题目内容
已知函数f(x)=x-
,g(x)=2ln(x+m),
(Ⅰ)已知m=0,若存在x0∈[
,e],使x0f(x0)≥g(x0),求a的取值范围;
(Ⅱ)已知a=m=1,
(1)求最大正整数n,使得对任意n+1个实数xi(i=1,2,…,n+1),当xi∈[e-1,2]时,都有
f(xi)<2014g(xn+1)成立;
(2)设H(x)=xf(x)+g(x),在H(x)的图象上是否存在不同的两点A(x1,y1),B(x2,y2)(x1>x2>-1),使得H(x1)-H(x2)=H′(
)(x1-x2).
| a |
| x |
(Ⅰ)已知m=0,若存在x0∈[
| 1 |
| e |
(Ⅱ)已知a=m=1,
(1)求最大正整数n,使得对任意n+1个实数xi(i=1,2,…,n+1),当xi∈[e-1,2]时,都有
| n |
| i=1 |
(2)设H(x)=xf(x)+g(x),在H(x)的图象上是否存在不同的两点A(x1,y1),B(x2,y2)(x1>x2>-1),使得H(x1)-H(x2)=H′(
| x1+x2 |
| 2 |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ):分离参数,得到a≤x2-2lnx,构造函数,利用导数求出函数的最大值即可,
(Ⅱ):(1)对于当xi∈[e-1,2]时,都有
f(xi)<2014g(xn+1)成立,转化为[
f(xi)]max<[2014g(xn+1)]min,求出函数最值即可
(2)先求出函数H(x)的导数,再求出H(x1)-H(x2),转化为ln
=2
,利用换元法令
=t,t∈(1,+∞),够造函数u(t)=lnt+
-2,
判断函数有无零点即可得到结论
(Ⅱ):(1)对于当xi∈[e-1,2]时,都有
| n |
| i=1 |
| n |
| i=1 |
(2)先求出函数H(x)的导数,再求出H(x1)-H(x2),转化为ln
| x1+1 |
| x2+1 |
| (x1+1)-(x2+1) |
| (x1+1)+(x2+1) |
| x1+1 |
| x2+1 |
| 4 |
| t+1 |
判断函数有无零点即可得到结论
解答:
解:(Ⅰ)∵xf(x)≥g(x)
∴x2-a≥2lnx,
∴a≤x2-2lnx
设h(x)=x2-2lnx,
则h′(x)=2x-
=
,x>0
令h′(x)=0,解得x=1,
当x∈[
,1]时,h′(x)<0,函数单调递减,
当x∈[1,e]时,h′(x)>0,函数单调递增,
∵h(
)=
+2,h(e)=e2-2
∴h(e)>h(
)
∴h(x)max=e2-2
∴a≤e2-2
(Ⅱ)(1)∵a=m=1,
∴f(x)=x-
,g(x)=2ln(x+1),
∴f(x),g(x)为增函数,
∴[
f(xi)]max=n(2-
)=
n,
[2014g(xn+1)]min=2014×2=4028
∵
f(xi)<2014g(xn+1),
∴[
f(xi)]max<[2014g(xn+1)]min,
∴
n<4028,
∴n<2685+
,
(2)∵H(x)=xf(x)+g(x),
∴H(x)=2ln(x+1)+x2-a
∴H′(x)=
+2x,
∴H′(
)=
+
+(x1+x2),
∵A(x1,y1),B(x2,y2)(x1>x2>-1),
∴
=2×
=
ln
+(x1+x2)
∵H(x1)-H(x2)=H′(
)(x1-x2),
∴
ln
=
,
∴ln
=2
,①
令
=t,t∈(1,+∞),
①式化为lnt=2×
=2(1-
)
令u(t)=lnt+
-2,
∴u′(t)=
-
=
>0恒成立,
∴函数u(t)在(1,+∞)上为增函数,
∴u(t)>u(1)=0,
∴u(t)无零点,
故A,B两点不存在
∴x2-a≥2lnx,
∴a≤x2-2lnx
设h(x)=x2-2lnx,
则h′(x)=2x-
| 2 |
| x |
| 2(x+1)(x-1) |
| x |
令h′(x)=0,解得x=1,
当x∈[
| 1 |
| e |
当x∈[1,e]时,h′(x)>0,函数单调递增,
∵h(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e2 |
∴h(e)>h(
| 1 |
| e |
∴h(x)max=e2-2
∴a≤e2-2
(Ⅱ)(1)∵a=m=1,
∴f(x)=x-
| 1 |
| x |
∴f(x),g(x)为增函数,
∴[
| n |
| i=1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
[2014g(xn+1)]min=2014×2=4028
∵
| n |
| i=1 |
∴[
| n |
| i=1 |
∴
| 3 |
| 2 |
∴n<2685+
| 1 |
| 3 |
(2)∵H(x)=xf(x)+g(x),
∴H(x)=2ln(x+1)+x2-a
∴H′(x)=
| 2 |
| x+1 |
∴H′(
| x1+x2 |
| 2 |
| 4 |
| x1+x2+1 |
| 2 |
| x+1 |
∵A(x1,y1),B(x2,y2)(x1>x2>-1),
∴
| H(x1)-H(x2) |
| x1-x2 |
| [ln(x1)+1-ln(x2+1)]+(x1-x2)(x1+x2] |
| x1-x2 |
| 2 |
| x1-x2 |
| x1+1 |
| x2+1 |
∵H(x1)-H(x2)=H′(
| x1+x2 |
| 2 |
∴
| 1 |
| x1-x2 |
| x1+1 |
| x2+1 |
| 2 |
| x1+x2+2 |
∴ln
| x1+1 |
| x2+1 |
| (x1+1)-(x2+1) |
| (x1+1)+(x2+1) |
令
| x1+1 |
| x2+1 |
①式化为lnt=2×
| t-1 |
| t+1 |
| 2 |
| t+1 |
令u(t)=lnt+
| 4 |
| t+1 |
∴u′(t)=
| 1 |
| t |
| 4 |
| (t+1)2 |
| (t-1)2 |
| t(t+1)2 |
∴函数u(t)在(1,+∞)上为增函数,
∴u(t)>u(1)=0,
∴u(t)无零点,
故A,B两点不存在
点评:本题考查了利用导数求出函数的最值,判断函数的单调性,以及函数的零点存在性,培养了学生的转化思想,增强学生的运算能力,属于难题
练习册系列答案
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复数
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| 1-i |
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| C、第三象限 | D、第四象限 |
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| A、2π | ||
B、
| ||
| C、3π | ||
D、
|