专题一 第5讲 母题突破3 零点问题

第5讲零点存在的判定与证明零点问题是导函数的一个重要研究方向，也是一个重点和难点,属于一元等式问题，其求解需要综合前面的极值、单调性和最值来考虑.而极值点本身又是导函数的零点,所以这里会层层环绕,分析起来比较麻烦,这是零点问题的一个难点.第二个难点是结合函数单调性和零点存在定理来赋值找零点,这里会涉及不等式放缩法,如果不太理解赋值问题,等学习了不等式放缩法后，专门讲解赋值问题，那时再回过头来理解.下面我们先来学习与零点相关的定义和定理.1.函数的零点：一般的,对于函数y=∕(x),我们把方程f(x)=O的实数根与叫作函数y=∕(χ)的零点.2 .零点存在性定理:如果函数y=∕(jτ)在区间［α,目上的图像是连续不断的一条曲线，并有那么函数y=∕(x)在区间(α∕)内必有零点，即三⅞∈(4,b),使得/(A J=O∙注意:零点存在性定理使用的前提是/(x)在区间目连续,如果/(x)是分段的,那么零点不一定存在.3 .零点存在定理的推论:若f(x)在［a9b］上是严格单调函数且连续，则/(α)"b)vθn"力在(。

力)的零点唯一.4 .函数的零点,方程的根,两图像交点之间的联系.设函数为y=/(x),则/(x)的零点即为满足方程f(x)=O的根，若f(χ)=g(χ)-Mx),则方程可转变为g(∙r)=∕z(x),即方程的根在坐标系中为g(x)M(x)交点的横坐标,其范围和个数可从图像中得到.由此看来，函数的零点，方程的根，两图像的交点这三者各有特点，且能相互转化：函数/(x)的零点o方程/(x)=0的根方程变形方程g(R)=〃(x)的根o函数g(x)与∕ι(x)的交点.在解决有关根的问题以及已知根的个数求参数范围这些问题时要用到这三者的灵活转化.【例】对于方程Inx+Jt=θ,无法直接求出根，可以拆分构造函数InX=-尤图像的交点，画出图像可判定其零点必在(g,l)中.求无参函数零点求解无参函数零点的一般解题步骤:第一步:利用导函数求出原函数的单调性和极值点，画出函数大概的趋势图(能够描述函数性质的图像).第二步:在严格的单调区间［凡以上找点,使得“α)∕（八）<0n∕(x)在,/)上存在唯一零点.注意:若在区间N力］,,存在唯一极大值,且极大值小于零或者存在唯一极小值,且极小值大于零,则这个区间［出句上不存在零点.3【例1】已知函数/(x)=X-二一41nx.X⑴求Fa)的单调区间.⑵判断“X)的零点的个数,并说明理由.【例2】已知函数/(x)=gχ3-χ2-3χ-2(x∈R).⑴求函数的单调区间.⑵判断函数/(x)零点的个数,并说明理由.讨论含参函数零点个数一一分类讨论讨论含参函数y=/(A㈤在区间可上零点个数的一般解题步骤：第一步：利用导函数求出原函数的单调性和极值点，通常极值点/用参数表示：∙¾=g（八）∙第二步:讨论出函数在区间句上的单调性,通常分为极值点式o=g(Z)在区间［。

专题01 零点个数问题专题概述本类问题题常以分段函数、抽象函数等为载体，考查函数性质、函数零点的个数、参数的范围和通过函数性质求解不等式问题等。

要注意函数零点、方程的根、不等式解集三者之间的关系，进行彼此之间的转化是解决该类题的关键，等价转化是这类问题的难点．解决该类问题的途径往往是根据函数的性质作出示意图，利用数形结合研究分界位置，结合函数、方程、不等式刻画边界位置，其间要注意导数的应用.典型例题考向1 分段函数（或含绝对值函数）的零点个数问题【例1】（2020•漳州一模）已知函数21,1()43,1x e x f x x x x ⎧-<=⎨-+⎩，若y kx =与()f x 有三个公共点，则实数k 的取值范围是( ) A．4,1)e - B．4,0)(0,1)e - C．4,1)(1,1)e -D．4,0)(0,1)(1,1)e -【分析】如图所示，函数()f x 的图象，y kx =的图象．1x -→时，()1f x e →-，可得(1,1)A e -，1OA k e =-．1x <时，()1x f x e =-，()x f x e '=．1x 时，22()43(2)1f x x x x =-+=--，．假设()f x 与y kx =相切于原点时，01k e ==．结合图形可得k 范围，满足y kx =与()f x 有三个公共点．设直线y kx =与2()43(1)f x x x x =-+相切于点0(P x ，20043)x x -+，根据200004324x x x x -+=-，解得：0x ，可得斜率k ．结合图形可得k 满足条件，使得y kx =与()f x 有三个公共点．【解答】解：如图所示，函数()f x 的图象，y kx =的图象． 1x -→时，()1f x e →-，可得(1,1)A e -，1OA k e =-．1x <时，()1x f x e =-，()xf x e '=．1x 时，22()43(2)1f x x x x =-+=--，()24f x x '=-．假设()f x 与y kx =相切于原点时，01k e ==．结合图形可得：11k e <<-时y kx =与()f x 有三个公共点．设直线y kx =与2()43(1)f x x x x =-+相切于点0(P x ，2043)x x -+， 则200004324x x x x -+=-，化为：203x =，解得：0x =4k =．结合图形可得：41k <<时，y kx =与()f x 有三个公共点．综上可得：41k <<，或11k e <<-时，y kx =与()f x 有三个公共点． 故选：C ．【例2】(2019·郑州质量测试)已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧e x －a ，x ≤0，2x －a ，x >0(a ∈R)，若函数f (x )在R 上有两个零点，则实数a 的取值范围是( ) A ．(0,1] B ．[1，＋∞) C ．(0,1) D ．(－∞，1]【答案】A【解析】画出函数f (x )的大致图象如图所示．因为函数f (x )在R 上有两个零点，所以f (x )在(－∞，0]和(0，＋∞)上各有一个零点．当x ≤0时，f (x )有一个零点，需0<a ≤1；当x >0时，f (x )有一个零点，需－a <0，即a >0.综上，0<a ≤1.【变式训练】（2020•泉州一模）已知函数1,(0),()2,(0)x xe x f x x lnx x ⎧+=⎨-->⎩若函数()y f x a =-至多有2个零点，则a的取值范围是( ) A ．1(,1)e -∞-B ．1(,1)(1,)e-∞-+∞C ．1(1,1)e--D ．[1，1]e +【分析】利用导数判断出函数()f x 的图象，数形结合即可．【解答】解：当0x 时，()1x f x xe =+，则()(1)0x f x x e '=+=时，1x =-，则()f x 在(,1)-∞-上单调递减，在(1,0)-上单调递增，且当x →-∞时，()1f x →，1(1)1f e-=-；当0x >时，()2f x x lnx =--，则1()10f x x'=-=时，1x =，则()f x 在(0,1)上单调递减，在(1,)+∞上单调递增，且f （1）1=-，函数()y f x a =-至多有2个零点等价于函数()f x 的图象与直线y a =的图象至多2个零点， 作出图象如下：由图可知，1a >时，图象有2个交点，满足； 111a e-时，图象有3个或4个交点，不满足； 11a e <-时，图象有2个或1个或0个交点，满足，故(a ∈-∞，11)(1e-⋃，)+∞，故选：B ．考向2 复合函数的零点个数问题【例3】（2020•郑州一模）2|21|,1()log (1),1x x f x x x +<⎧=⎨->⎩，32515()244g x x x m =-++，若(())y f g x m =-有9个零点，则m 的取值范围是( ) A ．(0,1)B ．(0,3)C ．5(1,)3D ．5(,3)3【分析】求出函数()g x 的极值点，结合函数()y f x =的图象和()y g x =的图象，分类讨论，确定m 的范围． 【解答】解：令()t g x =，32515()244g x x x m =-++，2215151515()(2)(2)4244g x x x x x x x '=-=-=-， 当(,0)x ∈-∞，(2,)+∞时，函数()g x 递增，当(0,2)x ∈时，函数()g x 递减， 函数()g x 有极大值(0)2g m =+，极小值g （2）3m =-， 若(())y f g x m =-有9个零点，画出图象如下：观察函数()y f t =与y m =的交点，当0m <时，1t >，此时函数()y f t =与y m =最多有3个交点，故不成立，当0m =时，112t =-，22t =，(0)2g =，g （2）3=-，1()g x t =，有三个解，()2g x =有2个解，共5个解不成立；当3m >时，显然不成立；故要使函数有9个零点，03m <<，根据图象，每个y t =最多与()y g x =有三个交点，要有9个交点，只能每个t 都要有3个交点，当03m <<，()y f t =与y m =的交点，1122t -<<-，2112t -<<，329t <<，(0)2(2g m =+∈，5)，g （2）3(3,0)m =-∈-，当322t m <<+时，由233(1),21m log t m t -==+，即2212m m <+<+时，得01m <<时，323t <<时3()x t =，有三个解， 2()g x t =，要有三个解132m -<-，即52m <，1()g x t =有三个解32m -<-，即1m <，综上，(0,1)m ∈， 故选：A ．【例4】（2019·湖北重点中学联考）已知函数()x f x xe =，若关于x 的方程()()()2230f x tf x t R -+=∈有两个不等实数根，则t 的取值范围为__________.【答案】1322e e ⎫+⎪⎭【解析】xy xe =，易知()x f x xe =的图象如下：()11f e-=， 令()f x k =，则2230k tk -+=，得32,0t k k k=+>， 当()f x k =有两个不等实根是，则1k e>，所以123t e e <<+，即t 的取值范围是1322e e ⎫+⎪⎭。

第3课时利用导数研究函数的零点考点一确定函数零点的个数(多考向探究)考向1利用单调性和函数零点存在定理确定零点个数例1(2023·湖北武汉模拟)已知函数f (x )＝e xx，g (x )＝tan x .(1)讨论f (x )的单调性；(2)设函数F (x )＝f (x )－g (x )，试判断F (x )－π2，解(1)函数f (x )＝e xx 的定义域为{x |x ≠0}，f ′(x )＝e x x －e x x 2＝e x (x －1)x 2，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(－∞，0)，(0，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增．(2)令F (x )＝f (x )－g (x )＝e xx －tan x ＝0，得x sin x －e x cos x ＝0.设h (x )＝x sin x －e x cos x ，所以h ′(x )＝(e x ＋1)sin x ＋(x －e x )cos x .①当x －π2，，可知e x >0>x ，则e x >x ，所以x －e x <0，又sin x <0，cos x >0，所以h ′(x )<0，从而h (x )＝x sin x －e x cos x －π2，，又h (0)＝－1，＝π2>0，由零点存在定理及h (x )的单调性，得h (x )－π2，．②当x ，π4时，cos x ≥sin x >0，由(1)知函数f (x )＝e xx在(0，1)上单调递减，所以当x ，π4时，函数f (x )＝e xx >f (1)＝e>1，则e x >x >0.所以e x cos x >x sin x ，则h (x )＝x sin x －e x cos x <0恒成立．所以h (x )，π4上无零点．③当x，sin x >cos x >0，h ′(x )＝e x (sin x －cos x )＋(x cos x ＋sin x )>0，则h (x)．又＝π2>0，，由零点存在定理及h (x)的单调性，得h (x )．综上，h (x )－π2，2，即F (x )－π2，为2.利用单调性和函数零点存在定理确定零点个数的一般步骤及注意点(1)讨论函数的单调性，确定函数的单调区间．(2)在每个单调区间上，利用函数零点存在定理判断零点的个数．(3)注意区间端点的选取技巧．(4)含参数时注意分类讨论．1.(2023·江西高三质量监测(四))已知函数f (x )＝(x －1)e x －13ax 3(a >e ，e 是自然对数的底数)．(1)讨论函数f (x )的极值点的个数；(2)证明：函数f (x )在区间(0，＋∞)上有且只有一个零点．解(1)f ′(x )＝x e x －ax 2＝x (e x －ax )(a ＞e)，令f ′(x )＝0，得x ＝0或e x －ax ＝0.设g (x )＝e x －ax ，则g ′(x )＝e x －a ，令g ′(x )＝0，得x ＝ln a ，当x <ln a 时，g ′(x )<0，g (x )单调递减；当x >ln a 时，g ′(x )>0，g (x )单调递增，所以g (x )min ＝g (ln a )＝a －a ln a ＝a (1－ln a )．因为a >e ，则g (x )min <0，此时g (x )在R 上有且仅有两个零点，记为x 1，x 2(x 1<x 2)，因为g (0)＝1>0，g (1)＝e －a <0，当x →＋∞时，g (x )>0，所以0<x 1<1<x 2，且x 1，x 2是g (x )的两个变号零点，也是f ′(x )的两个变号零点，又当x ＜0时，f ′(x )＜0，当0＜x ＜x 1时，f ′(x )＞0，所以0是f ′(x )的变号零点，即f ′(x )在R 上有且仅有3个变号零点，所以函数f (x )在R 上有且仅有3个极值点．(2)证明：f ′(x )＝x (e x －ax )，由(1)知，当a >e 时，f (x )在R 上有3个极值点：0，x 1，x 2，其中0<x 1<1<x 2，且f (0)＝－1<0，当0<x <x 1时，g (x )>0，则f ′(x )>0，f (x )单调递增；当x 1<x <x 2时，g (x )<0，则f ′(x )<0，f (x )单调递减；当x >x 2时，g (x )>0，则f ′(x )>0，f (x )单调递增．所以f (x )在区间(0，＋∞)内的极大值为f (x 1)，极小值为f (x 2)，且e x 1＝ax 1，e x 2＝ax 2⇒a ＝e x 1x 1，a ＝e x 2x 2.所以f (x 2)＝(x 2－1)e x 2－13ax 32＝(x 2－1)e x2－13·e x 2x 2x 32＝(x 2－1)e x 2－x 22e x 23＝e x 23(－x 22＋3x 2－3)＝e x 23－2－34<0，同理，f (x 1)＝e x 13－1－34<0，而当x →＋∞时，f (x )>0，因此函数f (x )在区间(0，x 2]内无零点，在区间(x 2，＋∞)上有且只有一个零点．综上所述，函数f (x )在区间(0，＋∞)上有且只有一个零点．考向2利用两个函数图象的交点确定零点个数例2(2024·河北邢台第二中学高三阶段练习)已知函数f (x )＝ax 2－|1＋ln x |(a >0)．(1)若a ＝1，求f (x )的单调区间；(2)讨论f (x )零点的个数．解(1)当a ＝1时，函数f (x )＝x 2－|1＋ln x |的定义域为(0，＋∞)，当0<x ≤1e 时，f (x )＝x 2＋1＋ln x ，f ′(x )＝2x ＋1x >0，因此f (x )，1e 上单调递增，当x >1e 时，f (x )＝x 2－1－ln x ，f ′(x )＝2x －1x ＝2x 2－1x ，当1e <x <22时，f ′(x )<0，当x >22时，f ′(x )>0，因此函数f (x )，＋，所以函数f (x )＋(2)函数f (x )＝ax 2－|1＋ln x |(a >0)的定义域为(0，＋∞)，由f (x )＝0，得a ＝|1＋ln x |x 2，令函数g (x )＝|1＋ln x |x2，x >0，当0<x ≤1e 时，g (x )＝－1＋ln x x 2，g ′(x )＝－x －2x (1＋ln x )x 4＝1＋2ln xx 3<0，函数g (x )，1e 上单调递减，由于－(1＋ln x )≥0，即有－(1＋ln x )，1e 上的取值集合是[0，＋∞)，又1x 2在，1e 上的取值集合是[e 2，＋∞)，因此函数g (x )，1e 上的取值集合是[0，＋∞)．当x >1e 时，g (x )＝1＋ln x x 2，求导得g ′(x )＝－1＋2ln x x 3，当1e <x <1e 时，g ′(x )>0，当x >1e 时，g ′(x )<0，因此函数g (x )，＋，在x ＝1e 处取得极大值＝e2，而∀x ＋g (x )>0恒成立，函数f (x )＝ax 2－|1＋ln x |(a >0)的零点，即方程a ＝|1＋ln x |x 2(a >0)的根，亦即直线y ＝a (a >0)与函数y ＝g (x )的图象交点的横坐标，在同一坐标系内作出直线y ＝a (a >0)与函数y ＝g (x )的图象，如图，观察图象知，当0<a <e2时，直线y ＝a (a >0)与函数y ＝g (x )的图象有3个公共点；当a ＝e2时，直线y ＝a (a >0)与函数y ＝g (x )的图象有2个公共点；当a >e2时，直线y ＝a (a >0)与函数y ＝g (x )的图象有1个公共点．所以当0<a <e 2时，函数f (x )有3个零点；当a ＝e 2时，函数f (x )有2个零点；当a >e2时，函数f (x )有1个零点．在借助函数图象研究函数零点问题时，要准确画出函数的图象，不仅要研究函数的单调性与极值的情况，还要关注函数值的正负以及变化趋势，把函数图象与x 轴有无交点，哪一区间在x 轴上方，哪一区间在x 轴下方等情况分析清楚，这样才能准确地研究直线与函数图象交点的个数情况．2.(2023·湖北七市联考)已知函数f (x )＝ln x ＋2x－2，g (x )＝x ln x －ax 2－x ＋1.(1)证明：函数f (x )在(1，＋∞)上有且仅有一个零点；(2)假设存在常数λ>1，且满足f (λ)＝0，试讨论函数g (x )的零点个数．解(1)证明：f ′(x )＝1x －2x 2＝x －2x2，令f ′(x )＝0，得x ＝2，当0<x <2时，f ′(x )<0，当x >2时，f ′(x )>0，所以f (x )在(0，2)上单调递减，在(2，＋∞)上单调递增．因为f (1)＝0，f (2)＝ln 2－1<0，f (e 2)＝2e2>0，由零点存在定理及f (x )的单调性，得函数f (x )在(1，＋∞)上有且仅有一个零点．(2)令g (x )＝0，即x ln x －ax 2－x ＋1＝0，从而有ax ＝ln x －1＋1x.令φ(x )＝ln x －1＋1x ，从而g (x )的零点个数等价于y ＝ax 的图象与φ(x )图象的交点个数．φ′(x )＝1x －1x 2＝x －1x 2，令φ′(x )＝0，得x ＝1.当0<x <1时，φ′(x )<0，当x >1时，φ′(x )>0，所以φ(x )在(0，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增，且φ(x )min ＝φ(1)＝0，其图象如图所示．当a ＝0时，y ＝ax 的图象与φ(x )的图象有一个交点．当a <0时，y ＝ax 的图象经过第二、四象限，与φ(x )的图象无交点．当a >0时，y ＝ax 的图象经过第一、三象限，与φ(x )的图象至少有一个交点．当y ＝ax 的图象与φ(x )的图象相切时，设切点横坐标为x 0，＝φ′(x 0)＝1x 0－1x 20，0＝ln x 0－1＋1x 0，即有ln x 0＋2x 0－2＝0，从而x 0＝λ，此时a ＝1λ－1λ2＝λ－1λ2>0.所以，当a ＝λ－1λ2时，y ＝ax 的图象与φ(x )的图象有两个交点；当0<a <λ－1λ2时，y ＝ax 的图象与φ(x )的图象有三个交点；当a >λ－1λ2时，y ＝ax 的图象与φ(x )的图象有一个交点．综上所述，当a <0时，g (x )没有零点；当0<a <λ－1λ2时，g (x )有三个零点；当a ＝λ－1λ2时，g (x )有两个零点；当a >λ－1λ2或a ＝0时，g (x )有一个零点．考点二根据零点情况求参数范围例3(2023·广东惠州实验中学高三下学期适应性考试)已知函数f (x )＝a x ，其中0<a <1.(1)求函数g (x )＝f (x )－x ln a 的单调区间；(2)若函数h (x )＝a x－(ln a )22x 2－x ln a －a ＋(3－k )ln a ＋(ln a )2在x ∈[1，＋∞)上存在零点，求实数k 的取值范围．解(1)由已知，g (x )＝a x －x ln a ，g ′(x )＝a x ln a －ln a ，令g ′(x )＝0，解得x ＝0.由0<a <1，可知当x 变化时，g ′(x )，g (x )的变化情况如下表：x (－∞，0)0(0，＋∞)g ′(x )－0＋g (x )单调递减极小值单调递增所以函数g (x )的单调递减区间为(－∞，0)，单调递增区间为(0，＋∞)．(2)令h (x )＝0，则存在x ∈[1，＋∞)，使得a x －(ln a )22x 2－x ln a －a ＋(3－k )ln a ＋(ln a )2＝0，两边同时除以ln a ，得a x ln a －ln a 2x 2－x －aln a ＋ln a ＋3－k ＝0，即a x ln a －ln a 2x 2－x －aln a＋ln a ＋3＝k .令t (x )＝a x ln a －ln a 2x 2－x －aln a ＋ln a ＋3，x ∈[1，＋∞)，t ′(x )＝a x －x ln a －1，由(1)知a x －x ln a ≥g (0)＝1，即t ′(x )≥0，则函数t (x )在[1，＋∞)上单调递增，所以t (x )≥t (1)＝a ln a －ln a 2－1－a ln a ＋ln a ＋3＝ln a2＋2.故k ≥2＋ln a2，即实数k 的取值范围为2＋ln a 2，＋根据零点情况求参数范围的解法3.(2022·全国乙卷)已知函数f (x )＝ln (1＋x )＋ax e －x .(1)当a ＝1时，求曲线f (x )在点(0，f (0))处的切线方程；(2)若f (x )在区间(－1，0)，(0，＋∞)各恰有一个零点，求a 的取值范围．解(1)当a ＝1时，f (x )＝ln (1＋x )＋x e －x ，∴f ′(x )＝1x ＋1＋e －x －x e －x ，∴f ′(0)＝1＋1＝2，又f (0)＝0，∴所求切线方程为y －0＝2(x －0)，即y ＝2x .(2)f (x )＝ln (1＋x )＋ax e －x ＝ln (x ＋1)＋ax e x ，①当a ≥0时，若x >0，则ln (x ＋1)>0，axe x ≥0，∴f (x )>0，∴f (x )在(0，＋∞)上无零点，不符合题意．②当a<0时，f′(x)＝e x＋a(1－x2) (x＋1)e x.令g(x)＝e x＋a(1－x2)，则g′(x)＝e x－2ax，g′(x)在(－1，＋∞)上单调递增，g′(－1)＝e－1＋2a，g′(0)＝1，(a)当g′(－1)≥0，即－12e≤a<0时，g′(x)>0在(－1，＋∞)上恒成立，∴g(x)在(－1，＋∞)上单调递增，∵g(－1)＝e－1>0，∴g(x)>0在(－1，＋∞)上恒成立，∴f′(x)>0在(－1，＋∞)上恒成立，∴f(x)在(－1，＋∞)上单调递增，∵f(0)＝0，∴f(x)在(－1，0)，(0，＋∞)上均无零点，不符合题意．(b)当g′(－1)<0，即a<－12e时，存在x0∈(－1，0)，使得g′(x0)＝0.∴g(x)在(－1，x0)上单调递减，在(x0，＋∞)上单调递增．g(－1)＝e－1>0，g(0)＝1＋a，g(1)＝e>0.(ⅰ)当g(0)≥0，即－1≤a<－12e时，g(x)>0在(0，＋∞)上恒成立，∴f′(x)>0在(0，＋∞)上恒成立，∴f(x)在(0，＋∞)上单调递增．∵f(0)＝0，∴当x∈(0，＋∞)时，f(x)>0，∴f(x)在(0，＋∞)上无零点，不符合题意．(ⅱ)当g(0)<0，即a<－1时，存在x1∈(－1，x0)，x2∈(0，1)，使得g(x1)＝g(x2)＝0，∴f(x)在(－1，x1)，(x2，＋∞)上单调递增，在(x1，x2)上单调递减．∵f(0)＝0，∴f(x1)>f(0)＝0，当x→－1时，f(x)<0，∴f(x)在(－1，x1)上存在一个零点，即f(x)在(－1，0)上存在一个零点，∵f(x2)<f(0)＝0，当x→＋∞时，f(x)>0，∴f(x)在(x2，＋∞)上存在一个零点，即f(x)在(0，＋∞)上存在一个零点．综上，a的取值范围是(－∞，－1)．考点三“隐零点”问题例4已知函数f(x)＝ln x＋ax－a(a∈R)．(1)讨论函数f(x)的单调性；(2)若不等式f(x)<a(x2－1)在(1，＋∞)上恒成立，求实数a的取值范围．解(1)由f (x )＝ln x ＋ax －a 知，定义域为(0，＋∞)，且f ′(x )＝1x ＋a ＝ax ＋1x，①当a ≥0时，在(0，＋∞)上f ′(x )>0，故f (x )在(0，＋∞)上单调递增；②当a <0时，当x ，，f ′(x )>0，当x －1a，＋，f ′(x )<0，故f (x )，，－1a ，＋．(2)由f (x )<a (x 2－1)，得ln x －a (x 2－x )<0，令g (x )＝ln x －a (x 2－x )，①当a ≤0时，在(1，＋∞)上，g (x )＝ln x －a (x 2－x )＝ln x －ax (x －1)>0恒成立，与题意不符；②当a >0时，g ′(x )＝1x －a (2x －1)＝1x －2ax ＋a 在(1，＋∞)上单调递减，且g ′(1)＝1－a ，当a ∈(0，1)时，g ′(1)>0，故在(1，＋∞)上存在x 0，使得g ′(x )＝0，当x ∈(1，x 0)时，g ′(x )>0，则在(1，x 0)上，g (x )单调递增，所以g (x )>g (1)＝0，与题意不符．当a ∈[1，＋∞)时，g ′(x )<g ′(1)＝1－a ≤0，所以g (x )在(1，＋∞)上单调递减，所以g (x )<g (1)＝0，符合题意．综上所述，实数a 的取值范围为[1，＋∞)．在函数的零点中，有些零点不易求出，或者可以求出但无需求出，我们把这样的零点称为“隐零点”，即能确定其存在，但又无法或无需求出．对于“隐零点”问题的解题思路是对函数的零点设而不求，通过整体代换和过渡，再结合题目条件解决问题．4.已知函数f (x )＝a e x －ln x ，g (x )＝f (x )a，a ≠0.(1)若g (x )在[1，3]上是增函数，求实数a 的取值范围；(2)若a >0，求证：f (x )≥2＋ln a .解(1)∵g (x )＝f (x )a ＝e x －ln x a，∴g ′(x )＝e x －1ax (x >0)．∵g (x )在[1，3]上是增函数，∴g ′(x )≥0在[1，3]上恒成立，即1a ≤x e x 在[1，3]上恒成立．令t (x )＝x e x ，则t ′(x )＝(x ＋1)e x .∵当x ∈[1，3]时，t ′(x )>0，∴t (x )在[1，3]上是增函数，∴(x e x )min ＝e.∴1a ≤e ，解得a ≥1e或a <0，即实数a 的取值范围是(－∞，0)∪1e ，＋(2)证明：f ′(x )＝a e x －1x ＝ax e x －1x ，令h (x )＝ax e x －1，则h ′(x )＝a e x ＋ax e x ＝a e x (1＋x )，∵a >0，∴h ′(x )>0，h (x )在(0，＋∞)上单调递增，又h (0)＝－1<0，e 1a －1>0，∴存在x 0使得h (x 0)＝0，即存在x 0使得f ′(x 0)＝a e x 0－1x 0＝0，即x 0＝1a e x 0.∴当x ∈(0，x 0)时，f ′(x )<0，当x ∈(x 0，＋∞)时，f ′(x )>0，∴f (x )在(0，x 0)上单调递减，在(x 0，＋∞)上单调递增，∴f (x )min ＝f (x 0)＝a e x 0－ln x 0＝1x 0－ln 1a e x 0＝1x 0＋x 0＋ln a ≥21x 0·x 0＋ln a ＝2＋ln a ，当且仅当1x 0＝x 0，即x 0＝1时等号成立，∴当a >0时，f (x )≥2＋ln a .课时作业1．已知函数f (x )＝2x 3－3x 2－12x ＋m .(1)若m ＝1，求曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线方程；(2)若函数f (x )有3个零点，求实数m 的取值范围．解(1)由题意，得f ′(x )＝6x 2－6x －12，故f ′(1)＝－12，又当m ＝1时，f (1)＝2－3－12＋1＝－12，故所求的切线方程为y ＋12＝－12(x －1)，即y ＝－12x .(2)由题意，得f ′(x )＝6x 2－6x －12＝6(x 2－x －2)＝6(x ＋1)(x －2)，令f ′(x )＝0，得x ＝－1或x ＝2，当x ∈(－∞，－1)时，f ′(x )>0；当x ∈(－1，2)时，f ′(x )<0；当x∈(2，＋∞)时，f′(x)>0，所以f(x)在(－∞，－1)上单调递增，在(－1，2)上单调递减，在(2，＋∞)上单调递增，所以函数f(x)有极大值f(－1)＝m＋7，有极小值f(2)＝m－20.若函数f(x)有3个零点，则实数m ＋7>0，－20<0，解得－7<m<20，即实数m的取值范围为(－7，20)．2．已知函数f(x)＝(x2－2x＋a)e x.(1)讨论函数f(x)的单调性；(2)当a＝1时，判断函数g(x)＝f(x)－12x2＋ln x的零点个数，并说明理由．解(1)f(x)的定义域为R，f′(x)＝(2x－2)e x＋(x2－2x＋a)e x＝(x2＋a－2)e x，当a≥2时，f′(x)≥0，则f(x)在R上是增函数；当a<2时，f′(x)＝[x2－(2－a)]e x＝(x＋2－a)(x－2－a)e x，令f′(x)＝0，得x＝±2－a；令f′(x)>0，得x<－2－a或x>2－a；令f′(x)<0，得－2－a<x<2－a.所以函数f(x)在(－2－a，2－a)上单调递减，在(－∞，－2－a)和(2－a，＋∞)上单调递增．(2)当a＝1时，g(x)＝(x－1)2e x－12x2＋ln x，其定义域为(0，＋∞)，则g′(x)＝(x＋1)(x－x设h(x)＝e x－1x(x>0)，则h′(x)＝e x＋1x2>0，从而h(x)在(0，＋∞)上是增函数，又＝e－2<0，h(1)＝e－1>0，所以存在x0使得h(x0)＝e x0－1x0＝0，即e x0＝1x0，x0＝－ln x0.列表如下：x(0，x0)x0(x0，1)1(1，＋∞)g ′(x )＋0－0＋g (x )增函数极大值减函数极小值增函数由表可得g (x )的极小值为g (1)＝－12g (x )的极大值为g (x 0)＝(x 0－1)2e x 0－12x 20＋ln x 0＝x 20－2x 0＋1x 0－12x 20－x 0＝－12x 20＋1x 0－2.因为y ＝－12x 2＋1x－2，所以－32<g (x 0)<－18，所以g (x )在(0，1]内没有零点．又g (1)＝－12<0，g (2)＝e 2－2＋ln 2>0，g (x )在(1，＋∞)上单调递增，所以g (x )在(1，＋∞)内有一个零点．综上所述，g (x )只有一个零点．3．(2023·河北石家庄高三模拟(二))已知函数f (x )＝x －2sin x ，x ，π2.(1)若函数g (x )＝f (x )－x ＋sin2x ，求g (x )的最小值；(2)证明：函数f (x )，π2上有唯一零点．解(1)由题意，g (x )＝－2sin x ＋sin2x ，g ′(x )＝－2cos x ＋2cos2x ＝2(2cos 2x －cos x －1)＝2(cos x －1)(2cos x ＋1)，因为x ，π2，所以0≤cos x <1，所以g ′(x )<0，g (x )是减函数，所以g (x )min ＝ 2.(2)证明：f (x )＝x －2sin x ，设h (x )＝x －sin x ，则h ′(x )＝1－cos x ≥0，h (x )是增函数，所以x >0时，h (x )>h (0)＝0，即x >sin x ，从而2x >2sin x ，由2x <x ，解得0<x <14，所以当0<x <14时，x >2sin x ，即f (x )>0，f (x )无零点；当π3<x ≤π2时，2sin x >2sin π3＝3，x <π2<3，所以f (x )＝x －2sin x <0，f (x )无零点；当14≤x ≤π3时，f ′(x )＝12x－2cos x ，12x ≤1214＝1，2cos x ≥2cos π3＝1，所以f ′(x )＝12x－2cos x ≤0，f (x )单调递减，又＝12－2sin 14>12－2×14＝0，＝π3－2sin π3＝π3－3<0，所以f (x )在14，π3上有唯一零点，，π2上有唯一零点．4．(2024·湖北武汉模拟)设函数f (x )＝e 2x －a ln x .(1)讨论f (x )的导函数f ′(x )的零点个数；(2)证明：当a >0时，f (x )≥2a ＋a ln 2a.解(1)f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝2e 2x －a x(x >0)．当a ≤0时，f ′(x )>0，f ′(x )没有零点；当a >0时，因为y ＝e 2x 单调递增，y ＝－a x单调递增，所以f ′(x )在(0，＋∞)上单调递增．又f ′(a )＝2e 2a －1>0，当b 满足0<b <a 4，且b <14时，f ′(b )<0，(讨论a ≥1或a <1来检验，①当a ≥1时，则0<b <14，f ′(b )＝2e 2b －a b <2e 12－4a ≤2e 12－4<0；②当a <1时，则0<b <a 4，f ′(b )＝2e 2b －a b<2e a 2－4<2e 12－4<0.综上，f ′(b )<0.)故当a >0时，f ′(x )存在唯一零点．(2)证明：由(1)，可设f ′(x )在(0，＋∞)上的唯一零点为x 0，则f ′(x 0)＝2e2x 0－a x 0＝0，当x ∈(0，x 0)时，f ′(x )<0；当x ∈(x 0，＋∞)时，f ′(x )>0.故f (x )在(0，x 0)上单调递减，在(x 0，＋∞)上单调递增，所以当x ＝x 0时，f (x )取得最小值，为f (x 0)．所以f (x 0)＝e2x 0－a ln x 0＝a 2x 0＋2ax 0＋a ln 2a ≥2a ＋a ln 2a ，当且仅当x 0＝12时等号成立．故当a >0时，f (x )≥2a ＋a ln 2a.5．(2024·湖南邵东创新实验学校高三第二次月考)已知函数f (x )＝e x －12x 2－x －1，(1)证明：当x >0时，f (x )>0恒成立；(2)若关于x 的方程f (x )x ＋x 2＝a sin x 在(0，π)内有解，求实数a 的取值范围．解(1)证明：函数f (x )＝e x －12x 2－x －1，x >0，求导得f ′(x )＝e x －x －1，令y ＝e x －x －1，x >0，求导得y ′＝e x －1>0，则函数f ′(x )在(0，＋∞)上单调递增，f ′(x )>f ′(0)＝0，因此函数f (x )在(0，＋∞)上单调递增，f (x )>f (0)＝0，所以当x >0时，f (x )>0恒成立．(2)设y ＝x －sin x ，x ∈(0，π)，则y ′＝1－cos x >0，则y ＝x －sin x 在(0，π)上单调递增，y >0，即x >sin x >0，方程f (x )x ＋x 2＝a sin x 等价于e x －ax sin x －x －1＝0，x ∈(0，π)，令g (x )＝e x －ax sin x －x －1，原问题等价于g (x )在(0，π)内有零点，由x ∈(0，π)，得x sin x <x 2，由(1)知，当a ≤12时，g (x )＝e x －ax sin x －x －1>e x －12x 2－x －1>0，当x ∈(0，π)时，函数y ＝g (x )没有零点，不符合题意；当a >12时，由g (x )＝e x －ax sin x －x －1，求导得g ′(x )＝e x －a (x cos x ＋sin x )－1，令t (x )＝g ′(x )＝e x －a (x cos x ＋sin x )－1，则t ′(x )＝e x ＋a (x sin x －2cos x )，当x ∈π2，，t ′(x )>0恒成立，当x ，令s (x )＝t ′(x )＝e x ＋a (x sin x －2cos x )，则s ′(x )＝e x ＋a (3sin x ＋x cos x )，因为e x >0，a (3sin x ＋x cos x )>0，则s ′(x )>0，即t ′(x )，又t ′(0)＝1－2a <0，t e π2＋π2a >0，因此t ′(x )x 0，当x ∈(0，x 0)时，t ′(x )<0，函数g ′(x )单调递减；当x ∈(x 0，π)时，t ′(x )>0，函数g ′(x )单调递增，显然g ′(x 0)<g ′(0)＝0，g ′(π)＝e π＋a π－1>0，因此g ′(x )在(0，π)上存在唯一的零点x 1，且x 1∈(x 0，π)，当x ∈(0，x 1)时，g ′(x )<0，函数g (x )单调递减；当x ∈(x 1，π)时，g ′(x )>0，g (x )单调递增，又g (0)＝0，g (x 1)<g (0)＝0，由(1)知，e x >12x 2＋x ＋1>x ＋1(x >0)，则g (π)＝e π－π－1>0，所以g (x )在(0，x 1)上没有零点，在(x 1，π)上存在唯一零点，因此g (x )在(0，π)上有唯一零点．所以实数a ＋6．(2022·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x )＝e x －ax 和g (x )＝ax －ln x 有相同的最小值．(1)求a ；(2)证明：存在直线y ＝b ，其与两条曲线y ＝f (x )和y ＝g (x )共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列．解(1)f ′(x )＝e x －a ，g ′(x )＝a －1x ＝ax －1x.当a ≤0时，因为e x >0，所以f ′(x )>0，即f (x )在R 上单调递增，无最小值，不符合题意．当a >0时，f (x )在(－∞，ln a )上单调递减，在(ln a ，＋∞)上单调递增，所以f (x )min ＝f (ln a )＝a －a ln a ；g (x )，＋，所以g (x )min ＝1＋ln a .由题意，a －a ln a ＝1＋ln a ，即(a ＋1)ln a ＝a －1，所以ln a －a －1a ＋1＝0，(*)令h (a )＝ln a －a －1a ＋1，则h ′(a )＝1a －2(a ＋1)2＝a 2＋1a (a ＋1)2>0.所以h (a )在(0，＋∞)上单调递增．又h(1)＝0，由(*)式解得a＝1.所以a＝1.(2)证明：由(1)知a＝1，函数f(x)＝e x－x在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增．函数g(x)＝x－ln x在(0，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增．设u(x)＝f(x)－g(x)＝e x－2x＋ln x(x＞0)，则u′(x)＝e x－2＋1x＞ex－2，当x≥1时，u′(x)＞e－2＞0，所以函数u(x)在[1，＋∞)上单调递增，因为u(1)＝e－2＞0，所以当x≥1时，u(x)≥u(1)＞0恒成立，即f(x)－g(x)＞0在[1，＋∞)上恒成立，所以函数f(x)与g(x)的图象在[1，＋∞)上无交点．当0＜x＜1时，u′(x)＝e x－1＋1－xx＞0，所以u(x)在(0，1)上单调递增，又u(1)＝e－2＞0，e 1e2－2e2－2＜e12－2e2－2＜0，所以u(x)在(0，1)上存在唯一零点，所以函数f(x)与函数g(x)的图象在(0，1)上存在唯一交点，设该交点为M(m，f(m))(0＜m＜1)，由此可作出函数y＝f(x)和y＝g(x)的大致图象，由图象可知，当且仅当直线y＝b经过点M(m，f(m))时，直线y＝b与两条曲线y＝f(x)和y＝g(x)共有三个不同的交点，此时，设三个交点的横坐标分别为x1，x2，x3，且x1＜x2＜x3，则f(x1)＝f(x2)＝g(x2)＝g(x3)＝b.因为f(x)＝e x－x，g(x)＝x－ln x＝e ln x－ln x＝f(ln x)，所以f(x1)＝f(x2)＝f(ln x2)＝f(ln x3)．由于x2≠x1，x2≠ln x2，所以x2＝ln x3，x1＝ln x2，则f(ln x2)＝e ln x2－ln x2＝x2－ln x2＝x2－x1＝b，f(ln x3)＝e ln x2－ln x3＝x3－ln x3＝x3－x2＝b，上述两式相减得x1＋x3＝2x2，即从左到右的三个交点的横坐标成等差数列．综上可得，存在直线y＝b，其与两条曲线y＝f(x)和y＝g(x)共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列．。

零点问题的类型及解决方法嘿，咱今儿就来唠唠这零点问题！你说啥是零点问题呀？简单来说，就好比你找一个函数图像和 x 轴交点的时候，那交点不就是零点嘛！零点问题那可是有好些类型呢！就像是不同脾气的小孩。

有的零点问题啊，就像个害羞的孩子，藏得可深了，得你费劲巴拉地去挖掘才能找到它。

还有的呢，就像个调皮鬼，东躲西藏的，让你好一通找。

那咋解决这些让人头疼的零点问题呢？别急呀！咱一个一个说。

比如说，咱可以用画图的办法呀！就像你要找个宝藏，先画个地图，心里不就有底了嘛。

把函数图像一画，零点在哪儿，那不是一目了然嘛！这就好比你在迷宫里有了指南针，一下子就能找到出路啦。

还有啊，代数方法也不错呀！通过各种计算，把零点给算出来。

这就像解谜题一样，一点点地分析，一点点地推导，最后谜底揭开，零点也就现身啦！你想想，那感觉是不是特棒？再或者，咱可以试着把复杂的问题简单化呀！就像你吃一大块肉，一下子咬不下去，那就切成小块嘛。

把复杂的函数拆分成几个简单的部分，分别去研究，不就容易多了嘛。

举个例子吧，有个函数长得特别复杂，一看就头大。

那咱就把它拆成几个小函数，一个一个地去研究它们的零点。

就好像你要打一个大怪兽，先把它的手脚打断，再慢慢收拾它，是不是就轻松多啦？有时候啊，解决零点问题就像爬山，看着那高高的山峰，心里直犯嘀咕，能上去吗？可只要你一步一步地往上爬，总会爬到山顶的呀！遇到难题别退缩，办法总比困难多嘛！咱可不能小瞧了这零点问题呀，它在好多地方都有用呢！比如在数学研究里，那可是重要得很呢！要是搞不清楚零点问题，好多难题都没法解决啦。

所以啊，咱得重视零点问题，学会怎么去解决它。

别觉得难就打退堂鼓，要像个勇士一样，勇敢地去面对！就像那句话说的，世上无难事，只怕有心人嘛！你说是不是？咱只要用心去钻研，就没有解决不了的零点问题！相信自己，一定能行！。

专题3 函数的零点问题（精讲深剖） 2021年高考数学高频考点全突专题3函数的零点问题（精讲深剖）-2021年高考数学高频考点全突-----------阐述深剖面函数零点和方程根的方法灵活、全面。

这也是高考的一个热点。

它经常给人们带来“不知道庐山真容”的困惑，并对其问题进行归纳、分类和分析。

这类问题不仅注重函数方程的检验、变换与变换、分类与讨论，而且在检验函数零点方程根的基础上，数形结合的思维方法体现了对数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象、数学抽象，逻辑推理、数学建模、数学运算和直觉想象。

本专题以一些典型例题来说明此类问题的方法与技巧。

希望大家以后解决此类问题时有“浅草才能没马蹄”的轻盈之感。

? x2？2ax？a、一,。

[2022天津高考理科试题14]知道a吗？0，函数f（x）？？2.十、2ax？2a，x？0，x？0.如果关闭于x的方程f(x)?ax恰有2个互异的实数解,则a的取值范围是__________.【答案】(4,8)【点评】本课题是分段函数的零点问题。

首先，对分段函数条件进行分类和求解，即当x？当0时，得到：x2？2ax？A.斧头，?x2?,x?0?x2x2?x?1,将零点个数问,同理可得：a?,此时建立函数g(x)??2然后分离变量得：a??x?1x?2?x,x?0??x?2题，转化为函数图像（借助对勾函数和图像平移）的交点问题解决。

同时，绘制功能图，如图所示，并调查临界条件，结合a?0，y?a观察可得,实数a的取值范围是(4,8)。

【点评】：首先根据分段函数条件分类解决问题，即当x？当0时，得到：x2？2ax？A.Ax，然后分离变量：x2x2a??,化为函数g(x)??，运用导数研究函数，将零点个数问题转化为函数图像的交点问题决。

导数及其应用专题五：利用导数研究函数零点问题一、知识储备1、利用导数确定函数零点的常用方法(1)图象法：根据题目要求画出函数的图象，标明函数极(最)值的位置，借助数形结合的思想分析问题（画草图时注意有时候需使用极限）．(2)利用函数零点存在定理：先用该定理判定函数在某区间上有零点，然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值的符号，进而判断函数在该区间上零点的个数． 2、利用函数的零点求参数范围的方法(1)分离参数(()a g x =)后，将原问题转化为()y g x =的值域(最值)问题或转化为直线y a =与()y g x =的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解； (2)利用函数零点存在定理构建不等式求解；(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题，从而构建不等式求解． 二、例题讲解1．（2022·重庆市秀山高级中学校高三月考）已知函数()e e x x f x x =+. （1）求函数()f x 的单调区间和极值；（2）讨论函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点的个数.【答案】（1）单调递减区间是(,2)-∞-，单调递增区间是(2,)-+∞，极小值为21e -，无极大值；（2）详见解析. 【分析】（1）利用导数求得()f x 的单调区间，进而求得极值.（2）由（1）画出()f x 大致图象，由此对a 进行分类讨论，求得()g x 的零点个数. 【详解】（1）函数()f x 的定义域为R ，且()(2)e x f x x '=+， 令()0f x '=得2x =-，则()'f x ，()f x 的变化情况如下表示：(2,)-+∞.当2x =-，()f x 有极小值为21(2)e f -=-，无极大值. （2）令()0f x =有1x =-：当1x <-时，()0f x <；当1x >-时，()0f x >，且()f x 经过212,e A ⎛⎫-- ⎪⎝⎭，(1,0)B -，(0,1)C .当x →-∞，与一次函数相比，指数函数e x y -=增长更快，从而1()0e xx f x -+=→；当x →+∞时，()f x →+∞，()f x '→+∞，根据以上信息，画出大致图象如下图所示.函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点的个数为()y f x =与y a =的交点个数. 当2x =-时，()f x 有极小值21(2)e f -=-. ∴关于函数()()()g x f x a a =-∈R 的零点个数有如下结论： 当21e a <-时，零点的个数为0个； 当21e a =-或0a ≥，零点的个数为1个； 当210ea -<<时，零点的个数为2个. 【点睛】求解含参数零点问题，可利用分离常数法，结合函数图象进行求解.感悟升华（核心秘籍）本题讨论()()()g x f x a a =-∈R 零点的个数，将问题分解为()y f x =与y a =交点的个数，注意在利用导函数求()f x 单调性，极值后，画出草图，容易出错，本题利用极限x →-∞时，()0f x →，从而将草图画的更准确；三、实战练习1．（2022·河南高三开学考试（文））若函数()34f x ax bx =+－，当2x =时，函数()f x 有极值43-．（1）求函数的递减区间；（2）若关于x 的方程()0f x k -=有一个零点，求实数k 的取值范围． 【答案】（1）递减区间为()2,2-；（2）428,,33⎛⎫⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.【分析】（1）对函数进行求导，利用()()2120,42824,3f a b f a b ⎧=-='⎪⎨=-+=-⎪⎩，解方程即可得1,34.a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩，对函数求导，根据导数的性质列表，即可得答案；（2）作出函数的图象，直线与函数图象需有1个交点，即可得答案； 【详解】（1）()23f x ax b '=-，由题意知()()2120,42824,3f a b f a b ⎧=-='⎪⎨=-+=-⎪⎩解得1,34.a b ⎧=⎪⎨⎪=⎩ 故所求的解析式为()31443f x x x =-+，可得()()()2422f x x x x '=-=-+，令()0f x '=，得2x =或2x =-，由此可得所以函数的递减区间为2,2-.(2)由(1)知，得到当2x <-或2x >时， ()f x 为增函数; 当22x -<<时， ()f x 为减函数，∴函数()31443f x x x =-+的图象大致如图，由图可知当43k <-或283k >时， ()f x 与y k =有一个交点，所以实数k 的取值范围为428,,33⎛⎫⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.【点睛】关键点睛：根据函数的单调性做出该函数的大致图像，进而利用数形结合求解，考查利用导数研究函数的极值、单调性、零点，考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想、数形结合思想，考查逻辑推理能力、运算求解能力.2．（2022·陕西西安中学高三月考（理））已知函数()()1xf x e ax a R =--∈.（1）试讨论函数()f x 的零点个数；（2）若函数()()ln 1ln xg x e x =--，且()()f g x f x <⎡⎤⎣⎦在()0,x ∈+∞上恒成立，求实数a 的取值范围.【答案】（1）当0a 或1a =时，函数()f x 只有一个零点；当()()0,11,a ∈+∞时，函数()f x 有两个零点．（2）(],1-∞【分析】（1）通过求解函数的单调性，然后根据零点存在定理，通过讨论求解得出函数零点的个数；（2）根据（1）中结论，得到函数()f x 在(0,)+∞上单调递增，将不等式转换为自变量的比较，最后得出结论． 【详解】解：（1）根据题意，可得()x f x e a '=-，则有：①若0a ，则()0x f x e a '=->，此时可得函数()f x 在R 上单调递增， 又因为(0)0f =，所以函数只有一个零点； ②若0a >，令()0f x '=，则有ln x a =，所以()0ln f x x a '>⇒>，此时函数()f x 在(ln ,)a +∞上单调递增；()0ln f x x a '<⇒<，此时函数()f x 在(,ln )a -∞上单调递减；即()(ln )1ln min f x f a a a a ==--，则有：()i 当ln 01a a =⇒=时，则()0f x ，此时函数()f x 只有一个零点；()ii 当ln 0a ≠时，即1a ≠时，则(ln )(0)0f a f <=，又因为x →-∞时，()f x →+∞；x →+∞时，()f x →+∞， 根据零点存在定理可得，此时函数()f x 在R 上有两个零点． 综上可得，当0a 或1a =时，函数()f x 只有一个零点；当()()0,11,a ∈+∞时，函数()f x 有两个零点．（2）下面证明：0x ∀>，有()0g x x <<，先证：0x ∀>，有()0g x >，由（1）可知当1a =时，()()00min f x f ==，即当0x >时，1x e x ->，故0x ∀>，()()()1ln 1ln ln ln10x xe g x e x g x x ⎛⎫-=--==>= ⎪⎝⎭，再证0x ∀>，()g x x <；要证0x ∀>，()g x x <，只需证明0x ∀>，1x xe e x-<，即证0x ∀>，1x x e xe -<，即证0x ∀>，10x x xe e -+> 令()1(0)x x H x xe e x =-+>()0x H x xe '=>在(0,)+∞上恒成立，即得函数()H x 在(0,)+∞上单调递增，故有()(0)0H x H >=，即0x ∀>，10x x xe e -+>恒成立，即0x ∀>，有()0g x x <<，当1a ≤时，由（1）得，()f x 在(0,)+∞上单调递增，则由上结论可知，[()]()f g x f x <在(0,)x ∈+∞上恒成立，符合题意；当1a >时，由（1）得，()f x 在(0,ln )a 上单调递减，在(ln ,)a +∞上单调递增， 此时当0ln x a <<时，0()ln [()]()g x x a f g x f x <<<⇔>，不合题意， 综上可得，1a ，即(],1a ∈-∞． 【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法：一是利用导数研究含参函数的单调性，常化为不等式恒成立问题．注意分类讨论与数形结合思想的应用；二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理．3．（2022·榆林市第十中学高三月考（文））已知函数()2ln f x ax x x =--，0a ≠．（1）试讨论函数()f x 的单调性；（2）若函数()f x 有两个零点，求实数a 的取值范围．【答案】（1）当0a <时，函数()f x 在()0,∞+上单调递减；当0a >时，()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减，在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增． （2）()0,1. 【分析】（1）求出导函数()212121ax x f x ax x x-'-=--=，设()221g x ax x =--，对a 分类讨论：当0a <时，函数()f x在()0,∞+上单调递减；当0a >时，()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减，在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增． （2）把()f x 有两个零点，转化为2ln x xa x +=有两个解，令()2ln x x h x x+=，二次求导后得到函数()h x 的单调性和极值，即可求出实数a 的取值范围. 【详解】函数()2ln f x ax x x =--的定义域为()0+∞，. （1）()212121ax x f x ax x x-'-=--=，设()221g x ax x =--当0a <时，因为函数()g x 图象的对称轴为104x a=<，()01g =-． 所以当0x >时，()0g x <，()0f x '<，函数()f x 在()0,∞+上单调递减；当0a >时，令()0g x =．得1x =2x =当20x x <<时，()0<g x ，()0f x '<，当2x x >时，()0>g x ，()0f x '>．所以函数()f x 在⎛ ⎝⎭上单调递减，在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增． （2）若()f x 有两个零点，即2ln 0ax x x --=有两个解，2ln x x a x +=．设()2ln x x h x x +=，()312ln x h x xx '-=-， 设()12ln F x x x =--，因为函数()F x 在()0,∞+上单调递减，且()10F =， 所以当01x <<时，()0F x >，()0h x '>，当1x >时，()0F x <，()0h x '<． 以函数()h x 在()0,1上单调递增，在()1,+∞上单调递减， 且 x →+∞时，()0h x →，()11h =， 所以01a <<．即实数a 的取值范围为()0,1.4．（2022·沙坪坝·重庆南开中学）已知函数()e 1xf x x a -=++（R a ∈）．（1）讨论()f x 的单调性；（2）若函数()f x 有两个零点，求a 的取值范围．【答案】（1）当0a ≤时，()f x 在R 上单调递增；当0a >时，()f x 在(),ln a -∞上单调递减，在()ln ,a +∞上单调递增；（2）()20,e -.【分析】（1）对函数求导，进而讨论a 的符号，进而得到函数的单调区间；（2）由（1）可以判断0a >，根据（1）可知()()min ln 0f x f a =<，进而根据零点存在定理结合放缩法得到答案. 【详解】（1）()f x 的定义域为R ，()1e xf x a -'=-，①当0a ≤时，()0f x '>恒成立，所以()f x 在R 上单调递增； ②当0a >时，令()0f x '=得ln x a =， 当ln x a <时，()0f x '<，()f x 单调递减， 当ln x a >时，()0f x '>，()f x 单调递增，所以()f x 在(),ln a -∞上单调递减，在()ln ,a +∞上单调递增综上所述，当0a ≤时，()f x 在R 上单调递增；当0a >时，()f x 在(),ln a -∞上单调递减，在()ln ,a +∞上单调递增.（2）由（1）可知，0a ≤时，()f x 在R 上单调递增，函数至多有一个零点，不合题意.0a >时，()f x 在(),ln a -∞上单调递减，在()ln ,a +∞上单调递增，因为函数有2个零点，所以()()2min ln ln 200e f x f a a a -==+<⇒<<，且()11e 02f a -+>=.记()()e 0x g x x x =-<，则()e 1xg x '=-，所以(),0x ∈-∞时，()0g x '<，()g x 单调递减，所以()()010g x g >=>，则e xx >，于是2e2x x ->-，则x <0时，2e 4xx ->. 所以当x <0时，()214ax f x x >++，限定1x <-，则()()212844ax f x x x ax >+=+， 所以当1x <-且8x a<-时，()0f x >.于是，若函数有2个零点，则()20,e a -∈.【点睛】在“()()2min ln ln 200e f x f a a a -==+<⇒<<，且()11e 02f a -+>=”这一步之后，另一个特值不太好找，这时候需要利用e xx >得到2e2x x->-，进而根据放缩法得到结论. 5．（2022·赣州市第十四中学高三月考（文））已知函数()e 2xf x x =+. （1）求函数()y f x =的单调区间；（2）若函数()()()g x f x ax a =-∈R ，在定义域内恰有三个不同的零点，求实数a 的取值范围.【答案】（1）()f x 在(),2-∞-和()2,1--上为减函数，在()1,-+∞上为增函数；（2）⎛⎫+∞⎪⎪⎭. 【分析】（1）求出函数()f x 的定义域，利用导数与函数单调性的关系可求得函数()f x 的增区间和减区间；（2）分析可知，直线y a =与函数()22xeh x x x=+（0x ≠且2x ≠-）的图象有三个交点，利用导数分析函数()22xe h x x x=+的单调性与极值，数形结合可得出实数a 的取值范围.【详解】（1）因为()e 2xf x x =+的定义域为{}2x x ≠-，且()()()212x e x f x x +'=+，则当2x <-时，()0f x '<，()f x 为减函数； 当21x -<<-时，()0f x '<，()f x 为减函数； 当1x >-时，()0f x '>，()f x 为增函数，综上可得：()f x 在(),2-∞-和()2,1--上为减函数，在()1,-+∞上为增函数； （2）令函数()()0g x f x ax =-=，因为0x =不是方程的解，所以可得22xe a x x=+，构造函数()22xeh x x x =+（0x ≠且2x ≠-），则()()()22222x e x h x x x -'=+，由()0h x '=可得x =作出函数()h x 的图象如下图所示：由图可知，当a >时，函数y a =与函数()y h x =的图象有三个不同的交点，因此实数a 的取值范围是⎛⎫+∞⎪⎪⎭.【点睛】方法点睛：利用导数解决函数零点问题的方法：（1）直接法：先对函数求导，根据导数的方法求出函数的单调区间与极值，根据函数的基本性质作出图象，然后将问题转化为函数图象与x 轴的交点问题，突出导数的工具作用，体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用；（2）构造新函数法：将问题转化为研究两函数图象的交点问题；（3）参变量分离法：由()0f x =分离变量得出()a g x =，将问题等价转化为直线y a =与函数()y g x =的图象的交点问题.6．（2022·天津静海一中高三月考）已知函数32()3f x x x ax b =-++在1x =-处的切线与x 轴平行． （1）求a 的值和函数()f x 的单调区间； （2）若函数()y f x =的图象与抛物线231532y x x =-+恰有三个不同交点，求b 的取值范围． 【答案】（1）-9，单调增区间为(,1)-∞-和(3,)+∞；单调减区间为(1,3)-；（2）1,12⎛⎫⎪⎝⎭.【分析】（1）根据(1)0f '-=即可求得a 的值，利用导函数求解单调区间；（2）令23239()()1536322g x f x x x x x x b ⎛⎫=--+=-++- ⎪⎝⎭，转化为()g x 有三个不同的零点.【详解】（1）由已知得2()36f x x x a '=-+， ∵在1x =-处的切线与x 轴平行 ∴(1)0f '-=，解得9a =-．这时2()3693(1)(3)f x x x x x ==+'--- 由()0f x '>，解得3x >或1x <-； 由()0f x '<，解13x ．∴()f x 的单调增区间为(,1)-∞-和(3,)+∞；单调减区间为(1,3)-． （2）令23239()()1536322g x f x x x x x x b ⎛⎫=--+=-++- ⎪⎝⎭，则原题意等价于()g x 图象与x 轴有三个交点． ∵2()3963(1)(2)g x x x x x '=-+=--， ∴由()0g x '>，解得2x >或1x <； 由()0g x '<，解得12x <<．∴()g x 在1x =时取得极大值1(1)2g b =-；()g x 在2x =时取得极小值(2)1g b =-．依题意得10210b b ⎧->⎪⎨⎪-<⎩，解得112b <<．故b 的取值范围为1,12⎛⎫⎪⎝⎭．7．（2022·沙坪坝·重庆南开中学高三月考）已知函数()()2ln =+-∈f x ax x x a R ．（1）当1a =时，求()f x 在区间1[,1]3上的最值；（2）若()()g x f x x =-在定义域内有两个零点，求a 的取值范围．【答案】（1）3()=ln 24min f x +，()2max f x =；（2）10,2e ⎛⎫⎪⎝⎭.【分析】（1）当1a =时，求出导函数，求出函数得单调区间，即可求出()f x 在区间1[,1]3上的最值；（2）由()()0g x f x x =-=，分离参数得2ln ()x a h x x ==，根据函数2ln ()xh x x =得单调性作图，结合图像即可得出答案. 【详解】解：（1）当1a =时，()2ln f x x x x =+-，(21)(1)()x x f x x-+'=，∴()f x 在11[,)32单调递减，在1(,1]2单调递增，11114ln ln 339339f ⎛⎫=+-=+ ⎪⎝⎭，()414112ln 993f e f ⎛⎫==+> ⎪⎝⎭，∴13()()ln 224min f x f ==+，()(1)2max f x f ==.（2）()()0g x f x x =-=2ln ()x a h x x ⇔==，则312ln ()xh x x -'=，∴()h x在单调递增，在)+∞单调递减，12h e=，当0x →时，()h x →-∞，当x →+∞时，()0h x →， 作出函数2ln ()x h x x =和y a=得图像， ∴由图象可得，1(0,)2a e∈.8．（2022·全国高三专题练习）已知函数()ln f x a x bx =+的图象在点(1,3)-处的切线方程为21y x =--. （1）若对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m 恒成立，求实数m 的取值范围；（2）若函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点，求实数k 的范围. 【答案】（1）[ln31--，)+∞；（2）3(ln2,0)4-.【分析】（1）()af x b x'=+，(0)x >，根据函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--．可得f '（1）2=-，f （1）3=-，解得a ，b ，利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出实数m 的取值范围． （2）由（1）可得：2()ln 32g x x x x k =-+++，利用导数研究函数的单调性极值与最值，根据函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点，可得最值满足的条件，进而得出实数k 的取值范围．【详解】解：（1）()a f x b x'=+，(0)x >.函数()f x 的图象在点(1,3)-处的切线的方程为21y x =--. f '∴（1）2=-，f （1）3=-，∴23a b b +=-⎧⎨=-⎩，解得3b =-，1a =.()ln 3f x x x ∴=-.13()13()3x f x x x --=-='，1[,)3x ∈+∞，()0f x '∴.∴当13x =时，函数()f x 取得最大值，1()ln313f =--.对任意1[,)3x ∈+∞有()f x m 恒成立，所以()max m f x ，1[,)3x ∈+∞.ln31m ∴--.∴实数m 的取值范围是[ln31--，)+∞.（2）由（1）可得：2()ln 32g x x x x k =-+++，∴1(21)(1)()23x x g x x x x--'=+-=， 令()0g x '=，解得12x =，1. 列表如下：由表格可知：当1x =时，函数()f x 取得极小值g （1）k =；当2x =时，函数()g x 取得极大值13()ln224g k =-++.要满足函数2()()2g x f x x k =+++在区间(0,)+∞内有3个零点， 3ln2040k k ⎧-++>⎪⎨⎪<⎩， 解得3ln204k -<<， 则实数k 的取值范围3(ln2,0)4-.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、方程与不等式的解法、转化方法，考查了推理能力于计算能力，属于难题．9．（2022·全国高三开学考试）已知函数()()()21102f x x a x x =-+>. （1）若()()ln g x f x a x =+，讨论函数()g x 的单调性；（2）已知()()()2ln 222m x f x x x a x a =-++-+，若()m x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点，求a 的取值范围.【答案】（1）答案见解析；（2）9ln 21,105⎛⎤+ ⎥⎝⎦ 【分析】（1）求出导函数，对a 进行分类讨论：①0a ≤；②01a <<；③a =1；④a >1，利用导数研究单调性. （2）把()m x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点转化为关于x 方程2ln 2=2x x x a x -++在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上有两个不相等的实数根.令()2ln 21=,,22x x x h x x x -+⎡⎫∈+∞⎪⎢+⎣⎭利用导数判断单调性，求出值域，即可求出a 的范围. 【详解】（1）()f x 的定义域为(0,+∞)，()()()()11x x a a f x x a x x--'=-++=. ①当0a ≤时，令()0f x '<，得到01x <<；令()0f x '>，得到1x >，此时()f x 在(0,1)上为减函数，在(1,+∞)上为增函数；②当01a <<时，令()0f x '<，得到1<<a x ；令()0f x '>，得到0x a <<或1x >，此时()f x 在(a ,1)上为减函数，在(0,a )和()1,+∞上为增函数；③当a =1时,显然()0f x '≥恒成立，此时()f x 在0,+∞)上为增函数；④当a >1时,令()0f x '<，得到1x a <<；令()0f x '>，得到01x <<或x a >.此时()f x 在(1,a )上为减函数,在(0,1)和(a ,+∞)上为增函数.综上：①当0a ≤时， ()f x 在(0,1)上为减函数，在(1,+∞)上为增函数； ②当01a <<时， ()f x 在(a ,1)上为减函数，在(0,a )和()1,+∞上为增函数； ③当a =1时，()f x 在0,+∞)上为增函数；④当a >1时，()f x 在(1,a )上为减函数,在(0,1)和(a ,+∞)上为增函数.（2）()()()22ln 222ln 22m x f x x x a x a x ax x x a =-++-+=---+在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭内有两个零点，即关于x 方程2ln 2=2x x x a x -++在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上有两个不相等的实数根.令()2ln 21=,,22x x x h x x x -+⎡⎫∈+∞⎪⎢+⎣⎭则()()2232ln 4=2x x x h x x +--'+， 令()2132ln 4,2p x x x x x ⎡⎫=+--∈+∞⎪⎢⎣⎭，，则()()()212x x p x x-+'=，显然()0p x '≥在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上恒成立,故()p x 在1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭上单调递增.因为p (1)=0，所以当1,12x ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭，有()0p x <，即()0h x '<所以()h x 单调递减；当()1x ∈+∞，，有()0p x >，即()0h x '>所以()h x 单调递增； 因为()()9ln 24=,1,0111423ln 21532h h h h ⎛⎫⎛⎫+==-> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭，所以a 的取值范围9ln 21,105⎛⎤+ ⎥⎝⎦ 10．（2022·贵州贵阳一中（文））已知函数3211()()32f x x ax a =-∈R 在[0,1]上的最小值为16-．（1）求a 的值；（2）若函数()()2()g x f x x b b =-+∈R 有1个零点，求b 的取值范围． 【答案】（1）1a =；（2）76b <-或103b >．【分析】（1）利用导数分0a ，01a <<，1a =和1a >四种情况求出函数的最小值，然后列方程可求出a 的值； （2）由（1）3211()232g x x x x b =--+，可得3211232b x x x =-++，构造函数3211()232h x x x x =-++，利用导数求出函数的单调区间和极值，结合函数图像可得答案 【详解】解：（1）由3211()32f x x ax =-，2()()f x x ax x x a =--'=，当0a 时，()'f x 在[0,)+∞上恒大于等于0，所以()f x 在[0,1]上单调递增， min ()(0)0f x f ==，不合题意；当01a <<时，则[0,]x a ∈时，()0f x '<，()f x 单调递减； [,1]x a ∈时，()0f x '>，()f x 单调递增，所以333min 111()()326f x f a a a a ==-=-，31166a -=-，所以1a =，不满足01a <<；当1a =时，在[0,1]上，()0f x '且不恒为0，所以()f x 在[0,1]上单调递减，min 111()(1)326f x f ==-=-，适合题意；当1a >时，在[0,1]上，()0f x '<，所以()f x 在[0,1]上单调递减，min 111()(1)326f x f a ==-=-，所以1a =，不满足1a >；综上，1a =． （2）由（1）3211()232g x x x x b =--+，所以3211232b x x x =-++，令3211()232h x x x x =-++，则2()2(2)(1)h x x x x x =-++=--+'，所以(2)0,(1)0h h ''=-=，且当1x <-时，()0h x '<； 当12x -<<时，()0h x '>；当2x >时，()0h x '<，所以 117()(1)2326h x h =-=+-=-极小， 1110()(2)844323h x h ==-⨯+⨯+=极大，如图：函数()g x 有1个零点，所以76b <-或103b >．。