题目内容
18.已知函数f(x)=ln(x+1),g(x)=$\frac{1}{2}$mx2-2x+1(m≥1).(1)若x≥0时,不等式ax≥f(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)若函数F(x)=f(x)+g(x)的图象在点A(0,1)处的切线l与曲线C:y=F(x)只有一个公共点,求m的值.
分析 (1)当x=0时,ax≥f(x)成立,当x>0时,ax≥f(x)可化为a≥$\frac{f(x)}{x}$=$\frac{ln(x+1)}{x}$,再令g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,从而转化为求函数的最值问题;
(2)先化简并求函数F(x)=f(x)+g(x)=ln(x+1)+$\frac{1}{2}$mx2-2x+1的定义域为(-1,+∞),再求导确定切线l的方程为y=-x+1,从而化为$\frac{1}{2}$mx2-x+ln(x+1)=0有且只有一个实数解,显然x=0时成立;再令g(x)=$\frac{1}{2}$mx2-x+ln(x+1),再求导以确定函数的单调性,从而解m即可.
解答 解:(1)当x=0时,ax≥f(x)成立,
当x>0时,ax≥f(x)可化为a≥$\frac{f(x)}{x}$=$\frac{ln(x+1)}{x}$,
令g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,
g′(x)=$\frac{\frac{x}{x+1}-ln(x+1)}{{x}^{2}}$,
令h(x)=$\frac{x}{x+1}$-ln(x+1),
h′(x)=$\frac{1}{(x+1)^{2}}$-$\frac{1}{x+1}$<0,
故h(x)=$\frac{x}{x+1}$-ln(x+1)在(0,+∞)上是减函数,
故h(x)<h(0)=0-0=0,
故g′(x)<0,
故g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$在(0,+∞)上是减函数,
而$\underset{lim}{x→0}$$\frac{ln(x+1)}{x}$=$\underset{lim}{x→0}$$\frac{1}{x+1}$=1;
故g(x)<1;
则a≥1;
(2)易知F(x)=f(x)+g(x)=ln(x+1)+$\frac{1}{2}$mx2-2x+1的定义域(-1,+∞),
F′(x)=mx-2+$\frac{1}{x+1}$,F′(0)=-1,
∴切线l的方程为:y=-x+1,
∵切线l与C有且只有一个公共点,
∴ln(x+1)+$\frac{1}{2}$mx2-2x+1=-x+1有且只有一个实数解,
即$\frac{1}{2}$mx2-x+ln(x+1)=0有且只有一个实数解,显然x=0时成立.
令g(x)=$\frac{1}{2}$mx2-x+ln(x+1),
则g′(x)=mx-1+$\frac{1}{x+1}$=$\frac{mx[x-(\frac{1}{m}-1)]}{x+1}$
①当m=1时,g′(x)≥0,函数在(-1,+∞)上单调增,x=0是方程唯一实数解;
②当m>1时由g′(x)=0得x1=0,x2=$\frac{1}{m}$-1∈[-1,0);
从而有x=x2是极大值点且g(x2)>g(0)=0,又当x→-1时,g(x)→-∞;
因此g(x)=0在(-1,x2)内也有一解,不成立;
综上所述,m=1.
点评 本题考查了导数的综合应用,恒成立问题及洛比塔法则的应用,同时考查了分类讨论及转化的思想应用,属于难题.
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| A. | 9$\sqrt{3}$ | B. | 9$\sqrt{5}$ | C. | 6$\sqrt{3}$ | D. | 6$\sqrt{5}$ |