第四讲导数与函数的零点讲义(非常好,有解析)

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2025届高中数学一轮复习课件《利用导数研究函数的零点》ppt

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高考一轮总复习•数学
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所以 f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). 综上,当 a≤0 时,函数 f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞),无单调递减区间;当 a >0 时,函数 f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)由(1)知 f′(x)=ex-a. 当 a≤1 时,函数 f(x)在区间(0,1)上单调递增且 f′(x)>0 恒成立,从而 f(x)单调递增. f(0)=0,所以函数 f(x)在区间(0,1)上不存在零点. 当 a≥e 时,函数 f(x)在区间(0,1)上单调递减且 f′(x)=ex-a<0,从而 f(x)单调递减. f(0)=0,所以函数 f(x)在区间(0,1)上不存在零点. 当 1<a<e 时,函数 f(x)在区间(0,ln a)上单调递减,在(ln a,1)上单调递增,
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∴存在 m∈12,1,使得 f′(m)=0,得 em=m1 ,故 m=-ln m,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, ∴f(x)min=f(m)=em-ln m+2sin α=m1 +m+2sin α>2+2sin α≥0, ∴函数 f(x)无零点.
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又 hπ2=π2>0,hπ4=
22·π4-
22·eπ4

22π4-eπ4
<0,
由零点存在定理及 h(x)的单调性,得 h(x)在π4,π2上存在一个零点.
综上,h(x)在-π2,0∪0,π2内的零点个数为 2,即 F(x)在-π2,0∪0,π2内的零点

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.。

利用导数研究函数的零点讲义 解析版

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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).。

《函数的零点》 讲义

《函数的零点》 讲义

《函数的零点》讲义一、函数零点的定义在数学中,函数的零点是一个非常重要的概念。

那什么是函数的零点呢?简单来说,如果函数 y = f(x) 在某个值 x₀处,使得 f(x₀) = 0,那么 x₀就被称为函数 f(x) 的零点。

比如说,对于一次函数 y = 2x 6,令 y = 0,即 2x 6 = 0,解得 x = 3,所以 3 就是这个函数的零点。

再比如二次函数 y = x² 4x + 3,令 y = 0,即 x² 4x + 3 = 0,通过因式分解得到(x 1)(x 3) = 0,解得 x = 1 或 x = 3,那么 1 和 3就是这个二次函数的零点。

函数的零点从几何意义上看,就是函数图象与 x 轴交点的横坐标。

二、函数零点存在性定理有了函数零点的定义,接下来我们要了解一个非常重要的定理——函数零点存在性定理。

如果函数 y = f(x) 在区间 a, b 上的图象是连续不断的一条曲线,并且 f(a) 与 f(b) 的乘积小于 0,那么在区间(a, b) 内至少存在一个零点,即存在 c ∈(a, b),使得 f(c) = 0。

这个定理为我们判断函数在某个区间内是否存在零点提供了有力的工具。

举个例子,函数 f(x) = x² 2x 3 在区间-2, 4 上,f(-2) =(-2)²2×(-2) 3 = 5,f(4) = 4² 2×4 3 = 5,f(-2)×f(4) > 0,所以不能确定在区间(-2, 4) 内是否存在零点。

但如果函数 f(x) = x² 2x 8,f(-2) =(-2)² 2×(-2) 8 = 0,f(4) = 4² 2×4 8 = 0,f(-2)×f(4) = 0×0 = 0,所以可以确定在区间(-2, 4) 内存在零点。

需要注意的是,函数零点存在性定理只是说在区间内至少存在一个零点,但并不能确定零点的个数。

(完整版)导数与函数的零点.ppt

(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

导数与函数的零点

导数与函数的零点

仅有一个交点,即f(x)=2x-6+ln x在(0,+∞)上
有故且函仅 数f有(x有)共1有个2零个点零,
点.
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3.已知函数f(x)=ex-2x+a有零点,则a的取值,2l范n 2围 2
是解:函数f(x)=e.x-2x+a有零点即ex-2x+a=0有根,即 a=2令x-gex(有x)=根2x, -ex,则a的范围即为函数g(x
只有一个零点,求实数 k 的值. [解析] 解法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-1x=kx-x 1(x>0,k>0), 当 x=1k时,f′(x)=0;当 0<x<1k时,f′(x)<0; 当 x>1k时,f′(x)>0.
∴f(x)在(0,1k)上单调递减,在(1k,+∞)上单调递增, ∴f(x)min=f(1k)=ln k, ∵f(x)有且只有一个零点, ∴ln k=0,∴k=1. 解法二:由题意知方程 kx-ln x-1=0 仅有一个实根, 由 kx-ln x-1=0 得 k=ln xx+1(x>0), 令 g(x)=ln xx+1(x>0),g′(x)=-xln2 x, 当 x=1 时,g′(x)=0;当 0<x<1 时,g′(x)>0;
当x∈(1,+∞)时,u′(x)>0, 所以u(x)在(1,+∞)上单调递增, 所以x=1时,u(x)取得极小值u(1)=-e, 又x→+∞时,u(x)→+∞; x<2时,u(x)<0,所以-e<m<0.
方法二:g(x)=f(x)-3ex-m=ex(x-2)-m, g′(x)=ex·(x-2)+ex=ex(x-1), 当x∈(-∞,1)时,g′(x)<0,所以g(x)在(-∞,1)上单调递减, 当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递增, 所以x=1时,g(x)取得极小值g(1)=-e-m, 又x→-∞时,g(x)→-m,

超实用高考数学专题复习:第三章导数及其应用 第2节第4课时导数与函数的零点

超实用高考数学专题复习:第三章导数及其应用   第2节第4课时导数与函数的零点

考点一 判断零点的个数 【例1】 (2020·潍坊检测)已知函数f(x)=ln x-x2+ax,a∈R.
(1)证明ln x≤x-1; (2)若a≥1,讨论函数f(x)的零点个数.
(1)证明 令 g(x)=ln x-x+1(x>0),则 g(1)=0,g′(x)=1x-1=1-x x, 可得x∈(0,1)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增; x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减. ∴当x=1时,函数g(x)取得极大值也是最大值, ∴g(x)≤g(1)=0,即ln x≤x-1.
考点三 函数零点的综合问题
【例3】 设函数f(x)=e2x-aln 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+aln
2 a.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-ax(x>0). 当a≤0时,f′(x)>0,f′(x)没有零点; 当 a>0 时,因为 y=e2x 单调递增,y=-ax单调递增,
规律方法 1.利用导数求函数的零点常用方法: (1)构造函数g(x)(其中g′(x)易求,且g′(x)=0可解),利用导数研究g(x)的性质,结合 g(x)的图象,判断函数零点的个数. (2)利用零点存在定理,先判断函数在某区间有零点,再结合图象与性质确定函数 有多少个零点. 2.根据参数确定函数零点的个数,解题的基本思想是“数形结合”,即通过研究函 数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过 函数图象得出其与x轴交点的个数,或者两个相关函数图象交点的个数,基本步骤 是“先数后形”.
f21a=ln 21a-41a2+12<21a-1-41a2+12=-21a-122-14<0,

导数与函数的零点问题解析

导数与函数的零点问题解析

导数与函数的零点问题解析在数学中,导数和函数的零点是非常重要的概念和问题。

导数可以描述函数的变化率,而函数的零点则表示函数在某一点上取值为零的情况。

在本文中,我们将对导数与函数的零点进行详细的解析和讨论。

一、导数的定义与作用导数是描述函数变化率的指标,可以用来衡量函数在某一点上的斜率或变化速度。

它定义为函数在某一点上的极限,即导数等于函数在该点处的切线斜率。

对于一个函数f(x),它在点x处的导数可以通过以下公式计算得出:f'(x) = lim(h→0) [f(x+h) - f(x)] / h导数的概念对于理解函数的性质和行为非常重要,它可以帮助我们分析函数的增减性、凸凹性以及局部极值等特征。

通过导数,我们可以得出函数在各个点的斜率,从而推断函数的曲线形状和趋势。

二、函数的零点与解析函数的零点是指函数在某个点上的取值为零的情况。

换句话说,函数的零点是使得函数等于零的自变量的值。

寻找函数的零点在数学和实际问题中都具有重要的意义。

为了找到函数的零点,我们可以利用导数的概念和性质进行分析。

根据导数的定义,我们知道当函数在某一点的导数为零时,函数在该点可能存在极值或拐点。

因此,我们可以采用导数为零的点作为起点,通过求解函数的导数方程来找到函数的零点。

具体而言,我们可以按照以下步骤来解析函数的零点问题:1. 找到函数的导数方程。

2. 求解导数方程,得到导数为零的所有解。

3. 使用解析工具或数值逼近法,确定解的精确值或近似值。

4. 检验解是否满足函数为零的条件。

通过以上步骤,我们可以较为准确地求解函数的零点,从而揭示函数的性质和特征。

函数的零点问题在数学、经济、物理等领域具有广泛的应用,如寻找方程的根、求解最优化问题等。

三、解析与数值求解的比较在解析函数的零点问题时,我们依赖于函数的导数和解析工具的应用。

通过解析方法可以获得函数零点的精确解,这对于研究函数的性质和行为非常重要。

然而,对于一些复杂的函数和方程,解析求解可能变得非常困难甚至不可能。

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第四讲导数与函数的零点讲义(非常好,有解析)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1函数的零点【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)(x f ,满足(4)()f x f x -=-,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1234,,,x x x x ,则1234_________.x x x x +++=【答案】 -8【解析】因为定义在R 上的奇函数,满足(4)()f x f x -=-,所以(4)()f x f x -=-,所以, 由)(x f 为奇函数,所以函数图象关于直线2x =对称且(0)0f =,由(4)()f x f x -=-知(8)()f x f x -=,所以函数是以8为周期的周期函数,又因为)(x f 在区间[0,2]上 是增函数,所以)(x f 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[]8,8-上有四个不同的根1234,,,x x x x ,不妨设1234x x x x <<<,由对称性知1212x x +=-,344x x +=.所以12341248x x x x +++=-+=-.【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 ()x h 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 ee=。

为使方程ln x m x=在区间2[1,]e 上有唯一实数解,则直线y m =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 ⎡⎫⎧⎫⎨⎬⎪⎢⎣⎭⎩⎭。

【例4】已知函数()x f x e mx =-在(1,)-+∞上没有零点,求m 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ax x x f -=ln )(,ax e x g x -=)(,其中a 为实数.若)(x g 在),1(+∞-上是单调增函数,试求)(x f 的零点个数,并证明你的结论.基础练习:1.己知()ln x f 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()1xf 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-a2x 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 ∈-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c 的范围()f d c =根的个数 根d 的范围()=d f x 根的个数2c =-2个根1d 、2d11d = 3个根 5个根22d =- 2个根 22c -<<3个根1d 、2d 、3d122d -<< 3个根 9个根 222d -<< 3个根 322d -<< 3个根 2c = 2个根1d 、2d11d =- 3个根 5个根 12d =2个根综上所述: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 =-;2c =- 2个根 2d =-或1d =22c -<< 3个根 1d 、2d 、3d2c =2个根1d =-或2d =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0n =,可得()()xxh x e mx e m ''=-=-,因为1x >-,所以1x e e>,①当1m e≤时,()0xh x e m '=->,函数()h x 在(1,)-+∞上单调递增,而(0)1h =,所以只需1(1)0h m e -=+≥,解得1m e ≥-,从而11m e e-≤≤.②当1m e>时,由()0xh x e m '=-=,解得ln (1,)x m =∈-+∞,当(1,ln )x m ∈-时,()0h x '<,()h x 单调递减;当(ln ,)x m ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增.所以函数()h x 在(1,)-+∞上有最小值为(ln )ln h m m m m =-, 令ln 0m m m ->,解得m e <,所以1m e e<<. 综上所述,1[,)m e e∈-. 方法二:当0n =,xe mx = ①当0x =时,显然不成立;②当1x >-且0x ≠时,x e m x =,令xe y x=,则()221xx x e x e x e y x x --'==,当10x -<<时,0y '<,函数x e y x =单调递减,01x <<时,0y '<,函数xe y x =单调递减,当1x >时,0y '>,函数x e y x =单调递增,又11x ey =-=-,1x y e ==,由题意知1[,)m e e∈-.【例5】a x g x -='e )(≥0在),1(+∞-上恒成立,则a ≤e x ,故:a ≤1e .)0(11)(>-=-='x xax a x x f . (ⅰ)若0<a ≤1e ,令)(x f '>0得增区间为(0,1a );令)(x f '<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a =1e 时取等号.故:当a =1e 时,f (x )有1个零点;当0<a <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01)(>-='a xx f 在)0(∞+,上恒成立, 即:ax x x f -=ln )(在)0(∞+,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a =1e 或a <0时,f (x )有1个零点;当0<a <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 x f x x =--,e()e x f x x'=-,而e()e x f 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,()11xf 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111x kx 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()x g x xe =,则有()()1x g 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 ≤-.。

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