题目内容
19.已知函数f(x)=$\frac{1+x}{1-x}$•e-ax(a>0).(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在x=$\frac{1}{2}$处的切线方程;
(2)讨论方程f(x)-1=0根的个数.
分析 (1)当a=2时,求函数的导数,利用导数的几何意义进行求解即可.
(2)由f(x)-1=0得f(x)=1,求函数的导数f′(x),判断函数的单调性,利用函数单调性和最值之间的关系进行判断即可.
解答 解:(Ⅰ)当a=2时,f(x)=$\frac{1+x}{1-x}$•e-2x.f($\frac{1}{2}$)=3e-1,
又f′(x)=$\frac{2{x}^{2}}{(1-x)^{2}}$•e-2x,∴f′($\frac{1}{2}$)=2e-1,
故所求切线方程为y-3e-1=2e-1(x-$\frac{1}{2}$),即y=$\frac{2}{e}$x+$\frac{2}{e}$.(4分)
(Ⅱ)方程f(x)-1=0即f(x)=1.
f(x)的定义域为(-∞,1)∪(1,+∞),
当x<-1或x>1时,易知f(x)<0,故方程f(x)=1无解;(6分)
故只需考虑-1≤x≤1的情况,
f′(x)=$\frac{a{x}^{2}+2-a}{(1-x)^{2}}$•e-2x,
当<a≤2时,f′(x)≥0,所以f(x)区间[-1,1)上是增函数,又易知f(0)=1,
所以方程f(x)=1只有一个根0;(8分)
当a>2时,由f′(x)=0可得x=±$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,且0<$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$<1,
由f′(x)>0可得-1≤x<-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$或$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$<x<1,
由f′(x)<0可得-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$<x<$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,
所以f(x)单调增区间为[-1,-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)和($\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,1)上是增函数,
f(x)单调减区间为(-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$),
由上可知f($\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)<f(0)<f(-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$),即f($\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)<1<f(-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$),
在区间(-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)上f(x)单调递减,且f(0)=1,
所以方程f(x)=1有唯一的根x=0;
在 区间[-1,-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)上f(x)单调递增,且f(-1)=0<1,f(-$\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)>1,
所以方程f(x)=1存在唯一的根0
在区间($\sqrt{\frac{a-2}{a}}$,1)上,由f($\sqrt{\frac{a-2}{a}}$)<1,x→1时,f(x)→+∞,
所以方程f(x)=1有唯一的根;
综上所述:当0<a≤2时,方程f(x)=1有1个根;
当a>2时,方程f(x)=1有3个根.(12分)
点评 本题主要考查函数的切线的求解以及方程根的个数的判断,求函数的导数,利用函数单调性和导数之间的关系是解决本题的关键.综合性较强,难度较大.
| A. | {0,1,2} | B. | {1,2} | C. | {0,1} | D. | {0} |
| A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{2π}{3}$ |
| A. | y=x+f(x) | B. | y=xf(x) | C. | y=x2+f(x) | D. | y=x2f(x) |