《(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點(diǎn)問題”考法面面觀 理(重點(diǎn)生含解析)》由會(huì)員分享��,可在線閱讀���,更多相關(guān)《(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點(diǎn)問題”考法面面觀 理(重點(diǎn)生含解析)(9頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1�����、(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(cè)(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點(diǎn)問題”考法面面觀 理(重點(diǎn)生���,含解析)
1.(2018·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=x3-a(x2+x+1).
(1)若a=3�,求f(x)的單調(diào)區(qū)間����;
(2)證明:f(x)只有一個(gè)零點(diǎn).
解:(1)當(dāng)a=3時(shí),f(x)=x3-3x2-3x-3�,
f′(x)=x2-6x-3.
令f′(x)=0,解得x=3-2或x=3+2.
當(dāng)x∈(-∞�,3-2)∪(3+2,+∞)時(shí),f′(x)>0��;
當(dāng)x∈(3-2����,3+2)時(shí),f′(x)<0.
故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞�,3-2),(3+2����,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為
2��、(3-2��,3+2).
(2)證明:因?yàn)閤2+x+1>0����,
所以f(x)=0等價(jià)于-3a=0.
設(shè)g(x)=-3a,
則g′(x)=≥0�,
僅當(dāng)x=0時(shí),g′(x)=0���,
所以g(x)在(-∞�,+∞)上單調(diào)遞增.
故g(x)至多有一個(gè)零點(diǎn),從而f(x)至多有一個(gè)零點(diǎn).
又f(3a-1)=-6a2+2a-=-62-<0�����,f(3a+1)=>0�,
故f(x)有一個(gè)零點(diǎn).
綜上,f(x)只有一個(gè)零點(diǎn).
2.(2018·鄭州第一次質(zhì)量預(yù)測(cè))已知函數(shù)f(x)=ln x+-����,a∈R且a≠0.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性�����;
(2)當(dāng)x∈時(shí)��,試判斷函數(shù)g(x)=(ln x-1)ex+
3�����、x-m的零點(diǎn)個(gè)數(shù).
解:(1)f′(x)=(x>0)�����,
當(dāng)a<0時(shí)�,f′(x)>0恒成立,
∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增�;
當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)=>0���,得x>���;
由f′(x)=<0,得00時(shí),函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增��,在上單調(diào)遞減.
(2)∵當(dāng)x∈時(shí)�,判斷函數(shù)g(x)=(ln x-1)ex+x-m的零點(diǎn),即求當(dāng)x∈時(shí)�,方程(ln x-1)ex+x=m的根.
令h(x)=(ln x-1)ex+x,
則h′(x)=ex+1.
由(1)知當(dāng)a
4����、=1時(shí)�����,f(x)=ln x+-1在上單調(diào)遞減�����,在(1�����,e)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x∈時(shí)��,f(x)≥f(1)=0.
∴+ln x-1≥0在x∈上恒成立.
∴h′(x)=ex+1≥0+1>0�����,
∴h(x)=(ln x-1)ex+x在上單調(diào)遞增.
∴h(x)min=h=-2e+���,h(x)max=e.
∴當(dāng)m<-2e+或m>e時(shí)����,函數(shù)g(x)在上沒有零點(diǎn);
當(dāng)-2e+≤m≤e時(shí)��,函數(shù)g(x)在上有一個(gè)零點(diǎn).
3.(2018·貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)=kx-ln x-1(k>0).
(1)若函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn)��,求實(shí)數(shù)k的值�����;
(2)證明:當(dāng)n∈N*時(shí)��,1+++…+>ln(n+
5�����、1).
解:(1)法一:f(x)=kx-ln x-1��,f′(x)=k-=(x>0�,k>0),
當(dāng)0時(shí)�����,f′(x)>0.
∴f(x)在0,上單調(diào)遞減�,在,+∞上單調(diào)遞增.
∴f(x)min=f=ln k����,
∵f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn),∴l(xiāng)n k=0�����,∴k=1.
法二:由題意知方程kx-ln x-1=0僅有一個(gè)實(shí)根����,
由kx-ln x-1=0,得k=(x>0)�����,
令g(x)=(x>0)���,g′(x)=,
當(dāng)00;
當(dāng)x>1時(shí)�����,g′(x)<0.
∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增�,在(1,+∞)上單調(diào)遞減�����,
∴g(x)max
6���、=g(1)=1�,
當(dāng)x→+∞時(shí)����,g(x)→0,
∴要使f(x)僅有一個(gè)零點(diǎn)�����,則k=1.
法三:函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn)��,即直線y=kx與曲線y=ln x+1相切���,設(shè)切點(diǎn)為(x0����,y0),
由y=ln x+1�,得y′=,∴
∴k=x0=y(tǒng)0=1����,
∴實(shí)數(shù)k的值為1.
(2)證明:由(1)知x-ln x-1≥0,即x-1≥ln x��,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取等號(hào)����,
∵n∈N*,令x=��,得>ln�,
∴1+++…+>ln+ln+…+ln=ln(n+1)�����,
故1+++…+>ln(n+1).
4.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2+(c-3a-2b)x+d的圖象如圖所示.
(1)求c����,d
7����、的值��;
(2)若函數(shù)f(x)在x=2處的切線方程為3x+y-11=0����,求函數(shù)f(x)的解析式;
(3)在(2)的條件下����,函數(shù)y=f(x)與y=f′(x)+5x+m的圖象有三個(gè)不同的交點(diǎn),求m的取值范圍.
解:函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=3ax2+2bx+c-3a-2b.
(1)由圖可知函數(shù)f(x)的圖象過點(diǎn)(0,3)�����,且f′(1)=0��,
得解得
(2)由(1)得�,f(x)=ax3+bx2-(3a+2b)x+3,
所以f′(x)=3ax2+2bx-(3a+2b).
由函數(shù)f(x)在x=2處的切線方程為3x+y-11=0�����,
得
所以解得
所以f(x)=x3-6x2+9x
8、+3.
(3)由(2)知f(x)=x3-6x2+9x+3��,
所以f′(x)=3x2-12x+9.
函數(shù)y=f(x)與y=f′(x)+5x+m的圖象有三個(gè)不同的交點(diǎn)��,
等價(jià)于x3-6x2+9x+3=(x2-4x+3)+5x+m有三個(gè)不等實(shí)根�����,
等價(jià)于g(x)=x3-7x2+8x-m的圖象與x軸有三個(gè)不同的交點(diǎn).
因?yàn)間′(x)=3x2-14x+8=(3x-2)(x-4)����,
令g′(x)=0,得x=或x=4.
當(dāng)x變化時(shí)�����,g′(x)�����,g(x)的變化情況如表所示:
x
4
(4����,+∞)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
9����、
極小值
g=-m�����,g(4)=-16-m����,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)��,g(x)圖象與x軸有三個(gè)交點(diǎn)����,
解得-160���,則f(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增�;
②當(dāng)a>0時(shí),若x∈���,則f′(x)>0�����,若x∈�,則f′(x)<0���,則
10�����、f(x)在上單調(diào)遞增���,在上單調(diào)遞減.
(2)法一:構(gòu)造差函數(shù)法
由(1)易知a>0,且f(x)在上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減�,不妨設(shè)0?x1+x2>��,故要證f′<0�����,只需證x1+x2>即可.
構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)-f�����,x∈���,
F′(x)=f′(x)-′=f′(x)+f′==����,
∵x∈,∴F′(x)=>0���,
∴F(x)在上單調(diào)遞增��,
∴F(x)-x1,
∴x1+x2>�,得證
11、.
法二:對(duì)數(shù)平均不等式法
易知a>0�����,且f(x)在上單調(diào)遞增���,
在上單調(diào)遞減,
不妨設(shè)0.
因?yàn)閒(x)的兩個(gè)零點(diǎn)是x1�,x2���,
所以ln x1-ax+(2-a)x1=ln x2-ax+(2-a)x2�����,
所以ln x1-ln x2+2(x1-x2)=a(x-x+x1-x2)����,
所以a=,以下用分析法證明����,要證>,
即證>��,
即證>����,
即證<,
只需證<�,
即證>,
根據(jù)對(duì)數(shù)平均不等式�����,該式子成立���,
所以f′<0.
法三:比值(差值)代換法
因?yàn)閒(x)的兩個(gè)零點(diǎn)是x1�����,x2�����,
不妨設(shè)0
12���、(2-a)x1=ln x2-ax+(2-a)x2�����,
所以a(x-x)+(a-2)(x2-x1)=ln x2-ln x1�����,
所以=a(x2+x1)+a-2,
f′(x)=-2ax+2-a�����,
f′=-a(x1+x2)-(a-2)=-=
����,
令t=(t>1),g(t)=-ln t���,則當(dāng)t>1時(shí)���,
g′(t)=<0��,
所以g(t)在(1�,+∞)上單調(diào)遞減����,所以當(dāng)t>1時(shí),
g(t)1時(shí)�,求f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(2)若對(duì)任意x∈[e�����,e2]
13��、����,都有f(x)<4ln x成立,求k的取值范圍���;
(3)若x1≠x2�,且f(x1)=f(x2),證明x1x21,所以f′(x)=ln x-k>0�,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(1,+∞)����,無單調(diào)遞減區(qū)間,無極值.
②當(dāng)k>0時(shí)����,令ln x-k=0,解得x=ek�,
當(dāng)1ek時(shí)����,f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(1����,ek)����,單調(diào)遞增區(qū)間是(ek�,+∞),在(1��,+∞)上的極小值為f(ek)=(k-k-1)ek=-ek���,無極大值.
14��、
(2)由題意�����,f(x)-4ln x<0��,
即問題轉(zhuǎn)化為(x-4)ln x-(k+1)x<0對(duì)任意x∈[e����,e2]恒成立�,
即k+1>對(duì)任意x∈[e,e2]恒成立����,
令g(x)=���,x∈[e����,e2]��,
則g′(x)=.
令t(x)=4ln x+x-4��,x∈[e�����,e2]�,則t′(x)=+1>0��,
所以t(x)在區(qū)間[e�,e2]上單調(diào)遞增,故t(x)min=t(e)=4+e-4=e>0�����,故g′(x)>0�����,
所以g(x)在區(qū)間[e���,e2]上單調(diào)遞增�����,函數(shù)g(x)max=g(e2)=2-.
要使k+1>對(duì)任意x∈[e���,e2]恒成立,只要k+1>g(x)max�,所以k+1>2-,解得k>1
15��、-����,
所以實(shí)數(shù)k的取值范圍為.
(3)證明:法一:因?yàn)閒(x1)=f(x2),由(1)知�,當(dāng)k>0時(shí),函數(shù)f(x)在區(qū)間(0��,ek)上單調(diào)遞減���,在區(qū)間(ek�,+∞)上單調(diào)遞增,且f(ek+1)=0.
不妨設(shè)x1
16、k+1)x+e2k����,
h′(x)=ln x+1-(k+1)+e2k
=(ln x-k),
當(dāng)x∈(0�,ek)時(shí),ln x-k<0��,x20,
所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(0��,ek)上單調(diào)遞增�,h(x)
17�、x2=(k+1)(x1-x2),
x1ln x1-x2ln x1+x2ln x1-x2ln x2=(k+1)(x1-x2)�,
即(x1-x2)ln x1+x2ln=(k+1)(x1-x2),
k+1=ln x1+�,同理k+1=ln x2+,
從而2k=ln x1+ln x2++-2����,
要證ln x1+ln x2<2k,只要證+-2>0�,
不妨設(shè)00����,即證>2,
即證ln t<2·對(duì)t∈(0,1)恒成立�,
設(shè)h(t)=ln t-2·,當(dāng)00,
所以h(t)在t∈(0,1)上單調(diào)遞增���,h(t)
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