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文档介绍
2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用3-4-2导数与函数零点练习苏教版
3.4.2 导数与函数零点
考点一 判断函数零点(方程根)的个数
【典例】1.已知函数f(x)=3ln x-x2+2x-3ln 3-,则方程f(x)=0的解的个数为________.
2.(2019·武汉模拟)已知函数f(x)=ex-ax-1(a∈R)(e=2.718 28…是自然对数的底数).
(1)求f(x)的单调区间.
(2)讨论g(x)=f(x)在区间[0,1]上零点的个数.
【解题导思】
序号
联想解题
1
由方程f(x)=0的解想到函数f(x)的零点
序号
题目拆解
2
(1)f(x)的单调区间
求f′(x)并分析其正负确定单调区间
(2)g(x)在区间[0,1]上零点的个数
讨论f(x)在[0,1]上的单调性,判断f(x)的零点个数,最后确定g(x)零点的个数.
【解析】1.因为f(x)=3ln x-x2+2x-3ln 3-(x>0),所以f′(x)=-x+2
==,
当x∈(0,3)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(3,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
所以f(x)max=f(3)=3ln 3-+6-3ln 3-=0,
因为当x→0时,f(x)→-∞;当x→+∞时,f(x)→-∞,所以方程f(x)=0只有一个解.
答案:1
2.(1)因为f(x)=ex-ax-1,所以f′(x)=ex-a,当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞),无单调递减区间;
- 10 -
当a>0时,令f′(x)<0,得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,+∞).
(2)令g(x)=0,得f(x)=0或x=,
先考虑f(x)在区间[0,1]上的零点个数,
①当a≤1时,f(x)在[0,1]上单调递增且f(0)=0,
所以f(x)在[0,1]上有一个零点;
②当a≥e时,f(x)在[0,1]上单调递减且f(0)=0,
所以f(x)在[0,1]上有一个零点;
③当1e-1或a=2(-1)时,
g(x)在[0,1]上有两个零点;
当10),
- 10 -
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.
所以x=1是φ(x)的极大值点,也是φ(x)的最大值点.
所以φ(x)的最大值为φ(1)=.
由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00,
所以u(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以x=1时,u(x)取得极小值u(1)=-e,
又x→+∞时,u(x)→+∞;
x<2时,u(x)<0,所以-e0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以x=1时,g(x)取得极小值g(1)=-e-m,
又x→-∞时,g(x)→-m,
所以-e0),
当01时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
所以f(x) 在x=1处取最小值0.
(2)由 f(x)=ax2-x-ln x,
得f′(x)=2ax-1-=(x>0),
所以当a≤0时,f′(x)=<0,
函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以当a≤0时, f(x)在(0,+∞)上最多有一个零点.
因为f(x)有两个零点,所以a>0,
- 10 -
令g(x)=2ax2-x-1,Δ=1+8a>0,
显然g(x)有一正根和一负根,
所以g(x)在(0,+∞)上只有一个零点,
设这个零点为x0,当x∈(0,x0)时,
g(x)<0,f′(x)<0;
当x∈(x0,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0;
所以函数f(x)在(0,x0)上单调递减,
在(x0,+∞)上单调递增,
要使函数f(x)在(0,+∞)上有两个零点,
只需要函数f(x)的极小值f(x0)<0,
即a-x0-ln x0<0,
因为g(x0)=2a-x0-1=0,
所以a-x0-ln x0=(-2ln x0+2a-2x0)
=[-2ln x0+(2a-x0-1)-x0+1]
=(1-x0-2ln x0)<0,
可得2ln x0+x0-1>0,
因为h(x)=2ln x+x-1在(0,+∞)上是增函数,且h(1)=0,
所以x0>1,0<<1,
由2a-x0-1=0,
得2a==+=-,
所以0<2a<2,即00时,证明:曲线y=f(x)-x2在直线l的上方.
(2)若直线l与曲线y=f(x)有两个不同的交点,求实数a的取值范围.
【解题导思】
序号
题目拆解
(1)曲线y=
f(x)-x2在直线l的上方
证明曲线y=f(x)-x2在直线l的上方,转化为ex-x2-x-1>0恒成立.再利用导数判断函数单调性,从而求出最小值.
(2)直线l与曲线y=f(x)有两个不同的交点
令S(x)=aex-x-1,直线l与曲线f(x)有两个不同的交点,既要判断S(x)在极值点两侧的单调性,又要判断极值点两侧的函数值的正负,即运用零点存在性定理,说明在极值点两侧零点各有一个.
【解析】 (1)令J(x)=ex-x2-x-1,
则J′(x)=ex-x-1,
令g(x)=J′(x),则g′(x)=ex-1,
当x>0时,g′(x)>0,
所以在(0,+∞)上, J′(x)为增函数,
所以J′(x)>J′(0)=0,从而J(x)也为增函数,得J(x)>J(0)=0.
故ex-x2>x+1,
即曲线y=f(x)-x2在直线l的上方.
(2)令S(x)=aex-x-1,
则S′(x)=aex-1,当a≤0时,S′(x)<0,
得S(x)在R上单调递减,不符合题意;
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当a>0时,令S′(x)=0,得x=ln ,
所以S(x)在上为减函数,
在上为增函数,
由已知函数S(x)有两个零点,
所以S(x)min=S=-ln <0,
得00,
所以S(x)在上有且只有一个零点.
由(1)得当x>0时,
S(x)>a-x-1
=ax2+(a-1)x+a-1,
所以S>a+(a-1)+a-1=a+1>0.
由(1)知,当x>0时,J′(x)>0得 ex>x+1,
令x+1=t,则ln t1),
所以>-1>ln ,
- 10 -
所以S(x)在上有且只有一个零点,
综上,00,
当x≤0时,g′(x)=3x2-6x+1-k>0,
g(x)单调递增,
g(-1)=k-1<0,g(0)=4,
所以g(x)=0在(-∞,0]有唯一实根.
当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,
则g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x),
h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),
h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,
所以g(x)>h(x)≥h(2)=0.
所以g(x)=0在(0,+∞)没有实根.
- 10 -
综上,g(x)=0在R上有唯一实根,即当k<1时,曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
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