2022版高考数学一轮复习-20-利用导数研究函数的零点问题训练新人教B版.doc
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2022版高考数学一轮复习 20 利用导数研究函数的零点问题训练新人教B版 2022版高考数学一轮复习 20 利用导数研究函数的零点问题训练新人教B版 年级: 姓名: 二十 利用导数研究函数的零点问题 (建议用时:45分钟) A组 全考点巩固练 1.函数f(x)=x3+x2+x+1的零点个数为( ) A.0 B.1 C.2 D.3 B 解析:因为f′(x)=x2+2x+1=(x+1)2≥0, 所以f(x)在R上单调递增. 因为f(0)=1>0,f(-3)=-2<0, 所以f(x)在R上有且只有一个零点. 2.设函数f(x)=x-ln x(x>0),则f(x)( ) A.在区间,(1,e)上均有零点 B.在区间,(1,e)上均无零点 C.在区间上有零点,在区间(1,e)上无零点 D.在区间上无零点,在区间(1,e)上有零点 D 解析:因为f′(x)=-,所以当x∈(0,3)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.而0<<1<e<3,又f =+1>0,f(1)=>0,f(e)=-1<0,所以f(x)在区间上无零点,在区间(1,e)上有零点. 3.方程-ln x-2=0的根的个数为( ) A.0 B.1 C.2 D.3 C 解析:令f(x)=-ln x-2,则由f′(x)=-=0,得x=4. 当0<x<4时,f′(x)<0;当x>4时,f′(x)>0, 所以x=4是f(x)的唯一极小值点,且f(4)<0. 又f(e-2)>0,f(e4)=e2-6>0,所以f(x)在(e-2,4),(4,e4)上各有一个零点. 所以对应的方程有2个根.故选C. 4.已知函数f(x)=+ln x-1有且仅有一个零点,则实数a的取值范围是 ( ) A.(-∞,0]∪{1} B.[0,1] C.(-∞,0]∪{2} D.[0,2] A 解析:因为函数f(x)=+ln x-1, 所以f′(x)=-+=,x>0. 当a≤0时,f′(x)=>0恒成立,f(x)是增函数,x→+∞时,f(x)→+∞,f(1)=a-1<0, 函数f(x)=+ln x-1有且仅有一个零点. 当a>0时,令f′(x)>0,解得x>a; 令f′(x)<0,解得x<a. 故f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增. 故只需f(x)min=f(a)=ln a=0,解得a=1, 综上,实数a的取值范围是(-∞,0]∪{1}. 5.已知函数f(x)=ex-2x+a有零点,则a的取值范围是________. (-∞,2ln 2-2] 解析:f′(x)=ex-2,令f′(x)=0,解得x=ln 2, 所以当x∈(-∞,ln 2)时,f′(x)<0,则f(x)在区间(-∞,ln 2)上单调递减; 当x∈(ln 2,+∞)时,f′(x)>0, 则f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增. 所以当x=ln 2时,f(x)=ex-2x+a取得最小值,为eln 2-2ln 2+a=2-2ln 2+a. 由题意,得2-2ln 2+a≤0,解得a≤2ln 2-2. 6.若函数f(x)=+1(a<0)没有零点,则实数a的取值范围是________. (-e2,0) 解析:f′(x)==(a<0). 当x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0. 所以,当x=2时,f(x)有极小值f(2)=+1. 若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=+1>0,解得a>-e2,因此-e2<a<0. 7.函数f(x)=x3+ax2+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. 解:(1)因为f(x)=x3+ax2+bx+c, 所以f′(x)=x2+2ax+b. 由题图知f′(x)=0的两个根为-1,2, 所以解得a=-,b=-2. 由导函数的图像可知,当-1<x<2时,f′(x)<0;当x<-1或x>2时,f′(x)>0, 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)=x3-x2-2x+c, 函数f(x)在(-∞,-1),(2,+∞)上单调递增,在(-1,2)上单调递减, 所以函数f(x)的极大值为f(-1)=+c,极小值为f(2)=c-. 而函数f(x)恰有三个零点,故必有解得-<c<. 所以使函数f(x)恰有三个零点的实数c的取值范围是. 8.(2020·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=x3-kx+k2. (1)讨论f(x)的单调性; (2)若f(x)有三个零点,求k的取值范围. 解:(1)由题意得,f′(x)=3x2-k. 当k≤0时,f′(x)≥0恒成立, 所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增. 当k>0时,令f′(x)=0,得x=±; 令f′(x)<0,得-<x<; 令f′(x)>0,得x<-或x>. 所以f(x)在上单调递减,在,上单调递增. (2)由(1)知,f(x)有三个零点,则k>0, 且 即 解得0<k<. 当0<k<时,>,且f()=k2>0, 所以f(x)在上有唯一一个零点. 同理-k-1<-,f(-k-1)=-k3-(k+1)2<0, 所以f(x)在上有唯一一个零点. 又f(x)在上有唯一一个零点, 所以f(x)有三个零点, 综上可知k的取值范围为. B组 新高考培优练 9.(多选题)已知函数f(x)=ln x-mx,若有两个相异正实数x1,x2满足f(x1)=f(x2)(x1<x2),则( ) A.0<x1<1 B.x2>e C.0<m< D.x2-x1的值随m的增大而变小 BCD 解析:由f(x)=ln x-mx=0,得ln x=mx, 即m=(x>0). 令g(x)=,则g′(x)=, 所以当x∈(0,e)时,g′(x)>0,当x∈(e,+∞)时,g′(x)<0. 所以g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减. 所以当x=e时,g(x)取最大值为g(e)=. 又当x→0+时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→0. 作出函数g(x)的图像如图: 由图可知,x2>e,0<m<,x2-x1的值随m的增大而变小. 10.(多选题)已知函数f(x)=ex+x-2的零点为a,函数g(x)=ln x+x-2的零点为b,则下列不等式中成立的是( ) A.ea+ln b>2 B.ea+ln b<2 C.a2+b2<3 D.ab<1 CD 解析:由f(x)=0,g(x)=0得ex=2-x,ln x=2-x,函数y=ex与y=ln x互为反函数. 在同一坐标系中分别作出函数y=ex,y=ln x,y=2-x的图像, 如图所示,则A(a,ea),B(b,ln b). 由反函数性质知A,B关于(1,1)对称,则a+b=2,ea+ln b=2,ab<=1, 所以A,B错误,D正确. 因为f′(x)=ex+1>0.所以f(x)在R上单调递增,且f(0)=-1<0,f =->0, 所以0<a<. 因为点A(a,ea)在直线y=2-x上,即ea=2-a=b, 所以a2+b2=a2+e2a<+e<3.C正确. 11.已知函数f(x)=ex-ax有两个零点x1,x2.下列判断:①a<e;②x1+x2≤2;③x1·x2>1;④有极小值点x0,且x1+x2<2x0.其中正确的个数是________. 1 解析:因为f(x)=ex-ax,所以f′(x)=ex-a,f(0)=1. 当a≤0时,f′(x)>0,函数单调递增,所以函数f(x)至多有一个零点,不符合题意. 当a>0,x>ln a时,f′(x)>0,函数单调递增,x<ln a时,f′(x)<0,函数单调递减,故函数的最小值为f(ln a),要满足函数有两个零点,则必有f(ln a)=a-aln a=a(1-ln a)<0⇒a>e,故判断①不正确. 对于②,因为e x1-ax1=0,e x2-ax2=0,所以x1+x2=ln(a2·x1·x2)=2ln a+ln(x1·x2)>2+ln(x1x2). 取a=,f(2)=0,所以x2=2,f(0)=1>0,所以0<x1<1,所以x1+x2>2,故判断②不正确. 对于④,构造函数F(x1)=f(x1)-f(2ln a-x1). F′(x1)=e x1-a-e2ln a-x1-a=e x1+-2a>2-2a=0,所以函数F(x1)在(0,x0)上单调递增, 故F(x1)<F(x0)=0⇒f(x1)-f(2ln a-x1)<0⇒f(x1)<f(2ln a-x1), 而f(x1)=f(x2),所以x2<2ln a-x1⇒x1+x2<2ln a,故判断④正确. 对于③,因为x1+x2=2ln a+ln(x1·x2),而x1+x2<2ln a,所以有x1·x2<1,故判断③不正确.故正确的个数为1. 12.设函数f(x)=-x2+ax+ln x(a∈R). (1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)在上有两个零点,求实数a的取值范围. 解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞), 当a=-1时, f′(x)=-2x-1+=. 令f′(x)=0,得x=(负值舍去), 当0<x<时,f′(x)>0; 当x>时,f′(x)<0. 所以f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为. (2)令f(x)=-x2+ax+ln x=0,得a=x-. 令g(x)=x-,其中x∈, 则g′(x)=1-=,令g′(x)=0,得x=1.当≤x<1时,g′(x)<0;当1<x≤3时,g′(x)>0, 所以g(x)的单调递减区间为,单调递增区间为(1,3], 所以g(x)min=g(1)=1,所以函数f(x)在上有两个零点,g=3ln 3+,g(3)=3-,3ln 3+>3-, 所以实数a的取值范围是. 13.设函数f(x)=ln x-a(x-1)ex,其中a∈R. (1)若a≤0,确定f(x)的单调性. (2)若0<a<, ①证明:f(x)恰有两个零点; ②设x0为f(x)的极值点,x1为f(x)的零点, 且x1>x0,证明:3x0-x1>2. (1)解:由已知,f(x)的定义域为(0,+∞),且 f′(x)=-[aex+a(x-1)ex]=. 因此当a≤0时,1-ax2ex>0,从而f′(x)>0, 所以f(x)在(0,+∞)上单调递增. (2)证明:①由(1)知f′(x)=. 令g(x)=1-ax2ex,由0<a<,显然有g′(x)<0, 可知g(x)在(0,+∞)内单调递减. 又g(1)=1-ae>0, 且g=1-a2=1-2<0, 故g(x)=0在(0,+∞)内有唯一解, 从而f′(x)=0在(0,+∞)内有唯一解. 不妨设为x0,则1<x0<ln . 当x∈(0,x0)时,f′(x)=>=0, 所以f(x)在(0,x0)内单调递增. 当x∈(x0,+∞)时,f′(x)=<=0, 所以f(x)在(x0,+∞)内单调递减.因此,x0是f(x)的唯一极值点. 令h(x)=ln x-x+1, 则当x>1时,h′(x)=-1<0, 故h(x)在(1,+∞)内单调递减. 从而当x>1时,h(x)<h(1)=0, 所以ln x<x-1. 从而f =ln-ae =ln-ln +1 =h<0. 又因为f(x0)>f(1)=0, 所以f(x)在(x0,+∞)内有唯一零点. 又f(x)在(0,x0)内有唯一零点1, 从而f(x)在(0,+∞)内恰有两个零点. ②由题意知 即 从而ln x1=e x1-x0, 即e x1-x0=. 因为当x>1时,ln x<x-1,又x1>x0>1, 故e x1-x0<=x. 两边取自然对数,得ln e x1-x0<ln x, 于是x1-x0<2ln x0<2(x0-1), 整理得3x0-x1>2.- 配套讲稿:
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