高考复习专题:函数零点的求法及零点的个数

合集下载

旧教材适用2023高考数学一轮总复习高考大题专题研究一三利用导数研究函数的零点问题课件

旧教材适用2023高考数学一轮总复习高考大题专题研究一三利用导数研究函数的零点问题课件

当 x→+∞时,f(x)→+∞,
所以要使
f(x)有两个零点,只要
f(ln
a)<0
即可,则
1+ln
a>0,可得
1 a>e.
综上,若 f(x)有两个零点,则 a 的取值范围是1e,+∞. 解法二:若 f(x)有两个零点,即 ex-a(x+2)=0 有两个解,
显然 x=-2 不成立,所以 a=x+ex 2(x≠-2)有两个解,
则 φ′(x)=ex+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.
(2)求方程 f(x)=g(x)的根的个数,并说明理由.
解 (2)由(1)可知 h(x)=f(x)-g(x)=ex-1- x-x,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)=ex-12x-12-1,记 φ(x)=ex-12x-12-1,
综上可得,当 a=1 时,函数 f(x)只有一个零点 x=1; 当 a>1 时,函数 f(x)有两个零点.
题型二 由函数零点个数求解参数取值范围问题例 2 (2020·全国Ⅰ卷) 已知函数 f(x)=ex-a(x+2).
(1)当 a=1 时,讨论 f(x)的单调性;
解 (1)当 a=1 时,f(x)=ex-(x+2),f′(x)=ex-1. 令 f′(x)<0,解得 x<0; 令 f′(x)>0,解得 x>0. 所以 f(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解

高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解一、知识点讲解与分析:1、零点的定义:一般地,对于函数()()y f x x D =∈,我们把方程()0f x =的实数根x 称为函数()()y f x x D =∈的零点2、函数零点存在性定理:设函数()f x 在闭区间[],a b 上连续,且()()0f a f b <,那么在开区间(),a b 内至少有函数()f x 的一个零点,即至少有一点()0,x a b ∈,使得()00f x =。

(1)()f x 在[],a b 上连续是使用零点存在性定理判定零点的前提 (2)零点存在性定理中的几个“不一定”(假设()f x 连续) ① 若()()0f a f b <,则()f x 的零点不一定只有一个,可以有多个 ② 若()()0f a f b >,那么()f x 在[],a b 不一定有零点 ③ 若()f x 在[],a b 有零点,则()()f a f b 不一定必须异号3、若()f x 在[],a b 上是单调函数且连续,则()()()0f a f b f x <⇒在(),a b 的零点唯一4、函数的零点,方程的根,两图像交点之间的联系设函数为()y f x =,则()f x 的零点即为满足方程()0f x =的根,若()()()f x g x h x =−,则方程可转变为()()g x h x =,即方程的根在坐标系中为()(),g x h x 交点的横坐标,其范围和个数可从图像中得到。

由此看来,函数的零点,方程的根,两图像的交点这三者各有特点,且能相互转化,在解决有关根的问题以及已知根的个数求参数范围这些问题时要用到这三者的灵活转化。

(详见方法技巧) 二、方法与技巧:1、零点存在性定理的应用:若一个方程有解但无法直接求出时,可考虑将方程一边构造为一个函数,从而利用零点存在性定理将零点确定在一个较小的范围内。

例如:对于方程ln 0x x +=,无法直接求出根,构造函数()ln f x x x =+,由()110,02f f ⎛⎫>< ⎪⎝⎭即可判定其零点必在1,12⎛⎫⎪⎝⎭中 2、函数的零点,方程的根,两函数的交点在零点问题中的作用 (1)函数的零点: 工具:零点存在性定理作用:通过代入特殊值精确计算,将零点圈定在一个较小的范围内。

高考复习数学第二节第五课时 利用导数研究函数零点问题

高考复习数学第二节第五课时 利用导数研究函数零点问题
第三章 导数及其应用
第五课时 利用导数研究函数零点问题
[判断、证明或讨论函数零点个数的方法] 利用零点 存在性定理的条件为函数图象在区间[a,b]上是连续不断 的曲线,且 f(a)·f(b)<0.
(1)直接法:判断一个零点时,若函数为单调函数, 则只需取值证明 f(a)·f(b)<0.
(2)分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调 性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在 每个单调区间内取值证明 f(a)·f(b)<0.
在α,π2单调递减,而 f′(0)=0,f′π2<0,所以存在 β∈ α,π2, 使得 f′(β)=0,且当 x∈(0,β)时,f′(x)>0;当 x∈β,π2时, f′(x)<0. 故 f(x)在(0,β)单调递增,在β,π2单调递减. 又 f(0)=0,f π2=1-ln1+π2>0,所以当 x∈0,π2时,
(2)f(x)的定义域为(-1,+∞). (ⅰ)当 x∈(-1,0]时,由(1)知,f′(x)在(-1,0)单调递增, 而 f′(0)=0,所以当 x∈(-1,0)时,f′(x)<0, 故 f(x)在(-1,0)单调递减.又 f(0)=0,从而 x=0 是 f(x) 在(-1,0]的唯一零点.
关键 1:判断 f(x)在(-1,0]上的单调性及 f(0)=0,进 而得出 f(x)在(-1,0]内存在一个零点. (ⅱ)当 x∈0,π2时,由(1)知,f′(x)在(0,α)单调递增,
f(x)>0,从而,f(x)在0,π2没有零点. (9 分) 关键 2:根据 f(x)在0,π2的单调性及 f(x)>0 得出 f(x)在
0,π2内无零点. (ⅲ)当 x∈π2,π时,f′(x)<0,所以 f(x)在π2,π单调递减. 而 f π2>0,f(π)<0,所以 f(x)在π2,π有唯一零点.(10 分)

考点12 零点定理——2021年高考数学专题复习讲义附解析

考点12 零点定理——2021年高考数学专题复习讲义附解析

考点12:零点定理【思维导图】【常见考法】考点一:求零点1.若幂函数()f x x α=的图象过点(,则函数()()3g x f x =-的零点是 。

2.函数()234f x x x =+-的零点是____________.3.若函数()2,01,0x e x f x x x ⎧≤=⎨->⎩,则函数()1y f x =-的零点是___________.4.函数y =11x-的图象与函数y =2sinπx(-2≤x≤4)的图象所有交点的横坐标之和等于 .考点二:零点区间1.函数()42xxf x -=-的零点所在区间是( ) A .(1,0)- B .1(0,)4 C .11(,)42D .1(,1)22.函数()2312x f x x -⎛⎫=- ⎪⎝⎭的零点所在的区间为( )A .()0,1B .()1,2C .()2,3D .()3,43.函数()ln 3f x x x =+-的零点所在的区间为( ) A .()0,1B .()1,2C .()2,3D .()3,44.已知()f x 是定义在()0,∞+上的单调函数,满足()()2ln 21xf f x ex e --+=-,则函数()f x 的零点所在区间为( ) A .210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .211,e e ⎛⎫⎪⎝⎭ C .1,1e ⎛⎫⎪⎝⎭D .()1,e考点三:零点个数1.函数f(x)=|x-2|-lnx 在定义域内零点的个数为 。

2.方程20181log 2019xx ⎛⎫= ⎪⎝⎭的解的个数是 。

3.方程2sin(2)103x π+-=在区间[0,4)π上的解的个数为 。

4.若函数()f x 是定义在R 上的偶函数,(4)()f x f x +=,且22,01()42,12x x f x x x ⎧≤<=⎨-≤≤⎩,则函数1()()13g x f x x =--的零点个数为___________.5.已知函数()()()ln 000x x f x x ⎧≠⎪=⎨=⎪⎩,则方程()()20f x f x -=的不相等的实根个数为______.6.已知定义在R 上的函数()y f x =对任意x 都满足()()1f x f x +=-,且当01x ≤<时,()f x x =,则函数()()ln ||g x f x x =-的零点个数为 。

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+++

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+++
令f'(x)=0,解得x=-2.
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

零点个数怎么求

零点个数怎么求

零点个数怎么求①解方程:通过解方程 f(x)=0 得到零点;②数形结合:这是经常用到的分析方法,特别是选填题中得到广泛应用;③零点存在定理:用零点存在定理来确定某区间是否有零点,这是解答题中的重要方法;④求零点个数:求零点个数时,就要判断每个单调区间,同时还要判断个单调区间的零点存在性.而具体解答题的过程中,我们也会遇到函数较复杂,先将复杂问题转化为简单问题,再选择合适的方法来求零点.我们来看一个具体的例子.【例1】(2018全国2卷文数21-2)已知函数f(x)=\frac{1}{3}x^3-a(x^2+x+1),证明: f(x) 只有一个零点.【分析】 f(x) 是一个含参的三次函数,貌似是一个三次函数求零点个数问题,但是带着参数问题就变复杂了,所以这个时候可以转化一下,分离参数为求: a=\frac{x^3}{3(x^2+x+1)} 的解个数问题.进一步转化为函数g(x)=\frac{x^3}{3(x^2+x+1)}-a的零点个数问题.【解析】因为 x^2+x+1>0 恒成立.所以 f(x) 零点个数等价于函数函数g(x)=\frac{x^3}{3(x^2+x+1)}-a的零点个数问题.先判断 g(x) 单调性,用导数法:g'(x)=\frac{3x^2(x^2+x+1)-x^3(2x+1)}{3(x^2+x+1)^2}=\frac{x^2(x^2+2x+3)}{3(x^2+x+ 1)^2}\geq0 ,当且仅当 x=0 时 g'(x)=0 ,g(x) 单调递增.所以 g(x) 至多有一个零点,从而 f(x)至多有一个零点.又因为 f(3a+1)=\frac{1}{3}>0 , f(3a-1)=-6a^2+2a-\frac{1}{3}=-6(a-\frac{1}{6})^2-\frac{1}{6}<0 ,所以 f(x) 恰有一个零点.【小结】分离参数读者们应该还好理解,为什么要选择f(3a+1),f(3a-1) 就是一脸懵了.这属于找点的内容(内点定理),我们后面专门花章节来讲解这个内容.我们还是先理解零点存在定理的应用.本节我们重点讲解求零点个数问题的求法,近年高考也是热点题型,也是我们零点问题将面临的重点问题.【例2】(2019全国2卷理数20-1改编)已知函数f(x)=lnx-\frac{x+1}{x-1} ,求 f(x) 的零点个数.【分析】求零点个数问题,我们要求函数的单调区间,然后判断每一个单调区间的零点存在性.【解析】 f(x) 定义域为 (0,1)\cup(1,+\infty) ,而f(x)=lnx-1-\frac{2}{x-1} ,由和差法: y=lnx 和 y=-\frac{1}{x-1} 在(0,1)\cup(1,+\infty)上都是单调递增了,所以 f(x) 在(0,1)\cup(1,+\infty)单调递增;在 (0,1) 上 f(x) 单调递增,当 \frac{1}{3}<x<1 时,f(x)>f(\frac{1}{3})=\frac{2}{1-\frac{1}{3}}-1-ln3>\frac{2}{1-\frac{1}{3}}-3=0 ,当 0<x<\frac{1}{e^2} 时,f(x)<f(\frac{1}{e^2})=\frac{2}{1-\frac{1}{e^2}}-3<\frac{2}{1-\frac{1}{3}}-3=0 ,由零点存在定理和单调性, f(x) 在 (0,1) 有唯一零点,在 (1,+\infty) 上 f(x) 单调递增,当 1<x<3 时, f(x)<f(3)=ln3-2<0 ,当 x>e^2 时, f(x)>f(e^2)=1-\frac{2}{e^2-1}>1-\frac{2}{3-1}=0 ,所以 f(x) 在 (1,+\infty)有唯一零点.综上, f(x) 在定义域上有两个零点.【例3】(2019全国1卷文数20-1改编)已知函数h(x)=cosx+xsinx-1 ,证明: h(x) 在区间 (0,\pi) 存在唯一零点.【分析】让我确定零点个数,需要结合单调区间和零点存在定理来证明.【解析】给定了定义域区间为 (0,\pi) ,用导数法判断单调性: h'(x)=xcosx ,判正负区间: h'(x) 正负区间同 y=cosx ,易知在(0,\frac{\pi}{2}) 上 h'(x)>0,h(x) 单调递增;在(\frac{\pi}{2},\pi) 上, h'(x)<0,h(x) 单调递减.而 h(0)=0,h(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}-1>0,h(\pi)=-2<0 ,由零点存在定理和单调性,所以在(0,\frac{\pi}{2})上 h(x) 无零点,在 (\frac{\pi}{2},\pi) 上有唯一零点.得证.【例4】(2015全国1卷文书21-1)设函数 f(x)=e^{2x}-alnx .讨论 f(x) 的导函数 f'(x) 零点的个数.【分析】先求出 f'(x) 及定义域,通过判断 f'(x) 单调性和零点存在性来确定零点个数.【解析】 f'(x)=2e^{2x}-\frac{a}{x}(x>0) .①当 a\leq0 时,显然 f'(x)>0 恒成立,无零点.②当 a>0 时,判断 f'(x) 的单调性,用和差法:y=2e^{2x},y=-\frac{a}{x} 都是在 (0,+\infty) 上的单调递增函数,所以 f'(x) 单调递增.当 x>max(1,\frac{a}{2e^2}) 时, f'(x)>2e^2-2e^2=0 ,当 x<min(1,\frac{a}{2e^2}) 时, f'(x)<2e^2-2e^2=0 ,所以此时 f'(x) 有唯一零点,综上,当 a\leq0 , f'(x) 无零点,当 a>0 时,有唯一零点.【例5】(2015广东理数19-2)设 a>1 ,函数f(x)=(1+x^2)e^x-a .证明 :f(x) 在 (-\infty,+\infty) 上仅有一个零点.【分析】还是求零点个数问题,用单调性+存在性来求解.【解析】 f(x) 的单调性,用求导法:f'(x)=e^x(x+1)^2\geq0 ,当且仅当 x=-1 时, f'(x)=0 ,所以 f(x) 是定义域上的单调递增函数.当 x>lna 时, f(x)>f(lna)>0 .当 -\sqrt{e-1}<x<-1 时,f(x)<\frac{e}{e}-a<0 ,由零点存在性定理及单调性,得证::f(x) 在 (-\infty,+\infty) 上仅有一个零点.【总结】通过上面五题,是否明白求解零点个数问题的基本方法,如果遇到复杂函数,分参转化为新函数的零点个数问题不失为一种思路;具体求解过程,先判断函数的单调性,再确定每个单调区间函数的零点存在性.但是对于开区间上零点的存在,往往很难通过取点来确定函数值的符号,我们也不容易用极限的思想来解释。

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第5节:利用导数研究函数的零点问题(教师版)

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第5节:利用导数研究函数的零点问题(教师版)

2023年高考数学总复习第三章导数及其应用利用导数研究函数的零点问题题型一判断、证明或讨论函数零点的个数例1已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0;当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减.(2)证明由于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,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)=-6a 2+2a -13=-a -162-16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.感悟提升利用导数研究方程根(函数零点)的一般方法(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.(2)根据题目要求,画出函数图像的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)数形结合法分析问题,可以使问题的求解过程有一个清晰、直观的整体展现.训练1设函数f (x )=ln x +m x ,m 为正数.试讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.解由题设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).转化为函数y =m 与y =-13x 3+x 的图像的交点情况.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 )唯一的极值点,且是极大值点,因此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 )的图像(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;综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当实数m =23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.题型二根据零点个数确定参数范围例2(2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a ax (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,求a 的取值范围.解(1)当a =2时,f (x )=x 22x ,定义域为(0,+∞),f ′(x )=x (2-x ln 2)2x(x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增,令f ′(x )<0,则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减,所以函数f (x )(2)函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,则转化为方程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 )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 ,+∞).感悟提升在解决已知函数y =f (x )有几个零点求f (x )中参数t 的取值范围问题时,经常从f (x )中分离出参数t =g (x ),然后用求导的方法判断g (x )的单调性,再根据题意求出参数t 的值或取值范围.解题时要充分利用导数工具和数形结合思想.训练2已知函数f (x )=ax -2ln x -a x(a ∈R ).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数h (x )=1-a 2x -f (x )2恰有两个不同的零点,求实数a 的取值范围.解(1)函数f(x)=ax-2ln x-ax的定义域是(0,+∞),求导可得f′(x)=a-2x+ax2=ax2-2x+ax2.当a≤0时,f′(x)<0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.当a≥1时,4(1-a2)≤0,此时f′(x)=ax2-2x+ax2≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.当0<a<1时,4(1-a2)>0,令f′(x)=0,得x1=1-1-a2a,x2=1+1-a2a,所以函数f(x)在(0,x1),(x2,+∞)上单调递增;在(x1,x2)上单调递减.综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a≥1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当0<a<1时,函数f(x)(1-1-a2a,1+1-a2a)上单调递减.(2)由题意得函数h(x)=1-a2x-f(x)2=1-a2x+ln x(x>0),则函数h(x)=1-a2xf(x)2恰有两个不同的零点即方程1-a2x+ln x=0恰有两个不同的根.由1-a2x+ln x=0得a=2(1+ln x)x,所以直线y=a与函数g(x)=2(1+ln x)x的图像有两个不同的交点.由g(x)=2(1+ln x)x,得g′(x)=-2ln xx2,当0<x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(1)=2.又e-2<1,g(e-2)=2(1+ln e-2)e-2=-2e-2<0,x>1时,g(x)>0,所以实数a的取值范围为(0,2).题型三可化为函数零点的个数问题例3已知函数f(x)=ln x(0<x≤1)与函数g(x)=x2+a的图像有两条公切线,求实数a的取值范围.解设公切线与函数f(x)=ln x的图像切于点A(x1,ln x1)(0<x1≤1),因为f(x)=ln x,所以f′(x)=1 x,所以在点A(x1,ln x1)处切线的斜率k1=f′(x1)=1 x1,所以切线方程为y-ln x1=1x1(x-x1),即y=xx1+ln x1-1,设公切线与函数g(x)=x2+a的图像切于点B(x2,x22+a),因为g(x)=x2+a,所以g′(x)=2x,所以在点B(x2,x22+a)处切线的斜率k2=g′(x)=2x2,所以切线方程为y-(x22+a)=2x2(x-x2),即y=2x2x-x22+a,1x1=2x2,ln x1-1=-x22+a.因为0<x1≤1,所以1x1=2x2≥1,x2≥12.又a=-ln2x2+x22-1,令t=x2∈12,+∞,则h(t)=-ln2t+t2-1=-ln2-ln t+t2-1,所以h′(t)=2t2-1 t.令h′(t)>0且t≥12,得t>22;令h ′(t )<0且t ≥1,得12≤t <22.所以h (t )在12,所以函数f (x )=ln x (0<x ≤1)与函数g (x )=x 2+a 有两条公切线,满足h (t )≤ln2-12<h (t )≤-34,所以a ln 2-12,-34.感悟提升解决曲线的切线条数、两曲线的交点个数、方程根的个数等问题的关键是转化为对应函数的零点个数问题,利用数形结合思想,通过研究函数的零点个数解决相关问题.训练3已知函数f (x )=1+ln x x.(1)求函数f (x )的图像在x =1e 2处的切线方程(e 为自然对数的底数);(2)当x >1时,方程f (x )=a (x -1)+1x(a >0)有唯一实数根,求a 的取值范围.解(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-ln x x 2,所以f 2e 4,又e 2,所以函数f (x )的图像在x =1e2处的切线方程为y +e 2=2e 即y =2e 4x -3e 2.(2)当x >1时,f (x )=a (x -1)+1x,即ln x -a (x 2-x )=0.令h (x )=ln x -a (x 2-x ),有h (1)=0,h ′(x )=-2ax 2+ax +1x.令r (x )=-2ax 2+ax +1(a >0),则r (0)=1,r (1)=1-a ,①当a≥1时,r(1)≤0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以x∈(1,+∞)时,r(x)<0,即h′(x)<0,所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,故当x>1时,h(x)<h(1)=0,所以方程f(x)=a(x-1)+1x无实根.②当0<a<1时,r(1)=1-a>0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以存在x0∈(1,+∞),使得x∈(1,x0)时,r(x)>0,即h(x)单调递增;x∈(x0,+∞)时,r(x)<0,即h(x)单调递减.所以h(x)max=h(x0)>h(1)=0.取x=1+1(x>2),则1+1a ln1+1a a1+1a+a1+1a ln1+1a-1+1a.令t=1+1a>0,故m(t)=ln t-t(t>2),则m′(t)=1t-1<0,所以m(t)在(2,+∞)单调递减,所以m(t)<ln2-2<0,即h 1+1a故存在唯一x1x0,1+1a,使得h(x1)=0.综上,a的取值范围为(0,1).隐零点问题在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程无法继续进行时,可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫作隐零点;若x0容易求出,就叫作显零点,而后解答就可继续进行,实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.例1设函数f(x)=e x-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.解(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=e x-a.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.当a>0时,令f′(x)<0,得x<ln a,令f′(x)>0,得x>ln a,所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)由题设可得(x-k)(e x-1)+x+1>0,即k<x+x+1e x-1(x>0)恒成立,令g(x)=x+1e x-1+x(x>0),得g′(x)=e x-1-(x+1)e x(e x-1)2+1=e x(e x-x-2)(e x-1)2(x>0).由(1)的结论可知,函数h(x)=e x-x-2(x>0)是增函数.又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)min=g(α)=α+1eα-1+α.又h(α)=eα-α-2=0,所以eα=α+2且α∈(1,2),则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),所以k的最大值为2.例2已知函数f(x)=(x-1)e x-ax的图像在x=0处的切线方程是x+y+b=0.(1)求a,b的值;(2)求证函数f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)>-32.(1)解因为f′(x)=x e x-a,由f′(0)=-1得a=1,又f(0)=-1,所以切线方程为y-(-1)=-1(x-0),即x+y+1=0,所以b=1.(2)证明令g(x)=f′(x)=x e x-1,则g′(x)=(x+1)e x,所以当x<-1时,g(x)单调递减,且此时g(x)<0,则g(x)在(-∞,-1)内无零点;当x≥-1时,g(x)单调递增,且g(-1)<0,g(1)=e-1>0,所以g(x)=0有唯一解x0,f(x)有唯一的极值点x0.由x0e x0=1⇒e x0=1 x0,f(x0)=x0-1x0-x0=1x又=e2-1<0,g(1)=e-1>0⇒12<x0<1⇒2<1x0+x0<52,所以f(x0)>-3 2 .1.已知函数f(x)=e x+(a-e)x-ax2.(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数a的取值范围.解(1)当a=0时,f(x)=e x-e x,则f′(x)=e x-e,f′(1)=0,当x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)在x=1处取得极小值,且极小值为f(1)=0,无极大值.(2)由题意得f′(x)=e x-2ax+a-e,设g(x)=e x-2ax+a-e,则g′(x)=e x-2a.若a=0,则f(x)的最大值f(1)=0,故由(1)得f(x)在区间(0,1)内没有零点.若a<0,则g′(x)=e x-2a>0,故函数g(x)在区间(0,1)内单调递增.又g(0)=1+a-e<0,g(1)=-a>0,所以存在x0∈(0,1),使g(x0)=0.故当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因为f(0)=1,f(1)=0,所以当a<0时,f(x)在区间(0,1)内存在零点.若a>0,由(1)得当x∈(0,1)时,e x>e x.则f(x)=e x+(a-e)x-ax2>e x+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.综上,实数a的取值范围为(-∞,0).2.设函数f(x)=12x2-m ln x,g(x)=x2-(m+1)x,m>0.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当m≥1时,讨论f(x)与g(x)图像的交点个数.解(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(x+m)(x-m)x.当0<x<m时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x>m时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.综上,函数f(x)的单调递增区间是(m,+∞),单调递减区间是(0,m).(2)令F(x)=f(x)-g(x)=-12x2+(m+1)x-m ln x,x>0,题中问题等价于求函数F(x)的零点个数.F′(x)=-(x-1)(x-m)x,当m=1时,F′(x)≤0,函数F(x)为减函数,因为F(1)=32>0,F(4)=-ln4<0,所以F(x)有唯一零点;当m>1时,0<x<1或x>m时,F′(x)<0;1<x<m时,F′(x)>0,所以函数F(x)在(0,1)和(m,+∞)上单调递减,在(1,m)上单调递增,因为F(1)=m+12>0,F(2m+2)=-m ln(2m+2)<0,所以F(x)有唯一零点.综上,函数F(x)有唯一零点,即函数f(x)与g(x)的图像总有一个交点.3.已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2+b+12.(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;(2)当a=12时,f(x)的图像与直线y=bx有3个交点,求b的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=(x-1)e x-x2+b+12(x∈R),则f′(x)=e x+(x-1)e x-2x=x(e x-2).令f′(x)>0,解得x<0或x>ln2;令f′(x)<0,解得0<x<ln2,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0)和(ln2,+∞),单调递减区间为(0,ln2).(2)因为a=12,所以f(x)=(x-1)e x-12x2+b+12.由(x-1)e x-12x2+b+12=bx,得(x-1)e x-12(x2-1)=b(x-1).当x=1时,方程成立.当x≠1时,只需要方程e x-12(x+1)=b有2个实根.令g(x)=e x-12(x+1),则g′(x)=e x-12.当x <ln 12时,g ′(x )<0,当x >ln 12且x ≠1时,g ′(x )>0,所以g (x )∞,ln 12,(1,+∞)上单调递增,因为=12-12+=12ln 2,g (1)=e -1≠0,所以b 2,e -(e -1,+∞).4.已知函数f (x )=ax cos x -1在0,π6上的最大值为3π6-1.(1)求a 的值;(2)证明:函数f (x )2个零点.(1)解f ′(x )=a (cos x -x sin x ),因为x ∈0,π6,所以cos x >sin x ≥0,又1>x ≥0,所以1·cos x >x sin x ,即cos x -x sin x >0.当a >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在区间0,π6上单调递增,所以f (x )max =a ·π6×32-1=3π6-1,解得a =2.当a <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在区间0,π6上单调递减,所以f (x )max =f (0)=-1,不符合题意,当a =0时,f (x )=-1,不符合题意.综上,a =2.(2)证明设g (x )=cos x -x sin x ,则g ′(x )=-2sin x -x cos x x所以g (x )又g (0)=1>0,=-π2<0,所以存在唯一的x0g(x0)=0,当0<x<x0时,g(x)>0,即f′(x)=2g(x)>0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增;当x0<x<π2时,g(x)<0,即f′(x)=2g(x)<0,所以f(x)0又f(0)=-1<0,=2π4-1>0,1<0,所以f(x)综上,函数f(x).。

2023届新高考数学二轮复习:专题(导数解答题之零点题)提分练习(附答案)

2023届新高考数学二轮复习:专题(导数解答题之零点题)提分练习(附答案)

2023届新高考数学二轮复习:专题(导数解答题之零点题)提分练习【总结】1、函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x 轴(或直线y k =)在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.【典型例题】例1.(2023秋ꞏ内蒙古包头ꞏ高三统考期末)已知函数()()ln 11f x x a x =--+. (1)若()f x 存在极值,求a 的取值范围;(2)当2a =时,讨论函数()()sin g x f x x =+的零点情况.例2.(2023春ꞏ全国ꞏ高三竞赛)已知函数()()1e cos ,0,2xf x x x π-=+∈.设()f x '为()f x 的导函数.(1)证明:()f x '有且仅有一个极值点;(2)判断()f x 的所有零点之和与2π的大小关系,并说明理由.例3.(2023秋ꞏ重庆ꞏ高三统考学业考试)已知函数2()ln ,R f x x x a x a =--∈.(1)当1a =时,求曲线()f x 在点(1,0)处的切线方程; (2)当02e a <<时,讨论函数()f x 的零点个数.例4.(2023秋ꞏ山东日照ꞏ高三校联考期末)已知函数()sin e ()x f x x a f x π-='-,是()f x 的导函数.(1)若()0f x ≥在(π,π)-上恒成立,求实数a 的取值范围;(2)若(π)0f '=,判断关于x 的方程()1f x =-在*[(21)π(22)π],(N )k k k ++∈,内实数解的个数,并说明理由.例5.(2023秋ꞏ江西赣州ꞏ高三统考期末)已知函数()e x f x =,()22g x x x a =-++.(1)讨论函数()()()h x f x g x =⋅的单调性;(2)若函数()y f x =的图象与函数()y g x =的图象仅有一个交点M ,求证:曲线()y f x =与()y g x =在点M 处有相同的切线,且1,24a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.例6.(2023春ꞏ广东江门ꞏ高三校联考开学考试)已知函数21()e 2xf x x ax =+,()f x '为其导函数.(1)若2a =-,求()f x '的单调区间;(2)若关于x 的方程()x f x e =有两个不相等的实根,求实数a 的取值范围.例7.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知2x =是函数2()e x f x ax =-的极值点.(1)求a ;(2)证明:()f x 有两个零点,且其中一个零点02,0e x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭;(3)证明:()f x 的所有零点都大于1ln 22-.例8.(2023秋ꞏ安徽阜阳ꞏ高三安徽省临泉第一中学校考期末)已知函数1()e xf x x=+. (1)求()f x 的导函数()f x '的单调区间;(2)若方程()f x ax =(R a ∈)有三个实数根123 ,,x x x ,且12301x x x <<<<,求实数 a 的取值范围.例9.(2023春ꞏ江苏南京ꞏ高三南京市宁海中学校考阶段练习)已知函数()e xf x =和()ln g x ax x =-,a ∈R(1)求()y f x =在0x =处的切线方程;(2)若当()1,x ∈+∞时,()ln g x x x a <+恒成立,求a 的取值范围; (3)若()()h x f x ax =-与()y g x =有相同的最小值. ①求出a ;②证明:存在实数b ,使得()h x b =和()g x b =共有三个不同的根1x 、2x 、()3123x x x x <<,且1x 、2x 、3x 依次成等差数列.【过关测试】1.(2023秋ꞏ江苏苏州ꞏ高三统考期末)已知函数()ln(1)2axf x x x =+-+. (1)若0x ≥时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围; (2)讨论()f x 的零点个数.2.(2023秋ꞏ河南驻马店ꞏ高三统考期末)已知函数()21ln 12f x x x x x =---. (1)求()f x 的单调区间; (2)若函数()()()2121ln 12g x x a x a x =+-+--恰有两个不同的零点,求a 的取值范围.3.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知01a <<,函数()1x f x x a -=+,()1log a g x x x =++.(1)若()e e g =,求函数()f x 的极小值;(2)若函数()()y f x g x =-存在唯一的零点,求a 的取值范围.4.(2023秋ꞏ河南信阳ꞏ高三信阳高中校考期末)已知函数()()212ln ,e (0)x b f x x x a x g x xx -=--=->,其中0,,e a b ⎤>∈⎥⎦是自然对数的底数. (1)若()f x 在区间()1,+∞上单调递增,求a 的取值范围;(2)设函数()()()()()2f xg x f x g xh x +--=,证明:存在唯一的正实数a ,使得()h x 恰好有两个零点.5.(2023秋ꞏ内蒙古呼和浩特ꞏ高三统考期末)已知函数()e 2xx x a f x a =-+.(1)当12a =时,讨论()f x 的单调性; (2)若()f x 有两个零点,求实数a 的取值范围.6.(2023秋ꞏ河北衡水ꞏ高三河北衡水中学校考阶段练习)已知函数()e sin xf x x ax =+,π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦. (1)若1a =-,求()f x 的最小值;(2)若()f x 有且只有两个零点,求实数a 的取值范围.7.(2023ꞏ辽宁ꞏ辽宁实验中学校考模拟预测)已知函数()e cos xf x x =.(1)求()f x 在区间π0,2⎛⎫⎪⎝⎭内的极大值;(2)令函数()1()e xaf x F x x =-,当πa >时,证明:()F x 在区间π0,2⎛⎫ ⎪⎝⎭内有且仅有两个零点.8.(2023秋ꞏ江苏南通ꞏ高三统考期末)已知函数()ln f x a x =,()()1e xg x x =-,其中a 为实数.(1)若函数()f x ,()g x 的图象在1x =处的切线重合,求a 的值;(2)若e a >,设函数()()()h x f x g x =-的极值点为0x .求证:①函数()h x 有两个零点1x ,2x (12x x <);②01231x x x -->.9.(2023ꞏ全国ꞏ模拟预测)已知函数()()2sin ln 1f x x x x =-+-. (1)当10-<≤x 时,求()f x 的最小值;(2)设()()g x f x x =+,(]1,2πx ∈-,证明:()g x 有且仅有3个零点.(1.414≈,πln 1 1.544⎛⎫-≈- ⎪⎝⎭.)10.(2023春ꞏ云南ꞏ高三校联考开学考试)已知函数()(01)x f x a ax a a =->≠且. (1)当e a =时,求函数()f x 的极值;(2)讨论()f x 在区间(0,1)上的水平切线的条数.11.(2023秋ꞏ广西南宁ꞏ高三南宁二中校考期末)已知函数()()()22ln 11af x x x =+-+有两个不同的零点x 1,x 2.(1)当112x -<<-时,求证:()12ln 11x x +>-+;(2)求实数a 的取值范围;12.(2023秋ꞏ湖北武汉ꞏ高三统考期末)已知函数()xf x a =与()log a g x x =(0a >,且1a ≠)(1)求()g x 在()()1,1g 处的切线方程;(2)若1a >,()()()h x f x g x =-恰有两个零点,求a 的取值范围13.(2023秋ꞏ浙江ꞏ高三浙江省永康市第一中学校联考期末)已知函数()e x f x ax =-,()2g x x a =-+(1)当1a =时,求函数()()y f x g x =-的最小值;(2)设01a <<,证明:曲线()y f x =与曲线()y g x =有两条公切线.14.(2023ꞏ全国ꞏ模拟预测)已知函数()ln f x a x x =-1e a ⎛⎫> ⎪⎝⎭(e 是自然对数的底数).(1)若12,x x (120x x <<)是函数()y f x =的两个零点,证明:12112ln x x x x <-; (2)当2a =时,若对于0k ∀>,曲线C :2y m kx =-与曲线()y f x =都有唯一的公共点,求实数m 的取值范围.15.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知函数()()()e 1xf x a x a =--∈R .(1)当1a =时,求函数()y f x =的极值;(2)若关于x 的方程()ln e 0f x x +-=在()1,+∞无实数解,求实数a 的取值范围.16.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知函数2()eln (R),()eln x f x ax x a g x x x=+∈=-. (1)讨论函数()()2F x f x =在()0,∞+上的单调性;(2)若函数()f x 的图象与()g x 的图象有三个不同的交点,求实数a 的取值范围.17.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知函数()ln f x a x x =-(e 是自然对数的底数). (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当2a =时,若对于0k ∀>,曲线C :2y m kx =-与曲线()y f x =都有唯一的公共点,求实数m 的取值范围.参考答案【总结】1、函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图像与x 轴(或直线y k =)在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.【典型例题】例1.(2023秋ꞏ内蒙古包头ꞏ高三统考期末)已知函数()()ln 11f x x a x =--+. (1)若()f x 存在极值,求a 的取值范围;(2)当2a =时,讨论函数()()sin g x f x x =+的零点情况. 【答案解析】(1)因为()()ln 11f x x a x =--+,所以()()11(0)f x a x x'=-->, 当10a -≤,即1a ≤时,()0f x ¢>,则()f x 为单调递增函数,不可能有极值,舍去; 当10a ->,即1a >时,令()0f x '=,解得11x a =-, 当101x a <<-时,()0f x ¢>;当11x a >-时,()0f x '<;所以()f x 在10,1a ⎛⎫ ⎪-⎝⎭上单调递增,在1,1a ⎛⎫+∞⎪-⎝⎭上单调递减, 所以()f x 在11x a =-取得极大值,符合题意; 综上:1a >,故实数a 的取值范围为()1,+∞.(2)当2a =时,()ln 1sin (0)g x x x x x =-++>,则()11cos g x x x'=-+, 令()()11cos 0h x x x x =-+>,则()21sin h x x x'=--, (i )当(]0,πx ∈时,()0h x '<,则()h x 单调递减,即()g x '单调递减, 注意到()cos101g '=>,()120ππg '=-<, 所以存在唯一的()01,πx ∈使()00g x '=,且当00x x <<时,()0g x '>,()g x 单调递增, 当0πx x <≤时,()0g x '<,()g x 单调递减,注意到22211121sin 0e e e g ⎛⎫=--++< ⎪⎝⎭,()1sin10g =>,2ln πln e 2π1<=<-,则()πln ππ10g =-+<,所以()g x 在21,1e ⎛⎫⎪⎝⎭和()1,π上各有一个零点;(ii )当(]π,2πx ∈时,sin 0x ≤,故()ln 1g x x x ≤-+, 令()()ln 1π2πx x x x ϕ=-+<≤,则()110x xϕ'=-<, 所以()x ϕ在(]π,2π上单调递减,故()()πln ππ10x ϕϕ<=-+<, 所以()()0g x x ϕ≤<,故()g x 在(]π,2π上无零点; (iii )当()2π,x ∈+∞时,sin 1x ≤,则()ln 2g x x x ≤-+, 令()()ln 22πm x x x x =-+>,则()110m x x=-<',所以()m x 在()2π,+∞上单调递减, 又3ln 2πln e 32π2<=<-,故()()2πln 2π2π20m x m <=-+<, 所以()()0g x m x ≤<,故()g x 在()2π,+∞上无零点;综上:()g x 在21,1e ⎛⎫⎪⎝⎭和()1,π上各有一个零点,共有两个零点.例2.(2023春ꞏ全国ꞏ高三竞赛)已知函数()()1e cos ,0,2xf x x x π-=+∈.设()f x '为()f x 的导函数.(1)证明:()f x '有且仅有一个极值点;(2)判断()f x 的所有零点之和与2π的大小关系,并说明理由.【答案解析】(1)证明:因为()()1e cos ,0,2πx f x x x -=+∈,所以()1e sin x f x x --'=- 设()()1e sin xg x f x x -==--',()0,2πx ∈,所以()()111e cos e 1e cos xx x g x x x ---=--'=,其中1e 0x ->恒成立,令()11e cos x h x x -=-,()0,2πx ∈,则()111πecos e sin sin 4x x x h x x x x ---⎛⎫=-+='- ⎪⎝⎭,因为()0,2πx ∈,所以ππ7π,444x ⎛⎫-∈- ⎪⎝⎭, 所以当π0,4x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<,函数()h x 单调递减,当π5π,44x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '>,函数()h x 单调递增,当5π,2π4x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<,函数()h x 单调递增;又()π1104π01e 0,1e 1e 0422h h --⎛⎫=->=->-> ⎪⎝⎭,5ππ044h h ⎛⎫⎛⎫>> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,7π1147π1e 1e 0422h -⎛⎫=-<-< ⎪⎝⎭,()7π2π04h h ⎛⎫<< ⎪⎝⎭所以05π7π,44x ⎛⎫∃∈ ⎪⎝⎭,使得()01001e cos 0x h x x -=-= ,即010e cos xx -=,故对于()()1e x g x h x -'=有()00g x '=,当()00,x x ∈时,()00g x '>,函数()f x '单调递增,当()0,2πx x ∈时,()00g x '<,函数()f x '单调递减,所以0x 是函数()f x '的极大值点,()f x '无极小值点,故()f x '有且仅有一个极值点. (2)()f x 的所有零点之和大于2π,理由如下:函数()()1e cos ,0,2xf x x x π-=+∈,其导函数()1e sin x f x x --'=-,05π7π,44x ⎛⎫∃∈ ⎪⎝⎭,使得当()00,x x ∈时,()f x '单调递增,当()0,2πx x ∈时,函数()f x '单调递减,又010ecos x x -=,所以()()0100000π0e 0,e sin cos sin 4xf f x x x x x -⎛⎫=-<=--=--=+' ⎝'⎪⎭,因为057π,π44x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以0π3π,2π42x ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭,所以()00f x '>,又()12π2πe0f -'=-<, 故()100,x x ∃∈,使得()10f x '=,()20,2πx x ∃∈,使得()20f x '=,于是可得:当()10,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,当()12,x x x ∈时,()0f x ¢>,()f x 单调递增,当()2,2πx x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减, 又()3π11π23ππe0,e 102f f --⎛''⎭<⎫=-=-+> ⎪⎝,故13ππ,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则()π11π2πe 0,πe 102f f --⎛⎫=>=-< ⎪⎝⎭,所以存在π,π2α⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()0f α=,所以()()1π0f x f <<,又3π123πe 02f -⎛⎫=> ⎪⎝⎭,所以()23π02f x f ⎛⎫>> ⎪⎝⎭,则存在3ππ,2β⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()0f β=,又()12π2πe10f -=+>,所以函数()f x 在区间()2,2πx x ∈上无零点;故函数在()0,2πx ∈上有两个零点,αβ,且π3ππ22αβ<<<<, 由()()0f f αβ==可得:11e cos 0,e cos 0αβαβ--+=+=,所以11cos e ,cos e αβαβ--=-=-, 又111111e e e e αβαβαβαβ----<⇒->-⇒>⇒-<-, 所以()cos cos cos 2παββ<=-, 根据π3ππ22αβ<<<<,可得:ππ2α<<,π2ππ2β<-<,并且函数cos y x =在π,π2⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,所以2παβ>-,即2παβ+>,故()f x 的两个零点之和大于2π.例3.(2023秋ꞏ重庆ꞏ高三统考学业考试)已知函数2()ln ,R f x x x a x a =--∈.(1)当1a =时,求曲线()f x 在点(1,0)处的切线方程; (2)当02e a <<时,讨论函数()f x 的零点个数.【答案解析】(1)因为1a =,所以()2()ln 0f x x x x x =-->,令()()ln 0x x x x ϕ=->,则()111x x x xϕ-'=-=, 令()0x ϕ'>,得1x >;令()0x ϕ'<,得01x <<; 所以()x ϕ在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增, 所以()()11ln10x ϕϕ≥=->,即ln 0x x ->恒成立, 所以2()ln f x x x x =-+,则1()21f x x x'=-+, 所以切线的斜率为()12k f '==,又切点为(1,0),所以切线方程为()21y x =-,即22y x =-.(2)令()0f x =,则2ln x x a x =-,该式等价于2ln x x a x =-或2ln x x a x =-+,当2ln x x a x =-时,有2ln x a x x =--,令()()20m x x x x =->,()ln n x a x =-,则2ln x x a x =-的解的个数即为()m x 与()n x 的交点个数,易知()m x 开口向上,对称轴为12x =, 所以()m x 在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,且()()010m m ==,而ln y x =在()0,∞+上单调递增,02e a <<,所以()ln n x a x =-在()0,∞+上单调递减,且()10n =,作出()m x 与()n x 的图像,如图,所以()m x 与()n x 的交点只有一个,且为()1,0,故2ln x x a x =-只有一个解;当2ln x x a x =-+时,因为当1x =时,该式不成立,所以2ln x a xx=+,令()()20ln x x h x x x+=>,则2(12)ln (1)()(ln )x x x h x x +-+'=, 令()()(12)ln (1)0s x x x x x =+-+>,则1()2ln 1s x x x'=++, 令()()12ln 10g x x x x=++>,则()221x g x x -'=,令()0g x '>,得12x >;令()0g x '<,得102x <<;所以()g x 在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()min 112ln 2132ln 2022g x g ⎛⎫==++=-> ⎪⎝⎭,故()()0s x g x '=>,所以()s x 在(0,)+∞上单调递增,因为()10,e e 02ss =-<=>,所以存在0x ∈,使得()00s x =,则()s x 在0(0,)x 上()0s x <,在0(,)x +∞上()0s x >, 所以()()2()ln s x h x x '=在()0,1上()0h x '<,在()01,x 上()0h x '<,在()0,x +∞上()0h x '>,所以() h x 在()0,1上单调递减,在()01,x 上单调递减,在()0,x +∞上调递增, 因为()00s x =,所以000(12)ln (1)0x x x +-+=,即000121ln 1x x x +=+, 所以()()()2200000000min0012ln 112x x x h x h x x x x x x x ++===+⋅=++,因为22y x x =+在()0,∞+上单调递增,0x ,所以20022e 2e 2x x +>⨯+>,故()()02e h x h x ≥>, 又因为02e a <<,所以方程()a h x =无解,即方程2ln x a x x=+无解,故2ln x x a x =-+无解;综上:当02e a <<时,2ln x x a x =-与2ln x x a x =-+只有一个解,即()f x 只有一个零点. 例4.(2023秋ꞏ山东日照ꞏ高三校联考期末)已知函数()sin e ()x f x x a f x π-='-,是()f x 的导函数.(1)若()0f x ≥在(π,π)-上恒成立,求实数a 的取值范围;(2)若(π)0f '=,判断关于x 的方程()1f x =-在*[(21)π(22)π],(N )k k k ++∈,内实数解的个数,并说明理由.【答案解析】(1)由题意()0f x ≥在(π,π)-上恒成立,得π()sin e 0x f x x a --≥= ,即πe e sin x a x ≤恒成立,令()e sin x m x x =,则()()e sin cos xm x x x '=+ ,当(π,π)x ∈-时,π3π5π(,)444x +∈-,令()()e sin cos 0xm x x x '=+>π04x +>,则π(0,π)4x +∈,得π3π44x -≤<,令()()e sin cos 0xm x x x '=+<π04x +<,π3π(,0)44x +∈-或π5π(π,)44x +∈得 ππ4x -<<-或3ππ4x <<, 所以()()e sin cos xm x x x '=+在π(π,)4--和(3π,π)4为减函数,在π3π(,)44-上为增函数,()π(π)=0m m =- ,ππ()()44ππ(e sin()44m ---=-=,故π()4min ()m x -=,故π(π4e a -≤,即5π()4a -≤,综上 ,实数a 的取值范围5π()4(,e ]2--∞ .(2)由题意()sin e ()cos e x x f x x a f x x a π-π-'=-=+,, ()π10,1f a a '=-+=∴= ,由()1f x =-,得πsin e 10x x --+= , 令()πsin e1xs x x -=-+ ,()πcos e x s x x -'=+ 令()πcos e x x x g -=+,π()sin e x g x x -'=--,令ππ()sin e ()cos e ,x x h x x h x x --'=--=-+()h x '在[]*(21)π,(22)π,N k k k ++∈上单调递减,注意到2ππ2π((21)π)1e 0,((22)π))1e 0k k h k h k ---''+=+>+=-+<, ∴存在()()021π,22()πx k k ∈++,使0()0h x '=, 且当()021πk x x +≤<时,()0h x '> ,()g x ' 单调递增, 当()02π2x x k <≤+时,()0h x '<,()g x '单调递减,且2ππ2π((21)π)e 0,((22)π)e 0k k g k g k ---''+=-<+=-< ,π2π23((21e 02k g k --'+=-> ,所以()g x '在3(21)π,(22k k ⎛⎫++ ⎪⎝⎭和3(2)π,(22)π2k k ⎛⎫++ ⎪⎝⎭上各有一个零点,设为12,x x ,且当()1[21π,)x k x ∈+时,()s x '单调递减;12(,)x x x ∈时,()s x '单调递增, 当()2(,22π]x x k ∈+时,()s x '单调递减 且()()()()2ππ2π211ππe0,221e 0k k s k s k ---''+=-+<+=+> ,∴当()121πk x x +≤≤时,()()()21π0x s k s +''<< , 当()222πx x k <≤+ 时,()()()22π0x s k s +''>>, 故()s x '在12(,)x x 上有唯一的零点,设为3x ,且当()321πk x x +<< ,时,()0s x '< ,()s x 在()321π)(,k x +上单调递减; 当()322πx x k <<+ 时,()0s x '>,()s x 在()3,22π()x k +上单调递增. 注意到2ππ2π((21)π)e 10,((22)π)e 10k k s k s k ---+=-+>+=-+> ,π2π23((2)π)e 02k s k --+=-< ,所以:()s x 在3((21)π,(2)π)2k k ++和3((22)π)2k k ++上各有一个零点,设为45,x x ,所以()s x 共两个零点,故方程()1f x =-()1f x =-在*[(21)π(22)π],(N )k k k ++∈,内实数解的个数为2. 例5.(2023秋ꞏ江西赣州ꞏ高三统考期末)已知函数()e xf x =,()22g x x x a =-++.(1)讨论函数()()()h x f x g x =⋅的单调性;(2)若函数()y f x =的图象与函数()y g x =的图象仅有一个交点M ,求证:曲线()y f x =与()y g x =在点M 处有相同的切线,且1,24a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.【答案解析】(1)()()2e 2x h x x x a =-++定义域为R ,所以()()2e 2x h x a x '=+-,①当20a +≤即2a ≤-时,()0h x '≤恒成立, 函数()h x 在(),x ∈-∞+∞上为单调递减函数.②当20a +>即2a >-时,令()0h x '>得:x <<,令()0h x '<得:x <x >所以,函数()h x 在(x ∈上单调递增,在(,x ∈-∞和)x ∈+∞上单调递减综上所述,当2a ≤-时,函数()h x 在(),x ∈-∞+∞上为单调递减;当2a >-时,()h x 在(x ∈上单调递增,在(,x ∈-∞和)x ∈+∞上单调递减;(2)构造()()()2e 2x F xf xg x x x a =-=+--,所以()22e xF x x '=+-.记()()m x F x '=,()20e xm x '=+>恒成立,即()m x 在(),x ∈-∞+∞上单调递增.而()00210e m =-=-<,1102m ⎛⎫=> ⎪⎝⎭,所以存在唯一的010,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()00m x =,即000e 22xx +-=,由()e x f x =,()22g x x x a =-++可得()e xf x '=,()22g x x '=-+,所以()00e xf x '=,()0022g x x '=-+,所以()()00f x g x ''=,即曲线()y f x =与()y g x =在点M 处有相同的切线.又因为当()0,x x ∈-∞时,()0F x '<,当()0,x x ∈+∞时,()0F x '>, 故()F x 在()0,x x ∈-∞上单调递减,在()0,x x ∈+∞上单调递增, 故()F x 在0x x =上取得极小值,也是最小值, 即()()min 0F x F x =,由于函数()y f x =的图象与函数()y g x =的图象仅有一个交点M ,所以()00F x =,即0200e 20x x x a +--=,故()02220000e 24222x a x x x x x =+-=-+=--,010,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以()2022a x =--在010,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上单调递减,所以1,24a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,综上,曲线()y f x =与()y g x =在点M 处有相同的切线,且1,24a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.例6.(2023春ꞏ广东江门ꞏ高三校联考开学考试)已知函数21()e 2xf x x ax =+,()f x '为其导函数.(1)若2a =-,求()f x '的单调区间;(2)若关于x 的方程()x f x e =有两个不相等的实根,求实数a 的取值范围.【答案解析】(1)函数2()e x f x x x =-,x ∈R ,则()()1e 2xf x x x =+-', 令()()()1e 2x h x f x x x ==+-',则()()2e 2x h x x +'=-,设()()2e 2xm x x =+-,则()()3e 0x m x x +'==,得3x =-,故(),3x ∈-∞-时,()0m x '<,函数()m x 即()h x '单调递减,()3,x ∈-+∞时,()0m x '>,函数()m x 即()h x '单调递增,所以min 31()(3)20e h x h =-=--<',又x →-∞时,()h x '→-∞,又(0)0h '=, 所以(),0x ∈-∞时,()0h x '<,函数()f x '单调递减,()0,x ∈+∞时,()0h x '>,函数()f x '单调递增,故()f x '的单调减区间为(),0∞-,增区间为()0,∞+;(2)关于x 的方程21e =e 2x x x ax +有两个不相等的实根,即函数()21e e 2x xg x x ax =-+,在x ∈R 上有两个零点,又()()()1e e e x x xg x x ax x a =+-+=+',①当0a ≥时,()0g x '=,得0x =,所以当(),0x ∈-∞时,()0g x '<,函数()g x 单调递减,当()0,x ∈+∞时,()0g x '>,函数()g x 单调递增,所以()()min 01g x g ==-,又x →-∞时,()g x →+∞,()22e 20g a =+>,则函数()g x 在x ∈R上有两个零点;②当0a <时,()0g x '=,得0x =,()ln x a =-,(i )当1a =-时,()ln 0a -=,此时()0g x '≥恒成立,函数()g x 单调递增,在x ∈R 上不可能有两个零点,不符合题意;(ii )当10a -<<时,()ln 0a -<,则当()(),ln x a ∈-∞-时,()0g x '>,函数()g x 单调递增,()()ln ,0x a ∈-时,()0g x '<,函数()g x 单调递减,当()0,x ∈+∞时,()0g x '>,函数()g x 单调递增,所以()()()()()()2211ln ln ln ln 11022g a a a a a a a a ⎡⎤-=--++-=--+<⎣⎦,()01g =-,故函数()g x 在区间(),0x ∈-∞无零点,在()0,x ∈+∞不可能存在两个零点,故不符合题意;(iii )当1a <-时,()ln 0a ->,则当(),0x ∈-∞时,()0g x '>,函数()g x 单调递增,()()0,ln x a ∈-时,()0g x '<,函数()g x 单调递减,当()()ln ,x a ∈-+∞时,()0g x '>,函数()g x 单调递增,又()01g =-,故函数()g x 在区间()(),ln x a ∈-∞-无零点,在()()ln ,x a ∈-+∞不可能存在两个零点,故不符合题意; 综上,实数a 的取值范围[)0,∞+.例7.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知2x =是函数2()e x f x ax =-的极值点.(1)求a ;(2)证明:()f x 有两个零点,且其中一个零点02,0e x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭;(3)证明:()f x 的所有零点都大于1ln 22-.【答案解析】(1)2()e x f x ax =-,则()e 2x f x ax '=-, 因为2x =是函数()f x 的极值点,所以(2)0f '=,即2e 40a -=,解得2e 4a =.当2e 4a =时,2e ()e 2xf x x '=-,当(1,2)x ∈时,()0f x '<,函数()f x 单调递减, 当(2,)x ∈+∞时,()0f x '>,函数()f x 单调递增, 所以2x =是函数()f x 的极小值点,故2e 4a =; (2)由(1)知,22e ()e 4xf x x =-,令()0f x =,则22e e 4xx =,作e xy =和22e 4y x =函数图象,如图所示,由图可知,两函数图象有2个交点,且一个交点分布在(,0)-∞上,另一个分布在(0,)+∞上, 所以方程()0f x =有2个解,即函数()y f x =有2个零点. 易知2是函数()f x 的一个零点,设另一个零点为0x ,又(0)10=>f ,2222e e 2e 2()e ()e 10e 4ef ---=--=-<,所以2(0)()0e f f -<,又函数()f x 在定义域上连续,由零点的存在性定理,知02(,0)ex ∈-;(3)由(1)知,22e ()e 4xf x x =-,当0x =时,(0)1f =, 当0x ≠时,令()0f x =,则22e 14x x -=, 设22e (0)()x h x x x -=≠,则()0h x >,23e (2)()x x x h x --=',令()00h x x '>⇒<或2x >,令()002h x x '<⇒<<,所以函数()h x 在(,0)-∞和(2,)+∞上单调递增,在(0,2)上单调递减, 又1(2)0,(2)4h h ->=,2ln 221-<-<-,得111ln 222-<<-- 所以213132,0()1ln 222ln 22-<-<-<<--,又332e >16e 4⇒>,所以当1ln 22x =-时,1322ln 2223322221e e (ln 22)11()11ln 224(()e e ln 22ln 22h ----=<=<<---, 作出函数()y h x =和14y =的图象,如图所示,由图可知,两函数图象的交点的的横坐标都大于1ln 22-,故函数()f x 的所有零点都大于1ln 22-.例8.(2023秋ꞏ安徽阜阳ꞏ高三安徽省临泉第一中学校考期末)已知函数1()e xf x x=+. (1)求()f x 的导函数()f x '的单调区间;(2)若方程()f x ax =(R a ∈)有三个实数根123 ,,x x x ,且12301x x x <<<<,求实数 a 的取值范围.【答案解析】(1)函数f (x )的定义域为()()()21,00,,e xf x x '-∞⋃+∞=-记()()g x f x '=,则()3332e 2e x x x g x x x '+=+=. 当()0,x ∈+∞时,()0g x '>,则()g x 在()0,+∞上单调递增,当(),0x ∈-∞时,记()()()32e 2,3e xx x x x x x ϕϕ'=+=+,所以(),3x ∈-∞-时,()0x ϕ'<,()x ϕ递减;()3,0x ∈-时,()0x ϕ'>,()x ϕ递增,()x ϕ的极小值为()333332e e 332e 0ϕ⎛⎫-=-> ⎪-⎝=⎭,即有()0x ϕ>, 因此()0g x '<, g (x )在(,0)-∞上单调递减,所以函数()f x '在()0,+∞上单调递增,在(,0)-∞上单调递减.(2)令()()()()211e ,e xx F x f x ax ax F x f x a a x x'=-=+-=-=--' 方程()f x ax =(R a ∈)有三个实数根等价于F (x )有三个零点123,,x x x ,12301x x x <<<<,当0a ≤时,因为0x >,则()0F x >,此时F (x )在()0,+∞无零点; 当0a >时,由(1)知()F x '在()0,+∞上单调递增,显然1()402F a '=--<,21(ln(e ))e e 10(ln(e ))F a a '+=->->+, 因此存在00x >,使得()00F x '=,()00,x x ∈,()()0,F x F x '<单调递减,()0,x x ∈+∞,()()0,F F x x '>单调递增,①若e 1a =+,则()1e 10F a =+-=,不符合题意;②若0e 1a <<+,()1e 10F a =+->,当01x ≥时,(0,1)x ∈,()0F x >,()F x 在()0,1上无零点,当01x <时,()()1,,0x F x ∈+∞>,()F x 在()1,+∞上无零点,不符合题意, ③若e 1a >+,则()1e 10F a =+-<,()1e 10F a '=--<,于是01x >, 而当01x <<时,1e e x <<,0a ax -<-<,但1x的取值集合是(1,)+∞, 因此存在(0,1)t ∈,使得()0F t >,当1x >时,令2()e x h x x =-,()e 2x h x x '=-,令()()e 2x u x h x x '==-,则()e 2e 20x u x '=->->,即()h x '在(1,)+∞上单调递增,()(1)e 20h x h ''>=->, ()h x 在(1,)+∞上单调递增,()(1)e 10h x h >=->,因此当1x >时,2e x x >,有()2211e xF x ax x ax x ax x x=+->+->-,因为当x a ≥时,二次函数2x ax -的值域是[0,)+∞,于是得当x a ≥时,()0F x >,因此存在2301x x <<<,使得()()230F x F x ==,此时当0x <时,()e 10xF x a a '<-<-<,即函数F (x )在(,0)-∞上单调递减, 由()11111e 10,e 1e e 0a a F a F a a ---⎛⎫-=-+>-=-+<-< ⎪⎝⎭因此存在10x <,使得()10F x =,从而当e 1a >+时,F (x )有三个零点123,,x x x ,且12301x x x <<<<, 所以实数a 的取值范围是()e 1,++∞.例9.(2023春ꞏ江苏南京ꞏ高三南京市宁海中学校考阶段练习)已知函数()e xf x =和()ln g x ax x =-,a ∈R(1)求()y f x =在0x =处的切线方程;(2)若当()1,x ∈+∞时,()ln g x x x a <+恒成立,求a 的取值范围; (3)若()()h x f x ax =-与()y g x =有相同的最小值. ①求出a ;②证明:存在实数b ,使得()h x b =和()g x b =共有三个不同的根1x 、2x 、()3123x x x x <<,且1x 、2x 、3x 依次成等差数列.【答案解析】(1)因为()e x f x =,则()e x f x '=,所以,()()001f f '==,所以,()y f x =在0x =处的切线方程为1y x =+. (2)当()1,x ∈+∞时,不等式()ln g x x x a <+等价于()1ln 01a x x x -->+. 设()()1ln 1a x p x x x -=-+,则()()()()2222111211x a x a p x x x x x +-+'=-=++,且()10p =. 对于函数()2211y x a x =+-+,()()241442a a a ∆=--=-.(ⅰ)当2a ≤且()1,x ∈+∞时,()22211210x a x x x +-+≥-+>,故()0p x '>,则()p x 在()1,+∞上单调递增,因此()()10p x p >=; (ⅱ)当2a >时,令()0p x '=得11x a =-21x a =-由122110x x x x =⎧⎨>>⎩得101x <<,21x >,故当()21,x x ∈时,()0p x '<,()p x 在()21,x 单调递减,因此()()210p x p <=,不合乎题意.综上,a 的取值范围是(],2-∞.(3)①()e xh x ax =-的定义域为R ,而()e x h x a '=-,若0a ≤,则()0h x '>,此时()h x 无最小值,故0a >. 函数()ln g x ax x =-的定义域为()0,∞+,而()11ax g x a x x-'=-=. 当ln x a <时,()0h x '<,故()h x 在(),ln a -∞上为减函数, 当ln x a >时,()0h x '>,故()h x 在()ln ,a +∞上为增函数, 故()()min ln ln h x h a a a a ==-. 当10x a <<时,()0g x '<,故()g x 在10,a ⎛⎫⎪⎝⎭上为减函数, 当1x a >时,()0g x '>,故()g x 在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上为增函数, 故()min 111ln 1ln g x g a a a ⎛⎫==-=+ ⎪⎝⎭.因为()e xh x ax =-和()ln g x ax x =-有相同的最小值,故1n ln l a a a a =-+,整理得到1ln 1a a a-=+,其中0a >, 设()1ln 1a s a a a -=-+,其中0a >,则()()()222211011a s a a a a a --'=-=<++, 故()s a 为()0,∞+上的减函数,而()10s =,故()0s a =的唯一解为1a =,故1ln 1aa a-=+的解为1a =. 综上,1a =.②由①可得()e xh x x =-和()ln g x x x =-的最小值为1ln11+=.当1b >时,考虑e x x b -=的解的个数、ln x x b -=的解的个数.设()e x S x x b =--,()e 1xS x '=-,当0x <时,()0S x '<,当0x >时,()0S x '>, 故()S x 在(),0∞-上为减函数,在()0,∞+上为增函数, 所以()()min 010S x S b ==-<, 而()e0bS b --=>,()e 2b S b b =-,设()e 2b u b b =-,其中1b >,则()e 20bu b '=->,故()u b 在()1,+∞上为增函数,故()()1e 20u b u >=->,故()0S b >,故()e xS x x b =--有两个不同的零点,即方程e x x b -=的解的个数为2.设()ln T x x x b =--,()1x T x x-'=, 当01x <<时,()0T x '<,当1x >时,()0T x '>, 故()T x 在()0,1上为减函数,在()1,+∞上为增函数, 所以()()min 110T x T b ==-<, 而()ee0bbT --=>,()e e 20b b T b =->,()ln T x x x b =--有两个不同的零点即ln x x b -=的解的个数为2.当1b =,由①讨论可得ln x x b -=、e x x b -=仅有一个解, 当1b <时,由①讨论可得ln x x b -=、e x x b -=均无根,故若存在直线y b =与曲线()y h x =、()y g x =有三个不同的交点,则1b >.设()e ln 2x t x x x =+-,其中0x >,故()1e 2xt x x'=+-, 设()e 1x r x x =--,其中0x >,则()e 10xr x '=->,故()r x 在()0,∞+上为增函数,故()()00r x r >=即e 1x x >+, 所以()11210t x x x'>+-≥->,所以()t x 在()0,∞+上为增函数, 而()1e 20t =->,31e 333122e 3e 30e e e t ⎛⎫=--<--< ⎪⎝⎭,故()t x 在()0,∞+上有且只有一个零点2x ,且2311e x <<, 当20x x <<时,()0t x <,即e ln x x x x -<-,即()()h x g x <, 当2x x >时,()0t x >,即e ln x x x x ->-,即()()h x g x >,因此若存在直线y b =与曲线()y h x =、()y g x =有三个不同的交点, 故()()221b h x g x ==>,此时e x x b -=有两个不同的根1x 、()2120x x x <<, 此时ln x x b -=有两个不同的根2x 、()32301x x x <<<,故11e xx b -=,22e x x b -=,33ln 0x x b --=,22ln 0x x b --=,所以33ln x b x -=,即33e x bx -=,即()33e 0x bx b b ----=,故3x b -为方程e x x b -=的解,同理2x b -也为方程e x x b -=的解,又11e x x b -=可化为11e xx b =+,即()11ln 0x x b -+=,即()()11ln 0x b x b b +-+-=,故1x b +为方程ln x x b -=的解,同理2x b +也为方程ln x x b -=的解,所以{}{}1223,,x x x b x b =--,而1b >,故2312x x bx x b =-⎧⎨=-⎩,即1322x x x +=.【过关测试】1.(2023秋ꞏ江苏苏州ꞏ高三统考期末)已知函数()ln(1)2axf x x x =+-+. (1)若0x ≥时,()0f x ≥,求实数a 的取值范围; (2)讨论()f x 的零点个数.【答案解析】(1)()f x 的定义域是(1,)-+∞,22212(42)(1)()1(2)(1)(2)a x a x f x x x x x +'-+=-=++++. ①当2a ≤时,()0f x '≥,所以()f x 在(1,)-+∞上单调递增, 又因为(0)0f =,所以当0x ≥时,()(0)0f x f ≥=,满足题意; ②当2a >时,令22()(42)(1)(42)(42)g x x a x x a x a =+-+=+-+-, 由()0g x =,得1(2)0x a =-<,2(2)0x a -=>. 当()20,x x ∈时,()0g x <,()0f x '<,所以()f x 在()20,x 上单调递减, 所以()()200f x f <=,不满足题意. 综上所述,2a ≤.(2)①当2a ≤时,由(1)可得()f x 在(1,)-+∞上单调递增,且(0)0f =,所以()f x 在(1,)-+∞上存在1个零点;②当2a >时,由(1)可得()0g x =必有两根1x ,2x ,又因为(1)10g -=>,(0)420g a =-<所以1(1,0)x ∈-,2(0,)x ∈+∞.x ()11,x -1x()12,x x2x()2,x +∞()f x '+-+()f x单调递增 极大值()1f x 单调递减 极小值()2f x 单调递增当()12,x x x ∈时,因为(0)0f =,所以()f x 在()12,x x 上存在1个零点, 且()()100f x f >=,()()200f x f <=; 当()11,x x ∈-时,因为()()e 12ee 1ln e 0e 1e l---------=-=<++a aa a aaa a f ,1e 10--<-<a ,而()f x 在1(0,)x 单调递增,且1()0f x '=,而(e 1)0a g -->,故11e 1ax --<-<,所以()f x 在()11,x -上存在1个零点; 当()2,x x ∈+∞时,因为()()e 12e 1ln e 0e 1e 1a a a a a a af --=-=>++, e 10a ->,而()f x 在2(,)x +∞单调递增,且2()0f x '=,而(e 1)0ag ->, 所以2e 1ax ->,所以()f x 在()2,x +∞上存在1个零点.从而()f x 在()1,-+∞上存在3个零点.综上所述,当2a ≤时,()f x 存在1个零点;当2a >时,()f x 存在3个零点.2.(2023秋ꞏ河南驻马店ꞏ高三统考期末)已知函数()21ln 12f x x x x x =---. (1)求()f x 的单调区间; (2)若函数()()()2121ln 12g x x a x a x =+-+--恰有两个不同的零点,求a 的取值范围. 【答案解析】(1)由题意可得()ln f x x x '=-, 设()()ln h x f x x x '==-,则()111xh x x x-'=-=由()0h x '>,得01x <<,由()0h x '<,得1x >则()h x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,即()f x '在(0,1)单调递增,在(1,)+∞上单调递减,从而()(1)10f x f ''≤=-<,故()f x 的单调递减区间是(0,)+∞,无递增区间(2)由题意可得21(2)1(1)(1)()2a x a x a x a x g x x a x x x-+-+-+--'=+-+==, ()g x 的定义域是(0,)+∞,①当10a -<,即1a >时,1x >时()0g x '>,01x <<时()0g x '<, 则()g x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增. 因为0x →时,()g x →+∞,x →+∞时,()g x ∞→+, 所以()g x 要有两个零点,则1(1)2102g a =+--<,解得52a <,故152a <<;②当10a -=,即1a =时,由21()102g x x x =--=,解得x 1=因为0x >,所以1x =()g x 有且仅有1个零点,故1a =不符合题意; ③当011a <-<,即01a <<时,由()0g x '>,得01x a <<-或1x >, 由()0g x '<,得11a x -<<,则()g x 在(0,1)a -和(1,)+∞上单调递增,在(1,1)a -上单调递减. 因为0x →时,()0,g x x <→+∞时,()g x ∞→+, 所以()g x 要有两个零点,则1(1)2102g a =+--=或21(1)(1)(2)(1)(1)ln(1)102g a a a a a a -=-+--+---=, 若(1)0g =,解得52a =,不符合题意, 若(1)0g a -=,设1(0,1)t a =-∈,则(1)0g a -=化为2211(1)ln 1ln 1022t t t t t t t t t +--+-=--+-=, 01t <<时,ln 0t t <,221111(1)0222t t t ---=-+-<,所以21ln 102t t t t --+-<,21ln 102t t t t --+-=无解,即(1)0g a -=无解,故01a <<不符合题意;④当11a -=,即0a =时,()0g x '≥恒成立,则()g x 在(0,)+∞上单调递增,从而()g x 最多有1个零点,则0a =不符合题意;⑤当11a ->,即a<0时,由()0g x '>,得01x <<或1x a >-,由()0g x '<,得11x a <<-, 则()g x 在(0,1)和(1),a -+∞上单调递增,在(1,1)a -上单调递减. 因为0x →时,()0g x x <→+∞,时,()g x ∞→+ 所以()g x 要有两个零点,则(1)0g =或(1)0g a -=,若1(1)2102g a =+--=,解得52a =,不符合题意,若21(1)(1)(2)(1)(1)ln(1)102g a a a a a a -=-+--+---=. 设1(1,)t a =-∈+∞,则(1)0g a -=化为2211(1)ln 1ln 1022t t t t t t t t t +--+-=--+-=,由(1)知21ln 12y t t t t =---在(1,)+∞上单调递减,所以21ln 102t t t t --+-<,21ln 102t t t t --+-=无解, 即(1)0g a -=无解,故a<0不符合题意.综上,a 的取值范围是51,2⎛⎫⎪⎝⎭.3.(2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习)已知01a <<,函数()1x f x x a -=+,()1log a g x x x =++.(1)若()e e g =,求函数()f x 的极小值;(2)若函数()()y f x g x =-存在唯一的零点,求a 的取值范围. 【答案解析】(1)由()1e e e 1log e e ea g a =⇒++=⇒=, 所以()1e x f x x -=+,()11e xf x -'=-,令()01f x x '=⇒=,当1x <时,()0f x '<,当1x >时,()0f x ¢>, 所以()f x 在(,1)-∞上递减,在(1,)+∞上递增, 所以()f x 的极小值为()12f =;(2)()()1log 1x a f x g x a x --=--,令()1log 1x a F x a x -=--(0x >), ()F x 存在唯—的零点,()11111ln ln ln ln x x F x a a xa a x a x a --⎛⎫'=-=- ⎪⎝⎭, 令()11ln ln x x xaa a ϕ-=-,()()11ln ln x x a x a a ϕ-'=+, 令()10ln x x aϕ'=⇒=-, 当10ln x a<<-时,()0x ϕ'<; 当1ln x a>-时,()0x ϕ'>, 所以()x ϕ在10,ln a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上递减,在1,ln a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭上递增, 所以()11ln min11ln ln ax a a a ϕϕ--⎛⎫=-=-- ⎪⎝⎭,。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

函数零点的求法及零点的个数题型1:求函数的零点。

[例1] 求函数2223+--=x x x y 的零点. [解题思路]求函数2223+--=x x x y 的零点就是求方程02223=+--x x x 的根 [解析]令 32220x x x --+=,∴2(2)(2)0x x x ---=∴(2)(1)(1)0x x x --+=,∴112x x x =-==或或 即函数2223+--=x x x y 的零点为-1,1,2。

[反思归纳] 函数的零点不是点,而是函数函数()y f x =的图像与x 轴交点的横坐标,即零点是一个实数。

题型2:确定函数零点的个数。

[例2] 求函数f(x)=lnx +2x -6的零点个数.[解题思路]求函数f(x)=lnx +2x -6的零点个数就是求方程lnx +2x -6=0的解的个数[解析]方法一:易证f(x)= lnx +2x -6在定义域(0,)+∞上连续单调递增, 又有(1)(4)0f f ⋅<,所以函数f(x)= lnx +2x -6只有一个零点。

方法二:求函数f(x)=lnx +2x -6的零点个数即是求方程lnx +2x -6=0的解的个数即求ln 62y xy x =⎧⎨=-⎩的交点的个数。

画图可知只有一个。

[反思归纳]求函数)(x f y =的零点是高考的热点,有两种常用方法:①(代数法)求方程0)(=x f 的实数根;②(几何法)对于不能用求根公式的方程,可以将它与函数)(x f y =的图像联系起来,并利用函数的性质找出零点。

题型3:由函数的零点特征确定参数的取值范围[例3] (2007·广东)已知a 是实数,函数()a x ax x f --+=3222,如果函数()x f y =在区间[]1,1-上有零点,求a 的取值范围。

[解题思路]要求参数a 的取值范围,就要从函数()x f y =在区间[]1,1-上有零点寻找关于参数a 的不等式(组),但由于涉及到a 作为2x 的系数,故要对a 进行讨论 [解析] 若0a = , ()23f x x =- ,显然在[]1,1-上没有零点, 所以 0a ≠.令()248382440a a a a ∆=++=++=, 解得a =①当a =时, ()y f x =恰有一个零点在[]1,1-上;②当()()()()05111<--=⋅-a a f f ,即15a <<时,()y f x =在[]1,1-上也恰有一个零点。

③当()y f x =在[]1,1-上有两个零点时, 则()()208244011121010a a a a f f >⎧⎪∆=++>⎪⎪-<-<⎨⎪≥⎪⎪-≥⎩或()()208244011121010a a a a f f <⎧⎪∆=++>⎪⎪-<-<⎨⎪≤⎪⎪-≤⎩解得5a ≥或32a --<综上所求实数a 的取值范围是 1a > 或32a --≤。

[反思归纳]①二次函数、一元二次方程和一元二次不等式是一个有机的整体,也是高考热点,要深刻理解它们相互之间的关系,能用函数思想来研究方程和不等式,便是抓住了关键.②二次函数2()f x ax bx c =++的图像形状、对称轴、顶点坐标、开口方向等是处理二次函数问题的重要依据。

考点3 根的分布问题[例5] 已知函数2()(3)1f x mx m x =+-+的图像与x 轴的交点至少有一个在原点的右侧,求实数m 的取值范围[解题思路]由于二次函数的图象可能与x 轴有两个不同的交点,应分情况讨论[解析](1)若m=0,则f (x )=-3x+1,显然满足要求. (2)若m ≠0,有两种情况:原点的两侧各有一个,则⇒⎪⎩⎪⎨⎧<=>--=0104)3(212m x x m m Δm <0;都在原点右侧,则⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>=>-=+≥--=,01,023,04)3(21212m x x m m x x m m Δ解得0<m ≤1,综上可得m ∈(-∞,1]。

[反思归纳]二次方程根的分布是高考的重点和热点,需要熟练掌握有关二次方程ax2+bx+c=0(a ≠0)的根的分布有关的结论:①方程f (x )=0的两根中一根比r 大,另一根比r 小⇔a ·f (r )<0.②二次方程f (x )=0的两根都大于r ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧>⋅>->-=⇔.0)(,2,042r f a r ab ac b Δ③二次方程f (x )=0在区间(p ,q )内有两根⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>⋅>⋅<-<>-=⇔.0)(,0)(,2,042p f a q f a q a b p ac b Δ④二次方程f (x )=0在区间(p ,q )内只有一根⇔f (p )·f (q )<0,或f (p )=0,另一根在(p ,q )内或f (q )=0,另一根在(p ,q )内.⑤方程f (x )=0的两根中一根大于p ,另一根小于q (p <q )⎩⎨⎧>⋅<⋅⇔.0)(,0)(q f a p f a (二)、强化巩固训练 1、函数()221f x mx x =-+有且仅有一个正实数的零点,则实数m 的取值范围是( )。

A .(],1-∞;B .(]{},01-∞U ;C .()(],00,1-∞U ;D .(),1-∞[解析] B ;依题意得(1)⎪⎩⎪⎨⎧<>--=∆>0)0(04)2(02f m m 或(2)⎪⎩⎪⎨⎧>>--=∆<0)0(04)2(02f m m 或(3)⎩⎨⎧=--=∆≠04)2(02m m 显然(1)无解;解(2)得0<m ;解(3)得1=m 又当0=m 时12)(+-=x x f ,它显然有一个正实数的零点,所以应选B 。

2、方程223x x -+=的实数解的个数为 _______ 。

[解析] 2;在同一个坐标系中作函数x y )21(=及32+-=x y 的图象,发现它们有两个交点故方程223x x -+=的实数解的个数为2。

3、已知二次函数22()42(2)21f x x p x p p =----+,若在区间[-1,1]内至少存在一个实数c,使f(c)>0,则实数p 的取值范围是_________。

[解析] (-3,23) 只需2(1)2290f p p =--+>或2(1)210f p p -=-++> 即-3<p <23或-21<p <1.∴p ∈(-3, 23)。

4、设函数321()2x y x y -==与的图象的交点为00(,)x y ,则0x 所在的区间是( )。

A.(0,1)B.(1,2)C.(2,3)D.(3,4) 答案B 。

5、若方程2(2)210x k x k +-+-=的两根中,一根在0和1之间,另一根在1和2之间,求实数k 的取值范围。

[解析] 1223k <<;令12)2()(2-+-+=k x k x x f ,则依题意得 ⎪⎩⎪⎨⎧><>0)2(0)1(0)0(f f f ,即⎪⎩⎪⎨⎧>-+-+<-+-+>-01242401221012k k k k k ,解得1223k <<。

(三)、小结反思:本课主要注意以下几个问题:1.利用函数的图象求方程的解的个数;2.一元二次方程的根的分布;3.利用函数的最值解决不等式恒成立问题 。

补充题:1、定义域和值域均为[-a,a] (常数a>0)的函数y=f(x)和y=g(x)的图像如图所示,给出下列四个命题中:(1) 方程f[g(x)]=0有且仅有三个解; (2) 方程g[f(x)]=0有且仅有三个解; (3) 方程f[f(x)]=0有且仅有九个解; (4)方程g[g(x)]=0有且仅有一个解。

那么,其中正确命题的个数是( )。

A . 1; B. 2; C. 3; D. 4。

[解析] B ;由图可知,][)(a a x f ,-∈,][)(a a x g ,-∈,由左图及f[g(x)]=0得]2[)(1a a x x g --∈=,,]02[)(2,a x x g -∈=,2)(ax g =,由右知方程f[g(x)]=0有且仅有三个解,即(1)正确;由右图及g[f(x)]=0得)2()(0a ax x f ,∈=,由左图知方程g[f(x)]=0有且仅有一个解,故(2)错误;由左图及f[f(x)]=0得]2[)(1a a x x f --∈=,,]02[)(2,a x x f -∈=,2)(ax f =,又由左图得到方程f[f(x)]=0最多有三个解,故(3)错误;由右图及g[g(x)]=0得)2()(0a ax x g ,∈=,由右图知方程g[g(x)]=0有且仅有一个解,即(4)正确,所以应选择B2、已知关于x 的二次方程22210x mx m +++=。

(1)若方程有两根,其中一根在区间(-1,0)内,另一根在区间(1,2)内,求m 的范围。

(2)若方程两根均在区间(0,1)内,求m 的范围。

[解析](1)条件说明抛物线2()221f x x mx m =+++与x 轴的交点分别在区间(-1,0)和(1,2)内,画出示意图,得⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧->-<∈-<⇒⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧>+=<+=>=-<+=65,21,21056)2(,024)1(,02)1(,012)0(m m R m m m f m f f m f ∴2165-<<-m .(2)据抛物线与x 轴交点落在区间(0,1)内,列不等式组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧<-<≥∆>>10,0,0)1(,0)0(m f f ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧<<--≤+≥->->⇒.01,2121,21,21m m m m m 或(这里0<-m<1是因为对称轴x=-m 应在区间(0,1)内通过) 即解得1122m -<≤-.∴ 1,122m ⎛⎤∈-- ⎥⎝⎦. -a a x y y =f (x ) Oa-a -a a x y y =g (x )O a -a。

相关文档
最新文档