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    2024届高考数学二轮专题复习与测试第一部分专题六函数与导数微专题2基本初等函数函数与方程小题考法2函数与方程

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    2024届高考数学二轮专题复习与测试第一部分专题六函数与导数微专题2基本初等函数函数与方程小题考法2函数与方程

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    这是一份2024届高考数学二轮专题复习与测试第一部分专题六函数与导数微专题2基本初等函数函数与方程小题考法2函数与方程,共5页。


    A.-32 B.32 C.16 D.8
    (2)(2023·汕头潮阳区三模)已知函数f(x)=ae2x-x2有三个零点,则实数a的取值范围是( )
    A.[0,eq \f(1,e2)) B.(0,eq \f(1,e2))
    C.[0,eq \f(4,e2)) D.(0,eq \f(4,e2))
    解析:(1)因为函数f(x)是定义在R上的奇函数,
    所以f(-x)=-f(x),
    又函数g(x)=xf(x)-1,
    所以g(-x)=(-x)f(-x)-1=(-x)[-f(x)]-1=xf(x)-1=g(x),
    所以函数g(x)是偶函数,
    所以函数g(x)的零点都是以相反数的形式成对出现的,
    所以函数g(x)在[-6,6]上所有的零点的和为0,
    所以函数g(x)在[-6,+∞)上所有的零点的和,即函数g(x)在(6,+∞)上所有的零点之和,
    由0即f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2-x,0所以函数f(x)在(0,2]上的值域为[eq \f(1,2),1],
    当且仅当x=2时,f(x)=1,
    又因为当x>2时,f(x)=eq \f(1,2)f(x-2)
    所以函数f(x)在(2,4]上的值域为[eq \f(1,4),eq \f(1,2)],
    函数f(x)在(4,6]上的值域为[eq \f(1,8),eq \f(1,4)],
    函数f(x)在(6,8]上的值域为[eq \f(1,16),eq \f(1,8)],
    当且仅当x=8时,f(x)=eq \f(1,8),
    函数f(x)在(8,10]上的值域为[eq \f(1,32),eq \f(1,16)],
    当且仅当x=10时,f(x)=eq \f(1,16),
    故f(x)同理g(x)=xf(x)-1在(10,12]上无零点,
    依此类推,函数g(x)在(8,+∞)无零点,
    综上函数g(x)=xf(x)-1在[-6,+∞)上的所有零点之和为8.
    故选D.
    (2)函数f(x)=ae2x-x2(a∈R)有三个零点,
    即为f(x)=0有3个实根,
    可得a=eq \f(x2,e2x)有3个实根,设g(x)=eq \f(x2,e2x),
    可得g′(x)=eq \f(2x(1-x),e2x),
    由00,g(x)递增;
    x>1或x<0,g′(x)<0,g(x)递减,
    可得x=0处g(x)取得极小值0,x=1处取得极大值eq \f(1,e2),
    画出y=g(x)的图象和直线y=a,可得:
    当0故选B.
    答案:(1)D (2)B
    函数零点个数的判断方法
    (1)直接求零点,令f(x)=0,有几个解就有几个零点.
    (2)零点存在性定理,要求函数在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0,再结合函数的图象与性质确定函数零点个数.
    (3)利用图象交点个数,作出两函数图象,观察其交点个数即得零点个数.
    1.(2023·广州荔湾区校级模拟)设函数f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(x,m),0≤x<1,,\f(-x,m(x+1)),-1A.{-1}∪[eq \f(1,4),+∞)
    B.(-∞,-1]∪[eq \f(1,4),+∞)
    C.{-1}∪[eq \f(1,5),+∞)
    D.{-1}∪(eq \f(1,5),1)
    解析:令h(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x,0≤x<1,,\f(-x,x+1),-1则f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(x,m),0≤x<1,,\f(-x,m(x+1)),-1令g(x)=f(x)-4x-1,即f(x)=4x+1,
    故eq \f(1,m)h(x)=4x+1,
    所以h(x)=4mx+m,
    作出函数h(x)的图象如图所示,
    函数g(x)的零点个数即为函数y=h(x)的图象与直线y=4mx+m的交点个数,
    直线y=4mx+m过定点(-eq \f(1,4),0),
    当直线y=4mx+m过点(1,1)时,m=eq \f(1,5);
    当直线y=4mx+m与曲线y=eq \f(-x,x+1)=eq \f(1,x+1)-1(-1设切点坐标为(x0,eq \f(1,x0+1)-1),由y′=-eq \f(1,(x+1)2),
    故切线的斜率为k=-eq \f(1,(x0+1)2),
    所以-eq \f(1,(x0+1)2)=eq \f(\f(1,x0+1)-1-0,x0+\f(1,4)),解得x0=-eq \f(1,2),
    则4m=-eq \f(1,(-\f(1,2)+1)2)=-4,解得m=-1,
    结合图象可知,当m≥eq \f(1,5)或m=-1时,函数y=h(x)的图象与直线y=4mx+m只有一个交点,
    即函数g(x)在区间(-1,1)上有且仅有一个零点,
    所以实数m的取值范围是{-1}∪[eq \f(1,5),+∞).
    故选C.
    答案:C
    2.(2023·高州一模)函数f(x)=eq \f(-x2+4x-4,ex),若关于x的方程f2(x)-2nf(x)+eq \f(4,e8)=0有6个不同的实数解,则实数n的取值范围为________________.
    解析:f(x)=eq \f(-x2+4x-4,ex)的定义域为R,
    所以f′(x)=eq \f((-2x+4)ex-(-x2+4x-4)ex,(ex)2)=eq \f(x2-6x+8,ex)=eq \f((x-2)(x-4),ex),
    所以当24时,f′(x)>0,
    即f(x)在(-∞,2),(4,+∞)上单调递增,在(2,4)上单调递减,其中f(2)=0,f(4)=-eq \f(4,e4),
    f(x)=eq \f(-(x-2)2,ex)≤0
    令f(x)=t,要想关于x的方程f2(x)-2nf(x)+eq \f(4,e8)=0有6个不同的实数解,
    则方程t2-2nt+eq \f(4,e8)=0在(-eq \f(4,e4),0)上有两个根,
    则Δ=4n2-eq \f(16,e8)>0,解得n>eq \f(2,e4)或n<-eq \f(2,e4),
    不妨设方程的两个根为t1,t2,且t1则t1t2=eq \f(4,e8)>0,由两根均小于0,
    所以t1+t2=2n<0,则n<-eq \f(2,e4),
    令g(t)=t2-2nt+eq \f(4,e8),则有-eq \f(4,e4)所以-eq \f(4,e4)0,解得n>-eq \f(5,2e4).
    综上:实数n的取值范围为(-eq \f(5,2e4),-eq \f(2,e4)).
    答案:(-eq \f(5,2e4),-eq \f(2,e4))

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