题目内容
已知函数f(x)=(1-m)lnx+
x2-nx(m≠0)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求n的值;
(2)若存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<1-
成立,求实数m的取值范围.
| m |
| 2 |
(1)求n的值;
(2)若存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<1-
| 1 |
| m |
考点:利用导数研究曲线上某点切线方程,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:分类讨论,导数的概念及应用,导数的综合应用,不等式的解法及应用
分析:(1)求出导数,利用导数的几何意义即可得出;
(2)求出导数,对m分类讨论:①当m<0时,②当m=
时,③当0<m<
时,④当m>
时,再利用导数研究函数的单调性、极值与最值,求得最小值,解不等式即可得出.
(2)求出导数,对m分类讨论:①当m<0时,②当m=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
解答:
解:(1)函数f(x)=(1-m)lnx+
x2-nx(m≠0),
导数f′(x)=
+mx-n(x>0),
∵曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,
∴f′(1)=1-m+m-n=0,
解得n=1.
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
由(1)可知:f(x)=(1-m)lnx+
x2-x(m≠0),
∴f′(x)=
+mx-1=
,
由f′(x)=0可得x=1或
,
①当m<0时,则f(x)在x≥1递减,f(1)取得最大值,且为
-1,
由题意可得不成立;
②当m=
时,f′(x)≥0,f(x)在x≥1递增,f(1)取得最小值,且为-
,
由存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<1-
成立,可得-
<1-2不成立,舍去;
③当0<m<
时,1<
,f(x)在(1,
)递减,在(
,+∞)递增,
即有f(
)取得最小,
由题意可得f(
)<1-
即(1-m)ln
+
(
)2<0,
显然左边大于0,则不成立;
④当m>
时,1>
,f(x)在[1,+∞)递增,即有f(1)取得最小值,且为
-1,
由题意可得f(1)<1-
即为
-1<1-
,
解得2-
<m<2+
.
综上可得,实数m的取值范围为(2-
,2+
).
| m |
| 2 |
导数f′(x)=
| 1-m |
| x |
∵曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,
∴f′(1)=1-m+m-n=0,
解得n=1.
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
由(1)可知:f(x)=(1-m)lnx+
| m |
| 2 |
∴f′(x)=
| 1-m |
| x |
| (x-1)(mx-1+m) |
| x |
由f′(x)=0可得x=1或
| 1-m |
| m |
①当m<0时,则f(x)在x≥1递减,f(1)取得最大值,且为
| m |
| 2 |
由题意可得不成立;
②当m=
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
由存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<1-
| 1 |
| m |
| 3 |
| 4 |
③当0<m<
| 1 |
| 2 |
| 1-m |
| m |
| 1-m |
| m |
| 1-m |
| m |
即有f(
| 1-m |
| m |
由题意可得f(
| 1-m |
| m |
| 1 |
| m |
| 1-m |
| m |
| m |
| 2 |
| 1-m |
| m |
显然左边大于0,则不成立;
④当m>
| 1 |
| 2 |
| 1-m |
| m |
| m |
| 2 |
由题意可得f(1)<1-
| 1 |
| m |
| m |
| 2 |
| 1 |
| m |
解得2-
| 2 |
| 2 |
综上可得,实数m的取值范围为(2-
| 2 |
| 2 |
点评:本题考查了导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性极值与最值等基础知识与基本技能方法,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.
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