题目内容
16.已知函数f(x)=|1-$\frac{1}{x}$|,g(x)=f(x)-kx,求:讨论函数g(x)的单调性.分析 去绝对值得到g(x)=$\left\{\begin{array}{l}{1-\frac{1}{x}-kx}&{x<0,或x≥1}\\{\frac{1}{x}-kx-1}&{0<x<1}\end{array}\right.$,从而可对每段函数求导数:x<0,或x≥1时,g′(x)=$\frac{1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}$,0<x<1时,g′(x)=$\frac{-1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}$,这时候可讨论k的值,从而可判断导函数g′(x)的符号,从而判断出函数g(x)的单调性,找到g(x)在每种k的取值下的单调区间.
解答 解:g(x)=$|1-\frac{1}{x}|-kx$=$\left\{\begin{array}{l}{1-\frac{1}{x}-kx}&{x<0,或x≥1}\\{\frac{1}{x}-kx-1}&{0<x<1}\end{array}\right.$;
x<0,或x≥1时,g′(x)=$\frac{1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}$;0<x<1时,g′(x)=$\frac{-1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}$;
∴①k>0时,$\frac{-1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}<0$;
∴g(x)在(0,1)上单调递减;
②$0<\frac{1}{k}≤1$,即k≥1时,x$<-\sqrt{\frac{1}{k}}$或x≥1时,g′(x)<0,$-\sqrt{\frac{1}{k}}<x<0$时,g′(x)>0;
即g(x)在(-∞,$-\sqrt{\frac{1}{k}}$),[1,+∞)上单调递减,在$[-\sqrt{\frac{1}{k}},0)$上单调递增;
③$\frac{1}{k}>1$,即0<k<1时,$1≤x<\sqrt{\frac{1}{k}}$或$-\sqrt{\frac{1}{k}}<x<0$时,g′(x)>0,$x<-\sqrt{\frac{1}{k}}$或x$>\sqrt{\frac{1}{k}}$时,g′(x)<0;
即g(x)在$(-∞,-\sqrt{\frac{1}{k}})$,($\sqrt{\frac{1}{k}}$,+∞)上单调递减,在($-\sqrt{\frac{1}{k}}$,0),[1,$\sqrt{\frac{1}{k}}$)上单调递增;
(2)k=0时,$\frac{1}{{x}^{2}}>0,-\frac{1}{{x}^{2}}<0$;
∴g(x)在(-∞,0),[1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减;
(3)①k<0时,$\frac{1-k{x}^{2}}{{x}^{2}}>0$;
∴g(x)在(-∞,0),[1,+∞)上单调递增;
②$0<-\frac{1}{k}<1$,即k<-1时,$0<x<\sqrt{-\frac{1}{k}}$时,g′(x)<0,$\sqrt{-\frac{1}{k}}<$x<1时,g′(x)>0;
即g(x)在(0,$\sqrt{-\frac{1}{k}}$)上单调递减,在($\sqrt{-\frac{1}{k}}$,1)上单调递增;
③$-\frac{1}{k}≥1$,即-1≤k<0时,0<x<1时,g′(x)<0;
即g(x)在(0,1)上单调递减.
点评 考查含绝对值函数的处理方法:去绝对值号,根据函数导数符号判断函数单调性的方法,注意对k的讨论不重不漏,熟悉一元二次不等式的解法.
| A. | -$\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 不充分不必要条件 |
| A. | $\frac{3}{8}$ | B. | -$\frac{3}{8}$ | C. | $\frac{8}{3}$ | D. | -$\frac{8}{3}$ |