题目内容
设函数f(x)=ex,g(x)=-
,其中e为自然对数的底数.
(1)已知x1,x2∈R,求证:
[f(x1)+f(x2)]≥f(
);
(2)是否存在与函数f(x),g(x)的图象均相切的直线l?若存在,则求出所有这样的直线l的方程;若不存在,则说明理由.
| x2 |
| 4 |
(1)已知x1,x2∈R,求证:
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(2)是否存在与函数f(x),g(x)的图象均相切的直线l?若存在,则求出所有这样的直线l的方程;若不存在,则说明理由.
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数研究曲线上某点切线方程
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)利用作差法即可证明;
(2)设直线l与函数f(x)的图象相切,切点为(t,et),则l的方程可表示为y=etx+et(1-t),直线l与函数g(x)的图象相切的充要条件是关于x的方程etx+et(1-t)=-
有两个相等的实数根,
从而有△=0,构造函数化为函数零点存在问题可求;
(2)设直线l与函数f(x)的图象相切,切点为(t,et),则l的方程可表示为y=etx+et(1-t),直线l与函数g(x)的图象相切的充要条件是关于x的方程etx+et(1-t)=-
| x2 |
| 4 |
从而有△=0,构造函数化为函数零点存在问题可求;
解答:
(1)证明:∵
[f(x1)+f(x2)]-f(
)
=
(ex1+ex2)-e
=
(ex1+ex2-2e
)
=
(e
-e
)2≥0,
∴
[f(x1)+f(x2)]≥f(
).
(2)解:设直线l与函数f(x)的图象相切,切点为(t,et),
则直线l的方程为y-et=et(x-t),即y=etx+et(1-t),
直线l与函数g(x)的图象相切的充要条件是关于x的方程etx+et(1-t)=-
,即
+etx+et(1-t)=0有两个相等的实数根,
∴△=e2t-et(1-t)=0,et+t-1=0,
设φ(t)=et+t-1,则φ(0)=0,且φ′(t)=et+1>0,
φ(t)在R上递增,φ(t)只有一个零点t=0.
∴存在唯一一条直线l与函函数f(x)与g(x)的图象均相切,其方程为y=x+1.
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
| x1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
∴
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(2)解:设直线l与函数f(x)的图象相切,切点为(t,et),
则直线l的方程为y-et=et(x-t),即y=etx+et(1-t),
直线l与函数g(x)的图象相切的充要条件是关于x的方程etx+et(1-t)=-
| x2 |
| 4 |
| x2 |
| 4 |
∴△=e2t-et(1-t)=0,et+t-1=0,
设φ(t)=et+t-1,则φ(0)=0,且φ′(t)=et+1>0,
φ(t)在R上递增,φ(t)只有一个零点t=0.
∴存在唯一一条直线l与函函数f(x)与g(x)的图象均相切,其方程为y=x+1.
点评:该题考查导数的几何意义、不等式的证明等知识,考查学生的推理论证能力及运算求解能力.
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