[典例] (2018·全国卷Ⅱ)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.
[解] (1)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)的单调递增区间为(-∞,3-2),(3+2,+∞),单调递减区间为(3-2,3+2).
(2)证明:因为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(-∞,+∞)上单调递增.
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-=-62-<0,f(3a+1)=>0,
故f(x)有一个零点.
综上,f(x)只有一个零点.
[解题技法] 判断函数零点个数的3种方法
| 直接法 | 令f(x)=0,则方程解的个数即为零点的个数 |
| 画图法 | 转化为两个易画出图象的函数,看其交点的个数即可 |
| 定理法 | 利用零点存在性定理判定,可结合最值、极值去解决 |
设函数f(x)=ln x+,m∈R.
(1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值;
(2)讨论函数g(x)=f′(x)-零点的个数.
解:(1)由题意知,当m=e时,f(x)=ln x+(x>0),
则f′(x)=,
∴当x∈(0,e)时,f′(x)<0,f(x)在(0,e)上单调递减;
当x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上单调递增,
∴当x=e时,f(x)取得极小值f(e)=ln e+=2,
∴f(x)的极小值为2.
(2)由题意知g(x)=f′(x)-=--(x>0),
令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0).
设φ(x)=-x3+x(x≥0),
则φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1).
当x∈(0,1)时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
∴x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点,
因此x=1也是φ(x)的最大值点,
∴φ(x)的最大值为φ(1)=,
又∵φ(0)=0.
结合y=φ(x)的图象(如图),可知,
①当m>时,函数g(x)无零点;
②当m=时,函数g(x)有且只有一个零点;
③当0 综上所述,当m>时,函数g(x)无零点; 当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点; 当0 [典例] (2019·重庆调研)设函数f(x)=-x2+ax+ln x(a∈R). (1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)在上有两个零点,求实数a的取值范围. [解] (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞), 当a=-1时, f′(x)=-2x-1+=, 令f′(x)=0,得x=(负值舍去), 当0 当x>时,f′(x)<0. ∴f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为. (2)令f(x)=-x2+ax+ln x=0,得a=x-. 令g(x)=x-,其中x∈, 则g′(x)=1-=,令g′(x)=0,得x=1,当≤x<1时,g′(x)<0;当1 ∴g(x)的单调递减区间为,单调递增区间为(1,3], ∴g(x)min=g(1)=1,∵函数f(x)在上有两个零点,g=3ln 3+,g(3)=3-,3ln 3+>3-, ∴实数a的取值范围是. [解题技法] 本题是已知区间上有零点,求参数的范围问题.由于有些函数图象较为复杂,也没有固定的形状特点,所以在研究此类问题时,可以从两个方面去思考: (1)根据区间上零点的个数情况,估计出函数图象的大致形状,从而推导出导数需要满足的条件,进而求出参数满足的条件; (2)也可以先求导,通过求导分析函数的单调情况,再依据函数在区间内的零点情况,推导出函数本身需要满足的条件,此时,由于函数比较复杂,常常需要构造新函数,通过多次求导,层层推理得解. [对点训练] 设函数f(x)=ln x-x,若关于x的方程f(x)=x2-x+m在区间[1,3]上有解,求m的取值范围. 解:方程f(x)=x2-x+m在区间[1,3]上有解, 即ln x-x2+x=m在区间[1,3]上有解. 令h(x)=ln x-x2+x, 则h′(x)=-2x+=-. ∴当x∈[1,3]时,h′(x),h(x)随x的变化情况如下表: ∴当x∈[1,3]时,h(x)∈, ∴m的取值范围为. 1.(2019·贵阳摸底考试)已知函数f(x)=kx-ln x(k>0). (1)若k=1,求f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值. 解:(1)若k=1,则f(x)=x-ln x,定义域为(0,+∞), 则f′(x)=1-, 由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0 (2)法一:由题意知,方程kx-ln x=0仅有一个实根, 由kx-ln x=0,得k=(x>0). 令g(x)=(x>0),则g′(x)=, 当0 ∴g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减, ∴g(x)max=g(e)=. 当x→+∞时,g(x)→0. 又∵k>0,∴要使f(x)仅有一个零点,则k=. 法二:f(x)=kx-ln x,f′(x)=k-=(x>0,k>0). 当0 ∴f(x)在上单调递减,在上单调递增, ∴f(x)min=f=1-ln , ∵f(x)有且只有一个零点,∴1-ln =0,即k=. 法三:∵k>0,∴函数f(x)有且只有一个零点等价于直线y=kx与曲线y=ln x相切, 设切点为(x0,y0),由y=ln x, 得y′=,∴∴k=,∴实数k的值为. 2.已知函数f(x)=x3+x2+ax+b. (1)当a=-1时,求函数f(x)的单调递增区间; (2)若函数f(x)的图象与直线y=ax恰有两个不同的交点,求实数b的值. 解:(1)当a=-1时,f(x)=x3+x2-x+b, 则f′(x)=3x2+2x-1, 由f′(x)>0,得x<-1或x>,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,-1)和. (2)函数f(x)的图象与直线y=ax恰有两个不同的交点,等价于f(x)-ax=0有两个不等的实根. 令g(x)=f(x)-ax=x3+x2+b,则g′(x)=3x2+2x. 由g′(x)>0,得x<-或x>0; 由g′(x)<0,得- 所以当x=-时,函数g(x)取得极大值g=+b;当x=0时,函数g(x)取得极小值为g(0)=b. 要满足题意,则需g=+b=0或g(0)=b=0, 所以b=-或b=0. 3.(2019·武汉调研)已知函数f(x)=ex-ax-1(a∈R)(e=2.718 28…是自然对数的底数). (1)求f(x)的单调区间; (2)讨论g(x)=f(x)·在区间[0,1]上零点的个数. 解:(1)∵f(x)=ex-ax-1,∴f′(x)=ex-a, 当a≤0时,f′(x)>0恒成立, ∴f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞),无单调递减区间; 当a>0时,令f′(x)<0,得x ∴f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)令g(x)=0,得f(x)=0或x=, 先考虑f(x)在区间[0,1]上的零点个数, ①当a≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增且f(0)=0, ∴f(x)在[0,1]上有一个零点. ②当a≥e时,f(x)在(-∞,1)上单调递减, ∴f(x)在[0,1]上有一个零点. ③当1 综上所述,当a≤1或a>e-1或a=2(-1)时,g(x)在[0,1]上有两个零点; 当1 (1)求函数f(x)的极值; (2)若对任意给定的x0∈(0,e],方程f(x)=g(x0)在(0,e]上总有两个不相等的实数根,求实数a的取值范围. 解:(1)f′(x)=-2ax+(2-a)=(x>0), ①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)无极值. ②当a>0时,令f′(x)>0,得0 故f(x)在上单调递增,在上单调递减, ∴f(x)存在极大值,极大值为f=ln +-1,无极小值. 综上所述,当a≤0时,f(x)无极值;当a>0时,f(x)存在极大值,极大值为ln +-1,无极小值. (2)g(x)=-2,g′(x)=, 令g′(x)>0,得x<1;令g′(x)<0,得x>1. 则g(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. ∵g(0)=-2,g(1)=-2,g(e)=-2>-2, ∴当x∈(0,e]时,g(x)∈. 由(1)得,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,此时在(0,e]上f(x)=g(x0)总有两个不相等的实数根不成立,因此a>0. 当a>0时,依题意,得 由f(e)=1-ae2+2e-ea≤-2,得a≥, 由f=ln+-1>-2, 即ln a-+<1,令h(x)=ln x-+(x>0), 易知h(x)在(0,+∞)上单调递增,且h(e)=1, ∴ln a-+<1,得a∈(0,e). 综上所述,≤a
∵h(1)=,h(3)=ln 3-2< ,h=ln +,x 1 3 h′(x) + 0 - h(x) 极大值 ln 3-2
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