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1、精选优质文档-倾情为你奉上导数零点问题导数是研究函数的有力工具,其核心又是由导数值的正、负确定函数的单调性用导数研究函数f(x)的单调性,往往需要解方程f(x)0. 若该方程不易求解时,如何继续解题呢?猜猜出方程f(x)0的根典例设f(x).(1)若函数f(x)在(a,a1)上有极值,求实数a的取值范围;(2)若关于x的方程f(x)x22xk有实数解,求实数k的取值范围方法演示解:(1)因为f(x),当0x0;当x1时,f(x)0,所以函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,故函数f(x)的极大值点为x1,所以a1a1,即0a1,故所求实数a的取值范围是(0,1)(2)方程f
2、(x)x22xk有实数解,即f(x)x22xk有实数解设g(x)f(x)x22x,则g(x)2(1x). 接下来,需求函数g(x)的单调区间,所以需解不等式g(x)0及g(x)0,因而需解方程g(x)0. 但此方程不易求解,所以我们可以先猜后解可得g(1)0,且当0x0,当x1时,g(x)0时,f(x)2aaln.方法演示解:(1)法一:f(x)2e2x(x0)当a0时,f(x)0,f(x)没有零点当a0时,设u(x)e2x,v(x),因为u(x)e2x在(0,)上单调递增,v(x)在(0,)上单调递增,所以f(x)在(0,)上单调递增又f(a)0,当b满足0b且b时,f(b)0时,f(x)存
3、在唯一零点法二:f(x)2e2x(x0)令方程f(x)0,得a2xe2x(x0)因为函数g(x)2x(x0),h(x)e2x(x0)均是函数值为正值的增函数,所以由增函数的定义可证得函数u(x)2xe2x(x0)也是增函数,其值域是(0,)由此可得,当a0时,f(x)无零点;当a0时,f(x)有唯一零点(2)证明:由(1)可设f(x)在(0,)上的唯一零点为x0. 当x(0,x0)时,f(x)0. 所以f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增,当且仅当xx0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0)由于2e2x00,所以f(x0)2ax0aln2aaln(基本不等式)所以当a0
4、时,f(x)2aaln.解题师说本题第(2)问的解题思路是求函数f(x)的最小值因此需要求f(x)0的根但是f(x)2e2x0的根无法求解故设出f(x)0的根为x0,通过证明f(x)在(0,x0)和(x0,)上的单调性知f(x)minf(x0)2ax0aln,进而利用基本不等式证得结论,其解法类似解析几何中的设而不求应用体验2设函数f(x)exax2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a1,k为整数,且当x0时,(xk)f(x)x10,求k的最大值解:(1)f(x)的定义域为(,),f(x)exa.若a0,则f(x)0,所以f(x)在(,)上单调递增若a0,则当x(,ln a)时,f(x)0
5、,所以f(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增(2)由于a1,所以(xk)f(x)x1(xk)(ex1)x1.故当x0时,(xk)f(x)x10等价于k0)令g(x)x,则g(x)1.由(1)知,函数h(x)exx2在(0,)上单调递增而h(1)0,所以h(x)在(0,)上存在唯一的零点故g(x)在(0,)上存在唯一的零点设此零点为,则(1,2)当x(0,)时,g(x)0.所以g(x)在(0,)上的最小值为g()又由g()0,可得e2,所以g()1(2,3)由于式等价于kh(x0),求实数m的取值范围方法演示解:(1)函数g(x)的定义域为(0,),g(x).当x(0,1
6、)时,g(x)0.x1为g(x)的极小值点,极小值g(1)1.(2)ymx2ln xmx2ln x. ym0在1,)上恒成立,即m在x1,)上恒成立又1,所以m1. 所以实数m的取值范围为1,)(3)由题意知,关于x的不等式f(x)g(x)h(x)在1,e上有解,即关于x的不等式m(1xe)有解设u(x)(1xe),则u(x)(1xe),但不易求解方程u(x)0. 可大胆猜测方程u(x)0无解,证明如下:由1xe,可得(2x22)ln x0,2x24ex22(xe)22e220,所以u(x)成立,则实数m的取值范围为_答案:(,0)解析:法一:(理)由题意,知存在x使不等式mexx成立设t(t
7、0),则存在t0使不等式mtet2t2成立设f(t)tet2t2(t0),则f(t)et2(2t21)2t(t0),需解方程f(t)0,但此方程不易求解可大胆猜测方程f(t)0无解(若方程f(t)0无解,则f(t)的值恒正或恒负(否则由零点存在性定理知方程f(t)0有解),得f(t)是增函数或减函数,此时研究函数f(t)就很方便),证明如下:f(t)et2(2t21)2t2tet22t0(t0),所以f(t)0(t0),所以函数f(t)是增函数,故其最小值为f(0)0. 所以m0,即mexx成立,当x0时,m0时,令f(x)exx,则f(x)ex1,不易求方程f(x)0的根,故可大胆猜测方程f
8、(x)0无解,即f(x)的值恒正或恒负证明如下:f(x)ex12ex1ex1,x0,ex,ex10,f(x)0,f(x)在(0,)上为增函数,f(x)f(0)0,m0,即m0.综上可知m的取值范围为(,0)法二:不等式成立,等价于mxex. 故存在x使不等式成立,等价于m(xex)max. 令f(x)xex,则f(x)1ex0,g(x)1e2.解:(1)f(x),因为f(1)0,所以1k0,即k1.(2)由(1)知,f(x). 易知h(x)ln x1在(0,)上是减函数,且h(1)0,所以当0x0,当x1时,f(x)0,所以f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,)(3)证明:
9、由(2)可知,当x1时,g(x)xf(x)01e2,故只需证明g(x)1e2在0x1时成立当0x1,且g(x)0,g(x)0,当x(e2,1)时,F(x)0,所以当xe2时,F(x)取得最大值F(e2)1e2. 所以g(x)0,g(x)1e2.2已知函数f(x)kexx2有两个极值点x1,x2(x1x2)(1)求k的取值范围;(2)求f(x1),f(x2)的取值范围解:(1)因为f(x)kex2x,所以由f(x)0,得k. 设(x),则(x)(1x)当x0,当x1时,(x)0,得xln 2或x0;由f(x)0,得0xln 2,所以函数f(x)的递增区间是(,0),(ln 2,),递减区间是(0
10、,ln 2)(2)f(x)x(ex2k)由f(x)0,得x0或xln 2k.事实上,可证ln 2kk,设g(k)ln 2kk,则g(k)0,所以g(k)在上是增函数,所以g(k)g(1)ln 210,即ln 2kk.所以f(x)在(0,ln 2k)上是减函数,在(ln 2k,1上是增函数,所以Mmaxf(0),f(k)设h(k)f(k)f(0)(k1)ekk31,则h(k)k(ek3k).又令(k)ek3k,则(k)ek3e30,(1)0,所以函数(k)在上存在唯一的零点k0(该零点就是函数(k)的隐零点)所以当k0,即h(k)0,当k0k1时,(k)0,即h(k)0,h(1)0,所以h(k)
11、f(k)f(0)0,f(k)f(0),故Mf(k)(k1)ekk3.4(2015山东高考)设函数f(x)(xa)ln x,g(x).已知曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线与直线2xy0平行(1)求a的值;(2)是否存在自然数k,使得方程f(x)g(x)在(k,k1)内存在唯一的根?如果存在,求出k;如果不存在,请说明理由;(3)设函数m(x)minf(x),g(x)(minp,q表示p,q中的较小值),求m(x)的最大值解:(1)由题意知,曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线斜率为2,所以f(1)2.又f(x)ln x1,所以a1. 当a1时,曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线
12、2xy20与直线2xy0平行,所以所求a的值为1.(2)当k1时,方程f(x)g(x)在(1,2)内存在唯一的根设h(x)f(x)g(x)(x1)ln x,当x(0,1时,h(x)0. 又h(2)3ln 2ln 8110,所以存在x0(1,2),使得h(x0)0. 因为h(x)ln x1,所以当x(1,2)时,h(x)10,当x(2,)时,h(x)0,所以当x(1,)时,h(x)单调递增所以当k1时,方程f(x)g(x)在(k,k1)内存在唯一的根(3)由(2)知,方程f(x)g(x)在(1,2)内存在唯一的根x0(x0就是函数f(x)g(x)的隐零点),且x(0,x0)时,f(x)g(x),x(x0,)时,f(x)g(x),所以m(x)当x(0,x0)时,若x(0,1,m(x)0;若x(1,x0),由m(x)ln x10,可知0m(x)m(x0);故m(x)m(x0)当x(x0,)时,由m(x),可得x(x0,2)时,m(x)0,m(x)单调递增;x(2,)时,m(x)0,m(x)单调递减可知m(x)m(2),且m(x0)m(2)综上可得,函数m(x)的最大值为.专心-专注-专业