2020年导数研究函数零点问题
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专题07利用导函数研究函数零点问题(典型题型归类训练)目录一、必备秘籍..........................................................................................................1二、典型题型..........................................................................................................2题型一:判断(讨论)零点(根)个数问题...................................................2题型二:证明唯一零点问题..............................................................................3题型三:根据零点(根)的个数求参数...........................................................4三、专项训练. (6)一、必备秘籍2、函数零点的判定如果函数()y f x =在区间[,]a b 上的图象是连续不断的一条曲线,并且有()()0f a f b ⋅<,那么函数()y f x =在区间(,)a b 内有零点,即存在(,)c a b ∈,使得()0f c =,这个c 也就是()0f x =的根.我们把这一结论称为函数零点存在性定理.注意:单调性+存在零点=唯一零点3、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.4、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、典型题型题型一:判断(讨论)零点(根)个数问题题型二:证明唯一零点问题2.(2023上·黑龙江·高三校联考阶段练习)已知函数()ln f x x x =+,()e ln xg x x a =+,且函数()f x 的零点是函数()g x 的零点.(1)求实数a 的值;(2)证明:()y g x =有唯一零点.3.(2023下·河南·高三校联考阶段练习)已知函数()ln f x ax x =-,a ∈R .(1)过坐标原点作()f x 的切线,求该切线的方程;(2)证明:当a<0时,2()0f x ax +=只有一个实数根.题型三:根据零点(根)的个数求参数三、专项训练8.(2023上·吉林长春·高一吉林省实验校考期中)已知函数()()22ln f x x a x a x =-++,()R a ∈(1)求函数的单调区间与极值点;(2)若4a =,方程()0f x m -=有三个不同的根,求m 的取值范围.9.(2023上·江苏·高三校联考阶段练习)已知函数()2sin cos f x x x x x =-⋅-.(1)若曲线()y f x =在点()()00,x f x 处的切线与x 轴平行,求该切线方程;(2)讨论曲线()y f x =与直线y a =的交点个数.10.(2023下·山东菏泽·高二校考阶段练习)给定函数()()3exf x x =+(1)判断()f x 的单调性并求极值;(2)讨论()()R f x m m =∈解的个数.四、证明题。
《利用导数研究函数的零点问题》教学设计授课班级:某高二(文)班1.教学背景 1.1 学生特征分析我所试讲班级是长沟中学高二文班,学生的平均年龄在16-17岁,多数学生对于所识记的材料,在再认和回忆时,没有歪曲、遗漏、增补和臆测,初步具备在知觉某一事物时,能根据自己已有的知识、经验对事物加以解释和判断;具有一定的比较与分类思维,但是抽象概括及分析综合思维欠缺。
学生已经系统的复习了函数、导数的相关知识,学生了解函数零点的定义,会利用导数求函数的单调区间和极值。
对导数有了一定的理解,学习积极性比较高,利用导数这一工具对函数的性质研究比较好。
但是理性思维比较欠缺,对于处理含参问题的能力还有待提高,把新问题转化问已解决问题的能力有待提高,缺乏选择解决问题策略的能力。
由于是借班作课,师生接触少,师生之间的默契程度有待提高。
1.2教师特点分析自己教学中的优势:注重学生自主学习、善于与信息技术的整合、善于鼓励学生,能对学生进行有效指导。
不足:由于是借班作课,与学生有效沟通较少。
1.3 学习内容分析1、内容分析:导数是微积分的核心概念之一。
它是研究函数的单调性、最大(小)值等问题的最一般、最有效的工具,对我们描绘函数图象带来极大方便,高考对导数的考查重在导数的应用,如求函数的单调区间、极值最值、解决实际问题及与不等式的结合。
而利用导数对函数性质的研究有利于我们解决函数的零点问题。
近几年高考也出现了一些函数零点问题或可转化为函数零点问题的题目,今年北京文科就出现了这样的题目,所以本节课从三次函数出发探究函数零点问题,以简单的含参数函数零点问题为载体,引导学生利用导数讨论函数的单调性、极值、最值解决问题,突出数形结合思想、转化思想的应用。
2、例题分析:热身练习:求函数32()f x x x x =+-的单调区间和极值,并试求此函数的零点。
题目比较简单,学生可以独立完成,目的是让学生熟悉利用导数研究函数性质的基本过程; 思考题:函数32()1f x x x x =+-+的图像与x 轴有几个交点。
函数有唯一零点问题李富春(云南省玉溪第一中学㊀653100)摘㊀要:本文就函数有唯一零点问题进行分类探析.关键词:零点ꎻ参数ꎻ性质ꎻ分类ꎻ例析中图分类号:G632㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2020)13-0049-03收稿日期:2020-02-05作者简介:李富春(1967.11-)ꎬ男ꎬ云南省玉溪人ꎬ在职研究生ꎬ中学高级教师ꎬ从事高中数学教学研究.㊀㊀函数有唯一零点问题是导数中的一类重要问题ꎬ这类问题涉及的知识点多ꎬ综合性强ꎬ解法灵活且多种多样ꎬ所以学生在解答这类问题时ꎬ常常会不知从何入手.为此ꎬ本文通过归纳㊁总结ꎬ给出函数有唯一零点问题的求解方法ꎬ抛砖引玉ꎬ希望对同学们有所启示和帮助.㊀㊀一㊁函数有唯一零点ꎬ求函数中参数的值1.利用函数图象的轴对称性若函数y=f(x)在区间D上有唯一零点ꎬ且其图象关于直线x=m对称ꎬ则函数y=f(x)在区间D上的唯一零点为m.例1㊀(2017年高考全国卷Ⅲ 文12理11)已知函数f(x)=x2-2x+a(ex-1+e-x+1)有唯一零点ꎬ则a=(㊀㊀).A.-12㊀㊀B.13㊀㊀C.12㊀㊀D.1解析㊀因为f(x+1)=(x+1)2-2(x+1)+a(ex+e-x)=x2-1+a(ex+e-x)ꎬ可见函数f(x+1)是偶函数ꎬ所以函数f(x+1)的图象关于y轴对称ꎬ从而函数f(x)的图象关于直线x=1对称.又函数f(x)有唯一零点ꎬ所以函数f(x)的零点只能为1ꎬ即f(1)=0ꎬ即12-2ˑ1+a(e0+e0)=0ꎬ解得a=12ꎬ故选C.评注㊀此题直接求导㊁分离参数㊁分离函数都非常难求解ꎬ甚至几乎解答不出来.2.利用分离参数法函数f(x)=g(x)+a在区间D上有唯一零点等价于函数y=g(x)与函数y=-a的图象在区间D上有唯一交点.㊀㊀例2㊀若函数f(x)=ex+ax-x2+2x在(0ꎬ+ɕ)上仅有一个零点ꎬ则a=.解析㊀f(x)=0等价于ex+ax=x2-2x>0ꎬ又x>0ꎬ所以x>2.故a=ln(x3-2x2)-x(x>2).令y=aꎬg(x)=ln(x3-2x2)-xꎬ则gᶄ(x)=-x(x-1)(x-4)x3-2x2ꎬ于是g(x)在(2ꎬ4]上单调递增ꎬ在[4ꎬ+ɕ)上单调递减ꎬ又xң2+时ꎬg(x)ң-ɕꎬg(5)=ln75-5<0.从而a=g(4)⇒a=5ln2-4.评注㊀若函数y=f(x)在区间[aꎬb]上有唯一零点x0ꎬ且f(a)f(b)>0ꎬ则x0是其导函数y=fᶄ(x)在区间[aꎬb]上的极值点.此题利用此导数性质也可快速获解.3.利用导数性质若函数y=f(x)在区间[aꎬb]上有唯一零点x0ꎬ且f(a)f(b)>0ꎬ则x0是其导函数y=fᶄ(x)在区间[aꎬb]上的极值点.例3㊀设函数f(x)=aex-2sinxꎬxɪ[0ꎬπ]有且仅有一个零点ꎬ则实数a的值为(㊀㊀).A.2eπ/4㊀B.2e-π/4㊀C.2eπ/2㊀D.2e-π/2解析㊀若a=0ꎬ则f(x)=-2sinx在区间[0ꎬπ]上有两个零点ꎬ不符合题意ꎬ故aʂ0ꎬ从而f(0) f(π)=a2eπ>0.要使函数f(x)在[0ꎬπ]上只有一个零点ꎬ则在[0ꎬπ]上存在x=x0既为函数f(x)的极值点ꎬ也是函数f(x)的零94点ꎬ于是f(x0)=0ꎬfᶄ(x0)=0ꎬ{即aex-2sinx0=0ꎬaex-2cosx0=0.{由此解得x0=π4ꎬ代入aex-2sinx0=0ꎬ得aeπ/4-2sinπ4=0ꎬ解得a=2e-π/4ꎬ故选B.评注㊀此题利用分离参数法也可快速获解.㊀㊀二㊁函数有唯一零点ꎬ求函数中参数的取值范围㊀㊀1.利用数形结合法通过求导ꎬ零点存在性定理与数形结合法相结合ꎬ判断出函数图象的走向.例4㊀(2014年高考全国卷Ⅰ 文12理11)已知函数f(x)=ax3-3x2+1ꎬ若f(x)存在唯一的零点x0ꎬ且x0>0ꎬ则a的取值范围是A.(2ꎬ+ɕ)㊀㊀㊀B.(-ɕꎬ-2)C.(1ꎬ+ɕ)D.(-ɕꎬ-1)解析㊀当a=0时ꎬf(x)=-3x2+1有两个零点ꎬ不符合题意ꎬ故aʂ0.fᶄ(x)=3ax2-6x=3x(ax-2)ꎬ令fᶄ(x)=0ꎬ得x=0或x=2a.由题意得a<0且f(2a)>0ꎬ解之ꎬ得a<-2ꎬ故选B.2.利用分离参数法函数f(x)=g(x)+a在区间D上有唯一零点等价于函数y=g(x)与函数y=-a的图象在区间D上有唯一交点.例5㊀已知函数f(x)=aln2x-e2x/e有且只有一个零点ꎬ则实数a的取值范围是.解析㊀当x=12时ꎬf(12)ʂ0ꎬ显然x=12不是该函数的零点ꎻ当xʂ12时ꎬ令f(x)=aln2x-e2x/e=0ꎬ分离参数得a=e2x/eln2xꎬ令p(x)=e2x/eln2xꎬ函数f(x)=aln2x-e2x/e有且只有一个零点ꎬ等价于函数y=a与函数p(x)=e2x/eln2x图象有且只有一个交点.利用导数ꎬ可得p(x)的图象如图所示ꎬ其中x=e2为p(x)的极小值点ꎬ且p(e2)=e.结合图象可知ꎬ实数a的取值范围是(-ɕꎬ0)ɣ{e}.3.利用分离函数法函数f(x)=g(x)-h(x)在区间D上有唯一零点等价于函数y=g(x)与y=h(x)的图象在区间D上有唯一交点.例6㊀已知函数f(x)=x2-3x+2ꎬxɤ1ꎬlnxꎬx>1ꎬ{g(x)=f(x)-ax+aꎬ若g(x)恰有一个零点ꎬ则a的取值范围是A.[-1ꎬ0]ɣ[1ꎬ+ɕ)㊀B.(-ɕꎬ-1]ɣ[0ꎬ1]C.[-1ꎬ1]D.(-ɕꎬ-1)ɣ[1ꎬ+ɕ)解析㊀由题意得方程f(x)=ax-a恰有一个解ꎬ也就是函数y=f(x)与函数y=ax-a的图象恰有一个交点ꎬ即函数y=f(x)与函数y=ax-a的图象恒有一个交点(1ꎬ0).函数f(x)=x2-3x-2的导函数为fᶄ(x)=2x-3ꎬ因此曲线y=f(x)在点(1ꎬ0)处的切线的斜率k1=fᶄ(1)=-1.对函数f(x)=lnx求导得fᶄ(x)=1xꎬ因此曲线y=f(x)在点(1ꎬ0)处的切线的斜率k2=fᶄ(1)=1.所以要使直线y=ax-a与曲线y=f(x)恰有一个交点ꎬ则实数aɪ[-1ꎬ0]ɣ[1ꎬ+ɕ).故选A.㊀㊀三㊁函数有唯一零点ꎬ求零点1.利用函数图象的中心对称性性质若函数y=f(x)在区间D上有唯一零点ꎬ且其图象关于点(aꎬ0)对称ꎬ又函数y=f(x)在区间D上单调ꎬ则函数y=f(x)在区间D上的唯一零点为a.例7㊀函数f(x)=ex+1-ln(x2+2x+2-x-1)-e-x-1的零点为.解析㊀因为由f(x)=ex+1-ln(x2+2x+2-x-1)-e-x-1ꎬ可得f(x-1)=ex-ln(x2+1-x)-e-x.因为函数f(x-1)为奇函数ꎬ所以函数f(x-1)的图象关于点(0ꎬ0)对称ꎬ从而函数f(x)的图象关于点(-1ꎬ0)对称.又exꎬ-e-xꎬ-ln(x2+1-x)均为增函数ꎬ所以函数f(x-1)在R上单调递增ꎬ所以函数f(x)在R上单调递增.从而函数f(x)仅有唯一零点-1ꎬ即函数f(x)的零点为-1.2.利用解方程法函数y=f(x)的零点等价于方程f(x)=0的实数根.例8㊀函数f(x)=lnxx的零点为.解析㊀函数f(x)=lnxx的零点等价于方程f(x)=0ꎬ05即lnxx=0的实根.由方程lnxx=0ꎬ解得x=1ꎬ故函数f(x)=lnxx的零点为1.3.利用凑法有时ꎬ利用上述方法都不能解决求函数的零点问题ꎬ就观察函数解析式的结构特征或方程的结构特征ꎬ然后凑值.例9㊀函数f(x)=2xln2x-2x+1的零点为.解析㊀函数f(x)=2xln2x-2x+1的零点等价于方程f(x)=0ꎬ即2xln2x-2x+1=0的实数根.由2xln2x-2x+1=0ꎬ得e1-2=2xꎬ由此凑出x=0.故函数f(x)=2xln2x-2x+1的零点为1.㊀㊀四㊁证明函数在区间D上有唯一零点1.利用分离参数法函数f(x)=g(x)+a在区间D上有唯一零点等价于函数y=g(x)与函数y=-a的图象在区间D上有唯一交点.例10㊀(2018年高考全国卷Ⅱ 文21)已知函数f(x)=13x3-a(x2+x+1).(1)若a=3ꎬ求f(x)的单调区间ꎻ(2)证明:f(x)只有一个零点.解析㊀(1)略.(2)由于x2+x+1>0ꎬ所以f(x)=0等价于x3x2+x+1-3a=0.设g(x)=x3x2+x+1ꎬy=3aꎬ则gᶄ(x)=x2(x2+2x+3)(x2+x+1)2ȡ0ꎬ当且仅当x=0时ꎬgᶄ(x)=0ꎬ所以g(x)在(-ɕꎬ+ɕ)上单调递增.故g(x)的图象与直线y=3a至多有一个交点.又g(-1)=-1<0ꎬg(1)=13>0ꎬ故g(x)的图象与直线y=3a一定有一个交点.综上所述ꎬf(x)只有一个零点.2.利用零点存在性性质若函数y=f(x)在区间[aꎬb]上单调ꎬ且f(a)f(b)<0ꎬ则函数y=f(x)在区间[aꎬb]上有唯一零点.例11㊀(2015年高考北京卷 文19)设函数f(x)=x22-klnxꎬk>0.(1)求f(x)的单调区间和极值ꎻ(2)证明:若f(x)存在零点ꎬ则f(x)在区间(1ꎬe]上仅有一个零点.解析㊀(1)由f(x)=x22-klnx(k>0)ꎬ得fᶄ(x)=x-kx=x2-kx.由fᶄ(x)>0ꎬ解得x>kꎻ由fᶄ(x)<0ꎬ解得0<x<k.所以f(x)的单调递减区间是(0ꎬk]ꎬ单调递增区间是[kꎬ+ɕ).f(x)在x=k处取得极小值f(k)=k(1-lnk)2ꎬf(x)没有极大值.(2)由(1)知ꎬf(x)在区间(0ꎬ+ɕ)上的最小值为f(k)=k(1-lnk)2.因为f(x)存在零点ꎬ所以k(1-lnk)2ɤ0ꎬ从而kȡe.当k=e时ꎬf(x)在区间(1ꎬe]上单调递减ꎬ且f(e)=0ꎬ所以x=e是f(x)在区间(1ꎬe]上的唯一零点.㊀㊀当k>e时ꎬf(x)在区间(0ꎬe]上单调递减ꎬ且f(1)=12>0ꎬf(e)=e-k2<0ꎬ所以f(x)在区间(1ꎬe]上仅有一个零点.综上可知ꎬ若f(x)存在零点ꎬ则f(x)在区间(1ꎬe]上仅有一个零点.㊀㊀参考文献:[1]中华人民共和国教育部ꎬ课程教材研究所ꎬ中学数学课程教材研究开发中心.普通高中课程标准试验教科书(必修)数学1(A版)[M].北京:人民教育出版社ꎬ2014.[2]中华人民共和国教育部ꎬ课程教材研究所ꎬ中学数学课程教材研究开发中心.普通高中课程标准试验教科书(选修)数学2-2(A版)[M].北京:人民教育出版社ꎬ2014.[3]杜志建.2014-2018新高考5年真题汇编(数学 文科)[M].乌鲁木齐:新疆青少年出版社ꎬ2018.[4]天利全国高考命题研究中心.2017全国各省市高考试题汇编全解(数学理科)[M].拉萨:西藏人民出版社ꎬ2017.[责任编辑:李㊀璟]15。
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 >.。
广东实验学校2020届高三理科数学寒假作业----导数专题函数的切线及函数零点问题1.已知函数f (x)=a x+b x(a>0,b>0,a≠1,b≠1).(1)设a=2,b=12.①求方程f (x)=2的根;②若对任意x∈R,不等式f (2x)≥mf (x)-6恒成立,求实数m的最大值;(2)若0<a<1,b>1,函数g(x)=f (x)-2有且只有1个零点,求ab的值.考点整合1.求曲线y=f (x)的切线方程的三种类型及方法(1)已知切点P(x0,y0),求y=f (x)过点P的切线方程:求出切线的斜率f ′(x0),由点斜式写出方程.(2)已知切线的斜率为k,求y=f (x)的切线方程:设切点P(x0,y0),通过方程k =f ′(x0)解得x0,再由点斜式写出方程.(3)已知切线上一点(非切点),求y=f (x)的切线方程:设切点P(x0,y0),利用导数求得切线斜率f ′(x0),再由斜率公式求得切线斜率,列方程(组)解得x0,再由点斜式或两点式写出方程.2.三次函数的零点分布三次函数在存在两个极值点的情况下,由于当x→∞时,函数值也趋向∞,只要按照极值与零的大小关系确定其零点的个数即可.存在两个极值点x1,x2且x1<x2的函数f (x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0)的零点分布情况如下:3.(1)研究函数零点问题或方程根问题的思路和方法研究函数图象的交点、方程的根、函数的零点,归根到底还是研究函数的图象,如单调性、值域、与x轴的交点等,其常用解法如下:①转化为形如f (x1)·f (x2)<0的不等式:若y=f (x)满足f (a)f (b)<0,则f (x)在(a,b)内至少有一个零点;②转化为求函数的值域:零点及两函数的交点问题即是方程g(x)=0有解问题,将方程分离参数后(a=f (x))转化为求y=f (x)的值域问题;③数形结合:将问题转化为y=f (x)与y=g(x)的交点问题,利用函数图象位置关系解决问题.(2)研究两条曲线的交点个数的基本方法①数形结合法,通过画出两个函数图象,研究图象交点个数得出答案.②函数与方程法,通过构造函数,研究函数零点的个数得出两曲线交点的个数.2.已知函数f (x)=2x3-3x.①求f (x)在区间[-2,1]上的最大值;②若过点P(1,t)存在3条直线与曲线y=f (x)相切,求t的取值范围.探究提高解决曲线的切线问题的关键是求切点的横坐标,解题时先不要管其他条件,先使用曲线上点的横坐标表达切线方程,再考虑该切线与其他条件的关系,如本题第(2)问中的切线过点(1,t).3. 已知函数f (x)=x3-x.(1)设M(λ0,f (λ0))是函数f (x)图象上的一点,求图象在点M处的切线方程;(2)证明:过点N(2,1)可以作曲线f (x)=x3-x的三条切线.热点二利用导数解决与函数零点(或方程的根)有关的问题[命题角度1]讨论函数零点的个数4.(2015·全国Ⅰ卷)已知函数f (x)=x3+ax+14,g(x)=-ln x.(1)当a为何值时,x轴为曲线y=f (x)的切线;(2)用min{m,n}表示m,n中的最小值,设函数h(x)=min{f (x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.探究提高对于函数零点的个数的相关问题,利用导数和数形结合的数学思想来求解.这类问题求解的通法是:(1)构造函数,这是解决此类题的关键点和难点,并求其定义域;(2)求导数,得单调区间和极值点;(3)画出函数草图;(4)数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x轴的交点情况进而求解.[命题角度2]根据函数零点求参数范围5.(2017·徐州考前信息卷)已知函数f (x)=x ln x,g(x)=-x2+ax-2(e为自然对数的底数,a∈R).(1)判断曲线y=f (x)在点(1,f (1))处的切线与曲线y=g(x)的公共点个数;(2)当x∈\f(1e),e)时,若函数y=f (x)-g(x)有两个零点,求a的取值范围.探究提高研究方程的根(或函数零点)的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断方程根(函数零点)的情况,这是导数这一工具在研究方程中的重要应用.6. (2017·南通调研节选)已知函数f (x)=ax2-x-ln x,a∈R.(1)当a=38时,求函数f (x)的最小值;(2)若-1≤a≤0,证明:函数f (x)有且只有一个零点..1.求曲线的切线方程的方法是利用切线方程的公式y-y0=f ′(x0)(x-x0),它的难点在于分清“过点P的切线”与“在点P处的切线”的差异.突破这个难点的关键是理解这两种切线的不同之处在哪里,在过点P(x0,y0)的切线中,点P不一定是切点,点P也不一定在已知曲线上,而在点P(x0,y0)处的切线,必以点P为切点,则此时切线的方程是y-y0=f′(x0)(x-x0).2.我们借助于导数探究函数的零点,不同的问题,比如方程的解、直线与函数图象的交点、两函数图象交点问题都可以转化为函数零点问题.3.对于存在一个极大值和一个极小值的函数,其图象与x轴交点的个数,除了受两个极值大小的制约外,还受函数在两个极值点外部函数值的变化的制约,在解题时要注意通过数形结合找到正确的条件.4.求函数零点或两函数的交点问题,综合了函数、方程、不等式等多方面知识,可以全面地考察学生对函数性质、函数图象等知识的综合应用能力,同时考察学生的变形、转化能力.因此在高考压轴题中占有比较重要的地位.7..(2017·泰州质检)已知函数f (x)=2ln x-x2+ax(a∈R).(1)当a=2时,求f (x)的图象在x=1处的切线方程;(2)若函数g(x)=f (x)-ax+m在\f(1e),e)上有两个零点,求实数m的取值范围.8.已知函数f (x)=x2-a ln x-1,函数F(x)=x)-1\r(x)+1.(1)如果函数f (x)的图象上的每一点处的切线斜率都是正数,求实数a的取值范围;(2)当a=2时,你认为函数y=f(x)x-1的图象与y=F(x)的图象有多少个公共点?请证明你的结论.9..(2017·山东卷)已知函数f (x)=13x3-12ax2,a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f (x)在点(3,f (3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f (x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.导数专题答案1.解(1)①由已知可得2x+\a\vs4\al\co1(\f(12))x=2,即2x+12x=2.∴(2x)2-2·2x+1=0,解得2x=1,∴x=0.②f (x)=2x+\a\vs4\al\co1(\f(12))x=2x+2-x,令t=2x+2-x,则t≥2.又f (2x)=22x+2-2x=t2-2,故f (2x)≥mf (x)-6可化为t2-2≥mt-6,即m≤t+4t,又t≥2,t+4t≥24t)=4(当且仅当t=2时等号成立),∴m≤\a\vs4\al\co1(t+\f(4t))min=4,即m的最大值为4.(2)∵0<a<1,b>1,∴ln a<0,ln b>0.g(x)=f (x)-2=a x+b x-2,g′(x)=a x ln a+b x ln b且g′(x)为单调递增,值域为R的函数.∴g′(x)一定存在唯一的变号零点,∴g(x)为先减后增且有唯一极值点.由题意g(x)有且仅有一个零点,则g(x)的极值一定为0,而g(0)=a0+b0-2=0,故极值点为0.∴g′(0)=0,即ln a+ln b=0,∴ab=1.2.解①由f (x)=2x3-3x得f ′(x)=6x2-3.令f ′(x)=0,得x=-2)2或x=2)2.因为f (-2)=-10,f \a\vs4\al\co1(-\f(\r(2)2))=2,f \a\vs4\al\co1(\f(\r(2)2))=-2,f (1)=-1,所以f (x)在区间[-2,1]上的最大值为f \a\vs4\al\co1(-\f(\r(2)2))=2.②设过点P(1,t)的直线与曲线y=f (x)相切于点(x0,y0),则y0=2x30-3x0,且切线斜率为k=6x20-3,所以切线方程为y-y0=(6x20-3)(x-x0),因为t-y0=(6x20-3)(1-x0).整理得4x30-6x20+t+3=0,设g(x)=4x3-6x2+t+3,则“过点P(1,t)存在3条直线与曲线y=f (x)相切”等价于“g(x)有3个不同零点”. g′(x)=12x2-12x=12x(x-1),当x变化时,g(x)与g′(x)的变化情况如下:所以,g(0)=t+3是g(x)的极大值,g(1)=t+1是g(x)的极小值.当g(0)=t+3≤0,即t≤-3时,此时g(x)在区间(-∞,1)和[1,+∞)上分别至多有1个零点,所以g(x)至多有2个零点.当g(1)=t+1≥0,即t≥-1时,此时g(x)在区间(-∞,0)和[0,+∞)上分别至多有1个零点,所以g(x)至多有2个零点.当g(0)>0且g(1)<0,即-3<t<-1时,因为g(-1)=t-7<0,g(2)=t+11>0,所以g(x)分别在区间[-1,0),[0,1)和[1,2)上恰有1个零点,由于g(x)在区间(-∞,0)和(1,+∞)上单调,所以g(x)分别在区间(-∞,0)和[1,+∞)上恰有1个零点.综上可知,当过点P(1,t)存在3条直线与曲线y=f (x)相切时,t的取值范围是(-3,-1).3.解因为f ′(x)=3x2-1.所以曲线f (x)=x3-x在点M(λ0,f (λ0))处的切线的斜率为k=f ′(λ0)=3λ20-1. 所以切线方程为y-(λ30-λ0)=(3λ20-1)(x-λ0),即y=(3λ20-1)x-2λ30.(2)证明由(1)知曲线f (x)=x3-x在点(λ,f (λ))处的切线的方程为y=(3λ2-1)x -2λ3.若切线过点N(2,1),则1=2(3λ2-1)-2λ3,即2λ3-6λ2+3=0.过点N可作曲线f (x)的三条切线等价于方程2λ3-6λ2+3=0有三个不同的解. 设g(λ)=2λ3-6λ2+3,则g′(λ)=6λ2-12λ=6λ(λ-2).当λ变化时,g′(λ),g(λ)的变化情况如下表:因为g(λ)在R上只有一个极大值3和一个极小值-5,所以过点N可以作曲线f (x)=x3-x的三条切线.4.解(1)设曲线y=f (x)与x轴相切于点(x0,0),则f (x0)=0,f ′(x0)=0.即3020x+ax0+\f(143x+a=0,解得x0=12,a=-34.因此,当a=-34时,x轴为曲线y=f (x)的切线.(2)当x∈(1,+∞)时,g(x)=-ln x<0,从而h(x)=min{f (x),g(x)}≤g(x)<0,故h(x)在(1,+∞)上无零点.当x=1时,若a≥-54,则f (1)=a+54≥0,h(1)=min{f (1),g(1)}=g(1)=0,故x=1是h(x)的零点;若a<-54,则f (1)<0,h(1)=min{f (1),g(1)}=f (1)<0,故x=1不是h(x)的零点. 当x∈(0,1)时,g(x)=-ln x>0.所以只需考虑f (x)在(0,1)的零点个数.(ⅰ)若a≤-3或a≥0,则f ′(x)=3x2+a在(0,1)上无零点,故f (x)在(0,1)上单调.而f (0)=14,f (1)=a+54,所以当a≤-3时,f (x)在(0,1)内有一个零点;当a≥0时,f (x)在(0,1)上没有零点.(ⅱ)若-3<a<0,则f (x)在\a\vs4\al\co1(0,\r(-\f(a3)))上单调递减,在\a\vs4\al\co1(\r(-\f(a3)),1)上单调递增,故在(0,1)中,当x=a3)时,f (x)取得最小值,最小值为f \a\vs4\al\co1(\r(-\f(a3)))=2a3a3)+14.①若f \a\vs4\al\co1(\r(-\f(a3)))>0,即-34<a<0,f (x)在(0,1)无零点;②若f \a\vs4\al\co1(\r(-\f(a3)))=0,即a=-34,则f (x)在(0,1)有唯一零点;③若f \a\vs4\al\co1(\r(-\f(a3)))<0,即-3<a<-34,由于f (0)=14,f (1)=a+54,所以当-54<a<-34时,f (x)在(0,1)有两个零点;当-3<a≤-54时,f (x)在(0,1)有一个零点.综上,当a>-34或a<-54时,h(x)有一个零点;当a=-34或a=-54时,h(x)有两个零点;当-54<a<-34时,h(x)有三个零点.5.解(1)f ′(x)=ln x+1,所以切线斜率k=f ′(1)=1.又f (1)=0,∴曲线在点(1,0)处的切线方程为y=x-1.由y=-x2+ax-2,y=x-1)⇒x2+(1-a)x+1=0.由Δ=(1-a)2-4=a2-2a-3=(a+1)(a-3)可知:当Δ>0时,即a<-1或a>3时,有两个公共点;当Δ=0时,即a=-1或a=3时,有一个公共点;当Δ<0时,即-1<a<3时,没有公共点.(2)y=f (x)-g(x)=x2-ax+2+x ln x,由y=0,得a=x+2x+ln x.令h(x)=x+2x+ln x,则h′(x)=(x-1)(x+2)x2.当x∈\f(1e),e)时,由h′(x)=0,得x=1.所以h(x)在\f(1e),1)上单调递减,在[1,e]上单调递增,因此h(x)min=h(1)=3.由h\a\vs4\al\co1(\f(1e))=1e+2e-1,h(e)=e+2e+1,比较可知h\a\vs4\al\co1(\f(1e))>h(e),所以,结合函数图象可得,当3<a≤e+2e+1时,函数y=f (x)-g(x)有两个零点.6.(1)解当a=38时,f (x)=38x2-x-ln x.所以f ′(x)=34x-1-1x=(3x+2)(x-2)4x(x>0).令f ′(x)=0,得x=2,当x∈(0,2)时,f′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f (x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.所以当x=2时,f (x)有最小值f (2)=-12-ln 2.(2)证明由f (x)=ax2-x-ln x得f′(x)=2ax-1-1x=2ax2-x-1x,x>0.所以当a≤0时,f′(x)=2ax2-x-1x<0,函数f (x)在(0,+∞)上单调递减,所以当a≤0时,函数f (x)在(0,+∞)上最多有一个零点.因为当-1≤a≤0时,f (1)=a-1<0,f \a\vs4\al\co1(\f(1e))=e2-e+ae2>0,所以当-1≤a≤0时,函数f (x)在(0,+∞)上有零点.综上,当-1≤a≤0时,函数f (x)有且只有一个零点7.解(1)当a=2时,f (x)=2ln x-x2+2x,f′(x)=2x-2x+2,切点坐标为(1,1),切线的斜率k=f ′(1)=2,则切线方程为y-1=2(x-1),即y=2x-1.(2)g(x)=2ln x-x2+m,则g′(x)=2x-2x=-2(x+1)(x-1)x.因为x∈\f(1e),e),所以当g′(x)=0时,x=1.当1e<x<1时,g′(x)>0,此时函数单调递增;当1<x<e时,g′(x)<0,此时函数单调递减.故g(x)在x=1处取得极大值g(1)=m-1.又g\a\vs4\al\co1(\f(1e))=m-2-1e2,g(e)=m+2-e2,g(e)-g\a\vs4\al\co1(\f(1e))=4-e2+1e2<0,则g(e)<g\a\vs4\al\co1(\f(1e)),所以g(x)在\f(1e),e)上的最小值是g(e).g(x)在\f(1e),e)上有两个零点的条件是g(1)=m-1>0,\rc\1e2)≤0,解得1<m≤2+1e2,所以实数m的取值范围是\a\vs4\al\co1(1,2+\f(1e2)).8.解(1)∵f (x)=x2-a ln x-1的定义域为(0,+∞),函数f (x)的图象上的每一点处的切线斜率都是正数,∴f ′(x)=2x-ax>0在(0,+∞)上恒成立.∴a<2x2在(0,+∞)上恒成立,∵y=2x2>0在(0,+∞)上恒成立,∴a≤0.∴所求的a的取值范围为(-∞,0].(2)当a=2时,函数y=f(x)x-1的图象与y=F(x)的图象没有公共点.证明如下:当a=2时,y=f(x)x-1=x2-2ln x-1x-1,它的定义域为{x|x>0且x≠1},F(x)的定义域为[0,+∞).当x>0且x≠1时,由f(x)x-1=F(x)得x2-2ln x-x+2x-2=0.设h(x)=x2-2ln x-x+2x-2,则h′(x)=2x-2x-1+1\r(x)=x)-1)(2x\r(x)+2x+\r(x)+2)x.∴当0<x<1时,h′(x)<0,此时,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,此时,h(x)单调递增.∴当x>0且x≠1时,h(x)>h(1)=0,即h(x)=0无实数根.∴当a=2,x>0且x≠1时,f(x)x-1=F(x)无实数根.∴当a=2时,函数y=f(x)x-1的图象与y=F(x)的图象没有公共点.9.解(1)由题意f ′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f (3)=0,f ′(x)=x2-2x,所以f ′(3)=3,因此曲线y=f (x)在点(3,f (3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f (x)+(x-a)cos x-sin x,所以g′(x)=f ′(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x),令h(x)=x-sin x,则h′(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以,当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以,当x=a时,g(x)取到极大值,极大值是g(a)=-16a3-sin a,当x=0时,g(x)取到极小值,极小值是g(0)=-a.②当a=0时,g′(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,g(x)单调递增;所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,g(x)无极大值也无极小值.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以,当x=0时,g(x)取到极大值,极大值是g(0)=-a;当x=a时g(x)取到极小值,极小值是g(a)=-16a3-sin a.综上所述:当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(a)=-16a3-sin a,极小值是g(0)=-a;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,无极值;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(0)=-a,极小值是g(a)=-16a3-sin a.。
导数与函数零点问题解题方法归纳导函数零点问题一、方法综述导数是研究函数性质的有力工具,其核心是由导数值的正负确定函数的单调性。
应用导数研究函数的性质或研究不等式问题时,绕不开研究$f(x)$的单调性,往往需要解方程$f'(x)=0$。
若该方程不易求解时,如何继续解题呢?在前面专题中介绍的“分离参数法”、“构造函数法”等常见方法的基础上,本专题举例说明“三招”妙解导函数零点问题。
二、解题策略类型一:察“言”观“色”,“猜”出零点例1】【2020·福建南平期末】已知函数$f(x)=x+ax+\frac{1}{e^{2x}}$1)讨论$f(x)$的单调性;2)若函数$g(x)=x+\frac{1}{e^{-mx}-1}$在$[-1,+\infty)$有两个零点,求$m$的取值范围。
分析】1)首先求出函数的导函数因式分解为$f'(x)=(x+a+1)(x+1)e^{-2x}$,再对参数$a$分类讨论可得:①当$a=0$时,$f'(x)=(x+1)e^{-2x}$,当且仅当$x=-1$时,等号成立。
故$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$为增函数。
②当$a>0$时,$-10$得$x-1$,由$f'(x)<0$得$-a-1<x<-1$;所以$f(x)$在$(-\infty,-a-1)$,$(-1,+\infty)$为增函数,在$-a-1,-1$为减函数。
③当$aa+1$,由$f'(x)>0$得$x>-a-1$或$x<-1$,由$f'(x)<0$得$-1<x<-a-1$;所以$f(x)$在$(-\infty,-1)$,$-a-1,+\infty$为增函数,在$-1,-a-1$为减函数。
综上,当$a=0$时,$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$为增函数;当$a>0$时,$f(x)$在$(-\infty,-a-1)$,$(-1,+\infty)$为增函数,在$-a-1,-1$为减函数;当$a<0$时,$f(x)$在$(-\infty,-1)$,$-a-1,+\infty$为增函数,在$-1,-a-1$为减函数。
2020年高考数学(理)总复习:利用导数解决函数零点问题题型一 利用导数讨论函数零点的个数 【题型要点解析】对于函数零点的个数的相关问题,利用导数和数形结合的数学思想来求解.这类问题求解的通法是:(1)构造函数,这是解决此类题的关键点和难点,并求其定义域; (2)求导数,得单调区间和极值点; (3)画出函数草图;(4)数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x 轴的交点情况进而求解.1.已知f (x )=ax 3-3x 2+1(a >0),定义h (x )=max{f (x ),g (x )}=⎩⎪⎨⎪⎧f (x ),f (x )≥g (x ),g (x ),f (x )<g (x ).(1)求函数f (x )的极值;(2)若g (x )=xf ′(x ),且存在x ∈[1,2]使h (x )=f (x ),求实数a 的取值范围; (3)若g (x )=ln x ,试讨论函数h (x )(x >0)的零点个数.【解】 (1)∵函数f (x )=ax 3-3x 2+1,∴f ′(x )=3ax 2-6x =3x (ax -2),令f ′(x )=0,得x 1=0或x 2=2a,∵a >0,∴x 1<x 2,列表如下:∴f (x )的极大值为f (0)=1,极小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a 2=8a 2-12a 2+1=1-4a 2. (2)g (x )=xf ′(x )=3ax 3-6x 2,∵存在x ∈[1,2],使h (x )=f (x ),∴f (x )≥g (x )在x ∈[1,2]上有解,即ax 3-3x 2+1≥3ax 3-6x 2在x ∈[1,2]上有解, 即不等式2a ≤1x 3+3x 在x ∈[1,2]上有解.设y =1x 3+3x =3x 2+1x 3(x ∈[1,2]),∵y ′=-3x 2-3x 4<0对x ∈[1,2]恒成立,∴y =1x 3+3x 在x ∈[1,2]上单调递减,∴当x =1时,y =1x 3+3x 的最大值为4,∴2a ≤4,即a ≤2.(3)由(1)知,f (x )在(0,+∞)上的最小值为f ⎪⎭⎫⎝⎛a 2=1-4a 2, ①当1-4a 2>0,即a >2时,f (x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上无零点.②当1-4a2=0,即a =2时,f (x )min =f (1)=0.又g (1)=0,∴h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有一个零点. ③当1-4a2<0,即0<a <2时,设φ(x )=f (x )-g (x )=ax 3-3x 2+1-ln x (0<x <1),∵φ′(x )=3ax 2-6x -1x <6x (x -1)-1x <0,∴φ(x )在(0,1)上单调递减.又φ(1)=a -2<0,φ⎪⎭⎫ ⎝⎛e 1=a e3+2e 2-3e 2>0,∴存在唯一的x 0∈⎪⎭⎫⎝⎛1,1e ,使得φ(x 0)=0,(ⅰ)当0<x ≤x 0时,∵φ(x )=f (x )-g (x )≥φ(x 0)=0, ∴h (x )=f (x )且h (x )为减函数. 又h (x 0)=f (x 0)=g (x 0)=ln x 0<ln 1=0, f (0)=1>0,∴h (x )在(0,x 0)上有一个零点; (ⅱ)当x >x 0时,∵φ(x )=f (x )-g (x )<φ(x 0)=0, ∴h (x )=g (x )且h (x )为增函数,∵g (1)=0,∴h (x )在(x 0,+∞)上有一零点;从而h (x )=max{f (x ),g (x )}在(0,+∞)上有两个零点,综上所述,当0<a <2时,h (x )有两个零点;当a =2时,h (x )有一个零点; 当a >2时,h (x )无零点.题组训练一 利用导数讨论函数零点的个数 已知函数f (x )=ln x -12ax +a -2,a ∈R .(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当a <0时,试判断g (x )=xf (x )+2的零点个数. 【解析】 (1)f ′(x )=1x -a 2=2-ax2x(x >0).若a ≤0,则f ′(x )>0,∴函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0,当0<x <2a 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x >2a 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,综上,若a ≤0时,函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞);若a >0时,函数f (x )的单调递增区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,0,单调递减区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛∞+a 2. (2)g (x )=x ln x -12ax 2+ax -2x +2,g ′(x )=-ax +ln x +a -1.又a <0,易知g ′(x )在(0,+∞)上单调递增, g ′(1)=-1<0,g ′(e)=-a e +a =a (1-e)>0, 故而g ′(x )在(1,e)上存在唯一的零点x 0, 使得g ′(x 0)=0.当0<x <x 0时,g ′(x )<0,g (x )单调递减;当x >x 0时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, 取x 1=e a ,又a <0,∴0<x 1<1,∴g (x 1)=x 1)2221(ln 111x a ax x +-+-=e a⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+-a a e a ae a 2221, 设h (a )=a -12a e a +a -2+2ea ,(a <0),h′(a)=-12a ea-12ea-2e a+2,(a<0),h′(0)=-12,h″(a)=e-a-e a+e-a-12a ea>0,∴h′(a)在(-∞,0)上单调递增,h′(a)<h′(0)<0,∴h(a)在(-∞,0)上单调递减,∴h(a)>h(0)=0,∴g(x1)>0,即当a<0时,g(e a)>0.当x趋于+∞时,g(x)趋于+∞,且g(2)=2ln2-2<0.∴函数g(x)在(0,+∞)上始终有两个零点.题型二由函数零点个数求参数的取值范围【题型要点解析】研究方程的根(或函数零点)的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断方程根(函数零点)的情况,这是导数这一工具在研究方程中的重要应用.已知函数f(x)=mxln x,曲线y=f(x)在点(e2,f(e2))处的切线与直线2x+y=0垂直(其中e 为自然对数的底数).(1)求f(x)的解析式及单调减区间;(2)若函数g(x)=f(x)-kx2x-1无零点,求k的取值范围.【解析】(1)函数f(x)=mxln x的导数为f′(x)=m(ln x-1)(ln x)2,又由题意有:f′(e2)=12⇒m4=12⇒m=2,故f(x)=2xln x.此时f′(x)=2(ln x-1)(ln x)2,由f′(x)≤0⇒0<x<1或1<x≤e,所以函数f(x)的单调减区间为(0,1)和(1,e].(2)g (x )=f (x )-kx 2x -1⇒g (x )=x ⎪⎭⎫ ⎝⎛--1ln 2x kx x ,且定义域为(0,1)∪(1,+∞),要函数g (x )无零点,即要2ln x =kxx -1在x ∈(0,1)∪(1,+∞)内无解,亦即要k ln x -2(x -1)x =0在x ∈(0,1)∪(1,+∞)内无解.构造函数h (x )=k ln x -2(x -1)x ⇒h ′(x )=kx -2x2.①当k ≤0时,h ′(x )<0在x ∈(0,1)∪(1,+∞)内恒成立,所以函数h (x )在(0,1)内单调递减,h (x )在(1,+∞)内也单调递减.又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点,在(1,+∞)内也无零点,故满足条件;②当k >0时,h ′(x )=kx -2x 2⇒h ′(x )=22xkx k ⎪⎭⎫ ⎝⎛-,(i)若0<k <2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛k 2,1内也单调递减,在⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,2k 内单调递增,又h (1)=0,所以在(0,1)内无零点;易知h ⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2<0,而h (e 2k )=k ·2k -2+2e2k>0,故在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,2k 内有一个零点,所以不满足条件;(ii)若k =2,则函数h (x )在(0,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增.又h (1)=0,所以x ∈(0,1)∪(1,+∞)时,h (x )>0恒成立,故无零点,满足条件;(iii)若k >2,则函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 内单调递增,在(1,+∞)内单调递增,又h (1)=0,所以在⎪⎭⎫⎝⎛1,2k 及(1,+∞)内均无零点. 又易知h ⎪⎭⎫⎝⎛k 2<0,而h (e -k )=k (-k )-2+2e k =2e k -k 2-2,又易证当k >2时,h (e -k )>0,所以函数h (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛k 2,0内有一零点,故不满足条件.综上可得:k 的取值范围为:k ≤0或k =2.题组训练二 由函数零点个数求参数的取值范围 已知函数f (x )=ln x -ax (ax +1),其中a ∈R . (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)依题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞), 且f ′(x )=1x-2a 2x -a=2a 2x 2+ax -1-x =(2ax -1)(ax +1)-x,当a =0时,f (x )=ln x ,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当a >0时,由f ′(x )>0,得0<x <12a,由f ′(x )<0,得x >12a ,函数f (x )⎪⎭⎫⎝⎛a 21,0上单调递增, 在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减.当a <0时,由f ′(x )>0,得0<x <-1a ,由f ′(x )<0,得x >-1a,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. (2)当a =0时,函数f (x )在(]0,1内有1个零点x 0=1;当a >0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21a 上单调递减. ①若12a ≥1,即0<a ≤12时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞且f (1)=-a 2-a <0知,函数f (x )在(0,1]内无零点;②若0<12a <1,即当a >12时,f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0上单调递增,在⎥⎦⎤ ⎝⎛1,21a 上单调递减,要使函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,只需满足f ⎪⎭⎫⎝⎛a 21≥0,即ln 12a ≥34, 又∵a >12,∴ln 12a <0,∴不等式不成立.∴f (x )在(0,1]内无零点;当a <0时,由(1)知函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,1a 上单调递减. ③若-1a ≥1,即-1≤a <0时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞,且f (1)=-a 2-a >0,知函数f (x )在(0,1]内有1个零点;④若0<-1a <1,即a <-1时,函数f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上单调递增,在⎥⎦⎤⎝⎛-1,1a 上单调递减,由于当x →0时,f (x )→-∞,且当a <-1时,f ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1=ln ⎪⎭⎫⎝⎛-a 1<0,知函数f (x )在(0,1]内无零点.综上可得a 的取值范围是[-1,0].题型三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 【题型要点解析】证明复杂方程在某区间上有且仅有一解的步骤: (1)在该区间上构造与方程相应的函数; (2)利用导数研究该函数在该区间上的单调性; (3)判断该函数在该区间端点处的函数值的符号; (4)作出结论.已知函数f (x )=(x 2-2x )ln x +ax 2+2.(1)当a =-1时,求f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)当a >0时,设函数g (x )=f (x )-x -2,且函数g (x )有且仅有一个零点,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,求m 的取值范围.【解析】 (1)当a =-1时,f (x )=(x 2-2x )ln x -x 2+2,定义域为(0,+∞),∵f ′(x )=(2x -2)ln x +x -2-2x =(2x -2)ln x -x -2.∴f ′(1)=-3,又f (1)=1,f (x )在(1,f (1))处的切线方程3x +y -4=0.(2)令g (x )=f (x )-x -2=0,则(x 2-2x )ln x +ax 2+2=x +2,即a =1-(x -2)·ln xx ,令h (x )=1-(x -2)·ln xx,则h ′(x )=-1x 2-1x +2-2ln x x 2=1-x -2ln xx 2.令t (x )=1-x -2ln x ,t ′(x )=-1-2x =-x -2x ,∵t ′(x )<0,t (x )在(0,+∞)上是减函数, 又∵t (1)=h ′(1)=0,所以当0<x <1时,h ′(x )>0, 当x >1时,h ′(x )<0,所以h (x )在(0,1)上单调递增, 在(1,+∞)上单调递减,∴h (x )max =h (1)=1.因为a >0,所以当函数g (x )有且仅有一个零点时,a =1.g (x )=(x 2-2x )ln x +x 2-x ,若e -2<x <e ,g (x )≤m ,只需g (x )max ≤m , g ′(x )=(x -1)(3+2ln x ),令g ′(x )=0得x =1,或x =e -32,又∵e -2<x <e∴函数g (x )在(e -2,e -32)上单调递增,在(e -32,1)上单调递减,在(1,e)上单调递增,又g (e -32)=-12e -3+2e -32,g (e)=2e 2-3e ,∵g (e -32)=-12e -3+2e -32<2e -32<2e<2e ⎪⎭⎫ ⎝⎛-23e =g (e),即g (e -32)<g (e),g (x )max =g (e)=2e 2-3e ,∴m ≥2e 2-3e .题组训练三 利用导数证明复杂方程在某区间上仅有一解 已知y =4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,x ∈R ,t ∈R .(1)当x 为常数时,t 在区间⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0变化时,求y 的最小值φ(x );(2)证明:对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【解析】 (1)当x 为常数时,设f (t )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1=-6xt 2+(3x 2+1)t +4x 3-1,f ′(t )=-12xt +3x 2+1.①当x ≤0时,由t ∈⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0知f (t )>0,f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上递增,其最小值φ(x )=f (0)=4x 3-1; ②当x >0时,f (t )的图象是开口向下的抛物线,其对称轴为直线;t =-3x 2+1-12x =3x 2+112x ,若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x ≤13,即13≤x ≤1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为 φ(x )=f ⎪⎭⎫⎝⎛32=4x 3+2x 2-83x -13.若⎩⎪⎨⎪⎧x >0,3x 2+112x >13,即0<x <13或x >1,则f (t )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡32,0上的最小值为φ(x )=f (0)=4x 3-1.综合①②,得φ(x )=⎩⎨⎧4x 3-1,x <13或x >1,4x 3+2x 2-83x -13,13≤x ≤1.(2)证明:设g (x )=4x 3+3tx 2-6t 2x +t -1,则g ′(x )=12x 2+6tx -6t 2=12(x +t )⎪⎭⎫ ⎝⎛-2t x 由t ∈(0,+∞),当x 在区间(0,+∞)内变化时,g ′(x ),g (x )取值的变化情况如下表:①当t2≥1,即t ≥2时,g (x )在区间(0,1)内单调递减,g (0)=t -1>0,g (1)=-6t 2+4t +3=-2t (3t -2)+3≤-4(3-2)+3<0.所以对任意t ∈[2,+∞),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0.②当0<t 2<1,即0<t <2时,g (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛2,0t 内单调递减,在⎪⎭⎫⎝⎛1,2t 内单调递增,若t ∈(0,1),则g ⎪⎭⎫⎝⎛2t =-74t 3+t -1≤-74t 3<0,g (1)=-6t 2+4t +3≥-6t +4t +3=-2t +3≥1>0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛1,2t 内存在零点;若t ∈(1,2),则g (0)=t -1>0,g ⎪⎭⎫ ⎝⎛2t =-74t 3+t -1<-74×13+2-1<0,所以g (x )在⎪⎭⎫⎝⎛2,0t 内存在零点.所以,对任意t ∈(0,2),g (x )在区间(0,1)内均存在零点,即存在x 0∈(0,1),使得g (x 0)=0, 综合①②,对任意的t ∈(0,+∞),总存在x 0∈(0,1),使得y =0.【专题训练】1.已知函数f (x )=xln x+ax ,x >1.(1)若f (x )在(1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =2,求函数f (x )的极小值;(3)若方程(2x -m )ln x +x =0,在(1,e]上有两个不等实根,求实数m 的取值范围.[解析] (1)f ′(x )=ln x -1ln 2x +a ,由题意可得f ′(x )≤0在(1,+∞)上恒成立,∴a ≤1ln 2x -1ln x=221ln 1⎪⎭⎫⎝⎛-x -14.∵x ∈(1,+∞),∴ln x ∈(0,+∞), ∴当1ln x -12=0时,函数t =221ln 1⎪⎭⎫ ⎝⎛-x -14的最小值为-14,∴a ≤-14. 故实数a 的取值范围为⎥⎦⎤ ⎝⎛∞-41,(2)当a =2时,f (x )=xln x +2x ,f ′(x )=ln x -1+2ln 2x ln 2x,令f ′(x )=0,得2ln 2x +ln x -1=0, 解得ln x =12或ln x =-1(舍),即x =e 12.当1<x <e 12时,f ′(x )<0,当x >e 12时,f ′(x )>0,∴f (x )的极小值为f (e 12)=e 1212+2e 1e =4e 12.(3)将方程(2x -m )ln x +x =0两边同除以ln x 得(2x -m )+x ln x =0,整理得xln x +2x =m ,即函数g (x )=xln x +2x 的图象与函数y =m 的图象在(1,e]上有两个不同的交点.由(2)可知,g (x )在(1,e 12)上单调递减,在(e 12,e]上单调递增,g (e 12)=4e 12,g (e)=3e ,在(1,e]上,当x →1时,x ln x →+∞,∴4e 12<m ≤3e ,故实数m 的取值范围为(4e 12,3e].2.已知f (x )=2x ln x ,g (x )=x 3+ax 2-x +2.(1)如果函数g (x )的单调递减区间为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31,求函数g (x )的解析式; (2)在(1)的条件下,求函数y =g (x )的图象在点P (-1,g (-1))处的切线方程; (3)已知不等式f (x )≤g ′(x )+2恒成立,若方程a e a -m =0恰有两个不等实根,求m 的取值范围.【解】 (1)g ′(x )=3x 2+2ax -1,由题意知,3x 2+2ax -1<0的解集为⎪⎭⎫⎝⎛-1,31, 即3x 2+2ax -1=0的两根分别是-13,1,代入得a =-1,∴g (x )=x 3-x 2-x +2. (2)由(1)知,g (-1)=1,∴g ′(x )=3x 2-2x -1,g ′(-1)=4,∴点P (-1,1)处的切线斜率k =g ′(-1)=4,∴函数y =g (x )的图象在点P (-1,1)处的切线方程为y -1=4(x +1),即4x -y +5=0.(3)由题意知,2x ln x ≤3x 2+2ax +1对x ∈(0,+∞)恒成立,可得a ≥ln x -32x -12x 对x ∈(0,+∞)恒成立.设h (x )=ln x -32x -12x,则h ′(x )=1x -32+12x 2=-(x -1)(3x +1)2x 2,令h ′(x )=0,得x =1,x =-13(舍),当0<x <1时,h ′(x )>0;当x >1时,h ′(x )<0,∴当x =1时,h (x )取得最大值,h (x )max =h (1)=-2,∴a ≥-2.令φ(a )=a e a ,则φ′(a )=e a +a e a =e a (a +1), ∴φ(a )在[-2,-1]上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,∵φ(-2)=-2e -2=-2e 2,φ(-1)=-e -1=-1e ,当a →+∞时,φ(a )→+∞,∴方程a e a -m =0恰有两个不等实根,只需-1e <m ≤-2e 2.3.设函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)设a =b =4,若函数f (x )有三个不同零点,求c 的取值范围; (3)求证:a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.【解析】 (1)由f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,得f ′(x )=3x 2+2ax +b .因为f (0)=c ,f ′(0)=b ,所以曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y =bx +c .(2)当a =b =4时,f (x )=x 3+4x 2+4x +c , 所以f ′(x )=3x 2+8x +4. 令f ′(x )=0,得3x 2+8x +4=0, 解得x =-2或x =-23.f (x )与f ′(x )在区间(-∞,+∞)上的情况如下:所以,当c >0且c -3227<0时,存在x 1∈(-4,-2),x 2∈⎪⎭⎫ ⎝⎛--3,2,x 3∈⎪⎭⎫⎝⎛-0,3,使得f (x 1)=f (x 2)=f (x 3)=0.由f (x )的单调性知,当且仅当c ∈⎪⎭⎫⎝⎛2732,0时,函数f (x )=x 3+4x 2+4x +c 有三个不同零点.(3)证明:当Δ=4a 2-12b <0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b >0,x ∈(-∞,+∞),此时函数f (x )在区间(-∞,+∞)上单调递增,所以f (x )不可能有三个不同零点.当Δ=4a 2-12b =0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b 只有一个零点,记作x 0. 当x ∈(-∞,x 0)时,f ′(x )>0,f (x )在区间(-∞,x 0)上单调递增; 当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在的区间(x 0,+∞)上单调递增. 所以f (x )不可能有三个不同零点.综上所述,若函数f (x )有三个不同零点,则必有Δ=4a 2-12b >0. 故a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要条件.当a =b =4,c =0时,a 2-3b >0,f (x )=x 3+4x 2+4x =x (x +2)2只有两个不同零点,所以a 2-3b >0不是f (x )有三个不同零点的充分条件.因此a 2-3b >0是f (x )有三个不同零点的必要而不充分条件.。
函数隐性零点问题近年高考压轴题中,用导数研究函数的单调性、极值、最值及不等式问题成为命题趋势。
用导数解决函数综合问题,最终都会归结于函数的单调性的判断,而函数的单调性又与导函数的零点有着密切的联系,可以说函数的零点的求解或估算是函数综合问题的核心。
函数的零点是高中数学中的一个极其重要的概念,经常借助于方程、函数的图象等加以解决。
根据函数的零点在数值上是否可以准确求出,我们把它分为两类:一类是在数值上可以准确求出的, 不妨称之为显性零点;另一类是依据有关理论(如函数零点的存在性定理)或函数的图象,能够判断出零点确实存在,但是无法直接求出,不妨称之为隐性零点。
1.不含参函数的隐性零点问题已知不含参函数)(x f ,导函数方程0)('=x f 的根存在,却无法求出,设方程0)('=x f 的根为0x ,则:①有关系式0)('0=x f 成立,①注意确定0x 的合适范围. 2.含参函数的隐性零点问题已知含参函数),(a x f ,其中a 为参数,导函数方程0),('=a x f 的根存在,却无法求出,设方程0)('=x f 的根为0x ,则:①有关系式0)('0=x f 成立,该关系式给出了a x ,0的关系,①注意确定0x 的合适范围,往往和a 的范围有关.题型一 求参数的最值或取值范围 例1设函数f (x )=e x ﹣ax ﹣2.(1)求f (x )的单调区间;(2)若a=1,k 为整数,且当x >0时,(x ﹣k )f ′(x )+x+1>0,求k 的最大值. 解析:(1)(略解)若a≤0,则f ′(x )>0,f (x )在R 上单调递增;若a >0,则f (x )的单调减区间是(﹣∞,lna ),增区间是(lna ,+∞). (2)由于a=1,所以(x ﹣k )f′(x )+x+1=(x ﹣k )(e x ﹣1)+x+1.故当x >0时,(x ﹣k )f ′(x )+x+1>0等价于k <11-+xe x +x (x >0)(*), 令g (x )=11-+x e x +x ,则g′(x )=2)1()2(---x x x e x e e ,而函数f (x )=e x ﹣x ﹣2在(0,+∞)上单调递增,①f (1)<0,f (2)>0,所以f (x )在(0,+∞)存在唯一的零点.故g ′(x )在(0,+∞)存在唯一的零点.设此零点为a ,则a①(1,2).当x①(0,a )时,g ′(x )<0;当x①(a ,+∞)时,g ′(x )>0.所以g (x )在(0,+∞)的最小值为g (a )又由g′(a )=0,可得e a =a+2,①所以g (a )=a+1①(2,3).由于(*)式等价于k <g (a ),故整数k 的最大值为2.点评:从第2问解答过程可以看出,处理函数隐性零点三个步骤: ①确定零点的存在范围(本题是由零点的存在性定理及单调性确定); ①根据零点的意义进行代数式的替换; ①结合前两步,确定目标式的范围。
作者:非成败作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13利用导数研究方程的根函数与x 轴即方程根的个数问题解题步骤 第一步:画出两个图像即“穿线图”(即解导数不等式)和“趋势图”即三次函数的大致趋势“是先增后减再增”还是“先减后增再减”;第二步:由趋势图结合交点个数或根的个数写不等式(组);主要看极大值和极小值与0的关系;第三步:解不等式(组)即可; 1、已知函数()e ,x f x x =∈R .(Ⅰ) 求f (x )的反函数的图象上图象上点(1,0)处的切线方程;(Ⅱ) 证明: 曲线y = f (x) 与曲线2112y x x =++有唯一公共点.【答案】解:(Ⅰ) f (x)的反函数x x g ln )(=,则y=g(x)过点(1,0)的切线斜率k=(1)g'.1(1)g'x1(x)g'==⇒=k .过点(1,0)的切线方程为:y = x+ 1 (Ⅱ) 证明曲线y=f(x)与曲线1212++=x x y 有唯一公共点,过程如下.则令,,121121)()(22R x x x e x x x f x h x ∈---=---=)0('',0)0('0)0(,1)('')(',1)('===-=--=h h h e x h x h x e x h x x ,,且的导数 因此,单调递增时当单调递减时当)('0)(''0;)('0)(''0x h y x h x x h y x h x =⇒>>=⇒<<0)(,0)0(')('===≥=⇒x R x h y h x h y 个零点上单调递增,最多有一在所以所以,曲线y=f(x)与曲线1212++=x x y 只有唯一公共点(0,1).(证毕) 2、已知函数()1x af x x e=-+(a R ∈,e 为自然对数的底数). (1)求函数()f x 的极值;(2)当1a =的值时,若直线:1l y kx =-与曲线()y f x =没有公共点,求k 的最大值.(1)()1x a f x e'=-, ①当0a ≤时,()0f x '>,()f x 为(),-∞+∞上的增函数,所以函数()f x 无极值. ②当0a >时,令()0f x '=,得x e a =,ln x a =.(),ln x a ∈-∞,()0f x '<;()ln ,x a ∈+∞,()0f x '>.所以()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增,故()f x 在ln x a =处取得极小值,且极小值为()ln ln f a a =,无极大值. 综上,当0a ≤时,函数()f x 无极小值;当0a >,()f x 在ln x a =处取得极小值ln a ,无极大值. (2)当1a =时,()11xf x x e =-+. 直线l :1y kx =-与曲线()y f x =没有公共点, 等价于关于x 的方程111x kx x e-=-+在R 上没有实数解,即关于x 的方程: ()11xk x e -=(*)在R 上没有实数解.①当1k =时,方程(*)可化为10x e =,在R 上没有实数解. ②当1k ≠时,方程(*)化为11x xe k =-.令()xg x xe =,则有()()1xg x x e '=+.令()0g x '=,得1x =-,当x 变化时,()g x '的变化情况如下表:当1x =-时,()min g x e=-,同时当x 趋于+∞时,()g x 趋于+∞, 从而()g x 的取值范围为1,e ⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭.所以当11,1k e ⎛⎫∈-∞- ⎪-⎝⎭时,方程(*)无实数解, 解得k 的取值范围是()1,1e -. 综上,得k 的最大值为1. 3、已知函数232)1(31)(x k x x f +-=,kx x g -=31)(,且)(x f 在区间),2(+∞上为增函数.(1) 求实数k 的取值范围;(2) 若函数)(x f 与)(x g 的图象有三个不同的交点,求实数k 的取值范围. 解:(1)由题意x k x x f )1()(2+-=' ∵)(x f 在区间),2(+∞上为增函数,∴0)1()(2>+-='x k x x f 在区间),2(+∞上恒成立即x k <+1恒成立,又2>x ,∴21≤+k ,故1≤k ∴k 的取值范围为1≤k(2)设312)1(3)()()(23-++-=-=kx x k x x g x f x h , )1)(()1()(2--=++-='x k x k x k x x h 令0)(='x h 得k x =或1=x 由(1)知1≤k ,①当1=k 时,0)1()(2≥-='x x h ,)(x h 在R 上递增,显然不合题意… ②当1<k 时,)(x h ,)(x h '随x 的变化情况如下表:由于02<,欲使)(x f 与)(x g 的图象有三个不同的交点,即方程0)(=x h 有三个不同的实根,故需0312623>-+-k k ,即0)22)(1(2<---k k k ∴⎩⎨⎧>--<02212k k k ,解得31-<k综上,所求k 的取值范围为31-<k4、 已知函数()()ln ()xf x e a a =+为常数是实数集R 上的奇函数,函数()()sin g x f x x λ=+是区间[一1,1]上的减函数.(I)求a 的值;(II) 若()21g x t t λ≤++在x ∈[一1,1]上恒成立,求t 的取值范围. (Ⅲ) 讨论关于x 的方程2ln 2()xx ex m f x =-+的根的个数。
解:(I ))ln()(a e x f x+=是奇函数,则(0)0f =恒成立.0ln()0.e a ∴+=01,0.e a a ∴+=∴=(II )又)(x g 在[-1,1]上单调递减,,1sin )1()(max --=-=∴λg x g ,11sin 2++≤--∴t t λλ只需.)1(011sin )1(2恒成立其中-≤≥++++∴λλt t 令),1(11sin )1()(2-≤++++=λλλt t h则⎩⎨⎧≥+++--≤+,011sin 1012t t t ,01sin 01sin 122恒成立而≥+-⎩⎨⎧≥+--≤∴t t t t t 1-≤∴t . (III )由(I )知,2ln ,)(2m ex x xxx x f +-=∴=方程为 令m ex x x f x x x f +-==2)(,ln )(221,21ln 1)(x xx f -=' , 当],0()(,0)(,),0(11e x f x f e x 在时∴≥'∈上为增函数;),0[)(,0)(,),[11e x f x f e x 在时∴≤'+∞∈上为减函数,当e x =时,.1)()(1max 1ee f x f ==而222)()(e m e x x f -+-=,作者:非成败作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13)(1x f 函数∴、)(2x f 在同一坐标系的大致图象如图所示,∴①当e e m e e m 1,122+>>-即时,方程无解. ②当ee m e e m 1,122+==-即时,方程有一个根. ③当ee m e e m 1,122+<<-即时,方程有两个根. 5、.已知函数3()sin (),2f x ax x a R =-∈且在,0,2π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最大值为32π-, (1)求函数f(x)的解析式;(2)判断函数f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明。
(I )33()sin 22f x ax x π-=-≤在]2,0[π上恒成立,且能取到等号 ()sin 2g x x x aπ⇔=≤在]2,0[π上恒成立,且能取到等号max ()2g x aπ⇔=()sin cos 0()g x x x x y g x '=+>⇒=在]2,0[π上单调递增()1222g a a πππ==⇔=3()sin 2f x x x ⇒=-(II )3()sin ()()sin cos 2f x x x h x f x x x x '=-⇒==+①当x ∈]2,0[π时,()0()f x y f x '≥⇒=在(0,]2π上单调递增 33(0)()0()222f f y f x ππ-=-⨯<⇒=在(0,]2π上有唯一零点②当x ∈[,]2ππ时,()2cos sin 0()h x x x x f x ''=-<⇒当x ∈[,]2ππ上单调递减 2()()022f f πππ'=-<⇒存在唯一0(,)2x ππ∈使0()0f x '=00()0,()02f x x x f x x x ππ''>⇔≤<>⇔<< 得:()f x 在0[,)2x π上单调递增,0(,]x π上单调递减3()0,()022f f ππ>=-< 得:x ∈0[,]2x π时,()0f x >,x ∈0[,]x π时,0()()0f x f π<,()y f x =在0[,]x π上有唯一零点由①②得:函数)(x f 在),0(π内有两个零点。
6、已知函数32()f x ax bx cx =++在点0x 处取得极小值-4,使其导数'()0f x >的x 的取值范围为(1,3),求:(1)()f x 的解析式;(2)若过点(1,)P m -可作曲线()y f x =的三条切线,求实数m 的取值范围. 解:(1)由题意得:2'()323(1)(3),(0)f x ax bx c a x x a =++=--<∴在(,1)-∞上'()0f x <;在(1,3)上'()0f x >;在(3,)+∞上'()0f x < 因此()f x 在01x =处取得极小值4-∴4a b c ++=-①,'(1)320f a b c =++=②,'(3)2760f a b c =++=③由①②③联立得:169a b c =-⎧⎪=⎨⎪=-⎩,∴32()69f x x x x =-+-(2)设切点Q (,())t f t ,,()()()y f t f t x t -=-232(3129)()(69)y t t x t t t t =-+--+-+- 222(3129)(3129)(69)t t x t t t t t t =-+-+-+--+ 22(3129)(26)t t x t t t =-+-+-过(1,)m - 232(3129)(1)26m t t t t =-+--+- 32()221290g t t t t m =--+-=令22'()66126(2)0g t t t t t =--=--=, 求得:1,2t t =-=,方程()0g t =有三个根。