题目内容
6.已知函数f(x)=ln(ax+b)+ex-1(a≠0).(Ⅰ)当a=-1,b=1时,判断函数f(x)的零点个数;
(Ⅱ)若f(x)≤ex-1+x+1,求ab的最大值.
分析 (Ⅰ)当a=-1,b=1时,化简函数的解析式,求出定义域,通过当x≤0时,f(x)>0,说明函数f(x)在(-∞,0]内无零点;当0<x<1时,通过函数的导数,利用函数的单调性零点判定定理,推出结果.
(Ⅱ)不等式化为ln(ax+b)+ex-1≤ex-1+x+1,即ln(ax+b)≤x+1,设g(x)=ln(ax+b)-x-1,说明a>0,清楚函数的$g'(x)=\frac{a}{ax+b}-1=\frac{-ax+a-b}{ax+b}$(ax+b>0),当$-\frac{b}{a}<x<1-\frac{b}{a}$时,判断函数的单调性,当$x>1-\frac{b}{a}$时,判断函数的单调性求出函数的最值,推出ab≤2a2-a2lna,令h(a)=2a2-a2lna,h'(a)=3a-2alna,求解函数的最大值即可.
解答 解:(Ⅰ)当a=-1,b=1时,f(x)=ln(-x+1)+ex-1,定义域为{x|x<1},
当x≤0时,f(x)=ln(-x+1)+ex-1>0,所以函数f(x)在(-∞,0]内无零点;
当0<x<1时,$f'(x)=\frac{1}{x-1}+{e^{x-1}}$,因为$\frac{1}{x-1}<-1$,ex-1<1,所以$f'(x)=\frac{1}{x-1}+{e^{x-1}}<0$,
说明函数f(x)在(0,1)上单调递减,
又f(0)=e-1>0,当$x=1-\frac{1}{e}$时,$f(x)={e^{-\frac{1}{e}}}-1<{e^0}-1=0$,
所以函数f(x)在(0,1)内有且只有一个零点;
综上,函数f(x)的零点个数是1;…5分
(Ⅱ)若ln(ax+b)+ex-1≤ex-1+x+1,即ln(ax+b)≤x+1,设g(x)=ln(ax+b)-x-1,
若a<0,则当x→-∞时,显然g(x)>0,故不符合题意,所以a>0.…7分
$g'(x)=\frac{a}{ax+b}-1=\frac{-ax+a-b}{ax+b}$(ax+b>0),
当$-\frac{b}{a}<x<1-\frac{b}{a}$时,g'(x)>0,所以g(x)在$(-\frac{b}{a},1-\frac{b}{a})$上单调递增;
当$x>1-\frac{b}{a}$时,g'(x)<0,所以g(x)在$(1-\frac{b}{a},+∞)$上单调递减;
从而$g{(x)_{max}}=g(1-\frac{b}{a})=lna+\frac{b}{a}-2$,
由题意可知$g{(x)_{max}}=g(1-\frac{b}{a})=lna+\frac{b}{a}-2≤0$,所以b≤2a-alna,…9分
此时ab≤2a2-a2lna,令h(a)=2a2-a2lna,h'(a)=3a-2alna,
可知h(a)在$(0,{e^{\frac{3}{2}}})$上单调增,在$({e^{\frac{3}{2}}},+∞)$上单调减,
所以$h{(a)_{max}}=\frac{1}{2}{e^3}$,故ab的最大值为$\frac{1}{2}{e^3}$.…12分.
点评 本题考查函数与导数的综合应用.函数的单调性与函数的导数的关系,考查分析问题解决问题的能力,是较难题.
| 同意限定区域停车 | 不同意限定区域停车 | 合计 | |
| 男 | 18 | 7 | 25 |
| 女 | 12 | 13 | 25 |
| 合计 | 30 | 20 | 50 |
(Ⅱ)已知在同意限定区域停车的12位女性家长中,有3位日常开车接送孩子.现从这12位女性家长中随机抽取3人参与维持秩序,记参与维持秩序的女性家长中,日常开车接送孩子的女性家长人数为ξ,求ξ的分布列和数学期望.
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | C. | $-\frac{1}{3}$ | D. | $-\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ |
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{7}{8}$ |