搜索
    上传资料 赚现金
    (新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解)
    立即下载
    加入资料篮
    (新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解)01
    (新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解)02
    (新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解)03
    还剩10页未读, 继续阅读
    下载需要20学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    (新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解)

    展开
    这是一份(新高考)高考数学一轮复习讲与练第3章§3.7《利用导数研究函数零点》(含详解),共13页。试卷主要包含了已知函数f=eq \f-2等内容,欢迎下载使用。

    例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f(x)=ex-a(x+2).
    (1)当a=1时,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)当a=1时,
    f(x)=ex-(x+2),f′(x)=ex-1,
    令f′(x)<0,
    解得x<0,令f′(x)>0,解得x>0,
    所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
    (2)令f(x)=0,得ex=a(x+2),即eq \f(1,a)=eq \f(x+2,ex),
    所以函数y=eq \f(1,a)的图象与函数φ(x)=eq \f(x+2,ex)的图象有两个交点,
    φ′(x)=eq \f(-x-1,ex),
    当x∈(-∞,-1)时,φ′(x)>0;
    当x∈(-1,+∞)时,φ′(x)<0,
    所以φ(x)在(-∞,-1)上单调递增,
    在(-1,+∞)上单调递减,
    所以φ(x)max=φ(-1)=e,且x→-∞时,
    φ(x)→-∞;x→+∞时,φ(x)→0,
    所以0eq \f(1,e).
    所以a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞)).
    教师备选
    已知函数f(x)=xex+ex.
    (1)求函数f(x)的单调区间和极值;
    (2)讨论函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点的个数.
    解 (1)函数f(x)的定义域为R,
    且f′(x)=(x+2)ex,
    令f′(x)=0得x=-2,则f′(x),f(x)的变化情况如表所示:
    ∴f(x)的单调递减区间是(-∞,-2),单调递增区间是(-2,+∞).
    当x=-2时,f(x)有极小值为f(-2)=-eq \f(1,e2),无极大值.
    (2)令f(x)=0,得x=-1,
    当x<-1时,f(x)<0;
    当x>-1时,f(x)>0,且f(x)的图象经过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2,-\f(1,e2))),(-1,0),(0,1).
    当x→-∞时,与一次函数相比,指数函数y=e-x增长更快,从而f(x)=eq \f(x+1,e-x)→0;
    当x→+∞时,f(x)→+∞,f′(x)→+∞,根据以上信息,画出f(x)大致图象如图所示.
    函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点的个数为y=f(x)的图象与直线y=a的交点个数.
    当x=-2时,f(x)有极小值f(-2)=-eq \f(1,e2).
    ∴关于函数g(x)=f(x)-a(a∈R)的零点个数有如下结论:
    当a<-eq \f(1,e2)时,零点的个数为0;
    当a=-eq \f(1,e2)或a≥0时,零点的个数为1;
    当-eq \f(1,e2)思维升华 含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围.
    跟踪训练1 设函数f(x)=ln x+eq \f(m,x),m∈R.
    (1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值;
    (2)讨论函数g(x)=f′(x)-eq \f(x,3)零点的个数.
    解 (1)当m=e时,f(x)=ln x+eq \f(e,x),
    f(x)的定义域为(0,+∞),
    f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(e,x2)=eq \f(x-e,x2).
    令f′(x)=0,得x=e.
    当x∈(0,e)时,f′(x)<0;
    当x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,
    ∴f(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,
    ∴当x=e时,f(x)取得极小值f(e)=2.
    (2)由题意知
    g(x)=f′(x)-eq \f(x,3)=eq \f(1,x)-eq \f(m,x2)-eq \f(x,3)(x>0),
    令g(x)=0,得m=-eq \f(1,3)x3+x(x>0).
    设φ(x)=-eq \f(1,3)x3+x(x>0),
    则φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1).
    当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;
    当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
    ∴x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点,
    ∴x=1也是φ(x)的最大值点,
    ∴φ(x)的最大值为φ(1)=eq \f(2,3).
    结合y=φ(x)的图象(如图)可知,
    ①当m>eq \f(2,3)时,函数g(x)无零点;
    ②当m=eq \f(2,3)时,函数g(x)有且只有一个零点;
    ③当0④当m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点.
    综上所述,当m>eq \f(2,3)时,函数g(x)无零点;
    当m=eq \f(2,3)或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;
    当0题型二 利用函数性质研究函数零点
    例2 已知函数f(x)=x-aln x(a>0).
    (1)求函数f(x)的单调区间;
    (2)求函数g(x)=eq \f(1,2)x2-ax-f(x)的零点个数.
    解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
    由f(x)=x-aln x可得
    f′(x)=1-eq \f(a,x)=eq \f(x-a,x),
    由f′(x)>0可得x>a;
    由f′(x)<0可得0所以f(x)的单调递减区间为(0,a),
    单调递增区间为(a,+∞).
    (2)由g(x)=eq \f(1,2)x2-ax-x+aln x
    =eq \f(1,2)x2-(a+1)x+aln x,
    可得g′(x)=x-(a+1)+eq \f(a,x)
    =eq \f(x2-a+1x+a,x)=eq \f(x-1x-a,x),
    令g′(x)=0可得x=1或x=a,
    因为g(1)=eq \f(1,2)-a-1=-a-eq \f(1,2)<0,
    g(2a+3)=eq \f(1,2)(2a+3)2-(a+1)(2a+3)+
    aln(2a+3)=a+aln(2a+3)+eq \f(3,2)>0,
    当a>1时,g(x)在(1,a)上单调递减,
    所以g(1)>g(a),
    所以g(a)<0,所以g(x)有一个零点,
    当a=1时,g(x)在(0,+∞)上单调递增,
    所以g(x)有一个零点,
    当0在(a,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    此时g(a)=eq \f(1,2)a2-(a+1)a+aln a
    =-eq \f(1,2)a2-a+aln a<0,
    g(x)只有一个零点,
    综上所述,g(x)在(0,+∞)上只有一个零点.
    教师备选
    已知函数f(x)=xsin x+cs x,g(x)=x2+4.
    (1)讨论f(x)在[-π,π]上的单调性;
    (2)令h(x)=g(x)-4f(x),试证明h(x)在R上有且仅有三个零点.
    (1)解 f′(x)=sin x+xcs x-sin x=xcs x.
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-π,-\f(π,2)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))时,f′(x)>0;
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))时,f′(x)<0,
    ∴f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-π,-\f(π,2))),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0)),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))上单调递减.
    (2)证明 h(x)=x2+4-4xsin x-4cs x,
    ∵h(-x)=x2+4-4xsin x-4cs x=h(x),
    ∴h(x)为偶函数.
    又∵h(0)=0,
    ∴x=0为函数h(x)的零点.
    下面讨论h(x)在(0,+∞)上的零点个数:
    h(x)=x2+4-4xsin x-4cs x
    =x(x-4sin x)+4(1-cs x).
    当x∈[4,+∞)时,
    x-4sin x>0,4(1-cs x)≥0,
    ∴h(x)>0,
    ∴h(x)无零点;
    当x∈(0,4)时,
    h′(x)=2x-4xcs x=2x(1-2cs x),
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3)))时,h′(x)<0;
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3),4))时,h′(x)>0,
    ∴h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3),4))上单调递增,
    ∴h(x)min=heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))=eq \f(π2,9)+4-eq \f(4π,3)sin eq \f(π,3)-4cs eq \f(π,3)=eq \f(π2,9)+2-eq \f(2\r(3)π,3)<0,
    又h(0)=0,且h(4)=20-16sin 4-4cs 4>0,
    ∴h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,3)))上无零点,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3),4))上有唯一零点.
    综上,h(x)在(0,+∞)上有唯一零点,
    又h(0)=0且h(x)为偶函数,
    故h(x)在R上有且仅有三个零点.
    思维升华 利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.
    跟踪训练2 已知函数f(x)=eq \f(1,3)x3-a(x2+x+1).
    (1)若a=3,求f(x)的单调区间;
    (2)证明:f(x)只有一个零点.
    (1)解 当a=3时,f(x)=eq \f(1,3)x3-3x2-3x-3,
    f′(x)=x2-6x-3.
    令f′(x)=0,解得x=3-2eq \r(3)或x=3+2eq \r(3).
    当x∈(-∞,3-2eq \r(3))∪(3+2eq \r(3),+∞)时,
    f′(x)>0;
    当x∈(3-2eq \r(3),3+2eq \r(3))时,f′(x)<0.
    故f(x)的单调递增区间为(-∞,3-2eq \r(3)),(3+2eq \r(3),+∞),
    单调递减区间为(3-2eq \r(3),3+2eq \r(3)).
    (2)证明 因为x2+x+1>0在R上恒成立,
    所以f(x)=0等价于eq \f(x3,x2+x+1)-3a=0.
    设g(x)=eq \f(x3,x2+x+1)-3a,
    则g′(x)=eq \f(x2x2+2x+3,x2+x+12)≥0在R上恒成立,
    当且仅当x=0时,g′(x)=0,
    所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.
    故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.
    又f(3a-1)=-6a2+2a-eq \f(1,3)
    =-6eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a-\f(1,6)))2-eq \f(1,6)<0,
    f(3a+1)=eq \f(1,3)>0,故f(x)有一个零点.
    综上所述,f(x)只有一个零点.
    题型三 构造函数法研究函数的零点
    例3 (2021·全国甲卷)已知a>0且a≠1,函数f(x)=eq \f(xa,ax)(x>0).
    (1)当a=2时,求f(x)的单调区间;
    (2)若曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.
    解 (1)当a=2时,f(x)=eq \f(x2,2x)(x>0),
    f′(x)=eq \f(x2-xln 2,2x)(x>0),
    令f′(x)>0,则0令f′(x)<0,
    则x>eq \f(2,ln 2),此时函数f(x)单调递减,
    所以函数f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(2,ln 2))),单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,ln 2),+∞)).
    (2)曲线y=f(x)与直线y=1有且仅有两个交点,
    可转化为方程eq \f(xa,ax)=1(x>0)有两个不同的解,即方程eq \f(ln x,x)=eq \f(ln a,a)有两个不同的解.
    设g(x)=eq \f(ln x,x)(x>0),
    则g′(x)=eq \f(1-ln x,x2)(x>0),
    令g′(x)=eq \f(1-ln x,x2)=0,得x=e,
    当00,函数g(x)单调递增,
    当x>e时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,
    故g(x)max=g(e)=eq \f(1,e),
    且当x>e时,g(x)∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e))),
    又g(1)=0,
    所以01且a≠e,
    即a的取值范围为(1,e)∪(e,+∞).
    教师备选
    (2022·淄博质检)已知f(x)=eq \f(1,3)x3+eq \f(3,2)x2+2x,f′(x)是f(x)的导函数.
    (1)求f(x)的极值;
    (2)令g(x)=f′(x)+kex-1,若y=g(x)的函数图象与x轴有三个不同的交点,求实数k的取值范围.
    解 (1)因为f′(x)=x2+3x+2=(x+1)(x+2),
    令f′(x)=0,得x1=-1,x2=-2,
    当x变化时,f′(x),f(x)的变化如表所示:
    由表可知,函数f(x)的极大值为f(-2)=-eq \f(2,3),
    极小值为f(-1)=-eq \f(5,6).
    (2)由(1)知g(x)=x2+3x+2+kex-1=x2+3x+1+kex,
    由题知需x2+3x+1+kex=0有三个不同的解,即k=-eq \f(x2+3x+1,ex)有三个不同的解.
    设h(x)=-eq \f(x2+3x+1,ex),
    则h′(x)=eq \f(x2+x-2,ex)=eq \f(x+2x-1,ex),
    当x∈(-∞,-2)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
    当x∈(-2,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
    当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
    又当x→-∞时,h(x)→-∞,
    当x→+∞时,h(x)→0且h(x)<0,
    且h(-2)=e2,h(1)=-eq \f(5,e).
    作出函数h(x)的简图如图,
    数形结合可知,-eq \f(5,e)思维升华 涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.
    跟踪训练3 已知函数f(x)=(x-1)ex-ax2+b+eq \f(1,2).
    (1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;
    (2)当a=eq \f(1,2)时,f(x)的图象与直线y=bx有3个交点,求b的取值范围.
    解 (1)当a=1时,
    f(x)=(x-1)ex-x2+b+eq \f(1,2)(x∈R),
    则f′(x)=ex+(x-1)ex-2x=x(ex-2).
    令f′(x)>0,解得x<0或x>ln 2;
    令f′(x)<0,解得0所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0)和(ln 2,+∞),单调递减区间为(0,ln 2).
    (2)因为a=eq \f(1,2),
    所以f(x)=(x-1)ex-eq \f(1,2)x2+b+eq \f(1,2).
    由(x-1)ex-eq \f(1,2)x2+b+eq \f(1,2)=bx,
    得(x-1)ex-eq \f(1,2)(x2-1)=b(x-1).
    当x=1时,方程成立.
    当x≠1时,只需要方程ex-eq \f(1,2)(x+1)=b有2个实根.令g(x)=ex-eq \f(1,2)(x+1),
    则g′(x)=ex-eq \f(1,2).
    当xln eq \f(1,2)且x≠1时,g′(x)>0,所以g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,ln \f(1,2)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln \f(1,2),1))和(1,+∞)上单调递增,因为geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln \f(1,2)))=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln \f(1,2)+1))=eq \f(1,2)ln 2,
    g(1)=e-1≠0,
    所以b∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)ln 2,e-1))∪(e-1,+∞).
    课时精练
    1.已知函数f(x)=ex(ax+1),曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=bx-e.
    (1)求a,b的值;
    (2)若函数g(x)=f(x)-3ex-m有两个零点,求实数m的取值范围.
    解 (1)f(x)=ex(ax+1),
    则f′(x)=ex(ax+1)+ex·a=ex(ax+1+a),
    由题意知eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f′1=e2a+1=b,,f1=ea+1=b-e,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=1,,b=3e,))
    ∴a=1,b=3e.
    (2)g(x)=f(x)-3ex-m=ex(x-2)-m,
    函数g(x)=ex(x-2)-m有两个零点,相当于函数u(x)=ex·(x-2)的图象与直线y=m有两个交点,u′(x)=ex·(x-2)+ex=ex(x-1),
    当x∈(-∞,1)时,u′(x)<0,
    ∴u(x)在(-∞,1)上单调递减;
    当x∈(1,+∞)时,u′(x)>0,
    ∴u(x)在(1,+∞)上单调递增,
    ∴当x=1时,u(x)取得极小值u(1)=-e.
    又当x→+∞时,u(x)→+∞,
    当x<2时,u(x)<0,
    ∴-e∴实数m的取值范围为(-e,0).
    2.已知函数f(x)=ex-(k+1)ln x+2sin α.
    (1)若函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,求实数k的取值范围;
    (2)当k=0时,证明:函数f(x)无零点.
    (1)解 f′(x)=ex-eq \f(k+1,x),x>0,
    ∵函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
    ∴ex-eq \f(k+1,x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
    即k+1≤xex在(0,+∞)上恒成立,
    设h(x)=xex,
    则h′(x)=(x+1)ex>0在(0,+∞)上恒成立.
    ∴函数h(x)=xex在(0,+∞)上单调递增,
    则h(x)>h(0)=0,
    ∴k+1≤0,即k≤-1,
    故实数k的取值范围是(-∞,-1].
    (2)证明 当k=0时,f′(x)=ex-eq \f(1,x),x>0,
    令g(x)=ex-eq \f(1,x),x>0,
    则g′(x)=ex+eq \f(1,x2)>0,
    ∴f′(x)在(0,+∞)上单调递增,
    且f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \r(e)-2<0,f′(1)=e-1>0,
    ∴存在m∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1)),使得f′(m)=0,得em=eq \f(1,m),
    故m=-ln m,
    当x∈(0,m)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
    当x∈(m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
    ∴f(x)min=f(m)=em-ln m+2sin α=eq \f(1,m)+m+2sin α>2+2sin α≥0,
    ∴函数f(x)无零点.
    3.(2022·安庆模拟)已知函数f(x)=ln x-aex+1(a∈R).
    (1)当a=1时,讨论f(x)极值点的个数;
    (2)讨论函数f(x)的零点个数.
    解 (1)由f(x)=ln x-aex+1,
    知x∈(0,+∞).
    当a=1时,f(x)=ln x-ex+1,
    f′(x)=eq \f(1,x)-ex,
    显然f′(x)在(0,+∞)上单调递减.
    又f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=2-eq \r(e)>0,f′(1)=1-e<0,
    所以f′(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上存在零点x0,且是唯一零点,当x∈(0,x0)时,f′(x)>0;
    当x∈(x0,+∞)时,f′(x)<0,
    所以x0是f(x)=ln x-ex+1的极大值点,且是唯一极值点.
    (2)令f(x)=ln x-aex+1=0,则a=eq \f(ln x+1,ex).
    令y=a,g(x)=eq \f(ln x+1,ex),
    g′(x)=eq \f(\f(1,x)-ln x-1,ex)(x>0).
    令h(x)=eq \f(1,x)-ln x-1,
    则h′(x)=-eq \f(1,x2)-eq \f(1,x)<0,
    所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,而h(1)=0,
    故当x∈(0,1)时,h(x)>0,即g′(x)>0,g(x)单调递增;
    当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,g(x)单调递减.
    故g(x)max=g(1)=eq \f(1,e).
    又geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=0,当x>1且x→+∞时,
    g(x)>0且g(x)→0,
    作出函数g(x)=eq \f(ln x+1,ex)的图象如图所示.
    结合图象知,当a>eq \f(1,e)时,f(x)无零点,
    当a≤0或a=eq \f(1,e)时,f(x)有1个零点,
    当04.(2022·潍坊模拟)已知函数f(x)=eq \f(x2-a,sin x)-2(a∈R).
    (1)若曲线y=f(x)在点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))))处的切线经过坐标原点,求实数a;
    (2)当a>0时,判断函数f(x)在x∈(0,π)上的零点个数,并说明理由.
    解 (1)f′(x)=eq \f(2xsin x-x2-acs x,sin2x),
    f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=π,
    所以f(x)在点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))))处的切线方程为y=πx,所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=eq \f(π2,2),
    即eq \f(π2,4)-a-2=eq \f(π2,2),a=-eq \f(π2,4)-2.
    (2)因为x∈(0,π),所以sin x>0,
    所以eq \f(x2-a,sin x)-2=0可转化为x2-a-2sin x=0,
    设g(x)=x2-a-2sin x,
    则g′(x)=2x-2cs x,
    当x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))时,g′(x)>0,
    所以g(x)在区间eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2),π))上单调递增.
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))时,
    设h(x)=g′(x)=2x-2cs x,
    此时h′(x)=2+2sin x>0,
    所以g′(x)在x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上单调递增,
    又 g′(0)=-2<0,g′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=π>0,
    所以存在x0∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))使得g′(x)=0且x∈(0,x0)时g(x)单调递减,
    x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(x0,\f(π,2)))时g(x)单调递增.
    综上,对于连续函数g(x),当x∈(0,x0)时,g(x)单调递减,
    当x∈(x0,π)时,g(x)单调递增.
    又因为g(0)=-a<0,
    所以当g(π)=π2-a>0,即a<π2时,
    函数g(x)在区间(x0,π)上有唯一零点,
    当g(π)=π2-a≤0,即a≥π2时,函数g(x)在区间(0,π)上无零点,
    综上可知,当0当a≥π2时,函数f(x)在(0,π)上没有零点.x
    (-∞,-2)
    -2
    (-2,+∞)
    f′(x)

    0

    f(x)
    单调递减
    -eq \f(1,e2)
    单调递增
    x
    (-∞,-2)
    -2
    (-2,-1)
    -1
    (-1,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    相关试卷

    高考数学第一轮复习第三章 §3.7 利用导数研究函数零点: 这是一份高考数学第一轮复习第三章 §3.7 利用导数研究函数零点,共13页。试卷主要包含了已知函数f=ex+ax-a,已知函数f=eq \f-2等内容,欢迎下载使用。

    (新高考)高考数学一轮复习讲练测第3章§3.7利用导数研究函数的零点(含解析): 这是一份(新高考)高考数学一轮复习讲练测第3章§3.7利用导数研究函数的零点(含解析),共12页。

    新高考数学一轮复习讲义 第3章 §3.7 利用导数研究函数零点: 这是一份新高考数学一轮复习讲义 第3章 §3.7 利用导数研究函数零点,共14页。试卷主要包含了揣摩例题,精练习题,加强审题的规范性,重视错题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map