题目内容
(2012•浙江模拟)已知函数f(x)=x3-2x+1,g(x)=lnx.
(Ⅰ)求F(x)=f(x)-g(x)的单调区间和极值;
(Ⅱ)是否存在实常数k和m,使得x>0时,f(x)≥kx+m且g(x)≤kx+m?若存在,求出k和m的值;若不存在,说明理由.
(Ⅰ)求F(x)=f(x)-g(x)的单调区间和极值;
(Ⅱ)是否存在实常数k和m,使得x>0时,f(x)≥kx+m且g(x)≤kx+m?若存在,求出k和m的值;若不存在,说明理由.
分析:(Ⅰ)求导数,由导数的正负确定函数的单调区间,从而可得F(x)的极小值;
(Ⅱ)因f(x)与g(x)有一个公共点(1,0),而函数g(x)在点(1,0)的切线方程为y=x-1,验证
都成立即可.
(Ⅱ)因f(x)与g(x)有一个公共点(1,0),而函数g(x)在点(1,0)的切线方程为y=x-1,验证
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解答:解:(Ⅰ)F(x)=x3-2x+1-lnx(x>0),求导数得F′(x)=
(x>0)
令F′(x)>0,∵x>0,∴可得x>1;
]令F′(x)<0,∵x>0,∴可得0<x<1;
∴F(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,从而F(x)的极小值为F(1)=0.…(6分)
(Ⅱ)因f(x)与g(x)有一个公共点(1,0),而函数g(x)在点(1,0)的切线方程为y=x-1.…(9分)
下面验证
都成立即可.
设h(x)=x3-2x+1-(x-1)=x3-3x+2(x>0)
求导数得h'(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1)(x>0)
∴h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴h(x)=x3-2x+1-(x-1)(x>0)的最小值为h(1)=0,所以f(x)≥x-1恒成立. …(12分)
设k(x)=lnx-(x-1)⇒k′(x)=
(x>0)k(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以k(x)=lnx-(x-1)的最大值为k(1)=0所以k(x)≤x-1恒成立.
故存在这样的实常数k和m,且k=1且m=-1. …(15分)
| (x-1)(3x+1) |
| x |
令F′(x)>0,∵x>0,∴可得x>1;
]令F′(x)<0,∵x>0,∴可得0<x<1;
∴F(x)在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,从而F(x)的极小值为F(1)=0.…(6分)
(Ⅱ)因f(x)与g(x)有一个公共点(1,0),而函数g(x)在点(1,0)的切线方程为y=x-1.…(9分)
下面验证
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设h(x)=x3-2x+1-(x-1)=x3-3x+2(x>0)
求导数得h'(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1)(x>0)
∴h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴h(x)=x3-2x+1-(x-1)(x>0)的最小值为h(1)=0,所以f(x)≥x-1恒成立. …(12分)
设k(x)=lnx-(x-1)⇒k′(x)=
| 1-x |
| x |
所以k(x)=lnx-(x-1)的最大值为k(1)=0所以k(x)≤x-1恒成立.
故存在这样的实常数k和m,且k=1且m=-1. …(15分)
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与极值,考查学生分析解决问题的能力,将问题转化为验证
都成立是关键.
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