题目内容
已知函数g(x)=xlnx-x-
ax3(a∈R),f(x)=g′(x)+(a-1)x
(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;
(Ⅱ)对于函数F(x)定义域内的两个自变量的值x1,x2(x1<x2),若
-F′(
)=0,则我们把有序数对(x1,x2)叫做函数F(x)的“零点对”.试问,函数f(x)是否存在这样的“零点对”?如果存在,请你求出其中一个;如果不存在,请说明理由.
| 1 |
| 6 |
(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;
(Ⅱ)对于函数F(x)定义域内的两个自变量的值x1,x2(x1<x2),若
| F(x1)-F(x2) |
| x1-x2 |
| 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:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)易求f′(x),在定义域内解不等式f′(x)>0即可;
(Ⅱ)只需看
-f′(
)=0是否成立,化简后整理得ln
=
=
,设
=t(t>1),上式化为lnt+
=2,令h(t)=lnt+
-2,利用导数可判断h(t)>0,由此可得结论;
(Ⅱ)只需看
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| x2 |
| x1 |
| 2(x2-x1) |
| x2+x1 |
2(
| ||
|
| x2 |
| x1 |
| 4 |
| t+1 |
| 4 |
| t+1 |
解答:
解:(Ⅰ)由已知得,f(x)=lnx-
ax2+(a-1)x=lnx-x2+x,
∴f′(x)=
-2x+1=
=-
,
令f′(x)>0,解得-
<x<1,函数的定义域为(0,+∞),
∴函数f(x)的单调递增区间是(0,1).
(Ⅱ)∵f(x)=lnx-
ax2+(a-1)x,∴f′(x)=
-ax+(a-1),
∴f′(
)=
-a(
)+(a-1),
令M=
-f′(
)
=
-[
-a(
)+(a-1)]
=
-
,
由M=0,得
=
,即ln
=
=
,
设
=t(t>1),上式化为:lnt=
=2-
,即lnt+
=2,
令h(t)=lnt+
-2,h′(t)=
-
=
,
∵t>1,显然h′(t)>0,
∴h(t)在(1,+∞)上递增,
∵h(1)=0,显然h(t)>0恒成立,
∴在(1,+∞)内部存在t,使得h(t)=0成立,即不存在这样的x1,x2,使M=0,
∴函数f(x)不存在这样的“零点对”.
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)=
| 1 |
| x |
| 1-2x2+x |
| x |
| (x-1)(2x+1) |
| x |
令f′(x)>0,解得-
| 1 |
| 2 |
∴函数f(x)的单调递增区间是(0,1).
(Ⅱ)∵f(x)=lnx-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
∴f′(
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 | ||
|
| x1+x2 |
| 2 |
令M=
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
[lnx1-
| ||||
| x1-x2 |
| 1 | ||
|
| x1+x2 |
| 2 |
=
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
由M=0,得
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| x2 |
| x1 |
| 2(x2-x1) |
| x2+x1 |
2(
| ||
|
设
| x2 |
| x1 |
| 2(t-1) |
| t+1 |
| 4 |
| t+1 |
| 4 |
| t+1 |
令h(t)=lnt+
| 4 |
| t+1 |
| 1 |
| t |
| 4 |
| (t+1)2 |
| (t-1)2 |
| t(t+1)2 |
∵t>1,显然h′(t)>0,
∴h(t)在(1,+∞)上递增,
∵h(1)=0,显然h(t)>0恒成立,
∴在(1,+∞)内部存在t,使得h(t)=0成立,即不存在这样的x1,x2,使M=0,
∴函数f(x)不存在这样的“零点对”.
点评:该题考查利用导数研究函数的单调性、最值,考查学生对问题的理解分析能力,该题运算量较大,综合性较强,有一定难度.
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