《2020版高考数学新增分大一轮新高考(鲁京津琼)专用讲义:第三章 高考专题突破一 第2课时 Word版含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020版高考数学新增分大一轮新高考(鲁京津琼)专用讲义:第三章 高考专题突破一 第2课时 Word版含解析.pdf(10页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、高清试卷 下载可打印 高清试卷 下载可打印 第第 2 课时 导数与方程课时 导数与方程 题型一 求函数零点个数 例 1 设函数 f(x) x2mln x,g(x)x2(m1)x, 1 2 当 m1 时,讨论 f(x)与 g(x)图象的交点个数 解 令 F(x)f(x)g(x) x2(m1)xmln x,x0, 1 2 问题等价于求函数 F(x)的零点个数 F(x), x1xm x 当 m1 时,F(x)0,函数 F(x)为减函数, 注意到 F(1) 0,F(4)ln 41 时,若 0m,则 F(x)0, 所以函数 F(x)在(0,1)和(m,)上单调递减,在(1,m)上单调递增, 注意到 F(
2、1)m 0,F(2m2)mln(2m2)0), x ex 2 e 1 x ln x x 则 h(x) . 1x ex 1 x2 1ln x x2 1x ex ln x x2 易知 h(1)0, 当 00, 当 x1 时,h(x)1 时,函数 h(x)没有零点,即函数 f(x)与 g(x)的图象在(0,) 1 e 1 e 上没有交点; 当 1m0,即 m1 时,f(x)与 g(x)在(0,)上没有交点; 1 e 当 m1 或 m 时,f(x)与 g(x)在(0,)上有 1 个交点; 1 e 2 e 高清试卷 下载可打印 高清试卷 下载可打印 当 0; 1 e 当 10), 3 x 所以 h(x)
3、1 . 2 x 3 x2 x3x1 x2 所以 x 在上变化时,h(x),h(x)的变化情况如下: 1 e,e x ( 1 e,1) 1(1,e) h(x)0 h(x)极小值 又 h 3e2,h(1)4,h(e) e2. ( 1 e) 1 e 3 e 且 h(e)h42e 0,解得 xe2, 令 f(x) 时,f(x)min0,f(x)无零点, 2 e 当 a 时,f(x)min0,f(x)有 1 个零点, 2 e 当 a0,解得 x1,令 f(x)0 可得 x2 或 x0,则当 x(,1)时,f(x)0, 所以 f(x)在(,1)内单调递减,在(1,)内单调递增 又 f(1)e,f(2)a,
4、取 b 满足 b (b2)a(b1)2a0, a 2 (b 23 2b) 故 f(x)存在两个零点 设 a0,因此 f(x)在(1,)内单调递增 又当 x1 时,f(x)1,故当 x(1,ln(2a)时,f(x)0. 因此 f(x)在(1,ln(2a)内单调递减,在(ln(2a),)内单调递增 又当 x1 时,f(x)0 恒成立, (0, 1 4) (0, 1 4) 即只需当 x时,a3恒成立 (0, 1 4) 2ln x x1 令 h(x)3,x, 2ln x x1 (0, 1 4) 则 h(x), 2ln x2 x2 x12 再令 m(x)2ln x 2,x, 2 x (0, 1 4) 则
5、 m(x)m64ln 20, ( 1 4) 所以 h(x)0 在上恒成立, (0, 1 4) 所以 h(x)在上为增函数, (0, 1 4) 所以 h(x)0,则当 x(,1)时,f(x)0, 所以 f(x)在(,1)内单调递减, 在(1,)内单调递增 又 f(1)e,f(2)a,取 b 满足 b (b2)a(b1)2a0, a 2 (b 23 2b) 故 f(x)存在两个零点 设 a0,因此 f(x)在(1,)内单调递增 又当 x1 时,f(x)1,故当 x(1,ln(2a)时,f(x)0. 因此 f(x)在(1,ln(2a)内单调递减,在(ln(2a),)内单调递增 又当 x1 时,f(x)f(2x2), 即 f(2x2)1 时,g(x)1 时,g(x)0. 从而 g(x2)f(2x2)0,故 x1x22.