2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文

上傳人:xt****7 文檔編號:105409196 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):12 大?。?34.02KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文_第1頁
第1頁 / 共12頁
2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文_第2頁
第2頁 / 共12頁
2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文_第3頁
第3頁 / 共12頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、2022年高考數(shù)學二輪復習 專題2 函數(shù)與導數(shù) 第4講 與函數(shù)的零點相關的問題 文                        函數(shù)零點的個數(shù)問題 1.函數(shù)f(x)=xcos 2x在區(qū)間[0,2π]上的零點的個數(shù)為( D ) (A)2 (B)3 (C)4 (D)5 解析:要使f(x)=xcos 2x=0,則x=0,或cos 2x=0,而在區(qū)間[0,2π]上,通過觀察y=cos 2x的函數(shù)圖象,易得滿足cos 2x=0的x的值有,,,,所以零點的個數(shù)為5個. 2.(xx南昌二模)已知函數(shù)f(x)=函數(shù)g(x)是周期為2的偶函數(shù),且當x∈[0,1]時,g(x)=2x-1,則函數(shù)y=f

2、(x)-g(x)的零點個數(shù)是( B ) (A)5 (B)6 (C)7 (D)8 解析:函數(shù)y=f(x)-g(x)的零點個數(shù)就是函數(shù)y=f(x)與y=g(x)圖象的交點個數(shù).在同一坐標系中畫出這兩個函數(shù)的圖象: 由圖可得這兩個函數(shù)的交點為A,O,B,C,D,E,共6個點. 所以原函數(shù)共有6個零點.故選B. 3.(xx南昌市一模)已知函數(shù)f(x)=若關于x的方程f[f(x)]=0有且只有一個實數(shù)解,則實數(shù)a的取值范圍為    .? 解析:依題意,得a≠0,令f(x)=0,得lg x=0,即x=1,由f[f(x)]=0,得f(x)=1, 當x>0時,函數(shù)y=lg x的圖象與直線y=1有

3、且只有一個交點,則當x≤0時,函數(shù)y=的圖象與直線y=1沒有交點,若a>0,結(jié)論成立;若a<0,則函數(shù)y=的圖象與y軸交點的縱坐標-a<1,得-1

4、有2個零點,則當x≥1時,f(x)有且只有一個零點,結(jié)合圖象可知,2a≥1,即a≥,則≤a<1;當a≥1時,2a>1,由二次函數(shù)的性質(zhì)可知,當x≥1時,f(x)有2個零點,則要使f(x)恰有2個零點,則需要f(x)在(-∞,1)上無零點,則2-a≤0,即a≥2.綜上可知,滿足條件的a的取值范圍是[,1)∪[2,+∞). 答案:①-1 ②[,1)∪[2,+∞) 確定函數(shù)零點所在的區(qū)間 5.(xx四川成都市一診)方程ln(x+1)-=0(x>0)的根存在的大致區(qū)間是( B ) (A)(0,1) (B)(1,2) (C)(2,e) (D)(3,4) 解析:設f(x)=ln(x+1)-

5、, 則f(1)=ln 2-2<0,f(2)=ln 3-1>0, 得f(1)f(2)<0,函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)有零點,故選B. 6.(xx河南鄭州市一模)設函數(shù)f(x)=ex+2x-4,g(x)=ln x+2x2-5,若實數(shù)a,b分別是f(x),g(x)的零點,則( A ) (A)g(a)<0e+2-4>0,

6、可排除C,D;00)上的最小值; (3)若存在兩不等實根x1,x2∈[,e],使方程g(x)=2exf(x)成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解:(1)當a=5時g(x)=(-x2+5x-3)·ex,g(1)=e. g′(x)=(-x2+3x+2)·ex,故切線的斜率為g

7、′(1)=4e. 所以切線方程為y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e. (2)f′(x)=ln x+1, x (0, ) (,+∞) f′(x) - 0 + f(x) 單調(diào)遞減 極小值(最小值) 單調(diào)遞增 ①當t≥時,在區(qū)間(t,t+2)上f(x)為增函數(shù), 所以f(x)min=f(t)=tln t, ②當0

8、x+,h′(x)=1+-=. x (,1) 1 (1,e) h′(x) - 0 + h(x) 單調(diào)遞減 極小值(最小值) 單調(diào)遞增 h()=+3e-2,h(1)=4,h(e)=+e+2. h(e)-h()=4-2e+<0. 所以實數(shù)a的取值范圍為(4,e+2+]. 8.(xx湖北八市聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln(x+a)-x2-x在x=0處取得極值. (1)求實數(shù)a的值; (2)若關于x的方程f(x)=-x+b在區(qū)間[0,2]上恰有兩個不同的實數(shù)根,求實數(shù)b的取值范圍. 解:(1)f′(x)=-2x-1, 因為x=0時,f(x)取得極值,所以f′(0

9、)=0, 故-2×0-1=0,解得a=1, 經(jīng)檢驗當a=1時,f(x)在x=0處取得極大值符合題意, 所以a=1. (2)由a=1知f(x)=ln(x+1)-x2-x, 由f(x)=-x+b,得ln(x+1)-x2+x-b=0, 令φ(x)=ln(x+1)-x2+x-b,則f(x)=-x+b在[0,2]上恰有兩個不同的實數(shù)根等價于φ(x)=0在[0,2]上恰有兩個不同的實數(shù)根. φ′(x)=-2x+=, 當x∈(0,1)時,φ′(x)>0,于是φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增; 當x∈(1,2)時,φ′(x)<0,于是φ(x)在(1,2)上單調(diào)遞減; 依題意有 解得ln 3

10、-1≤b1,00 f(-1)=log32

11、-1-log32=-1<0, 所以根據(jù)函數(shù)的零點存在性定理得出函數(shù)f(x)=ax+x-b的零點所在的區(qū)間是(-1,0),故選B. 2.(xx涼山州模擬)設函數(shù)f(x)=|ln x|-的兩個零點為x1,x2,則有( A ) (A)x1x2<1 (B)x1x2=1 (C)1|ln x2|, 所以-ln x1>ln x2,則ln x1+ln x2<0,即

12、ln (x1x2)<0, 所以x1x2<1.故選A. 3.(xx蚌埠二模)函數(shù)f(x)=有且只有一個零點時,a的取值范圍是( D ) (A)(-∞,0] (B)(0, ) (C)(,1) (D)(-∞,0]∪(1,+∞) 解析:因為f(1)=ln 1=0, 所以當x≤0時,函數(shù)f(x)沒有零點, 故-2x+a>0或-2x+a<0在(-∞,0]上恒成立, 即a>2x,或a<2x在(-∞,0]上恒成立, 故a>1或a≤0. 故選D. 4.(xx重慶卷)已知函數(shù)f(x)=且g(x)=f(x)-mx-m在(-1,1]內(nèi)有且僅有兩個不同的零點,則實數(shù)m的取值范圍是( A )

13、(A) (-,-2]∪(0, ] (B) (-,-2]∪(0, ] (C) (-,-2]∪(0, ] (D) (-,-2]∪(0, ] 解析:g(x)=f(x)-mx-m在(-1,1]內(nèi)有且僅有兩個不同的零點就是函數(shù)y=f(x)的圖象與函數(shù)y=m(x+1)的圖象有兩個交點,在同一直角坐標系內(nèi)作出函數(shù) f(x)=和函數(shù)y=m(x+1)的圖象,如圖, 當直線y=m(x+1)與y=-3,x∈(-1,0]和y=x,x∈(0,1]都相交時,0

14、得mx2+(2m+3)x+m+2=0,當Δ=9+4m=0,即m=-時,直線y=m(x+1)與y=-3相切,當直線y=m(x+1)過點(0,-2)時,m=-2,所以m∈(-,-2].綜上,實數(shù)m的取值范圍是(-,-2]∪(0, ],故選A. 5.(xx湖北卷)已知f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當x≥0時,f(x)=x2-3x.則函數(shù)g(x)=f(x)-x+3的零點的集合為( D ) (A){1,3} (B){-3,-1,1,3} (C){2-,1,3} (D){-2-,1,3} 解析:當x≥0時,函數(shù)g(x)的零點即方程f(x)=x-3的根,由x2-3x=x-3,解得x=1或3;

15、 當x<0時,由f(x)是奇函數(shù)得 -f(x)=f(-x)=x2-3(-x), 即f(x)=-x2-3x. 由f(x)=x-3得x=-2-(正根舍去). 故選D. 6.已知x0是函數(shù)f(x)=2x+的一個零點,若x1∈(1,x0),x2∈(x0,+∞),則( B ) (A)f(x1)<0,f(x2)<0 (B)f(x1)<0,f(x2)>0 (C)f(x1)>0,f(x2)<0 (D)f(x1)>0,f(x2)>0 解析:函數(shù)y=2x,y=在(1,+∞)都為單調(diào)增函數(shù), 所以f(x)=2x+在(1,+∞)上為單調(diào)增函數(shù). 因為f(x0)=0, 所以x1∈(1,x0),x

16、2∈(x0,+∞)時, f(x1)f(x0)=0,從而答案B正確. 7.(xx山東模擬)已知函數(shù)f(x)=則下列關于函數(shù)y=f[f(kx)+1]+1(k≠0)的零點個數(shù)的判斷正確的是( C ) (A)當k>0時,有3個零點;當k<0時,有4個零點 (B)當k>0時,有4個零點;當k<0時,有3個零點 (C)無論k為何值,均有3個零點 (D)無論k為何值,均有4個零點 解析:令f[f(kx)+1]+1=0得, 或 解得f(kx)+1=0或f(kx)+1=; 由f(kx)+1=0得, 或 即x=0或kx=; 由f(kx)+1=得, 或 即

17、ekx=1+(無解)或kx=; 綜上所述,x=0或kx=或kx=; 故無論k為何值,均有3個解. 故選C. 8.(xx懷化二模)定義域為R的函數(shù)f(x)=若關于x的函數(shù)h(x)=f2(x)+af(x)+有5個不同的零點x1,x2,x3,x4,x5,則++++等于( C ) (A)15 (B)20 (C)30 (D)35 解析:作函數(shù)f(x)=的圖象如圖, 則由函數(shù)h(x)=f2(x)+af(x)+有5個不同的零點知, 1+a+=0,解得a=-, 則解f2(x)-f(x)+=0得, f(x)=1或f(x)=; 故若f(x)=1,則x=2或x=3或x=1; 若f(

18、x)=,則x=0或x=4; 故++++=1+4+9+16=30.故選C. 9.(xx鄭州二模)已知函數(shù)f(x)=函數(shù)g(x)=f(x)-2x恰有三個不同的零點,則實數(shù)a的取值范圍是( A ) (A)[-1,3) (B)[-3,-1] (C)[-3,3) (D)[-1,1) 解析:因為f(x)= 所以g(x)=f(x)-2x= 而方程-x+3=0的解為3, 方程x2+4x+3=0的解為-1,-3; 若函數(shù)g(x)=f(x)-2x恰有三個不同的零點, 則 解得,-1≤a<3. 實數(shù)a的取值范圍是[-1,3). 故選A. 10.(xx呼和浩特一模)若函數(shù)f(x)=ln x

19、+kx-1有兩個零點,則實數(shù)k的取值范圍是( A ) (A) (-,0) (B) (-∞,- ) (C) (-,+∞) (D) (-e2,- ) 解析:作函數(shù)y=ln x-1與y=-kx的圖象如圖, 當直線與y=ln x-1相切時,設切點(x,ln x-1), y′=, =, 解得,x=e2, 故0<-k<, 故-

20、函數(shù)的導函數(shù),由極值點的性質(zhì)及題意,得出f(x)=x1或f(x)=x2,再利用數(shù)形結(jié)合確定這兩個方程實數(shù)根的個數(shù). 因為f′(x)=3x2+2ax+b, 函數(shù)f(x)的兩個極值點為x1,x2, 所以f′(x1)=0,f′(x2)=0, 所以x1,x2是方程3x2+2ax+b=0的兩根. 所以解關于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0得f(x)=x1或f(x)=x2.不妨設x1

21、有一個 實根, 所以不同實根的個數(shù)為3.故選A. 二、填空題 12.(xx蘭州二模)設函數(shù)f(x)=函數(shù)y=f[f(x)]-1的零點個數(shù)為    .? 解析:因為函數(shù)f(x)= 當x≤0時, y=f[f(x)]-1=f(2x)-1=log22x-1=x-1, 令y=f[f(x)]-1=0,x=1(舍去). 當01時, y=f[f(x)]-1=f(log2x)-1=log2(log2x)-1, 令y=f[f(x)]-1=0,log2(log2x)=

22、1, 則log2x=2,x=4, 故函數(shù)y=f[f(x)]-1的零點個數(shù)為2個. 答案:2 13.(xx濰坊模擬)已知f(x)是定義在(0,+∞)上的單調(diào)函數(shù),f′(x)是f(x)的導函數(shù),若對?x∈(0,+∞),都有f[f(x)-2x]=3,則方程f′(x)-=0的解所在的區(qū)間是    .(區(qū)間長度不大于1)? 解析:由題意,可知f(x)-2x是定值,令t=f(x)-2x,則f(x)=2x+t, 又f(t)=2t+t=3,解得t=1, 所以有f(x)=2x+1, 所以f′(x)=2x·ln 2, 令F(x)=f′(x)-=2x·ln 2-, 可得F(1)=21·ln 2-

23、4<0,F(2)=22·ln 2-2>0, 即F(x)=2x·ln 2-零點在區(qū)間(1,2)內(nèi), 所以f′(x)-=0的解所在的區(qū)間是(1,2). 答案:(1,2) 14.(xx山東卷)已知函數(shù)f(x)=1ogax+x-b(a>0,且a≠1).當21+3-b=4-b>0. 即f(2)f(3)<0,易知f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增, 所以f(x)存在唯

24、一的零點x0, 且x0∈(2,3),所以n=2. 答案:2                        利用導數(shù)研究方程根的問題 訓練提示: 利用導數(shù)研究高次式、分式、指數(shù)式、對數(shù)式方程解的個數(shù)問題的一般思路 (1)將問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的零點問題,進而轉(zhuǎn)化為函數(shù)的圖象與x軸(或直線y=k)在該區(qū)間上的交點問題. (2)利用導數(shù)研究出該函數(shù)在該區(qū)間上的單調(diào)性、極值(最值)、端點值等性質(zhì),進而畫出其圖象. (3)結(jié)合圖象求解. 1.(xx貴州七校聯(lián)盟第一次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=(ax2+x)ex,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R. (1)當a>0時,解不等式f(x)≤0;

25、(2)當a=0時,求整數(shù)t的所有值,使方程f(x)=x+2在[t,t+1]上有解. 解:(1)因為ex>0,所以不等式f(x)≤0,即為ax2+x≤0, 又因為a>0,所以不等式可化為x(x+)≤0, 所以不等式f(x)≤0的解集為[-,0]. (2)當a=0時,方程即為xex=x+2,由于ex>0, 所以x=0不是方程的解, 所以原方程等價于ex--1=0, 令h(x)=ex--1, 因為h′(x)=ex+>0對于x≠0恒成立, 所以h(x)在(-∞,0)和(0,+∞)內(nèi)是單調(diào)增函數(shù), 又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-2>0,h(-3)=e-3-<0,h(-2)=

26、>0, 所以方程f(x)=x+2有且只有兩個實數(shù)根,且分別在區(qū)間[1,2]和[-3,-2]上,所以整數(shù)t的所有值為{-3,1}. 2.(xx廣東江門市3月模擬)設函數(shù)f(x)=ex(ln x-a),e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R為常數(shù). (1)若y=f(x)在x=1處的切線l的斜率為2e,求a的值; (2)在(1)的條件下,證明切線l與曲線y=f(x)在區(qū)間(0, )至少有1個公共點. 解:(1)f′(x)=ex(ln x-a+), 依題意,k=f′(1)=e(ln 1-a+1)=2e,解得a=-1, (2)由(1)f(1)=e,直線l的方程為y-e=2e(x-1), 即y=2ex

27、-e, 令g(x)=f(x)-(2ex-e)=ex(ln x+1)-2ex+e, 則g()=(1-ln 2)>0, g(e-4)=-3ee-4-2e-3+e<-3+e<0(用其他適當?shù)臄?shù)替代e-4亦可) 因為y=g(x)在(e-4, )上是連續(xù)不斷的曲線, g(e-4)g()<0,y=g(x)在(e-4, )內(nèi)有零點, 而(e-4, )? (0, ),從而切線l與曲線y=f(x)在區(qū)間(0, )至少有1個公共點. 3.(xx菏澤市一模)設函數(shù)f(x)=ln x-ax2-bx. (1)當a=b=時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)令F(x)=f(x)+ax2+bx+(0

28、3),其圖象上任意一點P(x0,y0)處切線的斜率k≤恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (3)當a=0,b=-1時,方程f(x)=mx在區(qū)間[1,e2]內(nèi)有唯一實數(shù)解,求實數(shù)m的取值范圍. 解:(1)依題意,知f(x)的定義域為(0,+∞), 當a=b=時,f(x)=ln x-x2-x, f′(x)=-x-=. 令f′(x)=0,解得x=1或x=-2(舍去), 當00;當x>1時,f′(x)<0, 所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,1),減區(qū)間為(1,+∞); (2)由題意知F(x)=ln x+,x∈(0,3], 則有k=F′(x0)=≤在(0,3]上恒成立

29、, 所以a≥(-+x0)max, 當x0=1時,-+x0取得最大值, 所以a∈[,+∞); (3)當a=0,b=-1時,f(x)=ln x+x, 由f(x)=mx,得ln x+x=mx,又x>0, 所以m=1+, 要使方程f(x)=mx在區(qū)間[1,e2]上有唯一實數(shù)解, 只需m=1+有唯一實數(shù)解, 令g(x)=1+(x>0),所以g′(x)=, 由g′(x)>0得0e, 所以g(x)在區(qū)間[1,e]上是增函數(shù),在區(qū)間[e,e2]上是減函數(shù). g(1)=1,g(e2)=1+,g(e)=1+, 故1≤m<1+. 4.(xx威海5月模擬)已

30、知函數(shù)f(x)=+ax,x>1. (1)若f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若a=2,求函數(shù)f(x)的極小值; (3)若方程(2x-m)ln x+x=0在(1,e]上有兩個不等實根,求實數(shù)m的取值范圍. 解:(1)f′(x)=+a, 由題意可得f′(x)≤0在x∈(1,+∞)上恒成立; 所以a≤-=(-)2-, 因為x∈(1,+∞), 所以ln x∈(0,+∞), 所以-=0時函數(shù)t=(-)2-的最小值為-, 所以a≤-. (2)當a=2時,f(x)=+2x,f′(x)=, 令f′(x)=0得2ln2x+ln x-1=0, 解得ln x=或

31、ln x=-1(舍去),即x=. 當1時,f′(x)>0, 所以f(x)的極小值為f()=+2=4. (3)將方程(2x-m)ln x+x=0兩邊同除ln x得(2x-m)+=0, 整理得+2x=m, 即函數(shù)f(x)與函數(shù)y=m在(1,e]上有兩個不同的交點. 由(2)可知,f(x)在(1,)上單調(diào)遞減,在(,e]上單調(diào)遞增 f()=4,f(e)=3e, 當x→1時,→+∞, 所以4

32、-x-. (1)判斷的單調(diào)性; (2)求函數(shù)y=f(x)的零點的個數(shù); 解:(1)設φ(x)=x2-1-,其中x>0, φ′(x)=2x+>0,所以φ(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增, 即在(0,+∞)單調(diào)遞增. (2)因為φ(1)=-1<0,φ(2)=3->0, 又φ(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增, 故φ(x)在(1,2)內(nèi)有唯一零點. 又f(x)=x3-x-=x·φ(x),顯然x=0為f(x)一個零點, 因此y=f(x)在[0,+∞)有且僅有2個零點. 2.設a∈R,函數(shù)f(x)=ln x-ax. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值; (2)已知x1=(e為自然對數(shù)

33、的底數(shù))和x2是函數(shù)f(x)的兩個不同的零點,求a的值并證明:x2>. (1)解:函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞). 求導數(shù),得f′(x)=-a=. ①若a≤0,則f′(x)>0,f(x)是(0,+∞)上的增函數(shù),無極值; ②若a>0,令f′(x)=0,得x=. 當x∈(0, )時,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù); 當x∈(,+∞)時,f′(x)<0,f(x)是減函數(shù). 所以當x=時,f(x)有極大值,極大值為f()=ln -1=-ln a-1. 綜上所述,當a≤0時,f(x)的遞增區(qū)間為(0,+∞),無極值; 當a>0時,f(x)的遞增區(qū)間為(0, ),遞減區(qū)間為(,+

34、∞), 極大值為-ln a-1. (2)證明:因為x1=是函數(shù)f(x)的零點, 所以f()=0,即-a=0,解得a==. 所以f(x)=ln x-x. 因為f()=->0,f()=-<0, 所以f()f()<0. 由(1)知,函數(shù)f(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞減, 所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(,)上有唯一零點,因此x2>. 3.(xx鄭州質(zhì)量預測)已知函數(shù)f(x)=(x2-2x)ln x+ax2+2. (1)當a=-1時,求f(x)在點(1,f(1))處的切線方程; (2)當a>0時,設函數(shù)g(x)=f(x)-x-2,且函數(shù)g(x)有且僅有一個零點,若e-2

35、≤m,求m的取值范圍. 解:(1)當a=-1時,f(x)=(x2-2x)ln x-x2+2,定義域為(0,+∞), f′(x)=(2x-2)ln x+(x-2)-2x. 所以f′(1)=-3,又f(1)=1,f(x)在(1,f(1))處的切線方程為3x+y-4=0. (2)令g(x)=f(x)-x-2=0,則(x2-2x)ln x+ax2+2=x+2,即a=, 令h(x)=, 則h′(x)=--+=. 令t(x)=1-x-2ln x,t′(x)=-1-=, 因為t′(x)<0,所以t(x)在(0,+∞)上是減函數(shù), 又因為t(1)=h′(1)=0, 所以當0

36、(x)>0,當x>1時,h′(x)<0, 所以h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 所以h(x)max=h(1)=1. 因為a>0,所以當函數(shù)g(x)有且僅有一個零點時,a=1. 當a=1,g(x)=(x2-2x)ln x+x2-x, 若e-2

37、<2e<2e(e-)=g(e),即g()

38、+-, 化簡得-2+x0=0,解得x0=0或x0=1, 所以切線方程為y=0和y=x-1. (2)法一 由題得方程x3-ax2-x+1=0只有一個根, 設g(x)=x3-ax2-x+1,則g′(x)=3x2-2ax-1, 因為Δ=4a2+12>0, 所以g′(x)有兩個零點x1,x2,即3-2axi-1=0(i=1,2),且x1x2<0,a=, 不妨設x1<00且g(x2)>0,或g(x1)

39、<0且g(x2)<0, 又g(xi)=-a-xi+1=--xi+1 =--+1(i=1,2), 設h(x)=-x3-+1, 所以h′(x)=-x2-<0, 所以h(x)為減函數(shù), 又h(1)=0,所以x<1時h(x)>0,x>1時h(x)<0, 所以xi(i=1,2)大于1或小于1, 由x1<00,所以a<1. 法二 曲線y=f(x)與直線y=x-1只有一個交點, 等價于關于x的方程ax2=x3-x+1只有一個實根. 顯然x≠0,所以方程a=x-+只有

40、一個實根. 設函數(shù)g(x)=x-+, 則g′(x)=1+-=. 設h(x)=x3+x-2,h′(x)=3x2+1>0,h(x)為增函數(shù), 又h(1)=0.所以當x<0時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù); 當01時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù); 所以g(x)在x=1時取極小值1. 又當x趨向于0時,g(x)趨向于正無窮; 又當x趨向于負無窮時,g(x)趨向于負無窮; 又當x趨向于正無窮時,g(x)趨向于正無窮. 所以g(x)圖象大致如圖所示. 所以方程a=x-+只有一個實根時,實數(shù)a的取值范圍為(-∞,1).

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!