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高考数学专题一 微专题12 隐零点问题课件PPT
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这是一份高考数学专题一 微专题12 隐零点问题课件PPT,共57页。PPT课件主要包含了思维导图,综上a1等内容,欢迎下载使用。
隐零点问题是指一个函数的零点存在但无法直接求解出来.在函数、不等式与导数的综合题目中常会遇到隐零点问题,一般对函数的零点设而不求,借助整体代换和过渡,再结合题目条件,利用函数的性质巧妙求解.一般难度较大.
典例1 (2023·武汉模拟)已知函数f(x)= +2的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=0.(1)判断函数f(x)的单调性;
考点一 不等式证明中的“隐零点”问题
函数f(x)的定义域为(0,+∞),令f′(x)>0,得01.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
令g(x)=x(e2x-2)-ln x-1,其中x>0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递增.
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,即g′(x)<0,则g(x)在(0,x0)上单调递减;当x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,即g′(x)>0,则g(x)在(x0,+∞)上单调递增.
所以g(x)≥0,所以f(x)≤e2x.
跟踪训练1 已知函数f(x)=xex-a(x+ln x).(1)讨论f(x)极值点的个数;
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上是增函数,不存在极值点;②当a>0时,令h(x)=xex-a,x>0,h′(x)=(x+1)ex>0.显然函数h(x)在(0,+∞)上是增函数,又因为当x→0时,h(x)→-a<0,h(a)=a(ea-1)>0,所以存在x0>0,使h(x0)=0.
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以x=x0是f(x)的极小值点.综上,当a≤0时,f(x)无极值点,当a>0时,f(x)有一个极值点.
由(1)得,f′(x0)=0,即 =a,f(x0)= -a(x0+ln x0)= (1-x0-ln x0),因为f(x0)>0,所以1-x0-ln x0>0,
所以g(x)在(0,+∞)上是减函数,且g(1)=0,由g(x)>g(1)得x<1,所以x0∈(0,1),设φ(x)=ln x-x+1,x∈(0,1),
当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,所以φ(x)单调递增,φ(x)<φ(1)=0,即φ(x)<0,即ln x1-x,所以ln(x+1)x+1>0.
因为x0∈(0,1),所以 >x0+1>0,1-x0-ln x0>1-x0+1-x0>0,相乘得 (1-x0-ln x0)>(x0+1)(2-2x0),
典例2 (2023·兰州模拟)已知函数f(x)=x+ -(a-2)ln x(a∈R),g(x)=(b-1)x- -xex.(1)判断函数f(x)的单调性;
考点二 函数范围中的“隐零点”问题
若a≤0,f′(x)>0,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;若a>0,则当0a时,f′(x)>0,f(x)在(a,+∞)上单调递增.
(2)当a=1时,关于x的不等式f(x)+g(x)≤-1恒成立,求实数b的取值范围.
当a=1时,f(x)+g(x)=bx+ln x-xex,
当x∈(0,x0)时,u(x)<0,即h′(x)<0,h(x)单调递减;当x∈(x0,+∞)时,u(x)>0,即h′(x)>0,h(x)单调递增,所以h(x0)为h(x)在定义域内的最小值.
所以b≤1,即实数b的取值范围是(-∞,1].
跟踪训练2 (2023·成都模拟)已知f(x)=aln x-xln x(a>0).(1)求证:f(x)仅有一个极值;
所以f′(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减.f(x)极大值=f(x0),无极小值.所以f(x)仅有一个极值.
(2)若存在a,使f(x)≤a+b对任意x∈(0,+∞)恒成立,求实数b的取值范围.
任意x∈(0,+∞),f(x)≤a+b,则a+b≥f(x)max.由(1)知f(x)max=f(x0)=aln x0-x0ln x0.
若存在a,使f(x)≤a+b,即aln x0-x0ln x0≤a+b,得b≥aln x0-x0ln x0-a=(x0ln x0+x0)·ln x0-x0ln x0-(x0ln x0+x0)=h(x0),转化为b≥h(x0)min.h(x0)=x0(ln x0)2-x0ln x0-x0(x0>0),h′(x0)=(ln x0)2+ln x0-2=(ln x0+2)·(ln x0-1),
由于(ln x0+1)<-1,则-x0·(ln x0+1)>0,又x0(ln x0)2>0.所以h(x0)=x0(ln x0)2-(ln x0+1)x0>0,
综上,当x0∈(0,+∞)时,h(x0)min=h(e)=-e,得b≥-e.故b的取值范围是[-e,+∞).
典例3 (2023·东北师大附中模拟)已知f(x)= -x+asin x.(1)若在x=π处的切线的斜率是π-2,求当λ≤f(x)在[0,+∞)恒成立时的λ的取值范围;
考点三 与三角函数有关的“隐零点”问题
∴f′(π)=π-1-a=π-2,∴a=1,令φ(x)=x-1+cs x,则φ′(x)=1-sin x≥0恒成立,∴φ(x)是增函数,当x>0时,φ(x)>φ(0)=0,即f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(0)=0,∵λ≤f(x)恒成立,∴λ≤f(x)min=0,∴λ的取值范围是(-∞,0].
∴存在x0∈(0,π),使得g′(x0)=0,当x∈(0,x0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(x0,π)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,又g(0)=0,g(π)=π-ln(π+1)>0,故存在唯一的t∈(x0,π),使得g(t)=0,满足题意;
②当a≥0时,由x∈(0,π),可得g(x)≥x-ln(x+1),令h(x)=x-ln(x+1),
则h(x)>h(0)=0,则g(x)>0在(0,π)上恒成立,故g(x)在(0,π)上无零点.综上所述,a的取值范围是(-∞,0).
跟踪训练3 (2023·北京海淀区模拟)已知函数f(x)=ex-asin x.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
当a=2时,f(x)=ex-2sin x,则f′(x)=ex-2cs x,∴f′(0)=1-2=-1,又f(0)=1,∴f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-x+1,即x+y-1=0.
(2)若对任意x∈[0,π],不等式f(x)≥2-cs x恒成立,求a的取值范围.
令h(x)=f(x)-2+cs x=ex-asin x+cs x-2,则对任意x∈[0,π],h(x)≥0恒成立.又h′(x)=ex-acs x-sin x,令t(x)=h′(x),则t′(x)=ex+asin x-cs x.当a≥0时,若x∈[0,π],则ex≥e0=1,cs x≤1,sin x≥0,∴t′(x)≥0在[0,π]上恒成立,则h′(x)在[0,π]上单调递增.①当a>1时,h′(0)=1-a<0,h′(π)=eπ+a>0,∴∃x0∈(0,π),使得h′(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,h′(x)<0,∴h(x)在(0,x0)上单调递减,此时h(x)
1.(2023·广州模拟)设函数f(x)=xex+a(1-ex)+1.(1)求函数f(x)的单调区间;
∵f(x)=xex+a(1-ex)+1,∴f′(x)=[x-(a-1)]ex,∴当x>a-1时,f′(x)>0,函数f(x)在(a-1,+∞)上单调递增;当x
函数f(x)在(0,+∞)上有零点,可得方程f(x)=0有解,
设函数h(x)=ex-x-2,x∈(0,+∞),h′(x)=ex-1>0,∴函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,
又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-4>0,∴存在x0∈(1,2),使得h(x0)=0,当x∈(0,x0)时,g′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,g′(x)>0,∴函数g(x)存在唯一的最小值点x0,满足 =x0+2,∴g(x0)=x0+ =x0+1∈(2,3),
∴a≥g(x0)>2,∴a>2.
f(x)的定义域为(0,+∞),
记φ(x)=x+ln x,易知φ(x)是增函数,
①当k>0时,f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,所以f(x)无最大值,即k>0不符合题意;②当k<0时,f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减,
因为x0+ln x0=0,所以ln x0=-x0,
所以f(x)max+k>1,即M+k>1.
g′(x)=(x+1) -1,令h(x)=g′(x),则h′(x)=(x+2) ,令h′(x)=0,解得x=-2,当x>-2时,h′(x)>0,当x<-2时,h′(x)<0,所以g′(x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.当x≤-1时,g′(x)<0,
可知g(x)min=g(x1)= -x1,因为g′(x1)=0,所以x1+1= ,
所以ln(x1+1)+x1= +x0-1=ln( -1+1)+ -1.设λ(x)=ln(x+1)+x,易知λ(x)单调递增,且λ(x1)=λ( -1),所以x1= -1,
所以g(x)min= = +1- =2-x0- =1+
3.(2023·黄冈模拟)已知函数f(x)=xex-asin x-x.(1)求当a=0时,求函数f(x)的最值;
∵当a=0时,f(x)=xex-x,∴f′(x)=(x+1)ex-1,当x<-1时,f′(x)<0,当x>-1时,令φ(x)=(x+1)ex-1,由φ′(x)=(x+2)ex>0,∴f′(x)在(-1,+∞)上单调递增且f′(0)=0,∴当x<0时,f(x)单调递减,当x>0时,f(x)单调递增,∴f(x)min=f(0)=0,无最大值.
g(x)=xex-asin x,
令h(x)=g′(x),当a≤0时,h(x)>0,无零点,不符合;令h(x)=g(x),当01,00无零点,不符合;当a>1时,h′(x)=(x+2)ex+asin x>0,
②证明g(x)在区间(0,π)内存在唯一零点x1,且x1<2x0.
∴g(x0)0.∴g(x)在(x0,π)内存在唯一零点x1,下证x1<2x0,即证g(x1)0,
∵a= ,∴g(2x0)= -asin 2x0
隐零点问题是指一个函数的零点存在但无法直接求解出来.在函数、不等式与导数的综合题目中常会遇到隐零点问题,一般对函数的零点设而不求,借助整体代换和过渡,再结合题目条件,利用函数的性质巧妙求解.一般难度较大.
典例1 (2023·武汉模拟)已知函数f(x)= +2的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=0.(1)判断函数f(x)的单调性;
考点一 不等式证明中的“隐零点”问题
函数f(x)的定义域为(0,+∞),令f′(x)>0,得0
令g(x)=x(e2x-2)-ln x-1,其中x>0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递增.
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,即g′(x)<0,则g(x)在(0,x0)上单调递减;当x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,即g′(x)>0,则g(x)在(x0,+∞)上单调递增.
所以g(x)≥0,所以f(x)≤e2x.
跟踪训练1 已知函数f(x)=xex-a(x+ln x).(1)讨论f(x)极值点的个数;
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上是增函数,不存在极值点;②当a>0时,令h(x)=xex-a,x>0,h′(x)=(x+1)ex>0.显然函数h(x)在(0,+∞)上是增函数,又因为当x→0时,h(x)→-a<0,h(a)=a(ea-1)>0,所以存在x0>0,使h(x0)=0.
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,+∞)时,h(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以x=x0是f(x)的极小值点.综上,当a≤0时,f(x)无极值点,当a>0时,f(x)有一个极值点.
由(1)得,f′(x0)=0,即 =a,f(x0)= -a(x0+ln x0)= (1-x0-ln x0),因为f(x0)>0,所以1-x0-ln x0>0,
所以g(x)在(0,+∞)上是减函数,且g(1)=0,由g(x)>g(1)得x<1,所以x0∈(0,1),设φ(x)=ln x-x+1,x∈(0,1),
当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,所以φ(x)单调递增,φ(x)<φ(1)=0,即φ(x)<0,即ln x
因为x0∈(0,1),所以 >x0+1>0,1-x0-ln x0>1-x0+1-x0>0,相乘得 (1-x0-ln x0)>(x0+1)(2-2x0),
典例2 (2023·兰州模拟)已知函数f(x)=x+ -(a-2)ln x(a∈R),g(x)=(b-1)x- -xex.(1)判断函数f(x)的单调性;
考点二 函数范围中的“隐零点”问题
若a≤0,f′(x)>0,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;若a>0,则当0
(2)当a=1时,关于x的不等式f(x)+g(x)≤-1恒成立,求实数b的取值范围.
当a=1时,f(x)+g(x)=bx+ln x-xex,
当x∈(0,x0)时,u(x)<0,即h′(x)<0,h(x)单调递减;当x∈(x0,+∞)时,u(x)>0,即h′(x)>0,h(x)单调递增,所以h(x0)为h(x)在定义域内的最小值.
所以b≤1,即实数b的取值范围是(-∞,1].
跟踪训练2 (2023·成都模拟)已知f(x)=aln x-xln x(a>0).(1)求证:f(x)仅有一个极值;
所以f′(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减.f(x)极大值=f(x0),无极小值.所以f(x)仅有一个极值.
(2)若存在a,使f(x)≤a+b对任意x∈(0,+∞)恒成立,求实数b的取值范围.
任意x∈(0,+∞),f(x)≤a+b,则a+b≥f(x)max.由(1)知f(x)max=f(x0)=aln x0-x0ln x0.
若存在a,使f(x)≤a+b,即aln x0-x0ln x0≤a+b,得b≥aln x0-x0ln x0-a=(x0ln x0+x0)·ln x0-x0ln x0-(x0ln x0+x0)=h(x0),转化为b≥h(x0)min.h(x0)=x0(ln x0)2-x0ln x0-x0(x0>0),h′(x0)=(ln x0)2+ln x0-2=(ln x0+2)·(ln x0-1),
由于(ln x0+1)<-1,则-x0·(ln x0+1)>0,又x0(ln x0)2>0.所以h(x0)=x0(ln x0)2-(ln x0+1)x0>0,
综上,当x0∈(0,+∞)时,h(x0)min=h(e)=-e,得b≥-e.故b的取值范围是[-e,+∞).
典例3 (2023·东北师大附中模拟)已知f(x)= -x+asin x.(1)若在x=π处的切线的斜率是π-2,求当λ≤f(x)在[0,+∞)恒成立时的λ的取值范围;
考点三 与三角函数有关的“隐零点”问题
∴f′(π)=π-1-a=π-2,∴a=1,令φ(x)=x-1+cs x,则φ′(x)=1-sin x≥0恒成立,∴φ(x)是增函数,当x>0时,φ(x)>φ(0)=0,即f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(0)=0,∵λ≤f(x)恒成立,∴λ≤f(x)min=0,∴λ的取值范围是(-∞,0].
∴存在x0∈(0,π),使得g′(x0)=0,当x∈(0,x0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(x0,π)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,又g(0)=0,g(π)=π-ln(π+1)>0,故存在唯一的t∈(x0,π),使得g(t)=0,满足题意;
②当a≥0时,由x∈(0,π),可得g(x)≥x-ln(x+1),令h(x)=x-ln(x+1),
则h(x)>h(0)=0,则g(x)>0在(0,π)上恒成立,故g(x)在(0,π)上无零点.综上所述,a的取值范围是(-∞,0).
跟踪训练3 (2023·北京海淀区模拟)已知函数f(x)=ex-asin x.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
当a=2时,f(x)=ex-2sin x,则f′(x)=ex-2cs x,∴f′(0)=1-2=-1,又f(0)=1,∴f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-x+1,即x+y-1=0.
(2)若对任意x∈[0,π],不等式f(x)≥2-cs x恒成立,求a的取值范围.
令h(x)=f(x)-2+cs x=ex-asin x+cs x-2,则对任意x∈[0,π],h(x)≥0恒成立.又h′(x)=ex-acs x-sin x,令t(x)=h′(x),则t′(x)=ex+asin x-cs x.当a≥0时,若x∈[0,π],则ex≥e0=1,cs x≤1,sin x≥0,∴t′(x)≥0在[0,π]上恒成立,则h′(x)在[0,π]上单调递增.①当a>1时,h′(0)=1-a<0,h′(π)=eπ+a>0,∴∃x0∈(0,π),使得h′(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,h′(x)<0,∴h(x)在(0,x0)上单调递减,此时h(x)
1.(2023·广州模拟)设函数f(x)=xex+a(1-ex)+1.(1)求函数f(x)的单调区间;
∵f(x)=xex+a(1-ex)+1,∴f′(x)=[x-(a-1)]ex,∴当x>a-1时,f′(x)>0,函数f(x)在(a-1,+∞)上单调递增;当x
函数f(x)在(0,+∞)上有零点,可得方程f(x)=0有解,
设函数h(x)=ex-x-2,x∈(0,+∞),h′(x)=ex-1>0,∴函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,
又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-4>0,∴存在x0∈(1,2),使得h(x0)=0,当x∈(0,x0)时,g′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,g′(x)>0,∴函数g(x)存在唯一的最小值点x0,满足 =x0+2,∴g(x0)=x0+ =x0+1∈(2,3),
∴a≥g(x0)>2,∴a>2.
f(x)的定义域为(0,+∞),
记φ(x)=x+ln x,易知φ(x)是增函数,
①当k>0时,f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,所以f(x)无最大值,即k>0不符合题意;②当k<0时,f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减,
因为x0+ln x0=0,所以ln x0=-x0,
所以f(x)max+k>1,即M+k>1.
g′(x)=(x+1) -1,令h(x)=g′(x),则h′(x)=(x+2) ,令h′(x)=0,解得x=-2,当x>-2时,h′(x)>0,当x<-2时,h′(x)<0,所以g′(x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.当x≤-1时,g′(x)<0,
可知g(x)min=g(x1)= -x1,因为g′(x1)=0,所以x1+1= ,
所以ln(x1+1)+x1= +x0-1=ln( -1+1)+ -1.设λ(x)=ln(x+1)+x,易知λ(x)单调递增,且λ(x1)=λ( -1),所以x1= -1,
所以g(x)min= = +1- =2-x0- =1+
3.(2023·黄冈模拟)已知函数f(x)=xex-asin x-x.(1)求当a=0时,求函数f(x)的最值;
∵当a=0时,f(x)=xex-x,∴f′(x)=(x+1)ex-1,当x<-1时,f′(x)<0,当x>-1时,令φ(x)=(x+1)ex-1,由φ′(x)=(x+2)ex>0,∴f′(x)在(-1,+∞)上单调递增且f′(0)=0,∴当x<0时,f(x)单调递减,当x>0时,f(x)单调递增,∴f(x)min=f(0)=0,无最大值.
g(x)=xex-asin x,
令h(x)=g′(x),当a≤0时,h(x)>0,无零点,不符合;令h(x)=g(x),当0
②证明g(x)在区间(0,π)内存在唯一零点x1,且x1<2x0.
∴g(x0)
∵a= ,∴g(2x0)= -asin 2x0
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