题目内容
已知函数f(x)=4x-k(x2+2clnx)(c>1,k∈R)有一个极值点是1.(I)讨论函数f(x)的单调性;
(II)当c>1时,记f(x)的极大值为M(c),极小值为N(c),对于t∈R,问函数h(c)=M(c)-
| 1 |
| 2 |
| 2c+t |
| c+1 |
分析:(I)由已知中函数f(x)=4x-k(x2+2clnx)(c>1,k∈R)有一个极值点是1.根据函数在某点取得极值的条件,可得1是导函数f′(x)=4-k(2x+
)的一个根,由此求出函数的另一个极值点后,即可讨论得出函数的单调性.
(II)由(I)的结论,我们可得f(x)在x=c时取极大值,在x=1时取极小值,即=f(c)=4c-k(c2+2clnc),N=f(1)=4-k,构造函数利用导数研究函数的单调性,利用函数的单调性可以比较 M-
N与
的大小,从而得出函数h(c)=M(c)-
N(c)-
是否存在零点.
| 2c |
| x |
(II)由(I)的结论,我们可得f(x)在x=c时取极大值,在x=1时取极小值,即=f(c)=4c-k(c2+2clnc),N=f(1)=4-k,构造函数利用导数研究函数的单调性,利用函数的单调性可以比较 M-
| 1 |
| 2 |
| 2c+1 |
| c+1 |
| 1 |
| 2 |
| 2c+t |
| c+1 |
解答:解:(I)由已知中k≠0
∵f(x)=4x-k(x2+2clnx)(c>1,k∈R)
∴f′(x)=4-k(2x+
)=
∵函数f(x)=有一个极值点是1.
∴f′(1)=0
∴c=
-1
令f′(x)=0,即-2kx2-2ck+4x=0,即2kx2-4x+2ck=0
∵此方程的一个根为1,
∴另一个根为c
∵c>1,即0<k<1
∴函数f(x)在(1,c)上为增函数,在(0,1),(c,+∞)上为减函数
(II)由(I)知f(x)在x=c时取极大值,在x=1时取极小值
∴M=f(c)=4c-k(c2+2clnc),N=f(1)=4-k,其中
-1=c
∴M-
N=4c-
-2+
∴M-
N-
=
令g(c)=c2-1-2clnc,则g′(c)=2c-(2lnc+2)=2(c-1-lnc)
再令h(c)=c-1-lnc,则h′(c)=1-
=
∵c>1,∴h′(c)>0
∴函数h(c)在(1,+∞)上为增函数
∴h(c)>h(1)=0
∴g′(c)>0,
∴函数g(c)在(1,+∞)上为增函数
∴g(c)>g(1)=0
∴M-
N-
>0
∴M-
N>
.
∴函数h(c)=M(c)-
N(c)-
不存在零点.
∵f(x)=4x-k(x2+2clnx)(c>1,k∈R)
∴f′(x)=4-k(2x+
| 2c |
| x |
| -2k x2-2ck+4x |
| x |
∵函数f(x)=有一个极值点是1.
∴f′(1)=0
∴c=
| 2 |
| k |
令f′(x)=0,即-2kx2-2ck+4x=0,即2kx2-4x+2ck=0
∵此方程的一个根为1,
∴另一个根为c
∵c>1,即0<k<1
∴函数f(x)在(1,c)上为增函数,在(0,1),(c,+∞)上为减函数
(II)由(I)知f(x)在x=c时取极大值,在x=1时取极小值
∴M=f(c)=4c-k(c2+2clnc),N=f(1)=4-k,其中
| 2 |
| k |
∴M-
| 1 |
| 2 |
| 4clnc |
| c+1 |
| 1 |
| c+1 |
∴M-
| 1 |
| 2 |
| 2c+1 |
| c+1 |
| 2c2-2-4clnc |
| c+1 |
令g(c)=c2-1-2clnc,则g′(c)=2c-(2lnc+2)=2(c-1-lnc)
再令h(c)=c-1-lnc,则h′(c)=1-
| 1 |
| c |
| c-1 |
| c |
∵c>1,∴h′(c)>0
∴函数h(c)在(1,+∞)上为增函数
∴h(c)>h(1)=0
∴g′(c)>0,
∴函数g(c)在(1,+∞)上为增函数
∴g(c)>g(1)=0
∴M-
| 1 |
| 2 |
| 2c+1 |
| c+1 |
∴M-
| 1 |
| 2 |
| 2c+1 |
| c+1 |
∴函数h(c)=M(c)-
| 1 |
| 2 |
| 2c+t |
| c+1 |
点评:本题考查的知识点是函数在某点取得极值的条件,用导数研究函数的单调性,其中根据已知中函数的解析式,求出函数的导函数的解析式,并分析出函数的单调性及极值点等信息,是解答本题的关键.
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