还剩5页未读,
继续阅读
新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题1 第5讲 母题突破3 零点问题(含解析)
展开
这是一份新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题1 第5讲 母题突破3 零点问题(含解析),共8页。
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)设函数F(x)=f(x)-g(x),试判断F(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))内的零点个数.
思路分析
❶求f′x,判断f′x的符号
↓
❷等价变形Fx=0,构造新函数hx=xsin x-excs x
↓
❸分类讨论hx的单调性
解 (1)函数f(x)=eq \f(ex,x)的定义域为{x|x≠0},
f′(x)=eq \f(exx-ex,x2)=eq \f(exx-1,x2),
令f′(x)=0,得x=1.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;
当x∈(0,1)时,f′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
所以f(x)在区间(-∞,0),(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.
(2)令F(x)=f(x)-g(x)=eq \f(ex,x)-tan x=0,
得xsin x-excs x=0.
设h(x)=xsin x-excs x,
所以h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x).
①当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))时,
可知sin x-cs x<0,xcs x+sin x<0,所以
h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)<0,
从而h(x)=xsin x-excs x在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上单调递减,
又h(0)=-1,heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2)))=eq \f(π,2)>0,
由零点存在定理及h(x)的单调性,
得h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上有一个零点.
②当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))时,cs x≥sin x>0,
由(1)知函数f(x)=eq \f(ex,x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
所以当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))时,
函数F(x)=f(x)-g(x)=eq \f(ex,x)-tan x单调递减,
F(x)min=Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))= SKIPIF 1 < 0
所以h(x)在eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))上无零点.
③当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))时,sin x>cs x>0,
h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)>0,
则h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))上单调递增.
又heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=eq \f(π,2)>0,
heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2)·eq \f(π,4)-eq \f(\r(2),2)· SKIPIF 1 < 0
所以h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))上存在一个零点.
综上,h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上零点个数为2,
即F(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上的零点个数为2.
[子题1] (2021·全国甲卷改编)已知a>0且a≠1,函数f(x)=eq \f(xa,ax)(x>0),若曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.
解 f(x)=eq \f(xa,ax)=1⇔ax=xa⇔xln a=aln x⇔eq \f(ln x,x)=eq \f(ln a,a),
设函数g(x)=eq \f(ln x,x),
则g′(x)=eq \f(1-ln x,x2),
令g′(x)=0,得x=e,
在(0,e)上,g′(x)>0,g(x)单调递增;
在(e,+∞)上,g′(x)<0,g(x)单调递减,
∴g(x)max=g(e)=eq \f(1,e),
又g(1)=0,当x→+∞时,g(x)→0,
∴曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,即曲线y=g(x)与直线y=eq \f(ln a,a)有两个交点的充要条件是0∴a的取值范围是(1,e)∪(e,+∞).
[子题2] 设函数f(x)=aln(x+1)+x2(a∈R).函数g(x)=ax-1,证明:当a≤2时,函数H(x)=f(x)-g(x)至多有一个零点.
证明 因为H(x)=aln(x+1)+x2-ax+1,
所以H′(x)=eq \f(x2x+2-a,x+1)(x>-1),
令H′(x)=0,x1=0,x2=eq \f(a,2)-1.
①当a=2时,H′(x)≥0,函数H(x)在定义域(-1,+∞)上单调递增,至多有一个零点;
②当a≤0时,eq \f(a,2)-1≤-1,
令H′(x)>0,得x>0,
令H′(x)<0,得-1所以函数H(x)在区间(-1,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,
则函数H(x)在x=0时有最小值H(0)=1>0,此时函数H(x)无零点.
③当0令H′(x)>0,得-10,
令H′(x)<0,得eq \f(a,2)-1所以函数H(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,\f(a,2)-1)),(0,+∞)上单调递增,在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)-1,0))上单调递减.
因为函数H(0)=1>0,
所以Heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)-1))>0,且H(x)>0在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)-1,+∞))上恒成立.
H(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,\f(a,2)-1))上至多有一个零点.
所以当0综上,当a≤2时,函数H(x)=f(x)-g(x)至多有一个零点.
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轴(或直线y=k)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.
1.(2022·河南六市联考)已知函数f(x)=ex-ax+2a,a∈R.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)讨论函数f(x)的零点个数.
解 (1)∵f(x)=ex-ax+2a,定义域为R,
又f′(x)=ex-a,
∴当a≤0时,f′(x)>0,
则f(x)在R上单调递增;
当a>0时,令f′(x)=0,则x=ln a,
当x当x>ln a时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
综上所述,当a≤0时,f(x)在R上单调递增;
当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,
在(ln a,+∞)上单调递增.
(2)令f(x)=0,得ex=a(x-2),
当a=0时,ex=a(x-2)无解,
∴f(x)无零点.
当a≠0时,eq \f(1,a)=eq \f(x-2,ex).
令φ(x)=eq \f(x-2,ex),x∈R,
∴φ′(x)=eq \f(3-x,ex),
当x∈(-∞,3)时,φ′(x)>0;
当x∈(3,+∞)时,φ′(x)<0,
∴φ(x)在(-∞,3)上单调递增,
在(3,+∞)上单调递减,
且φ(x)max=φ(3)=eq \f(1,e3),
又x→+∞时,φ(x)→0
x→-∞时,φ(x)→-∞,
∴φ(x)的图象如图所示.
∴当eq \f(1,a)>eq \f(1,e3),
即0当eq \f(1,a)=eq \f(1,e3),即a=e3时,f(x)有一个零点;
当0e3时,f(x)有两个零点;
当eq \f(1,a)<0,即a<0时,f(x)有一个零点.
综上所述,当a∈[0,e3)时,f(x)无零点;
当a∈(-∞,0)∪{e3}时,f(x)有一个零点;
当a∈(e3,+∞)时,f(x)有两个零点.
2.(2022·北京模拟)设函数f(x)=x2+mln(x+1)(m∈R).
(1)若m=-1,求曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)若函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,求实数m的取值范围.
解 (1)当m=-1时,f(x)=x2-ln(x+1),
可得f′(x)=2x-eq \f(1,x+1)=eq \f(2x2+2x-1,x+1),
则f′(0)=-1,f(0)=0,
可得曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为
y-0=-1·(x-0),即x+y=0.
(2)由函数f(x)=x2+mln(x+1),x∈(0,1),
可得f′(x)=2x+eq \f(m,x+1)=eq \f(2x2+2x+m,x+1),
令g(x)=2x2+2x+m,x∈(0,1),
当m≥0时,g(x)>0,
即f′(x)>0,f(x)在区间(0,1)上单调递增,
因为f(0)=0,所以f(x)>f(0)=0,所以函数f(x)在区间(0,1)上没有零点,不符合题意;
当m<0时,函数g(x)=2x2+2x+m的图象开口向上,且对称轴为x=-eq \f(1,2),
由g(1)=2+2+m≤0,解得m≤-4,
当m≤-4时,g(x)<0在区间(0,1)上恒成立,
即f′(x)<0,f(x)在区间(0,1)上单调递减,
因为f(0)=0,所以f(x)当-4设x0∈(0,1)使得g(x0)=0,
当x∈(0,x0)时,
g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(x0,1)时,
g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增,
因为f(0)=0,要使得函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,
则满足f(1)=1+mln(1+1)>0,
解得m>-eq \f(1,ln 2),
所以实数m的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,ln 2),0)).
专题强化练
1.(2022·成都模拟)已知函数f(x)=ln x-eq \i\su(k=1,n, )eq \f(-1k-1·x-1k,k).
(1)分别求n=1和n=2的函数f(x)的单调性;
(2)求函数f(x)的零点个数.
解 (1)由已知,得
f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2)+\f(x-13,3)+…+))eq \b\lc\ \rc\](\a\vs4\al\c1(\f(-1n-1x-1n,n))).
①当n=1时,f(x)=ln x-(x-1),
f′(x)=eq \f(1,x)-1.
由f′(x)=eq \f(1,x)-1>0,得0由f′(x)=eq \f(1,x)-1<0,得x>1.
因此,当n=1时,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
②当n=2时,
f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2))),
f′(x)=eq \f(1,x)-1+(x-1)=eq \f(x-12,x).
因为f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
且只有当x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)由f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2)))eq \b\lc\ \rc\](\a\vs4\al\c1(+\f(x-13,3)+…+\f(-1n-1x-1n,n))),
得f′(x)=eq \f(1,x)-[1-(x-1)+(x-1)2+…+(-1)n-1(x-1)n-1]
=eq \f(1,x)-eq \f(1-1-xn,1-1-x)
=eq \f(1-xn,x).
当n为偶数时,f′(x)≥0在(0,+∞)恒成立,且只有当x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.
当n为奇数时,由f′(x)=eq \f(1-xn,x)>0,
得0由f′(x)=eq \f(1-xn,x)<0,得x>1.
因此,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.
综上,函数f(x)有唯一零点x=1,即函数f(x)的零点个数为1.
2.(2022·广州模拟)已知函数f(x)=ex+sin x-cs x,f′(x)为f(x)的导数.
(1)证明:当x≥0时,f′(x)≥2;
(2)设g(x)=f(x)-2x-1,证明:g(x)有且仅有2个零点.
证明 (1)由f′(x)=ex+cs x+sin x,
设h(x)=ex+cs x+sin x,
则h′(x)=ex-sin x+cs x,
当x≥0时,设p(x)=ex-x-1,
q(x)=x-sin x,
∵p′(x)=ex-1≥0,q′(x)=1-cs x≥0,
∴p(x)和q(x)在[0,+∞)上单调递增,
∴p(x)≥p(0)=0,q(x)≥q(0)=0,
∴当x≥0时,ex≥x+1,x≥sin x,
则h′(x)=ex-sin x+cs x≥x+1-sin x+cs x
=(x-sin x)+(1+cs x)≥0,
∴函数h(x)=ex+cs x+sin x在[0,+∞)上单调递增,
∴h(x)≥h(0)=2,
即当x≥0时,f′(x)≥2.
(2)由已知得g(x)=ex+sin x-cs x-2x-1.
①当x≥0时,
∵g′(x)=ex+cs x+sin x-2=f′(x)-2≥0,
∴g(x)在[0,+∞)上单调递增,
又∵g(0)=-1<0,g(π)=eπ-2π>0,
∴由零点存在定理可知,g(x)在[0,+∞)上仅有一个零点.
②当x<0时,
设m(x)=eq \f(2-sin x-cs x,ex)(x<0),
则m′(x)=eq \f(2sin x-1,ex)≤0,
∴m(x)在(-∞,0)上单调递减,
∴m(x)>m(0)=1,
∴ex+cs x+sin x-2<0,
∴g′(x)=ex+cs x+sin x-2<0,
∴g(x)在(-∞,0)上单调递减,
又∵g(0)=-1<0,g(-π)=e-π+2π>0,
∴由零点存在定理可知g(x)在(-∞,0)上仅有一个零点,
综上所述,g(x)有且仅有2个零点.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)设函数F(x)=f(x)-g(x),试判断F(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))内的零点个数.
思路分析
❶求f′x,判断f′x的符号
↓
❷等价变形Fx=0,构造新函数hx=xsin x-excs x
↓
❸分类讨论hx的单调性
解 (1)函数f(x)=eq \f(ex,x)的定义域为{x|x≠0},
f′(x)=eq \f(exx-ex,x2)=eq \f(exx-1,x2),
令f′(x)=0,得x=1.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;
当x∈(0,1)时,f′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
所以f(x)在区间(-∞,0),(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.
(2)令F(x)=f(x)-g(x)=eq \f(ex,x)-tan x=0,
得xsin x-excs x=0.
设h(x)=xsin x-excs x,
所以h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x).
①当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))时,
可知sin x-cs x<0,xcs x+sin x<0,所以
h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)<0,
从而h(x)=xsin x-excs x在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上单调递减,
又h(0)=-1,heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2)))=eq \f(π,2)>0,
由零点存在定理及h(x)的单调性,
得h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上有一个零点.
②当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))时,cs x≥sin x>0,
由(1)知函数f(x)=eq \f(ex,x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
所以当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))时,
函数F(x)=f(x)-g(x)=eq \f(ex,x)-tan x单调递减,
F(x)min=Feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))= SKIPIF 1 < 0
所以h(x)在eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,4)))上无零点.
③当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))时,sin x>cs x>0,
h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)>0,
则h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))上单调递增.
又heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=eq \f(π,2)>0,
heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))=eq \f(\r(2),2)·eq \f(π,4)-eq \f(\r(2),2)· SKIPIF 1 < 0
所以h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4),\f(π,2)))上存在一个零点.
综上,h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上零点个数为2,
即F(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上的零点个数为2.
[子题1] (2021·全国甲卷改编)已知a>0且a≠1,函数f(x)=eq \f(xa,ax)(x>0),若曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.
解 f(x)=eq \f(xa,ax)=1⇔ax=xa⇔xln a=aln x⇔eq \f(ln x,x)=eq \f(ln a,a),
设函数g(x)=eq \f(ln x,x),
则g′(x)=eq \f(1-ln x,x2),
令g′(x)=0,得x=e,
在(0,e)上,g′(x)>0,g(x)单调递增;
在(e,+∞)上,g′(x)<0,g(x)单调递减,
∴g(x)max=g(e)=eq \f(1,e),
又g(1)=0,当x→+∞时,g(x)→0,
∴曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,即曲线y=g(x)与直线y=eq \f(ln a,a)有两个交点的充要条件是0
[子题2] 设函数f(x)=aln(x+1)+x2(a∈R).函数g(x)=ax-1,证明:当a≤2时,函数H(x)=f(x)-g(x)至多有一个零点.
证明 因为H(x)=aln(x+1)+x2-ax+1,
所以H′(x)=eq \f(x2x+2-a,x+1)(x>-1),
令H′(x)=0,x1=0,x2=eq \f(a,2)-1.
①当a=2时,H′(x)≥0,函数H(x)在定义域(-1,+∞)上单调递增,至多有一个零点;
②当a≤0时,eq \f(a,2)-1≤-1,
令H′(x)>0,得x>0,
令H′(x)<0,得-1
则函数H(x)在x=0时有最小值H(0)=1>0,此时函数H(x)无零点.
③当0
令H′(x)<0,得eq \f(a,2)-1
因为函数H(0)=1>0,
所以Heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)-1))>0,且H(x)>0在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)-1,+∞))上恒成立.
H(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,\f(a,2)-1))上至多有一个零点.
所以当0
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轴(或直线y=k)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.
1.(2022·河南六市联考)已知函数f(x)=ex-ax+2a,a∈R.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)讨论函数f(x)的零点个数.
解 (1)∵f(x)=ex-ax+2a,定义域为R,
又f′(x)=ex-a,
∴当a≤0时,f′(x)>0,
则f(x)在R上单调递增;
当a>0时,令f′(x)=0,则x=ln a,
当x
综上所述,当a≤0时,f(x)在R上单调递增;
当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,
在(ln a,+∞)上单调递增.
(2)令f(x)=0,得ex=a(x-2),
当a=0时,ex=a(x-2)无解,
∴f(x)无零点.
当a≠0时,eq \f(1,a)=eq \f(x-2,ex).
令φ(x)=eq \f(x-2,ex),x∈R,
∴φ′(x)=eq \f(3-x,ex),
当x∈(-∞,3)时,φ′(x)>0;
当x∈(3,+∞)时,φ′(x)<0,
∴φ(x)在(-∞,3)上单调递增,
在(3,+∞)上单调递减,
且φ(x)max=φ(3)=eq \f(1,e3),
又x→+∞时,φ(x)→0
x→-∞时,φ(x)→-∞,
∴φ(x)的图象如图所示.
∴当eq \f(1,a)>eq \f(1,e3),
即0
当0
当eq \f(1,a)<0,即a<0时,f(x)有一个零点.
综上所述,当a∈[0,e3)时,f(x)无零点;
当a∈(-∞,0)∪{e3}时,f(x)有一个零点;
当a∈(e3,+∞)时,f(x)有两个零点.
2.(2022·北京模拟)设函数f(x)=x2+mln(x+1)(m∈R).
(1)若m=-1,求曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)若函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,求实数m的取值范围.
解 (1)当m=-1时,f(x)=x2-ln(x+1),
可得f′(x)=2x-eq \f(1,x+1)=eq \f(2x2+2x-1,x+1),
则f′(0)=-1,f(0)=0,
可得曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为
y-0=-1·(x-0),即x+y=0.
(2)由函数f(x)=x2+mln(x+1),x∈(0,1),
可得f′(x)=2x+eq \f(m,x+1)=eq \f(2x2+2x+m,x+1),
令g(x)=2x2+2x+m,x∈(0,1),
当m≥0时,g(x)>0,
即f′(x)>0,f(x)在区间(0,1)上单调递增,
因为f(0)=0,所以f(x)>f(0)=0,所以函数f(x)在区间(0,1)上没有零点,不符合题意;
当m<0时,函数g(x)=2x2+2x+m的图象开口向上,且对称轴为x=-eq \f(1,2),
由g(1)=2+2+m≤0,解得m≤-4,
当m≤-4时,g(x)<0在区间(0,1)上恒成立,
即f′(x)<0,f(x)在区间(0,1)上单调递减,
因为f(0)=0,所以f(x)
当x∈(0,x0)时,
g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(x0,1)时,
g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增,
因为f(0)=0,要使得函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,
则满足f(1)=1+mln(1+1)>0,
解得m>-eq \f(1,ln 2),
所以实数m的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,ln 2),0)).
专题强化练
1.(2022·成都模拟)已知函数f(x)=ln x-eq \i\su(k=1,n, )eq \f(-1k-1·x-1k,k).
(1)分别求n=1和n=2的函数f(x)的单调性;
(2)求函数f(x)的零点个数.
解 (1)由已知,得
f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2)+\f(x-13,3)+…+))eq \b\lc\ \rc\](\a\vs4\al\c1(\f(-1n-1x-1n,n))).
①当n=1时,f(x)=ln x-(x-1),
f′(x)=eq \f(1,x)-1.
由f′(x)=eq \f(1,x)-1>0,得0
因此,当n=1时,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
②当n=2时,
f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2))),
f′(x)=eq \f(1,x)-1+(x-1)=eq \f(x-12,x).
因为f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
且只有当x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)由f(x)=ln x-eq \b\lc\[\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1-\f(x-12,2)))eq \b\lc\ \rc\](\a\vs4\al\c1(+\f(x-13,3)+…+\f(-1n-1x-1n,n))),
得f′(x)=eq \f(1,x)-[1-(x-1)+(x-1)2+…+(-1)n-1(x-1)n-1]
=eq \f(1,x)-eq \f(1-1-xn,1-1-x)
=eq \f(1-xn,x).
当n为偶数时,f′(x)≥0在(0,+∞)恒成立,且只有当x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.
当n为奇数时,由f′(x)=eq \f(1-xn,x)>0,
得0
因此,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.
综上,函数f(x)有唯一零点x=1,即函数f(x)的零点个数为1.
2.(2022·广州模拟)已知函数f(x)=ex+sin x-cs x,f′(x)为f(x)的导数.
(1)证明:当x≥0时,f′(x)≥2;
(2)设g(x)=f(x)-2x-1,证明:g(x)有且仅有2个零点.
证明 (1)由f′(x)=ex+cs x+sin x,
设h(x)=ex+cs x+sin x,
则h′(x)=ex-sin x+cs x,
当x≥0时,设p(x)=ex-x-1,
q(x)=x-sin x,
∵p′(x)=ex-1≥0,q′(x)=1-cs x≥0,
∴p(x)和q(x)在[0,+∞)上单调递增,
∴p(x)≥p(0)=0,q(x)≥q(0)=0,
∴当x≥0时,ex≥x+1,x≥sin x,
则h′(x)=ex-sin x+cs x≥x+1-sin x+cs x
=(x-sin x)+(1+cs x)≥0,
∴函数h(x)=ex+cs x+sin x在[0,+∞)上单调递增,
∴h(x)≥h(0)=2,
即当x≥0时,f′(x)≥2.
(2)由已知得g(x)=ex+sin x-cs x-2x-1.
①当x≥0时,
∵g′(x)=ex+cs x+sin x-2=f′(x)-2≥0,
∴g(x)在[0,+∞)上单调递增,
又∵g(0)=-1<0,g(π)=eπ-2π>0,
∴由零点存在定理可知,g(x)在[0,+∞)上仅有一个零点.
②当x<0时,
设m(x)=eq \f(2-sin x-cs x,ex)(x<0),
则m′(x)=eq \f(2sin x-1,ex)≤0,
∴m(x)在(-∞,0)上单调递减,
∴m(x)>m(0)=1,
∴ex+cs x+sin x-2<0,
∴g′(x)=ex+cs x+sin x-2<0,
∴g(x)在(-∞,0)上单调递减,
又∵g(0)=-1<0,g(-π)=e-π+2π>0,
∴由零点存在定理可知g(x)在(-∞,0)上仅有一个零点,
综上所述,g(x)有且仅有2个零点.
相关试卷
新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破3 定值问题(含解析): 这是一份新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破3 定值问题(含解析),共8页。
新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破2 定点问题(含解析): 这是一份新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破2 定点问题(含解析),共7页。
新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破1 范围、最值问题(含解析): 这是一份新高考数学二轮复习考点突破讲义 第1部分 专题突破 专题6 第4讲 母题突破1 范围、最值问题(含解析),共9页。
