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    2023高考数学二轮专题 微专题35 导数与函数的零点

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    2023高考数学二轮专题 微专题35 导数与函数的零点

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    这是一份2023高考数学二轮专题 微专题35 导数与函数的零点,共10页。
    微专题35 导数与函数的零点高考定位 导数与函数的零点问题是高考的热点题型.常见题型:(1)判断、证明或讨论函数零点的个数;(2)已知零点存在情况求参数范围;(3)函数零点性质研究.[高考真题](2022·全国乙卷节选)已知函数f(x)ax(a1)ln x.f(x)恰有一个零点,求a的取值范围. 由f(x)ax(a1)ln x(x0),得f′(x)a(x0).a0时,f′(x)x(01)时,f′(x)>0x(1,+)时,f′(x)<0所以f(x)maxf(1)=-1<0所以f(x)不存在零点;a0时,f′(x)x(01)时,f′(x)0f(x)单调递增,x(1,+)时,f′(x)0f(x)单调递减,所以f(x)maxf(1)a10所以f(x)不存在零点;a0时,f′(x)a1时,f′(x)0f(x)(0,+)上单调递增,因为f(1)a10所以函数f(x)恰有一个零点;a1时,01,故f(x)(0)(1,+)上单调递增,在(1)上单调递减.因为f(1)a10所以f()f(1)0x0时,f(x)由零点存在定理可知f(x)(0)上必有一个零点,所以a1满足条件;0a1时,1,故f(x)(01)(,+)上单调递增,在(1)上单调递减.因为f(1)a10,所以f()f(1)0x时,f(x)由零点存在定理可知f(x)(,+)上必有一个零点,0a1满足条件;综上,若f(x)恰有一个零点,则a的取值范围为(0,+).样题1 (2022·合肥质检改编)证明:函数f(x)x22sin x1在区间(0π)上有且仅有一个零点.证明 f(x)x22sin x1x(0π)f′(x)2x2cos xf′(x)在区间(0π)上单调递增.f20f20存在x0,使得f′(x0)0.x(0x0)时,f′(x)0f(x)单调递减;x(x0π)时,f′(x)0f(x)单调递增.注意到f(0)=-10f(π)π210函数f(x)在区间(0π)上有且仅有一个零点.样题2 (2022·青岛模拟改编)设函数f(x)ln x2x25x,若关于x方程f(x)2x2(m6)x在区间[1e2]上有唯一实数解,求实数m的取值范围. 由f(x)2x2(m6)xln x(m1)xx0,所以m1要使方程f(x)2x2(m6)x在区间[1e2]上有唯一实数解,只需m1在区间[1e2]上有唯一实数解.g(x)1(x0)g′(x)g′(x)0,得1xeg′(x)0,得exe2g(x)在区间[1e]上单调递增,在区间[ee2]上单调递减,xe时函数g(x)有最大值,且最大值为g(e)1.g(1)1g(e2)1.m11m1时,m1在区间[1e2]上有唯一实数解,实数m的取值范围为.样题3 (2022·浙江五校联考)已知函数f(x)ln x2g(x)xln xax2x1.(1)证明:函数f(x)(1,+)内有且仅有一个零点;(2)假设存在常数λ1,且满足f(λ)0,试讨论函数g(x)的零点个数.(1)证明 f(x)的定义域为(0,+)求导得f′(x)f′(x)0,则x2所以,当x(02)时,f′(x)0f(x)单调递减,x(2,+)时,f′(x)0f(x)单调递增,因为f(1)0f(2)ln 210f(e2)220结合单调性,f(x)(1,+)内有且仅有一个零点.(2) 令g(x)0,即xln xax2x10从而有axln x1φ(x)ln x1(x0)从而g(x)的零点个数等价于yaxφ(x)图象的交点个数,φ′(x)φ′(x)0,得x1所以φ(x)(01)上单调递减,在(1,+)上单调递增,且φ(x)minφ(1)0a0时,直线yaxφ(x)图象有一个交点,a0时,直线yax经过二、四象限,与φ(x)图象无交点,a0时,直线yax经过一、三象限,与φ(x)图象至少有一个交点,当直线yaxφ(x)图象相切时,设切点的横坐标为x0即有ln x020,从而x0λ此时a0所以,当a时,直线yaxφ(x)图象有两个交点,0a时,直线yaxφ(x)图象有三个交点,a时,直线yaxφ(x)图象有一个交点,综上所述,当a0时,g(x)没有零点,0a时,g(x)有三个零点,a时,g(x)有两个零点,aa0时,g(x)有一个零点.规律方法 1.三步求解函数零点(方程根)的个数问题.第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图象与x(或直线yk)在该区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在该区间上的单调性、极值(最值)、端点值等性质;第三步:结合图象求解.2.已知零点求参数的取值范围:(1)结合图象与单调性,分析函数的极值点;(2)依据零点确定极值的范围;(3)对于参数选择恰当的分类标准进行讨论.训练1 已知函数f(x)a(x2)ex(x1)2a>0aR,证明:函数yf(x)有两个不同的零点.证明 由题知f′(x)a(x1)ex2(x1)(x1)(aex2)a>0时,aex2>0f′(x)<0x<1所以f(x)(1)上为减函数,f′(x)>0x>1所以f(x)(1,+)上为增函数,f(1)=-ae<0f(2)1>0所以f(x)(1,+)上有唯一零点,且该零点在(12).b<0,且b<ln f(b)a(b2)eb(b1)2>(b2)(b1)2b>0所以f(x)(1)上有唯一零点,且该零点在(b1)上,所以当a>0时,f(x)恰好有两个零点.训练2 (2021·全国甲卷节选)已知a>0a1,函数f(x)(x>0),若曲线yf(x)与直线y1有且仅有两个交点,求a的取值范围. f(x)1axxaxln aaln x设函数g(x)(x>0)g′(x)g′(x)0,得xe(0e)上,g′(x)>0g(x)单调递增;(e,+)上,g′(x)<0g(x)单调递减,g(x)maxg(e)g(1)0,当x时,g(x)0曲线yf(x)与直线y1有且仅有两个交点,即曲线yg(x)与直线y有两个交点的充要条件是0<<即是0<g(a)<g(e)a的取值范围是(1e)(e,+).一、基本技能练1.已知函数f(x)x3kxk2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)f(x)有三个零点,求k的取值范围. (1)f(x)x3kxk2f′(x)3x2kk0时,f′(x)0f(x)R上单调递增,k0时,令f′(x)0解得x<-xf′(x)0,解得-x综上,当k0时,f(x)R上单调递增,k0时,f(x)上单调递增,在上单调递减.(2)(1)得当k0时,f(x)极小值ff(x)极大值ff(x)有三个零点,只需解得0k.k的取值范围为.2.(2022·南京模拟改编)若函数f(x)ax2ln xx有两个零点,求实数a的取值范围. 由题可得,若函数f(x)有两个零点,则方程ln xxax20有两个不等实根,a(x>0)有两个不等实根.(*)m(x)m′(x)k(x)1x2ln xk′(x)=-1<0x>0恒成立,k(x)(0,+)上单调递减.k(1)0x(01)时,k(x)>0x(1,+)时,k(x)<0m(x)(01)上单调递增,在(1,+)上单调递减,m(x)maxm(1)1.x>1时,ln x>0m(x)>0(*)成立,则a(01).m<0m<aa(01)时,m(x)a(01)(1,+)上各有一个根.综上,实数a的取值范围是(01).3.(2022·广州模拟)已知函数f(x)exsin xcos xf′(x)f(x)的导数.(1)证明:当x0时,f′(x)2(2)g(x)f(x)2x1,证明:g(x)有且仅有2个零点.证明 (1)f′(x)excos xsin xh(x)excos xsin xh′(x)exsin xcos xx0时,设p(x)exx1q(x)xsin xp′(x)ex10q′(x)1cos x0p(x)q(x)[0,+)上单调递增,p(x)p(0)0q(x)q(0)0x0时,exx1xsin xh′(x)exsin xcos xx1sin xcos x(xsin x)(1cos x)0函数h(x)excos xsin x[0,+)上单调递增,h(x)h(0)2即当x0时,f′(x)2.(2)由已知得g(x)exsin xcos x2x1x0时,g′(x)excos xsin x2f′(x)20g(x)[0,+)上单调递增,g(0)=-1<0g(π)eπ2π>0由零点存在定理可知g(x)[0,+)上仅有一个零点,x<0时,设m(x)m′(x)0m(x)(0)上单调递减,m(x)>m(0)1excos xsin x2<0g′(x)excos xsin x2<0g(x)(0)上单调递减,g(0)=-1<0g(π)eπ2π>0由零点存在定理可知g(x)(0)上仅有一个零点,综上所述,g(x)有且仅有2个零点.二、创新拓展练4.(2022·湖州调研改编)已知函数f(x)x(a1)ln x2,其中aR,讨论f(x)在区间[1e2]上零点的个数. f′(x)(x>0).(1)a1时,f′(x)0[1e2]上恒成立,f(x)[1e2]上单调递增.f(1)a10f(e2)e22aa0时,f(e2)e22ae2a>00<a1时,f(e2)e22a>22a2(1)0f(e2)>0由零点存在定理知f(x)[1e2]上有1个零点;(2)1<a<e2时,x[1a)时,f′(x)<0x(ae2]时,f′(x)>0f(x)[1a)上单调递减,在(ae2]上单调递增,f(x)minf(a)(a1)(1ln a).ae时,f(x)min0此时f(x)[1e2]上有1个零点;1<a<e时,f(x)min>0此时f(x)[1e2]上无零点;e<a<e2时,f(x)min<0f(1)a1>0.()f(e2)e22a<0<a<e2时,f(x)[1e2]上有1个零点;()f(e2)e22a0e<a时,f(x)[1e2]上有2个零点;(3)ae2时,f′(x)0[1e2]上恒成立,f(x)[1e2]上单调递减,f(1)a1>0f(e2)e2ae2e2=-e21<0f(x)[1e2]上有1个零点.综上,当1<a<e时,f(x)[1e2]上无零点;a1aea>时,f(x)[1e2]上有1个零点;e<a时,f(x)[1e2]上有2个零点.

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