《备战2023年高考数学一轮复习》课时作业-第三章-第2节-第四课时-导数与函数的零点.docx

1、 第四课时　导数与函数的零点 知识点、方法 综合运用练 应用创新练 利用导数研究函数零点个数 2 5 根据函数零点求参数 1,3 函数零点的综合应用 4 1.已知函数f(x)=13x3-m+12x2,g(x)=13-mx,m是实数. (1)若f(x)在区间(2,+∞)上为增函数,求m的取值范围; (2)在(1)的条件下,函数h(x)=f(x)-g(x)有3个零点,求m的取值 范围. 解:(1)函数的导数为f′(x)=x2-(m+1)x, 因为f(x)在区间(2,+∞)上为增函数, 所以f′(x)=x(x-m-1)≥0在区间(2,+∞)

2、上恒成立, 所以x-m-1≥0在区间(2,+∞)上恒成立, 即m≤x-1在区间(2,+∞)上恒成立, 由x>2,得m≤1, 所以m的取值范围是(-∞,1]. (2)h(x)=f(x)-g(x)=13x3-m+12x2+mx-13, 所以h′(x)=(x-1)(x-m)=0,解得x=m或x=1, 当m=1时,h′(x)=(x-1)2≥0,h(x)在R上是增函数,不符合题意, 当m<1时,令h′(x)>0,解得x1,令 h′(x)<0,解得m

3、m3+12m2-13, h(x)极小值=h(1)=m-12, 要使h(x)=f(x)-g(x)有3个零点, 需-16m3+12m2-13>0,m-12<0,解得m<1-3, 所以m的取值范围是(-∞,1-3). 2.设函数f(x)=x2-2kln x(k>0). (1)当k=4时,求函数f(x)的单调区间和极值; (2)讨论函数f(x)在区间(1,e)上的零点个数. 解:(1)因为f(x)=x2-2kln x(k>0), 所以f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)=2x-8x=2x2-8x, 令f′(x)=0,得x=2或x=-2(舍去). 当x变化时,函数f(x),f

4、′(x)变化情况如表: x (0,2) 2 (2,+∞) f′(x) - 0 + f(x) 单调递减 极小值 单调递增 所以f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞), 在x=2处取得极小值,f(2)=4-8ln 2,无极大值. (2)由(1)知f(x)的最小值为f(k)=k-kln k, 若函数有零点,则有f(k)≤0,解得k≥e. 当k≥e时,函数f(x)在(1,e)上单调递减, 又f(1)=1>0,f(e)=e-k≤0,所以函数f(x)在(1,e)上有1个零点; 当0

5、e)上没有零点. 综上,当k≥e时,函数f(x)在(1,e)上有1个零点, 当00,f(x)单调递增, 当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减, 所以函数f(x)有极大值f(1)=1,无极小值.

6、 (2)若g(x)=x2-ln x-x-k,x∈(12,2), g′(x)=2x-1x-1=(2x+1)(x-1)x,则当x=1时,g′(x)=0,当120, 于是得g(x)在(12,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增,g(x)min= g(1)=-k,而g(12)=ln 2-14-k,g(2)=2-ln 2-k, 显然g(12)0,即0

7、e2x+(1-2a)ex-ax(a∈R). (1)讨论f(x)的单调性; (2)若f(x)在定义域内至多有一个零点,求a的取值范围. 解:(1)由题意,函数f(x)=e2x+(1-2a)ex-ax的定义域为R, 且f′(x)=2e2x+(1-2a)ex-a=(2ex+1)(ex-a). 当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在R上单调递增; 当a>0时,令f′(x)=0,即ex-a=0,解得x=ln a, 当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减, 当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(ln a,+∞)上单调递增. 综

8、上所述,当a≤0时,f(x)在R上单调递增; 当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增. (2)由(1)知,当a≤0时,函数f(x)在R上为增函数, 所以f(x)在定义域上至多有一个零点; 当a>0时,由(1)知,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增, 所以f(x)min=f(ln a)=a2+(1-2a)a-aln a=a-a2-aln a, 因为f(x)在R上至多有一个零点,则满足f(x)min≥0,即1-a-ln a≥0, 设g(a)=ln a+a-1,a>0,可得g′(a)=1a+1>0,所以g(

9、a)在(0,+∞)上单调递增, 且g(1)=0,由不等式g(a)≤0,可得0

10、ax2. ①当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,且x→0时f(x)→-∞,x→+∞时f(x)→+∞,所以f(x)只有一个零点; ②当a>0时,f′(a)=0,且当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增, 所以f(x)min=f(a)=ln a+2. (ⅰ)若f(x)min<0,即ln a+2<0,所以00, 所以f(x)在(a,+∞)上只有一个零点. 又因为f(

11、x)在(0,a)上单调递减,且f(a)<0,所以f(a2)=2ln a+1a+1. 令g(x)=2ln x+1x+1,x∈(0,e-2), 所以g′(x)=2x-1x2<0,所以g(x)在(0,e-2)上单调递减, 所以g(x)>g(e-2)=e2-3>0, 即f(a2)=2ln a+1a+1>0,因为00,f(a)<0,所以f(x)在(0,a)上只有一个零点,所以当00,即ln a+2>0,a>e-2,f(x)无零点. (ⅲ)若f(x)min=0,即ln a+2=0,a=e-2,f(x)只有一个零点. 综上所述,当a≤0或a=e-2时,f(x)只有一个零点; 当0e-2时,f(x)无零点.