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导数专题:隐零点问题专题导数专题:隐零点问题专题训练一、解答题(本大题共7小题,共84.0分)1.已知函数f(x)=e-ln(x+m)Ι)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;Ⅱ)当m≤2时,证明f(x)>0.2.已知函数f(x)=.1)证明:对于任意k∈R,直线y=g(x)都不是曲线y=f (x)的切线;2)若存在x∈[e,e],使得f(x)≤g(x),求实数k的取值范围.3.设函数f(x)=ex+ax+b在点(,f())处的切线方程为x+y+1=0.Ⅰ)求a,b的值,并求f(x)的单调区间;Ⅱ)证明:当x≥时,f(x)>x-4.4.已知函数f(x)=alnx-ex;1)讨论f(x)的极值点的个数;2)若a=2,求证:f(x)<0.5.已知函数f(x)=+alnx有极值点,其中e为自然对数的底数.1)求a的取值范围;2)若a∈(,],求证:对于任意x∈(,2],都有f(x)<0.6.设函数f(x)=ax2-lnx+1(a∈R)1)求函数f(x)的单调区间;2)若函数g(x)=ax2-ex+3,求证:对于任意x∈(,+∞),都有f(x)>g(x)恒成立.7.已知函数f(x)=xlnx+ax+b在点(1,f(1))处的切线为3x-y-2=0.1)求函数f(x)的解析式;2)若k∈Z,并且对于任意x>1,都有k<f(x),求k的最大值.当m=2时,函数f(x)在(-2,+∞)上为增函数,且f'(-1)0.因此,f'(x)=0在(-2,+∞)上有唯一实数根x,且x∈(-1,0).当x∈(-2,x)时,f'(x)0,从而当x=x时,f(x)取得最小值.由f'(x)=0,得ln(x+2)=-x.综上,当m≤2时,f(x)>ln(x+2).解析】Ⅰ)求出原函数的导函数,因为x=0是函数f(x)的极值点,由极值点处的导数等于0得出m的值,代入函数解析式后再由导函数大于0和小于0求出原函数的单调区间;Ⅱ)证明当m≤2时,f(x)>ln(x+2),转化为证明当m=2时f(x)>ln(x+2).求出当m=2时函数的导函数,可知导函数在(-2,+∞)上为增函数,并进一步得到导函数在(-1,0)上有唯一零点x,则当x=x时函数取得最小值,借助于x是导函数的零点证出f(x)>ln(x+2),从而结论得证.本题考查了利用导数研究函数的单调性,利用导数求函数在闭区间上的最值,考查了不等式的证明,考查了函数与方程思想,分类讨论的数学思想,综合考查了学生分析问题和解决问题的能力.熟练掌握函数与导数的基础知识是解决该题的关键,是难题.9.已知函数f(x)=ln(x+2).1)证明:对于任意k∈R,直线y=g(x)都不是曲线y=f(x)的切线;2)若存在x∈[e,e^2],使得f(x)≤g(x)+k成立,求实数k 的取值范围.答案】解:1)证明:f(x)的定义域为(-2,∞)。
2023年高考数学总复习第三章导数及其应用利用导数研究函数的零点问题题型一判断、证明或讨论函数零点的个数例1已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0;当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减.(2)证明由于x 2+x +1>0,所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,仅当x =0时g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)单调递增.故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点.又f (3a -1)=-6a 2+2a -13=-a -162-16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.感悟提升利用导数研究方程根(函数零点)的一般方法(1)研究方程根的情况,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.(2)根据题目要求,画出函数图像的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)数形结合法分析问题,可以使问题的求解过程有一个清晰、直观的整体展现.训练1设函数f (x )=ln x +m x ,m 为正数.试讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.解由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).转化为函数y =m 与y =-13x 3+x 的图像的交点情况.设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+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 )唯一的极值点,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.结合y =φ(x )的图像(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;综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当实数m =23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.题型二根据零点个数确定参数范围例2(2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a ax (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,求a 的取值范围.解(1)当a =2时,f (x )=x 22x ,定义域为(0,+∞),f ′(x )=x (2-x ln 2)2x(x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增,令f ′(x )<0,则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减,所以函数f (x )(2)函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,则转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln a a 有两个不同的解.设g (x )=ln x x (x >0),则g ′(x )=1-ln x x2(x >0),令g ′(x )=1-ln x x 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增,当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减,故g (x )max =g (e)=1e,且当x >e 时,g (x )g (1)=0,所以0<ln a a <1e,所以a >1且a ≠e ,故a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞).感悟提升在解决已知函数y =f (x )有几个零点求f (x )中参数t 的取值范围问题时,经常从f (x )中分离出参数t =g (x ),然后用求导的方法判断g (x )的单调性,再根据题意求出参数t 的值或取值范围.解题时要充分利用导数工具和数形结合思想.训练2已知函数f (x )=ax -2ln x -a x(a ∈R ).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数h (x )=1-a 2x -f (x )2恰有两个不同的零点,求实数a 的取值范围.解(1)函数f(x)=ax-2ln x-ax的定义域是(0,+∞),求导可得f′(x)=a-2x+ax2=ax2-2x+ax2.当a≤0时,f′(x)<0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.当a≥1时,4(1-a2)≤0,此时f′(x)=ax2-2x+ax2≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.当0<a<1时,4(1-a2)>0,令f′(x)=0,得x1=1-1-a2a,x2=1+1-a2a,所以函数f(x)在(0,x1),(x2,+∞)上单调递增;在(x1,x2)上单调递减.综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a≥1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当0<a<1时,函数f(x)(1-1-a2a,1+1-a2a)上单调递减.(2)由题意得函数h(x)=1-a2x-f(x)2=1-a2x+ln x(x>0),则函数h(x)=1-a2xf(x)2恰有两个不同的零点即方程1-a2x+ln x=0恰有两个不同的根.由1-a2x+ln x=0得a=2(1+ln x)x,所以直线y=a与函数g(x)=2(1+ln x)x的图像有两个不同的交点.由g(x)=2(1+ln x)x,得g′(x)=-2ln xx2,当0<x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(1)=2.又e-2<1,g(e-2)=2(1+ln e-2)e-2=-2e-2<0,x>1时,g(x)>0,所以实数a的取值范围为(0,2).题型三可化为函数零点的个数问题例3已知函数f(x)=ln x(0<x≤1)与函数g(x)=x2+a的图像有两条公切线,求实数a的取值范围.解设公切线与函数f(x)=ln x的图像切于点A(x1,ln x1)(0<x1≤1),因为f(x)=ln x,所以f′(x)=1 x,所以在点A(x1,ln x1)处切线的斜率k1=f′(x1)=1 x1,所以切线方程为y-ln x1=1x1(x-x1),即y=xx1+ln x1-1,设公切线与函数g(x)=x2+a的图像切于点B(x2,x22+a),因为g(x)=x2+a,所以g′(x)=2x,所以在点B(x2,x22+a)处切线的斜率k2=g′(x)=2x2,所以切线方程为y-(x22+a)=2x2(x-x2),即y=2x2x-x22+a,1x1=2x2,ln x1-1=-x22+a.因为0<x1≤1,所以1x1=2x2≥1,x2≥12.又a=-ln2x2+x22-1,令t=x2∈12,+∞,则h(t)=-ln2t+t2-1=-ln2-ln t+t2-1,所以h′(t)=2t2-1 t.令h′(t)>0且t≥12,得t>22;令h ′(t )<0且t ≥1,得12≤t <22.所以h (t )在12,所以函数f (x )=ln x (0<x ≤1)与函数g (x )=x 2+a 有两条公切线,满足h (t )≤ln2-12<h (t )≤-34,所以a ln 2-12,-34.感悟提升解决曲线的切线条数、两曲线的交点个数、方程根的个数等问题的关键是转化为对应函数的零点个数问题,利用数形结合思想,通过研究函数的零点个数解决相关问题.训练3已知函数f (x )=1+ln x x.(1)求函数f (x )的图像在x =1e 2处的切线方程(e 为自然对数的底数);(2)当x >1时,方程f (x )=a (x -1)+1x(a >0)有唯一实数根,求a 的取值范围.解(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-ln x x 2,所以f 2e 4,又e 2,所以函数f (x )的图像在x =1e2处的切线方程为y +e 2=2e 即y =2e 4x -3e 2.(2)当x >1时,f (x )=a (x -1)+1x,即ln x -a (x 2-x )=0.令h (x )=ln x -a (x 2-x ),有h (1)=0,h ′(x )=-2ax 2+ax +1x.令r (x )=-2ax 2+ax +1(a >0),则r (0)=1,r (1)=1-a ,①当a≥1时,r(1)≤0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以x∈(1,+∞)时,r(x)<0,即h′(x)<0,所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,故当x>1时,h(x)<h(1)=0,所以方程f(x)=a(x-1)+1x无实根.②当0<a<1时,r(1)=1-a>0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以存在x0∈(1,+∞),使得x∈(1,x0)时,r(x)>0,即h(x)单调递增;x∈(x0,+∞)时,r(x)<0,即h(x)单调递减.所以h(x)max=h(x0)>h(1)=0.取x=1+1(x>2),则1+1a ln1+1a a1+1a+a1+1a ln1+1a-1+1a.令t=1+1a>0,故m(t)=ln t-t(t>2),则m′(t)=1t-1<0,所以m(t)在(2,+∞)单调递减,所以m(t)<ln2-2<0,即h 1+1a故存在唯一x1x0,1+1a,使得h(x1)=0.综上,a的取值范围为(0,1).隐零点问题在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程无法继续进行时,可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫作隐零点;若x0容易求出,就叫作显零点,而后解答就可继续进行,实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.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(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=e x-a.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.当a>0时,令f′(x)<0,得x<ln a,令f′(x)>0,得x>ln a,所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)由题设可得(x-k)(e x-1)+x+1>0,即k<x+x+1e x-1(x>0)恒成立,令g(x)=x+1e x-1+x(x>0),得g′(x)=e x-1-(x+1)e x(e x-1)2+1=e x(e x-x-2)(e x-1)2(x>0).由(1)的结论可知,函数h(x)=e x-x-2(x>0)是增函数.又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)min=g(α)=α+1eα-1+α.又h(α)=eα-α-2=0,所以eα=α+2且α∈(1,2),则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),所以k的最大值为2.例2已知函数f(x)=(x-1)e x-ax的图像在x=0处的切线方程是x+y+b=0.(1)求a,b的值;(2)求证函数f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)>-32.(1)解因为f′(x)=x e x-a,由f′(0)=-1得a=1,又f(0)=-1,所以切线方程为y-(-1)=-1(x-0),即x+y+1=0,所以b=1.(2)证明令g(x)=f′(x)=x e x-1,则g′(x)=(x+1)e x,所以当x<-1时,g(x)单调递减,且此时g(x)<0,则g(x)在(-∞,-1)内无零点;当x≥-1时,g(x)单调递增,且g(-1)<0,g(1)=e-1>0,所以g(x)=0有唯一解x0,f(x)有唯一的极值点x0.由x0e x0=1⇒e x0=1 x0,f(x0)=x0-1x0-x0=1x又=e2-1<0,g(1)=e-1>0⇒12<x0<1⇒2<1x0+x0<52,所以f(x0)>-3 2 .1.已知函数f(x)=e x+(a-e)x-ax2.(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数a的取值范围.解(1)当a=0时,f(x)=e x-e x,则f′(x)=e x-e,f′(1)=0,当x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)在x=1处取得极小值,且极小值为f(1)=0,无极大值.(2)由题意得f′(x)=e x-2ax+a-e,设g(x)=e x-2ax+a-e,则g′(x)=e x-2a.若a=0,则f(x)的最大值f(1)=0,故由(1)得f(x)在区间(0,1)内没有零点.若a<0,则g′(x)=e x-2a>0,故函数g(x)在区间(0,1)内单调递增.又g(0)=1+a-e<0,g(1)=-a>0,所以存在x0∈(0,1),使g(x0)=0.故当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因为f(0)=1,f(1)=0,所以当a<0时,f(x)在区间(0,1)内存在零点.若a>0,由(1)得当x∈(0,1)时,e x>e x.则f(x)=e x+(a-e)x-ax2>e x+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.综上,实数a的取值范围为(-∞,0).2.设函数f(x)=12x2-m ln x,g(x)=x2-(m+1)x,m>0.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当m≥1时,讨论f(x)与g(x)图像的交点个数.解(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(x+m)(x-m)x.当0<x<m时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x>m时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.综上,函数f(x)的单调递增区间是(m,+∞),单调递减区间是(0,m).(2)令F(x)=f(x)-g(x)=-12x2+(m+1)x-m ln x,x>0,题中问题等价于求函数F(x)的零点个数.F′(x)=-(x-1)(x-m)x,当m=1时,F′(x)≤0,函数F(x)为减函数,因为F(1)=32>0,F(4)=-ln4<0,所以F(x)有唯一零点;当m>1时,0<x<1或x>m时,F′(x)<0;1<x<m时,F′(x)>0,所以函数F(x)在(0,1)和(m,+∞)上单调递减,在(1,m)上单调递增,因为F(1)=m+12>0,F(2m+2)=-m ln(2m+2)<0,所以F(x)有唯一零点.综上,函数F(x)有唯一零点,即函数f(x)与g(x)的图像总有一个交点.3.已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2+b+12.(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;(2)当a=12时,f(x)的图像与直线y=bx有3个交点,求b的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=(x-1)e x-x2+b+12(x∈R),则f′(x)=e x+(x-1)e x-2x=x(e x-2).令f′(x)>0,解得x<0或x>ln2;令f′(x)<0,解得0<x<ln2,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0)和(ln2,+∞),单调递减区间为(0,ln2).(2)因为a=12,所以f(x)=(x-1)e x-12x2+b+12.由(x-1)e x-12x2+b+12=bx,得(x-1)e x-12(x2-1)=b(x-1).当x=1时,方程成立.当x≠1时,只需要方程e x-12(x+1)=b有2个实根.令g(x)=e x-12(x+1),则g′(x)=e x-12.当x <ln 12时,g ′(x )<0,当x >ln 12且x ≠1时,g ′(x )>0,所以g (x )∞,ln 12,(1,+∞)上单调递增,因为=12-12+=12ln 2,g (1)=e -1≠0,所以b 2,e -(e -1,+∞).4.已知函数f (x )=ax cos x -1在0,π6上的最大值为3π6-1.(1)求a 的值;(2)证明:函数f (x )2个零点.(1)解f ′(x )=a (cos x -x sin x ),因为x ∈0,π6,所以cos x >sin x ≥0,又1>x ≥0,所以1·cos x >x sin x ,即cos x -x sin x >0.当a >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在区间0,π6上单调递增,所以f (x )max =a ·π6×32-1=3π6-1,解得a =2.当a <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在区间0,π6上单调递减,所以f (x )max =f (0)=-1,不符合题意,当a =0时,f (x )=-1,不符合题意.综上,a =2.(2)证明设g (x )=cos x -x sin x ,则g ′(x )=-2sin x -x cos x x所以g (x )又g (0)=1>0,=-π2<0,所以存在唯一的x0g(x0)=0,当0<x<x0时,g(x)>0,即f′(x)=2g(x)>0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增;当x0<x<π2时,g(x)<0,即f′(x)=2g(x)<0,所以f(x)0又f(0)=-1<0,=2π4-1>0,1<0,所以f(x)综上,函数f(x).。
导数中零点问题 探究1已知函数3211()33f x x mx x m =--+,其中m ∈R .求函数()f x 的零点个数. 探究2已知函数321()e 2(4)243x f x x x a x a ⎡⎤=-++--⎢⎥⎣⎦,其中a ∈R ,e 为自然对数的底数.(1)若函数()f x 的图象在0x =处的切线与直线0x y +=垂直,求a 的值; (2)关于x 的不等式4()e 3x f x <-在(2)-∞,上恒成立,求a 的取值范围; (3)讨论函数()f x 极值点的个数. 探究3已知函数f (x )=ax 2﹣x ﹣lnx ,a ∈R .(1)若﹣1≤a ≤0,证明:函数f (x )有且只有一个零点; (2)若函数f (x )有两个零点,求实数a 的取值范围.探究4已知函数f (x )=g (x )•h (x ),其中函数g (x )=e x ,h (x )=x 2+ax +a .(1)求函数g (x )在(1,g (1))处的切线方程;(2)当0<a <2时,求函数f (x )在x ∈[﹣2a ,a ]上的最大值;(3)当a=0时,对于给定的正整数k ,问函数F (x )=e•f (x )﹣2k (lnx +1)是否有零点?请说明理由.(参考数据e ≈2.718,≈1.649,e ≈4.482,ln2≈0.693)探究5【解析1题】由f ´(x )=0,得x 2-2mx -1=0,因为△=4m 2+4>0,所以y =f (x )既有极大值也有极小值. 设f ´(x 0)=0,即x 02-2mx 0-1=0,则f (x 0)=13x 03-mx 02-x 0+13m =-13mx 02-23x 0+13m =-23x 0(m 2+1) ………………12分 所以极大值f (m -m 2+1)=-23(m -m 2+1)(m 2+1)>0,极小值f (m +m 2+1)=-23(m +m 2+1)(m 2+1)<0,故函数f (x )有三个零点.【解析2题】(1) 由题意,321()e 3x f x x x ax a ⎛⎫'=-+- ⎪⎝⎭, …………………………………………2分因为()f x 的图象在0x =处的切线与直线0x y +=垂直,所以(0)=1f ',解得1a =-. ……………………………4分(2) 法一:由4()e 3x f x <-,得3214e 2(4)24e 33x x x x a x a ⎡⎤-++--<-⎢⎥⎣⎦,即326(312)680x x a x a -++--<对任意(2)x ∈-∞,恒成立,……………………………6分 即()32636128x a x x x ->-=-对任意(2)x ∈-∞,恒成立,因为2x <,所以()()322612812323x x x a x x -++>=----, ……………………………8分 记()21()23g x x =--,因为()g x 在(2)-∞,上单调递增,且(2)0g =, 所以0a ≥,即a 的取值范围是[0)+∞,. ………………………………………10分法二:由4()e 3x f x <-,得3214e 2(4)24e 33x x x x a x a ⎡⎤-++--<-⎢⎥⎣⎦,即326(312)680x x a x a -++--<在(2)-∞,上恒成立,……………………………6分 因为326(312)680x x a x a -++--<等价于2(2)(434)0x x x a --++<, ①当0a ≥时,22434(2)30x x a x a -++=-+≥恒成立,所以原不等式的解集为(2)-∞,,满足题意. …………………………………………8分 ②当0a <时,记2()434g x x x a =-++,有(2)30g a =<, 所以方程24340x x a -++=必有两个根12,x x ,且122x x <<, 原不等式等价于12(2)()()0x x x x x ---<,解集为12()(2)x x -∞,,,与题设矛盾,所以0a <不符合题意.综合①②可知,所求a 的取值范围是[0)+∞,.…………………………………………10分(3) 因为由题意,可得321()e 3x f'x x x ax a ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭,所以()f x 只有一个极值点或有三个极值点. ……11分 令321()3g x x x ax a =-+-, ①若()f x 有且只有一个极值点,所以函数()g x 的图象必穿过x 轴且只穿过一次, 即()g x 为单调递增函数或者()g x 极值同号.ⅰ)当()g x 为单调递增函数时,2()20g'x x x a =-+≥在R 上恒成立,得1a ≥.………12分ⅱ)当()g x 极值同号时,设12,x x 为极值点,则12()()0g x g x ⋅≥,由2()20g'x x x a =-+=有解,得1a <,且21120,x x a -+=22220x x a -+=, 所以12122,x x x x a +==,所以3211111()3g x x x ax a =-+-211111(2)3x x a x ax a =--+- 11111(2)33x a ax ax a =---+-[]12(1)3a x a =--, 同理,[]222()(1)3g x a x a =--,所以()()[][]121222(1)(1)033g x g x a x a a x a =--⋅--≥, 化简得221212(1)(1)()0a x x a a x x a ---++≥,所以22(1)2(1)0a a a a a ---+≥,即0a ≥, 所以01a <≤.所以,当0a ≥时,()f x 有且仅有一个极值点; ……………………………14分 ②若()f x 有三个极值点,所以函数()g x 的图象必穿过x 轴且穿过三次,同理可得0a <; 综上,当0a ≥时,()f x 有且仅有一个极值点,当0a <时,()f x 有三个极值点. ……………………………16分【解析3题】(1)由f (x )=ax 2﹣x ﹣lnx ,得.当a ≤0时,函数f (x )在(0,+∞)上最多有一个零点,当﹣1≤a ≤0时,f (1)=a ﹣1<0,,推出结果.(2)由(2)知,当a ≤0时,函数f (x )在(0,+∞)上最多有一个零点.说明a >0,由f (x )=ax 2﹣x ﹣lnx ,得,说明函数f (x )在(0,x 0)上单调递减;在(x 0,+∞)上单调递增.要使得函数f (x )在(0,+∞)上有两个零点,只需要.通过函数h(x )=2lnx +x ﹣1在(0,+∞)上是增函数,推出0<a <1.验证当0<a <1时,函数f (x )有两个零点.证明:lnx ≤x ﹣1.设t(x)=x﹣1﹣lnx,利用导数求解函数的最值即可.【解答】解:(1)由f(x)=ax2﹣x﹣lnx,得.所以当a≤0时,,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.…6分因为当﹣1≤a≤0时,f(1)=a﹣1<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.…8分(2)由(2)知,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上最多有一个零点.因为函数f(x)有两个零点,所以a>0.…9分由f(x)=ax2﹣x﹣lnx,得,令g(x)=2ax2﹣x﹣1.因为g(0)=﹣1<0,2a>0,所以函数g(x)在(0,+∞)上只有一个零点,设为x0.当x∈(0,x0)时,g(x)<0,f'(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,g(x)>0,f'(x)>0.所以函数f(x)在(0,x0)上单调递减;在(x0,+∞)上单调递增.要使得函数f(x)在(0,+∞)上有两个零点,只需要函数f(x)的极小值f(x0)<0,即.又因为,所以2lnx0+x0﹣1>0,又因为函数h(x)=2lnx+x﹣1在(0,+∞)上是增函数,且h(1)=0,所以x0>1,得.又由,得,所以0<a<1.…13分以下验证当0<a<1时,函数f(x)有两个零点.当0<a<1时,,所以.因为,且f(x0)<0.所以函数f(x)在上有一个零点.又因为(因为lnx≤x﹣1),且f(x0)<0.所以函数f(x)在上有一个零点.所以当0<a<1时,函数f(x)在内有两个零点.综上,实数a的取值范围为(0,1).…16分下面证明:lnx≤x﹣1.设t(x)=x﹣1﹣lnx,所以,(x>0).令t'(x)=0,得x=1.当x∈(0,1)时,t'(x)<0;当x∈(1,+∞)时,t'(x)>0.所以函数t(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.所以当x=1时,t(x)有最小值t(1)=0.所以t(x)=x﹣1﹣lnx≥0,得lnx≤x﹣1成立.【解析4】(1)求出函数的导数,计算g(1),g′(1),求出切线方程即可;(2)求出f(x)的导数,通过讨论a的范围,求出f(x)的最大值即可;(3)问题转化为e•>.令p(x)=e•,q(x)=,根据函数的单调性判断即可.【解答】解:(1)∵g(x)=e x,∴g′(x)=e x,∴g′(1)=e,∴函数g(x)在(1,g(1))处的切线方程为y﹣e=e(x﹣1),即y=ex;(2)f(x)=e x(x2+ax+a),f′(x)=(x+2)(x+a)e x=0,可得x=﹣a或x=﹣2.①﹣2a≥﹣2,即0<a≤1时,f(x)在[﹣2a,﹣a]上递减,在[﹣a,a]上递增,∴f(x)max=f(a);②﹣2a<﹣2,即1<a<2时,f(x)在[﹣2a,﹣2]上递增,[﹣2,﹣a】递减,在[﹣a,a]上递增,∴f(x)max=max{f(﹣2),f(a)}=f(a);综上所述,f(x)max=f(a)=(2a2+a)e a;(3)k=1,函数F(x)=e•f(x)﹣2k(lnx+1)无零点,k≥2,函数F(x)=e•f(x)﹣2k(lnx+1)有零点.理由如下:k=1时,证明ex2e x﹣2lnx﹣2>0即可,即证明e•>.令p(x)=e•,q(x)=,而p′(x)=,令p′(x)>0,解得:x>1,令p′(x)<0,解得:x<1,∴p(x)min=p(1)=e2,q′(x)=,令q′(x)>0,解得:0<x<,令q′(x)<0,解得:x>,故q(x)max=q()=e2,∴e•>,故命题得证.解析5。
1.若a>2,则函数f(x)=13x 3-ax 2+1在区间(0,2)上恰好有( )A .0个零点B .1个零点C .2个零点D .3个零点答案 B解析 ∵f′(x)=x 2-2ax ,且a>2,∴当x ∈(0,2)时,f ′(x)<0, 即f(x)在(0,2)上是单调减函数.又∵f(0)=1>0,f(2)=113-4a<0,∴f(x)在(0,2)上恰好有1个零点.故选B.2.(2014·课标全国Ⅰ)已知函数f(x)=ax 3-3x 2+1,若f(x)存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围是( ) A .(2,+∞) B .(-∞,-2) C .(1,+∞) D .(-∞,-1) 答案 B解析 方法一:当a =0时,显然f(x)有两个零点,不符合题意. 当a ≠0时,f ′(x)=3ax 2-6x ,令f′(x)=0,解得x 1=0,x 2=2a.当a>0时,2a >0,所以函数f(x)=ax 3-3x 2+1在(-∞,0)与(2a ,+∞)上为增函数,在(0,2a )上为减函数,因为f(x)存在唯一零点x 0,且x 0>0,则f(0)<0,即1<0,不成立.当a<0时,2a <0,所以函数f(x)=ax 3-3x 2+1在(-∞,2a )和(0,+∞)上为减函数,在(2a ,0)上为增函数,因为f(x)存在唯一零点x 0,且x 0>0,则f(2a )>0,即a·8a 3-3·4a 2+1>0,解得a>2或a<-2,又因为a<0,故a 的取值范围为(-∞,-2).选B. 方法二:f′(x)=3ax 2-6x ,当a =3时,f ′(x)=9x 2-6x =3x(3x -2),则当x ∈(-∞,0)时,f ′(x)>0;x ∈(0,23)时,f ′(x)<0;x ∈(23,+∞)时,f ′(x)>0,注意f(0)=1,f(23)=59>0,则f(x)的大致图像如图(1)所示,不符合题意,排除A ,C.当a =-43时,f ′(x)=-4x 2-6x =-2x(2x +3),则当x ∈(-∞,-32)时,f ′(x)<0,x ∈(-32,0)时,f ′(x)>0,x ∈(0,+∞)时,f ′(x)<0,注意f(0)=1,f(-32)=-54,则f(x)的大致图像如图(2)所示.不符合题意,排除D.故选B.3.已知函数f(x)=e x -2x +a 有零点,则a 的取值范围是________. 答案 (-∞,2ln2-2]解析 由原函数有零点,可将问题转化为方程e x -2x +a =0有解问题,即方程a =2x -e x 有解.令函数g(x)=2x -e x ,则g′(x)=2-e x ,令g′(x)=0,得x =ln2,所以g(x)在(-∞,ln2)上是增函数,在(ln2,+∞)上是减函数,所以g(x)的最大值为g(ln2)=2ln2-2.因此,a 的取值范围就是函数g(x)的值域,所以,a ∈(-∞,2ln2-2].4.函数f(x)=13x 3+ax 2+bx +c(a ,b ,c ∈R )的导函数的图像如图所示.(1)求a ,b 的值并写出f(x)的单调区间; (2)若函数y =f(x)有三个零点,求c 的取值范围.答案 (1)a =-12,b =-2 函数f(x)在(-∞,-1)和(2,+∞)上单调递增,在(-1,2)上单调递减 (2)(-76,103)解析 (1)因为f(x)=13x 3+ax 2+bx +c ,所以f′(x)=x 2+2ax +b.因为f′(x)=0的两个根为-1,2,所以⎩⎪⎨⎪⎧-1+2=-2a ,-1×2=b ,解得a =-12,b =-2,由导函数的图像可知,当-1<x <2时,f′(x)<0,函数单调递减,当x <-1或x>2时,f ′(x)>0,函数单调递增,故函数f(x)在(-∞,-1)和(2,+∞)上单调递增,在(-1,2)上单调递减.(2)由(1)得f(x)=13x 3-12x 2-2x +c ,函数f(x)在(-∞,-1),(2,+∞)上是增函数,在(-1,2)上是减函数,所以函数f(x)的极大值为f(-1)=76+c ,极小值为f(2)=c -103.而函数f(x)恰有三个零点,故必有⎩⎨⎧76+c>0,c -103<0,解得-76<c <103.所以使函数f(x)恰有三个零点的实数c 的取值范围是(-76,103).5.(2019·东北四校联考)已知f(x)=1x +e x e -3,F(x)=lnx +e xe-3x +2.(1)判断f(x)在(0,+∞)上的单调性; (2)判断函数F(x)在(0,+∞)上零点的个数.答案 (1)f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增 (2)3个 解析 (1)f′(x)=-1x 2+e x e =x 2e x -eex 2,令f′(x)>0,解得x>1,令f′(x)<0,解得0<x <1, 所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. (2)F′(x)=f(x)=1x +e xe -3,由(1)得∃x 1,x 2,满足0<x 1<1<x 2,使得f(x)在(0,x 1)上大于0,在(x 1,x 2)上小于0,在(x 2,+∞)上大于0, 即F(x)在(0,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增, 而F(1)=0,x →0时,F(x)→-∞,x →+∞时,F(x)→+∞, 画出函数F(x)的草图,如图所示.故F(x)在(0,+∞)上的零点有3个. 6.已知函数f(x)=(2-a)(x -1)-2lnx(a ∈R ). (1)当a =1时,求f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在(0,13)上无零点,求a 的取值范围.答案 (1)减区间为(0,2),增区间为(2,+∞) (2)[2-3ln3,+∞) 解析 (1)当a =1时,f(x)=x -1-2lnx ,则f′(x)=1-2x =x -2x ,由f′(x)>0,得x>2,由f′(x)<0,得0<x <2.故f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞). (2)因为f(x)<0在区间(0,13)上恒成立不可能,故要使函数f(x)在(0,13)上无零点,只要对任意的x ∈(0,13),f(x)>0恒成立,即对x ∈(0,13),a>2-2lnxx -1恒成立.令h(x)=2-2lnx x -1,x ∈(0,13),则h′(x)=2lnx +2x -2(x -1)2,再令m(x)=2lnx +2x -2,x ∈(0,13),则m′(x)=-2(1-x )x 2<0,故m(x)在(0,13)上为减函数.于是m(x)>m(13)=4-2ln3>0.从而h′(x)>0,于是h(x)在(0,13)上为增函数,所以h(x)<h(13)=2-3ln3,所以a 的取值范围为[2-3ln3,+∞).7.(2019·蓉城名校4月联考)已知函数f(x)=xe x (x ∈R ). (1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)若g(x)=f(x)-12a(x 2+2x +1)有两个零点,求实数a 的取值范围;(3)已知函数h(x)与函数f(x)的图像关于原点对称,如果x 1≠x 2,且h(x 1)=h(x 2),证明:x 1+x 2>2.答案 (1)函数f(x)的增区间为(-1,+∞),减区间为(-∞,-1);函数f(x)在x =-1处取的极小值f(-1)=-1e ,无极大值 (2)(-∞,0) (3)证明略解析 (1)根据f′(x)=e x +xe x =e x (x +1),令f′(x)=0,解得x =-1,当x 变化时,f ′(x),f(x)的变化情况如下表.∴函数f(x)1处取的极小值f(-1)=-1e,无极大值.(2)由g(x)=xe x -12a(x 2+2x +1),得g′(x)=(x +1)(e x -a).当a =0时,g(x)=xe x ,易知函数g(x)只有一个零点,不符合题意.当a<0时,在(-∞,-1)上g′(x)<0,g(x)单调递减;在(-1,+∞)上g′(x)>0,g(x)单调递增,又g(-1)=-1e <0,g(1)=e -2a>0,当x →-∞时,g(x)→+∞,所以函数g(x)有两个零点.当0<a<1e 时,在(-∞,lna)和(-1,+∞)上g′(x)>0,g(x)单调递增,在(lna ,-1)上g′(x)<0,g(x)单调递减.又g(lna)=alna -12a(lna)2-a(lna +12)=-12a[(lna)2+1]<0,所以函数g(x)至多一个零点,不符合题意.当a>1e 时,在(-∞,-1)和(lna ,+∞)上g′(x)>0,g(x)单调递增;在(-1,lna)上g′(x)<0,g(x)单调递减,又g(-1)=-1e<0,所以函数g(x)至多一个零点,不符合题意.当a =1e 时,g ′(x)≥0,函数在x ∈R 上单调递增,所以函数g(x)至多一个零点,不符合题意.综上,实数a 的取值范围是(-∞,0).(3)由h(x)=-f(-x)=xe -x ,得h′(x)=e -x (1-x),令h ′(x)=0,解得x =1,当x 变化时,h ′(x),h(x)的变化情况如下表.由x 1≠x 2121212令F(x)=h(x)-h(2-x),x ∈(1,+∞),则F′(x)=(x -1)(e 2x -2-1)e -x ,∵x>1,2x -2>0,∴e 2x -2-1>0,则F′(x)>0,∴f(x)在(1,+∞)上单调递增,又∵F(1)=0,∴x>1时,f(x)>F(1)=0,即当x>1时,h(x)>h(2-x),则h(x 1)>h(2-x 1),又h(x 1)=h(x 2),∴h(x 2)>h(2-x 1),∵x 1>1,∴2-x 1<1,∴x 2,2-x 1∈(-∞,1),∵h(x)在(-∞,1)上是增函数,∴x 2>2-x 1,∴x 1+x 2>2得证.。
导数压轴题之隐零点问题专辑含答案纯word版本文介绍了导数压轴题中的隐零点问题,共有13道题目。
1.对于已知函数$f(x)=(aex-a-x)ex$,若$f(x)\geq 0$对于$x\in R$恒成立,求实数$a$的值,并证明$f(x)$存在唯一极大值点$x$,且$f(x)<f(x_0)$,其中$x_0$为$f(x)$的零点。
解答:1) 对于$f(x)=ex(aex-a-x)\geq 0$,因为$ex>0$,所以$aex-a-x\geq 0$恒成立,即$a(ex-1)\geq x$恒成立。
当$x=0$时,显然成立。
当$x>0$时,$ex-1>0$,故只需$a\geq 1$。
令$h(x)=aex-a-x$,则$h'(x)=aex-1$,在$(0,+\infty)$恒成立,故$h(x)$在$(0,+\infty)$递减。
又因为$h(0)=0$,故$a\geq1$。
当$x<0$时,$ex-1<0$,故只需$a\leq 1$。
令$g(x)=aex-a-x$,则$g'(x)=aex-1$,在$(-\infty,0)$恒成立,故$g(x)$在$(-\infty,0)$递增。
又因为$g(0)=0$,故$a\leq 1$。
综上,$a=1$。
2) 由(1)得$f(x)=ex(ex-x-1)$,故$f'(x)=ex(2ex-x-2)$。
令$h(x)=2ex-x-2$,则$h'(x)=2ex-1$,所以$h(x)$在$(-\infty,\ln)$单调递减,在$(\ln,+\infty)$单调递增,$h(0)=0$,$h(\ln)=2e^{\ln}-\ln-2=\ln2-10$,故$h(x)$在$(-2,\ln)$有唯一零点$x_0$。
设$x_0$为$f(x)$的零点,则$2ex_0-x_0-2=0$,从而$h(x)$有两个零点$x_0$和$-x_0-2$,所以$f(x)$在$(-\infty,x_0)$单调递增,在$(x_0,+\infty)$单调递减,在$(-2,x_0)$上单调递增,在$(-\infty,-2)$上单调递减,从而$f(x)$存在唯一的极大值点$x_0$。
专题3 函数的零点、隐零点及零点赋值问题(一) 函数零点个数问题用导数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助零点存在性定理判断;另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合来解决.对于函数零点个数问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性、草图确定其中参数范围.从图象的最高点、最低点,分析函数的最值、极值;从图象的对称性,分析函数的奇偶性;从图象的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.但需注意探求与论证之间区别,论证是充要关系,要充分利用零点存在定理及函数单调性严格说明函数零点个数.【例1】已知()()ln 1sin f x x a x =+-,其中a 为实数.(1)若()f x 在()1,0-上单调递增,求a 的取值范围;(2)当1a >时,判断函数()f x 在()1,π-上零点的个数,并给出证明.(二)零点存在性赋值理论1.确定零点是否存在或函数有几个零点,作为客观题常转化为图象交点问题,作为解答题一般不提倡利用图象求解,而是利用函数单调性及零点赋值理论.函数赋值是近年高考的一个热点, 赋值之所以“热”, 是因为它涉及到函数领域的方方面面:讨论函数零点的个数(包括零点的存在性, 唯一性); 求含参函数的极值或最值; 证明一类超越不等式; 求解某些特殊的超越方程或超越不等式以及各种题型中的参数取值范围等,零点赋值基本模式是已知 f (a ) 的符号,探求赋值点 m (假定 m < a )使得 f (m ) 与 f (a ) 异号,则在 (m ,a ) 上存在零点.2.赋值点遴选要领:遴选赋值点须做到三个确保:确保参数能取到它的一切值; 确保赋值点 x 0 落在规定区间内;确保运算可行三个优先:(1)优先常数赋值点;(2)优先借助已有极值求赋值点;(3)优先简单运算.【例2】已知函数()x e f x x =,()ln g x x =. (1)当0a >时,讨论函数1()()()=--F x af x g x x的单调性; (2)当1a >时,求证:()()(1)1->-+axf x g ax e x .(三)隐零点问题1.函数零点按是否可求精确解可以分为两类:一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”;另一类是能够判断其存在但无法直接表示的,称之为“隐零点”。
2020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 =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, ∈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.∈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. ∈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,(∈)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; (∈)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+2e a ,(a <0),h ′(a )=-12a e a -12e a -2e a +2,(a <0),h ′(0)=-12,h ″(a )=e -a -e a +e -a -12a e a >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 (x 1)>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(e 2,f (e 2))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 )-kx 2x -1无零点,求k 的取值范围.【解析】 (1)函数f (x )=mx ln x 的导数为f ′(x )=m (ln x -1)(ln x )2,又由题意有:f ′(e2)=12∈m 4=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.∈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;∈当k >0时,h ′(x )=kx -2x 2∈h ′(x )=22x k x 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. ∈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;∈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. ∈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;∈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.∈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;∈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∈∈,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:∈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.∈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∈∈,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.。
利用导数研究函数的零点问题例1(2022·新高考Ⅰ卷改编)已知函数f(x)=e x-x,g(x)=x-ln x.(1)判断直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点分别有几个;(2)证明:曲线y=f(x)和y=g(x)有且只有一个公共点;(3)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)设S(x)=e x-x-b,S′(x)=e x-1,当x<0时,S′(x)<0,当x>0时,S′(x)>0,故S(x)在(-∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数,所以S(x)min=S(0)=1-b.当b<1时,S(x)min=1-b>0,S(x)无零点;当b=1时,S(x)min=1-b=0,S(x)有1个零点;当b>1时,S(x)min=1-b<0,而S(-b)=e-b>0,S(b)=e b-2b,设u(b)=e b-2b,则当b>1时,u′(b)=e b-2>0,故u(b)在(1,+∞)上为增函数,故u(b)>u(1)=e-2>0,故S(b)>0,故S(x)=e x-x-b有两个不同的零点.,设T(x)=x-ln x-b,T′(x)=x-1x当0<x<1时,T′(x)<0,当x>1时,T′(x)>0,故T(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,所以T(x)min=T(1)=1-b.当b<1时,T(x)min=1-b>0,T(x)无零点;当b=1时,T(x)min=1-b=0,T(x)有1个零点;当b>1时,T(x)min=1-b<0,而T(e-b)=e-b>0,T(e b)=e b-2b>0,所以T(x)=x-ln x-b有两个不同的零点.综上可知,当b<1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是0;当b=1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是1;当b>1时,直线y=b与曲线y=f(x)和y=g(x)的交点个数都是2.(2)证明:由f(x)=g(x)得e x-x=x-ln x,即e x+ln x-2x=0,设h(x)=e x+ln x-2x,其中x>0,故h′(x)=e x+1x-2,设s(x)=e x-x-1,则当x>0时,s′(x)=e x-1>0,故s(x)在(0,+∞)上为增函数,故s(x)>s(0)=0,即e x>x+1,所以h′(x)>x+1x-1≥2-1>0,所以h(x)在(0,+∞)上为增函数,而h(1)=e-2>0,e1e3-3-2e3<e-3-2e3<0,故h(x)在(0,+∞)上有且只有一个零点x0,且1e3<x0<1,当0<x<x0时,h(x)<0,即e x-x<x-ln x,即f(x)<g(x),当x>x0时,h(x)>0,即e x-x>x-ln x,即f(x)>g(x),所以曲线y=f(x)和y=g(x)有且只有一个公共点.(3)证明:由(2)知,若存在直线y=b与曲线y=f(x),y=g(x)有三个不同的交点,则b=f(x0)=g(x0)>1,此时e x-x=b有两个不同的解x1,x0(x1<0<x0),x-ln x=b有两个不同的解x0,x2(0<x0<1<x2),故e x1-x1=b,e x0-x0=b,x2-ln x2-b=0,x0-ln x0-b=0,所以x2-b=ln x2,即e x2-b=x2,即e x2-b-(x2-b)-b=0,故x2-b为方程e x-x=b的解,同理x0-b也为方程e x-x=b的解,所以{x1,x0}={x0-b,x2-b},而b>10=x2-b,1=x0-b,即x1+x2=2x0.利用导数确定函数零点或方程根的个数的常用方法(1)构建函数g(x)(需g′(x)易求,g′(x)=0可解),转化为确定g(x)的零点个数问题求解,利用导数研究该函数的单调性、极值,并确定定义域区间端点值的符号(或变化趋势)等,画出g(x)的图象草图,数形结合求解函数零点的个数.(2)利用函数零点存在定理:先用该定理判断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)及区间端点值符号,进而判断函数在该区间上零点的个数.(2024·衡水模拟)已知函数f(x)=(x-2)e x.(1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)若g(x)=f(x)-a,讨论函数g(x)的零点个数.解(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=e x+(x-2)e x=(x-1)e x,又e x>0恒成立,∴当x∈(-∞,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,∴函数f(x)的单调递减区间为(-∞,1),单调递增区间为(1,+∞).函数f(x)的极小值为f(1)=-e,无极大值.(2)当x<2时,f(x)<0,当x>2时,f(x)>0,结合(1)中结论作出函数图象如图,∴g(x)的零点个数等价于f(x)的图象与直线y=a的交点个数.当a≥0时,f(x)的图象与直线y=a有且仅有一个交点;当-e<a<0时,f(x)的图象与直线y=a有两个不同的交点;当a=-e时,f(x)的图象与直线y=a有且仅有一个交点;当a<-e时,f(x)的图象与直线y=a无交点.综上所述,当a∈[0,+∞)∪{-e}时,g(x)有唯一零点;当a∈(-e,0)时,g(x)有两个不同的零点;当a∈(-∞,-e)时,g(x)无零点.例2(2022·全国乙卷)已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)ln x.(1)当a=0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.解(1)当a=0时,f(x)=-1x -ln x(x>0),则f′(x)=1x2-1x=1-xx2,当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)max=f(1)=-1.(2)由f(x)=ax-1x -(a+1)ln x(x>0),得f′(x)=a+1x2-a+1x=(ax-1)(x-1)x2(x>0).当a=0时,由(1)可知,f(x)不存在零点;当a<0时,f′(x)=x-1)x2,若x∈(0,1),f′(x)>0,f(x)单调递增,若x∈(1,+∞),f′(x)<0,f(x)单调递减,所以f(x)max=f(1)=a-1<0,所以f(x)不存在零点;当a>0时,f′(x)=x-1)x2,若a=1,则f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,因为f(1)=a-1=0,所以函数f(x)恰有一个零点,若a>1,则f(x)(1,+∞)为f(1)=a-1>0,所以f(1)>0,当x→0+时,f(x)→-∞,由零点存在定理可知,f(x)a>1满足条件.若0<a<1,则f(x)在(0,1)因为f(1)=a-1<0,所以f(1)<0,当x→+∞时,f(x)→+∞,由零点存在定理可知,f(x)0<a<1满足条件.综上,若f(x)恰有一个零点,则a的取值范围为(0,+∞).根据函数零点个数确定参数取值范围的核心思想是“数形结合”,即通过函数图象与x轴的交点个数,或者两个相关函数图象的交点个数确定参数满足的条件,进而求得参数的取值范围,解决问题的步骤是“先形后数”.(2024·南阳一中月考)设函数f(x)=(x-2)ln(x-1)-ax,a∈R.(1)若f(x)在(2,+∞)上单调递增,求a的取值范围;(2)若f(x)有两个不同的零点,求a的取值范围.解(1)∵f′(x)=ln(x-1)+1-1x-1-a(x>1),令H(x)=ln(x-1)+1-1x-1-a(x>1),则H′(x)=1x-1+1(x-1)2>0,∴f′(x)在(1,+∞)上单调递增,∵f(x)在(2,+∞)上单调递增,∴f′(2)≥0,∴-a≥0⇒a≤0.∴a的取值范围是(-∞,0].(2)f(x)=0⇒a=(x-2)ln(x-1)x,令g(x)=(x-2)ln(x-1)x,故g′(x)=1x-1-2·xx-1-ln(x-1)x2=(x-1)-1x-1+2ln(x-1)x2,令h(x)=(x-1)-1x-1+2ln(x-1),∴h′(x)=1+1(x-1)2+2x-1>0,∴h(x)在(1,+∞)上单调递增,又h(2)=0,∴当1<x<2时,h(x)<0,即g′(x)<0,当x>2时,h(x)>0,即g′(x)>0,∴g(x)在(1,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,∴g(x)≥g(2)=0,又由当x→1时,x-2x→-1,ln(x-1)→-∞,则g(x)→+∞;当x→+∞时,x-2x→1,ln(x-1)→+∞,则g(x)→+∞,若f(x)有两个不同的零点,则需满足a>0.∴a的取值范围为(0,+∞).例3(2023·泰州模拟)已知函数f(x)=e x-ax2+bx-1,其中a,b为常数,e 为自然对数的底数,e=2.71828….(1)当a=0时,若函数f(x)≥0,求实数b的取值范围;(2)当b=2a时,若函数f(x)有两个极值点x1,x2,现有如下三个命题:①7x1+bx2>28;②2a(x1+x2)>3x1x2;③x1-1+x2-1>2.请从①②③中任选一个进行证明.解(1)当a=0时,f(x)=e x+bx-1,f′(x)=e x+b,当b≥0时,因为f(-1)b<0,所以此时不符合题意;当b<0时,当x∈(-∞,ln(-b))时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x ∈(ln (-b ),+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )min =f (ln (-b ))=-b +b ln (-b )-1,要使f (x )≥0,只需f (x )min =-b +b ln (-b )-1≥0,令g (x )=x -x ln x -1,则g ′(x )=-ln x ,当x ∈(0,1)时,g ′(x )>0,g (x )单调递增,当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,所以g (x )≤g (1)=0,则由g (-b )=-b +b ln (-b )-1≥0,得-b =1,所以b =-1,故实数b 的取值范围为{-1}.(2)证明:当b =2a 时,f (x )=e x -ax 2+2ax -1,f ′(x )=e x -2ax +2a ,令φ(x )=f ′(x )=e x -2ax +2a ,则φ′(x )=e x -2a ,因为函数f (x )有两个极值点x 1,x 2,所以φ(x )=f ′(x )=e x -2ax +2a 有两个零点,若a ≤0,则φ′(x )>0,φ(x )单调递增,不可能有两个零点,所以a >0,令φ′(x )=e x -2a =0,得x =ln (2a ),当x ∈(-∞,ln (2a ))时,φ′(x )<0,φ(x )单调递减;当x ∈(ln (2a ),+∞)时,φ′(x )>0,φ(x )单调递增,所以φ(x )min =φ(ln (2a ))=4a -2a ln (2a ),因为φ(x )有两个零点,所以4a -2a ln (2a )<0,则a >12e 2.设x 1<x 2,因为φ(1)=e >0,φ(2)=e 2-2a <0,所以1<x 1<2<x 2,因为φ(x 1)=φ(x 2)=0,所以e x 1=2ax 1-2a ,e x 2=2ax 2-2a ,则e x 2e x 1=x 2-1x 1-1,取对数得x 2-x 1=ln (x 2-1)-ln (x 1-1),令x 1-1=t 1,x 2-1=t 2,则t 2-t 1=ln t 2-ln t 1,即t 2-ln t 2=t 1-ln t 1(0<t 1<1<t 2).若选择命题①:令u (t )=t -ln t ,则u (t 1)=u (t 2),u ′(t )=1-1t,当0<t <1时,u ′(t )<0,当t >1时,u ′(t )>0,所以u (t )=t -ln t 在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,令v (t )=u (t )-u (2-t )=2t -ln t +ln (2-t )-2(0<t <2),则v ′(t )=2(t -1)2t (t -2)≤0,v (t )在(0,2)上单调递减,因为0<t 1<1,所以v (t 1)>v (1)=0,即u (t 1)-u (2-t 1)>0,亦即u (t 2)=u (t 1)>u (2-t 1),因为t 2>1,2-t 1>1,u (t )=t -ln t 在(1,+∞)上单调递增,所以t 2>2-t 1,则x 2-1>2-(x 1-1),整理得x 1+x 2>4,所以7x 1+bx 2=7x 1+2ax 2>7x 1+7x 2>28,故①成立,得证.若选择命题②:令u (t )=t -ln t ,则u (t 1)=u (t 2),u ′(t )=1-1t,当0<t <1时,u ′(t )<0,当t >1时,u ′(t )>0,所以u (t )=t -ln t 在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,令v (t )=u (t )-t -1t -2ln t ,则v ′(t )=(t -1)2t2≥0,v (t )在(0,+∞)上单调递增,又v (1)=0,所以当t ∈(0,1)时,v (t )=u (t )-v (1)=0,即u (t )<因为0<t 1<1,所以u (t 2)=u (t 1)<因为t 2>1,1t 1>1,u (t )=t -ln t 在(1,+∞)上单调递增,所以t 2<1t 1,所以x 2-1<1x 1-1,即x 1x 2<x 1+x 2,所以x1x2<x1+x2<2312e2(x1+x2)<23a(x1+x2),所以2a(x1+x2)>3x1x2,故②成立,得证.若选择命题③:因为x1-1=t1,x2-1=t2,则t2-t1=ln t2-ln t1=2ln t2t1,因为0<t1<1<t2,所以t2t1>1.令F(t)=ln t-2(t-1)t+1,则当t>1时,F′(t)=(t-1)2t(t+1)2>0,所以F(t)=ln t-2(t-1)t+1在(1,+∞)上单调递增,则F(t)=ln t-2(t-1)t+1>F(1)=0,所以ln t>2(t-1)t+1,则t2-t1=2ln t2t1>4·t2-t1t2+t1,两边约去t2-t1后,化简整理得t1+t2>2,即x1-1+x2-1>2,故③成立,得证.(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)=a e-x+ln x-1(a∈R).(1)当a≤e时,讨论函数f(x)的单调性;(2)若函数f(x)恰有两个极值点x1,x2(x1<x2),且x1+x2≤2ln3,求x2x1的最大值.解(1)函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-a e -x+1x =e x -ax x e x ,∵a ≤e ,∴e x -ax ≥e x -e x .设g (x )=e x -e x ,则g ′(x )=e x -e ,当0<x <1时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,当x >1时,g ′(x )>0,g (x )单调递增,∴g (x )≥g (1)=0,∴f ′(x )≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.∴当a ≤e 时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.(2)依题意,f ′(x 1)=f ′(x 2)=0x 1=ax 1,x 2=ax 2,两式相除得,e x 2-x 1=x 2x 1,设x 2x 1=t ,则t >1,x 2=tx 1,e (t -1)x 1=t ,∴x 1=ln t t -1,x 2=t ln t t -1,∴x 1+x 2=(t +1)ln tt -1.设h (t )=(t +1)ln t t -1(t >1),则h ′(t )=t -1t -2ln t (t -1)2,设φ(t )=t -1t-2ln t (t >1),则φ′(t )=1+1t 2-2t =(t -1)2t 2>0,∴φ(t )在(1,+∞)上单调递增,则φ(t )>1-11-2ln 1=0,∴h ′(t )>0,则h (t )在(1,+∞)上单调递增,又x 1+x 2≤2ln 3,即h (t )≤2ln 3,又h (3)=2ln 3,∴t ∈(1,3],即x 2x 1的最大值为3.课时作业一、单项选择题1.(2023·全国乙卷)函数f (x )=x 3+ax +2存在3个零点,则a 的取值范围是()A .(-∞,-2)B .(-∞,-3)C .(-4,-1)D .(-3,0)答案B解析f (x )=x 3+ax +2,则f ′(x )=3x 2+a ,若f (x )存在3个零点,则f (x )存在极大值和极小值,则a <0.令f ′(x )=3x 2+a =0,解得x =--a3或x =-a 3,且当x ∈∞∪时,f ′(x )>0,当x ∈--a 3,f ′(x )<0,故f (x )的极大值为f,若f (x )存在3个零点,则,即a -a3+2>0,a -a3+2<0,解得a <-3.故选B.2.(2023·济宁二模)已知函数f (x ),x ≤0,ln x ,x >0,若函数g (x )=f (x )-f (-x )有5个零点,则实数a 的取值范围是()A .(-e ,0)-1e ,C .(-∞,-e)∞答案C解析y =f (-x )与y =f (x )的图象关于y 轴对称,且f (0)=0,要想g (x )=f (x )-f (-x )有5个零点,则当x >0时,-x =a ln x 要有2个根,结合对称性可知,x<0时也有2个零点,故满足有5个零点.当x =1时,-1=0,不符合题意;当x ≠1时,a =-x ln x ,令h (x )=-xln x ,定义域为(0,1)∪(1,+∞),h ′(x )=1-ln x (ln x )2,令h ′(x )>0得0<x <1,1<x <e ,令h ′(x )<0得x >e ,故h (x )=-xln x在(0,1),(1,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,且当x ∈(0,1)时,h (x )=-x ln x>0恒成立,h (x )=-xln x在x =e 处取得极大值,其中h (e)=-e ,故a ∈(-∞,-e),此时直线y =a 与h (x )=-xln x的图象有两个交点.故选C.3.(2023·银川三模)已知函数f (x )=mx -ln x +m 在区间(e -1,e)上有唯一零点,则实数m 的取值范围为()A.-e e 2+1,e 2+1-1e +1,-ee +1,1,e 2+答案B解析函数f (x )=mx -ln x +m ,令f (x )=0,则ln x ,即m =x ln x x +1,令h (x )=x ln x x +1,则h ′(x )=x +1+ln x (x +1)2,令k (x )=x +1+ln x ,则k ′(x )=1+1x >0,所以函数y =k (x )在区间(e -1,e)上单调递增,故k (x )>k (e -1)=e -1>0,所以h ′(x )>0,故函数y =h (x )在区间(e -1,e)上单调递增,故h (e -1)<h (x )<h (e),即-1e +1<h (x )<e e +1,所以-1e +1<m <ee +1,故实数m -1e +1,故选B.4.(2023·邢台二模)已知函数f (x )=x -ln x +m (m ∈R ),若f (x )有两个零点x 1,x 2(x 1<x 2),则下列关系式不正确的是()A .m <-1B .x 1+x 2≤2C .0<x 1<1D .e x 1-x 2=x 1x 2答案B解析f ′(x )=1-1x =x -1x,令f ′(x )=0,解得x =1,故函数f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,如图,故f (x )min =f (1)=1+m <0,即m <-1,并且0<x 1<1,故A ,C 正确;由于x 1,x 2为f (x )的零点,故有x 1-ln x 1+m =0①,x 2-ln x 2+m =0②,两式相减得,x 1-x 2=lnx 1x 2,即e x 1-x 2=x 1x 2,故D 正确;由①②可知,m =ln x 1-x 1=ln x 2-x 2,令g (x )=ln x -x ,则g (x 1)=g (x 2),g ′(x )=1x -1=1-x x ,所以在(0,1)上,g ′(x )>0,g (x )单调递增,在(1,+∞)上,g ′(x )<0,g (x )单调递减,令h (x )=g (x )-g (2-x )=ln x -x -ln (2-x )+2-x =ln x -ln (2-x )-2x +2,则h ′(x )=1x+12-x -2=2x 2-4x +2x (2-x )=2(x -1)2x (2-x ),所以当0<x <1时,h ′(x )>0,所以h (x )在(0,1)上单调递增,所以h (x )<h (1)=0,所以g (x 1)<g (2-x 1),又因为g (x )在(1,+∞)上单调递减,且g (x 2)=g (x 1),所以x 2>2-x 1,即x 1+x 2>2,故B 不正确.故选B.二、多项选择题5.(2022·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x )=x 3-x +1,则()A .f (x )有两个极值点B .f (x )有三个零点C .点(0,1)是曲线y =f (x )的对称中心D .直线y =2x 是曲线y =f (x )的切线答案AC解析因为f (x )=x 3-x +1,所以f ′(x )=3x 2-1,令f ′(x )=3x 2-1=0,得x=±33.由f ′(x )=3x 2-1>0,得x <-33或x >33;由f ′(x )=3x 2-1<0,得-33<x <33.所以f (x )=x 3-x +1∞在-33,f (x )有两个极值点,故A 正确;因为f (x )的极小值-33+1=1-239>0,f (-2)=(-2)3-(-2)+1=-5<0,所以函数f (x )在R 上有且只有一个零点,故B 错误;因为函数g (x )=x 3-x 的图象向上平移一个单位长度得函数f (x )=x 3-x +1的图象,函数g (x )=x 3-x 的图象关于原点(0,0)中心对称,所以点(0,1)是曲线f (x )=x 3-x +1的对称中心,故C 正确;假设直线y =2x 是曲线y =f (x )的切线,切点为(x 0,y 0),则f ′(x 0)=3x 20-1=2,解得x 0=±1.若x 0=1,则切点坐标为(1,1),但点(1,1)不在直线y =2x 上,若x 0=-1,则切点坐标为(-1,1),但点(-1,1)不在直线y =2x 上,所以假设不成立,故D 错误.故选AC.6.(2023·秦皇岛二模)已知函数f (x )=ln x -ax 有两个零点x 1,x 2,且x 1<x 2,则下列说法正确的是()A .aB .y =f (x )在(0,e)上单调递增C .x 1+x 2>6D .若a x 2-x 1<2-aa答案ABD解析由f (x )=ln x -ax ,可得f ′(x )=1x-a (x >0),当a ≤0时,f ′(x )>0,∴f (x )在x ∈(0,+∞)上单调递增,与题意不符;当a >0时,令f ′(x )=1x -a =0,解得x =1a ,∴当x f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x f ′(x )<0,f (x )单调递减,∴当x =1a 时,f (x )取得极大值,又函数f (x )=ln x -ax 有两个零点x 1,x 2(x 1<x 2),∴ln 1a -1>0,可得0<a <1e .综上可得,0<a <1e ,故A 正确;当a →1e时,x 1+x 2→2e<6,故C 错误;∵当x f (x )单调递增,a ∴(0,e)B 正确;∵f (x )a 1,x 1,2a ,x 2f (1)=-a <0=f (x 1),∴x 1>1.∵ln 2a -2<ln e 2-2=0=f (x 2),∴x 2<2a ,∴x 2-x 1<2a -1=2-a a ,故D 正确.故选ABD.7.(2024·福建省名校联盟模拟)机械制图中经常用到渐开线函数inv x =tan x -x ,其中x 的单位为弧度,则下列说法正确的是()A .x ·inv x 是偶函数B .inv x -π2-k π,π2+k 2k +1个零点(k ∈N )C .inv x -π2-k π,π2+k 4k +1个极值点(k ∈N )D .当-π2<x <0时,inv x <x -sin x答案ABD解析函数inv x =tan x -x ∈R|x ≠n π+π2,n ∈显然y =x 和inv x 均为奇函数,因此x ·inv x 是偶函数,A 正确;当x -π2,令h (x )=inv x ,h ′(x )=1cos 2x -1≥0,函数inv x -π2,x =0时,inv x =0,即函数inv x -π2,x -π2+k 1π,π2+k 1k 1∈Z 时,令x=t +k 1π,t -π2,则tan x -x =tan(t +k 1π)-(t +k 1π)=tan t -t -k 1π,令y =tan t -t ,t -π2,y =tan t -t -π2,R ,直线y =k 1π(k 1∈Z )与y =tan t -t ,t -π2唯一交点,因此函数inv x 在-π2+k 1π,π2+k 1k 1∈Z 上有唯一零点,所以inv x -π2-k π,π2+k2k +1个零点(k ∈N ),B 正确;由B 项知,函数inv x -π2+k 1π,π2+k 1k 1∈Z 上为增函数,因此inv x 不存在极值点,C 错误;令函数f (x )=inv x -x +sin x ,求导得f ′(x )=1cos 2x -2+cos x ,当-π2<x <0时,设u =cos x ∈(0,1),g (u )=1u2-2+u ,求导得g ′(u )=1-2u 3<0,函数g (u )在(0,1)上单调递减,g (u )>112-2+1=0,即f ′(x )>0,因此f (x )π2,f (x )<f (0)=0,即inv x <x -sin x ,D 正确.故选ABD.8.(2024·日照模拟)已知函数f (x )=x 2+x -1e x ,则()A .函数f (x )只有两个极值点B .若关于x 的方程f (x )=k 有且只有两个实根,则k 的取值范围为(-e ,0)C .方程f (f (x ))=-1共有4个实根D .若关于x 的不等式f (x )≥a (x +1)的解集内恰有两个正整数,则a 的取值范,12e答案ACD解析对f (x )求导得f ′(x )=-x 2-x -2e x =-(x +1)(x -2)ex,当x <-1或x >2时,f ′(x )<0,当-1<x <2时,f ′(x )>0,即f (x )在(-∞,-1),(2,+∞)上单调递减,在(-1,2)上单调递增,因此f (x )在x =-1处取得极小值f (-1)=-e ,在x =2处取得极大值f (2)=5e 2,A 正确;由上述分析可知,曲线y =f (x )及直线y=k 如图所示,由图可知,当-e<k≤0或k=5e2时,直线y=k与曲线y=f(x)有2个交点,所以若方程f(x)=k有且只有两个实根,则k的取值范围为(-e,0]∪5e2,B错误;由f(x)=0,得x2+x-1=0,解得x=-1±52,令f(x)=t且f(t)=-1,由图可知,f(t)=-1有两解分别为-1-52<t1<-1,t2=0,所以f(x)=t1或f(x)=t2,而1+5<2e,则-1-52>-e,则f(x)=t1有两解.又t2=0,由图可知f(x)=t2也有两解.综上,方程f(f(x))=-1共有4个实根,C正确;因为直线y=a(x+1)过定点(-1,0),且f(1)=1e ,f(2)=5e2,f(3)=11e3,记k1=f(1)-01-(-1)=12e,k2=f(2)-02-(-1)=53e2,k3=f(3)-03-(-1)=114e3,所以k3<a≤k1,D正确.故选ACD.三、填空题9.(2024·长沙模拟)已知函数f(x)=e x-2ax+a,若f(x)恰有两个零点,则实数a的取值范围是________.答案12e32,+∞解析函数f(x)=e x-2ax+a,定义域为R,显然x=12不是f(x)的零点,令f(x)=0,得a=e x2x-1,设g(x)=e x2x-1,则g′(x)=(2x-3)e x(2x-1)2,令g′(x)<0,解得x<32且x≠12,令g ′(x )>0,解得x >32,故g (x )∞递增.当x <12时,g (x )<0,当x >12时,g (x )>0,当x =32时,g (x )取得极小值=12e 32,作出函数g (x )的大致图象如图所示,结合图象可知,实数a 的取值范围是e 32,+10.(2023·福州三模)如果两个函数分别存在零点α,β,满足|α-β|<n ,则称两个函数互为“n 度零点函数”.若f (x )=ln (x -2)与g (x )=ax 2-ln x 互为“2度零点函数”,则实数a 的最大值为________.答案12e解析因为函数f (x )的零点为3,所以设函数g (x )的零点为x 0,则|x 0-3|<2,解得1<x 0<5.g (x 0)=ax 20-ln x 0=0,a =ln x 0x 20(1<x 0<5),令h (x )=ln xx 2(1<x <5),求导得h ′(x )=1-2ln xx3,令h ′(x )=0,得x =e ,所以当x ∈(1,e)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增;当x ∈(e ,5)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,所以h (x )max =h (e)=12e .所以实数a 的最大值为12e.四、解答题11.(2023·广州模拟)已知函数f (x )=e x -1+e -x +1,g (x )=a (x 2-2x )(a <0).(1)求函数f (x )的单调区间;(2)讨论函数h (x )=f (x )-g (x )的零点个数.解(1)由f (x )=ex -1+e-x +1,可得f ′(x )=ex -1-e-x +1=e 2(x -1)-1ex -1,令f ′(x )=0,解得x =1,当x <1时,则x -1<0,可得f ′(x )<0,f (x )在(-∞,1)上单调递减;当x >1时,则x -1>0,可得f ′(x )>0,f (x )在(1,+∞)上单调递增.故函数f (x )的单调递减区间是(-∞,1),单调递增区间是(1,+∞).(2)由h(x)=0,得f(x)=g(x),因此函数h(x)的零点个数等价于函数f(x)与g(x)图象的交点个数.因为g(x)=a(x2-2x)(a<0),所以g(x)的单调递增区间是(-∞,1),单调递减区间是(1,+∞),所以当x=1时,g(x)取得最大值g(1)=-a.由(1)可知,当x=1时,f(x)取得最小值f(1)=2,当-a<2,即-2<a<0时,函数f(x)与g(x)的图象没有交点,即函数h(x)没有零点;当-a=2,即a=-2时,函数f(x)与g(x)的图象只有一个交点,即函数h(x)只有一个零点;当-a>2,即a<-2时,函数h(x)有两个零点,理由如下:因为h(x)=f(x)-g(x)=e x-1+e-x+1-a(x2-2x),所以h(1)=2+a<0,h(2)=e+e-1>0,由函数零点存在定理,知h(x)在(1,2)内有零点.又f(x)在(1,+∞)上单调递增,g(x)在(1,+∞)上单调递减,所以h(x)=f(x)-g(x)在(1,+∞)上单调递增,所以h(x)=f(x)-g(x)在(1,+∞)上只有一个零点.又因为f(2-x)=e(2-x)-1+e-(2-x)+1=e1-x+e x-1=f(x),所以f(x)的图象关于直线x=1对称,因为g(x)的图象关于直线x=1对称,所以f(x)与g(x)的图象都关于直线x=1对称,所以h(x)=f(x)-g(x)在(-∞,1)上也只有一个零点.所以当a<-2时,函数h(x)=f(x)-g(x)有两个零点.ax2-ln x.12.(2024·镇江模拟)已知函数f(x)=12(1)若a=1,求f(x)的极值;(2)若方程f(x)=1在区间[1,2]上有解,求实数a的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=12x2-ln x,f′(x)=x2-1x,令f′(x)=0,得x=1,当0<x<1时,f′(x)<0,当x>1时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f(x)的极小值为f(1)=12,无极大值.(2)因为f′(x)=ax-1x =ax2-1x,①若a≥1,当x∈[1,2]时,f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在[1,2]上单调递增,要使方程f(x)=1在[1,2]1)≤1,2)≥1,1,-ln2≥1,得1+ln22≤a≤2,因为1+ln22<1,所以1≤a≤2.②若a≤14,当x∈[1,2]时,f′(x)≤0恒成立,所以f(x)在[1,2]上单调递减,此时f(x)≤f(1)=a2≤18,不符合题意.③若14<a<1,当1≤x<1a时,f′(x)<0,当1a<x≤2时,f′(x)>0,所以f(x)在12上单调递增,此时f(1)=a2<12,f(1)<12,要使方程f(x)=1在[1,2]上有解,则需f(2)=2a-ln2≥1,解得a≥1+ln22,所以1+ln22≤a<1.综上可知,实数a的取值范围为1+ln22,2.13.(2021·全国甲卷)已知a>0且a≠1,函数f(x)=x aa x(x>0).(1)当a=2时,求f(x)的单调区间;(2)若曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.解(1)当a=2时,f(x)=x22x(x>0),f′(x)=x(2-x ln2)2x(x>0).令f′(x)>0,得0<x<2ln2;令f′(x)<0,得x>2ln2,故函数f(x)(2)要使曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,即方程x aa x =1(x>0)有两个不同的解,故方程ln xx=ln aa有两个不同的解.设g(x)=ln xx(x>0),则g′(x)=1-ln xx2(x>0).令g′(x)=1-ln xx2=0,解得x=e.令g′(x)>0,则0<x<e,此时函数g(x)单调递增.令g′(x)<0,则x>e,此时函数g(x)单调递减.故g(x)max=g(e)=1e,且当x>e时,g(x)又g(1)=0,故要使方程ln xx =ln aa有两个不同的解,则0<ln aa<1e.即0<g(a)<g(e),所以a∈(1,e)∪(e,+∞).综上,a的取值范围为(1,e)∪(e,+∞).14.(2023·济南模拟)已知函数f(x)=x ln x-ax2-x,g(x)=f(x)x,a∈R.(1)讨论g(x)的单调性;(2)设f(x)有两个极值点x1,x2(x1<x2),证明:x41x2>e3(e=2.71828…为自然对数的底数).解(1)g(x)=f(x)x =ln x-ax-1,g′(x)=1x-a,①当a≤0时,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a>0时,令g′(x)=0,解得x=1a,当x g′(x)>0,g(x)单调递增,当x g′(x)<0,g(x)单调递减.综上,当a≤0时,g(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>0时,g(x)(2)证明:由题意知,f′(x)=ln x-2ax,x1,x2是f′(x)=0的两根,即ln x1-2ax1=0,ln x2-2ax2=0,解得2a=ln x1-ln x2x1-x2,(*)要证x41x2>e3,即证4ln x1+ln x2>3,即证4·2ax1+2ax2>3,把(*)式代入得ln x1-ln x2x1-x2(4x1+x2)>3,所以应证ln x1x2<3(x1-x2)4x1+x2=4·x1x2+1令t=x1x2,0<t<1,即证h(t)=ln t-3(t-1)4t+1<0(0<t<1)成立,而h′(t)=1t -15(4t+1)2=16t2-7t+1t(4t+1)2>0,所以h(t)在(0,1)上单调递增,h(t)<ln1-3×(1-1)4×1+1=0,不等式得证.。
用导数解决函数的零点问题[典例] (理)(2015·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=x 3+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.[思路演示]解:(1)设曲线y =f (x )与x 轴相切于点(x 0,0), 则f (x 0)=0,f ′(x 0)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x 30+ax 0+14=0,3x 20+a =0,解得⎩⎨⎧x 0=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)上的零点个数.①若a ≤-3或a ≥0,则f ′(x )=3x 2+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)上有一个零点;当a ≥0时,f (x )在(0,1)上没有零点.②若-3<a <0,则f (x )在⎝⎛⎭⎫0, -a 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-a 3,1上单调递增,故在(0,1)上,当x =-a 3时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝⎛⎭⎫ -a 3=2a 3 -a 3+14. 若f ⎝⎛⎭⎫-a 3>0,即-34<a <0,则f (x )在(0,1)上无零点. 若f ⎝⎛⎭⎫-a 3=0,即a =-34,则f (x )在(0,1)上有唯一零点. 若f ⎝⎛⎭⎫-a 3<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)上有两个零点;当-3<a ≤-54时,f (x )在(0,1)上有一个零点.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.[解题师说]对于已知参数的取值范围,讨论零点个数的情况,借助导数解决的办法有两个: [典例] (文)设函数f (x )=ln x +mx ,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 )-x3零点的个数.[方法演示]解:(1)由题设,当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,则f ′(x )=x -ex 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)由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x ≥0),则φ′(x )=-x 2+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.[解题师说]对于已知参数的取值范围,讨论零点个数的情况,借助导数解决的办法有两个:1.已知函数f (x )=-x 3+ax -14,g (x )=e x -e(e 为自然对数的底数).(1)若曲线y =f (x )在(0,f (0))处的切线与曲线y =g (x )在(0,g (0))处的切线互相垂直,求实数a 的值;(2)设函数h (x )=⎩⎪⎨⎪⎧f (x ),f (x )≥g (x ),g (x ),f (x )<g (x ),试讨论函数h (x )零点的个数.解:(1)f ′(x )=-3x 2+a ,g ′(x )=e x , 所以f ′(0)=a ,g ′(0)=1, 由题意,知a =-1.(2)易知函数g (x )=e x -e 在R 上单调递增,仅在x =1处有一个零点,且x <1时,g (x )<0,又f ′(x )=-3x 2+a ,①当a ≤0时,f ′(x )≤0,f (x )在R 上单调递减,且过点⎝⎛⎭⎫0,-14,f (-1)=34-a >0, 即f (x )在x ≤0时必有一个零点, 此时y =h (x )有两个零点;②当a >0时,令f ′(x )=-3x 2+a =0, 得两根为x 1=-a3<0,x 2= a3>0, 则- a3是函数f (x )的一个极小值点, a3是函数f (x )的一个极大值点, 而f ⎝⎛⎭⎫-a 3=-⎝⎛⎭⎫- a 33+a ⎝⎛⎭⎫- a 3-14=-2a 3a 3-14<0. 现在讨论极大值的情况: f a3=-a 33+a a 3-14=2a 3a 3-14, 当fa 3<0,即a <34时,函数y =f (x )在(0,+∞)上恒小于零, 此时y =h (x )有两个零点; 当fa 3=0,即a =34时, 函数y =f (x )在(0,+∞)上有一个零点x 0= a 3=12, 此时y =h (x )有三个零点; 当fa 3>0,即a >34时, 函数y =f (x )在(0,+∞)上有两个零点,一个零点小于a3,一个零点大于a 3, 若f (1)=a -54<0,即a <54时,y =h (x )有四个零点;若f (1)=a -54=0,即a =54时,y =h (x )有三个零点;若f (1)=a -54>0,即a >54时,y =h (x )有两个零点.综上所述:当a <34或a >54时,y =h (x )有两个零点;当a =34或a =54时,y =h (x )有三个零点;当34<a <54时,y =h (x )有四个零点.[典例](1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围. [思路演示]解:(1)f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=2a e 2x +(a -2)e x -1=(a e x -1)(2e x +1). (ⅰ)若a ≤0,则f ′(x )<0,所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递减. (ⅱ)若a >0,则由f ′(x )=0,得x =-ln a . 当x ∈(-∞,-ln a )时,f ′(x )<0; 当x ∈(-ln a ,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在(-∞,-ln a )上单调递减,在(-ln a ,+∞)上单调递增. (2)(ⅰ)若a ≤0,由(1)知,f (x )至多有一个零点.(ⅱ)若a >0,由(1)知,当x =-ln a 时,f (x )取得最小值,最小值为f (-ln a )=1-1a +ln a .①当a =1时,由于f (-ln a )=0, 故f (x )只有一个零点;②当a ∈(1,+∞)时,由于1-1a +ln a >0, 即f (-ln a )>0,故f (x )没有零点;③当a ∈(0,1)时,1-1a +ln a <0,即f (-ln a )<0. 又f (-2)=a e -4+(a -2)e -2+2>-2e -2+2>0,故f (x )在(-∞,-ln a )有一个零点. 设正整数n 0满足n 0>ln ⎝⎛⎭⎫3a -1,则f (n 0)=e n 0(a e n 0+a -2)-n 0>e n 0-n 0>2n 0-n 0>0.由于ln ⎝⎛⎭⎫3a -1>-ln a , 因此f (x )在(-ln a ,+∞)有一个零点. 综上,a 的取值范围为(0,1). [解题师说]本题是已知区间上有零点,求参数的范围问题.由于含有超越函数式的函数图象较为复杂,也没有固定的形状特点,所以在研究此类问题时,可以从两个方面去思考:(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,进而求出参数满足的条件;(2)也可以先求导,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.[应用体验]2.(2016·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=(x -2)e x +a (x -1)2. (1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=(x -1)e x +2a (x -1)=(x -1)(e x +2a ). ①设a ≥0,则当x ∈(-∞,1)时,f ′(x )<0; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. ②设a <0,由f ′(x )=0得x =1或x =ln(-2a ). 若a =-e2,则f ′(x )=(x -1)(e x -e),所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增. 若a >-e2,则ln(-2a )<1,故当x ∈(-∞,ln(-2a ))∪(1,+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(ln(-2a ),1)时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,ln(-2a )),(1,+∞)上单调递增,在(ln(-2a ),1)上单调递减. 若a <-e2,则ln(-2a )>1,故当x ∈(-∞,1)∪(ln(-2a ),+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(1,ln(-2a ))时,f ′(x )<0.所以f (x )在(-∞,1),(ln(-2a ),+∞)上单调递增,在(1,ln(-2a ))上单调递减. (2)①设a >0,则由(1)知,f (x )在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.又f (1)=-e ,f (2)=a ,取b 满足b <0且b <ln a 2,则f (b )>a 2(b -2)+a (b -1)2=ab 2-32b >0,所以f (x )有两个零点.②设a =0,则f (x )=(x -2)e x ,所以f (x )只有一个零点.③设a <0,若a ≥-e2,则由(1)知,f (x )在(1,+∞)上单调递增.又当x ≤1时,f (x )<0,故f (x )不存在两个零点;若a <-e2,则由(1)知,f (x )在(1,ln(-2a ))上单调递减,在(ln(-2a ),+∞)上单调递增.又当x ≤1时,f (x )<0,故f (x )不存在两个零点.综上,a 的取值范围为(0,+∞).[典例] (理)(2018·长春质检)已知函数f (x )=12x 2+(1-a )x -a ln x ,a ∈R.(1)若f (x )存在极值点1,求a 的值;(2)若f (x )存在两个不同的零点x 1,x 2,求证:x 1+x 2>2. [思路演示]解:(1)由已知得f ′(x )=x +1-a -ax ,因为f (x )存在极值点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-a x (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x 1,x 2,所以f (a )<0,即12a 2+(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 -xx ,则h ′(x )=-2+2a 2(2a -x )x =-2+2a 2-(x -a )2+a 2≥0,所以h (x )在(0,2a )上单调递增. 不妨设x 1<a <x 2,则h (x 2)>h (a )=0,即g (x 2)=f (2a -x 2)>f (x 2)=f (x 1),又2a -x 2∈(0,a ),x 1∈(0,a ),且f (x )在(0,a )上为减函数, 所以2a -x 2<x 1,即x 1+x 2>2a , 又ln a >1-12a ,易知a >1成立,故x 1+x 2>2.(文)已知函数f (x )=ln x +tx -s (s ,t ∈R).(1)讨论f (x )的单调性及最值;(2)当t =2时,若函数f (x )恰有两个零点x 1,x 2(0<x 1<x 2),求证:x 1+x 2>4. [思路演示] 解:(1)f ′(x )=x -tx 2(x >0), 当t ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增,f (x )无最值;当t >0时,由f ′(x )<0,得x <t ,由f ′(x )>0,得x >t ,f (x )在(0,t )上单调递减,在(t ,+∞)上单调递增,故f (x )在x =t 处取得极小值也是最小值,最小值为f (t )=ln t +1-s ,无最大值. (2)证明:∵f (x )恰有两个零点x 1,x 2(0<x 1<x 2), ∴f (x 1)=ln x 1+2x 1-s =0,f (x 2)=ln x 2+2x 2-s =0,即s =2x 1+ln x 1=2x 2+ln x 2,∴2(x 2-x 1)x 1x 2=ln x 2x 1, 设t =x 2x 1>1,则ln t =2(t -1)tx 1,x 1=2(t -1)t ln t ,故x 1+x 2=x 1(t +1)=2(t 2-1)t ln t,∴x 1+x 2-4=2⎝⎛⎭⎫t 2-1t -2ln t ln t.令函数h (t )=t 2-1t -2ln t ,∵h ′(t )=(t -1)2t2>0,∴h (t )在(1,+∞)上单调递增, ∵t >1,∴h (t )>h (1)=0,又t =x 2x 1>1,ln t >0,故x 1+x 2>4成立.[解题师说]已知函数存在零点,需要证明零点满足某项性质时,实际上是需要对函数零点在数值上进行精确求解或估计,需要对零点进行更高要求的研究,为此,不妨结合已知条件和未知要求,构造新的函数,再次通过导数的相关知识对函数进行更进一步的分析研究,其中,需要灵活运用函数思想、化归思想等,同时也需要我们有较强的抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力.[应用体验]3.已知函数f (x )=ln x -12ax 2+x ,a ∈R.(1)当a =0时,求曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程; (2)令g (x )=f (x )-(ax -1),求函数g (x )的极值;(3)若a =-2,正实数x 1,x 2满足f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,证明:x 1+x 2≥5-12. 解:(1)当a =0时,f (x )=ln x +x ,则f (1)=1, 又f ′(x )=1x +1,∴切线斜率为f ′(1)=2, 故切线方程为y -1=2(x -1),即2x -y -1=0. (2)g (x )=f (x )-(ax -1)=ln x -12ax 2+(1-a )x +1,则g ′(x )=1x -ax +(1-a )=-ax 2+(1-a )x +1x (x >0),当a ≤0时,∵x >0,∴g ′(x )>0.∴g (x )在(0,+∞)上是增函数,函数g (x )无极值点. 当a >0时,g ′(x )=-ax 2+(1-a )x +1x =-a ⎝⎛⎭⎫x -1a (x +1)x, 令g ′(x )=0,得x =1a . ∴当x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 时,g ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,g ′(x )<0.∴g (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上是增函数,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上是减函数. ∴x =1a 时,g (x )有极大值g ⎝⎛⎭⎫1a =ln 1a -a 2×1a 2+(1-a )·1a +1=12a -ln a . 综上,当a ≤0时,函数g (x )无极值;当a >0时,函数g (x )有极大值12a-ln a ,无极小值. (3)证明:当a =-2时,f (x )=ln x +x 2+x ,x >0. f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,即ln x 1+x 21+x 1+ln x 2+x 22+x 2+x 1x 2=0,从而(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)=x 1x 2-ln(x 1x 2),令t =x 1x 2(t >0),φ(t )=t -ln t ,则φ′(t )=1-1t =t -1t ,由φ′(t )>0,得t >1;由φ′(t )<0,得0<t <1,所以φ(t )在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增. ∴φ(t )≥φ(1)=1, ∴(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)≥1, ∵x 1>0,x 2>0,∴x 1+x 2≥5-12.1.已知函数f (x )=x 2a +bx -ln x . (1)若a =b =1,求f (x )的极值;(2)若b =-1,函数f (x )有且只有一个零点,求实数a 的取值范围. 解:(1)a =b =1时,f (x )=x 2+x -ln x (x >0), 则f ′(x )=2x +1-1x =(x +1)(2x -1)x . 当0<x <12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x >12时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )的极小值为f ⎝⎛⎭⎫12=34+ln 2,无极大值.(2)若f (x )有且只有一个零点,即方程x 2a -x -ln x =0在(0,+∞)上有且只有一个实数根,即1a =1x +ln x x2.令h (x )=1x +ln xx 2,则h ′(x )=1-x -2ln x x 3.再令φ(x )=1-x -2ln x ,则φ′(x )=-1-2x <0,又φ(1)=0,因而当x ∈(0,1)时,φ(x )>φ(1)=0;当x ∈(1,+∞)时,φ(x )<φ(1)=0.所以当x ∈(0,1)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增; 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减, 故h (x )≤h (1)=1,又当x →+∞时,h (x )→0且h (x )>0,而当x →0时,h (x )→-∞, 所以1a <0或1a =1,即a <0或a =1时函数f (x )有且只有一个零点.故实数a 的取值范围为(-∞,0)∪{1}. 2.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,求实数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不充分条件. 解:(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x =-2或x =-23.于是,当x 变化时,f ′(x )与f (x )变化情况如下表:所以,当c >0且c -3227<0时,存在x 1∈(-4,-2),x 2∈⎝⎭⎫-2,-23,x 3∈⎝⎭-23,0,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 ∈⎝⎛⎭⎫0,3227时,函数f (x )=x 3+4x 2+4x +c 有三个不同零点,故实数c 的取值范围为⎝⎛⎭⎫0,3227. (3)证明:当Δ=4a 2-12b <0时,f ′(x )=3x 2+2ax +b >0恒成立, 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不充分条件. 3.(理)设函数f (x )=1-m -xe x. (1)求函数f (x )在[0,2]上的单调区间;(2)当m =0,k ∈R 时,求函数g (x )=f (x )-kx 2在R 上零点个数. 解:(1)f ′(x )=x +m -2e x,令f ′(x )=0,得x =2-m . 当2-m ≤0,即m ≥2时,f ′(x )≥0,f (x )在[0,2]上单调递增.当0<m <2时,由f ′(x )<0,得0<x <2-m ;由f ′(x )>0,得2-m <x <2, 所以f (x )在[0,2-m ]上单调递减,在[2-m,2]上单调递增. 当m ≤0时,f ′(x )≤0,f (x )在[0,2]上单调递减. 综上,当m ≥2时,f (x )的单调递增区间为[0,2];当0<m <2时,f (x )的单调递减区间为[0,2-m ],单调递增区间为[2-m,2]; 当m ≤0时,f (x )的单调递减区间为[0,2]. (2)当m =0时,由g (x )=f (x )-kx 2=0,得1-x ex =kx 2, 即k =1-xx 2ex (x ≠0).令h (x )=1-x x 2e x ,则h ′(x )=x 2-2x 3e x .由h ′(x )>0,得-2<x <0或x >2; 由h ′(x )<0,得x <-2或0<x <2,∴h (x )在(-∞,-2),(0,2)上单调递减,在(-2,0),(2,+∞)上单调递增. 在x <0时,当x =-2时,h (x )取得极小值h (-2)=1+22e 2,当x →-∞时,h (x )→+∞;x →0时,h (x )→+∞. 在x >0时,当x =2时,h (x )取得极小值h (2)=1-22e 2<0, 当x →0时,h (x )→+∞,x →+∞时,h (x )→0.画出函数h (x )的大致图象如图所示,当k <1-22e 2时,g (x )没有零点,当k =1-22e 2或0≤k <1+22e2时,g (x )有1个零点,当1-22e 2<k <0或k =1+22e2时,g (x )有2个零点,当k >1+22e2时,g (x )有3个零点.(文)已知函数f (x )=x 3+x 2+ax +b .(1)当a =-1时,求函数f (x )的单调递增区间;(2)若函数f (x )的图象与直线y =ax 恰有两个不同的交点,求实数b 的值. 解:(1)当a =-1时,f (x )=x 3+x 2-x +b , 所以f ′(x )=3x 2+2x -1,由f ′(x )>0,得x <-1或x >13,所以函数f (x )的单调递增区间为(-∞,-1)和⎝⎛⎭⎫13,+∞. (2)函数f (x )的图象与直线y =ax 恰有两个不同的交点,等价于f (x )-ax =0有两个不等的实根.令g (x )=f (x )-ax =x 3+x 2+b ,则g ′(x )=3x 2+2x . 由g ′(x )>0,得x <-23或x >0;由g ′(x )<0,得-23<x <0.所以函数g (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-23和(0,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-23,0上单调递减. 所以当x =-23时,函数g (x )取得极大值g ⎝⎛⎭⎫-23=427+b ,当x =0,时函数g (x )取得极小值为g (0)=b .要满足题意,则需g ⎝⎛⎭⎫-23=427+b =0或g (0)=b =0, 所以b =-427或b =0.4.(2018·广西三市第一次联考)已知函数f (x )=2a 2ln x -x 2(a >0). (1)当a =1时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程; (2)求函数f (x )的单调区间;(3)讨论函数f (x )在区间(1,e 2)上零点的个数(e 为自然对数的底数). 解:(1)当a =1时,f (x )=2ln x -x 2,∴f ′(x )=2x -2x ,∴f ′(1)=0,又f (1)=-1,∴曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y +1=0. (2)∵f (x )=2a 2ln x -x 2,∴f ′(x )=2a 2x -2x =2a 2-2x 2x =-2(x -a )(x +a )x, ∵x >0,a >0,∴当0<x <a 时,f ′(x )>0,当x >a 时,f ′(x )<0. ∴f (x )在(0,a )上是增函数,在(a ,+∞)上是减函数. (3)由(2)得f (x )max =f (a )=a 2(2ln a -1). 讨论函数f (x )的零点情况如下:①当a 2(2ln a -1)<0,即0<a <e 时,函数f (x )无零点,在(1,e 2)上无零点.②当a 2(2ln a -1)=0,即a =e 时,函数f (x )在(0,+∞)内有唯一零点a ,而1<a =e<e 2, ∴f (x )在(1,e 2)上有一个零点. ③当a 2(2ln a -1)>0,即a >e 时, 由于f (1)=-1<0,f (a )=a 2(2ln a -1)>0, f (e 2)=2a 2ln e 2-e 4=4a 2-e 4=(2a -e 2)(2a +e 2), 当2a -e 2<0,即e<a <e 22时,1<e<a <e 22<e 2,f (e 2)<0,由函数的单调性可知,函数f (x )在(1,a )上有唯一零点x 1,在(a ,e 2)上有唯一零点x 2,∴f (x )在(1,e 2)上有两个零点.当2a -e 2≥0,即a ≥e 22>e 时,f (e 2)≥0,由函数的单调性可知,f (x )在(1,e)上有唯一的一个零点,在(e ,e 2)上没有零点,从而f (x )在(1,e 2)上只有一个零点.综上所述,当0<a <e 时,函数f (x )无零点;当a =e 或a ≥e 22时,函数f (x )有一个零点;当e<a <e 22时,函数f (x )有两个零点.。
§3.7 利用导数研究函数零点题型一 数形结合法研究函数零点例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f (x )=e x -a (x +2). (1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =1时,f (x )=e x -(x +2),f ′(x )=e x -1, 令f ′(x )<0,解得x <0,令f ′(x )>0,解得x >0,所以f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. (2)令f (x )=0,得e x =a (x +2),即1a =x +2ex ,所以函数y =1a 的图象与函数φ(x )=x +2e x 的图象有两个交点,φ′(x )=-x -1e x,当x ∈(-∞,-1)时,φ′(x )>0; 当x ∈(-1,+∞)时,φ′(x )<0, 所以φ(x )在(-∞,-1)上单调递增, 在(-1,+∞)上单调递减,所以φ(x )max =φ(-1)=e ,且x →-∞时, φ(x )→-∞;x →+∞时,φ(x )→0, 所以0<1a <e ,解得a >1e .所以a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫1e ,+∞. 教师备选已知函数f (x )=x e x +e 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. 解 (1)函数f (x )的定义域为R , 且f ′(x )=(x +2)e x ,令f ′(x )=0得x =-2,则f ′(x ),f (x )的变化情况如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,+∞)f ′(x ) - 0 + f (x )单调递减-1e2 单调递增∴f (x )的单调递减区间是(-∞,-2),单调递增区间是(-2,+∞). 当x =-2时,f (x )有极小值为f (-2)=-1e 2,无极大值.(2)令f (x )=0,得x =-1, 当x <-1时,f (x )<0;当x >-1时,f (x )>0,且f (x )的图象经过点⎝⎛⎭⎫-2,-1e 2,(-1,0),(0,1). 当x →-∞时,与一次函数相比,指数函数y =e -x 增长更快,从而f (x )=x +1e -x →0;当x →+∞时,f (x )→+∞,f ′(x )→+∞,根据以上信息,画出f (x )大致图象如图所示.函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点的个数为y =f (x )的图象与直线y =a 的交点个数. 当x =-2时,f (x )有极小值f (-2)=-1e2.∴关于函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点个数有如下结论: 当a <-1e 2时,零点的个数为0;当a =-1e 2或a ≥0时,零点的个数为1;当-1e2<a <0时,零点的个数为2.思维升华 含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围. 跟踪训练1 设函数f (x )=ln x +mx,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 )-x3零点的个数.解 (1)当m =e 时,f (x )=ln x +ex,f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x -e x 2=x -ex 2.令f ′(x )=0,得x =e. 当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0; 当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增, ∴当x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=2. (2)由题意知g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+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, ∴x =1也是φ(x )的最大值点, ∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.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.题型二 利用函数性质研究函数零点 例2 已知函数f (x )=x -a ln x (a >0). (1)求函数f (x )的单调区间;(2)求函数g (x )=12x 2-ax -f (x )的零点个数.解 (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞), 由f (x )=x -a ln x 可得 f ′(x )=1-a x =x -ax ,由f ′(x )>0可得x >a ; 由f ′(x )<0可得0<x <a ,所以f (x )的单调递减区间为(0,a ), 单调递增区间为(a ,+∞). (2)由g (x )=12x 2-ax -x +a ln x=12x 2-(a +1)x +a ln x , 可得g ′(x )=x -(a +1)+ax=x 2-(a +1)x +a x =(x -1)(x -a )x ,令g ′(x )=0可得x =1或x =a , 因为g (1)=12-a -1=-a -12<0,g (2a +3)=12(2a +3)2-(a +1)(2a +3)+a ln(2a +3)=a +a ln(2a +3)+32>0,当a >1时,g (x )在(1,a )上单调递减, 所以g (1)>g (a ),所以g (a )<0,所以g (x )有一个零点, 当a =1时,g (x )在(0,+∞)上单调递增, 所以g (x )有一个零点,当0<a <1时,g (x )在(0,a )上单调递增, 在(a ,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, 此时g (a )=12a 2-(a +1)a +a ln a=-12a 2-a +a ln a <0,g (x )只有一个零点,综上所述,g (x )在(0,+∞)上只有一个零点. 教师备选已知函数f (x )=x sin x +cos x ,g (x )=x 2+4. (1)讨论f (x )在[-π,π]上的单调性;(2)令h (x )=g (x )-4f (x ),试证明h (x )在R 上有且仅有三个零点. (1)解 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π,-π2∪⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π2,0∪⎝⎛⎭⎫π2,π时,f ′(x )<0, ∴f (x )在⎝⎛⎭⎫-π,-π2,⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-π2,0,⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递减. (2)证明 h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x , ∵h (-x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =h (x ), ∴h (x )为偶函数. 又∵h (0)=0,∴x =0为函数h (x )的零点.下面讨论h (x )在(0,+∞)上的零点个数: h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =x (x -4sin x )+4(1-cos x ). 当x ∈[4,+∞)时, x -4sin x >0,4(1-cos x )≥0, ∴h (x )>0, ∴h (x )无零点; 当x ∈(0,4)时,h ′(x )=2x -4x cos x =2x (1-2cos x ), 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π3时,h ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π3,4时,h ′(x )>0,∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫π3,4上单调递增, ∴h (x )min =h ⎝⎛⎭⎫π3=π29+4-4π3sin π3-4cos π3=π29+2-23π3<0, 又h (0)=0,且h (4)=20-16sin 4-4cos 4>0,∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上无零点,在⎝⎛⎭⎫π3,4上有唯一零点. 综上,h (x )在(0,+∞)上有唯一零点, 又h (0)=0且h (x )为偶函数, 故h (x )在R 上有且仅有三个零点.思维升华 利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.跟踪训练2 已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间; (2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解 当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3. 当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时, f ′(x )>0;当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )的单调递增区间为(-∞,3-23),(3+23,+∞), 单调递减区间为(3-23,3+23). (2)证明 因为x 2+x +1>0在R 上恒成立, 所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0在R 上恒成立,当且仅当x =0时,g ′(x )=0, 所以g (x )在(-∞,+∞)上单调递增.故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点. 又f (3a -1)=-6a 2+2a -13=-6⎝⎛⎭⎫a -162-16<0, f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上所述,f (x )只有一个零点. 题型三 构造函数法研究函数的零点例3 (2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x aa x (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =2时,f (x )=x 22x (x >0),f ′(x )=x (2-x ln 2)2x (x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增, 令f ′(x )<0, 则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,2ln 2,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫2ln 2,+∞. (2)曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,可转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln aa 有两个不同的解.设g (x )=ln xx (x >0),则g ′(x )=1-ln xx 2(x >0),令g ′(x )=1-ln xx 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增, 当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减, 故g (x )max =g (e)=1e ,且当x >e 时,g (x )∈⎝⎛⎭⎫0,1e , 又g (1)=0,所以0<ln a a <1e ,所以a >1且a ≠e ,即a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞). 教师备选(2022·淄博质检)已知f (x )=13x 3+32x 2+2x ,f ′(x )是f (x )的导函数.(1)求f (x )的极值;(2)令g (x )=f ′(x )+k e x -1,若y =g (x )的函数图象与x 轴有三个不同的交点,求实数k 的取值范围.解 (1)因为f ′(x )=x 2+3x +2=(x +1)(x +2), 令f ′(x )=0,得x 1=-1,x 2=-2, 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,-1)-1 (-1,+∞)f ′(x ) +0 -0 + f (x )极大值极小值由表可知,函数f (x )的极大值为f (-2)=-23,极小值为f (-1)=-56.(2)由(1)知g (x )=x 2+3x +2+k e x -1=x 2+3x +1+k e x , 由题知需x 2+3x +1+k e x =0有三个不同的解,即k =-x 2+3x +1e x有三个不同的解.设h (x )=-x 2+3x +1e x,则h ′(x )=x 2+x -2e x =(x +2)(x -1)e x,当x ∈(-∞,-2)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增, 当x ∈(-2,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减, 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增, 又当x →-∞时,h (x )→-∞, 当x →+∞时,h (x )→0且h (x )<0, 且h (-2)=e 2,h (1)=-5e .作出函数h (x )的简图如图,数形结合可知,-5e<k <0.思维升华 涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.跟踪训练3 已知函数f (x )=(x -1)e x -ax 2+b +12.(1)若a =1,求函数f (x )的单调区间;(2)当a =12时,f (x )的图象与直线y =bx 有3个交点,求b 的取值范围.解 (1)当a =1时,f (x )=(x -1)e x -x 2+b +12(x ∈R ),则f ′(x )=e x +(x -1)e x -2x =x (e x -2). 令f ′(x )>0,解得x <0或x >ln 2; 令f ′(x )<0,解得0<x <ln 2,所以函数f (x )的单调递增区间为(-∞,0)和(ln 2,+∞),单调递减区间为(0,ln 2). (2)因为a =12,所以f (x )=(x -1)e x -12x 2+b +12.由(x -1)e x -12x 2+b +12=bx ,得(x -1)e x -12(x 2-1)=b (x -1).当x =1时,方程成立.当x ≠1时,只需要方程e x -12(x +1)=b 有2个实根.令g (x )=e x -12(x +1),则g ′(x )=e x -12.当x <ln 12时,g ′(x )<0,当x >ln 12且x ≠1时,g ′(x )>0,所以g (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 12上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 12,1和(1,+∞)上单调递增,因为g ⎝⎛⎭⎫ln 12=12-12⎝⎛⎭⎫ln 12+1=12ln 2, g (1)=e -1≠0,所以b ∈⎝⎛⎭⎫12ln 2,e -1∪(e -1,+∞). 课时精练1.已知函数f (x )=e x (ax +1),曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为y =bx -e. (1)求a ,b 的值;(2)若函数g (x )=f (x )-3e x -m 有两个零点,求实数m 的取值范围. 解 (1)f (x )=e x (ax +1),则f ′(x )=e x (ax +1)+e x ·a =e x (ax +1+a ),由题意知⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(1)=e (2a +1)=b ,f (1)=e (a +1)=b -e ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =3e ,∴a =1,b =3e.(2)g (x )=f (x )-3e x -m =e x (x -2)-m ,函数g (x )=e x (x -2)-m 有两个零点,相当于函数u (x )=e x ·(x -2)的图象与直线y =m 有两个交点,u ′(x )=e x ·(x -2)+e x =e x (x -1), 当x ∈(-∞,1)时,u ′(x )<0, ∴u (x )在(-∞,1)上单调递减; 当x ∈(1,+∞)时,u ′(x )>0, ∴u (x )在(1,+∞)上单调递增, ∴当x =1时,u (x )取得极小值u (1)=-e. 又当x →+∞时,u (x )→+∞, 当x <2时,u (x )<0, ∴-e<m <0,∴实数m 的取值范围为(-e,0). 2.已知函数f (x )=e x -(k +1)ln x +2sin α.(1)若函数f (x )在(0,+∞)上单调递增,求实数k 的取值范围; (2)当k =0时,证明:函数f (x )无零点. (1)解 f ′(x )=e x -k +1x ,x >0,∵函数f (x )在(0,+∞)上单调递增, ∴e x -k +1x ≥0在(0,+∞)上恒成立,即k +1≤x e x 在(0,+∞)上恒成立, 设h (x )=x e x ,则h ′(x )=(x +1)e x >0在(0,+∞)上恒成立. ∴函数h (x )=x e x 在(0,+∞)上单调递增, 则h (x )>h (0)=0, ∴k +1≤0,即k ≤-1,故实数k 的取值范围是(-∞,-1]. (2)证明 当k =0时,f ′(x )=e x -1x,x >0,x 则g ′(x )=e x +1x2>0, ∴f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,且f ′⎝⎛⎭⎫12=e -2<0,f ′(1)=e -1>0,∴存在m ∈⎝⎛⎭⎫12,1,使得f ′(m )=0,得e m =1m, 故m =-ln m ,当x ∈(0,m )时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x ∈(m ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,∴f (x )min =f (m )=e m -ln m +2sin α=1m +m +2sin α>2+2sin α≥0, ∴函数f (x )无零点.3.(2022·安庆模拟)已知函数f (x )=ln x -a e x +1(a ∈R ).(1)当a =1时,讨论f (x )极值点的个数;(2)讨论函数f (x )的零点个数.解 (1)由f (x )=ln x -a e x +1,知x ∈(0,+∞).当a =1时,f (x )=ln x -e x +1,f ′(x )=1x-e x , 显然f ′(x )在(0,+∞)上单调递减.又f ′⎝⎛⎭⎫12=2-e>0,f ′(1)=1-e<0,所以f ′(x )在⎝⎛⎭⎫12,1上存在零点x 0,且是唯一零点,当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )>0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )<0,所以x 0是f (x )=ln x -e x +1的极大值点,且是唯一极值点.(2)令f (x )=ln x -a e x +1=0,则a =ln x +1e x. 令y =a ,g (x )=ln x +1e x, g ′(x )=1x -ln x -1e x(x >0).x 则h ′(x )=-1x 2-1x<0, 所以h (x )在(0,+∞)上单调递减,而h (1)=0,故当x ∈(0,1)时,h (x )>0,即g ′(x )>0,g (x )单调递增;当x ∈(1,+∞)时,h (x )<0,即g ′(x )<0,g (x )单调递减.故g (x )max =g (1)=1e. 又g ⎝⎛⎭⎫1e =0,当x >1且x →+∞时,g (x )>0且g (x )→0,作出函数g (x )=ln x +1e x的图象如图所示.结合图象知,当a >1e时,f (x )无零点, 当a ≤0或a =1e时,f (x )有1个零点, 当0<a <1e时,f (x )有两个零点.4.(2022·潍坊模拟)已知函数f (x )=x 2-a sin x-2(a ∈R ). (1)若曲线y =f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线经过坐标原点,求实数a ; (2)当a >0时,判断函数f (x )在x ∈(0,π)上的零点个数,并说明理由.解 (1)f ′(x )=2x sin x -(x 2-a )cos x sin 2x, f ′⎝⎛⎭⎫π2=π,所以f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线方程为y =πx ,所以f ⎝⎛⎭⎫π2=π22, 即π24-a -2=π22,a =-π24-2.(2)因为x ∈(0,π),所以sin x >0,所以x 2-a sin x-2=0可转化为x 2-a -2sin x =0, 设g (x )=x 2-a -2sin x ,则g ′(x )=2x -2cos x ,当x ∈⎣⎡⎭⎫π2,π时,g ′(x )>0,所以g (x )在区间⎣⎡⎭⎫π2,π上单调递增.当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, 设h (x )=g ′(x )=2x -2cos x ,此时h ′(x )=2+2sin x >0,所以g ′(x )在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增, 又 g ′(0)=-2<0,g ′⎝⎛⎭⎫π2=π>0,所以存在x 0∈⎝⎛⎭⎫0,π2使得g ′(x )=0且x ∈(0,x 0)时g (x )单调递减, x ∈⎣⎡⎭⎫x 0,π2时g (x )单调递增. 综上,对于连续函数g (x ),当x ∈(0,x 0)时,g (x )单调递减, 当x ∈(x 0,π)时,g (x )单调递增.又因为g (0)=-a <0,所以当g (π)=π2-a >0,即a <π2时,函数g (x )在区间(x 0,π)上有唯一零点,当g (π)=π2-a ≤0,即a ≥π2时,函数g (x )在区间(0,π)上无零点, 综上可知,当0<a <π2时,函数f (x )在(0,π)上有1个零点; 当a ≥π2时,函数f (x )在(0,π)上没有零点.。
利用导数解决函数的零点问题…………考点一 利用最值(极值)研究函数零点问题………|重点保分型|…………|研透典例|【典例】 已知函数f (x )=-12ax 2+(1+a )x -ln x (a ∈R ).(1)当a >0时,求函数f (x )的单调递减区间;(2)当a =0时,设函数g (x )=xf (x )-k (x +2)+2.若函数g (x )在区间⎣⎡⎭⎫12,+∞上有两个零点,求实数k 的取值范围.[解] (1)f (x )的定义域为(0,+∞), f (x )的导数为f ′(x )=-ax +1+a -1x=-(ax -1)(x -1)x (a >0),①当a ∈(0,1)时,1a >1.由f ′(x )<0,得x >1a或x <1.所以f (x )的单调递减区间为(0,1),⎝⎛⎭⎫1a ,+∞; ②当a =1时,恒有f ′(x )≤0, 所以f (x )的单调递减区间为(0,+∞); ③当a ∈(1,+∞)时,1a <1.由f ′(x )<0,得x >1或x <1a.所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,1a ,(1,+∞). 综上,当a ∈(0,1)时,f (x )的单调递减区间为(0,1),⎝⎛⎭⎫1a ,+∞; 当a =1时,f (x )的单调递减区间为(0,+∞);当a ∈(1,+∞)时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫0,1a ,(1,+∞). (2)g (x )=x 2-x ln x -k (x +2)+2在x ∈⎣⎡⎭⎫12,+∞上有两个零点,即关于x 的方程k =x 2-x ln x +2x +2在x ∈⎣⎡⎭⎫12,+∞上有两个不相等的实数根. 令函数h (x )=x 2-x ln x +2x +2,x ∈⎣⎡⎭⎫12,+∞,则h ′(x )=x 2+3x -2ln x -4(x +2)2,令函数p (x )=x 2+3x -2ln x -4,x ∈⎣⎡⎭⎫12,+∞. 则p ′(x )=(2x -1)(x +2)x 在⎣⎡⎭⎫12,+∞上有p ′(x )≥0, 故p (x )在⎣⎡⎭⎫12,+∞上单调递增. 因为p (1)=0,所以当x ∈⎣⎡⎭⎫12,1时,有p (x )<0, 即h ′(x )<0, 所以h (x )单调递减;当x ∈(1,+∞)时,有p (x )>0, 即h ′(x )>0, 所以h (x )单调递增.因为h ⎝⎛⎭⎫12=910+ln 25,h (1)=1,且当x →+∞时,h (x )→+∞, 所以k 的取值范围为⎝⎛⎦⎤1,910+ln 25.『名师点津』………………………………………………|品名师指点迷津|利用函数的极值(最值)判断函数零点个数,主要是借助导数研究函数的单调性、极值后,通过极值的正负、函数单调性判断函数图象走势,从而判断零点个数或者利用零点个数求参数范围.…………考点二 利用数形结合法研究函数零点问题…………|重点保分型|………|研透典例|【典例】 已知f (x )=ax 2(a ∈R ),g (x )=2ln x . (1)讨论函数F (x )=f (x )-g (x )的单调性;(2)若方程f (x )=g (x )在区间[2,e]上有两个不相等的解,求a 的取值范围. [解] (1)F (x )=ax 2-2ln x , 其定义域为(0,+∞),所以F ′(x )=2ax -2x =2(ax 2-1)x (x >0).①当a >0时,由ax 2-1>0,得x >1a;由ax 2-1<0,得0<x <1a, 故当a >0时,F (x )在区间⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在区间⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递减.②当a ≤0时,F ′(x )<0(x >0)恒成立. 故当a ≤0时,F (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)原式等价于方程a =2ln xx 2在区间[2,e]上有两个不等解.令φ(x )=2ln xx 2,由φ′(x )=2x (1-2ln x )x 4易知,φ(x )在(2,e)上为增函数,在(e ,e)上为减函数,则φ(x )max =φ(e)=1e ,而φ(e)=2e 2,φ(2)=ln 22.由φ(e)-φ(2)=2e 2-ln 22=4-e 2ln 22e 2=ln e 4-ln 2e 22e 2<ln 81-ln 272e 2<0,所以φ(e)<φ(2). 所以φ(x )min =φ(e),如图可知φ(x )=a 有两个不相等的解时,需ln 22≤a <1e.即f (x )=g (x )在[2,e]上有两个不相等的解时a 的取值范围为⎣⎡⎭⎫ln 22,1e . 『名师点津』………………………………………………|品名师指点迷津|对于方程解的个数(或函数零点个数)问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性,画草图确定其中参数的范围.…………考点三 构造函数研究函数的零点问题…………|重点保分型|……………|研透典例|【典例】 设函数f (x )=12x 2-m ln x ,g (x )=x 2-(m +1)x .(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当m ≥1时,讨论函数f (x )与g (x )图象的交点个数.[解] (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=x -m x =x 2-mx,当m ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上递增; 当m >0时,f ′(x )=(x +m )(x -m )x ,当0<x <m 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x >m 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 综上,当m ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当m >0时,函数f (x )的单调增区间是(m ,+∞),单调减区间是(0,m ). (2)令F (x )=f (x )-g (x )=-12x 2+(m +1)x -m ln x ,x >0,问题等价于求函数F (x )的零点个数, F ′(x )=-(x -1)(x -m )x ,当m =1时,F ′(x )≤0,函数F (x )为减函数, 注意到F (1)=32>0,F (4)=-ln 4<0,所以F (x )有唯一零点;当m >1时,0<x <1或x >m 时,F ′(x )<0;1<x <m 时,F ′(x )>0, 所以函数F (x )在(0,1)和(m ,+∞)上单调递减,在(1,m )上单调递增, 注意到F (1)=m +12>0,F (2m +2)=-m ln(2m +2)<0,所以F (x )有唯一零点,综上,函数F (x )有唯一零点,即两函数图象只有一个交点.『名师点津』………………………………………………|品名师指点迷津|(1)涉及函数的零点(方程的根)个数时,主要利用导数确定函数的单调区间及极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.(2)解决此类问题的关键是将函数零点、方程的根、曲线交点相互转化,突出导数的工具作用,体现转化与化归的思想方法.A 级·基础过关……………………………|固根基|1.(2019届江西赣州模拟)若函数f (x )=a e x -x -2a 有两个零点,则实数a 的取值范围是( )A.⎝⎛⎭⎫-∞,1e B.⎝⎛⎭⎫0,1e C .(-∞,0)D .(0,+∞)解析:选D 函数f (x )=a e x -x -2a 的导函数f ′(x )=a e x -1.当a ≤0时,f ′(x )≤0恒成立,函数f (x )在R 上单调,不可能有两个零点;当a >0时,令f ′(x )=0,得x =ln 1a,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 1a ,+∞上单调递增,所以f (x )的最小值为f ⎝⎛⎭⎫ln 1a =1-ln 1a-2a =1+ln a -2a .令g (a )=1+ln a -2a (a >0),则g ′(a )=1a -2.当a ∈⎝⎛⎭⎫0,12时,g (a )单调递增;当a ∈⎝⎛⎭⎫12,+∞时,g (a )单调递减,∴g (a )max =g ⎝⎛⎭⎫12=-ln 2<0,∴f (x )的最小值为f ⎝⎛⎭⎫ln 1a <0,函数f (x )=a e x -x -2a 有两个零点.综上所述,实数a 的取值范围是(0,+∞),故选D. 2.已知函数f (x )=ax 3-3x 2+1,若f (x )存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围是( ) A .(2,+∞) B .(-∞,-2) C .(1,+∞)D .(-∞,-1)解析:选B f ′(x )=3ax 2-6x ,当a =3时,f ′(x )=9x 2-6x =3x (3x -2),则当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫0,23时,f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫23,+∞时,f ′(x )>0,注意f (0)=1,f ⎝⎛⎭⎫23=59>0,则f (x )的大致图象如图(1)所示.不符合题意,排除A 、C ;当a =-43时,f ′(x )=-4x 2-6x =-2x (2x +3),则当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-32时,f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫-32,0时,f ′(x )>0;x ∈(0,+∞)时,f ′(x )<0,注意f (0)=1,f ⎝⎛⎭⎫-32=-54,则f (x )的大致图象如图(2)所示.不符合题意,排除D.3.(2018年全国卷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)证明: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,+∞)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)单调递减,在(2,+∞)单调递增. 故h (2)=1-4ae 2是h (x )在(0,+∞)的最小值.①若h (2)>0,即a <e 24,h (x )在(0,+∞)没有零点.②若h (2)=0,即a =e 24,h (x )在(0,+∞)只有一个零点.③若h (2)<0,即a >e 24,因为h (0)=1,所以h (x )在(0,2)有一个零点, 由(1)知,当x >0时,e x>x 2,所以h (4a )=1-16a 3e 4a =1-16a 3(e 2a )2>1-16a 3(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,当f (x )在(0,+∞)只有一个零点时,a =e 24.4.(2018届辽宁锦州联考)已知函数f (x )=e x +ax -a (a ∈R 且a ≠0).(1)若函数f (x )在x =0处取得极值,求实数a 的值;并求此时f (x )在[-2,1]上的最大值; (2)若函数f (x )不存在零点,求实数a 的取值范围.解:(1)由f (x )=e x +ax -a ,得f ′(x )=e x +a .∵函数f (x )在x =0处取得极值,∴f ′(0)=e 0+a =0,∴a =-1.∴f ′(x )=e x -1.∴当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.易知f (x )在[-2,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,且f (-2)=1e 2+3,f (1)=e ,f (-2)>f (1),∴f (x )在[-2,1]上的最大值为1e 2+3.(2)f ′(x )=e x +a ,由于e x >0,①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )是增函数,且当x >1时,f (x )=e x +a (x -1)>0.当x <0时,取x =-1a ,则f ⎝⎛⎭⎫-1a <1+a ⎝⎛⎭⎫-1a -1=-a <0,∴函数f (x )存在零点,不满足题意. ②当a <0时,令f ′(x )=e x +a =0,x =ln(-a ). 当x ∈(-∞,ln(-a ))时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈(ln(-a ),+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增, ∴x =ln(-a )时,f (x )取得最小值.函数f (x )不存在零点,等价于f [ln(-a )]=e ln(-a )+a ln(-a )-a =-2a +a ln(-a )>0,解得-e 2<a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-e 2,0). 5.设函数f (x )=ln x +mx,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 )-x3零点的个数.解:(1)由题设,当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,定义域为(0,+∞),则f ′(x )=x -ex 2, 由f ′(x )=0,得x =e.所以当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, 所以当x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=ln e +ee =2,所以f (x )的极小值为2.(2)由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+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.所以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. 所以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.6.已知函数f (x )=x ln x ,g (x )=(-x 2+ax -3)e x (a 为实数). (1)当a =4时,求函数y =g (x )在x =0处的切线方程;(2)如果关于x 的方程g (x )=2e x f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,e 上有两个不等实根,求实数a 的取值范围. 解:(1)当a =4时,g (x )=(-x 2+4x -3)e x ,g (0)=-3, g ′(x )=(-x 2+2x +1)e x ,g ′(0)=1,所以,所求的切线方程为y +3=x -0,即y =x -3. (2)由g (x )=2e x f (x ),可得2x ln x =-x 2+ax -3,a =x +2ln x +3x .设h (x )=x +2ln x +3x(x >0),所以h ′(x )=1+2x -3x 2=(x +3)(x -1)x 2,所以x 在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上变化时,h ′(x ),h (x )的变化如下:又h ⎝⎛⎭⎫1e =1e +3e -2,h (1)=4,h (e)=3e +e +2, 且h (e)-h ⎝⎛⎭⎫1e =4-2e +2e<0. 所以实数a 的取值范围为4<a ≤e +2+3e ,即a 的取值范围为⎝⎛⎦⎤4,e +2+3e .。
导数与函数的零点问题考点与题型归纳且f(1)=0,所以当x≥1时,f(x)≥XXX成立。
2)解:由题可知,x--f(x)=x3-2ex2+tx,即f(x)=x--x3+2ex2-tx。
设g(x)=f'(x)=1-2x+2ex-t,求g(x)的零点。
当x1时,g(x)>0.所以f(x)在[0,1)上是单调减函数,在(1,+∞)上是单调增函数。
又因为f(0)=0,当x→+∞时,f(x)→+∞,所以方程x--f(x)=x3-2ex2+tx的根有且只有一个。
给定函数$f(x)=e^x-ax^2$,其中$a>0$。
1) 当$a=1$时,证明对于$x\geq 0$,有$f(x)\geq 1$。
证明:当$a=1$时,$f(x)\geq 1$等价于$(x^2+1)e^{-x}-1\leq 0$。
设$g(x)=(x^2+1)e^{-x}-1$,则$g'(x)=-e^{-x}(x^2-2x+1)=-e^{-x}(x-1)^2$。
当$x\neq 1$时,$g'(x)<0$,因此$g(x)$在$(0,1)$上单调递增,在$(1,+\infty)$上单调递减。
而$g(0)=0$,因此对于$x\geq 0$,有$g(x)\leq 0$,即$f(x)\geq 1$。
2) 若$f(x)$在$(0,+\infty)$只有一个零点,求$a$。
设$h(x)=1-ax^2e^{-x}$。
由于$f(x)$在$(0,+\infty)$只有一个零点,因此$h(x)$在$(0,+\infty)$只有一个零点。
i) 当$a\leq \frac{1}{e}$时,$h(x)>0$,因此$h(x)$没有零点。
ii) 当$a>\frac{1}{e}$时,$h'(x)=a(x-2)e^{-x}$。
当$x\in(0,2)$时,$h'(x)0$。
因此$h(x)$在$(0,2)$上单调递减,在$(2,+\infty)$上单调递增。
导数专题:利用导数研究函数零点的4种常见考法一、函数零点问题常规求解步骤:第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图象与x 轴(或y=k)在某区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在此区间上的单调性、极值、端点值等性质,进而画出其图象;第三步:结合图象判断零点或根据零点分析参数。
二、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要使用极限);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。
三、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(优先分离、次选分类)求解;2、利用函数零点存在定理构造不等式求解;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。
四、导函数的零点不可直接求时的应对策略1、“特值试探法”:当导函数的零点不可求时,可尝试利用特殊值试探,此时特殊值的选取应遵循一下原则:①当含有ln x 的函数中,通常选取k x e =,特别的,选当0k =时,1x =来试探;②在含有x e 的函数中,通常选取ln x k =,特别的,选取当1k =时,0x =来试探,在探得导函数的一个零点后,结合导函数的单调性,确定导函数在零点左右的符号,进而确定原函数的单调性和极值,使问题得到解决。
2、“虚设和代换法”:当导函数()f x '的零点无法求出显性的表达式时,我们可以先证明零点的存在,再虚设为0x ,接下来通常有两个方向:①由0()0f x '=得到一个关于0x 的方程,再将这个关于0x 的方程的整体或局部代入0()f x ,从而求得0()f x ,然后解决相关的问题;②根据导函数()f x '的单调性,得出0x 两侧导函数的正负,进而得出原函数的单调性和极值,使问题得解。
