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2018大二轮高考总复习理数课件:解答题8 第2课时 导数与函数的零点(或方程的根) .ppt

1、高考大题突破区 第三版块 第二单元 高考压轴大题冲关 解答题08:函数与导数第二课时 导数与函数的零点(或方程的根)01 高考考点多维解读 栏目导航02 高考零距离大突破 利用导数研究方程根(零点)问题的思路(1)将问题转化为函数的方程根(零点)问题,进而转化为函数图象与x轴(或直线yk)的交点问题;(2)利用导数研究该函数在给定区间上的单调性、极值(最值)、端点值等性质;(3)画出函数的大致图象;(4)结合图象求解01 高考考点多维解读 基本考点导数与函数的零点(或方程的根)(2017桂林二模)设函数 f(x)exax,a 是常数.(1)若 a1,且曲线 yf(x)的切线 l 经过坐标原点(

2、0,0),求该切线的方程;(2)讨论 f(x)的零点的个数思路点拨 (1)求出函数的导数,表示出切线方程,求出m的值,从而求出切线方程即可;(2)求出函数f(x)的导数,通过讨论 a的范围,求出函数的单调区间,从而求出函数的零点个数即可思路点拨【解】(1)a1时,f(x)exx,f(x)ex1,设切点坐标是(m,emm),则kf(m)em1,故切线方程是:y(emm)(em1)(xm),由0(emm)(em1)(0m),得m1,所求切线为:y(e1)x(2)f(x)exa,当a0时,由f(x)0得xln a,a0时,若xln a,则f(x)0;若xln a,则f(x)0函数f(x)在区间(,l

3、n a)单调递减,在区间(ln a,)单调递增,f(x)的最小值为f(ln a)a(1ln a),(i)0ae时,f(ln a)a(1ln a)0,f(x)无零点;(ii)ae时,f(ln a)a(1ln a)0,f(x)只有一个零点,(iii)ae时,f(ln a)a(1ln a)0,根据f(0)10与函数的单调性,f(x)在区间(,ln a)和(ln a,)各有一个零点,f(x)共有两个零点;a0时,f(x)ex,f(x)无零点;a0时,由f(x)0得,exax,曲线yex与yax只有一个交点,所以f(x)只有一个零点综上所述,0ae时,f(x)无零点;a0或ae时,f(x)有一个零点;a

4、e时,f(x)有两个零点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(2017全国卷)已知函数 f(x)ae2x(a2)exx.(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)的定义域为(,),f(x)2ae2x(a2)ex1(aex1)(2ex1)()若a0,则f(x)0,则由f(x)0得xln a当x(,ln a)时,f(

5、x)0所以f(x)在(,ln a)单调递减,在(ln a,)单调递增(2)()若 a0,由(1)知,f(x)至多有一个零点,与题设不符()若 a0,由(1)知,当 xln a 时,f(x)取得最小值,最小值为 f(ln a)11aln a当 a1 时,由于 f(ln a)0,故 f(x)只有一个零点,与题设不符;当 a(1,)时,由于 11aln a0,即 f(ln a)0,故 f(x)没有零点,与题设不符;当 a(0,1)时,11aln a0,即 f(ln a)2e220,故 f(x)在(,ln a)有一个零点设正整数 n0 满足 n0ln3a1,则 f(n0)en0(aen0a2)n0en

6、0n02n0n00由于 ln3a1ln a,因此 f(x)在(ln a,)有一个零点综上,a 的取值范围为(0,1)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1(2017清远一模)设函数 f(x)eaxln x,其中 a0,01e,e 是自然对数的底数(1)求证:函数 f(x)有两个极值点;(2)若ea0,求证:函数 f(x)有唯一零点证明:(1)f(x)aeaxxaxeaxx,(x0),令 g(x)axeax,其中 a0,x0,求导得 g(x)aeax(1

7、ax),令 g(x)0,解得:x1a,x0,1a 时,g(x)0,g(x)递减,x1a,时,g(x)0,g(x)递增,x1a时,g(x)取得极小值,也是最小值 g1a 1e,01e,g1a 1e0,又 g(0)0,g1a g(0)0,函数 f(x)有两个极值点;(2)由(1)得:不妨令 x21a,故 ax2eax20,故 f(x2)(1ax2ln x2)eax2,令 h(x)1axln x,x1a,h(x)a(ln x1)aln 1e1 0,f(x2)0,f(0)负数,函数 f(x)有唯一零点2(2017东北三省四市二模)已知函数f(x)(x1)exax2有两个零点(1)当a1时,求f(x)的

8、最小值;(2)求a的取值范围;(3)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1x20(1)解:a1时,f(x)(x1)exx2,f(x)xex2xx(ex2),令f(x)0,解得:x0,令f(x)0,解得:x0,故函数f(x)在(,0)递减,在(0,)递增;故f(x)的最小值是f(0)1;(2)解:f(x)xex2axx(ex2a),当a0时,函数f(x)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增 f(0)10,f(2)e24a0,取实数b满足b2且bln a,则f(b)a(b1)ab2a(b2b1)a(421)0,所以f(x)有两个零点若 a0,则 f(x)(x1)ex,故 f(x)只有一个零

9、点,若 a0,当 a12,则 f(x)在(0,)单调递增,又当 x0 时,f(x)0,故 f(x)不存在两个零点;当 a12,则函数在(ln(2a),)单调递增,在(0,ln(2a)单调递减;又当 x1 时,f(x)0,故不存在两个零点;综上所述,a 的取值范围是(0,)(3)证明:不妨设x1x2.由(2)知x1(,0),x2(0,),x2(,0),则x1x20等价于x1x2因为函数f(x)在(,0)单调递减,所以x1x2等价于f(x1)f(x2),即证明f(x2)0由f(x2)(x21)ex2ax0,得ax(1x2)ex2,f(x2)(x21)ex2ax(x21)ex2(1x2)ex2,令g

10、(x)(x1)ex(1x)ex,x(0,),g(x)x(exex)0,g(x)在(0,)单调递减,又g(0)0,所以g(x)0,所以f(x2)0,即原命题成立02 高考零距离大突破 1(2017南平一模)已知函数 f(x)baxxln x(a,bR)(1)试讨论函数 f(x)的单调区间与极值;(2)若 b0 且 ln ba1,设 g(b)a1b m(mR),且函数 g(x)有两个零点,求实数 m 的取值范围解:(1)f(x)baxxln x,求导 f(x)bx21xxbx2(x0)当 b0 时,f(x)0 恒成立,函数 f(x)单调递增,所以 f(x)的增区间为(0,),无极值;当 b0 时,

11、x(0,b)时,f(x)0,函数 f(x)单调递减,x(b,)时函数f(x)单调递增,所以函数的单调减区间为(0,b),函数的单调增区间为(b,),有极小值 f(b)1aln b,无极大值(2)法一 由 b0 且 ln ba1,代入 g(b)a1b m,可得:g(b)ln bb m(b0)所以 g(x)ln xx m,x0,g(x)1ln xx2,当 x(0,e)时,g(x)0,所以函数 g(x)在(0,e)递增,当 x(e,)时,g(x)0,所以函数 g(x)在(e,)递减,g(x)有极大值 g(e)1em,当 x0(x0)时,g(x),当 x时,g(x)m,故函数 g(x)有两个零点,需1

12、em0m0,解得:0m1e,所以实数 m 的取值范围为0,1e 法二 由 b0 且 ln ba1,代入 g(b)a1b m,可得:g(b)ln bb m(b0)所以:g(x)ln xx m,x0,由 g(x)0,可得 ln xmx,即 ln xmx0,函数 g(x)有两个零点,即方程 ln xmx0,在(0,)有两个解,设 h(x)ln xmx,b0,h(x)1xm,当 m0 时,h(x)0,h(x)在(0,)单调递增,不合题意,舍去当 m0 时,由 h(x)0,得 x1m,由 h(x)0,得 x1m,所以 h(x)在0,1m 递增,在1m,递减,方程 ln xmx0,在(0,)有两个解,只需

13、:h1m 0,即:ln 1m10,解得:0m1e,所以实数 m 的取值范围为:0,1e 2(2016江苏卷)已知函数 f(x)axbx(a0,b0,a1,b1)(1)设 a2,b12求方程 f(x)2 的根;若对任意 xR,不等式 f(2x)mf(x)6 恒成立,求实数 m 的最大值;(2)若 0a1,b1,函数 g(x)f(x)2 有且只有 1 个零点,求 ab 的值解:(1)因为 a2,b12,所以 f(x)2x2x方程 f(x)2,即 2x2x2,两边同乘 2x 得(2x)222x10,所以(2x1)20,即 2x1,解得 x0由条件知 f(2x)22x22x(2x2x)22(f(x)2

14、2因为 f(2x)mf(x)6 对于 xR 恒成立,且 f(x)0,所以 mfx24fx对于 xR恒成立而fx24fxf(x)4fx2fx 4fx4,且f024f04,所以 m4,故实数 m 的最大值为 4(2)因为函数 g(x)f(x)2 有且只有一个零点,而 g(0)f(0)2a0b020,所以 0 是函数 g(x)的唯一零点因为 g(x)axln abxln b,又由 0a1,b1 知 ln a0,ln b0,所以 g(x)0 有唯一解 x0logbaln aln b 令 h(x)g(x),则 h(x)(axln abxln b)ax(ln a)2bx(ln b)2,从而对任意 xR,h

15、(x)0,所以 g(x)h(x)是(,)上的单调增函数于是当 x(,x0)时,g(x)g(x0)0;当 x(x0,)时 g(x)g(x0)0因而函数 g(x)在(,x0)上是单调减函数,在(x0,)上是单调增函数下证 x00若 x00,则 x0 x020,于是 gx02 g(0)0又 g(loga2)aloga2bloga22aloga220,且函数 g(x)在以x02和 loga2 为端点的闭区间上的图像不间断,所以在x02和 loga2 之间存在 g(x)的零点,记为 x1因为 0a1,所以 loga20又x020,所以 x10,与“0 是函数 g(x)的唯一零点”矛盾若 x00,同理可得

16、,在x02和 logb2 之间存在 g(x)的非 0 的零点,与“0 是函数 g(x)的唯一零点”矛盾因此 x00.于是ln aln b1,故 ln aln b0,所以 ab13(2017揭阳一模)已知函数 f(x)aexln x(aR)(1)若函数在区间1e,e 上单调递减,求实数 a 的取值范围;(2)试讨论函数 f(x)在区间(0,)内极值点的个数解:(1)由题意可知:对x1e,e,f(x)aex1x0,即 aexx,对x1e,e 恒成立,令 g(x)exx,求导 g(x)x1exx2,当 0 x1 时,g(x)0,当 x1,g(x)0,函数 g(x)在1e,1 上单调递减,在(1,e上

17、单调递增,g1e e11e,g(e)ee1,由 ee1e11e,在区间1e,e 上 g(x)maxee1,aee1,(2)法一 由 f(x)aex1xexaxxex exxaex,令 g(x)exx,g(x)x1exx2,当 0 x1 时,g(x)0,当 x1 时,g(x)0,函数 g(x)在(0,1)单调递减,在(1,)单调递增,g(x)ming(1)e,当 ae 时,g(x)a 恒成立,f(x)0,函数 f(x)在区间(0,)单调递增,f(x)无极值点,当 ae 时,g(x)ming(1)ea,故存在 x1(0,1)和 x2(1,),使得 g(x1)g(x2)a,当 0 xx1,f(x)0

18、,当 x1xx2 时,f(x)0,当 xx2,f(x)0,函数 f(x)在(x1,x2)单调递减,在(0,x1)和(x2,)单调递增,x1 为函数 f(x)的极大值点,x2 为函数 f(x)的极小值点,综上可知:ae 时,函数 f(x)无极值点,当 ae 时,函数 f(x)有两个极值点法二 f(x)exaxxex,设 h(x)exax(x0),则 h(x)exa,由 x0,ex1,当 a1 时,h(x)0,h(x)递增,h(x)h(0)1,则 f(x)0,f(x)递增,f(x)在区间(0,)内无极值;当 a1 时,由 h(x)exa0,则 xln a,可知 h(x)在(0,ln a)内递减,在

19、(ln a,)单调递增,h(x)minh(ln a)a(1ln a),(i)当 1ae 时,h(x)h(x)min0,则 f(x)0,f(x)单调递增,f(x)在区间(0,)内无极值;(ii)当 ae 时,h(x)min0,又 h(0)0,x 很大时,h(x)0,存在 x1(0,ln a),x2(ln a,),使得 h(x1)0,h(x2)0,即 f(x1)0,f(x2)0,可知在 x1,x1 两边 f(x)符号相反,函数 f(x)有两个极值点 x1,x2,综上可知:ae 时,函数 f(x)无极值点,当 ae 时,函数 f(x)有两个极值点4(2017长春二模)已知函数 f(x)12x2(1a

20、)xaln x,aR(1)若 f(x)存在极值点为 1,求 a 的值;(2)若 f(x)存在两个不同零点 x1,x2,求证 ae2(e 为自然对数的底数,ln 20.6931)(1)解:函数 f(x)12x2(1a)xaln x,aR可得 f(x)x1aax,因为 f(x)存在极值点为 1,所以 f(1)0,即 22a0,a1,经检验符合题意,所以 a1;(2)证明:f(x)的导数为 f(x)x1aax(x1)1ax(x0),当 a0 时,f(x)0 恒成立,所以 f(x)在(0,)上为增函数,不符合题意;当 a0 时,由 f(x)0 得 xa,当 xa 时,f(x)0,所以 f(x)为增函数

21、,当 0 xa 时,f(x)0,所以 f(x)为减函数,所以当 xa 时,f(x)取得极小值 f(a),又因为 f(x)存在两个不同零点,所以 f(a)0,即12a2(1a)aaln a0,整理得 ln a112a,令 h(a)ln a12a1,h(a)1a120,h(a)在定义域内单调递增,he2 h(e)ln e2e41 ln ee21 e2e4ln 2,由 ln 20.6931,e2.71828,知e4ln 20,故 ae2成立5(2017云南二模)已知 e 是自然对数的底数,f(x)mex,g(x)x3,(x)f(x)g(x),h(x)f(x)g(x2)2017(1)设 m1,求 h(

22、x)的极值;(2)设 me2,求证:函数(x)没有零点;(3)若 m0,x0,设 F(x)mfx 4x4gx1,求证:F(x)3(1)解:f(x)mex,g(x)x3,m1,f(x)ex,g(x2)x1,h(x)f(x)g(x2)2017exx2018h(x)ex1,令 h(x)0 得 x0e 是自然对数的底数,h(x)ex1 是增函数当 x0 时,h(x)0,即 h(x)是减函数;当 x0 时,h(x)0,即 h(x)是增函数函数 h(x)没有极大值,只有极小值,且当 x0 时,h(x)取得极小值h(x)的极小值为 h(0)2017(2)证明:f(x)mex,g(x)x3,(x)f(x)g(

23、x)mexx3,(x)mex1me20,(x)mex1 是减函数令(x)mex10 解得 xln1m 当 x,ln1m 时,(x)mex10,此时函数(x)是增函数,当 xln1m,时,(x)mex10,此时函数(x)是减函数,当 xln1m 时,函数(x)取得最大值,最大值为 ln1m 2ln(m)me2,2ln(m)0,(x)0,当 me2 时,函数(x)没有零点(3)证明:f(x)mex,g(x)x3,F(x)mfx 4x4gx11ex4x4x2 x0,F(x)3 化为(x2)exx20设 u(x)(x2)exx2,则 u(x)(x1)ex1设 v(x)(x1)ex1,则 v(x)xex

24、x0,v(x)0又当 x0 时,v(x)0,函数 v(x)在0,)上是增函数x0,v(x)v(0),即 v(x)0又x0,v(x)0,当 x0 时,u(x)0;当 x0 时,u(x)0,函数 u(x)在0,)上是增函数当 x0 时,u(x)u(0),即(x2)exx2当 x0 时,F(x)36已知函数f(x)exax2bx1,其中a,bR,e2.718 28为自然对数的底数(1)设g(x)是函数f(x)的导函数,求函数g(x)在区间0,1上的最小值;(2)若f(1)0,函数f(x)在区间(0,1)内有零点,证明:e2a1(1)解:由 f(x)exax2bx1,有 g(x)f(x)ex2axb,

25、所以 g(x)ex2a当 x0,1时,g(x)12a,e2a,当 a12时,g(x)0,所以 g(x)在0,1上单调递增,因此 g(x)在0,1上的最小值是 g(0)1b;当 ae2时,g(x)0,所以 g(x)在0,1上单调递减因此 g(x)在0,1上的最小值是 g(1)e2ab;当12ae2时,令 g(x)0,得 xln 2a(0,1),所以函数 g(x)在区间0,ln 2a上单调递减,在区间(ln 2a,1上单调递增于是,g(x)在0,1上的最小值是g(ln 2a)2a2aln 2ab综上所述,当 a12时,g(x)在0,1上的最小值是g(0)1b;当12ae2时,g(x)在0,1上的最

26、小值是g(ln 2a)2a2aln 2ab;当 ae2时,g(x)在0,1上的最小值是g(1)e2ab(2)证明:设 x0 为 f(x)在区间(0,1)内的一个零点,则由 f(0)f(x0)0 可知 f(x)在区间(0,x0)上不可能单调递增,也不可能单调递减则 g(x)不可能恒为正,也不可能恒为负故 g(x)在区间(0,x0)内存在零点 x1,同理,g(x)在区间(x0,1)内存在零点 x2,所以 g(x)在区间(0,1)内至少有两个零点由(1)知,当 a12时,g(x)在0,1上单调递增,故 g(x)在(0,1)内至多有一个零点,不合题意当 ae2时,g(x)在0,1上单调递减,故 g(x)在(0,1)内至多有一个零点,不合题意所以12ae2此时 g(x)在区间0,ln 2a上单调递减,在区间(ln 2a,1上单调递增,因此 x1(0,ln 2a,x2(ln 2a,1),必有 g(0)1b0,g(1)e2ab0由 f(1)0 有 abe12,有 g(0)ae20,g(1)1a0,解得 e2a1所以函数 f(x)在区间(0,1)内有零点时,e2a1谢谢观看

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