题目内容
(2013•哈尔滨一模)已知函数f(x)=lnx,g(x)=ex.
( I)若函数φ(x)=f(x)-
,求函数φ(x)的单调区间;
(Ⅱ)设直线l为函数的图象上一点A(x0,f (x0))处的切线.证明:在区间(1,+∞)上存在唯一的x0,使得直线l与曲线y=g(x)相切.
( I)若函数φ(x)=f(x)-
| x+1 | x-1 |
(Ⅱ)设直线l为函数的图象上一点A(x0,f (x0))处的切线.证明:在区间(1,+∞)上存在唯一的x0,使得直线l与曲线y=g(x)相切.
分析:(Ⅰ)求导函数,确定导数恒大于0,从而可得求函数φ (x)的单调区间;
(Ⅱ)先求直线l为函数的图象上一点A(x0,f (x0))处的切线方程,再设直线l与曲线y=g(x)相切于点(x1,ex1),进而可得lnx0=
,再证明在区间(1,+∞)上x0存在且唯一即可.
(Ⅱ)先求直线l为函数的图象上一点A(x0,f (x0))处的切线方程,再设直线l与曲线y=g(x)相切于点(x1,ex1),进而可得lnx0=
| x0+1 |
| x0-1 |
解答:(Ⅰ)解:φ(x)=f(x)-
=lnx-
,φ′(x)=
+
=
.(2分)
∵x>0且x≠1,∴φ'(x)>0
∴函数φ(x)的单调递增区间为(0,1)和(1,+∞).(4分)
(Ⅱ)证明:∵f′(x)=
,∴f′(x0)=
,
∴切线l的方程为y-lnx0=
(x-x0),
即y=
x+lnx0-1,①(6分)
设直线l与曲线y=g(x)相切于点(x1,ex1),
∵g'(x)=ex,∴ex1=
,∴x1=-lnx0.(8分)
∴直线l也为y-
=
(x+lnx0),
即y=
x+
+
,②(9分)
由①②得 lnx0-1=
+
,
∴lnx0=
.(11分)
下证:在区间(1,+∞)上x0存在且唯一.
由(Ⅰ)可知,φ(x)=lnx-
在区间(1,+∞)上递增.
又φ(e)=lne-
=
<0,φ(e2)=lne2-
=
>0,(13分)
结合零点存在性定理,说明方程φ(x)=0必在区间(e,e2)上有唯一的根,这个根就是所求的唯一x0.
故结论成立.
| x+1 |
| x-1 |
| x+1 |
| x-1 |
| 1 |
| x |
| 2 |
| (x-1)2 |
| x2+1 |
| x•(x-1)2 |
∵x>0且x≠1,∴φ'(x)>0
∴函数φ(x)的单调递增区间为(0,1)和(1,+∞).(4分)
(Ⅱ)证明:∵f′(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x0 |
∴切线l的方程为y-lnx0=
| 1 |
| x0 |
即y=
| 1 |
| x0 |
设直线l与曲线y=g(x)相切于点(x1,ex1),
∵g'(x)=ex,∴ex1=
| 1 |
| x0 |
∴直线l也为y-
| 1 |
| x0 |
| 1 |
| x0 |
即y=
| 1 |
| x0 |
| lnx0 |
| x0 |
| 1 |
| x0 |
由①②得 lnx0-1=
| lnx0 |
| x0 |
| 1 |
| x0 |
∴lnx0=
| x0+1 |
| x0-1 |
下证:在区间(1,+∞)上x0存在且唯一.
由(Ⅰ)可知,φ(x)=lnx-
| x+1 |
| x-1 |
又φ(e)=lne-
| e+1 |
| e-1 |
| -2 |
| e-1 |
| e2+1 |
| e2-1 |
| e2-3 |
| e2-1 |
结合零点存在性定理,说明方程φ(x)=0必在区间(e,e2)上有唯一的根,这个根就是所求的唯一x0.
故结论成立.
点评:本题以函数为载体,考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查曲线的切线,同时考查零点存在性定理,综合性比较强.
练习册系列答案
智慧课堂密卷100分单元过关检测系列答案
相关题目
(2013•哈尔滨一模)正三角形ABC的边长为2,将它沿高AD翻折,使点B与点C间的距离为1,此时四面体ABCD外接球表面积为