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高考数学《函数零点的个数问题》知识讲解与例题讲解一、知识点讲解与分析:1、零点的定义:一般地,对于函数()()y f x x D =∈,我们把方程()0f x =的实数根x 称为函数()()y f x x D =∈的零点2、函数零点存在性定理:设函数()f x 在闭区间[],a b 上连续,且()()0f a f b <,那么在开区间(),a b 内至少有函数()f x 的一个零点,即至少有一点()0,x a b ∈,使得()00f x =。
(1)()f x 在[],a b 上连续是使用零点存在性定理判定零点的前提 (2)零点存在性定理中的几个“不一定”(假设()f x 连续) ① 若()()0f a f b <,则()f x 的零点不一定只有一个,可以有多个 ② 若()()0f a f b >,那么()f x 在[],a b 不一定有零点 ③ 若()f x 在[],a b 有零点,则()()f a f b 不一定必须异号3、若()f x 在[],a b 上是单调函数且连续,则()()()0f a f b f x <⇒在(),a b 的零点唯一4、函数的零点,方程的根,两图像交点之间的联系设函数为()y f x =,则()f x 的零点即为满足方程()0f x =的根,若()()()f x g x h x =−,则方程可转变为()()g x h x =,即方程的根在坐标系中为()(),g x h x 交点的横坐标,其范围和个数可从图像中得到。
由此看来,函数的零点,方程的根,两图像的交点这三者各有特点,且能相互转化,在解决有关根的问题以及已知根的个数求参数范围这些问题时要用到这三者的灵活转化。
(详见方法技巧) 二、方法与技巧:1、零点存在性定理的应用:若一个方程有解但无法直接求出时,可考虑将方程一边构造为一个函数,从而利用零点存在性定理将零点确定在一个较小的范围内。
例如:对于方程ln 0x x +=,无法直接求出根,构造函数()ln f x x x =+,由()110,02f f ⎛⎫>< ⎪⎝⎭即可判定其零点必在1,12⎛⎫⎪⎝⎭中 2、函数的零点,方程的根,两函数的交点在零点问题中的作用 (1)函数的零点: 工具:零点存在性定理作用:通过代入特殊值精确计算,将零点圈定在一个较小的范围内。
第25讲函数的零点问题知识梳理1、函数零点问题的常见题型:判断函数是否存在零点或者求零点的个数;根据含参函数零点情况,求参数的值或取值范围.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像与x 轴(或直线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,进而画出其图像;第三步:结合图像判断零点或根据零点分析参数.2、函数零点的求解与判断方法:(1)直接求零点:令f (x )=0,如果能求出解,则有几个解就有几个零点.(2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[a ,b ]上是连续不断的曲线,且f (a )·f (b )<0,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点.(3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.3、求函数的零点个数时,常用的方法有:一、直接根据零点存在定理判断;二、将()f x 整理变形成()()()f x g x h x =-的形式,通过()(),g x h x 两函数图象的交点确定函数的零点个数;三、结合导数,求函数的单调性,从而判断函数零点个数.4、利用导数研究零点问题:(1)确定零点的个数问题:可利用数形结合的办法判断交点个数,如果函数较为复杂,可用导数知识确定极值点和单调区间从而确定其大致图像;(2)方程的有解问题就是判断是否存在零点的问题,可参变分离,转化为求函数的值域问题处理.可以通过构造函数的方法,把问题转化为研究构造的函数的零点问题;(3)利用导数研究函数零点或方程根,通常有三种思路:①利用最值或极值研究;②利用数形结合思想研究;③构造辅助函数研究.必考题型全归纳题型一:零点问题之一个零点例1.(2024·江苏南京·南京市第十三中学校考模拟预测)已知函数()ln f x x =,()21212g x x x =-+.(1)求函数()()()3x g x f x ϕ=-的单调递减区间;(2)设()()()h x af x g x =-,a R ∈.①求证:函数()y h x =存在零点;②设0a <,若函数()y h x =的一个零点为m .问:是否存在a ,使得当()0,x m ∈时,函数()y h x =有且仅有一个零点,且总有()0h x ≥恒成立?如果存在,试确定a 的个数;如果不存在,请说明理由.例2.(2024·广东·高三校联考阶段练习)已知函数()e sin 1x f x a x =--,()()22cos sin 2e xx a g x a x x ++=-+-+,()f x 在()0,π上有且仅有一个零点0x .(1)求a 的取值范围;(2)证明:若12a <<,则()g x 在(),0π-上有且仅有一个零点1x ,且010x x +<.例3.(2024·全国·高三专题练习)已知函数()1ln e xx f x a x -=+.(1)当1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程;(2)证明:当0a ≥时,()f x 有且只有一个零点;(3)若()f x 在区间()()0,1,1,+∞各恰有一个零点,求a 的取值范围.变式1.(2024·广东茂名·高三统考阶段练习)已知0a >,函数()e xf x x a =-,()ln g x x x a =-.(1)证明:函数()f x ,()g x 都恰有一个零点;(2)设函数()f x 的零点为1x ,()g x 的零点为2x ,证明12x x a =.题型二:零点问题之二个零点例4.(2024·海南海口·统考模拟预测)已知函数2()e x f x x +=.(1)求()f x 的最小值;(2)设2()()(1)(0)F x f x a x a =++>.(ⅰ)证明:()F x 存在两个零点1x ,2x ;(ⅱ)证明:()F x 的两个零点1x ,2x 满足1220x x ++<.例5.(2024·甘肃天水·高三天水市第一中学校考阶段练习)已知函数2()ln (21)f x x ax a x =+++.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当0a =时,2()(1)()1g x x f x x =---,证明:函数()g x 有且仅有两个零点,两个零点互为倒数.例6.(2024·四川遂宁·高三射洪中学校考期中)已知函数2()ln (21)f x x ax a x =+++.(1)若函数()f x 在1x =处取得极值,求曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程;(2)讨论函数()f x 的单调性;(3)当0a =时,2()(1)()1g x x f x x =---,证明:函数()g x 有且仅有两个零点,且两个零点互为倒数.变式2.(2024·全国·高三专题练习)已知函数()ln x f x e x a =--.(1)若3a =.证明函数()f x 有且仅有两个零点;(2)若函数()f x 存在两个零点12,x x ,证明:121222x x x x e e e a >++-.变式3.(2024·湖南长沙·高三长沙一中校考阶段练习)已知函数()ln ()f x x ax a R =-∈在其定义域内有两个不同的零点.(1)求a 的取值范围;(2)记两个零点为12,x x ,且12x x <,已知0λ>,若不等式()21ln 1ln 10λ-+->x x 恒成立,求λ的取值范围.变式4.(2024·江苏·高三专题练习)已知函数()4212f x ax x =-,,()0x ∈+∞,()()()g x f x f x '=-.(1)若0a >,求证:(ⅰ)()f x 在()f x '的单调减区间上也单调递减;(ⅱ)()g x 在(0,)+∞上恰有两个零点;(2)若1a >,记()g x 的两个零点为12,x x ,求证:1244x x a <+<+.题型三:零点问题之三个零点例7.(2024·山东·山东省实验中学校联考模拟预测)已知函数()21ln ln 1ex ax f x x a -=---有三个零点.(1)求a 的取值范围;(2)设函数()f x 的三个零点由小到大依次是123,,x x x .证明:13e e x x a >.例8.(2024·广东深圳·校考二模)已知函数1()ln 1x f x a x x -=-+.(1)当1a =时,求()f x 的单调区间;(2)①当102a <<时,试证明函数()f x 恰有三个零点;②记①中的三个零点分别为1x ,2x ,3x ,且123x x x <<,试证明22131(1)(1)x x a x >--.例9.(2024·广西柳州·统考三模)已知()3()1ln f x x ax x =-+.(1)若函数()f x 有三个不同的零点,求实数a 的取值范围;(2)在(1)的前提下,设三个零点分别为123,,x x x 且123x x x <<,当132x x +>时,求实数a 的取值范围.变式5.(2024·贵州遵义·遵义市南白中学校考模拟预测)已知函数()32113f x x ax bx =+++(a ,b ∈R ).(1)若0b =,且()f x 在()0+∞,内有且只有一个零点,求a 的值;(2)若20a b +=,且()f x 有三个不同零点,问是否存在实数a 使得这三个零点成等差数列?若存在,求出a 的值,若不存在,请说明理由.变式6.(2024·浙江·校联考二模)设e 2a <,已知函数()()()22e 22x f x x a x x =---+有3个不同零点.(1)当0a =时,求函数()f x 的最小值:(2)求实数a 的取值范围;(3)设函数()f x 的三个零点分别为1x 、2x 、3x ,且130x x ⋅<,证明:存在唯一的实数a ,使得1x 、2x 、3x 成等差数列.变式7.(2024·山东临沂·高三统考期中)已知函数ln ()xf x x=和()e x ax g x =有相同的最大值.(1)求a ,并说明函数()()()h x f x g x =-在(1,e )上有且仅有一个零点;(2)证明:存在直线y b =,其与两条曲线()y f x =和()y g x =共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等比数列.题型四:零点问题之max ,min 问题例10.(2024·湖北黄冈·黄冈中学校考三模)已知函数()()2sin cos ,lnπxf x x x x axg x x =++=.(1)当0a =时,求函数()f x 在[]π,π-上的极值;(2)用{}max ,m n 表示,m n 中的最大值,记函数()()(){}max ,(0)h x f x g x x =>,讨论函数()h x 在()0,∞+上的零点个数.例11.(2024·四川南充·统考三模)已知函数21()sin cos 2f x x x x ax =++,()ln πxg x x =.(1)当0a =时,求函数()f x 在[,]-ππ上的极值;(2)用max{,}m n 表示m ,n 中的最大值,记函数()max{(),()}(0)h x f x g x x =>,讨论函数()h x 在(0,)+∞上的零点个数.例12.(2024·四川南充·统考三模)已知函数()2e 2x ax x f x x =+-,()ln g x x =其中e 为自然对数的底数.(1)当1a =时,求函数()f x 的极值;(2)用{}max ,m n 表示m ,n 中的最大值,记函数()()(){}max ,(0)h x f x g x x =>,当0a ≥时,讨论函数()h x 在()0,∞+上的零点个数.变式8.(2024·广东·高三专题练习)已知函数()ln f x x =-,31()4g x x ax =-+,R a ∈.(1)若函数()g x 存在极值点0x ,且()()10g x g x =,其中10x x ≠,求证:1020x x +=;(2)用min{,}m n 表示m ,n 中的最小值,记函数()min{()h x f x =,()}(0)g x x >,若函数()h x 有且仅有三个不同的零点,求实数a 的取值范围.变式9.(2024·全国·高三专题练习)已知函数2()e (R)x f x ax a =-∈,()1g x x =-.(1)若直线()y g x =与曲线()y f x =相切,求a 的值;(2)用{}min ,m n 表示m ,n 中的最小值,讨论函数()min{(),()}h x f x g x =的零点个数.变式10.(2024·山西朔州·高三怀仁市第一中学校校考期末)已知函数()()31,1ln 4f x x axg x x x =++=--.(1)若过点()1,0可作()f x 的两条切线,求a 的值.(2)用{}min ,m n 表示,m n 中的最小值,设函数()()(){}min ,(01)h x f x g x x =<<,讨论()h x 零点的个数.题型五:零点问题之同构法例13.已知函数1()()2(0)x axf x x ln ax a e -=+-->,若函数()f x 在区间(0,)+∞内存在零点,求实数a 的取值范围例14.已知2()12a f x xlnx x =++.(1)若函数()()cos sin 1g x f x x x x xlnx =+---在(0,]2π上有1个零点,求实数a 的取值范围.(2)若关于x 的方程2()12x a a xe f x x ax -=-+-有两个不同的实数解,求a 的取值范围.例15.已知函数()(1)1x f x ae ln x lna =-++-.(1)若1a =,求函数()f x 的极值;(2)若函数()f x 有且仅有两个零点,求a 的取值范围.题型六:零点问题之零点差问题例16.已知关于x 的函数()y f x =,()y g x =与()(h x kx b k =+,)b R ∈在区间D 上恒有()()()f x h x g x .(1)若2()2f x x x =+,2()2g x x x =-+,(,)D =-∞+∞,求()h x 的表达式;(2)若2()1f x x x =-+,()g x klnx =,()h x kx k =-,(0,)D =+∞,求k 的取值范围;(3)若42()2f x x x =-,2()48g x x =-,342()4()32(0||h x t t x t t t =--+<,[D m =,][n ⊂,,求证:n m-例17.已知函数32()(3)x f x x x ax b e -=+++.(1)如3a b ==-,求()f x 的单调区间;(2)若()f x 在(,)α-∞,(2,)β单调增加,在(,2)α,(,)β+∞单调减少,证明:6βα->.例18.已知函数221()2x f x ae x ax =--,a R ∈.(1)当1a =时,求函数2()()g x f x x =+的单调区间;(2)当4401a e <<-,时,函数()f x 有两个极值点1x ,212()x x x <,证明:212x x ->.题型七:零点问题之三角函数例19.(2024·山东·山东省实验中学校考一模)已知函数()()sin ln 1f x a x x =-+.(1)若对(]1,0x ∀∈-时,()0f x ≥,求正实数a 的最大值;(2)证明:221sinln2n k k =<∑;(3)若函数()()1e sin x g x f x a x +=+-的最小值为m ,试判断方程()1eln 10x m x +--+=实数根的个数,并说明理由.例20.(2024·全国·高三专题练习)设函数()πsin2x f x x =-.(1)证明:当[]0,1x ∈时,()0f x ≤;(2)记()()ln g x f x a x =-,若()g x 有且仅有2个零点,求a 的值.例21.(2024·广东深圳·红岭中学校考模拟预测)已知1()sin (1)1f x a x x x x =-+>-+,且0为()f x 的一个极值点.(1)求实数a 的值;(2)证明:①函数()f x 在区间(1,)-+∞上存在唯一零点;②22111sin 121n k n k =-<<+∑,其中*N n ∈且2n ≥.变式11.(2024·山东济南·济南市历城第二中学校考二模)已知()sin n f x x =,()ln e x g x x m =+(n 为正整数,m R ∈).(1)当1n =时,设函数()()212h x x f x =--,()0,πx ∈,证明:()h x 有且仅有1个零点;(2)当2n =时,证明:()()()e 12x f x g x x m '+<+-.题型八:零点问题之取点技巧例22.已知函数()[2(1)]2(x x f x e e a ax e =-++为自然对数的底数,且1)a .(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.例23.已知函数2()(1)()x f x xe a x a R =++∈.(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.例24.已知函数211()(()22x f x x e a x =-++.(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.变式12.已知函数1()()(1)2x x f x e a e a x =+-+.(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。
高一函数零点题型归纳函数零点是高中数学中的一个重要概念,它涉及到函数的值、图像、单调性等多个方面。
以下是高一函数零点的一些常见题型及其解题方法:一、判断零点个数例题:函数f(x) = x^{2} - 2xf(x)=x2−2x在区间( - 3,3)(−3,3)内的零点个数为( )A.0 B.11 C.22 D.33解析:首先确定函数的对称轴为x = 1x=1,然后判断函数的开口方向为向上。
接下来,根据对称轴和区间端点的距离,可以确定函数在区间内的零点个数。
二、求函数的零点例题:函数f(x) = \log_{2}(x - 3)f(x)=log2(x−3)的零点是( )A.22 B.33 C.44 D.55解析:对数函数的零点即为使对数内部表达式等于1的x值。
因此,令x - 3 = 1x−3=1,解得x = 4x=4。
三、判断零点所在区间例题:函数f(x) = x^{3} - x^{2} - xf(x)=x3−x2−x在区间( - 1,2)(−1,2)内的一个零点所在的区间是( )A.(0,1)(0,1) B.(1,2)(1,2) C.( - 1,0)(−1,0) D.(0,2)(0,2)解析:先确定函数在给定区间端点的函数值,然后判断其正负性。
如果端点函数值异号,则该区间内必存在零点。
四、应用题中的零点问题例题:某商品的成本价为每件30元,售价不超过50元时,售价y(元)与售价的整数部分x 满足关系式:y = x + 20y=x+20,当成本价与售价相等时,每月最多可售出该商品____件。
解析:根据题意,当成本价与售价相等时,即30 = x + 2030=x+20,解得x = 10x=10。
由于售价的整数部分为10,则售价为30元。
再根据一次函数的性质,当斜率大于0时,函数单调递增,因此每月最多可售出该商品33件。
五、判断函数是否为同一函数(根据零点个数)例题:下列四个函数中与函数f(x) = \frac{1}{x}f(x)=x1表示同一函数的是( )A.y = \frac{x^{2}}{x}y=xx2B.y = \frac{1}{\sqrt{x}}y=x1C.y = \frac{1}{\log_{a}x}y=logax1D.y = \frac{e^{x}}{x}y=xex解析:根据函数的三要素(定义域、值域、对应关系),分别判断各选项是否与给定函数定义域相同、值域相同以及对应关系相同。
函数零点问题【高考地位】函数的零点是新课标的新增内容,其实质是相应方程的根,而方程是高考重点考查内容,因而函数的零点亦成为新课标高考命题的热点.其经常与函数的图像、性质等知识交汇命题,多以选择、填空题的形式考查.类型一 零点或零点存在区间的确定万能模板 内 容使用场景 一般函数类型解题模板第一步 直接根据零点的存在性定理验证区间端点处的函数值的乘积是否小于0; 第二步 若其乘积小于0,则该区间即为存在的零点区间;否则排除其选项即可.例1 函数()43xf x e x =+-的零点所在的区间为( )A .10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭B .11,42⎛⎫⎪⎝⎭ C .13,24⎛⎫ ⎪⎝⎭ D .3,14⎛⎫ ⎪⎝⎭【变式演练1】(2023·全国·高三专题练习)在下列区间中,函数()23xf x x =--的零点所在的区间为( )A .)(01,B .()12,C .()23,D .()34,【变式演练2】(2022·江苏·金沙中学高一阶段练习)函数sin sin()13y x x π=-+-在区间(0,2)π上的零点所在的区间为( )A .(0,)2πB .(,)2ππC .3(,)2ππ D .3(,2)2ππ 【变式演练3】(2022·全国·高一课时练习)已知函数()226xf x x =+-的零点为0x ,不等式06x x ->的最小整数解为k ,则k =( ) A .8B .7C .5D .6类型二 零点的个数的确定方法1:定义法万能模板 内 容使用场景一般函数类型解题模板 第一步 判断函数的单调性;第二步 根据零点的存在性定理验证区间端点处的函数值的乘积是否小于0;若其乘积小于0,则该区间即为存在唯一的零点区间或者直接运用方程的思想计算出其 零点;第三步 得出结论.例2.函数x e x f x3)(+=的零点个数是( ) A .0 B .1 C .2 D .3【变式演练4】(2022·重庆·三模)已知函数()21,02log ,0xx f x x x ⎧⎛⎫≤⎪ ⎪=⎨⎝⎭⎪>⎩,则函数()()12g x f x =-的零点个数为( )A .0个B .1个C .2个D .3个【变式演练5】(2023·全国·高三专题练习)已知函数|2|1()2x f x -=,()g x 是定义在R 上的奇函数,且满足(2)(2)g x g x +=-,当[0,2]x ∈时,2()log (1)g x x =+.则当[0,2022]x ∈时,方程()()f x g x =实根的个数为_______.【变式演练6】(2022·北京·高三开学考试)已知函数()x af x a x a+=--,给出下列四个结论: ①存在a ,使得函数()f x 可能没有零点; ②存在a ,使得函数()f x 恰好有1个零点; ③存在a ,使得函数()f x 恰好有2个零点; ④存在a ,使得函数()f x 恰好有3个零点. 其中所有正确结论的序号是______.方法2:数形结合法万能模板 内 容使用场景 一般函数类型解题模板第一步 函数()g x 有零点问题转化为方程()()f x m x =有根的问题; 第二步 在同一直角坐标系中,分别画出函数()y f x =和()y m x =的图像;第三步 观察并判断函数()y f x =和()y m x =的图像的交点个数第四步 由()y f x =和()y m x =图像的交点个数等于函数()0g x =的零点即可得出结论.例3. 方程3()|log |3x x =的解的个数是 ( ) A .3 B .2 C .1 D .0【变式演练7】(2023·全国·高三专题练习)已知函数()f x 是定义在R 上的偶函数,满足()()1f x f x +=-,当[]0,1x ∈时,()πcos 2f x x =,则函数()y f x x =-的零点个数是( ) A .2B .3C .4D .5【变式演练8】(2022·河北省曲阳县第一高级中学高三阶段练习)(多选)已知函数()31,0log ,0ax x f x x x +≤⎧=⎨->⎩,若()()()1g x f f x =+,则下列说法正确的是( ) A .当0a >时,()g x 有4个零点 B .当0a >时,()g x 有5个零点 C .当0a <时,()g x 有1个零点D .当0a <时,()g x 有2个零点【变式演练9】(2022·湖南师大附中三模)(已知)已知函数()[)[)1,0,1,21,1,2,3x x f x x x ⎧-∈⎪=⎨-∈⎪-⎩对定义域内任意x ,都有()(2)f x f x =-,若函数()()=-g x f x k 在[0,+∞)上的零点从小到大恰好构成一个等差数列,则k 的可能取值为( ) A .0B .1C 2D 21【高考再现】1.【2021年北京市高考数学试题】已知函数,给出下列四个结论: ①若,则有两个零点; ①,使得有一个零点; ①,使得有三个零点; ①,使得有三个零点. 以上正确结论得序号是_______.2.【2021年天津高考数学试题】设,函数,若在区间()lg 2f x x kx =--0k =()f x 0k ∃<()f x 0k ∃<()f x 0k ∃>()f x a ∈R 22cos(22).()2(1)5,x a x a f x x a x a x a ππ-<⎧=⎨-+++≥⎩()f x (0,)+∞内恰有6个零点,则a 的取值范围是( ) A .B .C .D .3.【2020年高考天津卷9】已知函数3,0,(),0.x x f x x x ⎧=⎨-<⎩若函数2()()2()g x f x kx xk =--∈R 恰有4个零点,则k 的取值范围是( ) A .1,(22,)2⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭B .1,(0,22)2⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭C .(,0)(0,22)-∞ D .(,0)(22,)-∞+∞4.【2020年高考上海卷11】已知a R ∈,若存在定义域为R 的函数()f x 同时满足下列两个条件,①对任意0x R ∈,0()f x 的值为0x 或02x ;②关于x 的方程()f x a =无实数解;则a 的取值范围为 .5. 【2016高考天津理数】已知函数f (x )=2(4,0,log (1)13,03)a x a x a x x x ⎧+<⎨++≥-+⎩(a >0,且a ≠1)在R 上单调递减,且关于x 的方程|()|2f x x =-恰好有两个不相等的实数解,则a 的取值范围是( ) (A )(0,23] (B )[23,34] (C )[13,23]{34}(D )[13,23){34}6.【2018年全国普通高等学校招生统一考试数学(浙江卷)】已知λ①R ,函数f (x )={x −4,x ≥λx 2−4x +3,x <λ,当λ=2时,不等式f (x )<0的解集是___________.若函数f (x )恰有2个零点,则λ的取值范围是___________①7.【2017江苏】设()f x 是定义在R 且周期为1的函数,在区间[0,1)上,2,,(),,x x D f x x x D ⎧∈⎪=⎨∉⎪⎩其中集合1,*n D x x n n -⎧⎫==∈⎨⎬⎩⎭N ,则方程()lg 0f x x -=的解的个数是 .8.【2018年全国普通高等学校招生统一考试理科数学(天津卷)】已知a >0,函数f(x)={x 2+2ax +a, x ≤0,−x 2+2ax −2a,x >0.若关于x 的方程f(x)=ax 恰有2个互异的实数解,则a 的取值范围是______________.【反馈练习】1.函数的图象与函数的图象交点横坐标所在的区间可能为( )95112,,424⎛⎤⎛⎤⋃ ⎥⎥⎝⎦⎝⎦5711,2,424⎛⎫⎛⎫⋃ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭9112,,344⎛⎤⎡⎫⋃ ⎪⎥⎢⎝⎦⎣⎭11,2,3447⎛⎫⎡⎫⋃ ⎪⎪⎢⎝⎭⎣⎭()()=x f x e ()2ln g x x =-A .B .C .D .【来源】重庆市南开中学2022届高三上学期7月考试数学试题2.(2022·河南·高三阶段练习(文))已知直线l 与曲线ln (01)y x x =<<相切于点00(,)M x y ,若OM l ⊥,则0x 所在的取值区间是( )A .10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭B .11,42⎛⎫ ⎪⎝⎭C .13,24⎛⎫ ⎪⎝⎭D .3,14⎛⎫ ⎪⎝⎭3.(2022·重庆南开中学高三阶段练习)已知函数()()2ln 16f x x x =++-,则下列区间中含()f x 零点的是( )A .()0,1B .()1,2C .()2,3D .()3,44.(2023·全国·高三专题练习)已知()=ln f x x ,()e x g x =,若()()f s g t =,则当s t -取得最小值时,()g t 所在区间是( ) A .11,3e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .11,e 2⎛⎫ ⎪⎝⎭C .()ln 2,1D .1,ln 22⎛⎫ ⎪⎝⎭5.(2023·全国·高三专题练习)正实数,,a b c 满足422,33,log 4ab a bc c -+=+=+=,则实数,,a b c 之间的大小关系为( ) A .b a c <<B .a b c <<C .a c d <<D .b c a <<6.(2022·江西·南昌二中高三开学考试(理))已知a 是()323652f x x x x =--+-的一个零点,b 是()e 1x g x x =++的一个零点,132log 5c =,则( )A .a c b <<B .a b c <<C .b c a <<D .a c b <<或c b a <<7.(2022·陕西·武功县普集高级中学高三阶段练习(理))定义在R 上的函数()f x 满足()()22f x f x x x =+-,则函数()()21g x xf x x=-的零点个数为( ) A .3B .4C .5D .68.(2022·甘肃·兰州市第五十五中学高三开学考试(文))定义域在R 上的奇函数()f x ,当0x ≥时,12log (1),01()13,1x x f x x x +≤<⎧⎪=⎨⎪--≥⎩,则关于x 的函数()()12g x f x =-的所有零点的和是( )A 21B .122C .122-D .129.(2022·河南·高三开学考试(文))已知定义域为R 的偶函数()f x 的图像是连续不间断的曲线,且()0,1()1,2()2,3()3,4(2)()(1)f x f x f ++=,对任意的1x ,20[]2,x -∈,12x x ≠,()()12120f x f x x x ->-恒成立,则()f x 在区间[]100,100-上的零点个数为( ) A .100B .102C .200D .20210.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()33f x x x =-,则函数()()h x f f x c =-⎡⎤⎣⎦,[]2,2c ∈-的零点个数( ) A .5或6个B .3或9个C .9或10个D .5或9个11.(2023·全国·高三专题练习)若()f x 为奇函数,且0x 是()2e x y f x =-的一个零点,则0x -一定是下列哪个函数的零点( )A .()e 2x y f x -=--B .()e 2x y f x =+C .()e 2x y f x =-D .()e 2x y f x =-+12.(2022·陕西·西安铁一中滨河高级中学高三阶段练习(理))函数()222,0,23,0lnx x x x f x x x x ⎧-+>=⎨--≤⎩的零点个数为( ) A .0B .1C .2D .313.(2022·全国·模拟预测(文))已知函数()2,1,121,11,,1,1xx x f x x x x x x ⎧<-⎪+⎪=--≤≤⎨⎪⎪>-⎩方程()()()()2220f x a f x a a R -++=∈的不等实根个数不可能是( ) A .2个B .3个C .4个D .6个14.(2023·全国·高三专题练习)(多选)已知函数e x y x =+的零点为1x ,ln y x x =+的零点为2x ,则( ) A .120x x +>B .120x x <C .12ln 0xe x +=D .12121x x x x -+<15.(2022·福建·上杭一中高三阶段练习)(多选)已知函数()1,0ln ,0kx x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,下列关于函数()1y f f x =+⎡⎤⎣⎦的零点个数判断正确的是( ) A .当0k <时,有1个零点; B .当0k >时,有4个零点; C .无论k 取何值,均有2个零点;D .无论k 取何值,均有4个零点;16.(2022·全国·高二专题练习)设定义域为(0,)+∞的单调函数()f x ,对任意的,()0x ∈+∞,都有[]3()log 4f f x x -=,若0x 是方程()2()3f x f x '-=的一个解,且*0,(1),N x a a a ∈+∈,则实数a =_____. 17.(2022·重庆·高三阶段练习)函数||21()2x f x x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭的零点个数是______.18.(2021·福建·福州市第十中学高三开学考试)已知函数24,1()lg 1,1x x x f x x x ⎧-≥⎪=⎨-<⎪⎩,则((9))f f -=__________,()f x 的零点个数为__________个.19.已知函数有两个不同的零点,则实数k 的取值范围是_________. 【来源】河北省衡水市饶阳中学2021届高三5月数学精编试题20.【陕西省榆林市2020-2021学年高三上学期第一次高考模拟测试文科】已知函数2,0()12,02x e x f x x x x ⎧≤⎪=⎨-+->⎪⎩. (1)求斜率为12的曲线()y f x =的切线方程; (2)设()()f x g x m x=-,若()g x 有2个零点,求m 的取值范围.()()112 ()1421x x f x k -=-+-。
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,∞+.。
《函数零点》专项突破 高考定位函数的零点其实质是相应方程的根,而方程是高考重点考查内容,因而函数的零点亦成为高考命题的热点.其经常与函数的图像、性质等知识交汇命题,以选择、填空题的形式考查可难可易,以大题形式出现,相对较难. 考点解析(1)零点个数的确定(2)二次函数的零点分布(3)零点与函数性质交汇(4)嵌套函数零点的确定(5)复杂函数的零点存在性定理(6)隐零点的处理(7)隐零点的极值点偏移处理 题型解析类型一、转化为二次函数的零点分布例1-1.(2022·全国·高三专题练习)已知f (x )是奇函数并且是R 上的单调函数,若函数y =f (2x 2+1)+f (λ-x )只有一个零点,则实数λ的值是( ) A .14B .18C .78-D .38-练(2022·湖北·黄冈中学模拟预测)若函数2()2a f x x ax =+-在区间(1,1)-上有两个不同的零点,则实数a 的取值范围是( ) A .2(2,)3-B .2(0,)3C .(2,)+∞D .(0,2)例1-2.(2022·湖北恩施·高三其他模拟)设函数()()2x f x x a e =+在R 上存在最小值(其中e 为自然对数的底数,a R ∈),则函数()2g x x x a =++的零点个数为( )A .0B .1C .2D .无法确定类型二、区间零点存在性定理例2-1.(2022·天津二中高三期中)已知函数()ln 1f x x x =-,则()f x 的零点所在的区间是( )A .()0,1B .()1,2C .()2,3D .()3,4练.(2022·天津·大钟庄高中高三月考)函数()2xf x x =+的零点所在的区间为( )A .()2,1--B .()1,0-C .()0,1D .()1,2类型三、利用两图像交点判断函数零点个数例3-1(一个曲线一个直线)14.(2022·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(文))设函数222,0()lg ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨>⎪⎩,则函数()1y f x =-的零点个数为( ) A .1个 B .2个 C .3个 D .0个练.已知m 、n 为函数()1ln xf x ax x+=-的两个零点,若存在唯一的整数()0,x m n ∈则实数a 的取值范围是( ) A .ln 3,92e e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭ B .ln 20,4e ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C .0,2e ⎛⎫ ⎪⎝⎭D .ln 2,14e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭例3-2(一个曲线一个直线)(2018·浙江·绍兴市柯桥区教师发展中心高三学业考试)已知函数()()()()22,22,2x x f x x x ⎧-≤⎪=⎨->⎪⎩,函数()()2g x b f x =--,若函数()()y f x g x =-恰有4个零点,则实数b 的取值范围为_______.例3-3【一个曲线和一个倾斜直线】【2022福建省厦门市高三】已知函数()221,20, ,0,xx x x f x e x ⎧--+-≤<=⎨≥⎩若函数()()g x f x ax a =-+存在零点,则实数a 的取值范围为__________.例3-4(两个曲线)(2022·全国·高三专题练习)函数2π()2sin sin()2f x x x x =+-的零点个数为________.(两个曲线)(2022·四川·高三期中(理))已知定义在R 上的函数()f x 和()1f x +都是奇函数,当(]0,1x ∈时,21()log f x x=,若函数()()sin()F x f x x π=-在区间[1,]m -上有且仅有10个零点,则实数m 的最小值为( ) A .3 B .72C .4D .92(两个曲线)【2022河北省武邑中学高三】若定义在R 上的偶函数()f x 满足()()2f x f x +=,且当[]0,1x ∈时, ()f x x =,则函数()3log y f x x =-的零点个数是( )A . 6个B . 4个C . 3个D . 2个例3-5(直接解出零点)(2022·四川·高三月考(理))函数()25sin sin 1f x x x =--在5π5π,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦上的零点个数为( ) A .12 B .14 C .16 D .18类型三、利用周期性判断零点个数例3-1.(2022·广东·高三月考)已知定义域为R 的函数()y f x =在[0,10]上有1和3两个零点,且(2)y f x =+与(7)y f x =+都是偶函数,则函数()y f x =在[0,2013]上的零点个数为( ) A .404 B .804C .806D .402例3-2.偶函数()f x 满足()()44f x f x +=-,当(]0,4x ∈时,()()ln 2x f x x=,不等式()()20f x af x +>在[]200,200-上有且只有200个整数解,则实数a 的取值范围是( ) A .1ln6,ln23⎛⎤- ⎥⎝⎦B .1ln2,ln63⎡⎫--⎪⎢⎣⎭C .1ln2,ln63⎛⎤-- ⎥⎝⎦D .1ln6,ln23⎛⎫- ⎪⎝⎭类型四、零点之和例4-1.(2022·全国·高三专题练习(文))已知函数()1sin sin f x x x=+,定义域为R 的函数()g x 满足()()0g x g x -+=,若函数()y f x =与()y g x =图象的交点为()()()112266,,,,,,x y x y x y ⋯,则()61i j i x y =+=∑( )A .0B .6C .12D .24例4-2(2022·新疆·克拉玛依市教育研究所模拟预测(理))已知定义在R 上的奇函数()f x 满足()()2f x f x =-,当[]1,1x ∈-时,()3f x x =,若函数()()()4g x f x k x =--的所有零点为()1,2,3,,i x i n =,当1335k <<时,1nii x==∑( )A .20B .24C .28D .36类型五、等高线的使用例5-1.(2022·福建宁德·高三期中)已知函数()()8sin ,02log 1,2x x f x x x π≤≤⎧=⎨->⎩,若a 、b 、c 互不相等,且()()()f a f b f c ==,则a b c ++的取值范围是___________.例5-2(2022·山西太原·高三期中)设函数22log (1),13()(4),3x x f x x x ⎧-<≤⎪=⎨->⎪⎩,()f x a =有四个实数根1x ,2x ,3x ,4x ,且1234x x x x <<<,则()3412114x x x x ++的取值范围是( )A .109,32⎛⎫ ⎪⎝⎭B .(0,1)C .510,23⎛⎫ ⎪⎝⎭D .3,22⎛⎫ ⎪⎝⎭例5-3(2022·吉林吉林·高三月考(理))()22,01ln ,0x x x f x x x ⎧--≤⎪=⎨+>⎪⎩,若存在互不相等的实数a ,b ,c ,d 使得()()()()f f b f d m a c f ====,则下列结论中正确的为( )①()0,1m ∈;①()122e 2,e 1a b c d --+++∈--,其中e 为自然对数的底数; ①函数()y f x x m =--恰有三个零点. A .①① B .①① C .①① D .①①①例5-4.(2022·辽宁实验中学高三期中)已知函数()266,1ln 1,1x x x f x x x ⎧---≤⎪=⎨+>⎪⎩,若关于x 的方程()f x m =恰有三个不同实数解123x x x <<,则关于n 的方程()()121222356516n x x x x x -+=++-的正整数解取值可能是( ) A .1 B .2 C .3 D .4类型六、嵌套函数零点例6-1.(2022·黑龙江·哈尔滨三中高三期中(理))设函数()32,0lg ,0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,则函数()()12y f f x =-的零点个数为( )A .1个B .2个C .3个D .4个例6-2.(2022·天津市第四十七中学高三月考)已知函数()2e ,0,0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨>⎪⎩,2()2g x x x =-+(其中e 是自然对数的底数),若关于x 的方程(())g f x m =恰有三个不等实根123,,x x x ,且123x x x <<,则12322x x x -+的最大值为___________.例6-3(2022·全国·高三专题练习)设函数()210log 0x x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,,,,若函数()()()g x f f x a=-有三个零点,则实数a 的范围为________.例6-4. 已知函数f(x)={e |x−1|,x >0−x 2−2x +1,x ≤0 ,若关于x 的方程f 2(x)−3f(x)+a =0(a ∈R)有8个不等的实数根,则a 的取值范围是( ) A . (0,14) B . (13,3) C . (1,2) D . (2,94)类型七、隐零点处理例7-1.(1)已知函数f(x)=x 2+πcos x ,求函数f(x)的最小值;(2)已知函数()()32213210f x x ax a x a a ⎛⎫=++++> ⎪⎝⎭,若()f x 有极值,且()f x 与()f x '(()f x '为()f x 的导函数)的所有极值之和不小于263-,则实数a 的取值范围是( ) A .(]0,3 B .(]1,3 C .[]1,3 D .[)3,+∞例7-2已知函数()ln()(0)x af x ex a a -=-+>.(1)证明:函数()'f x 在(0,)+∞上存在唯一的零点;(2)若函数()f x 在区间(0,)+∞上的最小值为1,求a 的值.例7-3已知函数()xf x xe =,()lng x x x =+.若()()()21f x g x b x -≥-+恒成立,求b 的取值范围.例7-4已知函数()()22e xx x f a x =-+.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =时,判断函数()()21ln 2g x f x x x -+=零点的个数,并说明理由.类型八、隐零点之极值点偏离类型一、目标与极值点相关思想:偏离−−→−转化对称 步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域 (4)构造对称函数类型二、目标与极值点不相关 步骤:(1)利用单调性与零点存在定理判定零点个数 (2)确定极值点(3)确定零点所在区域(4)寻找零点之间的关系,消元换元来解决例8-1.(2022·江苏高三开学考试)已知函数()ln af x x x=+(a ∈R )有两个零点.(1)证明:10ea <<. (2)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:a x x 221>+.(3)若()f x 的两个零点为1x ,2x ,且12x x <,证明:.121<+x x练、已知函数f(x)=x 2+πcos x. (1)求函数f(x)的最小值;(2)若函数g(x)=f(x)-a 在(0,+∞)上有两个零点x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:x 1+x 2<π.练、已知函数21()1xx f x e x-=+. (①)求()f x 的单调区间;(①)证明:当12()()f x f x = 12()x x ≠时,120x x +<练、已知函数f(x)=xe -x .(1)求函数f(x)的单调区间和极值; (2)若x 1≠x 2且f(x 1)=f(x 2),求证:x 1+x 2>2.练、已知函数f(x)=xln x 的图象与直线y =m 交于不同的两点A(x 1,y 1),B(x 2,y 2).求证:x 1x 2<1e 2.练(2022·沙坪坝区·重庆八中)已知函数()222ln f x x ax x =-+(0a >).(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)设()2ln g x x bx cx =--,若函数()f x 的两个极值点1x ,2x (12x x <)恰为函数()g x 的两个零点,且()12122x x y x x g '+⎛⎫=- ⎪⎝⎭的取值范围是[)ln31,-+∞,求实数a 的取值范围.练.已知2()4ln f x x x a x =-+.已知函数()f x 有两个极值点12x x ,(12x x <),若123()20f x mx ->恒成立,试求m 的取值范围.。
高中数学-函数零点问题及例题解析高中数学-函数零点问题及例题解析一、函数与方程基本知识点1、函数零点:(变号零点与不变号零点)1) 对于函数 y=f(x),将方程 f(x)=0 的实数根称为函数y=f(x) 的零点。
2) 方程 f(x)=0 有实根⇔函数 y=f(x) 的图像与 x 轴有交点⇔函数 y=f(x) 有零点。
若函数 f(x) 在区间 [a,b] 上的图像是连续的曲线,则 f(a)f(b)<0 是 f(x) 在区间 (a,b) 内有零点的充分不必要条件。
2、二分法:对于在区间 [a,b] 上连续不断且 f(a)f(b)<0 的函数 y=f(x),通过不断地把函数 y=f(x) 的零点所在的区间一分为二,使区间的两个端点逐步逼近零点,进而得到零点的近似值的方法叫做二分法。
二、函数与方程解题技巧零点是经常考察的重点,对此部分的做题方法总结如下:一)函数零点的存在性定理指出:“如果函数 y=f(x) 在区间 [a,b] 上的图象是连续不断的一条曲线,并且 f(a)f(b)<0,那么,函数 y=f(x) 在区间 (a,b) 内有零点,即存在 c∈(a,b),使得f(c)=0,这个 c 也是方程 f(x)=0 的根”。
根据函数零点的存在性定理判断函数在某个区间上是否有零点(或方程在某个区间上是否有根)时,一定要注意该定理是函数存在零点的充分不必要条件。
例如,函数 f(x)=ln(x+1)-2 的零点所在的大致区间是 ( )。
分析:显然函数 f(x)=ln(x+1)-2 在区间 [1,2] 上是连续函数,且 f(1)0,所以由根的存在性定理可知,函数 f(x)=ln(x+1)-2 的零点所在的大致区间是 (1,2),选 B。
二)求解有关函数零点的个数(或方程根的个数)问题。
函数零点的存在性定理,它仅能判断零点的存在性,不能求出零点的个数。
对函数零点的个数问题,我们可以通过适当构造函数,利用函数的图象和性质进行求解。
高中数学-函数的零点问题及例题分析1. 引言函数是数学中一个非常重要的概念,它在数学和实际问题中发挥着重要的作用。
函数的零点问题是函数中一个常见且重要的问题,它与方程的解有着紧密的联系。
本文将介绍函数的零点问题,并通过一些例题分析来加深理解。
2. 函数的定义与性质回顾函数是一个将一个集合的元素映射到另一个集合的元素的规则。
函数通常用符号表示,如$f(x)$,其中$x$是自变量,$f(x)$是对应的函数值。
函数的零点指的是函数取零值的点,即满足$f(x)=0$的$x$值。
函数的零点问题与方程的解问题紧密相关。
对于一元函数,函数的零点就是方程$f(x)=0$的解。
因此,解方程可以转化为求函数的零点。
函数的零点可以通过图像、图表或数值计算等方法来确定。
下面将通过几个例题来进一步分析。
3. 例题分析3.1 例题一已知函数$f(x)=2x^2-3x+1$,求函数$f(x)$的零点。
解析:要求函数$f(x)$的零点,即求解方程$2x^2-3x+1=0$。
我们可以使用配方法、求根公式或因式分解等方法来解这个二次方程,最终可以得到$x=1$和$x=\frac{1}{2}$两个解。
3.2 例题二已知函数$g(x)=\sqrt{x+3}-2$,求函数$g(x)$的零点。
解析:要求函数$g(x)$的零点,即求解方程$\sqrt{x+3}-2=0$。
为了消除平方根,我们可以将方程两边平方,得到$x+3=4$,然后解得$x=1$。
因此,函数$g(x)$的零点为$x=1$。
3.3 例题三已知函数$h(x)=\frac{1}{x-2}$,求函数$h(x)$的零点。
解析:函数$h(x)$在$x=2$处不存在定义,因此不存在零点。
4. 总结本文介绍了函数的零点问题及其与方程的解之间的联系。
函数的零点是函数取零值的点,可以通过解相应的方程来求得。
通过例题分析,我们进一步了解了求函数零点的具体方法。
在实际问题中,函数的零点问题有时对于确定某个变量的取值非常重要,因此对于函数的零点问题的理解和掌握是非常有益的。
函数零点是近年来高考既是热点,又是重点,更是高频考点内容,在全国各个省的高考题,及各市各套模拟试卷都屡见不鲜,尤其是三角函数的零点问题,常考常新,但解答题都是通过分类讨论研究零点,分离参数划归为曲线的交点,分离函数等研究零点问题,下面就解答题加以分析: 一.理论基础,解题原理对函数y=f(x), 使f(x)=0的实数x 叫做函数y=f(x)的零点。
1.函数零点定义:2. 等价关系方程f(x)=0有实数根⇔函数y=f(x)的图象与x 轴有交点⇔曲线y=g(x)与y=h(x)的交点⇔函数y=f(x)有零点; 3.零点存在性定理如果函数y=f(x)在区间[a,b]上的图象是连续不断的一条曲线,并且有f(a)·f(b)<0,那么,函数y=f(x)在区间(a,b) 内有零点,即存在c ∈(a,b),使得f(c)=0,这个c 也就是方程f(x)=0的根。
二 例题枚举例1.(19课标1)已知函数()sin ln(1)f x x x =-+,()f x '为()f x 的导数. 证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点;(2)()f x 有且仅有2个零点.解(1)由题意知:()f x 定义域为:()1,-+∞且()1cos 1f x x x '=-+ 令()1cos 1g x x x =-+,1,2x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭ ()()21sin 1g x x x '∴=-++,1,2x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭ ()211x +在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,1111,7n n a a +-=在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减 ()g x '∴在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,又()0sin 0110g '=-+=>,()()2244sin 102222g ππππ⎛⎫'=-+=-< ⎪⎝⎭++,00,2x π⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭,使得()00g x '= 三角函数零点问题∴当()01,x x ∈-时,()0g x '>;0,2x x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g x '<即()g x 在()01,x -上单调递增;在0,2x π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减则0x x =为()g x 唯一的极大值点,即()f x '在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭上存在唯一的极大值点0x .(2)由(1)知:()1cos 1f x x x '=-+,()1,x ∈-+∞ ①当(]1,0x ∈-时,由(1)可知()f x '在(]1,0-上单调递增()()00f x f ''∴≤= ()f x ∴在(]1,0-上单调递减又()00f =, 0x ∴=为()f x 在(]1,0-上的唯一零点②当0,2x π⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()f x '在00,x 上单调递增,在0,2x π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减又()00f '= ()00f x '∴>()f x ∴在00,x 上单调递增,此时()()00f x f >=,不存在零点又22cos 02222f ππππ⎛⎫'=-=-<⎪++⎝⎭,10,2x x π⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭,使得()10f x '=()f x ∴在()01,x x 上单调递增,在1,2x π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减又()()000f x f >=,2sin ln 1lnln102222e f ππππ⎛⎫⎛⎫=-+=>= ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭()0f x ∴>在0,2x π⎛⎫⎪⎝⎭上恒成立,此时不存在零点③当,2x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,sin x 单调递减,()ln 1x -+单调递减()f x ∴在,2ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,又02f π⎛⎫> ⎪⎝⎭,()()()sin ln 1ln 10f ππππ=-+=-+<,即()02f f ππ⎛⎫⋅< ⎪⎝⎭,又()f x 在,2ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减 ∴()f x 在,2ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上存在唯一零点④当(),x π∈+∞时,[]sin 1,1x ∈-,()()ln 1ln 1ln 1x e π+>+>=()sin ln 10x x ∴-+<,即()f x 在(),π+∞上不存在零点综上所述:()f x 有且仅有2个零点【点睛】本题考查导数与函数极值之间的关系、利用导数解决函数零点个数的问题.解决零点问题的关键一方面是利用零点存在定理或最值点来说明存在零点,另一方面是利用函数的单调性说明在区间内零点的唯一性,二者缺一不可.例2(17山东)已知函数()22cos f x x x =+,()()cos sin 22xg x e x x x =-+-其中 2.71828e =L 是自然对数的底数. (Ⅰ)求曲线()y f x =在点()(),f ππ处的切线方程;(Ⅱ)令()()()()h x g x af x a R =-∈,讨论()h x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.解:(Ⅰ)易求:222y x ππ=--(Ⅱ)由题意得 2()(c o ss i n 22)(2c o s )xh x e x x x a x x =-+--+,因为()()()()cos sin 22sin cos 222sin x xh x e x x x e x x a x x '=-+-+--+--()()2sin 2sin x e x x a x x =---()()2sin x e a x x =--,令()sin m x x x =-,则()1cos 0m x x '=-≥,所以()m x 在R 上单调递增. 因为(0)0,m =所以 当0x >时,()0,m x > 当0x <时,()0m x < (1)当0a ≤时,x e a -0>当0x <时,()0h x '<,()h x 单调递减,当0x >时,()0h x '>,()h x 单调递增, 所以 当0x =时()h x 取得极小值,极小值是 ()021h a =--;极大值为()()()2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a ⎡⎤=--+++⎣⎦,当0x =时()h x 取到极小值,极小值是 ()021h a =--; ②当1a =时,ln 0a =,所以 当(),x ∈-∞+∞时,()0h x '≥,函数()h x 在(),-∞+∞上单调递增,无极值; ③当1a >时,ln 0a >所以 当(),0x ∈-∞时,ln 0x a e e -<,()()0,h x h x '>单调递增; 当()0,ln x a ∈时,ln 0x a e e -<,()()0,h x h x '<单调递减; 当()ln ,x a ∈+∞时,ln 0x a e e ->,()()0,h x h x '>单调递增; 所以 当0x =时()h x 取得极大值,极大值是()021h a =--; 当ln x a =时()h x 取得极小值.极小值是()()()2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a ⎡⎤=--+++⎣⎦.综上所述:当0a ≤时,()h x 在(),0-∞上单调递减,在()0,+∞上单调递增,函数()h x 有极小值,极小值是()021h a =--;当01a <<时,函数()h x 在(),ln a -∞和()0,ln a 和()0,+∞上递增,在()ln ,0a 上递减,函数()h x 有极大值,也有极小值,【点睛】 1.函数f (x )在点x 0处的导数f ′(x 0)的几何意义是曲线y =f (x )在点P (x 0,y 0)处的切线的斜率.相应地,切线方程为y −y 0=f ′(x 0)(x −x 0).注意:求曲线切线时,要分清在点P 处的切线与过点P 的切线的不同.2. 本题主要考查导数的几何意义、应用导数研究函数的单调性与极值、分类讨论思想.本题覆盖面广,对考生计算能力要求较高,是一道较难题.解答本题,准确求导数是基础,恰当分类讨论是关键,易错点是分类讨论不全面、不彻底、不恰当,或因复杂式子变形能力差,而错漏百出.本题能较好的考查考生的逻辑思维能力、基本计算能力、分类讨论思想等.例3(19天津)设函数()e cos ,()x f x x g x =为()f x 的导函数.(Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,证明:()()02f x g x x π⎛⎫+- ⎪⎝⎭;(Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间2,242m m πππ⎛⎫++ ⎪⎝⎭内的零点,其中n N ∈,证明:20022sin cos n n n x x e x πππ-+-<-.解:(Ⅰ)由已知,有()()'e cos sin xf x x x =-.当()52,244x k k k Z ππππ⎛⎫∈++∈ ⎪⎝⎭时,有sin cos x x >,得()'0f x <,则()f x 递减; 当()32,244x k k k Z ππππ⎛⎫∈-+∈ ⎪⎝⎭时,有sin cos x x <,得()'0f x >,则()f x 递增. 所以()f x 的递增区间为()32,244k k k Z ππππ⎛⎫-+∈ ⎪⎝⎭, ()f x 的递减区间为()52,244k k k Z ππππ⎛⎫++∈ ⎪⎝⎭.(Ⅱ)记()()()2h x f x g x x π⎛⎫-= ⎝+⎪⎭.依题意及(Ⅰ)有:()()cos sin xg x e x x =-,从而'()2sin xg x e x =-.当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()'0g x <,故'()'()'()()(1)()022h x f x g x x g x g x x ππ'⎛⎫⎛⎫=+-+-=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.因此,()h x 在区间,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上递减,进而()022h x h f ππ⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.所以,当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()()02f x g x x π⎛⎫+- ⎪⎝⎭.(Ⅲ)依题意,()()10n n u x f x =-=,即e cos 1n xn x =.记2n n y x n π=-,则,42n y ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.且()e cos n y n n f y y ==()()22e cos 2e nx n n n x n n N πππ---∈=. 由()()20e1n n f y f y π-==及(Ⅰ)得0n y y . 由(Ⅱ)知,当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()'0g x <,所以()g x 在,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上为减函数,因此()()004n g y g y g π⎛⎫<= ⎪⎝⎭.又由(Ⅱ)知()()02n n n f y g y y π⎛⎫+- ⎪⎝⎭,故: ()()()2e 2n n nn n f y y g y g y ππ---=-()()022200000sin cos sin cos n n n y e e e g y e y y x x πππ---=<--. 所以200e 22sin cos n n n x x x πππ-+--<.【点睛】本题主要考查导数的运算、不等式证明、运用导数研究函数的性质等基础知识和方法.考查函数思想和化归与转化思想.考查抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力.。
