题目内容

【题目】已知函数f(x)=lnx﹣x+ +1(a∈R).
(1)讨论f(x)的单调性与极值点的个数;
(2)当a=0时,关于x的方程f(x)=m(m∈R)有2个不同的实数根x1 , x2 , 证明:x1+x2>2.

【答案】
(1)解:解:f′(x)= ﹣1﹣ = ,x>0

方程﹣x2+x﹣a=0的判别式为△=1﹣4a,

①当a≥ 时,f′(x)≤0,f(x)在(0,+∞),为减函数,无极值点,

②当0≤a< 时,令f′(x)=0,解得x1= >0,x2=

当f′(x)<0,解得0<x< ,x>

此时f(x)在(0, ),( ,+∞)为减函数,

当f′(x)>0时,解得 <x<

此时f(x)在( )为增函数,

此时f(x)有一个极大值点x= ,和一个极小值点x=

③当a<0,令f′(x)=0,解得x1= <0,x2= >0,

当f′(x)>0,解得0<x< ,此时f(x)在(0, ),为增函数,

当f′(x)<0时,解得x> ,此时在( ,+∞)为减函数,

此时f(x)有一个极大值点x=


(2)由题意知f(x1)=m,f(x2)=m,

故f(x1)=f(x2),

∵x1≠x2,不妨设x1<x2

∴lnx1﹣x1+1=lnx2﹣x2+1,

∴ln =x2﹣x1

=t,则x2=tx1

∴lnt=(t﹣1)x1

∴x1= ,x2=tx1=

故要证x1+x2= lnt>2,t>1,

即证(t+1)lnt>2(t﹣1),

令g(t)=(t+1)lnt﹣2t+2,

∴g′(t)= +lnt﹣2=

令h(t)=tlnt﹣t+1,t>1,

则h′(t)=lnt>0,

∴h(t)在t∈(1,+∞)上为增函数,

∴h(t)>h(1)=0,

∴g(t)在(1,+∞)为增函数,

∴g(t)>g(1)=0,

∴(t+1)lnt>2(t﹣1),

lnt>2,

∴x1+x2>2


【解析】(1)先求出导函数,再根据判别式和a的范围分类讨论,即可判断函数的单调性和极值点的个数,(2)问题转化为要证x1+x2= lnt>2,t>1,即证(t+1)lnt>2(t﹣1),构造函数,根据导数和函数的单调性和最值得关系即可证明.
【考点精析】解答此题的关键在于理解利用导数研究函数的单调性的相关知识,掌握一般的,函数的单调性与其导数的正负有如下关系: 在某个区间内,(1)如果,那么函数在这个区间单调递增;(2)如果,那么函数在这个区间单调递减,以及对函数的极值与导数的理解,了解求函数的极值的方法是:(1)如果在附近的左侧,右侧,那么是极大值(2)如果在附近的左侧,右侧,那么是极小值.

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