题目内容
已知函数f(x)=(x-1)2,g(x)=alnx.(1)若两曲线y=f(x)与y=g(x)在x=2处的切线互相垂直,求a的值,并判断函数F(x)=f(x)-g(x)的单调性并写出其单调区间;
(2)若函数
的图象与直线y=x至少有一个交点,求实数a的取值范围.
【答案】分析:(1)根据两曲线y=f(x)与y=g(x)在x=2处的切线互相垂直,利用导数研究曲线上某点切线的斜率求出a值,再利用导数法求函数的单调递增区间.
(2)由于ϕ(x)=
,令h(x)=ϕ(x)-x,由题意得h(x)=0在区间(0,+∞)上至少有一解,下面利用导数工具结合分类讨论思想研究此函数的单调性,最后综合得出a的取值范围.
解答:解:(1)由题意:g′(x)=
,∴g(x)的图象在x=2切线的斜率为:g′(2)=
,
又f′(x)=2(x-1),∴f(x)的图象在x=2切线的斜率为:f′(2)=2,
由两曲线y=f(x)与y=g(x)在x=2处的切线互相垂直得:
,∴a=-1,
∴F(x)=f(x)-g(x)=(x-1)2+lnx,(x>0)
∴F′(x)=2x+
-2≥2
-2>0
即函数F(x)在(0,+∞)上为增函数,
(2)ϕ(x)=
令h(x)=ϕ(x)-x,由题意得h(x)=0在区间(0,+∞)上至少有一解,
,令h'(x)=0,得
①当
<0即a<0时,h(x)单调递增区间为(0,1),减区间为(1,+∞),
所以h(x)max=h(1)=-1<0,所以方程h(x)=0无解.
②当
>1即
时,h(x)单调递增区间为(0,1),(
,减区间为(1,
),所以极大值h(1)=-1,极小值
,
又h(x)=
∴
,所以方程恰好有一解;
③当
时,h'(x)≥0,由上②知方程也恰好有一解;
④当
时,h(x)单调递增区间为(0,
),(1,+∞),减区间为(
,1),
同上可得方程h(x)=0在(0,+∞)上至少有一解.
综上所述,所求a的取值范围为(0,+∞)
点评:本题以函数为载体,考查函数的解析式,考查函数的单调性,考查函数的零点与方程根的关系,注意利用导数工具的应用.
(2)由于ϕ(x)=
,令h(x)=ϕ(x)-x,由题意得h(x)=0在区间(0,+∞)上至少有一解,下面利用导数工具结合分类讨论思想研究此函数的单调性,最后综合得出a的取值范围.解答:解:(1)由题意:g′(x)=
,∴g(x)的图象在x=2切线的斜率为:g′(2)=,又f′(x)=2(x-1),∴f(x)的图象在x=2切线的斜率为:f′(2)=2,
由两曲线y=f(x)与y=g(x)在x=2处的切线互相垂直得:
,∴a=-1,∴F(x)=f(x)-g(x)=(x-1)2+lnx,(x>0)
∴F′(x)=2x+
-2≥2-2>0即函数F(x)在(0,+∞)上为增函数,
(2)ϕ(x)=
令h(x)=ϕ(x)-x,由题意得h(x)=0在区间(0,+∞)上至少有一解,
,令h'(x)=0,得①当
<0即a<0时,h(x)单调递增区间为(0,1),减区间为(1,+∞),所以h(x)max=h(1)=-1<0,所以方程h(x)=0无解.
②当
>1即时,h(x)单调递增区间为(0,1),(,减区间为(1,),所以极大值h(1)=-1,极小值,又h(x)=
∴
,所以方程恰好有一解;③当
时,h'(x)≥0,由上②知方程也恰好有一解;④当
时,h(x)单调递增区间为(0,),(1,+∞),减区间为(,1),同上可得方程h(x)=0在(0,+∞)上至少有一解.
综上所述,所求a的取值范围为(0,+∞)
点评:本题以函数为载体,考查函数的解析式,考查函数的单调性,考查函数的零点与方程根的关系,注意利用导数工具的应用.
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}的前n项和为Sn,则S2010的值为( )
| 1 |
| f(n) |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|