题目内容
9.已知曲线C1:y=x2与曲线C2:$y=lnx(x>\frac{{\sqrt{2}}}{2})$,直线l是曲线C1和曲线C2的公切线,设直线l与曲线C1切点为P,则点P的横坐标t满足( )| A. | $0<t<\frac{1}{2e}$ | B. | $\frac{1}{2e}<t<\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}<t<\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}<t<\sqrt{2}$ |
分析 设P(t,t2),切线与曲线C2的交点为(s,lns)(s>$\frac{\sqrt{2}}{2}$),分别求得函数的导数和切线的斜率及方程,运用两直线重合的条件,消去s,可得t2-ln(2t)-1=0,令f(t)=t2-ln(2t)-1,0<t<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,再由零点存在定理,即可判断t的范围.
解答 解:设P(t,t2),切线与曲线C2的交点为(s,lns)(s>$\frac{\sqrt{2}}{2}$),
y=x2的导数为y′=2x,即有切线的斜率为2t,
可得直线l的方程为y-t2=2t(x-t),即为y=2tx-t2;
y=lnx的导数为y′=$\frac{1}{x}$,即有切线的斜率为$\frac{1}{s}$,
可得切线的方程为y-lns=$\frac{1}{s}$(x-s),即为y=$\frac{1}{s}$x+lns-1.
则有2t=$\frac{1}{s}$,-t2=lns-1,s>$\frac{\sqrt{2}}{2}$,0<t<$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
可得t2-ln(2t)-1=0,令f(t)=t2-ln(2t)-1,
f′(t)=2t-$\frac{1}{t}$=$\frac{2(t-\frac{\sqrt{2}}{2})(t+\frac{\sqrt{2}}{2})}{t}$,
即有f(t)在(0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$)递减,在($\frac{\sqrt{2}}{2}$,+∞)递增,
f(t)在t=$\frac{\sqrt{2}}{2}$处取得极小值,也为最小值$\frac{1}{2}$-ln$\sqrt{2}$-1<0,
由f($\frac{1}{2e}$)=$\frac{1}{4{e}^{2}}$-ln($\frac{1}{e}$)-1>0,f($\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{4}$-ln1-1<0,
可得f(t)在($\frac{1}{2e}$,$\frac{1}{2}$)内存在一个零点.
故选:B.
点评 本题考查导数的运用:求切线的方程和单调区间,考查直线方程的运用,以及函数方程的转化思想和函数零点存在定理的运用,属于中档题.
| A. | -2 | B. | -1 | C. | 1 | D. | 2 |
| A. | ∅ | B. | {0} | C. | {-1,1} | D. | {-1,0,1} |
| A. | (-∞,0) | B. | (0,1) | C. | (1,+∞) | D. | (0,+∞) |
| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{5}$ |