题目内容
已知P(x,y)为函数y=1+lnx图象上一点,O为坐标原点,记直线OP的斜率k=f(x).
(Ⅰ)若函数f(x)在区间(m,m+
)(m>0)上存在极值,求实数m的取值范围;
(Ⅱ)设g(x)=
[xf(x)-1],若对任意x∈(0,1)恒有g(x)<-2,求实数a的取值范围.
(Ⅰ)若函数f(x)在区间(m,m+
| 1 |
| 3 |
(Ⅱ)设g(x)=
| 1+x |
| a(1-x) |
考点:利用导数研究函数的极值,函数恒成立问题
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求导数,确定函数f(x)在x=1处取得极大值,根据函数在区间(m,m+
)(m>0)上存在极值点,可得
,即可求实数a的取值范围;
(Ⅱ)分类讨论,构造函数h(x)=lnx+
,则h′(x)=
,设t(x)=x2+(2-4a)x+1,△=16a(a-1).利用对任意x∈(0,1)恒有g(x)<-2,即可求实数a的取值范围.
| 1 |
| 3 |
|
(Ⅱ)分类讨论,构造函数h(x)=lnx+
| 2a(1-x) |
| 1+x |
| x2+(2-4a)x+1 |
| x(1+x)2 |
解答:
解:(Ⅰ)由题意k=
,x>0
所以f′(x)=-
…(2分)
当0<x<1时,f′(x)>0,当x>1时,f′(x)<0,
则f(x)在(0,1)上单增,在(1,+∞)上单减,
所以函数f(x)在x=1处取得极大值.
因为函数f(x)在区间(m,m+
)(m>0)上存在极值,
所以
,得
<m<1
即实数m的取值范围是(
,1). …(4分)
(Ⅱ)由题可知,a>0,因为x∈(0,1),所以
lnx<0.
当a<0时,g(x)>0,不合题意.
当a>0时,由g(x)<-2,可得lnx+
<0.…(6分)
设h(x)=lnx+
,则h′(x)=
设t(x)=x2+(2-4a)x+1,△=16a(a-1).…(8分)
(1)若0<a≤1,则△≤0,h′(x)>0,所以h(x)在(0,1)内单调递增,
又h(1)=0,所以h(x)<h(1)=0.
所以0<a≤1符合条件.…(10分)
(2)若a>1,则△>0,t(0)=1>0,t(1)=4(1-a)<0,
所以存在x0∈(0,1),使得t(x0)=0,h(x)在(x0,1)内单调递减,
又h(1)=0,所以当x∈(x0,1)时,h(x)>0,不合要求.
综合(1)(2)可得0<a≤1.…(12分)
| 1+lnx |
| x |
所以f′(x)=-
| lnx |
| x2 |
当0<x<1时,f′(x)>0,当x>1时,f′(x)<0,
则f(x)在(0,1)上单增,在(1,+∞)上单减,
所以函数f(x)在x=1处取得极大值.
因为函数f(x)在区间(m,m+
| 1 |
| 3 |
所以
|
| 2 |
| 3 |
即实数m的取值范围是(
| 2 |
| 3 |
(Ⅱ)由题可知,a>0,因为x∈(0,1),所以
| 1+x |
| 1-x |
当a<0时,g(x)>0,不合题意.
当a>0时,由g(x)<-2,可得lnx+
| 2a(1-x) |
| 1+x |
设h(x)=lnx+
| 2a(1-x) |
| 1+x |
| x2+(2-4a)x+1 |
| x(1+x)2 |
设t(x)=x2+(2-4a)x+1,△=16a(a-1).…(8分)
(1)若0<a≤1,则△≤0,h′(x)>0,所以h(x)在(0,1)内单调递增,
又h(1)=0,所以h(x)<h(1)=0.
所以0<a≤1符合条件.…(10分)
(2)若a>1,则△>0,t(0)=1>0,t(1)=4(1-a)<0,
所以存在x0∈(0,1),使得t(x0)=0,h(x)在(x0,1)内单调递减,
又h(1)=0,所以当x∈(x0,1)时,h(x)>0,不合要求.
综合(1)(2)可得0<a≤1.…(12分)
点评:本题考查导数知识的综合运用,考查函数的单调性与极值、最值,考查分类讨论的数学思想,考查学生分析解决问题的能力,属于难题.
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