题目内容
(2012•东城区二模)已知函数f(x)=(a+
)lnx+
-x(a>1).
(l)试讨论f(x)在区间(0,1)上的单调性;
(2)当a∈[3,+∞)时,曲线y=f(x)上总存在相异两点P(x1,f(x1)),Q(x2,f (x2 )),使得曲线y=f(x)在点P,Q处的切线互相平行,求证:x1+x2>
.
| 1 |
| a |
| 1 |
| x |
(l)试讨论f(x)在区间(0,1)上的单调性;
(2)当a∈[3,+∞)时,曲线y=f(x)上总存在相异两点P(x1,f(x1)),Q(x2,f (x2 )),使得曲线y=f(x)在点P,Q处的切线互相平行,求证:x1+x2>
| 6 |
| 5 |
分析:(1)求出f′(x),当x∈(0,1)时,解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即可.
(2)由题意可得,当a∈[3,+∞)时,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2),由此可得a+
=
>
,从而x1+x2>
,只要求出
在[3,+∞)的最大值即可.
(2)由题意可得,当a∈[3,+∞)时,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2),由此可得a+
| 1 |
| a |
| x1+x2 |
| x1x2 |
| 4 |
| x1+x2 |
| 4 | ||
a+
|
| 4 | ||
a+
|
解答:解:(1)由已知,得x>0,f′(x)=
-
-1=-
=-
.
由f′(x)=0,得x1=
,x2=a.因为a>1,所以0<
<1,且a>
.
所以在区间(0,
)上,f′(x)<0;在区间(
,1)上,f′(x)>0.
故f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,1)上单调递增.
证明:(2)由题意可得,当a∈[3,+∞)时,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2).
即
-
-1=
-
-1,所以a+
=
+
=
,a∈[3,+∞).
因为x1,x2>0,且x1≠x2,所以x1x2<(
)2恒成立,
所以
>
,又x1+x2>0,所以a+
=
>
,整理得x1+x2>
,
令g(a)=
,因为a∈[3,+∞),所以a+
单调递增,g(a)单调递减,
所以g(a)在[3,+∞)上的最大值为g(3)=
,
所以x1+x2>
.
a+
| ||
| x |
| 1 |
| x2 |
x2-(a+
| ||
| x2 |
(x-a)(x-
| ||
| x2 |
由f′(x)=0,得x1=
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以在区间(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
故f(x)在(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
证明:(2)由题意可得,当a∈[3,+∞)时,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2).
即
a+
| ||
| x1 |
| 1 |
| x12 |
a+
| ||
| x2 |
| 1 |
| x22 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| x1 |
| 1 |
| x2 |
| x1+x2 |
| x1x2 |
因为x1,x2>0,且x1≠x2,所以x1x2<(
| x1+x2 |
| 2 |
所以
| 1 |
| x1x2 |
| 4 |
| (x1+x2)2 |
| 1 |
| a |
| x1+x2 |
| x1x2 |
| 4 |
| x1+x2 |
| 4 | ||
a+
|
令g(a)=
| 4 | ||
a+
|
| 1 |
| a |
所以g(a)在[3,+∞)上的最大值为g(3)=
| 6 |
| 5 |
所以x1+x2>
| 6 |
| 5 |
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性问题、求最值问题,运用所学知识解决问题的能力.
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