题目内容
(2013•郑州一模)已知函数f(x)=ln(1+x)的导函数是y′=
,函数f(x)=ln(1+x)-
(a∈R)
(I)当a=1,-1<x<1时,求函数f(x)的最大值;
(II)求函数f(x)的单调区间.
| 1 |
| 1+x |
| ax |
| 1-x |
(I)当a=1,-1<x<1时,求函数f(x)的最大值;
(II)求函数f(x)的单调区间.
分析:(I)a=1时求出导数f′(x),在(-1,1)内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0可得f(x)的单调性,由单调性可求得函数的最大值;
(II)求出函数的定义域、导数f′(x),分a≤0,a>0两种情况进行讨论:①当a≤0时,由导数符号可求得单调区间;当a>0时,在定义域内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0,进而转化为解二次不等式,注意相应二次方程两根的范围;
(II)求出函数的定义域、导数f′(x),分a≤0,a>0两种情况进行讨论:①当a≤0时,由导数符号可求得单调区间;当a>0时,在定义域内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0,进而转化为解二次不等式,注意相应二次方程两根的范围;
解答:解:(Ⅰ)当a=1时,f(x)=ln(1+x)-
,f′(x)=
-
=
,
当-1<x<0时,f'(x)>0,当0<x<1时,f'(x)<0,
所以函数f(x)在(-1,0)上为增函数,在(0,1)上为减函数,
所以fmax(x)=f(0)=0,
所以当且仅当x=0时,函数f(x)的最大值为0.
(Ⅱ)由题意,函数的定义域为(-1,1)∪(1,+∞),f′(x)=
-
,
①当a≤0时,
>0,
≤0,所以f'(x)>0,
则函数f(x)的增区间为(-1,1),(1,+∞),无减区间;
②当a>0时,f′(x)=
-
=
,
由f'(x)=0,得x2-(2+a)x+1-a=0,
此方程的两根x1=
,x2=
,
其中-1<x1<1<x2,注意到(1+x)(1-x)2>0,
所以f'(x)>0?-1<x<x1或x>x2,f'(x)<0?x1<x<1或1<x<x2,
即函数f(x)的增区间为(-1,x1),(x2,+∞),减区间为(x1,1),(1,x2),
综上,当a≤0时,函数f(x)的增区间为(-1,1),(1,+∞),无减区间;
当a>0时,函数f(x)的增区间为(-1,x1),(x2,+∞),减区间为(x1,1),(1,x2),
其中x1=
,x2=
.
| x |
| 1-x |
| 1 |
| 1+x |
| 1 |
| (1-x)2 |
| x(x-3) |
| (1+x)(1-x)2 |
当-1<x<0时,f'(x)>0,当0<x<1时,f'(x)<0,
所以函数f(x)在(-1,0)上为增函数,在(0,1)上为减函数,
所以fmax(x)=f(0)=0,
所以当且仅当x=0时,函数f(x)的最大值为0.
(Ⅱ)由题意,函数的定义域为(-1,1)∪(1,+∞),f′(x)=
| 1 |
| 1+x |
| a |
| (1-x)2 |
①当a≤0时,
| 1 |
| 1+x |
| a |
| (1-x)2 |
则函数f(x)的增区间为(-1,1),(1,+∞),无减区间;
②当a>0时,f′(x)=
| 1 |
| 1+x |
| a |
| (1-x)2 |
| x2-(2+a)x+1-a |
| (1+x)(1-x)2 |
由f'(x)=0,得x2-(2+a)x+1-a=0,
此方程的两根x1=
a+2-
| ||
| 2 |
a+2+
| ||
| 2 |
其中-1<x1<1<x2,注意到(1+x)(1-x)2>0,
所以f'(x)>0?-1<x<x1或x>x2,f'(x)<0?x1<x<1或1<x<x2,
即函数f(x)的增区间为(-1,x1),(x2,+∞),减区间为(x1,1),(1,x2),
综上,当a≤0时,函数f(x)的增区间为(-1,1),(1,+∞),无减区间;
当a>0时,函数f(x)的增区间为(-1,x1),(x2,+∞),减区间为(x1,1),(1,x2),
其中x1=
a+2-
| ||
| 2 |
a+2+
| ||
| 2 |
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值、研究函数的单调性,考查分类讨论思想,考查学生解决问题的能力.
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