题目内容
5.已知函数f(x)=lnx+ax2+1的图象在点(1,f(1))处切线的斜率为3.(1)求实数a的值;
(2)证明:存在正实数λ,使得|$\frac{1-x}{f(x)-lnx}$|≤λ恒成立.
分析 (1)求导f′(x)=$\frac{1}{x}$+2ax,f′(1)=1+2a=3,从而解得;
(2)f(x)=lnx+x2+1的定义域为(0,+∞),令g(x)=$\frac{1-x}{f(x)-lnx}$=$\frac{1-x}{{x}^{2}+1}$,从而求导确定函数的单调性及最值,从而化恒成立问题为最值问题,从而解得.
解答 解:(1)∵f(x)=lnx+ax2+1,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$+2ax,f′(1)=1+2a=3,
解得,a=1;
(2)证明:f(x)=lnx+x2+1的定义域为(0,+∞),
故令g(x)=$\frac{1-x}{f(x)-lnx}$=$\frac{1-x}{{x}^{2}+1}$,
g′(x)=$\frac{-1({x}^{2}+1)-(1-x)2x}{({x}^{2}+1)^{2}}$=$\frac{(x-1+\sqrt{2})(x-1-\sqrt{2})}{{(x}^{2}+1)^{2}}$,
故当x∈(0,1+$\sqrt{2}$)时,g′(x)<0,
当x∈(1+$\sqrt{2}$,+∞)时,g′(x)>0;
故g(x)在(0,1+$\sqrt{2}$)上单调递减,在(1+$\sqrt{2}$,+∞)上单调递增;
而g(1+$\sqrt{2}$)=-$\frac{1}{2\sqrt{2}+2}$,$\underset{lim}{x→0}$g(x)=$\underset{lim}{x→0}$$\frac{1-x}{{x}^{2}+1}$=1,$\underset{lim}{x→+∞}$g(x)=$\underset{lim}{x→+∞}$$\frac{1-x}{{x}^{2}+1}$=0,
故|$\frac{1-x}{f(x)-lnx}$|≤1恒成立;
故当λ≥1时,|$\frac{1-x}{f(x)-lnx}$|≤λ恒成立.
点评 本题考查了导数的综合应用及恒成立问题,同时考查了转化思想与构造法的应用.
阅读快车系列答案| A. | (-∞,$\frac{1}{3}$) | B. | (-∞,0)∪(0,$\frac{1}{3}$) | C. | ($\frac{1}{3}$,+∞) | D. | (0,$\frac{1}{3}$) |
| A. | 充要条件 | B. | 充分条件但不是必要条件 | ||
| C. | 必要条件但不是充分条件 | D. | 既不是充分条件又不是必要条件 |