下载此文档

人教2023年高考数学二轮复习(全国版文) 第1部分 专题突破 专题1 培优点3 隐零点问题.docx


高中 高三 上学期 数学 人教版

1340阅读234下载7页67 KB

下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
下载所得到的文件列表
人教2023年高考数学二轮复习(全国版文) 第1部分 专题突破 专题1 培优点3 隐零点问题.docx
文档介绍:
培优点3 隐零点问题
导函数的零点在很多时候是无法直接求解出来的,我们称之为“隐零点”,既能确定其存在,但又无法用显性的代数进行表达.这类问题的解题思路是对函数的零点设而不求,通过整体代换和过渡,再结合题目条件解决问题.
考点一 不含参函数的隐零点问题
例1 (2022·济宁质检)已知函数f(x)=acos x+bex(a,b∈R),曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-x.
(1)求实数a,b的值;
(2)当x∈时,f(x)≤c(c∈Z)恒成立,求c的最小值.
解 (1)因为f′(x)=-asin x+bex,
所以
解得
(2)由(1)知f(x)=cos x-ex,x∈,
所以f′(x)=-sin x-ex,
设g(x)=-sin x-ex
g′(x)=-cos x-ex=-(cos x+ex).
当x∈时,
cos x≥0,ex>0,所以g′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,-1≤cos x≤1,ex>1,
所以g′(x)<0.
所以当x∈时,g′(x)<0,
g(x)单调递减,即f′(x)单调递减.
因为f′(0)=-1<0,
f′=-
因为>e>2,
所以,
所以f′>0,
所以∃x0∈,
使得f′(x0)=-sin x0-=0,
即=-sin x0.
所以当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(x0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以f(x)max=f(x0)=cos x0-
=cos x0+sin x0=sin.
因为x0∈,
所以x0+∈,
所以sin∈,
所以f(x0)∈(0,1).
由题意知,c≥f(x0),
所以整数c的最小值为1.
规律方法 已知不含参函数f(x),导函数方程f′(x)=0的根存在,却无法求出,利用零点存在定理,判断零点存在,设方程f′(x)=0的根为x0,则①有关系式f′(x0)=0成立,②注意确定x0的合适范围.
跟踪演练1 (2022·郑州模拟)已知函数f(x)=ax2-(2a+1)x+2ln x(a>0).
(1)若a>0,求f(x)的单调递增区间;
(2)当a=0时,证明:f(x)<2ex-x-4 (其中e为自然对数的底数).
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=ax-(2a+1)+=,
当0<<2,即a>时,令f′(x)>0,得0<x<或x>2,则f(x)在,(2,+∞)上单调递增;
当=2,即a=时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当>2,即0<a<时,令f′(x)>0得0<x<2或x>,则f(x)在(0,2),上单调递增.
综上所述,当a>时,f(x)的单调递增区间为,(2,+∞);
当a=时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);
当0<a<时,,f(x)的单调递增区间为(0,2),.
(2)证明 当a=0时,f(x)=-x+2ln x,
要证f(x)<2ex-x-4,即证ex-ln x-2>0,
构造函数h(x)=ex-ln x-2(x>0),
则h′(x)=ex-,令g(x)=ex-,
则g′(x)=ex+>0,所以h′(x)在(0,+∞)上单调递增,
又h′=-2<0,h′(1)=e-
内容来自帮提分https://www.sfbroad.com转载请标明出处.
相关文档