题目内容
17.已知函数f(x)=ln(x+a)+$\frac{2}{x}$,g(x)=lnx.(1)已知f(x)在[e,+∞)上是单调函数,求a的取值范围;
(2)已知m,n,ξ满足n>ξ>m>0,且g'(ξ)=$\frac{g(n)-g(m)}{n-m}$,试比较ξ与$\sqrt{mn}$的大小;
(3)已知a=2,是否存在正数k,使得关于x的方程f(x)=kg(x)在[e,+∞)上有两个不相等的实数根?如果存在,求k满足的条件;如果不存在,说明理由.
分析 (1)先求导,再根据f(x)在[e,+∞)上是单调函数,得到f′(x)≥0或f′(x)≤0,即可求出a的范围;
(2)由题意得到$\frac{1}{ξ}=\frac{lnn-lnm}{n-m}$,构造函数h(x)=2lnx-x+$\frac{1}{x}$,(x>1),利用导数求得h(x)的最大值,继而得到2lnx<x-$\frac{1}{x}$,令$x=\sqrt{\frac{n}{m}}$,化简整理即可得到ξ与$\sqrt{mn}$的大小关系;
(3)假设方程f(x)=kg(x)存在两个不相等的实数根x1,x2,且x2>x1≥e,利用做商法得到$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,根据条件左边大于1,右边小于1,得到上式矛盾,问题得以证明.
解答 解:(1)∵$f(x)=ln({x+a})+\frac{2}{x}$,
∴$f'(x)=\frac{1}{x+a}-\frac{2}{x^2}=\frac{{{x^2}-2x-2a}}{{{x^2}({x+a})}}$,
∵f(x)在[e,+∞)上单调,
∴$\left\{\begin{array}{l}x+a>0\\{x^2}-2x-2a≥0\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}x+a>0\\{x^2}-2x-2a≤0\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}a>-e\\ a≤\frac{1}{2}{x^2}-x\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}a>-e\\ a≥\frac{1}{2}{x^2}-x\end{array}\right.$,
∵当x≥e时,$\frac{1}{2}{x^2}-x≥\frac{1}{2}{e^2}-e$,
∴$-e<a≤\frac{1}{2}{e^2}-e$…(4分)
(2)∵$g'(ξ)=\frac{g(n)-g(m)}{n-m}$,
∴$\frac{1}{ξ}=\frac{lnn-lnm}{n-m}$
设$h(x)=2lnx-x+\frac{1}{x}({x>1})$,
则$h'(x)=\frac{2}{x}-1-\frac{1}{x^2}=-\frac{{{{({x-1})}^2}}}{x^2}<0$,
∴h(x)<h(1)=0,
∴当x>1时,$2lnx<x-\frac{1}{x}$
令$x=\sqrt{\frac{n}{m}}$,
得$2ln\sqrt{\frac{n}{m}}<\sqrt{\frac{n}{m}}-\sqrt{\frac{m}{n}}$,
∴$lnn-lnm<\frac{n-m}{{\sqrt{mn}}}$⇒$\frac{lnn-lnm}{n-m}<\frac{1}{{\sqrt{mn}}}$,
∴$\frac{1}{ξ}<\frac{1}{{\sqrt{mn}}}$,
即$ξ>\sqrt{mn}$…(9分)
(3)假设方程f(x)=kg(x)存在两个不相等的实数根x1,x2,且x2>x1≥e,
则$\left\{\begin{array}{l}ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}=kln{x_1}\\ ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}=kln{x_2}\end{array}\right.⇒\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
即$\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}}}{{ln{x_2}}}$•$\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}-ln{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}-ln{x_2}}}{{ln{x_2}}}$•$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}{{ln{x_2}}}$⇒$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
∵x2>x1≥e,
∴$\frac{2}{x_1}>\frac{2}{x_2}⇒\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}>1$,
而 $\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}<1$,
∴$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}>\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
∴方程不存在两个不相等的实数根. …(14分)
点评 本题考查了导数和函数的单调性和最值的关系,以及反证法,培养了学生的分类讨论的能力,转化能力和运算能力,属于难题.
| A. | $\frac{π}{4}$ | B. | -$\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{7π}{12}$ | D. | -$\frac{7π}{12}$ |