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文档介绍
2018届二轮复习(文)高考22题各个击破(6)课件(全国通用)
2 . 4 . 3 导数与函数的零点 及 参数 范围 - 2 - 判断、证明或讨论函数零点个数 解题策略一 应用单调性、零点存在性定理、数形结合判断 例 1 设函数 f ( x ) = e 2 x -a ln x. (1) 讨论 f ( x ) 的导函数 f' ( x ) 零点的个数 ; (2) 证明当 a> 0 时 , f ( x ) ≥ 2 a+a ln . 难点突破 (1) 讨论 f' ( x ) 零点的个数要依据 f' ( x ) 的单调性 , 应用零点存在性定理进行判断 . - 3 - (2) 证明 由 (1), 可设 f' ( x ) 在 (0, +∞ ) 的唯一零点为 x 0 , 当 x ∈ (0, x 0 ) 时 , f' ( x ) < 0; 当 x ∈ ( x 0 , +∞ ) 时 , f' ( x ) > 0 . 故 f ( x ) 在 (0, x 0 ) 单调递减 , 在 ( x 0 , +∞ ) 单调递增 , 所以当 x=x 0 时 , f ( x ) 取得最小值 , 最小值为 f ( x 0 ) . 解题心得 研究函数零点或方程根的情况 , 可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等 , 并借助函数的大致图象判断函数零点或方程根的情况 . - 4 - 对点训练 1 已知函数 f ( x ) =x 3 - 3 x 2 +ax+ 2, 曲线 y=f ( x ) 在点 (0,2) 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 - 2 . (1) 求 a ; (2) 证明当 k< 1 时 , 曲线 y=f ( x ) 与直线 y=kx- 2 只有一个交点 . (1) 解 f' ( x ) = 3 x 2 - 6 x+a , f' (0) =a , 曲线 y=f ( x ) 在点 (0,2) 处的切线方程为 y=ax+ 2, - 5 - (2) 证明 由 (1) 知 , f ( x ) =x 3 - 3 x 2 +x+ 2, 设 g ( x ) =f ( x ) -kx+ 2 =x 3 - 3 x 2 + (1 -k ) x+ 4, 由题设知 1 -k> 0 . 当 x ≤ 0 时 , g' ( x ) = 3 x 2 - 6 x+ 1 -k> 0, g ( x ) 单调递增 , g ( - 1) =k- 1 < 0, g (0) = 4, 所以 g ( x ) = 0 在 ( -∞ ,0] 有唯一实根 . 当 x> 0 时 , 令 h ( x ) =x 3 - 3 x 2 + 4, 则 g ( x ) =h ( x ) + (1 -k ) x>h ( x ) . h' ( x ) = 3 x 2 - 6 x= 3 x ( x- 2), h ( x ) 在 (0,2) 单调递减 , 在 (2, +∞ ) 单调递增 , 所以 g ( x ) >h ( x ) ≥ h (2) = 0, 所以 g ( x ) = 0 在 (0, +∞ ) 没有实根 . 综上 , g ( x ) = 0 在 R 有唯一实根 , 即曲线 y=f ( x ) 与直线 y=kx- 2 只有一个交点 . - 6 - 解题策略二 分类讨论法 例 2 已知函数 f ( x ) =x 3 +ax + , g ( x ) =- ln x. (1) 当 a 为何值时 , x 轴为曲线 y=f ( x ) 的切线 ; (2) 用 min{ m , n } 表示 m , n 中的最小值 , 设函数 h ( x ) = min{ f ( x ), g ( x )}( x> 0), 讨论 h ( x ) 零点的个数 . 难点突破 (1) 设切点 ( x 0 ,0), 依题意 f ( x 0 ) = 0, f' ( x 0 ) = 0, 得关于 a , x 0 的方程组解之 . (2) 为确定出 h ( x ) 对自变量 x> 0 分类讨论 ; 确定出 h ( x ) 后对参数 a 分类讨论 h ( x ) 零点的个数 , h ( x ) 零点的个数的确定要依据 h ( x ) 的单调性和零点存在性定理 . - 7 - 解 (1) 设曲线 y=f ( x ) 与 x 轴相切于点 ( x 0 ,0), 则 f ( x 0 ) = 0, f' ( x 0 ) = 0 , (2) 当 x ∈ (1, +∞ ) 时 , g ( x ) =- ln x< 0, 从而 h ( x ) = min{ f ( x ), g ( x )} ≤ g ( x ) < 0, 故 h ( x ) 在 (1, +∞ ) 无零点 . 当 x ∈ (0,1) 时 , g ( x ) =- ln x> 0 . 所以只需考虑 f ( x ) 在 (0,1) 的零点个数 . - 8 - ( ⅰ ) 若 a ≤ - 3 或 a ≥ 0, 则 f' ( x ) = 3 x 2 +a 在 (0,1) 无零点 , 故 f ( x ) 在 (0,1) 单调 . 所以当 a ≤ - 3 时 , f ( x ) 在 (0,1) 有一个零点 ; 当 a ≥ 0 时 , f ( x ) 在 (0,1) 没有零点 . - 9 - 解题心得 1 . 如果函数中没有参数 , 一阶导数求出函数的极值点 , 判断极值点大于 0 小于 0 的情况 , 进而判断函数零点的个数 . 2 . 如果函数中含有参数 , 往往一阶导数的正负不好判断 , 这时先对参数进行分类 , 再判断导数的符号 , 如果分类也不好判断 , 那么需要对一阶导函数进行求导 , 在判断二阶导数的正负时 , 也可能需要分类 . - 10 - 对点训练 2 已知函数 f ( x ) =a ln x + - ( a+ 1)· x , a ∈ R . (1) 当 a=- 1 时 , 求函数 f ( x ) 的最小值 ; (2) 当 a ≤ 1 时 , 讨论函数 f ( x ) 的零点个数 . 解 (1) 函数 f ( x ) 的定义域为 { x|x> 0 } . 所以 f ( x ) 在区间 (0,1) 内单调递减 , 在区间 (1, +∞ ) 内单调递增 . 所以 x= 1 时 , 函数 f ( x ) 取得最小值 f (1 ) = . - 11 - 则 f' ( x ) < 0, f ( x ) 为减函数 ; 若 x ∈ (1, +∞ ), 则 f‘ ( x ) > 0, f ( x ) 为增函数 . 所以 f ( x ) 在 x= 1 时取得最小值 f (1) =- a- . 由于 x →0( 从右侧趋近 0) 时 , f ( x )→ +∞ ; x → +∞ 时 , f ( x )→ +∞ , 所以 f ( x ) 有两个零点 . - 12 - ② 当 0 0, f ( x ) 为增函数 ; x ∈ ( a ,1) 时 , f' ( x ) < 0, f ( x ) 为减函数 ; x ∈ (1, +∞ ) 时 , f' ( x ) > 0, f ( x ) 为增函数 . 所以 f ( x ) 在 x=a 处取极大值 , f ( x ) 在 x= 1 处取极小值 . 当 0 0, a ≠1) . (1) 当 a> 1 时 , 求证 : 函数 f ( x ) 在 (0, +∞ ) 内单调递增 ; (2) 若函数 y=|f ( x ) -t|- 1 有三个零点 , 求 t 的值 . 难点突破 (1) 先求 f ( x ) 的导函数 f' ( x ), 再证明 f' ( x ) > 0 . (2) 由题意当 a> 0, a ≠1 时 , f' ( x ) = 0 有唯一解 x= 0, y=|f ( x ) -t|- 1 有三个零点 ⇔ f ( x ) =t± 1 有三个根 , 从而 t- 1 = ( f ( x )) min =f (0) = 1, 解得 t 即可 . - 15 - (1) 证明 f' ( x ) =a x ln a+ 2 x- ln a= 2 x+ ( a x - 1)ln a. 由于 a> 1, 故当 x ∈ (0, +∞ ) 时 ,ln a> 0, a x - 1 > 0, 所以 f' ( x ) > 0, 故函数 f ( x ) 在 (0, +∞ ) 上单调递增 . (2) 解 当 a> 0, a ≠1 时 , ∵ f' ( x ) = 2 x+ ( a x - 1)ln a , ∴ [ f' ( x )] '= 2 +a x (ln a ) 2 > 0 , ∴ f' ( x ) 在 R 上单调递增 , 因为 f' (0) = 0, 故 f' ( x ) = 0 有唯一解 x= 0 . 所以 x , f' ( x ), f ( x ) 的变化情况如表所示 : 又 函数 y=|f ( x ) -t|- 1 有三个零点 , 所以方程 f ( x ) =t± 1 有三个根 , 而 t+ 1 >t- 1, 所以 t- 1 =f ( x ) min =f (0) = 1, 解得 t= 2 . - 16 - 解题心得 在已知函数 y=f ( x ) 有几个零点求 f ( x ) 中参数 t 的值或范围问题 , 经常从 f ( x ) 中分离出参数 t=g ( x ), 然后用求导的方法求出 g ( x ) 的最值 , 再根据题意求出参数 t 的值或范围 . - 17 - 对点训练 3 已知函数 f ( x ) = 2ln x-x 2 +ax ( a ∈ R ) . (1) 当 a= 2 时 , 求 f ( x ) 的图象在 x= 1 处的切线方程 ; (2) 若函数 g ( x ) =f ( x ) -ax+m 在 上 有两个零点 , 求实数 m 的取值范围 . 切线的斜率 k=f' (1) = 2, 则切线方程为 y- 1 = 2( x- 1), 即 y= 2 x- 1 . - 18 - - 19 - 解题策略二 分类讨论法 例 4 (2017 吉林市三模 , 文 20) 已知函数 f ( x ) = , 曲线 y=f ( x ) 在点 (e 2 , f (e 2 )) 处的切线与直线 2 x+y= 0 垂直 ( 其中 e 为自然对数的底数 ) . (1) 求 f ( x ) 的解析式及单调减区间 ; 对 k 讨论 , 运用单调性和函数零点存在定理 , 即可得到 k 的范围 . - 20 - ① 当 k ≤ 0 时 , h' ( x ) < 0 在 x ∈ (0,1) ∪ (1, +∞ ) 内恒成立 , 即 h ( x ) 在 (0,1) 内递减 , 在 (1, +∞ ) 内也单调递减 . 又 h (1) = 0, 所以在 (0,1) 和 (1, +∞ ) 内也无零点 , 故满足条件 . - 21 - 若 k= 2, 则 h ( x ) 在 (0,1) 内递减 , 在 (1, +∞ ) 内单调递增 . 又 h (1) = 0, 所以 x ∈ (0,1) ∪ (1, +∞ ) 时 , h ( x ) > 0 恒成立 , 故无零点 , 满足条件 . - 22 - 当 k> 2 时 , h (e -k ) > 0 , 综上可得 , k 的取值范围为 k ≤ 0 或 k= 2 . 解题心得 在已知函数零点个数的情况下 , 求参数的范围问题 , 通常采用分类讨论法 , 依据题目中的函数解析式的构成 , 将参数分类 , 在参数的小范围内研究函数零点的个数是否符合题意 , 将满足题意的参数的各个小范围并在一起 , 即为所求参数范围 . - 23 - 对点训练 4 已知函数 f ( x ) = ( x- 2)e x +a ( x- 1) 2 . (1) 讨论 f ( x ) 的单调性 ; (2) 若 f ( x ) 有两个零点 , 求 a 的取值范围 . 解 (1) f' ( x ) = ( x- 1)e x + 2 a ( x- 1) = ( x- 1)(e x + 2 a ) . ( ⅰ ) 设 a ≥ 0, 则当 x ∈ ( -∞ ,1) 时 , f' ( x ) < 0; 当 x ∈ (1, +∞ ) 时 , f' ( x ) > 0 . 所以 f ( x ) 在 ( -∞ ,1) 单调递减 , 在 (1, +∞ ) 单调递增 . ( ⅱ ) 设 a< 0, 由 f' ( x ) = 0 得 x= 1 或 x= ln( - 2 a ) . 故当 x ∈ ( -∞ ,ln( - 2 a )) ∪ (1, +∞ ) 时 , f' ( x ) > 0; 当 x ∈ (ln( - 2 a ),1) 时 , f' ( x ) < 0 . 所以 f ( x ) 在 ( -∞ ,ln( - 2 a )),(1, +∞ ) 单调递增 , 在 (ln( - 2 a ),1) 单调递减 . - 24 - 故当 x ∈ ( -∞ ,1) ∪ (ln( - 2 a ), +∞ ) 时 , f' ( x ) > 0; 当 x ∈ (1,ln( - 2 a )) 时 , f' ( x ) < 0, 所以 f ( x ) 在 ( -∞ ,1),(ln( - 2 a ), +∞ ) 单调递增 , 在 (1,ln( - 2 a )) 单调递减 . (2)( ⅰ ) 设 a> 0, 则由 (1) 知 , f ( x ) 在 ( -∞ ,1) 单调递减 , 在 (1, +∞ ) 单调递增 . 所以 f ( x ) 有两个零点 . ( ⅱ ) 设 a= 0, 则 f ( x ) = ( x- 2)e x , 所以 f ( x ) 只有一个零点 . 又当 x ≤ 1 时 f ( x ) < 0, 故 f ( x ) 不存在两个零点 ; - 25 - 若 a <- , 则由 (1) 知 , f ( x ) 在 (1,ln( - 2 a )) 单调递减 , 在 (ln( - 2 a ), +∞ ) 单调递增 . 又当 x ≤ 1 时 f ( x ) < 0, 故 f ( x ) 不存在两个零点 . 综上 , a 的取值范围为 (0, +∞ ) . - 26 - 与函数零点有关的证明问题 解题策略 等价转换后构造函数证明 例 5 设 函数 f ( x ) =x 2 -a ln x , g ( x ) = ( a- 2) x. (1) 求函数 f ( x ) 的单调区间 . (2) 若函数 F ( x ) =f ( x ) -g ( x ) 有两个零点 x 1 , x 2 , ① 求满足条件的最小正整数 a 的值 ; - 27 - 难点突破 (2) ① 求出函数 F ( x ) 的导数 , - 28 - 当 a ≤ 0 时 , f' ( x ) > 0 在 (0, +∞ ) 上恒成立 , 所以 f ( x ) 单调递增区间为 (0, +∞ ), 此时 f ( x ) 无单调减区间 . (2) ①∵ F ( x ) =x 2 -a ln x- ( a- 2) x , - 29 - 所以存在 a 0 ∈ (2,3), h ( a 0 ) = 0 . 当 a>a 0 时 , h ( a ) > 0, 所以满足条件的最小正整数 a= 3 . - 30 - 因为 t> 0, 所以 m' ( t ) ≥ 0, 当且仅当 t= 1 时 , m' ( t ) = 0, 所以 m ( t ) 在 (0, +∞ ) 上是增函数 . 又 m (1) = 0, 所以当 t ∈ (0,1), m ( t ) < 0 总成立 , 所以原题得证 . 解题心得 证明与零点有关的不等式 , 函数的零点本身就是一个条件 , 即零点对应的函数值为 0, 证明的思路一般对条件等价转化 , 构造合适的新函数 , 利用导数知识探讨该函数的性质 ( 如单调性、极值情况等 ) 再结合函数图象来解决 . - 31 - 对点训练 5 (2017 河南天一大联考 , 文 21) 已知函数 f ( x ) =a ln x , g ( x ) =x + + f' ( x ) . (1) 讨论 h ( x ) =g ( x ) -f ( x ) 的单调性 ; (2) 若 h ( x ) 的极值点为 3, 设方程 f ( x ) +mx= 0 的两个根为 x 1 , x 2 , 且 ① 1 +a ≤ 0 即 a ≤ - 1 时 , x ∈ (0, +∞ ) 时 , h' ( x ) > 0, h ( x ) 在 (0, +∞ ) 递增 ; ② a+ 1 > 0 即 a>- 1 时 , x ∈ (0,1 +a ) 时 , h' ( x ) < 0, x ∈ (1 +a , +∞ ) 时 , h' ( x ) > 0, h ( x ) 在 (0,1 +a ) 递减 , 在 (1 +a , +∞ ) 递增 , 综上 , a>- 1 时 , h ( x ) 在 (0,1 +a ) 递减 , 在 (1 +a , +∞ ) 递增 , a ≤ - 1 时 , h ( x ) 在 (0, +∞ ) 递增 . - 32 - (2) 证明 由 (1) 得 x= 1 +a 是函数 h ( x ) 的唯一极值点 , 故 a= 2 . ∵ 2ln x 1 +mx 1 = 0,2ln x 2 +mx 2 = 0, ∴ 2(ln x 2 - ln x 1 ) =m ( x 1 -x 2 ),查看更多