《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)19 利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點(diǎn)問題 理 北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)19 利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點(diǎn)問題 理 北師大版(3頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)集訓(xùn)19
利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點(diǎn)問題
建議用時(shí):45分鐘
1.(2019·全國(guó)卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=ln x-.
(1)討論f(x)的單調(diào)性,并證明f(x)有且僅有兩個(gè)零點(diǎn);
(2)設(shè)x0是f(x)的一個(gè)零點(diǎn),證明曲線y=ln x在點(diǎn)A(x0,ln x0)處的切線也是曲線y=ex的切線.
[解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,1)∪(1,+∞).
因?yàn)閒′(x)=+>0,所以f(x)在(0,1),(1,+∞)單調(diào)遞增.
因?yàn)閒(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,所以f(x)在(1,+∞)有唯一零點(diǎn)x1(e<x1<e2),即f(x1)=0.又0<<1,f=-ln
2、x1+=-f(x1)=0,故f(x)在(0,1)有唯一零點(diǎn).
綜上,f(x)有且僅有兩個(gè)零點(diǎn).
(2)因?yàn)椋絜-ln x0,故點(diǎn)B在曲線y=ex上.
由題設(shè)知f(x0)=0,即ln x0=,連接AB,則直線AB的斜率
k===.
曲線y=ex在點(diǎn)B處切線的斜率是,曲線y=ln x在點(diǎn)A(x0,ln x0)處切線的斜率也是,所以曲線y=ln x在點(diǎn)A(x0,ln x0)處的切線也是曲線y=ex的切線.
2.(2019·武漢調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=ex-ax-1(a∈R)(e=2.718 28…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)).
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)討論g(x)=f(x)在區(qū)間[
3、0,1]上零點(diǎn)的個(gè)數(shù).
[解] (1)因?yàn)閒(x)=ex-ax-1,
所以f′(x)=ex-a,
當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)>0恒成立,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間;
當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)<0,
得x<ln a,
令f′(x)>0,得x>ln a,
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,ln a),單調(diào)遞增區(qū)間為(ln a,+∞).
(2)令g(x)=0,得f(x)=0或x=,
先考慮f(x)在區(qū)間[0,1]上的零點(diǎn)個(gè)數(shù),
當(dāng)a≤1時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增且f(0)=0,所以f(x)在[0,1]上有一個(gè)零點(diǎn);
當(dāng)a≥e時(shí),f(x
4、)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,所以f(x)在[0,1]上有一個(gè)零點(diǎn);
當(dāng)1<a<e時(shí),f(x)在(0,ln a)上單調(diào)遞減,在(ln a,1)上單調(diào)遞增,
而f(1)=e-a-1,當(dāng)e-a-1≥0,即1<a≤e-1時(shí),f(x)在[0,1]上有兩個(gè)零點(diǎn),
當(dāng)e-a-1<0,即e-1<a<e時(shí),f(x)在[0,1]上有一個(gè)零點(diǎn).
當(dāng)x=時(shí),由f=0得a=2(-1),
所以當(dāng)a≤1或a>e-1或a=2(-1)時(shí),g(x)在[0,1]上有兩個(gè)零點(diǎn);
當(dāng)1<a≤e-1且a≠2(-1)時(shí),g(x)在[0,1]上有三個(gè)零點(diǎn).
3.(2019·唐山模擬)已知函數(shù)f(x)=-4ax+aln x+3a
5、2+2a(a>0).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,當(dāng)a變化時(shí),求f(x1)+f(x2)的最大值.
[解] (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閤>0,對(duì)f(x)求導(dǎo)得f′(x)=x-4a+=,x>0,a>0.
令M(x)=x2-4ax+a,
則Δ=16a2-4a=4a(4a-1).
①當(dāng)0<a≤時(shí),Δ≤0,M(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,則f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)a>時(shí),Δ>0,f′(x)=0的根為x1=2a-,x2=2a+,
由f′(x)>0得0<x<2a-或x>2a+;
由f′(x)<0得2a-<x<2
6、a+.
所以f(x)在(0,2a-),(2a+,+∞)
上單調(diào)遞增;在(2a-,2a+)上單調(diào)遞減.
(2)由(1)得a>,x1=2a-,x2=2a+,
所以x1+x2=4a,x1x2=a,從而
f(x1)+f(x2)=(x+x)-4a(x1+x2)+aln x1x2+6a2+4a=(x1+x2)2-x1x2-10a2+4a+aln a
=aln a-2a2+3a.
令g(a)=aln a-2a2+3a,則g′(a)=ln a-4a+4.
令h(a)=ln a-4a+4,
則h′(a)=-4.
因?yàn)閍>,所以h′(a)<0,所以h(a)在上單調(diào)遞減.
又h(1)=0,所以a∈時(shí),h(a)>0,g′(a)>0,g(a)在上單調(diào)遞增;
a∈(1,+∞)時(shí),h(a)<0,g′(a)<0,g(a)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以a=1時(shí),g(a)取得最大值1.
故f(x1)+f(x2)的最大值為1.
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