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成都市高三二轮复习文科数学(二十二) 函数、导数与方程
确定函数零点的个数
[例1] (2019·天津高考节选)设函数f(x)=ln x-a(x-1)ex,其中a∈R.(1)若a≤0,讨论f(x)的单调性;(2)若00,从而f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)内单调递增.
(2)证明:由(1)知,f′(x)=.令g(x)=1-ax2ex,由00,且g=1-a·=1-<0,故g(x)=0在(0,+∞)内有唯一解,
从而f′(x)=0在(0,+∞)内有唯一解,不妨设为x0,则1=0,
所以f(x)在(0,x0)内单调递增;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)=<=0,
所以f(x)在(x0,+∞)内单调递减,因此x0是f(x)的唯一极值点.令h(x)=ln x-x+1,
则当x>1时,h′(x)=-1<0,故h(x)在(1,+∞)内单调递减,
从而当x>1时,h(x)f(1)=0,所以f(x)在(x0,+∞)内有唯一零点.
又f(x)在(0,x0)内有唯一零点1,从而,f(x)在(0,+∞)内恰有两个零点.
[题后悟通]判断函数零点个数的2种常用方法
直接法
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
分离参数法
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
[跟踪训练]
已知函数f(x)=(x-1)2-x+ln x(a>1).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若1<a<e,试判断f(x)的零点个数.
解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=a(x-1)-1+=,
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令f′(x)=0,则x1=1,x2=,因a>1,则0<<1,当x∈时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)是减函数,当x∈时,f′(x)>0,f(x)是增函数.
所以当a>1时,f(x)在上是增函数,在上是减函数,在(1,+∞)上是增函数.
(2)当1<a<e时,f(x)在上是增函数,在上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,所以f(x)的极小值为f(1)=-1<0,f(x)的极大值为f=-+ln =--ln a-1.
设g(a)=--ln a-1,其中a∈(1,e),则g′(a)=+-==>0,
所以g(a)在(1,e)上是增函数,所以g(a)<g(e)=--2<0.
因为f(4)=(4-1)2-4+ln 4>×9-4+ln 4=ln 4+>0,所以存在x0∈(1,4),使f(x0)=0,
所以当1<a<e时,f(x)有且只有一个零点.
根据零点个数确定参数范围
[例2] (2019·四省八校双教研联考)已知函数f(x)=(a-1)x++ln x(a>0).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)g(x)=f(x)-m,当a=2时,g(x)在[e-1,e]上有两个不同的零点,求m的取值范围.
[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=a-1-+==,
①当a=1时,f′(x)=,令f′(x)>0,得x>1,令f′(x)<0,得0<x<1,
∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减.
②当a>1时,令f′(x)>0,得x>1或x<-<0,∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
③当a<1时,Ⅰ)0<a<时,令f′(x)>0,得<x<1,∴f(x)在上单调递增,在,(1,+∞)上单调递减;Ⅱ)a=时,f′(x)≤0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递减;Ⅲ)<a<1时,令f′(x)>0,得1<x<,∴f(x)在上单调递增,在(0,1),上单调递减.
(2)由(1)知,当a=2时,f(x)=x++ln x在[e-1,1]上单调递减,在[1,e]上单调递增.
∴f(x)min=f(1)=3,f(e-1)=e-1+2e-1,f(e)=e++1,f(e-1)>f(e),∴m∈.
[解题方略]利用函数零点的情况求参数的值或取值范围的一般方法:(1)分离参数(a=g(x))后,将原问题转化为y=g(x)的值域(最值)问题或转化为直线y=a与y=g(x)的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;(2)利用零点的存在性定理构建不等式求解;(3)
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转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解.
[跟踪训练]
函数f(x)=ax+xln x在x=1处取得极值.(1)求f(x)的单调区间;(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.
解:(1)由题意知,f′(x)=a+ln x+1(x>0),f′(1)=a+1=0,解得a=-1,
当a=-1时,f(x)=-x+xln x,即f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.
所以f(x)在x=1处取得极小值,f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).
(2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)上有两个不同的零点,可转化为f(x)=m+1在(0,+∞)上有两个不同的根,也可转化为y=f(x)与y=m+1的图象有两个不同的交点,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)min=f(1)=-1,
由题意得,m+1>-1,即m>-2 ①,当0<x<1时,f(x)=x(-1+ln x)<0;当x>0且x→0时,f(x)→0;当x→+∞时,显然f(x)→+∞.如图,由图象可知,m+1<0,即m<-1 ②,由①②可得-2<m<-1.故实数m的取值范围为(-2,-1).
大题专攻强化练
1.(2019·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=2sin x-xcos x-x,f′(x)为f(x)的导数.(1)证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;(2)若x∈[0,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.
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2.(2019·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=(x-1)ln x-x-1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)=0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.
3.(2019·东北四市联合体模拟(一))已知函数f(x)=+aln x(a>0).(1)若函数y=f(x)图象上各点切线斜率的最大值为2,求函数f(x)的极值点;(2)若关于x的不等式f(x)<2有解,求a的取值范围.
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4.(2019·兰州市诊断考试)已知函数f(x)=x2-(a2+a+2)x+a2(a+2)ln x,a∈R.(1)当a=-1时,求函数y=f(x)的单调区间;(2)试判断当a∈[-1,1]时,函数y=f(x)的零点的个数,并说明理由.
1解:(1)证明:设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x+xsin x-1,g′(x)=xcos x.
当x∈时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0,所以g(x)在上单调递增,在上单调递减.
又g(0)=0,g>0,g(π)=-2,故g(x)在(0,π)存在唯一零点.所以f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点.
(2)由题设知f(π)≥aπ,f(π)=0,可得a≤0.由(1)知,f′(x)在(0,π)只有一个零点,设为x0,且当x∈(0,x0)时,f′(x)>0;当x∈(x0,π)时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,π)上单调递减.
又f(0)=0,f(π)=0,所以当x∈[0,π]时,f(x)≥0.又当a≤0,x∈[0,π]时,ax≤0,故f(x)≥ax.
因此,a的取值范围是(-∞,0].
2证明:(1)f(x)的定义域为(0,+∞).f′(x)=+ln x-1=ln x-.
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因为y=ln x在(0,+∞)上单调递增,y=在(0,+∞)上单调递减,所以f′(x)在(0,+∞)上单调递增.
又f′(1)=-1<0,f′(2)=ln 2-=>0,故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.
又当xx0时,f′(x)>0,f(x)单调递增,因此,f(x)存在唯一的极值点.
(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一根x=α.
由α>x0>1得<1
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