专题05 挖掘“隐零点”,破解导数压轴题-2021年高考数学压轴题之函数零点问题(解析版)参照模板
隐零点问题--2024届高考数学拓展(解析版)

隐零点问题隐零点问题--2024届高考数学拓展(解析版)1(2023·荆门模拟)设函数f(x)=e x+b sin x,x∈(-π,+∞).若函数f(x)在(0,f(0))处的切线的斜率为2.(1)求实数b的值;(2)求证:f(x)存在唯一的极小值点x0,且f(x0)>-1.【答案】(1)解:∵f(x)=e x+b sin x,∴f′(x)=e x+b cos x,由导数的几何意义知,f(x)在(0,f(0))处的切线的斜率k=f′(0)=e0+b cos0=1+b,由已知k=1+b=2,解得b=1.(2)证明 由(1)得f(x)=e x+sin x,x∈(-π,+∞),∴f′(x)=e x+cos x,令g(x)=e x+cos x,x∈(-π,+∞),则g′(x)=e x-sin x,当x∈(-π,0]时,e x>0,sin x≤0,g′(x)=e x-sin x>0,当x∈(0,+∞)时,e x>1,sin x≤1,g′(x)=e x-sin x>0,∴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)=1eπ-1<0,g-π2=e-π2+cos-π2=e-π2>0,∴存在唯一x0∈-π,-π2,使g(x0)=e x0+cos x0=0,又∵g(x)在区间(-π,+∞)上单调递增,∴x=x0是g(x)在(-π,+∞)上的唯一零点,∴f′(x)=e x+cos x在区间(-π,+∞)上单调递增,且f′(x0)=e x0+cos x0=0,当x∈(-π,x0)时,f′(x)<0,f(x)在区间(-π,x0)上单调递减;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在区间(x0,+∞)上单调递增,∴f(x)存在唯一极小值点x0.又∵e x0+cos x0=0,∴e x0=-cos x0,∴f(x0)=e x0+sin x0=sin x0-cos x0=2sin x0-π4,又∵x0∈-π,-π2,∴x0-π4∈-5π4,-3π4 ,∴sin x 0-π4 ∈-22,22 ,∴f (x 0)=2sin x 0-π4 ∈(-1,1),∴f (x 0)>-1.2(2023·绵阳模拟)已知函数f (x )=ax -ln x ,a ∈R .(1)若a =1e ,求函数f (x )的最小值及取得最小值时的x 的值;(2)若函数f (x )≤xe x -(a +1)ln x 对x ∈(0,+∞)恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】解:(1)当a =1e 时,f (x )=1e x -ln x ,定义域为(0,+∞),所以f ′(x )=1e -1x =x -e ex ,令f ′(x )=0得x =e ,所以当x ∈(0,e )时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以函数f (x )在x =e 处取得最小值,f (x )min =f (e )=0.(2)因为函数f (x )≤xe x -(a +1)ln x 对x ∈(0,+∞)恒成立,所以xe x -a (x +ln x )≥0对x ∈(0,+∞)恒成立,令h (x )=xe x -a (x +ln x ),x >0,则h ′(x )=(x +1)e x -a 1+1x=(x +1)e x -a x ,①当a =0时,h ′(x )=(x +1)e x >0,h (x )在(0,+∞)上单调递增,所以由h (x )=xe x 可得h (x )>0,即满足xe x -a (x +ln x )≥0对x ∈(0,+∞)恒成立;②当a <0时,则-a >0,h ′(x )>0,h (x )在(0,+∞)上单调递增,因为当x 趋近于0+时,h (x )趋近于负无穷,不成立,故不满足题意;③当a >0时,令h ′(x )=0得a =xe x ,令k (x )=e x -a x ,k ′(x )=e x +ax 2>0恒成立,故k (x )在(0,+∞)上单调递增,因为当x 趋近于正无穷时,k (x )趋近于正无穷,当x趋近于0时,k(x)趋近于负无穷,所以∃x0∈(0,+∞),使得h′(x0)=0,a=x0e x0,所以当x∈(0,x0)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈(x0,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,所以只需h(x)min=h(x0)=x0e x0-a(x0+ln x0)=x0e x0(1-x0-ln x0)≥0即可;所以1-x0-ln x0≥0,1≥x0+ln x0,因为x0=aee-x0,所以ln x0=ln a-x0,所以ln x0+x0=ln a≤1=ln e,解得0<a≤e,所以a∈(0,e],综上所述,实数a的取值范围为[0,e].3(2023·咸阳模拟)已知f(x)=(x-1)2e x-a3x3+ax(x>0)(a∈R).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当a=0时,判定函数g(x)=f(x)+ln x-12x2零点的个数,并说明理由.【答案】解:(1)由题知,f′(x)=(x2-1)e x-a(x2-1)=(x-1)(x+1)(e x-a).若a≤1,当0<x<1时,f′(x)<0;当x>1时,f′(x)>0,∴f(x)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增;若1<a<e,即0<ln a<1,当0<x<ln a或x>1时,f′(x)>0;当ln a<x<1时,f′(x)<0;∴f(x)在区间(0,ln a)上单调递增,在区间(ln a,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增;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,g(x)=ln x-12x2+(x-1)2e x,定义域为(0,+∞),∴g′(x)=1x -x+(x2-1)e x=(x+1)(x-1)e x-1x,设h(x)=e x-1x(x>0),∴h′(x)=e x+1x2>0,∴h(x)在定义域上是增函数,∵h12=e-2<0,h(1)=e-1>0,∴存在唯一x0∈12,1,使h(x0)=0,即e x0-1x0=0,e x0=1x0,-x0=ln x0,当0<x<x0时,h(x)<0,即g′(x)>0;当x0<x<1时,h(x)>0,即g′(x)<0;当x>1时,h(x)>0,即g′(x)>0,∴g(x)在区间(0,x0)上单调递增,在区间(x0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增,∴当x=x0时,g(x)取极大值g(x0)=ln x0-12x20+(x0-1)2e x0=-12x20+1x0-2,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+ln2>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.4(2023·天津模拟)已知函数f(x)=ln x-ax+1,g(x)=x(e x-x).(1)若直线y=2x与函数f(x)的图象相切,求实数a的值;(2)当a=-1时,求证:f(x)≤g(x)+x2.【答案】(1)解:设切点坐标为(x0,f(x0)),由f′(x)=1x-a,得f′(x0)=1x0-a,所以切线方程为y-(ln x0-ax0+1)=1x-a(x-x0),即y=1x-ax+ln x0.因为直线y =2x 与函数f (x )的图象相切,所以1x 0-a =2,ln x 0=0, 解得a =-1.(2)证明:当a =-1时,f (x )=ln x +x +1,令F (x )=g (x )-f (x )+x 2=xe x -ln x -x -1(x >0),则F ′(x )=(x +1)e x -1x-1=x +1x xe x -1 ,令G (x )=xe x -1(x >0),则G ′(x )=(x +1)e x >0,所以函数G (x )在区间(0,+∞)上单调递增,又G (0)=-1<0,G (1)=e -1>0,所以函数G (x )存在唯一的零点x 0∈(0,1),且当x ∈(0,x 0)时,G (x )<0,F ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,G (x )>0,F ′(x )>0.所以函数F (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,故F (x )min =F (x 0)=x 0e x 0-ln x 0-x 0-1,由G (x 0)=0得x 0e x 0-1=0,两边取对数得ln x 0+x 0=0,故F (x 0)=0,所以g (x )-f (x )+x 2≥0,即f (x )≤g (x )+x 2.5(2023·包头模拟)已知函数f (x )=ae x -ln (x +1)-1.(1)当a =e 时,求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积;(2)证明:当a >1时,f (x )没有零点.【答案】(1)解:当a =e 时,f (x )=e x +1-ln (x +1)-1,f (0)=e -1.f ′(x )=e x +1-1x +1,f ′(0)=e -1,故曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y -(e -1)=(e -1)x ,即y =(e -1)x +e -1.因为该切线在x ,y 轴上的截距分别为-1和e -1,所以该切线与两坐标轴所围成的三角形的面积S =12×|-1|×(e -1)=e -12.(2)证明 当a>1时,因为f(x)=ae x-ln(x+1)-1,所以f′(x)=ae x-1 x+1=ae x(x+1)-1x+1(x>-1),令g(x)=ae x(x+1)-1(x>-1),则g′(x)=ae x(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,故g(x)在(-1,0)上有唯一的零点β,即g(β)=0,因此有aeβ(β+1)=1.当x∈(-1,β)时,g(x)<0,即f′(x)<0;当x∈(β,+∞)时,g(x)>0,即f′(x)>0.所以f(x)在(-1,β)上单调递减,在(β,+∞)上单调递增,故f(β)为最小值.由aeβ(β+1)=1,得-ln(β+1)=ln a+β,所以当-1<β<0时,f(β)=aeβ-ln(β+1)-1=1β+1+β-1+ln a=ln a+β2β+1,因为a>1,所以ln a>0,又因为-1<β<0,所以β2β+1>0,所以f(β)>0.所以f(x)≥f(β)>0.因此当a>1时,f(x)没有零点.6(2023·石家庄模拟)已知函数f(x)=x-ln x-2.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对任意的x∈(1,+∞),都有x ln x+x>k(x-1)成立,求整数k的最大值.【答案】解:(1)函数f(x)=x-ln x-2的定义域是(0,+∞),f′(x)=1-1 x,当x∈(0,1)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,所以函数f(x)的单调递减区间是(0,1),单调递增区间是(1,+∞).(2)∀x∈(1,+∞),x ln x+x>k(x-1)⇔k<x ln x+xx-1,令g(x)=x ln x+xx-1,x>1,求导得g′(x)=(2+ln x)(x-1)-(x ln x+x)(x-1)2=x-ln x-2(x-1)2,由(1)知,f(x)=x-ln x-2在(1,+∞)上单调递增,f(3)=1-ln3<0,f(4)=2(1-ln2)>0,因此存在唯一x0∈(3,4),使得f(x0)=0,即x0-ln x0-2=0⇔ln x0=x0-2,当x∈(1,x0)时,f(x)<0,即g′(x)<0,当x∈(x0,+∞)时,f(x)>0,即g′(x)>0,因此函数g(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,于是g(x)min=g(x0)=x0ln x0+x0x0-1=x0(x0-2)+x0x0-1=x0,则k<x0∈(3,4),所以整数k的最大值是3.。
高考数学一轮总复习课件:专题研究 利用导数研究函数的零点

g′(x)=-sinx+(1+1 x)2.
当x∈-1,π2 时,g′(x)单调递减,
由g′(0)=1>0,g′
π 2
=-1+
1 1+π2 2
<0,可得g′(x)在
-1,π2 上有唯一零点,设为α.
当x∈(-1,α)时,g′(x)>0;当x∈α,π2 时,g′(x)<0. 所以g(x)在(-1,α)上单调递增,在α,π2 上单调递减. 故g(x)在-1,π2 上存在唯一极大值点, 即f′(x)在-1,π2 上存在唯一极大值点.
①当 a>1 时,方程 g(x)=a 无解,即 f(x)没有零点; ②当 a=1 时,方程 g(x)=a 有且只有一解,即 f(x)有唯一的 零点; ③当 0<a<1 时,方程 g(x)=a 有两解,即 f(x)有两个零点; ④当 a≤0 时,方程 g(x)=a 有且只有一解,即 f(x)有唯一的 零点. 综上,当 a>1 时,f(x)没有零点; 当 a=1 或 a≤0 时,f(x)有唯一的零点; 当 0<a<1 时,f(x)有两个零点而f
π 2
>0,f(π)=-ln(1+π)<0,所以f(x)在
π2 ,π
上有
唯一零点.
④当x∈(π,+∞)时,ln(x+1)>1,
所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)上没有零点.
综上,f(x)有且仅有2个零点.
【答案】 略
状元笔记
证明与零点有关的不等式,函数的零点本身就是一个条 件,即零点对应的函数值为0,证明的思路一般对条件等价转 化,构造合适的新函数,利用导数知识探讨该函数的性质(如单 调性、极值情况等)再结合函数图象来解决.
高考数学专题一 微专题12 隐零点问题

f(x)=12x2-x+asin x,则 f′(x)=x-1+acos x, ∴f′(π)=π-1-a=π-2,∴a=1, 令φ(x)=x-1+cos x,则φ′(x)=1-sin x≥0恒成立, ∴φ(x)是增函数,当x>0时,φ(x)>φ(0)=0,即f′(x)>0恒成立, ∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(0)=0, ∵λ≤f(x)恒成立,∴λ≤f(x)min=0, ∴λ的取值范围是(-∞,0].
当a=1时,f(x)+g(x)=bx+ln x-xex,
由题意 b≤ex-lnxx-1x在(0,+∞)上恒成立,
令 h(x)=ex-lnxx-1x,
则
1-ln h′(x)=ex- x2
x+x12=x2ex+x2 ln
x ,
令 u(x)=x2ex+ln x,则 u′(x)=(x2+2x)ex+1x>0,所以 u(x)在(0,+∞)
专题一 函数与导数
微专题12
隐零点问题
考情分析
隐零点问题是指一个函数的零点存在但无法直接求解出来.在 函数、不等式与导数的综合题目中常会遇到隐零点问题,一般 对函数的零点设而不求,借助整体代换和过渡,再结合题目条 件,利用函数的性质巧妙求解.一般难度较大.
思维导图
内容索引
典型例题
热点突破
PART ONE
当 x0∈e12,+∞时,h(x0)min=h(e)=-e, 综上,当x0∈(0,+∞)时,h(x0)min=h(e)=-e, 得b≥-e. 故b的取值范围是[-e,+∞).
考点三 与三角函数有关的“隐零点”问题
典例3 (2023·东北师大附中模拟)已知f(x)=12x2-x+asin x. (1)若在x=π处的切线的斜率是π-2,求当λ≤f(x)在[0,+∞)恒成立时的λ
专题01 “四招”判断函数零点个数-2121年高考数学压轴题之函数零点问题(原卷版)

专题一 “四招”判断函数零点个数函数方程思想是一种重要的数学思想方法,函数问题可以利用方程求解,方程解的情况可借助于函数 的图象和性质求解.高考命题常常以基本初等函数为载体,主要考查以下三个方面:(1)零点所在区间——零点存在性定理;(2)二次方程根的分布问题;(3)判断零点的个数问题;(4)根据零点的情况确定参数的值或范围;(5)根据零点的情况讨论函数的性质或证明不等式等.本专题围绕函数零点个数的判断问题,例题说法,高效训练.【典型例题】第一招 应用函数性质,判定函数零点个数例 1.已知偶函数 f (x ) = {log 4 x , 0 <x≤ 4f(8 - x ), 4 < x < 8 ,且 f (x - 8) = f (x ),则函数 F (x ) = f (x )- 1 2 x在区间 [-2018, 2018]的零点个数为()A. 2020B. 2016C. 1010D. 1008第二招 数形结合,判定函数零点个数例 2.【2018 届福建省永春一中、培元、季延、石光中学四校高三上第二次联考】定义在 R 上的函数 f (x )满足 f (x + 2) = f (x )+1,且 x ∈[0,1]时, f (x )= 4x; x ∈(1, 2]时, f (x ) = f (1) . 令xg (x ) = 2 f (x )- x - 4, x ∈[-6, 2],则函数 g (x )的零点个数为()A. 7B. 8C. 9D. 10第三招 应用零点存在性定理,判定函数零点个数例 3.【广西桂林市、贺州市、崇左市 2019 届高三下学期 3 月联合调研】已知函数.(1)讨 的单调性; (2)讨在上的零点个数.第四招 构造函数,判定函数零点个数例 4.【山东省菏泽市 2019 届高三上学期期末】已知函数 f (x )=l n x +﹣1,a ∈R. (1)当 a >0 时,若函数 f (x )在区间[1,3]上的最小值,求 a 的值;(2)讨论函数g(x)=f′(x)﹣零点的个数.【规律与方法】函数零点个数的求解与判断:(1)直接求零点:令f (x)= 0 ,如果能求出解,则有几个解就有几个零点;(2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f (a)⋅f (b)< 0,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点;(3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.(4)构造函数模型,判断零点个数.构造函数可根据题目不同,直接做差构造函数、分离参数后构造函数、先求导数再构造函数、先换元再构造函数等.【提升训练】1.【浙江省杭州地区(含周边)重点中学2019届高三上期中】已知定义在R上的奇函数,满足当时,则关于x的方满A.对任意,恰有一解B.对任意,恰有两个不同解C.存在,有三个不同解D.存在,无解2.【吉林省延边州2019届高三2月复检测】已知函数在上可导且,其导函数满足,对于函数,下列结论错误的是( )A.函在上为单调递增函数B.是函的极小值点C.函至多有两个零点D.时,不等恒成立3.已知函数y = f (x )的图像为R 上的一条连续不断的曲线,当x ≠ 0 时,f ' (x )+1f (x )> 0 ,则关于x 的x函数g (x )= f (x )+的零点的个数为()xA.0 B.1 C.2 D.0 或2 4.【新疆乌鲁木齐市2019届高三一模】已知函数.(Ⅰ)的图像在点处的切线与直平行,求的值;(Ⅱ),讨的零点个数.5.【辽宁省大连市2019届高三下学期第一次(3月)双基测试】已知函数f(x)=lnx+ax2-x(x>0,a∈R).(Ⅰ)讨论函数 f(x)的单调性;(Ⅱ)求证:当a≤0 时,曲线 y=f(x)上任意一点处的切线与该曲线只有一个公共点.6.【四川省成都石室中学2019届高三第二次模拟】已知函数,.(Ⅰ)当,函图象上是否存在3 条互相平行的切线,并说明理由?(Ⅱ)讨论函的零点个数.7.【浙江省金华十校2019届高三上学期期末】已知,,其中,为自然对数的底数.若函的切线l经点,求l的方程;Ⅱ若函数为递减函数,试判断函数零点的个数,并证明你的结论.8.【辽宁省丹东市2019 届高三总复习质量测试(一)】已知函.(1)当时,讨的单调性;(2)证明:当时只有一个零点 . 9.【云南师范大学附属中学2019届高三上学期第一次月考】已知函数.求的单调区间和极值;当时,证明:对任意的,函有且只有一个零点.10.【2019届高三第一次全国大联考】已知函数(其中).(1)时,求函的单调区间;(2)当时,求函的极值点;(3)讨论函零点的个数.11.【2019年四川省达州市高考一诊】已知,函数,.求证;讨论函零点的个数.12.【北京延庆区2019届高三一模】已知函数.(1)当时,求曲在处的切线方程;(2)求函的单调区间;(3)时,求函在上区零点的个数.13.【广东省江门市2019届高考模拟(第一次模拟)】设函数,是自然对数的底数,是常数.(1)若,的单调递增区间;(2)讨论曲与公共点的个数.14.【安徽省六安市毛坦厂中学2019届高三3月联考】设函数.(1)试讨论函的单调性;:,,(2)若,证明:方程有且仅有3个不同的实数根.(附)。
高考数学二轮复习专题突破—利用导数研究函数的零点(含解析)

高考数学二轮复习专题突破—利用导数研究函数的零点1.(2021·福建厦门月考)已知函数f(x)=x3-43x2e x的定义域为[-1,+∞).(1)求f(x)的单调区间;(2)讨论函数g(x)=f(x)-a在区间[-1,2]上的零点个数.2.(2021·江苏苏州月考)已知函数f(x)=x 2a-2ln x(a∈R,a≠0).(1)求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)有两个零点x1,x2(x1<x2),且a=4,证明:x1+x2>4.3.(2021·山东烟台期中)已知函数f(x)=ax+2e x+1(a∈R).(1)若函数f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,求实数a的取值范围;(2)当a≠0时,讨论函数g(x)=f(x)-a-3的零点个数,并给予证明.4.(2021·山西太原三模)已知函数f(x)=a ln x-14x2+b-ln 2的图象在点(2,f(2))处的切线方程为y=-12x+1.(1)求f(x)的单调区间;(2)设x1,x2(x1<x2)是函数g(x)=f(x)-m的两个零点,求证:x2-x1<32-4m.5.(2021·广东佛山期末)已知函数f(x)=ln x-mx有两个零点.(1)求m的取值范围;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:f'(x1+x2)<0.6.(2021·山东实验中学模拟)已知函数f(x)=2e x sin x(e是自然对数的底数).(1)求f(x)的单调区间;π(2)记g(x)=f(x)-ax,0<a<6,试讨论g(x)在区间(0,π)上的零点个数(参考数据:e2≈4.8).答案及解析1.解 (1)f'(x )=x 3+53x 2-83x e x =x3(3x+8)(x-1)e x ,因为x ∈[-1,+∞),所以函数f'(x )的零点为0和1. 所以当0<x<1时,f'(x )<0; 当x>1或-1≤x<0时,f'(x )>0.所以f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为[-1,0),(1,+∞). (2)由(1)知,f (x )在区间[-1,2]上的极大值为f (0)=0,极小值为f (1)=-e3. 因为f (-1)=-73e ,f(-1)f(1)=7e 2<72.72<1,所以f (1)<f (-1)<0.f (2)=8e 23,由g (x )=0,得f (x )=a.故当a<-e3或a>8e 23时,g (x )的零点个数为0; 当a=-e 3或0<a ≤8e 23时,g (x )的零点个数为1;当-e3<a<-73e 或a=0时,g (x )的零点个数为2; 当-73e ≤a<0时,g (x )的零点个数为3. 2.(1)解 函数f (x )的定义域为(0,+∞),f'(x )=2xa −2x =2x 2-2a ax.当a<0时,f'(x )<0,所以f (x )在区间(0,+∞)上单调递减,所以f (x )在区间(0,+∞)上无极值;当a>0时,若x ∈(0,√a ),f'(x )<0,f (x )在区间(0,√a )上单调递减.若x ∈(√a ,+∞),f'(x )>0,f (x )在区间(√a ,+∞)上单调递增,故f (x )在区间(0,+∞)上的极小值为f (√a )=1-2ln √a =1-ln a ,无极大值. (2)证明 当a=4时,f (x )=x 24-2ln x.由(1)知,f(x)在区间(0,2)上单调递减,在区间(2,+∞)上单调递增,x=2是函数f(x)的极值点.又x1,x2为函数f(x)的零点,所以0<x1<2<x2,要证x1+x2>4,只需证x2>4-x1.∵f(4-x1)=(4-x1)24-2ln(4-x1)=x124-2x1+4-2ln(4-x1),又f(x1)=x124-2ln x1=0,∴f(4-x1)=2ln x1-2x1+4-2ln(4-x1).令h(x)=2ln x-2x+4-2ln(4-x)(0<x<2),则h'(x)=2x -2+24−x=2(x-2)2x(4-x)>0,∴h(x)在区间(0,2)上单调递增,∴h(x)<h(2)=0,∴f(4-x1)<0=f(x2),又4-x1>2,x2>2,∴4-x1<x2,即x1+x2>4得证.3.解 (1)f'(x)=a-2e x.由题意得f'(x)≥0,即a≥2e x在区间(1,+∞)上恒成立.当x∈(1,+∞)时,2e x ∈0,2e,所以a≥2e.故实数a的取值范围为2e,+∞.(2)当a<0时,函数g(x)有且只有一个零点; 当a>0时,函数g(x)有两个零点.证明如下:由已知得g(x)=ax+2e x -a-2,则g'(x)=a-2e x=ae x-2e x.当a<0时,g'(x)<0,所以函数g(x)单调递减.又g(0)=-a>0,g(1)=2e-2<0,故函数g(x)有且只有一个零点.当a>0时,令g'(x )<0,得x<ln 2a ,令g'(x )>0,得x>ln 2a ,所以函数g (x )在区间-∞,ln 2a 上单调递减,在区间ln 2a ,+∞上单调递增,而g (ln 2a )=a ln 2a −2a <0,g (a+2a)=2e a+2a>0.由于x>ln x ,所以a+2a >2a >ln 2a ,所以g (x )在区间ln 2a ,a+2a上存在一个零点.又g ln 2a 2+a+2=a a-lna 2+a+22,且ln 2a 2+a+2<ln 2a ,设h (a )=a-lna 2+a+22,则h'(a )=1-2a+1a 2+a+2=a 2-a+1a 2+a+2>0在区间(0,+∞)上恒成立,故h (a )在区间(0,+∞)上单调递增.而h (0)=0,所以h (a )>0在区间(0,+∞)上恒成立,所以g ln 2a 2+a+2>0, 所以g (x )在区间ln 2a 2+a+2,ln 2a 上存在一个零点. 综上所述,当a<0时,函数g (x )有且只有一个零点; 当a>0时,函数g (x )有两个零点.4.(1)解 由题可知,函数f (x )的定义域为(0,+∞),f'(x )=ax −12x ,又函数f (x )的图象在点(2,f (2))处的切线方程为y=-12x+1,所以{f(2)=0,f'(2)=-12,即{aln2−1+b-ln2=0,a2-1=-12,解得{a =1,b =1,所以f (x )=ln x-14x 2+1-ln 2,f'(x )=1x−12x=2−x 22x,当x ∈(0,√2)时,f'(x )>0;当x ∈(√2,+∞)时,f'(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,√2),单调递减区间为(√2,+∞).(2)证明 由(1)得f (x )=ln x-14x 2+1-ln 2(x>0),且f (x )在区间(0,√2)上单调递增,在区间[√2,+∞)上单调递减,由题意得f (x 1)=f (x 2)=m ,且0<x 1<√2<x 2,∴x 2-x 1-32+4m=x 2-x 1-32+2(f (x 2)+f (x 1))=2ln x 2+x 2-12x 22+2ln x 1-x 1-12x 12+52-4ln 2.令t 1(x )=2ln x+x-12x 2,x>√2, 则t 1'(x )=(x+1)(x-2)-x,令t 1'(x )>0,得√2<x<2;令t 1'(x )<0,得x>2,∴t 1(x )在区间(√2,2]上单调递增,在区间(2,+∞)上单调递减,∴t 1(x )≤t 1(2)=2ln 2.令t 2(x )=2ln x-x-12x 2,0<x<√2,则t 2'(x )=(x+2)(x-1)-x,令t 2'(x )>0,得0<x<1;令t 2'(x )<0,得1<x<√2,∴t 2(x )在区间(0,1)上单调递增,在区间[1,√2)上单调递减, ∴t 2(x )≤t 2(1)=-32,∴x 2-x 1-32+4m ≤t 1(2)+t 2(1)+52-4ln 2=1-2ln 2<0. ∴x 2-x 1<32-4m. 5.(1)解 f'(x )=1x -m=1−mx x(x>0),当m ≤0时,f'(x )>0,则f (x )在区间(0,+∞)上单调递增,至多有一个零点;当m>0时,若0<x<1m ,则f'(x )>0,f (x )在区间0,1m 上单调递增; 若x>1m ,则f'(x )<0,f (x )在区间1m,+∞上单调递减,∴f (x )在x=1m 处取得最大值,由题意得f (1m )=-ln m-1>0得0<m<1e ,此时,有1m 2>1m>e >1,而f (1)=-m<0,f (1m 2)=-2ln m-1m <0, ∴由零点存在定理可知,f (x )在区间1,1m 和1m ,1m 2上各有一个零点. 综上所述,m 的取值范围是0,1e .(2)证明 ∵x 1,x 2是f (x )的两个零点,不妨设x 1>x 2>0,∴ln x 1-mx 1=0①,ln x 2-mx 2=0②, ①-②得ln x 1-ln x 2=mx 1-mx 2,即有m=ln x 1-ln x 2x 1-x 2,由f'(x )=1x -m ,有f'(x 1+x 2)=1x1+x 2-m=1x1+x 2−ln x 1-ln x 2x 1-x 2,∴要证f'(x 1+x 2)<0,即证ln x 1-ln x 2x 1-x 2>1x1+x 2,即证ln x 1-ln x 2>x 1-x2x 1+x 2,即证ln x 1x 2−x 1x 2-1x 1x 2+1>0,即证ln x 1x 2+2x 1x 2+1-1>0,令x 1x 2=t>1,设φ(t )=ln t+2t+1-1(t>1),则φ'(t )=t 2+1t(t+1)2>0,∴φ(t )在区间(1,+∞)上单调递增,则φ(t )>φ(1)=0, ∴f'(x 1+x 2)<0得证.6.解 (1)函数f (x )=2e x sin x 的定义域为R .f'(x )=2e x (sin x+cos x )=2√2e x sin x+π4.由f'(x )>0,得sin x+π4>0,可得2k π<x+π4<2k π+π(k ∈Z ),解得2k π-π4<x<2k π+3π4(k ∈Z ), 由f'(x )<0,得sin x+π4<0,可得2k π+π<x+π4<2k π+2π(k ∈Z ),解得2k π+3π4<x<7π4+2k π(k ∈Z ).所以f (x )的单调递增区间为-π4+2k π,3π4+2k π(k ∈Z ),单调递减区间为3π4+2k π,7π4+2k π(k ∈Z ). (2)由已知g (x )=2e x sin x-ax ,所以g'(x )=2e x (sin x+cos x )-a ,令h (x )=g'(x ),则h'(x )=4e x cosx.因为x ∈(0,π),所以当x ∈0,π2时,h'(x )>0; 当x ∈π2,π时,h'(x )<0,所以h (x )在区间0,π2上单调递增,在区间π2,π上单调递减,即g'(x )在区间0,π2上单调递增,在区间π2,π上单调递减.g'(0)=2-a ,g'(π2)=2e π2-a>0,g'(π)=-2e π-a<0.①当2-a≥0,即0<a≤2时,g'(0)≥0,所以∃x0∈π2,π,使得g'(x0)=0,所以当x∈(0,x0)时,g'(x)>0;当x∈(x0,π)时,g'(x)<0,所以g(x)在区间(0,x0)上单调递增,在区间(x0,π)上单调递减.因为g(0)=0,所以g(x0)>0.因为g(π)=-aπ<0,所以由零点存在定理可得,此时g(x)在区间(0,π)上仅有一个零点.②当2-a<0,即2<a<6时,g'(0)<0,所以∃x1∈0,π2,x2∈π2,π,使得g'(x1)=0,g'(x2)=0,且当x∈(0,x1),x∈(x2,π)时,g'(x)<0;当x∈(x1,x2)时,g'(x)>0.所以g(x)在区间(0,x1)和(x2,π)上单调递减,在区间(x1,x2)上单调递增.因为g(0)=0,所以g(x1)<0,因为g(π2)=2eπ2−π2a>2eπ2-3π>0,所以g(x2)>0,因为g(π)=-aπ<0,由零点存在定理可得,g(x)在区间(x1,x2)和(x2,π)内各有一个零点,即此时g(x)在区间(0,π)上有两个零点.综上所述,当0<a≤2时,g(x)在区间(0,π)上仅有一个零点;当2<a<6时,g(x)在区间(0,π)上有两个零点.。
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 --->。
专题1.3 解密函数零点相关问题-玩转压轴题,进军满分之2021高考数学选择题填空题(解析版)
玩转压轴题,突破140分之高三数学选择题、填空题高端精品一、方法综述新课标下的高考越来越注重对学生的综合素质的考察,函数的零点问题便是一个考察学生综合素质的很好途径,它主要涉及到基本初等函数的图象,渗透着转化、化归、数形结合、函数与方程等思想方法,在培养思维的灵活性、创造性等方面起到了积极的作用.近几年的数学高考中频频出现零点问题,其形式逐渐多样化,但都与函数、导数知识密不可分.根据函数零点的定义:对于函数))((D x x f y ∈=,把使0)(=x f 成立的实数x 叫做函数))((D x x f y ∈=的零点.即:方程0)(=x f 有实数根⇔函数)(x f y =的图象与x 轴有交点的横坐标⇔函数)(x f y =有零点.围绕三者之间的关系,在高考数学中函数零点的题型主要①函数的零点的分布;②函数的零点的个数问题;③利用导数结合图像的变动将两个函数的图像的交点问题转化成函数的零点的个数问题.二、解题策略类型一:函数零点的分布问题例1.【2020·河南高考模拟】已知单调函数()f x 的定义域为(0,)+∞,对于定义域内任意x ,[]2()log 3f f x x -=,则函数()()7g x f x x =+-的零点所在的区间为( )A .(1,2)B .(2,3)C .(3,4)D .(4,5)【答案】C 【解析】根据题意,对任意的(0,)x ∈+∞,都有[]2()log 3f f x x -=,又由()f x 是定义在()0+∞,上的单调函数,则2()log f x x -为定值,设2()log t f x x =-,则()2log f x x t =+,又由()3f t =,∴()2log 3f t t t =+=,所以2t =,所以()2log 2f x x =+,所以()2log 5g x x x =+-,因为()()()()()1020304050g g g g g <<<>>,,,,,所以零点所在的区间为(3,4).【解题秘籍】判断函数零点所在区间有三种常用方法:①直接法,解方程判断;②定理法;③图象法.【举一反三】函数f (x )=ln x +x -12,则函数的零点所在区间是( )A .)21,41( B .13(,)24 C .3(,1)4D .(1,2)。
高考数学难点突破--隐零点专题(有答案)
专题三 . 隐零点专题知识点一、不含参函数的隐零点问题已知不含参函数)(x f ,导函数方程0)('=x f 的根存在,却无法求出,设方程0)('=x f 的根为0x ,则①有关系式0)('0=x f 成立,②注意确定0x 的合适范围.二、含参函数的隐零点问题已知含参函数),(a x f ,其中a 为参数,导函数方程0),('=a x f 的根存在,却无法求出,设方程0)('=x f 的根为0x ,则①有关系式0)('0=x f 成立,该关系式给出了a x ,0的关系,②注意确定0x 的合适范围,往往和a 的范围有关. 例1.已知函数)2ln()(+-=x e x g x ,证明)(x g >0.例2.(2017052001)已知函数x a e x f x ln )(-=.(I )讨论)(x f 的导函数)('x f 的零点的个数;(II )证明:当0>a 时,)ln 2()(a a x f -≥.例3.(2017.全国II.21)已知函数x x ax ax x f ln )(2--=,且()0f x ≥.(I )求a ;(II )证明:)(x f 存在唯一的极大值点0x ,且2022)(--<<x f e . 例 4.(2016.全国甲.21)(I )讨论函数2(x)e 2x x f x -=+的单调性,并证明当0x >时,(2)e 20;x x x -++> (II )证明:当[0,1)a ∈ 时,函数()2e =(0)x ax a g x x x --> 有最小值.设()g x 的最小值为()h a ,求函数()h a 的值域.例 5.(2013.湖北.10)已知a 为常数,函数()()ln f x x x ax =-有两个极值点1212,()x x x x <,则 A.21)(,0)(21->>x f x f B.21)(,0)(21-<<x f x fC.21)(,0)(21-<>x f x fD.21)(,0)(21-><x f x f 例6.(2017022802)已知函数)ln 1()(x x x f +=.(I )求函数)(x f 的单调区间及其图象在点1=x 处的切线方程;(II )若Z ∈k ,且)()1(x f x k <-对任意1>x 恒成立,求k 的最大值.例1例4导数压轴题中的“隐零点”问题之专项训练题1、设函数()2xf x e ax =--. (Ι)求()f x 的单调区间; (Ⅱ)若1a =,k 为整数,且当0x >时,()()10x k f x x '-++>,求k 的最大值.变式训练: 已知函数()()ln ,f x x x ax a R =+∈.(Ⅰ)若函数()f x 在)2,e ⎡+∞⎣上为增函数,求a 的取值范围; (Ⅱ)若()()()1,,1x f x k x ax x ∀∈+∞>-+-恒成立,求正整数k 的值.2、已知函数()()ln xf x e x m =-+. (Ι)设0x =是()f x 的极值点,求m ,并讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)当2m ≤时,证明()0f x >.变式训练: 已知函数()32213f x x x ax =+++在()1,0-上有两个极值点1x 、2x ,且12x x <.(Ι)求实数a 的取值范围; (Ⅱ)证明:()21112f x >.3、已知a R ∈,函数()2x f x e ax =+;()g x 是()f x 的导函数. (Ⅰ)当12a =-时,求函数()f x 的单调区间; (Ⅱ)当0a >时,求证:存在唯一的01,02x a ⎛⎫∈-⎪⎝⎭,使得()00g x =; (Ⅲ)若存在实数,a b ,使得()f x b ≥恒成立,求a b -的最小值.变式训练:已知函数()f x 满足满足121()(1)(0)2x f x f e f x x -'=-+. (Ⅰ)求()f x 的解析式及单调区间; (Ⅱ)若21()2f x x ax b ≥++,求(1)a b +的最大值.4、已知函数()()222ln 22=-++--+f x x a x x ax a a ,其中0>a . (Ⅰ)设()g x 是()f x 的导函数,讨论()g x 的单调性;(Ⅱ)证明:存在()0,1∈a ,使得()0≥f x 在区间()1,+∞内恒成立,且()0=f x 在区间()1,+∞内有唯一解.变式训练 ,已知函数()222ln 2f x x x ax a =-+-+,其中0>a ,设()g x 是()f x 的导函数.(Ⅰ)讨论()g x 的单调性;(Ⅱ)证明:存在()0,1∈a ,使得()0≥f x 恒成立,且()0=f x 在区间()1,+∞内有唯一解.变式训练,已知函数()2ln 12a f x x x x =-++,()21x a g x ae ax a x=++--,其中a R ∈. (Ⅰ)若2a =,求()f x 的极值点;(Ⅱ)试讨论()f x 的单调性;(Ⅲ)若0a >,()0,x ∀∈+∞,恒有()()g x f x '≥(()f x '为()f x 的导函数),求a 的最小值.变式训练 ,已知函数()21ln 2f x x ax x =-+,a R ∈. (Ⅰ)求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)是否存在实数a ,使得函数()f x 的极值大于0?若存在,则求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由.。
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百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 专题五 挖掘“隐零点”,破解导数压轴题 函数方程思想是一种重要的数学思想方法,函数问题可以利用方程求解,方程解的情况可借助于函数的图象和性质求解.高考命题常常以基本初等函数为载体,主要考查以下三个方面:(1)零点所在区间——零点存在性定理;(2)二次方程根的分布问题;(3)判断零点的个数问题;(4)根据零点的情况确定参数的值或范围;(5)根据零点的情况讨论函数的性质或证明不等式等.本专题围绕利用函数的“隐零点”,破解导数压轴问题,例题说法,高效训练. 【典型例题】 类型一 挖掘“隐零点”,求参数的最值或取值范围 例1.【浙江省杭州第十四中学2019届高三12月月考】设函数,曲线y=f(x)在x=1处的切线与直线y=3x平行. (1)判断函数f(x)在区间和上的单调性,并说明理由; (2)当时,恒成立,求的取值范围.
【答案】(1)区间单调递增;(2) 【解析】 (1).∵f'(1)=1+b=3,∴b=2,则f'(x)=ln x+4x-1.
因为在单调递增, 所以当时 即函数f(x)在区间单调递减;当时 即函数f(x)在区间单调递增; (2)因为,而在(0,1)上递增 存在使得 ,当时单调递减; 当时单调递增 百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 所以 又因为时则 所以则 类型二 挖掘“隐零点”,证明不等式 例2. 设函数2()lnxfxeax,设20,2ae求证:当0,1x时,2()2lnfxaaa 【答案】见解析
【解析】()fx的定义域为0,1,222'()2xxaxeafxexx 设2()2xxxea,22()242xxxxexe, 当0,1x,()0x,即()x在区间0,1为增函数, 2(),2xaea
又因为20,2ae,所以2(0)0,(1)20aea 由零点存在定理可知'()fx在0,1的唯一零点为0x 当0(0,)xx时,'()0fx,当0,1xx,'()0fx 故()fx在0(0,)x单调递减,在0,1x单调递增, 所以当0xx时,()fx取得最小值,最小值为0200()lnxfxeax,
由02020xxea,即0202xaex,两边去对数得00lnln22axx
由于,所以00000222()2ln22ln2ln22aafxaxaaxaaaxaxaa 所以2()2lnfxaaa 类型三 挖掘“隐零点”,估算极值 例3.【2017年全国课标1】已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0. (1)求a; (2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2. 百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 【答案】(1)1;(2)见解析. 【解析】(1)因为f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx=x(ax﹣a﹣lnx)(x>0),则f(x)≥0等价于
h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,求导可知h′(x)=a﹣x1.则当a≤0时h′(x)<0,即y=h(x)在(0,+∞)
上单调递减,所以当x0>1时,h(x0)<h(1)=0,矛盾,故a>0. 因为 当0<x<a1时h′(x)<0,当x>a1时h′(x)>0,所以h(x)min=h(a1),又因为h(1)=a﹣a﹣ln1=0,
所以a1=1,解得a=1; (另解:因为f(1)=0,所以f(x)≥0等价于f(x)在x>0时的最小值为f(1), 所以等价于f(x)在x=1处是极小值,所以解得a=1;) (2)证明:由(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,f′(x)=2x﹣2﹣lnx,
令f′(x)=0,可得2x﹣2﹣lnx=0,记t(x)=2x﹣2﹣lnx,则t′(x)=2﹣x1,
令t′(x)=0,解得:x=21,所以t(x)在区间(0,21)上单调递减,在(21,+∞)上单调递增,所以t(x)min=t(21)=ln2﹣1<0,从而t(x)=0有解,即f′(x)=0存在两根x0,x2,且不妨设f′(x)在(0,x0)上为正、在(x0,x2)上为负、在(x2,+∞)上为正, 所以f(x)必存在唯一极大值点x0,且2x0﹣2﹣lnx0=0,所以f(x0)=20x﹣0x﹣00lnxx=20x﹣0x﹣
)22(00xx=﹣20x+0x,由x0<21可知f(x0)<412121)(2max020xx;由f′(e1)<0
可知x0<e1<21, 所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,e1)上单调递减,所以f(x0)>f(e1)=21e; 综上所述,f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2. 【规律与方法】 “隐零点”问题:求解导数压轴题时,如果题干中未提及零点或零点不明确,依据有关理论(如函数百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 零点的存在性定理)或函数的图象,能够判断出零点确实存在,但是无法直接求出,不妨称之为隐性零点.我们一般可对零点“设而不求”,通过一种整体的代换和过渡,再结合其他条件,从而最终解决问题.我们称这类问题为“隐零点”问题.处理此类问题的策略可考虑“函数零点存在定理”、“构造函数”、利用“函数方程思想”转化等,从操作步骤看,可遵循如下处理方法: 第一步: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′(x0)=0,并结合f(x)的单调性得到零点的范围;这里应注意,确定隐性零点范围的方式是多种多样的,可以由零点的存在性定理确定,也可以由函数的图象特征得到,甚至可以由题设直接得到,等等;至于隐性零点的范围精确到多少,由所求解问题决定,因此必要时尽可能缩小其范围; 第二步:以零点为分界点,说明导函数f′(x)的正负,进而得到f(x)的最值表达式;这里应注意,进行代数式的替换过程中,尽可能将目标式变形为整式或分式,那么就需要尽可能将指、对数函数式用有理式替换,这是能否继续深入的关键; 第三步:将零点方程适当变形,整体代入最值式子进行化简证明;有时候第一步中的零点范围还可以适当缩小.导函数零点虽然隐形,但只要抓住特征(零点方程),判断其范围(用零点存在性定理),最后整体代入即可. 【提升训练】 1.【江西省九江市2019届高三一模】已知函数. 1试讨论函数的单调性; 2若函数存在最小值,求证:. 【答案】(1)见解析;(2)见解析 【解析】 1, 时,在恒成立, 故在递增, 时,由,解得:, 由,解得:, 故在递减,在递增; 2由1知要使存在最小值, 则且, 百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 令,, 则在递减, 又,, 故存在使得, 故在递增,在递减, ,, 故, 故, 又,, 故. 2.【广东省汕头市2019届高三上学期期末】已知函数. 讨论的单调性; 若,是的两个极值点,证明:. 【答案】(1)答案不唯一,具体见解析(2)见解析 【解析】 ,. 令则,的对称轴为,. 时,,函数在上是增函数; 当时,,可得,,函数在上是增函数;
当时,,由,解得,. 在,上,,,函数是增函数; 在,,,函数是减函数. 综上可得:在,上,函数是增函数; 在,函数是减函数. 证明:假设,由,是函数的极值点,则,是的两个实数根,,,. 百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 . 即.
令,即. 令,. , 函数在内单调递减,. 即. . 3.【东北师大附中、重庆一中、吉大附中、长春十一中等2019届高三联合模拟】已知函数. (1)若,证明:; (2)若只有一个极值点,求的取值范围. 【答案】(1)详见解析;(2). 【解析】 (1)当时,等价于,即; 设函数,则, 当时,;当时,. 所以在上单调递减,在单调递增. 故为的最小值, 而,故,即. (2), 设函数 ,则; (i)当时,,在上单调递增, 又,取b满足且,则, 故在上有唯一一个零点, 百度文库精品文档 笨小孩字路上 18 且当时,,时,, 由于,所以是的唯一极值点; (ii)当时,在上单调递增,无极值点; (iii)当时,若时,;若时,. 所以在上单调递减,在单调递增. 故为的最小值, ①若时,由于,故只有一个零点,所以时, 因此在上单调递增,故不存在极值; ②若时,由于,即,所以, 因此在上单调递增,故不存在极值; ③若时,,即. 又,且, 而由(1)知,所以, 取c满足,则 故在有唯一一个零点,在有唯一一个零点; 且当时,当时,,当时, 由于,故在处取得极小值,在处取得极大值, 即在上有两个极值点. 综上,只有一个极值点时,的取值范围是 4. 已知函数+3()exmfxx,ln12gxx.
(Ⅰ)若曲线yfx在点00f,处的切线斜率为1,求实数m的值; (Ⅱ)当1m时,证明:3()fxgxx. 【答案】(Ⅰ)0;(Ⅱ)见解析. 【解析】(Ⅰ)解:因为+3()exmfxx, 所以+2()e3xmfxx.……………………………………………………………1分 因为曲线yfx在点00f,处的切线斜率为1, 所以0e1mf,解得0m.…………………………………………………2分 (Ⅱ)证法一:因为+3()exmfxx,ln12gxx,