题目内容
设函数f(x)=x-
-alnx(a∈R).
(1)当a=2时,求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)有两个极值点x1和x2,记过点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直线的斜率为k,问:是否存在a,使得k=2-a?若存在,求出a的值,若不存在,请说明理由;
(3)证明:
ln
>
(n∈N*,n≥2).
| 1 |
| x |
(1)当a=2时,求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)有两个极值点x1和x2,记过点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直线的斜率为k,问:是否存在a,使得k=2-a?若存在,求出a的值,若不存在,请说明理由;
(3)证明:
| n |
 |
| k=2 |
| k-1 |
| k+1 |
| 2-n-n2 | ||
|
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)求导,令f′(x)=
≥0,即可求f(x)的单调区间;
(2)假设存在a,使得k=2-a,根据(1)利用韦达定理求出直线斜率为k,根据(1)函数的单调性,推出矛盾,即可解决问题;
(3)证明
ln
=ln
,利用分析法,即可证明结论.
| x2-2x+1 |
| x2 |
(2)假设存在a,使得k=2-a,根据(1)利用韦达定理求出直线斜率为k,根据(1)函数的单调性,推出矛盾,即可解决问题;
(3)证明
| n |
|
| k-2 |
| k-1 |
| k+1 |
| 2 |
| n(n+1) |
解答:
解:(1)f(x)定义域为(0,+∞),
f′(x)=
≥0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(2)由f(x)有两个极值点x1和x2,知,a>2.
∵f(x1)-f(x2)=(x1-x2)+
-a(lnx1-lnx2),
∴k=
=1+
-a•
,
又f(x)=x-
-alnx,∴f′(x)=
由f(x)有两个极值点x1和x2,可得x1x2=1.于是k=2-a•
,
若存在a,使得k=2-a,则
=1,即lnx1-lnx2=x1-x2,
亦即x2-
-2lnx2=0(*)
再由(1)知,函数h(t)=t-
-2lnt在(0,+∞)上单调递增,
而x2>1,
∴x2-
-2lnx2>1-1-2ln1=0,这与(*)式矛盾,
故不存在a,使得k=2-a.
(3)∵
ln
=ln
,
∴
ln
>
?ln
>
?ln
<
,
令x=
>1,则ln
<
?x-
-2lnx>0,
由上知x-
-2lnx>0成立,∴
ln
>
.
f′(x)=
| x2-2x+1 |
| x2 |
(2)由f(x)有两个极值点x1和x2,知,a>2.
∵f(x1)-f(x2)=(x1-x2)+
| x1-x2 |
| x1x2 |
∴k=
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| 1 |
| x1x2 |
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
又f(x)=x-
| 1 |
| x |
| x2-ax+1 |
| x2 |
由f(x)有两个极值点x1和x2,可得x1x2=1.于是k=2-a•
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
若存在a,使得k=2-a,则
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
亦即x2-
| 1 |
| x2 |
再由(1)知,函数h(t)=t-
| 1 |
| t |
而x2>1,
∴x2-
| 1 |
| x2 |
故不存在a,使得k=2-a.
(3)∵
| n |
|
| k=2 |
| k-1 |
| k+1 |
| 2 |
| n(n+1) |
∴
| n |
|
| k=2 |
| k-1 |
| k+1 |
| 2-n-n2 | ||
|
| 2 |
| n(n+1) |
| 2-n-n2 | ||
|
| n(n+1) |
| 2 |
| n2+n-2 | ||
|
令x=
| n(n+1) |
| 2 |
| n(n+1) |
| 2 |
| n2+n-2 | ||
|
| 1 |
| x |
由上知x-
| 1 |
| x |
| n |
|
| k=2 |
| k-1 |
| k+1 |
| 2-n-n2 | ||
|
点评:此题是个难题.考查利用导数研究函数的单调性和极值问题,对方程f'(x)=0有无实根,有实根时,根是否在定义域内和根大小进行讨论,体现了分类讨论的思想方法,其中问题(2)是一个开放性问题,考查了同学们观察、推理以及创造性地分析问题、解决问题的能力.
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| C、1 | D、e(e-2) |