(通用版)2019版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(五)“導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點問題”考法面面觀 理(重點生含解析).doc
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專題跟蹤檢測(五) “導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的零點問題”考法面面觀1(2018全國卷)已知函數(shù)f(x)x3a(x2x1)(1)若a3,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)證明:f(x)只有一個零點解:(1)當(dāng)a3時,f(x)x33x23x3,f(x)x26x3.令f(x)0,解得x32或x32.當(dāng)x(,32)(32,)時,f(x)0;當(dāng)x(32,32)時,f(x)0,所以f(x)0等價于3a0.設(shè)g(x)3a,則g(x)0,僅當(dāng)x0時,g(x)0,所以g(x)在(,)上單調(diào)遞增故g(x)至多有一個零點,從而f(x)至多有一個零點又f(3a1)6a22a620,故f(x)有一個零點綜上,f(x)只有一個零點2(2018鄭州第一次質(zhì)量預(yù)測)已知函數(shù)f(x)ln x,aR且a0.(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)當(dāng)x時,試判斷函數(shù)g(x)(ln x1)exxm的零點個數(shù)解:(1)f(x)(x0),當(dāng)a0恒成立,函數(shù)f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當(dāng)a0時,由f(x)0,得x;由f(x)0,得0x,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減綜上所述,當(dāng)a0時,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減(2)當(dāng)x時,判斷函數(shù)g(x)(ln x1)exxm的零點,即求當(dāng)x時,方程(ln x1)exxm的根令h(x)(ln x1)exx,則h(x)ex1.由(1)知當(dāng)a1時,f(x)ln x1在上單調(diào)遞減,在(1,e)上單調(diào)遞增,當(dāng)x時,f(x)f(1)0.ln x10在x上恒成立h(x)ex1010,h(x)(ln x1)exx在上單調(diào)遞增h(x)minh2e,h(x)maxe.當(dāng)me時,函數(shù)g(x)在上沒有零點;當(dāng)2eme時,函數(shù)g(x)在上有一個零點3(2018貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)kxln x1(k0)(1)若函數(shù)f(x)有且只有一個零點,求實數(shù)k的值;(2)證明:當(dāng)nN*時,1ln(n1)解:(1)法一:f(x)kxln x1,f(x)k(x0,k0),當(dāng)0x時,f(x)時,f(x)0.f(x)在0,上單調(diào)遞減,在,上單調(diào)遞增f(x)minfln k,f(x)有且只有一個零點,ln k0,k1.法二:由題意知方程kxln x10僅有一個實根,由kxln x10,得k(x0),令g(x)(x0),g(x),當(dāng)0x0;當(dāng)x1時,g(x)ln,1lnlnlnln(n1),故1ln(n1)4.已知函數(shù)f(x)ax3bx2(c3a2b)xd的圖象如圖所示(1)求c,d的值;(2)若函數(shù)f(x)在x2處的切線方程為3xy110,求函數(shù)f(x)的解析式;(3)在(2)的條件下,函數(shù)yf(x)與yf(x)5xm的圖象有三個不同的交點,求m的取值范圍解:函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f(x)3ax22bxc3a2b.(1)由圖可知函數(shù)f(x)的圖象過點(0,3),且f(1)0,得解得(2)由(1)得,f(x)ax3bx2(3a2b)x3,所以f(x)3ax22bx(3a2b)由函數(shù)f(x)在x2處的切線方程為3xy110,得所以解得所以f(x)x36x29x3.(3)由(2)知f(x)x36x29x3,所以f(x)3x212x9.函數(shù)yf(x)與yf(x)5xm的圖象有三個不同的交點,等價于x36x29x3(x24x3)5xm有三個不等實根,等價于g(x)x37x28xm的圖象與x軸有三個不同的交點因為g(x)3x214x8(3x2)(x4),令g(x)0,得x或x4.當(dāng)x變化時,g(x),g(x)的變化情況如表所示:x4(4,)g(x)00g(x)極大值極小值gm,g(4)16m,當(dāng)且僅當(dāng)時,g(x)圖象與x軸有三個交點,解得16m.所以m的取值范圍為.5(2018南寧二中、柳州高中二聯(lián))已知函數(shù)f(x)ln xax2(2a)x.(1)討論f(x)的單調(diào)性;(2)設(shè)f(x)的兩個零點是x1,x2,求證:f0,則f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當(dāng)a0時,若x,則f(x)0,若x,則f(x)0,且f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,不妨設(shè)0x1x2,fx1x2,故要證f即可構(gòu)造函數(shù)F(x)f(x)f,x,F(xiàn)(x)f(x)f(x)f,x,F(xiàn)(x)0,F(xiàn)(x)在上單調(diào)遞增,F(xiàn)(x)Ff f 0,即f(x)f,x,又x1,x2是函數(shù)f(x)的兩個零點且0x1x2,f(x1)f(x2)x1,x1x2,得證法二:對數(shù)平均不等式法易知a0,且f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,不妨設(shè)0x1x2,f.因為f(x)的兩個零點是x1,x2,所以ln x1ax(2a)x1ln x2ax(2a)x2,所以ln x1ln x22(x1x2)a(xxx1x2),所以a,以下用分析法證明,要證,即證,即證,即證,只需證,根據(jù)對數(shù)平均不等式,該式子成立,所以f0.法三:比值(差值)代換法因為f(x)的兩個零點是x1,x2,不妨設(shè)0x11),g(t)ln t,則當(dāng)t1時,g(t)1時,g(t)g(1)0,所以f1時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;(2)若對任意xe,e2,都有f(x)4ln x成立,求k的取值范圍;(3)若x1x2,且f(x1)f(x2),證明x1x21,所以f(x)ln xk0,所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(1,),無單調(diào)遞減區(qū)間,無極值當(dāng)k0時,令ln xk0,解得xek,當(dāng)1xek時,f(x)ek時,f(x)0.所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(1,ek),單調(diào)遞增區(qū)間是(ek,),在(1,)上的極小值為f(ek)(kk1)ekek,無極大值(2)由題意,f(x)4ln x0,即問題轉(zhuǎn)化為(x4)ln x(k1)x對任意xe,e2恒成立,令g(x),xe,e2,則g(x).令t(x)4ln xx4,xe,e2,則t(x)10,所以t(x)在區(qū)間e,e2上單調(diào)遞增,故t(x)mint(e)4e4e0,故g(x)0,所以g(x)在區(qū)間e,e2上單調(diào)遞增,函數(shù)g(x)maxg(e2)2.要使k1對任意xe,e2恒成立,只要k1g(x)max,所以k12,解得k1,所以實數(shù)k的取值范圍為. (3)證明:法一:因為f(x1)f(x2),由(1)知,當(dāng)k0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,ek)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(ek,)上單調(diào)遞增,且f(ek1)0.不妨設(shè)x1x2,當(dāng)x0時,f(x)0,當(dāng)x時,f(x),則0x1ekx2ek1,要證x1x2e2k,只需證x2,即證ekx2.因為f(x)在區(qū)間(ek,)上單調(diào)遞增,所以只需證f(x2)f ,又f(x1)f(x2),即證f(x1)f ,構(gòu)造函數(shù)h(x)f(x)f (ln xk1)x,即h(x)xln x(k1)xe2k,h(x)ln x1(k1)e2k (ln xk),當(dāng)x(0,ek)時,ln xk0,x20,所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(0,ek)上單調(diào)遞增,h(x)h(ek),而h(ek)f(ek)f 0,故h(x)0,所以f(x1)f ,即f(x2)f(x1)f ,所以x1x2e2k成立法二:要證x1x2e2k成立,只要證ln x1ln x22k.因為x1x2,且f(x1)f(x2),所以(ln x1k1)x1(ln x2k1)x2,即x1ln x1x2ln x2(k1)(x1x2),x1ln x1x2ln x1x2ln x1x2ln x2(k1)(x1x2),即(x1x2)ln x1x2ln(k1)(x1x2),k1ln x1,同理k1ln x2,從而2kln x1ln x22,要證ln x1ln x20,不妨設(shè)0x1x2,則0t0,即證2,即證ln t2對t(0,1)恒成立,設(shè)h(t)ln t2,當(dāng)0t0,所以h(t)在t(0,1)上單調(diào)遞增,h(t)h(1)0,得證,所以x1x2e2k.- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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