题目内容
已知函数f(x)=aex,g(x)=
lnx,其中a>0.若函数f(x)和 g(x)在它们图象与坐标轴交点处的切线互相平行.
(1)求这两平行切线间的距离;
(2)若对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立,求m的取值范围
(3)当x0∈(0,+∞),把|f(x0)-g(x0)|的值称为函数f(x)和 g(x)在x0处的纵差.求证:函数f(x)和g(x)所有纵差都大于2.
| 1 |
| a |
(1)求这两平行切线间的距离;
(2)若对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立,求m的取值范围
(3)当x0∈(0,+∞),把|f(x0)-g(x0)|的值称为函数f(x)和 g(x)在x0处的纵差.求证:函数f(x)和g(x)所有纵差都大于2.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究曲线上某点切线方程
专题:导数的综合应用
分析:(1)函数f(x)=aex,与坐标轴的交点为(0,a),f′(x)=aex;g(x)=
lnx,与坐标轴的交点为(1,0),g′(x)=
.由于它们图象与坐标轴交点处的切线互相平行,可得f′(0)=g′(1),解得a.即可得出它们图象与坐标轴交点处的切线方程,再利用两平行切线间的距离公式即可得出.
(2)设h(x)=ex-mx-1(m>0),则h′(x)=ex-m,利用导数研究其单调性可得h(x)min=h(lnm)=m-mlnm-1.令g(m)=m-mlnm-1,再利用导数研究其单调性可得g(m)≤g(1)=0,对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立?g(m)≥0,可得g(m)=0,解得m.
(3)函数f(x)和g(x)纵差F(x)=|ex-lnx|=ex-lnx,x>0.利用导数的运算法则可得;F′(x)=ex-
,设x=t是F′(x)=0的解,利用导数研究其单调性可得F(x)min=et-lnt=et-ln
=et+t,利用函数零点的判定定理可得
<t<1.利用F(x)min=et+t>e
+
即可证明.
| 1 |
| a |
| 1 |
| ax |
(2)设h(x)=ex-mx-1(m>0),则h′(x)=ex-m,利用导数研究其单调性可得h(x)min=h(lnm)=m-mlnm-1.令g(m)=m-mlnm-1,再利用导数研究其单调性可得g(m)≤g(1)=0,对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立?g(m)≥0,可得g(m)=0,解得m.
(3)函数f(x)和g(x)纵差F(x)=|ex-lnx|=ex-lnx,x>0.利用导数的运算法则可得;F′(x)=ex-
| 1 |
| x |
| 1 |
| et |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
解答:
解:(1)函数f(x)=aex,与坐标轴的交点为(0,a),f′(x)=aex;
g(x)=
lnx,与坐标轴的交点为(1,0),g′(x)=
.
∵它们图象与坐标轴交点处的切线互相平行,
∴f′(0)=g′(1),∴a=
,又a>0,解得a=1.
∴它们图象与坐标轴交点处的切线方程分别为:y-1=x,y=x-1.
∴这两平行切线间的距离d=
=
;
(2)设h(x)=ex-mx-1(m>0),则h′(x)=ex-m,令h′(x)=0,解得x=lnm.
当x∈(0,lnm)时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;当x∈(lnm,+∞)时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.
∴h(x)min=h(lnm)=m-mlnm-1.
令g(m)=m-mlnm-1,则g′(m)=-lnm,令g′(m)=0,解得m=1.
当m∈(0,1)时,g′(m)>0,函数h(x)单调递增;
当m∈(1,+∞)时,g′(m)<0,函数h(x)单调递减.
∴g(m)≤g(1)=0,
对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立?g(m)≥0,
∴g(m)=0,解得m=1.
(3)证明:∵函数f(x)和g(x)纵差F(x)=|ex-lnx|=ex-lnx,x>0.
∴F′(x)=ex-
,
设x=t是F′(x)=0的解,则当x∈(0,t)时,F′(x)<0,F(x)在(0,t)内单调递减;
当x∈(t,+∞)时,F′(x)>0,F(x)在(0,t)内单调递增.
∴F(x)min=et-lnt=et-ln
=et+t,
∵F′(1)=e-1>0,F′(
)=
-2<0,∴
<t<1.
因此F(x)min=et+t>e
+
=
+
>
+
=2,
即函数f(x)和g(x)所有纵差都大于2.
g(x)=
| 1 |
| a |
| 1 |
| ax |
∵它们图象与坐标轴交点处的切线互相平行,
∴f′(0)=g′(1),∴a=
| 1 |
| a |
∴它们图象与坐标轴交点处的切线方程分别为:y-1=x,y=x-1.
∴这两平行切线间的距离d=
| 2 | ||
|
| 2 |
(2)设h(x)=ex-mx-1(m>0),则h′(x)=ex-m,令h′(x)=0,解得x=lnm.
当x∈(0,lnm)时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;当x∈(lnm,+∞)时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.
∴h(x)min=h(lnm)=m-mlnm-1.
令g(m)=m-mlnm-1,则g′(m)=-lnm,令g′(m)=0,解得m=1.
当m∈(0,1)时,g′(m)>0,函数h(x)单调递增;
当m∈(1,+∞)时,g′(m)<0,函数h(x)单调递减.
∴g(m)≤g(1)=0,
对于任意x∈R,f(x)≥mx+1(其中m>0)恒成立?g(m)≥0,
∴g(m)=0,解得m=1.
(3)证明:∵函数f(x)和g(x)纵差F(x)=|ex-lnx|=ex-lnx,x>0.
∴F′(x)=ex-
| 1 |
| x |
设x=t是F′(x)=0的解,则当x∈(0,t)时,F′(x)<0,F(x)在(0,t)内单调递减;
当x∈(t,+∞)时,F′(x)>0,F(x)在(0,t)内单调递增.
∴F(x)min=et-lnt=et-ln
| 1 |
| et |
∵F′(1)=e-1>0,F′(
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
因此F(x)min=et+t>e
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| 2.25 |
| 1 |
| 2 |
即函数f(x)和g(x)所有纵差都大于2.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、导数的几何意义、切线方程,考查了多次利用导数研究函数的单调性,考查了恒成立问题的等价转化方法,考查了函数的零点无法解出而研究其性质的方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
练习册系列答案
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已知在△ABC中,
=2
,
=2
,若
=m
+n
,则m+n=( )
| AR |
| RB |
| CP |
| PR |
| AP |
| AB |
| AC |
| A、1 | ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|