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    高考数学一轮复习课时质量评价20利用导数研究函数的零点问题含答案

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    高考数学一轮复习课时质量评价20利用导数研究函数的零点问题含答案

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    这是一份高考数学一轮复习课时质量评价20利用导数研究函数的零点问题含答案,共6页。试卷主要包含了已知函数f=xe-x等内容,欢迎下载使用。
    课时质量评价(二十)A组 全考点巩固练1.已知函数f(x)ex(ax1)曲线yf(x)x1处的切线方程为ybxe(1)ab的值;(2)若函数g(x)f(x)3exm有两个零点求实数m的取值范围解:(1)f(x)ex(ax1),则f′(x)ex(ax1)ex·aex(ax1a)由题意知解得所以a1b3e(2)g(x)f(x)3exmex(x2)m函数g(x)ex(x2)m有两个零点,相当于函数u(x)ex·(x2)的图象与直线ym有两个交点,u′(x)ex·(x2)exex(x1)x(1)时,u′(x)<0,所以u(x)(1)上单调递减;x(1,+)时,u′(x)>0,所以u(x)(1,+)上单调递增;x1时,u(x)取得极小值u(1)=-e又当x时,u(x),当x<2时,u(x)<0所以实数m的取值范围为{m|e<m<0}2已知函数f(x)ln xmR讨论f(x)的零点个数.解:函数f(x)ln x的定义域是(0,+),且f′(x)g(x)x2(22m)x1m1时,因为x(0,+)所以g(x)x2(22m)x10所以f′(x)0f(x)(0,+)上单调递增.f(1)0,所以f(x)有且只有1个零点.1m2时,Δ4m28m4m(m2)0所以f′(x)0f(x)(0,+)上单调递增.f(1)0,所以f(x)有且只有1个零点.m2时,x2(22m)x102个正根,解得x1m1x2m1因为x1x21,所以0x11x210xx1时,g(x)0f′(x)0f(x)单调递增;x1xx2时,g(x)0f′(x)0f(x)单调递减;xx2时,g(x)0f′(x)0f(x)单调递增.因为1(x1x2)f(1)0,所以f(x)(x1x2)上有1个零点,且f(x1)0f(x2)0em1,0em1,且f(em)m0f(em)=-m0所以f(x)(0x1)(x2,+)上各有1个零点.综上,当m2时,f(x)有且只有1个零点;当m2时,f(x)3个零点.3已知函数f(x)(x2)exa(x1)2(a>0)有两个零点x1x2证明:x1x2<2证明:f′(x)(x1)ex2a(x1)(x1)(ex2a),因为a>0所以f(x)(1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,f(1)=-ef(x1)f(x2)0,可设x1<1<x2,构造函数F(x)f(x)f(2x)所以F′(x)f′(x)f′(2x)(x1)(ex2a)(x1)(e2x2a)(x1)(exe2x)x<1时,x1<0exe2x<0,则F′(x)>0F(x)(1)上单调递增.又F(1)0,故F(x)<0(x<1),即f(x)<f(2x)(x<1)x1代入上述不等式得f(x1)f(x2)<f(2x1)x2>1,2x1>1f(x)(1,+)上单调递增,故x2<2x1,即x1x2<24(2022·陕西模拟)已知函数f(x)ln xg(x)x26xh(x)3aex(1)F(x)g(x)8f(x)求函数F(x)的单调区间;(2)H(x)h(x)f(x)1当函数H(x)有两个零点时求实数a的取值范围.解:(1)因为F(x)g(x)8f(x)x26x8ln x,其定义域为(0,+)所以F′(x)x6x(0,2)(4,+)时,F′(x)0;当x(2,4)时,F′(x)0所以函数F(x)的单调递增区间为(0,2)(4,+),函数F(x)的单调递减区间为(2,4)(2)因为H(x)h(x)f(x)13aexln x1(x>0)所以函数H(x)有两个零点可转化为关于x的方程3aexln x10有两个实数解,即函数y3a的图象与函数y的图象有两个交点.G(x),其定义域为(0,+),则G′(x)G′(x)0,解得x1易知当x(0,1)时,G′(x)0;当x(1,+)时,G′(x)0所以G(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,所以G(x)maxG(1)又当x时,G(x)0;当x0时,G(x)所以当函数y3a的图象与函数y的图象有两个交点时,0<3a<所以0<a<所以实数a的取值范围是5已知函数f(x)(x1)exax的图象在x0处的切线方程是xyb0(1)ab的值;(2)求证:函数f(x)有唯一的极值点x0f(x0)>(1)解:函数f(x)(x1)exax,则f′(x)xexaf′(0)=-1a1x0时,解得f(x)=-1所以函数f(x)的图象在x0外的切线方程为y(1)=-1(x0)xy10所以b1(2)证明:g(x)f′(x)xex1g′(x)(x1)ex所以当x<1时,g(x)单调递减,且此时g(x)<0,在(,-1)内无零点;x1时,g(x)单调递增,又g(1)<0g(1)e1>0所以g(x)0有唯一解x0f(x)有唯一极值点x0x0e1ef(x0)x01g1<0g(1)e1>0<x0<1x0<f(x0)>B组 新高考培优练6(2021·济南三模)已知函数fn(x)1x(nN)(1)证明:f3(x)单调递增且有唯一零点;(2)已知f2n1(x)单调递增且有唯一零点判断f2n(x)的零点个数.(1)证明:f3(x)1xf3(x)1x(x1)2所以f3(x)0,所以f3(x)R上单调递增.f3(3)=-20f(0)10所以f3(x)单调递增且有唯一零点.(2)解:因为f2n(x)1x所以f2n(x)1xf2n1(x)因为f2n(x)f2n1(x)单调递增且有唯一零点,设f2n1(x0)0所以f2n(x)(x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增.f2n(x0)f2n1(x0)0所以f2n(x)f2n(x0)0f2n(x)0恒成立,故f2n(x)零点个数为07已知函数f(x)xex(1)求函数f(x)的单调区间与极值;(2)已知函数g(x)的图象与f(x)的图象关于直线x1对称证明:当x>1f(x)>g(x)(3)如果x1x2f(x1)f(x2)证明:x1x2>2(1)解:f′(x)(1x)exf′(x)0,解得x1x变化时,f′(x)f(x)的变化情况如下表:x(∞,1)1(1)f′(x)0f(x) 极大值所以f(x)的单调递增区间为(1),单调递减区间为(1,+)函数f(x)x1处取得极大值,且f(1),无极小值.(2)证明:由题意可知g(x)f(2x),得g(x)(2x)ex2F(x)f(x)g(x),即F(x)xex(x2)ex2于是F′(x)(x1)(e2x21)exx1时,2x20,从而e2x210.又ex0,所以F′(x)0,从而函数F(x)[1,+)上单调递增.F(1)e1e10,所以x1时,有F(x)F(1)0,即f(x)g(x)(3)证明:(x11)(x21)0,由(1)f(x1)f(x2),得x1x21.与x1x2矛盾.(x11)(x21)0,由(1)f(x1)f(x2),得x1x2.与x1x2矛盾.根据①②(x11)(x21)0,不妨设x11x21(2)可知,f(x2)g(x2)g(x2)f(2x2)所以f(x2)f(2x2)从而f(x1)f(2x2)因为x21,所以2x21又由(1)可知函数f(x)在区间(1)上单调递增,所以x12x2,即x1x22 

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