题目内容
16.已知函数f(x)=lnax-$\frac{x-a}{x}$(a≠0)(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)证明:当a=1时,存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数y=f(x)的图象相切.
分析 (1)函数f(x)=lnax-$\frac{x-a}{x}$(a≠0),f′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{a}{{x}^{2}}$=$\frac{x-a}{{x}^{2}}$.(ax>0).
当a>0时,函数f(x)的定义域为(0,+∞).对a分类讨论:当x∈(0,a)时,当x∈(a,+∞)时,利用导数与函数单调性的关系即可得出单调性.
当a<0时,函数f(x)的定义域为(-∞,0).对a分类讨论:当x∈(a,0)时,当x∈(-∞,a)时,利用导数与函数单调性的关系即可得出.
(II)当a=1时,假设存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数y=f(x)的图象相切.f(x)=lnx-$\frac{x-1}{x}$,切点为T$({x}_{0},ln{x}_{0}-\frac{{x}_{0}-1}{{x}_{0}})$.切线方程为:y+1=$\frac{{x}_{0}-1}{{x}_{0}^{2}}$(x-1),把切点T代入可化为lnx0+$\frac{3}{{x}_{0}}-\frac{1}{{x}_{0}^{2}}$-1=0,设g(x)=lnx+$\frac{3}{x}-\frac{1}{{x}^{2}}$-1,(x>0),只要证明有唯一零点即可.
解答 (1)解:函数f(x)=lnax-$\frac{x-a}{x}$(a≠0),f′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{a}{{x}^{2}}$=$\frac{x-a}{{x}^{2}}$.(ax>0).
当a>0时,函数f(x)的定义域为(0,+∞).
当x∈(0,a)时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,a)上单调递减;
当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,a)上单调递增.
当a<0时,函数f(x)的定义域为(-∞,0).
当x∈(a,0)时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,a)上单调递增;
当x∈(-∞,a)时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,a)上单调递减.
(II)证明:当a=1时,假设存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数y=f(x)的图象相切.
f(x)=lnx-$\frac{x-1}{x}$,切点为T$({x}_{0},ln{x}_{0}-\frac{{x}_{0}-1}{{x}_{0}})$.
切线方程为:y+1=$\frac{{x}_{0}-1}{{x}_{0}^{2}}$(x-1),
把切点T代入可得;$ln{x}_{0}-\frac{{x}_{0}-1}{{x}_{0}}$+1=$\frac{{(x}_{0}-1)^{2}}{{x}_{0}^{2}}$,化为lnx0+$\frac{3}{{x}_{0}}-\frac{1}{{x}_{0}^{2}}$-1=0,(*)
设g(x)=lnx+$\frac{3}{x}-\frac{1}{{x}^{2}}$-1,(x>0),
g′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{3}{{x}^{2}}$+$\frac{2}{{x}^{3}}$=$\frac{{x}^{2}-3x+2}{{x}^{3}}$=$\frac{(x-1)(x-2)}{{x}^{3}}$.
∵x>0,∴函数g(x)在区间(0,1)与(2,+∞)上单调递增,在区间(1,2)上单调递减,
∴g(x)极大值=g(1)=1>0,g(x)极小值=g(2)=ln2+$\frac{1}{4}$>0.
又$g(\frac{1}{4})$=$ln\frac{1}{4}$+12-16-1=-ln4-5<0,由g(x)在(0,1)上单调递增,
可知:g(x)=0,仅在$(\frac{1}{4},1)$内有且仅有一个实数根,方程(*)有且仅有一解,
因此存在唯一一条过点(1,-1)的直线与函数y=f(x)的图象相切.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、问题的等价转化方法、分类讨论思想方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | $\sqrt{2}$+1 | B. | $\sqrt{3}$+1 | C. | $\sqrt{3}$+$\sqrt{2}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
| A. | y=±x | B. | $y=±\sqrt{2}x$ | C. | $y=±\sqrt{3}x$ | D. | y=±2x |