题目内容

【题目】已知a∈R,函数f(x)=ln(x+a)﹣x,曲线y=f(x)与x轴相切. (Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)是否存在实数m使得 恒成立?若存在,求实数m的值;若不存在,说明理由.

【答案】解:(Ⅰ)设切点为(x0 , 0),则f′(x)= , 依题意 ,即
解得
∴f(x)=ln(x+1)﹣x,f′(x)=
当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:

x

(﹣1,0)

0

(0,+∞)

f′(x)

+

0

f(x)

单调递增

极大值

单调递减

∴f(x)在(﹣1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;
(Ⅱ)存在m= ,理由如下:
等价于 ,或
令g(x)=f(x)﹣mx(1﹣ex)=ln(x+1)﹣x﹣mx(1﹣ex),x∈(﹣1,+∞),
则g′(x)= ,g″(x)=
① 若m=
当﹣1<x<0时,﹣ <﹣1,m(x+2)ex<1,∴g″(x)<0;
当x>0时,﹣ >﹣1,m(x+2)ex>1,∴g″(x)>0,
∴g′(x)在单调递减区间为(﹣1,0),单调递增为(0,+∞),
又g′(0)=0,∴g′(x)≥0,当且仅当x=0时,g′(x)=0,
从而g(x)在(﹣1,+∞)上单调递增,又g(0)=0,
,即 >m(1﹣ex)成立.
②若m ,∵g″(0)=2m﹣1>0,
g″( )= <﹣4m2+m( )<0,
∴存在x1∈( ,0),使得g″(x1)=0,
∵g″(x)在(﹣1,0)上单调递增,
∴当x∈(x1 , 0)时,g″(x)>0,g′(x)在(x1 , 0)上递增,
又g′(0)=0,∴当x∈(x1 , 0)时,g′(x)<0,
从而g(x)在(x1 , 0)上递减,又g(0)=0,
∴当x∈(x1 , 0)时,g(x)>0,
此时 >m(1﹣ex)不恒成立;
③若m< ,同理可得 >m(1﹣ex)不恒成立.
综上所述,存在实数m=
【解析】(Ⅰ)设出切点坐标,由 即可求得a值,把a值代入函数解析式,得到当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况表,由图表可得f(x)的单调区间;(Ⅱ) 等价于 ,或 ,令g(x)=f(x)﹣mx(1﹣ex)=ln(x+1)﹣x﹣mx(1﹣ex),x∈(﹣1,+∞),求其二阶导数,然后对m分类讨论得答案.

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