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    新教材适用2024版高考数学一轮总复习练案21第三章导数及其应用第三讲第三课时导数与函数的零点

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    这是一份新教材适用2024版高考数学一轮总复习练案21第三章导数及其应用第三讲第三课时导数与函数的零点,共8页。试卷主要包含了已知函数f=kx-ln x-1等内容,欢迎下载使用。
    练案[21] 第三课时 导数与函数的零点A组基础巩固1.已知函数f(x)=ex-1,g(x)=x,其中e是自然对数的底数,e=2.718 28….(1)证明:函数h(x)=f(x)-g(x)在区间(1,2)上有零点;(2)求方程f(x)=g(x)的根的个数,并说明理由.[解析] (1)证明:易知h(x)=f(x)-g(x)=ex-1-x所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3->0,所以h(1)h(2)<0,所以函数h(x)在区间(1,2)上有零点.(2)由(1)可知h(x)=f(x)-g(x)=ex-1-x.g(x)=xx[0,+∞),h(0)=0,则x=0为h(x)的一个零点.h(x)在(1,2)内有零点,因此h(x)在[0,+∞)上至少有两个零点.h′(x)=exx-1,记φ(x)=exx-1,φ′(x)=exx.x(0,+∞)时,φ′(x)>0,因此φ(x)在(0,+∞)上单调递增,易知φ(x)在(0,+∞)内只有一个零点,h(x)在[0,+∞)上有且只有两个零点,所以方程f(x)=g(x)的根的个数为2.2.(2023·安徽合肥调研性检测)已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值.[解析] 解法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k(x>0,k>0),x时,f′(x)=0;当0<x<时,f′(x)<0;x>时,f′(x)>0.f(x)在上单调递减,在上单调递增,f(x)minf=ln kf(x)有且只有一个零点,ln k=0,k=1.解法二:由题意知方程kx-ln x-1=0仅有一个实根,kx-ln x-1=0得k(x>0),g(x)=(x>0),g′(x)=x=1时,g′(x)=0;当0<x<1时,g′(x)>0;x>1时,g′(x)<0.g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,g(x)maxg(1)=1,x→+∞时,g(x)→0,要使f(x)仅有一个零点,则k=1.解法三:函数f(x)有且只有一个零点,即直线ykx与曲线y=ln x+1相切,设切点为(x0y0),y=ln x+1得y′=kx0y0=1,实数k的值为1.3.(2022·贵阳调研)已知函数f(x)=exax-1,其中e为自然对数的底数.(1)求f(x)的单调区间;(2)讨论函数f(x)在区间[0,1]上零点的个数.[解析] (1)因为f(x)=exax-1,f′(x)=exaa≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.a>0时,令f′(x)<0,得x<ln af′(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(1)知,f′(x)=exaa≤1时,f(x)在区间[0,1]上单调递增且f(0)=0,所以f(x)在区间[0,1]上有一个零点.a≥e时,f(x)在区间[0,1]上单调递减且f(0)=0,所以f(x)在区间[0,1]上有一个零点.当1<a<e时,f(x)在区间[0,ln a]上单调递减,在(ln a,1]上单调递增,f(1)=e-a-1.当e-a-1≥0,即1<a≤e-1时,f(x)在区间[0,1]上有两个零点.当e-a-1<0,即e-1<a<e时,f(x)在区间[0,1]上有一个零点.综上可知,当a≤1或a>e-1时,f(x)在[0,1]上有一个零点,当1<a≤e-1时,f(x)在区间[0,1]上有两个零点.4.(2023·广州市综合测试)已知函数f(x)=xln xax2x(aR).(1)证明:曲线yf(x)在点(1,f(1))处的切线l恒过定点;(2)若f(x)有两个零点x1x2,且x2>2x1,证明:>.[证明] (1)f(1)=1-af′(x)=ln x+1-2ax+1=ln x-2ax+2,所以切线l的斜率kf′(1)=2-2a所以曲线yf(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=(2-2a)(x-1)+1-a=(2-2a)x-(1-a)=(1-a)(2x-1),恒过定点,得证.(2)f(x)的定义域为(0,+∞),因为f(x)有两个零点x1x2所以x1>0,x2>0,x1x2为方程xln xax2x=0即ln xax+1=0的两个根,所以所以a所以2+ln(x1x2)=·(x1x2)·ln.t,因为x2>2x1,所以t所以2+ln(x1x2)=ln t.g(t)=ln t,则g′(t)=h(t)=t-2ln th′(t)=1+≥0,所以h(t)在(0,1)上单调递增,所以h(t)<h(1)=0,所以当t时,h(t)<0,即当t时,g′(t)<0,g(t)在上单调递减,所以g(t)>g=3ln 2,所以2+ln(x1x2)>3ln 2,得x1x2>所以>>,得证.B组能力提升1.已知函数f(x)=ln xa2x2ax(a≥1).(1)证明:函数f(x)在区间(1,+∞)上是减函数;(2)当a=1时,证明:函数f(x)只有一个零点.[证明] (1)显然函数f(x)=ln xa2x2ax的定义域为(0,+∞),f′(x)=-2a2xa.因为a≥1,x>1,所以2ax+1>0,ax-1>0,所以f′(x)<0,所以函数f(x)在(1,+∞)上是减函数.(2)当a=1时,f(x)=ln xx2x,其定义域是(0,+∞),f′(x)=-2x+1=-.f′(x)=0,解得x=-(舍去)或x=1.所以当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.所以函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.所以当x=1时,函数f(x)取得极大值,也是最大值,即为f(1)=ln 1-12+1=0,x≠1时,f(x)<f(1),即f(x)<0,所以函数f(x)只有一个零点.2.已知函数f(x)=xexa(x+1)2.(1)若a=e,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)有两个零点,求实数a的取值范围.[解析] (1)由题意知,当a=e时,f(x)=xexe·(x+1)2,函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=(x+1)ex-e(x+1)=(x+1)(ex-e).f′(x)=0,解得x=-1或x=1.x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表所示:x(-∞,-1)-1(-1,1)1(1,+∞)f′(x)00f(x)单调递增极大值单调递减极小值-e单调递增所以当x=-1时,f(x)取得极大值-;当x=1时,f(x)取得极小值-e.(2)法一(分类讨论法):f′(x)=(x+1)exa(x+1)=(x+1)(exa),a=0,易知函数f(x)在(-∞,+∞)上只有一个零点,故不符合题意.a<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.f(-1)=-<0,且f(1)=e-2a>0,当x→-∞时f(x)→+∞,所以函数f(x)在(-∞,+∞)上有两个零点.若ln a<-1,即0<a<,当x(-∞,ln a)(-1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在区间(-∞,ln a)和(-1,+∞)上单调递增;x(ln a,-1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.又f(ln a)=aln aa(ln a+1)2<0,所以函数f(x)在(-∞,+∞)上至多有一个零点,故不符合题意.若ln a=-1,即a,当x(-∞,+∞)时,f′(x)≥0,f(x)单调递增,故不符合题意.若ln a>-1,即a>,当x(-∞,-1)(ln a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在区间(-∞,-1)和(ln a,+∞)上单调递增;当x(-1,ln a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.又f(-1)=-<0,所以函数f(x)在(-∞,+∞)上至多有一个零点,故不符合题意.综上,实数a的取值范围是(-∞,0).法二(数形结合法):f(x)=0,即xexa(x+1)2=0,xexa(x+1)2.x=-1时,方程为-e-1a×0,显然不成立,所以x=-1不是方程的解,即-1不是函数f(x)的零点.x≠-1时,分离参数得a.g(x)=(x≠-1),则g′(x)=.x<-1时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;x>-1时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.x=0时,g(x)=0,当x→-∞时,g(x)→0;x→-1时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→+∞.故函数g(x)的图象如图所示.作出直线ya,由图可知,当a<0时,直线ya和函数g(x)的图象有两个交点,此时函数f(x)有两个零点.故实数a的取值范围是(-∞,0).[方法总结] 利用函数零点求参数范围的方法(1)分离参数(ag(x))后,将原问题转化为yg(x)的值域(最值)问题或转化为直线yayg(x)的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;(2)利用函数零点存在定理构建不等式求解;(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.3.(2022·全国甲卷)已知函数f(x)=-ln xxa.(1)若f(x)≥0,求a的取值范围;(2)证明:若f(x)有两个零点x1x2,则x1x2<1.[分析] (1)函数f(x)的解析式函数f(x)的单调性→f(x)min≥0→a的取值范围(2)解法一:结合(1)中函数f(x)的单调性确定两个零点的初步范围→构建函数F(x)=f(x)-fx(0,1)时,F(x)<F(1)x(0,1)时,f(x)<fx2<x1x2<1[解析] 利用导数研究不等式恒成立、极值点偏移问题(理性思维、数学探索)(1)由题意知函数f(x)的定义域为(0,+∞).f′(x)=+1=可得函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.所以f(x)minf(1)=e+1-a.f(x)≥0,所以e+1-a≥0,解得a≤e+1,所以a的取值范围为(-∞,e+1].(2)解法一:不妨设x1<x2,则由(1)知0<x1<1<x2>1.F(x)=f(x)-fF′(x)=×(exxxe-1).g(x)=exxxe-1,g′(x)=ex+1-exe×=ex+1+e,所以当x(0,1)时,g′(x)>0,所以当x(0,1)时,g(x)<g(1)=0,所以当x(0,1)时,F′(x)>0,所以F(x)在(0,1)上单调递增,所以F(x)<F(1),即在(0,1)上f(x)-f<F(1)=0.f(x1)=f(x2)=0,所以f(x2)-f<0,即f(x2)<f.由(1)可知,函数f(x)在(1,+∞)上单调递增,所以x2<,即x1x2<1.解法二(同构构造函数化解等式):不妨设x1<x2,则由(1)知0<x1<1<x2,0<<1.f(x1)=f(x2)=0,得-ln x1x1-ln x2x2即ex1-ln x1x1-ln x1=ex2-ln x2x2-ln x2.因为函数y=exxR上单调递增,所以x1-ln x1x2-ln x2成立.构造函数h(x)=x-ln xg(x)=h(x)-hx-2ln xg′(x)=1+≥0,所以函数g(x)在(0,+∞)上单调递增,所以当x>1时,g(x)>g(1)=0,即当x>1时,h(x)>h所以h(x1)=h(x2)>hh′(x)=1-,所以h(x)在(0,1)上单调递减,所以0<x1<<1,即x1x2<1.[技巧点拨] 极值点偏移问题中常见两个函数值相等,可以直接用于转化或消元,本题如果直接应用,式子较为复杂,利用指数对数转化实现“同构”,结合函数单调性可使得式子尽快简化. 

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