【题型一】函数的零点个数【解题技巧】用导数来判断函数的零点个数，常通过研究函数的单调性、极值后，描绘出函数的图象，再借助图象加以判断。

【例1】已知函数3()31,0f x x ax a =--≠()I 求()f x 的单调区间；()II 若()f x 在1x =-处取得极值，直线y=m与()y f x =的图象有三个不同的交点，求m的取值范围。

变式：已知定义在R 上的奇函数，满足，且在区间[0,2]上是增函数，若方程()(0)f x m m =>在区间[8,8]-上有四个不同的根，则【答案】 -8【解析】因为定义在R 上的奇函数，满足，所以，所以, 由为奇函数，所以函数图象关于直线对称且，由知，所以函数是以8为周期的周期函数，又因为在区间[0,2]上 是增函数，所以在区间[-2,0]上也是增函数．如图所示，那么方程f(x)=m(m>0) 在区间上有四个不同的根，不妨设，由对称性知，．所以．【题型二】复合函数的零点个数复合函数是由内层函数与外层函数复合而成的，在处理其零点个数问题时，应分清内层和外层函数与零点的关系。

【解题技巧】函数()(())h x f f x c =-的零点个数的判断方法可借助换元法解方程的思想 分两步进行。

即令()f x d =，则()()h x f d c =- 第一步：先判断()f d c =的零点个数情况 第二步：再判断()f x d =的零点个数情况【例2】已知函数3()3f x x x =- 设()(())h x f f x c =-，其中[22]c ∈-，，求函数()y h x =的零点个数1．（江苏省连云港市2013届高三上学期摸底考试（数学）已知函数322()39(0)f x x ax a x a =--≠.若方程'2()12169f x nx ax a a =---在[l,2]恰好有两个相异的实根,求实数a 的取值范围(注:1n2≈:【题型三】如何运用导数求证函数“存在、有且只有一个”零点【解题技巧】（1）要求证一个函数存在零点，只须要用“函数零点的存在性定理”即可证明。

即：如果函数()f x 在区间[]a b ，上是一条连续不断曲线，并且()()0f a f b ⋅<，则函数()f x 在区间()a b ，上至少有一个零点。

即存在一点()0x a b ∈，，使得0()0f x =，这个0x 也就是方程()0f x =的根.（2）要求证一个函数“有且只有一个”零点，先要证明函数为单调函数，即存在零点；再用“函数零点的存在性定理”求证函数零点的唯一性。

其依据为：如果函数()f x 在区间[]a b ，上是单调函数，并且()()0f a f b ⋅<，则函数()f x 在区间()a b ，上至多有一个零点。

【例3】设函数329()62f x x x x a =-+-． （1）对于任意实数x ，()f x m '≥恒成立，求m 的最大值；（2）若方程()0f x =有且仅有一个实根，求a 的取值范围．变式：设函数()ln f x x =，()ag x x=，()()()F x f x g x =+。

若方程()f x mx =在区间2[1,]e 上有唯一实数解，求实数m 的取值范围；解析：方程()f x mx =在区间2[1,]e 上有唯一实数解等价于方程ln x m x=在区间2[1,]e 上有唯一实数解。

记2ln ()[1,]x h x x e x =∈，则21ln ()xh x x-'=， 令()0h x '=，得：x e =， 当[1,]x e ∈时，()0h x '>，()h x 递增；当2[,]x e e ∈时，()0h x '<，()h x 递减。

所以max 1()()h x h e e==。

易求得：(1)0h =，222()h e e =。

为使方程ln x m x=在区间2[1,]e 上有唯一实数解，则直线ym =与函数ln ()xy h x x==的图象有唯一交点， 根据()h x 的图象可知：1m e = 或 220m e≤<。

故m 的取值范围是2210,e e ⎡⎫⎧⎫⎨⎬⎪⎢⎣⎭⎩⎭U 。

【例4】已知函数()xf x e mx =-在上没有零点，求的取值范围；【题型四】如何运用导数来判断与求证含参函数的零点【例5】（2013·江苏卷）设函数，，其中为实数．若在上是单调增函数，试求的零点个数，并证明你的结论．基础练习：1．己知()ln xf x a x a =--e ，其中常数0a >． （1）当a =e 时，求函数()f x 的极值；2．已知函数f （x ）＝12m （x －1）2－2x ＋3＋ln x ，m ∈R ．当m ＞0时，若曲线y ＝f （x ）在点P （1，1）处的切线l 与曲线y ＝f （x ）有且只有一个公共点，求实数m 的值．3．已知函数1()1x f x x e=-+(a R ∈,e 为自然对数的底数).若直线:1l y kx =-与曲线()y f x =没有公共点,求k 的最大值.4．已知函数f （x ）=13x 3+1－a 2x 2-ax -a ,x ∈R,其中a >0．若函数f （x ）在区间（-2,0）内恰有两个零点,求a 的取值范围；5．设1a >，函数a e x x f x-+=)1()(2． (1) 求)(x f 的单调区间 ；(2) 证明：)(x f 在(),-∞+∞上仅有一个零点；参考答案与解析【例1】解析：（1）'22()333(),f x x a x a =-=- 当0a <时，对x R ∈，有'()0,f x > 当0a <时，()f x 的单调增区间为(,)-∞+∞当0a >时，由'()0f x >解得x <x >由'()0f x <解得x <<当0a >时，()f x 的单调增区间为(,)-∞+∞；()f x 的单调减区间为(。

（2）因为()f x 在1x =-处取得极大值， 所以'2(1)3(1)30, 1.f a a -=⨯--=∴= 所以3'2()31,()33,f x x x f x x =--=- 由'()0f x =解得121,1x x =-=。

由（1）中()f x 的单调性可知，()f x 在1x =-处取得极大值(1)1f -=， 在1x =处取得极小值(1)3f =-。

因为直线y m =与函数()y f x =的图象有三个不同的交点，又(3)193f -=-<-，(3)171f =>，结合()f x 的单调性可知，m 的取值范围是(3,1)-。

【例2】令3()3f x x x d =-=，则：()(())()h x f f x c f d c =-=-(1)先讨论关于d 的方程()=c f d 即33d d c -=根的情况：[]2, 2c ∈-Q 2()333(1)(1)f d d d d '=-=-+∴()f d 在区间(),1-∞-上单调递增，在区间()1,1-单调递减，在区间()1,+∞单调递增。

()(1)2f d f ==-极小值 ()(1)2f d f =-=极大值描绘出函数的草图，并据草图可得：方程()=c f d 根的情况如下表所示：(2)下面考虑方程()f x d =即33x x d -=根的情况：据上述表格及图形()f x d =和()=c f d 的根的情况如下表综上所述：当=2c 时，函数()y h x =有5 个零点； 当2c <时，函数()y h x =有9 个零点。

【例3】解：(1) '2()3963(1)(2)f x x x x x =-+=--,因为(,)x ∈-∞+∞,'()f x m ≥, 即 239(6)0x x m -+-≥恒成立, 所以 8112(6)0m ∆=--≤, 得34m ≤-，即m 的最大值为34- (2) 因为 当1x <时, '()0f x >;当12x <<时, '()0f x <;当2x >时, '()0f x >; 所以 当1x =时,()f x 取极大值 5(1)2f a =-; 当2x =时,()f x 取极小值 (2)2f a =-;故当(2)0f > 或(1)0f <时, 方程()0f x =仅有一个实根. 解得 2a <或52a >. 【例4】 方法一：当，可得，因为，所以， ①当时，，函数在上单调递增，而， 所以只需，解得，从而． ②当时，由，解得，当时，，单调递减；当时，，单调递增． 所以函数在上有最小值为， 令，解得，所以． 综上所述，． 方法二：当， ①当时，显然不成立；②当且时，，令，则，当时，，函数单调递减，时，，函数单调递减，当时，，函数单调递增，又，，由题意知．【例5】≥0在上恒成立，则≤e x，故：≤1e ．．（ⅰ）若0＜≤1e ，令＞0得增区间为（0，1a ）；令＜0得减区间为（1a，﹢∞）．当x →0时，f （x ）→﹣∞；当x →﹢∞时，f （x ）→﹣∞； 当x ＝1a 时，f （1a ）＝﹣ln a －1≥0，当且仅当＝1e 时取等号．故：当＝1e 时，f （x ）有1个零点；当0＜＜1e 时，f （x ）有2个零点．（ⅱ）若a ＝0，则f （x ）＝﹣ln x ，易得f （x ）有1个零点． （ⅲ）若a ＜0，则在上恒成立， 即：在上是单调增函数，当x →0时，f （x ）→﹣∞；当x →﹢∞时，f （x ）→﹢∞． 此时，f （x ）有1个零点．综上所述：当＝1e 或a ＜0时，f （x ）有1个零点；当0＜＜1e 时，f （x ）有2个零点．练习1、【答案】（1）()f x 有极小值0，没有极大值 【解析】函数()f x 的定义域为(0,)+∞，（1）当e a =时，()e eln e xf x x =--，e ()e xf x x'=-， 而e()e xf x x'=-在(0,)+∞上单调递增，又(1)0f '=， 当01x <<时，()(1)0f x f ''<=，则()f x 在(0,1)上单调递减；当1x >时，()(1)0f x f ''>=，则()f x 在(1,)+∞上单调递增，所以()f x 有极小值(1)0f =，没有极大值．2、【解析】由f′（x ）＝mx －m －2＋1x，得f′（1）＝－1，所以曲线y ＝f （x ）在点P （1，1）处的切线l 的方程为y ＝－x ＋2． 由题意得，关于x 的方程f （x ）＝－x ＋2有且只有一个解，即关于x 的方程12m （x －1）2－x ＋1＋ln x ＝0有且只有一个解．令g （x ）＝12m （x －1）2－x ＋1＋ln x （x ＞0）．则g′（x ）＝m （x －1）－1＋1x ＝mx 2－(m ＋1)x ＋1x ＝(x －1)(mx －1)x（x ＞0）．①当0＜m ＜1时，由g′（x ）＞0得0＜x ＜1或x ＞1m ，由g′（x ）＜0得1＜x ＜1m，所以函数g （x ）在（0，1）为增函数，在（1，1m ）上为减函数，在（1m，＋∞）上为增函数．又g （1）＝0，且当x →∞时，g （x ）→∞，此时曲线y ＝g （x ）与x 轴有两个交点． 故0＜m ＜1不合题意．②当m ＝1时，g′（x ）≥0，g （x ）在（0，＋∞）上为增函数，且g （1）＝0，故m ＝1符合题意．③当m ＞1时，由g′（x ）＞0得0＜x ＜1m 或x ＞1，由g′（x ）＜0得1m＜x ＜1，所以函数g （x ）在（0，1m ） 为增函数，在（1m，1）上为减函数，在（1，＋∞）上为增函数．又g （1）＝0，且当x →0时，g （x ）→－∞，此时曲线y ＝g （x ）与x 轴有两个交点． 故m ＞1不合题意．综上，实数m 的值为m ＝1． 3、【答案】解: 当1a =时,()11xf x x e =-+ 令()()()()111xg x f x kx k x e=--=-+, 则直线l :1y kx =-与曲线()y f x =没有公共点, 等价于方程()0g x =在R 上没有实数解. 假设1k >,此时()010g =>,1111101k g k e -⎛⎫=-+<⎪-⎝⎭, 又函数()g x 的图象连续不断,由零点存在定理,可知()0g x =在R 上至少有一解,与“方程()0g x =在R 上没有实数解”矛盾,故1k ≤. 又1k =时,()10x g x e=>,知方程()0g x =在R 上没有实数解. 所以k 的最大值为1.解法二:(Ⅰ)(Ⅱ)同解法一.(Ⅲ)当1a =时,()11x f x x e=-+. 直线l :1y kx =-与曲线()y f x =没有公共点, 等价于关于x 的方程111xkx x e -=-+在R 上没有实数解,即关于x 的方程: ()11x k x e-=(*)在R 上没有实数解.①当1k =时,方程(*)可化为10x e =,在R 上没有实数解. ②当1k ≠时,方程(*)化为11x xe k =-.令()xg x xe =,则有()()1xg x x e '=+.令()0g x '=,得1x =-,当x 变化时,()g x '的变化情况如下表:当1x =-时,()min g x e=-,同时当x 趋于+∞时,()g x 趋于+∞, 从而()g x 的取值范围为1,e ⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭.所以当11,1k e ⎛⎫∈-∞- ⎪-⎝⎭时,方程(*)无实数解, 解得k 的取值范围是()1,1e -. 综上,得k 的最大值为1.5、【答案】（1）(),-∞+∞；（2）见解析； 【解析】（1）依题()()()()()222'1'1'10x x x f x x e x e x e =+++=+≥，∴ ()f x 在(),-∞+∞上是单调增函数；（2）∵ 1a >，∴ ()010f a =-<且()()22110a f a a e a a a =+->+->，∴ ()f x 在()0,a 上有零点，又由（1）知()f x 在(),-∞+∞上是单调增函数， ()f x 在(),-∞+∞上仅有一个零点；【考点定位】导数与函数单调性、零点、不等式，导数的几何意义等知识．【名师点睛】本题主要考查导数与函数单调性、零点、不等式恒成立，导数的几何意义等基础知识，属于中高档题，解答此题关键在于第（1）问要准确求出()f x 的导数，第（2）问首先要说明()0,a 内有零点再结合函数在(),-∞+∞单调性就易证其结论，第（3）问由导数的几何意义易得()221m m e a e+=-对比要证明的结论后要能认清1m e m ≥+的放缩作用并利用导数证明1m e m ≥+成立，则易证1m ≤-．。