2024版高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第2节导数的应用第5课时利用导数研究函数的零点问题.docx
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1、第5课时利用导数研究函数的零点问题考点1讨论函数的零点个数综合性已知函数f(x)lnxx.(1)判断f(x)的单调性,并比较2 0202 021与2 0212 020的大小;(2)若函数g(x)a2(x2)2x(2f(x)1),其中12ae2,判断g(x)的零点的个数,并说明理由参考数据:ln 20.693.解:(1)函数f(x)lnxx,定义域是(0,),故f(x)1lnxx2.令f(x)0,解得0xe;令f(x)0,解得xe,故f(x)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减,则f(2 020)f(2 021),即ln20202 020ln20212 021,故2 021ln 2 02
2、02 020ln 2 021,故ln 2 0202 021ln 2 0212 020,故2 0202 0212 0212 020.(2)因为g(x)a2(x24x4)2ln xx12ae2,所以g(x)ax2x2a1ax1x2x.令g(x)0,解得x2或x1a,当a12时,则g(x)x222x0,g(x)在(0,)上单调递增,且g(2)2ln 220,g(6)2ln 620,故g(2)g(6)0,故存在x0(2,6),使得g(x0)0,故g(x)在(0,)上只有1个零点;当12ae2时,则1a2,则g(x)在0,1a上单调递增,在1a,2上单调递减,在(2,)上单调递增,故g(x)在(0,)上
3、有极小值g(2),g(2)2ln 220,有极大值g1a2a12a2ln a2,且g(2)2ln 220,g(6)8a2ln 662ln 620,故g(2)g(6)0,故存在x1(2,6),使得g(x1)0,故g(x)在(2,)上只有1个零点,另一方面令h(a)g1a2a12a2ln a212a0,所以h(a)在12,e2上单调递增,所以h(a)he2e1e22ln e20,则f(x)1x21x1xx2.当x(0,1)时,f(x)0,f(x)单调递增;当x(1,)时,f(x)0,f(x)单调递减所以f(x)maxf(1)1.(2)f(x)a1x2a+1xax1x1x2,当a0时,ax10,f(
4、x)单调递增;当x(1,)时,f(x)0,f(x)单调递减所以f(x)maxf(1)a10,此时函数无零点,不合题意当0a1,在(0,1),1a,+上,f(x)0,f(x)单调递增;在1,1a上,f(x)0,f(x)单调递减又f(1)a11时,01a0,f(x)单调递增;在1a,1上,f(x)0.又f1an1an1ann(a1)ln a,当n趋近正无穷大时,f1an趋近负无穷,所以f(x)在0,1a上有一个零点,在1a,+上无零点,所以f(x)有唯一零点,符合题意综上,a的取值范围为(0,)已知函数零点的个数求参数的常用方法(1)分离参数法:先分离参数,构造新函数,利用导数求其最值,再根据题设
5、利用函数零点存在定理构建关于参数的不等式,求解不等式可确定参数范围(2)分类讨论法:结合单调性,先确定参数的分类标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的小范围并在一起,可得参数的范围已知函数f(x)x2ax111x,aR.(1)若f(x)在(0,1)上单调递减,求a的取值范围;(2)设函数g(x)f(x)xa1,若g(x)在(1,)上无零点,求整数a的最小值解:(1)由题知f(x)2xa1x120在(0,1)上恒成立,即a1x122x恒成立令h(x)1x122x,则h(x)2x13221x13+10,所以h(x)在(0,1)上单调递增,所以ah(x)minh(0)1.
6、故a的取值范围是(,1.(2)由已知x1,假设g(x)0ax1x12,记(x)x1x12,则(x)12x13.令(x)0,解得x132,所以(x)在(1,132)上单调递减,在(132,)上单调递增,(132)132+134133413274(2,3),由题知a(x)在(1,)内无解,故a(132)(132),所以整数a的最小值为2.考点3函数极值点的偏移问题综合性(2021新高考全国卷)已知函数f(x)x(1ln x)(1)讨论f(x)的单调性;(2)设a,b为两个不相等的正数,且b ln aa ln bab,证明:21a+1b0,当x(1,)时,f(x)0,故f(x)的单调递增区间为(0,
7、1),单调递减区间为(1,)(2)证明:因为b ln aa ln bab,故b(ln a1)a(ln b1),即lna+1alnb+1b,故f1af1b.设1ax1,1bx2,由(1)可知不妨设0x11.因为x(0,1)时,f(x)x(1ln x)0,x(e,)时,f(x)x(1ln x)0,故1x22,若x22,x1x22必成立若x22,即证x12x2,而02x2f(2x2),即证f(x2)f(2x2),其中1x22.设g(x)f(x)f(2x),1x2,则g(x)f(x)f(2x)ln xln (2x)ln x(2x).因为1x2,故0x(2x)0,所以g(x)0,故g(x)在(1,2)上
8、单调递增,所以g(x)g(1)0,故f(x)f(2x),即f(x2)f(2x2)成立,所以x1x22成立,综上,x1x22成立设x2tx1,则t1,结合lna+1alnb+1b,1ax1,1bx2,可得x1(1ln x1)x2(1ln x2),即1ln x1t(1ln tln x1),故ln x1t1tlntt1,要证x1x2e,即证(t1)x1e,即证ln (t1)ln x11,即证ln (t1)t1tlntt11,即证(t1)ln (t1)t ln t1,则S(t)ln (t1)t1t+11ln tln1+1t2t+1.先证明一个不等式:ln (x1)x.设u(x)ln (x1)x,则u(
9、x)1x+11xx+1,当1x0;当x0时,u(x)1时,ln 1+1t1t2t+1,故S(t)0恒成立,故S(t)在(1,)上单调递减,故S(t)S(1)0,故(t1)ln (t1)t ln t0成立,即x1x2e成立综上所述,21a+1b()2x0,构造F(x)fxfx02x,求导,限定x1或x2的范围,判定符号,获得不等式(3)代入x1(或x2),利用f(x1)f(x2)及f(x)的单调性证明最终结论已知函数f(x)ln xax有两个零点x1,x2(x1e2.(1)解:f(x)1xa1axx(x0),若a0,则f(x)0,不符合题意若a0,令f(x)0,解得x1a.当x0,1a时,f(x
10、)0;当x1a,+时,f(x)0,解得0a1e.显然e0,1a,f(e)1aee,g(t)2ln tt,g(t)2t10,所以g(t)在(e,)上单调递减,g(t)g(e)2e0,即f1a20.所以实数a的取值范围为0,1e.(2)证明:因为f(1)a0,所以1x11ax2.构造函数H(x)f1a+xf1axln 1a+xln 1ax2ax,0x0,所以H(x)在0,1a上单调递增,故H(x)H(0)0,即f1a+xf1ax.由1x11a1a,故f(x2)f(x1)f1a1ax12ax1,即x1x22a.故ln (x1x2)ln x1ln x2a(x1x2)2,即x1x2e2.拓展考点隐零点求
11、解问题已知函数f(x)ax2axx ln x,且f(x)0.(1)求a;(2)证明:函数f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2f(x0)2-2.(1)解:f(x)的定义域为(0,),设g(x)axaln x,则f(x)xg(x),f(x)0等价于g(x)0.因为g(1)0,g(x)0,故g(1)0,而g(x)a1x,g(1)a10,得a1.若a1,则g(x)11x.当0x1时,g(x)1时,g(x)0,g(x)单调递增,所以x1是g(x)的极小值点,故g(x)g(1)0.综上,a1.(2)证明:由(1)知f(x)x2xx ln x,f(x)2x2ln x(x0)设h(x)2x2ln x,h(
12、x)21x.当x0,12时,h(x)0,所以h(x)在0,12上单调递减,在12,+上单调递增又h(e-2)0,h120;当x(x0,1)时,h(x)0.因为f(x)h(x),所以xx0是f(x)的唯一极大值点由f(x0)0得ln x02(x01),故f(x0)x0(1x0)由x00,12得f(x0)f(e-1)e-2,所以e-2f(x0)0时,(xk)f(x)x10,求k的最大值解:(1)当a0时,f(x)的单调递增区间是(,),无单调递减区间;当a0时,函数f(x)的单调递减区间是(,ln a),单调递增区间是(ln a,)(解答过程略)(2)由题设可得(xk)(ex1)x10,即k0)恒
13、成立令g(x)x+1ex1x(x0),得g(x)ex1x+1exex121exexx2ex12(x0)由(1)的结论可知,函数h(x)exx2在(0,)上单调递增又因为h(1)0,所以函数h(x)的唯一零点(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点),且e2.当x(0,)时,g(x)0,所以g(x)ming()+1e1.又e2且(1,2),则g(x)ming()1(2,3),所以k的最大值为2.1按导函数零点能否精确求解可以把零点分为两类:(1)“显零点”:数值上能精确求解的(2)“隐零点”:能够判断其存在但无法直接表示2解决“隐零点”问题,常用虚设零点、代数变形、整体代换、构造函数、不等式应用等
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