题目内容
已知函数f(x)=lnx,g(x)=| 1 | 2 |
(1)求直线l的方程及a的值;
(2)当k>0时,试讨论方程f(1+x2)-g(x)=k的解的个数.
分析:(1)根据导数的几何意义求出函数f(x)在x=1处的导数,从而求出切线的斜率,再用点斜式写出切线方程,化成斜截式即可,再根据直线l与函数f(x)、g(x)的图象都相切建立等量关系,即可求出a的值;
(2)先令y1=f(1+x2)-g(x)求出y1’=0的值,再讨论满足y1’=0的点附近的导数的符号的变化情况,来确定极值,由函数y1在R上各区间上的增减及极值情况,可得方程f(1+x2)-g(x)=k的解的个数.
(2)先令y1=f(1+x2)-g(x)求出y1’=0的值,再讨论满足y1’=0的点附近的导数的符号的变化情况,来确定极值,由函数y1在R上各区间上的增减及极值情况,可得方程f(1+x2)-g(x)=k的解的个数.
解答:解:(1)f′(x)=
,f′(1)=1,故直线l的斜率为1,
切点为(1,f(1)),即(1,0)∴l:y=x-1 ①
又∵g′(x)=x∴g′(1)=1,切点为(1,
+a)
∴l:y-(
+a)=x-1,即y=x-
+a ②
比较①和②的系数得-
+a=-1,∴a=-
. (6分)
(2)由f(1+x2)-g(x)=k,即ln(1+x2)-
x2+
=k
设y1=ln(1+x2)-
x2+
,y2=ky′1=
-x=
.
令y'1=1,解得x=0,-1,1.
由函数y1在R上各区间上的增减及极值情况,可得
(1)当0<k<
时有两个解;
(2)当k=
时有3个解;
(3)当
<k<ln2时有4个解
(4)当k=ln2时有2个解;
(5)当k>ln2时无解.(13分)
| 1 |
| x |
切点为(1,f(1)),即(1,0)∴l:y=x-1 ①
又∵g′(x)=x∴g′(1)=1,切点为(1,
| 1 |
| 2 |
∴l:y-(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
比较①和②的系数得-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)由f(1+x2)-g(x)=k,即ln(1+x2)-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
设y1=ln(1+x2)-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2x |
| 1+x2 |
| x(1-x)(x+1) |
| 1+x2 |
令y'1=1,解得x=0,-1,1.
由函数y1在R上各区间上的增减及极值情况,可得
(1)当0<k<
| 1 |
| 2 |
(2)当k=
| 1 |
| 2 |
(3)当
| 1 |
| 2 |
(4)当k=ln2时有2个解;
(5)当k>ln2时无解.(13分)
点评:本题主要考查了利用导数研究曲线上某点切线方程,以及利用导数研究函数的极值和方程解的个数,同时考查了函数与方程、分类讨论的思想,属于基础题.
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