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文档介绍
南京市2019届高三数学二轮专题复习资料专题08:(选讲)导数难点专项研究
南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 专题 8:(选讲)导数难点专项研究 目录 问题归类篇....................................................................................................................................... 2 类型一 零点存在性定理处理零点问题 ................................................................................. 2 类型二:极值点存在性及个数问题 ..................................................................................... 11 类型三:导函数零点不可求问题 ......................................................................................... 18 类型四:极值点偏移问题 ..................................................................................................... 23 类型五 恒成立问题和存在性问题 ....................................................................................... 33 综合应用篇..................................................................................................................................... 40 一、例题分析 ......................................................................................................................... 40 二、反馈巩固 ......................................................................................................................... 46 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 问题归类篇 类型一 零点存在性定理处理零点问题 一、考题再现 1.(16 年江苏高考题)已知函数 f(x)=ax+bx(a>0,b>0,a≠1,b≠1).若 0<a<1,b> 1,函数 g(x)=f(x)-2 有且只有 1 个零点,求 ab 的值. 答案:1 二、方法联想 函数的零点、方程的根、曲线的交点,这三个问题本质上同属一个问题,它们之间可 相互转化,这类问题的考查通常有三类: (1)求函数零点个数 方法一:直接求出零点,根据定义域判断; 方法二:画出函数的大致图象,利用两个函数图象交点的个数判断; 方法三:研究函数的单调性和极值,利用零点存在性定理证明。 (2)求函数零点的范围 利用零点存在性定理判断,关键是找到实数 a,b,使得 f(a)f(b)<0 常用的方法是 ①找特殊值,或找与变量有关的值, ②利用不等式(ex≥x+1,lnx≤x-1 及其变式等)进行放缩。 ③局部放缩 (3)已知函数的零点个数问题求参数取值范围 求出函数的单调性和极值,画出函数的大致图象,判断函数图象交点的个数,利用零 点存在性定理证明. 三、方法应用 例 1.(13 年江苏高考题). 设函数 f(x)=lnx-ax,其中 a 为实数.试判断函数 f(x)零点的个 数,并证明你的结论. (直接研究函数 f(x),讨论参数 a 的取值范围,判断函数单调性,利用零点存在性定理 证明零点存在及个数) 解析:函数 f(x)定义域为(0,+∞),f ′(x)=1 x-a, 1°当 a=0 时,由 f(1)=0,及 f ′(x)=1 x>0,得 f(x)存在唯一的零点; 2°当 a<0 时,f ′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调增,f(1)=-a>0 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 由于 f(ea)=a-aea=a(1-ea)<0,且函数 f(x)在[ea,1]上的图象连续, 所以函数 f(x)在(ea,1)上有唯一零点,又 f(x)在(0,+∞)上单调增, 所以 f(x)在(0,+∞)上有唯一零点. 3°当 a>0 时,f ′(x)=1 x-a=1-ax x ,所以 f(x)在(0,1 a]上单调增,在[1 a,+∞)上单调减. 则 f(x)极大值也是最大值为 f(1 a)=-lna-1. ①当-lna-1<0 即 a>1 e时,f(x)≤f(1 a)<0,所以函数 f(x)没有零点; ②当-lna-1=0 即 a=1 e时,函数 f(x)有唯一零点; ③当-lna-1>0,即 0<a<1 e时,函数 f(x)有两个零点. 实际上,x∈(0,1 a]时,f(x)单调增,f(1)=-a<0,又 f(1 a)>0,函数 f(x)在(0,1 a]上的图 象连续,所以 f(x)在(1,1 a),即在(0,1 a]上有唯一零点; x∈[1 a,+∞)时,f(1 a)>0,f(1 a2)=2ln1 a-1 a 或 f(e 1 a)=1 a-ae 1 a=a (1 a2-e 1 a) 设 h(x)=x2-ex,x>e,则 h′(x)=2x-ex,再设 l(x)=2x-ex,x>e,则 l′(x)=2-ex <0, 所以 l(x)=h′(x)在[e+∞)上单调减,h′(x)<h′(e)=2e-ee<0, 所以 h(x)在[e+∞)上单调减,又1 a>e,所以1 a2-e 1 a<e2-ee<0,即 f(e 1 a)<0, 又函数 f(x)在[e+∞)上的图象连续,所以 f(x)在(1 a,e 1 a),即在[e+∞)上有唯一零点; 所以。0<a<1 e时,函数 f(x)有两个零点. 综上,(1)当 a>1 e,函数 f(x)没有零点; (2)当 a=1 e或 a≤0 时,函数 f(x)有一个零点; (3)当 0<a<1 e时,函数 f(x)有两个零点. 例 2.(2018 全国新课标Ⅱ理)已知函数 ,若 在 只有一个 零点,求 a 的值. 解析:设函数 , 在 只有一个零点当且仅当 在 只有一个零点. 当 时, , 没有零点; 2( ) exf x ax ()fx (0, ) 21exh x ax fx 0, hx 0, 0a 0hx hx 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 当 时, . 当 时, ;当 时, . 在 单调递减,在 单调递增. 故 是 在 的最小值. ①若 ,即 , 在 没有零点; ②若 ,即 , 在 只有一个零点; ③若 ,即 ,由于 ,所以 在 有一个零点, 由( 1)知,当 时, ,所以 . 故 在 有一个零点,因此 在 有两个零点. 综上, 在 只有一个零点时, . 例 3.已知函数 f(x)=mx2-x+ln x.当 m>0 时,若曲线 C:y=f(x)在点 x=1 处的切线 l 与 C 有且只有一个公共点,求 m 的值. 解析:因为 f(1)=m-1,f′(1)=2m, 所以切线方程为 y-m+1=2m(x-1),即 y=2mx-m-1 从而方程 mx2-x+ln x=2mx-m-1 在(0,+∞)上只有一解. 令 g(x)=mx2-x+ln x-2mx+m+1,则 g′(x)=2mx-1-2m+1 x=2mx2-2m+1x+1 x =2mx-1x-1 x , 所以①当 m=1 2,g′(x)≥0 所以 y=g(x)在 x∈(0,+∞)单调递增,且 g(1)=0, 所以 mx2-x+ln x=2mx-m-1 只有一解. ②当 0<m<1 2,x∈(0,1),g′(x)>0;x∈ 1, 1 2m ,g′(x)<0;x∈ 1 2m,+∞ ,g′(x) >0 由 g(1)=0 及函数单调性可知 g 1 2m <0, 因为 g(x)=mx x- 2+1 m +m+ln x+1,取 x=2+1 m, 则 g 2+1 m >0, 因此在 1 2m,+∞ 方程 mx2-x+ln x=2mx-m-1 必有一解从而不符题意 ③当 m>1 2,x∈ 0, 1 2m ,g′(x)>0;x∈ 1 2m,1 ,g′(x)<0;x∈(1,+∞),g′(x)> 0 同理在 0, 1 2m 方程 mx2-x+ln x=2mx-m-1 必有一解,不符题意 综上所述 m=1 2. 四、归类研究 *1.已知函数 f(x)=lnx+10 x -4.求证:f(x)有且仅有两个零点. (考察利用零点存在性定理和单调性证明零点个数) 0a 2exh x ax x 0,2x 0h' x 2,x 0h' x hx 0,2 2, 2 421e ah hx 0, 20h 2e 4a hx 0, 20h 2e 4a 20h 2e 4a 01h hx 0,2 0x 2ex x 3 3 3 244 2 16 16 16 14 1 1 1 1 0e 2ea a a a aha aa 2,4a fx 0, 2e 4a 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 证明:因为 f′(x)=x-10 x2 ,从而当 x∈(0,10),f′(x)<0,f(x)单调递减;当 x∈(10,+∞) 时,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以当 x=10 时,f(x)有极小值.(5 分) 因为 f(10)=ln10-3<0,f(1)=6>0,所以 f(x)在(1,10)之间有一个零点. 因为 f(e4)=4+10 e4 -4>0,所以 f(x)在(10,e4)之间有一个零点. 从而 f(x)有且仅有两个不同的零点. *2.函数 f(x)=xex,其中 e 是自然对数的底数,求整数 t 的所有值,使方程 f(x)=x+2 在[t,t +1]上有解. (考察函数的性质,零点存在性定理) 解:方程即为 xex=x+2, 由于 ex>0,所以 x=0 不是方程的解, 所以原方程等价于 ex-2 x-1=0. 令 h(x)=ex-2 x-1, 因为 h′(x)=ex+2 x2>0 对于 x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立, 所以 h(x)在(-∞,0)和(0,+∞)内是单调递增函数, 又 h(1)=e-3<0,h(2)=e2-2>0,h(-3)=e-3-1 3<0,h(-2)=e-2>0, 所以方程 f(x)=x+2 有且只有两个实数根且分别在区间[1,2]和[-3,-2]上,所以整 数 t 的所有值为{-3,1}. **3.已知函数 f(x)=1 3x3-a(x2+x+1).证明:f(x)只有一个零点. 解析:由于 x2+x+1>0,所以 f(x)=0 等价于 x3 x2+x+1-3a=0. 设 g(x)= x3 x2+x+1-3a,则 g'(x)=x2(x2+2x+3) (x2+x+1)2 ≥0, 仅当 x=0 时 g'(x)=0,所以 g(x)在(-∞,+∞)单调递增. 故 g(x)至多有一个零点,从而 f(x)至多有一个零点. 又 f(3a-1)=-6a2+2a-1 3=-6(a-1 6)2-1 6<0,f(3a+1)=1 3>0, 故 f(x)有一个零点. 综上,f(x)只有一个零点. **4.已知 f(x)=xlnx+a,讨论 f(x)的零点的个数. 解:记 f(x)的零点的个数为 k.f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1+lnx, 令 f'(x)=0则 x=1 e,当 x>1 e时,f'(x)>0,f(x)单调增;当 0<x<1 e时,f'(x)<0,f(x)单调减, 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 所以 x=1 e是 f(x)的唯一极小值点也是最小值点,即f(x)min=f(1 e)=a-1 e- . 10.当 a-1 e>0,即 a>1 e时,f(x)min>0,故 k=0. 20.当 a-1 e=0,即 a=1 e时,f(x)min=f(1 e)=0,k=1. 30.当 a-1 e<0,即 a<1 e时,f(x)min<0(如右图所示) ⅰ.a<0 时,在(0,1 e]上 f(x)<0,在(1 e,+∞)上, 途径一:存在 e-a>1 e,f(e-a)=-ae-a+a=-a(e-a-1)>0, 由零点定理及 f(x)的单调性 k=1. 途径二:通过放缩,求解赋值点当 x>e 时, 令 f(x)>x+a>0x>-a 当 x>e 且 x>-a 时,f(x)>x+a>0,同理 k=1. ⅱ.a=0 时,由 xlnx=0x=1,所以 k=1. ⅲ.0<a<1 e时,f(x)min=a-1 e<0.一方面 1>1 e,且 f(1)=a>0,另一方面 途径一:依据单调性,当 0<x<<1 e时,应有 f(x)>0,不妨直观尝试 x0=e-1 a 注意到 x>0 时,ex>x2(证略),存在 x0=e-1 a<1 e, 1 22 211 11 ee0a aa aa f aa ,又 f(x)图像在定义域内不间断, 所以在(01 e)和(1 e+∞)内,f(x)各有一个零点,故 k=2. 途径二(借助原函数极值求赋值点) 已证在(0,+∞)上 xlnx≥-1 e,且存在 a2<a<1 e,f(a2)=2a2lna+a=a(2alna+1)≥ a(-2 e+1)>0.同理 k=2. 综上所述:当 a>1 e时,f(x)没有零点;当 a=1 e或 a≤0 时,有 1 个零点; 当 0<a<1 e时,有 2 个零点. **5.设函数 f(x)=x2-(a-2)x-alnx,若函数 f(x)有两个零点,求满足条件的最小正整数 a 的值; (已知零点个数,首先研究函数性质,根据单调性,可知最小值 f a 2 <0,函数 f a 2 的零点不 可求,但可利用零点存在性定理确定 f a 2 的零点的范围,再根据单调性得到不等式的解集, 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 从而求出 a 的最小整数解,注意证明) 解:若函数 f(x)有两个零点,则 a>0,且 f(x)的最小值 f a 2 <0, 即-a2+4a-4alna 2<0. 因为 a>0,所以 a+4lna 2-4>0.(6 分) 令 h(a)=a+4lna 2-4,显然 h(a)在(0,+∞)上为增函数, 且 h(2)=-2<0,h(3)=4ln3 2-1=ln81 16-1>0, 所以存在 a0∈(2,3),h(a0)=0.当 a>a0 时,h(a)>0;当 00,f(1)=0,所以 a=3 时,f(x)有两个零点. 综上所述,满足条件的最小正整数 a 的值为 3. ***6.已知函数 f(x)=ex-alnx-a,其中常数 a>0,若 f(x)有两个零点 x1,x2(0<x1<x2). 求证:1 a<x1<1<x2<a (利用零点存在性定理证零点位于某个区间,即证 f(1 a)f(1)<0且 f(1)f(a)<0,即只需判断 f(1 a), f(1),f(a)的符号,可先由 f(x)存在两个零点判断出 a 的取值范围为 a>e ,从而 f(1)=e-a <0,只需将 f(1 a),f(a)视为关于 a 的函数,再利用函数性质证明均大于零) 解:f(x)=ex-alnx-a=0,则 a= ex lnx+1(x≠1 e) 令φ(x)= ex lnx+1 所以φ'(x)= ex(lnx+1-1 x) (lnx+1)2 设 g(x)=lnx+1-1 x,可得 g(x)为增函数且 g(1)=0 所以 x∈(0,1 e)∪(1 e,1)时,g(x)<0,即 φ'(x)<0 x∈(1,+∞)时,g(x)>0,即 φ'(x)>0 所以φ(x)在(0,1 e),(1 e,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增 所以在 x∈(1 e,+∞),φ(x)min=φ(1)=e 因为 f(x)有两个零点 所以 a>e 所以 f(1)=e-a<0 f(a)=ea-alna-a 所以 f'(a)=ea-lna-2 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 f''(a)=ea-1 a>ea-1 e>ee-1 e>0 所以 f'(a)在(e,+∞)单调递增 所以 f'(a)>f'(e)=ee-3>e2-3>0 则 f(a)在(e,+∞)单调递增 所以 f(a)>f(e)=ee-2e>e2-2e=e(e-2)>0 而 f(1)<0 所以 f(1)f(a)<0, 所以存在 x2∈(1,a),使得 f(x2)=0 即 1<x2<a 另一方面:f(1 a)=e 1 a-aln1 a-a=e 1 a+alna-a=e 1 a+a(lna-1) 因为 a>e,则 lna-1>0 又 f(1 a)>0,f(1)<0 所以 f(1)f(1 a)<0 则存在 x1∈(1 a,1),使得 f(x1)=0 即1 a<x1<1 综上所述:1 a<x1<1<x2<a. **7.设函数 f(x)=x2lnx-x2+b,求证:对任意实数 b∈ 0,e 2 ,函数 f(x)有且仅有两个零点 (考查函数零点存在性定理,判断并证明零点的个数) 证明:因为函数 f(x)=x2lnx-x2+b, 所以 f′(x)=2xlnx-x.令 f′(x)=2xlnx-x=0,得 x= e, 且当 x∈(0, e)时,f′(x)<0,即 f(x)=x2lnx-x2+b 在 x∈(0, e)上单调减, 当 x∈( e,+∞)时,f′(x)>0,即 f(x)=x2lnx-x2+b 在 x∈( e,+∞)上单调增, 所以 f(x)有最小值 f( e)=b-e 2<0. 又 f(e)=e2-e2+b>0, 所以 f(x)=x2lnx-x2+b 在( e,e)上一定有一解. 下面证明存在 x1∈(0, e)使 f(x1)>0, 令 h(x)=xlnx-x+1,h′(x)=lnx, 所以当 x∈(0,1)时,h(x)=xlnx-x+1 在(0,1)上单调减, 所以当 x∈(0,1)时,h(x)=xlnx-x+1>h(1)>0, 所以 f(b)=b2lnb-b2+b=b(blnb-b+1)>0, 又函数 f(x)在(0, e)上单调减且连续,b< e 所以 f(x)=x2lnx-x2+b 在(b, e)上一定有一解. 综上所述,函数 f(x)在(0,+∞)上有且仅有两个零点. ***8.已知函数 f(x)=(x+1)lnx-a(x-1).求证:a>2 时,函数 f(x)有三个零点. (证明函数零点个数,首先要研究函数的单调性,函数有 3 个零点,则至少有 3 个单调区间, 导函数至少有两个零点,需要先后利用零点存在性定理证明导函数和函数的零点个数) 解:f ′(x)=lnx+x+1 x -a,令 g(x)=f ′(x)=lnx+x+1 x -a, 则 g ′(x)=1 x-1 x2,所以 g(x)在(0,1]上单调减,在[1,+∞)上单调增, 因为 gmin(x)=g(1)=1-a<0,又 e-a<1,a>2 时,g(e-a)=-a+1+ea-a=ea-2a+1>0; 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 g(ea)=1+e-a>0,函数 g(x)是连续函数, 所以函数 g(x)在(e-a,1)和(1, ea)上分别存在唯一零点 x1,x2,即 f ′(x1)= f ′(x2)=0, 又 f ′(x)在(0,1]上单调减,在[1,+∞)上单调增,e-a<x1<1<x2< ea 所以 f(x)在区间(0, x1]上单调增,[x1, x2]上单调减,[ x2,+∞)上单调增. 因为 f(1)=0,f(x)在区间 [x1, x2]上单调减, 所以 f(x)在区间[x1, x2]上恰有一个零点,f(x1)>0,f(x2)<0. 因为 f(ea)=a(ea+1)-a(ea+1)=2a>0,f(x2)<0,1<x2<ea,函数 f(x)是[x2,+∞)上连续函数 且单调,所以 f(x)在区间[x2, ea) 即在[x2,+∞)上存在唯一零点; 因为 f(e-a)=-a (e-a+1)-a (e-a-1)=-2a e-a<0,f(x1)>0,函数 f(x)是(0, x1]上连续函数 且单调,所以 f(x)在区间(e-a, x1] 即在(0, x1]上存在唯一零点. 所以,a>2 时,函数 f(x)有三个零点. ***9.已知函数 f(x)=axsinx-3 2(a∈R),且在 0,π 2 上的最大值为π-3 2 . (1)求函数 f(x)的解析式; (2)判断函数 f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明. 解析:( 1)由已知 f′(x)=a(sinx+xcosx),对于任意 x∈ 0,π 2 ,有 sinx+xcosx>0。 当 a=0 时,f(x)=-3 2,不合题意;当 a<0,x∈ 0,π 2 时,f′(x)<0,从而 f(x)在 0,π 2 内 单调递减,又f(x)在 0,π 2 上的图象是连续不断的,故f(x)在 0,π 2 上的最大值为f(0)=-3 2, 不合题意;当 a>0,x∈ 0,π 2 时,f′(x)>0,从而 f(x)在 0,π 2 内单调递增,又 f(x)在 0,π 2 上的图象是连续不断的,故 f(x)在 0,π 2 上的最大值为 f π 2 ,即π 2a-3 2=π-3 2 ,解得 a=1。 综上所述,函数 f(x)的解析式为 f(x)=xsinx-3 2。 (2)f(x)在(0,π)内有且只有两个零点。证明如下: 由(I)知,f(x)=xsinx-3 2,从而有 f(0)=-3 2<0,f π 2 =π-3 2 >0。 又 f(x)在 0,π 2 上的图象是连续不断的,所以 f(x)在 0,π 2 内至少存在一个零点。 又由(I)知 f(x)在 0,π 2 上单调递增,故 f(x)在 0,π 2 内有且仅有一个零点。 当 x∈ π 2,π 时,令 g(x)=f′(x)=sinx+xcosx. 由 g π 2 =1>0,g(π)=-π<0,且 g(x)在 π 2,π 上的图象是连续不断的,故存在 m∈ π 2,π , 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 使得 g(m)=0。由 g′(x)=2cosx-xsinx,知 x∈ π 2,π 时,有 g′(x)<0,从而 g(x)在 π 2,π 内 单调递减。当 x∈ π 2,m 时,g(x)>g(m)=0,即 f′(x)>0,从而 f(x)在 π 2,m 内单调递增, 故当 x∈ π 2,m 时, f(x)≥f π 2 =π-3 2 >0,故 f(x)在 π 2,m 上无零点; 当 x∈(m,π)时,有 g(x)<g(m)=0,即 f′(x)<0,从而 f(x)在(m,π)内单调递减. 又 f(m)>0,f(π)<0,且 f(x)在[m,π]上的图象是连续不断的,从而 f(x)在(m,π)内有且仅 有一个零点。 综上所述,f(x)在(0,π)内有且只有两个零点。 ***10.设函数 f(x)=(x-t1)(x-t2)(x-t3),其中 t1,t2,t3∈R,且 t1,t2,t3 是公差为 d 的等差 数列,若曲线 y=f(x)与直线 y=-(x-t2)-6 3有三个互异的公共点,求 d 的取值范围. 解析:曲线 y=f(x)与直线 y=-(x-t2)-6 3有三个互异的公共点等价于关于 x 的方程(x-t2 +d)(x-t2)(x-t2-d)+(x-t2)+6 3=0 有三个互异的实数解, 令 u=x-t2,可得 u3+(1-d2)u+6 3=0. 设函数 g(x)=x3+(1-d2)x+6 3,则曲线 y=f(x)与直线 y=-(x-t2)-6 3有三个互异的公共 点等价于函数 y=g(x)有三个零点. g'(x)=3x3+(1-d2). 当 d2≤1 时,g'(x)≥0,这时 g'(x)在 R 上单调递增,不合题意. 当 d2>1 时,g'(x)=0,解得 x1=- d2-1 3 ,x2= d2-1 3 . 易得,g(x)在(-∞,x1)上单调递增,在[x1,x2]上单调递减,在(x2,+∞)上单调递增, g(x)的极大值 g(x1)=g(- d2-1 3 )=2 3(d2-1) 3 2 9 +6 3>0. g(x)的极小值 g(x2)=g( d2-1 3 )=−2 3(d2-1) 3 2 9 +6 3. 若 g(x2)≥0,由 g(x)的单调性可知函数 y=f(x)至多有两个零点,不合题意. 若 g(x2)<0,即(d2-1) 3 2>27, 也就是|d|> 10,此时|d|>x2,g(|d|)=|d|+6 3>0, 且-2|d|<x1,g(-2|d|)=-6|d|3-2|d|+6 3<-62 10+6 3<0,从而由 g(x)的单调性, 可知函数 y=g(x)在区间(-2|d|,x1),(x1,x2),(x2,|d|)内各有一个零点,符合题意. 所以 d 的取值范围是(-∞,- 10)∪( 10,+∞). 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 ***11.已知函数 f(x)= x-lnx.若 a≤3-4ln2,证明:对于任意 k>0,直线 y=kx+a 与曲 线 y=f(x)有唯一公共点. 解析:令 m=e-(|a|+k),n=(|a|+1 k )2+1,则 f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0, f(n)-kn-a<n( 1 n -a n-k)≤n(|a|+1 n -k)<0 所以,存在 x0∈(m,n)使 f(x0)=kx0+a, 所以,对于任意的 a∈R 及 k∈(0,+∞),直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有公共点. 由 f(x)=kx+a 得 k= x-lnx-a x . 设 h(x)= x-lnx-a x , 则 h'(x)= lnx- x 2 -1+a x2 =-g(x)-1+a x2 , 其中 g(x)= x 2 -lnx. 由(1)可知 g(x)≥g(16),又 a≤3-4ln2, 故-g(x)-1+a≤-g(16)-1+a=-3+4ln2+a, 所以 h'(x)≤0,即函数 h(x)在(0,+∞)上单调递减,因此方程 f(x)-kx-a=0 至多 1 个 实根. 综上,当 a≤3-4ln2 时,对于任意 k>0,直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有唯一公共点. 类型二:极值点存在性及个数问题 一、考题再现 (2018 全国卷Ⅰ)已知函数 f(x)=aex-lnx-1,若 x=2 是 f(x)的极值点.求实数 a 的值. 解析: f(x)的定义域为(0+∞),f'(x)=aex- 1 x. 由题设知,f'(2)=0,所以 a= 1 2e2. 此时 f(x)= 1 2e2ex-lnx-1,f'(x)= 1 2e2ex- 1 x. 当 0<x<2 时,f'(x)<0;当 x>2 时,f'(x)>0. 所以 a= 1 2e2. 二、方法联想 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 1、求极值点个数 (1)直接求出导函数零点,或者利用零点存在性定理判断导函数零点的个数; (2)根据导函数的符号,判断极值点个数 2、已知极值点,求参数取值 (1)极值点是导函数的零点,求出参数取值; (2)判断导函数符号,证明导函数的零点是极值点. 3、已知极值点个数,求参数取值范围 (1)根据导函数的零点的个数和导函数的单调性,利用零点存在性定理求出参数取 值范围;(解答题中避免直接用数形结合的方法求参数取值范围) (2)判断导函数符号,证明导函数的零点是极值点. 三、方法应用 例 1.已知函数 f(x)=-x2+ax+1-lnx,函数 f(x)是否既有极大值又有极小值?若存在, 求出实数 a 的取值范围;若不存在,请说明理由. 解:若 f(x)既有极大值又有极小值,则 f′(x)=0 必须有两个不等的正实数根 x1,x2,即 2x2-ax+1=0 有两个不等的正实数根. 故 a 应满足 Δ>0, a 2>0 ⇒ a2-8>0, a>0 ⇒a>2 2. ∴当 a>2 2时,f′(x)=0 有两个不等的实数根, 不妨设 x1H(1)=0,此时(*)不 成立;所以当 x∈(0,1),G(x)= 1 x-1+b lnx≥1 恒成立时,b≤1 2; 2) 当 x∈(1,+∞)时,G(x)= 1 x-1+b lnx≥1 可化为(bx+1-b)lnx-x+1≥0, 令 H(x)=(bx+1-b)lnx-x+1,x∈(1,+∞),问题转化为:H(x)≥0 对任意的 x∈(1, +∞)恒成立(**);则 H(1)=0,H′(x)=blnx+1-b x +b-1,H′(1)=0. 令 Q(x)=blnx+1-b x +b-1,则 Q′(x)=b(x+1)-1 x2 . ① b≥1 2时,b(x+1)-1>2b-1≥1 2×2-1=0, 故 Q′(x)>0,所以函数 y=Q(x)在 x∈(1,+∞)时单调递增,Q(x)>Q(1)=0, 即 H′(x)>0,从而函数 y=H(x)在 x∈(1,+∞)时单调递增,所以 H(x)>H(1)=0, 此时(**)成立; ② 当 b<1 2时, ⅰ) 若 b≤0,必有 Q′(x)<0,故函数 y=Q(x)在 x∈(1,+∞)上单调递减,所以 Q(x)1,所以当 x∈ 1,1 b-1 时, Q′(x)=b(x+1)-1 x2 = b x- 1 b-1 x2 <0, 故函数 y=Q(x)在 x∈ 1,1 b-1 上单调递减,Q(x)0,f′(x)=1 x-2x+1=-2x2+x+1 x (x>0).(2 分) 由 f′(x)<0,得 2x2-x-1>0.又 x>0,所以 x>1. 所以 f(x)的单调减区间为(1,+∞).(4 分) (2) 解:(解法 1)令 g(x)=f(x)-(ax-1)=lnx-1 2ax2+(1-a)x+1, 所以 g′(x)=1 x-ax+(1-a)=-ax2+(1-a)x+1 x . 当 a≤0 时,因为 x>0,所以 g′(x)>0.所以 g(x)在(0,+∞)上是增函数. 因为 g(1)=ln1-1 2a×12+(1-a)+1=-3 2a+2>0, 所以关于 x 的不等式 f(x)≤ax-1 不能恒成立.(6 分) 当 a>0 时,g′(x)=-ax2+(1-a)x+1 x = -a x-1 a (x+1) x ,令 g′(x)=0,得 x=1 a. 所以当 x∈ 0,1 a 时,g′(x)>0;当 x∈ 1 a,+∞ 时,g′(x)<0, 因此函数 g(x)在 x∈ 0,1 a 上是增函数,在 x∈ 1 a,+∞ 上是减函数. 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 故函数 g(x)的最大值为 g 1 a =ln1 a-1 2a× 1 a 2 +(1-a)×1 a+1= 1 2a-lna.(8 分) 令 h(a)= 1 2a-lna,因为 h(1)=1 2>0,h(2)=1 4-ln2<0,又 h(a)在 a∈(0,+∞)上是减函数.故 当 a≥2 时,h(a)<0.所以整数 a 的最小值为 2.(10 分) (解法 2)由 f(x)≤ax-1 恒成立,得 lnx-1 2ax2+x≤ax-1 在(0,+∞)上恒成立, 问题等价于 a≥lnx+x+1 1 2x2+x 在(0,+∞)上恒成立. 令 g(x)=lnx+x+1 1 2x2+x ,只要 a≥g(x)max.(6 分) 因为 g′(x)= (x+1) -1 2x-lnx 1 2x2+x 2 , 令 g′(x)=0,得-1 2x-lnx=0. 设 h(x)=-1 2x-lnx,因为 h′(x)=-1 2-1 x<0, 所以 h(x)在(0,+∞)上单调减, 不妨设-1 2x-lnx=0 的根为 x0.当 x∈(0,x0)时,g′(x)>0;当 x∈(x0,+∞)时,g′(x)<0, 所以 g(x)在 x∈(0,x0)上是增函数;在 x∈(x0,+∞)上是减函数. 所以 g(x)max=g(x0)=lnx0+x0+1 1 2x20+x0 = 1+1 2x0 x0 1+1 2x0 =1 x0 .(8 分) 因为 h 1 2 =ln2-1 4>0,h(1)=-1 2<0,所以1 20, 由 f(x1)+f(x2)+x1x2=0, 即 lnx1+x21+x1+lnx2+x22+x2+x1x2=0, 从而(x1+x2)2+(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2).(13 分) 令 t=x1x2,则由 φ(t)=t-lnt 得,φ′(t)=t-1 t , 可知,φ(t)在区间(0,1)上单调减,在区间(1,+∞)上单调增. 所以 φ(t)≥φ(1)=1,(x1+x2)2+(x1+x2)≥1, 故 x1+x2≥ 5-1 2 成立. 〖教学建议〗 (1)主要问题归类与方法: 本题是利用导数研究函数的相关性质,考查函数的单调性,函数的零点,恒成立问题, 利用单调性解不等式. (2)方法选择与优化建议: 1.恒成立问题比较容易考虑的是分离参数法,但难点是分离后的函数的最值较难求, 可能还需要对导函数进行研究;也可以对含有参数的函数进行讨论,求最值. 2.证明不等式的关键是函数的选取,本题的关键是将 x1+x2 与 x1x2 分开研究. 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 二、反馈巩固 1.已知函数 f(x)=ln x-ax+a,a∈R. (1) 若 a=1,求函数 f(x)的极值; (2) 若函数 f(x)有两个零点,求 a 的取值范围; (3) 对于曲线 y=f(x)上的两个不同的点 P(x1,f(x1)),Q(x2,f(x2)),记直线 PQ 的斜率为 k,若 y=f(x)的导函数为 f ′(x),证明:f ′ x1+x2 2 <k. 解析: (1) f′(x)=1 x-a=1-ax x ,x>0, 当 a≤0 时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,无极值;(2 分) 当 a>0 时,x∈ 0,1 a ,f′(x)>0,f(x)在 0,1 a 上单调递增, x∈ 1 a,+∞ ,f′(x)<0,f(x)在 1 a,+∞ 上单调递减. 故函数有极大值 f 1 a =a-ln a-1,无极小值. (4 分) (2) 解:由(1)可知当 a≤0 时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,不可能有两个零点; 当 a>0 时,函数有极大值 f 1 a =a-ln a-1. 令 g(x)=x-ln x-1(x>0), 则 g′(x)=1-1 x=x-1 x . 当 x∈(0,1),g′(x)<0,g(x)在(0,1)上单调递减; 当 x∈(1,+∞),g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上单调递增, 函数 g(x)有最小值 g(1)=0. 若要使函数 f(x)有两个零点,必须满足 a>0 且 a≠1.(6 分) 下面证明 a>0 且 a≠1 时,函数有两个零点. 因为 f(1)=0,所以下面证明 f(x)还有另一个零点. ① 当 00, f 1 a2 =-2ln a+a-1 a=-2aln a+a2-1 a =-2aln a-a2+1 a . 令 h(a)=2aln a-a2+1(0h(1)=0,则 f 1 a2 <0,所以 f(x)在 1 a,1 a2 上有零点. 又 f(x)在 1 a,+∞ 上单调递减, 所以 f(x)在 1 a,1 a2 上有唯一零点,从而 f(x)有两个零点. ② 当 a>1 时,f 1 a =a-ln a-1>0, f 1 ea =-a-a×1 ea+a=-a×1 ea<0. 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 易证 ea>a,可得1 ea<1 a,所以 f(x)在 1 ea,1 a 上有零点. 又 f(x)在 1 a,+∞ 上单调递减, 所以 f(x)在 1 ea,1 a 上有唯一零点,从而 f(x)有两个零点. 综上,a 的取值范围是(0,1)∪(1,+∞). (10 分) (3) 证明:f(x1)-f(x2)=ln x1-ln x2+a(x2-x1), k=f(x1)-f(x2) x1-x2 =ln x1-ln x2+a(x2-x1) x1-x2 =ln x1-ln x2 x1-x2 -a. 又 f′(x)=1 x-a=1-ax x ,f′ x1+x2 2 = 2 x1+x2 -a,(12 分) 所以 f′ x1+x2 2 -k= 2 x1+x2 -ln x1-ln x2 x1-x2 = 1 x1-x2 2(x1-x2) x1+x2 -ln x1 x2 = 1 x1-x2 2 x1 x2 -1 x1 x2 +1 -ln x1 x2 . 不妨设 0<x2<x1, t=x1 x2 ,则 t>1,则 2 x1 x2 -1 x1 x2 +1 -ln x1 x2 =2(t-1) t+1 -ln t. 令 h(t)=2(t-1) t+1 -ln t(t>1),则 h′(t)=-(t-1)2 (1+t)2t<0, 因此 h(t)在(1,+∞)上单调递减,所以 h(t)<h(1)=0. 又 0<x2<x1,所以 x1-x2>0, 所以 f ′ x1+x2 2 -k<0,即 f ′ x1+x2 2 <k. (16 分) 2.已知函数 f(x)=x3+ax2+bx+1,a,b∈R. (1)若 a2+b=0, ① 当 a>0 时,求函数 y=f(x)的极值(用 a 表示); ② 若函数 y=f(x)有三个相异零点,问是否存在实数 a 使得这三个零点成等差数 列?若存在,试求出 a 的值;若不存在,请说明理由; (2)函数 y=f(x)图象上点 A 处的切线 l1 与 y=f(x)的图象相交于另一点 B,在点 B 处 的切线为 l2,直线 l1,l2 的斜率分别为 k1,k2,且 4k1=k2,求 a,b 满足的关系式. 19. 解:(1)①由 2( ) 3 2f x x ax b 及 02 ba , 得 22( ) 3 2f x x ax a , 令 ( ) 0fx ,解得 3 ax 或 ax . 由 0a 知, ( , ) ( ) 0x a f x , , )(xf 单调递增, ( , ) ( ) 03 ax a f x , , 单调递减, ( , ) ( ) 03 ax f x , , 单调递增, 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 因此, )(xf 的极大值为 3( ) 1f a a , 的极小值为 35( ) 13 27 aaf . ② 当 0a 时, 0b ,此时 3( ) 1f x x不存在三个相异零点; 当 0a 时,与①同理可得 的极小值为 , 的极大值为 . 要使 )(xf 有三个不同零点,则必须有 335(1 )(1 ) 027aa , 即 33271 5aa 或 . 不妨设 )(xf 的三个零点为 321 ,, xxx ,且 321 xxx , 则 1 2 3( ) ( ) ( ) 0f x f x f x , 3 2 2 1 1 1 1( ) 1 0f x x ax a x , ① 3 2 2 2 2 2 2( ) 1 0f x x ax a x , ② 3 2 2 3 3 3 3( ) 1 0f x x ax a x , ③ ②-①得 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1( )( ) ( )( ) ( ) 0x x x x x x a x x x x a x x , 因为 210xx,所以 2 2 2 2 1 2 1 2 1( ) 0x x x x a x x a , ④ 同理 2 2 2 3 3 2 2 3 2( ) 0x x x x a x x a , ⑤ ⑤-④得 2 3 1 3 1 3 1 3 1( ) ( )( ) ( ) 0x x x x x x x a x x , 因为 310xx,所以 2 3 1 0x x x a , 又 1 3 22x x x ,所以 2 3 ax . 所以 ( ) 03 af ,即 2223 9 aaa ,即 3 27 111a , 因此,存在这样实数 3 3 11 a 满足条件. (2)设 A(m,f(m)),B(n,f(n)),则 bammk 23 2 1 , bannk 23 2 2 , 又 bnmanmnmnm nmbnmanm nm nfmfk )()()()()()( 22 2233 1 , 由此可得 bnmanmnmbamm )(23 222 ,化简得 man 2 , 因此, baammbmaamak 222 2 812)2(2)2(3 , 所以 2 2 212 8 4(3 2 )m am b a m am b , 所以 ba 32 . 3.(南通、泰州市 2017 届高三第一次调研测)已知函数 f(x)=ax2-x-lnx,a∈R. (1)当 a=3 8时,求函数 f(x)的最小值; (2)若-1≤a≤0,证明:函数 f(x)有且只有一个零点; 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 (3)若函数 f(x)有两个零点,求实数 a 的取值范围. 解析:(1)当 3 8a 时, 23( ) ln8f x x x x . 所以 (3 2)( 2)31( ) 144 xxf x x xx ,( x>0). 令 ( ) 0fx ,得 2x , 当 (0 2)x , 时, ( ) 0fx ;当 (2 )x , 时, ( ) 0fx , 所以函数 ()fx在 (0 2), 上单调递减,在 (2 ), 上单调递增. 所以当 时, ()fx有最小值 1(2) ln 22f . (2)由 2( ) lnf x ax x x ,得 21 2 1( ) 2 1 0ax xf x ax xxx , . 所以当 0a≤ 时, 221( ) < 0ax xfx x , 函数 在 (0 + ), 上单调递减, 所以当 时,函数 在 上最多有一个零点. 因为当 0a-1≤ ≤ 时, (1) 1< 0fa , 2 2 1 e e( ) > 0e e af , 所以当 时,函数 在 上有零点. 综上,当 时,函数 有且只有一个零点. (3)解法一: 由(2)知,当 时,函数 在 上最多有一个零点. 因为函数 有两个零点,所以 >0a . 由 ,得 221( ) ( 0)ax xf x xx , ,令 2( ) 2 1g x ax x . 因为 (0) 1 0g , 2 > 0a , 所以函数 ()gx在 (0 ), 上只有一个零点,设为 0x . 当 0(0 )xx , 时, ( ) 0 ( ) 0g x f x, ;当 0()xx , 时, ( ) 0 ( ) 0g x f x, . 所以函数 ()fx在 0(0 )x, 上单调递减;在 0()x , 上单调递增. 要使得函数 ()fx在 上有两个零点, 只需要函数 的极小值 0( ) 0fx ,即 2 0 0 0ln 0ax x x . 又因为 2 0 0 0( ) 2 1 0g x ax x ,所以 002ln 1 0xx , 又因为函数 ( ) 2ln 1h x = x x在 上是增函数,且 (1) 0h=, 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 所以 0 1x ,得 0 101x. 又由 2 002 1 0ax x ,得 22 0 0 0 1 1 1 1 12 ( ) ( )24a x x x , 所以 01a. 以下验证当 时,函数 ()fx有两个零点. 当 时, 2 1 2 1 1( ) 1 0aag a a a a , 所以 0 11 x a. 因为 2 22 1 1 e e( ) 1 0e e e e aaf ,且 0( ) 0fx . 所以函数 ()fx在 0 1()e x, 上有一个零点. 又因为 2 2 4 2 2 2 2( ) ln ( 1) 1 0af a a a a a a ≥ (因为ln 1xx≤ ),且 . 所以函数 在 0 2()x a , 上有一个零点. 所以当 时,函数 在 12()e a , 内有两个零点. 综上,实数 a 的取值范围为 ( 1)0, . 下面证明: . 设 ( ) 1 lnt x x x ,所以 11( ) 1 xtx xx ,( x>0). 令 ( ) 0tx ,得 1x . 当 (0 1)x , 时, ( ) 0tx ;当 (1 )x , 时, ( ) > 0tx . 所以函数 ()tx在 (0 1), 上单调递减,在 (1 ), 上单调递增. 所以当 1x 时, ()tx有最小值 (1) 0t . 所以 ( ) 1 ln 0t x x x ≥ ,得 成立. 解法二: 由(2)知,当 0a≤ 时,函数 在(0 + ), 上最多有一个零点. 因为函数 有两个零点,所以 >0a . 由 2( ) ln 0f x ax x x ,得关于 x 的方程 2 lnxxa x ,( x>0)有两个不等 的实数解. 又因为 , 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 所以 2 22 ln 2 1 1( 1) 1x x xa xxx ≤ ,( x>0). 因为 x>0 时, 21( 1) 1 1x ≤ ,所以 1a≤ . 又当 =1a 时, =1x ,即关于 x 的方程 2 lnxxa x 有且只有一个实数解. 所以 < <1a0 . (以下解法同解法 1) 4.(2018 苏州指导卷 1)已知函数 f(x)=ax-a x,函数 g(x)=clnx 与直线 y=2 ex 相切,其中 ac ∈R,e 是自然对数的底数. (1)求实数 c 的值; (2)设函数 h(x)=f(x)-g(x)在区间(1 e,e)内有两个极值点. ①求 a 的取值范围; ②设函数 h(x)的极大值和极小值的差为 M,求实数 M 的取值范围. 解(1)设直线 y=2 ex 与函数 g(x)=clnx 相切与点 P(x0,clnx0), 函数 g(x)=clnx 在点 P(x0,y0)处的切线方程为:y-clnx0=c x0 (x-x0), c x0 =2 e, 把 x=0,y=0 代入上式得 x0=e,c=2. 所以,实数 c 的值为 2. (2)①由(1)知 h(x)=ax-a x-2lnx, 设函数 h(x)=f(x)-g(x)在区间(1 e,e)内有两个极值点 x1,x2(x1<x2), 令 h'(x)=a+a x2-2 x=ax2-2x+a x2 =0, 则 ax2-2x+a=0,设 m(x)=ax2-2x+a 因为 x1x2=1,故只需 Δ>0, 2 a>0, m(e)>0, 所以, 2e e2+1<a<1. ②因为 x1x2=1,所以, M=f(x1)-f(x2)=ax1-a x1 -2lnx1-(ax2-a x2 -2lnx2) =ax1-a x1 -2lnx1-(a x1 -ax1-2ln1 x1 ) =2ax1-2a x1 -2lnx21. 由 ax21-2x1+a=0,得 a= 2x1 x21+1,且1 e<x1<1. 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 M=2 2x1 x21+1x1- 2 2x1 x21+1 x1 -2lnx21=4(x21-1 x21+1-1 2lnx21). 设 x21=t,1 e2<t<1,令φ(t)=4(t-1 t+1-1 2lnt), φ'(t)=4( 2 (t+1)2-1 2t)=-2(t-1)2 t(t+1)2 <0, φ(t)在(1 e2,1)上单调递减,从而φ(1)<φ(t)<φ(1 e2), 所以,实数 M 的取值范围是(0, 8 e2+1). 5.(2018 苏州指导卷 2)已知函数 f(x)=lnx,g(x)=x-1 x. (1)①若直线 y=kx+1 与 f(x)=lnx 的图像相切, 求实数 k 的值; ②令函数 h(x)=f(x)-|g(x)|,求函数 h(x)在区间[a,a+1]上的最大值. (2)已知不等式 2f(x)<kg(x)对任意的 x∈(1,+∞)恒成立,求实数 k 的范围. 解(1)设切点(x0,y0),f'(x)=1 x. 所以 y0=lnx0 y0=kx0+1 k=1 x0 所以 x0=e2,k=1 e2. (2)因为 g(x)=x-1 x在(0,+∞)上单调递增,且 g(1)=0. 所以 h(x)=f(x)-|g(x)|=lnx-|x-1 x|= lnx+x-1 x,0<x<1, lnx-x+1 x,x≥1. 当 0<x<1 时,h(x)=lnx+x-1 x,h'(x)=1 x+1+1 x2>0, 当 x≥1 时,h(x)=lnx-x+1 x,h'(x)=1 x-1-1 x2=-x2+x-1 x2 <0, 所以 h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,且 h(x)max=h(1)=0. 当 0<a<1 时,h(x)max=h(1)=0; 当 a≥1 时,h(x)max=h(a)=lna-a+1 a. (3)令 F(x)=2lnx-k(x-1 x),x∈(1,+∞). 所以 F'(x)=2 x-k(1+1 x2)=-kx2+2x-k x2 . 设φ(x)=-kx2+2x-k, 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 ①当 k≤0 时,F'(x)>0,所以 F(x)在(1,+∞)上单调递增,又 F(1)=0,所以不成立; ②当 k>0 时,对称轴 x0=1 k, 当1 k≤1 时,即 k≥1,φ(1)=2-2k≤0,所以在(1,+∞)上,φ(x)<0,所以 F'(x)<0, 又 F(1)=0,所以 F(x)<0 恒成立; 当1 k>1 时,即 0<k<1,φ(1)=2-2k>0,所以在(1,+∞)上,由φ(x)=0,x=x0, 所以 x∈(1,x0),φ(x)>0,即 F'(x)>0;x∈(x0,+∞),φ(x)<0,即 F'(x)<0, 所以 F(x)max=F(x0)>F(1)=0,所以不满足 F(x)<0 恒成立. 综上可知:k≥1. 6.已知函数 ( ) ln ,f x x ax a a R. (1)若 1a ,解关于 x 的方程 ( ) 0fx ; (2)求函数 ()fx在 1,e 上的最大值; (3)若存在 m ,对任意的 (1, )xm 恒有 2( ) ( 1)f x x,试确定 a 的所有可能值. 解析:(1)当 1a 时, ( ) ln 1f x x x , 显然 (1) 0f ,所以 1x 是方程 ( ) 0fx 的一个根. 又因为 11( ) 1 xfx xx ,且当01x时, ( ) 0fx ,当 1x 时, ( ) 0fx , 所以 ()fx在 (0,1) 上单调递增,在(1, ) 上单调递减, 从而 max( ) (1) 0f x f, 所以 是方程 的唯一根. (2)因为 11( ) ( 0)axf x a xxx , ①当 0a 时,恒有 ,所以 在[1 e], 上单调递增, 所以 max( ) (e) 1+ ef x f a a ; ②当 0a 时,当 10 x a 时, ,当 1x a 时, , 所以 在 1(0, )a 上单调递增,在 1( , )a 上单调递减, 若 1 ea ,即 10 ea , ; 若 11ea,即 1 1e a, max 11( ) ( ) ln 1 1 lnf x f a a aaa ; 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 若 101a ,即 1a , max( ) (1) 0f x f. 综上所述, ()fx在[1 e], 上的最大值为 max 11 e, ,e 1( ) 1 ln , 1,e 1, 1. a a a f x a a a a ≤ ≥ [ (3)因为对任意的 (1, )xm 恒有 2( ) ( 1)f x x, 所以 22( 1) ln ( 1)x x ax a x , (i)设 2( ) ( 1) lng x x x ax a , 则 11( ) 2( 1) 2 2g x x a x axx ,显然 ()gx 在 (1, ) 单调递增, 所以 ( ) (1)= 1g x g a , ①当 时,恒有 g (1) 0 ,所以 ( ) 0gx 在 恒成立, 所以 ()gx在 单调递增,所以 ( )> (1)=0g x g ,所以 符合题意; ②当01a时,有 1 2 2(1 )g (1) 0, ( ) 2 0ag a a a , 所以 1 1(1, )x a ,使得 1( ) 0gx ,从而当 11 xx 时,g ( ) 0x , 即 ()gx在 1(1, )x 上单调递减,所以 ( )< (1)=0g x g ,不符合题意; ③当 0a 时, 22 2 1( )= 0xxg x ax 在 13(1, )2 恒成立, 所以 在 单调递减,所以 ,不符合题意. 综上, 恒成立时, . (ii)设 , 则 , 在 单调递增, 所以 , ①当 时,有 , 所以 ,使得 ,从而当 时, , 即 在 上单调递减,所以 ,不符合题意; ②当 时,有 ,所以 在 恒成立, ( ) 0gx 2( ) ( 1) lnh x x x ax a 1( ) 2 2h x x ax ()hx ( ) (1)=1h x h a 1a 1(1) 0, ( ) 2 0h h a a a 2 (1, )xa 2( ) 0hx 21 xx ( ) 0hx ()hx 2(1, )x ( )< (1)=0h x h 1a (1) 0h ( ) (1) 0h x h 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 所以 在 单调递增,所以 恒成立, 所以 符合题意. 综合(i)、(ii)可知, . 7.已知函数 f(x)=lnx+a(x2-3x+2),其中 a 为参数. (1)当 a=0 时,求函数 f(x)在 x=1 处的切线方程; (2)讨论函数 f(x)极值点的个数,并说明理由; (3)若对任意 x∈[1,+∞),f(x)≥0 恒成立,求实数 a 的取值范围. 解析:(1)y=x-1 (2)f(x)=lnx+a(x2-3x+2),定义域为(0,+∞) f'(x)=1 x+a(2x-3)=2ax2-3ax+1 x ,设 g(x)=2ax2-3ax+1, ① 当 a=0 时,g(x)=1,故 f'(x)>0, 所以 f(x)在(0,+∞)上为增函数,所以无极值点. ②当 a>0 时,Δ=9a2-8a, 若 0<a≤8 9时 Δ≤0,g(x)≥0,故 f'(x)≥0,故 f(x)在(0,+∞)上递增,所以无极值 点. 若 a>8 9时 Δ>0,设 g(x)=0 的两个不相等的实数根为 x1,x2,且 x1<x2, 且 x1+x2=3 2,而 g(0)=1>0,则 0<x1<3 4<x2, 所以当 x∈(0,x1),g(x)>0,f'(x)>0,f(x)单调递增; 当 x∈(x1,x2),g(x)<0,f'(x)<0,f(x)单调递减; 当 x∈(x2,+∞),g(x)>0,f'(x)>0,f(x)单调递增. 所以此时函数 f(x)有两个极值点; ③当 a<0 时 Δ>0,设 g(x)=0 的两个不相等的实数根为 x1,x2,且 x1<x2, 但 g(0)=1>0,所以 x1<0<x2, 所以当 x∈(0,x2),g(x)>0,f'(x)>0,f(x)单调递増; 当 x∈(x2,+∞),g(x)<0,f'(x)<0,f(x)单调递减. 所以此时函数 f(x)只有一个极值点。 综上得: 当 a<0 时 f(x)有一个极值点; 当 0≤a≤8 9时 f(x)的无极值点; 当 a>8 9时,f(x)的有两个极值点. ()hx (1, ) ( )> (1)=0h x h 1a =1a 南京市 2019 届高三数学二轮专题复习资料 (3)方法一: 当 0≤a≤8 9时,由(2)知 f(x)在[1,+∞)上递增, 所以 f(x)≥f(1)=0,符合题意; 当8 9<a≤1 时,g(1)=1-a≥0,x2≤1,f(x)在[1,+∞)上递增,所以 f(x)≥f(1)=0, 符合题意; 当 a>1 时,g(1)=1-a<0,x2>1,所以函数 f(x)在(1,x2)上递减, 所以 f(x)<f(1) =0, 不符合题意; 当 a<0 时,由(1)知 lnx≤x-1,于是 f(x)=lnx+a(x2-3x+2)≤x-1+a(x2-3x+2) 当 x>2-1 a时,x-1+a(x2-3x+2)<0,此时 f(x)<0,不符合题意. 综上所述,a 的取值范围是 0≤a≤1. 方法二:g(x)=2ax2-3ax+1,注意到对称轴为 x=3 4,g(1)=1-a, 当 0≤a≤1 时,可得 g(x)≥0,故 f(x)在[1,+∞)上递增,所以 f(x)≥f(1)=0,符合 题意; 当 a>1 时,g(1)=1-a<0,x2>1,所以函数 f(x)在(1,x2)上递减, 此时 f(x)<f(1) =0, 不符合题意; 当 a<0 时,由(1)知 lnx≤x-1,于是 f(x)=lnx+a(x2-3x+2)≤x-1+a(x2-3x+2) 当 x>2-1 a时,x-1+a(x2-3x+2)<0,此时 f(x)<0,不符合题意. 综上所述,a 的取值范围是 0≤a≤1.
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