【数学】2020届一轮复习苏教版导数与方程学案
第2课时 导数与方程
题型一 求函数零点个数
例1 已知函数f(x)=2a2ln x-x2(a>0).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)讨论函数f(x)在区间(1,e2)上零点的个数(e为自然对数的底数).
解 (1)∵f(x)=2a2ln x-x2,
∴f′(x)=-2x==,
∵x>0,a>0,当0
0,
当x>a时,f′(x)<0.
∴f(x)的单调增区间是(0,a),单调减区间是(a,+∞).
(2)由(1)得f(x)max=f(a)=a2(2ln a-1).
讨论函数f(x)的零点情况如下:
①当a2(2ln a-1)<0,即00,即a>时,由于f(1)=-1<0,f(a)=a2(2ln a-1)>0,f(e2)=2a2ln(e2)-e4=4a2-e4=(2a-e2)(2a+e2),
当2a-e2<0,即时,f(e2)≥0,而且f()=2a2·-e=a2-e>0,f(1)=-1<0,由函数的单调性可知,无论a≥e2,还是a0),由f′(x)=0,得x=e.
∴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)由题设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,
当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)的增区间为(0,+∞);
当a>0时,f′(x)=,
令f′(x)>0,
因为x>0,所以x+>0,所以x>,
所以函数f(x)的单调增区间为(,+∞).
综上,当a≤0时,f(x)的单调增区间为(0,+∞);
当a>0时,f(x)的单调增区间为(,+∞).
(2)由(1)知,若a≤0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,函数f(x)至多有一个零点,不合题意.
若a>0,当x∈(0,)时,f′(x)<0,f(x)在(0,)上为减函数;
当x∈(,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(,+∞)上为增函数,
所以f(x)min=f()=a-aln a=a(1-ln a).
要使f(x)有两个零点,则f(x)min=a(1-ln a)<0,
所以a>e.
下面证明:
当a>e时,函数f(x)有两个零点.
因为a>e,所以1∈(0,),而f(1)=>0,
所以f(x)在(0,)上存在唯一零点.
方法一 又f(a)=ea2-a=a(ea-1-2ln a),
令h(a)=ea-1-2ln a,a>e,h′(a)=e->0,
所以h(a)在(e,+∞)上单调递增,
所以h(a)>h(e)=e2-3>0,
所以f(x)在(,+∞)上也存在唯一零点.
综上,当a>e时,函数f(x)有两个零点.
所以当f(x)有两个零点时,实数a的取值范围为(e,+∞).
方法二 先证x∈(1,+∞)有ln xx2-ax+a.
因为a>e,所以a+>a>.
因为(a+)2-a(a+)+a=0.
所以f(a+)>0,
所以f(x)在(,+∞)上也存在唯一零点;
综上,当a>e时,函数f(x)有两个零点.
所以当f(x)有两个零点时,实数a的取值范围为(e,+∞).
思维升华 函数的零点个数可转化为函数图象的交点个数,确定参数范围时要根据函数的性质画出大致图象,充分利用导数工具和数形结合思想.
跟踪训练2 已知函数f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3(a为实数),若方程g(x)=2f(x)在区间上有两个不等实根,求实数a的取值范围.
解 由g(x)=2f(x),
可得2xln x=-x2+ax-3,a=x+2ln x+,
设h(x)=x+2ln x+(x>0),
所以h′(x)=1+-=.
所以x在上变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:
x
1
(1,e)
h′(x)
-
0
+
h(x)
↘
极小值
↗
又h=+3e-2,h(1)=4,h(e)=+e+2.
且h(e)-h=4-2e+<0.
所以h(x)min=h(1)=4,h(x)max=h=+3e-2,
所以实数a的取值范围为40,解得x>e-2,
令f′(x)<0,解得0时,f(x)min>0,f(x)无零点,
当a=时,f(x)min=0,f(x)有1个零点,
当a<时,f(x)min<0,f(x)有2个零点.
2.已知f(x)=+-3,F(x)=ln x+-3x+2.
(1)判断f(x)在(0,+∞)上的单调性;
(2)判断函数F(x)在(0,+∞)上零点的个数.
解 (1)f′(x)=-+=,
令f′(x)>0,解得x>1,令f′(x)<0,解得00,则当x∈(-∞,1)时,f′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
所以f(x)在(-∞,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增.
又f(1)=-e,f(2)=a,取b满足b<0且b(b-2)+a(b-1)2=a>0,
故f(x)存在两个零点.
③设a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln(-2a).
若a≥-,则ln(-2a)≤1,故当x∈(1,+∞)时,
f′(x)>0,因此f(x)在(1,+∞)内单调递增.
又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点.
若a<-,则ln(-2a)>1,故当x∈(1,ln(-2a))时,f′(x)<0;
当x∈(ln(-2a),+∞)时,f′(x)>0.
因此f(x)在(1,ln(-2a))内单调递减,在(ln(-2a),+∞)内单调递增.
又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点.
综上,a的取值范围为(0,+∞).
(2)证明 不妨设x1f(2-x2),
即f(2-x2)<0.
由于
而
所以
设g(x)=-xe2-x-(x-2)ex,
则g′(x)=(x-1)(e2-x-ex).
所以当x>1时,g′(x)<0.
而g(1)=0,故当x>1时,g(x)<0.
从而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2.
5.(2018·南通模拟)已知函数f(x)=ex-|x-a|,其中a∈R.
(1)若f(x)在R上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)若函数有极大值点x2和极小值点x1,且f(x2)-f(x1)≥k(x2-x1)恒成立,求实数k的取值范围.
解 (1)因为f(x)=ex-|x-a|=
则f′(x)=
因为f(x)在R上单调递增,
所以f′(x)≥0恒成立,
当x1>0恒成立;
当x≥a时,要使f′(x)=ex-1≥0恒成立,
所以f′(a)≥0,即a≥0.
所以实数a的取值范围为[0,+∞).
(2)由(1)知,当a≥0时,f(x)在R上单调递增,不符合题意,
所以有a<0.
此时,当x1>0,f(x)单调递增;
当x≥a时,f′(x)=ex-1,令f′(x)=0,得x=0,
所以f′(x)<0在(a,0)上恒成立,f(x)在(a,0)上单调递减,
f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
所以f(x)极大值=f(a)=ea,f(x)极小值=f(0)=1+a,即a<0符合题意.
由f(x2)-f(x1)≥k(x2-x1)恒成立,
可得ea-a-1≥ka对任意a<0恒成立.
设g(a)=ea-(k+1)a-1,求导得g′(a)=ea-(k+1).
①当k≤-1时,g′(a)>0恒成立,g(a)在(-∞,0)上单调递增,
又因为g(-1)=+k<0,与g(a)≥0矛盾.
②当k≥0时,g′(a)<0在(-∞,0)上恒成立,g(a)在(-∞,0)上单调递减,
又因为当a→0时,g(a)→0,所以此时g(a)>0恒成立,符合题意.
③当-10在(-∞,0)上的解集为(ln(k+1),0),
即g(a)在(ln(k+1),0)上单调递增,
又因为当a→0时,g(a)→0,所以g(ln(k+1))<0,不合题意.
综上,实数k的取值范围为[0,+∞).
