【2021高考复习参考】高三数学(理)配套黄金练习：2.8.docx

1、 其次章 ２．8 第8课时 高考数学（理）黄金配套练习 一、选择题 1．函数f(x)＝－x2＋5x－6的零点是(　　) A．－2,3　　　　　　　 B．2,3 C．2，－3 D．－2，－3 答案　B 解析　由f(x)＝－x2＋5x－6＝0，得x＝2,3.即函数f(x)的零点． 2．函数f(x)＝x3－x2－x＋1在[0,2]上(　　) A．有两个零点 B．有三个零点 C．仅有一个零点 D．无零点 答案　C 解析　由于f(x)＝x3－x2－x＋1 ＝(x2－1)(x－1) 令f(x)＝0得x＝－1,

2、1， 因此f(x)在[0,2]上仅有一个零点． 3．下列函数图象与x轴均有交点，但不宜用二分法求函数零点的是(　　) 答案　B 解析　用二分法只能求变号零点的近似值，而B中的零点左右值同号． 4．设f(x)＝3x－x2，则在下列区间中，使函数f(x)有零点的区间是(　　) A．[0,1] B．[1,2] C．[－2，－1] D．[－1,0] 答案　D 解析　函数f(x)在区间[a，b]上有零点，需要f(x)在此区间上的图象连续且两端点函数值异号，即f(a)f(b)≤0，把选择项中的各端点值代入验证可得答案D. 5．(20

3、10·天津，文)函数f(x)＝ex＋x－2的零点所在的一个区间是(　　) A．(－2,1) B．(－1,0) C．(0,1) D．(1,2) 答案　C 解析　 由f(x)＝0得ex＋x－2＝0，即ex＝2－x. ∴原函数的零点就是函数y＝ex与y＝2－x图象交点的横坐标x0，明显0

4、义域上是增函数，f(2)＝ln2＋2－4＝ln2－2<0，f(3)＝ln3＋3－4＝ln3－1>0，故函数在(2,3)上有唯一实数根． 7. 函数f(x)＝lnx－的零点的个数是(　　) A．0 B．1 C．2 D．3 答案　C 解析　如图可知，y＝与y＝lnx的图象有两个交点． 8．函数f(x)＝2x＋3x的零点所在的一个区间是(　　) A．(－2，－1) B．(－1,0) C．(0,1) D．(1,2) 答案　B 解析　由题意可知f(－2)＝－6＜0，f(－1)＝

5、－3＜0，f(0)＝1＞0， f(1)＞0，f(2)＞0，f(－1)·f(0)＜0，因此在区间(－1,0)上确定有零点．因此选B. 二、填空题 9. 右图是用二分法求方程2x＋3x＝7在(1,2)内近似解的程序框图，要求解的精确度为0.01，则框图中(1)处应填________，(2)处应填________． 答案　f(a)·f(m)<0　|a－b|<0.01或f(m)＝0 解析　由二分法求解过程及程序框图的运行过程可得出答案． 10．若f(x)的图象关于y轴对称，且f (x)＝0有三个零点，则这三个零点之和等于________． 答案　0 解析　由于方程f(x)＝0有三个

6、根，且f(x)为偶函数，则一根为零，而另二根为互为相反数． 11函数f(x)＝3x－7＋lnx的零点位于区间(n，n＋1)(n∈N)内，则n＝________. 答案　2 解析　求函数f(x)＝3x－7＋lnx的零点，可以大致估算两个相邻自然数的函数值，如f(2)＝－1＋ln2，由于ln21，所以f(3)>0，所以函数f(x)的零点位于区间(2,3)内，故n＝2. 12．已知函数f(x)＝2x＋x，g(x)＝x－logx，h(x)＝log2x－的零点分别为x1，x2，x3，则x1，x2，x3的大小关系是________

7、． 答案　x10，又x＝logx，从而01，即x3>1，从而x10，则g(t)＝t2＋mt＋1＝0 仅有一正根，而g(0)＝1>0，故

8、 ∴m＝－2. 解法二　令2x＝t，则t>0. 原函数零点，即方程t2＋mt＋1＝0的根 ∴t2＋1＝－mt ∴－m＝＝t＋(t>0) 有一个零点，即方程只有一根 ∵t＋≥2(当且仅当t＝即t＝1时) ∴－m＝2即m＝－2时，只有一根． 注：解法一侧重二次函数，解法二侧重于分别参数． 14．已知函数f(x)＝x2＋ax＋3－a，当x∈[－2,2]时，函数至少有一个零点，求a的范围． 答案　a≤－7或a≥2 解析　(1)有一个零点，则f(－2)f(2)<0或f(－2)＝0或f(2)＝0 ∴a≤－7或a> (2)有两个零点 ∴2≤a≤ 综合以上：a≤－7或a≥2

9、 拓展练习·自助餐 1．若x0是方程()x＝x的解，则x0属于区间(　　) A．(，1) B．(，) C．(，) D．(0，) 答案　C 解析　结合图形()>()，()<()，∴x0属于区间(，)． 2．设函数y＝x3与y＝()x－2的图象的交点为(x0，y0)，则x0所在的区间是(　　) A．(0,1) B．(1,2) C．(2,3) D．(3,4) 答案　B 解析　令f(x)＝x3－()x－2，f(0)＝－4<0，f(1)＝－1<0，f(2

10、)＝7>0，∴x0∈(1,2)． 3．已知函数f(x)＝x2＋(a2－1)x＋a－2的一个零点比1大，另一个零点比1小，则(　　) A．－11或a<－2 C．－22或a<－1 答案　C 解析　由条件知f(1)<0，即a2＋a－2<0， ∴－20 C．f(x1)>0，f(x2)<0

11、 D．f(x1)>0，f(x2)>0 答案　B 解析　由于函数g(x)＝＝－在(1，＋∞)上单调递增，函数h(x)＝2x在(1，＋∞)上单调递增，故函数f(x)＝h(x)＋g(x)在(1，＋∞)上单调递增，所以函数f(x)在(1，＋∞)上只有唯一的零点x0，且在(1，x0)上f(x1)<0，在(x0，＋∞)上f(x2)>0，故选B. 5．如图是二次函数f(x)＝x2－bx＋a的部分图象，则函数g(x)＝lnx＋f′(x)的零点所在的区间是(　　) A．(，)　　　　　 B．(，1) C．(1,2)　　　 　　 　 D．(2,3) 答案　B 解析　由于f(1)＝0，即b＝a

12、＋1，又f(0)＝a>0，所以b>1，又对称轴为∈(0,1)，所以00，g()＝ln＋1－b<0，所以函数g(x)的零点在区间(，1)上，故选B. 老师备选题 1．设函数f(x)＝4sin (2x＋1)－x，则在下列区间中函数f(x)不存在零点的是(　　) A．[－4，－2] B．[－2,0] C．[0,2] D．[2,4] 答案　A 解析　f(0)＝4sin 1>0，f(2)＝4sin 5－2，由于π<5<2π，所以s

13、in 5<0，故f(2)<0，故函数f(x)在[0,2]上存在零点；由于f(－1)＝4sin(－1)＋1<0，故函数f(x)在[－1,0]上存在零点，也在[－2,0]上存在零点；令x＝∈[2,4]，则f()＝4sin－>0，而f(2)<0，所以函数在[2,4]上存在零点．综合各选项可知选A. 2．(高考改编)已知f(x)＝ex－k－x，其中x∈R，当k>1时，推断函数f(x)在[k,2k]内有无零点． 解　f(k)·f(2k)＝(ek－k－k)·(e2k－k－2k)＝(1－k)·(ek－2k)．∵k>1，∴1－k<0. 令g(k)＝ek－2k，g(1)＝e1－2>0， 又g′(k)＝e

14、k－2， 当k>1时，g′(k)>e－2>0， ∴k∈(1，＋∞)，g(k)为增函数． ∴g(k)>g(1)>0.∴k>1时，ek－2k>0. ∴f(k)·f(2k)<0. ∴即函数f(x)当k>1时在[k,2k]内存在零点． 3．已知三个函数f(x)＝2x＋x，g(x)＝x－2，h(x)＝log2x＋x的零点依次为a，b，c，则(　　) A．a0，故f(x)＝2x＋x的零点a∈(－1,0)．∵g(2

15、)＝0，故g(x)的零点b＝2；h()＝－1＋＝－<0，h(1)＝1>0，故h(x)的零点c∈(，1)，因此a0)． (1)若g(x)＝m有零点，求m的取值范围； (2)试确定m的取值范围，使得g(x)－f(x)＝0有两个相异实根． 答案　(1)m≥2e　(2)m>－e2＋2e＋12 解析　(1)解法一：∵g(x)＝x＋≥2＝2e，等号成立的条件是x＝e，故g(x)的值域是[2e，＋∞)． 因而只需m≥2e，则g(x)＝m就有零点． 解法二：作出g(x)＝x＋(x>0)的图象如图： 可知若使g(x)＝m有零点，则只需m≥2e. 解法三：解方程g(x)＝m，即x2－mx＋e2＝0(x>0)． (2)若g(x)－f(x)＝0有两个相异的实根，即g(x)与f(x)的图象有两个不同的交点．作出g(x)＝x＋(x>0)的图象如图． ∵f(x)＝－x2＋2ex＋m－1＝－(x－e)2＋m－1＋e2， 其对称轴为x＝e，开口向下，最大值为m－1＋e2，故当m－1＋e2>2e，即m>－e2＋2e＋1时，g(x)与f(x)有两个交点，即g(x)－f(x)＝0有两个相异实根． ∴m的取值范围是m>－e2＋2e＋1.