设函数f(x)=lnx-ax+1?ax-1.(1)当a=1时,求曲线f(x)在x=1处的切线方程;(2)当a=13时,求函数f(x
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-02-12 20:05
- 提问者网友:凉末
- 2021-02-12 00:57
设函数f(x)=lnx-ax+1?ax-1.(1)当a=1时,求曲线f(x)在x=1处的切线方程;(2)当a=13时,求函数f(x)的单调区间;(3)在(2)的条件下,设函数g(x)=x2-2bx-512,若对于?x1∈[1,2],?x1∈[0,1],使f(x1)≥g(x2)成立,求实数b的取值范围.
最佳答案
- 五星知识达人网友:醉吻情书
- 2021-02-12 02:07
函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=
1
x -a-
1?a
x2
(1)当a=1时,f(x)=lnx-x-1,∴f(1)=-2,
f′(x)=
1
x -1,∴f′(1)=0
∴f(x)在x=1处的切线方程为y=-2.
(2)f′(x)=-
x2?3x+2
3x2 =-
(x?1)(x?2)
3x2 .
∴当0<x<1,或x>2时,f′(x)<0;
当1<x<2时,f′(x)>0.
当a=
1
3 时,函数f(x)的单调增区间为(1,2);单调减区间为(0,1),(2,+∞).
(3)当a=
1
3 时,由(2)可知函数f(x)在(1,2)上为增函数,
∴函数f(x)在[1,2]上的最小值为f(1)=-
2
3
若对于?x1∈[1,2],?x2∈[0,1]使f(x1)≥g(x2)成立
?g(x)在[0,1]上的最小值不大于f(x)在[1,2]上的最小值(*)
又g(x)=x2-2bx-
5
12 =(x-b)2-b2-
5
12 ,x∈[0,1],
①当b<0时,g(x)在[0,1]上为增函数,
[g(x)]min=g(0)=-
5
12 >-
2
3 与(*)矛盾
②当0≤b≤1时,[g(x)]min=g(b)=-b2-
5
12 ,
由-b2-
5
12 ≤?
2
3 及0≤b≤1,得,
1
2 ≤b≤1;
③当b>1时,g(x)在[0,1]上为减函数,
[g(x)]min=g(1)=
7
12 -2b≤?
2
3 及b>1得b>1.
综上,b的取值范围是[
1
2 ,+∞).
f′(x)=
1
x -a-
1?a
x2
(1)当a=1时,f(x)=lnx-x-1,∴f(1)=-2,
f′(x)=
1
x -1,∴f′(1)=0
∴f(x)在x=1处的切线方程为y=-2.
(2)f′(x)=-
x2?3x+2
3x2 =-
(x?1)(x?2)
3x2 .
∴当0<x<1,或x>2时,f′(x)<0;
当1<x<2时,f′(x)>0.
当a=
1
3 时,函数f(x)的单调增区间为(1,2);单调减区间为(0,1),(2,+∞).
(3)当a=
1
3 时,由(2)可知函数f(x)在(1,2)上为增函数,
∴函数f(x)在[1,2]上的最小值为f(1)=-
2
3
若对于?x1∈[1,2],?x2∈[0,1]使f(x1)≥g(x2)成立
?g(x)在[0,1]上的最小值不大于f(x)在[1,2]上的最小值(*)
又g(x)=x2-2bx-
5
12 =(x-b)2-b2-
5
12 ,x∈[0,1],
①当b<0时,g(x)在[0,1]上为增函数,
[g(x)]min=g(0)=-
5
12 >-
2
3 与(*)矛盾
②当0≤b≤1时,[g(x)]min=g(b)=-b2-
5
12 ,
由-b2-
5
12 ≤?
2
3 及0≤b≤1,得,
1
2 ≤b≤1;
③当b>1时,g(x)在[0,1]上为减函数,
[g(x)]min=g(1)=
7
12 -2b≤?
2
3 及b>1得b>1.
综上,b的取值范围是[
1
2 ,+∞).
全部回答
- 1楼网友:慢性怪人
- 2021-02-12 02:59
解答:(ⅰ)解:当a=1时,f(x)=lnx-x-1,f′(x)=
1
x ?1,
∵点(1,-2)在函数图象上,
∴在点(1,-2)的切线斜率为k=f′(1)=0,
∴所求切线方程为y=-2;
(ⅱ)解:∵f(x)=lnx?ax+
1?a
x ?1(a∈r),
∴f′(x)=
1
x ?a?
1?a
x2 =?
ax2?x+1?a
x2 ,x∈(0,+∞),
令h(x)=ax2-x+1-a,x∈(0,+∞),
当a≥
1
2 时,由f′(x)=0,则ax2-x+1-a=0,解得x1=1,x2=
1
a ?1,
①当a=
1
2 时,x1=x2,h(x)≥0恒成立,此时f′(x)≤0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
②当
1
2 <a<1时,0<
1
a ?1<1,
x∈(0,
1
a ?1)时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
x∈(
1
a ?1,1)时,h(x)<0,此时f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
x∈(1,+∞)时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
③当a≥1时,由于
1
a ?1≤0,
x∈(0,1)时,h(x)<0,此时f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
x∈(1,+∞)时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
综上所述:
当a=
1
2 时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当
1
2 <a<1时,函数f(x)在(0,
1
a ?1)上单调递减,在(
1
a ?1,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
当a≥1时,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
(ⅲ)证明:由已知得g(x)=lnx-ax,k=
g(x2)?g(x1)
x2?x1 =
lnx2?lnx1
x2?x1 ?a,
令φ(x)=g′(x)?k=
1
x ?
lnx2?lnx1
x2?x1 ,
则φ(x1)=
1
x1 ?
lnx2?lnx1
x2?x1 =
1
x2?x1 (
x2
x1 ?1?ln
x2
x1 ),
φ(x2)=
1
x2 ?
lnx2?lnx1
x2?x1 =?
1
x2?x1 (
x1
x2 ?1?ln
x1
x2 ),
令f(t)=t-1-lnt,则f′(t)=1?
1
t =
t?1
t (t>0),
当0<t<1时,f′(t)<0,f(t)单调递减;
当t>1时,f′(t)>0,f(t)单调递增.
故当t≠1时,f(t)>f(1)=0,即t-1-lnt>0.
从而
x2
x1 ?1?ln
x2
x1 >0,
x1
x2 ?1?ln
x1
x2 >0,
∴φ(x1)>0,φ(x2)<0.
∵函数φ(x)在区间(x1,x2)上的图象是连续不断的一条曲线,
∴存在x0∈(x1,x2),使φ(x0)=0,
∴g′(x0)=k成立.
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯