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

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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. 3

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