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第二课时 利用导数研究函数的零点
题型一 判断、证明或讨论零点的个数
例1 已知函数f(x)=xsin x-.
判断函数f(x)在(0,π)内的零点个数,并加以证明.
解 f(x)在(0,π)内有且只有两个零点.证明如下:
∵f′(x)=sin x+xcos x,当x∈时,f′(x)>0,
f(x)=xsin x-,从而有f(0)=-<0,f=>0,
又f(x)在上的图象是连续不间断的.
所以f(x)在内至少存在一个零点.
又f(x)在上单调递增,故f(x)在内有且只有一个零点.
当x∈时,令g(x)=f′(x)=sin x+xcos x.
由g=1>0,g(π)=-π<0,且g(x)在上的图象是连续不间断的,
故存在m∈,
使得g(m)=0.
由g′(x)=2cos x-xsin x,
知x∈时,有g′(x)<0,
从而g(x)在内单调递减.
当x∈时,g(x)>g(m)=0,即f′(x)>0,从而f(x)在内单调递增,故当x∈时,f(x)≥f
=>0,故f(x)在上无零点;
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.
感悟提升 利用导数求函数的零点常用方法
(1)构造函数g(x),利用导数研究g(x)的性质,结合g(x)的图象,判断函数零点的个
数.
(2)利用零点存在定理,先判断函数在某区间有零点,再结合图象与性质确定函数
有多少个零点.
训练1 已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;
(2)证明:f(x)只有一个零点.
(1)解 当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,f′(x)=x2-6x-3.
令f′(x)=0,解得x=3-2或x=3+2.
当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f′(x)>0;
当x∈(3-2,3+2)时,f′(x)<0.
故f(x)在(-∞,3-2),(3+2,+∞)单调递增,在(3-2,3+2)单调递减.
(2)证明 由于x2+x+1>0,所以f(x)=0等价于-3a=0.
设g(x)=-3a,则g′(x)=≥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-
=-6-<0,
f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点.
综上,f(x)只有一个零点.
题型二 根据零点情况求参数范围
例2 已知函数f(x)=2ln x-x2+ax(a∈R).
(1)当a=2时,求f(x)的图象在x=1处的切线方程;
(2)若函数g(x)=f(x)-ax+m在上有两个零点,求实数m的取值范围.
解 (1)当a=2时,f(x)=2ln x-x2+2x,
则f′(x)=-2x+2,切点坐标为(1,1),则切线的斜率k=f′(1)=2,则函数f(x)的图象
在x=1处的切线方程为y-1=2(x-1),即y=2x-1.
(2)g(x)=f(x)-ax+m=2ln x-x2+m,
则g′(x)=-2x=,
∵x∈,
∴由g′(x)=0,得x=1.
当≤x<1时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
当1<x≤e时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,
故当x=1时,函数g(x)取得极大值g(1)=m-1,
又g=m-2-,g(e)=m+2-e2,
且g>g(e),
∴g(x)=f(x)-ax+m在上有两个零点需满足条件
解得1<m≤2+.故实数m的取值范围是.
感悟提升 1.函数零点个数可转化为两个函数图象的交点个数,根据图象的几何
直观求解.
2.与函数零点有关的参数范围问题,往往利用导数研究函数的单调区间和极值点
并结合特殊点判断函数的大致图象,进而求出参数的取值范围.也可分离出参数,
转化为两函数图象的交点情况.
训练2 已知函数f(x)=ex+(a-e)x-ax2.
(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;
(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数a的取值范围.
解 (1)当a=0时,f(x)=ex-ex,
则f′(x)=ex-e,f′(1)=0,
当x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以f(x)在x=1处取得极小值,且极小值为f(1)=0,无极大值.
(2)由题意得f′(x)=ex-2ax+a-e,
设g(x)=ex-2ax+a-e,
则g′(x)=ex-2a.
若a=0,由(1)知f(x)的极小值f(1)=0,故f(x)在区间(0,1)内没有零点.
若a<0,则g′(x)=ex-2a>0,故函数g(x)在区间(0,1)内单调递增.
又g(0)=1+a-e<0,g(1)=-a>0,所以存在x ∈(0,1),使g(x )=0.
0 0
故当x∈(0,x )时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
0
当x∈(x ,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
0
因为f(0)=1,f(1)=0,所以当a<0时,f(x)在区间(0,1)内存在零点.
若a>0,由(1)得当x∈(0,1)时,ex>ex.
则f(x)=ex+(a-e)x-ax2>ex+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,
此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.
综上,实数a的取值范围为(-∞,0).
题型三 与函数零点相关的综合问题
例3 设函数f(x)=e2x-aln x.
(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;
(2)证明:当a>0时,f(x)≥2a+aln .
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0).
当a≤0时,f′(x)>0,f′(x)没有零点;当a>0时,因为y=e2x单调递增,y=-单调递增,
所以f′(x)在(0,+∞)上单调递增.
又f′(a)>0,当b满足00时,f′(x)存在唯一零点.
(2)证明 由(1),可设f′(x)在(0,+∞)上的唯一零点为x ,
0
当x∈(0,x )时,f′(x)<0;当x∈(x ,+∞)时,f′(x)>0.
0 0
故f(x)在(0,x )上单调递减,在(x ,+∞)上单调递增,
0 0
所以当x=x 时,f(x)取得最小值,最小值为f(x ).
0 0
由于2e2x0-=0,
所以f(x )=+2ax +aln ≥2a+aln .
0 0
故当a>0时,f(x)≥2a+aln .
感悟提升 1.在(1)问中,当a>0时,f′(x)在(0,+∞)上单调递增,从而f′(x)在(0,+
∞)上至多有一个零点,问题的关键是找到b,使f′(b)<0.
2.由(1)问知,函数f′(x)存在唯一零点x ,则f(x )为函数的最小值,从而把问题转化
0 0
为证明f(x )≥2a+aln .
0
训练3 (2020·全国Ⅲ卷)设函数f(x)=x3+bx+c,曲线y=f(x)在点处的切线与y轴
垂直.
(1)求b;
(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.
(1)解 f′(x)=3x2+b.
依题意得f′=0,即+b=0,
故b=-.
(2)证明 由(1)知f(x)=x3-x+c,f′(x)=3x2-.令f′(x)=0,解得x=-或x=.
f′(x)与f(x)的情况为:
x -
f′(x) + 0 - 0 +
f(x) c+ c-
因为f(1)=f=c+,
所以当c<-时,f(x)只有大于1的零点.因为f(-1)=f=c-,
所以当c>时,f(x)只有小于-1的零点.
由题设可知-≤c≤.
当c=-时,f(x)只有两个零点-和1.
当c=时,f(x)只有两个零点-1和.
当-0时,(x-k)·f′(x)+x+1>0,求k的最大值.
解 (1)f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-a.
当a≤0时,f′(x)>0恒成立,
所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.
当a>0时,令f′(x)<0,得x0,得x>ln a,
所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞).
(2)由题设可得(x-k)(ex-1)+x+1>0,
即k0)恒成立,
令g(x)=+x(x>0),
得g′(x)=+1
=(x>0).
由(1)的结论可知,函数h(x)=ex-x-2(x>0)是增函数.
又因为h(1)<0,h(2)>0,
所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,
所以g(x) =g(α)=+α.
min
又h(α)=eα-α-2=0,
所以eα=α+2且α∈(1,2),
则g(x) =g(α)=1+α∈(2,3),
min
所以k的最大值为2.
极限思想在解决零点问题中的应用
解决函数的零点问题,往往要转化为函数的图象与x轴的交点问题,故需判断函
数图象的变化趋势,极限的思想方法是解决问题的有力工具.
例 (1)已知函数f(x)=ax-x2(a>1)有三个不同的零点,求实数a的取值范围.
解 令f(x)=ax-x2=0,可得ax=x2.
①当x<0时,函数y=ax与y=x2的图象有一个交点;
②当x>0时,两边同时取自然对数得xln a=2ln x,
即ln a=,由题意得函数y=ln a与g(x)=的图象在(0,+∞)上有两个不同的交点,
g′(x)=,令g′(x)>0,解得0<x<e,则g(x)在(0,e)上单调递增;令g′(x)<0,解得x
>e,则g(x)在(e,+∞)上单调递减,则g(x) =g(e)=,当x→+∞时,g(x)→0且
max
g(x)>0;
当x→0时,g(x)→-∞,则有0<ln a<,解得1<a<e.综上,a的取值范围是.
(2)已知函数f(x)=ex(x+1),若函数g(x)=f(x)-3ex-m有两个零点,求实数m的
取值范围.
解 g(x)=f(x)-3ex-m=ex(x-2)-m,
函数g(x)=ex(x-2)-m有两个零点,相当于函数u(x)=ex·(x-2)的图象与直线y
=m有两个交点,u′(x)=ex·(x-2)+ex=ex(x-1),
当x∈(-∞,1)时,u′(x)<0,
∴u(x)在(-∞,1)上单调递减;
当x∈(1,+∞)时,u′(x)>0,
∴u(x)在(1,+∞)上单调递增,
∴当x=1时,u(x)取得极小值u(1)=-e.
又当x→+∞时,u(x)→+∞,
当x<2时,u(x)<0,
∴实数m的取值范围为{m|-e<m<0}.1.(2021·安庆一模)函数f(x)=ex-2ax-a.
(1)讨论函数的极值;
(2)当a>0时,求函数f(x)的零点个数.
解 (1)由题意,函数f(x)=ex-2ax-a,
可得f′(x)=ex-2a,
当a≤0时,f′(x)=ex-2a>0,f(x)在R上为单调增函数,此时无极值;
当a>0时,令f′(x)=ex-2a>0,解得x>ln(2a),
所以f(x)在(ln(2a),+∞)上为单调增函数;
令f′(x)=ex-2a<0,解得x<ln(2a),f(x)在(-∞,ln(2a))上为单调减函数,
所以当x=ln(2a)时,函数f(x)取得极小值f(x) =f(ln(2a))=a-2aln(2a),无极大
极小值
值.
综上所述,
当a≤0时,f(x)无极值,
当a>0时,f =f(ln(2a))
极小值
=a-2aln(2a),无极大值.
(2)由(1)知当a>0,f(x)在(ln(2a),+∞)上为单调增函数,在(-∞,ln(2a))上为单调
减函数,且f(x) =a-2aln(2a),
极小值
又由f(x)=ex-a(2x+1),
若x→-∞时,f(x)→+∞;
若x→+∞时,f(x)→+∞;
当a-2aln(2a)>0,即0<a<时,f(x)无零点;
当a-2aln(2a)=0,即a=时,f(x)有1个零点;
当a-2aln(2a)<0,即a>时,f(x)有2个零点.
综上,当0<a<时,f(x)无零点;
当a=时,f(x)有1个零点;
当a>时, f(x)有2个零点.
2.已知函数f(x)=(2-x)ex,g(x)=a(x-1)2.
(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)讨论y=f(x)和y=g(x)的图象的交点个数.
解 (1)f′(x)=-ex+(2-x)ex=(1-x)ex,则f′(0)=1,又f(0)=2,所以切线方程为y=x+2,即x-y+2=0.
(2)令F(x)=g(x)-f(x)=a(x-1)2+(x-2)ex,则y=f(x)和y=g(x)的图象的交点个数
即F(x)的零点个数.
F′(x)=(x-1)(ex+2a).
①当a=0时,F(x)=(x-2)ex,F(x)只有一个零点.
②当a<0时,由F′(x)=0得x=1或x=ln(-2a).
若a≥-,则ln(-2a)≤1,
故当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,
因此F(x)在(1,+∞)上单调递增.
当x→+∞时,F(x)>0;
又当x≤1时,F(x)<0,
所以F(x)只有一个零点.
若a<-,则ln(-2a)>1,
故当x∈(1,ln(-2a))时,F′(x)<0;
当x∈(ln(-2a),+∞)时,F′(x)>0.
因此F(x)在(1,ln(-2a))上单调递减,在(ln(-2a),+∞)上单调递增.
当x→+∞时,F(x)>0;
又当x≤1时,F(x)<0,
所以F(x)只有一个零点.
③若a>0时,若x∈(-∞,1),则F′(x)<0;
若x∈(1,+∞),则F′(x)>0,
所以F(x)在(-∞,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增.
F(1)=-e,F(2)=a,
取b满足b<0,且b<ln .
则F(b)>(b-2)+a(b-1)2
=a>0,
所以F(x)有两个零点.
综上,当a≤0时,y=f(x)和y=g(x)的图象的交点个数为1;当a>0时,y=f(x)和y
=g(x)的图象的交点个数为2.
3.(2021·青岛三模)已知函数f(x)=x3-3kx+2,k∈R.
(1)若x=-2是函数f(x)的极值点,求k的值及f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在[0,2]上有且仅有2个零点,求f(x)在[0,2]上的最大值g(k).解 (1)由题意知,f(x)=x3-3kx+2的定义域为R,f′(x)=3x2-3k,
∴f′(-2)=12-3k=0,解得k=4,
∵f′(x)=3x2-12=3(x+2)(x-2),
∵x∈(-2,2)时,f′(x)<0;x∈(-∞,-2)∪(2,+∞)时,f′(x)>0.
∴f(x)的单调增区间是(-∞,-2)和(2,+∞),单调减区间为(-2,2).
(2)由(1)知,f′(x)=3(x2-k),
①当k≤0时,f′(x)=3(x2-k)≥0恒成立,
∴f(x)在[0,2]上单调递增,最多只有1个零点,不符合条件,舍去.
②当k≥4时,当x∈[0,2]时,
f′(x)=3(x2-k)≤0恒成立,
∴f(x)在[0,2]上单调递减,最多只有1个零点,不符合条件,舍去.
③当0<k<4时,令f′(x)=3(x2-k)<0得0<x<,
∴f(x)在(0,)上递减,在(,2)上递增,
要使函数f(x)在区间[0,2]上有且仅有2个零点,必有
即解得1<k≤,
当f(2)-f(0)≥0,即1<k≤时,
由f(x)的单调性可知
f(x) =f(2)=10-6k,
max
同理,当f(2)-f(0)<0,即<k≤时,f(x) =f(0)=2,
max
∴f(x)在[0,2]上的最大值
g(k)=
4.(2020·全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=ex-a(x+2).
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
解 (1)当a=1时,f(x)=ex-x-2,x∈R,则f′(x)=ex-1.
当x<0时,f′(x)<0;当x>0时,f′(x)>0.
所以f(x)在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增.
(2)f′(x)=ex-a.
①当a≤0时,f′(x)>0,
所以f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
故f(x)至多存在一个零点,不合题意.
②当a>0时,由f′(x)=0,可得x=ln a.当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在(-∞,ln a)单调递减,在(ln a,+∞)单调递增.
故当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a(1+ln a).
(ⅰ)若0,则f(ln a)<0.
因为f(-2)=e-2>0,所以f(x)在(-∞,ln a)存在唯一零点.
由(1)知,当x>2时,ex-x-2>0.
所以当x>4且x>2ln(2a)时,f(x)=e·e-a(x+2)>eln(2a)·-a(x+2)=2a>0.
故f(x)在(ln a,+∞)存在唯一零点.
从而f(x)在(-∞,+∞)有两个零点.
综上,a的取值范围是.
