题目内容
(2013•眉山二模)函数f(x)=aex,g(x)=lnx-lna,其中a为常数,且函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其与坐标轴的交点处的切线互相平行.
(Ⅰ)求此平行线的距离;
(Ⅱ)若存在x使不等式
>
成立,求实数m的取值范围;
(Ⅲ)对于函数y=f(x)和y=g(x)公共定义域中的任意实数x0,我们把|f(x0)-g(x0)|的值称为两函数在x0处的偏差.求证:函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
(Ⅰ)求此平行线的距离;
(Ⅱ)若存在x使不等式
| x-m |
| f(x) |
| x |
(Ⅲ)对于函数y=f(x)和y=g(x)公共定义域中的任意实数x0,我们把|f(x0)-g(x0)|的值称为两函数在x0处的偏差.求证:函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
分析:(Ⅰ)求导函数,利用函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其与坐标轴的交点处的切线互相平行,确定a的值,从而可得切线方程,即可求得两平行切线间的距离;
(Ⅱ)问题等价于m<x-
ex在x∈[0,+∞)有解,令h(x)=x-
ex,则m<hmax(x),由此即可求得实数m的取值范围;
(Ⅲ)证法一:函数y=f(x)和y=g(x)的偏差为:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞),求出其最小值,即可得到结论;
证法二:由于函数y=f(x)和y=g(x)的偏差:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞),构造函数F1(x)=ex-x,x∈(0,+∞),F2(x)=x-lnx,x∈(0,+∞),确定其单调性,确定其范围,即可求得结论.
(Ⅱ)问题等价于m<x-
| x |
| x |
(Ⅲ)证法一:函数y=f(x)和y=g(x)的偏差为:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞),求出其最小值,即可得到结论;
证法二:由于函数y=f(x)和y=g(x)的偏差:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞),构造函数F1(x)=ex-x,x∈(0,+∞),F2(x)=x-lnx,x∈(0,+∞),确定其单调性,确定其范围,即可求得结论.
解答:(Ⅰ)解:f'(x)=aex,g′(x)=
,
y=f(x)的图象与坐标轴的交点为(0,a),y=g(x)的图象与坐标轴的交点为(a,0),
∵函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其与坐标轴的交点处的切线互相平行
∴f'(0)=g'(a),即a=
又∵a>0,∴a=1.
∴f(x)=ex,g(x)=lnx,
∴函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其坐标轴的交点处的切线方程分别为:x-y+1=0,x-y-1=0
∴两平行切线间的距离为
.
(Ⅱ)解:由
>
得
>
,故m<x-
ex在x∈[0,+∞)有解,
令h(x)=x-
ex,则m<hmax(x).
当x=0时,m<0;
当x>0时,∵h′(x)=1-(
ex+
ex)=1-(
+
)ex,
∵x>0,∴
+
≥2
=
, ex>1,∴(
+
)ex>
故h′(x)=1-(
+
)ex<0
即h(x)=x-
ex在区间[0,+∞)上单调递减,故h(x)max=h(0)=0,∴m<0
即实数m的取值范围为(-∞,0).
(Ⅲ)证法一:∵函数y=f(x)和y=g(x)的偏差为:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
∴F′(x)=ex-
,
设x=t为F′(x)=ex-
=0的解,则当x∈(0,t),F'(x)<0;
当x∈(t,+∞),F'(x)>0,∴F(x)在(0,t)单调递减,在(t,+∞)单调递增
∴F(x)min=et-lnt=et-ln
=et+t
∵f'(1)=e-1>0,f′(
)=
-2<0,∴
<t<1
故F(x)min=et+t=e
+
=
+
>
+
=2
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
证法二:由于函数y=f(x)和y=g(x)的偏差:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
令F1(x)=ex-x,x∈(0,+∞);令F2(x)=x-lnx,x∈(0,+∞)
∵F1′(x)=ex-1,F2′(x)=1-
=-
,
∴F1(x)在(0,+∞)单调递增,F2(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增
∴F1(x)>F1(0)=1,F2(x)≥F2(1)=1,
∴F(x)=ex-lnx=F1(x)+F2(x)>2
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
| 1 |
| x |
y=f(x)的图象与坐标轴的交点为(0,a),y=g(x)的图象与坐标轴的交点为(a,0),
∵函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其与坐标轴的交点处的切线互相平行
∴f'(0)=g'(a),即a=
| 1 |
| a |
又∵a>0,∴a=1.
∴f(x)=ex,g(x)=lnx,
∴函数y=f(x)和y=g(x)的图象在其坐标轴的交点处的切线方程分别为:x-y+1=0,x-y-1=0
∴两平行切线间的距离为
| 2 |
(Ⅱ)解:由
| x-m |
| f(x) |
| x |
| x-m |
| ex |
| x |
| x |
令h(x)=x-
| x |
当x=0时,m<0;
当x>0时,∵h′(x)=1-(
| 1 | ||
2
|
| x |
| 1 | ||
2
|
| x |
∵x>0,∴
| 1 | ||
2
|
| x |
|
| 2 |
| 1 | ||
2
|
| x |
| 2 |
故h′(x)=1-(
| 1 | ||
2
|
| x |
即h(x)=x-
| x |
即实数m的取值范围为(-∞,0).
(Ⅲ)证法一:∵函数y=f(x)和y=g(x)的偏差为:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
∴F′(x)=ex-
| 1 |
| x |
设x=t为F′(x)=ex-
| 1 |
| x |
当x∈(t,+∞),F'(x)>0,∴F(x)在(0,t)单调递减,在(t,+∞)单调递增
∴F(x)min=et-lnt=et-ln
| 1 |
| et |
∵f'(1)=e-1>0,f′(
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
故F(x)min=et+t=e
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| 2.25 |
| 1 |
| 2 |
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
证法二:由于函数y=f(x)和y=g(x)的偏差:F(x)=|f(x)-g(x)|=ex-lnx,x∈(0,+∞)
令F1(x)=ex-x,x∈(0,+∞);令F2(x)=x-lnx,x∈(0,+∞)
∵F1′(x)=ex-1,F2′(x)=1-
| 1 |
| x |
| 1-x |
| x |
∴F1(x)在(0,+∞)单调递增,F2(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增
∴F1(x)>F1(0)=1,F2(x)≥F2(1)=1,
∴F(x)=ex-lnx=F1(x)+F2(x)>2
即函数y=f(x)和y=g(x)在其公共定义域内的所有偏差都大于2.
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与最值,考查新定义,正确求导,理解新定义是解题的关键.
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