题目内容
16.已知函数 f(x)=lnx-ax(a∈R)有两个不相等的零点 x1,x2(x1<x2)(Ⅰ)求a的取值范围;
(Ⅱ)证明:$\frac{x_2}{x_1}$是a的减函数;
(Ⅲ)证明:x1•x2是a的减函数.
分析 (1)利用导数研究函数的单调性、极值情况,利用数形结合可知,只需极大值为正即可;
(2)将$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$表示成关于a的函数,然后利用导数研究其单调性即可;
(3)将x1•x2表示成关于a的函数,然后利用导数判断函数的单调性.
解答 解:(1)由题意得x1,x2是方程lnx=ax两个不相等正实数根.
令g(x)=lnx,h(x)=ax(x>0),设y=kx(k>0)是g(x)=lnx的切线,切点为(x0,y0),则k=$\frac{1}{{x}_{0}}$.
所以$\left\{\begin{array}{l}{{y}_{0}=k{x}_{0}=1}\\{{y}_{0}=ln{x}_{0}}\end{array}\right.$,所以${x}_{0}=e,k=\frac{1}{{x}_{0}}=\frac{1}{e}$.
所以$0<a<\frac{1}{e}$,综上可得a的取值范围是(0,$\frac{1}{e}$).
(2)由(1)得amax$<\frac{1}{e}$,所以$0<a<\frac{1}{e}$.
不妨设$0<{a}_{1}<{a}_{2}<\frac{1}{e}$,设m1,m2(m1<m2)是f(x)=lnx-a1x的两个零点,
则m1,m2是方程$a=\frac{lnx}{x}$的两个不相等正实数根,由(1)知m1∈(0,e),m2∈(e,+∞).
同理设n1,n2(n1<n2)是f(x)=lnx-a2x的两个零点,
则n1,n2是方程a=$\frac{lnx}{x}$的两个不相等实数根,则n1∈(0,e),n2∈(e,+∞),
因为g(x)在(0,e)上单调递增,a1<a2,所以0<m1<n1<e;
由g(x)在(e,+∞)单调递减,a1<a2,所以e<n2<m2.
所以$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}>\frac{{n}_{2}}{{n}_{1}}$,所以$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$是a的减函数.
(3)证明:因为x1,x2是f(x)的两个不相等的零点,则$\left\{\begin{array}{l}{ln{x}_{1}=a{x}_{1}}\\{ln{x}_{2}=a{x}_{2}}\end{array}\right.$,
令t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$(t>1),则$\left\{\begin{array}{l}{ln{x}_{1}=a{x}_{1}}\\{ln{x}_{1}+lnt=at{x}_{1}}\end{array}\right.$,所以$ln{x}_{1}=\frac{lnt}{t-1},ln{x}_{2}=\frac{tlnt}{t-1}$.
所以ln(x1x2)=lnx1+lnx2=$\frac{(t+1)lnt}{t-1}$.
设h(t)=$\frac{(t+1)lnt}{t-1}(t>1)$,则$h′(t)=\frac{-2lnt+t-\frac{1}{t}}{(t-1)^{2}}$.再设k(t)=-2lnt+t-$\frac{1}{t}(t>1)$,
则$k′(t)=\frac{(t-1)^{2}}{{t}^{2}}>0$.所以k(t)在(1,+∞)上递增,所以k(t)>k(1)=0.
所以h′(t)>0,所以h(t)在(1,+∞)上是增函数,所以x1•x2是t的增函数.
结合(2)可知,x1•x2是a的减函数.
点评 本题有一定难度,第二、三问的关键在于如何找到$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}},{x}_{1}•{x}_{2}$分别与a的函数关系式,然后借助于函数的单调性解决问题.
在三棱锥C-ABD中(如图),△ABD与△CBD是全等的等腰直角三角形,O为斜边BD的中点,AB=4,二面角A-BD-C的大小为60°,并给出下面结论:
| A. | {1,2} | B. | {1,3} | C. | {2,3} | D. | {1,3,9} |
| A. | {-2,-1} | B. | {1,2} | C. | {-2,1} | D. | {-2,-1,1,2} |