题目内容
已知f′(x)是f(x)的导函数,f(x)=ln(x+1)+m-2f′(1),m∈R,且函数f(x)的图象过点(0,-2).(1)求函数y=f(x)的表达式;
(2)设g(x)=
| 1 | x |
分析:(1)对函数求导可得f′(x)=
,从而可得f′(1)=
,由函数f(x)的图象过点(0,-2)可得f(0)=-2代入可求.
(2)对函数g(x)求导,由题意可得g′(1)=0,代入可求a的值及函数g(x),研究函数g(x)的单调性,结合单调性求函数的极大值.
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| 2 |
(2)对函数g(x)求导,由题意可得g′(1)=0,代入可求a的值及函数g(x),研究函数g(x)的单调性,结合单调性求函数的极大值.
解答:解:(1)由已知得f′(x)=
,∴f′(1)=
(2分)
又f(0)=-2∴ln1+m-2×
=-2(4分)
∴m=-1,(5分)
∴f(x)=ln(x+1)-2(6分)
(2)∵g(x)=
+aln(x+1)-2a.
∴g′(x)=-
+
=
.(8分)
又x∈(-1,0)∪(0,+∞)
由g′(1)=
=0,得a=2(10分)
∴g(x)=
+2ln(x+1)-4
∴g′(x)=
=
由g'(x)>0,解得-1<x<-
或x>1;
由g'(x)<0,解得-
<x<1或x≠0.(12分)
则g(x)的单调增区间是(-1,-
),(1,+∞),
单调递减区间是(-
,0),(0,1).
故g(x)极大值为g(-
)=-2+2ln(-
+1)-4=-6-2ln2,
极小值为g(1)=1+2ln2-4=-3+2ln2.(14分)
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| 2 |
又f(0)=-2∴ln1+m-2×
| 1 |
| 2 |
∴m=-1,(5分)
∴f(x)=ln(x+1)-2(6分)
(2)∵g(x)=
| 1 |
| x |
∴g′(x)=-
| 1 |
| (x+1)2 |
| a |
| x+1 |
| ax+a-1 |
| (x+1)2 |
又x∈(-1,0)∪(0,+∞)
由g′(1)=
| a-2 |
| 2 |
∴g(x)=
| 1 |
| x |
∴g′(x)=
| 2x2-x-1 |
| (x+1)•x2 |
| (2x+1)(x-1) |
| (x+1)•x2 |
由g'(x)>0,解得-1<x<-
| 1 |
| 2 |
由g'(x)<0,解得-
| 1 |
| 2 |
则g(x)的单调增区间是(-1,-
| 1 |
| 2 |
单调递减区间是(-
| 1 |
| 2 |
故g(x)极大值为g(-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
极小值为g(1)=1+2ln2-4=-3+2ln2.(14分)
点评:本题考查了函数导数的几何意义:函数在某点的导数值即为改点的切线的斜率,属于基本知识、基本运算的考查.
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