题目内容
已知a>0,f(x)=ax2-2x+1+ln(x+1),l是曲线y=f(x)在点P(0,f(0))处的切线.
(Ⅰ)求l的方程;
(Ⅱ)若切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点,求a的值;
(Ⅲ)证明对任意的a=n(n∈N*),函数y=f(x)总有单调递减区间,并求出f(x)单调递减区间的长度的取值范围.(区间[x1,x2]的长度=x2-x1)
(Ⅰ)求l的方程;
(Ⅱ)若切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点,求a的值;
(Ⅲ)证明对任意的a=n(n∈N*),函数y=f(x)总有单调递减区间,并求出f(x)单调递减区间的长度的取值范围.(区间[x1,x2]的长度=x2-x1)
分析:(Ⅰ)根据点P(0,f(0))为切点,求出f(0)=1,则P(0,1),再利用导数的几何意义可得切线的斜率k=f′(0),利用点斜式求出切线方程,化简即可得到答案;
(Ⅱ)将切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点,转化为ax2-2x+1+ln(x+1)=-x+1有且只有一个实数解,令h(x)=ax2-x+ln(x+1),研究h(x)=0的解的个数问题,求出h′(x)=0的根,对a进行分类讨论,当a=
时,h(x)=0只有一个解,符合题意,当0<a<
时,利用函数的单调性和极值,确定方程h(x)=0有两个根,不符合题意,当a>
时,利用函数的单调性和极值,确定方程h(x)=0有两个根,不符合题意,综合上述,确定a的值;
(Ⅲ)求出f′(x)=
,令k(x)=2ax2+(2a-2)x-1,根据x+1>0,则将f′(x)<0等价于k(x)=2ax2+(2a-2)x-1<0,利用二次函数的性质,可知方程k(x)=0有两个不同的根x1,x2,其中-1<x1<x2,确定f(x)的减区间为[x1,x2],所以化简区间长度为x2-x1=
,根据a=n代入即可得x2-x1=
,利用单调性确定x2-x1的取值范围,从而得到f(x)单调递减区间的长度的取值范围.
(Ⅱ)将切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点,转化为ax2-2x+1+ln(x+1)=-x+1有且只有一个实数解,令h(x)=ax2-x+ln(x+1),研究h(x)=0的解的个数问题,求出h′(x)=0的根,对a进行分类讨论,当a=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(Ⅲ)求出f′(x)=
| 2ax2+(2a-2)x-1 |
| x+1 |
1+
|
1+
|
解答:解:(Ⅰ)∵f(x)=ax2-2x+1+ln(x+1),且点P(0,f(0))为切点,
∴f(0)=1,
又f′(x)=2ax-2+
=
,
∴切线的斜率k=f′(0)=-1,又切点P(0,1),
∴由点斜式可得,y-1=-1×(x-0),即x+y-1=0,
∴切线l的方程为x+y-1=0;
(Ⅱ)切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点等价于方程ax2-2x+1+ln(x+1)=-x+1有且只有一个实数解,
令h(x)=ax2-x+ln(x+1),则h(x)=0有且只有一个实数解,
∵h(0)=0,
∴h(x)=0有一个解为x=0,
又h′(x)=2ax-1+
=
=
,
①a=
,h′(x)=
≥0(x>-1),h(x)在(-1,+∞)上单调递增,
∴x=0是方程h(x)=0的唯一解,
∴a=
符合题意;
②0<a<
,h′(x)=0,x1=0,x2=
-1>0,
列表如下:
∴h(
-1)<h(0)=0,h(
)=a×
-
+ln(
+1)>0,
∴方程h(x)=0在(
-1,+∞)上还有一解,
∴方程h(x)=0的解不唯一;
∴0<a<
不符合题意;
③当a>
,h′(x)=0,x1=
-1,x2=0,
列表如下:
∴h(
-1)>h(0)=0,
又当x>-1且x趋向-1时,ax2-x<a+1,
∴ln(x+1)趋向-∞,
∴h(x)趋向-∞.
∴方程h(x)=0在(-1,
-1)上还有一解,
∴方程h(x)=0的解不唯一;
∴a>
不符合题意.
综合①②③,当l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点时,a=
;
(Ⅲ)证明:∵f(x)=ax2-2x+1+ln(x+1),
∴f′(x)=
,
令k(x)=2ax2+(2a-2)x-1,
∵x>-1,
∴f′(x)<0等价于k(x)=2ax2+(2a-2)x-1<0,
∵△=(2a-2)2+8a=4(a2+1)>0,对称轴x=-
=-
+
>-1,k(-1)=2a-(2a-2)-1=1>0,
∴k(x)=0有两个不同的解设为x1,x2,其中-1<x1<x2,且x1+x2=-
,x1x2=-
,
∴当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,
∴y=f(x)的减区间为[x1,x2],
∴x2-x1=
=
=
,
∴当a=n(n∈N*)时,区间长度x2-x1=
≤
=
,
∴减区间长度x2-x1的取值范围为(1,
].
∴f(0)=1,
又f′(x)=2ax-2+
| 1 |
| x+1 |
| 2ax2+(2a-2)x-1 |
| x+1 |
∴切线的斜率k=f′(0)=-1,又切点P(0,1),
∴由点斜式可得,y-1=-1×(x-0),即x+y-1=0,
∴切线l的方程为x+y-1=0;
(Ⅱ)切线l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点等价于方程ax2-2x+1+ln(x+1)=-x+1有且只有一个实数解,
令h(x)=ax2-x+ln(x+1),则h(x)=0有且只有一个实数解,
∵h(0)=0,
∴h(x)=0有一个解为x=0,
又h′(x)=2ax-1+
| 1 |
| x+1 |
| 2ax2+(2a-1)x |
| x+1 |
2ax[x-(
| ||
| x+1 |
①a=
| 1 |
| 2 |
| x2 |
| x+1 |
∴x=0是方程h(x)=0的唯一解,
∴a=
| 1 |
| 2 |
②0<a<
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
列表如下:
| x | (-1,0) | 0 | (0,
|
|
(
| ||||||
| h′(x) | + | 0 | - | 0 | + | ||||||
| h(x) | ↗ | 极大值0 | ↘ | 极小值 | ↗ |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a2 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴方程h(x)=0在(
| 1 |
| 2a |
∴方程h(x)=0的解不唯一;
∴0<a<
| 1 |
| 2 |
③当a>
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
列表如下:
| x | (-1,
|
|
(
|
0 | (0,+∞) | ||||||
| h′(x) | + | 0 | - | 0 | + | ||||||
| h(x) | ↗ | 极大值 | ↘ | 极小值0 | ↗ |
| 1 |
| 2a |
又当x>-1且x趋向-1时,ax2-x<a+1,
∴ln(x+1)趋向-∞,
∴h(x)趋向-∞.
∴方程h(x)=0在(-1,
| 1 |
| 2a |
∴方程h(x)=0的解不唯一;
∴a>
| 1 |
| 2 |
综合①②③,当l与曲线y=f(x)有且只有一个公共点时,a=
| 1 |
| 2 |
(Ⅲ)证明:∵f(x)=ax2-2x+1+ln(x+1),
∴f′(x)=
| 2ax2+(2a-2)x-1 |
| x+1 |
令k(x)=2ax2+(2a-2)x-1,
∵x>-1,
∴f′(x)<0等价于k(x)=2ax2+(2a-2)x-1<0,
∵△=(2a-2)2+8a=4(a2+1)>0,对称轴x=-
| 2a-2 |
| 4a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
∴k(x)=0有两个不同的解设为x1,x2,其中-1<x1<x2,且x1+x2=-
| 2a-2 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
∴当x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,
∴y=f(x)的减区间为[x1,x2],
∴x2-x1=
| (x2+x1)2-4x2x1 |
(-
|
1+
|
∴当a=n(n∈N*)时,区间长度x2-x1=
1+
|
1+
|
| 2 |
∴减区间长度x2-x1的取值范围为(1,
| 2 |
点评:本题考查了导数的几何意义,导数的几何意义即在某点处的导数即该点处切线的斜率,解题时要注意运用切点在曲线上和切点在切线上.考查了利用导数研究函数的极值,求函数极值的步骤是:先求导函数,令导函数等于0,求出方程的根,确定函数在方程的根左右的单调性,根据极值的定义,确定极值点和极值.过程中要注意运用导数确定函数的单调性,一般导数的正负对应着函数的单调性.根据极值和单调性确定函数的简图,利用数形结合的数学思想方法求解交点个数问题.属于中档题.
练习册系列答案
相关题目