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专题 2.4 函数的图象与函数的零点问题【八大题型】
【新高考专用】
【题型1 函数图象的画法与图象变换】..................................................................................................................2
【题型2 函数图象的识别】......................................................................................................................................5
【题型3 函数图象的应用】......................................................................................................................................7
【题型4 函数零点所在区间的判断】......................................................................................................................9
【题型5 求函数的零点或零点个数】....................................................................................................................11
【题型6 根据函数零点的分布求参数】................................................................................................................14
【题型7 根据函数零点个数求参数范围】...........................................................................................................17
【题型8 函数零点的大小与范围问题】................................................................................................................20
1、函数的图象与函数的零点问题
函数图象问题主要以考查图象识别为重点和热点,也可能考查利用函数图象解函数不等式等,一般以
选择题或填空题的形式出现,难度不大.
函数的零点问题是高考常考的热点内容,从近几年的高考形势来看,一般以选择题与填空题的形式出
现,有时候也会结合导数在解答题中考查,此时难度偏大.
【知识点1 函数的图象问题】
1.作函数图象的一般方法
(1)描点法作图:当函数解析式(或变形后的解析式)是熟悉的基本函数时,就可 根据这些函数的特征描
出图象的关键点直接作出.
(2)图象变换法:若函数图象可由某个基本函数的图象经过平移、翻折、对称得到,可利用图象变换作
出,并应注意平移变换与伸缩变换的顺序对变换单位及解析式的影响.
2.函数图象识别的解题思路
(1)抓住函数的性质,定性分析:
①从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置;
②从函数的单调性,判断图象的变化趋势;
③从周期性,判断图象的循环往复;
④从函数的奇偶性,判断图象的对称性.
(2)抓住函数的特征,定量计算:从函数的特征点,利用特征点、特殊值的计算分析解决问题.
【知识点2 函数的零点问题】
1.函数零点个数的判断方法
【淘宝店铺:向阳百分百】函数零点个数的判定有下列几种方法:
(1)直接法:直接求零点,令f(x)=0,如果能求出解,那么有几个解就有几个零点.
(2)零点存在定理:利用该定理不仅要求函数在[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0,还必须结合
函数的图象和性质(如单调性)才能确定函数有多少个零点.
(3)图象法:画两个函数图象,看其交点的个数有几个,其中交点的横坐标有几个不同的值,就有几个
不同的零点.
(4)性质法:利用函数性质,若能确定函数的单调性,则其零点个数不难得到;若所考查的函数是周期
函数,则只需解决在一个周期内的零点的个数.
2.已知函数零点求参数的方法
(1)已知函数的零点求参数的一般方法
①直接法:直接求方程的根,构建方程(不等式)求参数;
②数形结合法:将函数的解析式或者方程进行适当的变形,把函数的零点或方程的根的问题转化为两
个熟悉的函数图象的交点问题,再结合图象求参数的取值范围;
③分离参数法:分离参数,转化为求函数的最值问题来求解.
(2)已知函数零点个数求参数范围的方法
已知函数零点的个数求参数范围,常利用数形结合法将其转化为两个函数的图象的交点问题,需准确
画出两个函数的图象,利用图象写出满足条件的参数范围.
【题型1 函数图象的画法与图象变换】
x 1
【例1】(2023上·北京·高三校考阶段练习)要得到函数y= 的图象,只需将函数y= 的图象( )
x-1 x
A.向右平移1个单位长度,再向上平移1个单位长度
B.向右平移1个单位长度,再向下平移1个单位长度
C.向左平移1个单位长度,再向上平移1个单位长度
D.向左平移1个单位长度,再向下平移1个单位长度
x 1
【解题思路】先变形得到y= =1+ ,故利用“上加下减,左加右减”得到答案.
x-1 x-1
x x-1+1 1
【解答过程】y= = =1+ ,
x-1 x-1 x-1
1 x
故y= 先向右平移1个单位长度,再向上平移1个单位得到y= .
x x-1
故选:A.
【变式1-1】(2023上·甘肃武威·高一统考开学考试)将函数y=|-x2+1|+2向左、向下分别平移2个、3
个单位长度,所得图像为( )
【淘宝店铺:向阳百分百】A. B.
C. D.
【解题思路】根据题意,将函数化为分段函数的形式,得到其大致图像,即可判断平移之后的函数图像.
【解答过程】
因为y=¿,可得函数的大致图像如图所示,
将其向左、向下分别平移2个、3个单位长度,所得函数图像为C选项中的图像.
故选:C.
【变式1-2】(2023上·陕西汉中·高一校考期中)已知函数f (x)=¿.
(1)求f(6),f(-1)的值;
(2)利用描点法直接在所给坐标系中作出y=f (x)的简图(不用列表).
【解题思路】(1)将x=6以及x=-1代入解析式,即可得出答案;
(2)在坐标系中,描出合适的点,用光滑的曲线连起来,即可得出函数图象.
【淘宝店铺:向阳百分百】2 1
【解答过程】(1)由已知可得,f (6)= = ,f (-1)=(-1) 2-3=-2.
6 3
(2)在坐标系中描点(2,1),(4,0.5),(-√3,0),(√3,0),(0,3),
作出y=f (x)的简图
【变式1-3】(2023上·河南南阳·高三校考阶段练习)作出下列函数的标准图象:
2x-1
(1)y= ;
x-1
(2)y=x2-2|x|-1.
2x-1 1
【解题思路】(1)化简y= 可得y=2+ ,根据函数图象的平移规律即可得其图象;
x-1 x-1
(2)化简y=x2-2|x|-1为y=¿,结合二次函数图象可作出其图象.
1 1
【解答过程】(1)由题意得y=2+ ,其图象可由y= 的图象先向右平移1个单位,
x-1 x
再向上平移2个单位得到,即:
(2)由题意得y=¿,
分段作出二次函数图象,则y=x2-2|x|-1图象为:
【淘宝店铺:向阳百分百】【题型2 函数图象的识别】
【例2】(2022·天津南开·统考一模)函数y=(x2-1)ex的图象可能是( )
A. B.
C. D.
【解题思路】根据函数的解析式,利用f (1)=f (-1)=0,f (-2)>0,分别排除A、B、D项,即可求解.
【解答过程】由题意,函数f (x)=(x2-1)ex,
因为f (1)=0,即函数f (x)的图象过点(1,0),可排除A、B项;
又因为f(-2)=3e-2>0,可排除D项,
故选:C.
【变式2-1】(2023·北京·统考模拟预测)已知函数y=f (x)的图象如图1所示,则图2对应的函数有可能
是( )
【淘宝店铺:向阳百分百】f (x)
A.x2f (x) B. C.xf (x) D.xf2(x)
x2
【解题思路】利用分类讨论思想,根据函数值的符号,及变化,分别对四个选项判断即可求解.
【解答过程】对于A,当x<0时,f(x)<0,所以x2f (x)<0,故选项A错误;
f (x)
对于B,当x<0时,f(x)<0,所以 <0,故选项B错误;
x2
对于C,当x<0时,f(x)<0,所以xf(x)>0,且x→-∞时,f(x)→-∞,xf(x)→+∞;当x>0时,
f(x)>0,所以xf(x)>0,且x→+∞时,f(x)→0,xf(x)→0,故选项C正确;
对于D,当x<0时,f(x)<0,则f2 (x)>0,所以xf2 (x)<0,故选项D错误,
故选:C.
【变式2-2】(2023·黑龙江齐齐哈尔·统考一模)函数y=(x3-x)⋅3|x|的图象大致是( )
A. B.
C. D.
【解题思路】先判断函数的奇偶性,可排除B,D,再判断00⇒x∈(-1,0)∪(1,+∞),此时需满足g(x)<0,则x∈(1,+∞)符合
要求,故x∈(1,+∞);
当f (x)<0⇒x∈(-∞,-1)∪(0,1),此时需满足g(x)>0,则x∈(-1,1)符合要求,故x∈(0,1).
综上所述,x∈(0,1)∪(1,+∞).
故选:D.
a
【变式3-2】(2023上·浙江·高一校联考期末)函数y= 的图像如图所示,可以判断a,b,c
(x-b)|x-c|
【淘宝店铺:向阳百分百】分别满足( )
A.a<0,b>0,c=0 B.a>0,b>0,c=0
C.a<0,b=0,c>0 D.a<0,b=0,c=0
【解题思路】分b=0,c>0、b>0,c=0两种情况讨论即可.
a
【解答过程】函数y= 的定义域为{x|x≠b,x≠c}
(x-b)|x-c|
a
①当b=0,c>0时,y=
,
x|x-c|
当x∈(0,c)时,y与a同号,当x∈(c,+∞)时,y与a同号,
与图中信息矛盾;
a
②当b>0,c=0时,y=
,
(x-b)|x|
由图可得,当x∈(b,+∞)时,y<0,所以a<0,
然后可验证当b>0,c=0,a<0时,图中信息都满足,
故选:A.
【变式3-3】(2023·陕西西安·统考三模)定义域和值域均为[-a,a](常数a>0)的函数y=f (x)和y=g(x)的
图象如图所示,则方程f [g(x)]=0解的个数为( )
【淘宝店铺:向阳百分百】A.1 B.2 C.3 D.4
【解题思路】由图象可得方程f (x)=0在[-a,a]上有三个实数解,结合函数g(x)的值域与单调性即可得解.
【解答过程】由图(a)可知,方程f (x)=0在[-a,a]上有三个实数解,
由图(b)可知,函数g(x)在[-a,a]上单调递减,且值域为[-a,a],
所以方程f [g(x)]=0有三个实数解.
故选:C.
【题型4 函数零点所在区间的判断】
【例4】(2023·河北·石家庄一中校联考模拟预测)已知函数f (x)=3x+x-6有一个零点x=x ,则x 属于
0 0
下列哪个区间( )
(1 ) ( 3) (3 ) ( 5)
A. ,1 B. 1, C. ,2 D. 2,
2 2 2 2
【解题思路】利用零点存在性定理计算即可.
【解答过程】由题知f (x)在R上单调递增,
∵f
(1)
=√3-5.5<0,f (1)=-2<0,f
(3)
=3
3
2-4.5,
2 2
(3) ( 3)
又33-4.52>0,∴f >0,即在 1, 上存在x 使得f (x )=0.
2 2 0 0
故选:B.
1
【变式4-1】(2023·海南·模拟预测)函数f (x)= -lnx+2的零点所在的大致区间为( )
x
A.(1,e) B.(e,e2) C.(e2,e3) D.(e3,e4)
【解题思路】根据零点存在性定理即可计算求解.
1
【解答过程】f (x)= -lnx+2 在(0,+∞)连续不断,且单调递减,
x
1 1 1 1
f (1)=3>0,f (e)= +1>0,f (e2)= >0,f (e3)= -1<0,f (e4)= -2<0 ,
e e2 e3 e4
所以零点位于(e2,e3),
故选:C.
【变式4-2】(2023·浙江宁波·统考一模)已知函数
f(x)=2x+log x,g(x)=
(1) x
-log x,h(x)=x3+log x的零点分别为a,b,c,则( )
2 2 2 2
【淘宝店铺:向阳百分百】A.a>b>c B.b>a>c
C.c>a>b D.b>c>a
【解题思路】根据指数函数、对数函数的性质可判断a,c小于1,b大于1,再由数形结合判断a,c即可.
(1) x (1) x
【解答过程】令g(x)= -log x=0,可得 =log x>0,所以x>1,即b>1;
2 2 2 2
令f(x)=2x+log x=0,可得2x=-log x>0,即log x<0,所以0-2时,f (x)=xlg(x+2),其中f (1)=lg3<1,f (2)=2lg4=lg16>1,
当f(x)=1时,解得x∈(1,2),综上k的最大值是1.
故选:C.
【题型5 求函数的零点或零点个数】
【例5】(2023·陕西西安·西安校考模拟预测)函数f (x)=1-lg(3x+2)的零点为( )
A.log 8 B.2 C.log 7 D.log 5
3 3 2
【淘宝店铺:向阳百分百】【解题思路】根据零点的定义即可求解.
【解答过程】令f (x)=1-lg(3x+2)=0,得3x+2=10,则x=log 8.
3
故选:A.
【变式5-1】(2023·四川雅安·统考一模)已知函数f(x)=¿,则函数y=f(x)-log x的零点个数为( )
2
A.1 B.2 C.3 D.4
【解题思路】设F(x)=f(x)-log x,设g(x)=log x,根据已知作出函数的图象,结合零点存在定理以及
2 2
函数的增长速度的快慢,即可得出答案.
【解答过程】
设F(x)=f(x)-log x,
2
设g(x)=log x,则g(1)=0.
2
又f (1)=5×1-5=0=g(1),所以1是函数y=f(x)-log x的一个零点;
2
( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 )
因为f =5× -5>-5,g =log =-50.
32 32 32
(1) 1 5 (1) 1 (1)
又f =5× -5>- ,g =log =-1>f ,
2 2 2 2 22 2
(1) (1) (1)
所以,F =f -g <0.
2 2 2
( 1 1)
根据零点的存在定理,可知,∃x ∈ , ,使得F(x )=0,
1 32 2 1
即x 是函数y=f(x)-log x的一个零点;
1 2
因为f (3)=0,g(3)=log 3>1>f (3),
2
所以,F(3)=f (3)-g(3)<0.
又f (4)=42-4×4+3=3,g(4)=log 4=20.
根据零点的存在定理,可知,∃x ∈(3,4),使得F(x )=0,
2 2
【淘宝店铺:向阳百分百】即x 是函数y=f(x)-log x的一个零点.
2 2
结合函数图象以及f (x),g(x)的增长速度可知,当xx 时,函数y=f(x)-log x没有零点.
1 2 2
综上所述,函数y=f(x)-log x的零点为1,x ,x ,共3个零点.
2 1 2
故选:C.
【变式5-2】(2023·山东·山东省五莲县第一中学校联考模拟预测)已知函数f (x)是定义在R上的奇函数,
对任意x∈R,都有f (x+2)+f (2-x)=0,当x∈(0,2)时,f (x)=lnx,则f (x)在[-10,10]上的零点个数
为( )
A.10 B.15 C.20 D.21
【解题思路】根据条件f (x+2)+f (2-x)=0,得到函数f (x)的周期为T=4,再根据条件得出x∈(-2,0)时,
f (x)=-ln(-x),从而得出f(-1)=f(0)=f(1)=f(2)=0,再利用周期性及图像即可求出结果.
【解答过程】因为f (x+2)+f (2-x)=0,令t=2-x,得到f(4-t)+f(t)=0,
所以f(4-t)=-f(t),从而有f(4+t)=-f(-t),又函数f (x)是定义在R上的奇函数,
所以f(4+t)=f(t),即f(4+x)=f(x),所以函数f (x)的周期为T=4,
令x∈(-2,0),则-x∈(0,2),又当x∈(0,2)时,f (x)=lnx,
所以f (-x)=ln(-x),得到f (x)=-ln(-x),
故f (x)=¿,又T=4,所以f(x)在x∈[-10,10]上的图像如图,
又当x∈(0,2)时,由f (x)=0,得到x=1,当x∈(-2,0),由f (x)=0,得到x=-1,即
f(1)=0,f(-1)=0,
又T=4,所以f(-8)=f(-4)=f(0)=f(4)=f(8)=0,
f(-9)=f(-5)=f(-1)=f(3)=f(7)=0,f(-7)=f(-3)=f(1)=f(5)=f(9)=0,
又由f (x+2)+f (2-x)=0,得到f (2)+f (2)=0,即f (2)=0,
所以f(-10)=f(-6)=f(-2)=f (2)=f(6)=f(10)=0,
再结合图像知,f (x)在[-10,10]上的零点个数为21个,
故选:D.
【淘宝店铺:向阳百分百】【变式5-3】(2023·四川成都·模拟预测)已知定义在R上的奇函数y=f(x),对于∀x∈R都有
f(1+x)=f(1-x),当-1≤x<0时,f(x)=log (-x),则函数g(x)=f(x)-2在(0,8)内所有的零点之
2
和为( )
A.16 B.12 C.10 D.8
【解题思路】根据函数奇偶性以及对称性,推出函数的周期,再结合-1≤x<0时,f(x)=log (-x),即
2
可作出函数的图象,将零点问题转化为函数图象的交点问题,数形结合,即可求得答案.
【解答过程】由题意定义在R上的奇函数y=f(x),对于∀x∈R,都有f(1+x)=f(1-x),
f(x)图象关于直线x=1对称;
且f(1+x)=f(1-x)=-f(x-1),即f(2+x)=-f(x),
故f(4+x)=-f(2+x)=f(x),
即函数f(x)是以4为周期的周期函数,
当00 时, 只需 f(-1)⋅f(1)<0,即 ¿,
解得:-31,
5
故选:C.
【变式6-2】(2023·云南·统考二模)设x ,x 是关于x的方程x2+(a-1)x+a+2=0的根.若
1 2
-10,代入解得4>0,恒成立;
当x=1时,x2+(a-1)x+a+2<0,代入解得2a+2<0,a<-1;
4
当x=2时,x2+(a-1)x+a+2>0,代入解得3a+4>0,a>- ,
3
4
综上,实数a的取值范围是(- ,-1).
3
故选:A.
【变式6-3】(2022·高一课时练习)已知函数f(x)=mx2-3x+1的零点至少有一个大于0,则实数m的取
值范围为( )
9
A.(-∞,2) B.(-∞, ]
4
9
C.(-∞, ) D.(-∞,2]
4
【解题思路】根据解析式,讨论m=0、m≠0结合二次函数性质研究函数的零点情况,判断符合条件的m
【淘宝店铺:向阳百分百】范围.
1
【解答过程】①当m=0时,由f(x)=0,得x= ,符合题意.
3
②当m≠0时,
9 2
由Δ=9-4m=0,得m= ,此时f(x)=0,解得x= ,符合题意;
4 3
9
由Δ=9-4m>0,得m< ,此时设f(x)=0的两根分别为x ,x ,且x 0,x ⋅x = >0,即x >0,x >0,符合题意,
4 1 2 m 1 2 m 1 2
3 1
若m<0,则x +x = <0,x ⋅x = <0,即x <0,x >0,符合题意.
1 2 m 1 2 m 1 2
9 9
综上,m≤ ,即实数m的取值范围为(-∞, ].
4 4
故选:B.
【题型7 根据函数零点个数求参数范围】
【例7】(2023上·贵州遵义·高三统考阶段练习)已知函数f (x)=¿,若函数g(x)=f (x)+m有3个零点,则
m的取值范围是( )
A.(0,2) B.(-2,0)
C.(0,1) D.(-1,0)
【解题思路】转化为f (x)与y=-m图象有3个不同的交点,画出两函数图象,数形结合得到答案.
【解答过程】令g(x)=f (x)+m=0,故f (x)=-m,
画出f (x)=¿与y=-m的图象,
函数g(x)=f (x)+m有3个零点,即f (x)与y=-m图象有3个不同的交点,
则-m∈(0,1),
解得m∈(-1,0).
故选:D.
【变式7-1】(2023上·四川凉山·高一校联考期末)设函数f(x)=¿,若方程f2 (x)-af(x)-a+3=0有6
【淘宝店铺:向阳百分百】个不同的实数解,则实数a的取值范围为( )
(3 7) ( 7) (7 )
A. , B. 2, C. ,3 D.(3,4)
2 3 3 3
【解题思路】画出f (x)的图象,利用换元法以及一元二次方程根的分布等知识列不等式,从而求得a的取
值范围.
【解答过程】画出f (x)的图象如下图所示,由图可知要使f (x)=t有3个解,则需t∈(0,2),
依题意,方程f2 (x)-af(x)-a+3=0有6个不同的实数解,
令s=f (x),则s2-as-a+3=0有两个不相等的实数根s ,s ,
1 2
且00且a≠1,函数f (x)=log x-x.
a
[1 ]
(1)若a=e且x∈ ,e ,求函数f (x)的最值;
e
(2)若函数f (x)有两个零点,求实数a的取值范围.
【解题思路】(1)先求出函数的单调区间,进而得出函数的最值;
(2)将函数零点转化为方程根的问题,利用分离变量的方法,转化为两个函数图象的交点问题,进而求
解结果.
【解答过程】(1)当a=e时,函数f (x)=log x-x=lnx-x,
a
1 1-x
故f'(x)= -1= ,
x x
当x∈(1,e)时,f'(x)<0,故y=f (x)在(1,e)单调减,
当x∈ (1 ,1 ) 时,f'(x)>0,故y=f (x)在 (1 ,1 ) 单调增,
e e
所以f (x) =f (1)=-1,
max
(1) 1
又因为f (e)=1-e,f =-1- ,
e e
所以f (x) =f (e)=1-e;
min
(2)因为函数f (x)有两个零点
lnx
故f (x)=log x-x= -x=0有两解,
a lna
lnx
所以方程 =lna有两个不同的解,
x
【淘宝店铺:向阳百分百】lnx
即为函数y= 的图象与函数y=lna的图象有两个不同的交点,
x
lnx 1-lnx
令g(x)= ,故g'(x)= ,
x x2
当x∈(e,+∞)时,g'(x)<0,故y=g(x)在(e,+∞)单调减,
当x∈(0,e)时,g'(x)>0,故y=g(x)在(0,e)单调增,
如图所示
1 1 1
而g(e)=
e
,所以00,
e
lnx
所以h(x)= -lna在(0,e)上有一个零点,
x
1
又当x→+∞时,g(x)→0,h(x)→-lna<0,h(e)= -lna>0,
e
lnx
所以h(x)= -lna在(e,+∞)上有一个零点,
x
1
所以函数h(x)有两个零点,即当 11),
5
其中min(p,q)=¿,若方程f (x)= 恰好有3个不同解x ,x ,x (x x
1 2 3 1 2 3 1 2 3
( 1) 1
【解题思路】先求出f (x)=¿,得到f (a)=a2(极大值),f (2a)=0(极小值),f 2a+ =2+ (极大
a a2
【淘宝店铺:向阳百分百】值),f (3a)=4-a2(极小值).再分三种情况讨论结合数形结合分析得解.
【解答过程】x|x-2a|=¿,a>1.
当x≤2a时,-x2+2ax-(x2-6ax+8a2+4)=-2(x-2a) 2-4<0,
即-x2+2ax2a时,x2-2ax-(x2-6ax+8a2+4)=4ax-8a2-4,
1
若4ax-8a2-4>0,则x>2a+ ,x2-2ax>x2-6ax+8a2+4;
a
1
若4ax-8a2-4≤0,则x≤2a+ ,x2-2ax≤x2-6ax+8a2+4,
a
1
又2a+ >2a,∴f (x)=¿,
a
( 1) 1
又f (a)=a2(极大值),f (2a)=0(极小值),f 2a+ =2+ (极大值),
a a2
f (3a)=4-a2(极小值).
5
要使f (x)= 恰好有3个不同解,结合图象得:
2
①当¿,即¿时,得¿,不存在这样的示数a.
√6
②当¿,即¿时,解得 .
2
5
此时,x ,x 是方程-x2+2ax= 的两实根,
1 2 2
所以x +x =2a,而x >3a,所以x +x 0)交点的横坐标
1 2
为x .
3
则x +x =-2,
1 2
当m=-2时,x 最大,由x -5=-2,解得x =3.
3 3 3
当m接近-3时,x 接近最小,由x -5=-3,解得x =2,
3 3 3
即x ∈(2,3],
3
∴x +x +x 的取值范围是(0,1].
1 2 3
故选:C.
【淘宝店铺:向阳百分百】1
【变式8-2】(2023·广西·模拟预测)已知函数f (x)=2ln(x+1)+ x2-2x+m有三个零点,m∈R.
2
(1)求m的取值范围;
(2)记三个零点为x ,x ,x ,且x 0,x∈(0,1),f'(x)<0,x∈(1,+∞),f'(x)>0,
所以f (x)在(-1,0)上单调递增,(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,
当x=0时,函数f (x)取极大值,当x=1时,函数f (x)取极小值,
3
又f (0)=m,f (1)=m+2ln2- ,
2
因为函数有三个零点,且x→+∞,f(x)→+∞,x→-1,f(x)→-∞,
3
所以f (1)=m+2ln2- <00,
1-x2
所以函数h(x)单调递增,所以h(x)>h(0)=0,所以h(x )=f (x )-f (-x )>0,
2 2 2
即f (x )>f (-x ),所以x >-x ,即x +x >0,
1 2 1 2 1 2
2(x-1) 2
设g(x)=f (x)-f (2-x),x∈(0,1),g'(x)=f'(x)+f'(2-x)=- >0,
(x+1)(x-3)
所以函数g(x)单调递增,
所以g(x)0与a<0,结合导数与函数的关系即可得解;
(2)观察式子先确定x =0,再利用转化法与换元法得到2lnt -2lnt =t -t ,进而利用双变量处理方法
1 2 3 2 3
2(u+1)lnu-4(u-1)
得到t +t -4= ,利用导数证得t +t -4>0,从而得解.
2 3 u-1 2 3
【解答过程】(1)由f(1)=4a,得3a-b-c=0,又b=-6a,所以c=9a,
则f(x)=ax3-6ax2+9ax,所以f' (x)=3a(x-1)(x-3),a≠0.
当a>0时,令f' (x)>0,得x<1或x>3;令f' (x)<0,得10,得13;
所以f(x)在(-∞,1)与(3,+∞)上单调递减,在(1,3)上单调递增.
(2)x +x +x <2,理由如下:
1 2 3
因为f(x)=ax3-6ax2+9ax=ax(x-3) 2,
由F(x)=0,得ax(x-3) 2-xe-x=0,解得x=0或a(x-3) 2-e-x=0.
因为x∈[0,3],所以x =0,x ,x 是a(x-3) 2-e-x=0的正根,则x +x +x =x +x ,
1 2 3 1 2 3 2 3
又ln[a(x-3) 2]=lne-x=-x,所以lna+2ln(3-x )=-x ,lna+2ln(3-x )=-x ,
2 2 3 3
两式相减得2ln(3-x )-2ln(3-x )=x -x =(3-x )-(3-x ).
2 3 3 2 2 3
【淘宝店铺:向阳百分百】t -t
令3-x =t ,3-x =t ,则3>t >t ≥0,得2lnt -2lnt =t -t ,则2= 2 3 .
2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 lnt -lnt
2 3
t t -t t (u-1)
令u= 2∈(1,+∞),则 2 3 = 3 =2,
t lnt -lnt lnu
3 2 3
2lnu 2ulnu 2(u+1)lnu
所以t = (u>1),t =ut = ,可得t +t = ,
3 u-1 2 3 u-1 2 3 u-1
2lnu 2(u+1)lnu-4(u-1)
t +t -4= (u+1)-4= (u>1).
2 3 u-1 u-1
设g(u)=2(u+1)lnu-4(u-1),则g' (u)=2 ( lnu+ 1 -1 ) ,
u
1 1 1 u-1
再设h(u)=lnu+ -1(u>1),则h' (u)= - = >0,
u u u2 u2
所以h(u)在(1,+∞)上为增函数,则h(u)>h(1)=0,
即g' (u)=2 ( lnu+ 1 -1 ) >0,则g(u)=2(u+1)lnu-4(u-1)在(1,+∞)上为增函数,
u
从而g(u)>g(1)=2(1+1)ln1-4(1-1)=0,
所以t +t -4>0,即(3-x )+(3-x )-4=2-(x +x )>0,
2 3 2 3 2 3
所以x +x <2,即x +x +x =x +x <2.
2 3 1 2 3 2 3
1.(2018·浙江·高考真题)函数y=2|x|sin2x的图象可能是( )
A. B.
【淘宝店铺:向阳百分百】C. D.
π
【解题思路】先研究函数的奇偶性,再研究函数在( ,π)上的符号,即可判断选择.
2
【解答过程】令f(x)=2|x|sin2x,
因为x∈R,f(-x)=2|-x|sin2(-x)=-2|x|sin2x=-f(x),所以f(x)=2|x|sin2x为奇函数,排除选项
A,B;
π
因为x∈( ,π)时,f(x)<0,所以排除选项C,
2
故选D.
2.(2021·天津·统考高考真题)设a∈R,函数f(x)=¿,若f(x)在区间(0,+∞)内恰有6个零点,则a
的取值范围是( )
( 9] (5 11] (7 ) (5 11)
A. 2, ∪ , B. ,2 ∪ ,
4 2 4 4 2 4
( 9] [11 ) (7 ) [11 )
C. 2, ∪ ,3 D. ,2 ∪ ,3
4 4 4 4
【解题思路】由x2-2(a+1)x+a2+5=0最多有2个根,可得cos(2πx-2πa)=0至少有4个根,分别讨论
当x2时,令f(a)=a2-2a(a+1)+a2+5=-2a+5≥0,则2 时,f (x)有1个零点.
2
综上,要使f(x)在区间(0,+∞)内恰有6个零点,则应满足
¿或¿或¿,
( 9] (5 11]
则可解得a的取值范围是 2, ∪ , .
4 2 4
故选A.
3.(2023·天津·统考高考真题)若函数f (x)=ax2-2x-|x2-ax+1|有且仅有两个零点,则a的取值范围为
(-∞,0)∪(0,1)∪(1,+∞) .
【解题思路】根据绝对值的意义,去掉绝对值,求出零点,再根据根存在的条件即可判断a的取值范围.
【解答过程】(1)当x2-ax+1≥0时,f (x)=0⇔ (a-1)x2+(a-2)x-1=0,
即[(a-1)x-1](x+1)=0,
若a=1时,x=-1,此时x2-ax+1≥0成立;
1
若a≠1时,x= 或x=-1,
a-1
若方程有一根为x=-1,则1+a+1≥0,即a≥-2且a≠1;
1 ( 1 ) 2 1
若方程有一根为x= ,则 -a× +1≥0,解得:a≤2且a≠1;
a-1 a-1 a-1
1
若x= =-1时,a=0,此时1+a+1≥0成立.
a-1
(2)当x2-ax+1<0时,f (x)=0⇔ (a+1)x2-(a+2)x+1=0,
即[(a+1)x-1](x-1)=0,
【淘宝店铺:向阳百分百】若a=-1时,x=1,显然x2-ax+1<0不成立;
1
若a≠-1时,x=1或x= ,
a+1
若方程有一根为x=1,则1-a+1<0,即a>2;
1 ( 1 ) 2 1
若方程有一根为x= ,则 -a× +1<0,解得:a<-2;
a+1 a+1 a+1
1
若x= =1时,a=0,显然x2-ax+1<0不成立;
a+1
综上,
1 1
当a<-2时,零点为 , ;
a+1 a-1
1
当-2≤a<0时,零点为 ,-1;
a-1
当a=0时,只有一个零点-1;
1
当02时,零点为1,-1.
所以,当函数有两个零点时,a≠0且a≠1.
故答案为:(-∞,0)∪(0,1)∪(1,+∞).
4.(2023·全国·统考高考真题)已知函数f (x)=cosωx-1(ω>0)在区间[0,2π]有且仅有3个零点,则ω
的取值范围是 [2,3) .
【解题思路】令f(x)=0,得cosωx=1有3个根,从而结合余弦函数的图像性质即可得解.
【解答过程】因为0≤x≤2π,所以0≤ωx≤2ωπ,
令f(x)=cosωx-1=0,则cosωx=1有3个根,
令t=ωx,则cost=1有3个根,其中t∈[0,2ωπ],
结合余弦函数y=cost的图像性质可得4π≤2ωπ<6π,故2≤ω<3,
故答案为:[2,3).
【淘宝店铺:向阳百分百】5.(2022·天津·统考高考真题)设a∈R,对任意实数x,记f (x)=min{|x|-2,x2-ax+3a-5}.若f (x)
至少有3个零点,则实数a的取值范围为 a≥10 .
【解题思路】设g(x)=x2-ax+3a-5,h(x)=|x|-2,分析可知函数g(x)至少有一个零点,可得出Δ≥0,
求出a的取值范围,然后对实数a的取值范围进行分类讨论,根据题意可得出关于实数a的不等式,综合可
求得实数a的取值范围.
【解答过程】设g(x)=x2-ax+3a-5,h(x)=|x|-2,由|x|-2=0可得x=±2.
要使得函数f (x)至少有3个零点,则函数g(x)至少有一个零点,则Δ=a2-12a+20≥0,
解得a≤2或a≥10.
①当a=2时,g(x)=x2-2x+1,作出函数g(x)、h(x)的图象如下图所示:
此时函数f (x)只有两个零点,不合乎题意;
②当a<2时,设函数g(x)的两个零点分别为x 、x (x 10时,设函数g(x)的两个零点分别为x 、x (x 4,此时a>10.
【淘宝店铺:向阳百分百】综上所述,实数a的取值范围是[10,+∞).
故答案为:[10,+∞).
6.(2021·北京·统考高考真题)已知函数f(x)=|lgx|-kx-2,给出下列四个结论:
①若k=0,f(x)恰 有2个零点;
②存在负数k,使得f(x)恰有1个零点;
③存在负数k,使得f(x)恰有3个零点;
④存在正数k,使得f(x)恰有3个零点.
其中所有正确结论的序号是 ①②④ .
【解题思路】由f (x)=0可得出|lgx|=kx+2,考查直线y=kx+2与曲线g(x)=|lgx|的左、右支分别相切的
情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.
1
【解答过程】对于①,当k=0时,由f (x)=|lgx|-2=0,可得x= 或x=100,①正确;
100
对于②,考查直线y=kx+2与曲线y=-lgx(01)有一个交点,所以,¿,此不等式无解,
因此,不存在k<0,使得函数f (x)有三个零点,③错误;
对于④,考查直线y=kx+2与曲线y=lgx(x>1)相切于点P(t,lgt),
1
对函数y=lgx求导得y'=
,由题意可得¿,解得¿,
xln10
lge
所以,当00求得增区间,令f'(x)<0求得减
区间;
1 x3 x3
(2)令f (x)= x3-a(x2+x+1)=0,即 -3a=0,则将问题转化为函数g(x)= -3a
3 x2+x+1 x2+x+1
只有一个零点问题,研究函数g(x)单调性可得.
1
【解答过程】(1)当a=3时,f (x)= x3-3x2-3x-3,f'(x)=x2-6x-3.
3
令f'(x)=0解得x=3-2√3或x=3+2√3.
由f'(x)>0解得:x∈(-∞,3-2√3)∪(3+2√3,+∞);
由f'(x)<0解得:x∈(3-2√3,3+2√3).
故函数的增区间是(-∞, 3-2√3),(3+2√3,+∞),减区间是(3-2√3,3+2√3).
(2)[方法一]:【最优解】【通性通法】等价转化+零点存在性定理
x3
由于x2+x+1>0,所以f (x)=0等价于 -3a=0.
x2+x+1
x3 x2(x2+2x+3) x2[(x+1) 2+2]
设g(x)= -3a,则g'(x)= = ≥0,仅当x=0时g'(x)=0,所以g(x)
x2+x+1 (x2+x+1) 2 (x2+x+1) 2
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
1 1 2 1 1
f (3a-1)=-6a2+2a- =-6( a- ) - <0,f (3a+1)= >0,故f (x)有一个零点.综上,f (x)只有一个零
3 6 6 3
点.
[方法二]:函数零点与图象交点个数的关系
x3 x3 x2(x2+2x+3)
因为x2+x+1>0,所以f (x)=0等价于3a= ,令g(x)= ,则g'(x)= .因
x2+x+1 x2+x+1 (x2+x+1) 2
为x2+2x+3>0,则g'(x)≥0,当且仅当x=0时,等号成立,所以g(x)在区间(-∞,+∞)内单调递增,
当x→-∞时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→+∞.所以直线y=3a与g(x)的图像只有一个交点,
即f (x)只有一个零点.
【淘宝店铺:向阳百分百】[方法三]:【通性通法】含参分类讨论+零点存在性定理
f'(x)=x2-2ax-a,Δ=4a2+4a.
①当-1≤a≤0时,Δ≤0,f'(x)≥0,f (x)单调递增,f (0)=-a>0,f (-3)=-9-6a<-3<0,f (x)只
有一个零点.
t2
②当a>0与a<-1时,f'(x)=0⇒ x =a-√a2+a,x =a+√a2+a,再令t=x 或x ,则有a= .当
1 2 1 2 2t+1
xx 时,f'(x)>0,f (x)单调递增,当x 0.
1 2 9(2x +1)(2x +1)
1 2
极大值与极小值同正同负,故f (x)只有一个零点.
[方法四]: 等价转化+零点存在性定理
x3
由于x2+x+1>0,所以f (x)=0,等价于 -a=0 .
3(x2+x+1)
x3 x2(x2+2x+3)
设g(x)= -a,则g'(x)= ≥0,仅当x=0时,g'(x)=0,所以g(x)在区间
3(x2+x+1) 3(x2+x+1) 2
(-∞,+∞)内单调递增.故g(x)至多有一个零点,从而f (x)至多有一个零点.
x3 x
结合函数与方程的关系,根据零点存在性定理,取x=min{9a,1},则有g(x)> -a= -a≥0,取
9x2 9
x3 x
x=max{9a,-1},则有g(x)< -a= -a≤0,所以g(x)在(max{9a,-1},min{9a,1})内有一个
9x2 9
零点,故f (x)有一个零点.
综上,f (x)只有一个零点.
8.(2018·全国·高考真题)已知函数f (x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f (x)≥1;
(2)若f (x)在(0,+∞)只有一个零点,求a的值.
【解题思路】(1)方法一:构造函数g(x)=(x2+1)e-x-1,再求导函数,根据导函数不大于零得函数单调
递减,最后根据单调性证得不等式;
【淘宝店铺:向阳百分百】(2)方法一:研究f (x)零点,等价研究h(x)=1-ax2e-x的零点,先求h(x)导数:h'(x)=ax(x-2)e-x,
这里产生两个讨论点,一个是a与零,一个是x与2,当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;当a>0时,
h(x)先减后增,从而确定只有一个零点的必要条件,再利用零点存在定理确定条件的充分性,即得a的值.
【解答过程】(1)[方法一]:【最优解】指数找朋友
当a=1时,f (x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0.
设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,则g'(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1) 2 e-x.
g'(x)≤0,所以g(x)在(0,+∞)单调递减.
而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f (x)≥1.
[方法二]:【通性通法】直接利用导数研究函数的单调性求得最小值
当a=1时,f (x)=ex-x2,f'(x)=ex-2x.
令g(x)=ex-2x,g'(x)=ex-2,令g'(x)=0,得x=ln2.则函数y=g(x)在区间[0,ln2)内单调递减,
在区间[ln2,+∞)内单调递增,从而g(x)≥g(ln2)=2-2ln2>0,所以函数y=f (x)在区间[0,+∞)内
单调递增,有f (x)≥f (0)=1.
[方法三]:【最优解】指对等价转化
当x≥0时,f (x)=ex-x2≥1⇔x≥ln(x2+1).
2x (x-1)2
令g(x)=x-ln(x2+1),g'(x)=1- = ≥0,函数y=g(x)在区间[0,+∞)上单调递增,故
x2+1 x2+1
g(x)≥g(0)=0,有x≥ln(x2+1),故当x≥0时,f (x)≥1.
(2)[方法一]:指数找朋友
设函数h(x)=1-ax2e-x,
f (x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点.
(i)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;
(ii)当a>0时,h'(x)=ax(x-2)e-x.
当x∈(0,2)时,h'(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h'(x)>0.
所以h(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.
4a
故h(2)=1- 是h(x)在[0,+∞)的最小值.
e2
e2
①若h(2)>0,即a< ,h(x)在(0,+∞)没有零点;
4
【淘宝店铺:向阳百分百】e2
②若h(2)=0,即a= ,h(x)在(0,+∞)只有一个零点;
4
e2
③若h(2)<0,即a> ,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点,
4
16a3 16a3 16a3 1
由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以h(4a)=1- =1- >1- =1- >0
.
e4a (e2a) 2 (2a) 4 a
故h(x)在(2,4a)有一个零点,因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.
e2
综上,f (x)在(0,+∞)只有一个零点时,a= .
4
[方法二]:等价转化为直线与曲线的交点个数
ex
令f (x)=0,得a= .
x2
ex ex(x-2)
令h(x)= (x>0),h'(x)= .则函数y=h(x)在区间(0,2)内单调递减,在区间(2,+∞)内
x2 x3
e2
单调递增,则[h(x)] =h(2)= .当x→0时,h(x)→+∞,当x→+∞时,h(x)→+∞,故函数
min 4
e2
y=f (x)在区间(0,+∞)内只有一个零点时,a= .
4
[方法三]:等价转化为二次曲线与指数函数图象的交点个数
函数y=f (x)在区间(0,+∞)内只有一个零点等价于函数y=ex的图象与函数y=ax2的图象在区间
(0,+∞)内只有一个公共点.由y=ex与y=ax2的图象可知它们在区间(0,+∞)内必相切于y轴右侧同一
e2
点,设切点为(x ,y ),则¿,解方程组得a= ,经验证符合题意.
0 0 4
[方法四]:等价转化为直线与曲线的交点个数
ex ex
当x>0时,f (x)=0⇔ax= ,原问题转化为动直线y=ax与曲线h(x)= 在区间(0,+∞)内只有一个
x x
(x-1)ex
公共点.由h'(x)= 得函数y=h(x)在区间(0,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内单调递增.
x2
设y=ax与y=h(x)的切点为P ( x , ex ) ,则h' (x )= (x 0 -1)ex 0 ,于是函数y=h(x)在点P处的切线方
0 x 0 x2
0 0
【淘宝店铺:向阳百分百】程为y- ex 0 = (x 0 -1)ex 0 (x-x ).由切线过原点可得x =2,故a=h'(2)= e2 .
x x2 0 0 4
0 0
[方法五]:【通性通法】含参讨论
因为f'(x)=ex-2ax,x∈(0,+∞),
当a≤0时,f (x)在区间(0,+∞)内单调递增,又f (0)=1>0,故f (x)无零点;
当a>0时,f″(x)=ex-2a.
1
①当0f'(0)=1,f (x)在区间(0,+∞)内单调递增,又f (0)=1>0,故f (x)无零点;
1 e
②当 时,[f'(x)] <0,又f'(0)=1,所以存在x ∈(0,ln2a),x ∈(ln2a,+∞),使得f'(x)=0,
2 min 1 2
则函数y=f (x)在区间(0,x )内单调递增,在区间(x ,x )内单调递减,在区间(x ,+∞)内单调递增,且
1 1 2 2
f (0)=1,则x 为函数y=f (x)的唯一零点,且x 满足ex 1=2ax .所以
2 2 2
e2
f (x )=ex 1-ax2=2ax -ax2=ax (2-x )=0,解得x =2,则a= .
2 2 2 2 2 2 2 4
[方法六]:【最优解】等价变形+含参讨论
当a≤0时,f (x)=ex-ax2>0,无零点;
x x 1 x
当a>0时, f (x)=0⇔e2 -√ax=0,记 φ(x)=e2 -√ax ,则φ'(x)=
2
e2 -√a;
1
当0φ(0)=1,故φ(x)
4
无零点;
1
当a> 时,当x<2ln2√a时,φ'(x)<0,φ(x)单调递诚,当x>2ln2√a时,φ'(x)>0,φ(x)单调递增,
4
当x→0时,φ(x)→1,当x→+∞时,φ(x)→+∞,
【淘宝店铺:向阳百分百】e2
故[φ(x)] =φ(2ln2√a)=2√a-2√aln2√a=0,得a= .
min 4
【淘宝店铺:向阳百分百】
