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    人教A版高考数学一轮总复习课时质量评价20利用导数研究函数的零点问题课时质量评价含答案

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    这是一份人教A版高考数学一轮总复习课时质量评价20利用导数研究函数的零点问题课时质量评价含答案,共13页。

    课时质量评价(二十)
    (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.(多选题)设函数f (x)=x-ln x(x>0),则f (x)(  )
    A.有2个零点
    B.有1个零点
    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
    AD 解析:因为f ′(x)=-,所以当x∈(0,3)时,f ′(x)<0,f (x)单调递减;x∈(3,+∞)时,f ′(x)>0,f (x)单调递增.而0<<1<e<3,又f =+1>0,f (1)=>0,f (e)=-1<0,f (6)=2-ln 6=ln e2-ln 6>0,所以f (x)在区间上无零点,在区间(1,e)和区间(e,6)上各有一个零点.
    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04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)=ax3-3x2+1.若f (x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则a的取值范围是(  )
    A.(2,+∞) B.(-∞,-2)
    C.(1,+∞) D.(-∞,-1)
    B 解析:由题意知f ′(x)=3ax2-6x.
    当a=3时,f ′(x)=9x2-6x=3x(3x-2),
    则当x∈(-∞,0)时,f ′(x)>0;x∈时,
    f ′(x)<0;x∈时,f ′(x)>0.注意f (0)=1,f =>0,
    则f (x)的大致图象如图(1)所示:

    图(1)
    不符合题意,排除A,C.
    当a=-时,f ′(x)=-4x2-6x=-2x(2x+3),则当x∈时,f ′(x)<0;x∈时,f ′(x)>0;x∈(0,+∞)时,f ′(x)<0.注意f (0)=1,f =-,则f (x)的大致图象如图(2)所示.

    图(2)
    不符合题意,排除D.故选B.
    5.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}.
    6.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.
    7.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 8.若函数f (x)=恰有2个零点,则a的取值范围是________.
    ∪(0,+∞) 解析:当x>0时,令f (x)=0,可得x3-x2-a=0.设g(x)=x3-x2,则g′(x)=x(3x-2).
    当0<x<时,g′(x)<0;当x>时,g′(x)>0.
    所以g(x)min=g=-.
    当x≤0时,令f (x)=0,可得x2+2x-a=0.设h(x)=x2+2x,则有h(x)min=-1.函数g(x),h(x)的图象如图所示.

    若函数f (x)=恰有2个零点,则a的取值范围是∪(0,+∞).
    9.函数f (x)=x3+ax2+bx+c(a,b,c∈R)的导函数的图象如图所示.
    (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.
    由导函数的图象可知,当-12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- 所以使函数f (x)恰有三个零点的实数c的取值范围是.
    10.(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- 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,


    解得0 当0,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
    11.(多选题)(2020·烟台一模)关于函数f (x)=ex+asin x,x∈(-π,+∞),下列说法正确的是(  )
    A.当a=1时,曲线g=f (x)在(0,f (0))处的切线方程为2x-y+1=0
    B.当a=1时,f (x)存在唯一极小值点x0,且-1 C.对任意a>0,f (x)在(-π,+∞)上均存在零点
    D.存在a<0,f (x)在(-π,+∞)上有且只有一个零点
    ABD 解析:选项A,当a=1时,f (x)=ex+sin x,x∈(-π,+∞), 所以f (0)=1,故切点为(0,1).
    又f ′(x)=ex+cos x,所以切线斜率k=f ′(0)=2.
    故切线方程为y-1=2x-0,即2x-y+1=0,选项A正确.
    选项B,f ″(x)=ex-sin x>0恒成立,所以f ′(x)单调递增.
    又f ′=e+cos<0,f ′=e >0,故f (x)存在唯一极值点.不妨设x0∈,则f ′(x0)=0,即e+cos x0=0,
    f (x0)=e+sin x0=sin x0-cos x0=sin∈(-1,0),选项B正确.
    对于选项C,D,f (x)=ex+asin x,x∈(-π,+∞).令f (x)=0,即ex+asin x=0,当x=kπ(k>-1且k∈Z)时显然没有零点,
    故x≠kπ(k>-1且k∈Z),所以a=-.
    令F(x)=-,F′(x)=.令F′(x)=0,解得x=π(k≥-3,k∈Z),所以x∈时,F(x)单调递减,x∈时,F(x)单调递增,有极小值F=e≥e;x∈时,F(x)单调递增,x∈时,F(x)单调递减,有极大值,F=-eπ+kπ≤-e,故选项C,任意a>0均有零点,不正确.选项D,存在a<0,有且只有唯一零点,此时a=-e.故选ABD.
    12.若函数f (x)=aex-x在R上有两个零点x1,x2,且≥3,则实数a的最大值为(  )
    A.ln 3 B.ln 3
    C.ln 3 D.ln 3
    B 解析:令函数f (x)=aex-x=0,变形为a=.令g(x)=,g′(x)=.
    当x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减.所以,在x=1处,函数g(x)取得最大值.
    因为函数f (x)=aex-x在R上有两个零点x1,x2,
    画出图象可得0
    由≥3,可得取等号x2=3x1时,a取得最大值.
    由ae=x1,ae=x2,即ae=3x1,
    所以e=3,解得x1=ln 3.代入ae=x1,解得a=ln 3.所以a的最大值为ln 3.故选B.
    13.已知函数f (x)=ex-ax有两个零点x1,x2.下列判断:①a1;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,xe,故判断①不正确.
    对于②,因为e-ax1=0,e-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02,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-a+e-a=e+-2a>2-2a=0,所以函数F(x1)在(0,x0)上单调递增,
    故F(x1) 而f (x1)=f (x2),所以x2<2ln a-x1⇒x1+x2<2ln a,故本判断是正确的.对于③,因为x1+x2=2ln a+ln(x1·x2),而x1+x2<2ln a,所以有x1·x2<1,故本判断不正确.故正确判断个数为1.
    14.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 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 可知g(x)在(0,+∞)内单调递减.
    又g(1)=1-ae>0,
    且g=1-a=1-<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 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) 所以ln x 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,
    即e=.
    因为当x>1时,ln xx0>1,
    故e<=x.
    两边取自然对数,得ln e 于是x1-x0<2ln x0<2(x0-1),
    整理得3x0-x1>2.
    15.(2020·山东百师联盟测试五)已知函数f (x)=axex+(x+1)2,a∈R.
    (1)讨论函数f (x)的极值;
    (2)若函数g(x)=f (x)-e在R上恰有两个零点,求a的取值范围.
    解:(1)f ′(x)=aex+axex+2(x+1)=(aex+2)·(x+1).
    ①当a≥0时,令f ′(x)=0⇒x=-1,x∈(-∞,-1)时,f ′(x)<0,f (x)单调递减;x∈(-1,+∞)时,f ′(x)>0,f (x)单调递增.所以f (x)有极小值f (-1)=-.
    ②当a<0时,令f ′(x)=0⇒x=-1或x=ln.
    (ⅰ)a<-2e时,x∈时,f ′(x)<0,f (x)单调递减;x∈时,f ′(x)>0,f (x)单调递增;x∈(-1,+∞)时,f ′(x)<0,f (x)单调递减.所以f (x)有极小值f =-2ln+2=+1,有极大值f (-1)=-.
    (ⅱ)-2e0,f (x)单调递增;x∈时,f ′(x)<0,f (x)单调递减.所以f (x)有极小值f (-1)=-,有极大值f =+1.
    (ⅲ)当a=-2e时,f ′(x)≤0,f (x)在R上单调递减,无极值.
    (2)函数g(x)=f (x)-e在R上恰有两个零点,即函数f (x)的图象与直线y=e恰有两个交点.由(1)知,
    ①当a≥0时,只需满足e>-⇒a>-e2,所以a∈[0,+∞).
    ②当a<0时,
    (ⅰ)a<-2e时,结合(1)知,x∈(-1,+∞)时,f (x)单调递减,f (1)=ae+4<-2e2+4<0,只需满足+1=e或e=-,解得a=-e2或a=- (舍)或a=-.
    (ⅱ)-2e≤a<0时,结合(1)知只需满足+1=e或e=-,解得a=-e2(舍)或a=-或a=- (舍).
    综上,a的取值范围为[0,+∞)∪.
    16.(2020·菏泽高三联考)已知函数f (x)=ex,g(x)=ax+b(a,b∈R).
    (1)若g(-1)=0,且函数g(x)的图象是函数f (x)图象的一条切线,求实数a的值;
    (2)若不等式f (x)>x2+m对任意x∈(0,+∞)恒成立,求实数m的取值范围;
    (3)若对任意实数a,函数F(x)=f (x)-g(x)在(0,+∞)上总有零点,求实数b的取值范围.
    解:(1)由g(-1)=0,知g(x)的图象过点(-1,0).
    设切点坐标为(m,em).由题知f (x)=ex,则f ′(x)=ex,切线斜率k=f ′(m)=em,切线方程为y-em=em(x-m),
    此直线过点(-1,0),故0-em=em(-1-m),解得m=0.
    所以a=f ′(0)=1.
    (2)由题意得m 令p(x)=ex-x2,x∈(0,+∞),则p′(x)=ex-2x.
    再令n(x)=p′(x)=ex-2x,x∈(0,+∞),则n′(x)=ex-2,
    所以当x∈(0,ln 2)时,n′(x)<0,所以n(x)在(0,ln 2)上单调递减;
    当x∈(ln 2,+∞)时,n′(x)>0,所以n(x)在(ln 2,+∞)上单调递增.
    所以n(x)在(0,+∞)上有最小值n(ln 2)=2-2ln 2>0,故在(0,+∞)上,p′(x)>0.
    所以p(x)在(0,+∞)上单调递增.
    当x→0时,p(x)→1,
    所以m≤1,所以实数m的取值范围为(-∞,1].
    (3)由题意知F(x)=ex-ax-b,所以F′(x)=ex-a.
    ①当a≤1时,F′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,且当x→+∞时F(x)→+∞,
    故F(x)在(0,+∞)上的值域为(1-b,+∞).
    所以要使F(x)在(0,+∞)上有零点,则1-b<0,即b>1.
    ②当a>1时,令F′(x)=0得x=ln a.
    当0ln a时,F′(x)>0,
    则F(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
    所以在(0,+∞)上F(x)min=F(ln a)=a-aln a-b.
    又当x→+∞时F(x)→+∞,所以F(x)在(0,+∞)上的值域为[a-aln a-b,+∞).
    故要使F(x)在(0,+∞)上有零点,则a-aln a-b≤0.
    令h(a)=a-aln a-b,则h′(a)=-ln a.
    当a>1时,h′(x)<0.
    故h(a)在(1,+∞)上单调递减,
    所以h(a)<1-b,
    所以1-b≤0,即b≥1.
    综上,实数b的取值范围为(1,+∞).

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