题目内容
已知函数f(x)=lnx,g(x)=| 2a2 |
| x2 |
(1)求F(x)的单调区间;
(2)若以H(x)=f(x)+
| 2g(x) |
(3)是否存在实数m,使得函数p(x)=g(
|
分析:(1)先由f(x)和g(x)构造得到F(x)的解析式,利用导数大于0得增区间,小于0得减区间.
(2) 切线的斜率k≤1恒成立即导数小于等于1恒成立,从而建立起a与x的关系式,利用恒成立求得a.
(3)p(x)与q(x)的图象有四个不同的交点转化成方程有四个不同的根,分离出m后,转化成新函数的最大值和最小值.
(2) 切线的斜率k≤1恒成立即导数小于等于1恒成立,从而建立起a与x的关系式,利用恒成立求得a.
(3)p(x)与q(x)的图象有四个不同的交点转化成方程有四个不同的根,分离出m后,转化成新函数的最大值和最小值.
解答:解.(1)F(x)=f(x)+g(x)=lnx+
(x>0)
F′(x)=
-
=
(x>0)
∵a>0,由F'(x)>0?x∈(2a,+∞),
由F'(x)<0?x∈(0,2a).
∴F(x)的单调递减区间为(0,2a),
单调递增区间为(2a,+∞)
(2)H(x)=f(x)+
=lnx+
,
H′(x)=
-
≤1(x>0),
则2a≥-x2+x,又-x2+x≤
,故2a≥
,a≥
,
所以实数a的最小值为
.
(3)若p(x)=g(
)+m-1=
x2+m-
的图象
与q(x)=f(1+x2)=ln(x2+1)的图象恰有四个不同交点,
即
x2+m-
=ln(x2+1)有四个不同的根,
亦即m=ln(x2+1)-
x2+
有四个不同的根.
令G(x)=ln(x2+1)-
x2+
,
则G′(x)=
-x=
=
.
当x变化时G'(x).G(x)的变化情况如下表:
由表格知:G(0)=
,G(1)=G(-1)=ln2>0.
又因为G(2)=G(-2)=ln5-2+
<
可知,当m∈(
,ln2)时,
方程m=ln(x2+1)-
x2+
有四个不同的解.
∴当m∈(
,ln2)时,y=g(
)+m-1=
x2+m-
的图象与
y=f(1+x2)=ln(x2+1)的图象恰有四个不同的交点.
| a2 |
| x2 |
F′(x)=
| 1 |
| x |
| 4a2 |
| x3 |
| x2-4a2 |
| x3 |
∵a>0,由F'(x)>0?x∈(2a,+∞),
由F'(x)<0?x∈(0,2a).
∴F(x)的单调递减区间为(0,2a),
单调递增区间为(2a,+∞)
(2)H(x)=f(x)+
| 2g(x) |
| 2a |
| x |
H′(x)=
| 1 |
| x |
| 2a |
| x2 |
则2a≥-x2+x,又-x2+x≤
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
所以实数a的最小值为
| 1 |
| 8 |
(3)若p(x)=g(
|
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
与q(x)=f(1+x2)=ln(x2+1)的图象恰有四个不同交点,
即
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
亦即m=ln(x2+1)-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
令G(x)=ln(x2+1)-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
则G′(x)=
| 2x |
| x2+1 |
| 2x-x3-x |
| x2+1 |
| -x(x+1)(x-1) |
| x2+1 |
当x变化时G'(x).G(x)的变化情况如下表:
由表格知:G(0)=
| 1 |
| 2 |
又因为G(2)=G(-2)=ln5-2+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
方程m=ln(x2+1)-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当m∈(
| 1 |
| 2 |
| 2a |
| x2+1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
y=f(1+x2)=ln(x2+1)的图象恰有四个不同的交点.
点评:本题是个难题,主要考查了导数在函数单调性和最值中的应用,同时考查了导数的几何意义和恒成立问题.
注意函数的定义域,分离参数在解决恒成立问题中的应用.
注意函数的定义域,分离参数在解决恒成立问题中的应用.
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