题目内容
1.已知函数f(x)=ax-$\frac{b}{x}-2lnx{,_{\;}}$f(1)=0(Ⅰ)若函数f(x)在其定义域内为单调函数,求a的取值范围;
(Ⅱ)若函数f(x)的图象在x=1处的切线斜率为0,且g(x)=$\frac{1}{{{{(1-x)}^n}}}+\frac{x-1}{2}-\frac{1}{2x-2}-\frac{1}{2}$f(x-1),(x≥2,n∈N*)证明:对任意的正整数n,当x≥2时,有g(x)≤x-1.
分析 (Ⅰ)由f(1)=0,可得a=b,求出函数f(x)的导数,讨论a=0,a≠0,若函数f(x)在其定义域内单调递增,或递减,由参数分离,运用基本不等式求出最值,可得a的范围;
(Ⅱ)由导数的几何意义,可得a=1,化简f(x)和g(x),令$h(x)=g(x)-x=\frac{1}{{{{({1-x})}^n}}}+ln({x-1})-x$,求出导数,讨论n为奇数、偶数,运用单调性即可得证.
解答 解:(Ⅰ) 函数f(x)的定义域是(0,+∞),
由f(1)=0,所以有a=b,
所以$f(x)=ax-\frac{a}{x}-2lnx$,
${f^/}(x)=a+\frac{a}{x^2}-\frac{2}{x}=\frac{{a{x^2}-2x+a}}{x^2}$,
当a=0时,${f^/}(x)=-\frac{2}{x}<0$恒成立,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当a≠0时,若函数f(x)在其定义域内单调递增,
则有f′(x)≥0恒成立,即$a≥\frac{2x}{{{x^2}+1}}=\frac{2}{{x+\frac{1}{x}}}$,
因为x>0,$\frac{2}{x+\frac{1}{x}}$≤$\frac{2}{2\sqrt{x•\frac{1}{x}}}$=1,
所以a≥1,且a=1时f′(x)不恒为0.
若函数f(x)在其定义域内单调递减,则有f′(x)≤0恒成立,
即$a≤\frac{2x}{{{x^2}+1}}$,
因为x>0所以a≤0,
综上,函数f(x)在定义域内单调时,a的取值范围是a≤0或a≥1;
(Ⅱ)证明:因为函数f(x)的图象在x=1处的切线斜率为0,
所以f′(1)=0,即2a-2=0解得a=1,
所以$f(x)=x-\frac{1}{x}-2lnx$,$g(x)=\frac{1}{{{{({1-x})}^n}}}+ln({x-1})$,
令$h(x)=g(x)-x=\frac{1}{{{{({1-x})}^n}}}+ln({x-1})-x$,
所以${h^/}(x)=n\frac{1}{{{{({1-x})}^{n+1}}}}+\frac{1}{x-1}-1$,
当n是偶数时,因为x≥2所以x-1≥1,
所以$n\frac{1}{{{{({1-x})}^{n+1}}}}<0,0<\frac{1}{x-1}<1$,
所以h′(x)<0即函数h(x)在[2,+∞)单调递减,
所以h(x)≤h(2)=-1,即g(x)≤x-1;
当n是奇数时,令T(x)=ln(x-1)-x,
则${T^/}(x)=\frac{1}{x-1}-1≤0$,
所以函数T(x)在[2,+∞)单调递减,
所以T(x)≤T(2)=-2,
又因为x≥2时1-x<0,
所以(4k2+1)x2+8kbx+4b2-4=0,
所以h′(x)<0,即函数h(x)在[2,+∞)单调递减,
所以h(x)≤h(2)=-1,即g(x)≤x-1.
综上,对任意的正整数n,当x≥2时,有g(x)≤x-1.
点评 本题考查导数的运用:求切线的斜率和单调区间,主要考查的单调性的运用,不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题,考查运算能力,属于中档题.
| A. | $\frac{{x}^{2}}{5}$+$\frac{{y}^{2}}{9}$=1 | B. | $\frac{{x}^{2}}{9}$$+\frac{{y}^{2}}{16}$=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{16}$$+\frac{{y}^{2}}{16}$=1 | D. | $\frac{{x}^{2}}{16}$$+\frac{{y}^{2}}{9}$=1 |
| A. | 1 | B. | 2 | C. | -$\frac{1}{4}$ | D. | 3 |
| A. | 2π | B. | π | C. | $\frac{π}{2}$ | D. | 4π |