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第二章 习题课 函数零点问题学案
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这是一份第二章 习题课 函数零点问题学案,共15页。
习题课 函数零点问题学习目标 结合函数图象利用导数研究函数的零点问题.一、利用导数研究函数的零点个数例1 给定函数f(x)=ex-x.(1)判断函数f(x)的单调性,并求出f(x)的值域;(2)画出函数f(x)的大致图象;(3)求出方程f(x)=m(m∈R)在区间[-1,2]上的根的个数.解 (1)函数f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-1,令f′(x)=0,解得x=0.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表所示:所以f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增.当x=0时,f(x)的极小值f(0)=1,也是最小值,故函数f(x)的值域为[1,+∞).(2)由(1)可知,函数的最小值为1.函数的图象经过特殊点f(-1)=eq \f(1,e)+1,f(2)=e2-2,f(0)=1,当x→+∞时,f(x)→+∞,f′(x)→+∞;当x→-∞时,指数函数y=ex越来越小,趋向于0,因此函数f(x)图象上的点逐渐趋向于直线y=-x,根据上述信息,画出函数f(x)的大致图象如图所示.(3)截取函数f(x)在区间[-1,2]上的图象如图所示.由图象知,当f(0)e2-2时,方程f(x)=m在区间[-1,2]上无实根.反思感悟 判断零点的个数问题的思路(1)求出函数的定义域.(2)求导数f′(x)及函数f′(x)的零点.(3)用f′(x)的零点将函数f(x)的定义域划分为若干个区间,列表给出f′(x)在各个区间上的正负,并得出f(x)的单调性与极值.(4)确定f(x)的图象经过一些特殊点,以及图象的变化趋势.(5)画出f(x)的大致图象.跟踪训练1 已知函数f(x)=eq \f(ln x+a,x)-1.(1)求f(x)的单调区间;(2)当a≤1时,求函数f(x)在区间(0,e]上零点的个数.解 (1)因为f(x)=eq \f(ln x+a,x)-1(x>0),所以f′(x)=eq \f(1-ln x-a,x2),令f′(x)=0,得x=e1-a.f′(x)及f(x)随x的变化情况如表所示:所以f(x)的单调递增区间为(0,e1-a),单调递减区间为(e1-a,+∞).(2)由(1)可知f(x)的最大值为f(e1-a)=eq \f(1-e1-a,e1-a),①当a=1时,f(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,e]上单调递减,又f(1)=0,故f(x)在区间(0,e]上只有一个零点.②当a<1时,1-a>0,e1-a>1,则f(e1-a)=eq \f(1-e1-a,e1-a)<0,所以f(x)在区间(0,e]上无零点.综上,当a=1时,f(x)在区间(0,e]上只有一个零点;当a<1时,f(x)在区间(0,e]上无零点.二、由函数的零点个数求参数的范围例2 已知函数f(x)=x3-kx+k2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有三个零点,求k的取值范围.解 (1)f′(x)=3x2-k.当k=0时,f(x)=x3,故f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当k<0时,f′(x)=3x2-k>0,故f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.当k>0时,令f′(x)=0,得x=±eq \f(\r(3k),3).当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(\r(3k),3)))时,f′(x)>0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3k),3),\f(\r(3k),3)))时,f′(x)<0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3k),3),+∞))时,f′(x)>0.故f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(\r(3k),3))),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3k),3),+∞))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3k),3),\f(\r(3k),3)))上单调递减.(2)由(1)知,当k≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,f(x)不可能有三个零点.当k>0时,x=-eq \f(\r(3k),3)为f(x)的极大值点,x=eq \f(\r(3k),3)为f(x)的极小值点.若f(x)有三个零点,只需eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(k>0,,f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3k),3)))<0,,f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3k),3)))>0,))解得02时,f′(x)>0;当-20,所以函数存在单调递减区间,即f′(x)<0有解,所以x2+2x+a=0有两个不等实根,所以函数y=f′(x)的零点个数为2.2.已知函数f(x)=eq \f(1,3)x3-eq \f(1,2)x2-2x+c有三个零点,则实数c的取值范围为( )A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(7,6),\f(10,3))) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(10,3),\f(7,6)))C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(10,3),-\f(7,6))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(7,6),\f(10,3)))答案 A解析 f′(x)=x2-x-2=(x+1)(x-2),由f′(x)>0,可得x>2或x<-1,由f′(x)<0,可得-10,,c-\f(10,3)<0,))解得-eq \f(7,6)0,函数feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x))单调递增;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))时,f′(x)>0,函数feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x))单调递增,所以0不是函数feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x))的极值点,所以B不正确;又f(0)=0,所以函数feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x))在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))上有且仅有一个零点,所以C正确;例如当x=2kπ,k∈Z时,可得f(2kπ)=-2kπ,当k→+∞且k∈Z时,f(x)→-∞,当x=2kπ+π,k∈Z时,可得f(2kπ+π)=2kπ+π,当k→+∞且k∈Z时,f(x)→+∞,由此可得函数f(x)的值域为R,所以D是正确的.4.直线y=a与函数y=x3-3x的图象有三个相异的交点,则a的取值范围是________.答案 (-2,2)解析 令y=f(x)=x3-3x,则f′(x)=3x2-3,令f′(x)=0,得x=1或x=-1.因为当x∈(-∞,-1)或(1,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-1,1)时,f′(x)<0,所以f(x)极小值=f(1)=-2,f(x)极大值=f(-1)=2.函数f(x)=x3-3x的大致图象如图所示,所以-20,得x>2或x<-2;令f′(x)<0,得-20,所以函数的零点个数为2.2.已知函数f(x)=ex-x-a,若函数y=f(x)有零点,则实数a的取值范围是( )A.(1,+∞) B.[1,+∞)C.(-∞,1) D.(-∞,1]答案 B解析 函数y=f(x)有零点等价于方程ex-x=a有解,令g(x)=ex-x,g′(x)=ex-1,当x>0时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增;当x<0时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,又g(0)=1,所以a≥1.3.若函数f(x)=x3-6x2+9x-10-a有三个零点,则实数a的取值范围是( )A.(-∞,-10)B.(-6,+∞)C.(-10,-6)D.(-∞,-10)∪(-6,+∞)答案 C解析 令f(x)=0,得x3-6x2+9x-10=a,令g(x)=x3-6x2+9x-10,则g′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3).由g′(x)=0,得x=1或x=3.当x<1或x>3时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当10时,x>eq \f(2,a)或x<0时,g′(x)>0;00时,g′(x)<0;eq \f(2,a)0,要使g(x)=ax3-3x2+1有三个零点,则geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,a)))<0,即a2<4,解得-20时,-12,所以函数的单调递减区间为(-∞,-1),(2,+∞),函数的单调递增区间为(-1,2),所以f(-1)是函数的极小值,f(2)是函数的极大值,所以B正确;C项,当x趋向于+∞时,f(x)趋向于0,根据B项可知,函数的最小值是f(-1)=-e,再根据单调性可知,当-e5}解析 f′(x)=-3x2+6x+9.令f′(x)=0,解得x=-1或x=3.当f′(x)>0时,-13,所以当x=-1时,f(x)取得极小值为f(-1)=a-5;当x=3时,f(x)取得极大值为f(3)=a+27.画出大致图象,要使f(x)的图象与x轴只有一个交点,只需极大值小于0(如图1)或极小值大于0(如图2),所以a+27<0或a-5>0,解得a<-27或a>5,故实数a的取值范围为{a|a<-27或a>5}.8.已知函数f(x)=eq \f(1,3)x3-eq \f(3,2)x2+2x+3a+b恰有3个不同的零点,则f(0)的取值范围是________.答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,6),-\f(2,3)))解析 ∵f(x)=eq \f(1,3)x3-eq \f(3,2)x2+2x+3a+b,∴f′(x)=x2-3x+2=(x-1)(x-2),由f′(x)>0,得x>2或x<1,此时函数单调递增;由f′(x)<0,得10,且f(2)=eq \f(2,3)+3a+b<0,则-eq \f(5,6)<3a+b<-eq \f(2,3),又f(0)=3a+b,即f(0)的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(5,6),-\f(2,3))).9.已知函数f(x)=eq \f(1,2)e2x-eq \f(3,2)ex-x,判断f(x)的零点个数.解 因为f(x)=eq \f(1,2)e2x-eq \f(3,2)ex-x,所以f′(x)=e2x-eq \f(3,2)ex-1=eq \f(1,2)(2ex+1)(ex-2),令f′(x)>0,解得x>ln 2,令f′(x)<0,解得x0恒成立,即只需当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4)))时,a>3-eq \f(2ln x,x-1)恒成立.令h(x)=3-eq \f(2ln x,x-1),x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4))),则h′(x)=eq \f(2ln x+\f(2,x)-2,x-12),再令m(x)=2ln x+eq \f(2,x)-2,x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4))),则m′(x)=eq \f(-21-x,x2)<0,于是在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4)))上,m(x)单调递减,故m(x)>meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))=6-4ln 2>0,所以h′(x)>0在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4)))上恒成立,所以h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,4)))上单调递增,所以h(x)e时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当00,g(x)单调递增,因此当x=e时,函数g(x)有最大值,最大值为g(e)=eq \f(ln e,e)=eq \f(1,e),显然当x>1时,g(x)>0;当00)无零点,则实数a的取值范围为( )A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(e,2))) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(e2,4)))C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(e2,4),+∞)) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(e,2),+∞))答案 B解析 因为函数f(x)=ex-ax2(x>0)无零点,所以方程ex-ax2=0在x∈(0,+∞)上无解,即a=eq \f(ex,x2)在x∈(0,+∞)上无解,令g(x)=eq \f(ex,x2)(x>0),则g′(x)=eq \f(exx-2,x3),当x>2时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增;当0ln 2时,g′(x)>0,所以g(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,所以当x=ln 2时,g(x)取得极小值,也是最小值,为f′(x)的最小值,f′(x)min=f′(ln 2)=eln 2-2ln 2=2(1-ln 2)>0,即f′(x)>0在(-∞,+∞)上恒成立,所以f(x)=ex-x2在(-∞,+∞)上单调递增,又f(0)=1>0,f(-1)=eq \f(1,e)-1<0,所以函数f(x)=ex-x2存在唯一的零点,即方程x2=ex只有1个实根.14.已知函数f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3(a为实数),若方程g(x)=2f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,e),e))上有两个不等实根,则实数a的取值范围为________.答案 eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(4,e+2+\f(3,e)))解析 由g(x)=2f(x),可得2xln x=-x2+ax-3,a=x+2ln x+eq \f(3,x),设h(x)=x+2ln x+eq \f(3,x)(x>0),所以h′(x)=1+eq \f(2,x)-eq \f(3,x2)=eq \f(x+3x-1,x2).所以x在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,e),e))上变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下:又heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)))=eq \f(1,e)+3e-2,h(1)=4,h(e)=eq \f(3,e)+e+2.且h(e)-heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)))=4-2e+eq \f(2,e)<0.所以h(x)min=h(1)=4,h(x)max=heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)))=eq \f(1,e)+3e-2,因为方程g(x)=2f(x)在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,e),e))上有两个不等实根,所以实数a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(4,e+2+\f(3,e))).15.已知方程|ln x|=ax有三个实数解,则实数a的取值范围为________.答案 00时,设y=ln x 与y=ax相切于点P(x0,y0),则y0=ln x0=ax0,又因为对y=ln x,y′=eq \f(1,x),所以a=eq \f(1,x0),所以x0=e,ae=1,所以a=eq \f(1,e),所以函数y=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(ln x))与y=ax的图象有三个交点时0
习题课 函数零点问题学习目标 结合函数图象利用导数研究函数的零点问题.一、利用导数研究函数的零点个数例1 给定函数f(x)=ex-x.(1)判断函数f(x)的单调性,并求出f(x)的值域;(2)画出函数f(x)的大致图象;(3)求出方程f(x)=m(m∈R)在区间[-1,2]上的根的个数.解 (1)函数f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-1,令f′(x)=0,解得x=0.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表所示:所以f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增.当x=0时,f(x)的极小值f(0)=1,也是最小值,故函数f(x)的值域为[1,+∞).(2)由(1)可知,函数的最小值为1.函数的图象经过特殊点f(-1)=eq \f(1,e)+1,f(2)=e2-2,f(0)=1,当x→+∞时,f(x)→+∞,f′(x)→+∞;当x→-∞时,指数函数y=ex越来越小,趋向于0,因此函数f(x)图象上的点逐渐趋向于直线y=-x,根据上述信息,画出函数f(x)的大致图象如图所示.(3)截取函数f(x)在区间[-1,2]上的图象如图所示.由图象知,当f(0)
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