题目内容
13.已知函数f(x)=alnx+$\frac{1}{x}$(a∈R).(Ⅰ)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(Ⅱ)如果函数g(x)=f(x)-2x在(0,+∞)上单调递减,求a的取值范围;
(Ⅲ)当a>0时,讨论函数y=f(x)零点的个数.
分析 (Ⅰ)求出当a=2时的f(x)解析式,求出导数,求得切线的斜率和切点,由点斜式方程即可得到切线方程;
(Ⅱ)由g(x)=f(x)-2x在(0,+∞)上单调递减,等价于$g'(x)=\frac{a}{x}-\frac{1}{x^2}-2≤0$在(0,+∞)恒成立,变形得$a≤2x+\frac{1}{x}$(x>0)恒成立,运用基本不等式求得右边的最小值,即可得到a的范围;
(Ⅲ)求出f(x)的导数,求得单调区间和极小值,也为最小值,讨论最小值的符号,对a讨论,当0<a<e时,当a=e时,当a>e时,讨论函数的单调性,即可判断零点的个数.
解答 解:(Ⅰ)当a=2时,$f(x)=2lnx+\frac{1}{x}$,f(1)=1,
即有$f'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}$,f'(1)=1.
则切线方程为y-1=x-1,
即为x-y=0;
(Ⅱ)由g(x)=f(x)-2x在(0,+∞)上单调递减,
等价于$g'(x)=\frac{a}{x}-\frac{1}{x^2}-2≤0$在(0,+∞)恒成立,
变形得$a≤2x+\frac{1}{x}$(x>0)恒成立,
而$2x+\frac{1}{x}≥2\sqrt{2x•\frac{1}{x}}=2\sqrt{2}$,
(当且仅当$2x=\frac{1}{x}$,即$x=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$时,等号成立).
则有$a≤2\sqrt{2}$.
(Ⅲ)$f'(x)=\frac{ax-1}{x^2}$.
令f'(x)=0,得$x=\frac{1}{a}$.
| x | $(0,\frac{1}{a})$ | $\frac{1}{a}$ | $(\frac{1}{a},+∞)$ |
| f'(x) | - | 0 | + |
| f(x) | ↘ | 极小值 | ↗ |
(ⅰ)当0<a<e时,f(x)min>0,即有f(x)在定义域内无零点;
(ⅱ)当a=e时,f(x)min=0,则f(x)在定义域内有唯一的零点;
(ⅲ)当a>e时,f(x)min<0,
①由f(1)=1>0,所以f(x)在增区间$(\frac{1}{a},+∞)$内有唯一零点;
②$f(\frac{1}{a^2})=a(a-2lna)$,
设h(a)=a-2lna,则$h'(a)=1-\frac{2}{a}$,
因为a>e,所以h'(a)>0,即h(a)在(e,+∞)上单调递增,
即有h(a)>h(e)>0,即$f(\frac{1}{a^2})>0$,所以f(x)在减区间$(0,\frac{1}{a})$内有唯一的零点.
则a>e时f(x)在定义域内有两个零点.
综上所述:当0<a<e时,f(x)在定义域内无零点;
当a=e时,f(x)在定义域内有唯一的零点;
当a>e时,f(x)在定义域内有两个零点.
点评 本题考查导数的运用:求切线方程和求单调区间、极值,同时考查单调性的运用和函数的零点的判断,运用参数分离和分类讨论的思想方法是解题的关键.
执行如图所示的程序框图,输出的s的值为( )| A. | $\frac{9}{5}$ | B. | $\frac{7}{4}$ | C. | $\frac{11}{6}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
| A. | 7 | B. | 9 | C. | 11 | D. | 13 |
| A. | $\sqrt{3}$ | B. | $2\sqrt{3}$ | C. | $2\sqrt{15}$ | D. | 4 |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{5}$ |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2 |
在三棱锥D-ABC中,∠DAC=∠BAC=60°,AC=1,BA=2,AD=3,AC⊥BC,