题目内容
15.已知函数f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-{x}^{2}+\frac{1}{2}x(x<0)}\\{ln(x+1)(x≥0)}\end{array}\right.$,若函数y=f(x)-kx有3个零点,则实数k的取值范围为( )| A. | $(0,\frac{1}{2})$ | B. | $(\frac{1}{2},1)$ | C. | (1,+∞) | D. | $(\frac{1}{4},1)$ |
分析 由题意画出图象,利用导数对x分x=0、x<0、x>0三种情况各有一个零点时的k的取值范围求出来,再求交集即可.
解答 
解:由题意画出图象:
(1)当x=0时,f(0)=ln1=0,k×0=0,0是函数f(x)-kx的一个零点;
(2)由函数的图象和单调性可以看出,当x>0和x<0时,分别有一个零点.
①.当x<0时,由-x2+$\frac{1}{2}$x=kx,化为x=$\frac{1}{2}$-k<0,解得k>$\frac{1}{2}$;
②当x>0时,只考虑k>$\frac{1}{2}$即可,
令g(x)=ln(x+1)-kx,则g′(x)=$\frac{1}{x+1}$-k,
A.当k≥1时,则g′(x)<0,即g(x)在(0,+∞)上单调递减,∴g(x)<g(0)=0,g(x)无零点,应舍去;
B.当$\frac{1}{2}$<k<1时,0<$\frac{1-k}{k}$<1,
g′(x)=$\frac{-k(x-\frac{1-k}{k})}{x+}$,令g′(x)=0,解得x=$\frac{1}{k}$-1,列表如下:
| x | $(0,\frac{1-k}{k})$ | $\frac{1-k}{k}$ | $(\frac{1-k}{k},+∞)$ |
| g(x) | + | 0 | - |
| g′(x) | 单调递增 | 绝对值 | 单调递减 |
当且仅当g($\frac{1-k}{k}$)≥0时,g(x)才有零点,
g($\frac{1-k}{k}$)=ln$\frac{1}{k}$-(1-k)=k-lnk-1.
下面证明h(k)=k-lnk-1>0,k∈($\frac{1}{2}$,1).
∵h′(k)=1-$\frac{1}{k}$=$\frac{1-k}{k}$<0,∴h(k)在($\frac{1}{2}$,1)上单调递减,∴g($\frac{1-k}{k}$)=h(k)>h(1)=1-ln1-1=0,
因此g($\frac{1-k}{k}$)>0在k∈($\frac{1}{2}$,1)时成立.
综上可知:当且仅当$\frac{1}{2}$<k<1时,函数f(x)-kx有三个零点.
故选:B.
点评 熟练掌握利用导数研究函数的单调性、极值和最值的方法及数形结合、分类讨论的思想方法是解题的关键.
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