题目内容
已知函数f(x)=lnx,g(x)=ax(a∈R)
(1)若函数y=f(x)和y=g(x)的图象无公共点,试求实数a的取值范围;
(2)若存在两个实数x1,x2且x1≠x2,满足f(x1)=g(x1),f(x2)=g(x2),求证x1x2>e2.
(1)若函数y=f(x)和y=g(x)的图象无公共点,试求实数a的取值范围;
(2)若存在两个实数x1,x2且x1≠x2,满足f(x1)=g(x1),f(x2)=g(x2),求证x1x2>e2.
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:计算题,证明题,函数的性质及应用,导数的综合应用
分析:(1)由条件可知方程f(x)=g(x)无实数解,即lnx=ax无实数解,令h(x)=
,应用导数求出h(x)的最值,即可得到a的取值范围;
(2)由条件得lnx1-lnx2=a(x1-x2),lnx1+lnx2=a(x1+x2),故推出x1•x2>e2等价于ln
>
再令令
=t,x1•x2>e2等价于lnt>
,构造g(t)=lnt-
,应用导数,判断单调性,得到g(t)在(1,+∞)上递增,从而得证.
| lnx |
| x |
(2)由条件得lnx1-lnx2=a(x1-x2),lnx1+lnx2=a(x1+x2),故推出x1•x2>e2等价于ln
| x1 |
| x2 |
2(
| ||
|
再令令
| x1 |
| x2 |
| 2(t-1) |
| t+1 |
| 2(t-1) |
| t+1 |
解答:
(1)解:∵函数y=f(x)和y=g(x)的图象无公共点,
∴方程f(x)=g(x)无实数解,即lnx=ax无实数解,
则a=
,令h(x)=
,h′(x)=
,
当x>e,h′(x)<0;当0<x<e,h′(x)>0.
故x=e,h(x)取极大值,也为最大值
.
∴实数a的取值范围是:(
,+∞).
(2)证明:令x1>x2>0,
∵f(x1)=g(x1),f(x2)=g(x2),
∴lnx1-ax1=0,lnx2-ax2=0,
∴lnx1-lnx2=a(x1-x2),lnx1+lnx2=a(x1+x2),
∴x1•x2>e2等价于lnx1+lnx2>2?a(x1+x2)>2?a>
,
即
>
?ln
>
,
令
=t,则t>1,x1•x2>e2等价于lnt>
,
令g(t)=lnt-
,g′(t)=
>0,
∴g(t)在(1,+∞)上递增,
即有g(t)>g(1)=0,即lnt>
成立.
故x1•x2>e2.
∴方程f(x)=g(x)无实数解,即lnx=ax无实数解,
则a=
| lnx |
| x |
| lnx |
| x |
| 1-lnx |
| x2 |
当x>e,h′(x)<0;当0<x<e,h′(x)>0.
故x=e,h(x)取极大值,也为最大值
| 1 |
| e |
∴实数a的取值范围是:(
| 1 |
| e |
(2)证明:令x1>x2>0,
∵f(x1)=g(x1),f(x2)=g(x2),
∴lnx1-ax1=0,lnx2-ax2=0,
∴lnx1-lnx2=a(x1-x2),lnx1+lnx2=a(x1+x2),
∴x1•x2>e2等价于lnx1+lnx2>2?a(x1+x2)>2?a>
| 2 |
| x1+x2 |
即
| lnx1-lnx2 |
| x1-x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| x1 |
| x2 |
2(
| ||
|
令
| x1 |
| x2 |
| 2(t-1) |
| t+1 |
令g(t)=lnt-
| 2(t-1) |
| t+1 |
| (t-1)2 |
| t(t+1)2 |
∴g(t)在(1,+∞)上递增,
即有g(t)>g(1)=0,即lnt>
| 2(t-1) |
| t+1 |
故x1•x2>e2.
点评:本题主要考查了导数在函数单调性和函数极值、最值中的应用,以及构造函数应用导数证明不等式,属中档题.
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