专题六 规范答题示例6.docx

典例6(12分)(2018·全国Ⅱ)已知函数f(x)＝eq\f(1,3)x3－a(x2＋x＋1).

(1)若a＝3，求f(x)的单调区间；

(2)证明：f(x)只有一个零点.

审题路线图?1?求f′?x?→分别令f′?x?0，f′?x?0求解→得到f?x?的单调区间

?2?f?x?＝0→变形得eq\f(x3,x2＋x＋1)－3a＝0→构造函数g?x?＝eq\f(x3,x2＋x＋1)－3a→分析g?x?的单调性，g?x?在?－∞，＋∞?上单调递增→结合零点存在性定理→证得g?x?只有一个零点→f?x?只有一个零点

规范解答·分步得分

构建答题模板

(1)解当a＝3时，f(x)＝eq\f(1,3)x3－3x2－3x－3，f′(x)＝x2－6x－3.………1分

令f′(x)＝0，解得x＝3－2eq\r(3)或x＝3＋2eq\r(3).

当x∈(－∞，3－2eq\r(3))∪(3＋2eq\r(3)，＋∞)时，f′(x)0；

……………2分

当x∈(3－2eq\r(3)，3＋2eq\r(3))时，f′(x)0.………………3分

故f(x)的单调递增区间为(－∞，3－2eq\r(3))，(3＋2eq\r(3)，＋∞)，

单调递减区间为(3－2eq\r(3)，3＋2eq\r(3)).…4分

(2)证明因为x2＋x＋10在R上恒成立，

所以f(x)＝0等价于eq\f(x3,x2＋x＋1)－3a＝0.………………5分

设g(x)＝eq\f(x3,x2＋x＋1)－3a，

则g′(x)＝eq\f(x2?x2＋2x＋3?,?x2＋x＋1?2)≥0在R上恒成立，………6分

当且仅当x＝0时g′(x)＝0，

所以g(x)在(－∞，＋∞)上单调递增.…8分

故g(x)至多有一个零点，从而f(x)至多有一个零点.

……………9分

又f(3a－1)＝－6a2＋2a－eq\f(1,3)＝－6eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a－\f(1,6)))2－eq\f(1,6)0，

f(3a＋1)＝eq\f(1,3)0，故f(x)有一个零点.……11分

综上，f(x)只有一个零点.………………12分

第一步

求导数：一般先确定函数的定义域，再求f′(x).

第二步

定区间：根据f′(x)的符号确定函数的单调性.

第三步

寻条件：零点个数问题转化为函数的单调性与零点存在性综合问题.

第四步

写步骤：通过导数探求函数的单调性，结合零点存在性定理进一步严谨解题思路.

第五步

再反思：查看是否注意定义域、区间的写法，新函数的构造是否合理等.

评分细则第(1)问：正确求出f′(x)得1分；解出f′(x)0的区间得1分；解出f′(x)0的区间得1分；正确写出f(x)的单调区间得1分.

第(2)问：将函数等价转化为方程得1分；构造函数g(x)并正确求导得1分；正确判断g′(x)的符号，得出g(x)是增函数得2分；从而g(x)至多有一个零点即f(x)至多有一个零点得1分；判断R内两个函数值的符号，根据零点存在性定理得出一个零点得2分(注只判断对一个得1分)；综上得出正确结论得1分.

跟踪演练6(2019·全国Ⅱ)已知函数f(x)＝lnx－eq\f(x＋1,x－1).

(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＝lnx在点A(x0，lnx0)处的切线也是曲线y＝ex的切线.

(1)解f(x)的定义域为(0,1)∪(1，＋∞).

因为f′(x)＝eq\f(1,x)＋eq\f(2,?x－1?2)0，所以f(x)在(0,1)，(1，＋∞)上单调递增.

因为f(e)＝1－eq\f(e＋1,e－1)0，f(e2)＝2－eq\f(e2＋1,e2－1)＝eq\f(e2－3,e2－1)0，

所以f(x)在(1，＋∞)上有唯一零点x1，即f(x1)＝0.

又0eq\f(1,x1)1，f?eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,x1)))＝－lnx1＋eq\f(x1＋1,x1－1)＝－f(x1)＝0，故f(x)在(0,1)上有唯一零点eq\f(1,x1).

综上，f(x)有且仅有两个零点.

(2)证明因为eq\f(1,x0)＝，故点Beq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(－lnx0，\f(1,x0)))在曲线y＝ex上.

由题设知f(x0)＝0，即lnx0＝eq\f(x0＋1,x0－1)，连接AB，则直