利用导数研究函数的零点

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高考数学利用导数研究函数的零点

高考数学利用导数研究函数的零点
[总结反思]根据参数确定函数的零点个数有两种解决方法:一种是利用单调性与零点存在定理求解,另一种是化原函数为两个函数,利用两个函数图像的交点来求解.
课堂考点探究
变式题 已知函数f(x)=ex-ax+sin x-1.(1)当a=2时,讨论函数f(x)的单调性;
课堂考点探究
解: 当a=2时,f(x)=ex-2x+sin x-1(x∈R),则f'(x)=ex-2+cos x,设h(x)=f'(x)=ex-2+cosx, 则h'(x)=ex-sin x,当x∈(-∞,0]时,ex≤1,所以f'(x)=ex-2+cos x≤-1+cos x≤0,所以f(x)在(-∞,0]上单调递减;当x∈(0,+∞)时,ex>1,所以h'(x)=ex-sin x>1-sin x≥0,所以f'(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f'(x)>f'(0)=0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.综上,f(x)在 (-∞,0]上单调递减;在(0,+∞)上单调递增.
[总结反思]根据函数零点个数确定参数取值范围的核心思想是“数形结合”,即通过函数的单调性确定函数图像与x轴的交点个数,或者通过两个相关函数图像的交点个数确定参数需满足的条件,进而求得参数的取值范围,解决问题的步骤是“先形后数”.
课堂考点探究
课堂考点探究
变式题 已知f(x)=x2-x+asin x.(1)当a=1时,求证:f(x)>0在(0,+∞)上恒成立;
课堂考点探究
例4 已知函数f(x)=x·cos x.(2)求证:当x∈时,方程2f(x)-1=0有且仅有2个不等的实数根.

第二课时利用导数研究函数的零点课件

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.

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).。

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

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

第5讲 第3课时 利用导数研究函数的零点

第5讲 第3课时 利用导数研究函数的零点

第3课时利用导数研究函数的零点命题解读函数零点问题在高考中占有很重要的地位,主要涉及判断函数零点的个数或范围.高考常考查三次函数与复合函数的零点问题,以及函数零点与其他知识的交汇问题,一般作为解答题的压轴题出现.数形结合法研究函数的零点例1已知函数f (x )=ln x -kx 3+x 2恰有两个零点,求实数k 的取值范围.解:法一:由题知,方程ln x -kx 3+x 2=0,即ln x x 2=kx -1恰有两个解,设h (x )=ln x x 2,则函数h (x )的图象与直线y =kx -1有两个交点.h ′(x )=1x ·x 2-2x ln x x 4=1-2ln x x 3,当0<x <e 时,h ′(x )>0,当x >e 时,h ′(x )<0,∴h (x )在区间(0,e)上单调递增,在区间(e ,+∞)上单调递减,∴h (x )max =h (e)=12e,易知h (1)=0,当x →0+时,h (x )→-∞,当x→+∞时,h (x )→0,作出函数h (x )的图象与直线y =kx -1如图所示.当直线y =kx -1与函数h (x )的图象相切时,设切点坐标为(x 0,ln x 0x 20),则k =1-2ln x 0x 30=ln x 0x 20+1x 0,即3ln x 0+x 20-1=0,易得x 0=1,∴当直线y =kx -1与函数h (x )的图象相切时,k =1.由图象知,当0<k <1时,直线y =kx -1与函数h (x )的图象恰有两个交点,即函数f (x )恰有两个零点,∴实数k 的取值范围为(0,1).法二:由题知,方程ln x -kx 3+x 2=0,即ln x x 3+1x =k 恰有两个解,设g (x )=ln x x 3+1x,则函数g (x )的图象与直线y =k 有两个交点.g ′(x )=1x ·x 3-3x 2ln x x 6-1x 2=1-3ln x -x 2x 4,设m (x )=1-3ln x -x 2,则m ′(x )=-3x-2x <0,∴m (x )在区间(0,+∞)上单调递减,∵m (1)=0,∴当0<x <1时,m (x )>0,即g ′(x )>0,当x >1时,m (x )<0,即g ′(x )<0,∴g (x )在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,故g (x )max =g (1)=1,易知当x →0+时,g (x )→-∞,当x →+∞时,g (x )→0,在同一平面直角坐标系中作出函数g (x )的图象及直线y =k 如图所示.由图象知,当0<k <1时,函数g (x )的图象与直线y =k 恰有两个交点,即f (x )恰有两个零点,故实数k 的取值范围为(0,1).反思感悟数形结合法解决零点问题的思路(1)把函数的零点转化为直线与曲线的交点个数问题,利用图象求解.(2)若能分离参数,可将参数分离出来,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范围.训练1已知函数f (x )=e x -ax +2a ,a ∈R ,讨论函数f (x )的零点个数.解:令f (x )=0,得e x =a (x -2),当a =0时,e x =a (x -2)无解,∴f (x )无零点.当a ≠0时,1a =x -2ex ,令φ(x )=x -2e x ,x ∈R ,∴φ′(x )=3-x e x,当x ∈(-∞,3)时,φ′(x )>0;当x ∈(3,+∞)时,φ′(x )<0.∴φ(x )在(-∞,3)上单调递增,在(3,+∞)上单调递减,且φ(x )max =φ(3)=1e3,又x →+∞时,φ(x )→0,x →-∞时,φ(x )→-∞,∴φ(x )的图象如图所示.当1a >1e3,即0<a <e 3时,f (x )无零点;当1a =1e3,即a =e 3时,f (x )有一个零点;当0<1a <1e3,即a >e 3时,f (x )有两个零点;当1a<0,即a <0时,f (x )有一个零点.综上所述,当a ∈[0,e 3)时,f (x )无零点;当a ∈(-∞,0)∪{e 3}时,f (x )有一个零点;当a ∈(e 3,+∞)时,f (x )有两个零点.利用函数的性质研究函数的零点例2(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:函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a +1x 2-a +1x =(ax -1)(x -1)x 2.(ⅰ)当a ≤0时,ax -1<0恒成立,∴0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,x >1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,∴f (x )max =f (1)=a -1<0.此时f (x )无零点,不合题意.(ⅱ)当a >0时,令f ′(x )=0,解得x =1或x =1a,①当0<a <1时,1<1a,∴1<x <1a时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,0<x <1或x >1a时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,∴f (x )在(0,1)f (x )的极大值为f (1)=a -1<0,x →+∞时,f (x )>0,∴f (x )恰有1个零点.②当a =1时,1=1a,f (x )在(0,+∞)上单调递增,f (1)=0,符合题意.③当a >1时,1a<1,f (x )(1,+∞)减,f (x )的极小值为f (1)=a -1>0,x →0时,f (x )→-∞,∴f (x )恰有1个零点.综上所述,a >0,即a 的取值范围为(0,+∞).反思感悟利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数的单调性、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.训练2已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).证明:f (x )只有一个零点.证明:因为x 2+x +1>0,所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,当且仅当x =0时,g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)上单调递增.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)=-6a 2+2a -13=--16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.构造函数法研究函数的零点例3(2021·全国甲卷节选)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a a x (a >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 x2(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 )又g (1)=0,所以0<ln a a <1e,所以a >1且a ≠e ,即a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞).反思感悟涉及函数的零点(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.训练3已知函数f(x)=x ln x-ax2(a∈R),若f(x)在定义域内有2个零点,求a的取值范围.解:∵f(x)=x ln x-ax2在定义域(0,+∞)内有2个零点,∴y=ln xx的图象与直线y=a在(0,+∞)上有2个不同的交点.令h(x)=ln xx,x∈(0,+∞),∵h′(x)=1-ln x x2,∴当x∈(0,e)时,h′(x)>0;当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,∴h(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,∴h(x)max=h(e)=1 e,又limx→0h(x)→-∞,limx→+∞h(x)→0,∴a y=ln xx的图象与直线y=a在(0,+∞)上有2个不同的交点,即a限时规范训练(二十三) 1.已知函数f(x)=kx-ln x(k>0).(1)若k=1,求f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值.解:(1)若k=1,则f(x)=x-ln x,定义域为(0,+∞),则f′(x)=1-1x,由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0<x<1,∴f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞).(2)f(x)=kx-ln x,f′(x)=k-1x=kx-1x(x>0,k>0).当0<x<1k时,f′(x)<0;当x>1k时,f′(x)>0.∴f(x)f(x)min=1-ln1k,∵f(x)有且只有一个零点,∴1-ln 1k=0,即k=1e.2.已知函数f (x )=ln x -ax +1,a ∈R .若f (x )=1有且仅有两个不相等实根,求实数a 的取值范围.解:由题意,函数f (x )的定义域为(0,+∞),ln x -ax +1=1,即a =ln x x 有且仅有两个不相等实根,令g (x )=ln x x ,h (x )=a ,即g (x )与h (x )的图象有两个交点,g ′(x )=1-ln x x 2,x ∈(0,e)时,g ′(x )>0,x ∈(e ,+∞)时,g ′(x )<0,所以g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,所以函数g (x )的最大值为g (e)=ln e e =1e,又因为x →0时,g (x )→-∞,x →+∞时,g (x )→0,所以当a g (x )与h (x )的图象有两个交点,如图所示.所以实数a 3.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.解:(1)若a =0,则f (x )=ln x x ,其定义域为(0,+∞),∴f ′(x )=1-ln x x2,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)=1-ln xx2,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+axx=a+ln xx>0,故f(x)在(e,+∞)上无零点;当0<x<e时,f(x)=ln x+axx,∵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,f(x)有且只有一个零点.4.已知f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a(a∈R).(1)若函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,求a的取值范围;(2)当a≤e时,讨论函数f(x)零点的个数.解:(1)f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a,则f′(x)=x(e x-ax).∵函数f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f′(x)=x(e x-ax)≥0在[0,+∞)上恒成立,则e x-ax≥0,x≥0.当x=0时,则1≥0,即a∈R;当x>0时,则a≤e x x,构建g(x)=e xx (x>0),则g′(x)=(x-1)e xx2(x>0),令g′(x)>0,则x>1,令g′(x)<0,则0<x<1,∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,则g(x)≥g(1)=e,∴a≤e,综上所述,a≤e.即a的取值范围为(-∞,e].(2)f(x)=(x-1)e x-13ax3+13a=(x-1)e x-13a(x2+x+1),令f(x)=0,则x=1或e x-13a(x2+x+1)=0,对于e x-13a(x2+x+1)=0,即e xx2+x+1=13a,构建h(x)=e xx2+x+1,则h′(x)=x(x-1)e x (x2+x+1)2,令h′(x)>0,则x>1或x<0,令h′(x)<0,则0<x<1,∴h(x)在(-∞,0),(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减,h(0)=1,h(1)=e3且h(x)>0,当x∈R时恒成立,则当a=e时,e xx2+x+1=1 3 a有两个根x1=1,x2<0;当0<a<e时,e xx2+x+1=13a只有一个根x3<0;当a≤0时,e xx2+x+1=13a无根.综上所述,当a≤0时,f(x)只有一个零点;当0<a≤e时,f(x)有两个零点.。

高考数学专题一 微专题8 利用导数研究函数零点问题

高考数学专题一 微专题8 利用导数研究函数零点问题

④当x∈(π,+∞)时,ln(x+1)>1, 所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)上没有零点. 综上,f(x)有且仅有2个零点.
跟踪训练1 (2023·常德模拟)已知函数f(x)=x2+2-aln x(a∈R). x
(1)若f(x)在x=2处取得极值,求f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
因为 f(x)=x2+2x-aln x,x>0,
2x3-ax-2
所以 f′(x)= x2
(x>0),
令g(x)=2x3-ax-2,则g′(x)=6x2-a,
由 a>0,g′(x)=0,可得 x= a6,
所以 g(x)在0,
a6上单调递减,在
a6,+∞上单调递增,
由于 g(0)=-2<0,故当 x∈0,
a6时,g(x)<0,
又g(1)=-a<0,故g(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设为x1,
从而可知f(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
由于f(x)有唯一零点x0,故x1=x0,且x0>1,
所以有 2x30-ax0-2=0,x20+x20-aln x0=0,
联立得 2ln x0-x30-3 1-1=0,
(*)
令 h(x)=2ln x-x3-3 1-1,可知 h(x)在(1,+∞)上单调递增,
由于 h(2)=2ln 2-170<2×0.7-170<0,h(3)=2ln 3-2296>2×1-2296>0, 故方程(*)的唯一解,即f(x)的唯一零点x0∈(2,3),故[x0]=2.
考点二 由零点个数求参数范围
③若a<-1, (ⅰ)当x∈(0,+∞)时, 则g′(x)=ex-2ax>0, 所以g(x)在(0,+∞)上单调递增, 又g(0)=1+a<0,g(1)=e>0, 所以存在m∈(0,1), 使得g(m)=0,即f′(m)=0, 当x∈(0,m)时,f′(x)<0,f(x)单调递减, 当x∈(m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增, 所以当x∈(0,m)时,f(x)<f(0)=0,

利用导数研究函数零点

利用导数研究函数零点
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思维升华
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),转化为确定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.
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(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 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的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, 故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.
利用导数研究函数零点
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1.解决函数y=f(x)的零点问题,可通过求导判断函数图象的位置、形状和发展 趋势,观察图象与x轴的位置关系,利用数形结合的思想方法判断函数的零 点是否存在及零点的个数等.
2.通过等价变形,可将“函数F(x)=f(x)-g(x)的零点”与“方程f(x)=g(x)的解” 相互转化.
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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).
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与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点, 并结合特殊点,从而判断函数的大致图象,讨论其图象与x轴的位置关系,进 而确定参数的取值范围;或通过对方程等价变形转化为两个函数图象的交点问 题.

专题05 利用导数研究函数零点问题 (解析版)

专题05 利用导数研究函数零点问题 (解析版)

导数及其应用专题五:利用导数研究函数零点问题一、知识储备1、利用导数确定函数零点的常用方法(1)图象法:根据题目要求画出函数的图象,标明函数极(最)值的位置,借助数形结合的思想分析问题(画草图时注意有时候需使用极限).(2)利用函数零点存在定理:先用该定理判定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)及区间端点值的符号,进而判断函数在该区间上零点的个数. 2、利用函数的零点求参数范围的方法(1)分离参数(()a g x =)后,将原问题转化为()y g x =的值域(最值)问题或转化为直线y a =与()y g x =的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解; (2)利用函数零点存在定理构建不等式求解;(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解. 二、例题讲解1.(2022·重庆市秀山高级中学校高三月考)已知函数()e e x x f x x =+. (1)求函数()f x 的单调区间和极值;(2)讨论函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点的个数.【答案】(1)单调递减区间是(,2)-∞-,单调递增区间是(2,)-+∞,极小值为21e -,无极大值;(2)详见解析. 【分析】(1)利用导数求得()f x 的单调区间,进而求得极值.(2)由(1)画出()f x 大致图象,由此对a 进行分类讨论,求得()g x 的零点个数. 【详解】(1)函数()f x 的定义域为R ,且()(2)e x f x x '=+, 令()0f x '=得2x =-,则()'f x ,()f x 的变化情况如下表示:(2,)-+∞.当2x =-,()f x 有极小值为21(2)e f -=-,无极大值. (2)令()0f x =有1x =-:当1x <-时,()0f x <;当1x >-时,()0f x >,且()f x 经过212,e A ⎛⎫-- ⎪⎝⎭,(1,0)B -,(0,1)C .当x →-∞,与一次函数相比,指数函数e x y -=增长更快,从而1()0e xx f x -+=→;当x →+∞时,()f x →+∞,()f x '→+∞,根据以上信息,画出大致图象如下图所示.函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点的个数为()y f x =与y a =的交点个数. 当2x =-时,()f x 有极小值21(2)e f -=-. ∴关于函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点个数有如下结论: 当21e a <-时,零点的个数为0个; 当21e a =-或0a ≥,零点的个数为1个; 当210ea -<<时,零点的个数为2个. 【点睛】求解含参数零点问题,可利用分离常数法,结合函数图象进行求解.感悟升华(核心秘籍)本题讨论()()()g x f x a a =-∈R 零点的个数,将问题分解为()y f x =与y a =交点的个数,注意在利用导函数求()f x 单调性,极值后,画出草图,容易出错,本题利用极限x →-∞时,()0f x →,从而将草图画的更准确;三、实战练习1.(2022·河南高三开学考试(文))若函数()34f x ax bx =+-,当2x =时,函数()f x 有极值43-.(1)求函数的递减区间;(2)若关于x 的方程()0f x k -=有一个零点,求实数k 的取值范围. 【答案】(1)递减区间为()2,2-;(2)428,,33⎛⎫⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.【分析】(1)对函数进行求导,利用()()2120,42824,3f a b f a b ⎧=-='⎪⎨=-+=-⎪⎩,解方程即可得1,34.a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩,对函数求导,根据导数的性质列表,即可得答案;(2)作出函数的图象,直线与函数图象需有1个交点,即可得答案; 【详解】(1)()23f x ax b '=-,由题意知()()2120,42824,3f a b f a b ⎧=-='⎪⎨=-+=-⎪⎩解得1,34.a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩ 故所求的解析式为()31443f x x x =-+,可得()()()2422f x x x x '=-=-+,令()0f x '=,得2x =或2x =-,由此可得所以函数的递减区间为2,2-.(2)由(1)知,得到当2x <-或2x >时, ()f x 为增函数; 当22x -<<时, ()f x 为减函数,∴函数()31443f x x x =-+的图象大致如图,由图可知当43k <-或283k >时, ()f x 与y k =有一个交点,所以实数k 的取值范围为428,,33⎛⎫⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.【点睛】关键点睛:根据函数的单调性做出该函数的大致图像,进而利用数形结合求解,考查利用导数研究函数的极值、单调性、零点,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.2.(2022·陕西西安中学高三月考(理))已知函数()()1xf x e ax a R =--∈.(1)试讨论函数()f x 的零点个数;(2)若函数()()ln 1ln xg x e x =--,且()()f g x f x <⎡⎤⎣⎦在()0,x ∈+∞上恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当0a 或1a =时,函数()f x 只有一个零点;当()()0,11,a ∈+∞时,函数()f x 有两个零点.(2)(],1-∞【分析】(1)通过求解函数的单调性,然后根据零点存在定理,通过讨论求解得出函数零点的个数;(2)根据(1)中结论,得到函数()f x 在(0,)+∞上单调递增,将不等式转换为自变量的比较,最后得出结论. 【详解】解:(1)根据题意,可得()x f x e a '=-,则有:①若0a ,则()0x f x e a '=->,此时可得函数()f x 在R 上单调递增, 又因为(0)0f =,所以函数只有一个零点; ②若0a >,令()0f x '=,则有ln x a =,所以()0ln f x x a '>⇒>,此时函数()f x 在(ln ,)a +∞上单调递增;()0ln f x x a '<⇒<,此时函数()f x 在(,ln )a -∞上单调递减;即()(ln )1ln min f x f a a a a ==--,则有:()i 当ln 01a a =⇒=时,则()0f x ,此时函数()f x 只有一个零点;()ii 当ln 0a ≠时,即1a ≠时,则(ln )(0)0f a f <=,又因为x →-∞时,()f x →+∞;x →+∞时,()f x →+∞, 根据零点存在定理可得,此时函数()f x 在R 上有两个零点. 综上可得,当0a 或1a =时,函数()f x 只有一个零点;当()()0,11,a ∈+∞时,函数()f x 有两个零点.(2)下面证明:0x ∀>,有()0g x x <<,先证:0x ∀>,有()0g x >,由(1)可知当1a =时,()()00min f x f ==,即当0x >时,1x e x ->,故0x ∀>,()()()1ln 1ln ln ln10x xe g x e x g x x ⎛⎫-=--==>= ⎪⎝⎭,再证0x ∀>,()g x x <;要证0x ∀>,()g x x <,只需证明0x ∀>,1x xe e x-<,即证0x ∀>,1x x e xe -<,即证0x ∀>,10x x xe e -+> 令()1(0)x x H x xe e x =-+>()0x H x xe '=>在(0,)+∞上恒成立,即得函数()H x 在(0,)+∞上单调递增,故有()(0)0H x H >=,即0x ∀>,10x x xe e -+>恒成立,即0x ∀>,有()0g x x <<,当1a ≤时,由(1)得,()f x 在(0,)+∞上单调递增,则由上结论可知,[()]()f g x f x <在(0,)x ∈+∞上恒成立,符合题意;当1a >时,由(1)得,()f x 在(0,ln )a 上单调递减,在(ln ,)a +∞上单调递增, 此时当0ln x a <<时,0()ln [()]()g x x a f g x f x <<<⇔>,不合题意, 综上可得,1a ,即(],1a ∈-∞. 【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.3.(2022·榆林市第十中学高三月考(文))已知函数()2ln f x ax x x =--,0a ≠.(1)试讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 有两个零点,求实数a 的取值范围.【答案】(1)当0a <时,函数()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增. (2)()0,1. 【分析】(1)求出导函数()212121ax x f x ax x x-'-=--=,设()221g x ax x =--,对a 分类讨论:当0a <时,函数()f x在()0,∞+上单调递减;当0a >时,()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增. (2)把()f x 有两个零点,转化为2ln x xa x +=有两个解,令()2ln x x h x x+=,二次求导后得到函数()h x 的单调性和极值,即可求出实数a 的取值范围. 【详解】函数()2ln f x ax x x =--的定义域为()0+∞,. (1)()212121ax x f x ax x x-'-=--=,设()221g x ax x =--当0a <时,因为函数()g x 图象的对称轴为104x a=<,()01g =-. 所以当0x >时,()0g x <,()0f x '<,函数()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,令()0g x =.得1x =2x =当20x x <<时,()0<g x ,()0f x '<,当2x x >时,()0>g x ,()0f x '>.所以函数()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增. (2)若()f x 有两个零点,即2ln 0ax x x --=有两个解,2ln x x a x +=.设()2ln x x h x x +=,()312ln x h x xx '-=-, 设()12ln F x x x =--,因为函数()F x 在()0,∞+上单调递减,且()10F =, 所以当01x <<时,()0F x >,()0h x '>,当1x >时,()0F x <,()0h x '<. 以函数()h x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减, 且 x →+∞时,()0h x →,()11h =, 所以01a <<.即实数a 的取值范围为()0,1.4.(2022·沙坪坝·重庆南开中学)已知函数()e 1xf x x a -=++(R a ∈).(1)讨论()f x 的单调性;(2)若函数()f x 有两个零点,求a 的取值范围.【答案】(1)当0a ≤时,()f x 在R 上单调递增;当0a >时,()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增;(2)()20,e -.【分析】(1)对函数求导,进而讨论a 的符号,进而得到函数的单调区间;(2)由(1)可以判断0a >,根据(1)可知()()min ln 0f x f a =<,进而根据零点存在定理结合放缩法得到答案. 【详解】(1)()f x 的定义域为R ,()1e xf x a -'=-,①当0a ≤时,()0f x '>恒成立,所以()f x 在R 上单调递增; ②当0a >时,令()0f x '=得ln x a =, 当ln x a <时,()0f x '<,()f x 单调递减, 当ln x a >时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增综上所述,当0a ≤时,()f x 在R 上单调递增;当0a >时,()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增.(2)由(1)可知,0a ≤时,()f x 在R 上单调递增,函数至多有一个零点,不合题意.0a >时,()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增,因为函数有2个零点,所以()()2min ln ln 200e f x f a a a -==+<⇒<<,且()11e 02f a -+>=.记()()e 0x g x x x =-<,则()e 1xg x '=-,所以(),0x ∈-∞时,()0g x '<,()g x 单调递减,所以()()010g x g >=>,则e xx >,于是2e2x x ->-,则x <0时,2e 4xx ->. 所以当x <0时,()214ax f x x >++,限定1x <-,则()()212844ax f x x x ax >+=+, 所以当1x <-且8x a<-时,()0f x >.于是,若函数有2个零点,则()20,e a -∈.【点睛】在“()()2min ln ln 200e f x f a a a -==+<⇒<<,且()11e 02f a -+>=”这一步之后,另一个特值不太好找,这时候需要利用e xx >得到2e2x x->-,进而根据放缩法得到结论. 5.(2022·赣州市第十四中学高三月考(文))已知函数()e 2xf x x =+. (1)求函数()y f x =的单调区间;(2)若函数()()()g x f x ax a =-∈R ,在定义域内恰有三个不同的零点,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()f x 在(),2-∞-和()2,1--上为减函数,在()1,-+∞上为增函数;(2)⎛⎫+∞⎪⎪⎭. 【分析】(1)求出函数()f x 的定义域,利用导数与函数单调性的关系可求得函数()f x 的增区间和减区间;(2)分析可知,直线y a =与函数()22xeh x x x=+(0x ≠且2x ≠-)的图象有三个交点,利用导数分析函数()22xe h x x x=+的单调性与极值,数形结合可得出实数a 的取值范围.【详解】(1)因为()e 2xf x x =+的定义域为{}2x x ≠-,且()()()212x e x f x x +'=+,则当2x <-时,()0f x '<,()f x 为减函数; 当21x -<<-时,()0f x '<,()f x 为减函数; 当1x >-时,()0f x '>,()f x 为增函数,综上可得:()f x 在(),2-∞-和()2,1--上为减函数,在()1,-+∞上为增函数; (2)令函数()()0g x f x ax =-=,因为0x =不是方程的解,所以可得22xe a x x=+,构造函数()22xeh x x x =+(0x ≠且2x ≠-),则()()()22222x e x h x x x -'=+,由()0h x '=可得x =作出函数()h x 的图象如下图所示:由图可知,当a >时,函数y a =与函数()y h x =的图象有三个不同的交点,因此实数a 的取值范围是⎛⎫+∞⎪⎪⎭.【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x 轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用;(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;(3)参变量分离法:由()0f x =分离变量得出()a g x =,将问题等价转化为直线y a =与函数()y g x =的图象的交点问题.6.(2022·天津静海一中高三月考)已知函数32()3f x x x ax b =-++在1x =-处的切线与x 轴平行. (1)求a 的值和函数()f x 的单调区间; (2)若函数()y f x =的图象与抛物线231532y x x =-+恰有三个不同交点,求b 的取值范围. 【答案】(1)-9,单调增区间为(,1)-∞-和(3,)+∞;单调减区间为(1,3)-;(2)1,12⎛⎫⎪⎝⎭.【分析】(1)根据(1)0f '-=即可求得a 的值,利用导函数求解单调区间;(2)令23239()()1536322g x f x x x x x x b ⎛⎫=--+=-++- ⎪⎝⎭,转化为()g x 有三个不同的零点.【详解】(1)由已知得2()36f x x x a '=-+, ∵在1x =-处的切线与x 轴平行 ∴(1)0f '-=,解得9a =-.这时2()3693(1)(3)f x x x x x ==+'--- 由()0f x '>,解得3x >或1x <-; 由()0f x '<,解13x .∴()f x 的单调增区间为(,1)-∞-和(3,)+∞;单调减区间为(1,3)-. (2)令23239()()1536322g x f x x x x x x b ⎛⎫=--+=-++- ⎪⎝⎭,则原题意等价于()g x 图象与x 轴有三个交点. ∵2()3963(1)(2)g x x x x x '=-+=--, ∴由()0g x '>,解得2x >或1x <; 由()0g x '<,解得12x <<.∴()g x 在1x =时取得极大值1(1)2g b =-;()g x 在2x =时取得极小值(2)1g b =-.依题意得10210b b ⎧->⎪⎨⎪-<⎩,解得112b <<.故b 的取值范围为1,12⎛⎫⎪⎝⎭.7.(2022·沙坪坝·重庆南开中学高三月考)已知函数()()2ln =+-∈f x ax x x a R .(1)当1a =时,求()f x 在区间1[,1]3上的最值;(2)若()()g x f x x =-在定义域内有两个零点,求a 的取值范围.【答案】(1)3()=ln 24min f x +,()2max f x =;(2)10,2e ⎛⎫⎪⎝⎭.【分析】(1)当1a =时,求出导函数,求出函数得单调区间,即可求出()f x 在区间1[,1]3上的最值;(2)由()()0g x f x x =-=,分离参数得2ln ()x a h x x ==,根据函数2ln ()xh x x =得单调性作图,结合图像即可得出答案. 【详解】解:(1)当1a =时,()2ln f x x x x =+-,(21)(1)()x x f x x-+'=,∴()f x 在11[,)32单调递减,在1(,1]2单调递增,11114ln ln 339339f ⎛⎫=+-=+ ⎪⎝⎭,()414112ln 993f e f ⎛⎫==+> ⎪⎝⎭,∴13()()ln 224min f x f ==+,()(1)2max f x f ==.(2)()()0g x f x x =-=2ln ()x a h x x ⇔==,则312ln ()xh x x -'=,∴()h x在单调递增,在)+∞单调递减,12h e=,当0x →时,()h x →-∞,当x →+∞时,()0h x →, 作出函数2ln ()x h x x =和y a=得图像, ∴由图象可得,1(0,)2a e∈.8.(2022·全国高三专题练习)已知函数()ln f x a x bx =+的图象在点(1,3)-处的切线方程为21y x =--. (1)若对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m 恒成立,求实数m 的取值范围;(2)若函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点,求实数k 的范围. 【答案】(1)[ln31--,)+∞;(2)3(ln2,0)4-.【分析】(1)()af x b x'=+,(0)x >,根据函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--.可得f '(1)2=-,f (1)3=-,解得a ,b ,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出实数m 的取值范围. (2)由(1)可得:2()ln 32g x x x x k =-+++,利用导数研究函数的单调性极值与最值,根据函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点,可得最值满足的条件,进而得出实数k 的取值范围.【详解】解:(1)()a f x b x'=+,(0)x >.函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--. f '∴(1)2=-,f (1)3=-,∴23a b b +=-⎧⎨=-⎩,解得3b =-,1a =.()ln 3f x x x ∴=-.13()13()3x f x x x --=-=',1[,)3x ∈+∞,()0f x '∴.∴当13x =时,函数()f x 取得最大值,1()ln313f =--.对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m 恒成立,所以()max m f x ,1[,)3x ∈+∞.ln31m ∴--.∴实数m 的取值范围是[ln31--,)+∞.(2)由(1)可得:2()ln 32g x x x x k =-+++,∴1(21)(1)()23x x g x x x x--'=+-=, 令()0g x '=,解得12x =,1. 列表如下:由表格可知:当1x =时,函数()f x 取得极小值g (1)k =;当2x =时,函数()g x 取得极大值13()ln224g k =-++.要满足函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点, 3ln2040k k ⎧-++>⎪⎨⎪<⎩, 解得3ln204k -<<, 则实数k 的取值范围3(ln2,0)4-.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、方程与不等式的解法、转化方法,考查了推理能力于计算能力,属于难题.9.(2022·全国高三开学考试)已知函数()()()21102f x x a x x =-+>. (1)若()()ln g x f x a x =+,讨论函数()g x 的单调性;(2)已知()()()2ln 222m x f x x x a x a =-++-+,若()m x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点,求a 的取值范围.【答案】(1)答案见解析;(2)9ln 21,105⎛⎤+ ⎥⎝⎦ 【分析】(1)求出导函数,对a 进行分类讨论:①0a ≤;②01a <<;③a =1;④a >1,利用导数研究单调性. (2)把()m x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点转化为关于x 方程2ln 2=2x x x a x -++在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上有两个不相等的实数根.令()2ln 21=,,22x x x h x x x -+⎡⎫∈+∞⎪⎢+⎣⎭利用导数判断单调性,求出值域,即可求出a 的范围. 【详解】(1)()f x 的定义域为(0,+∞),()()()()11x x a a f x x a x x--'=-++=. ①当0a ≤时,令()0f x '<,得到01x <<;令()0f x '>,得到1x >,此时()f x 在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数;②当01a <<时,令()0f x '<,得到1<<a x ;令()0f x '>,得到0x a <<或1x >,此时()f x 在(a ,1)上为减函数,在(0,a )和()1,+∞上为增函数;③当a =1时,显然()0f x '≥恒成立,此时()f x 在0,+∞)上为增函数;④当a >1时,令()0f x '<,得到1x a <<;令()0f x '>,得到01x <<或x a >.此时()f x 在(1,a )上为减函数,在(0,1)和(a ,+∞)上为增函数.综上:①当0a ≤时, ()f x 在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数; ②当01a <<时, ()f x 在(a ,1)上为减函数,在(0,a )和()1,+∞上为增函数; ③当a =1时,()f x 在0,+∞)上为增函数;④当a >1时,()f x 在(1,a )上为减函数,在(0,1)和(a ,+∞)上为增函数.(2)()()()22ln 222ln 22m x f x x x a x a x ax x x a =-++-+=---+在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点,即关于x 方程2ln 2=2x x x a x -++在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上有两个不相等的实数根.令()2ln 21=,,22x x x h x x x -+⎡⎫∈+∞⎪⎢+⎣⎭则()()2232ln 4=2x x x h x x +--'+, 令()2132ln 4,2p x x x x x ⎡⎫=+--∈+∞⎪⎢⎣⎭,,则()()()212x x p x x-+'=,显然()0p x '≥在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上恒成立,故()p x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增.因为p (1)=0,所以当1,12x ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭,有()0p x <,即()0h x '<所以()h x 单调递减;当()1x ∈+∞,,有()0p x >,即()0h x '>所以()h x 单调递增; 因为()()9ln 24=,1,0111423ln 21532h h h h ⎛⎫⎛⎫+==-> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以a 的取值范围9ln 21,105⎛⎤+ ⎥⎝⎦ 10.(2022·贵州贵阳一中(文))已知函数3211()()32f x x ax a =-∈R 在[0,1]上的最小值为16-.(1)求a 的值;(2)若函数()()2()g x f x x b b =-+∈R 有1个零点,求b 的取值范围. 【答案】(1)1a =;(2)76b <-或103b >.【分析】(1)利用导数分0a ,01a <<,1a =和1a >四种情况求出函数的最小值,然后列方程可求出a 的值; (2)由(1)3211()232g x x x x b =--+,可得3211232b x x x =-++,构造函数3211()232h x x x x =-++,利用导数求出函数的单调区间和极值,结合函数图像可得答案 【详解】解:(1)由3211()32f x x ax =-,2()()f x x ax x x a =--'=,当0a 时,()'f x 在[0,)+∞上恒大于等于0,所以()f x 在[0,1]上单调递增, min ()(0)0f x f ==,不合题意;当01a <<时,则[0,]x a ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减; [,1]x a ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增,所以333min 111()()326f x f a a a a ==-=-,31166a -=-,所以1a =,不满足01a <<;当1a =时,在[0,1]上,()0f x '且不恒为0,所以()f x 在[0,1]上单调递减,min 111()(1)326f x f ==-=-,适合题意;当1a >时,在[0,1]上,()0f x '<,所以()f x 在[0,1]上单调递减,min 111()(1)326f x f a ==-=-,所以1a =,不满足1a >;综上,1a =. (2)由(1)3211()232g x x x x b =--+,所以3211232b x x x =-++,令3211()232h x x x x =-++,则2()2(2)(1)h x x x x x =-++=--+',所以(2)0,(1)0h h ''=-=,且当1x <-时,()0h x '<; 当12x -<<时,()0h x '>;当2x >时,()0h x '<,所以 117()(1)2326h x h =-=+-=-极小, 1110()(2)844323h x h ==-⨯+⨯+=极大,如图:函数()g x 有1个零点,所以76b <-或103b >.。

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利用导数研究函数的零点(求导求出极值,画出函数的草图分析)1.已知曲线C :32112132y x x x =--+,直线:l y a = (1)若直线l 与曲线C 有唯一一个交点,求a 的取值范围;(73a <-或136a >) (2)若直线l 与曲线C 有两个不同的交点,求a 的取值范围;(73a =-或136a =)(3)若直线l 与曲线C 有三个不同的交点,求a 的取值范围.(76a -<136<)解:令2'2(1)(2)y x x x x =--=+-0=得11,x =-或22x = 当12x -<<时,'0y <;当1x <-或2x >时,'0y >. 所以()g x 在(1,2)-为减函数,在(,1)-∞-,(2,)+∞为增函数.当1x =-时,取得极大值max 136y =;当2x =时, 取得极大值min 73y =-; (1)当73a <-或136a >时,直线l 与曲线C 有唯一一个交点;(2)当73a =-或136a =时,直线l 与曲线C 有两个不同的交点;(3)当71336a -<<时,直线l 与曲线C 有三个不同的交点.2.已知函数3()31,1f x x ax a =--≠ (1)函数()y f x =的单调区间;(2)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.(-3,1)解: (1)f ′(x )=3x 2-3a =3(x 2-a ),当a <0时,对x ∈R ,有f ′(x )>0,∴当a <0时,f (x )的单调增区间为(-∞,+∞).当a >0时,由f ′(x )>0,解得x <-a 或x >a . 由f ′(x )<0,解得-a <x <a ,∴当a >0时,f (x )的单调增区间为 (-∞,-a ),(a ,+∞),单调减区间为(-a ,a ). (2)∵f (x )在x =-1处取得极值,∴f ′(-1)=3×(-1)2-3a =0, ∴a =1.∴f (x )=x 3-3x -1,f ′(x )=3x 2-3, 由f ′(x )=0,解得x 1=-1,x 2=1.由(1)中f (x )的单调性可知,f (x )在x =-1处取得极大值 f (-1)=1,在x =1处取得极小值f (1)=-3.∵直线y =m与函数y =f (x )的图象有三个不同的交点,结合如图所示f (x )的图象可知:实数m 的取值范围是(-3,1).xy(2,-76)(-1,73)f x () = 13∙x 3 12∙x 2 2∙x + 12-13.已知函数3211()2()32f x x ax x a R =-+-∈. (1)当3a =时,求函数()y f x =的单调区间;(2)若过点1(0,)3可作函数()y f x =图像的三条不同切线,求实数a 的取值范围.(2)a > 解:(1)当a =3时,函数f (x )=-13x 3+322x ,得f ′(x )=-x 2+3x -2=-(x -1)(x -2). 所以当1<x <2时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增;当x <1或x >2时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减. 所以函数f (x )的单调递增区间为(1,2),单调递减区间为(-∞,1)和(2,+∞) .(2)设点P 321(,2)32a t t t t -+-是函数y =f (x )图象上的切点,则过点P 的切线的斜率k =f ′(t )=-t 2+at -2, 所以过点P 的切线方程为y +321232a t t t -+=(-t 2+at -2)(x -t ),因为点1(0,)3-在该切线上,所以32112332a t t t -+-+=(-t 2+at -2)(0-t ),即322110323t at -+=.若过点 1(0,)3- 可作函数y =f (x )图象的三条不同切线,则函数g (t )=32211323t at -+有三个不同的零点.即函数y =g (t )的图象与坐标轴横轴有三个不同的交点.令g ′(t )=2t 2-at =0,解得t =0或t =2a.因为g (0)=13>0,311()2243a g a =-+ 所以必须311()2243a g a =-+0>,即a >2.所以实数a 的取值范围为(2,+∞).4.(2012江苏)若函数()y f x =在0x x =处取得极大值或极小值,则称0x 为函数()y f x =的极值点,已知,a b 是实数,1和-1是函数32()f x x ax bx =++的两个极值点. (1)求a 和b 的值;(0,3a b ==-)(2)设函数()g x 的导函数'()()2g x f x =+,求()g x 的极值点;(-2是1不是) (3)设()(())h x f f x c =-,其中[2,2]c ∈-,求函数()y h x =的零点的个数.(当2c =±时,函数()y h x =有5个零点;当22c -<<时,函数()y h x =有9个零点) 解: (1)由题设知f ′(x )=3x 2+2ax +b ,且f ′(-1)=3-2a +b =0,f ′(1)=3+2a +b =0,解得a =0,b =-3.(2)由(1)知f (x )=x 3-3x . 因为f (x )+2=(x -1)2(x +2),所以g ′(x )=0的根为x 1=x 2=1,x 3=-2,于是函数g (x )的极值点只可能是1或-2. 当x <-2时,g ′(x )<0;当-2<x <1时,g ′(x )>0,故-2是g (x )的极值点. 当-2<x <1或x >1时,g ′(x )>0,故1不是g (x )的极值点.所以g (x )的极值点为-2. (3)令f (x )=t ,则h (x )=f (t )-c .先讨论关于x 的方程f (x )=d 根的情况,d ∈[-2,2].当|d |=2时,由(2)可知,f (x )=-2的两个不同的根为1和-2, 注意到f (x )是奇函数,所以f (x )=2的两个不同的根为-1和2.当|d |<2时,因为f (-1)-d =f (2)-d =2-d >0,f (1)-d =f (-2)-d =-2-d <0, 所以-2,-1,1,2都不是f (x )=d 的根.由(1)知f ′(x )=3(x +1)(x -1).①当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0,于是f (x )是单调增函数,从而f (x )>f (2)=2,此时f (x )=d 无实根. 同理,f (x )=d 在(-∞,-2)上无实根.②当x ∈(1,2)时,f ′(x )>0,于是f (x )是单调增函数.又f (1)-d <0,f (2)-d >0,y =f (x )-d 的图象不间断,所以f (x )=d 在(1,2)内有唯一实根.同理,f (x )=d 在(-2,-1)内有唯一实根.③当x ∈(-1,1)时,f ′(x )<0,故f (x )是单调减函数.又f (-1)-d >0,f (1)-d <0,y =f (x )-d 的图象不间断,所以f (x )=d 在(-1,1)内有唯一实根.由上可知:当|d |=2时,f (x )=d 有两个不同的根x 1,x 2满足|x 1|=1,|x 2|=2;当|d |<2时,f (x )=d 有三个不同的根x 3,x 4,x 5满足|x i |<2,i =3,4,5.现考虑函数y =h (x )的零点.(i )当|c |=2时,f (t )=c 有两个根t 1,t 2满足|t 1|=1,|t 2|=2,而f (x )=t 1有三个不同的根,f (x )=t 2有两个不同的根,故y =h (x )有5个零点.(ii )当|c |<2时,f (t )=c 有三个不同的根t3,t 4,t 5满足|t i |<2,i =3,4,5,而f (x )=t i (i =3,4,5)有三个不同的根, 故y =h (x )有9个零点.综上可知,当|c |=2时,函数y =h (x )有5个零点;当|c |<2时,函数y =h (x )有9个零点. 5. 已知函数3211(),32a f x x x ax a x R -=-+--∈,其中0a >. (1)求函数()y f x =的单调区间;(2)若函数()y f x =在区间(-2,0)内恰有两个零点,求实数a 的取值范围.1(0)3a << 解析:(1)f ′(x )=x 2+(1-a )x -a =(x +1)(x -a ).由f ′(x )=0,得x 1=-1,x 2=a >0. 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化如下表:故函数f (x )的单调递增区间是(-∞,-1),(a ,+∞);单调递减区间是(-1,a ).(2)由(1)知f (x )在区间(-2,-1)内单调递增,在区间(-1,0)内单调递减,从而函数f (x )在区间(-2,0)内恰有两个零点. 当且仅当(2)0(1)0(0)0f f f -<⎧⎪->⎨⎪<⎩解得0<a <13.所以,a 的取值范围是1(0,)36. 已知函数2()ln f x x a x =-在(1,2]是增函数,()g x x =-0,1)为减函数.(1)求函数()f x 、()g x 的解析式;(求得2a =) (2)求证:当0x >时,方程()()2f x g x =+有唯一解.解:(1) f ′(x )=2x -ax ,依题意f ′(x )≥0,x ∈(1,2],即a ≤2x 2,x ∈(1,2].∵上式恒成立,∴a ≤2……………………①又g ′(x )=1-a2x,依题意g ′(x )≤0,x ∈(0,1),即a ≥2x ,x ∈(0,1).∵上式恒成立,∴a ≥2.………… ② 由①②得a =2.∴f (x )=x 2-2ln x ,g (x )=x -2x .(2)证明 由(1)可知,方程f (x )=g (x )+2,即x 2-2ln x -x +2x -2=0.设h (x )=x 2-2ln x -x +2x -2,则h ′(x )=2x -2x -1+1x.当h ′(x )=0时,(x -1)(2x x +2x +x +2)=0,解得x =1.令h ′(x )>0,并由x >0,解得x >1.令h ′(x )<0,由x >0,解得0<x <1.列表分析:x (0,1) 1 (1,+∞)h ′(x ) - 0 +h (x ) 递减 极小值 递增可知h (x )在x =1处有一个最小值0,当x >0且x ≠1时,h (x )>0,∴h (x )=0在(0,+∞)上只有一个解.即当x >0时,方程f (x )=g (x )+2有唯一解. 7. 已知函数2()()f x ax a R =∈,()2ln g x x = (1)讨论函数()()()F x f x g x =-的单调性;(2)若方程()()f x g x =在区间[2,]e 上有两个不等的实数解,求实数a 的取值范围.ln 21()2a e≤< 解: (1)F (x )=ax 2-2ln x ,其定义域为(0,+∞),∴F ′(x )=2ax -2x =2(ax 2-1)x(x >0).①当a >0时,由ax 2-1>0,得x >1a .由ax 2-1<0,得0<x <1a. 故当a >0时,F (x )的递增区间为⎝⎛⎭⎫1a ,+∞,递减区间为⎝⎛⎭⎫0,1a .②当a ≤0时,F ′(x )<0 (x >0)恒成立.故当a ≤0时,F (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)ln 22≤a <1e8.已知函数2()xf x ke x =-(其中k R ∈,e 是自然对数的底数)(1)若2k =-,判断函数()f x 在区间(0,)+∞上的单调性; (2)若函数()f x 有两个极值点1212,()x x x x <,求k 的取值范围; (3)在(2)的条件下,试证明:10()1f x <<.解:(1)当2k =-时,'()222(1)0xxf x e x e =--=-+<.所以()f x 在(0,)+∞为减函数 (2)令'()20xf x ke x =-=,得2x x k e =,设2()x x g x e =,令2(1)'()x x g x e-=0=,得 1x = 显然()g x 在(,1)-∞为减函数,在(1,)+∞为增函数,()g x 在1x =取得最大值为max 2()(1)g x g e== 当x →-∞时,()g x →-∞,当x →+∞时,()0g x →,∴20k e<< (3)由(2)可知1201x x <<<,由112x x k e=,得122211111()2(1)1x f x ke x x x x =-=-=--+ ∵1(0,1)x ∈ ∴10()1f x <<9.(2013湖北卷)已知a 为常数,函数()(ln )f x x x ax 有两个极值点1212,()x x x x ,则(A )121()0,()2f x f x (B )121()0,()2f x f x (C )121()0,()2f x f x (D )121()0,()2f x f x 解:令'()12ln 0f x ax x得1ln 2xax令 1ln ()2xg x x,2222(1ln )ln '()42x xg x x x∴()g x 在(0,1)为增函数,在(1,)为减函数,在1x取得最大值1(1)2g . 当x时,()0g x ,且当1x 时()0g x .∴ 12a[法一]消去参数化为确定的一元函数: ∵函数()f x 的两个极值点为1212,(01)x x x x .∴1ln 2iix ax (1,2)i , 111111()(ln )(ln 1)02x f x x x ax x222222()(ln )(ln 1)2x f x x x ax x ,记()(ln 1)2xh x x (1)x 11'()(11ln )ln 022h x x x ∴()(ln 1)2xh x x 在(1,)为增函数,1()(1)2h x h 即21()2f x 选(D ) [法二]消去超越式,化为代数函数式:∵11'()lnln 2022f a aa,∴函数()f x 的两个极值点满足:121012x x a.由ln 21i ix ax (1,2)i得22211111111111()ln (21)(1)0f x x x ax x ax ax ax x x ax =-=--=-=-<222222211()(1)1122f x ax x x ax ax a a =-=->->⋅-=- 故选(D ) 10.设函数2()2ln(1)(1)f x x x .(1)求函数()f x 的单调递增区间; (2)若关于x 的方程2()x 30f x xa 在区间()f x 内恰有两个相异的实根,求实数a 的取值范围.解:(1)函数()f x 的定义域为(1,)+∞,令12(2)'()2[(1)]011x x f x x x x -=--=->-- 得12x <<.∴函数()f x 的单调递增区间为(1,2) (2)[法一]:由2()x 30f x xa得2()3ln(1)1a f x x x x x =--=---. 令()ln(1)1g x x x =---23'()111xg x x x -=-=-- (1)x >. 当23x <<时,'()0g x >;当34x <<时,'()0g x <. 所以()g x 在[2,3]为增函数,在[3,4]为减函数.(2)3,(3)2ln 24,(4)2ln35g g g =-=-=- ∵(2)(4)22ln32(1ln3)0g g -=-=-< ∴(2)(4)g g < 故实数a 的取值范围为2ln352ln 24a -≤<-.[法二]∵f (x )=2ln ()x -1-()x -12,∴f (x )+x 2-3x -a =0⇔x +a +1-2ln ()x -1=0. 令g ()x =x +a +1-2ln ()x -1.∵g ′(x )=1-2x -1=x -3x -1,且x >1,由g ′(x )>0,得x >3;由g ′(x )<0,得1<x <3. ∴g (x )在区间[2,3]上单调递减,在区间[3,4]上单调递增. 故f (x )+x 2-3x -a =0在区间[]2,4内恰有两个相异实根⇔⎩⎪⎨⎪⎧g (2)≥0,g (3)<0,g (4)≥0,即⎩⎪⎨⎪⎧a +3≥0,a +4-2ln 2<0,a +5-2ln 3≥0,解得2ln 3-5≤a <2ln 2-4. 11.(2013惠州一模改编)已知函数2()ax 1f x bx 在3x处的切线方程为58y x(1)求函数()f x 的解析式; (2)若关于x 的方程()x f x ke 恰有两个不同的实数根,求实数k 的值.解:(1)'()2f x ax bx =+,∴ '(3)65f a b =+=…………① 令3x =代入58y x =-得切点(3,7).∴9617a b ++=…………② 由①②解得1,1a b ==-. 故所求函数()f x 的解析式为2()1f x x x =-+(2)由()xf x ke 得2()1x x f x x x k e e -+==.令21()xx x g x e -+=令2(21)(1)(1)(2)'()x xx x x x x g x e e---+---==0=得121,2x x == 当12x <<时,'()0g x >;当12x x <>或时,'()0g x <.∴()g x 在(1,2)为增函数;在(,1)-∞、(2,)+∞为增函数.当1x =时,取得极小值1(1)g e=;当2x =时,取得极大值23(2)g e=; ∴当12x x ==或时,关于x 的方程()x f x ke 恰有两个不同的实数根.12.已知函数f (x )=x 3-ax 2-bx +a 2,x ∈R ,a ,b 为常数。

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