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    专题02 函数零点问题-2020高考数学尖子生辅导专题
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    专题02 函数零点问题-2020高考数学尖子生辅导专题

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    专题二  函数零点问题

    函数的零点作为函数、方程、图象的交汇点,充分体现了函数与方程的联系,蕴含了丰富的数形结合思想.诸如方程的根的问题、存在性问题、交点问题等最终都可以转化为函数零点问题进行处理,因此函数的零点问题成为了近年来高考新的生长点和热点,且形式逐渐多样化,备受青睐.

    模块1  整理方法  提升能力

    对于函数零点问题,其解题策略一般是转化为两个函数图象的交点.

    对于两个函数的选择,有3种情况:一平一曲,一斜一曲,两曲(凸性一般要相反).其中以一平一曲的情况最为常见.

    分离参数法是处理零点问题的常见方法,其本质是选择一平一曲两个函数;部分题目直接考虑函数的图象与轴的交点情况,其本质是选择一平一曲两个函数;部分题目利用零点存在性定理并结合函数的单调性处理零点,其本质是选择一平一曲两个函数.

    函数的凸性

    1.下凸函数定义

        设函数为定义在区间上的函数,若对上任意两点,总有,当且仅当时取等号,则称上的下凸函数.

    2.上凸函数定义

        设函数为定义在区间上的函数,若对上任意两点,总有,当且仅当时取等号,则称上的上凸函数.

     

     

     

     

     

    3.下凸函数相关定理

    定理:设函数为区间上的可导函数,则上的下凸函数上的递增函数且不在的任一子区间上恒为零

    4.上凸函数相关定理

    定理:设函数为区间上的可导函数,则上的上凸函数上的递减函数且不在的任一子区间上恒为零

    例1

    已知函数

    (1)讨论的单调性;

    (2)若有两个零点,求的取值范围

    【解析】(1)

    时,,所以,所以上递减.

    时,由可得,由可得,所以上递减,在上递增

    (2)法1:时,由(1)可知,上递减,不可能有两个零点.

    时,,令,则,所以上递增,而,所以当时,,从而没有两个零点

    时,,于是上有个零点;因为,且,所以上有个零点

    综上所述,的取值范围为

    法2:.令,则,令,则,所以上递增,

    ,所以当时,,当时,

    于是当时,,当时,,所以

    上递增,在上递减.,当时,

    ,当时,有两个零点,则有两个交点,所以的取值范围是

    法3:设,则,于是

    ,令,则

    ,令,则

    所以上递增,而,所以当时,

    ,当时,,所以

    上递增,在上递减.,当时,,当时,有两个零点,则有两个交点,所以的取值范围是

    法4:设,则,于是

    .令,则有两个零点等价于有两个交点.因为,由可得,由可得,所以上递增,在上递减,,当时,是斜率为,过定点的直线

    相切的时候,设切点,则有

    ,消去,可得

    ,即.令

    显然是增函数,且,于是,此时切点,斜率.所以当有两个交点时,,所以的取值范围是

    法5:,令,则有两个零点的图象有两个不同交点

    ,所以两个函数图象有一个交点.令,则,由可得,由可得,于是上递减,在

    上递增,而,所以,因此

    相切于点,除切点外,的图象总在图象的上方

    由(1)可知,

    时,将图象上每一点的横坐标固定不动,纵坐标变为原来的倍,就得到了的图象,此时的图象没有交点.当时,的图象就是的图象,此时的图象只有1个交点.当时,将图象上每一点的横坐标固定不动,纵坐标变为原来的倍,就得到了的图象,此时的图象有两个不同交点

    综上所述,的取值范围是

    法6:,令有两个零点的图象有两个不同交点

    ,由可得,由可得,所以上递增,在上递减,当时,

    由(1)可知,,所以是下凸函数,而

    上凸函数.当相切时,设切点为,则有

    ,消去可得,即,即.令,显然是增函数,而,于是,此时切点.所以当的图象有两个交点时,,所以的取值范围是

    【点评】函数零点问题,其解题策略是转化为两个函数图象的交点,三种方式中(一平一曲、一斜一曲、两曲)最为常见的是一平一曲.法1是直接考虑函数的图象与轴的交点情况,法2是分离参数法,法3用了换元,3种方法的本质都是一平一曲,其中法3将指数换成了对数,虽然没有比法2简单,但是也提示我们某些函数或许可以通过换元,降低函数的解决难度.法4是一斜一曲情况,直线与曲线相切时的值是一个重要的分界值.法5和法6都是两曲的情况,但法6比法5要简单,其原因在于法5的两曲凸性相同而法6的两曲凸性相反.

    函数零点问题对函数图象说明的要求很高,如解法2当中的是先增后减且极大值,但的状态会影响的取值范围,所以必须要说清楚两个趋势的情况,才能得到最终的答案.

    例2

    设函数

    (1)求

    (2)证明:内有且仅有一个零点(记为),且

    【解析】(1)因为,所以…①.由

    …②,得

    ,所以

    【证明】(2)因为,由零点存在性定理可知内至少存在一个零点.又因为,所以内递增,因此内有且只有一个零点

    由于,所以,由此可得,即.因为,所以,所以,所以

    【点评】当函数满足两个条件:连续不断,,则可由零点存在性定理得到函数上至少有1个零点.零点存在性定理是高中阶段一个比较弱的定理,首先,该定理的两个条件缺一不可,其次,就算满足两个条件,也只能得到有零点的结论,究竟有多少个零点,也不确定.零点存在性定理常与单调性综合使用,这是处理函数零点问题的一种方法.

    例3

    已知函数

    (1)设的极值点,求,并讨论的单调性;

    (2)当时,证明:

    【解析】(1),由的极值点,可得,解得.于是,定义域为,则,所以上递增,又因为,所以当,当,所以上递减,在上递增.

    【证明】(2)法1:定义域为,于是上递增.又因为当时,,当时,,所以上有唯一的实根,当时,,当时,,所以上递减,在上递增,所以当时,取得最小值.

    可得,即,于是.当时,;当时,等号成立的条件是,但显然,所以等号不成立,即

    综上所述,当时,

    法2:当时,,于是,所以只要证明,就能证明当时,

    ,于是上递增.又因为,所以上有唯一的实根,且.当时,,当时,,所以上递减,在上递增,所以当时,取得最小值.

    可得,即.于是,于是

    综上所述,当时,

    法3:当时,,于是,所以只要证明),就能证明当时,

    )可得),又因为),且两个不等号不能同时成立,所以,即),所以当时,

    【点评】法1与法2中出现的的具体数值是无法求解的,只能求出其范围,我们把这种零点称为隐性零点.法2比法1简单,这是因为利用了函数单调性将命题加强为,转化为研究一个特例函数的问题,从而大大降低了题目的难度

    法2中,因为的表达式涉及,都是超越式,所以的值不好计算,由此,需要对隐性零点满足的式子进行变形,得到两个式子,然后进行反代,从而将超越式转化为初等式反代是处理隐性零点问题的常用策略.

    法3使用了与有关的常用不等式,证明过程相当快捷简单.由于,且的凸性相反,因此我们可以寻找两个函数的公切线实现隔离放缩,事实上,就是两个函数的公切线.(不等式证明问题详见专题四)

    模块2  练习巩固  整合提升

    练习1:设函数

    (1)讨论的导函数的零点的个数;

    (2)证明:当时,

    【解析】(1)的定义域为

    的零点的个数的根的个数的交点的个数

    因为,所以上递增,又因为时,,所以当时,没有交点,当时,有一个交点

    综上所述,当时,的零点个数为,当时,的零点个数为

    【证明】(2)由(1)可知,上有唯一的零点,当时,,当时,,所以上递减,在上递增,所以当时,取得最小值,且最小值为

    因为,所以,所以

    练习2:设函数为常数,是自然对数的底数).

    (1)当时,求函数的单调区间;

    (2)若函数内存在两个极值点,求的取值范围.

    【解析】(1)函数的定义域为

    .当时,,所以当时,,当时,.所以的递减区间为,递增区间为

    (2)函数内存在两个极值点内有两个不同的根.

    法1:问题内有两个不同的根.设,则

    时,,所以上递增,所以内不存在两个不同的根.

    时,由可得,由可得,所以的最小值为内有两个不同的根,解得

    综上所述,的取值范围为

    法2:问题内有两个不同的根内有两个不同的交点.

    ,当时,,当时,,当时,.画出内的图象,可知要使内有两个不同的交点,的取值范围为

    练习3:已知函数,直线过点且与曲线相切.

    (1)求切线的方程;

    (2)若不等式恒成立,求的最大值;

    (3)设,若函数有唯一零点,求证:

    【解析】1设直线与函数相切于点,则切线方程为,即,因为切线过点,所以,解得,所以切线的方程为

    (2)设.当时,,当时,,所以时取极小值,也是最小值.因此,要原不等式成立,则,所以的最大值是

    【证明】(3)由题设条件知,函数),令,则,于是上单调递增.因为当时,,当时,,所以有唯一的实根,设为,则当时,,当时,,于是有唯一的极小值,也是最小值.当时,,当时,.因此函数有唯一零点的充要条件是其最小值为,即),所以,又因为,所以.设,则,所以上单调递增,又因为,由零点存在性定理可知

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