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专题16 导数中的隐零点问题
利用导数解决函数问题常与函数单调性的判断有关,而函数的单调性与其导函数的零点有着紧密的联系。按导函数零点是否可求精确解可以分为两类:一类是数值上能精确求解的,称之为“显零点”;另一类是能够判断其存在但无法直接表示的,称之为“隐零点”。
题型一 函数最值中的“隐零点”
1.已知函数f(x)=+4log2x+m,x∈[,4],m为常数.
(1)设函数f(x)存在大于1的零点,求实数m的取值范围;
(2)设函数f(x)有两个互异的零点α,β,求m的取值范围,并求α·β的值.
【答案】(1)[–12,0);(2).
【解析】(1)令log2x=t,x∈[,4],则g(t)=t2+4t+m(t∈[–3,2]).
由于函数f(x)存在大于1的零点,所以方程t2+4t+m=0在t∈(0,2]上存在实数根,
由t2+4t+m=0,得m=–t2–4t,t∈(0,2],
所以m∈[–12,0).
故m的取值范围为[–12,0).
(2)函数f(x)有两个互异的零点α,β,则函数g(t)=t2+4t+m在[–3,2]上有两个互异的零点t1,t2,其中t1=log2α,t2=log2β,
所以,解得3≤m<4,所以m的取值范围为[3,4).
根据根与系数的关系,可知t1+t2=–4,即log2α+log2β=–4,
所以log2(α·β)=–4,α·β=2–4=.
2.设函数f(x)=ax2+bx+clnx,(其中a,b,c为实常数)曲线y=f(x)(其中a>0)在点(1,f(1))处的切线方程为y=3x﹣3,
(Ⅰ)若函数f(x)无极值点且f′(x)存在零点,求a,b,c的值;
(Ⅱ)若函数f(x)有两个极值点,证明f(x)的极小值小于.
【答案】(Ⅰ)a,b,c;(Ⅱ)见解析.
【解析】解(Ⅰ)曲线y=f(x)(其中a>0)在点(1,f(1))处的切线方程为y=3x﹣3,f′(x)=2ax+b,
斜率k═f′(1)=2a+b+c=3,
由点(1,f(1))在y=3x﹣3上,
∴f(1)=3﹣3=0,
∴f(1)=a+b+cln1=a+b=0,
即b=﹣a,c=3﹣a,
则f(x)=ax2﹣ax+(3﹣a)lnx,
f′(x)
当F(x)无极值点且f′(x)存在零点时,则方程f′(x)0,
即关于的方程2ax2﹣ax+3﹣a=0
有两个相等的实数根,(a>0),∴△=a2﹣8a(3﹣a)=0,解得a,b=﹣a,c=3﹣a,即a,b,c,
(Ⅱ)由f′(x)(x>0)
要使函数f(x)有两个极值点,只要方程
2ax2﹣ax+3﹣a=0有两个不相等的实数根,两正根为x1,x2,x1<x2,∴△=a2﹣8a(3﹣a)>0,(a>0),
解得:a,∴x10,x2,∴a<3,
∴0,x2,
∴当x<x2时,f′(x)<0时,
当x2<x时,f′(x)>0时,
∴当x=x2时,有极小值f(x2),
由ax2+3=0,得:a,
∴f(x2)=ax22﹣ax2+(3﹣a)lnx2=a(ax2﹣lnx2)+3lnx2
=3lnx2,x2,
而f′(x),
即g(x)=x2﹣x﹣lnx,(x≤1),有g′(x)=2x﹣1
对于x∈(,1]恒成立,
又g(1)=0,故对x∈(,),恒有g(x)>g(1),
即g(x)>0,∴f′(x)>0,对于x2,恒成立.
即f(x2)在(,)上单调递增
∴f(x2)
3.已知函数f(x)=lnx+a(x2﹣1).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当a,x∈[1,+∞)时,证明:f(x)≤(x﹣1)ex.
【答案】(1)函数f(x)在区间上单调递增,在区间上单调递减(2)见解析
【解析】(1)函数的定义域为(0,+∞),,
当a≥0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a<0时,由f′(x)>0解得,由f′(x)<0解得,
∴函数f(x)在区间上单调递增,在区间上单调递减;
(2)证明:令,则,g′(1)=e﹣(e﹣1)﹣1=0,
再令,则,
当x≥1时,,
∴,即m′(x)>0,
∴y=m(x)在[1,+∞)上单调递增,
∵m(1)=g′(1)=0,
∴m(x)≥m(1)=0,
∴y=g(x)在[1,+∞)上单调递增,
∴g(x)≥g(1)=0,
综上可知,f(x)≤(x﹣1)ex.
题型二 不等式证明中的“隐零点”
4.已知函数f(x)=lnx - ax(a∈R)
(l)讨论函数f(x)的单调性和极值
(2)若函数)y=f(x)有两个零点x1,x2,证明.
【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.
【解析】(1)由,得,
若时,恒成立,在上单调递增,无极值
若时,由,有,在上单调递增,在上单调递减,
函数的极大值为.
(2)不妨设,由