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时间:2020-03-12
《高考数学第三章导数的综合应用第2课时利用导数探究函数零点问题高效演练分层突破文新人教A版.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第2课时 利用导数探究函数零点问题[基础题组练]1.(2020·江西七校第一次联考)已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有f′(x)+>0,则函数F(x)=x·f(x)-的零点个数是( )A.0 B.1C.2D.3解析:选B.函数F(x)=xf(x)-的零点,就是方程xf(x)-=0的根,即方程xf(x)=的根.令函数g(x)=xf(x),则g′(x)=f(x)+xf′(x).因为当x>0时,g′(x)=f(x)+xf′(x)>0,所以g(x)=xf(x)单调递增,g(x)>g(0)=0;当x<0时,g′(x)=f(x)+xf′(
2、x)<0,所以g(x)=xf(x)单调递减,g(x)>g(0)=0.所以函数y=g(x)与y=的图象只有一个交点,即F(x)=xf(x)-只有一个零点.故选B.2.(2020·武汉调研)已知f(x)=ex-ax2.命题p:∀a≥1,y=f(x)有三个零点,命题q:∃a∈R,f(x)≤0恒成立.则下列命题为真命题的是( )A.p∧qB.(﹁p)∧(﹁q)C.(﹁p)∧qD.p∧(﹁q)解析:选B.对于命题p:当a=1时,f(x)=ex-x2,在同一坐标系中作出y=ex,y=x2的图象(图略),由图可知y=ex与y=x2的图象有1个交点,所以f(x)=ex-x2有
3、1个零点,故命题p为假命题,因为f(0)=1,所以命题q显然为假命题.故(﹁p)∧(﹁q)为真命题.3.已知函数f(x)的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:x-10234f(x)12020f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示.当14、x)<0;当x>2时,f′(x)>0,所以当x=2时,f(x)有极小值f(2)=+1.若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=+1>0,解得a>-e2,因此-e25、-,显然a>时,f(x)>0,无零点,a=时,f(x)=0,有1个零点,a<时,f(x)<0,有2个零点.6.(2020·保定调研)已知函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2m+3有3个零点,求m的取值范围.解:(1)因为函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A,所以-4a-4a-2=,解得a=2,即f(x)=x3-x2-2x-2,所以f′(x)=x2-x-2.由f′(x)>0,得x<-1或x>2.所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞).(2)由(1)知f6、(x)极大值=f(-1)=--+2-2=-,f(x)极小值=f(2)=-2-4-2=-,由数形结合,可知要使函数g(x)=f(x)-2m+3有三个零点,则-<2m-3<-,解得-7、n2-=>0,故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.又当xx0时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因此,f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一根x=α.由α>x0>1得<18、中a>0.(1)若曲线y
4、x)<0;当x>2时,f′(x)>0,所以当x=2时,f(x)有极小值f(2)=+1.若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=+1>0,解得a>-e2,因此-e25、-,显然a>时,f(x)>0,无零点,a=时,f(x)=0,有1个零点,a<时,f(x)<0,有2个零点.6.(2020·保定调研)已知函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2m+3有3个零点,求m的取值范围.解:(1)因为函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A,所以-4a-4a-2=,解得a=2,即f(x)=x3-x2-2x-2,所以f′(x)=x2-x-2.由f′(x)>0,得x<-1或x>2.所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞).(2)由(1)知f6、(x)极大值=f(-1)=--+2-2=-,f(x)极小值=f(2)=-2-4-2=-,由数形结合,可知要使函数g(x)=f(x)-2m+3有三个零点,则-<2m-3<-,解得-7、n2-=>0,故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.又当xx0时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因此,f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一根x=α.由α>x0>1得<18、中a>0.(1)若曲线y
5、-,显然a>时,f(x)>0,无零点,a=时,f(x)=0,有1个零点,a<时,f(x)<0,有2个零点.6.(2020·保定调研)已知函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数g(x)=f(x)-2m+3有3个零点,求m的取值范围.解:(1)因为函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A,所以-4a-4a-2=,解得a=2,即f(x)=x3-x2-2x-2,所以f′(x)=x2-x-2.由f′(x)>0,得x<-1或x>2.所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞).(2)由(1)知f
6、(x)极大值=f(-1)=--+2-2=-,f(x)极小值=f(2)=-2-4-2=-,由数形结合,可知要使函数g(x)=f(x)-2m+3有三个零点,则-<2m-3<-,解得-7、n2-=>0,故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.又当xx0时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因此,f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一根x=α.由α>x0>1得<18、中a>0.(1)若曲线y
7、n2-=>0,故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.又当xx0时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因此,f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一根x=α.由α>x0>1得<18、中a>0.(1)若曲线y
8、中a>0.(1)若曲线y
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