题目内容
16.已知a为常数,函数f(x)=x2+ax-lnx,g(x)=ex(其中e是自然数对数的底数).(1)过坐标原点O作曲线y=f(x)的切线,设切点P(x0,y0)为,求x0的值;
(2)令$F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$,若函数F(x)在区间(0,1]上是单调函数,求a的取值范围.
分析 (1)先对函数求导,f′(x)=2x+a-$\frac{1}{x}$,可得切线的斜率k=2x0+a-$\frac{1}{{x}_{0}}$=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}$=$\frac{{{x}_{0}}^{2}+{ax}_{0}-l{nx}_{0}}{{x}_{0}}$,即x02+lnx0-1=0,由x0=1是方程的解,且y=x2+lnx-1在(0,+∞)上是增函数,可证
(2)由F(x)=$\frac{f(x)}{g(x)}$=$\frac{{x}^{2}+ax-lnx}{{e}^{x}}$,求出函数F(x)的导数,通过研究2-a的正负可判断h(x)的单调性,进而可得函数F(x)的单调性,可求a的范围.
解答 解:(1)f′(x)=2x+a-$\frac{1}{x}$(x>0),
过切点P(x0,y0)的切线的斜率k=2x0+a-$\frac{1}{{x}_{0}}$=$\frac{{y}_{0}}{{x}_{0}}$=$\frac{{{x}_{0}}^{2}+{ax}_{0}-l{nx}_{0}}{{x}_{0}}$,
整理得x02+lnx0-1=0,
显然,x0=1是这个方程的解,又因为y=x2+lnx-1在(0,+∞)上是增函数,
所以方程x2+lnx-1=0有唯一实数解.故x0=1;
(2)F(x)=$\frac{f(x)}{g(x)}$=$\frac{{x}^{2}+ax-lnx}{{e}^{x}}$,F′(x)=$\frac{{-x}^{2}+(2-a)x+a-\frac{1}{x}+lnx}{{e}^{x}}$,
设h(x)=-x2+(2-a)x+a-$\frac{1}{x}$+lnx,则h′(x)=-2x+$\frac{1}{{x}^{2}}$+$\frac{1}{x}$+2-a,
易知h'(x)在(0,1]上是减函数,从而h'(x)≥h'(1)=2-a;
①当2-a≥0,即a≤2时,h'(x)≥0,h(x)在区间(0,1)上是增函数.
∵h(1)=0,∴h(x)≤0在(0,1]上恒成立,即F'(x)≤0在(0,1]上恒成立.
∴F(x)在区间(0,1]上是减函数.
所以,a≤2满足题意;
②当2-a<0,即a>2时,设函数h'(x)的唯一零点为x0,
则h(x)在(0,x0)上递增,在(x0,1)上递减;
又∵h(1)=0,∴h(x0)>0.
又∵h(e-a)=-e-2a+(2-a)e-a+a-ea+lne-a<0,
∴h(x)在(0,1)内有唯一一个零点x',
当x∈(0,x')时,h(x)<0,当x∈(x',1)时,h(x)>0.
从而F(x)在(0,x')递减,在(x',1)递增,
与在区间(0,1]上是单调函数矛盾.
∴a>2不合题意.
综合①②得,a≤2.
点评 考查学生利用导数研究函数的单调能力,函数单调性的判定,以及导数的运算,试题具有一定的综合性.
| A. | $(0,\frac{1}{3})$ | B. | $(\frac{1}{3},\frac{1}{2})$ | C. | $(\frac{1}{2},\frac{2}{3})$ | D. | $(\frac{2}{3},1)$ |
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{6}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}π}}{9}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |