题目内容
已知函数f(x)=| 1 | 2 |
(Ⅰ)若函数f(x)是定义域上的单调函数,求实数a的最小值;
(Ⅱ)在函数f(x)的图象上是否存在不同两点A(x1,y1),B(x2,y2),线段AB的中点的横坐标为x0,直线AB的斜率为k,有k=f′(x0)成立?若存在,请求出x0的值;若不存在,请说明理由.
分析:(I)求出导函数,令导函数大于等于0恒成立或小于等于0恒成立,分离出a,利用基本不等式求出a的范围,从而求出a的最小值.
(II)利用两点连线的斜率公式求出k并且化简k,求出f′(x0)列出方程,通过换元构造新函数,通过导数判断出函数的单调性,求出最值,得到矛盾.
(II)利用两点连线的斜率公式求出k并且化简k,求出f′(x0)列出方程,通过换元构造新函数,通过导数判断出函数的单调性,求出最值,得到矛盾.
解答:解:(Ⅰ)f/(x)=x+a-3+
(x>0).(2分)
若函数f(x)在(0,+∞)上递增,
则f′(x)≥0对x>0恒成立,即a≥-(x+
)+3对x>0恒成立,
而当x>0时,-(x+
)+3≤-2+3=1.
∴a≥1.
若函数f(x)在(0,+∞)上递减,
则f′(x)≤0对x>0恒成立,即a≤-(x+
)+3对x>0恒成立,这
是不可能的.
综上,a≥1.
a的最小值为1.(6分)
(Ⅱ)假设存在,不妨设0<x1<x2.k=
=
=x0+(a-3)+
.(9分)
f/(x0)=x0+(a-3)+
.
若k=f′(x0),则
=
,即
=
,即ln
=
.(*)(12分)
令t=
,u(t)=lnt-
(0<t<1),
则u′(t)=
>0.∴u(t)在0<t<1上是增函数,
∴u(t)<u(1)=0,
∴(*)式不成立,与假设矛盾.∴k≠f′(x0).
因此,满足条件的x0不存在.(16分)
| 1 |
| x |
若函数f(x)在(0,+∞)上递增,
则f′(x)≥0对x>0恒成立,即a≥-(x+
| 1 |
| x |
而当x>0时,-(x+
| 1 |
| x |
∴a≥1.
若函数f(x)在(0,+∞)上递减,
则f′(x)≤0对x>0恒成立,即a≤-(x+
| 1 |
| x |
是不可能的.
综上,a≥1.
a的最小值为1.(6分)
(Ⅱ)假设存在,不妨设0<x1<x2.k=
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| ||||||||
| x1-x2 |
ln
| ||
| x1-x2 |
f/(x0)=x0+(a-3)+
| 1 |
| x0 |
若k=f′(x0),则
ln
| ||
| x1-x2 |
| 1 |
| x0 |
ln
| ||
| x1-x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| x1 |
| x2 |
2
| ||
|
令t=
| x1 |
| x2 |
| 2t-2 |
| t+1 |
则u′(t)=
| (t-1)2 |
| t(t+1)2 |
∴u(t)<u(1)=0,
∴(*)式不成立,与假设矛盾.∴k≠f′(x0).
因此,满足条件的x0不存在.(16分)
点评:解决是否存在这种探索性的问题,常假设存在去求,若求出则存在,若求不出则不存在.
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