高考数学理科二轮专题 函数的隐零点问题
•两次的失败让人信心全无,实在是不 愿继续尝试,于是利用几何画板软件 画出函数h(x)与函数u(x)的图像,发现 区间的右端点只能在[1.27,1.36]及其周 边极小的区域取值,这么精确的要求 必然难倒考生,很难想象在高考中有 几个学生能顺利找到。
解题感悟: 高考对解题方法的考查是注重通性通法,然而通过以上 的解题历程,对那种一味只追求通性通法而反对“秒杀 法”的观点有了新的理解. 我们不能去怀疑或反对通 性通法,但也不ห้องสมุดไป่ตู้一味地只追求通性通法而忽略了必要 的深度思考,比如例2中的法二.而要想得到此方法,必然 需要平时积累一定的解体经验,而这些经验经常是我们 “秒杀”问题的基础.所以在平时的解题教学中,一方面 我们要掌握通性通法,另一方面我们要进行题后反思,总 结解题经验,发现一些常用的小结论,为今后快速破题提 供基础,“秒杀”问题提供方向.
二轮专题复习
• 导数的应用是高考的热点,在压轴题中,导函数的零点在解 决函数单调性、最值性、不等式证明等问题中地处“咽 喉”,至关重要.然而,有些导函数的零点在数值上却不易 求出或求不出(我们把它叫作隐零点),这就需要对零点采 取特殊方法进行处理,其基本解决思路是:形式上虚设, 运算上代换.然而,在使用虚设零点(我们把这种方法称为 隐零点法)后,往往需要对隐零点的范围限制,这时,范围越 小就越精确,而同时就会越困难,所以在实际解题中就会出 现因范围过大而使问题无法解决的情况,这正是此方法的 弊端所在.下面通过自身的一次解题经历来说说此方法的 实际应用与弊端所在.
【高考】二轮复习导数中的隐零点问题ppt课件
分析.(1)当t 2,f ( x) x3 3x2 , f '( x) 3x2 6x,易于求单调区间;
(2)f ( x) x( x2 3x 2 t),其中 , 为方程x2 3x 2 t 0 两个不等的实根.对任意x [ , ],不等式f ( x) 16 t恒成立,
3
2
法1.直接求解x , 代入,降次,消元x 3x (2 t)x S2:以零点为分界点,说明导函数的正负1,原来函数的增减性,进而得到函数的极值;
1
1
1
(综xt 上1:11), t的即取(2t值1范t)x围11是(13141,26)t( 2,11(]t. 1) t 1 24 3 121的刚22(观5222当注SS注SS(S导-注注用31223..、502...难能学很区刚史点环函::2函::导:::::、.、古通)点源法多 别 的 料 三 境 数 ( ( 数 ( ( 数将先以以将我没之过进:部:时和活实:永的11零11解零求零零零宁有立分))行))明分活候发动证偏远零点决点导点点点可斗大析 确 确 代 确 确王:动,生中)颇不点虽函方,为为方做争事阿定定数定定朝知探人条,。会不然数程用分分程人就者拉隐隐式隐隐1政道究并件大全十易隐综适零界界适类没,伯性性的性性治天法不,家球全求形合当点点点当中有不国零零替零零制然、是懂看化十出,问变存,,变有功惟家点点换点点度气自因得见是美时但题形在说说形梦绩有产,,过,,变、主为燃水一,,只,,性明明,想,超生可可程可可3化石学失料中把消注要是整定导导整和没世、以以中以以的油习败的的双极意抓高体理函函体有有之伊由由,由由认、法而合筷刃的分住考代判数数代完功才斯零零尽零零识煤烦理子剑人析特的入定的的入成绩,兰点点可点点等恼安,受其征重“最导正正最梦就亦弯教的的能的的化全发环导(点;值函负负值想没而必折创存存将存存石使展境数零考式数,,式的有是有”立在在复在在燃了用中控的点察子零原原子愿奖因坚的性性杂性性料,、国制单方内;点来来;望赏为忍历定定目定定,硬灭家,调程容的函函的,失不史理理标理理认币1火面积性),存数数、而败拔背确确式确确识“和临极,,最在的的最没后升之景定定变定定燃防的的结判终性增增渺有找高志、,,形,,料爆既人合断都,减减小行不”。日也也为也也了完的有却零其会由性性的动到本可可常可可,全基机控点范归,,人就任大以以见以以这燃础遇制存围结进进,没何化由由的由由是烧知也环在(于而而而有借改函函整函函为的识有境定用函得得不生口新数数式数数什重。挑。理零数到到愿活而的的的或的的么要战,点的函函做。烦过图图分图图了性确存单数数并一—恼程象象式象象?;定在调的的结个—能。,特特,特特零性性极极合最别从初征征需征征点定的值值的伟林保步得得要得得的理判;;单大斯护学到到尽到到范)断调的基环习,,可,,围,,性、境运及及能及及最而得无的用题题将题题后函到梦角必 设 设 指 设 设整 数零想度要条条、条条体的点、选性件件对件件代单的无择与得得数得得入调大愿燃可到到函到到,性致望料能等等数等等化又范的,性等等式等等归与围人知的;;用;;为导;。道哲有常函—利学理见数—用范式函的纪氢畴替数零伯气,换形点伦、解,式有酒释这着.精、是密等分解切清析题的洁历能联燃史否系料事继,的件续可可和深以能历入说性史的导;认现关函识象键数缓的;的慢方零氧法点化。的、(求燃历解烧史或、解估爆释算炸)
微专题:隐零点四种形式课件-2024届高三数学二轮复习
变式2:已知函数 =
,
= ln
1
(1) 当 > 0 时, 讨论函数 = − − 的单调性;
(2) 当 > 1 时, 求证: () − () > ( − 1) + 1
变式3设函数 = − − 2
(1) 求 的单调区间;
+ ln0 = 0 0 = 0 −
≥1
ln0 +1
0
, 很显然代换不到最简单状态, 采用同构思想;02 0 + ln0 = 0 ⇒ 0 0 =
0 0 =
1
0
ln
0
得出: 0 =
1
1
0
0
⇒ 0 0 = ln
1
ln ,
0
从而再设而不求带入原函数, 得证;
−ln0
0
⇒
变式1.已知函数 = ln − ∈ , = − 2
(1) 若 有唯一零点, 求 的取值范围;
(2) 若 − ≥ 1 恒成立, 求 的取值范围
类型三隐零点换参
例1已知函数 = ln +
(1) 若 () ≤ ( + 1) + ( > 0, ∈ ), 求 的最小值;
3 2 3
答案: (1)
4
3
2
3 2
(2) +
2
4
2
2 3
3 4
上有解;
的最大值为 , 求 的最小值;
方法点睛:(2) ′() = cos + sin, ′′() = cos − ( − 1)sin < 0, ′() ↓
高考数学二轮复习 专题五 函数与导数、不等式 微点深
【题组训练】
1.(2018·浙江名校联盟联考)已知函数 f(x)=ax+bxln x,其中 a,b∈R.
(1)若函数 f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为 y=x+e,求 a,b 的值;
(2)当 b>1 时,f(x)≥1 对任意 x∈12,2恒成立,证明:a>
e+1 2e .
(1)解 由题得 f′(x)=-xa2+b(ln x+1),∴f′(e)=-ea2+2b=1,且 f(e)=ae+eb=2e.
即当 1<x<x0 时,h(x)<0,即 g′(x)<0,
当 x>x0 时,h(x)>0,即 g′(x)>0,
g(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
令
h(x0) = x0 - ln
x0 - 2 = 0 , 即
ln
x0
=
x0
-
2
,
g(x)min
=
g(x0)
=
x0(1+ln x0-1
(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).由 f ′(x)=0 得 2xe2x=a.令 g(x)=
2xe2x,g′(x)=(4x+2)e2x>0(x>0),从而 g(x)在(0,+∞)上单调递增,所以 g(x)>g(0)=0.
则 φ′(x)=-b(2ln x+3),易知 φ′(x)<0,故 g′(x)在12,2上单调递减,
1
1
1
因为 g′(e-2)=1-b(-e-2+e-2)=1>0,g′(1)=1-b(2ln 1+1)=1-b<0,
利用导数研究函数的零点专题课件-2025届高三数学二轮复习+++
f'(x),f(x)的变化情况如表所示.
x
(-∞,-2)
f'(x)
-
f(x)
单调递减
-2
0
1
− 2
所以f(x)在区间(-∞,-2)上单调递减,在区间(-2,+∞)上单调递增.
1
当x=-2时,f(x)有极小值f(-2)= − 2 .
(-2,+∞)
+
单调递增
(2)令f(x)=0,解得x=-1.
来求解.这类问题求解的通法是:
(1)构造函数,这是解决此类题的关键点和难点,并求其定义域;
(2)求导数,得单调区间和极值点;
(3)数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x轴的交点情况进
而求解
【考点分类练】
命题点1
根据函数零点个数求参数
已知函数零点个数求参数的方法
(1)数形结合法:先根据函数的性质画出图象,再根据函数零点个数的要求数形结合
象的交点个数.
考点一
探究零点个数
例1(2024·河南郑州三模)已知函数f(x)=eax-x.
(1)若a=2,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)讨论f(x)的零点个数.
解 (1)若a=2,则f(x)=e2x-x,f'(x)=2e2x-1.
又f(1)=e2-1,切点为(1,e2-1),
此 f(x)在 R 上单调递减.当 a>0 时,f'(x)=2a e +
则 f(x)在
1
ln ,
+ ∞ 上单调递增;令 f'(x)<0,得
1
隐零点问题课件
故 m ≤ −e − ln + 2e +
min ,
记h
=- x e x -ln
∴h' = 1 −
由于 x ∈
1
,1
2
e
1
x
x +2e + x , x ∈ ,1
2
1
−
,
,
1
1
x
,所以1- x ≥0,有 y =e , y =- 均为 x ∈ ,1
1, a >1,φ' =-e a -1+1<0,
所以φ 在 1,+∞ 上单调递减,φ 2 =3-e>0,φ 3 =4-e2<
0,故整数 a 的最大值为2.
考点二
例2
利用“隐零点”确定参数取值范围
已知函数 f
数的底数.
e
=x+ ,g
= sin x ,其中 a 为实数,e是自然对
(1)当 a =-1时,证明:∀ x 1, x 2∈R, f 1 ≤ g 2 ;
π
sin x 2≥-1,当且仅当 x 2=2 k π- , k
2
∈Z时,等号成立,
所以对∀ x 1, x 2∈R, f 1 ≤ g 2 .
(2)若 h = f - g 在 0,π 上有唯一的极值点,求实数 a 的取值
范围.
[解] 因为 h
则h'
e
=x+ -
e
=1+ -
0
1
1
,对勾函数 y = x 0+ 在 x 0∈ ,1
0
2
5
2,
2
,所以 h
∴ m 能取到的最大正整数为3.
高考数学二轮复习隐零点问题学案(全国通用)
专题08 隐零点问题有一种零点客观存在,但不可解,然而通过研究其取值范围、利用其满足的等量关系实现消元、换元以及降次达到解题的目的.这类问题就是隐零点问题.类型一 根据隐零点化简求范围典例1. 已知函数()ln f x ax x x =+的图像在点x e =(其中e 为自然对数的底数)处的切线斜率为3. (1)求实数a 的值; (2)若k Z ∈,且()1f x k x <-对任意1x >恒成立,求k 的最大值; 【答案】3【解析】解析:(1)()'1ln f x a x =++,由()3f e =解得1a =; (2)()ln f x x x x =+,()ln ()11f x x x x k g x x x +<=--@,22ln '()(1)x xg x x --=-, 令()2ln h x x x =--,有1'()10h x x=->,那么()(1)1h x h >=-. 不妨设0()0h x =,由(3)0h <,(4)0h <,则可知0(3,4)x ∈,且00ln 2x x =-. 因此,当()0h x >时,()'0g x >,0x x >;当()0h x <时,()'0g x <,0x x <; 即可知[]000000min 00(ln 1)(1)()()11x x x x g x g x x x x +-====--,所以0k x ≤,得到满足条件的k 的最大正整数为3.类型二 根据隐零点分区间讨论典例2 已知函数2()2ln (0)f x x t x t =->,t 为何值时,方程()2f x tx =有唯一解. 【答案】(,0){1}-∞U 【解析】222ln 22(ln )x t x tx t x x x -=⇔+=,当ln 0x x +=时,有t R ∈; 设()ln u x x x =+,1'()10u x x =+>;又(1)10u =>,11()10u e e=-<,不妨设00ln 0x x +=, 则可知01(,1)x e∈.当ln 0x x +≠时,得到22()ln x t g x x x=+@; 2222ln (12ln )'()(ln )(ln )x x x x x x x g x x x x x -+-+==++,令()12ln g x x x =-+,易知(1)0g =,且1x >时,()0g x >;1x <时,()0g x <;综上可知()g x 在区间00(0,),(,1)x x 上为减函数,在区间(1,)+∞上为增函数;画图函数图像:因此,可知所求t 的范围为(,0){1}-∞U .类型三 根据隐零点构造新函数典例3 已知函数()21x f x e x ax =---,当0x ≥时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围. 【答案】1(,]2-∞【解析】()'12x f x e ax =--,首先,当0a ≤时,在[0,)+∞上()'0f x ≥恒成立,则有()()00f x f ≥=. 其次,当0a >时,令()x g x e =,()21h x ax =+,由题1可知,当021a <≤,即102a <≤时,()()g x h x ≥.此时()'0f x ≥,同样有()0f x ≥.再者,当12a >时,函数()y g x =与()y h x =相交于点()0,1和()00,x y .同时,当()00,x x ∈时,()'0f x <;当()0,x x ∈+∞时,()'0f x >. 即可知()()02000min1x f x f x e x ax ⎡⎤==---⎣⎦,将0012x e ax =+代入得到:()00000112x x e f x e x x -=---⋅ ()00x >,令()112x xe F x e x x -=---⋅()0x >,则()()11'2x e x F x --=.又由变式2可知()1xx e-+-≤,那么()1'02x x e e F x -⋅-≤≤,即()F x 在区间()0,+∞上递减,因此有()()000f x f <=,与()0f x ≥矛盾,故12a >不合题意. 综上可知,满足题意的实数a 的取值范围为1(,]2-∞.1.已知函数f(x)=x ⋅e x −a(lnx +x),g(x)=(m +1)x .(a,m ∈R 且为常数,e 为自然对数的底) (1)讨论函数f(x)的极值点个数;(2)当a =1时,f(x)≥g(x)对任意的x ∈(0,+∞)恒成立,求实数m 的取值范围. 【答案】(1)当a ≤0时,无极值点;当a >0时,有且仅有1个极值点;(2)(−∞,0] 【解析】(1)f(x)的定义域为(0,+∞), f ′(x)=(x +1)e x −a (1x +1)=x+1x(xe x −a ),因为函数y =(xe x )′=e x +xe x >0在(0,+∞)上恒成立, 所以函数y =xe x 在区间(0,+∞)上单调递增,且值域为(0,+∞), ①当a ≤0时,xe x −a >0在区间(0,+∞)上恒成立, 即f ′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增, 所以无极值点; ②当a >0时,方程xe x −a =0有唯一解,设为x 0(x 0>0), 当0<x <x 0时,f ′(x)<0,函数f(x)单调递减, 当x >x 0时,f ′(x)>0,函数f(x)单调递增, 所以x 0是函数f(x)的极小值点, 即函数f(x)只有1个极值点.(2)当a =1时,不等式f(x)≥g(x)对任意的x ∈(0,+∞)恒成立, 即xe x −lnx −1≥(m +1)x 对任意的x ∈(0,+∞)恒成立, 即e x −lnx+1x≥m +1对任意的x ∈(0,+∞)恒成立,记F(x)=e x −lnx+1x,F ′(x)=e x +lnx x 2=x 2e x +lnxx 2,记ℎ(x)=x 2e x +lnx ,因为ℎ(x)=2xe x +x 2e x +1x >0在x ∈(0,+∞)恒成立,所以ℎ(x)在(0,+∞)上单调递增,且ℎ(1e )=(1e )2e 1e −1=e 1e −2−1<0,ℎ(1)=e >0, 所以存在x 0∈(1e ,1)使得ℎ(x 0)=0,且x ∈(0,x 0)时,ℎ(x)<0,F ′(x)<0,函数F(x)单调递减; 当x ∈(x 0,+∞)时,ℎ(x)>0,F ′(x)>0,函数F(x)单调递增;. 所以F(x)min =F (x 0),即F(x)min =e x 0−lnx 0+1x 0,又因为ℎ(x 0)=0⇒x 02e x 0=−lnx 0,⇒ x 0e x 0=−lnx 0x 0,⇒x 0ex 0=ln 1x 0⋅eln1x 0,所以x 0=ln 1x 0,因此F(x)min =e x 0−lnx 0+1x 0=x 0e x 0−lnx 0−1x 0=1+x 0−1x 0=1,所以1≥m +1,解得m ≤0. 综上,实数m 的取值范围是(−∞,0].2.已知f(x)=x −12(lnx)2−klnx −1 (k ∈R).(1)若f(x)是(0,+∞)上的增函数,求k 的取值范围; (2)若函数f(x)有两个极值点,判断函数f(x)零点的个数. 【答案】(1) (−∞,1] (2) 三个零点 【解析】(1)由f(x)=x −12(lnx)2−klnx −1得f ′(x)=x−lnx−kx,由题意知f ′(x)≥0恒成立,即x −lnx −k ≥0,设F(x)=x −lnx −k ,F ′(x)=1−1x ,x ∈(0,1)时F ′(x)<0,F(x)递减,x ∈(1,+∞)时,F ′(x)>0,F(x)递增; 故F(x)min =F(1)=1−k ≥0,即k ≤1,故k 的取值范围是(−∞,1]. (2)当k ≤1时,f(x)单调,无极值; 当k >1时,F(1)=1−k <0,一方面,F (e −k )=e −k >0,且F(x)在(0,1)递减,所以F(x)在区间(e −k ,1)有一个零点. 另一方面,F (e k )=e k −2k ,设g(k)=e k −2k (k >1),则g ′(k)=e k −2>0,从而g(k) 在(1,+∞)递增,则g(k)>g(1)=e −2>0,即F (e k )>0,又F(x)在(1,+∞)递增,所以 F(x)在区间(1,e k )有一个零点.因此,当k >1时f ′(x)在(e −k ,1)和(1,e k )各有一个零点,将这两个零点记为x 1, x 2 (x 1<1<x 2),当x ∈(0,x 1)时F(x)>0,即f ′(x)>0;当x ∈(x 1,x 2)时F(x)<0,即 f ′(x)<0;当x ∈(x 2,+∞)时F(x)>0,即f ′(x)>0:从而f(x)在(0,x 1)递增,在(x 1,x 2) 递减,在(x 2,+∞)递增;于是x 1是函数的极大值点,x 2是函数的极小值点. 下面证明:f (x 1)>0,f (x 2)<0由f ′(x 1)=0得x 1−lnx 1−k =0,即k =x 1−lnx 1,由f (x 1)=x 1−12(lnx 1)2−klnx 1−1得f (x 1)=x 1−12(lnx 1)2−(x 1−lnx 1)lnx 1−1 =x 1+12(lnx 1)2−x 1lnx 1−1,令m(x)=x +12(lnx)2−xlnx −1,则m ′(x)=(1−x)lnxx,①当x ∈(0,1)时m ′(x)<0,m(x)递减,则m(x)>m(1)=0,而x 1<1,故f (x 1)>0; ②当x ∈(1,+∞)时m ′(x)<0,m(x)递减,则m(x)<m(1)=0,而x 2>1,故f (x 2)<0; 一方面,因为f (e −2k )=e −2k −1<0,又f (x 1)>0,且f(x)在(0,x 1)递增,所以f(x)在 (e −2k ,x 1)上有一个零点,即f(x)在(0,x 1)上有一个零点. 另一方面,根据e x >1+x(x >0)得e k >1+k ,则有: f (e4k )=e4k−12k 2−1>(1+k)4−12k 2−1 =k 4+4k (k −34)2+74k >0,又f (x 2)<0,且f(x)在(x 2,+∞)递增,故f(x)在(x 2,e 4k )上有一个零点,故f(x)在 (x 2,+∞)上有一个零点.又f(1)=0,故f(x)有三个零点.3.已知函数f(x)=xlnx −lnx ,g(x)=x −k . (Ⅰ)令ℎ(x)=f(x)−g(x)①当k =1时,求函数ℎ(x)在点(1,ℎ(1))处的切线方程;②若x ∈A =|x|x >1|时,ℎ(x)⩾0恒成立,求k 的所有取值集合与A 的关系;(Ⅱ)记w(x)=(f(x)−kx )(g(x)−k2x ),是否存在m ∈N +,使得对任意的实数k ∈(m,+∞),函数w(x)在(1,+∞)上有且仅有两个零点?若存在,求出满足条件的最小正整数m ,若不存在,请说明理由. 【答案】(1)①y =−x +1;②见解析;(2)2 【解析】(1)①由题意,可得ℎ(x)=f(x)−g(x)=xlnx −lnx −x +k , 则ℎ′(x)=lnx −1x ,所以ℎ′(1)=−1,ℎ(1)=0所以ℎ(x)在(1,ℎ(1))处的切线方程为y =−x +1 ②由ℎ(x)≥0,即k ≥x −xlnx +lnx =m(x) 则m ′(x)=1x −lnx ,x ∈(1,+∞),因为m ′(x)=1x −lnx 在(1,+∞)上单调递减,所以m ′(x)<m ′(1)=1, 存在x 0∈(1,+∞),使得m ′(x 0)=0,函数m(x)在x ∈(1,x 0)上单调递增,在x ∈(x 0,+∞)上单调递减,k ≥m (x 0), 由m ′(x 0)=0得lnx 0=1x 0,m (x 0)=x 0+1x 0−1>1,∴k >m (x 0)>1,所以k 的所有取值集合包含于集合A .(Ⅱ)令f(x)−kx =xlnx −lnx −kx g(x)−k2x =x −k −k2x ,x ∈(1,+∞) (1)(f(x)−k x )′=lnx +1−1x +kx>0,x ∈(1,+∞),由于k ∈(m,+∞),⇒k >1,f(1)=−k <0,x →+∞,f(x)→+∞,由零点存在性定理可知,∀k ∈(1,+∞),函数f(x)在定义域内有且仅有一个零点. (2)(g(x)−k 2x)′=1+k2x >0,x ∈(1,+∞),g(1)=1−3k 2<0,x →+∞,g(x)→+∞,同理可知∀k ∈(1,+∞),函数g(x)在定义域内有且仅有一个零点. (3)假设存在x 0∈(1,+∞),使得f (x 0)−k x 0=g (x 0)−k 2x 0=0,则{k =x 02lnx 0−x 0lnx 0,x 0−k =k 2x 0,消k ,得lnx 0−2x 02x 02−x 0−1=0. 令G(x)=lnx −2x 2x 2−x−1,G ′(x)=1x +4x 2+2(2x 2−x−1)2>0,所以G(x)单调递增. ∵G(2)=ln2−45=15ln 32e 4<0,G(√2+1)=0.8814−√23>0,∴x 0∈(2,√2+1),此时k =x 02x 0+12=x 0+12+14(x 0+12)−1∈(85,2),所以满足条件的最小正整数m =2.4.已知函数f (x )=e x ,g (x )=12x 2−52x −1(e 为自然对数的底数). (1)记F (x )=lnx +g (x ),求函数F (x )在区间[1,3]上的最大值与最小值; (2)若k ∈Z ,且f (x )+g (x )−k ≥0对任意x ∈R 恒成立,求k 的最大值. 【答案】(1)见解析;(2)k max =−1 【解析】(1)∵F (x )=lnx +g (x )=lnx +12x 2−52x −1,∴F ′(x )=(2x−1)(x−2)2x,令F ′(x )=0,则x 1=12,x 2=2,所以函数F (x )在区间(1,2)上单调递减,在区间(2,3)单调递增, ∴F (x )min =F (2)=−4+ln2,F (x )max =max {F (1),F (3)}=−4+ln3. (2)∵f (x )+g (x )−k >0对任意x ∈R 恒成立, ∴e x +12x 2−52x −1−k ≥0对任意x ∈R 恒成立,∴k ≤e x +12x 2−52x −1对任意x ∈R 恒成立.令ℎ(x )=e x +12x 2−52x −1,则ℎ′(x )=e x +x −52. 由于ℎ′(x )=e x +1>0,所以ℎ′(x )在R 上单调递增. 又ℎ′(0)=−32<0,ℎ′(1)=e −32>0,ℎ′(12)=e 12−2<0,ℎ′(34)=e 34−74=0,所以存在唯一的x 0∈(12,34),使得ℎ′(x 0)=0,且当x ∈(−∞,x 0)时,ℎ′(x )<0,x ∈(x 0,+∞)时,ℎ′(x )>0. 即ℎ(x )在(−∞,x 0)单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增. ∴ℎ(x )min=ℎ(x 0)=e x 0+12x 02−52x 0−1.又ℎ′(x 0)=0,即e x 0+x 0−52=0,∴e x 0=52−x 0.∴ℎ(x 0)=52−x 0+12x 02−52x 0−1=12(x 02−7x 0+3).∵x 0∈(12,34),∴ℎ(x 0)∈(−2732,−18).又∵k≤e x+12x2−52x−1对任意x∈R恒成立,∴k≤ℎ(x0),又k∈Z,∴k max=−1.5.己知函数f(x)=lnx−kx2(k∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若函数f(x)有两个零点x1,x2,求k的取值范围,并证明x1+x2>2√−2k.【答案】(1)见解析;(2)见证明【解析】(1)解:因为f(x)=lnx−kx,函数f(x)的定义域为(0,+∞),所以f′(x)=1x +2kx3=x2+2kx3,x>0.当k≥0时,f′(x)>0,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.当k<0时,由f′(x)=0,得x=√−2k(负根舍去),当x∈(0,√−2k)时,f′(x)<0,当x∈(√−2k,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f(x)在(0,√−2k)上单调递减;在(√−2k,+∞)上单调递增.综上所述,当k≥0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当k<0时,函数f(x)在(0,√−2k)上单调递减,在(√−2k,+∞)上单调递增(2)先求k的取值范围:方法1:由(1)知,当k≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,不可能有两个零点,不满足条件.当k<0时,函数f(x)在(0,√−2k)上单调递减,在(√−2k,+∞)上单调递增,所以f(x)min=f(√−2k)=ln√−2k+12,要使函数f(x)有两个零点,首先f(x)min=ln√−2k+12<0,解得−12e<k<0.因为−2k<√−2k<1,且f(1)=−k>0,下面证明f(−2k)=ln(−2k)−14k>0.设g(k)=ln(−2k)−14k ,则g′(k)=1k+14k2=4k+14k2.因为k>−12e ,所以g′(k)=1k+14k2=4k+14k2>−2e+14k2>0.所以g(k)在(−12e,0)上单调递增,所以f(−2k)=g(k)>g(−12e )=ln1e+e2>0.所以k的取值范围是(−12e,0).方法2:由f(x)=lnx−kx2=0,得到k=x2lnx.设g(x)=x2lnx,则g′(x)=x(2lnx+1).当0<x<e−12时,g′(x)<0,当x>e−12时,g′(x)>0,所以函数g(x)在(0,e−12)上单调递减,在(e−12,+∞)上单调递增.所以由[g(x)]min=g(e−12)=−12e.因为x→0+时,g(x)→0,且g(1)=0,要使函数f(x)有两个零点,必有−12e<k<0.所以k的取值范围是(−12e,0).再证明x1+x2>2√−2k:方法1:因为x1,x2是函数f(x)的两个零点,不妨设x1<x2,令x2=tx1,则t>1.所以{lnx1−kx12=0,lnx2−kx22=0,即lnx2−lnx1=kx22−kx12.所以lnt=kt2x12−kx12,即x12=klnt(1t2−1),−12e<k<0,t>1.要证x1+x2>2√−2k,即证(x1+x2)2>−8k.即证x12(1+t)2>−8k,即证klnt (1t2−1)(1+t)2>−8k.因为−12e <k<0,所以即证(1t2−1)(1+t)2<−8lnt,或证8lnt+(1t2−1)(1+t)2<0(t>1).设ℎ(t)=8lnt+(1t2−1)(1+t)2,t>1.即ℎ(t)=8lnt−t2−2t+2t +1t2,t>1.所以ℎ′(t)=8t −2t−2−2t2−2t3=−2(t2−1)2−2t(t−1)2t3<0.所以ℎ(t)在(1,+∞)上单调递减,所以ℎ(t)=8lnt+(1t−1)(1+t)2<ℎ(1)=0,t>1.所以x1+x2>2√−2k.方法2:因为x1,x2是函数f(x)有两个零点,不妨设x1<x2,令x2=tx1,则t>1.所以{lnx1−kx12=0,lnx2−kx22=0,即lnx2−lnx1=kx22−kx12.所以lnt=kt2x12−kx12,即x12=klnt(1t2−1),−12e<k<0,t>1.要证x1+x2>2√−2k,需证√x1x2>√−2k.即证tx12>−2k,即证t×klnt (1t2−1)>−2k.因为−12e <k<0,所以即证t−1t>2lnt(t>1).设ℎ(t)=2lnt−t+1t,则ℎ′(t)=2t −1−1t2=−(t−1)2t2<0,t>1.所以ℎ(t)在(1,+∞)上单调递减,所以ℎ(t)=2lnt−t+1t<ℎ(1)=0.所以x1+x2>2√−2k.方法3:因为x1,x2是函数f(x)有两个零点,不妨设x1<x2,令x2=tx1,则t>1.所以{lnx1−kx1=0,lnx2−kx2=0.即lnx1+lnx2=kx12+kx22.要证x1+x2>2√−2k,需证√x1x2>√−2k.只需证lnx1+lnx2>ln(−2k).即证kx12+kx22>ln(−2k),即证kx12+ktx12>ln(−2k).即证k(1+1t2)1x12>ln(−2k).因为√−2k<x1<0,所以x12<−2k,即1x12>1−2k.所以k(1+1t2)1x12>k(1+1t2)×1−2k=−12(1+1t2)>−12(1+1)=−1.而ln(−2k)<ln1e=−1,所以k(1+1t2)1x12>ln(−2k)成立.所以x1+x2>2√−2k.方法4:因为x1,x2是函数f(x)有两个零点,不妨设x1<x2,令x2=tx1,则t>1.由已知得{lnx 1−kx 12=0,lnx 2−kx 22=0,即lnx 2−lnx 1=k x 22−k x 12. 先证明lnx 2−lnx 1x 2−x 1<√x 1x 2,即证明lnt <√t(t >1).设ℎ(t )=√t−lnt ,则ℎ′(t )=√t−1)22t √t>0.所以ℎ(t )在(1,+∞)上单调递增,所以ℎ(t )>ℎ(1)=0,所证不等式成立. 所以有lnx 2−lnx 1x 2−x 1=−k (x 1+x 2)x 12x 22<√x x .即−k (x 1+x 2)<(√x 1x 2)3. 因为√x 1x 2<x 1+x 22(x 1≠x 2),所以−k (x 1+x 2)<(x 1+x 22)3,即(x 1+x 2)2>−8k .所以x 1+x 2>2√−2k .方法5:要证x 1+x 2>2√−2k ,其中x 1∈ (0,√−2k),x 2∈ (√−2k,+∞), 即证x 2>2√−2k −x 1.利用函数f (x )的单调性,只需证明f (x 2)>f(2√−2k −x 1).因为f (x 2)=f (x 1),所以只要证明f (x 1)>f(2√−2k −x 1),其中x 1∈ (0,√−2k). 构造函数F (x )=f (x )−f(2√−2k −x),x ∈(0,√−2k), 则F (x )=lnx −kx 2−ln(2√−2k −x)+k (2√−2k−x)2.因为F ′(x )=1x +2kx 32√−2k−x(2√−2k−x)3=√−2kx(2√−2k−x)+4k √−2k[(2√−2k−x)2−x(2√−2k−x)+x 2]x 3(2√−2k−x)3(利用均值不等式) <√−2k x(2√−2k −x)4k √−2k x 2(2√−2k−x)2=√−2k(x−√−2k)2x 2(2√−2k−x)2<0,所以F (x )在(0,√−2k)上单调递减.所以F (x )>F(√−2k)=ln √−2k +12−ln √−2k −12=0. 所以f (x )>f(2√−2k −x)在(0,√−2k)上恒成立. 所以要证的不等式x 1+x 2>2√−2k 成立.6.已知函数f(x)=xe x−1−alnx .(无理数e =2.718...)(1)若f(x)在(1,+∞)单调递增,求实数a的取值范围;(2)当a=0时,设函数g(x)=ex ⋅f(x)−x2−x,证明:当x>0时,g(x)>1−ln22−(ln22)2.(参考数据ln2≈0.69)【答案】(1)a∈(−∞,2];(2)证明见解析. 【解析】(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞)∵f(x)在(1,+∞)单调递增,∴f′(x)=(1+x)e x−1−ax =(x+x2)e x−1−ax≥0在(1,+∞)恒成立,设h(x)=(x+x2)e x-1-a,由题意h(x)≥0在(1,+∞)恒成立,∵h'(x)=e x-1(x2+3x+1),∴当x∈(1,+∞)时,x2+3x+1>0,故h'(x)>0,∴h(x)在(1,+∞)单调递增,所以h(x)>h(1)=2-a,故2-a≥0,∴a≤2,综上a∈(-∞,2].(2)当a=0时,f(x)=xe x-1,g(x)=e x-x2-x,g'(x)=e x-2x-1,设m(x)=e x-2x-1,则m'(x)=e x-2,令m'(x)=0,解得x=ln2,当x∈(0,ln2)时,m'(x)<0,m(x)单调递减,当x∈(ln2,+∞)时,m'(x)>0,m(x)单调递增.因此m(x)≥m(ln2)=e ln2-2ln2-1=1-2ln2<0,即g'(ln2)=1-2ln2<0,,又g'(0)=0,g′(1+12ln2)=e1+12ln2−2(1+12ln2)−1=√2e−3−ln2>0,故存在x0∈(ln2,1+12ln2),使g'(x0)=0,即e x0−2x0−1=0,e x0=2x0+1.当x∈(0,x0)时,g'(x)<0,g(x)单调递减,x∈(x0,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,g (x )≥g (x 0)=ex 0−x 02−x 0=2x 0+1−x 02−x 0=−x 02+x 0+1=−(x 0−12)2+54,由于x 0∈(ln2,1+12ln2), 函数y =−(x 0−12)+54单调递减,故g (x )≥−(x 0−12)2+54>−(1+12ln2−12)2+54=1−ln22−(ln22)2所以,当x >0时,g (x )>1−ln22−(ln22)2.7.已知函数f (x )=x +2x+alnx (a >0) (1)若a =1,求函数f (x )的极值和单调区间; (2)若g (x )=f (x )+2a 2−2x,在区间(0,e ]上是否存在x 0,使g (x 0)<0,若存在求出实数a 的取值范围;若不存在,请说明理由.【答案】(1) 函数f (x )=x +2x +lnx 的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞) 极小值为3,无极大值(2)见解析 【解析】(1)当a =1时,f (x )=x +2x +lnx∵f ′(x )=(x+2)(x−1)x 2,且x ∈(0,+∞)∴x ∈(0,1)时,f ′(x )<0;x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0 ∴ f (x )=x +2x +lnx 有极小值f (1)=3故函数f (x )=x +2x +lnx 的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞) 极小值为3,无极大值. (2)∵g (x )=f (x )+2a 2−2x=x +2a 2x+alnx (a >0)∴g ′(x )=(x+2a )(x−a )x 2∵a >0∴x ∈(0,a )时,g ′(x )<0,x ∈(a,+∞)时g ′(x )>0 ∴x =a 为函数的唯一极小值点 又x ∈(0,e ],当0<a ≤e 时g (x )min =g (a )=a +2a +alna =a (3+lna )在区间(0,e ]上若存在x 0,使g (x 0)<0,则g (x )min =a (3+lna )<0 ,解得0<a<1e3当a>e时,g(x)=x+2a 2x+alnx(a>0)在x0∈(0,e]为单调减函数,g(x)min=g(e)=e+2a2e+a>0,不存在x0∈(0,e],使g(x0)<0综上所述,在区间(0,e]上存在x0,使g(x0)<0,此时0<a<1e38.已知函数f(x)=ax2−x−lnx(1)若a=1时,求函数f(x)的最小值;(2)若函数f(x)有两个零点,求实数a的取值范围.【答案】(1)0 (2)0<a<1【解析】解:(1)a=1,f(x)=x2−x−lnx,则f′(x)=2x−1−1x =(2x+1)(x−1)x(x>0),当0<x<1时,f′(x)<0,函数单调递减,当x>1时,f′(x)>0,f(x)为增,∴f(x)在x=1处取最小值0.(2)由f(x)=ax2−x−lnx,得f′(x)=2ax−1−1x =2ax2−x−1x(x>0),∴当a≤0时,f′(x)=2ax 2−x−1x<0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减,∴当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上最多有一个零点.∵f(x)有两个零点,∴a>0 .令g(x)=2ax2−x−1,,Δ=1+8a>0,显然g(x)有一正根和一负根,∴g(x)在(0,+∞)上只有一个零点,设这个零点为x0,当x∈(0,x0)时,g(x)<0,f′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0;∴函数f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,要使函数f(x)在(0,+∞)上有两个零点,只需要函数f(x)的极小值f(x0)<0,即ax02−x0−lnx0<0.∵g(x0)=2ax02−x0−1=0,∴ax02−x0−lnx0=12(−2lnx0+2ax02−2x0)=12[−2lnx0+(2ax02−x0−1)−x0+1]=12(1−x0−2lnx0)<0,可得2lnx0+x0−1>0.∵ℎ(x)=2lnx+x−1在(0,+∞)上是增函数,且h(1)=0,∴x0>1.0<1x0<1,由2ax02−x0−1=0,得2a=x0+1x02=(1x0)2+1x0=(1x0+12)2−14∴0<2a<2,即0<a<1.9.设函数f(x)=x−alnx,其中e为自然对数的底数.(1)若a=1,求f(x)的单调区间;(2)若g(x)=f(x)−x+e x−1,0≤a≤e,求证:f(x)无零点.【答案】(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)若a=1,则f(x)=x−lnx(x>0),f′(x)=1−1x =x−1x.当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞).(2)由g(x)=e x−1−alnx(x>0)可知,g′(x)=xe x−1−ax(x>0),当a=0时,g(x)=e x−1,显然g(x)没有零点;当0<a≤e时,设ℎ(x)=xe x−1−a,ℎ′(x)=e x−1(1+x)>0,在[0,+∞)单调递增,又h(0)=﹣a<0,h(2)=2e﹣a>0,∴h(x)在(0,2)上存在唯一一个零点,不妨设为x0,则x0e x0−1=a,∴当x∈(0,x0)时,h(x)<0,即g′(x)<0,当x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,即g′(x)>0,∴g(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,∴g(x)的最小值为g(x0)=e x0−1−alnx0,∵x0e x0−1=a,∴e x0﹣1=ax0,两边取对数可得x0﹣1=lna﹣lnx0,即lnx0=lna+1﹣x0,∴g(x0)=ax0−a(lna+1﹣x0)=ax0+ax0﹣alna﹣a≥2a﹣alna﹣a=a﹣alna,(当且仅当x0=1时取等号),令m(a)=a﹣alna,则m′(a)=﹣lna,∴当a∈(0,1)时,m′(a)>0,当a∈(1,e]时,m′(a)<0,∴m(a)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减.∴当0<a≤e时,m(a)≥0,当且仅当a=e时取等号,由x0e x0−1=a可知当a=1时,x0=1,故当a=e时,x0≠1,故g(x0)>m(a)≥0,∴g (x 0)>0.∴当0≤a ≤e 时,g (x )没有零点.10.已知函数f(x)=axe bx (其中e 是自然对数的底数,a ∈R ,b ∈R )在点(1,f(1))处的切线方程是2ex −y −e =0.(I )求函数f (x )的单调区间; (II )设函数g(x)=[f(x)]2x−mx −lnx ,若g (x )≥1在x ∈(0,+∞)上恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(I )递减区间为(−∞,−1),单调递增区间为(−1,+∞);(II )(−∞,2] 【解析】(I )由条件可知{f(1)=e f ′(1)=2e ,对函数f(x)=axe bx 求导得f ′(x)=a(1+bx)e bx ,于是{f(1)=ae b =e f ′(1)=a(1+b)e b=2e,解得a =b =1. 所以f(x)=xe x ,f ′(x)=(x +1)e x ,令f ′(x)=0得x =−1, 于是当x ∈(−∞,−1)时,f ′(x)<0,函数f(x)单调递减; 当x ∈(−1,+∞)时,f ′(x)>0,函数f(x)单调递增.故函数f(x)的单调递减区间为(−∞,−1),单调递增区间为(−1,+∞) (II )由(I )知g(x)=xe 2x −mx −lnx ,解法1:要使g(x)≥1在(0,+∞)上恒成立,等价于m ≤e 2x −lnx+1x在(0,+∞)上恒成立.令ℎ(x)=e 2x −lnx+1x(x >0),则只需m ≤[ℎ(x)]min 即可.ℎ′(x)=2x 2e 2x +lnxx 2.令H(x)=2x 2e 2x +lnx(x >0),则H ′(x)=4(x 2+x )e 2x +1x>0,所以H (x )在(0,+∞)上单调递增, 又H (14)=√e 8−2ln2<0,H(1)=2e 2>0,所以H (x )有唯一的零点x 0,且14<x 0<1,H (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,因2x 02e 2x 0+lnx 0=0,两边同时取自然对数,则有2x 0+ln (2x 0)+lnx 0=ln (−lnx 0), 即2x 0+ln (2x 0)=ln (−lnx 0)+(−lnx 0),构造函数m(x)=x +lnx(x >0),则m ′(x)=1+1x >0,所以函数m (x )在(0,+∞)上单调递增,因m (2x 0)=m (−lnx 0),所以2x 0=−lnx 0,即e 2x 0=1x 0,所以ℎ(x)≥ℎ(x 0)=e 2x 0−lnx 0+1x 0=1x 0−−2x 0+1x 0=2,即[ℎ(x)]min =2,于是实数m 的取值范围是(−∞,2].解法2:要使g(x)≥1在(0,+∞)上恒成立,等价于m ≤e 2x −lnx+1x在(0,+∞)上恒成立.先证明t≥lnt+1,令Q(t)=t−lnt−1(t>0),则Q′(t)=1−1t =t−1t.于是当t∈(0,1)时,Q′(t)<0,Q(t)单调递减;当t∈(1,+∞)时,Q′(t)>0,Q(t)单调递增,所以Q(t)≥Q(1)= 0,故t≥lnt+1(当且仅当t=1时取等号).所以当x>0时,有xe2x≥ln(xe2x)+1=lnx+2x+1,所以e2x≥lnxx +2+1x,即e2x−lnx+1x≥2,当且仅当xe2x=1时取等号,于是实数m的取值范围是(−∞,2].。
高考数学理科二轮专题 函数的隐零点问题共23页文档
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩
新高考数学二轮复习隐零点问题培优课件
∴当x∈(-π,+∞)时,g′(x)>0,g(x)在区间(-π,+∞)上单调递增,
又∵g(-π)=e-π+cos(-π)=e1π-1<0,
g-π2=e
2
+cos-π2= e
2
>0,
∴存在唯一 x0∈-π,-π2, 使g(x0)=ex0+cos x0=0, 又∵g(x)在区间(-π,+∞)上单调递增,
∴当 x=x0 时,g(x)取极大值 g(x0)=ln x0-12x20+(x0-1)2 ex0=-12x20+x10 -2, 设 F(x)=-12x2+1x-212<x<1,易知 F(x)在区间12,1上单调递减. ∴g(x0)<g12=-18<0, ∴g(x)在(0,1)内无零点,
∵g(1)=-12<0,g(2)=e2-2+ln 2>0, ∴g(x)在(1,+∞)内有且只有一个零点, 综上所述,g(x)有且只有一个零点.
若a=e,f′(x)≥0, ∴f(x)在定义域上是增函数; 若a>e,即ln a>1, 当0<x<1或x>ln a时,f′(x)>0; 当1<x<ln a时,f′(x)<0; ∴f(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,ln a)上单调递减,在区间 (ln a,+∞)上单调递增.
(2)当a=0时,判定函数g(x)=f(x)+ln x- 1 x2零点的个数,并说明理由. 2
(2)证明:当a>1时,f(x)没有零点.
当a>1时, 因为f(x)=aex-ln(x+1)-1, 所以 f′(x)=aex-x+1 1=aexxx++11-1(x>-1), 令g(x)=aex(x+1)-1(x>-1), 则g′(x)=aex(x+2), 因为a>1,x>-1,所以g′(x)>0, 所以g(x)在(-1,+∞)上单调递增, 又g(-1)=-1<0,g(0)=a-1>0,
2025届高考数学二轮复习专项突破10函数零点
《函数零点》专项突破高考定位函数的零点其实质是相应方程的根,而方程是高考重点考查内容,因而函数的零点亦成为高考命题的热点.其常常与函数的图像、性质等学问交汇命题,以选择、填空题的形式考查可难可易,以大题形式出现,相对较难.考点解析(1)零点个数的确定(2)二次函数的零点分布(3)零点与函数性质交汇(4)嵌套函数零点的确定(5)困难函数的零点存在性定理(6)隐零点的处理(7)隐零点的极值点偏移处理题型解析类型一、转化为二次函数的零点分布例1-1.(2024·全国·高三专题练习)已知f(x)是奇函数并且是R上的单调函数,若函数y=f(2x2+1)+f(λ-x)只有一个零点,则实数λ的值是()A.14B.18C.78-D.38-【答案】C【分析】利用函数零点的意义结合函数f(x)的性质将问题转化为一元二次方程有等根即可. 【详解】依题意,函数y=f(2x2+1)+f(λ-x)的零点,即方程f(2x2+1)+f(λ-x)=0的根,由f(2x2+1)+f(λ-x)=0得f(2x2+1)=-f(λ-x),因f(x)是R上奇函数,从而有f(2x2+1)=f(x-λ),又f(x)是R上的单调函数,则有2x2+1=x-λ,而函数y=f(2x2+1)+f(λ-x)只有一个零点,于是得2x2-x+1+λ=0有两个相等实数解,因此得Δ=1-8(1+λ)=0,解得λ=78-,所以实数λ的值是78-.故选:C.练(2024·湖北·黄冈中学模拟预料)若函数2()2a f x x ax =+-在区间(1,1)-上有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是( ) A .2(2,)3-B .2(0,)3C .(2,)+∞D .(0,2)【答案】B 【详解】因为()f x 为开口向上的抛物线,且对称轴为2ax =-,在区间(-1,1)上有两个不同的零点,所以()()101002112f f a f a ⎧->⎪>⎪⎪⎛⎫⎨-< ⎪⎝⎭⎪⎪⎪-<-<⎩,即22102102022222a a a a a a a a ⎧-->⎪⎪⎪+->⎪⎨⎪⎛⎫---<⎪ ⎪⎝⎭⎪⎪-<<⎩,解得023a <<, 所以实数a 的取值范围是2(0,)3.故选:B例1-2.(2024·湖北恩施·高三其他模拟)设函数()()2x f x x a e =+在R 上存在最小值(其中e为自然对数的底数,a R ∈),则函数()2g x x x a =++的零点个数为( )A .0B .1C .2D .无法确定【答案】C解析:()()22x f x x x a e '=++当1a ≥时,220x x a ++≥在R 恒成立,所以()()2'20xf x x x a e =++≥在R 恒成立,所以函数()()2x f x x a e =+在R 上单调递增,没有最小值;当1a <时,令() '0f x =得111x a =---,211x a =--,且12x x < x()1,x -∞1x()12,x x2x()2,x +∞()'f x+0 -+()f x极大值 微小值当x →-∞时,()0f x →所以若()f x 有最小值,只须要()20f x ≤∵()()22221022100xf x a e a a =--⇔--≤⇔≤≤,∴20x x a ++=的判别式1410a ∆=->≥,因此()2g x x x a =++有两个零点.故选:C .类型二、区间零点存在性定理例2-1.(2024·天津二中高三期中)已知函数()ln 1f x x x =-,则()f x 的零点所在的区间是( ) A .()0,1 B .()1,2 C .()2,3 D .()3,4【答案】B 【详解】∵()ln 1f x x x =-,()1ln f x x '=+,由()1ln 0f x x '=+=得,1e x =,∴1,()0ex f x '>>,函数()f x 为增函数,当01x <<时,()ln 10f x x x =-<,又()()410,2ln 21ln 0e12f f =-<=-=>, 故()f x 的零点所在的区间是()1,2. 故选:B练.(2024·天津·大钟庄中学高三月考)函数()2xf x x =+的零点所在的区间为( )A .()2,1--B .()1,0-C .()0,1D .()1,2【答案】B 【详解】因为()2xf x x =+为单调递增函数,当2x =-时,()2722204f --=-=-<,当1x =-时,()1112102f --=-=-<,当0x =时,()002010f =+=>,由于()()010f f ⋅-<,且()f x 的图象在()1,0-上连续, 依据零点存在性定理,()f x 在()1,0-上必有零点, 故选:B.类型三、利用两图像交点推断函数零点个数例3-1(一个曲线一个直线)14.(2024·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(文))设函数222,0()lg ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨>⎪⎩,则函数()1y f x =-的零点个数为( ) A .1个 B .2个 C .3个 D .0个【答案】B 【分析】由已知函数()f x 的解析式作出图象,把函数()1y f x =-的零点转化为函数()f x 与1y =的交点得答案. 【详解】由函数解析式222,0()lg ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨>⎪⎩由图可知,函数()1y f x =-的零点的个数为2个. 故选:B .练.已知m 、n 为函数()1ln xf x ax x+=-的两个零点,若存在唯一的整数()0,x m n ∈则实数a 的取值范围是( )A .ln 3,92e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ B .ln 20,4e ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】D 【分析】 ()1ln 0x f x ax x +=-=可得21ln xa x +=,作出函数()21ln x g x x +=的图象,可知满意不等式()a g x <的整数解有且只有一个,从而可得出关于实数a 的不等式,由此可解得实数a 的取值范围. 【详解】 由()1ln 0x f x ax x +=-=可得21ln xa x +=,令()21ln x g x x +=,其中0x >,则()()243121ln 2ln 1x x x x x g x x x ⋅-+--'==.当120x e -<<时,()0g x '>,此时函数()g x 单调递增,当12x e ->时,()0g x '<,此时函数()g x 单调递减.且当12x e ->时,()21ln 0xg x x +=>,作出函数()g x 的图象如下图所示:由图可知,满意不等式()a g x <的整数解有且只有一个,所以,()1,m n ∈,()2,m n ∉,所以,()()21g a g ≤<,即1ln 2ln 2144e a +=≤<.因此,实数a 的取值范围是ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭.故选:D. 【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数不等式的整数解的个数求参数,解题的关键在于利用图象确定整数有哪些,进而可得出关于参数不等式(组)来进行求解.例3-2(一个曲线一个直线)28.(2024·浙江·绍兴市柯桥区老师发展中心高三学业考试)已知函数()()()()22,22,2x x f x x x ⎧-≤⎪=⎨->⎪⎩,函数()()2g x b f x =--,若函数()()y f x g x =-恰有4个零点,则实数b 的取值范围为_______. 【答案】7,24⎛⎫⎪⎝⎭【分析】求出函数()()y f x g x =-的表达式,构造函数()()(2)h x f x f x =+-,作函数()h x 的图象,利用数形结合进行求解即可. 【详解】∵()()22,2,2,2,x x f x x x ⎧-≤⎪=⎨->⎪⎩, ∴()222,02,0x x f x x x ⎧--⎪-=⎨<⎪⎩,∵函数y =f (x )−g (x )恰好有四个零点,∴方程f (x )−g (x )=0有四个解,即f (x )+f (2−x )−b =0有四个解, 即函数y =f (x )+f (2−x )与y =b 的图象有四个交点,()()222,022,0258,2x x x y f x f x x x x x ⎧++<⎪=+-=⎨⎪-+>⎩ , 作函数y =f (x )+f (2−x )与y =b 的图象如下,115572222224f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-++=+-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ,结合图象可知, 74<b <2, 故答案为:7,24⎛⎫⎪⎝⎭.例3-3【一个曲线和一个倾斜直线】【2024福建省厦门市高三】已知函数()221,20, ,0,xx x x f x e x ⎧--+-≤<=⎨≥⎩若函数()()g x f x ax a =-+存在零点,则实数a 的取值范围为__________.【答案】13a ≤-或2a e ≥ 【解析】函数g x f x ax a =-+()()存在零点,即方程0f x ax a -+=() 存在实数根,也就是函数y f x =()与1y a x =-()的图象有交点.如图:直线1y a x =-()恒过定点10(,), 过点21-(,)与10(,)的直线的斜率101213k -=---=;设直线1y a x =-()与x y e =相切于00x x e (,),则切点处的导数值为0x e ,则过切点的直线方程为()000x x y e e x x --=,由切线过10(,),则()00000012x xx x e e x x e e --∴=,=,得02x = .此时切线的斜率为2e .由图可知,要使函数g x f x ax a =-+()() 存在零点,则实数a 的取值范围为13a ≤- 或2a e ≥.【点睛】本题考查函数零点的判定,其中数形结合的解题思想方法与数学转化思想方法的敏捷应用.例3-4(两个曲线)49.(2024·全国·高三专题练习)函数2π()2sin sin()2f x x x x =+-的零点个数为________. 【答案】2 【分析】先利用诱导公式、二倍角公式化简,再将函数零点个数问题转化为两个函数图象的交点个数问题,进而画出图象进行判定. 【详解】2π()2sin sin()2f x x x x =+-222sin cos sin 2x x x x x =-=-,函数f (x )的零点个数可转化为函数1sin 2y x =与22y x =图象的交点个数, 在同一坐标系中画出函数1sin 2y x =与22y x =图象的(如图所示):由图可知两函数图象有2个交点, 即f (x )的零点个数为2. 故答案为:2.(两个曲线)8.(2024·四川·高三期中(理))已知定义在R 上的函数()f x 和()1f x +都是奇函数,当(]0,1x ∈时,21()log f x x=,若函数()()sin()F x f x x π=-在区间[1,]m -上有且仅有10个零点,则实数m 的最小值为( ) A .3 B .72C .4D .92【答案】B 【分析】依据函数的奇偶性确定函数()f x 的周期,将函数的零点问题转化为两函数的交点,最终通过数形结合求解出参数的值. 【详解】因为()1f x +是奇函数,所以函数()y f x =的图象关于点()1,0成中心对称, 即(2)()0f x f x -+=.又因为函数()f x 为奇函数,所以(2)()()f x f x f x -=-=-,即(2)()f x f x +=,所以函数()y f x =是周期为2的周期函数.由于函数()y f x =为定义在R 上的奇函数,则(0)0f =,得(2)(4)0f f ==. 又因为当(]0,1x ∈时,21()log f x x=, 所以21log 212f ⎛⎫== ⎪⎝⎭,11122f f ⎛⎫⎛⎫-=-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 于是得出7311222f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫==-=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,51122f f ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.作出函数()y f x =与函数()sin y x π=的图象如下图所示,由图象可知,函数()y f x =与函数()sin y x π=在区间[]1,m -上从左到右10个交点的横坐标分别为1-,12-,0,12,1,32,2,52,3,72,第11个交点的横坐标为4.因此,实数m 的取值范围是7,42⎡⎫⎪⎢⎣⎭, 故实数m 的最小值为72.故选:B .(两个曲线)【2024河北省武邑中学高三】若定义在R 上的偶函数()f x 满意()()2f x f x +=,且当[]0,1x ∈时, ()f x x =,则函数()3log y f x x =-的零点个数是( )A . 6个B . 4个C . 3个D . 2个 【答案】B【解析】分析:在同一个坐标系中画出函数y=f (x )的图象与函数y=log 3|x|的图象,这两个函数图象的交点个数即为所求.详解:∵偶函数f (x )满意f (x+2)=f (x ),故函数的周期为2.当x∈[0,1]时,f (x )=x ,故当x∈[﹣1,0]时,f (x )=﹣x .因为函数y=f (x )﹣log 3|x|的零点的个数等于函数y=f (x )的图象与函数y=log 3|x|的图象的交点个数.在同一个坐标系中画出函数y=f (x )的图象与函数y=log 3|x|的图象,如图所示:明显函数y=f (x )的图象与函数y=log 3|x|的图象有4个交点,故选B .点睛:本题考查了根的存在性及根的个数推断,以及函数与方程的思想,依据函数零点和方程的关系进行转化是解决本题的关键.推断零点个数一般有三种方法:(1)方程法;(2)图像法;(3)方程+图像法.本题利用的就是方法(3).例3-5(干脆解出零点)(2024·四川·高三月考(理))函数()25sin sin 1f x x x =--在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上的零点个数为( ) A .12 B .14 C .16 D .18【答案】C 【分析】令()25sin sin 10f x x x =--=可得21sin sin 5x x -=,依据()2sin sin g x x x =-为偶函数,只需求()21sin sin 5g x x x =-=在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的解的个数,等价于21sin sin 5x x -=或21sin sin 5x x -=-的解的个数,结合正弦函数的性质以及对称性即可求解.【详解】令()0f x =可得21sin sin 5x x -=, 设()2sin sin g x x x =-,则()()22sin sin sin sin g x x x x x g x -=--=-=, 所以()2sin sin g x x x =-是偶函数,故只须要探讨21sin sin 5x x -=在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上的解得个数, 当0x ≥时,由21sin sin 5x x -=可得21sin sin 5x x -=或21sin sin 5x x -=-,解方程21sin sin 5x x -=可得sin x sin x =,此时在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,sin x解方程21sin sin 5x x -=-可得sin x 或sin x =,此时在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,sin x 有三解,sin x = 所以在5π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦上,()21sin sin 5g x x x =-=有8解, 依据对称性可得()21sin sin 5g x x x =-=在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上有16解, 所以函数()25sin sin 1f x x x =--在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上的零点个数为16,类型三、利用周期性推断零点个数例3-1.(2024·广东·高三月考)已知定义域为R 的函数()y f x =在[0,10]上有1和3两个零点,且(2)y f x =+与(7)y f x =+都是偶函数,则函数()y f x =在[0,2013]上的零点个数为( ) A .404 B .804 C .806 D .402【答案】A 【分析】依据两个偶函数得()f x 的对称轴,由此得函数的周期,10是其一个周期,由周期性可得零点个数. 【详解】因为(2)y f x =+与(7)y f x =+都为偶函数,所以(2)(2)f x f x +=-+,(7)(7)f x f x +=-+,所以()f x 图象关于2x =,7x =轴对称,所以()f x 为周期函数,且2(72)10T =⋅-=,所以将[0,2013]划分为[0,10)[10,20)[2000,2010][2010,2013]⋅⋅⋅.而[0,10)[10,20)[2000,2010]⋅⋅⋅共201组,所以2012402N =⨯=,在[2010,2013]中,含有零点(2011)(1)0f f ==,(2013)(3)0f f ==共2个,所以一共有404个零点.故选:A. 例3-2.偶函数()f x 满意()()44f x f x +=-,当(]0,4x ∈时,()()ln 2x f x x=,不等式()()20f x af x +>在[]200,200-上有且只有200个整数解,则实数a 的取值范围是( )A .1ln6,ln23⎛⎤- ⎥⎝⎦B .1ln2,ln63⎡⎫--⎪⎢⎣⎭C .1ln2,ln63⎛⎤-- ⎥⎝⎦D .1ln6,ln23⎛⎫- ⎪⎝⎭【解析】因为()f x 为偶函数,所以()()()444f x f x f x +=-=-, 所以()()8f x f x +=所以()f x 是周期函数,且周期为8,且()f x 关于4x =对称, 又当(]0,4x ∈时,()()ln 2x f x x=, 则()()()221ln 21ln 2(0)x x xx f x x x x ⋅--'==>, 令()0f x '=,解得e 2x =,所以当e 0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '>,()f x 为增函数,当e ,42x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()0f x '<,()f x 为减函数,作出()f x 一个周期内图象,如图所示:因为()f x 为偶函数,且不等式()()20f x af x +>在[]200,200-上有且只有200个整数解,所以不等式在()0,200内有100个整数解,因为()f x 周期为8,所以在()0,200内有25个周期, 所以()f x 在一个周期内有4个整数解,(1)若0a >,由()()20f x af x +>,可得()0f x >或()f x a <-,由图象可得()0f x >有7个整数解,()f x a <-无整数解,不符合题意; (2)若0a =,则()0f x ≠,由图象可得,不满意题意;(3)若0a <,由()()20f x af x +>,可得 ()f x a >-或()0f x <,由图象可得()0f x <在一个周期内无整数解,不符合题意, 所以()f x a >-在一个周期()0,8内有4个整数解, 因为()f x 在()0,8内关于4x =对称, 所以()f x 在()0,4内有2个整数解, 因为()1ln 2f =,()ln 42ln 22f ==,()ln 633f =, 所以()f x a >-在()0,4的整数解为1x =和2x =,所以ln 6ln 23a ≤-<,解得ln 6ln 23a -<≤-. 故选:C类型四、零点之和例4-1.(2024·全国·高三专题练习(文))已知函数()1sin sin f x x x=+,定义域为R 的函数()g x 满意()()0g x g x -+=,若函数()y f x =与()y g x =图象的交点为()()()112266,,,,,,x y x y x y ⋯,则()61i j i x y =+=∑( )A .0B .6C .12D .24【答案】A 【分析】首先推断()f x 的奇偶性,再依据奇偶函数的对称性计算可得; 【详解】由()()0g x g x -+=得()y g x =的图象关于()0,0对称, 因为()1sin sin f x x x=+,定义域为{}|,x x k k Z π≠∈,且()()()()11sin sin sin sin f x x x f x x x -=+-=--=--,所以()1sin sin f x x x=+为奇函数,即()1sin sin f x x x=+也关于()0,0对称, 则函数()1sin sin f x x x=+与()y g x =图象的交点关于()0,0对称, 则不妨设关于点()0,0对称的坐标为()()1166,,,,x y x y ⋯,则16160,022x x y y ++==, 252534340,0,0,02222x x y y x x y y ++++==== 则1616252534340,0,0,0,0,0x x y y x x y y x x y y +=+=+=+=+=+=,即()61iii x y =+=∑()3000⨯+=,故选:A .例4-2(2024·新疆·克拉玛依市教化探讨所模拟预料(理))已知定义在R 上的奇函数()f x 满意()()2f x f x =-,当[]1,1x ∈-时,()3f x x =,若函数()()()4g x f x k x =--的全部零点为()1,2,3,,i x i n =,当1335k <<时,1nii x==∑( )A .20B .24C .28D .36【答案】C 【分析】依据题意可得函数()f x 是周期为4,关于点(4,0)中心对称的函数,再将函数()()()4g x f x k x =--的全部零点转化为()y f x =与()4y k x =-的交点的横坐标,又函数()4y k x =-经过定点(4,0),且关于(4,0)中心对称,在坐标系中作出草图,依据数形结合即可求出结果. 【详解】∵定义在R 上的奇函数()f x 满意()()2f x f x =-,故图象关于1x =对称, ∴()()2f x f x --=-,故()()2f x f x +=-, ∴()()()42f x f x f x +=-+=,即周期为4,又()f x 定义在R 上的奇函数,所以(4,0)是函数()f x 一个对称中心, 又因为当[]1,1x ∈-时,()3f x x =,作出函数()f x 的草图,如下:函数()()()4g x f x k x =--的全部零点即为()y f x =与()4y k x =-的交点的横坐标, 易知函数()4y k x =-经过定点(4,0),且关于(4,0)中心对称,又1335k <<,分别作出函数()143y x =-和()345y x =-的图象,则函数()4y k x =-的图象在函数()143y x =-和()345y x =-的图象之间,如下图所示:则()y f x =与()4y k x =-交点关于(4,0)中心对称,由图像可知关于(4,0)对称的点共有3对,同时还经过点(4,0),所以1324428nii x==⨯⨯+=∑.故选:C.类型五、等高线的运用例5-1.(2024·福建宁德·高三期中)已知函数()()8sin ,02log 1,2x x f x x x π≤≤⎧=⎨->⎩,若a 、b 、c 互不相等,且()()()f a f b f c ==,则a b c ++的取值范围是___________. 【答案】[)3,10/310a b c ≤++< 【分析】依据题意,作出函数()y f x =图象,数形结合即可求解. 【详解】依据题意,作出函数()y f x =图象,令()()()f a f b f c t ===,可知函数()y f x =图象与y t =的图象有三个不同交点,由图可知01t ≤<.因a 、b 、c 互不相等,故不妨设a b c <<,由图可知1212a b +=⨯=. 当01t <<,时()8log 1c t -=,因01t <<,所以118c <-<,即29c <<,故310a b c <++<; 当0t =时,2c =,故3a b c ++=. 综上所述,310a b c ≤++<. 故答案为:[)3,10.例5-2(2024·山西太原·高三期中)设函数22log (1),13()(4),3x x f x x x ⎧-<≤⎪=⎨->⎪⎩,()f x a =有四个实数根1x ,2x ,3x ,4x ,且1234x x x x <<<,则()3412114x x x x ++的取值范围是( ) A .109,32⎛⎫ ⎪⎝⎭B .(0,1)C .510,23⎛⎫ ⎪⎝⎭D .3,22⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】A 【分析】依据分段函数解析式探讨()f x 的性质,并画出函数图象草图,应用数形结合及题设条件可得123412345x x x x <<<<<<<<、348x x +=、12(1)(1)1x x --=,进而将目标式转化并令11121t x x =-+,构造1()21g x x x =-+,则只需探讨()g x 在3(,2)2上的范围即可. 【详解】由分段函数知:12x <≤时()(,0]f x ∈-∞且递减;23x <≤时()[0,1]f x ∈且递增; 34x <<时,()(0,1)f x ∈且递减;4x ≥时,()[0,)f x ∈+∞且递增;∴()f x 的图象如下:()f x a =有四个实数根1x ,2x ,3x ,4x 且1234x x x x <<<,由图知:01a <<时()f x a =有四个实数根,且123412345x x x x <<<<<<<<,又348x x +=,由对数函数的性质:121212(1)(1)()11x x x x x x --=-++=,可得21111x x =-, ∴令()3411122111112214x x x x x t x x x ++=+=-+=,且1322x <<, 由1()21g x x x =-+在3(,2)2上单增,可知31()21(2)2g x g x <-+<, 所以10932t << 故选:A.例5-3(2024·吉林吉林·高三月考(理))()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩,若存在互不相等的实数a ,b ,c ,d 使得()()()()f f b f d m a c f ====,则下列结论中正确的为( )①()0,1m ∈;②()122e 2,e 1a b c d --+++∈--,其中e 为自然对数的底数; ③函数()y f x x m =--恰有三个零点. A .①② B .①③C .②③D .①②③【答案】D【分析】①将问题转化为直线y m =与函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩图像有4个交点,视察图像可得答案;②设a b c d <<<,则可得2a b +=-, ()1ln 1ln c d -+=+,依据关系代入a b c d +++求值域即可;③函数()y f x x m =--的零点个数,即为函数()y f x =与y x m =+的图像交点个数,关注1m =和0m =时的交点个数即可得答案依据图像可得答案. 【详解】解:函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩的图像如图:()()()()f f b f d a c f m ====,即直线y m =与函数()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩图像有4个交点,故()0,1m ∈,①正确;()()()()f f b f d a c f m ====, 不妨设a b c d <<<,则必有2a b +=-, ()1ln 1ln c d -+=+,ln ln 2d c ∴+=-,则2e c d-=,且11e d << 2e c d dd-∴++=,由对勾函数的性质可得函数2e y x x -=+在1,1e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增, ()2122e ,e 1e dc d d ---∴+=∈++,()1222,1a b c d e e --∴+++∈--,②正确;函数()y f x x m =--的零点个数,即为函数()y f x =与y x m =+的图像交点个数,如图当1m =时,函数()y f x =与y x m =+的图像有3个交点, 当0m =时,探讨y x =与1ln y x =+是否相切即可, 1y x'=,令1y '=,则1x =,则切点为()1,1,此时切线方程为11y x -=-,即y x =, 所以y x =与1ln y x =+图像相切,此时函数()y f x =与y x m =+的图像有3个交点, 因为()0,1m ∈,故函数()y f x =与y x m =+的图像恒有3个交点, 即函数()y f x x m =--恰有三个零点,③正确.故选:D. 【点睛】关键点点睛:将函数的零点问题转化为图像的交点问题,可以使问题更加直观,并便利解答.例5-4.(2024·辽宁试验中学高三期中)已知函数()266,1ln 1,1x x x f x x x ⎧---≤⎪=⎨+>⎪⎩,若关于x 的方程()f x m =恰有三个不同实数解123x x x <<,则关于n 的方程()()121222356516n x x x x x -+=++-的正整数解取值可能是( ) A .1 B .2 C .3 D .4【答案】ABC 【分析】在同一平面直角坐标系中作出(),y f x y m ==的函数图象,依据图象有3个交点确定出123,,x x x 的关系,所以可将方程转化为()3315(ln 21)n x x -+=-,然后构造函数()()()ln 21g x x x =+-并分析()g x 的单调性确定出其值域,由此可求解出n 的取值范围,则n 的值可确定.【详解】在同一平面直角坐标系中作出(),y f x y m ==的函数图象如下图所示:当1x ≤时,()2333y x =-++≤,当1x >时,ln 11y x =+>,所以由图象可知:()1,3m ∈时关于x 的方程()f x m =恰有三个不同实数解,又()221223236,ln 625x x x x x ++=⨯-=+-=--,所以()()()121223323ln 2)5651(16n x x x x x x x -+=+++-=-, 又因为()1,3m ∈,所以()3ln 11,3x +∈,所以()231,e x ∈ , 设()()()()()2ln 211,e g x x x x =+-∈,所以()1ln 3g x x x'=-+, 明显()g x '在()21,e 上单调递增,所以()()120g x g ''>=>, 所以()g x 在()21,e 上单调递增,所以()()()()21,e g x g g ∈,即()()20,4e4g x ∈-,所以()1250,4e 4n -∈-, 所以n 可取1,2,3 故选:ABC.类型六、嵌套函数零点例6-1.(2024·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(理))设函数()32,0lg ,0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,则函数()()12y f f x =-的零点个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】C 【详解】函数()32,0lg ,0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩的图象如图所示,由()()102y f f x =-=,得()()12f f x =, 令()f x t =,则1()2f t =, 当0t ≤时,1322t +=,得12t =-,当0t >时,1lg 2t =,则10=t 所以当12t =-时,1()2f x =-,由图象可知方程有两个实根,当 10=t ()10f x =1个实根, 综上,方程()()12f f x =有3个实根, 所以函数()()12y f f x =-的零点个数为3,故选:C例6-2.(2024·天津市第四十七中学高三月考)已知函数()2e ,0,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨>⎪⎩,2()2g x x x=-+(其中e 是自然对数的底数),若关于x 的方程(())g f x m =恰有三个不等实根123,,x x x ,且123x x x <<,则12322x x x -+的最大值为___________.【答案】3ln3- 【分析】设()f x t =,则依据题意得2()20g t m t t m -=-+-=必有两个不相等的实根12,t t ,不妨设12t t <,故122t t +=,212t t =-,再结合()f x 的图象可得1221x x e t ==,3212x t t ==-,101t <<,进而1231122ln 34x x x t t -+=-+,再构造函数()()ln 34,01h t t t t =-+<<,分析函数的单调性,求得最大值. 【详解】由题意设()f x t =,依据方程(())0g f x m -=恰有三个不等实根, 即2()20g t m t t m -=-+-=必有两个不相等的实根12,t t ,不妨设12t t < 122t t ∴+=,则212t t =-,方程1()f x t =或2()f x t =有三个不等实根123,,x x x ,且123x x x <<, 作出图象如图所示:那么1221x x e t ==,可得3212x t t ==-,101t <<, 所以1231122ln 34x x x t t -+=-+,构造新函数()()ln 34,01h t t t t =-+<<,则13()th t t-'=, 所以()h t 在10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减, 所以max 1()3ln 33h t h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,所以12322x x x -+的最大值为3ln3-. 故答案为:3ln3-.例6-3(2024·全国·高三专题练习)设函数()210log 0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,,,,若函数()()()g x f f x a=-有三个零点,则实数a 的范围为________. 【答案】(]01,. 【分析】令()t f x =,则原方程的解变为方程组()()t f x f t a =⎧⎪⎨=⎪⎩,①②的解,作出函数()y f x =,采纳数形结合法即求. 【详解】函数()g x 的零点即为方程()0g x =的解,令()t f x =, 则原方程的解变为方程组()()t f x f t a =⎧⎪⎨=⎪⎩,①②的解,作出函数()y f x =的图象,由图象可知,当1t>时,有唯一的x与之对应;当1t≤时,有两个不同的x与之对应.由方程组()()t f xf t a=⎧⎪⎨=⎪⎩,①②有三个不同的x知,须要方程②有两个不同的t,且一个1t>,一个1t≤,结合图象可知,当(]01a∈,时,满意一个(]10t∈-,,一个(]12t∈,,符合要求,综上,实数a的取值范围为(]01,.故答案为:(]01,.例6-4. 已知函数,若关于的方程有8个不等的实数根,则的取值范围是()A. B. C. D.【答案】D【解析】【分析】由题意结合函数的图形将原问题转化为二次方程根的分布的问题,据此得到关于a的不等式组,求解不等式组即可.【详解】绘制函数的图象如图所示,令,由题意可知,方程在区间上有两个不同的实数根,令,由题意可知:,据此可得:.即的取值范围是.类型七、隐零点处理例7-1.(1)已知函数f(x)=x 2+πcos x,求函数f(x)的最小值;(2)已知函数()()32213210f x x ax a x a a ⎛⎫=++++> ⎪⎝⎭,若()f x 有极值,且()f x 与()f x '(()f x '为()f x 的导函数)的全部极值之和不小于263-,则实数a 的取值范围是( ) A .(]0,3B .(]1,3C .[]1,3D .[)3,+∞【解析】(1)易知函数f(x)为偶函数,故只需求x∈[0,+∞)时f(x)的最小值.f′(x)=2x -πsin x,令2x -πsin x=0,得2,0π==x x ,即x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f′(x)<0,f(x)单调递减,又当x∈⎝⎛⎭⎪⎫π2,+∞时,2x >π>πsin x,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π24.(2)【答案】B 【解析】由题意得()221362f x x ax a a'=+++()0a >, 因为()f x 有极值,所以()2213620f x x ax a a'=+++=有2个不等实根, 即()222116432120a a a a a ⎛⎫⎛⎫∆=-⨯⨯+=-> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即310a a->,因为0a >,解得1a >.令()()()2213620h x f x x ax a a a'==+++>,由()660h x x a '=+=得x a =-,设()f x 的极值点为1x ,2x ,则1x ,2x 为方程()2213620f x x ax a a'=+++=的根, 则122x x a +=-,2122133a x x a=+, 因为()()3223221211122211321321f x f x x ax a x x ax a x a a ⎛⎫⎛⎫+=+++++++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()()()3221212121212121336220x x x x x x a x x ax x a x x a ⎛⎫=+-+++-++++= ⎪⎝⎭,所以()()()2121263f x f x f a a a '++-=-+≥-, 令()()211g a a a a=-+>,易得()g a 在()1,+∞上单调递减,且()2633g =-,所以31≤<a . 故选:B.例7-2已知函数()ln()(0)x af x ex a a -=-+>.(1)证明:函数()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点; (2)若函数()f x 在区间(0,)+∞上的最小值为1,求a 的值.【答案】(1)证明见解析;(2)12(1)求解出导函数,分析导函数的单调性,再结合零点的存在性定理说明()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点即可;(2)依据导函数零点0x ,推断出()f x 的单调性,从而()min f x 可确定,利用()min 1f x =以及1ln y x x=-的单调性,可确定出0,x a 之间的关系,从而a 的值可求. 【详解】(1)证明:∵()ln()(0)x af x ex a a -=-+>,∴1()x a f x e x a-'=-+. ∵x a e -在区间(0,)+∞上单调递增,1x a+在区间(0,)+∞上单调递减, ∴函数()'f x 在(0,)+∞上单调递增.又1(0)a aaa e f e a ae--'=-=,令()(0)a g a a e a =->,()10ag a e '=-<, 则()g a 在(0,)+∞上单调递减,()(0)1g a g <=-,故(0)0f '<.令1m a =+,则1()(1)021f m f a e a ''=+=->+ 所以函数()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点.(2)解:由(1)可知存在唯一的0(0,)x ∈+∞,使得()00010x af x ex a-'=-=+,即001x a e x a-=+(*). 函数1()x af x e x a-'=-+在(0,)+∞上单调递增. ∴当()00,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当()0,x x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增.∴()()0min 00()ln x af x f x ex a -==-+.由(*)式得()()min 0001()ln f x f x x a x a==-++.∴()001ln 1x a x a-+=+,明显01x a +=是方程的解. 又∵1ln y x x =-是单调递减函数,方程()001ln 1x a x a -+=+有且仅有唯一的解01x a +=,把01x a =-代入(*)式,得121a e -=,∴12a =,即所求实数a 的值为12.【方法总结】类型一:化为一元二次函数得零点问题 类型二:困难函数得零点思想:①先设后求、设而不求②与零点存在性定理结合运用步骤:(1)用零点存在性定理判定导函数零点的存在性,列出零点方程f(x 0)=0,并结合f(x)的单调性得到零点的取值范围.(2)将零点方程适当变形,整体代入最值式子进行化简证明,有时(1)中的零点范围还可以适当缩小.例7-3已知函数()xf x xe =,()lng x x x =+.若()()()21f x g x b x -≥-+恒成立,求b 的取值范围.【答案】(],2-∞.解:原不等式等价于()()ln 21xxe x x b x -+≥-+,即ln 1x xe x x bx +--≥,在()0,x ∈+∞上恒成立,等价于ln 1x xe x x b x+--≥,在()0,x ∈+∞上恒成立,令()ln 1x xe x x t x x +--=,()0,x ∈+∞,∴()22ln x x e xt x x+'=, 令()2ln xx x e x ϕ=+,则()x ϕ为()0,∞+上的增函数,又当0x →时,()x ϕ→-∞,()10e ϕ=>,∴()x ϕ在()0,1存在唯一的零点0x ,即0020e n 0l xx x +=,由0001ln 2000000ln 1ln 0ln x x x x x e x x e e x x ⎛⎫+=⇔=-= ⎪⎝⎭,又有xy xe =在()0,∞+上单调递增, ∴0001ln ln x x x ==-,001x e x =,∴()()00000min 0ln 12x x e x x t x t x x +--===⎡⎤⎣⎦, ∴2b ≤,∴b 的取值范围是(],2-∞. 例7-4已知函数()()22e xx x f a x =-+.(1)探讨函数()f x 的单调性;(2)当1a =时,推断函数()()21ln 2g x f x x x -+=零点的个数,并说明理由. 【答案】(1)答案见解析;(2)()g x 只有一个零点,理由见解析. (1)求出导数()'f x ,按a 分类探讨确定()'f x 的正负,得函数的单调性; (2)求出导函数()'g x ,对其中一部分,设()1e xh x x=-(0x >),用导数确定它的零点0(0,1)x ∈,这样可确定()g x 的单调性与极值,然后结合零点存在定理确定结论.【详解】(1)()f x 的定义域为R ,()()()()2222e 2e 2e xxxx x x a f x a x =-+-+=+-',当2a ≥时,()0f x '≥,则()f x 在R 上是增函数; 当2a <时,()(2(2)e e xx x a x x f x ⎡⎤=--=+⎣⎦',所以()0x f x =⇔='()0x f x >⇔<'x >()0f x x ⇔<<'<所以()f x在(上是减函数,在(,-∞和)+∞上是增函数.(2)当1a =时,()()2211e ln 2x g x x x x =--+,其定义域为()0,∞+, 则()()()1e 11xg x x x x '=+--⎛⎫ ⎪⎝⎭. 设()1e xh x x =-(0x >),则()21e 0xh x x'=+>,从而()h x 在()0,∞+上是增函数,又1202h ⎛⎫=<⎪⎝⎭,()1e 10h =->, 所以存在01,12x ⎛⎫∈⎪⎝⎭,使得()0001e 0x h x x =-=,即001e xx =,00ln x x =-.列表如下:由表格,可得()g x 的微小值为()12g =-;()g x 的极大值为()()022222000000000002111111e ln 2222x x x g x x x x x x x x x -+=--+=--=-+-因为()0g x 是关于0x 的减函数,且01,12x ⎛⎫∈⎪⎝⎭,所以()03128g x -<<-,所以()g x 在(]0,1内没有零点.又()1102g =-<,()22e 2ln 20g =-+>, 所以()g x 在()1,+∞内有一个零点. 综上,()g x 只有一个零点. 类型八、隐零点之极值点偏离类型一、目标与极值点相关思想:偏离−−→−转化对称 步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域 (4)构造对称函数 类型二、目标与极值点不相关步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域(4)找寻零点之间的关系,消元换元来解决 例8-1.(2024·江苏高三开学考试)已知函数()ln af x x x=+(a ∈R )有两个零点. (1)证明:10ea <<. (2)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:a x x 221>+.(3)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:.121<+x x 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【分析】(1)首先求出导函数,当0a ≤时明显不成立,当0a >时求出函数的单调区间,即可得到函数的微小值()f a ,依题意()0f a <,即可求出参数a 的取值范围;(2)由(1)可得120x a x <<<,设()()()2g x f a x f x =--,求出函数的导函数,即可得到122x x a +>,(3)由(1)可得120x a x <<<,再设21x tx =,1t >,则1221ln ln x x t x x ==,则()()12ln 1ln ln 1t t x x t t t +⎛⎫+=- ⎪-⎝⎭,再利用导数说明()ln 1th t t =-的单调性,即可得到121x x +<,从而得证; 【详解】(1)证明:由()ln a f x x x =+,0x >,可得()21af x x x'=-,0x >.当0a ≤时,()0f x '>,所以()f x 在()0,∞+上单调递增,与题意不符. 当0a >时,令()210af x x x '=-=,得x a =. 当()0,x a ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当(),x a ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增. 可得当x a =时,()f x 取得微小值()ln 1f a a =+.又因为函数()ln af x x x =+有两个零点,所以()n 10l a f a =+<,可得1e a <.综上,10ea <<.(2)解:由上可得()f x 的微小值点为x a =,则120x a x <<<. 设()()()()l 2ln 22n a ag x f a x f x a x a x xx =--=-+---,()0,x a ∈, 可得()()()()222224110222a x a a ag x a x x x a x x a x ---'=--+=>---,()0,x a ∈,所以()g x 在()0,a 上单调递增,所以()()0g x g a <=,即()()20f a x f x --<,则()()2f a x f x -<,()0,x a ∈,所以当120x a x <<<时,12a x a ->,且()()()1122f a x f x f x -<=.因为当(),x a ∈+∞时,()f x 单调递增,所以122a x x -<,即122x x a +>.(3)由(1)可得120x a x <<<,设21x tx =,1t >,则1122ln 0,ln 0,a x x a x x ⎧+=⎪⎪⎨⎪+=⎪⎩则1221ln ln x x t x x ==,即()1211ln ln ln ln ln x t x t tx t x t ===+.所以1ln ln 1t t x t =--, 所以()()()()()1211ln 1ln ln ln ln 1ln ln 1ln 111t t tt x x x t x t t t t t t ⎛⎫++=+=++=-++=- ⎪--⎝⎭. 又因为()ln 1th t t =-,则()()211ln 01t t h t t --'=<-,所以()h t 在()1,+∞上单调递减,所以()ln 1ln 1t t tt +<-,所以()12ln 0x x +<,即12 1.x x +<综上,1221a x x <+<. 【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数探讨含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.留意分类探讨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. 练、已知函数f(x)=x 2+πcos x. (1)求函数f(x)的最小值;(2)若函数g(x)=f(x)-a 在(0,+∞)上有两个零点x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:x 1+x 2<π. 【解析】 (1)易知函数f(x)为偶函数,故只需求x∈[0,+∞)时f(x)的最小值.f′(x)=2x -πsin x,当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,设h(x)=2x -πsin x,h′(x)=2-πcos x,明显h′(x)单调递增,而h′(0)<0,h′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2>0,由零点存在性定理知,存在唯一的x 0∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,使得h′(x 0)=0.当x∈(0,x 0)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈⎝⎛⎭⎪⎫x 0,π2时,h′(x)>0,h(x)单调递增,而 h(0)=0,h ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=0,故x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,h(x)<0,即x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,f ′(x)<0,f(x)单调递减,又当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞时,2x >π>πsin x,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=π24.(2)证明:依题意得x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞,f(x 1)=f(x 2), 构造函数F(x)=f(x)-f(π-x),x∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,F′(x)=f′(x)+f′(π-x)=2π-2πsin x>0,即函数F(x)单调递增,所以F(x)<F ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=0,即当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2时,f(x)<f(π-x),而x 1∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,所以f(x 1)<f(π-x 1),又f(x 1)=f(x 2),即f(x 2)<f(π-x 1),此时x 2,π-x 1∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞.由(1)可知,f(x)在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,+∞上单调递增,所以x 2<π-x 1,即x 1+x 2<π.练、已知函数21()1xx f x e x-=+. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)证明:当12()()f x f x =12()x x ≠时,120x x +<【解析】解: (Ⅰ) .)123)12)1()1)11()('222222x x x xe x x e x x e x x f x x x ++--⋅=+⋅--+⋅-+-=((( ;)(,0)(']0-02422单调递增时,,(当x f y x f x =>∞∈∴<⋅-=∆单调递减)时,,当)(,0)('0[x f y x f x =≤∞+∈.所以,()y f x =在0]-∞在(,上单调递增;在[0x ∈+∞,)上单调递减.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,只须要证明:当x>0时f(x) < f(-x)即可。
专题02 函数的零点个数问题、隐零点及零点赋值问题(学生版) -25年高考数学压轴大题必杀技系列导数
专题2 函数的零点个数问题、隐零点及零点赋值问题函数与导数一直是高考中的热点与难点,函数的零点个数问题、隐零点及零点赋值问题是近年高考的热点及难点,特别是隐零点及零点赋值经常成为导数压轴的法宝.(一) 确定函数零点个数1.研究函数零点的技巧用导数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助零点存在性定理判断;另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合来解决.对于函数零点个数问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性、草图确定其中参数范围.从图象的最高点、最低点,分析函数的最值、极值;从图象的对称性,分析函数的奇偶性;从图象的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.但需注意探求与论证之间区别,论证是充要关系,要充分利用零点存在定理及函数单调性严格说明函数零点个数.2. 判断函数零点个数的常用方法(1)直接研究函数,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是函数图象与x 轴交点的个数问题.(2)分离出参数,转化为a =g (x ),根据导数的知识求出函数g(x )在某区间的单调性,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是直线y =a 与函数y =g (x )图象交点的个数问题.只需要用a 与函数g (x )的极值和最值进行比较即可.3. 处理函数y =f (x )与y =g (x )图像的交点问题的常用方法(1)数形结合,即分别作出两函数的图像,观察交点情况;(2)将函数交点问题转化为方程f (x )=g (x )根的个数问题,也通过构造函数y =f (x )-g (x ),把交点个数问题转化为利用导数研究函数的单调性及极值,并作出草图,根据草图确定根的情况.4.找点时若函数有多项有时可以通过恒等变形或放缩进行并项,有时有界函数可以放缩成常数,构造函数时合理分离参数,避开分母为0的情况.【例1】(2024届河南省湘豫名校联考高三下学期考前保温卷数)已知函数()()20,ex ax f x a a =¹ÎR .(1)求()f x 的极大值;(2)若1a =,求()()cos g x f x x =-在区间π,2024π2éù-êúëû上的零点个数.【解析】(1)由题易得,函数()2ex ax f x =的定义域为R ,又()()()22222e e 2e e e x xx xxax x ax ax ax ax f x ---===¢,所以,当0a >时,()(),f x f x ¢随x 的变化情况如下表:x(),0¥-0()0,22()2,¥+()f x ¢-0+0-()f x ]极小值Z极大值]由上表可知,()f x 的单调递增区间为()0,2,单调递减区间为()(),0,2,¥¥-+.所以()f x 的极大值为()()2420e af a =>.当a<0时,()(),f x f x ¢随x 的变化情况如下表:x(),0¥-0()0,22()2,¥+()f x ¢+0-0+()f x Z 极大值]极小值Z由上表可知,()f x 的单调递增区间为()(),0,2,¥¥-+,单调递减区间为()0,2.所以()f x 的极大值为()()000f a =<.综上所述,当0a >时,()f x 的极大值为24ea;当a<0时,()f x 的极大值为0.(2)方法一:当1a =时,()2e x xf x =,所以函数()()2cos cos e x xg x f x x x =-=-.由()0g x =,得2cos e xx x =.所以要求()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上的零点的个数,只需求()y f x =的图象与()cos h x x =的图象在区间π,2024π2éù-êúëû上的交点个数即可.由(1)知,当1a =时,()y f x =在()(),0,2,¥¥-+上单调递减,在()0,2上单调递增,所以()y f x =在区间π,02éù-êúëû上单调递减.又()cos h x x =在区间π,02éù-êúëû上单调递增,且()()()()()1e 1cos 11,001cos00f h f h -=>>-=-=<==,所以()2e x xf x =与()cos h x x =的图象在区间π,02éù-êúëû上只有一个交点,所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上有且只有1个零点.因为当10a x =>,时,()20ex x f x =>,()f x 在区间()02,上单调递增,在区间()2,¥+上单调递减,所以()2e x xf x =在区间()0,¥+上有极大值()2421e f =<,即当1,0a x =>时,恒有()01f x <<.又当0x >时,()cos h x x =的值域为[]1,1-,且其最小正周期为2πT =,现考查在其一个周期(]0,2π上的情况,()2ex x f x =在区间(]0,2上单调递增,()cos h x x =在区间(]0,2上单调递减,且()()0001f h =<=,()()202cos2f h >>=,所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间(]0,2上只有一个交点,即()g x 在区间(]0,2上有且只有1个零点.因为在区间3π2,2æùçúèû上,()()0,cos 0f x h x x >=£,所以()2e x xf x =与()cos h x x =的图象在区间3π2,2æùçúèû上无交点,即()g x 在区间3π2,2æùçúèû上无零点.在区间3π,2π2æùçúèû上,()2ex x f x =单调递减,()cos h x x =单调递增,且()()3π3π002π1cos2π2π22f h f h æöæö>><<==ç÷ç÷èøèø,,所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间3π,2π2æùçúèû上只有一个交点,即()g x 在区间3π,2π2æùçúèû上有且只有1个零点.所以()g x 在一个周期(]0,2π上有且只有2个零点.同理可知,在区间(]()*2π,2π2πk k k +ÎN 上,()01f x <<且()2e xx f x =单调递减,()cos h x x =在区间(]2π,2ππk k +上单调递减,在区间(]2ππ,2π2πk k ++上单调递增,且()()()02π1cos 2π2πf k k h k <<==,()()()2ππ01cos 2ππ2ππf k k h k +>>-=+=+()()()02ππ1cos 2ππ2ππf k k h k <+<=+=+,所以()cos h x x =与()2ex x f x =的图象在区间(]2π,2ππk k +和2ππ,2π2π]k k ++(上各有一个交点,即()g x 在(]2π,2024π上的每一个区间(]()*2π,2π2πk k k +ÎN 上都有且只有2个零点.所以()g x 在0,2024π](上共有2024π220242π´=个零点.综上可知,()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上共有202412025+=个零点.方法二:当1a =时,()2e x xf x =,所以函数()()2cos cos ex x g x f x x x =-=-.当π,02éùÎ-êúëûx 时,()22sin 0e x x x g x x -=¢+£,所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上单调递减.又()π0,002g g æö-><ç÷èø,所以存在唯一零点0π,02x éùÎ-êúëû,使得()00g x =.所以()g x 在区间π,02éù-êúëû上有且仅有一个零点.当π3π2π,2π,22x k k k æùÎ++ÎçúèûN 时,20cos 0ex x x ><,,所以()0g x >.所以()g x 在π3π2π,2π,22k k k æù++ÎçúèûN 上无零点.当π0,2x æùÎçèû时,()22sin 0exx x g x x -=¢+>,所以()g x 在区间π0,2æöç÷èø上单调递增.又()π00,g 02g æö<>ç÷èø,所以存在唯一零点.当*π2π,2π,2x k k k æùÎ+ÎçúèûN 时,()22sin exx x g x x ¢-=+,设()22sin e x x x x x j -=+,则()242cos 0exx x x x j -=+¢+>所以()g x ¢在*π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上单调递增.又()π2π0,2π+02g k g k æö¢<>ç÷èø¢,所以存在*1π2π,2π,2x k k k æùÎ+ÎçúèûN ,使得()10g x ¢=.即当()12π,x k x Î时,()()10,g x g x <¢单调递减;当1π,2π2x x k æùÎ+çúèû时,()()10,g x g x >¢单调递增.又()π2π0,2π02g k g k æö<+>ç÷èø,所以()g x 在区间*π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上有且仅有一个零点所以()g x 在区间π2π,2π,2k k k æù+ÎçúèûN 上有且仅有一个零点.当3π2π,2π2π,2x k k k æùÎ++ÎçúèûN 时,()22sin exx x g x x ¢-=+,设()22sin e x x x x x j -=+,则()242cos 0e xx x x x j -=+¢+>所以()g x ¢在3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上单调递增.又()3π2π0,2π2π02g k g k æö+<+<ç÷¢¢èø,所以()g x 在区间3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上单调递减:又()3π2π0,2π2π02g k g k æö+>+<ç÷èø,所以存在唯一23π2π,2π2π2x k k æöÎ++ç÷èø,使得()20g x =.所以()g x 在区间3π2π,2π2π,2k k k æù++ÎçúèûN 上有且仅有一个零点.所以()g x 在区间(]2π,2π2π,k k k +ÎN 上有两个零点.所以()g x 在(]0,2024π上共有2024π220242π´=个零点.综上所述,()g x 在区间π,2024π2éù-êúëû上共有202412025+=个零点.(二) 根据函数零点个数确定参数取值范围根据函数零点个数确定参数范围的两种方法1.直接法:根据零点个数求参数范围,通常先确定函数的单调性,根据单调性写出极值及相关端点值的范围,然后根据极值及端点值的正负建立不等式或不等式组求参数取值范围;2.分离参数法:首先分离出参数,然后利用求导的方法求出构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围,分离参数法适用条件:(1)参数能够分类出来;(2)分离以后构造的新函数,性质比较容易确定.【例2】(2024届天津市民族中学高三下学期5月模拟)已知函数()()ln 2f x x =+(1)求曲线()y f x =在=1x -处的切线方程;(2)求证:e 1x x ³+;(3)函数()()()2h x f x a x =-+有且只有两个零点,求a 的取值范围.【解析】(1)因为()12f x x ¢=+,所以曲线()y f x =在=1x -处的切线斜率为()11112f -==-+¢,又()()1ln 120f -=-+=,所以切线方程为1y x =+.(2)记()e 1x g x x =--,则()e 1xg x ¢=-,当0x <时,()0g x ¢<,函数()g x 在(),0¥-上单调递减;当0x >时,()0g x ¢>,函数()g x 在()0,¥+上单调递增.所以当0x =时,()g x 取得最小值()00e 10g =-=,所以()e 10xg x x =--³,即e 1x x ³+.(3)()()()()()2ln 22,2h x f x a x x a x x =-+=+-+>-,由题知,()()ln 220x a x +-+=有且只有两个不相等实数根,即()ln 22x a x +=+有且只有两个不相等实数根,令()()ln 2,22x m x x x +=>-+,则()()()21ln 22x m x x -+=+¢,当2e 2x -<<-时,()0m x ¢>,()m x 在()2,e 2--上单调递增;当e 2x >-时,()0m x ¢<,()m x 在()e 2,¥-+上单调递减.当x 趋近于2-时,()m x 趋近于-¥,当x 趋近于+¥时,()m x 趋近于0,又()1e 2ef -=,所以可得()m x 的图象如图:由图可知,当10ea <<时,函数()m x 的图象与直线y a =有两个交点,所以,a 的取值范围为10,e æöç÷èø.(三)零点存在性赋值理论及应用1.确定零点是否存在或函数有几个零点,作为客观题常转化为图象交点问题,作为解答题一般不提倡利用图象求解,而是利用函数单调性及零点赋值理论.函数赋值是近年高考的一个热点, 赋值之所以“热”, 是因为它涉及到函数领域的方方面面:讨论函数零点的个数(包括零点的存在性, 唯一性); 求含参函数的极值或最值; 证明一类超越不等式; 求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等,零点赋值基本模式是已知 f (a ) 的符号,探求赋值点 m (假定 m < a )使得 f (m ) 与 f (a ) 异号,则在 (m ,a ) 上存在零点.2.赋值点遴选要领:遴选赋值点须做到三个确保:确保参数能取到它的一切值; 确保赋值点 x 0 落在规定区间内;确保运算可行三个优先:(1)优先常数赋值点;(2)优先借助已有极值求赋值点;(3)优先简单运算.3.有时赋值点无法确定,可以先对解析式进行放缩,再根据不等式的解确定赋值点(见例2解法),放缩法的难度在于“度”的掌握,难度比较大.【例3】(2024届山东省烟台招远市高考三模)已知函数()()e x f x x a a =+ÎR .(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当3a =时,若方程()()()1f x x xm f x x f x -+=+-有三个不等的实根,求实数m 的取值范围.【解析】(1)求导知()1e xf x a =¢+.当0a ³时,由()1e 10xf x a ¢=+³>可知,()f x 在(),¥¥-+上单调递增;当a<0时,对()ln x a <--有()()ln 1e 1e0a xf x a a --=+>+×=¢,对()ln x a >--有()()ln 1e 1e 0a x f x a a --=+<+×=¢,所以()f x 在()(,ln a ¥ù---û上单调递增,在())ln ,a ¥é--+ë上单调递减.综上,当0a ³时,()f x 在(),¥¥-+上单调递增;当a<0时,()f x 在()(,ln a ¥ù---û上单调递增,在())ln ,a ¥é--+ë上单调递减.(2)当3a =时,()3e xf x x =+,故原方程可化为3e 13e 3e xx xx m x +=++.而()23e 13e 3e 3e 3e 3e 3e x x x x x x xx x x x x x x +-=-=+++,所以原方程又等价于()23e 3e xx x m x =+.由于2x 和()3e3e xxx +不能同时为零,故原方程又等价于()23e 3e x x xm x =×+.即()()2e 3e 90x x x m x m --×-×-=.设()e xg x x -=×,则()()1e xg x x -=-×¢,从而对1x <有()0g x ¢>,对1x >有()0g x ¢<.故()g x 在(],1-¥上递增,在[)1,+¥上递减,这就得到()()1g x g £,且不等号两边相等当且仅当1x =.然后考虑关于x 的方程()g x t =:①若0t £,由于当1x >时有()e 0xg x x t -=×>³,而()g x 在(],1-¥上递增,故方程()g x t =至多有一个解;而()110eg t =>³,()0e e t g t t t t --=×£×=,所以方程()g x t =恰有一个解;②若10e t <<,由于()g x 在(],1-¥上递增,在[)1,+¥上递减,故方程()g x t =至多有两个解;而由()()122222e2e e 2e 2e 12e 22x x x x xxx x g x x g g -------æö=×=×××=××£××=×ç÷èø有1222ln 1ln 222ln 2e2e t t g t t -×-æö£×<×=ç÷èø,再结合()00g t =<,()11e g t =>,()22ln 2ln 2e ln e 1t>>=,即知方程()g x t =恰有两个解,且这两个解分别属于()0,1和21,2ln t æöç÷èø;③若1t e=,则()11e t g ==.由于()()1g x g £,且不等号两边相等当且仅当1x =,故方程()g x t =恰有一解1x =.④若1e t >,则()()11eg x g t £=<,故方程()g x t =无解.由刚刚讨论的()g x t =的解的数量情况可知,方程()()2e 3e 90x x x m x m --×-×-=存在三个不同的实根,当且仅当关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根12,t t ,且110,e t æöÎç÷èø,21,e t ¥æùÎ-çúèû.一方面,若关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根12,t t ,且110,e t æöÎç÷èø,21,e t ¥æùÎ-çúèû,则首先有()20Δ93694m m m m <=+=+,且1212119e e m t t t -=£<.故()(),40,m ¥¥Î--È+, 219e m >-,所以0m >.而方程2390t mt m--=,两解符号相反,故只能1t =,2t =23e m >这就得到203e m ->³,所以22243e m m m æö->+ç÷èø,解得219e 3e m <+.故我们得到2109e 3em <<+;另一方面,当2109e 3e m <<+时,关于t 的二次方程2390t mt m --=有两个不同的根1t =,2t 22116e 13319e 3e 9e 3e 2et +×+×++===,2t 综上,实数m 的取值范围是210,9e 3e æöç÷+èø.(四)隐零点问题1.函数零点按是否可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”.2.利用导数求函数的最值或单调区间,常常会把最值问题转化为求导函数的零点问题,若导数零点存在,但无法求出,我们可以设其为0x ,再利用导函数的单调性确定0x 所在区间,最后根据()00f x ¢=,研究()0f x ,我们把这类问题称为隐零点问题. 注意若)(x f 中含有参数a ,关系式0)('0=x f 是关于a x ,0的关系式,确定0x 的合适范围,往往和a 的范围有关.【例4】(2024届四川省成都市实验外国语学校教育集团高三下学期联考)已知函数()e xf x =,()ln g x x =.(1)若函数()()111x h x ag x x +=---,a ÎR ,讨论函数()h x 的单调性;(2)证明:()()()()1212224x f x f x g x -->-.(参考数据:45e 2.23»,12e 1.65»)【解析】(1)由题意()()1ln 1,11x h x a x x x +=-->-,所以()()22,11ax a h x x x -+¢=>-,当0a =时,()0h x ¢>,所以()h x 在()1,+¥上为增函数;当0a ¹时,令()0h x ¢=得21x a=-,所以若0a >时,211a-<,所以()0h x ¢>,所以()h x 在()1,+¥上为增函数,若0<a 时,211a ->,且211x a<<-时,()0h x ¢>,21x a >-时,()0h x ¢<,所以()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数,在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数,综上:当0a ³时,()h x 在()1,+¥上为增函数,当0<a 时,()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数,在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数;(2)()()()()1212224x f x f x g x -->-等价于()2121e e 2ln 204x x x x ---+>,设()()2121e e 2ln 24x x F x x x =---+,则()()()222e 2e 12e e 2e e x x x x x x x x x x F x x x x x-+--¢=--==,因为0x >,所以e 10x x +>,设()e 2x x x j =-,则()()10e xx x j ¢=+>,则()x j 在()0,¥+上单调递增,而()4544e 20,1e 2055j j æö=-<=->ç÷èø,所以存在04,15x æöÎç÷èø,使()00x j =,即00e 2xx =,所以00ln ln 2x x +=,即00ln ln 2x x =-,当00x x <<时,()0F x ¢<,则()F x 在()00,x 上单调递减,当0x x >时,()0F x ¢>,则()F x 在()0,x +¥上单调递增,所以()()00200min 121e e 2ln 24x x F x x x =---+()000220001421212ln 22222ln 224x x x x x x =---++=-+-+,设()21422ln 22,15m t t t t æö=-+-+<<ç÷èø,则()3220m t t ¢=+>,则()m t 在4,15æöç÷èø上单调递增,42581632ln 222ln 20516580m æö=-+-+=->ç÷èø,则()min 0F x >,则不等式()2121e e 2ln 204x x x x ---+>恒成立,即不等式()()()()1212224x f x f x g x -->-成立.【例1】(2024届山西省晋中市平遥县高考冲刺调研)已知函数()πln sin sin 10f x x x =++.(1)求函数()f x 在区间[]1,e 上的最小值;(2)判断函数()f x 的零点个数,并证明.【解析】(1)因为()πln sin sin 10f x x x =++,所以1()cos f x x x ¢=+,令()1()cos g x f x x x ==+¢,()21sin g x x x-¢=-,当[]1,e Îx 时,()21sin 0g x x x =--<¢,所以()g x 在[]1,e 上单调递减,且()11cos10g =+>,()112π11e cos e<cos 0e e 3e 2g =++=-<,所以由零点存在定理可知,在区间[1,e]存在唯一的a ,使()()0g f a a =¢=又当()1,x a Î时,()()0g x f x =¢>;当(),e x a Î时,()()0g x f x =¢<;所以()f x 在()1,x a Î上单调递增,在(),e x a Î上单调递减,又因为()ππ1ln1sin1sinsin1sin 1010f =++=+,()()ππe ln e sin e sin1sin e sin 11010f f =++=++>,所以函数()f x 在区间[1,e]上的最小值为()π1sin1sin10f =+.(2)函数()f x 在()0,¥+上有且仅有一个零点,证明如下:函数()πln sin sin 10f x x x =++,()0,x ¥Î+,则1()cos f x x x¢=+,若01x <£,1()cos 0f x x x+¢=>,所以()f x 在区间(]0,1上单调递增,又()π1sin1sin010f =+>,11πππ1sin sin 1sin sin 0e e 1066f æö=-++<-++=ç÷èø,结合零点存在定理可知,()f x 在区间(]0,1有且仅有一个零点,若1πx <£,则ln 0,sin 0x x >³,πsin010>,则()0f x >,若πx >,因为ln ln π1sin x x >>³-,所以()0f x >,综上,函数()f x 在()0,¥+有且仅有一个零点.【例2】(2024届江西省九江市高三三模)已知函数()e e (ax axf x a -=+ÎR ,且0)a ¹.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若方程()1f x x x -=+有三个不同的实数解,求a 的取值范围.【解析】(1)解法一:()()e eax axf x a -=-¢令()()e e ax axg x a -=-,则()()2e e0ax axg x a -+¢=>()g x \在R 上单调递增.又()00,g =\当0x <时,()0g x <,即()0f x ¢<;当0x >时,()0g x >,即()0f x ¢>()f x \在(),0¥-上单调递减,在()0,¥+上单调递增.解法二:()()()()e 1e 1e e e ax ax ax ax axa f x a -+-=-=¢①当0a >时,由()0f x ¢<得0x <,由()0f x ¢>得0x >()f x \在(),0¥-上单调递减,在()0,¥+上单调递增②当0a <时,同理可得()f x 在(),0¥-上单调递减,在()0,¥+上单调递增.综上,当0a ¹时,()f x 在(),0¥-上单调递减,在()0,¥+上单调递增.(2)解法一:由()1f x x x -=+,得1e e ax ax x x --+=+,易得0x >令()e e x xh x -=+,则()()ln h ax h x =又()e e x xh x -=+Q 为偶函数,()()ln h ax h x \=由(1)知()h x 在()0,¥+上单调递增,ln ax x \=,即ln xa x=有三个不同的实数解.令()()2ln 1ln ,x x m x m x x x -=¢=,由()0m x ¢>,得0e;x <<由()0m x ¢<,得e x >,()m x \在(]0,e 上单调递增,在()e,¥+上单调递减,且()()110,e em m ==()y m x \=在(]0,1上单调递减,在(]1,e 上单调递增,在()e,¥+上单调递减当0x →时,()m x ¥→+;当x →+¥时,()0m x →,故10ea <<解得10e a -<<或10e a <<,故a 的取值范围是11,00,e e æöæö-Èç÷ç÷èøèø解法二:由()1f x x x -=+得1e e ax ax x x --+=+,易得0x >令()1h x x x -=+,则()h x 在()0,1上单调递减,在()1,¥+上单调递增.由()()e axh h x =,得e ax x =或1e ax x -=两边同时取以e 为底的对数,得ln ax x =或ln ax x =-,ln ax x \=,即ln xa x=有三个不同的实数解下同解法一.【例3】(2024届重庆市第一中学校高三下学期模拟预测)已知函数31()(ln 1)(0)f x a x a x =++>.(1)求证:1ln 0x x +>;(2)若12,x x 是()f x 的两个相异零点,求证:211x x -<【解析】(1)令()1ln ,(0,)g x x x x =+Î+¥,则()1ln g x x ¢=+.令()0g x ¢>,得1ex >;令()0g x ¢<,得10e x <<.所以()g x 在10,e æöç÷èø上单调递减,在1,e ¥æö+ç÷èø上单调递增.所以min 11()10e e g x g æö==->ç÷èø,所以1ln 0x x +>.(2)易知函数()f x 的定义域是(0,)+¥.由()(ln f x a x =+,可得()a f x x ¢=.令()0f x ¢>得x >()0f x ¢<得0<所以()0f x ¢>在æççè上单调递减,在¥ö+÷÷ø上单调递增,所以min 3()ln 333a a f x f a æö==++ç÷èø.①当3ln 3033a aa æö++³ç÷èø,即403e a <£时,()f x 至多有1个零点,故不满足题意.②当3ln 3033a a a æö++<ç÷èø,即43e a >1<<.因为()f x 在¥ö+÷÷ø上单调递增,且(1)10f a =+>.所以(1)0f f ×<,所以()f x 在¥ö+÷÷ø上有且只有1个零点,不妨记为1x 11x <<.由(1)知ln 1x x>-,所以33221(1)0f a a a a a æö=+>+=>ç÷ç÷èø.因为()f x 在æççè0f f <×<,所以()f x 在æççè上有且只有1个零点,记为2x 2x <<211x x <<<<2110x x -<-<.同理,若记12,x x öÎÎ÷÷ø则有2101x x <-<综上所述,211x x -<.【例4】(2022高考全国卷乙理)已知函数()()ln 1e xf x x ax -=++(1)当1a =时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程;(2)若()f x 在区间()()1,0,0,-+¥各恰有一个零点,求a 取值范围.的【解析】(1)当1a =时,()ln(1),(0)0e xxf x x f =++=,所以切点为(0,0),11(),(0)21ex xf x f x -¢¢=+=+,所以切线斜率为2所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为2y x =.(2)()ln(1)e x ax f x x =++,()2e 11(1)()1e (1)ex x xa x a x f x x x +--¢=+=++,设()2()e 1xg x a x=+-1°若0a >,当()2(1,0),()e 10x x g x a x Î-=+->,即()0f x ¢>所以()f x 在(1,0)-上单调递增,()(0)0f x f <=故()f x 在(1,0)-上没有零点,不合题意,2°若10a -……,当,()0x Î+¥时,()e 20xg x ax ¢=->所以()g x 在(0,)+¥上单调递增,所以()(0)10g x g a >=+…,即()0f x ¢>所以()f x 在(0,)+¥上单调递增,()(0)0f x f >=,故()f x 在(0,)+¥上没有零点,不合题意.3°若1a <-,(1)当,()0x Î+¥,则()e 20x g x ax ¢=->,所以()g x 在(0,)+¥上单调递增,(0)10,(1)e 0g a g =+<=>,所以存在(0,1)m Î,使得()0g m =,即()0¢=f m .当(0,),()0,()x m f x f x ¢Î<单调递减,当(,),()0,()x m f x f x ¢Î+¥>单调递增,所以当(0,),()(0)0x m f x f Î<=,当,()x f x →+¥→+¥,所以()f x 在(,)m +¥上有唯一零点,又()f x 在(0,)m 没有零点,即()f x 在(0,)+¥上有唯一零点,(2)当()2(1,0),()e 1xx g x a xÎ-=+-,()e2xg x ax ¢=-,设()()h x g x ¢=,则()e 20x h x a ¢=->,所以()g x ¢在(1,0)-上单调递增,1(1)20,(0)10eg a g ¢¢-=+<=>,所以存(1,0)n Î-,使得()0g n ¢=当(1,),()0,()x n g x g x ¢Î-<单调递减当(,0),()0,()x n g x g x ¢Î>单调递增,()(0)10g x g a <=+<,在又1(1)0eg -=>,所以存在(1,)t n Î-,使得()0g t =,即()0f t ¢=当(1,),()x t f x Î-单调递增,当(,0),()x t f x Î单调递减有1,()x f x →-→-¥而(0)0f =,所以当(,0),()0x t f x Î>,所以()f x 在(1,)t -上有唯一零点,(,0)t 上无零点,即()f x 在(1,0)-上有唯一零点,所以1a <-,符合题意,综上得()f x 在区间(1,0),(0,)-+¥各恰有一个零点,a 的取值范围为(,1)-¥-.【例5】(2024届辽宁省凤城市高三下学期考试)已知函数()1e ln xf x x x x -=--.(1)求函数()f x 的最小值;(2)求证:()()1e e e 1ln 2xf x x x +>---éùëû.【解析】(1)因为函数()1e ln x f x x x x -=--,所以()()()11111e 11e x x f x x x x x --æö=+--=+-çè¢÷ø,记()11e,0x h x x x -=->,()121e 0x h x x-¢=+>,所以()h x 在()0,¥+上单调递增,且()10h =,所以当01x <<时,()0h x <,即()0f x ¢<,所以()f x 在()0,1单调递减;当1x >时,()0h x >,即()0f x ¢>,所以()f x 在()1,¥+单调递增,且()10f ¢=,所以()()min 10f x f ==.(2)要证()()1e e e 1ln 2xf x x x éù+>---ëû,只需证明:()11e ln 02xx x --+>对于0x >恒成立,令()()11e ln 2xg x x x =--+,则()()1e 0xg x x x x¢=->,当0x >时,令1()()e xm x g x x x=¢=-,则21()(1)e 0xm x x x =+¢+>,()m x 在(0,)+¥上单调递增,即()1e xg x x x=¢-在(0,)+¥上为增函数,又因为222333223227e e033238g éùæöæöêú=-=-<ç÷ç÷êøøëû¢úèè,()1e 10g =¢->,所以存在02,13x æöÎç÷èø使得()00g x ¢=,由()0200000e 11e 0x x x g x x x x ¢-=-==,得020e 1xx =即0201x e x =即0201x e x =即002ln x x -=,所以当()00,x x Î时,()1e 0xg x x x=¢-<,()g x 单调递减,当()0,x x ¥Î+时,()1e 0xg x x x=¢->,()g x 单调递增,所以()()()0320000000022min0122111e ln 2222x x x x x x g x g x x x x x -++-==--+=++=,令()3222213x x x x x j æö=++-<<ç÷èø,则()22153223033x x x x j æö=++=++>ç÷èø¢,所以()x j 在2,13æöç÷èø上单调递增,所以()0220327x j j æö>=>ç÷èø,所以()()()002002x g x g x x j ³=>,所以()11e ln 02xx x --+>,即()()1e e e 1ln 2xf x x x éù+>---ëû.1.(2024届湖南省长沙市第一中学高考最后一卷)已知函数()()e 1,ln ,xf x xg x x mx m =-=-ÎR .(1)求()f x 的最小值;(2)设函数()()()h x f x g x =-,讨论()hx 零点的个数.2.(2024届河南省信阳市高三下学期三模)已知函数()()()ln 1.f x ax x a =--ÎR (1)若()0f x ³恒成立,求a 的值;(2)若()f x 有两个不同的零点12,x x ,且21e 1x x ->-,求a 的取值范围.3.(2024届江西省吉安市六校协作体高三下学期5月联考)已知函数()()1e x f x ax a a -=--ÎR .(1)当2a =时,求曲线()y f x =在1x =处的切线方程;(2)若函数()f x 有2个零点,求a 的取值范围.4.(2024届广东省茂名市高州市高三第一次模拟)设函数()e sin x f x a x =+,[)0,x Î+¥.(1)当1a =-时,()1f x bx ³+在[)0,¥+上恒成立,求实数b 的取值范围;(2)若()0,a f x >在[)0,¥+上存在零点,求实数a 的取值范围.5.(2024届河北省张家口市高三下学期第三次模)已知函数()ln 54f x x x =+-.(1)求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程;(2)证明:3()25f x x>--.6.(2024届上海市格致中学高三下学期三模)已知()e 1xf x ax =--,a ÎR ,e 是自然对数的底数.(1)当1a =时,求函数()y f x =的极值;(2)若关于x 的方程()10f x +=有两个不等实根,求a 的取值范围;(3)当0a >时,若满足()()()1212f x f x x x =<,求证:122ln x x a +<.7.(2024届河南师范大学附属中学高三下学期最后一卷)函数()e 4sin 2x f x x l l =-+-的图象在0x =处的切线为3,y ax a a =--ÎR .(1)求l 的值;(2)求()f x 在(0,)+¥上零点的个数.8.(2024年天津高考数学真题)设函数()ln f x x x =.(1)求()f x 图象上点()()1,1f 处的切线方程;(2)若()(f x a x ³在()0,x Î+¥时恒成立,求a 的值;(3)若()12,0,1x x Î,证明()()121212f x f x x x -£-.9.(2024届河北省高三学生全过程纵向评价六)已知函数()ex axf x =,()sin cosg x x x =+.(1)当1a =时,求()f x 的极值;(2)当()0,πx Î时,()()f x g x £恒成立,求a 的取值范围.10.(2024届四川省绵阳南山中学2高三下学期高考仿真练)已知函数()()1ln R f x a x x a x=-+Î.(1)讨论()f x 的零点个数;(2)若关于x 的不等式()22ef x x £-在()0,¥+上恒成立,求a 的取值范围.11.(2024届四川省成都石室中学高三下学期高考适应性考试)设()21)e sin 3x f x a x =-+-((1)当a =()f x 的零点个数.(2)函数2()()sin 22h x f x x x ax =--++,若对任意0x ³,恒有()0h x >,求实数a 的取值范围12.(2023届云南省保山市高三上学期期末质量监测)已知函数()2sin f x ax x =-.(1)当1a =时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程;(2)当0x >时,()cos f x ax x ³恒成立,求实数a 的取值范围.13.(2024届广东省揭阳市高三上学期开学考试)已知函数()()212ln 1R 2f x x mx m =-+Î.(1)当1m =时,证明:()1f x <;(2)若关于x 的不等式()()2f x m x <-恒成立,求整数m 的最小值.14.(2023届黑龙江省哈尔滨市高三月考)设函数(1)若,,求曲线在点处的切线方程;(2)若,不等式对任意恒成立,求整数k 的最大值.15.(2023届江苏省连云港市高三学情检测)已知函数.(1)判断函数零点的个数,并证明;(2)证明:.322()33f x x ax b x =-+1a =0b =()y f x =()()1,1f 0a b <<1ln 1x k f f x x +æöæö>ç÷ç÷-èøèø()1,x Î+¥21()e xf x x=-()f x 2e ln 2cos 0x x x x x --->。
