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    新高考数学二轮复习专题一第5讲母题突破3零点问题课件

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    这是一份新高考数学二轮复习专题一第5讲母题突破3零点问题课件,共41页。PPT课件主要包含了母题突破3零点问题,规律方法,专题强化练,由已知得等内容,欢迎下载使用。

    (1)讨论f(x)的单调性;
    思路分析❶求f′(x),判断f′(x)的符号     ↓❷等价变形F(x)=0,构造新函数h(x)=xsin x-excs x     ↓❸分类讨论h(x)的单调性
    令f′(x)=0,得x=1.当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;当x∈(0,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在区间(-∞,0),(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.
    得xsin x-excs x=0.设h(x)=xsin x-excs x,所以h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x).
    可知sin x-cs x<0,xcs x+sin x<0,所以h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)<0,
    由零点存在定理及h(x)的单调性,
    h′(x)=ex(sin x-cs x)+(xcs x+sin x)>0,
    (2021·全国甲卷改编)已知a>0且a≠1,函数f(x)= (x>0),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.
    令g′(x)=0,得x=e,在(0,e)上,g′(x)>0,g(x)单调递增;在(e,+∞)上,g′(x)<0,g(x)单调递减,
    又g(1)=0,当x→+∞时,g(x)→0,
    ∴a的取值范围是(1,e)∪(e,+∞).
    设函数f(x)=aln(x+1)+x2(a∈R).函数g(x)=ax-1,证明:当a≤2时,函数H(x)=f(x)-g(x)至多有一个零点.
    因为H(x)=aln(x+1)+x2-ax+1,
    ①当a=2时,H′(x)≥0,函数H(x)在定义域(-1,+∞)上单调递增,至多有一个零点;
    令H′(x)>0,得x>0,令H′(x)<0,得-1所以函数H(x)在区间(-1,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,则函数H(x)在x=0时有最小值H(0)=1>0,此时函数H(x)无零点.
    因为函数H(0)=1>0,
    所以当0(1)三步求解函数零点(方程根)的个数问题第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图象与x轴(或直线y=k)在该区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在该区间上的单调性、极值(最值)、端点值等性质;第三步:结合图象求解.(2)已知零点求参数的取值范围:①结合图象与单调性,分析函数的极值点;②依据零点确定极值的范围;③对于参数选择恰当的分类标准进行讨论.
    1.(2022·河南六市联考)已知函数f(x)=ex-ax+2a,a∈R.(1)讨论函数f(x)的单调性;
    ∵f(x)=ex-ax+2a,定义域为R,又f′(x)=ex-a,∴当a≤0时,f′(x)>0,则f(x)在R上单调递增;当a>0时,令f′(x)=0,则x=ln a,当xln a时,f′(x)>0,f(x)单调递增.综上所述,当a≤0时,f(x)在R上单调递增;当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
    (2)讨论函数f(x)的零点个数.
    令f(x)=0,得ex=a(x-2),当a=0时,ex=a(x-2)无解,∴f(x)无零点.
    当x∈(-∞,3)时,φ′(x)>0;当x∈(3,+∞)时,φ′(x)<0,∴φ(x)在(-∞,3)上单调递增,在(3,+∞)上单调递减,
    又x→+∞时,φ(x)→0x→-∞时,φ(x)→-∞,∴φ(x)的图象如图所示.
    综上所述,当a∈[0,e3)时,f(x)无零点;当a∈(-∞,0)∪{e3}时,f(x)有一个零点;当a∈(e3,+∞)时,f(x)有两个零点.
    2.(2022·北京模拟)设函数f(x)=x2+mln(x+1)(m∈R).(1)若m=-1,求曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
    当m=-1时,f(x)=x2-ln(x+1),
    则f′(0)=-1,f(0)=0,可得曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y-0=-1·(x-0),即x+y=0.
    (2)若函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,求实数m的取值范围.
    由函数f(x)=x2+mln(x+1),x∈(0,1),
    令g(x)=2x2+2x+m,x∈(0,1),当m≥0时,g(x)>0,即f′(x)>0,f(x)在区间(0,1)上单调递增,因为f(0)=0,所以f(x)>f(0)=0,所以函数f(x)在区间(0,1)上没有零点,不符合题意;
    由g(1)=2+2+m≤0,解得m≤-4,
    当m≤-4时,g(x)<0在区间(0,1)上恒成立,即f′(x)<0,f(x)在区间(0,1)上单调递减,因为f(0)=0,所以f(x)0,f′(x)>0,f(x)单调递增,因为f(0)=0,要使得函数f(x)在区间(0,1)上存在唯一零点,
    (1)分别求n=1和n=2的函数f(x)的单调性;
    因此,当n=1时,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
    因为f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,且只有当x=1时,f′(x)=0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
    (2)求函数f(x)的零点个数.
    当n为偶数时,f′(x)≥0在(0,+∞)恒成立,且只有当x=1时,f′(x)=0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.
    因此,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.因为f(1)=0,所以f(x)有唯一零点x=1.综上,函数f(x)有唯一零点x=1,即函数f(x)的零点个数为1.
    2.(2022·广州模拟)已知函数f(x)=ex+sin x-cs x,f′(x)为f(x)的导数.(1)证明:当x≥0时,f′(x)≥2;
    由f′(x)=ex+cs x+sin x,设h(x)=ex+cs x+sin x,则h′(x)=ex-sin x+cs x,当x≥0时,设p(x)=ex-x-1,q(x)=x-sin x,∵p′(x)=ex-1≥0,q′(x)=1-cs x≥0,∴p(x)和q(x)在[0,+∞)上单调递增,∴p(x)≥p(0)=0,q(x)≥q(0)=0,∴当x≥0时,ex≥x+1,x≥sin x,
    则h′(x)=ex-sin x+cs x≥x+1-sin x+cs x=(x-sin x)+(1+cs x)≥0,∴函数h(x)=ex+cs x+sin x在[0,+∞)上单调递增,∴h(x)≥h(0)=2,即当x≥0时,f′(x)≥2.
    (2)设g(x)=f(x)-2x-1,证明:g(x)有且仅有2个零点.
    由已知得g(x)=ex+sin x-cs x-2x-1.①当x≥0时,∵g′(x)=ex+cs x+sin x-2=f′(x)-2≥0,∴g(x)在[0,+∞)上单调递增,又∵g(0)=-1<0,g(π)=eπ-2π>0,∴由零点存在定理可知,g(x)在[0,+∞)上仅有一个零点.②当x<0时,
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