人教A版(2019)数学选择性必修二册期中复习:导数的综合应用(3)导学案
文档属性
| 名称 | 人教A版(2019)数学选择性必修二册期中复习:导数的综合应用(3)导学案 |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 34.1KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2022-12-03 20:47:27 | ||
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文档简介
导数的综合应用(3)
典例剖析
考点一 判断函数零点(方程根)的个数
[例1]已知函数f(x)=2sin x-xcos x-x,f′(x)为f(x)的导数.证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点.
[方法总结]
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
定理法 利用零点存在性定理判定,可结合最值、极值去解决
[跟踪训练]
设函数f(x)=ln x+,m∈R.讨论函数g(x)=f′(x)-零点的个数.
考点二 已知零点个数求参数范围
[例2]已知函数f(x)=x3-kx+k2.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有三个零点,求k的取值范围.
[方法总结]
已知函数(方程)零点的个数求参数范围
(1)函数在定义域上单调,满足零点存在性定理.
(2)若函数不是严格的单调函数,则求最小值或最大值结合图象分析.
(3)分离参数后,数形结合,讨论参数所在直线与函数图象交点的个数.
[跟踪训练]
已知函数f(x)=aex--1,其中a>0.若函数f(x)有唯一零点,求a的值.
随堂训练
1.已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有f′(x)+>0,则函数F(x)=xf(x)-的零点个数是( )
A.0 B.1 C.2 D.3
2.若函数f(x)=+1(a<0)没有零点,则实数a的取值范围为________.
3.已知函数f(x)=a+ln x(a∈R).
(1)求f(x)的单调区间;
(2)试判断f(x)的零点个数.
4.已知函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A.
(1)求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若函数g(x)=f(x)-2m+3有3个零点,求m的取值范围.
参考答案
典例剖析
[例1]证明:设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x+xsin x-1,g′(x)=xcos x.
当x∈时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0,
所以g(x)在上单调递增,在上单调递减.
又g(0)=0,g>0,g(π)=-2,故g(x)在(0,π)存在唯一零点.
所以f′(x)在(0,π)存在唯一零点.
[跟踪训练]
解:由题设知,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,所以φ(x)在(0,1)上单调递增;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,所以φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
所以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,
所以φ(x)的最大值为φ(1)=.
又φ(0)=0,结合函数y=φ(x)的图象(如图),可知
①当m>时,函数g(x)无零点;
②当m=或m≤0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[例2] 解:(1)f′(x)=3x2-k.
当k=0时,f(x)=x3,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
当k<0时,f′(x)=3x2-k>0,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
当k>0时,令f′(x)=0,得x=±.
当x∈时,f′(x)>0;
当x∈时,f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
故f(x)在,单调递增,在单调递减.
(2)由(1)知,当k≤0时,f(x)在(-∞,+∞)单调递增,f(x)不可能有三个零点.
当k>0时,x=-为f(x)的极大值点,x=为f(x)的极小值点.
此时,-k-1<-<<k+1且f(-k-1)<0,f(k+1)>0,f>0.
根据f(x)的单调性,当且仅当f<0,即k2-<0时,f(x)有三个零点,
解得k<.
因此k的取值范围为.
[跟踪训练]
解:要使函数f(x)有唯一零点,则需关于x的方程a=有唯一的解.
设g(x)=,
则g′(x)=,
设h(x)=1-2x-ex,
则h′(x)=-2-ex<0,
所以h(x)在(-∞,+∞)上单调递减,又h(0)=0,
所以当x∈(-∞,0)时,h(x)>0,即g′(x)>0,
所以g(x)在(-∞,0)上单调递增;
当x∈(0,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以g(x)的最大值为g(0)=1,
所以当x∈(-∞,0]时,g(x)∈(-∞,1];
当x∈(0,+∞)时,g(x)∈(0,1).
又a>0,所以当方程a=有唯一解时,
a=1.
所以函数f(x)有唯一零点时,a的值为1.
随堂训练
1.答案:B
解析:函数F(x)=xf(x)-的零点,就是方程xf(x)-=0的根,即方程xf(x)=的根.令函数g(x)=xf(x),则g′(x)=f(x)+xf′(x).因为当x>0时,g′(x)=f(x)+xf′(x)>0,所以g(x)=xf(x)单调递增,g(x)>g(0)=0;当x<0时,g′(x)=f(x)+xf′(x)<0,所以g(x)=xf(x)单调递减,g(x)>g(0)=0.所以函数y=g(x)与y=的图象只有一个交点,即F(x)=xf(x)-只有一个零点.故选B.
2.答案:(-e2,0)
解析:f′(x)==(a<0).
当x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0,
所以当x=2时,f(x)有极小值f(2)=+1.
若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=+1>0,
解得a>-e2,因此-e23.解:(1)函数f(x)的定义域是(0,+∞),
f′(x)=()′ln x+·=,
令f′(x)>0,解得x>e-2,
令f′(x)<0,解得0所以f(x)在(0,e-2)上单调递减,
在(e-2,+∞)上单调递增.
(2)由(1)得f(x)min=f(e-2)=a-,
显然a≤0时,f(x)=0,有1个零点,
a>时,f(x)>0,无零点,
a=时,f(x)=0,有1个零点,
04.解:(1)因为函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A,
所以-4a-4a-2=,解得a=2,
即f(x)=x3-x2-2x-2,
所以f′(x)=x2-x-2.
由f′(x)>0,得x<-1或x>2.
所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞).
(2)由(1)知f(x)极大值=f(-1)=--+2-2=-,
f(x)极小值=f(2)=-2-4-2=-,
由数形结合,可知要使函数g(x)=f(x)-2m+3有三个零点,
则-<2m-3<-,
解得-所以m的取值范围为.
典例剖析
考点一 判断函数零点(方程根)的个数
[例1]已知函数f(x)=2sin x-xcos x-x,f′(x)为f(x)的导数.证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点.
[方法总结]
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
定理法 利用零点存在性定理判定,可结合最值、极值去解决
[跟踪训练]
设函数f(x)=ln x+,m∈R.讨论函数g(x)=f′(x)-零点的个数.
考点二 已知零点个数求参数范围
[例2]已知函数f(x)=x3-kx+k2.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有三个零点,求k的取值范围.
[方法总结]
已知函数(方程)零点的个数求参数范围
(1)函数在定义域上单调,满足零点存在性定理.
(2)若函数不是严格的单调函数,则求最小值或最大值结合图象分析.
(3)分离参数后,数形结合,讨论参数所在直线与函数图象交点的个数.
[跟踪训练]
已知函数f(x)=aex--1,其中a>0.若函数f(x)有唯一零点,求a的值.
随堂训练
1.已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有f′(x)+>0,则函数F(x)=xf(x)-的零点个数是( )
A.0 B.1 C.2 D.3
2.若函数f(x)=+1(a<0)没有零点,则实数a的取值范围为________.
3.已知函数f(x)=a+ln x(a∈R).
(1)求f(x)的单调区间;
(2)试判断f(x)的零点个数.
4.已知函数f(x)=x3-x2-ax-2的图象过点A.
(1)求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若函数g(x)=f(x)-2m+3有3个零点,求m的取值范围.
参考答案
典例剖析
[例1]证明:设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x+xsin x-1,g′(x)=xcos x.
当x∈时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0,
所以g(x)在上单调递增,在上单调递减.
又g(0)=0,g>0,g(π)=-2,故g(x)在(0,π)存在唯一零点.
所以f′(x)在(0,π)存在唯一零点.
[跟踪训练]
解:由题设知,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,所以φ(x)在(0,1)上单调递增;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)<0,所以φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
所以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,
所以φ(x)的最大值为φ(1)=.
又φ(0)=0,结合函数y=φ(x)的图象(如图),可知
①当m>时,函数g(x)无零点;
②当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;
③当0
当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;
当0
当k=0时,f(x)=x3,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
当k<0时,f′(x)=3x2-k>0,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
当k>0时,令f′(x)=0,得x=±.
当x∈时,f′(x)>0;
当x∈时,f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
故f(x)在,单调递增,在单调递减.
(2)由(1)知,当k≤0时,f(x)在(-∞,+∞)单调递增,f(x)不可能有三个零点.
当k>0时,x=-为f(x)的极大值点,x=为f(x)的极小值点.
此时,-k-1<-<<k+1且f(-k-1)<0,f(k+1)>0,f>0.
根据f(x)的单调性,当且仅当f<0,即k2-<0时,f(x)有三个零点,
解得k<.
因此k的取值范围为.
[跟踪训练]
解:要使函数f(x)有唯一零点,则需关于x的方程a=有唯一的解.
设g(x)=,
则g′(x)=,
设h(x)=1-2x-ex,
则h′(x)=-2-ex<0,
所以h(x)在(-∞,+∞)上单调递减,又h(0)=0,
所以当x∈(-∞,0)时,h(x)>0,即g′(x)>0,
所以g(x)在(-∞,0)上单调递增;
当x∈(0,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以g(x)的最大值为g(0)=1,
所以当x∈(-∞,0]时,g(x)∈(-∞,1];
当x∈(0,+∞)时,g(x)∈(0,1).
又a>0,所以当方程a=有唯一解时,
a=1.
所以函数f(x)有唯一零点时,a的值为1.
随堂训练
1.答案:B
解析:函数F(x)=xf(x)-的零点,就是方程xf(x)-=0的根,即方程xf(x)=的根.令函数g(x)=xf(x),则g′(x)=f(x)+xf′(x).因为当x>0时,g′(x)=f(x)+xf′(x)>0,所以g(x)=xf(x)单调递增,g(x)>g(0)=0;当x<0时,g′(x)=f(x)+xf′(x)<0,所以g(x)=xf(x)单调递减,g(x)>g(0)=0.所以函数y=g(x)与y=的图象只有一个交点,即F(x)=xf(x)-只有一个零点.故选B.
2.答案:(-e2,0)
解析:f′(x)==(a<0).
当x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0,
所以当x=2时,f(x)有极小值f(2)=+1.
若使函数f(x)没有零点,当且仅当f(2)=+1>0,
解得a>-e2,因此-e2
f′(x)=()′ln x+·=,
令f′(x)>0,解得x>e-2,
令f′(x)<0,解得0
在(e-2,+∞)上单调递增.
(2)由(1)得f(x)min=f(e-2)=a-,
显然a≤0时,f(x)=0,有1个零点,
a>时,f(x)>0,无零点,
a=时,f(x)=0,有1个零点,
0
所以-4a-4a-2=,解得a=2,
即f(x)=x3-x2-2x-2,
所以f′(x)=x2-x-2.
由f′(x)>0,得x<-1或x>2.
所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(2,+∞).
(2)由(1)知f(x)极大值=f(-1)=--+2-2=-,
f(x)极小值=f(2)=-2-4-2=-,
由数形结合,可知要使函数g(x)=f(x)-2m+3有三个零点,
则-<2m-3<-,
解得-