《2020版高考数学新增分大一轮江苏专用讲义+习题:第三章 导数及其应用 高考专题突破一 第2课时 word版含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020版高考数学新增分大一轮江苏专用讲义+习题:第三章 导数及其应用 高考专题突破一 第2课时 word版含解析(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第2课时导数与方程题型一求函数零点个数例1 已知函数f(x)2a2ln xx2(a0)(1)求函数f(x)的单调区间;(2)讨论函数f(x)在区间(1,e2)上零点的个数(e为自然对数的底数)解(1)f(x)2a2ln xx2,f(x)2x,x0,a0,当0x0,当xa时,f(x)0.f(x)的单调增区间是(0,a),单调减区间是(a,)(2)由(1)得f(x)maxf(a)a2(2ln a1)讨论函数f(x)的零点情况如下:当a2(2ln a1)0,即0a时,函数f(x)无零点,在(1,e2)上无零点;当a2(2ln a1)0,即a时,函数f(x)在(0,)内有唯一零点a,而1a0,即a时,
2、由于f(1)10,f(e2)2a2ln(e2)e44a2e4(2ae2)(2ae2),当2ae20,即a时,1ae2,f(e2)时,f(e2)0,而且f()2a2ea2e0,f(1)10,由函数的单调性可知,无论ae2,还是ae2,f(x)在(1,)内有唯一的零点,在(,e2)内没有零点,从而f(x)在(1,e2)内只有一个零点综上所述,当0a时,函数f(x)在区间(1,e2)上无零点;当a或a时,函数f(x)在区间(1,e2)上有一个零点;当a0),由f(x)0,得xe.当x(0,e)时,f(x)0,f(x)在(e,)上单调递增,当xe时,f(x)取得极小值f(e)ln e2,f(x)的极小
3、值为2.(2)由题设g(x)f(x)(x0),令g(x)0,得mx3x(x0)设(x)x3x(x0),则(x)x21(x1)(x1),当x(0,1)时,(x)0,(x)在(0,1)上单调递增;当x(1,)时,(x)时,函数g(x)无零点;当m时,函数g(x)有且只有一个零点;当0m时,函数g(x)无零点;当m或m0时,函数g(x)有且只有一个零点;当0m0,当a0时,f(x)0,函数f(x)的增区间为(0,);当a0时,f(x),令f(x)0,因为x0,所以x0,所以x,所以函数f(x)的单调增区间为(,)综上,当a0时,f(x)的单调增区间为(0,);当a0时,f(x)的单调增区间为(,)(
4、2)由(1)知,若a0,f(x)在(0,)上为增函数,函数f(x)至多有一个零点,不合题意若a0,当x(0,)时,f(x)0,f(x)在(,)上为增函数,所以f(x)minf()aaln aa(1ln a)要使f(x)有两个零点,则f(x)mina(1ln a)e.下面证明:当ae时,函数f(x)有两个零点因为ae,所以1(0,),而f(1)0,所以f(x)在(0,)上存在唯一零点方法一又f(a)ea2aa(ea12ln a),令h(a)ea12ln a,ae,h(a)e0,所以h(a)在(e,)上单调递增,所以h(a)h(e)e230,所以f(x)在(,)上也存在唯一零点综上,当ae时,函数
5、f(x)有两个零点所以当f(x)有两个零点时,实数a的取值范围为(e,)方法二先证x(1,)有ln xx2axa.因为ae,所以aa.因为(a)2a(a)a0.所以f(a)0,所以f(x)在(,)上也存在唯一零点;综上,当ae时,函数f(x)有两个零点所以当f(x)有两个零点时,实数a的取值范围为(e,)思维升华 函数的零点个数可转化为函数图象的交点个数,确定参数范围时要根据函数的性质画出大致图象,充分利用导数工具和数形结合思想跟踪训练2 已知函数f(x)xln x,g(x)x2ax3(a为实数),若方程g(x)2f(x)在区间上有两个不等实根,求实数a的取值范围解由g(x)2f(x),可得2
6、xln xx2ax3,ax2ln x,设h(x)x2ln x(x0),所以h(x)1.所以x在上变化时,h(x),h(x)的变化情况如下表:x1(1,e)h(x)0h(x)极小值又h3e2,h(1)4,h(e)e2.且h(e)h42e0.所以h(x)minh(1)4,h(x)maxh3e2,所以实数a的取值范围为40,解得xe2,令f(x)0,解得0x时,f(x)min0,f(x)无零点,当a时,f(x)min0,f(x)有1个零点,当a时,f(x)min0,解得x1,令f(x)0,解得0x1,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增(2)F(x)f(x)3,由(1)得x1,x
7、2,满足0x11x2,使得f(x)在(0,x1)上大于0,在(x1,x2)上小于0,在(x2,)上大于0,即F(x)在(0,x1)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减,在(x2,)上单调递增,而F(1)0,x0时,F(x),x时,F(x),画出函数F(x)的草图,如图所示故F(x)在(0,)上的零点有3个3已知函数f(x)ax2(aR),g(x)2ln x,且方程f(x)g(x)在区间,e上有两个不相等的解,求a的取值范围解由已知可得方程a在区间,e上有两个不等解,令(x),由(x)易知,(x)在(,)上为增函数,在(,e)上为减函数,则(x)max(),由于(e),(),(e)()0,所以
8、(e)()所以(x)min(e),如图可知(x)a有两个不相等的解时,需a.即f(x)g(x)在,e上有两个不相等的解时,a的取值范围为.4已知函数f(x)(x2)exa(x1)2有两个零点(1)求a的取值范围;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1x20,则当x(,1)时,f(x)0,所以f(x)在(,1)内单调递减,在(1,)内单调递增又f(1)e,f(2)a,取b满足b0且b(b2)a(b1)2a0,故f(x)存在两个零点设a0,因此f(x)在(1,)内单调递增又当x1时,f(x)0,所以f(x)不存在两个零点若a1,故当x(1,ln(2a)时,f(x)0.因此f(x)在(1
9、,ln(2a)内单调递减,在(ln(2a),)内单调递增又当x1时,f(x)0,所以f(x)不存在两个零点综上,a的取值范围为(0,)(2)证明不妨设x1x2,由(1)知,x1(,1),x2(1,),2x2(,1),f(x)在(,1)内单调递减,所以x1x2f(2x2),即f(2x2)1时,g(x)1时,g(x)0.从而g(x2)f(2x2)0,故x1x22.5(2018南通模拟)已知函数f(x)ex|xa|,其中aR.(1)若f(x)在R上单调递增,求实数a的取值范围;(2)若函数有极大值点x2和极小值点x1,且f(x2)f(x1)k(x2x1)恒成立,求实数k的取值范围解(1)因为f(x)ex|xa|则f(x)因为f(x)在R上单调递增,所以f(x)0恒成立,当x10恒成立;当xa时,要使f(x)ex10恒成立,所
