《导数在零点中的应用》
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第六节 利用导数解决函数的零点问题考点1 判断、证明或讨论函数零点的个数判断函数零点个数的3种方法 直接法令f (x )=0,则方程解的个数即为零点的个数 画图法转化为两个易画出图象的函数,看其交点的个数即可 定理法利用零点存在性定理判定,可结合最值、极值去解决(2019·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=sin x -ln(1+x ),f ′(x )为f (x )的导数.证明: (1)f ′(x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,π2存在唯一极大值点; (2)f (x )有且仅有2个零点.[证明] (1)设g (x )=f ′(x ),则g (x )=cos x -11+x ,g ′(x )=-sin x +1(1+x )2.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,π2时,g ′(x )单调递减,而g ′(0)>0,g ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2<0,可得g ′(x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,π2有唯一零点,设为α.则当x ∈(-1,α)时,g ′(x )>0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫α,π2时,g ′(x )<0. 所以g (x )在(-1,α)单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫α,π2单调递减,故g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,π2存在唯一极大值点,即f ′(x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,π2存在唯一极大值点. (2)f (x )的定义域为(-1,+∞).(ⅰ)当x ∈(-1,0]时,由(1)知,f ′(x )在(-1,0)单调递增,而f ′(0)=0,所以当x ∈(-1,0)时,f ′(x )<0,故f (x )在(-1,0)单调递减.又f (0)=0,从而x =0是f (x )在(-1,0]的唯一零点.(ⅱ)当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π2时,由(1)知,f ′(x )在(0,α)单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫α,π2单调递减,而f ′(0)=0,f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2<0,所以存在β∈⎝ ⎛⎭⎪⎫α,π2,使得f ′(β)=0,且当x ∈(0,β)时,f ′(x )>0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫β,π2时,f ′(x )<0.故f (x )在(0,β)单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫β,π2单调递减. 又f (0)=0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=1-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+π2>0,所以当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π2时,f (x )>0.从而,f (x )在⎝ ⎛⎦⎥⎤0,π2没有零点. (ⅲ)当x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π时,f ′(x )<0,所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π2,π单调递减.而f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2>0,f (π)<0,所以f (x )在⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,π有唯一零点. (ⅳ)当x ∈(π,+∞)时,ln(x +1)>1,所以f (x )<0,从而f (x )在(π,+∞)没有零点.综上,f (x )有且仅有2个零点.根据参数确定函数零点的个数,解题的基本思想是“数形结合”,即通过研究函数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过函数图象得出其与x 轴交点的个数,或者两个相关函数图象交点的个数,基本步骤是“先数后形”.设函数f (x )=ln x +m x ,m ∈R .(1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值;(2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.[解] (1)由题意知,当m =e 时,f (x )=ln x +e x (x >0),则f ′(x )=x -e x 2,∴当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0,f (x )在(0,e)上单调递减;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在(e ,+∞)上单调递增,∴当x=e时,f(x)取得极小值f(e)=ln e+ee=2,∴f(x)的极小值为2.(2)由题意知g(x)=f′(x)-x3=1x-mx2-x3(x>0),令g(x)=0,得m=-13x3+x(x>0).设φ(x)=-13x3+x(x≥0),则φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1).当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减.∴x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点,因此x=1也是φ(x)的最大值点,∴φ(x)的最大值为φ(1)=23,又∵φ(0)=0.结合y=φ(x)的图象(如图),可知,①当m>23时,函数g(x)无零点;②当m=23时,函数g(x)有且只有一个零点;③当0<m<23时,函数g(x)有两个零点;④当m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点.综上所述,当m>23时,函数g(x)无零点;当m=23或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;当0<m<23时,函数g(x)有两个零点.考点2 已知函数零点个数求参数解决此类问题常从以下两个方面考虑(1)根据区间上零点的个数情况,估计出函数图象的大致形状,从而推导出导数需要满足的条件,进而求出参数满足条件.(2)先求导,通过求导分析函数的单调情况,再依据函数在区间内的零点情况,推导出函数本身需要满足的条件,此时,由于函数比较复杂,常常需要构造新函数,通过多次求导,层层推理得解.设函数f (x )=-x 2+ax +ln x (a ∈R ).(1)当a =-1时,求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在[13,3]上有两个零点,求实数a 的取值范围.[解] (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),当a =-1时,f ′(x )=-2x -1+1x =-2x 2-x +1x, 令f ′(x )=0,得x =12(负值舍去),当0<x <12时,f ′(x )>0;当x >12时,f ′(x )<0.∴f (x )的单调递增区间为(0,12),单调递减区间为(12,+∞).(2)令f (x )=-x 2+ax +ln x =0,得a =x -ln x x .令g (x )=x -ln x x ,其中x ∈[13,3],则g ′(x )=1-1-ln x x 2=x 2+ln x -1x 2,令g ′(x )=0,得x =1,当13≤x <1时,g ′(x )<0;当1<x ≤3时,g ′(x )>0,∴g (x )的单调递减区间为[13,1),单调递增区间为(1,3],∴g (x )min =g (1)=1,∴函数f (x )在[13,3]上有两个零点,g (13)=3ln 3+13,g (3)=3-ln 33,3ln 3+13>3-ln 33,∴实数a 的取值范围是(1,3-ln 33].与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点,并结合特殊点,从而判断函数的大致图象,讨论其图象与x 轴的位置关系,进而确定参数的取值范围;或通过对方程等价变形转化为两个函数图象的交点问题.(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=e x -ax 2.(1)若a =1,证明:当x ≥0时,f (x )≥1;(2)若f (x )在(0,+∞)只有一个零点,求a .[解] (1)当a =1时,f (x )≥1等价于(x 2+1)e -x -1≤0.设函数g (x )=(x 2+1)e -x -1,则g ′(x )=-(x 2-2x +1)e -x =-(x -1)2e -x . 当x ≠1时,g ′(x )<0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递减.而g (0)=0,故当x ≥0时,g (x )≤0,即f (x )≥1.(2)设函数h (x )=1-ax 2e -x .f (x )在(0,+∞)只有一个零点等价于h (x )在(0,+∞)只有一个零点.(ⅰ)当a ≤0时,h (x )>0,h (x )没有零点;(ⅱ)当a >0时,h ′(x )=ax (x -2)e -x .当x ∈(0,2)时,h ′(x )<0;当x ∈(2,+∞)时,h ′(x )>0.所以h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.故h(2)=1-4ae2是h(x)在(0,+∞)的最小值.①若h(2)>0,即a<e24,h(x)在(0,+∞)没有零点;②若h(2)=0,即a=e24,h(x)在(0,+∞)只有一个零点;③若h(2)<0,即a>e24,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点.由(1)知,当x>0时,e x>x2,所以h(4a)=1-16a3e4a=1-16a3(e2a)2>1-16a3(2a)4=1-1a>0,故h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a=e24.考点3函数零点性质研究本考点包括两个方向:一是与函数零点性质有关的问题(更多涉及构造函数法);二是可以转化为函数零点的函数问题(更多涉及整体转化、数形结合等方法技巧).能够利用等价转换构造函数法求解的问题常涉及参数的最值、曲线交点、零点的大小关系等.求解时一般先通过等价转换,将已知转化为函数零点问题,再构造函数,然后利用导数研究函数的单调性、极值、最值等,并结合分类讨论,通过确定函数的零点达到解决问题的目的.已知函数f(x)=12x2+(1-a)x-a ln x,a∈R.(1)若f(x)存在极值点为1,求a的值;(2)若f(x)存在两个不同的零点x1,x2,求证:x1+x2>2.[解](1)由已知得f′(x)=x+1-a-ax,因为f(x)存在极值点为1,所以f′(1)=0,即2-2a=0,a=1,经检验符合题意,所以a=1.(2)证明:f′(x)=x+1-a-ax=(x+1)(1-ax)(x>0),①当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上为增函数,不符合题意;②当a>0时,由f′(x)=0得x=a,当x>a时,f′(x)>0,所以f(x)单调递增,当0<x<a时,f′(x)<0,所以f(x)单调递减,所以当x=a时,f(x)取得极小值f(a).又f(x)存在两个不同的零点x1,x2,所以f(a)<0,即12a2+(1-a)a-a ln a<0,整理得ln a>1-12a,作y=f(x)关于直线x=a的对称曲线g(x)=f(2a-x),令h(x)=g(x)-f(x)=f(2a-x)-f(x)=2a-2x-a ln 2a-x x,则h′(x)=-2+2a2(2a-x)x =-2+2a2-(x-a)2+a2≥0,所以h(x)在(0,2a)上单调递增,不妨设x1<a<x2,则h(x2)>h(a)=0,即g(x2)=f(2a-x2)>f(x2)=f(x1),又2a-x2∈(0,a),x1∈(0,a),且f(x)在(0,a)上为减函数,所以2a-x2<x1,即x1+x2>2a,又ln a>1-12a,易知a>1成立,故x1+x2>2.(1)研究函数零点问题,要通过数的计算(函数性质、特殊点的函数值等)和形的辅助,得出函数零点的可能情况;(2)函数可变零点(函数中含有参数)性质的研究,要抓住函数在不同零点处函数值均为零,建立不同零点之间的关系,把多元问题转化为一元问题,再使用一元函数的方法进行研究.已知函数f(x)=ln x-x.(1)判断函数f(x)的单调性;(2)若函数g(x)=f(x)+x+12x-m有两个零点x1,x2,且x1<x2,求证:x1+x2>1.[解](1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-1=1-xx.令f′(x)=1-xx>0,得0<x<1,令f′(x)=1-xx<0,得x>1.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)证明:根据题意知g(x)=ln x+12x-m(x>0),因为x1,x2是函数g(x)=ln x+12x-m的两个零点,所以ln x1+12x1-m=0,ln x2+12x2-m=0,两式相减,可得ln x1x2=12x2-12x1,即ln x1x2=x1-x22x1x2,故x1x2=x1-x22lnx1x2,则x1=x1x2-12lnx1x2,x2=1-x2x12lnx1x2.令t=x1x2,其中0<t<1,则x1+x2=t-12ln t +1-1t2ln t=t-1t2ln t.构造函数h(t)=t-1t-2ln t(0<t<1),则h′(t)=(t-1)2t2.因为0<t<1,所以h′(t)>0恒成立,故h(t)<h(1),即t-1t -2ln t<0,可知t-1t2ln t>1,故x1+x2>1.课外素养提升④逻辑推理——构造法求f(x)与f′(x)共存问题在导数及其应用的客观题中,有一个热点考查点,即不给出具体的函数解析式,而是给出函数f(x)及其导数满足的条件,需要据此条件构造抽象函数,再根据条件得出构造的函数的单调性,应用单调性解决问题的题目,该类题目具有一定的难度.下面总结其基本类型及其处理方法.f′(x)g(x)±f(x)g′(x)型【例1】(1)定义在R上的函数f(x),满足f(1)=1,且对任意的x∈R都有f′(x)<12,则不等式f(lg x)>lg x+12的解集为________.(2)设f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,且g(-3)=0,则不等式f(x)g(x)<0的解集为________.(1)(0,10)(2)(-∞,-3)∪(0,3)[(1)由题意构造函数g(x)=f(x)-12x,则g′(x)=f′(x)-12<0,所以g(x)在定义域内是减函数.因为f(1)=1,所以g(1)=f(1)-12=1 2,由f(lg x)>lg x+12,得f(lg x)-12lg x>12.即g(lg x)=f(lg x)-12lg x>12=g(1),所以lg x<1,解得0<x<10.所以原不等式的解集为(0,10).(2)借助导数的运算法则,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0⇔[f(x)g(x)]′>0,所以函数y =f(x)g(x)在(-∞,0)上单调递增.又由题意知函数y=f(x)g(x)为奇函数,所以其图象关于原点对称,且过点(-3,0),(3,0).数形结合可求得不等式f(x)g(x)<0的解集为(-∞,-3)∪(0,3).][评析](1)对于不等式f′(x)+g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)+g(x).(2)对于不等式f′(x)-g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)-g(x).特别地,对于不等式f′(x)>k(或<k)(k≠0),构造函数F(x)=f(x)-kx.(3)对于不等式f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)g(x).(4)对于不等式f′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)g(x)(g(x)≠0).xf′(x)±nf(x)(n为常数)型【例2】(1)设f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是()A.(-∞,-1)∪(0,1)B.(-1,0)∪(1,+∞)C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)(2)设函数f(x)在R上的导函数为f′(x),且2f(x)+xf′(x)>x2,则下列不等式在R上恒成立的是()A.f(x)>0 B.f(x)<0C.f(x)>x D.f(x)<x(1)A(2)A[(1)令g(x)=f(x)x,则g′(x)=xf′(x)-f(x)x2.由题意知,当x>0时,g′(x)<0,∴g(x)在(0,+∞)上是减函数.∵f(x)是奇函数,f(-1)=0,∴f(1)=-f(-1)=0,∴g(1)=f(1)=0,∴当x∈(0,1)时,g(x)>0,从而f(x)>0;当x∈(1,+∞)时,g(x)<0,从而f(x)<0.又∵f(x)是奇函数,∴当x∈(-∞,-1)时,f(x)>0;当x∈(-1,0)时,f(x)<0.综上,使f(x)>0成立的x的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).(2)令g(x)=x2f(x)-14x4,则g′(x)=2xf(x)+x2f′(x)-x3=x[2f(x)+xf′(x)-x2].当x>0时,g′(x)>0,∴g(x)>g(0),即x2f(x)-14x4>0,从而f(x)>14x2>0;当x<0时,g′(x)<0,∴g(x)>g(0),即x2f(x)-14x4>0,从而f(x)>14x2>0;当x=0时,由题意可得2f(0)>0,∴f(0)>0.综上可知,f(x)>0.][评析](1)对于xf′(x)+nf(x)>0型,构造F(x)=x n f(x),则F′(x)=x n-1[xf′(x)+nf(x)](注意对x n-1的符号进行讨论),特别地,当n=1时,xf′(x)+f(x)>0,构造F(x)=xf(x),则F′(x)=xf′(x)+f(x)>0.(2)对于xf ′(x )-nf (x )>0(x ≠0)型,构造F (x )=f (x )x n ,则F ′(x )=xf ′(x )-nf (x )x n +1(注意对x n +1的符号进行讨论),特别地,当n =1时,xf ′(x )-f (x )>0,构造F (x )=f (x )x ,则F ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2>0.f ′(x )±λf (x )(λ为常数)型【例3】 (1)已知f (x )在R 上的可导函数,且∀x ∈R ,均有f (x )>f ′(x ),则有( )A .e 2 019f (-2 019)<f (0),f (2 019)>e 2 019f (0)B .e 2 019f (-2 019)<f (0),f (2 019)<e 2 019f (0)C .e 2 019f (-2 019)>f (0),f (2 019)>e 2 019f (0)D .e 2 019f (-2 019)>f (0),f (2 019)<e 2 019f (0)(2)已知定义在R 上的函数f (x )满足f (x )+2f ′(x )>0恒成立,且f (2)=1e (e 为自然对数的底数),则不等式e x f (x )-e x2>0的解集为________.(1)D (2)(2,+∞) [(1)构造函数h (x )=f (x )e x ,则h ′(x )=f ′(x )-f (x )e x<0,即h (x )在R 上单调递减,故h (-2 019)>h (0),即f (-2 019)e -2 019>f (0)e 0⇒e 2 019f (-2 019)>f (0);同理,h (2 019)<h (0),即f (2 019)<e 2 019f (0),故选D.(2)由f (x )+2f ′(x )>0,得2[12f (x )+f ′(x )]>0,可构造函数h (x )=e x 2f (x ),则h ′(x )=12e x 2[f (x )+2f ′(x )]>0,所以函数h (x )=e x 2f (x )在R 上单调递增,且h (2)=e f (2)=1.不等式ex f (x )-e x 2>0等价于e x 2f (x )>1,即h (x )>h (2)⇒x >2,所以不等式e x f (x )-e x2>0的解集为(2,+∞).][评析](1)对于不等式f′(x)+f(x)>0(或<0),构造函数F(x)=e x f(x).(2)对于不等式f′(x)-f(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x)e x.。
专题11 利用导数解决零点问题1.(2022·全国·高考真题(理))已知函数()()ln 1e xf x x ax -=++(1)当1a =时,求曲线()y f x =在点()()0,0f 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. 【答案】(1)2y x = (2)(,1)-∞- 【解析】 【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可(2)求导,对a 分类讨论,对x 分(1,0),(0,)-+∞两部分研究 (1)()f x 的定义域为(1,)-+∞当1a =时,()ln(1),(0)0e x x f x x f =++=,所以切点为(0,0)11(),(0)21e xx f x f x ''-=+=+,所以切线斜率为2 所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为2y x = (2)()ln(1)e xaxf x x =++()2e 11(1)()1e (1)e x x x a x a xf x x x '+--=+=++设()2()e 1x g x a x =+-1︒若0a >,当()2(1,0),()e 10x x g x a x ∈-=+->,即()0f x '>所以()f x 在(1,0)-上单调递增,()(0)0f x f <= 故()f x 在(1,0)-上没有零点,不合题意2︒若10a -,当,()0x ∈+∞,则()e 20xg x ax '=->所以()g x 在(0,)+∞上单调递增所以()(0)10g x g a >=+,即()0f x '> 所以()f x 在(0,)+∞上单调递增,()(0)0f x f >= 故()f x 在(0,)+∞上没有零点,不合题意 3︒若1a <-(1)当,()0x ∈+∞,则()e 20x g x ax '=->,所以()g x 在(0,)+∞上单调递增 (0)10,(1)e 0g a g =+<=>所以存在(0,1)m ∈,使得()0g m =,即()0'=f m 当(0,),()0,()x m f x f x '∈<单调递减 当(,),()0,()x m f x f x '∈+∞>单调递增所以当(0,),()(0)0x m f x f ∈<= 当,()x f x →+∞→+∞所以()f x 在(,)m +∞上有唯一零点又(0,)m 没有零点,即()f x 在(0,)+∞上有唯一零点(2)当()2(1,0),()e 1x x g x a x ∈-=+-设()()e 2x h x g x ax '==-()e 20x h x a '=->所以()g x '在(1,0)-单调递增 1(1)20,(0)10eg a g ''-=+<=>所以存在(1,0)n ∈-,使得()0g n '= 当(1,),()0,()x n g x g x '∈-<单调递减当(,0),()0,()x n g x g x '∈>单调递增,()(0)10g x g a <=+< 又1(1)0eg -=> 所以存在(1,)t n ∈-,使得()0g t =,即()0f t '= 当(1,),()x t f x ∈-单调递增,当(,0),()x t f x ∈单调递减 有1,()x f x →-→-∞而(0)0f =,所以当(,0),()0x t f x ∈>所以()f x 在(1,)t -上有唯一零点,(,0)t 上无零点 即()f x 在(1,0)-上有唯一零点 所以1a <-,符合题意所以若()f x 在区间(1,0),(0,)-+∞各恰有一个零点,求a 的取值范围为(,1)-∞-2.(2022·全国·高考真题(理))已知函数()ln xf x x a x x e -=+-.(1)若()0f x ≥,求a 的取值范围;(2)证明:若()f x 有两个零点12,x x ,则121x x <. 【答案】(1)(,1]e -∞+ (2)证明见的解析 【解析】 【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;(2)利用分析法,转化要证明条件为1e 11e 2ln 02x x x x x x x ⎡⎤⎛⎫----> ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,再利用导数即可得证.(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,2111()e 1x f x x x x ⎛⎫'=--+ ⎪⎝⎭1111e 1e 11x x x x x x x x ⎛⎫-⎛⎫⎛⎫=-+-=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭令()0f x =,得1x =当(0,1),()0,()x f x f x '∈<单调递减当(1,),()0,()x f x f x >'∈+∞单调递增()(1)e 1f x f a ≥=+-, 若()0f x ≥,则e 10a +-≥,即1a e ≤+ 所以a 的取值范围为(,1]e -∞+ (2)由题知,()f x 一个零点小于1,一个零点大于1 不妨设121x x 要证121x x <,即证121x x < 因为121,(0,1)x x ∈,即证()121f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭因为()()12f x f x =,即证()221f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭即证1e 1ln e ln 0,(1,)x x x x x x x x x-+--->∈+∞即证1e 11e 2ln 02x x x x x x x ⎡⎤⎛⎫----> ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦下面证明1x >时,1e 11e 0,ln 02x x x x x x x ⎛⎫->--< ⎪⎝⎭设11(),e e xx g x x xx =->,则11122111111()e e e 1e e 1x x x xx g x x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫'=--+⋅-=--- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭111e 1e 1e e xx x xx x x x x ⎛⎫⎛⎫-⎛⎫=--=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭设()()()22e 1111,e e 0x x xx x x x x x x x ϕϕ-⎛⎫=>=-=⎪⎭'> ⎝所以()()1e x ϕϕ>=,而1e e x <所以1e e 0xx x->,所以()0g x '>所以()g x 在(1,)+∞单调递增 即()(1)0g x g >=,所以1e e 0xx x x-> 令11()ln ,12h x x x x x ⎛⎫=--> ⎪⎝⎭2222211121(1)()10222x x x h x x x x x ----⎛⎫'=-+==< ⎪⎝⎭所以()h x 在(1,)+∞单调递减即()(1)0h x h <=,所以11ln 02x x x ⎛⎫--< ⎪⎝⎭;综上, 1e 11e 2ln 02x x x x x x x ⎡⎤⎛⎫----> ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,所以121x x <. 3.(2022·全国·高考真题(文))已知函数1()(1)ln f x ax a x x=--+.(1)当0a =时,求()f x 的最大值;(2)若()f x 恰有一个零点,求a 的取值范围. 【答案】(1)1- (2)()0,+∞ 【解析】 【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解; (2)求导得()()()211ax x f x x --'=,按照0a ≤、01a <<及1a >结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解. (1)当0a =时,()1ln ,0f x x x x =-->,则()22111xf x x x x-'=-=,当()0,1∈x 时,0f x ,()f x 单调递增; 当()1,x ∈+∞时,0fx,()f x 单调递减;所以()()max 11f x f ==-;(2)()()11ln ,0f x ax a x x x =--+>,则()()()221111ax x a f x a x x x--+'=+-=, 当0a ≤时,10-≤ax ,所以当()0,1∈x 时,0f x,()f x 单调递增;当()1,x ∈+∞时,0fx,()f x 单调递减;所以()()max 110f x f a ==-<,此时函数无零点,不合题意; 当01a <<时,11a >,在()10,1,,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上,0f x,()f x 单调递增;在11,a ⎛⎫⎪⎝⎭上,0f x,()f x 单调递减;又()110f a =-<,由(1)得1ln 1x x +≥,即1ln 1x x ≥-,所以ln x x x <<<当1x >时,11()(1)ln 2((2f x ax a x ax a ax a x x=--+>--+-+则存在2312m a a⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,使得()0f m >,所以()f x 仅在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭有唯一零点,符合题意;当1a =时,()()2210x f x x-'=≥,所以()f x 单调递增,又()110f a =-=,所以()f x 有唯一零点,符合题意; 当1a >时,11a <,在()10,,1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上,0f x,()f x 单调递增;在1,1a ⎛⎫⎪⎝⎭上,0f x,()f x 单调递减;此时()110f a =->,由(1)得当01x <<时,1ln 1xx>-,1>ln 21x ⎛> ⎝, 此时11()(1)ln 2(11)1f x ax a x ax ax x x ⎛=--+<--+-< ⎝ 存在2114(1)n a a=<+,使得()0f n <, 所以()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭有一个零点,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭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,+∞.4.(2022·全国·模拟预测)已知函数()()ln 13f x a x x =+-.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)证明:当1a =时,方程()sin 3f x x x =-在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个实数解.【答案】(1)答案不唯一,具体见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)先求出函数的定义域,再求出()31af x x '=-+,然后分0a >,0a ≤可得出函数的单调性. (2)设()()ln 1sin g x x x =+-,将问题转化为函数()g x 在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个零点,又当e 1x >-时,()ln 1lne 1sin x x +>=≥,所以只需证()g x 在,e 12π⎛⎤- ⎥⎝⎦上有且仅有一个零点,求出其导数,由零点存在原理即可证明. (1)函数()()ln 13f x a x x =+-的定义域是()1,-+∞,()31af x x '=-+. 当0a >时,令()0f x '<,得33a x ->;令()0f x '>,得313a x --<<, 故()f x 在31,3a -⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,在3,3a -⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;当0a ≤时,()0f x '<恒成立,故()f x 在()1,-+∞上单调递减. (2)当1a =时,方程()sin 3f x x x =-即为()ln 13sin 3x x x x +-=-,即()ln 1sin 0x x +-=. 令()()ln 1sin g x x x =+-,则()1cos 1g x x x '=-+, 则“方程()sin 3f x x x =-在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个实数解”等价于“函数()g x 在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个零点”.当e 1x >-时,()ln 1lne 1sin x x +>=≥,所以()0g x >在()e 1,-+∞上恒成立, 所以只需证()g x 在,e 12π⎛⎤- ⎥⎝⎦上有且仅有一个零点.因为e 1π-<,所以当,e 12x π⎛⎤∈- ⎥⎝⎦时,cos 0x <,101x >+, 所以()0g x '>在,e 12π⎛⎤- ⎥⎝⎦上恒成立.所以()g x 在,e 12π⎛⎤- ⎥⎝⎦上单调递增,又ln 1sin ln 1102222g ππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-=+-< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,()()e 11sin e 1g -=--,所以()g x 在,e 12π⎛⎤- ⎥⎝⎦上有且仅有一个零点,即()g x 在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个零点.故方程()sin 3f x x x =-在,2π⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上有且仅有一个实数解.5.(2022·湖北·大冶市第一中学模拟预测)已知函数()e sin xf x x ax =+,其中e 是自然对数的底数.(1)若1a =时,试判断f (x )在区间(2π-,0)的单调性,并予以证明;(2)从下面两个条件中任意选一个,试求实数a 的取值范围. ①函数()f x 在区间[0,2π]上有且只有2个零点; ①当2,0x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()2f x x ≥.【答案】(1)f (x )在(π2-,0)上单调递增,证明见解析;(2)选择①:π22e 1πa -≤<-;选择①:1a ≥-.【解析】 【分析】(1)求导,通过判定导函数在(π2-,0)上的正负确定单调性; (2)选择①:易得()00f =,则因此f (x )在π0,2x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦上有且只有1个零点,求导通过讨论找出符合条件的a 的取值范围;选择①:构造函数2π()e sin ,0,2x m x x ax x x ⎡⎤=+-∈⎢⎥⎣⎦,此时()00m =,可通过端点效应或隐零点等思路求a的取值范围. (1)当1a =时,()e sin ,(,0)2xf x x ax x π=+∈-()πe sin e cos 1sin 14x x xf x x x x ⎛⎫=++=++ ⎪⎝⎭'.当π,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,πππ,444x ⎛⎫+∈- ⎪⎝⎭,所以sin 1144x x ππ⎛⎫⎛⎫<+<-+< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 又0e 1x <<,πsin 14xx ⎛⎫+>- ⎪⎝⎭,从而()0f x '>,所以,f (x )在(π2-,0)上单调递增. (2) 选择①,由函数()e sin 0π,2xf x x ax x ⎡⎤=+∈⎢⎥⎣⎦,,可知()00f =因此f (x )在π0,2x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦上有且只有1个零点.()e sin e cos x x f x x x a +'=+,令()e sin e cos x x h x x x a =++, 则()2e cos 0xh x x '=≥在[0.π2]上恒成立.即()f x '在[0,π2]上单调递增,()2ππ01e 2f a f a ⎛'⎫=+=⎪⎭'+ ⎝,,当1a ≥-时,()()00f x f '≥'≥,f (x )在[0.π2]上单调递增.则f (x )在(0,π2]上无零点,不合题意,舍去,当π2e a ≤-时,()0π2f x f ⎛⎫'≤'≤ ⎪⎝⎭,()f x 在[0,π2]上单调递减,则()f x 在(0,π2]上无零点,不合题意,舍去,当2e 1a π-<<-时,π2(0)10,()e 2π0f a f a '=+<'=+≥则()f x '在(0,π2)上只有1个零点,设为0x .且当0(0,)x x ∈时,()0f x <′;当0,2x x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x >′ 所以当()00x x ∈,时,()f x 在(0,0x )上单调递减,在(x0,π2)上单调递增,又()π200e ππ22f f a ⎛⎫==+ ⎪⎝⎭,因此只需20π22πe f a ⎛⎫=+≥ ⎪⎝⎭即可,即π22e 1πa -≤<-,综上所述:2π2e 1πα-≤<-选择①,构造函数2π()e sin ,0,2x m x x ax x x ⎡⎤=+-∈⎢⎥⎣⎦此时()2π2e π244π00x m m a ⎛⎫==+- ⎪⎝⎭,则2π()e sin e cos 2(0)π1,(e 2π)xxm x x x a x m a m a'=++-'=+'=-+,易知(1)π)(2m m '>'令()e sin e cos 2,()2e cos 2,(0)0,()2π2x x xt x x x a x t x x t t =++-'=-'='=-令2π()2e cos 2,()2e (cos sin ),(0)2,()2πe 2xxp x x p x x x p p =-=-'='=-', 令()2e (cos sin )x q x x x =-,则()4e sin 0x q x x '=-≤ 所以()2e (cos sin )x q x x x =-在(0,π2)上单调递减.又π20π(0)(0)20,()()2e 22πq p q p ='=>='=-<在(0,π2)上存在唯一实数1x 使得()10q x =,且满足当()10,x x ∈时,()0q x >当1π(,)2x x ∈时.()0q x <即p (x )在(0,x 1)上单调递增,在(x 1,π2)上单调递减.又()()ππ0002022p t p t ⎛⎫⎛⎫==-=-< ⎪'' ⎪⎝⎭⎝⎭,,所以()2e cos 2x p x x =-在1π(,)2x 上存在一实数2x 使得()20p x =,且满足当2(0,)x x ∈时,()0p x >;当2π()2x x ∈⋅时,()0p x <即()()t x m x ='在(0,x2)上单调递增,在(2x ,2π)上单调递减, 当()010m a ='+≥时,即()10a m x ≥-'≥,,函数()2e sin x m x x ax x =+-在[0,π2]上单调递增,又()00m =,因此()2e sin 0x m x x ax x =+-≥恒成立,符合题意,当()010m a '=+<,即1a <-,在π20,x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭上必存在实数3x ,使得当()30,x x ∈时,()0m x '<,又()00m =,因此在()30,x x ∈上存在实数()0m x <,不合题意,舍去 综上所述1a ≥-.6.(2022·浙江湖州·模拟预测)已知函数12()e x f x =(e 为自然对数的底数). (1)令1()||()()g x a x f x f x =--,若不等式()0g x ≤恒成立,求实数a 的取值范围; (2)令3()()x xf x m ϕ=-,若函数()ϕx 有两不同零点()1212,x x x x <. ①求实数m 的取值范围;①证明:21e e 21x x m -<+. 【答案】(1)(,1]-∞;(2)①2,03e m ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭;①证明见解析.【解析】 【分析】(1)根据()g x 为偶函数,将问题转化为0x ≥时()0g x ≤恒成立,根据(0)0g =及参变分离求0x >有1122ee x x a x--≤恒成立,求参数范围;(2)①利用导数研究()ϕx 的单调性,及区间值域情况,进而判断()0x ϕ=有两不同解时m 的范围即可;①由(1)知:0x <时1122e e x x x -≥-且120x x <<,应用放缩法有2()e e x x x ϕ≥-,构造2()e e x x F x =-研究极值并判断()F x m =的两根与12,x x 大小关系得到3214e e e e x x x x -<-即可证结论. (1)由题设,1122()||e ex x g x a x -=--,则()()g x g x =-,所以()g x 为偶函数,故只需0x ≥时,()0g x ≤恒成立,而(0)0g =满足, 所以0x >有1122ee x x a x--≤恒成立,令02t x =>,则e e 2t ta t--≤,若()e e 2t t h t t -=--,则()e e 220t t h t -'=+-≥=,仅当0=t 时等号成立, 所以()0h t '>,即()h t 在(0,)+∞上递增,则()(0)0h t h >=,即e e 2t t t -->, 所以,在(0,)+∞上e e 12t tt-->,则1a ≤, 综上:a 的范围为(,1]-∞. (2)①由题设,323()1e 2x x x ϕ⎛⎫=+ ⎪'⎝⎭,若()0x ϕ'>得:23x >-,故()ϕx 在2,3⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭单调减,在2,3⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭单调增,且x 趋向负无穷()ϕx 趋向于0,x 趋向正无穷()ϕx 趋向于正无穷,又2233e ϕ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭,()00ϕ=,则0x <时,()0x ϕ<;0x >时,()0x ϕ>,要使()0x ϕ=有两个不同解12,x x 且120x x <<,则2,03e m ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭;①由(1)知:0x <时1122e ex x x -≥-,则1132222()e e e e e x x x x xx ϕ-⎛⎫≥-=- ⎪⎝⎭;记2()e e x x F x =-且0x <,则(()e e 1)2x x F x '=-,所以(,ln 2)-∞-上()0F x '<,(ln 2,0)-上()0F x '>,故()F x 在(,ln 2)-∞-上递减,(ln 2,0)-上递增,且12()(ln 2),043e F x F ⎛⎫≥-=-∈- ⎪⎝⎭,所以()F x m =也有两根,记为34x x <,又(,0)-∞上)(()x F x ϕ≥,则31240x x x x <<<<, 令e x t =,则34e ,e xx 为20t t m --=的两根,故34e e 1x x +=,34e e x x m =-,所以34e e x x -=3124e e e e x x x x <<<,所以3214(41)1e e e e 212x x x xm m ++-<-==+. 7.(2022·湖北·模拟预测)已知()()1ln af x a x x x=-++(1)若0a <,讨论函数()f x 的单调性; (2)()()ln a g x f x x x =+-有两个不同的零点1x ,()2120x x x <<,若12202x x g λλ+⎛⎫'> ⎪+⎝⎭恒成立,求λ的范围.【答案】(1)单调性见解析 (2)(][),22,λ∈-∞-+∞【解析】 【分析】(1)求导可得()()()21x a x f x x +-'=,再根据a -与0,1的关系分类讨论即可;(2)由题()ln g x a x x =+,,设()120,1x t x =∈根据零点关系可得21ln x x a t -=,再代入1222x x g λλ+⎛⎫' ⎪+⎝⎭化简可得()()21ln 02t t t λλ+-+<+恒成立,设()()()21ln 2t ht t t λλ+-=++,再求导分析单调性与最值即可(1)()f x 定义域为()0,∞+()()()()()222211111x a x a x a x a f x a x x x x+--+-'=-+-== ①)01a <-<即10a -<<时,()01f x a x '<⇒-<<,()00f x x a '>⇒<<-或1x > ①)1a -=即1a =-时,()0,x ∈+∞,()0f x '≥恒成立 ①)1a ->即1a <-,()01f x x a '<⇒<<-,()001f x x '>⇒<<或x a >- 综上:10a -<<时,(),1x a ∈-,()f x 单调递减;()0,a -、()1,+∞,()f x 单调递增 1a =-时,()0,x ∈+∞,()f x 单调递增1a <-时,()1,x a ∈-,()f x 单调递减;()0,1、(),a -+∞,()f x 单调递增(2)()ln g x a x x =+,由题1122ln 0ln 0a x x a x x +=⎧⎨+=⎩,120x x <<则()1221ln ln a x x x x -=-,设()120,1x t x =∈ ①212112ln ln ln x x x xa x x t--==-()1a g x x'=+ ①122112122221122ln 2x x x x g a x x t x x λλλλλλ+-++⎛⎫'=+=⋅+ ⎪+++⎝⎭()()()21102ln t t tλλ+-=+>+恒成立()0,1t ∈,①ln 0t < ①()()21ln 02t t t λλ+-+<+恒成立设()()()21ln 2t h t t t λλ+-=++,①()0h t <恒成立()()()()()()()()22222224122241222t t t t h t t t t t t t λλλλλλλ⎛⎫-- ⎪++-+⎝⎭'=-==+++ ①)24λ≥时,204t λ-<,①()0h t '>,①()h t 在()0,1上单调递增 ①()()10h t h <=恒成立, ①(][),22,λ∈-∞-+∞合题①)24λ<,20,4t λ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,①()0h t '>,①()h t 在20,4λ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增2,14t λ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h t '<, ①()h t 在2,14λ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减①2,14t λ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()()10h t h >=,不满足()0h t <恒成立综上:(][),22,λ∈-∞-+∞【点睛】本题主要考查了分类讨论分析函数单调性的问题,同时也考查了双零点与恒成立问题的综合,需要根据题意消去参数a ,令()120,1x t x =∈,再化简所求式关于t 的解析式,再构造函数分析最值.属于难题 8.(2022·浙江绍兴·模拟预测)设a 为实数,函数()e ln 1=++x f x a x x . (1)当1a e=-时,求函数()f x 的单调区间;(2)判断函数()f x 零点的个数.【答案】(1)减区间为()0,∞+,无增区间. (2)当0a ≥,函数()f x 在(0,)+∞上没有零点;当210e a -≤<,函数()f x 在(0,)+∞上有1个零点;当21e a <-,函数()f x 在(0,)+∞上有2个零点. 【解析】 【分析】(1)利用二次求导研究函数()f x 的单调性,进而得出结果; (2)利用分类讨论的思想,根据函数()f x 与()()f x g x x=具有相同的零点,结合导数分别研究当0a ≥、210e a -≤<、21e a <-时()g x 的单调性,利用零点的存在性定理即可判断函数()g x 的零点个数,进而得出结果. (1)函数()f x 的定义域为(0,)+∞, 当1a e=-时,1()e ln 1e xf x x x =-++,则1()e ln 1x f x x -'=-++,且()01f '=, 有1111e ()ex x x f x x x---''=-+=,令()01f x x ''=⇒=, 所以当(0,1)x ∈时()0f x ''>,则()'f x 单调递增, 当(1,)x ∈+∞时()0f x ''<,则()'f x 单调递减, 所以max ()(1)0f x f ''==,即()0f x '≤,则函数()f x 在(0,)+∞上单调递减, 即函数()f x 的减区间为(0,)+∞,无增区间; (2)由(1)知当1a e=-时函数()f x 在(0,)+∞上单调递减,又(1)0f =,此时函数()f x 只有1个零点; 因为函数()f x 的定义域为(0,)+∞,所以()f x 与()f x x具有相同的零点, 令()e 1()ln (0)x f x a g x x x x x x ==++>, 则222(1)e 11(1)(e 1)()x x a x x a g x x x x x --+'=+-=, 当0a ≥时,e 10x a +>,令()01g x x '=⇒=,则函数()g x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,所以min ()(1)e 10g x g a ==+>,此时函数()g x 无零点,即函数()f x 无零点;当0a <时,令()01g x x '=⇒=或1ln()x a=-,若10e a -<<,则11ln()a<-,列表如下:当211e ea -≤≤-时,222e 2e 222e 4222e e e (e )2e 2e e 2e 0e ea g ------=++<++=-++<, 当210e a -<<即21e a ->时,131e ()a a->-,1121111()e ln()[e ln()1]aa g a a a a a a a a---=-+--=---+3111[()(1)1]0a a a a a <-----+<,又(1)0g >,此时函数()g x 有1个零点,则函数()f x 有1个零点; 若1e <-a ,则11ln()a>-,列表如下:所以ln()min 1e 111()(ln())ln ln()ln ln()ln1011ln()ln()aa g x g a a a a a -=-=+-+=-<=--, 又(1)0g >,2(e )0g <,则此时函数()g x 有2个零点,即函数()f x 有2个零点; 综上,当0a ≥时,函数()f x 在(0,)+∞上没有零点, 当210ea -≤<时,函数()f x 在(0,)+∞上有1个零点, 当21e a <-时,函数()f x 在(0,)+∞上有2个零点.【点睛】与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点,并结合特殊点,从而判断函数的大致图像,讨论其图像与x 轴的位置关系,进而确定参数的取值范围;或通过对方程等价变形转化为两个函数图像的交点问题.9.(2022·河南·开封市东信学校模拟预测(理))已知函数()ln 12a af x x x =+-+,其中R a ∈. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)讨论函数()f x零点的个数.【答案】(1)当4a ≤时,函数()f x 的增区间为(0,)+∞,没有减区间;当4a >时,函数()f x 的增区间为,⎛⎫+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,减区间为⎝⎭(2)当4a ≤,函数()f x 有且仅有一个零点;当4a >时,函数()f x 有且仅有3个零点 【解析】 【分析】(1)求导,再分0a <,04a ≤≤和4a >分类讨论即可;(2)根据单调性及零点存在性定理分析即可. (1)函数()f x 的定义域为(0,)+∞,2221(2)1()(1)(1)a x a x f x x x x x +-+'=-=++,在一元二次方程2(2)10x a x +-+=中,22Δ(2)44(4)a a a a a =--=-=-, ①当0a <时,()0f x '≥,此时函数()f x 单调递增,增区间为(0,)+∞,没有减区间; ①当04a ≤≤时,()0f x '≥,此时函数()f x 单调递增,增区间为(0,)+∞,没有减区间; ①当4a >时,一元二次方程2(2)10x a x +-+=有两个不相等的根, 分别记为()1221,x x x x >,有122x x a +=-,1210x x =>,可得210x x >>, 有12x x ==可得此时函数()f x 的增区间为()()120,,,x x +∞减区间为()12,x x , 综上可知,当4a ≤时,函数()f x 的增区间为(0,)+∞,没有减区间;当4a >时,函数()f x 的增区间为,⎛⎫+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,减区间为⎝⎭; (2)由(1)可知:①当4a ≤时,函数()f x 单调递增,又由(1)0f =,可得此时函数只有一个零点为1x =; ①当4a >时,由122110,x x x x =>>,可得1201x x <<<,又由(1)0f =,由函数的单调性可知()()12(1)0,(1)0f x f f x f >=<=, 当01x <<且20e ax -<<时,可得2ln ln e ax -<,有ln 02ax +<, 可得()ln ln 022a af x x a x <+-=+<, 当2e ax >时,2()ln ln e 02222aa a a af x x >->-=-=可知此时函数()f x 有且仅有3个零点,由上知,当4a ≤时,函数()f x 有且仅有一个零点; 当4a >时,函数()f x 有且仅有3个零点.10.(2022·贵州·贵阳一中模拟预测(文))已知函数()323.f x ax x a b =-++(1)讨论()f x 的单调性;(2)当()f x 有三个零点时a 的取值范围恰好是()()()3,22,00,1,--⋃-⋃求b 的值. 【答案】(1)答案见解析 (2)3b = 【解析】 【分析】(1)求函数()f x 的导函数()'f x ,讨论a ,并解不等式()0f x '>,()0f x '<可得函数的单调区间;(2)由(1)结合零点存在性定理可求b . (1)()f x 的定义域为R ,()()23632,f x ax x x ax =-=-'若0a =,则()0600f x x x '>⇒->⇒<,()00f x x <⇒>'∴ ()f x 在(),0∞-单调递增,()0,∞+单调递减,若0a >,则()00'>⇒<f x x 或2x a>, ()200f x x a>⇒<<', ()f x ∴在(),0∞-单调递增,20,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,2,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单调递增,若0a <,则()200f x x a'>⇒<< ()20f x x a>⇒<'或0x >, ()f x ∴在2,a ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭单调递减,2,0a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递增,()0,∞+单调递减.(2)可知()f x 要有三个零点,则0a ≠, 且2(0)0f f a ⎛⎫< ⎪⎝⎭由题意也即是()200f f a ⎛⎫< ⎪⎝⎭的解集就是()()()3,22,00,1--⋃-⋃,也就是关于a 的不等式()()()32224400a b a ba a b a b a a ++-⎛⎫++-<⇒< ⎪⎝⎭的解集就是()()()3,22,00,1--⋃-⋃, 令()()()32240a b a ba h a a+++=<,时()()()()()1114130h b b b b =++-=+-=, 所以有1b =-或3b =, 当3b =时,()()()()()323222233434400a a a a a a a h a aa++-+-+-=<⇒<,()()()2231440a a a a a+-++<的解是()()()3,22,00,1--⋃-⋃,满足条件,当1b =-时,()()()322140a a a h a a---=<,当1a =-时,()1120h -=>,不满足条件, 故1b ≠-,综合上述3b =.11.(2022·河南·平顶山市第一高级中学模拟预测(理))已知函数()()e 12()exx xf x a a =+--∈R . (1)若()e ()=⋅x g x f x ,讨论()g x 的单调性; (2)若()f x 有两个零点,求实数a 的取值范围. 【答案】(1)答案见解析;(2)()0,1. 【解析】 【分析】(1)对函数进行求导,分为0a ≤和0a >两种情形,根据导数与0的关系可得单调性;(2)函数有两个零点即()e ()=⋅x g x f x 有两个零点,根据(1)中的单调性结合零点存在定理即可得结果. (1)由题意知,()()()e ()e e 12e e 12e e x x x x x xx x g x f x a a x ⎡⎤=⋅=⋅+--=+--⎢⎥⎣⎦,()g x 的定义域为(,)-∞+∞,()e (e 1)e e 2e 1(2e 1)(e 1)x x x x x x x g x a a a '=++⋅--=+-.若0a ≤,则()0g x '<,所以()g x 在(,)-∞+∞上单调递减; 若0a >,令()0g x '=,解得ln x a =-.当(,ln )x a ∈-∞-时,()0g x '<;当(ln ,)x a ∈-+∞时,()0g x '>, 所以()g x 在(,ln )a -∞-上单调递减,在(ln ,)a -+∞上单调递增. (2)因为e 0x >,所以()f x 有两个零点,即()e ()=⋅x g x f x 有两个零点. 若0a ≤,由(1)知,()g x 至多有一个零点.若0a >,由(1)知,当ln x a =-时,()g x 取得最小值,最小值为1(ln )1ln g a a a-=-+. ①当1a =时,由于(ln )0g a -=,故()g x 只有一个零点: ①当(1,)∈+∞a 时,由于11ln 0a a-+>,即(ln )0g a ->,故()g x 没有零点; ①当(0,1)a ∈时,11ln 0a a-+<,即(ln )0g a -<. 又2222(2)e (e 1)2e 22e 20g a -----=+-+>-+>,故()g x 在(,ln )a -∞-上有一个零点.存在03ln 1,x a ⎛⎫⎛⎫∈-+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,则0000000000()e (e 1)2e e (e 2)e 0x x x x x xg x a x a a x x =+--=+-->->.又3ln 1ln a a ⎛⎫->- ⎪⎝⎭,因此()g x 在(ln ,)a -+∞上有一个零点.综上,实数a 的取值范围为(0,1).12.(2022·青海·大通回族土族自治县教学研究室三模(理))已知函数()ln 1f x ax x =++. (1)若()f x 在(0,)+∞上仅有一个零点,求实数a 的取值范围; (2)若对任意的0x >,2()e x f x x ≤恒成立,求实数a 的取值范围. 【答案】(1)0a ≥或1a =- (2)(,2]-∞ 【解析】 【分析】(1)求导1()f x a x'=+,0x >,分0a ≥和0a <讨论求解; (2)对任意的0x >,2()e x f x x ≤恒成立,转化为2ln 1e xx a x+≤-在(0,)+∞上恒成立求解. (1)解:1()f x a x'=+,0x >, 当0a ≥时,()0f x '>恒成立,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增.又()11ee 11a af a a ----=--+()1e 10a a --=-≤,(1)10f a =+>, 所以此时()f x 在(0,)+∞上仅有一个零点,符合题意; 当0a <时,令()0f x '>,解得10x a <<-;令()0f x '<,解得1x a>-, 所以()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,所以()f x 在1,a ∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭上单调递减.要使()f x 在(0,)+∞上仅有一个零点,则必有10f a ⎛⎫-= ⎪⎝⎭,解得1a =-.综上,当0a ≥或1a =-时,()f x 在(0,)+∞上仅有一个零点. (2)因为()ln 1f x ax x =++,所以对任意的0x >,2()e x f x x ≤恒成立,等价于2ln 1e xx a x+≤-在(0,)+∞上恒成立. 令2ln 1()e (0)xx m x x x+=->,则只需min ()a m x ≤即可, 则2222e ln ()+'=x x xm x x ,再令22()2e ln (0)x g x x x x =+>,则()221()4e 0'=++>xg x x x x, 所以()g x 在(0,)+∞上单调递增.因为12ln 204g ⎛⎫=< ⎪⎝⎭,2(1)2e 0g =>,所以()g x 有唯一的零点0x ,且0114x <<, 所以当00x x <<时,()0m x '<,当0x x >时,()0m x '>, 所以()m x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增. 因为022002eln 0x x x +=,所以()()()00002ln 2ln ln ln x x x x +=-+-,设()ln (0)S x x x x =+>,则1()10'=+>S x x, 所以函数()S x 在(0,)+∞上单调递增.因为()()002ln S x S x =-,所以002ln x x =-,即0201ex x =.所以()0()m x m x ≥=02000000ln 1ln 11e 2x x x x x x x +-=--=, 则有2a ≤.所以实数a 的取值范围为(,2]-∞.13.(2022·福建省福州第一中学三模)已知函数()e sin 1x f x a x =--在区间0,2π⎛⎫⎪⎝⎭内有唯一极值点1x .(1)求实数a 的取值范围;(2)证明:()f x 在区间(0,)π内有唯一零点2x ,且212x x <. 【答案】(1)(1,)+∞ (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)先求导,再讨论1a 时,函数单增不合题意,1a >时,由导数的正负确定函数单调性知符合题意; (2)先由导数确定函数()f x 在区间(0,)π上的单调性,再由零点存在定理即可确定在区间(0,)π内有唯一零点;表示出()12f x ,构造函数求导,求得()120f x >,又由()20f x =,结合()f x 在()1,x x π∈上的单调性即可求解. (1)()e cos x f x a x '=-,当0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,cos (0,1)x ∈,21e e x π<<,①当1a 时,()0f x '>,()f x 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,没有极值点,不合题意,舍去;①当1a >时,显然()'f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上递增,又因为(0)10f a '=-<,2e 02f ππ⎛⎫'=> ⎪⎝⎭,所以()'f x 在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上有唯一零点1x ,所以()10,x x ∈,()0f x '<;1,2x x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,()0f x '>,所以()f x 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上有唯一极值点,符合题意.综上,(1,)∈+∞a .(2)由(1)知1a >,所以,2x ππ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,()e cos 0x f x a x '=->,所以()10,x x ∈,()0f x '<,()f x 单调递减;()1,x x π∈,()0f x '>,()f x 单调递增,所以()10,x x ∈时,()(0)0f x f <=,则()10<f x ,又因为()e 10f ππ=->,所以()f x 在()1,πx 上有唯一零点2x ,即()f x 在(0,)π上有唯一零点2x .因为()112211112e sin 21e 2sin cos 1x x f x a x a x x =--=--,由(1)知()10f x '=,所以11e cos xa x =,则()112112e 2e sin 1x xf x x =--,构造2()e 2e sin 1,0,2t t p t t t π⎛⎫=--∈ ⎪⎝⎭,所以()2()2e 2e (sin cos )2e e sin cos t t t t p t t t t t '=-+=--,记()e sin cos ,0,2tt t t t πϕ⎛⎫=--∈ ⎪⎝⎭,则()e cos sin t t t t ϕ'=-+,显然()t ϕ'在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()(0)0t ϕϕ''>=,所以()t ϕ在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,所以()(0)0t ϕϕ>=,所以()0p t '>,所以()p t 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,所以()(0)0p t p >=,所以()()1220f x f x >=,由前面讨论可知:112x x π<<,12x x π<<,且()f x 在()1,x x π∈单调递增,所以122x x >.【点睛】本题关键点在于先表示出()12f x ,构造函数()p t 求导,令导数为新的函数再次求导,进而确定函数()p t 的单调性,从而得到()120f x >,再结合()20f x =以及()f x 在()1,x x π∈上的单调性即可证得结论. 14.(2022·安徽·合肥市第八中学模拟预测(文))已知函数()e (sin cos )sin .x f x x x a x =+-.(1)当1a =时,求函数f (x )在区间[0]2π,上零点的个数; (2)若函数()y f x =在(0,2π)上有唯一的极小值点,求实数a 的取值范围 【答案】(1)2个(2)2]∞-⋃(,3222[2e ,)2e ,2e πππ⎧⎫+∞⋃⎨⎬⎩⎭【解析】 【分析】(1)利用导数判断函数f x ()在[0]2π,上的单调性,结合零点存在性定理确定零点个数;(2)利用导数,通过分类讨论确定函数f x ()的单调性及极值,由此确定a 的取值范围.(1)因为1a =,所以()e (sin cos )sin .x f x x x x =+-()(2e 1)cos x f x x '=-,则当02x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '>,f x ()在02π⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递增,当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '<,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递减, 当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '>,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,单词递增, 又32223(0)10,()e 10,()1e 0,(2)e 022f f f f ππππππ=>=->=-<=>,则f x ()在322ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上各有一个零点,所以f x ()在区间[0]2π,上共有两个零点, (2)2()(2e )cos ,(02),22e 2e x x f x a x x ππ'=-∈<<,①当2a ≤时,当02x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '>,f x ()在02π⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递增,当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '<,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递减, 当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '>,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,单词递增, 此时f x ()在32x π=的时候取得极小值,则2a ≤时符合题意: ①当22e a π≥时,当02x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '<,f x ()在02π⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递减,当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '>,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递增, 当322x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,时,()0f x '<,f x ()在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,单词递减, 此时f x ()在2x π=的时候取得极小值,则22a e π≥时符合题意①当222e a π<<时,0ln 22a π<<,此时f x ()在0,ln 2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在ln ,22a π⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递增,在3,22ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在3(,2)2ππ上单调递增,此时有两个极小值点,不符合题意: ①当22e a π=时,ln22a π=,此时f x ()在(0,32π)上单调递减,在3,22ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,此时f x ()在32x π=的时候取得极小值,则22e a π=时符合题意;①当3222e 2e a ππ<<时,3ln 222a ππ<<,此时f x ()在02π⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递减,在,ln 22a π⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在3ln 22a π⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递减,在3,22ππ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,此时有两个极小值点,不符合题意; ①当322e a π=时,3ln22a π=,此时f x ()在02π⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递减,在22ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递增,此时f x ()在2x π=的时候取得极小值,则322e a π=时符合题意;①当322e 2e a ππ<<时,3ln 222a ππ<<,此时f x ()在02π⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递减,在322ππ⎛⎫⎪⎝⎭,上单调递增,在3(,ln )22a π上单调递减,在(ln ,2)2aπ上单调递增,此时有两个极小值点,不符合题意;综上所述3222(,22e ,)2 ][e ,2e a πππ⎧⎫∈-∞+∞⎨⎬⎩⎭.【点睛】(1)可导函数y =f (x )在点x 0处取得极值的充要条件是f ′(x 0)=0,且在x 0左侧与右侧f ′(x )的符号不同. (2)若f (x )在(a ,b )内有极值,那么f (x )在(a ,b )内绝不是单调函数,即在某区间上单调增或减的函数没有极值.15.(2022·江西·上高二中模拟预测(理))已知函数()()2ln 0ax af x x a x -=->.(1)讨论()f x 的单调性;(2)设()()2ag x f x x=-+有两个零点12,x x ,若212x x >,证明:3312672e x x +>. 【答案】(1)答案见解析 (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)求导得()2221b ax x af x a x x x -+-=--=',对导函数进行分情况讨论其正负,即可得()f x 的单调性. (2)通过函数有两个零点,转化成1212ln 2ln 2x x a x x ++==,然后根据比例,构造出221111ln 2ln()2ln 2ln 2x x tx x x x ++==++,得到122111,e t x t x t x --==,进而构造函数33313ln ()ln[(1)]ln(1)1t t h t t t t t -=+=++-,利用导数处理单调性,进而可求. (1))()2221b ax x af x a x x x -+-=--=' 令2()F x ax x a =-+- ,则()00F a =-< ,且对称轴102x a=> 而214a ∆=-易知当10,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭ 时()f x 在0⎛⎫+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 单调递减,在⎝⎭单调递增当)12a ∞⎡∈+⎢⎣, 时()f x 在()0+∞,单调递减. (2)()g x 有两个零点12,x x 且0x >,则1212ln 2ln 2ln 2ln 20x x x x ax a a x x x +++-+=⇒=⇒==, 设21x t x =, 212x x >,2t ∴> ∴221111ln 2ln()2ln 2ln 2x x tx x x x ++==++,∴11ln ln 2ln 2t x t x ++=+,所以12111ln ln 2e 1t t x x t t --=-⇒=-, ∴33333631121(1)e (1)t x x t x t t --+=+=+,设33313ln ()ln[(1)]ln(1)1t t h t tt t t -=+=++-,2t >,则222331(1)()[1ln ](1)1t t h t t t t t -'=--+-+, 设2231(1)()1ln 1t t t t t tϕ-=--++,则7437323223211()(441)[(1)4(1)](1)(1)t t t t t t t t t t t t t ϕ--'=+--=-+-++, 当(1,)t ∈+∞时,()0t ϕ'>,所以函数()t ϕ在(1,)t ∈+∞上递增,()()10t ϕϕ∴>=,则()0h t '>,()h t ∴在(1,)+∞递增,又2t >,∴()(2)ln72h t h >=,故3361272e x x -+>. 【点睛】本题考查了含参函数的单调性,最值问题,方程与函数零点的综合问题,利用导数解决单调性的问题,分情况讨论,转化,构造函数证明不等式,二阶求导等综合性的函数知识,在做题时要理清思路,是一道导数的综合题.16.(2022·山东师范大学附中模拟预测)已知函数()()ln h x x a x a =-∈R . (1)若()h x 有两个零点,a 的取值范围;(2)若方程()e ln 0xx a x x -+=有两个实根1x 、2x ,且12x x ≠,证明:12212e ex x x x +>. 【答案】(1)()e,+∞ (2)证明见解析 【解析】 【分析】(1)分析可知0a ≠,由参变量分离法可知直线1y a=与函数()ln xf x x=的图象有两个交点,利用导数分析函数()f x 的单调性与极值,数形结合可求得实数a 的取值范围;(2)令e 0x t x =>,其中0x >,令111e x t x =,222e xt x =,分析可知关于t 的方程ln 0t a t -=也有两个实根1t 、2t ,且12t t ≠,设120t t >>,将所求不等式等价变形为12112221ln 1t t t t t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭>+,令121t s t =>,即证()21ln 1s s s ->+,令()()21ln 1s g s s s -=-+,其中1s >,利用导数分析函数()g s 的单调性,即可证得结论成立. (1)解:函数()h x 的定义域为()0,∞+.。