题目内容
13.已知函数f(x)=xlnx.(Ⅰ)试求曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程;
(Ⅱ)若x>1,试判断方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数.
分析 (Ⅰ)求出导数,求得切线的斜率和切点,由点斜式方程可得切线方程;
(Ⅱ)方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)即为xlnx-(x-1)(ax-a+1)=0,对a讨论,令g(x)=xlnx-(x-1)(ax-a+1),求出导数,当a≤0时,当a$≥\frac{1}{2}$时,当0$<a<\frac{1}{2}$时,通过导数判断单调性和极值,结合零点存在定理,即可判断方程解的个数.
解答 解:(Ⅰ)由f(x)=xlnx,得f′(x)=lnx+1,
则f′(e)=2,又f(e)=e,
∴曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y-e=2(x-e),
即y=2x-e;
(Ⅱ)由f(x)=(x-1)(ax-a+1),得f(x)-(x-1)(ax-a+1)=0,
令g(x)=f(x)-(x-1)(ax-a+1)=xlnx-(x-1)(ax-a+1),
g′(x)=lnx+1-(ax-a+1)-(ax-a)=lnx-2a(x-1),
∵x>1,∴lnx>0,
当a≤0时,g′(x)>0,∴g(x)为增函数,
∴g(x)>g(1)=0,则方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0个;
当a>0时,令h(x)=lnx-2a(x-1),则h′(x)=$\frac{1}{x}$-2a,由h′(x)=0,得x=$\frac{1}{2a}$,
当x∈($\frac{1}{2a},+∞$)时,h′(x)<0,h(x)在($\frac{1}{2a},+∞$)上为减函数,
若$\frac{1}{2a}≤1$,即a$≥\frac{1}{2}$,h(x)<h(1)=0,即g′(x)<0,
∴g(x)在(1,+∞)上为减函数,∴g(x)<g(1)=0,
则方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0个;
若$\frac{1}{2a}>1$,即0$<a<\frac{1}{2}$,
由h(x)在[1,$\frac{1}{2a}$)上单调递增,在($\frac{1}{2a},+∞$)上单调递减,
且h(1)=0,$h(\frac{1}{2a})=ln\frac{1}{2a}-1+2a>0$,
∴h(x)=g′(x)在[1,$\frac{1}{2a}$)和$(\frac{1}{2a},+∞)$上各有一个零点,
即函数g(x)在[1,$\frac{1}{2a}$)和$(\frac{1}{2a},+∞)$上各有一个极值点,
设为x1∈[1,$\frac{1}{2a}$),${x}_{2}∈(\frac{1}{2a},+∞)$,
则g(x)在(1,x1),(x2,+∞)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增,
g(x1)为极小值,g(x2)为极大值,
∵g(x1)<g(1)=0,
g(x2)=x2lnx2-(x2-1)(ax2-a+1)=x2•2a(x2-1)-(x2-1)(ax2-a+1)
=$a{{x}_{2}}^{2}-{x}_{2}-a+1$=(ax2+a-1)(x2-1)
当x2>$\frac{1-a}{a}$,g(x2)>0,方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为1;
当$\frac{1}{2a}$<x2<$\frac{1-a}{a}$,g(x2)<0,方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0.
综上可得,当a≤0时,方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0;
当a$≥\frac{1}{2}$时,方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0;
当0$<a<\frac{1}{2}$时,方程f(x)=(x-1)(ax-a+1)的解的个数为0或1.
点评 本题考查导数的运用:求切线方程,同时考查零点的个数,运用分类讨论的思想方法是解题的关键.
如图,AD平分∠ABC,DE∥AC,EF∥BC,AB=15cm,AF=4cm,求BE和DE的长.
如图,在空间几何体ABCDE中,平面ACD⊥平面ABC,△ABC和△ACD都是边长为2的等边三角形,BE=2,点E在平面ABC内的射影落在∠ABC的平分线上,DE∥平面ABC.| A. | x-2y=0 | B. | x+2y-4=0 | C. | 2x+y-5=0 | D. | 2x-y-1=0 |