终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2020版高考数学一轮复习课时作业17《 导数与函数的零点问题》(含解析)

    立即下载
    加入资料篮
    2020版高考数学一轮复习课时作业17《 导数与函数的零点问题》(含解析)第1页
    2020版高考数学一轮复习课时作业17《 导数与函数的零点问题》(含解析)第2页
    2020版高考数学一轮复习课时作业17《 导数与函数的零点问题》(含解析)第3页
    还剩4页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2020版高考数学一轮复习课时作业17《 导数与函数的零点问题》(含解析)

    展开

    课时作业17 导数与函数的零点问题1.已知f(x)ax2(b1)xlnxb,曲线yf(x)在点P(ef(e))处的切线方程为2xy0.(1)f(x)的解析式;(2)研究函数f(x)在区间(0e4]内的零点的个数.解:(1)由题知f(x)x2(e1)xlnxe.(2)x2(e1)xlnxe0x(e1)lnx0x(0e4].g(x)x(e1)lnxx(0e4]g(x)1.g(x)0x11x2ex(0,1)时,g(x)>0x(1e)时,g(x)<0x(ee4]时,g(x)>0所以g(x)(0,1)上单调递增,在(1e)上单调递减,在(ee4]上单调递增.极大值g(1)1e<0,极小值g(e)=-2<0g(e4)e44(e1)4(e1)<4×4117e4>2.74>2.54>6236g(e4)>0.综上,g(x)(0e4]内有唯一零点,因此,f(x)(0e4]内有唯一零点.2.(2019·郑州第一次质量预测)已知函数f(x)lnxaRa0.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)x[e]时,试判断函数g(x)(lnx1)exxm的零点个数.解:(1)f(x)(x>0)a<0时,f(x)>0恒成立,函数f(x)(0,+)上单调递增;a>0时,由f(x)>0,得x>f(x)<0,得0<x<函数f(x)(,+)上单调递增,在(0)上单调递减.综上所述,当a<0时,函数f(x)(0,+)上单调递增;a>0时,函数f(x)(,+)上单调递增,在(0)上单调递减.(2)x[e]时,函数g(x)(lnx1)exxm的零点,即当x[e]时,方程(lnx1)exxm的根.h(x)(lnx1)exxh(x)(lnx1)ex1.(1)知当a1时,f(x)lnx1(1)上单调递减,在(1e)上单调递增,x[e]时,f(x)f(1)0.lnx10x[e]上恒成立.h(x)(lnx1)ex101>0h(x)(lnx1)exxx[e]上单调递增.h(x)minh()=-2eh(x)maxe.m<2em>e时,函数g(x)[e]上没有零点;当-2eme时,函数g(x)[e]上有一个零点.3.(2019·辽宁五校联考)已知函数f(x)x2alnx(aR).(1)f(x)x2处取得极值,求曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程;(2)a>0时,若f(x)有唯一的零点x0,求[x0].注:[x]表示不超过x的最大整数,如[0.6]0[2.1]2[1.5]=-2.参考数据:ln20.693ln31.099ln51.609ln71.946.解:(1)f(x)x2alnxf(x)(x>0)由题意得f(2)0,则2×232a20a7经验证,当a7时,f(x)x2处取得极值,f(x)x27lnxf(x)2xf(1)=-7f(1)3则曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程为y3=-7(x1),即7xy100.(2)g(x)2x3ax2(x>0)g(x)6x2aa>0g(x)0,可得xg(x)(0)上单调递减,在( ,+)上单调递增.由于g(0)=-2<0,故当x(0)时,g(x)<0g(1)=-a<0,故g(x)(1,+)上有唯一零点,设为x1,从而可知f(x)(0x1)上单调递减,在(x1,+)上单调递增,由于f(x)有唯一零点x0,故x1x0,且x0>1g(x0)0f(x0)0,可得2lnx010.h(x)2lnx1(x>1),易知h(x)(1,+)上单调递增,由于h(2)2ln2<2×0.7<0h(3)2ln3>0,故x0(2,3)[x0]2.4.(2019·南宁、柳州联考)已知函数f(x)lnxax2(2a)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)f(x)的两个零点分别是x1x2,求证:f()<0.解:(1)函数f(x)lnxax2(2a)x的定义域为(0,+)f(x)2ax(2a)=-a0时,f(x)>0,则f(x)(0,+)上单调递增;a>0时,若x(0),则f(x)>0,若x(,+),则f(x)<0,则f(x)(0)上单调递增,在(,+)上单调递减.(2)证明:由(1)易知a>0,且f(x)(0)上单调递增,在(,+)上单调递减,不妨设0<x1<<x2f()<0>x1x2>,故要证f()<0,只需证x1x2>即可.构造函数F(x)f(x)f(x)x(0)f(x)f(x)[f(x)]f(x)f(x)x(0)f(x)>0F(x)(0)上单调递增,F(x)<F()f()f()0f(x)<f(x)x(0)x1x2是函数f(x)的两个零点且0<x1<<x2f(x1)f(x2)<f(x1)x2x1均大于x2>x1x1x2>,得证.5.(2019·西安八校联考)已知函数f(x)xg(x)λf(x)sinx(λR)在区间[1,1]上单调递减.(1)λ的最大值;(2)g(x)<t2λt1[1,1]上恒成立,求t的取值范围;(3)讨论关于x的方程x22exm的解的个数.解:(1)f(x)xg(x)λf(x)sinxλxsinxg(x)[1,1]上单调递减,g(x)λcosx0[1,1]上恒成立,λ(cosx)min=-1.λ的最大值为-1.(2)[1,1]上,g(x)maxg(1)=-λsin1只需t2λt1>λsin1恒成立,即(t1)λt2sin11>0(λ1)恒成立,令h(λ)(t1)λt2sin11(λ1),要使h(λ)>0恒成立,则需t2tsin1>0恒成立,t1,故t的取值范围为(,-1].(3)x22exmf1(x)f2(x)x22exmf1(x)x(0e)时,f1(x)>0f1(x)单调递增;x[e,+)时,f1(x)0f1(x)单调递减.f1(x)maxf1(e)f2(x)(xe)2me2me2>,即m>e2时,方程无解;me2,即me2时,方程有一个解;me2<,即m<e2时,方程有两个解.  

    文档详情页底部广告位
    • 精品推荐
    • 所属专辑
    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map