题目内容
设函数f(x)=xln(ax)(a>0)
(Ⅰ)设F(x)=
(lna)x2+f′(x),讨论函数F(x)的单调性;
(Ⅱ)过两点A(x1,f′(x1)),B(x2,f′(x2))(x1<x2)的直线的斜率为k,求证:0<k<
.
(Ⅰ)设F(x)=
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)过两点A(x1,f′(x1)),B(x2,f′(x2))(x1<x2)的直线的斜率为k,求证:0<k<
| 1 |
| x1 |
考点:导数的运算,利用导数研究曲线上某点切线方程
专题:导数的综合应用
分析:(I)f′(x)=ln(ax)+1,可得F(x)=
(lna)x2+ln(ax)+1,(x>0).F′(x)=xlna+
=
.对lna分类讨论即可得出单调性.
(II)k=
=
=
,要证明
<k<
,由于x2-x1>0,只要证明
<ln
<
即可,令t=
>1,只要证明1-
<lnt<t-1即可.分别构造函数利用导数研究函数的单调性极值与最值即可证明.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| x2lna+1 |
| x |
(II)k=
| f′(x2)-f′(x1) |
| x2-x1 |
| ln(ax2)-ln(ax1) |
| x2-x1 |
ln
| ||
| x2-x1 |
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x1 |
| x2-x1 |
| x2 |
| x2 |
| x1 |
| x2-x1 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| 1 |
| t |
解答:
(I)解:f′(x)=ln(ax)+1,
∴F(x)=
(lna)x2+ln(ax)+1,(x>0).
F′(x)=xlna+
=
.
①当lna≥0即a≥1时,恒有F′(x)≥0,∴F(x)在(0,+∞)上单调递增;
②令lna<0即0<a<1时,令F′(x)>0,即x2lna+1>0,解得0<x<
;
令F′(x)<0,即x2lna+1<0,解得x>
.
综上可得:当a≥1时,F(x)在(0,+∞)上单调递增;
当0<a<1时,函数F(x)在(0,
)上单调递增;在(
,+∞)单调递减.
(II)证明:k=
=
=
,
要证明
<k<
,∵x2-x1>0,只要证明
<ln
<
即可,
令t=
>1,只要证明1-
<lnt<t-1即可.
①设g(t)=t-1-lnt,则g′(t)=1-
>0(t>1),
∴g(t)在[1,+∞)上单调递增,
∴t>1时,g(t)>g(1)=0,
∴t-1>lnt成立.
②要证明1-
<lnt,
∵t>1,∴只要证明t-1<tlnt即可,
令h(t)=tlnt-(t-1),则h′(t)=lnt+1-1=lnt>0(t>1),
∴h(t)在[1,+∞)上单调递增,
∴t>1时,h(t)>h(1)=0,
∴t-1<tlnt.
综上①②可得:
<k<
成立.即0<k<
成立.
∴F(x)=
| 1 |
| 2 |
F′(x)=xlna+
| 1 |
| x |
| x2lna+1 |
| x |
①当lna≥0即a≥1时,恒有F′(x)≥0,∴F(x)在(0,+∞)上单调递增;
②令lna<0即0<a<1时,令F′(x)>0,即x2lna+1>0,解得0<x<
-
|
令F′(x)<0,即x2lna+1<0,解得x>
-
|
综上可得:当a≥1时,F(x)在(0,+∞)上单调递增;
当0<a<1时,函数F(x)在(0,
-
|
-
|
(II)证明:k=
| f′(x2)-f′(x1) |
| x2-x1 |
| ln(ax2)-ln(ax1) |
| x2-x1 |
ln
| ||
| x2-x1 |
要证明
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x1 |
| x2-x1 |
| x2 |
| x2 |
| x1 |
| x2-x1 |
| x1 |
令t=
| x2 |
| x1 |
| 1 |
| t |
①设g(t)=t-1-lnt,则g′(t)=1-
| 1 |
| t |
∴g(t)在[1,+∞)上单调递增,
∴t>1时,g(t)>g(1)=0,
∴t-1>lnt成立.
②要证明1-
| 1 |
| t |
∵t>1,∴只要证明t-1<tlnt即可,
令h(t)=tlnt-(t-1),则h′(t)=lnt+1-1=lnt>0(t>1),
∴h(t)在[1,+∞)上单调递增,
∴t>1时,h(t)>h(1)=0,
∴t-1<tlnt.
综上①②可得:
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x1 |
| 1 |
| x1 |
点评:本题考查了通过构造函数利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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