内容正文:
专题7
零点问题
专题逐一通关一 函数与导数
【例1】已知函数f (x)=x2-2x+aln x.
(1)若a=1,求曲线y=f (x)在x=1处的切线方程;
(2)求证:当a≥0时,f (x)有且仅有一个零点.
判断函数零点的个数
专题7 零点问题
[解] (1)若a=1,则f (x)=-2x+ln x,f '(x)=x-2+,
所以f '(1)=0,f (1)=-,所以曲线y=f (x)在x=1处的切线方程为y=-.
(2)证明:f (x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)=x-2+=,
当a=0时,f (x)=-2x,f (x)有且仅有一个零点4;
当a≥1时,f ′(x)≥0,函数f (x)单调递增,由f (1)<0,f (4)=a ln 4>0,知f (x)存在唯一零点x0∈(1,4);
专题7 零点问题
当0<a<1时,令f ′(x)=0,得x1=1-,x2=1+,0<x1<1<x2,
当x∈(0,x1)时,f ′(x)>0,函数f (x)单调递增;
当x∈(x1,x2)时,f ′(x)<0,函数f (x)单调递减;
当x∈(x2,+∞)时,f ′(x)>0,函数f (x)单调递增;
当x∈(0,1]时,-2x<0,a ln x≤0,所以f (x)<0,函数f (x)无零点;
因为当x∈(1,x2)时,f (x)单调递减,当x∈(x2,+∞)时,f (x)单调递增,
且f (x2)<f (1)<0,f (4)=a ln 4>0,所以f (x)存在唯一零点x0∈(1,4).
综上所述,当a≥0时,f (x)有且仅有一个零点.
专题7 零点问题
【解题技巧】 判断函数零点个数的方法
(1)利用函数单调性和函数零点存在定理
①讨论函数的单调性,确定函数的单调区间.
②在每个单调区间上,利用函数零点存在定理判断零点的个数.
③注意区间端点的选取技巧.
④含参数时注意分类讨论.
专题7 零点问题
(2)利用数形结合
函数的零点个数等于函数图象与x轴的交点个数,因此借助数形结合思想,可通过函数图象判断函数的零点个数.
①利用导数研究函数 f (x)的单调性、极值及最值情况,并结合函数值的正负情况及变化趋势,作出函数 f (x)的大致图象,然后根据图象判断零点个数.
②若函数 f (x)的图象不易直接作出,可根据函数与方程思想将函数零点转化为方程的根,再将方程进行变形,转化为两个函数的图象交点问题,从而判断函数的零点个数.
专题7 零点问题
【学完就练1】
已知函数 f (x)=ex-sin x-1.
(1)讨论函数 f (x)在区间(0,+∞)上的单调性;
(2)证明:函数 f (x)在区间(-π,0]内有且仅有两个零点.
专题7 零点问题
[解] (1)函数f (x)=ex-sin x-1,当x>0时,f ′(x)=ex-cos x>1-cos x
≥0,
所以f (x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)证明:由(1)知,f ′(x)=ex-cos x,
当x∈时,f ′(x)>0,函数 f (x)在内单调递增,
f (-π)=e-π-1<0,f =>0,因此函数 f (x)在内有唯一零点;
专题7 零点问题
当x∈时,令g(x)=ex-cos x,求导得g′(x)=ex+sin x,g′(x)在内单调递增,
g′=-1<0, g′(0)=1>0,则存在x0∈,使得g′(x0)=0,
当x∈时,g′(x)<0,函数g(x),即f ′(x)单调递减,
当x∈(x0,0)时,g′(x)>0,函数g(x),即f ′(x)单调递增,
专题7 零点问题
又 f ′=>0,f ′(x0)< f ′(0)=0,
则存在x1∈,使得f ′(x1)=0,
当x∈时,f ′(x)>0,函数f(x)单调递增,当x∈(x1,0)时,
f ′(x)<0,函数f (x)单调递减,
而f =>0,f (0)=0,因此函数 f (x)在内有唯一零点,
所以函数 f (x)在区间(-π,0]内有且仅有两个零点.
专题7 零点问题
【例2】已知函数 f (x)=-a ln x-x2+
(a+1)x,a∈R.
(1)当a=2时,求函数 f (x)的极值;
(2)设g(x)=f (x)+(a-1)ln x+x2有两个不同的零点x1,x2,求a的取值范围.
根据零点求参数的取值范围
专题7 零点问题
[解] (1)当a=2时,f (x)=-2ln x-x2+3x,x∈(0,+∞),
f ′(x)=-x+3==,
由f ′(x)>0,得1<x<2,由f ′(x)<0,得0<x<1或x>2,
所以当x∈(1,2)时,f (x)单调递增,当x∈(0,1)和x∈(2,+∞)时,f (x)单调递减,
所以f (x)的极小值为f (1)=,f (x)的极大值为f (2)=4-2ln 2.
专题7 零点问题
(2)g(x)=f (x)+(a-1)ln x+x2=-ln x+(a+1)x,x∈(0,+∞),
令g(x)=-ln x+(a+1)x=0,则a+1=,
记h(x)=,x∈(0,+∞),则h′(x)=,
当x>e时,h′(x)=<0,当0<x<e时,h′(x)=>0,
所以h(x)在(0,e)内单调递增,在(e,+∞)上单调递减,且h(x)max=h(e)=,
专题7 零点问题
又当x>1时,h(x)>h(1)=0恒成立,
要使g(x)有两个零点,则函数h(x)=的图象与直线y=a+1有两个交点,
所以0<a+1<,解得-1<a<.
所以a的取值范围为.
专题7 零点问题
【解题技巧】 已知函数零点个数求参数的取值范围问题的方法
专题7 零点问题
【学完就练2】
已知函数 f (x)=(x-2)ex-ax2+ax+.
(1)当a=-1时,求函数 f (x)的极值;
(2)g(x)=f (x)-,若g(x)存在3个零点,求实数a的取值范围.
专题7 零点问题
[解] (1)当a=-1时,f (x)=(x-2)ex+,f ′(x)=(x-1)ex+x-1=(x-1)(ex+1),
由f ′(x)>0,得x>1,f ′(x)<0,得x<1,
所以f (x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以当x=1时,f (x)取得极小值为f (1)=-e,无极大值.
专题7 零点问题
(2)由函数g(x)=(x-2)ex-ax2+ax=(x-2),
可得g(x)有一个零点为x=2,要使得g(x)存在3个零点,
则需方程ex-ax=0(x≠2)有2个实根,
而方程ex-ax=0(x≠2)可化为a=(x≠0,2),
令h(x)=(x≠0,2),则函数y=a与y=h(x)的图象有两个交点.
h′(x)==,令h′(x)=0,得x=1,
专题7 零点问题
当x变化时,h′(x),h(x)的变化情况列表如下:
x (-∞,0) (0,1) 1 (1,2) (2,+∞)
h′(x) - - 0 + +
h(x) 单调递减 单调递减 极小值 单调递增 单调递增
专题7 零点问题
所以函数h(x)在x=1处取得极小值为2e.
当x<0时,h(x)<0,又h(2)=e2,所以h(x)的大致图象如图,
由函数y=a与y=h(x)的图象有两个交点,根据图象可得a∈(2e,e2)∪(e2,+∞).
所以要使得g(x)存在3个零点,则实数a的取值范围是(2e,e2)∪(e2,+∞).
专题7 零点问题
【例3】 已知函数f (x)=ex-4ln x-4.
(1)判断f (x)的导函数f '(x)在(1,+∞)上零点的个数,并说明理由;
(2)证明:当x∈(1,+∞)时,ex-4xln x-1>0.
(注:0.69<ln 2<0.7)
隐零点问题
专题7 零点问题
[解] (1) f ′(x)=ex-,x∈(1,+∞),
令h(x)=f ′(x)=ex-,x∈(1,+∞),则h′(x)=ex+>0,x∈(1,+∞),
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增,即f ′(x)在(1,+∞)上单调递增,
又f ′(1)<0,f ′(2)>0,所以f (x)的导函数在(1,+∞)上零点的个数为1.
(2)证明:令g(x)=ex-4x ln x-1,x∈(1,+∞),
则g′(x)=ex-4ln x-4,即f (x)=g′(x),
由(1)可知存在x0∈(1,2),使得f ′(x0)=0,
当1<x<x0时,f ′(x)<0,当x>x0时,f ′(x)>0,
专题7 零点问题
所以f (x)在(1,x0)内单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
又因为f (1)<0,f (2)>0,存在x1∈(1,2),使得f (x1)=0,即-
4ln x1-4=0,
当1<x<x1时,g′(x)<0,当x>x1时,g′(x)>0,
所以g(x)在(1,x1)内单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
所以g(x)min=g(x1)=-4x1ln x1-1=4ln x1+4-4x1ln x1-1=
4(1-x1)ln x1+3,
专题7 零点问题
令t(x)=(1-x)ln x,x∈(1,2),则t′(x)=-ln x+<0,x∈(1,2),
所以函数t(x)在(1,2)内单调递减,所以t(x)>t(2)=-ln 2,
所以x1∈(1,2)时,4(1-x1)ln x1+3>-4ln 2+3>0,
即当x∈(1,+∞)时,ex-4x ln x-1>0恒成立.
专题7 零点问题
【解题技巧】 隐零点问题求解的三个步骤
(1)用函数零点存在定理判定导函数f '(x)存在零点,列出零点方程
f '(x0)=0,并结合f (x)的单调性得到零点的取值范围.
(2)以零点为分界点,说明导函数f '(x)的正负性,进而得到f (x)的最值表达式.
(3)将零点方程适当变形,整体代入f (x)的最值表达式进行化简证明,有时(1)中零点的取值范围可以适当缩小.
专题7 零点问题
【学完就练3】
已知函数 f (x)=x-ln x-2.
(1)讨论函数 f (x)的单调性;
(2)若对任意的x∈(1,+∞),都有x ln x+x>k(x-1)成立,求整数k的最大值.
专题7 零点问题
[解] (1)函数f (x)=x-ln x-2的定义域是(0,+∞),f ′(x)=1-,
当x∈(0,1)时,f ′(x)<0,函数f (x)单调递减,
当x∈(1,+∞)时,f ′(x)>0,函数f (x)单调递增,
所以函数f (x)在(0,1)内单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
(2)∀x∈(1,+∞),x ln x+x>k(x-1)⇔k<,
令g(x)=,x>1,
求导得g′(x)==,
专题7 零点问题
由(1)知,f (x)=x-ln x-2在(1,+∞)上单调递增,
f (3)=1-ln 3<0,f (4)=2(1-ln 2)>0,因此存在唯一x0∈(3,4),使得f (x0)=0,即x0-ln x0-2=0⇔ln x0=x0-2,
当x∈(1,x0)时,f (x)<0,即g′(x)<0,当x∈(x0,+∞)时,
f (x)>0,即g′(x)>0,
因此函数g(x)在(1,x0)内单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
于是g(x)min=g(x0)===x0,则k<x0∈(3,4),
所以整数k的最大值是3.
专题7 零点问题
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