题目内容
已知函数h(x)=ax-3-lnx-
,求函数h(x)的单调区间.
| 1-a |
| x |
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:h′(x)=a-
+
(x>0).对a分类讨论:当a≥1时,当
<a<1时,当a=
时,当0<a<
时,当a=0时,当a<0时,即可得出函数的单调性.
| 1 |
| x |
| 1-a |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
解答:
解:h′(x)=a-
+
(x>0).
当a=0时,h′(x)=-
+
=
,令h′(x)>0,解得0<x<1,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得
1<x,此时函数h(x)单调递减;
当a≠0时,h′(x)=
.
当a≥1时,令h′(x)>0,解得1<x,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得0<x<1,此时函数h(x)单调递减;
当
<a<1时,0<
<1,令h′(x)>0,解得1<x,或0<x<
,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得
<x<1,此时函数h(x)单调递减;
当a=
时,h′(x)=
≥0,此时函数h(x)在x>0单调递增;
当0<a<
时,
>1,令h′(x)>0,解得0<x<1,或x>
,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得1<x<
,此时函数h(x)单调递减;
当a<0时,
<0<1,令h′(x)>0,解得0<x<1,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得1<x,此时函数h(x)单调递减.
综上可得:当a=0时,函数h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减;
当a≥1时,函数h(x)在区间(1,+∞)上单调递增,在区间(0,1)单调递减;
当
<a<1时,函数h(x)在区间(0,
),(1,+∞)上单调递增,在区间(
,1)上单调递减;
当a=
时,函数h(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
当0<a<
时,函数h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减;
当a<0时,函数h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减.
| 1 |
| x |
| 1-a |
| x2 |
当a=0时,h′(x)=-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
| 1-x |
| x2 |
1<x,此时函数h(x)单调递减;
当a≠0时,h′(x)=
a(x-
| ||
| x2 |
当a≥1时,令h′(x)>0,解得1<x,此时函数h(x)单调递增;令h′(x)<0,解得0<x<1,此时函数h(x)单调递减;
当
| 1 |
| 2 |
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
当a=
| 1 |
| 2 |
| (x-1)2 |
| 2x2 |
当0<a<
| 1 |
| 2 |
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
当a<0时,
| 1-a |
| a |
综上可得:当a=0时,函数h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减;
当a≥1时,函数h(x)在区间(1,+∞)上单调递增,在区间(0,1)单调递减;
当
| 1 |
| 2 |
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
当a=
| 1 |
| 2 |
当0<a<
| 1 |
| 2 |
当a<0时,函数h(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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