创新设计二轮理科数学 教师WORD文档微专题30 函数与方程.doc
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1、微专题30函数与方程高考定位以基本初等函数为依托,考查函数与方程的关系、函数零点存在性定理,以及根据零点的个数、范围等求参数.1.(2018全国 卷)已知函数f(x)g(x)f(x)xa.若g(x)存在2个零点,则a的取值范围是()A.1,0) B.0,)C.1,) D.1,)答案C解析函数g(x)f(x)xa存在2个零点,即关于x的方程f(x)xa有2个不同的实根,即函数f(x)的图象与直线yxa有2个交点.作出直线yxa与函数f(x)的图象,如图所示,由图可知,a1,解得a1,故选C.2.(2017全国卷)已知函数f(x)x22xa(ex1ex1)有唯一零点,则a()A. B. C. D.
2、1答案C解析法一f(x)x22xa(ex1ex1)(x1)2aex1e(x1)1,令tx1,则g(t)f(t1)t2a(etet)1.g(t)(t)2a(etet)1g(t)且tR,函数g(t)为偶函数.f(x)有唯一零点,g(t)也有唯一零点.又g(t)为偶函数,由偶函数的性质知g(0)0,2a10,解得a.故选C.法二f(x)0a(ex1ex1)x22x.ex1ex122,当且仅当x1时取“”.x22x(x1)211,当且仅当x1时取“”.若a0,则a(ex1ex1)2a,要使f(x)有唯一零点,则必有2a1,即a.若a0,则f(x)的零点不唯一.故选C.3.(2021天津卷)设aR,函数
3、f(x)若f(x)在区间(0,)内恰有6个零点,则a的取值范围是()A. B.C. D.答案A解析因为x22(a1)xa250最多有2个根,所以cos (2x2a)0至少有4个根.由2x2ak,kZ可得xa,kZ.由0aa可得2ak.当xa时,当52a4时,f(x)有4个零点,即a;当62a5时,f(x)有5个零点,即a;当72a6时,f(x)有6个零点,即a;当xa时,f(x)x22(a1)xa25,4(a1)24(a25)8(a2),当a2时,0,f(x)无零点;当a2时,0,f(x)有1个零点x3;当a2时,令f(a)a22a(a1)a252a50,则2a,此时f(x)有2个零点;所以当
4、a时,f(x)有1个零点.综上,要使f(x)在区间(0,)内恰有6个零点,则应满足或或则可解得a的取值范围是.4.(2020天津卷)已知函数f(x)若函数g(x)f(x)|kx22x|(kR)恰有4个零点,则k的取值范围是()A.(2,)B.(0,2)C.(,0)(0,2)D.(,0)(2,)答案D解析法一注意到g(0)0,所以要使g(x)恰有4个零点,只需方程|kx2|恰有3个实根即可.令h(x),即y|kx2|与h(x)的图象有3个交点.h(x)当k0时,此时y|kx2|2,如图,y2与h(x)的图象有1个交点,不满足题意;当k0时,如图,此时y|kx2|与h(x)的图象恒有3个交点,满足
5、题意;当k0时,如图,由ykx2与yx2联立,得x2kx20,令0,得k280,解得k2或k2(舍去),此时y|kx2|与h(x)的图象有3个交点.综上,k的取值范围为(,0)(2,).故选D.法二由法一知y|kx2|与h(x)的图象有3个交点,令k,检验知符合题意,可排除A,B;令k1,检验知不符合题意,可排除C.故选D.热点一零点个数及区间的判定判断函数零点个数的方法:(1)利用零点存在性定理判断.(2)代数法:求方程f(x)0的实数根.(3)几何法:对于不易求根的方程,将它与函数yf(x)的图象联系起来,利用函数的性质找出零点或利用两个函数图象的交点求解.在利用函数性质时,可用求导的方法
6、判断函数的单调性. 例1 (1)定义在R上的奇函数f(x)a2x2x4sin x的一个零点所在区间为()A.(a,0) B.(0,a)C.(a,3) D.(3,a3)(2)(2022南阳调研)已知函数yf(x)和yg(x)在 2,2上的图象分别如图1,图2所示.给出下列四个命题:方程f(g(x)0有且仅有6个不同的解;方程g(f(x)0有且仅有3个不同的解;方程f(f(x)0有且仅有5个不同的解;方程g(g(x)0有且仅有4个不同的解.其中正确的命题的个数为()A.1 B.2 C.3 D.4答案(1)C(2)C解析(1)函数f(x)a2x2x4sin x为奇函数,f(x)f(x),即a2x2x
7、4sin x(a2x2x4sin x),整理得(a1)(2x2x)0在R上恒成立,a1,f(x)2x2x4sin x,f(1)2124sin 10,f(0)0,f(1)2214sin 10,f(3)8234sin 30,函数f(x)的零点在区间(1,3)内,选C.(2)对于,令tg(x),结合题图可得f(t)0有3个不同的解t1,t2,t3,2t11,t20,1t32,从题图上看g(x)t1有2个不同的解,g(x)t2有2个不同的解,g(x)t3有2个不同的解,故f(g(x)0有6个不同的解,故正确.对于,令tf(x),结合题图可得g(t)0有2个不同的解t4,t5,2t41,0t51,从题图
8、上看f(x)t4有1个解,f(x)t5有3个不同的解,故g(f(x)0有4个不同的解,故错误.对于,由知f(t)0有3个不同的解t1,t2,t3,2t11,t20,1t32,从题图上看f(x)t1有1个解,f(x)t2有3个不同的解,f(x)t3有1个解,故f(f(x)0有5个不同的解,故正确.对于,由知g(t)0有2个不同的解t4,t5,2t41,0t51,从题图上看g(x)t4有2个不同的解,g(x)t5有2个不同的解,故g(g(x)0有4个不同的解,故正确.所以正确的命题有3个,故选C.规律方法解决嵌套函数的零点问题都是通过换元思想和整体代换思想进行求解,其总的原则为:内函数横着走,外函
9、数竖着走,参变分离横竖皆来.训练1 (1)在下列区间中,函数f(x)ex4x3的零点所在的区间为()A. B.C. D.(2)已知函数f(x)则f(x)在(0,10)上的零点个数为()A.6 B.7 C.8 D.9答案(1)C(2)B解析(1)因为函数f(x)ex4x3在R上连续单调递增,且所以函数的零点在区间内,故选C.(2)由题意,当03时,f(x)f(x3),由函数周期性的性质可得当3x6时,f(x)上有2个零点,当6x9时,f(x)上有2个零点,当9x0时,f(x)若函数g(x)af(x)e21的零点个数为8,则a的取值范围为()A.a|1a2 B.a|2a4C.a|2a4 D.a|2
10、a4答案B解析由题意得f(x)有8个不同的实数解,又f(x)是定义在(,0)(0,)上的偶函数,结合f(x)的图象得,解得2a4.(2)(2022吕梁一模)若函数f(x)|32xx2|的图象和直线2xay70有四个交点,则实数a的取值范围为_.答案(,1)解析f(x)|32xx2|画出函数f(x)的图象,直线2xay70过定点,当a0时,显然不符合题意;当a0时,直线2xay70可化为yx,直线的斜率为,当直线yx与y32xx2(3x1)相切时,有三个交点.联立得到ax22(a1)x(3a7)0,由4(a1)24a(3a7)0,a1或a.当a1时,方程x24x40的解为x2,满足条件3x1,此
11、时切线的斜率为2;当a时,当x2x0的解为x5,不满足条件3x1.结合图象知,若函数f(x)|32xx2|和直线2xay70有四个交点,所以直线的斜率应满足02,实数a的取值范围是(,1).规律方法解决此类问题的关键点:(1)等价转化;(2)数形结合,正确作图;(3)零点存在性定理.训练2 (1)函数f(x)|2x1|m恰有一个零点,则m的取值范围是()A.(1,) B.0(1,)C.01,) D.1,)(2)(2022西安调研)已知函数f(x)是定义域为R的奇函数,且当x0时,函数f(x)xex1,若关于x的函数F(x)f(x)2(a1)f(x)a恰有2个零点,则实数a的取值范围为()A.B
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