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文档介绍
2021届北师大版高考理科数一轮复习高效演练分层突破:第三章 第2讲 第5课时 利用导数探究函数的零点问题
[基础题组练] 1.(2020·江西赣州模拟)若函数f(x)=aex-x-2a有两个零点,则实数a的取值范围是( ) A. B. C. D. 解析:选D.函数f(x)=aex-x-2a的导函数f′(x)=aex-1.当a≤0时,f′(x)≤0恒成立,函数f(x)在R上是减少的,不可能有两个零点;当a>0时,令f′(x)=0,得x=ln,函数f(x)在上是减少的,在上是增加的,所以f(x)的最小值为f=1-ln-2a=1+ln a-2a.令g(a)=1+ln a-2a(a>0),则g′(a)=-2.当a∈时,g(a)是增加的;当a∈时,g(a)是减少的,所以g(a)max=g=-ln 2<0,所以f(x)的最小值为f<0,函数f(x)=aex-x-2a有两个零点.综上所述,实数a的取值范围是(0,+∞),故选D. 2.已知函数f(x)=3ln x-x2+2x-3ln 3-.则方程f(x)=0的解的个数是________. 解析:因为f(x)=3ln x-x2+2x-3ln 3-, 所以f′(x)=-x+2= =, 当x∈(0,3)时,f′(x)>0,f(x)是增加的, 当x∈(3,+∞)时,f′(x)<0,f(x)是减少的, 当x→0时,f(x)→-∞,当x→+∞时,f(x)→-∞, 所以f(x)max=f(3)=3ln 3-+6-3ln 3-=0, 所以方程f(x)=0只有一个解. 答案:1 3.(2018·高考全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ex-ax2. (1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1; (2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a. 解:(1)证明:当a=1时,f(x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0. 设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,则g′(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1)2e-x. 当x≠1时,g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)是减少的.而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≥1. (2)设函数h(x)=1-ax2e-x. f(x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点. (ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点; (ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0. 所以h(x)在(0,2)是减少的,在(2,+∞)是增加的. 故h(2)=1-是h(x)在[0,+∞)的最小值. ①若h(2)>0,即a<,h(x)在(0,+∞)没有零点; ②若h(2)=0,即a=,h(x)在(0,+∞)只有一个零点; ③若h(2)<0,即a>,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点. 由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以 h(4a)=1-=1->1-=1->0. 故h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点. 综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a=. 4.(2020·武汉调研)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:(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)的增区间为(-∞,+∞),无减区间; 当a>0时,令f′(x)<0,得x查看更多