题目内容
18.已知函数f(x)=lnx-mx2,g(x)=$\frac{1}{2}$mx2+x(m∈R),令F(x)=f(x)+g(x).(1)若函数f(x)在(0,1)上单调递增,求实数m的取值范围;
(2)若过原点O可作曲线y=f(x)的两条切线,求实数m的取值范围;
(3)若关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整数m的最小值.
分析 (1)求出f(x)的导数,由题意可得f′(x)=$\frac{1}{x}$-2mx≥0在(0,1)上恒成立,由参数分离和不等式恒成立思想即可得到m的范围;
(2)设出切点,求得切线的斜率,求得切线方程,代入原点,结合点满足曲线方程,讨论函数的零点个数,注意运用导数求极值,可令极大值大于0,即可得到m的范围;
(3)关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,即为lnx-$\frac{1}{2}$mx2+(1-m)x+1≤0恒成立,令h(x)=lnx-$\frac{1}{2}$mx2+(1-m)x+1,求得导数,求得单调区间,讨论m的符号,由最大值小于等于0,通过分析即可得到m的最小值.
解答 解:(1)∵f(x)=lnx-mx2,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$-2mx≥0在(0,1)上恒成立,
∴2m≤$\frac{1}{{x}^{2}}$,即有2m≤1,
∴m≤$\frac{1}{2}$;
(2)设切点为(a,b),则切线方程为y-b=($\frac{1}{a}$-2ma)(x-a),
代入(0,0),b=lna-ma2,可得-lna+ma2=-1+2ma2,
∴ma2+lna-1=0有两个不相等的正数解,
令g(a)=ma2+lna-1,则g′(a)=2ma+$\frac{1}{a}$=$\frac{1+2m{a}^{2}}{a}$,
当m≥0时,g′(a)>0,g(a)在(0,+∞)递增,只有一个正数解;
当m<0时,由g′(a)=0,解得a=$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$,
当a>$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$,g′(a)<0,g(a)递减,当0<a<$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$,g′(a)>0,g(a)递增,
即有a=$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$,g(a)取得极大值,且为-$\frac{1}{2}$+ln$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$-1,
由题意可得-$\frac{1}{2}$+ln$\sqrt{-\frac{1}{2m}}$-1>0,解得-$\frac{1}{2}$e-3<m<0;
(3)关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,即为
lnx-$\frac{1}{2}$mx2+(1-m)x+1≤0恒成立,
令h(x)=lnx-$\frac{1}{2}$mx2+(1-m)x+1,h′(x)=$\frac{1}{x}$-mx+1-m=$\frac{-m{x}^{2}+(1-m)x+1}{x}$,
当m≤0可得h′(x)>0恒成立,h(x)递增,无最大值,不成立;
当m>0时,h′(x)=$\frac{-m(x+1)(x-\frac{1}{m})}{x}$,
当x>$\frac{1}{m}$,h′(x)<0,h(x)递减,当0<x<$\frac{1}{m}$,h′(x)>0,h(x)递增,
则有x=$\frac{1}{m}$取得极大值,且为最大值.
由恒成立思想可得ln$\frac{1}{m}$-$\frac{1}{2m}$+$\frac{1}{m}$≤0,
即为2mlnm≥1,
显然m=1不成立,m=2时4ln2≥1即有24≥e成立.
整数m的最小值为2.
点评 本题考查导数的运用:求切线方程和单调区间、极值和最值,主要考查导数的几何意义和函数的单调性的运用,同时考查函数和方程的转化思想以及不等式恒成立思想的运用,属于中档题.
全能练考卷系列答案| A. | 奇函数 | B. | 偶函数 | ||
| C. | 既是奇函数又是偶函数 | D. | 非奇非偶函数 |
| A. | (-∞,0) | B. | (0,1] | C. | (-∞,1) | D. | (1,2) |
| A. | x1<x2<x3<x4 | B. | x3<x1<x4<x2 | C. | x1<x3<x4<x2 | D. | x1<x3<x2<x4 |