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2022高考数学一轮备考复习 第3章 导数及其应用 第2节 导数的应用 第5课时 利用导数研究函数的零点问题课时跟踪检测(文含解析)新人教B版.doc

上传人:高**** 文档编号:690776 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:5 大小:88KB
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资源描述

1、第三章导数及其应用第二节导数的应用第5课时利用导数研究函数的零点问题1设函数f(x)x3bxc(b,cR)(1)若曲线f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为y2x1,求b,c的值;(2)若b1,c,求证:f(x)在区间(1,2)内存在唯一零点解:(1)由题意得f(x)x2b,所以f(1)1b2,解得b1.又因为f(1)213,所以bc3,解得c.故b1,c.(2)证明:若b1,c,则f(x)x3x.因为f(1)f(2)10,所以f(x)在区间(1,2)内存在零点又当x(1,2)时,f(x)x210,所以f(x)在(1,2)上单调递增所以f(x)在区间(1,2)内存在唯一零点2已知函数f(x)

2、aln x(aR)(1)求f(x)的单调区间;(2)试判断f(x)的零点个数解:(1)函数f(x)的定义域是(0,),f(x)()ln x,令f(x)0,解得xe2,令f(x)0,解得0xe2,所以f(x)在(0,e2)上单调递减,在(e2,)上单调递增(2)由(1)可知,f(x)minf(e2)a.()当a时,由f(x)f(e2)a0,得函数f(x)的零点个数为0;()当a时,因f(x)在(e2,)上是单调递增,在(0,e2)上单调递减,故当x(0,e2)(e2,)时,f(x)f(e2)0.此时,函数f(x)的零点个数为1.()当a时,f(x)mina0.a0时,因为当x(0,e2时,f(x

3、)aln xa0,所以,函数f(x)在区间(0,e2上无零点;另一方面,因为f(x)在e2,)单调递增,且f(e2)a0,由e2a(e2,),且f(e2a)a(12ea)0,此时,函数f(x)在(e2,)上有且只有一个零点所以,当a0时,函数f(x)零点个数为1.0a时,因为f(x)在e2,)上单调递增,且f(1)a0,f(e2)a0,所以函数f(x)在区间(e2,)上有且只有一个零点;另一方面,因为f(x)在(0,e2上是单调递减,又e(0,e2),且feaa0,(当x0时,exx2成立)此时,函数f(x)在(0,e2)上有且只有一个零点所以,当0a,函数f(x)的零点个数为2.综上所述,当

4、a时,f(x)的零点个数为0;当a时,或a0时,f(x)的零点个数为1;当0a时,f(x)的零点个数为2.3(2019届贵阳摸底)已知函数f(x)kxln x(k0)(1)若k1,求f(x)的单调区间;(2)(一题多解)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值解:(1)若k1,则f(x)xln x,定义域为(0,),则f(x)1,由f(x)0,得x1;由f(x)0,得0x1,所以f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)(2)解法一:由题意知,方程kxln x0仅有一个实根,由kxln x0,得k(x0),令g(x)(x0),则g(x),令g(x)0,则xe;当0xe时,g

5、(x)0;当xe时,g(x)0.所以g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减,所以g(x)maxg(e).当x时,g(x)0,当x0时,g(x).又k0,所以要使f(x)仅有一个零点,则k.解法二:因为f(x)kxln x,所以f(x)k(x0,k0)令f(x)0,则x;当0x时,f(x)0;当x,f(x)0.所以f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以f(x)minf1ln ,因为f(x)有且只有一个零点,所以1ln 0,即k.4已知函数f(x)xln xx2x(aR)(1)若曲线yf(x)在xe处的切线的斜率为1,求此切线的方程;(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,求a的取

6、值范围;证明:x1x2x1x2.解:(1)因为f(x)ln xax,所以f(e)1ae1,解得a,则f(x)xln xx,所以f(e)e,故切点为(e,e),所以曲线yf(x)在xe处的切线方程为xy0.(2)f(x)ln xax,令f(x)0,得a.令g(x),则g(x),且当0x1时,g(x)0;当x1时,g(x)0;当x1时,g(x)0.令g(x)0,得xe,且当0xe时,g(x)0;当xe时,g(x)0.故g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减,所以g(x)maxg(e).所以当a0时,f(x)有一个极值点;当0a时,f(x)有两个极值点;当a时,f(x)没有极值点综上,

7、a的取值范围是.证明:因为x1,x2是f(x)的两个极值点,所以即不妨设x1x2,则1x1e,x2e,因为g(x)在(e,)上单调递减,且x1x2x2e,所以,即a.由式可得,ln x1ln x2a(x1x2),即a,结合式可得,所以x1x2x1x2.5(2020届洛阳市第一次联考)已知函数f(x)aln xx2(2a1)x,其中aR.(1)当a1时,求函数f(x)的单调区间;(2)求函数f(x)的极值;(3)若函数f(x)有两个不同的零点,求a的取值范围解:(1)当a1时,f(x)ln xx2x(x0),f(x)2x1,当f(x)1;当f(x)0时,0x1.函数f(x)的单调递减区间为(1,),单调递增区间为(0,1)(2)f(x)的定义域是(0,),f(x)2x(2a1),若a0,则f(x)0,则由f(x)0,解得xa,当0x0,当xa时,f(x)0时,函数f(x)的极大值为f(a)a(ln aa1),令g(x)ln xx1(x0),则g(x)10,g(x)在(0,)上单调递增,又g(1)0,当0x1时,g(x)1时,g(x)0.()当01时,f(a)ag(a)0,fa2),则h(x)10,h(x)在(2,)上单调递减,则h(3a1)ln 221时,函数f(x)恰有两个零点综上,函数f(x)有两个不同的零点时,实数a的取值范围为(1,)

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