题目内容
已知函数f(x)=ln(x+a)+
,(a>0);
(Ⅰ)若a=1,求f(x)的最小值;
(Ⅱ)若y=f(x)有两个零点,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)当a=1时方程f(x)=k(k>0)存在两个异号实根x1,x2;求证:x1+x2>0,其中[(ln(-x+1))′=
].
| 1-a-x |
| ax+a2 |
(Ⅰ)若a=1,求f(x)的最小值;
(Ⅱ)若y=f(x)有两个零点,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)当a=1时方程f(x)=k(k>0)存在两个异号实根x1,x2;求证:x1+x2>0,其中[(ln(-x+1))′=
| -1 |
| -x+1 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:本题(Ⅰ)先求出导函数,再由导函数值的正负得到函数的单调区间,从而求出函数的最小值,得到本题结论;(Ⅱ)由导函数求出函数的极值,y=f(x)有两个零点,得到函数的最小值点位于x轴下方,得到减a的不等式关系,解不等式,得到a的取值范围,得到本题结论;(Ⅲ)由方程f(x)=k(k>0)的两个异号实根x1,x2,构造函数g(x)=[f(x)-k]-[f(-x)-k],利用导函数证明g(x)>0,从而得到f(-x1)<f(x2),再通过函数单调性,得到自变量的关系,得到本题结论.
解答:
解:(Ⅰ)∵函数f(x)=ln(x+a)+
,(a>0),
∴当a=1时,f(x)=ln(x+1)+
,(x>-1),
∴f′(x)=
+
=
.
∴当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,
∴y=f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
∴[f(x)]min=f(0)=0.
(Ⅱ)∵函数f(x)=ln(x+a)+
,(a>0),
∴f′(x)=
+
=
,
∴当x∈(-a,-a+
)时,f′(x)<0;当x∈(-a+
,+∞)时,f′(x)>0;
∴函数f(x)在(-a,-a+
)上单调递减,在(-a+
,+∞)上单调递增,
∴[f(x)]min=f(-a+
)=ln
+1-
.
∵y=f(x)有两个零点,
∴ln
+1-
<0,
令h(a)=ln
+1-
.
h′(a)=
-
=
,
∴当a∈(0,1)时,h′(x)>0;当a∈(1,+∞)时,h′(x)<0,
∴函数h(a)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∵h(1)=0,
∴a∈(0,1)时,h(a)<0;当a∈(1,+∞)时,h(a)<0,
∴a∈(0,1)∪(1,+∞).
(Ⅲ)当a=1时,由(Ⅰ)知:方程f(x)-k=0必在两个异号实根x1,x2,且x1<0<x2,
∴f(x1)-k=0,f(x2)-k=0,
当x∈(-1,0)时,设g(x)=[f(x)-k]-[f(-x)-k]=ln(x+1)+
-ln(-x+1)-
,
∴g′(x)=
-
=
≤0,
∴当x∈(-1,0)时,y=g(x)为减函数,
∵g(0)=0,
∴当x∈(-1,0)时,g(x)>0,
∵-1<x1<0,
∴g(x1)>0,
∴[f(x1)-k]-[f(x2)-k]>0,
∴[f(x1)-k]<[f(x2)-k],
∴f(-x1)<f(x2),
∵-x1∈(0,1),x2∈(0,+∞),y=g(x)在(0,+∞)为增函数;
∵-x1<x2,
∴x2+x1>0.
| 1-a-x |
| ax+a2 |
∴当a=1时,f(x)=ln(x+1)+
| -x |
| x+1 |
∴f′(x)=
| 1 |
| x+1 |
| -1 |
| (x+1)2 |
| x |
| (x+1)2 |
∴当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,
∴y=f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
∴[f(x)]min=f(0)=0.
(Ⅱ)∵函数f(x)=ln(x+a)+
| 1-a-x |
| ax+a2 |
∴f′(x)=
| 1 |
| x+a |
| -1 |
| a(x+a)2 |
x+a-
| ||
| (x+a)2 |
∴当x∈(-a,-a+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴函数f(x)在(-a,-a+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴[f(x)]min=f(-a+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∵y=f(x)有两个零点,
∴ln
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
令h(a)=ln
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
h′(a)=
| 1 |
| a2 |
| 1 |
| a |
| 1-a |
| a2 |
∴当a∈(0,1)时,h′(x)>0;当a∈(1,+∞)时,h′(x)<0,
∴函数h(a)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∵h(1)=0,
∴a∈(0,1)时,h(a)<0;当a∈(1,+∞)时,h(a)<0,
∴a∈(0,1)∪(1,+∞).
(Ⅲ)当a=1时,由(Ⅰ)知:方程f(x)-k=0必在两个异号实根x1,x2,且x1<0<x2,
∴f(x1)-k=0,f(x2)-k=0,
当x∈(-1,0)时,设g(x)=[f(x)-k]-[f(-x)-k]=ln(x+1)+
| -x |
| x+1 |
| x |
| -x+1 |
∴g′(x)=
| x |
| (x+1)2 |
| x |
| (x-1)2 |
| -4x2 |
| (x+1)2(x-1)2 |
∴当x∈(-1,0)时,y=g(x)为减函数,
∵g(0)=0,
∴当x∈(-1,0)时,g(x)>0,
∵-1<x1<0,
∴g(x1)>0,
∴[f(x1)-k]-[f(x2)-k]>0,
∴[f(x1)-k]<[f(x2)-k],
∴f(-x1)<f(x2),
∵-x1∈(0,1),x2∈(0,+∞),y=g(x)在(0,+∞)为增函数;
∵-x1<x2,
∴x2+x1>0.
点评:本题考查了导函数与函数的单调性、最值的关系,还考查了构造函数的思想,本题有一定的难度,计算量较大,属于难题.
练习册系列答案
相关题目
已知x,y,z∈R,且x-2y+2z=5,则(x+5)2+(y-1)2+(z+3)2的最小值是( )
| A、20 | B、25 | C、36 | D、47 |
命题“f(x)>0(x∈R)恒成立”的否定是( )
| A、?x∈R,f(x)<0 |
| B、?x∈R,f(x)≤0 |
| C、?x∈R,f(x)<0 |
| D、?x∈R,f(x)≤0 |