专题04 导数及其应用(解答题)(解析版).docx
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- 专题04 导数及其应用解答题解析版 专题 04 导数 及其 应用 解答 解析
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1、五年(2019-2023)年高考真题分项汇编专题04 导数及应用(解答题)函数导数应用是高考必考知识点 ,解答题主要是压轴题的形式出现,常考题型如图所示:考点01 利用导数求函数单调性,求参数一、解答题1(2023全国乙卷)已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)是否存在a,b,使得曲线关于直线对称,若存在,求a,b的值,若不存在,说明理由.(3)若在存在极值,求a的取值范围.【答案】(1);(2)存在满足题意,理由见解析.(3).【分析】(1)由题意首先求得导函数的解析式,然后由导数的几何意义确定切线的斜率和切点坐标,最后求解切线方程即可;(2)首先求得函数的定义域,由函数的定义
2、域可确定实数的值,进一步结合函数的对称性利用特殊值法可得关于实数的方程,解方程可得实数的值,最后检验所得的是否正确即可;(3)原问题等价于导函数有变号的零点,据此构造新函数,然后对函数求导,利用切线放缩研究导函数的性质,分类讨论,和三中情况即可求得实数的取值范围.【详解】(1)当时,则,据此可得,函数在处的切线方程为,即.(2)由函数的解析式可得,函数的定义域满足,即函数的定义域为,定义域关于直线对称,由题意可得,由对称性可知,取可得,即,则,解得,经检验满足题意,故.即存在满足题意.(3)由函数的解析式可得,由在区间存在极值点,则在区间上存在变号零点;令,则,令,在区间存在极值点,等价于在区
3、间上存在变号零点,当时,在区间上单调递减,此时,在区间上无零点,不合题意;当,时,由于,所以在区间上单调递增,所以,在区间上单调递增,所以在区间上无零点,不符合题意;当时,由可得,当时,单调递减,当时,单调递增,故的最小值为,令,则,函数在定义域内单调递增,据此可得恒成立,则,令,则,当时,单调递增,当时,单调递减,故,即(取等条件为),所以,且注意到,根据零点存在性定理可知:在区间上存在唯一零点.当时,单调减,当时,单调递增,所以.令,则,则函数在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,所以,所以函数在区间上存在变号零点,符合题意.综合上面可知:实数得取值范围是.【点睛】(1)求切线方程的核心
4、是利用导函数求切线的斜率,求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导,合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.(2)根据函数的极值(点)求参数的两个要领:列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;验证:求解后验证根的合理性.本题中第二问利用对称性求参数值之后也需要进行验证.2(2022全国乙卷)已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)若在区间各恰有一个零点,求a的取值范围【答案】(1)(2)【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可(2)求导,对分类讨论,对分两部分研究【详解】(1)的定义域为当时,所以切
5、点为,所以切线斜率为2所以曲线在点处的切线方程为(2)设若,当,即所以在上单调递增,故在上没有零点,不合题意若,当,则所以在上单调递增所以,即所以在上单调递增,故在上没有零点,不合题意若(1)当,则,所以在上单调递增所以存在,使得,即当单调递减当单调递增所以当,令则所以在上单调递增,在上单调递减,所以,又,所以在上有唯一零点又没有零点,即在上有唯一零点(2)当设所以在单调递增所以存在,使得当单调递减当单调递增,又所以存在,使得,即当单调递增,当单调递减,当,又,而,所以当所以在上有唯一零点,上无零点即在上有唯一零点所以,符合题意所以若在区间各恰有一个零点,求的取值范围为3(2021全国甲卷)已
6、知且,函数(1)当时,求的单调区间;(2)若曲线与直线有且仅有两个交点,求a的取值范围【答案】(1)上单调递增;上单调递减;(2).【分析】(1)求得函数的导函数,利用导函数的正负与函数的单调性的关系即可得到函数的单调性;(2)方法一:利用指数对数的运算法则,可以将曲线与直线有且仅有两个交点等价转化为方程有两个不同的实数根,即曲线与直线有两个交点,利用导函数研究的单调性,并结合的正负,零点和极限值分析的图象,进而得到,发现这正好是,然后根据的图象和单调性得到的取值范围.【详解】(1)当时,,令得,当时,,当时,,函数在上单调递增;上单调递减;(2)方法一【最优解】:分离参数,设函数,则,令,得
7、,在内,单调递增;在上,单调递减;,又,当趋近于时,趋近于0,所以曲线与直线有且仅有两个交点,即曲线与直线有两个交点的充分必要条件是,这即是,所以的取值范围是.方法二:构造差函数由与直线有且仅有两个交点知,即在区间内有两个解,取对数得方程在区间内有两个解构造函数,求导数得当时,在区间内单调递增,所以,在内最多只有一个零点,不符合题意;当时,令得,当时,;当时,;所以,函数的递增区间为,递减区间为由于,当时,有,即,由函数在内有两个零点知,所以,即构造函数,则,所以的递减区间为,递增区间为,所以,当且仅当时取等号,故的解为且所以,实数a的取值范围为方法三分离法:一曲一直曲线与有且仅有两个交点等价
8、为在区间内有两个不相同的解因为,所以两边取对数得,即,问题等价为与有且仅有两个交点当时,与只有一个交点,不符合题意当时,取上一点在点的切线方程为,即当与为同一直线时有得直线的斜率满足:时,与有且仅有两个交点记,令,有在区间内单调递增;在区间内单调递减;时,最大值为,所当且时有综上所述,实数a的取值范围为方法四:直接法因为,由得当时,在区间内单调递减,不满足题意;当时,由得在区间内单调递增,由得在区间内单调递减因为,且,所以,即,即,两边取对数,得,即令,则,令,则,所以在区间内单调递增,在区间内单调递减,所以,所以,则的解为,所以,即故实数a的范围为4(2021天津统考高考真题)已知,函数(I
9、)求曲线在点处的切线方程:(II)证明存在唯一的极值点(III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围【答案】(I);(II)证明见解析;(III)【分析】(I)求出在处的导数,即切线斜率,求出,即可求出切线方程;(II)令,可得,则可化为证明与仅有一个交点,利用导数求出的变化情况,数形结合即可求解;(III)令,题目等价于存在,使得,即,利用导数即可求出的最小值.【详解】(I),则,又,则切线方程为;(II)令,则,令,则,当时,单调递减;当时,单调递增,当时,当时,画出大致图像如下:所以当时,与仅有一个交点,令,则,且,当时,则,单调递增,当时,则,单调递减,为的极大值点,故存在唯一
10、的极值点;(III)由(II)知,此时,所以,令,若存在a,使得对任意成立,等价于存在,使得,即,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,故,所以实数b的取值范围.【点睛】关键点睛:第二问解题的关键是转化为证明与仅有一个交点;第三问解题的关键是转化为存在,使得,即.5(2020年全国高考卷)已知函数.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)x3+1,求a的取值范围.【答案】(1)当时,单调递减,当时,单调递增.(2)【分析】(1)由题意首先对函数二次求导,然后确定导函数的符号,最后确定原函数的单调性即可.(2)方法一:首先讨论x=0的情况,然后分离参数,构造新函数,结合导
11、函数研究构造所得的函数的最大值即可确定实数a的取值范围.【详解】(1)当时,由于,故单调递增,注意到,故:当时,单调递减,当时,单调递增.(2) 方法一【最优解】:分离参数由得,其中,.当x=0时,不等式为:,显然成立,符合题意;.当时,分离参数a得,记,令,则,故单调递增,故函数单调递增,由可得:恒成立,故当时,单调递增;当时,单调递减;因此,,综上可得,实数a的取值范围是.方法二:特值探路当时,恒成立只需证当时,恒成立当时,只需证明式成立式,令,则,所以当时,单调递减;当单调递增;当单调递减从而,即,式成立所以当时,恒成立综上方法三:指数集中当时,恒成立,记,.当即时,则当时,单调递增,又
12、,所以当时,不合题意;.若即时,则当时,单调递减,当时,单调递增,又,所以若满足,只需,即,所以当时,成立;当即时,又由可知时,成立,所以时,恒成立,所以时,满足题意.综上,.6(2020江苏统考高考真题)已知关于x的函数与在区间D上恒有(1)若,求h(x)的表达式;(2)若,求k的取值范围;(3)若求证:【答案】(1);(2);(3)证明详见解析【分析】(1)方法一:根据一元二次不等式恒成立问题的解法,即可求得的表达式;(2)方法一:先由,求得的一个取值范围,再由,求得的另一个取值范围,从而求得的取值范围.(3)方法一:根据题意可得两个含参数的一元二次不等式在区间上恒成立,再结合放缩,即可利
13、用导数证得不等式成立.【详解】(1)方法一:判别式法由可得在R上恒成立,即和,从而有即,所以,因此,所以 方法二【最优解】:特值+判别式法由题设有对任意的恒成立.令,则,所以.因此即对任意的恒成立,所以,因此.故.(2)方法一令,.又.若,则在上递增,在上递减,则,即,不符合题意.当时,符合题意.当时, 在上递减,在上递增,则,即,符合题意.综上所述,.由当,即时,在为增函数,因为,故存在,使,不符合题意.当,即时,符合题意.当,即时,则需,解得.综上所述,的取值范围是.方法二【最优解】:特值辅助法由已知得在内恒成立;由已知得,令,得,(*),令,当时,单调递减;当时,单调递增,当时在内恒成立
14、;由在内恒成立,由(*)知,解得.的取值范围是.(3)方法一:判别式+导数法因为对任意恒成立,对任意恒成立,等价于对任意恒成立.故对任意恒成立.令,当,此时,当,但对任意的恒成立. 等价于对任意的恒成立.的两根为,则,所以.令,构造函数,所以时,递减,.所以,即.方法二:判别式法由,从而对任意的有恒成立,等价于对任意的,恒成立(事实上,直线为函数的图像在处的切线)同理对任意的恒成立,即等价于对任意的恒成立当时,将式看作一元二次方程,进而有,式的解为或(不妨设);当时,从而或,又,从而成立;当时,由式得或,又,所以当时,将式看作一元二次方程,进而有由,得,此时式的解为不妨设,从而综上所述,方法三
15、【最优解】:反证法假设存在,使得满足条件的m,n有因为,所以因为,所以因为对恒成立,所以有则有,解得由+并化简得,因为在区间上递增,且,所以,由对恒成立,即有对恒成立,将式看作一元二次方程,进而有设,则,所以在区间上递减,所以,即设不等式的解集为,则,这与假设矛盾从而由均为偶函数同样可证时,也成立综上所述,7(2019年全国高考卷)已知函数.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x 在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线的切线.【答案】(1)函数在和上是单调增函数,证明见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)对函数求
16、导,结合定义域,判断函数的单调性;(2)先求出曲线在处的切线,然后求出当曲线切线的斜率与斜率相等时,证明曲线切线在纵轴上的截距与在纵轴的截距相等即可.【详解】(1)函数的定义域为,因为函数的定义域为,所以,因此函数在和上是单调增函数;当,时,而,显然当,函数有零点,而函数在上单调递增,故当时,函数有唯一的零点;当时,因为,所以函数在必有一零点,而函数在上是单调递增,故当时,函数有唯一的零点综上所述,函数的定义域内有2个零点;(2)方法一【最优解:分别求得两条方程,比较常数项说明切线重合】设在点处的斜率为切线的方程为,即由,得所以曲线上斜率为的切线的切点为切线的方程为,即由于,故曲线y=lnx在
17、点A(x0,lnx0)处的切线也是曲线的切线.方法二【利用切线的斜率相等进行证明】由题设知,即,曲线在点处的切线l的方程为设在曲线上取一点,若其在点B处的斜率与直线l的斜率相等,则有,即,故将点B的坐标代入直线l的方程中,整理得,上式显然成立则直线l过点B,即曲线在点处的切线也是曲线的切线方法三【利用不同的方法计算斜率证明切线重合】因为,所以由,设切点坐标为,解得因此,曲线在点处切线的斜率也是因为,所以,因此,曲线在点处的切线也是曲线的切线方法四【构造函数讨论单调性证明切线重合】因为,所以曲线在点处的切线方程是构造函数,由得因为当时,;当时,所以因此,函数只有一个零点所以曲线与曲线在点处的切线
18、只有一个交点又,因此,曲线与直线相切于,即曲线在点处的切线也是曲线的切线【整体点评】(2)方法一:分别求得两条切线方程比较切线方程的形式是最直接思路;方法二:考查切线斜率相等时证明切线重合的必要思路;方法三:利用不同的方法计算切线方程是证明切线重合的有效方法;方法四:构造函数进行证明体现了等价转化的数学思想.8(2019年全国高考卷)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)是否存在,使得在区间的最小值为且最大值为1?若存在,求出的所有值;若不存在,说明理由.【答案】(1)见详解;(2) 或.【分析】(1)先求的导数,再根据的范围分情况讨论函数单调性;(2) 根据的各种范围,利用函数单调性进行最大值
19、和最小值的判断,最终得出,的值.【详解】(1)对求导得.所以有当时,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增;当时,区间上单调递增;当时,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.(2)若在区间有最大值1和最小值-1,所以若,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增;此时在区间上单调递增,所以,代入解得,与矛盾,所以不成立.若,区间上单调递增;在区间.所以,代入解得 .若,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.即在区间单调递减,在区间单调递增,所以区间上最小值为而,故所以区间上最大值为. 即相减得,即,又因为,所以无解.若,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调
20、递增.即在区间单调递减,在区间单调递增,所以区间上最小值为而,故所以区间上最大值为. 即相减得,解得,又因为,所以无解.若,区间上单调递增,区间上单调递减,区间上单调递增.所以有区间上单调递减,所以区间上最大值为,最小值为即解得.综上得或.【点睛】这是一道常规的函数导数不等式和综合题,题目难度比往年降低了不少考查的函数单调性,最大值最小值这种基本概念的计算思考量不大,由计算量补充考点02 恒成立问题一、解答题1(2023 全国新高考卷)已知函数(1)讨论的单调性;(2)证明:当时,【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)先求导,再分类讨论与两种情况,结合导数与函数单调性的关系即可
21、得解;(2)方法一:结合(1)中结论,将问题转化为的恒成立问题,构造函数,利用导数证得即可.方法二:构造函数,证得,从而得到,进而将问题转化为的恒成立问题,由此得证.【详解】(1)因为,定义域为,所以,当时,由于,则,故恒成立,所以在上单调递减;当时,令,解得,当时,则在上单调递减;当时,则在上单调递增;综上:当时,在上单调递减;当时,在上单调递减,在上单调递增.(2)方法一:由(1)得,要证,即证,即证恒成立,令,则,令,则;令,则;所以在上单调递减,在上单调递增,所以,则恒成立,所以当时,恒成立,证毕.方法二:令,则,由于在上单调递增,所以在上单调递增,又,所以当时,;当时,;所以在上单调
22、递减,在上单调递增,故,则,当且仅当时,等号成立,因为,当且仅当,即时,等号成立,所以要证,即证,即证,令,则,令,则;令,则;所以在上单调递减,在上单调递增,所以,则恒成立,所以当时,恒成立,证毕.2(2022北京统考高考真题)已知函数(1)求曲线在点处的切线方程;(2)设,讨论函数在上的单调性;(3)证明:对任意的,有【答案】(1)(2)在上单调递增.(3)证明见解析【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;(3)令,即证,由第二问结论可知在0,+)上单调递增,即得证.【详解】(1)解:因为
23、,所以,即切点坐标为,又,切线斜率切线方程为:(2)解:因为,所以,令,则, 在上单调递增,在上恒成立,在上单调递增.(3)解:原不等式等价于,令,即证,由(2)知在上单调递增,在上单调递增,又因为,所以命题得证.3(2021全国乙卷)设函数,已知是函数的极值点(1)求a;(2)设函数证明:【答案】(1);(2)证明见详解【分析】(1)由题意求出,由极值点处导数为0即可求解出参数;(2)由(1)得,且,分类讨论和,可等价转化为要证,即证在和上恒成立,结合导数和换元法即可求解【详解】(1)由,又是函数的极值点,所以,解得;(2)方法一:转化为有分母的函数由()知,其定义域为要证,即证,即证()当
24、时,即证令,因为,所以在区间内为增函数,所以()当时,即证,由()分析知在区间内为减函数,所以综合()()有方法二 【最优解】:转化为无分母函数由(1)得,且,当 时,要证, ,即证,化简得;同理,当时,要证, ,即证,化简得;令,再令,则,令,当时,单减,故;当时,单增,故;综上所述,在恒成立.方法三 :利用导数不等式中的常见结论证明令,因为,所以在区间内是增函数,在区间内是减函数,所以,即(当且仅当时取等号)故当且时,且,即,所以()当时,所以,即,所以()当时,同理可证得综合()()得,当且时,即【整体点评】(2)方法一利用不等式的性质分类转化分式不等式:当时,转化为证明,当时,转化为证
25、明,然后构造函数,利用导数研究单调性,进而证得;方法二利用不等式的性质分类讨论分别转化为整式不等式:当时,成立和当时,成立,然后换元构造,利用导数研究单调性进而证得,通性通法,运算简洁,为最优解;方法三先构造函数,利用导数分析单调性,证得常见常用结论(当且仅当时取等号)然后换元得到,分类讨论,利用不等式的基本性质证得要证得不等式,有一定的巧合性.4(2021北京统考高考真题)已知函数(1)若,求曲线在点处的切线方程;(2)若在处取得极值,求的单调区间,以及其最大值与最小值【答案】(1);(2)函数的增区间为、,单调递减区间为,最大值为,最小值为.【分析】(1)求出、的值,利用点斜式可得出所求切
26、线的方程;(2)由可求得实数的值,然后利用导数分析函数的单调性与极值,由此可得出结果.【详解】(1)当时,则,此时,曲线在点处的切线方程为,即;(2)因为,则,由题意可得,解得,故,列表如下:增极大值减极小值增所以,函数的增区间为、,单调递减区间为.当时,;当时,.所以,.5(2021天津统考高考真题)已知,函数(I)求曲线在点处的切线方程:(II)证明存在唯一的极值点(III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围【答案】(I);(II)证明见解析;(III)【分析】(I)求出在处的导数,即切线斜率,求出,即可求出切线方程;(II)令,可得,则可化为证明与仅有一个交点,利用导数求出的变
27、化情况,数形结合即可求解;(III)令,题目等价于存在,使得,即,利用导数即可求出的最小值.【详解】(I),则,又,则切线方程为;(II)令,则,令,则,当时,单调递减;当时,单调递增,当时,当时,画出大致图像如下:所以当时,与仅有一个交点,令,则,且,当时,则,单调递增,当时,则,单调递减,为的极大值点,故存在唯一的极值点;(III)由(II)知,此时,所以,令,若存在a,使得对任意成立,等价于存在,使得,即,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,故,所以实数b的取值范围.【点睛】关键点睛:第二问解题的关键是转化为证明与仅有一个交点;第三问解题的关键是转化为存在,使得,即.6(2020山东统
28、考高考真题)已知函数(1)当时,求曲线在点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若不等式恒成立,求a的取值范围【答案】(1)(2)【分析】(1)利用导数的几何意义求出在点切线方程,即可得到坐标轴交点坐标,最后根据三角形面积公式得结果;(2)方法一:利用导数研究函数的单调性,当a=1时,由得,符合题意;当a1时,可证,从而存在零点,使得,得到,利用零点的条件,结合指数对数的运算化简后,利用基本不等式可以证得恒成立;当时,研究.即可得到不符合题意.综合可得a的取值范围.【详解】(1),.,切点坐标为(1,1+e),函数在点(1,f(1)处的切线方程为,即,切线与坐标轴交点坐标分别为,所求三角
29、形面积为(2)方法一:通性通法,,且.设,则g(x)在上单调递增,即在上单调递增,当时,,成立.当时, ,,存在唯一,使得,且当时,当时,因此1,恒成立;当时, 不是恒成立.综上所述,实数a的取值范围是1,+).方法二【最优解】:同构由得,即,而,所以令,则,所以在R上单调递增由,可知,所以,所以令,则所以当时,单调递增;当时,单调递减 所以,则,即所以a的取值范围为方法三:换元同构由题意知,令,所以,所以于是由于,而在时为增函数,故,即,分离参数后有令,所以当时,单调递增;当时,单调递减所以当时,取得最大值为所以方法四:因为定义域为,且,所以,即令,则,所以在区间内单调递增因为,所以时,有,
30、即下面证明当时,恒成立令,只需证当时,恒成立因为,所以在区间内单调递增,则因此要证明时,恒成立,只需证明即可由,得上面两个不等式两边相加可得,故时,恒成立当时,因为,显然不满足恒成立所以a的取值范围为【整体点评】(2)方法一:利用导数判断函数的单调性,求出其最小值,由即可求出,解法虽稍麻烦,但是此类题,也是本题的通性通法;方法二:利用同构思想将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法即可求出,是本题的最优解;方法三:通过先换元,令,再同构,可将原不等式化成,再根据函数的单调性以及分离参数法求出;方法四:由特殊到一般,利用可得的取值范围,再进行充分性证明即可7(2020年全国新高考卷)设函
31、数,曲线在点(,f()处的切线与y轴垂直(1)求b(2)若有一个绝对值不大于1的零点,证明:所有零点的绝对值都不大于1【答案】(1);(2)证明见解析【分析】(1)利用导数的几何意义得到,解方程即可;(2)方法一:由(1)可得,易知在上单调递减,在,上单调递增,且,采用反证法,推出矛盾即可.【详解】(1)因为,由题意,即:,则(2)方法一:通性通法由(1)可得,令,得或;令,得,所以在上单调递减,在,上单调递增,且,若所有零点中存在一个绝对值大于1的零点,则或,即或.当时,又,由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设
32、矛盾;当时,又,由零点存在性定理知在上存在唯一一个零点,即在上存在唯一一个零点,在上不存在零点,此时不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;综上,所有零点的绝对值都不大于1.方法二【最优解】:设是的一个零点,且,则从而令,由判别式,可知在R上有解,的对称轴是,所以在区间上有一根为,在区间上有一根为(当时,),进而有,所以的所有零点的绝对值均不大于1方法三:设是函数的一个绝对值不大于1的零点,且设,则,显然在区间内单调递减,在区间内单调递增,在区间内单调递减又,于是的值域为设为函数的零点,则必有,于是,所以解得,即综上,的所有零点的绝对值都不大于1方法四:由(1)知,令,得或则在区间内递增,在区
33、间内递减,在区间内递增,所以的极大值为的极小值为()若,即或,有唯一一个零点,显然有,不满足题意;()若,即或,有两个零点,不妨设一个零点为,显然有,此时,则,另一个零点为1,满足题意;同理,若一个零点为,则另一个零点为()若,即,有三个零点,易知在区间内有一个零点,不妨设为,显然有,又,所以在内有一个零点m,显然,同理,在内有一个零点n,有综上,所有零点的绝对值都不大于1方法五:设是的一个零点且,则是的另一个零点则,设,由判别式,所以方程有解假设实数满足由,得与矛盾,假设不成立所以,所有零点的绝对值都不大于1【整体点评】(2)方法一:先通过研究函数的单调性,得出零点可能所在区间,再根据反证法
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