《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)19 利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點問題 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)19 利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點問題 理 北師大版(3頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1、課后限時集訓(xùn)19
利用導(dǎo)數(shù)解決函數(shù)的零點問題
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1.(2019·全國卷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)有且僅有兩個零點;
(2)設(shè)x0是f(x)的一個零點����,證明曲線y=ln x在點A(x0,ln x0)處的切線也是曲線y=ex的切線.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,1)∪(1����,+∞).
因為f′(x)=+>0,所以f(x)在(0,1)�,(1,+∞)單調(diào)遞增.
因為f(e)=1-<0�,f(e2)=2-=>0,所以f(x)在(1�����,+∞)有唯一零點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.
綜上,f(x)有且僅有兩個零點.
(2)因為=e-ln x0����,故點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B處切線的斜率是,曲線y=ln x在點A(x0��,ln x0)處切線的斜率也是���,所以曲線y=ln x在點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]上零點的個數(shù).
[解] (1)因為f(x)=ex-ax-1,
所以f′(x)=ex-a����,
當a≤0時,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a>0時����,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]上的零點個數(shù)���,
當a≤1時��,f(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞增且f(0)=0,所以f(x)在[0,1]上有一個零點����;
當a≥e時,f(x
4����、)在(-∞�����,1)上單調(diào)遞減�,所以f(x)在[0,1]上有一個零點����;
當1<a<e時,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e-a-1≥0,即1<a≤e-1時�����,f(x)在[0,1]上有兩個零點���,
當e-a-1<0��,即e-1<a<e時�,f(x)在[0,1]上有一個零點.
當x=時,由f=0得a=2(-1)��,
所以當a≤1或a>e-1或a=2(-1)時����,g(x)在[0,1]上有兩個零點;
當1<a≤e-1且a≠2(-1)時����,g(x)在[0,1]上有三個零點.
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)有兩個極值點x1,x2���,當a變化時��,求f(x1)+f(x2)的最大值.
[解] (1)函數(shù)f(x)的定義域為x>0�,對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0<a≤時�,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a>時�����,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.
因為a>�����,所以h′(a)<0��,所以h(a)在上單調(diào)遞減.
又h(1)=0�,所以a∈時,h(a)>0�����,g′(a)>0���,g(a)在上單調(diào)遞增����;
a∈(1,+∞)時����,h(a)<0,g′(a)<0���,g(a)在(1���,+∞)上單調(diào)遞減,所以a=1時���,g(a)取得最大值1.
故f(x1)+f(x2)的最大值為1.
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