导数与函数的零点讲义
第二课时利用导数研究函数的零点课件

当1<x≤e时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减, 故当x=1时,函数g(x)取得极大值g(1)=m-1,
又 g1e=m-2-e12,g(e)=m+2-e2, 且 g1e>g(e), ∴g(x)=f(x)-ax+m 在1e,e上有两个零点需满足条件gg( 1e1=)m=-m2--1e12>≤00,, 解得 1<m≤2+e12. 故实数 m 的取值范围是1,2+e12.
2 a.
证明 由(1),可设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-xa0=0,
故 f(x)在(-∞,3-2 3),(3+2 3,+∞)单调递增,在(3-2 3,3+2 3) 单调递减.
(2)证明:f(x)只有一个零点.
证明 由于 x2+x+1>0,所以 f(x)=0 等价于x2+xx3+1-3a=0. 设 g(x)=x2+xx3+1-3a,则 g′(x)=x(2(xx2+2+x2+x+1)3)2 ≥0, 仅当x=0时g′(x)=0,所以g(x)在(-∞,+∞)单调递增. 故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点. 又 f(3a-1)=-6a2+2a-13 =-6a-612-61<0, f(3a+1)=31>0,故 f(x)有一个零点. 综上,f(x)只有一个零点.
转化为证明 f(x0)≥2a+aln
2 a.
训练 3 (2020·全国Ⅲ卷)设函数 f(x)=x3+bx+c,曲线 y=f(x)在点12,f21处的切 线与 y 轴垂直. (1)求 b; 解 f′(x)=3x2+b.
导数与函数的零点知识点讲解+例题讲解(含解析)

导数与函数的零点一、知识梳理1.利用导数确定函数零点或方程根个数的常用方法(1)构建函数g(x)(要求g′(x)易求,g′(x)=0可解),转化确定g(x)的零点个数问题求解,利用导数研究该函数的单调性、极值,并确定定义区间端点值的符号(或变化趋势)等,画出g(x)的图象草图,数形结合求解函数零点的个数.(2)利用零点存在性定理:先用该定理判断函数在某区间上有零点,然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.二、例题精讲 + 随堂练习考点一判断零点的个数【例1】(2019·青岛期中)已知二次函数f(x)的最小值为-4,且关于x的不等式f(x)≤0的解集为{x|-1≤x≤3,x∈R}.(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数g(x)=f(x)x-4ln x的零点个数.解(1)∵f(x)是二次函数,且关于x的不等式f(x)≤0的解集为{x|-1≤x≤3,x∈R},∴设f(x)=a(x+1)(x-3)=ax2-2ax-3a,且a>0. ∴f(x)min=f(1)=-4a=-4,a =1.故函数f(x)的解析式为f(x)=x2-2x-3.(2)由(1)知g(x)=x2-2x-3x-4ln x=x-3x-4ln x-2,∴g(x)的定义域为(0,+∞),g′(x)=1+3x2-4x=(x-1)(x-3)x2,令g′(x)=0,得x1=1,x2=3.当x变化时,g′(x),g(x)的取值变化情况如下表:当0<x≤3时,g(x)≤g(1)=-4<0,当x>3时,g(e5)=e5-3e5-20-2>25-1-22=9>0.又因为g(x)在(3,+∞)上单调递增,因而g(x)在(3,+∞)上只有1个零点,故g(x)仅有1个零点.【训练1】已知函数f(x)=e x-1,g(x)=x+x,其中e是自然对数的底数,e=2.718 28….(1)证明:函数h(x)=f(x)-g(x)在区间(1,2)上有零点;(2)求方程f(x)=g(x)的根的个数,并说明理由.(1)证明由题意可得h(x)=f(x)-g(x)=e x-1-x-x,所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3-2>0,所以h(1)h(2)<0,所以函数h(x)在区间(1,2)上有零点.(2)解由(1)可知h(x)=f(x)-g(x)=e x-1-x-x.由g(x)=x+x知x∈[0,+∞),而h(0)=0,则x=0为h(x)的一个零点.又h(x)在(1,2)内有零点,因此h(x)在[0,+∞)上至少有两个零点.h′(x)=e x-12x-12-1,记φ(x)=e x-12x-12-1,则φ′(x)=e x+14x-32.当x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,因此φ(x)在(0,+∞)上单调递增,易知φ(x)在(0,+∞)内至多有一个零点,即h(x)在[0,+∞)内至多有两个零点,则h(x)在[0,+∞)上有且只有两个零点,所以方程f(x)=g(x)的根的个数为2.考点二已知函数零点个数求参数的取值范围【例2】函数f(x)=ax+x ln x在x=1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.解(1)函数f(x)=ax+x ln x的定义域为(0,+∞).f′(x)=a+ln x+1,因为f′(1)=a+1=0,解得a=-1,当a=-1时,f(x)=-x+x ln x,即f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.所以f(x)在x=1处取得极小值,f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)内有两个不同的零点,可转化为y=f(x)与y=m+1图象有两个不同的交点.由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(1)=-1,由题意得,m+1>-1,即m>-2,①当0<x<e时,f(x)=x(-1+ln x)<0;当x>e时,f(x)>0.当x>0且x→0时,f(x)→0;当x→+∞时,显然f(x)→+∞.由图象可知,m+1<0,即m<-1,②由①②可得-2<m<-1.所以m的取值范围是(-2,-1).【训练2】 已知函数f (x )=e x +ax -a (a ∈R 且a ≠0).(1)若f (0)=2,求实数a 的值,并求此时f (x )在[-2,1]上的最小值; (2)若函数f (x )不存在零点,求实数a 的取值范围. 解 (1)由题意知,函数f (x )的定义域为R , 又f (0)=1-a =2,得a =-1,所以f (x )=e x -x +1,求导得f ′(x )=e x -1.易知f (x )在[-2,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增, 所以当x =0时,f (x )在[-2,1]上取得最小值2. (2)由(1)知f ′(x )=e x +a ,由于e x >0, ①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )在R 上是增函数, 当x >1时,f (x )=e x +a (x -1)>0; 当x <0时,取x =-1a , 则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a <1+a ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a -1=-a <0. 所以函数f (x )存在零点,不满足题意. ②当a <0时,令f ′(x )=0,得x =ln(-a ). 在(-∞,ln(-a ))上,f ′(x )<0,f (x )单调递减, 在(ln (-a ),+∞)上,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 所以当x =ln(-a )时,f (x )取最小值.函数f (x )不存在零点,等价于f (ln(-a ))=e ln(-a )+a ln(-a )-a =-2a +a ln(-a )>0,解得-e 2<a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-e 2,0).考点三 函数零点的综合问题 【例3】 设函数f (x )=e 2x -a ln x . (1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数; (2)证明:当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a .(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2e 2x -ax (x >0). 当a ≤0时,f ′(x )>0,f ′(x )没有零点;当a >0时,因为y =e 2x 单调递增,y =-ax 单调递增, 所以f ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又f ′(a )>0,假设存在b 满足0<b <a 4时,且b <14,f ′(b )<0, 故当a >0时,f ′(x )存在唯一零点.(2)证明 由(1),可设f ′(x )在(0,+∞)上的唯一零点为x 0, 当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 所以当x =x 0时,f (x )取得最小值,最小值为f (x 0). 由于2e2x 0-ax 0=0,所以f (x 0)=a 2x 0+2ax 0+a ln 2a ≥2a +a ln 2a .故当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a .【训练3】 (2019·天津和平区调研)已知函数f (x )=ln x -x -m (m <-2,m 为常数). (1)求函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 的最小值;(2)设x 1,x 2是函数f (x )的两个零点,且x 1<x 2,证明:x 1·x 2<1.(1)解 f (x )=ln x -x -m (m <-2)的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1-xx =0, ∴x =1.当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,所以y =f (x )在(0,1)递增; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0,所以y =f (x )在(1,+∞)上递减.且f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1-1e -m ,f (e)=1-e -m , 因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -f (e)=-2-1e +e>0, 函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 的最小值为1-e -m .(2)证明 由(1)知x 1,x 2满足ln x -x -m =0,且0<x 1<1,x 2>1, ln x 1-x 1-m =ln x 2-x 2-m =0, 由题意可知ln x 2-x 2=m <-2<ln 2-2. 又由(1)可知f (x )=ln x -x 在(1,+∞)递减,故x 2>2, 所以0<x 1,1x 2<1.则f (x 1)-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2=ln x 1-x 1-⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 1x 2-1x 2 =ln x 2-x 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 1x 2-1x 2 =-x 2+1x 2+2ln x 2.令g (x )=-x +1x +2ln x (x >2),则g ′(x )=-1-1x 2+2x =-x 2+2x -1x 2=-(x -1)2x 2≤0,当x >2时,g (x )是减函数,所以g (x )<g (2)=-32+ln 4.因32-ln 4=ln e 324>ln 2.56324=ln (1.62)324=ln 1.634=ln4.0964>ln 1=0,∴g (x )<0,所以当x >2时,f (x 1)-f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2<0, 即f (x 1)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x 2.因为0<x 1,1x 2<1,f (x )在(0,+∞)上单调递增. 所以x 1<1x 2,故x 1x 2<1.三、课后练习1.直线x =t 分别与函数f (x )=e x +1的图象及g (x )=2x -1的图象相交于点A 和点B ,则|AB |的最小值为________. 解析 由题意得,|AB |=|e t +1-(2t -1)| =|e t -2t +2|,令h (t )=e t -2t +2,则h ′(t )=e t -2,所以h (t )在(-∞,ln 2)上单调递减, 在(ln 2,+∞)上单调递增, 所以h (t )min =h (ln 2)=4-2ln 2>0, 即|AB |的最小值是4-2ln 2. 答案 4-2ln 22.若函数f (x )=ax -ae x +1(a <0)没有零点,则实数a 的取值范围为________.解析 f ′(x )=a e x -(ax -a )e x e 2x =-a (x -2)e x (a <0).当x <2时,f ′(x )<0;当x >2时,f ′(x )>0, ∴当x =2时,f (x )有极小值f (2)=ae 2+1.若使函数f (x )没有零点,当且仅当f (2)=ae 2+1>0, 解之得a >-e 2,因此-e 2<a <0. 答案 (-e 2,0)3.(2019·保定调研)已知函数f (x )=a 6x 3-a 4x 2-ax -2的图象过点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫4,103.(1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)若函数g (x )=f (x )-2m +3有3个零点,求m 的取值范围. 解 (1)因为函数f (x )=a 6x 3-a 4x 2-ax -2的图象过点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫4,103, 所以32a 3-4a -4a -2=103,解得a =2,即f (x )=13x 3-12x 2-2x -2, 所以f ′(x )=x 2-x -2. 由f ′(x )>0,得x <-1或x >2.所以函数f (x )的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞). (2)由(1)知f (x )极大值=f (-1)=-13-12+2-2=-56, f (x )极小值=f (2)=83-2-4-2=-163,由数形结合,可知要使函数g (x )=f (x )-2m +3有三个零点, 则-163<2m -3<-56,解得-76<m <1312.所以m 的取值范围为⎝ ⎛⎭⎪⎫-76,1312.4.已知函数f (x )的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示.当1<a <2时,函数y =f (x )-a 的零点的个数为( )A.1B.2C.3D.4解析 根据导函数图象,知2是函数的极小值点,函数y =f (x )的大致图象如图所示.由于f (0)=f (3)=2,1<a <2,所以y =f (x )-a 的零点个数为4. 答案 D5.设函数f (x )=ln x +m x (m >0),讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数. 解 函数g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0), 令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0). 设h (x )=-13x 3+x (x >0),所以h ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1).当x ∈(0,1)时,h ′(x )>0,此时h (x )在(0,1)内单调递增;当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )<0,此时h (x )在(1,+∞)内单调递减.所以当x =1时,h (x )取得极大值h (1)=-13+1=23. 令h (x )=0,即-13x 3+x =0,解得x =0(舍去)或x = 3. 作出函数h (x )的大致图象(如图),结合图象知:①当m >23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象无交点.②当m =23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象有且仅有一个交点. ③当0<m <23时,函数y =m 和函数y =h (x )的图象有两个交点.综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当m =23时,函数g (x )有且仅有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.6.(2018·江苏卷改编)若函数f (x )=2x 3-ax 2+1(a ∈R )在区间(0,+∞)内有且只有一个零点,求f (x )在[-1,1]上的最大值与最小值的和. 解 f ′(x )=6x 2-2ax =2x (3x -a )(a ∈R ), 当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立, 则f (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (0)=1, 所以此时f (x )在(0,+∞)内无零点,不满足题意. 当a >0时,由f ′(x )>0得x >a 3,由f ′(x )<0得0<x <a3,则f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 3上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3,+∞上单调递增,又f (x )在(0,+∞)内有且只有一个零点,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a 3=-a 327+1=0,得a =3,所以f (x )=2x 3-3x 2+1,则f ′(x )=6x (x -1), 当x ∈(-1,0)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增, 当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. 则f (x )max =f (0)=1,f (-1)=-4,f (1)=0,则f (x )min =-4,所以f (x )在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.7.已知函数f (x )=ax +ln x ,其中a 为常数. (1)当a =-1时,求f (x )的单调递增区间;(2)当0<-1a <e 时,若f (x )在区间(0,e)上的最大值为-3,求a 的值; (3)当a =-1时,试推断方程|f (x )|=ln x x +12是否有实数根. 解 (1)由已知可知函数f (x )的定义域为{x |x >0}, 当a =-1时,f (x )=-x +ln x (x >0),f ′(x )=1-xx (x >0); 当0<x <1时,f ′(x )>0;当x >1时,f ′(x )<0. 所以f (x )的单调递增区间为(0,1).(2)因为f ′(x )=a +1x (x >0),令f ′(x )=0,解得x =-1a ; 由f ′(x )>0,解得0<x <-1a ;由f ′(x )<0,解得-1a <x <e.从而f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a ,递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,e ,所以,f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-1+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-3.解得a =-e 2.(3)由(1)知当a =-1时,f (x )max =f (1)=-1, 所以|f (x )|≥1.令g (x )=ln x x +12,则g ′(x )=1-ln x x 2. 当0<x <e 时,g ′(x )>0; 当x >e 时,g ′(x )<0.从而g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减. 所以g (x )max =g (e)=1e +12<1, 所以,|f (x )|>g (x ),即|f (x )|>ln x x +12,所以,方程|f (x )|=ln x x +12没有实数根.。
函数零点与导数的关系

函数零点与导数的关系
函数的零点是指函数取值为0的点,也就是函数图像与x轴相交的点。
函数的导数表示函数在某一点的变化率,即函数的斜率。
函数的零点与导数之间存在着一定的关系,这种关系可以帮助我们更好地理解函数的性质和行为。
首先,我们来看函数的零点与导数的关系。
如果一个函数在某点的导数为0,那么这个点就是函数的一个可能的零点。
这是因为导数为0表示函数在这一点的变化率为0,即函数在这一点的斜率为0,函数图像与x轴相切。
函数的零点就是函数图像与x轴相交的点,因此导数为0的点可能是函数的零点。
另外,函数的零点与导数的符号也有一定的关系。
如果一个函数在某点的导数大于0,那么函数在这一点的函数值为正;如果一个函数在某点的导数小于0,那么函数在这一点的函数值为负。
这是因为导数大于0表示函数在这一点的变化率为正,函数在这一点的斜率为正,函数图像在这一点的上方;导数小于0表示函数在这一点的变化率为负,函数在这一点的斜率为负,函数图像在这一点的下方。
函数的零点是函数图像与x轴相交的点,因此函数的零点在导数为正的区间内函数值为正,在导数为负的区间内函数值为负。
函数的零点与导数的关系可以帮助我们求函数的零点,判断函数的增减性和凹凸性,以及优化函数的性能。
在实际应用中,我们可以通过导数的符号和函数的零点来确定函数的极值点,优化函数的性能。
函数的零点与导数的关系是函数的重要性质,可以帮助我们更好地理解函数的性质和行为。
利用导数研究函数的零点讲义 解析版

利用导数研究函数的零点题型一 数形结合法研究函数零点1.(2024·南昌模拟节选)已知函数f (x )=(x -a )2+be x (a ,b ∈R ),若a =0时,函数y =f (x )有3个零点,求b 的取值范围.解:函数y =f (x )有3个零点,即关于x 的方程f (x )=0有3个根,也即关于x 的方程b =-x 2ex 有3个根.令g (x )=-x 2e x ,则直线y =b 与g (x )=-x 2ex 的图象有3个交点.g ′(x )=x (x -2)e x,由g ′(x )<0解得0<x <2;由g ′(x )>0解得x <0或x >2,所以g (x )在(-∞,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.g (0)=0,g (2)=-4e2,当x >0时,g (x )<0;当x →+∞时,g (x )→0;当x →-∞时,g (x )→-∞,作出g (x )的大致图象如图所示,作出直线y =b .由图可知,若直线y =b 与g (x )的图象有3个交点,则-4e 2<b <0,即b 的取值范围为-4e 2,0 .感悟提升 含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围.2.设函数f (x )=ln x +m x ,m ∈R ,讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.解:由题意知g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+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,∴x =1也是φ(x )的最大值点,∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.结合y =φ(x )的图象(如图)可知,①当m >23时,函数g (x )无零点;②当m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;③当0<m <23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 >23时,函数g (x )无零点;当m =23或m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.题型二 利用函数性质研究函数零点3.已知函数f (x )=(2a +1)x 2-2x 2ln x -4,e 是自然对数的底数,∀x >0,e x >x +1.(1)求f (x )的单调区间;(2)记p :f (x )有两个零点;q :a >ln 2.求证:p 是q 的充要条件.要求:先证充分性,再证必要性.(1)解:∵f (x )=(2a +1)x 2-2x 2ln x -4,∴f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=4x (a -ln x ).∵当0<x <e a 时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,e a )上单调递增;∵当x >e a 时,f ′(x )<0,∴f (x )在(e a ,+∞)上单调递减.∴f (x )的单调递增区间为(0,e a ),单调递减区间为(e a ,+∞).(2)证明 先证充分性.由(1)知,当x =e a 时,f (x )取得最大值,即f (x )的最大值为f (e a )=e 2a -4.由f (x )有两个零点,得e 2a -4>0,解得a >ln 2.∴a >ln 2.再证必要性.∵a >ln 2,∴e 2a >4.∴f (e a )=e 2a -4>0.∵a>ln2>0,∀x>0,e x>x+1,∴e2a>2a+1>2a.∴f(e-a)=e-2a(4a+1)-4=4a+1e2a -4<4a+12a-4=12a-2<12ln2-2=1ln4-2<0.∴∃x1∈(e-a,e a),使f(x1)=0;∵f(e a+1)=-e2a+2-4<0,∴∃x2∈(e a,e a+1),f(x2)=0.∵f(x)在(0,e a)上单调递增,在(e a,+∞)上单调递减,∴∀x∈(0,+∞),x≠x1且x≠x2,易得f(x)≠0.∴当a>ln2时,f(x)有两个零点.感悟提升 利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.4.(2022·全国乙卷节选)已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)ln x,若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围.解:由f(x)=ax-1x-(a+1)ln x(x>0),得f′(x)=a+1x2-a+1x=(ax-1)(x-1)x2(x>0).①当a=0时,f(x)=-1x-ln x,f′(x)=1-xx2,当x∈(0,1)时,f′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,所以f(x)≤f(1)=-1<0,所以f(x)不存在零点;②当a<0时,f′(x)=a x-1a(x-1)x2,当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)max=f(1)=a-1<0,所以f(x)不存在零点;③当a>0时,f′(x)=a x-1a(x-1)x2,(ⅰ)当a=1时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,因为f(1)=a-1=0,所以函数f(x)恰有一个零点;(ⅱ)当a>1时,0<1a <1,故f(x)在0,1a,(1,+∞)上单调递增,在1a,1上单调递减.因为f(1)=a-1>0,所以f1a>f(1)>0,当x→0+时,f(x)→-∞,由零点存在定理可知f(x)在0,1a上必有一个零点,所以a>1满足条件;(ⅲ)当0<a<1时,1a >1,故f(x)在(0,1),1a,+∞上单调递增,在1,1a上单调递减.因为f(1)=a-1<0,所以f1a<f(1)<0,当x→+∞时,f(x)→+∞,由零点存在定理可知f(x)在1a,+∞上必有一个零点,即0<a<1满足条件.综上,若f(x)恰有一个零点,则a的取值范围为(0,+∞).题型三 构造函数法研究函数零点5.已知函数f(x)=e x-1+ax(a∈R).(1)当x≥0时,f(x)≥0,求a的取值范围;(2)若关于x的方程f(x)-ax+1e a=ln x+a有两个不同的实数解,求a的取值范围.解:(1)由题意,得f′(x)=e x+a.若a≥-1,则当x∈[0,+∞)时,f′(x)≥0恒成立,∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴当x∈[0,+∞)时,f(x)≥f(0)=0,符合题意;若a<-1,令f′(x)<0,得x<ln(-a),∴f(x)在(0,ln(-a))上单调递减,∴当x∈(0,ln(-a))时,f(x)<f(0)=0,不符合题意.综上,a的取值范围为[-1,+∞).(2)法一 由f(x)-ax+1e a=ln x+a,得e x-a=ln x+a.令e x-a=t,则x-a=ln t,ln x+a=t,∴x+ln x=t+ln t.易知y=x+ln x在(0,+∞)上单调递增,∴t=x,得a=x-ln x.则原问题可转化为方程a=x-ln x有两个不同的实数解.令φ(x)=x-ln x(x>0),则φ′(x)=x-1 x,令φ′(x)<0,得0<x<1;令φ′(x)>0,得x>1,∴φ(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,∴φ(x)min=φ(1)=1,∴a≥1.当a=1时,易知方程1=x-ln x只有一个实数解x=1,不符合题意.下证当a>1时,a=x-ln x有两个不同的实数解.令g(x)=x-ln x-a(a>1),则g(x)=φ(x)-a,易知g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.∵g(e-a)=e-a>0,g(1)=1-a<0,∴g(x)在(e-a,1)上有一个零点.易知g(e a)=e a-2a,令h(a)=e a-2a,则当a>1时,h′(a)=e a-2>0,∴h(a)在(1,+∞)上单调递增,∴当a >1时,h (a )>h (1)=e -2>0,即g (e a )=e a -2a >0,∴g (x )在(1,e a )上有一个零点.∴当a >1时,a =x -ln x 有两个不同的实数解.综上,a 的取值范围为(1,+∞).法二 由f (x )-ax +1e a=ln x +a ,得e x =e a (ln x +a ),∴xe x =xe a (ln x +a ),即xe x =e a +ln x (ln x +a ).令u (x )=xe x ,则有u (x )=u (a +ln x ).当x >0时,u ′(x )=(x +1)e x >0,∴u (x )=xe x 在(0,+∞)上单调递增,∴x =a +ln x ,即a =x -ln x .下同法一.感悟提升 涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.6.(2021·全国甲卷节选)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a ax (x >0).若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围.解:曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,可转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln a a 有两个不同的解.设g (x )=ln x x (x >0),则g ′(x )=1-ln x x 2(x >0),令g ′(x )=1-ln x x 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增;当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减,故g (x )max =g (e )=1e ,且当x >e 时,g (x )∈0,1e ,又g (1)=0,所以0<ln a a <1e,所以a >1且a ≠e ,故a 的取值范围为(1,e )∪(e ,+∞).【A 级 基础巩固】7.已知函数f (x )=x -ae x ,a ∈R ,讨论函数f (x )的零点个数.解:f (x )=0等价于x -ae x =0,即x ex =a .设h (x )=x e x ,则h ′(x )=1-x ex ,当x <1时,h ′(x )>0,h (x )单调递增;当x >1时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,∴h (x )max =h (1)=1e.又当x <0时,h (x )<0;当x >0时,h (x )>0,且x →+∞时,h (x )→0,∴可画出h (x )大致图象,如图所示.∴当a ≤0或a =1e时,f (x )在R 上有唯一零点;当a >1e 时,f (x )在R 上无零点;当0<a <1e 时,f (x )在R 上有两个零点.8.(2024·青岛调研)已知函数f (x )=ln x +ax x,a ∈R .(1)若a =0,求f (x )的最大值;(2)若0<a <1,求证:f (x )有且只有一个零点.(1)解:若a =0,则f (x )=ln x x ,其定义域为(0,+∞),∴f ′(x )=1-ln x x 2,由f ′(x )=0,得x =e ,∴当0<x <e 时,f ′(x )>0;当x >e 时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,e )上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,∴f (x )max =f (e )=1e.(2)证明 f ′(x )=1x +a x -ln x -ax x 2=1-ln x x 2,由(1)知,f (x )在(0,e )上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,∵0<a <1,∴当x >e 时,f (x )=ln x +ax x =a +ln x x>0,故f (x )在(e ,+∞)上无零点;当0<x <e 时,f (x )=ln x +ax x ,∵f 1e =a -e <0,f (e )=a +1e>0,且f (x )在(0,e )上单调递增,∴f (x )在(0,e )上有且只有一个零点,综上,当0<a <1时,f (x )有且只有一个零点.9.(2024·太原模拟节选)已知函数f (x )=xe x -x -1,讨论方程f (x )=ln x +m -2的实根个数.解;由f (x )=ln x +m -2,得xe x -x -ln x +1=m ,x >0,令h (x )=xe x -x -ln x +1,则h ′(x )=e x +xe x-1-1x =(x +1)(xe x -1)x(x >0),令m (x )=xe x -1(x >0),则m ′(x )=(x +1)·e x >0,∴m (x )在(0,+∞)上单调递增,又m 12 =e 2-1<0,m (1)=e -1>0,∴存在x 0∈12,1,使得m (x 0)=0,即e x 0=1x 0,从而ln x 0=-x 0.当x ∈(0,x 0)时,m (x )<0,h ′(x )<0,则h (x )单调递减;当x ∈(x 0,+∞)时,m (x )>0,h ′(x )>0,则h (x )单调递增;∴h (x )min =h (x 0)=x 0e x 0-x 0-ln x 0+1=x 0·1x 0-x 0+x 0+1=2,又易知,当x →0+时,h (x )→+∞;当x →+∞时,h (x )→+∞.∴当m <2时,方程f (x )=ln x +m -2没有实根;当m =2时,方程f (x )=ln x +m -2有1个实根;当m >2时,方程f (x )=ln x +m -2有2个实根.【B 级 能力提升】10.(2024·郑州模拟节选)已知函数f (x )=ln (x +1)-x +1,g (x )=ae x -x +ln a ,若函数F (x )=f (x )-g (x )有两个零点,求实数a 的取值范围.解:函数F (x )=f (x )-g (x )有两个零点,即f (x )=g (x )有两个实根,即ln (x +1)-x +1=ae x -x +ln a 有两个实根,即e x +ln a +x +ln a =ln (x +1)+x +1有两个实根,即e x +ln a +x +ln a =e ln (x +1)+ln (x +1)有两个实根.设函数h (x )=e x +x ,则e x +ln a +x +ln a =e ln (x +1)+ln (x +1)⇔h (x +ln a )=h (ln (x +1)).因为h ′(x )=e x +1>0恒成立,所以h (x )=e x +x 在R 上单调递增,所以x +ln a =ln (x +1),x >-1,所以要使F (x )有两个零点,只需ln a =ln (x +1)-x 有两个实根.设M (x )=ln (x +1)-x ,则M ′(x )=-x x +1.由M ′(x )=-x x +1>0,得-1<x <0;由M ′(x )=-x x +1<0,得x >0,故函数M(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).故函数M(x)在x=0处取得极大值,也是最大值,且M(x)max=M(0)=0.易知当x→-1时,M(x)→-∞;当x→+∞时,M(x)→-∞.故要使ln a=ln(x+1)-x有两个实根,只需ln a<M(x)max=0,解得0<a<1.所以实数a的取值范围是(0,1).。
利用导数探究函数的零点问题专题讲座-PPT

函数 f (x) 的图象与 g(x) 的图象有且只有三个不同的交点,
等价于函数 h(x) 的图象与 x 轴的正半轴有且只有三个不同的交点.
h(x) 2x 8 6 2(x 1)(x 3) ,由 h(x) 0 得 x 1或 x 3.
x
x
当 x 变化时, h(x) , h(x) 的变化情况如下表:
(2)若过点 P(1,t)存在 3 条直线与曲线 y=f(x)相切,求 t 的取值
范围.
解 (1)由 f(x)=2x3-3x 得 f′(x)=6x2-3.
令
f′(x)=0,得
x=-
22或
x=
2 2.
因为 f(-2)=-10,f
-
22=
2,f
22=-
2,f(1)=-1,
所以 f(x)在区间[-2,1]上的最大值为 f
f(x)与f′(x)在区间(0,+∞)上的变化情况如下表:
x
(0, k)
k
f′(x)
-
0
k(1-ln k)
f(x)
2
( k,+∞) +
所以,f(x)的单调递减区间是(0, k).单调递增区间是( k,+∞),
f(x)在 x=
k处取得极小值 f(
k)=k(1-2ln
k) .
(2)证明 由(1)知,f(x)在区间(0,+∞)上的最小值为 f( k)=
k(1-ln k)
2
.
因为 f(x)存在零点,所以k(1-2ln k)≤0,从而 k≥e, 当 k=e 时,f(x)在区间(1, e)上单调递减,且 f( e)=0, 所以 x= e是 f(x)在区间(1, e]上的唯一零点. 当 k>e 时,f(x)在区间(0, e)上单调递减,且 f(1)=12>0,f( e)=e-2 k <0, 所以 f(x)在区间(1, e]上仅有一个零点.
2024年高考数学一轮复习(新高考版)《利用导数研究函数的零点》课件

即x-y-3=0.
(2)若函数f(x)在(0,16]上有两个零点,求a的取值范围.
①当 a≤0 时,f′(x)=ax- 1x<0, 则f(x)在(0,+∞)上单调递减,不符合题意; ②当 a>0 时,由 f(x)=aln x-2 x=0 可得2a=lnxx, 令 g(x)=lnxx,其中 x>0,则直线 y=2a与曲线 y=g(x)的图象在(0,16] 内有两个交点,
即 g(x)在π2,π上单调递减,又 gπ2=1>0,g(π)=-π<0, 则存在 m∈π2,π,使得 g(m)=0, 且当 x∈π2,m时,g(x)>g(m)=0, 即 f′(x)>0,则 f(x)在π2,m上单调递增, 当x∈(m,π]时,有g(x)<g(m)=0,即f′(x)<0, 则f(x)在(m,π]上单调递减,
由图可知,当 ln 2≤2a<2e,
即 e<a≤ln22时, 直线 y=2a与曲线 y=g(x)的图象在(0,16]内有 两个交点,
即f(x)在(0,16]上有两个零点, 因此,实数 a 的取值范围是e,ln22.
题型三 构造函数法研究函数的零点
例3 (12分)(2022·新高考全国Ⅰ)已知函数 f(x)=ex-ax和g(x)=ax-ln x有相同的最小值. (1)求a; [切入点:求f(x),g(x)的最小值] (2)证明:存在直线y=b,其与两条曲线y= f(x)和y=g(x)共有三个不同的交点,并且从 左到右的三个交点的横坐标成等差数列.
又 f π2=π2-1>0,f(π)=-1<0, 所以f(x)在(m,π]上有且只有一个零点, 综上,函数y=f(x)在[0,π]上有2个零点.
思维升华
(完整版)导数与函数的零点.ppt

当lnk<x<2时, g'( x) 0 ,函数g(x)单调递增
所以函数y=g(x)的最小值为g(lnk)=k(1-lnk).
由函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,得
g(0) 0
g(ln
k
)
0
,解得
ek
e2
,故k的取值范围为(e, e2 )
g(2) 0
2
2
(2)由(1)知,当k≤0时,函数f(x)在(0,2)内单调递减, 故f(x)在(0,2)无极值点 当k>0时,设函数 g( x) e x kx, x (0,2) y=f(x)在(0,2)上有两个极值点等价于g(x)在(0,2)上有两个零点
mm
1
所以k=2a=1,得 a
故a的取值范围为(0,
1
2 )
2
变式训练1:设函数f
(x)
ex x2
k(
2 x
ln
x)
(1)当k≤0时,求函数f(x)的单调区间.
(2)若函数f(x)在(0,2)内存在两个极值点,求k的取值范围.
解:(1)f(x)的定义域为 (0, )
ex
2
f (x)
x2
k( x
4.求函数的最值的方法及步骤:
导数的应用(2)
1.已知函数 f ( x) x(ln x ax)有两个极值点,则实数a的取值范围()
1
A)( ,0)
B) (0, ) 2
C)(0,1) D)(0, )
变x2
k(
2 x
ln
x)
(1)当k≤0时,求函数f(x)的单调区间.
导数的应用(2)
变式训练2.已知函数 f ( x) x3 ax 1 ,g(x)=-lnx 4
《导数与零点》专题精讲

判断选项即可.
学而优 · 教有方
典型例题
高中数学
GAOZHONGSHUXUE
典例1 (2020广东二模)已知函数() =
有唯一零点,则的取值范围为(
+ − ( ∈ ),若函数()
故函数的单调递增区间(, +∞),单调递减区间(−∞,),
学而优 · 教有方
典型例题
高中数学
GAOZHONGSHUXUE
典例2 ((2020陕西西安二模)已知函数() = − − (、为实数,为
自然对数的底数, ≈ . ).
(1)求函数()的单调区间;
典型例题
高中数学
GAOZHONGSHUXUE
典例1 (2020广东二模)已知函数() =
有唯一零点,则的取值范围为(
+ − ( ∈ ),若函数()
)
A.(−∞, )
B.(−∞, ) ∪ [, +∞)
C.(−∞, ) ∪ [, +∞)
D.(−∞, ) ∪ [, +∞)
高中数学
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导数与零点
---专题精讲
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导数与零点
高中数学
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1.根据参数确定函数的零点个数的两种解决方法
(1)利用单调性与零点存在性定理求解.
(2)化原函数为两个函数,利用两个函数图象的交点来求解.
2.利用函数零点求参数范围的方法
(2)当 = , = 时,判断函数()零点的个数并证明.
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【题型一】函数的零点个数【解题技巧】用导数来判断函数的零点个数,常通过研究函数的单调性、极值后,描绘出函数的图象,再借助图象加以判断。
【例1】已知函数3()31,0f x x ax a =--≠()I 求()f x 的单调区间;()II 若()f x 在1x =-处取得极值,直线y=m与()y f x =的图象有三个不同的交点,求m的取值范围。
变式:已知定义在R 上的奇函数,满足,且在区间[0,2]上是增函数,若方程()(0)f x m m =>在区间[8,8]-上有四个不同的根,则【答案】 -8【解析】因为定义在R 上的奇函数,满足,所以,所以, 由为奇函数,所以函数图象关于直线对称且,由知,所以函数是以8为周期的周期函数,又因为在区间[0,2]上 是增函数,所以在区间[-2,0]上也是增函数.如图所示,那么方程f(x)=m(m>0) 在区间上有四个不同的根,不妨设,由对称性知,.所以.【题型二】复合函数的零点个数复合函数是由内层函数与外层函数复合而成的,在处理其零点个数问题时,应分清内层和外层函数与零点的关系。
【解题技巧】函数()(())h x f f x c =-的零点个数的判断方法可借助换元法解方程的思想 分两步进行。
即令()f x d =,则()()h x f d c =- 第一步:先判断()f d c =的零点个数情况 第二步:再判断()f x d =的零点个数情况【例2】已知函数3()3f x x x =- 设()(())h x f f x c =-,其中[22]c ∈-,,求函数()y h x =的零点个数1.(江苏省连云港市2013届高三上学期摸底考试(数学)已知函数322()39(0)f x x ax a x a =--≠.若方程'2()12169f x nx ax a a =---在[l,2]恰好有两个相异的实根,求实数a 的取值范围(注:1n2≈:【题型三】如何运用导数求证函数“存在、有且只有一个”零点【解题技巧】(1)要求证一个函数存在零点,只须要用“函数零点的存在性定理”即可证明。
即:如果函数()f x 在区间[]a b ,上是一条连续不断曲线,并且()()0f a f b ⋅<,则函数()f x 在区间()a b ,上至少有一个零点。
即存在一点()0x a b ∈,,使得0()0f x =,这个0x 也就是方程()0f x =的根.(2)要求证一个函数“有且只有一个”零点,先要证明函数为单调函数,即存在零点;再用“函数零点的存在性定理”求证函数零点的唯一性。
其依据为:如果函数()f x 在区间[]a b ,上是单调函数,并且()()0f a f b ⋅<,则函数()f x 在区间()a b ,上至多有一个零点。
【例3】设函数329()62f x x x x a =-+-. (1)对于任意实数x ,()f x m '≥恒成立,求m 的最大值;(2)若方程()0f x =有且仅有一个实根,求a 的取值范围.变式:设函数()ln f x x =,()ag x x=,()()()F x f x g x =+。
若方程()f x mx =在区间2[1,]e 上有唯一实数解,求实数m 的取值范围;解析:方程()f x mx =在区间2[1,]e 上有唯一实数解等价于方程ln x m x=在区间2[1,]e 上有唯一实数解。
记2ln ()[1,]x h x x e x =∈,则21ln ()xh x x-'=, 令()0h x '=,得:x e =, 当[1,]x e ∈时,()0h x '>,()h x 递增;当2[,]x e e ∈时,()0h x '<,()h x 递减。
所以max 1()()h x h e e==。
易求得:(1)0h =,222()h e e =。
为使方程ln x m x=在区间2[1,]e 上有唯一实数解,则直线ym =与函数ln ()xy h x x==的图象有唯一交点, 根据()h x 的图象可知:1m e = 或 220m e≤<。
故m 的取值范围是2210,e e ⎡⎫⎧⎫⎨⎬⎪⎢⎣⎭⎩⎭U 。
【例4】已知函数()xf x e mx =-在上没有零点,求的取值范围;【题型四】如何运用导数来判断与求证含参函数的零点【例5】(2013·江苏卷)设函数,,其中为实数.若在上是单调增函数,试求的零点个数,并证明你的结论.基础练习:1.己知()ln xf x a x a =--e ,其中常数0a >. (1)当a =e 时,求函数()f x 的极值;2.已知函数f (x )=12m (x -1)2-2x +3+ln x ,m ∈R .当m >0时,若曲线y =f (x )在点P (1,1)处的切线l 与曲线y =f (x )有且只有一个公共点,求实数m 的值.3.已知函数1()1x f x x e=-+(a R ∈,e 为自然对数的底数).若直线:1l y kx =-与曲线()y f x =没有公共点,求k 的最大值.4.已知函数f (x )=13x 3+1-a 2x 2-ax -a ,x ∈R,其中a >0.若函数f (x )在区间(-2,0)内恰有两个零点,求a 的取值范围;5.设1a >,函数a e x x f x-+=)1()(2. (1) 求)(x f 的单调区间 ;(2) 证明:)(x f 在(),-∞+∞上仅有一个零点;参考答案与解析【例1】解析:(1)'22()333(),f x x a x a =-=- 当0a <时,对x R ∈,有'()0,f x > 当0a <时,()f x 的单调增区间为(,)-∞+∞当0a >时,由'()0f x >解得x <x >由'()0f x <解得x <<当0a >时,()f x 的单调增区间为(,)-∞+∞;()f x 的单调减区间为(。
(2)因为()f x 在1x =-处取得极大值, 所以'2(1)3(1)30, 1.f a a -=⨯--=∴= 所以3'2()31,()33,f x x x f x x =--=- 由'()0f x =解得121,1x x =-=。
由(1)中()f x 的单调性可知,()f x 在1x =-处取得极大值(1)1f -=, 在1x =处取得极小值(1)3f =-。
因为直线y m =与函数()y f x =的图象有三个不同的交点,又(3)193f -=-<-,(3)171f =>,结合()f x 的单调性可知,m 的取值范围是(3,1)-。
【例2】令3()3f x x x d =-=,则:()(())()h x f f x c f d c =-=-(1)先讨论关于d 的方程()=c f d 即33d d c -=根的情况:[]2, 2c ∈-Q 2()333(1)(1)f d d d d '=-=-+∴()f d 在区间(),1-∞-上单调递增,在区间()1,1-单调递减,在区间()1,+∞单调递增。
()(1)2f d f ==-极小值 ()(1)2f d f =-=极大值描绘出函数的草图,并据草图可得:方程()=c f d 根的情况如下表所示:(2)下面考虑方程()f x d =即33x x d -=根的情况:据上述表格及图形()f x d =和()=c f d 的根的情况如下表综上所述:当=2c 时,函数()y h x =有5 个零点; 当2c <时,函数()y h x =有9 个零点。
【例3】解:(1) '2()3963(1)(2)f x x x x x =-+=--,因为(,)x ∈-∞+∞,'()f x m ≥, 即 239(6)0x x m -+-≥恒成立, 所以 8112(6)0m ∆=--≤, 得34m ≤-,即m 的最大值为34- (2) 因为 当1x <时, '()0f x >;当12x <<时, '()0f x <;当2x >时, '()0f x >; 所以 当1x =时,()f x 取极大值 5(1)2f a =-; 当2x =时,()f x 取极小值 (2)2f a =-;故当(2)0f > 或(1)0f <时, 方程()0f x =仅有一个实根. 解得 2a <或52a >. 【例4】 方法一:当,可得,因为,所以, ①当时,,函数在上单调递增,而, 所以只需,解得,从而. ②当时,由,解得,当时,,单调递减;当时,,单调递增. 所以函数在上有最小值为, 令,解得,所以. 综上所述,. 方法二:当, ①当时,显然不成立;②当且时,,令,则,当时,,函数单调递减,时,,函数单调递减,当时,,函数单调递增,又,,由题意知.【例5】≥0在上恒成立,则≤e x,故:≤1e ..(ⅰ)若0<≤1e ,令>0得增区间为(0,1a );令<0得减区间为(1a,﹢∞).当x →0时,f (x )→﹣∞;当x →﹢∞时,f (x )→﹣∞; 当x =1a 时,f (1a )=﹣ln a -1≥0,当且仅当=1e 时取等号.故:当=1e 时,f (x )有1个零点;当0<<1e 时,f (x )有2个零点.(ⅱ)若a =0,则f (x )=﹣ln x ,易得f (x )有1个零点. (ⅲ)若a <0,则在上恒成立, 即:在上是单调增函数,当x →0时,f (x )→﹣∞;当x →﹢∞时,f (x )→﹢∞. 此时,f (x )有1个零点.综上所述:当=1e 或a <0时,f (x )有1个零点;当0<<1e 时,f (x )有2个零点.练习1、【答案】(1)()f x 有极小值0,没有极大值 【解析】函数()f x 的定义域为(0,)+∞,(1)当e a =时,()e eln e xf x x =--,e ()e xf x x'=-, 而e()e xf x x'=-在(0,)+∞上单调递增,又(1)0f '=, 当01x <<时,()(1)0f x f ''<=,则()f x 在(0,1)上单调递减;当1x >时,()(1)0f x f ''>=,则()f x 在(1,)+∞上单调递增,所以()f x 有极小值(1)0f =,没有极大值.2、【解析】由f′(x )=mx -m -2+1x,得f′(1)=-1,所以曲线y =f (x )在点P (1,1)处的切线l 的方程为y =-x +2. 由题意得,关于x 的方程f (x )=-x +2有且只有一个解,即关于x 的方程12m (x -1)2-x +1+ln x =0有且只有一个解.令g (x )=12m (x -1)2-x +1+ln x (x >0).则g′(x )=m (x -1)-1+1x =mx 2-(m +1)x +1x =(x -1)(mx -1)x(x >0).①当0<m <1时,由g′(x )>0得0<x <1或x >1m ,由g′(x )<0得1<x <1m,所以函数g (x )在(0,1)为增函数,在(1,1m )上为减函数,在(1m,+∞)上为增函数.又g (1)=0,且当x →∞时,g (x )→∞,此时曲线y =g (x )与x 轴有两个交点. 故0<m <1不合题意.②当m =1时,g′(x )≥0,g (x )在(0,+∞)上为增函数,且g (1)=0,故m =1符合题意.③当m >1时,由g′(x )>0得0<x <1m 或x >1,由g′(x )<0得1m<x <1,所以函数g (x )在(0,1m ) 为增函数,在(1m,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数.又g (1)=0,且当x →0时,g (x )→-∞,此时曲线y =g (x )与x 轴有两个交点. 故m >1不合题意.综上,实数m 的值为m =1. 3、【答案】解: 当1a =时,()11xf x x e =-+ 令()()()()111xg x f x kx k x e=--=-+, 则直线l :1y kx =-与曲线()y f x =没有公共点, 等价于方程()0g x =在R 上没有实数解. 假设1k >,此时()010g =>,1111101k g k e -⎛⎫=-+<⎪-⎝⎭, 又函数()g x 的图象连续不断,由零点存在定理,可知()0g x =在R 上至少有一解,与“方程()0g x =在R 上没有实数解”矛盾,故1k ≤. 又1k =时,()10x g x e=>,知方程()0g x =在R 上没有实数解. 所以k 的最大值为1.解法二:(Ⅰ)(Ⅱ)同解法一.(Ⅲ)当1a =时,()11x f x x e=-+. 直线l :1y kx =-与曲线()y f x =没有公共点, 等价于关于x 的方程111xkx x e -=-+在R 上没有实数解,即关于x 的方程: ()11x k x e-=(*)在R 上没有实数解.①当1k =时,方程(*)可化为10x e =,在R 上没有实数解. ②当1k ≠时,方程(*)化为11x xe k =-.令()xg x xe =,则有()()1xg x x e '=+.令()0g x '=,得1x =-,当x 变化时,()g x '的变化情况如下表:当1x =-时,()min g x e=-,同时当x 趋于+∞时,()g x 趋于+∞, 从而()g x 的取值范围为1,e ⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭.所以当11,1k e ⎛⎫∈-∞- ⎪-⎝⎭时,方程(*)无实数解, 解得k 的取值范围是()1,1e -. 综上,得k 的最大值为1.5、【答案】(1)(),-∞+∞;(2)见解析; 【解析】(1)依题()()()()()222'1'1'10x x x f x x e x e x e =+++=+≥,∴ ()f x 在(),-∞+∞上是单调增函数;(2)∵ 1a >,∴ ()010f a =-<且()()22110a f a a e a a a =+->+->,∴ ()f x 在()0,a 上有零点,又由(1)知()f x 在(),-∞+∞上是单调增函数, ()f x 在(),-∞+∞上仅有一个零点;【考点定位】导数与函数单调性、零点、不等式,导数的几何意义等知识.【名师点睛】本题主要考查导数与函数单调性、零点、不等式恒成立,导数的几何意义等基础知识,属于中高档题,解答此题关键在于第(1)问要准确求出()f x 的导数,第(2)问首先要说明()0,a 内有零点再结合函数在(),-∞+∞单调性就易证其结论,第(3)问由导数的几何意义易得()221m m e a e+=-对比要证明的结论后要能认清1m e m ≥+的放缩作用并利用导数证明1m e m ≥+成立,则易证1m ≤-.。