题目内容
已知a>0,函数f(x)=ln(2-x)+ax.(1)设曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线为l,若l与圆(x+1)2+y2=1相切,求a的值;
(2)求函数f(x)的单调区间;
(3)求函数f(x)在[0,1]上的最小值.
分析:(1)求出函数的导函数,求出f′(1)即切线的斜率,求出f(1),利用点斜式写出直线的方程,利用圆心到直线的距离等于半径流程方程求出a的值.
(2)令f′(x)>0求出x的范围写出区间形式即为单调递增区间;令f′(x)<0求出x的范围写出区间形式即为单调递减区间.
(3)由(2),求出函数的极值及区间的端点值,比较极值与端点值选出最值.
(2)令f′(x)>0求出x的范围写出区间形式即为单调递增区间;令f′(x)<0求出x的范围写出区间形式即为单调递减区间.
(3)由(2),求出函数的极值及区间的端点值,比较极值与端点值选出最值.
解答:解:(1)依题意有x<2,f′(x)=a+
(1分)
过点(1,f(1))的直线斜率为a-1,所以过(1,a)点的直线方程为y-a=(a-1)(x-1)(2分)
又已知圆的圆心为(-1,0),半径为1
∴
=1,解得a=1(3分)
(2)f′(x)=
=a[x-(2-
)]•
当a>0时,2-
<2(5分)
令f′(x)>0,解得x<2-
,令f′(x)<0,解得2-
<x<2
所以f(x)的增区间为(-∞,2-
),减区间是(2-
,2)(7分)
(3)当2-
≤0,即0<a≤
时,f(x)在[0,1]上是减函数所以f(x)的最小值为f(1)=a(9分)
当0<2-
<1即
<a<1时f(x)在(0,2-
)上是增函数,在(2-
,1)是减函数所以需要比较f(0)=ln2和
f(1)=a两个值的大小(11分)
因为e
<3
<2<e,所以
<ln
<ln2<lne=1
∴当
<a<ln2时最小值为a,当ln2≤a<1时,最小值为ln2(12分)
当2-
≥1,即a≥1时,f(x)在[0,1]上是增函数
所以最小值为ln2.
综上,当0<a<ln2时,f(x)为最小值为a
当a≥ln2时,f(x)的最小值为ln2(14分)
| 1 |
| x-2 |
过点(1,f(1))的直线斜率为a-1,所以过(1,a)点的直线方程为y-a=(a-1)(x-1)(2分)
又已知圆的圆心为(-1,0),半径为1
∴
| |1-a+1| | ||
|
(2)f′(x)=
| ax-2a+1 |
| x-2 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| x-2 |
当a>0时,2-
| 1 |
| a |
令f′(x)>0,解得x<2-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以f(x)的增区间为(-∞,2-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(3)当2-
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2 |
当0<2-
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
f(1)=a两个值的大小(11分)
因为e
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
∴当
| 1 |
| 2 |
当2-
| 1 |
| a |
所以最小值为ln2.
综上,当0<a<ln2时,f(x)为最小值为a
当a≥ln2时,f(x)的最小值为ln2(14分)
点评:求函数的最值时,一般先利用导数求出函数的极值,再求出区间端点值,从中比较出最值.
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