题目内容
已知函数f(x)=| a-x2 |
| x |
| 1 |
| 2 |
(1)当a∈[-2,
| 1 |
| 4 |
(2)设g(x)=[f(x)-lnx]•x2,k是g(x)图象上不同两点的连线的斜率,否存在实数a,使得k≤1恒成立?若存在,求a的取值范围;若不存在,请说明理由.
分析:(1)由f'(x)≥0,f(x)单调递增,f'(x)<0,f(x)单调递减求得f(x)max=f(x2)
(2)由g(x)=[f(x)-lnx]•x2=ax-x3不妨设任意不同两点p1(x1,y1),p2(x2,y2),其中x1<x2
则由斜率公式得k=
=
=a-(
+x1x2+
)由k≤1知:建立a<1+(x12+x1x2+x22)恒成立,从而求解.
(2)由g(x)=[f(x)-lnx]•x2=ax-x3不妨设任意不同两点p1(x1,y1),p2(x2,y2),其中x1<x2
则由斜率公式得k=
| y1-y2 |
| x1-x2 |
a(x1-x2)+(
| ||||
| x1-x2 |
| x | 2 1 |
| x | 2 2 |
解答:解:(1)当-2≤a<
时,由f'(x)=0得x1=
,x2=
.(2分)
显然-1≤x1<
,
<x2≤2,∴x1∉[
,2],x2∈[
,2].
又f'(x)=-
当
≤x≤x2时,f'(x)≥0,f(x)单调递增;
当x2<x≤2时,f'(x)<0,f(x)单调递减,(5分)
∴f(x)max=f(x2)=
-
+ln
=-
+ln
.(6分)
(2)存在a∈(-∞,
]符合条件
因为g(x)=[f(x)-lnx]•x2=ax-x3
不妨设任意不同两点p1(x1,y1),p2(x2,y2),其中x1<x2
则k=
=
=a-(
+x1x2+
)(10分)
由k≤1知:a≤1+(x12+x1x2+x22)
又
≤
≤4故a≤
故存在a≤
符合条件.(12分)
| 1 |
| 4 |
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
显然-1≤x1<
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
又f'(x)=-
| (x-x1)(x-x2) |
| x2 |
当
| 1 |
| 2 |
当x2<x≤2时,f'(x)<0,f(x)单调递减,(5分)
∴f(x)max=f(x2)=
| 2a | ||
1+
|
1+
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
=-
| 1-4a |
1+
| ||
| 2 |
(2)存在a∈(-∞,
| 7 |
| 4 |
因为g(x)=[f(x)-lnx]•x2=ax-x3
不妨设任意不同两点p1(x1,y1),p2(x2,y2),其中x1<x2
则k=
| y1-y2 |
| x1-x2 |
a(x1-x2)+(
| ||||
| x1-x2 |
| x | 2 1 |
| x | 2 2 |
由k≤1知:a≤1+(x12+x1x2+x22)
又
| 1 |
| 4 |
| x | 2 2 |
| 7 |
| 4 |
故存在a≤
| 7 |
| 4 |
点评:本题主要考查导数,一是用导数法求函数的最值,二是建立模型考查不等式恒成立,要注意讨论.
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