- 2021-05-26 发布 |
- 37.5 KB |
- 9页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【数学】2021届一轮复习人教版(文)第3章第6节 利用导数解决函数的零点问题学案
第六节 利用导数解决函数的零点问题 考点1 判断、证明或讨论函数零点的个数 判断函数零点个数的三种方法 直接法 令f(x)=0,则方程解的个数即为零点的个数 画图法 转化为两个易画出图象的函数,看其交点的个数即可 定理法 利用零点存在性定理判定,可结合最值、极值去解决 (2019·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=2sin x-xcos 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. [解] (1)证明:设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x+xsin x-1,g′(x)=xcos x. 当x∈时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0,所以g(x)在上单调递增,在上单调递减. 又g(0)=0,g>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)由题设知f(π)≥aπ,f(π)=0,可得a≤0. 由(1)知,f′(x)在(0,π)只有一个零点,设为x0,且当x∈(0,x0)时,f′(x)>0; 当x∈(x0,π)时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,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]. 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”. 设函数f(x)=ln x+,m∈R. (1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值; (2)讨论函数g(x)=f′(x)-零点的个数. [解] (1)由题意知,当m=e时,f(x)=ln x+(x>0),则f′(x)=, ∴当x∈(0,e)时,f′(x)<0,f(x)在(0,e)上单调递减; 当x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上单调递增, ∴当x=e时,f(x)取得极小值f(e)=ln e+=2, ∴f(x)的极小值为2. (2)由题意知g(x)=f′(x)-=--(x>0), 令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0). 设φ(x)=-x3+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. ∴x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点, 因此x=1也是φ(x)的最大值点, ∴φ(x)的最大值为φ(1)=, 又∵φ(0)=0. 结合y=φ(x)的图象(如图),可知, ①当m>时,函数g(x)无零点; ②当m=时,函数g(x)有且只有一个零点; ③当0<m<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>时,函数g(x)无零点; 当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点; 当0<m<时,函数g(x)有两个零点. 考点2 已知函数零点存在情况求参数 解决此类问题常从以下两个方面考虑: (1)根据区间上零点的个数情况,估计出函数图象的大致形状,从而推导出导数需要满足的条件,进而求出参数满足条件; (2)先求导,通过求导分析函数的单调情况,再依据函数在区间内的零点情况,推导出函数本身需要满足的条件,此时,由于函数比较复杂,常常需要构造新函数,通过多次求导,层层推理得解. 设函数f(x)=-x2+ax+ln x(a∈R). (1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)在上有两个零点,求实数a的取值范围. [解] (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞), 当a=-1时, f′(x)=-2x-1+=, 令f′(x)=0,得x=(负值舍去), 当0<x<时,f′(x)>0; 当x>时,f′(x)<0. ∴f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为. (2)令f(x)=-x2+ax+ln x=0,得a=x-. 令g(x)=x-,其中x∈, 则g′(x)=1-=,令g′(x)=0,得x=1,当≤x<1时,g′(x)<0;当1<x≤3时,g′(x)>0, ∴g(x)的单调递减区间为,单调递增区间为(1,3], ∴g(x)min=g(1)=1,∴函数f(x)在上有两个零点,=3ln 3+,g(3)=3-,3ln 3+>3-, ∴实数a的取值范围是. 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,从而判断函数的大致图象,讨论其图象与x轴的位置关系,进而确定参数的取值范围;或通过对方程等价变形转化为两个函数图象的交点问题. 1.设函数f(x)=ln x-x,若关于x的方程f(x)=x2-x+m在区间[1,3]上有解,求m的取值范围. [解] 方程f(x)=x2-x+m在区间[1,3]上有解, 即ln x-x2+x=m在区间[1,3]上有解. 令h(x)=ln x-x2+x, 则h′(x)=-2x+=-. ∴当x∈[1,3]时,h′(x),h(x)随x的变化情况如下表: ∵h(1)=,h(3)=ln 3-2<,h=ln +, ∴当x∈[1,3]时,h(x)∈, ∴m的取值范围为 2.(2019·贵阳摸底考试)已知函数f(x)=kx-ln x(k>0). (1)若k=1,求f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值. [解] (1)若k=1,则f(x)=x-ln x,定义域为(0,+∞),则f′(x)=1-, 由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0<x<1, ∴f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞). (2)法一:由题意知,方程kx-ln x=0仅有一个实根, 由kx-ln x=0,得k=(x>0). 令g(x)=(x>0),则g′(x)=, 当x=e时,g′(x)=0;当0<x<e时,g′(x)>0;当x>e时,g′(x)<0. ∴g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减, ∴g(x)max=g(e)=. 当x→+∞时,g(x)→0. 又∵k>0,∴要使f(x)仅有一个零点,则k=. 法二:f(x)=kx-ln x,f′(x)=k-=(x>0,k>0). 当x=时,f′(x)=0;当0<x<时,f′(x)<0;当x>时,f′(x)>0. ∴f(x)在上单调递减,在上单调递增, ∴f(x)min=f=1-ln, ∵f(x)有且只有一个零点,∴1-ln=0,即k=. 课外素养提升④ 逻辑推理——构造法求f(x)与f′(x)共存问题 在导数及其应用的客观题中,有一个热点考查点,即不给出具体的函数解析式,而是给出函数f(x)及其导数满足的条件,需要据此条件构造抽象函数,再根据条件得出构造的函数的单调性,应用单调性解决问题的题目,该类题目具有一定的难度.下面总结其基本类型及其处理方法. f′(x)g(x)±f(x)g′(x)型 【例1】 (1)定义在R上的函数f(x),满足f(1)=1,且对任意的x∈R都有f′(x)<,则不等式f(lg x)>的解集为 . (2)设f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,且g(-3)=0,则不等式f(x)g(x)<0的解集为 . (1)(0,10) (2)(-∞,-3)∪(0,3) [(1)由题意构造函数g(x)=f(x)-x, 则g′(x)=f′(x)-<0, 所以g(x)在定义域内是减函数. 因为f(1)=1,所以g(1)=f(1)-=, 由f(lg x)>,得f(lg x)-lg x>. 即g(lg x)=f(lg x)-lg x>=g(1), 所以lg x<1,解得0<x<10. 所以原不等式的解集为(0,10). (2)借助导数的运算法则,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0⇔[f(x)g(x)]′>0,所以函数y=f(x)g(x)在(-∞,0)上单调递增.又由题意知函数y=f(x)g(x)为奇函数,所以其图象关于原点对称,且过点(-3,0),(3,0).数形结合可求得不等式f(x)g(x)<0的解集为(-∞,-3)∪(0,3).] [评析] (1)对于不等式f′(x)+g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)+g(x). (2)对于不等式f′(x)-g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)-g(x). 特别地,对于不等式f′(x)>k(或<k)(k≠0),构造函数F(x)=f(x)-kx. (3)对于不等式f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)g(x). (4)对于不等式f′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=(g(x)≠0). xf′(x)±nf(x)(n为常数)型 【例2】 (1)设f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是( ) A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞) C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞) (2)设函数f(x)在R上的导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,则下列不等式在R上恒成立的是( ) A.f(x)>0 B.f(x)<0 C.f(x)>x D.f(x)<x (1)A (2)A [(1)令g(x)=,则g′(x)=. 由题意知,当x>0时,g′(x)<0, ∴g(x)在(0,+∞)上是减函数. ∵f(x)是奇函数,f(-1)=0, ∴f(1)=-f(-1)=0, ∴g(1)=f(1)=0, ∴当x∈(0,1)时,g(x)>0,从而f(x)>0; 当x∈(1,+∞)时,g(x)<0,从而f(x)<0. 又∵f(x)是奇函数, ∴当x∈(-∞,-1)时,f(x)>0; 当x∈(-1,0)时,f(x)<0. 综上,使f(x)>0成立的x的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1). (2)令g(x)=x2f(x)-x4,则g′(x)=2xf(x)+x2f′(x)-x3=x[2f(x)+xf′(x)-x2]. 当x>0时,g′(x)>0,∴g(x)>g(0), 即x2f(x)-x4>0,从而f(x)>x2>0; 当x<0时,g′(x)<0,∴g(x)>g(0), 即x2f(x)-x4>0, 从而f(x)>x2>0; 当x=0时,由题意可得2f(0)>0,∴f(0)>0. 综上可知,f(x)>0.] [评析] (1)对于xf′(x)+nf(x)>0型,构造F(x)=xnf(x),则F′(x)=xn-1[xf′(x)+nf(x)](注意对xn-1的符号进行讨论),特别地,当n=1时,xf′(x)+f(x)>0,构造F(x)=xf(x),则F′(x)=xf′(x)+f(x)>0. (2)对于xf′(x)-nf(x)>0(x≠0)型,构造F(x)=,则F′(x)=(注意对xn+1的符号进行讨论),特别地,当n=1时,xf′(x)-f(x)>0,构造F(x)=,则F′(x)=>0. f′(x)±λf(x)(λ为常数)型 【例3】 (1)已知f(x)在R上的可导函数,且∀x∈R,均有f(x)>f′(x),则有( ) A.e2 019f(-2 019)<f(0),f(2 019)>e2 019f(0) B.e2 019f(-2 019)<f(0),f(2 019)<e2 019f(0) C.e2 019f(-2 019)>f(0),f(2 019)>e2 019f(0) D.e2 019f(-2 019)>f(0),f(2 019)<e2 019f(0) (2)已知定义在R上的函数f(x)满足f(x)+2f′(x)>0恒成立,且f(2)=(e为自然对数的底数),则不等式exf(x) >0的解集为 . (1)D (2)(2,+∞) [(1)构造函数h(x)=,则h′(x)=<0,即h(x)在R上单调递减,故h(-2 019)>h(0),即>⇒e2 019f(-2 019)>f(0);同理,h(2 019)<h(0),即f(2 019)<e2 019f(0),故选D. (2)由f(x)+2f′(x)>0,得>0,可构造函数h(x)=f(x),则h′(x)= [f(x)+2f′(x)]>0,所以函数h(x)=f(x)在R上单调递增,且h(2)=ef(2)=1.不等式exf(x)->0等价于f(x)>1,即h(x)>h(2)⇒x>2,所以不等式exf(x)->0的解集为(2,+∞).] [评析] (1)对于不等式f′(x)+f(x)>0(或<0),构造函数F(x)=exf(x). (2)对于不等式f′(x)-f(x)>0(或<0),构造函数F(x)=.查看更多