内容发布更新时间 : 2024/11/20 16:33:41星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
第4节 导数与函数的零点
考试要求 能利用导数解决函数的零点、方程的根、曲线的交点等问题.
知 识 梳 理
函数的零点、方程的根、曲线的交点,这三个问题本质上同属一个问题,它们之间可相互转化,这类问题的考查通常有两类:(1)讨论函数零点或方程根的个数;(2)由函数零点或方程的根的情况求参数的取值范围. [常用结论与易错提醒] (1)注意构造函数;
(2)注意转化思想、数形结合思想的应用. 基 础 自 测
1.若函数f(x)=在其定义域上只有一个零点,则实数a的取值范围是( ) A.(16,+∞) B.[16,+∞) C.(-∞,16) D.(-∞,16]
解析 ①当x≤0时,f(x)=x+3x,
∵y=x与y=3x在(-∞,0)上都单调递增,
∴f(x)=x+3x在(-∞,0)上也单调递增,又f(-1)<0,f(0)>0, ∴f(x)在(-1,0)内有一个零点. ②当x>0时,f(x)=x3-4x+, f′(x)=x2-4=(x+2)(x-2).
令f′(x)=0得x=2或x=-2(舍), 当x∈(0,2)时,f′(x)<0,f(x)递减, 当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)递增, ∴在x>0时,f(x)最小=f(x)极小=-8+, 要使f(x)在(0,+∞)上无零点,需-8+>0, ∴a>16. 答案 A
2.(2019·杭州质检)已知函数f(x)=x2+ex-(x<0)与g(x)=x2+ln(x+a)的图象上存在关于y轴对称的点,则a的取值范围是( ) A. B.(-∞,) C. D.
解析 设点P(x0,y0)(x0<0)在函数f(x)上,由题意可知,点P关于y轴的对称点P′(-x0,y0)在函数g(x)上,所以消y0可得 x+ex0-=(-x0)2+ln(-x0+a), 即e x0-ln(a-x0)-=0(x0<0), 所以e x0-=ln(a-x0)(x0<0).
令m(x)=ex-(x<0),n(x)=ln(a-x)(x<0),
它们的图象如图,
当n(x)=ln(a-x)过点时, 解得a=,由图可知,当a<时,
函数m(x)与函数n(x)在(-∞,0)上有交点. 答案 B
3.(2019·金丽衢十二校三联)对于函数f(x)=ln x-kx,g(x)=+x-4,若存在实数α,β,使得f(α)=0,g(α+sin β)=0,则实数k的取值范围为( ) A. B. C. D.
解析 结合选项及g(x)的零点可知k≥0,当k=0时,易知符合题意;当k>0时,由题意得f′(x)=-k,令f′(x)=-k=0得x=,易得函数f(x)在上单调递增,在上单调递减,则函数f(x)的最大值为f=ln -1,令f=
ln -1=0得k=,则易得当0 答案 A 4.(2018·江苏卷)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________. 解析 f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R),当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,则f(x)在(0,+∞)上单调递增,又f(0)=1,所以此时f(x)在(0,+∞)内无零点,不满足题意.当a>0时,由f′(x)>0得x>,由f′(x)<0得0 5.已知函数f(x)=若g(x)=f(x)-m有三个零点,则实数m的取值范围是________. 解析 g(x)=f(x)-m有三个零点,根据题意可得x>1时,函数有一个零点;x≤1时,函数有两个零点.当x>1时,f(x)=ln x+,f′(x)=-=>0恒成立,f(x)∈(1,+∞),故m>1;当x≤1时,f(x)=2x2-mx++,要使得g(x)=f(x)-m有两个零点,需满足解得m<-5或1 6.(2019·湖州模拟)已知函数f(x)=x+ln x-,g(x)=,其中e为自然对数的底数,若函数f(x)与g(x)的图象恰有一个公共点,则实数m的取值范围是________. 解析 因为f′(x)=1+>0,所以函数在(0,+∞)上为增函数且f=-1-<0,所以当m≥0时,与g(x)=有一个公共点,当m<0时,令f(x)=g(x),∴x2+xln x-x=m有一解即可,设h(x)=x2+xln x-x,令h′(x)=2x+ln x+1-=0得x=,即当x=时,h(x)有极小值-,故当m=-时有一公共点,故填m≥0或m=-. 答案 m≥0或m=- 考点一 导数与函数的零点 【例1】 (2018·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1). (1)若a=3,求f(x)的单调区间; (2)证明:f(x)只有一个零点. (1)解 当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,f′(x)=x2-6x-3. 令f′(x)=0解得x=3-2或x=3+2. 当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f′(x)>0; 当x∈(3-2,3+2)时,f′(x)<0. 故f(x)在(-∞,3-2),(3+2,+∞)上单调递增,在(3-2,3+2)上单调递减. (2)证明 由于x2+x+1>0,所以f(x)=0等价于-3a=0. 设g(x)=-3a,则g′(x)=≥0,仅当x=0时g′(x)=0,所以g(x)在(-∞,+∞)单调递增. 故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点. 又f(3a-1)=-6a2+2a-=-6-<0, f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点. 综上,f(x)只有一个零点. 规律方法 利用导数解决函数的零点问题的方法: (1)研究原函数的单调性、极值; (2)通过f(x)=0变形,再构造函数并研究其性质; (3)注意零点判定定理的应用. 【训练1】 (2018·镇海中学模拟)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x. (1)讨论f(x)的单调性; (2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围. 解 (1)f′(x)=(2ex+1)(aex-1), 若a≤0时,f′(x)=(2ex+1)(aex-1)<0. 所以f(x)在R上为减函数; 若a>0时,由f′(x)=(2ex+1)(aex-1)=0, 得x=ln, 则f(x)在上为减函数,在上为增函数. (2)由f(x)有两个零点及(1)得a>0,且f<0, 则f=a+(a-2)-ln =1--ln<0, 令t=(t>0),因为g(t)=1-t-ln t在(0,+∞)上为减函数,且g(1)=0, 所以当t>1时,g(t)<0,所以>1,解得0 【例2】 设函数f(x)=ln x+x. (1)令F(x)=f(x)+-x(0 (2)若方程2mf(x)=x2有唯一实数解,求正数m的值. 解 (1)F(x)=ln x+,x∈(0,3], 则k=F′(x0)=≤在x0∈(0,3]上恒成立, 所以a≥,x0∈(0,3], 当x0=1时,-x+x0取得最大值, 所以a≥. 故实数a的取值范围为. (2)因为方程2mf(x)=x2有唯一实数解, 所以x2-2mln x-2mx=0有唯一实数解, 设g(x)=x2-2mln x-2mx,则g′(x)=. 令g′(x)=0,则x2-mx-m=0. 因为m>0,所以Δ=m2+4m>0, 又x>0,所以x1=<0(舍去), x2=. 当x∈(0,x2)时,g′(x)<0,g(x)在(0,x2)上单调递减; 当x∈(x2,+∞)时,g′(x)>0,g(x)在(x2,+∞)上单调递增; 当x=x2时,g′(x2)=0,则g(x)取得最小值g(x2). 因为g(x)=0有唯一解,所以g(x2)=0, 则即 所以2mln x2+mx2-m=0. 因为m>0,所以2ln x2+x2-1=0. (*) 设函数h(x)=2ln x+x-1, 因为当x>0时,h(x)是增函数,所以h(x)=0至多有一解. 因为h(1)=0,所以方程(*)的解为x2=1, 即=1,解得m=.