题目内容
已知函数f(x)=ln(x+
)+
,g(x)=lnx.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)如果关于x的方程g(x)=
x+m有实数根,求实数m的取值范围;
(3)是否存在正数k,使得关于x的方程f(x)=kg(x)有两个不相等的实根?如果存在,求的k取值范围,如果不存在,说明理由?
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x |
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)如果关于x的方程g(x)=
| 1 |
| 2 |
(3)是否存在正数k,使得关于x的方程f(x)=kg(x)有两个不相等的实根?如果存在,求的k取值范围,如果不存在,说明理由?
分析:(1)依题意,可求得f′(x)=
-
,令f′(x)=0可解得:x=-1或3,列出x,f(x),f′(x)随x变化情况表,即可得到函数f(x)的单调区间;
(2)可求得m=lnx-
x,(x>0),构造函数t(x)=lnx-
x,(x>0),通过t′(x)可求得t(x)max,从而可求得m的范围;
(3)由h(x)=f(x)-kg(x)=ln(x+
)+
-klnx,(x>0),可求得h′(x)=
,取p(x)=2(1-k)x2-(3k+4)x-6,(x≥0),通过对k的取值情况的讨论,可判断h(x)=0的根的情况,从而可得答案.
| 2 |
| 2x+3 |
| 2 |
| x2 |
(2)可求得m=lnx-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)由h(x)=f(x)-kg(x)=ln(x+
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x |
| 2(1-k)x2-(3k+4)x-6 |
| x2(2x+3) |
解答:解:(1)f(x)=ln(x+
)+
(x>-
,且x≠0),
f′(x)=
-
=
-
,令f′(x)=0,解得:x=-1或3.
x,f(x),f′(x)随x变化情况如下表:
∴f(x)的单调递增区间是(-
,-1)和(3,+∞),单调递减区间是(-1,0)和(0,3).…(4分)
(2)g(x)=lnx=
x+m,
∴m=lnx-
x,(x>0)
取t(x)=lnx-
x,(x>0),
则t′(x)=
-
,(x>0),令t′(x)=0得,x=2;
∴x,t(x),t′(x)随x变化情况如下表:
∴当x=2时,t(x)取得极大值t(2)=ln2-1,也是最大值,
∴m<ln2-1.…(8分)
(3)h(x)=f(x)-kg(x)=ln(x+
)+
-klnx,(x>0),
∴h′(x)=
-
-
=
-
-
=
=
,
取p(x)=2(1-k)x2-(3k+4)x-6,(x≥0)…(10分)
对称轴x=-
=-
,
当k>1时,p(x)图象开口向下,-
<0,
∴p(x)在(0,+∞)上单调递减,p(x)<p(0)=-6<0
∴h′(x)<0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,h(x)=0不可能有两个不等实根.
当k=1时,p(x)=-7x-6<0,
同理h′(x)<0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,h(x)=0不可能有两个不等实根.
当0<k<1时,p(x)图象开口向上,
又p(0)=-6<0,此时p(x)=0在(0,+∞)有且仅有一根,设为x0.
对x∈(0,x0),p(x)<0,h'(x)<0,h(x)在(0,x0)上单调递减;
对x∈(x0,+∞),p(x)>0,h'(x)>0,h(x)在(x0,+∞)上单调递增;h(x)min=h(x0)=ln(x0+
)+
-klnx0,
又p(1)=2(1-k)•12-(3k+4)•1-6=-8-5k<0,
∴x0>1,lnx0>0,
∴ln(x0+
)>lnx0>klnx0(0<k<1),
>0,
∴h(x0)>0,
此时h(x)=0没有实数根.
综上所述,不存在正数k,使得关于x的方程f(x)=kg(x)有两个不相等的实根…(15分)
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x |
| 3 |
| 2 |
f′(x)=
| 1 | ||
x+
|
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| 2x+3 |
| 2 |
| x2 |
x,f(x),f′(x)随x变化情况如下表:
| x | -1 | (-1,0) | (0,3) | 3 | (3,+∞) | |
| f′(x) | + | 0 | - | - | 0 | + |
| f(x) | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| 3 |
| 2 |
(2)g(x)=lnx=
| 1 |
| 2 |
∴m=lnx-
| 1 |
| 2 |
取t(x)=lnx-
| 1 |
| 2 |
则t′(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
∴x,t(x),t′(x)随x变化情况如下表:
| x | (0,2) | 2 | (2,+∞) |
| t′(x) | + | 0 | - |
| t(x) | ↗ | ↘ |
∴m<ln2-1.…(8分)
(3)h(x)=f(x)-kg(x)=ln(x+
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x |
∴h′(x)=
| 1 | ||
x+
|
| 2 |
| x2 |
| k |
| x |
| 2 |
| 2x+3 |
| 2 |
| x2 |
| k |
| x |
| 2x2-2(2x+3)-kx(2x+3) |
| x2(2x+3) |
| 2(1-k)x2-(3k+4)x-6 |
| x2(2x+3) |
取p(x)=2(1-k)x2-(3k+4)x-6,(x≥0)…(10分)
对称轴x=-
| -(3k+4) |
| 4(1-k) |
| 3k+4 |
| 4(k-1) |
当k>1时,p(x)图象开口向下,-
| 3k+4 |
| 4(k-1) |
∴p(x)在(0,+∞)上单调递减,p(x)<p(0)=-6<0
∴h′(x)<0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,h(x)=0不可能有两个不等实根.
当k=1时,p(x)=-7x-6<0,
同理h′(x)<0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,h(x)=0不可能有两个不等实根.
当0<k<1时,p(x)图象开口向上,
又p(0)=-6<0,此时p(x)=0在(0,+∞)有且仅有一根,设为x0.
对x∈(0,x0),p(x)<0,h'(x)<0,h(x)在(0,x0)上单调递减;
对x∈(x0,+∞),p(x)>0,h'(x)>0,h(x)在(x0,+∞)上单调递增;h(x)min=h(x0)=ln(x0+
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x0 |
又p(1)=2(1-k)•12-(3k+4)•1-6=-8-5k<0,
∴x0>1,lnx0>0,
∴ln(x0+
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| x0 |
∴h(x0)>0,
此时h(x)=0没有实数根.
综上所述,不存在正数k,使得关于x的方程f(x)=kg(x)有两个不相等的实根…(15分)
点评:本题考查利用导数研究函数的单调性,考查函数的零点与方程根的关系,突出分类讨论思想与方程思想的综合应用,考查抽象思维与逻辑思维能力,属于难题.
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