高考数学专题一 微专题8 利用导数研究函数零点问题 课件(共51张PPT)
文档属性
| 名称 | 高考数学专题一 微专题8 利用导数研究函数零点问题 课件(共51张PPT) |  | |
| 格式 | pptx | ||
| 文件大小 | 2.4MB | ||
| 资源类型 | 试卷 | ||
| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2024-04-09 23:30:14 | ||
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文档简介
(共51张PPT)
专题一 函数与导数
微专题8
利用导数研究函数零点问题
在近几年的高考中,函数与方程、不等式的交汇是考查的热点,常以指数函数、对数函数以及三角函数为载体考查函数的零点(方程的根)问题,难度较大,多以压轴题出现.
考情分析
思维导图
内容索引
典型例题
热点突破
典例1 已知函数f(x)=sin x-ln(1+x),f′(x)为f(x)的导数.证明:
考点一 利用导数判断函数零点
设g(x)=f′(x),
则当x∈(-1,α)时,g′(x)>0;
(2)f(x)有且仅有2个零点.
f(x)的定义域为(-1,+∞).
①当x∈(-1,0]时,由(1)知,f′(x)在(-1,0)上单调递增,而f′(0)=0,
所以当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,
故f(x)在(-1,0)上单调递减,
又f(0)=0,
从而x=0是f(x)在(-1,0]上的唯一零点.
且当x∈(0,β)时,f′(x)>0;
④当x∈(π,+∞)时,ln(x+1)>1,
所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)上没有零点.
综上,f(x)有且仅有2个零点.
跟踪训练1 (2023·常德模拟)已知函数f(x)=x2+ -aln x(a∈R).
(1)若f(x)在x=2处取得极值,求f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
解得a=7,
经检验,当a=7时,f(x)在x=2处取得极值,
则f′(1)=-7,f(1)=3,
则f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=-7(x-1),
即7x+y-10=0.
(2)当a>0时,若f(x)有唯一的零点x0,求[x0].
注:[x]表示不超过x的最大整数,如[0.6]=0,[2.1]=2,[-1.5]=-2.
参考数据:ln 2=0.693,ln 3=1.099,ln 5=1.609,ln 7=1.946.
令g(x)=2x3-ax-2,则g′(x)=6x2-a,
又g(1)=-a<0,故g(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设为x1,
从而可知f(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
由于f(x)有唯一零点x0,故x1=x0,且x0>1,
故方程(*)的唯一解,即f(x)的唯一零点x0∈(2,3),故[x0]=2.
典例2 (2022·全国乙卷)已知函数f(x)=ln(1+x)+axe-x.
(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
考点二 由零点个数求参数范围
当a=1时,
f(x)=ln(1+x)+xe-x,x>-1,
所以f′(0)=1+1=2.
因为f(0)=0,
所以所求切线方程为y-0=2(x-0),
即y=2x.
(2)若f(x)在区间(-1,0),(0,+∞)上各恰有一个零点,求a的取值范围.
f(x)的定义域为(-1,+∞).
设g(x)=ex+a(1-x2).
①若a>0,则当x∈(-1,0)时,
g(x)=ex+a(1-x2)>0,
即f′(x)>0,
所以f(x)在(-1,0)上单调递增,
所以f(x)故f(x)在(-1,0)上没有零点,不符合题意.
②若-1≤a≤0,则当x∈(0,+∞)时,
g′(x)=ex-2ax>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以g(x)>g(0)=1+a≥0,
即f′(x)>0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以f(x)>f(0)=0,
故f(x)在(0,+∞)上没有零点,不符合题意.
③若a<-1,
(ⅰ)当x∈(0,+∞)时,
则g′(x)=ex-2ax>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
又g(0)=1+a<0,g(1)=e>0,
所以存在m∈(0,1),
使得g(m)=0,即f′(m)=0,
当x∈(0,m)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以当x∈(0,m)时,f(x)又当x→+∞,f(x)→+∞,
所以f(x)在(m,+∞)上有唯一零点,
又f(x)在(0,m)上没有零点,
即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;
(ⅱ)当x∈(-1,0)时,
设h(x)=g′(x)=ex-2ax,
则h′(x)=ex-2a>0,
所以g′(x)在(-1,0)上单调递增,
所以存在n∈(-1,0),使得g′(n)=0,
当x∈(-1,n)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
当x∈(n,0)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)所以存在t∈(-1,n),使得g(t)=0,
即f′(t)=0,
当x∈(-1,t)时,f(x)单调递增,
当x∈(t,0)时,f(x)单调递减,
又x→-1,f(x)→-∞,而f(0)=0,
所以当x∈(t,0)时,f(x)>0,
所以f(x)在(-1,t)上有唯一零点,
在(t,0)上无零点,
即f(x)在(-1,0)上有唯一零点,
所以a<-1,符合题意.
综上,a的取值范围为(-∞,-1).
跟踪训练2 已知函数f(x)=(x-1)ex-aln x.
(1)当a>0时,证明:f(x)存在唯一的极小值点;
当a>0时,函数f(x)=(x-1)ex-aln x的定义域为(0,+∞),
令g(x)=x2ex-a,其中x>0,则g′(x)=(x2+2x)ex>0,
所以函数g(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
易得g(x)=x2ex-a>x2-a(x>0),
当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
故f(x)存在唯一的极小值点.
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
所以f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
又f(1)=0,所以f(x)存在唯一零点x=1,不符合题意;
当a=0时,f(x)=(x-1)ex,故f(x)存在唯一零点x=1,不符合题意;
当a>0时,f(1)=0,由(1)知,x0为函数f(x)的极小值点,
①当x0>1,即a>e时,f(x)在区间(1,x0)上单调递减,
所以f(x0)先证明ln x1),令p(x)=x-ln x-1,x>1,
所以函数p(x)在(1,+∞)上单调递增,
故p(x)=x-ln x-1>p(1)=0,即ln x取ln a>1,则f(ln a)=(ln a-1)eln a-aln(ln a)>(ln a-1)(eln a-a)=0,
所以f(x)在区间(x0,ln a)上有一个零点,故f(x)有两个零点,满足题意;
②当x0=1,即a=e时,f(x)min=f(x0)=0,
所以f(x)有且仅有一个零点,不符合题意;
③当0对于函数y=(x-1)ex,当x>0时,y′=xex>0,
所以函数y=(x-1)ex在区间(0,+∞)上单调递增,
所以(x-1)ex>-1,所以f(x)>-1-aln x,
取x1= <1,则f(x1)= >-1- =0,
所以f(x)在区间(x1,x0)上有一个零点,故f(x)有两个零点,满足题意.
综上,a的取值范围是(0,e)∪(e,+∞).
利用导数解决函数零点问题的方法:
(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用.
(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题.
(3)参变量分离法:由f(x)=0分离变量得出a=g(x),将问题等价转化为直线y=a与函数y=g(x)的图象的交点问题.
总结提升
1
2
3
1.(2023·邯郸模拟)已知函数f(x)=x3+3ax2+3bx+a2在x=-1处有极值0.
(1)讨论函数f(x)在(-∞,-1)上的单调性;
由f(x)=x3+3ax2+3bx+a2可得f′(x)=3x2+6ax+3b,
因为f(x)=x3+3ax2+3bx+a2在x=-1处有极值0,
1
2
3
当a=1,b=1时,f′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,
函数f(x)是R上的增函数,不满足在x=-1处有极值,故舍去,
所以常数a,b的值分别为a=2,b=3,
所以f(x)=x3+6x2+9x+4,f′(x)=3x2+12x+9=3(x+1)(x+3),
令f′(x)=0,解得x1=-1,x2=-3,
所以当x<-3或x>-1时,f′(x)>0,当-3所以函数f(x)在(-∞,-3)上单调递增,在(-3,-1)上单调递减.
1
2
3
1
2
3
(2)记g(x)=f(x)-k+1,若函数g(x)有三个零点,求实数k的取值范围.
由(1)可知g(x)=x3+6x2+9x-k+5,
所以g′(x)=f′(x)=3(x+1)(x+3),
所以g(x)的单调递增区间是(-∞,-3)和(-1,+∞),单调递减区间为(-3,-1),
当x=-3时,g(x)有极大值-k+5,
当x=-1时,g(x)有极小值-k+1,
1
2
3
2.已知函数f(x)=ex-a(x+2),
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
1
2
3
当a=1时,f(x)=ex-(x+2),f′(x)=ex-1,
令f′(x)<0,解得x<0,令f′(x)>0,解得x>0,
所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
1
2
3
f′(x)=ex-a.
①当a≤0时,f′(x)>0,
所以f(x)是增函数.
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)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
故当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a(1+ln a).
1
2
3
因为f(-2)=e-2>0,
所以f(x)在(-∞,ln a)上存在唯一零点.
由(1)知,当x>2时,ex-x-2>0.
1
2
3
故f(x)在(ln a,+∞)上存在唯一零点.
从而f(x)在(-∞,+∞)上有两个零点.
1
2
3
3.(2023·南京模拟)已知k∈R,函数f(x)=3ln(x+1)+ +kx,x∈(-1,2).
(1)若k=0,求证:f(x)仅有1个零点;
1
2
3
所以f(x)在(-1,2)上单调递增,且f(0)=0,
所以f(x)仅有1个零点.
(2)若f(x)有两个零点,求实数k的取值范围.
1
2
3
①当k≥0时,f′(x)>0,f(x)在(-1,2)上单调递增,此时f(x)仅有1个零点0,不符合题意;
②当k=-4时,若x∈(-1,0),
1
2
3
所以f′(x)在(-1,0)上单调递减,
所以f′(x)>f′(0)=4+k=0,
所以f(x)在(-1,0)上单调递增,
1
2
3
所以f(x)在(0,2)上单调递减,此时f(x)仅有1个零点0,不符合题意;
由②知f(x)在(-1,0)上单调递增,f′(0)=4+k>0,f′(2)=k<0,
所以存在x0∈(0,2),使得f′(x0)=0,
f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,2)上单调递减,
所以f(x0)>f(0)=0,f(2)=3ln 3+2k,
④当k∈(-∞,-4)时,由②知f(x)在(0,2)上单调递减,
且f′(x)在(-1,0)上单调递减,f′(0)=4+k<0,
1
2
3
所以f(x)在(-1,x1)上单调递增,在(x1,0)上单调递减,所以f(x1)>f(0)=0,
1
2
3
所以 <0,所以f(x)在 上有一个零点,此时f(x)
有两个零点.
专题一 函数与导数
微专题8
利用导数研究函数零点问题
在近几年的高考中,函数与方程、不等式的交汇是考查的热点,常以指数函数、对数函数以及三角函数为载体考查函数的零点(方程的根)问题,难度较大,多以压轴题出现.
考情分析
思维导图
内容索引
典型例题
热点突破
典例1 已知函数f(x)=sin x-ln(1+x),f′(x)为f(x)的导数.证明:
考点一 利用导数判断函数零点
设g(x)=f′(x),
则当x∈(-1,α)时,g′(x)>0;
(2)f(x)有且仅有2个零点.
f(x)的定义域为(-1,+∞).
①当x∈(-1,0]时,由(1)知,f′(x)在(-1,0)上单调递增,而f′(0)=0,
所以当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,
故f(x)在(-1,0)上单调递减,
又f(0)=0,
从而x=0是f(x)在(-1,0]上的唯一零点.
且当x∈(0,β)时,f′(x)>0;
④当x∈(π,+∞)时,ln(x+1)>1,
所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)上没有零点.
综上,f(x)有且仅有2个零点.
跟踪训练1 (2023·常德模拟)已知函数f(x)=x2+ -aln x(a∈R).
(1)若f(x)在x=2处取得极值,求f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
解得a=7,
经检验,当a=7时,f(x)在x=2处取得极值,
则f′(1)=-7,f(1)=3,
则f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=-7(x-1),
即7x+y-10=0.
(2)当a>0时,若f(x)有唯一的零点x0,求[x0].
注:[x]表示不超过x的最大整数,如[0.6]=0,[2.1]=2,[-1.5]=-2.
参考数据:ln 2=0.693,ln 3=1.099,ln 5=1.609,ln 7=1.946.
令g(x)=2x3-ax-2,则g′(x)=6x2-a,
又g(1)=-a<0,故g(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设为x1,
从而可知f(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
由于f(x)有唯一零点x0,故x1=x0,且x0>1,
故方程(*)的唯一解,即f(x)的唯一零点x0∈(2,3),故[x0]=2.
典例2 (2022·全国乙卷)已知函数f(x)=ln(1+x)+axe-x.
(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
考点二 由零点个数求参数范围
当a=1时,
f(x)=ln(1+x)+xe-x,x>-1,
所以f′(0)=1+1=2.
因为f(0)=0,
所以所求切线方程为y-0=2(x-0),
即y=2x.
(2)若f(x)在区间(-1,0),(0,+∞)上各恰有一个零点,求a的取值范围.
f(x)的定义域为(-1,+∞).
设g(x)=ex+a(1-x2).
①若a>0,则当x∈(-1,0)时,
g(x)=ex+a(1-x2)>0,
即f′(x)>0,
所以f(x)在(-1,0)上单调递增,
所以f(x)
②若-1≤a≤0,则当x∈(0,+∞)时,
g′(x)=ex-2ax>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以g(x)>g(0)=1+a≥0,
即f′(x)>0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以f(x)>f(0)=0,
故f(x)在(0,+∞)上没有零点,不符合题意.
③若a<-1,
(ⅰ)当x∈(0,+∞)时,
则g′(x)=ex-2ax>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
又g(0)=1+a<0,g(1)=e>0,
所以存在m∈(0,1),
使得g(m)=0,即f′(m)=0,
当x∈(0,m)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以当x∈(0,m)时,f(x)
所以f(x)在(m,+∞)上有唯一零点,
又f(x)在(0,m)上没有零点,
即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;
(ⅱ)当x∈(-1,0)时,
设h(x)=g′(x)=ex-2ax,
则h′(x)=ex-2a>0,
所以g′(x)在(-1,0)上单调递增,
所以存在n∈(-1,0),使得g′(n)=0,
当x∈(-1,n)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
当x∈(n,0)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)
即f′(t)=0,
当x∈(-1,t)时,f(x)单调递增,
当x∈(t,0)时,f(x)单调递减,
又x→-1,f(x)→-∞,而f(0)=0,
所以当x∈(t,0)时,f(x)>0,
所以f(x)在(-1,t)上有唯一零点,
在(t,0)上无零点,
即f(x)在(-1,0)上有唯一零点,
所以a<-1,符合题意.
综上,a的取值范围为(-∞,-1).
跟踪训练2 已知函数f(x)=(x-1)ex-aln x.
(1)当a>0时,证明:f(x)存在唯一的极小值点;
当a>0时,函数f(x)=(x-1)ex-aln x的定义域为(0,+∞),
令g(x)=x2ex-a,其中x>0,则g′(x)=(x2+2x)ex>0,
所以函数g(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
易得g(x)=x2ex-a>x2-a(x>0),
当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
故f(x)存在唯一的极小值点.
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
所以f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
又f(1)=0,所以f(x)存在唯一零点x=1,不符合题意;
当a=0时,f(x)=(x-1)ex,故f(x)存在唯一零点x=1,不符合题意;
当a>0时,f(1)=0,由(1)知,x0为函数f(x)的极小值点,
①当x0>1,即a>e时,f(x)在区间(1,x0)上单调递减,
所以f(x0)
所以函数p(x)在(1,+∞)上单调递增,
故p(x)=x-ln x-1>p(1)=0,即ln x
所以f(x)在区间(x0,ln a)上有一个零点,故f(x)有两个零点,满足题意;
②当x0=1,即a=e时,f(x)min=f(x0)=0,
所以f(x)有且仅有一个零点,不符合题意;
③当0
所以函数y=(x-1)ex在区间(0,+∞)上单调递增,
所以(x-1)ex>-1,所以f(x)>-1-aln x,
取x1= <1,则f(x1)= >-1- =0,
所以f(x)在区间(x1,x0)上有一个零点,故f(x)有两个零点,满足题意.
综上,a的取值范围是(0,e)∪(e,+∞).
利用导数解决函数零点问题的方法:
(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用.
(2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题.
(3)参变量分离法:由f(x)=0分离变量得出a=g(x),将问题等价转化为直线y=a与函数y=g(x)的图象的交点问题.
总结提升
1
2
3
1.(2023·邯郸模拟)已知函数f(x)=x3+3ax2+3bx+a2在x=-1处有极值0.
(1)讨论函数f(x)在(-∞,-1)上的单调性;
由f(x)=x3+3ax2+3bx+a2可得f′(x)=3x2+6ax+3b,
因为f(x)=x3+3ax2+3bx+a2在x=-1处有极值0,
1
2
3
当a=1,b=1时,f′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,
函数f(x)是R上的增函数,不满足在x=-1处有极值,故舍去,
所以常数a,b的值分别为a=2,b=3,
所以f(x)=x3+6x2+9x+4,f′(x)=3x2+12x+9=3(x+1)(x+3),
令f′(x)=0,解得x1=-1,x2=-3,
所以当x<-3或x>-1时,f′(x)>0,当-3
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(2)记g(x)=f(x)-k+1,若函数g(x)有三个零点,求实数k的取值范围.
由(1)可知g(x)=x3+6x2+9x-k+5,
所以g′(x)=f′(x)=3(x+1)(x+3),
所以g(x)的单调递增区间是(-∞,-3)和(-1,+∞),单调递减区间为(-3,-1),
当x=-3时,g(x)有极大值-k+5,
当x=-1时,g(x)有极小值-k+1,
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2.已知函数f(x)=ex-a(x+2),
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
1
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当a=1时,f(x)=ex-(x+2),f′(x)=ex-1,
令f′(x)<0,解得x<0,令f′(x)>0,解得x>0,
所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
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f′(x)=ex-a.
①当a≤0时,f′(x)>0,
所以f(x)是增函数.
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)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
故当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a(1+ln a).
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因为f(-2)=e-2>0,
所以f(x)在(-∞,ln a)上存在唯一零点.
由(1)知,当x>2时,ex-x-2>0.
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故f(x)在(ln a,+∞)上存在唯一零点.
从而f(x)在(-∞,+∞)上有两个零点.
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3.(2023·南京模拟)已知k∈R,函数f(x)=3ln(x+1)+ +kx,x∈(-1,2).
(1)若k=0,求证:f(x)仅有1个零点;
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所以f(x)在(-1,2)上单调递增,且f(0)=0,
所以f(x)仅有1个零点.
(2)若f(x)有两个零点,求实数k的取值范围.
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①当k≥0时,f′(x)>0,f(x)在(-1,2)上单调递增,此时f(x)仅有1个零点0,不符合题意;
②当k=-4时,若x∈(-1,0),
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所以f′(x)在(-1,0)上单调递减,
所以f′(x)>f′(0)=4+k=0,
所以f(x)在(-1,0)上单调递增,
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所以f(x)在(0,2)上单调递减,此时f(x)仅有1个零点0,不符合题意;
由②知f(x)在(-1,0)上单调递增,f′(0)=4+k>0,f′(2)=k<0,
所以存在x0∈(0,2),使得f′(x0)=0,
f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,2)上单调递减,
所以f(x0)>f(0)=0,f(2)=3ln 3+2k,
④当k∈(-∞,-4)时,由②知f(x)在(0,2)上单调递减,
且f′(x)在(-1,0)上单调递减,f′(0)=4+k<0,
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所以f(x)在(-1,x1)上单调递增,在(x1,0)上单调递减,所以f(x1)>f(0)=0,
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所以 <0,所以f(x)在 上有一个零点,此时f(x)
有两个零点.
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