- 2021-05-25 发布 |
- 37.5 KB |
- 11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
浙江高考数学大一轮复习导数及其应用导函数的隐零点问题习题含解析
导函数的“隐零点”问题 知 识 拓 展 利用导数解决函数问题常与函数单调性的判断有关,而函数的单调性与其导函数的零点有着紧密的联系,按导函数零点能否求精确解可以分为两类:一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”;另一类是能够判断其存在但无法直接表示的,称之为“隐零点”.对于隐零点问题,由于涉及灵活的代数变形、整体代换、构造函数、不等式应用等技巧,对学生综合能力的要求较高,成为考查的难点. 题 型 突 破 题型一 函数最值中的“隐零点” 【例1】 设函数f(x)=e2x-aln x.(a为大于零的常数),已知f′(x)=0有唯一零点,求f(x)的最小值. 解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0). 当a>0时,设u(x)=e2x,v(x)=-, 因为u(x)=e2x在(0,+∞)上单调递增,v(x)=-在(0,+∞)上单调递增,所以f′(x)在(0,+∞)上单调递增. 设f′(x)在(0,+∞)上的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0; 当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0. 故f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增, 所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0). 由于2e2x0-=0, 所以f(x0)=+2ax0+aln≥2a+aln. 故当a>0时,f(x)≥2a+aln. 故f(x)的最小值为2a+aln. 【训练1】 (1)讨论函数f(x)=ex的单调性,并证明当x>0时,(x-2)ex+x+2>0; (2)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g(x)的最小值为h(a ),求函数h(a)的值域. (1)解 f(x)的定义域为(-∞,-2)∪(-2,+∞). f′(x)==≥0, 当且仅当x=0时,f′(x)=0, 所以f(x)在(-∞,-2),(-2,+∞)单调递增. 因此当x∈(0,+∞)时,f(x)>f(0)=-1. 所以(x-2)ex>-(x+2),即(x-2)ex+x+2>0. (2)证明 g′(x)==(f(x)+a). 由(1)知,f(x)+a单调递增,对任意a∈[0,1),f(0)+a=a-1<0,f(2)+a=a≥0. 因此,存在唯一xa∈( 0,2],使得f(xa)+a=0,即g′(xa)=0. 当0查看更多
相关文章
- 当前文档收益归属上传用户
- 下载本文档