题目内容
7.设函数f(x)=x2lnx-ax2+b在点(x0,f(x0))处的切线方程为y=-x+b.(Ⅰ)求实数a及x0的值;
(Ⅱ)求证:对任意实数b∈(0,$\frac{e}{2}$),函数f(x)有且仅有两个零点.
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,求得切线的斜率,由已知切线方程,可得a,x0的方程,即可解得a;
(Ⅱ)求出函数的导数,令导数大于0,得增区间,令导数小于0,可得减区间,可得极小值和最小值,运用零点存在定理可得f(x)在($\sqrt{e}$,e)一定有一解.再证f(x)在0<x<$\sqrt{e}$时,f(x)>0.令h(x)=xlnx-x,运用导数和两点存在定理,即可得证.
解答 (Ⅰ)解:f′(x)=2xlnx+x-2ax,
即有在点(x0,f(x0))处的切线斜率为k=2x0lnx0+x0-2ax0,
由于在点(x0,f(x0))处的切线方程为y=-x+b,
则有2x0lnx0+x0-2ax0=-1,x02lnx0-ax02+b=b-x0,
解得x0=1,a=1;
(Ⅱ)证明:函数f(x)=x2lnx-x2+b,b∈(0,$\frac{e}{2}$),
f′(x)=2xlnx-x,令f′(x)=0,解得x=$\sqrt{e}$,
0<x<$\sqrt{e}$,f′(x)<0,f(x)递减,
x>$\sqrt{e}$,f′(x)>0,f(x)递增.
即有f(x)在x=$\sqrt{e}$处取得极小值,也为最小值,且为f($\sqrt{e}$)=$\frac{1}{2}$e-e+b<0,
f(e)=e2-e2+b>0,
即有f(x)在($\sqrt{e}$,e)一定有一解.
下证f(x)在0<x<$\sqrt{e}$时,f(x)>0.
令h(x)=xlnx-x,h′(x)=lnx,
0<x<1,h(x)递减,h(x)>h(1)=-1,
由f(x)=x(xlnx-x)+b=xh(x)+b,
即有f(x)>b-x,
取x1∈[1,$\sqrt{e}$],则f(x1)>b-x1>0,
则有f(x)在(x1,$\sqrt{e}$)上一定有一解.
综上所述,可得对任意实数b∈(0,$\frac{e}{2}$),
函数f(x)有且仅有两个零点.
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零点存在定理,属于中档题和易错题.
如图,在四棱锥P-ABCD中,PA丄平面ABCD,AC丄AD,AB丄BC,∠BCA=45°,AP=AD=AC=2.