题目内容

17.设函数f(x)=lnx-a(x-2),g(x)=ex
(Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)过原点分别作曲线y=f(x)与y=g(x)的切线l1、l2,且l1,l2的斜率互为倒数,试证明:a=0或$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{e}$<a<1-$\frac{1}{e}$(附:ln2=0.693)

分析 (Ⅰ)先求导,再分类讨论,即可得到函数的单调区间;
(Ⅱ)设过原点与函数f(x),g(x)相切的直线分别为l1:y=k1x,l2:y=k2x,根据导数的几何意义先求k1,k2,构造函数设h(x)=lnx-1+$\frac{2}{x}$-$\frac{2}{e}$,利用导数求出函数的最值,再分类讨论即可证明.

解答 解:(Ⅰ)f′(x)=$\frac{1}{x}$-a=$\frac{1-ax}{x}$,x>0,
①当a≤0时,对一切x>0,恒有f′(x)>0,f(x)的单增区间为(0,+∞);
②当a>0时,x∈(0,$\frac{1}{a}$)时,f′(x)>0;x∈($\frac{1}{a}$,+∞)时,f′(x)<0;.
∴f(x)的增区间为(0,$\frac{1}{a}$),减区间为($\frac{1}{a}$,+∞).
(Ⅱ)设过原点与函数f(x),g(x)相切的直线分别为l1:y=k1x,l2:y=k2x,
切点分别为A(x1,lnx1-ax1+2a),B(x2,ex2),
∵g′(x)=ex
∴k2=ex2=$\frac{{e}^{{x}_{2}}}{{x}_{2}}$,
∴x2=1,k2=e,
∴k1=$\frac{1}{e}$,
又f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,
∴k1=$\frac{1}{{x}_{1}}$-a=$\frac{ln{x}_{1}-a{x}_{1}+2a}{{x}_{1}}$=$\frac{1}{e}$,
得a=$\frac{1}{{x}_{1}}$-$\frac{1}{e}$,并将它代入$\frac{ln{x}_{1}-a{x}_{1}+2a}{{x}_{1}}$=$\frac{1}{e}$中,
可得lnx1-1+$\frac{2}{{x}_{1}}$-$\frac{2}{e}$=0,
设h(x)=lnx-1+$\frac{2}{x}$-$\frac{2}{e}$,则h′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{2}{{x}^{2}}$=$\frac{x-2}{{x}^{2}}$,
∴h(x)在(0,2]上单减,在(2,+∞)上单增,
若x1∈(0,2],∵h(1)=1-$\frac{2}{e}$>0,h(2)=ln2-$\frac{2}{e}$≈0.693-$\frac{2}{e}$<0,
∴x1∈(1,2],
而a=$\frac{1}{{x}_{1}}$-$\frac{1}{e}$,在x1∈(1,2)上单减,
∴$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{e}$<a<1-$\frac{1}{e}$,
若x1∈(2,+∞),∵x1∈(2,+∞),h(x)在(2,+∞)上单增,且h(e)=0,即x1=e,得a=0,
综上所述:a=0或$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{e}$<a<1-$\frac{1}{e}$.

点评 本题考查了导数和函数的单调性质最值的关系,以及导数的几何意义,关键是构造函数,属于中档题.

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