(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點(diǎn)問題”考法面面觀 理(重點(diǎn)生含解析)

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1、(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點(diǎn)問題”考法面面觀 理(重點(diǎn)生,含解析) 1.(2018·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=x3-a(x2+x+1). (1)若a=3,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:f(x)只有一個(gè)零點(diǎn). 解:(1)當(dāng)a=3時(shí),f(x)=x3-3x2-3x-3, f′(x)=x2-6x-3. 令f′(x)=0,解得x=3-2或x=3+2. 當(dāng)x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈(3-2,3+2)時(shí),f′(x)<0. 故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,3-2),(3+2,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為

2、(3-2,3+2). (2)證明:因?yàn)閤2+x+1>0, 所以f(x)=0等價(jià)于-3a=0. 設(shè)g(x)=-3a, 則g′(x)=≥0, 僅當(dāng)x=0時(shí),g′(x)=0, 所以g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增. 故g(x)至多有一個(gè)零點(diǎn),從而f(x)至多有一個(gè)零點(diǎn). 又f(3a-1)=-6a2+2a-=-62-<0,f(3a+1)=>0, 故f(x)有一個(gè)零點(diǎn). 綜上,f(x)只有一個(gè)零點(diǎn). 2.(2018·鄭州第一次質(zhì)量預(yù)測(cè))已知函數(shù)f(x)=ln x+-,a∈R且a≠0. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x∈時(shí),試判斷函數(shù)g(x)=(ln x-1)ex+

3、x-m的零點(diǎn)個(gè)數(shù). 解:(1)f′(x)=(x>0), 當(dāng)a<0時(shí),f′(x)>0恒成立, ∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)=>0,得x>; 由f′(x)=<0,得00時(shí),函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. (2)∵當(dāng)x∈時(shí),判斷函數(shù)g(x)=(ln x-1)ex+x-m的零點(diǎn),即求當(dāng)x∈時(shí),方程(ln x-1)ex+x=m的根. 令h(x)=(ln x-1)ex+x, 則h′(x)=ex+1. 由(1)知當(dāng)a

4、=1時(shí),f(x)=ln x+-1在上單調(diào)遞減,在(1,e)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x∈時(shí),f(x)≥f(1)=0. ∴+ln x-1≥0在x∈上恒成立. ∴h′(x)=ex+1≥0+1>0, ∴h(x)=(ln x-1)ex+x在上單調(diào)遞增. ∴h(x)min=h=-2e+,h(x)max=e. ∴當(dāng)m<-2e+或m>e時(shí),函數(shù)g(x)在上沒有零點(diǎn); 當(dāng)-2e+≤m≤e時(shí),函數(shù)g(x)在上有一個(gè)零點(diǎn). 3.(2018·貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)=kx-ln x-1(k>0). (1)若函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)k的值; (2)證明:當(dāng)n∈N*時(shí),1+++…+>ln(n+

5、1). 解:(1)法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-=(x>0,k>0), 當(dāng)0時(shí),f′(x)>0. ∴f(x)在0,上單調(diào)遞減,在,+∞上單調(diào)遞增. ∴f(x)min=f=ln k, ∵f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn),∴l(xiāng)n k=0,∴k=1. 法二:由題意知方程kx-ln x-1=0僅有一個(gè)實(shí)根, 由kx-ln x-1=0,得k=(x>0), 令g(x)=(x>0),g′(x)=, 當(dāng)00; 當(dāng)x>1時(shí),g′(x)<0. ∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴g(x)max

6、=g(1)=1, 當(dāng)x→+∞時(shí),g(x)→0, ∴要使f(x)僅有一個(gè)零點(diǎn),則k=1. 法三:函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn),即直線y=kx與曲線y=ln x+1相切,設(shè)切點(diǎn)為(x0,y0), 由y=ln x+1,得y′=,∴ ∴k=x0=y(tǒng)0=1, ∴實(shí)數(shù)k的值為1. (2)證明:由(1)知x-ln x-1≥0,即x-1≥ln x,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取等號(hào), ∵n∈N*,令x=,得>ln, ∴1+++…+>ln+ln+…+ln=ln(n+1), 故1+++…+>ln(n+1). 4.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2+(c-3a-2b)x+d的圖象如圖所示. (1)求c,d

7、的值; (2)若函數(shù)f(x)在x=2處的切線方程為3x+y-11=0,求函數(shù)f(x)的解析式; (3)在(2)的條件下,函數(shù)y=f(x)與y=f′(x)+5x+m的圖象有三個(gè)不同的交點(diǎn),求m的取值范圍. 解:函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=3ax2+2bx+c-3a-2b. (1)由圖可知函數(shù)f(x)的圖象過點(diǎn)(0,3),且f′(1)=0, 得解得 (2)由(1)得,f(x)=ax3+bx2-(3a+2b)x+3, 所以f′(x)=3ax2+2bx-(3a+2b). 由函數(shù)f(x)在x=2處的切線方程為3x+y-11=0, 得 所以解得 所以f(x)=x3-6x2+9x

8、+3. (3)由(2)知f(x)=x3-6x2+9x+3, 所以f′(x)=3x2-12x+9. 函數(shù)y=f(x)與y=f′(x)+5x+m的圖象有三個(gè)不同的交點(diǎn), 等價(jià)于x3-6x2+9x+3=(x2-4x+3)+5x+m有三個(gè)不等實(shí)根, 等價(jià)于g(x)=x3-7x2+8x-m的圖象與x軸有三個(gè)不同的交點(diǎn). 因?yàn)間′(x)=3x2-14x+8=(3x-2)(x-4), 令g′(x)=0,得x=或x=4. 當(dāng)x變化時(shí),g′(x),g(x)的變化情況如表所示: x 4 (4,+∞) g′(x) + 0 - 0 + g(x)  極大值 

9、 極小值  g=-m,g(4)=-16-m, 當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),g(x)圖象與x軸有三個(gè)交點(diǎn), 解得-160,則f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增; ②當(dāng)a>0時(shí),若x∈,則f′(x)>0,若x∈,則f′(x)<0,則

10、f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. (2)法一:構(gòu)造差函數(shù)法 由(1)易知a>0,且f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,不妨設(shè)0?x1+x2>,故要證f′<0,只需證x1+x2>即可. 構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)-f,x∈, F′(x)=f′(x)-′=f′(x)+f′==, ∵x∈,∴F′(x)=>0, ∴F(x)在上單調(diào)遞增, ∴F(x)-x1, ∴x1+x2>,得證

11、. 法二:對(duì)數(shù)平均不等式法 易知a>0,且f(x)在上單調(diào)遞增, 在上單調(diào)遞減, 不妨設(shè)0. 因?yàn)閒(x)的兩個(gè)零點(diǎn)是x1,x2, 所以ln x1-ax+(2-a)x1=ln x2-ax+(2-a)x2, 所以ln x1-ln x2+2(x1-x2)=a(x-x+x1-x2), 所以a=,以下用分析法證明,要證>, 即證>, 即證>, 即證<, 只需證<, 即證>, 根據(jù)對(duì)數(shù)平均不等式,該式子成立, 所以f′<0. 法三:比值(差值)代換法 因?yàn)閒(x)的兩個(gè)零點(diǎn)是x1,x2, 不妨設(shè)0

12、(2-a)x1=ln x2-ax+(2-a)x2, 所以a(x-x)+(a-2)(x2-x1)=ln x2-ln x1, 所以=a(x2+x1)+a-2, f′(x)=-2ax+2-a, f′=-a(x1+x2)-(a-2)=-= , 令t=(t>1),g(t)=-ln t,則當(dāng)t>1時(shí), g′(t)=<0, 所以g(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以當(dāng)t>1時(shí), g(t)1時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值; (2)若對(duì)任意x∈[e,e2]

13、,都有f(x)<4ln x成立,求k的取值范圍; (3)若x1≠x2,且f(x1)=f(x2),證明x1x21,所以f′(x)=ln x-k>0, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(1,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間,無極值. ②當(dāng)k>0時(shí),令ln x-k=0,解得x=ek, 當(dāng)1ek時(shí),f′(x)>0. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(1,ek),單調(diào)遞增區(qū)間是(ek,+∞),在(1,+∞)上的極小值為f(ek)=(k-k-1)ek=-ek,無極大值.

14、 (2)由題意,f(x)-4ln x<0, 即問題轉(zhuǎn)化為(x-4)ln x-(k+1)x<0對(duì)任意x∈[e,e2]恒成立, 即k+1>對(duì)任意x∈[e,e2]恒成立, 令g(x)=,x∈[e,e2], 則g′(x)=. 令t(x)=4ln x+x-4,x∈[e,e2],則t′(x)=+1>0, 所以t(x)在區(qū)間[e,e2]上單調(diào)遞增,故t(x)min=t(e)=4+e-4=e>0,故g′(x)>0, 所以g(x)在區(qū)間[e,e2]上單調(diào)遞增,函數(shù)g(x)max=g(e2)=2-. 要使k+1>對(duì)任意x∈[e,e2]恒成立,只要k+1>g(x)max,所以k+1>2-,解得k>1

15、-, 所以實(shí)數(shù)k的取值范圍為. (3)證明:法一:因?yàn)閒(x1)=f(x2),由(1)知,當(dāng)k>0時(shí),函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,ek)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(ek,+∞)上單調(diào)遞增,且f(ek+1)=0. 不妨設(shè)x1

16、k+1)x+e2k, h′(x)=ln x+1-(k+1)+e2k =(ln x-k), 當(dāng)x∈(0,ek)時(shí),ln x-k<0,x20, 所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(0,ek)上單調(diào)遞增,h(x)

17、x2=(k+1)(x1-x2), x1ln x1-x2ln x1+x2ln x1-x2ln x2=(k+1)(x1-x2), 即(x1-x2)ln x1+x2ln=(k+1)(x1-x2), k+1=ln x1+,同理k+1=ln x2+, 從而2k=ln x1+ln x2++-2, 要證ln x1+ln x2<2k,只要證+-2>0, 不妨設(shè)00,即證>2, 即證ln t<2·對(duì)t∈(0,1)恒成立, 設(shè)h(t)=ln t-2·,當(dāng)00, 所以h(t)在t∈(0,1)上單調(diào)遞增,h(t)

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