题目内容
已知f(x)=lnx+1,g(x)=ax+
,F(X)=f(x)-g(x).
(1)当a=2时,求函数F(x)在区间[
,e]上的最大值;
(2)若a≤
,求函数F(x)的单调区间;
(3)在曲线y=f(x)上任取两点P(x1,y1),Q(x2,y2),(x1<x2),直线PQ的斜率为k,试探索:kx1,1,kx2 三者的大小关系,并说明理由.
| a-1 |
| x |
(1)当a=2时,求函数F(x)在区间[
| 1 |
| e |
(2)若a≤
| 1 |
| 2 |
(3)在曲线y=f(x)上任取两点P(x1,y1),Q(x2,y2),(x1<x2),直线PQ的斜率为k,试探索:kx1,1,kx2 三者的大小关系,并说明理由.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)将a=2代入可得F′(X)=
,进而可得F(X)在[
,1]上单调递增,在[1,e]上单调递减,故当x=1时,F(X)取最大值;
(2)由F′(X)=
,分当a=0时,当a<0时,当0<a<
时,当a=
时,四种情况讨论,可分别得到函数F(x)的单调区间;
(3)由题意得:k=
=
,令g(t)=lnt-t+1,分析函数的单调性,进而可判断出kx1<1,及kx2>1,得到结论.
| -(2x+1)(x-1) |
| x2 |
| 1 |
| e |
(2)由F′(X)=
| -(ax+a-1)(x-1) |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)由题意得:k=
| f(x2)-f(x1) |
| x2-x1 |
ln
| ||
| x2-x1 |
解答:
解:(1)当a=2时,F(X)=f(x)-g(x)=lnx+1-2x-
,
则F′(X)=
-2+
=
,
令F′(X)=0,则x=1或x=-
(舍去)
∴F(X)在[
,1]上单调递增,在[1,e]上单调递减,
故当x=1时,F(X)取最大值-2.
(2)∵F(X)=f(x)-g(x)=lnx+1-2ax-
,
∴则F′(X)=
-2a+
=
,
①当a=0时,F′(X)=
,
若F′(X)<0,则x∈(0,1),若F′(X)>0,则x∈(1,+∞),
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
②当a<0时,F′(X)=
,
此时x+
>0,
若F′(X)<0,则x∈(0,1),若F′(X)>0,则x∈(1,+∞),
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
③当0<a<
时,
<-1,
若F′(X)<0,则x∈(0,1),或x∈(
,+∞),若F′(X)>0,则x∈(1,
),
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,
)上单调递增,在(
,+∞)上单调递减,
④当a=
时,
=-1,F′(X)≤0恒成立,
即F(X)在(0,+∞)上单调递减,
(3)由题意得:k=
=
=
,
∴kx1-1=
-1=
=
设t=
,由x1<x2得,t>1,即
-1=t-1>0,
令g(t)=lnt-t+1,则t>1时,g′(t)=
-1<0恒成立,
故g(t)=lnt-t+1在(1,+∞)上单调递减,
故g(t)<g(1)=0,即ln
-
+1<0,
∴kx1-1<0,即kx1<1,
kx2-1=
-1=
=
,
设t=
,由x1<x2得,0<t<1,即
-1=t-1<0,
∴kx2-1=
=
由0<t<1时,g(t)=lnt-t+1,则g′(t)=
-1>0恒成立,
故g(t)=lnt-t+1在(0,1)上单调递增,
故g(t)>g(1)=0,即kx2-1>0,即kx2>1,
综上所述:kx1<1<kx2.
| 1 |
| x |
则F′(X)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
| -(2x+1)(x-1) |
| x2 |
令F′(X)=0,则x=1或x=-
| 1 |
| 2 |
∴F(X)在[
| 1 |
| e |
故当x=1时,F(X)取最大值-2.
(2)∵F(X)=f(x)-g(x)=lnx+1-2ax-
| a-1 |
| x |
∴则F′(X)=
| 1 |
| x |
| a-1 |
| x2 |
| -(ax+a-1)(x-1) |
| x2 |
①当a=0时,F′(X)=
| x-1 |
| x2 |
若F′(X)<0,则x∈(0,1),若F′(X)>0,则x∈(1,+∞),
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
②当a<0时,F′(X)=
-a(x+
| ||
| x2 |
此时x+
| a-1 |
| a |
若F′(X)<0,则x∈(0,1),若F′(X)>0,则x∈(1,+∞),
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
③当0<a<
| 1 |
| 2 |
| a-1 |
| a |
若F′(X)<0,则x∈(0,1),或x∈(
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
即F(X)在(0,1)上单调递减,在(1,
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
④当a=
| 1 |
| 2 |
| a-1 |
| a |
即F(X)在(0,+∞)上单调递减,
(3)由题意得:k=
| f(x2)-f(x1) |
| x2-x1 |
| lnx2-lnx1 |
| x2-x1 |
ln
| ||
| x2-x1 |
∴kx1-1=
x1ln
| ||
| x2-x1 |
x1ln
| ||
| x2-x1 |
ln
| ||||
|
设t=
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
令g(t)=lnt-t+1,则t>1时,g′(t)=
| 1 |
| t |
故g(t)=lnt-t+1在(1,+∞)上单调递减,
故g(t)<g(1)=0,即ln
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
∴kx1-1<0,即kx1<1,
kx2-1=
x2ln
| ||
| x2-x1 |
x2ln
| ||
| x2-x1 |
ln
| ||||
1-
|
设t=
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| x2 |
∴kx2-1=
ln
| ||
| 1-t |
| lnt-t+1 |
| t-1 |
由0<t<1时,g(t)=lnt-t+1,则g′(t)=
| 1 |
| t |
故g(t)=lnt-t+1在(0,1)上单调递增,
故g(t)>g(1)=0,即kx2-1>0,即kx2>1,
综上所述:kx1<1<kx2.
点评:本题考查的知识点是利用导数研究闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性,是导数较为综合的应用,运算量大,属于难题.
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