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时间:2020-03-09
《高考数学一轮复习课后限时集训19利用导数解决函数的零点问题理北师大版.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、课后限时集训19利用导数解决函数的零点问题建议用时:45分钟1.(2019·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=lnx-.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=lnx在点A(x0,lnx0)处的切线也是曲线y=ex的切线.[解] (1)f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞).因为f′(x)=+>0,所以f(x)在(0,1),(1,+∞)单调递增.因为f(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,所以f(x)在(1,+∞)有唯一零点x1(e<x1<e2),即f(x1)=0.又0<<1,f=-ln
2、x1+=-f(x1)=0,故f(x)在(0,1)有唯一零点.综上,f(x)有且仅有两个零点.(2)因为=e-lnx0,故点B在曲线y=ex上.由题设知f(x0)=0,即lnx0=,连接AB,则直线AB的斜率k===.曲线y=ex在点B处切线的斜率是,曲线y=lnx在点A(x0,lnx0)处切线的斜率也是,所以曲线y=lnx在点A(x0,lnx0)处的切线也是曲线y=ex的切线.2.(2019·武汉调研)已知函数f(x)=ex-ax-1(a∈R)(e=2.71828…是自然对数的底数).(1)求f(x)的单调区间;(2)讨论g(x)=f(x)在区间[0,1
3、]上零点的个数.[解] (1)因为f(x)=ex-ax-1,所以f′(x)=ex-a,当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞),无单调递减区间;当a>0时,令f′(x)<0,得x<lna,令f′(x)>0,得x>lna,所以f(x)的单调递减区间为(-∞,lna),单调递增区间为(lna,+∞).(2)令g(x)=0,得f(x)=0或x=,先考虑f(x)在区间[0,1]上的零点个数,当a≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增且f(0)=0,所以f(x)在[0,1]上有一个零点;当a≥e时,f(x)在(-∞,1)上单调
4、递减,所以f(x)在[0,1]上有一个零点;当1<a<e时,f(x)在(0,lna)上单调递减,在(lna,1)上单调递增,而f(1)=e-a-1,当e-a-1≥0,即1<a≤e-1时,f(x)在[0,1]上有两个零点,当e-a-1<0,即e-1<a<e时,f(x)在[0,1]上有一个零点.当x=时,由f=0得a=2(-1),所以当a≤1或a>e-1或a=2(-1)时,g(x)在[0,1]上有两个零点;当1<a≤e-1且a≠2(-1)时,g(x)在[0,1]上有三个零点.3.(2019·唐山模拟)已知函数f(x)=-4ax+alnx+3a2+2a(a>0
5、).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,当a变化时,求f(x1)+f(x2)的最大值.[解] (1)函数f(x)的定义域为x>0,对f(x)求导得f′(x)=x-4a+=,x>0,a>0.令M(x)=x2-4ax+a,则Δ=16a2-4a=4a(4a-1).①当0<a≤时,Δ≤0,M(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,则f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a>时,Δ>0,f′(x)=0的根为x1=2a-,x2=2a+,由f′(x)>0得0<x<2a-或x>2a+;由f′(x)<0得2a-<x<2a+.所以f
6、(x)在(0,2a-),(2a+,+∞)上单调递增;在(2a-,2a+)上单调递减.(2)由(1)得a>,x1=2a-,x2=2a+,所以x1+x2=4a,x1x2=a,从而f(x1)+f(x2)=(x+x)-4a(x1+x2)+alnx1x2+6a2+4a=(x1+x2)2-x1x2-10a2+4a+alna=alna-2a2+3a.令g(a)=alna-2a2+3a,则g′(a)=lna-4a+4.令h(a)=lna-4a+4,则h′(a)=-4.因为a>,所以h′(a)<0,所以h(a)在上单调递减.又h(1)=0,所以a∈时,h(a)>0,g′(
7、a)>0,g(a)在上单调递增;a∈(1,+∞)时,h(a)<0,g′(a)<0,g(a)在(1,+∞)上单调递减,所以a=1时,g(a)取得最大值1.故f(x1)+f(x2)的最大值为1.
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