(浙江專用)2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 專題3 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第21練 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)零點(diǎn)問題練習(xí)(含解析)

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(浙江專用)2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 專題3 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第21練 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)零點(diǎn)問題練習(xí)(含解析)_第1頁
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1、第21練 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)零點(diǎn)問題 [基礎(chǔ)保分練] 1.已知函數(shù)f(x)=ex-2x+a有零點(diǎn),則a的取值范圍是(  ) A.(-∞,2ln2) B.(-∞,-1] C.(2ln2,+∞) D.(-∞,2ln2-2] 2.(2019·浙江三市聯(lián)考)如圖是函數(shù)f(x)=x2+ax+b的部分圖象,則函數(shù)g(x)=lnx+f′(x)的零點(diǎn)所在的區(qū)間是(  ) A. B.(1,2) C. D.(2,3) 3.設(shè)函數(shù)f(x)=x-lnx(x>0),則y=f(x)(  ) A.在區(qū)間,(1,e)內(nèi)均有零點(diǎn) B.在區(qū)間,(1,e)內(nèi)均無零點(diǎn) C.在區(qū)間內(nèi)有零點(diǎn),在區(qū)間(1,

2、e)內(nèi)無零點(diǎn) D.在區(qū)間內(nèi)無零點(diǎn),在區(qū)間(1,e)內(nèi)有零點(diǎn) 4.已知函數(shù)f(x)=lnx-ax2+x有兩個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,1) B.(0,1) C. D. 5.(2019·溫州模擬)定義:如果函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[a,b]上存在x1,x2(a

3、  ) A. B. C. D. 7.(2019·臺(tái)州調(diào)考)已知函數(shù)f(x)=若函數(shù)g(x)=f(x)-3m有4個(gè)不同的零點(diǎn),則m的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 8.(2019·杭州二中模擬)已知函數(shù)f(x)=若F(x)=f(f(x)+1)+m有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,則x1·x2的取值范圍是(  ) A.[4-2ln2,+∞) B.(,+∞) C.(-∞,4-2ln2] D.(-∞,) 9.已知函數(shù)f(x)=若對(duì)任意實(shí)數(shù)k,總存在實(shí)數(shù)x0,使得f(x0)=kx0成立,則實(shí)數(shù)a的取值集合為________. 10.(2019·杭州質(zhì)檢)設(shè)函數(shù)f(x)=x3-

4、3x2-ax+5-a(a>0),若函數(shù)f(x)有兩個(gè)大于0的零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. [能力提升練] 1.(2019·溫州模擬)已知M={α|f(α)=0},N={β|g(β)=0},若存在α∈M,β∈N,使得|α-β|

5、數(shù)f(x)=xex,x∈(-∞,2),函數(shù)g(x)=ax+1,x∈[-2,2],若對(duì)任意的x1∈[-2,2],總存在唯一x0∈(-∞,2),使得f(x0)=g(x1)成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A. B. C. D. 4.已知函數(shù)F(x)=2+(a-1)+1-a有三個(gè)不同的零點(diǎn)x1,x2,x3(其中x1

6、兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,其中-0,且f(x2)=x2>x1,則方程2a[f(x)]2+bf(x)-1=0的實(shí)根個(gè)數(shù)為________. 答案精析 基礎(chǔ)保分練 1.D 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.{} 10. 能力提升練 1.B [由f(x)=32-x-1=0,可得32-x=1,故2-x=0,x=2,可知M={α|f(α)=0}={2},因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=32-x-1與g(x)=x2-aex互為“1度零點(diǎn)函數(shù)”,所以存在β,使得g(β)=0,且|2-β|<1,可得-1<β-2<1,所以1<β<3,即g(x)=x2-aex的圖象與x軸在(1,3

7、)上有交點(diǎn),令g(x)=0,則x2=aex,又ex>0,所以a=,令h(x)=,則問題可轉(zhuǎn)化為函數(shù)h(x)=在x∈(1,3)上的圖象與直線y=a有交點(diǎn). h′(x)==,可知h(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,在(2,3)上單調(diào)遞減,又h(1)=,h(2)=,h(3)=>,所以當(dāng)x∈(1,3)時(shí),h(x)∈,故而a∈.故選B.] 2.D [函數(shù)f(x)=aex-x-2a的導(dǎo)函數(shù)f′(x)=aex-1. 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≤0恒成立,函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞減,不可能有兩個(gè)零點(diǎn); 當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=0,得x=ln,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以f(x)的最小值為f=

8、1-ln-2a=1+lna-2a.令g(a)=1+lna-2a(a>0),g′(a)=-2. 當(dāng)a∈時(shí),g(a)單調(diào)遞增; 當(dāng)a∈時(shí),g(a)單調(diào)遞減, ∴g(a)max=g=-ln2<0, ∴f(x)的最小值為f<0, 函數(shù)f(x)=aex-x-2a有兩個(gè)零點(diǎn). 綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值范圍是(0,+∞),故選D.] 3.D [由題意,得f′(x)=ex+xex=ex(x+1),x∈(-∞,2),易知當(dāng)x<-1時(shí),f′(x)<0,當(dāng)-10,所以函數(shù)f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,在(-1,2)上單調(diào)遞增,所以當(dāng)x=-1時(shí),函數(shù)f(x)取得最小值-.又當(dāng)

9、x<-1時(shí),f(x)<0,當(dāng)-10時(shí),函數(shù)g(x)在[-2,2]上單調(diào)遞增,所以函數(shù)g(x)的值域?yàn)閇-2a+1,2a+1],因?yàn)閷?duì)任意的x1∈[-2,2],總存在唯一x0∈(-∞,2),使得f(x0)=g(x1),所以[-2a+1,2a+1]?,所以解得0

10、),所以[2a+1,-2a+1]?,所以 解得-≤a<0. 綜上,實(shí)數(shù)a的取值范圍為,故選D.] 4.D [令y=,則y′=, 故當(dāng)x∈(0,e)時(shí),y′>0,y=是增函數(shù),當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí), y′<0,y=是減函數(shù),且當(dāng)x→0時(shí),→-∞,當(dāng)x=e時(shí),y==, 當(dāng)x→+∞時(shí),→0. 函數(shù)y=的圖象大致如圖, 令=t,則可化為t2+(a-1)t+1-a=0,故結(jié)合題意可知,t2+(a-1)t+1-a=0有兩個(gè)不同的根, 故Δ=(a-1)2-4(1-a)>0,故a<-3或a>1, 不妨設(shè)方程的兩個(gè)根分別為t1,t2,且t1∈(-∞,0),t2∈, ①若a<-3,t1+

11、t2=1-a>4,與t1<0且01,則方程的兩個(gè)根t1,t2一正一負(fù), 結(jié)合y=的性質(zhì)可得=t1,=t2,=t2, 故2 =(1-t1)2(1-t2)(1-t2) =[1-(t1+t2)+t1t2]2, 又∵t1t2=1-a,t1+t2=1-a, ∴2·=1,故選D.] 5. 解析 函數(shù)f(x)=(x-1)ex-ax2, 可得f′(x)=x(ex-2a), 令x(ex-2a)=0可得,x=0或ex=2a. 當(dāng)a≤0時(shí),函數(shù)只有一個(gè)零點(diǎn),并且x=0是函數(shù)的一個(gè)極小值點(diǎn), 并且f(0)=-1<0,若y=f(cosx)在x∈[0,π]上有

12、且僅有兩個(gè)不同的零點(diǎn),也就是y=f(x)在x∈[-1,1]上有且僅有兩個(gè)不同的零點(diǎn), 可得即可得a≤-. 當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)的兩個(gè)極值點(diǎn)為x=0,x=ln(2a), 如果ln(2a)<0,因?yàn)閒(ln(2a))<0,可知不滿足題意; 如果ln(2a)>0,因?yàn)閒(0)=-1<0,可知f(x)只有一個(gè)零點(diǎn),不滿足題意. 綜上a≤-. 6.5 解析 ∵函數(shù)f(x)=-lnx+ax2+bx-a-2b有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2, ∴f′(x)=-+2ax+b =,即2ax2+bx-1=0有兩個(gè)不相等的正根, ∴Δ1=b2+8a>0, 解得x=. ∵x10, ∴x1=,x2=. 而方程2a[f(x)]2+bf(x)-1=0的Δ=Δ1>0,∴此方程有兩解且f(x)=x1或x2, 即有00 又x1x2=->1, ∴x2>1,∵f(1)=-b<0, ∴f(x1)<0,f(x2)>0. 根據(jù)f′(x)畫出f(x)的簡圖, ∵f(x2)=x2,由圖象可知方程f(x)=x2有兩解,方程f(x)=x1有三解. ∴方程f(x)=x1或f(x)=x2共有5個(gè)實(shí)數(shù)解. 即關(guān)于x的方程2a[f(x)]2+bf(x)-1=0共有5個(gè)不同實(shí)根. 7

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