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    2024年新高考数学一轮复习 第三章 第三节 第四课时 题型精研——利用导数研究函数的零点问题
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    2024年新高考数学一轮复习 第三章 第三节 第四课时 题型精研——利用导数研究函数的零点问题

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    课时跟踪检测(二十三) 题型精研——利用导数研究函数的零点问题

    1.(2023·梅州模拟)已知f(x)=ex-2x.

    (1)求f(x)的单调区间;

    (2)证明:方程f(x)=cos x无实数解.

    解:(1)f(x)的定义域为Rf(x)=ex-2,

    f(x)>0,即ex>2,解得x>ln 2,

    f(x)<0,即ex<2,解得x<ln 2.

    综上,f(x)的单调递减区间为(-,ln 2),单调递增区间为(ln 2,+).

    (2)证明:令g(x)=ex-2x-cos xxg(x)=ex+sin x-2,

    因为当x时,g(x)=(ex-1)+(sin x-1)<0,

    所以g(x)在单调递减.

    所以g(x)>g(0)=0,

    所以函数g(x)在无零点.

    即方程f(x)=cos x无实数解.

    2.(2021·全国甲卷)已知a>0且a1,函数f(x)=(x>0).

    (1)当a=2时,求f(x)的单调区间.

    (2)若曲线yf(x)与直线y=1有且仅有两个交点,求a的取值范围.

    解:(1)当a=2时,f(x)=,则f(x)=.

    x时,f(x)>0;当x时,f(x)<0.即f(x)的单调递减区间为,单调递增区间为.

    (2)要使曲线yf(x)与直线y=1有2个交点,

    =1有2个解,则有2个解.

    g(x)=(x>0),则g(x)=(x>0).

    g(x)==0,解得x=e.

    g(x)>0,解得0<x<e,此时g(x)单调递增;

    g(x)<0,解得x>e,此时g(x)单调递减.

    g(x)maxg(e)=.

    g(x)在x>e时,g(x).

    g(1)=0,要使条件成立,则0<.

    易得a(1,e)(e,+).

    3.(2023·遵义模拟)已知函数f(x)=ln xax+1,aR.

    (1)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;

    (2)若f(x)=1有且仅有两个不相等实根,求实数a的取值范围.

    解:(1)当a=1时,f(x)=ln xx+1,定义域为x(0,+),

    f(x)=-1=,当x(0,1)时,f(x)>0;

    x(1,+)时,f(x)<0,所以函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+).

    (2)由题意,ln xax+1=1,即a有且仅有两个不相等实根,令g(x)=h(x)=a

    g(x)与h(x)的图象有两个交点,

    g(x)=x(0,e)时,g(x)>0,x(e,+)时,g(x)<0,

    所以g(x)在(0,e)单调递增,在(e,+)单调递减,

    所以函数g(x)的最大值为g(e)=

    又因为x0时,g(x)x时,g(x)0,

    所以当a时,g(x)与h(x)的图象有两个交点,所以实数a的取值范围为.

    4.(2022·唐山二模)已知函数f(x)=g(x)=bsin x,曲线yf(x)和yg(x)在原点处有相同的切线l.

    (1)求b的值以及l的方程;

    (2)判断函数h(x)=f(x)-g(x)在(0,+)上零点的个数,并说明理由.

    解:(1)依题意得,f(x)=g(x)=bcos x.

    f(0)=g(0)=b=1,b=1,l的方程为yx.

    (2)由已知得,h(x)=-sin x,当x>时,=3->1sin xh(x)>0,此时h(x)无零点.

    0<x<时,h(x)cos x

    H(x)cos xx

    H(x)=-sin x,显然H(x)上单调递增,

    H(0)=-<0H>0,所以存在t使得H(t)0

    因此可得0<x<t时,H(x)<0H(x)单调递减;

    t<x<时,H(x)>0H(x)单调递增.又H(0)0H>0

    所以存在λ,使得H(λ)0

    0<x<λ时,H(x)<0h(x)<0h(x)单调递减;

    λ<x<时,H(x)>0h(x)>0h(x)单调递增.

    h(0)0h>0,所以h(x)上有一个零点.

    综上,h(x)(0,+)上有1个零点.

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