1、 微专题 09 零点存在的判定与证明 一、基础知识: 1、函数的零点:一般的,对于函数 yf x,我们把方程 0f x 的实数根 0 x叫作函数 yf x的零点。 2、零点存在性定理:如果函数 yf x在区间, a b上的图像是连续不断的一条曲线,并且 有 0f af b,那么函数 yf x在区间, a b内必有零点,即 0 ,xa b,使得 0 0f x 注:零点存在性定理使用的前提是 f x在区间, a b连续,如果 f x是分段的,那么零点 不一定存在 3、函数单调性对零点个数的影响:如果一个连续函数是单调函数,那么它的零点至多有一个。 因此分析一个函数零点的个数前,可尝试判断函数是否单
2、调 4、几个“不一定”与“一定” (假设 f x在区间, a b连续) (1)若 0f af b,则 f x“一定”存在零点,但“不一定”只有一个零点。要分析 f x的性质与图像,如果 f x单调,则“一定”只有一个零点 (2)若 0f af b,则 f x“不一定”存在零点,也“不一定”没有零点。如果 f x 单调,那么“一定”没有零点 (3)如果 f x在区间, a b中存在零点,则 f af b的符号是“不确定”的,受函数性 质与图像影响。如果 f x单调,则 f af b一定小于 0 5、 零点与单调性配合可确定函数的符号: f x是一个在, a b单增连续函数, 0 xx是 f x
3、的零点,且 0 ,xa b,则 0 ,xa x时, 0f x ; 0, xx b时, 0f x 6、判断函数单调性的方法: (1)可直接判断的几个结论: 若 ,f xg x为增(减)函数,则 f xg x也为增(减)函数 若 f x为增函数,则 f x为减函数;同样,若 f x为减函数,则 f x为增函数 若 ,f xg x为增函数,且 ,0f xg x ,则 f xg x为增函数 (2)复合函数单调性:判断 yf g x的单调性可分别判断 tg x与 yf t的单调 性(注意要利用x的范围求出t的范围) ,若 tg x, yf t均为增函数或均为减函数, 则 yf g x单调递增; 若 tg
4、 x, yf t一增一减, 则 yf g x单调递减 (此 规律可简记为“同增异减” ) (3)利用导数进行判断求出单调区间从而也可作出图像 7、证明零点存在的步骤: (1)将所证等式中的所有项移至等号一侧,以便于构造函数 (2)判断是否要对表达式进行合理变形,然后将表达式设为函数 f x (3)分析函数 f x的性质,并考虑在已知范围内寻找端点函数值异号的区间 (4)利用零点存在性定理证明零点存在 例 1:函数 23 x f xex的零点所在的一个区间是( ) A. 1 ,0 2 B. 1 0, 2 C. 1 ,1 2 D. 3 1, 2 思路:函数 f x为增函数,所以只需代入每个选项区间
5、的端点,判断函数值是否异号即可 解: 1 2 111 2340 22 fe e , 020f 11 2320 22 fee 12310fee 1 10 2 ff 0 1 ,1 2 x ,使得 0 0f x 答案:C 例 2:函数 ln1f xxx的零点所在的大致区间是( ) A. 3 1, 2 B. 3 ,2 2 C. 2,e D. , e 思路:先能判断出 f x为增函数,然后利用零点存在性判定定理,只需验证选项中区间端点 函数值的符号即可。1x时,ln1x , 从而 f x , 313 ln0 222 f , 所以 0 3 1, 2 x ,使得 0 0f x 答案:A 小炼有话说: (1)
6、本题在处理1x 时,是利用对数的性质得到其ln1x的一个趋势,从 而确定符号。那么处理零点问题遇到无法计算的点时也要善于估计函数值的取向。 (2)本题在估计出1x 时,ln1x 后,也可举一个具体的函数值为负数的例子来 说明,比如 1 1.11.1ln0 10 f。正是在已分析清楚函数趋势的前提下,才能保证快速找 到合适的例子。 例3 :( 2010 , 浙 江 ) 已 知 0 x是 函 数 1 2 1 x f x x 的 一 个 零 点 , 若 1020 1,xxxx,则( ) A. 12 0,0f xf x B. 12 0,0f xf x C. 12 0,0f xf x D. 12 0,0
7、f xf x 思路:条件给出了 f x的零点,且可以分析出 f x在1,为连续的增函数,所以结合 函数性质可得 1020 0,0f xf xf xf x 答案:B 例 4:已知函数 log0,1 a f xxxb aa,当234ab时,函数 f x的 零点 0 ,1 ,xn nnN ,则n _ 思路:由a的范围和 f x解析式可判断出 f x为增函数,所以 0 x是唯一的零点。考虑 3log 33log 334log 3 10 aaa fb , 2log 22log 223log 210 aaa fb ,所以 0 2,3x ,从而2n 答案:2n 例 5 : 定 义 方 程 f xfx的 实
8、数 根 0 x叫 做 函 数 f x的 “ 新 驻 点 ” , 若 3 ,ln1 ,1g xx h xxxx的“新驻点”分别为, ,则( ) A. B. C. D. 思 路 : 可 先 求 出 ,g x h xx, 由 “ 新 驻 点 ” 的 定 义 可 得 对 应 方 程 为 : 32 1 1,ln1,13 1 xxxx x ,从而构造函数 32 111 1 1,ln1,31 1 gxxhxxxxx x ,再利用零点存在性定理判断 , 的范围即可 解: 2 1 1,3 1 gxh xxx x 所以, 分别为方程 32 1 1,ln1,13 1 xxxx x 的根,即为函数: 32 111 1
9、 1,ln1,31 1 gxxhxxxxx x 的零点 1 11 1 010,1ln20 2 hh 11 0100,1hh 2 1 3632xxxx x 1 x在0,2单调减,在 ,0 , 2,单调增,而 1 010 ,,2x 时, 1 0x,而 1 4150 11 240 2,4 答案:C 例 6: 若函数)(xf的零点与 ln28g xxx的零点之差的绝对值不超过5 . 0, 则)(xf可 以是( ) A63)( xxf B 2 )4()( xxf C1)( 1 x exf D) 2 5 ln()(xxf 思路:可判断出 g x单增且连续,所以至多一个零点,但 g x的零点无法直接求出,而
10、各 选项的零点便于求解,所以考虑先解出各选项的零点,再判断 g x的零点所在区间即可 解:设各选项的零点分别为, ABCD xxxx,则有 7 2,4,1, 2 ABCD xxxx 对于 ln28g xxx,可得: 3ln320,4ln40gg 0 3,4x 0 0g x 77 =ln10 22 g 0 7 3, 2 x ,所以 C 选项符合条件 答案:C 例 7:设函数 2 24,ln25 x f xexg xxx,若实数, a b分别是 ,f xg x的 零点,则( ) A. 0g af b B. 0f bg a C. 0g af b D. 0f bg a 思路:可先根据零点存在定理判断出
11、, a b的取值范围: 030,1240ffe , 从 而0 , 1a; 130,2ln230gg , 从 而1 , 2b , 所 以 有 012ab , 考 虑 0fag b, 且 发 现 ,f xg x为 增 函 数 。 进 而 0,0g ag bf bf a,即 0g af b 答案:A 例 8:已知定义在1,上的函数 ln2f xxx,求证: f x存在唯一的零点,且零 点属于3,4 思路:本题要证两个要素:一个是存在零点,一个是零点唯一。证明零点存在可用零点存在 性定理,而要说明唯一,则需要函数的单调性 解: 11 1 x fx xx 1,x 0fx f x在1,+单调递增 31ln
12、30,42ln20ff 340ff 0 3, 4x ,使得 0 0f x 因为 f x单调,所以若 000 3,4 ,xxx,且 00 0f xf x 则由单调性的性质: 00 xx与题设矛盾 所以 f x的零点唯一 小炼有话说:如果函数 f x在, a b单调递增,则在, a b中, 1212 xxf xf x, 即函数值与自变量一一对应。在解答题中常用这个结论证明零点的唯一性 例 9: (2011 年,天津)已知0a ,函数 2 lnf xxax( f x的图像连续不断) (1)求 f x的单调区间 (2)当)当 1 8 a 时时,证明证明:存在存在 0 2,+x ,使得使得 0 3 2
13、f xf 解: (1) 2 121 2 ax fxax xx 令 0fx 解得: 1 2 x a f x在 1 0, 2a 单调递减,在 1 , 2a 单调递增 (2)思路:由(1)可得 f x在0,2单调递减,在2,单调递增,从而从图像上看必 然会在2,存在 0 x使得 0 3 2 fxf ,但由于是证明题,解题过程要有理有据。所以 可以考虑将所证等式变为 0 3 0 2 f xf , 构造函数 3 2 g xf xf , 从而只需利 用零点存在性定理证明 g x有零点即可。 解:设 3 2 g xf xf g xfx 由(1)可得:当 1 8 a 时, f x在0,2单调递减,在2,单调递
14、增 3 2 2 ff 3 220 2 gff 2 13339 ln,ln 822232 g xxxff 39 100ln1001250ln 232 g,因为ln100 12500 1000g 21000gg 根据零点存在性定理可得: 0 2,100x,使得 00 3 0 2 g xf xf 即存在 0 2,+x ,使得 0 3 2 f xf 小炼有话说: (1)在证明存在某个点的函数值与常数相等时,往往可以将常数挪至函数的一 侧并构造函数,从而将问题转化成为证明函数存在零点的问题。 ( 2 ) 本 题 在 寻 找 g x小 于 零 的 点 时 , 先 观 察 g x表 达 式 的 特 点 :
15、2 13 ln 82 g xxxf ,意味着只要x取得足够大,早晚 2 1 8 x比lnx要大的多,所以只 需要取较大的自变量便可以找到 0g x 的点。选择100x 也可,选择10,271x 等等也 可以。 例 10 : 已 知 函 数 ln x f xeaxa, 其 中 常 数0a , 若 f x有 两 个 零 点 1212 ,0x xxx,求证: 12 1 1xxa a 思路:若要证零点位于某个区间,则考虑利用零点存在性定理,即证 1 10ff a 且 10ff a , 即只需判断 1 ,1 ,fff a a 的符号, 可先由 f x存在两个零点判断出a 的取值范围为ae ,从而 10f
16、ea,只需将 1 ,ff a a 视为关于a的函数,再利 用函数性质证明均大于零即可。 解: 1 ln0 ln1 x x e f xeaxaax xe 令 ln1 x e x x 2 1 l n1 l n1 x ex x x x 设 1 ln1g xx x ,可得 g x为增函数且 10g 11 0,1x ee 时, 00g xx 1,x时, 00g xx x在 11 0,1 ee 单调递减,在1,单调递增 所以在 1 ,x e , min 1xe f x有两个零点 ae 10fea ln a f aeaaa ln2 a faea 111 0 aae faeee aee fa在, e 单调递增 2 330 e fafeee f a在, e 单调递增 2 2220 e f af eeeeee e 而 10f 10ff a 2 1,xa,使得 2 0f x即 2 1xa 另一方面: 111 11 lnlnln1 aaa feaaeaaaeaa aa ae ln10a 1 0f a 而 10f 1 10ff a 1 1 ,1x a ,使得 1 0f x即 1 1 1x a 综上所述: 12 1 1xxa a
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