题目内容
已知函数f(x)=lnx.
(Ⅰ)若直线y=x+m与函数f(x)的图象相切,求实数m的值;
(Ⅱ)证明曲线y=f(x)与曲线y=x-
有唯一的公共点;
(Ⅲ)设0<a<b,比较
与
的大小,并说明理由.
(Ⅰ)若直线y=x+m与函数f(x)的图象相切,求实数m的值;
(Ⅱ)证明曲线y=f(x)与曲线y=x-
| 1 |
| x |
(Ⅲ)设0<a<b,比较
| f(b)-f(a) |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求出f'(x),设切点为(x0,y0),则k=
=1,可得x0=1,进而可得y0,代入y=x+m即得m;
(Ⅱ)令h(x)=f(x)-(x-
)=lnx-x+
,问题转化为函数h(x)有唯一零点,利用导数可判断h(x)的单调性,易知1为其一零点,从而可得结论;
(Ⅲ)作差法:
-
=
-
=
ln
-
,易知
>1,构造函数φ(x)=
lnx-
,(x>1),利用导数可判断φ(x)在(1,+∞)内的单调性,进而可得x>1时,φ(x)>0,故可得结论;
| 1 |
| x0 |
(Ⅱ)令h(x)=f(x)-(x-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
(Ⅲ)作差法:
| f(b)-f(a) |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
| lnb-lna |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
| 1 |
| 2 |
| b |
| a |
| ||
|
| b |
| a |
| 1 |
| 2 |
| x-1 |
| x+1 |
解答:
解:(I)f'(x)=
,
设切点为(x0,y0),则k=
=1,
∴x0=1,y0=lnx0=ln1=0,
代入y=x+m,得m=-1.
(II)令h(x)=f(x)-(x-
)=lnx-x+
,
则h′(x)=
-1-
=
=
<0,
∴h(x)在(0,+∞)内单调递减.
又h(1)=ln1-1+1=0,
∴x=1是函数h(x)唯一的零点,
故点(1,0)是两曲线唯一的公共点.
(III)
-
=
-
=
ln
-
,
∵0<a<b,∴
>1,
构造函数φ(x)=
lnx-
,(x>1),
则φ′(x)=
-
=
-
=
>0,
∴φ(x)在(1,+∞)内单调递增.
又当x=1时,φ(1)=0,
∴x>1时,φ(x)>0,即
lnx>
,
则有
ln
>
成立,
即
>
,即
>
.
| 1 |
| x |
设切点为(x0,y0),则k=
| 1 |
| x0 |
∴x0=1,y0=lnx0=ln1=0,
代入y=x+m,得m=-1.
(II)令h(x)=f(x)-(x-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
则h′(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
| -x2+x-1 |
| x2 |
-(x-
| ||||
| x2 |
∴h(x)在(0,+∞)内单调递减.
又h(1)=ln1-1+1=0,
∴x=1是函数h(x)唯一的零点,
故点(1,0)是两曲线唯一的公共点.
(III)
| f(b)-f(a) |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
| lnb-lna |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
| 1 |
| 2 |
| b |
| a |
| ||
|
∵0<a<b,∴
| b |
| a |
构造函数φ(x)=
| 1 |
| 2 |
| x-1 |
| x+1 |
则φ′(x)=
| 1 |
| 2x |
| x+1-(x-1) |
| (x+1)2 |
| 1 |
| 2x |
| 2 |
| (x+1)2 |
| (x-1)2 |
| 2x(x+1)2 |
∴φ(x)在(1,+∞)内单调递增.
又当x=1时,φ(1)=0,
∴x>1时,φ(x)>0,即
| 1 |
| 2 |
| x-1 |
| x+1 |
则有
| 1 |
| 2 |
| b |
| a |
| ||
|
即
| lnb-lna |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
| f(b)-f(a) |
| 2 |
| b-a |
| b+a |
点评:本题考查导数的几何意义、利用导数研究函数的零点、函数的最值,考查函数思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力.
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