->0,S(b)=e b-2b,设u(b)=e b-2b,其中b>1,则u'(b)=e b-2>0,故u(b)在(1,+∞)上单调递增,故u(b)>u(1)=e-2>0,故S(b)>0,故S(x)=e x-x-b有两个不同的零点.设T(x)=x-ln x-b,T'(x)=-1,当0<x<1时,T'(x)<0,当x>1时,T'(x)>0,故T(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以T(x)min=T(1)=1-b.当b<1时,T(x)min=1-b>0,T(x)无零点;当b=1时,T(x)min=1-b=0,T(x)有1个零点;当b>1时,T(x)min=1-b<0,而T(e-)=e->0,T(e b)=e b-2b>0,所以T(x)=x-ln x-b有两个不同的零点.综上可知,当b<1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是0;当b=1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是1;当b>1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是2.(2)由f(x)=g(x)得e x-x=x-ln x,即e x+ln x-2x=0,设h(x)=e x+ln x-2x,其中x>0,故h'(x)=e x+1-2.设s(x)=e x-x-1,x>0,则s'(x)=e x-1>0,故s(x)在(0,+∞)上单调递增,故s(x)>s(0)=0,即e x>x+1,所以h'(x)>x+1-1≥2-1>0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递增,而h(1)=e-2>0,h(1e3)=e1e3-3-2e3<e-3-2e3<0,故h(x)在(0,+∞)上有且只有一个零点x0,且1e3<x0<1,当0<x<x0时,h(x)<0,即e x-x<x-ln x,即f(x)<g(x),当x>x0时,h(x)>0,即e x-x>x-ln x,即f(x)>g(x),所以曲线y=f(x)和y=g(x)有且只有一个公共点.(3)由(2)知,若存在直线y=b与曲线y=f(x),y=g(x)有三个不同的交点,则b=f(x0)=g(x0)>1,此时e x-x=b有两个不同的解x1,x0(x1<0<x0),x-ln x=b有两个不同的解x0,x2(0<x0<1<x2),故e1-x1=b,e0-x0=b,x2-ln x2-b=0,x0-ln x0-b=0,所以x2-b=ln x2,即e2-=x2,即e2--(x2-b)-b=0,故x2-b为方程e x-x=b的解,同理x0-b也为方程e x-x=b的解,所以{x1,x0}={x0-b,x2-b},而b>1,故0=2-,1=0-,即x1+x2=2x0.【解题技法】1.证明与零点有关的不等式,函数的零点本身就是一个条件,即零点对应的函数值为0;2.证明的思路一般对条件等价转化,构造合适的新函数,利用导数知识探讨该函数的性质(如单调性、极值情况等),再结合函数图象来解决.【对点训练】已知函数f(x)=ln x-x+2sin x,f'(x)为f(x)的导函数.(1)求证:f'(x)在(0,π)上存在唯一零点;(2)求证:f(x)有且仅有两个不同的零点.【证明】(1)设g(x)=f'(x)=1-1+2cos x,当x∈(0,π)时,g'(x)=-2sin x-12<0,所以g(x)在(0,π)上单调递减,又因为g(π3)=3π-1+1>0,g(π2)=2π-1<0,所以g(x)在(0,π)上有唯一的零点.(2)设f'(x)在(0,π)上的唯一零点为α,由(1)知π3<α<π2.①当x∈(0,α)时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(α,π)时,f'(x)<0,f(x)单调递减;所以f(x)在(0,π)上存在唯一的极大值点α,所以f(α)>f(π2)=lnπ2-π2+2>2-π2>0,又因为f(1e2)=-2-1e2+2sin1e2<-2-1e2+2<0,所以f(x)在(0,α)上恰有一个零点.又因为f(π)=lnπ-π<2-π<0,所以f(x)在(α,π)上也恰有一个零点.②当x∈[π,2π)时,sin x≤0,f(x)≤ln x-x,设h(x)=ln x-x,h'(x)=1-1<0,所以h(x)在[π,2π)上单调递减,所以h(x)≤h(π)<0,所以当x∈[π,2π)时,f(x)≤h(x)≤h(π)<0恒成立,所以f(x)在[π,2π)上没有零点.③当x∈[2π,+∞)时,f(x)≤ln x-x+2.设φ(x)=ln x-x+2,φ'(x)=1-1<0,所以φ(x)在[2π,+∞)上单调递减,所以φ(x)≤φ(2π)<0,所以当x∈[2π,+∞)时,f(x)≤φ(x)≤φ(2π)<0恒成立,所以f(x)在[2π,+∞)上没有零点.综上,f(x)有且仅有两个不同的零点.。

导数与函数的零点-高考数学复习

导数与函数的零点-高考数学复习

第三章 导数及其应用
第三章 导数及其应用
高考一轮总复习 • 数学
根据零点个数求参数范围
(2022·全国乙卷)已知函数 f(x)=ax-1x-(a+1)ln x. (1)当a=0时,求f(x)的最大值; (2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围.
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第三章 导数及其应用
高考一轮总复习 • 数学
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[解析] 利用导数求函数的最值+利用导数研究函数的零点(理性思 维、数学探索)
x>0,
设m(x)=x-ln x,x>0, 则 m′(x)=1-1x=x-x 1, 当x∈(0,1)时,m′(x)<0,m(x)单调递减; 当x∈(1,+∞)时,m′(x)>0,m(x)单调递增,
第三章 导数及其应用
高考一轮总复习 • 数学
又由m(1)=1,所以m(x)≥1, 令f(x)=0,可得(x-2)ex-ax+aln x=0, 所以 a=xx--l2nexx,其中 x>0, 令 g(x)=xx--l2nexx, 可得 g′(x)=exx-xl-n 1x2x-ln x+2x-1,
(1)当 a=0 时,f(x)=-1x-ln x(x>0),所以 f′(x)=x12-1x=1-x2 x. 若x∈(0,1),f′(x)>0,f(x)单调递增; 若x∈(1,+∞),f′(x)<0,f(x)单调递减, 所以f(x)max=f(1)=-1.
第三章 导数及其应用
高考一轮总复习 • 数学
第三章 导数及其应用
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所以g(x)min=g(1)=-e. 又由x→0时,g(x)→0, x→+∞时,g(x)→+∞, 因此,当0≤a<e时,f(x)有一个零点, 当-e<a<0时,f(x)有两个零点, 当a=-e时,f(x)有一个零点, 当a<-e时,f(x)没有零点.
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导数与函数的零点考点一 判断零点的个数【例1】 (2020·潍坊检测)已知函数f (x )=ln x -x 2+ax ,a ∈R . (1)证明ln x ≤x -1;(2)若a ≥1,讨论函数f (x )的零点个数.(1)证明 令g (x )=ln x -x +1(x >0),则g (1)=0, g ′(x )=1x -1=1-x x,可得x ∈(0,1)时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增; x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减. ∴当x =1时,函数g (x )取得极大值也是最大值, ∴g (x )≤g (1)=0,即ln x ≤x -1.(2)解 f ′(x )=1x -2x +a =-2x 2+ax +1x ,x >0.令-2x 20+ax 0+1=0,解得x 0=a +a 2+84(负值舍去),在(0,x 0)上,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; 在(x 0,+∞)上,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减. ∴f (x )max =f (x 0).当a =1时,x 0=1,f (x )max =f (1)=0,此时函数f (x )只有一个零点x =1. 当a >1时,f (1)=a -1>0,f ⎝⎛⎭⎫12a =ln 12a -14a 2+12<12a -1-14a 2+12 =-⎝⎛⎭⎫12a -122-14<0,f (2a )=ln 2a -2a 2<2a -1-2a 2=-2⎝⎛⎭⎫a -122-12<0.∴函数f (x )在区间⎝⎛⎭⎫12a ,1和区间(1,2a )上各有一个零点. 综上可得:当a =1时,函数f (x )只有一个零点x =1; 当a >1时,函数f (x )有两个零点.规律方法 1.利用导数求函数的零点常用方法:(1)构造函数g (x )(其中g ′(x )易求,且g ′(x )=0可解),利用导数研究g (x )的性质,结合g (x )的图象,判断函数零点的个数.(2)利用零点存在定理,先判断函数在某区间有零点,再结合图象与性质确定函数有多少个零点.2.根据参数确定函数零点的个数,解题的基本思想是“数形结合”,即通过研究函数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过函数图象得出其与x 轴交点的个数,或者两个相关函数图象交点的个数,基本步骤是“先数后形”. 【训练1】 (2018·全国Ⅱ卷)已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间; (2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解 当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减. (2)证明 由于x 2+x +1>0,所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,仅当x =0时g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)单调递增.故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点. 又f (3a -1)=-6a 2+2a -13=-6⎝⎛⎭⎫a -162-16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.考点二 根据零点个数求参数的值(范围)【例2】 函数f (x )=ax +x ln x 在x =1处取得极值. (1)求f (x )的单调区间;(2)若y =f (x )-m -1在定义域内有两个不同的零点,求实数m 的取值范围. 解 (1)函数f (x )=ax +x ln x 的定义域为(0,+∞). f ′(x )=a +ln x +1,因为f ′(1)=a +1=0,解得a =-1, 当a =-1时,f (x )=-x +x ln x ,f ′(x )=ln x ,令f ′(x )>0,解得x >1; 令f ′(x )<0,解得0<x <1.所以f (x )在x =1处取得极小值,f (x )的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1). (2)y =f (x )-m -1在(0,+∞)内有两个不同的零点,可转化为y =f (x )与y =m +1图象有两个不同的交点.由(1)知,f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f (x )min =f (1)=-1,当0<x <e 时,f (x )=x (-1+ln x )<0;当x >e 时,f (x )>0. 当x >0且x →0时,f (x )→0; 当x →+∞时,显然f (x )→+∞.由图象可知,-1<m +1<0,即-2<m <-1. 所以m 的取值范围是(-2,-1).规律方法 1.函数零点个数可转化为图象的交点个数,根据图象的几何直观求解.2.与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点,并结合特殊点判断函数的大致图象,进而求出参数的取值范围. 【训练2】 已知函数f (x )=1x 2+a ln x (a ∈R ).(1)求f (x )的单调递减区间;(2)已知函数f (x )有两个不同的零点,求实数a 的取值范围. 解 (1)由题意可得,f ′(x )=-2x 3+a x =ax 2-2x 3(x >0),当a ≤0时,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减, 当a >0时,f ′(x )=a ⎝⎛⎭⎫x +2a ⎝⎛⎭⎫x -2a x 3,由f ′(x )≤0,解得0<x ≤2a, ∴此时函数f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,2a a . 综上可得:a ≤0时,函数f (x )的单调递减区间为(0,+∞), a >0时,函数f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,2a a . (2)由(1)可得若函数f (x )有两个不同的零点,则必须满足a >0,且f ⎝⎛⎭⎫2a =a 2+a 2ln 2a<0, 化为ln 2a<-1,解得a >2e.所以实数a 的取值范围是(2e ,+∞). 考点三 函数零点的综合问题 【例3】 设函数f (x )=e 2x -a ln x . (1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数; (2)证明:当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2e 2x -ax (x >0).当a ≤0时,f ′(x )>0,f ′(x )没有零点;当a >0时,因为y =e 2x 单调递增,y =-ax 单调递增,所以f ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又f ′(a )>0,当b 满足0<b <a 4,且b <12ln 2时,f ′(b )<0,故当a >0时,f ′(x )存在唯一零点.(2)证明 由(1),可设f ′(x )在(0,+∞)上的唯一零点为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 所以当x =x 0时,f (x )取得最小值,最小值为f (x 0). 由于2e2x 0-ax 0=0,所以f (x 0)=a 2x 0+2ax 0+a ln 2a ≥2a +a ln 2a .故当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.规律方法 1.在(1)中,当a >0时,f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,从而f ′(x )在(0,+∞)上至多有一个零点,问题的关键是找到b ,使f ′(b )<0.2.由(1)知,函数f ′(x )存在唯一零点x 0,则f (x 0)为函数的最小值,从而把问题转化为证明f (x 0)≥2a +a ln 2a.【训练3】 (2019·全国Ⅰ卷)已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f ′(x )为f (x )的导数. (1)证明:f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点; (2)若x ∈[0,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围.(1)证明 设g (x )=f ′(x ),则g (x )=cos x +x sin x -1,g ′(x )=x cos x .当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,g ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π2,π时,g ′(x )<0,所以g (x )在⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,在⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递减. 又g (0)=0,g ⎝⎛⎭⎫π2>0,g (π)=-2, 故g (x )在(0,π)存在唯一零点. 所以f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点.(2)解 由题设知f (π)≥a π,f (π)=0,可得a ≤0. 由(1)知,f ′(x )在(0,π)只有一个零点,设为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )>0;当x ∈(x 0,π)时,f ′(x )<0, 所以f (x )在(0,x 0)上单调递增,在(x 0,π)上单调递减. 又f (0)=0,f (π)=0,所以当x ∈[0,π]时,f (x )≥0. 又当a ≤0,x ∈[0,π]时,ax ≤0,故f (x )≥ax . 因此,a 的取值范围是(-∞,0].A 级 基础巩固一、选择题1.(2020·重庆一中训练)函数f (x )=ln x -x 的零点个数是( ) A.3B.2C.1D.0解析 f ′(x )=1x -12x =2-x 2x ,定义域(0,+∞).当0<x <4时,f ′(x )>0;当x >4时,f ′(x )<0. ∴f (x )在(0,4)上递增,在(4,+∞)上递减, 则f (x )max =f (4)=ln 4-2=ln4e 2<0. ∴f (x )<0恒成立,故f (x )没有零点. 答案 D2.已知函数f (x )的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:x -1 0 2 3 4 f (x )122f (x )的导函数y =f ′(x )( )A.1B.2C.3D.4解析 根据导函数图象,知2是函数的极小值点,函数y =f (x )的大致图象如图所示. 由于f (0)=f (3)=2,1<a <2,所以y =f (x )-a 的零点个数为4.答案 D3.(2019·东北三省四校联考)若方程8x =x 2+6ln x +m 仅有一个解,则实数m 的取值范围为( ) A.(-∞,7) B.(12-6ln 3,+∞) C.(15-6ln 3,+∞)D.(-∞,7)∪(15-6ln 3,+∞)解析 方程8x =x 2+6ln x +m 仅有一个解等价于函数m (x )=x 2-8x +6ln x +m (x >0)的图象与x 轴有且只有一个交点.又m ′(x )=2x -8+6x =2(x -1)(x -3)x .当x ∈(0,1)时,m ′(x )>0,m (x )是增函数; 当x ∈(1,3)时,m ′(x )<0,m (x )是减函数; 当x ∈(3,+∞)时,m ′(x )>0,m (x )是增函数,∴m (x )极大值=m (1)=m -7,m (x )极小值=m (3)=m +6ln 3-15.∵当x 趋近于0时,m (x )趋近于负无穷,当x 趋近于正无穷时,m (x )趋近于正无穷, ∴要使m (x )的图象与x 轴有一个交点,必须有m (x )极大值=m -7<0或m (x )极小值=m +6ln 3-15>0, 故m <7或m >15-6ln 3. 答案 D 二、填空题4.若函数f (x )=ax -aex +1(a <0)没有零点,则实数a 的取值范围为________.解析 f ′(x )=a e x -(ax -a )e x e 2x =-a (x -2)e x (a <0).当x <2时,f ′(x )<0;当x >2时,f ′(x )>0, ∴当x =2时,f (x )有极小值f (2)=ae2+1.若使函数f (x )没有零点,当且仅当f (2)=ae 2+1>0,解之得a >-e 2,因此-e 2<a <0. 答案 (-e 2,0)5.(2020·湖南长郡中学检测)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax -a 存在极值点x 0,且f (x 1)=f (x 0),其中x 1≠x 0,则x 1+2x 0=________.解析 由f (x )=x 3-x 2+ax -a ,得f ′(x )=3x 2-2x +a .∵x 0为f (x )的极值点,知3x 20-2x 0+a =0.① 因为f (x 1)=f (x 0),其中x 1≠x 0,所以x 31-x 21+ax 1-a =x 30-x 20+ax 0-a , 化为x 21+x 1x 0+x 20-(x 1+x 0)+a =0,把a =-3x 20+2x 0代入上述方程可得x 21+x 1x 0+x 20-(x 1+x 0)-3x 20+2x 0=0, 化为x 21+x 1x 0-2x 20+x 0-x 1=0,即(x 1-x 0)(x 1+2x 0-1)=0, ∵x 1-x 0≠0,∴x 1+2x 0=1. 答案 1 三、解答题6.已知x =1是函数f (x )=13ax 3-32x 2+(a +1)x +5的一个极值点.(1)求函数f (x )的解析式;(2)若曲线y =f (x )与直线y =2x +m 有三个交点,求实数m 的取值范围. 解 (1)f ′(x )=ax 2-3x +a +1,由f ′(1)=0,得a =1, ∴f (x )=13x 3-32x 2+2x +5.(2)曲线y =f (x )与直线y =2x +m 有三个交点,则g (x )=13x 3-32x 2+2x +5-2x -m =13x 3-32x 2+5-m 有三个零点.由g ′(x )=x 2-3x =0,得x =0或x =3.由g ′(x )>0,得x <0或x >3;由g ′(x )<0,得0<x <3.∴函数g (x )在(-∞,0)和(3,+∞)上为增函数,在(0,3)上为减函数. 要使g (x )有三个零点,只需⎩⎪⎨⎪⎧g (0)>0,g (3)<0,解得12<m <5.故实数m 的取值范围为⎝⎛⎭⎫12,5.7.已知函数f (x )=2ln x -x 2+ax (a ∈R ),若函数g (x )=f (x )-ax +m 在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个零点,求实数m 的取值范围. 解 g (x )=2ln x -x 2+m ,则g ′(x )=2x -2x =-2(x +1)(x -1)x .因为x ∈⎣⎡⎦⎤1e ,e ,所以当g ′(x )=0时,x =1. 当1e ≤x <1时,g ′(x )>0;当1<x ≤e 时,g ′(x )<0. 故g (x )在x =1处取得极大值g (1)=m -1. 又g ⎝⎛⎭⎫1e =m -2-1e 2,g (e)=m +2-e 2, g (e)-g ⎝⎛⎭⎫1e =4-e 2+1e 2<0,则g (e)<g ⎝⎛⎭⎫1e , 所以g (x )在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上的最小值是g (e). g (x )在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个零点的条件是 ⎩⎪⎨⎪⎧g (1)=m -1>0,g ⎝⎛⎭⎫1e =m -2-1e 2≤0,解得1<m ≤2+1e2, 所以实数m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤1,2+1e 2. B 级 能力提升8.(2020·河南名校联盟调研)已知函数f (x )=e x +(a -e)x -ax 2. (1)当a =0时,求函数f (x )的极值;(2)若函数f (x )在区间(0,1)内存在零点,求实数a 的取值范围. 解 (1)当a =0时,f (x )=e x -e x , 则f ′(x )=e x -e ,f ′(1)=0, 当x <1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x >1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )在x =1处取得极小值,且极小值为f (1)=0,无极大值. (2)由题意得f ′(x )=e x -2ax +a -e , 设g (x )=e x -2ax +a -e ,则g ′(x )=e x -2a .若a =0,则f (x )的最大值f (1)=0,故由(1)得f (x )在区间(0,1)内没有零点. 若a <0,则g ′(x )=e x -2a >0,故函数g (x )在区间(0,1)内单调递增. 又g (0)=1+a -e<0,g (1)=-a >0,所以存在x 0∈(0,1),使g (x 0)=0. 故当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈(x 0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.因为f (0)=1,f (1)=0,所以当a <0时,f (x )在区间(0,1)内存在零点. 若a >0,由(1)得当x ∈(0,1)时,e x >e x .则f (x )=e x +(a -e)x -ax 2>e x +(a -e)x -ax 2=a (x -x 2)>0, 此时函数f (x )在区间(0,1)内没有零点. 综上,实数a 的取值范围为(-∞,0).9.(2019·天津卷)设函数f (x )=ln x -a (x -1)e x ,其中a ∈R . (1)若a ≤0,讨论f (x )的单调性; (2)若0<a <1e,①证明f (x )恰有两个零点;②设x 0为f (x )的极值点,x 1为f (x )的零点,且x 1>x 0,证明3x 0-x 1>2. (1)解 由已知,f (x )的定义域为(0,+∞), 且f ′(x )=1x -[a e x +a (x -1)e x]=1-ax 2e x x .因此当a ≤0时,1-ax 2e x >0,从而f ′(x )>0, 所以f (x )在(0,+∞)内单调递增. (2)证明 ①由(1)知,f ′(x )=1-ax 2e xx .令g (x )=1-ax 2e x ,由0<a <1e ,知g (x )在(0,+∞)内单调递减.又g (1)=1-a e>0,且g ⎝⎛⎭⎫ln 1a =1-a ⎝⎛⎭⎫ln 1a 2·1a =1-⎝⎛⎭⎫ln 1a 2<0, 故g (x )=0在(0,+∞)内有唯一解, 从而f ′(x )=0在(0,+∞)内有唯一解, 不妨设为x 0,则1<x 0<ln 1a .当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )=g (x )x >g (x 0)x=0, 所以f (x )在(0,x 0)内单调递增;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )=g (x )x <g (x 0)x=0, 所以f (x )在(x 0,+∞)内单调递减, 因此x 0是f (x )的唯一极值点. 令h (x )=ln x -x +1, 则当x >1时,h ′(x )=1x -1<0,故h (x )在(1,+∞)内单调递减, 从而当x >1时,h (x )<h (1)=0, 所以ln x <x -1,从而f ⎝⎛⎭⎫ln 1a =ln ⎝⎛⎭⎫ln 1a -a ⎝⎛⎭⎫ln 1a -1eln 1a =ln ⎝⎛⎭⎫ln 1a -ln 1a +1=h ⎝⎛⎭⎫ln 1a <0. 又因为f (x 0)>f (1)=0,所以f (x )在(x 0,+∞)内有唯一零点. 又f (x )在(0,x 0)内有唯一零点1, 从而,f (x )在(0,+∞)内恰有两个零点.②由题意,⎩⎪⎨⎪⎧f ′(x 0)=0,f (x 1)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧ax 20e x 0=1,ln x 1=a (x 1-1)e x 1,从而ln x 1=x 1-1x 20e x 1-x 0,即e x 1-x 0=x 20ln x 1x 1-1.因为当x >1时,ln x <x -1,又x 1>x 0>1,故e x 1-x 0<x 20(x 1-1)x 1-1=x 20,两边取对数, 得ln e x 1-x 0<ln x 20,于是x 1-x 0<2ln x 0<2(x 0-1),整理得3x 0-x 1>2.C 级 创新猜想10.(多填题)(2018·浙江卷)已知λ∈R ,函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥λ,x 2-4x +3,x <λ.当λ=2时,不等式f (x )<0的解集是________;若函数f (x )恰有2个零点,则λ的取值范围是________.解析 当λ=2时,f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥2,x 2-4x +3,x <2,其图象如图(1).由图知f (x )<0的解集为(1,4).若f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -4,x ≥λ,x 2-4x +3,x <λ恰有2个零点有两种情况: ①二次函数有两个零点,一次函数无零点;②二次函数与一次函数各有一个零点.在同一平面直角坐标系中画出y =x -4与y =x 2-4x +3的图象,如图(2),平移直线x =λ,可得λ∈(1,3]∪(4,+∞).答案 (1,4) (1,3]∪(4,+∞)。

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