题目内容
已知函数f(x)=2| x |
(I)求f(x)的单调区间;
(II)若不等式
| x-m |
| lnx |
| x |
分析:(I)求出函数的导数,得出导数的零点为x=1,根据导数的正负,得出函数的单调区间;
(II)根据lnx的符号,将不等式
>
变形为m>x-
lnx或m<x-
lnx,根据(I)的结论讨论函数的最值,可得实数m的取值为m=1
(II)根据lnx的符号,将不等式
| x-m |
| lnx |
| x |
| x |
| x |
解答:解:(I)由已知得x>0.
因为f′(x)=
-
=
所以当x∈(0,1)?f′(x)<0,
x∈(1,+∞),?f′(x)>0.
故区间(0,1)为f(x)的单调递减区间,
区间(1,+∞)为f(x)的单调递增区间.
(II)(i)当x∈(0,1)时,
>
?m>x-
lnx.
令g(x)=x-
lnx,
则g′(x)=1-
-
=
=
.
由(1)知当x∈(0,1)时,有f(x)>f(1)=0,所以g′(x)>0,
即得g(x)=x-
lnx在(0,1)上为增函数,
所以g(x)<g(1)=1,所以m≥1.
(ii)当x∈(1,+∞)时,
>
?m<x-
lnx.
由①可知,当x∈(1,+∞)时,g(x)=x-
lnx为增函数,
所以g(x)>g(1)=1,所以m≤1.
综上,得m=1.
故实数m的取值组成的集合为:{1}.
因为f′(x)=
| 1 | ||
|
| 1 |
| x |
| ||
| x |
所以当x∈(0,1)?f′(x)<0,
x∈(1,+∞),?f′(x)>0.
故区间(0,1)为f(x)的单调递减区间,
区间(1,+∞)为f(x)的单调递增区间.
(II)(i)当x∈(0,1)时,
| x-m |
| lnx |
| x |
| x |
令g(x)=x-
| x |
则g′(x)=1-
| lnx | ||
2
|
| 1 | ||
|
2
| ||
2
|
| f(x) | ||
2
|
由(1)知当x∈(0,1)时,有f(x)>f(1)=0,所以g′(x)>0,
即得g(x)=x-
| x |
所以g(x)<g(1)=1,所以m≥1.
(ii)当x∈(1,+∞)时,
| x-m |
| lnx |
| x |
| x |
由①可知,当x∈(1,+∞)时,g(x)=x-
| x |
所以g(x)>g(1)=1,所以m≤1.
综上,得m=1.
故实数m的取值组成的集合为:{1}.
点评:本题考查了运用导数研究函数的单调性,讨论出函数的最值,属于中档题.解题时应该注意分类讨论思想以及变量分离思路的应用.
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