考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)研究曲線上某點(diǎn)切線方程
專(zhuān)題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)直接對(duì)f(x)求導(dǎo),討論a≤0和a>0時(shí),f′(x)的正負(fù)即可確定函數(shù)f(x)單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)(ⅰ)結(jié)合(Ⅰ)和f(x)的最小值為0,得到[f(x)]
min=f(a)=1-a+lna=0.再由導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)h(x)=1-x+lnx(x>0)的最值,進(jìn)而求得實(shí)數(shù)a的值;
(ⅱ)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義與兩點(diǎn)連線的斜率公式,得k
AB=g′(t),
令
λ=>1,于是lnt-lnx
1=
,得出當(dāng)λ>1時(shí),
lnλ>1-,于是lnt-lnx
1>0,即t>x
1成立,
類(lèi)似的方法可證出當(dāng)λ>1時(shí),lnλ<λ-1,即-lnλ+λ-1>0,于是lnx
2-lnt>0,即x
2>t成立.由此即可得到x
1<x
0<x
2成立.
解答:
解:(Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),且
f′(x)=-=.
當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在區(qū)間(0,+∞)單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)>0,解得x>a;由f′(x)<0,解得0<x<a.
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,a).
綜上述:a≤0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,+∞);
a>0時(shí),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,a),單調(diào)遞增區(qū)間是(a,+∞).
(Ⅱ)(。┯桑á瘢┲,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)無(wú)最小值,不合題意;
當(dāng)a>0時(shí),[f(x)]
min=f(a)=1-a+lna=0.
令h(x)=1-x+lnx(x>0),則
h′(x)=-1+=,
由h′(x)>0,解得0<x<1;由h′(x)<0,解得x>1.
所以h(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞).
故[h(x)]
max=h(1)=0,即當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí),h(x)=0.
因此,a=1.
(ⅱ)因?yàn)間(x)=xf(x)=xlnx-x+1(x>0),所以g′(x)=lnx
直線AB的斜率
kAB==-1,g′(t)=lnt.
依題意,可得k
AB=g′(t),即
-1=lnt.
令
λ=>1,
于是
lnt-lnx1=-1-lnx1=-1=
-1=
.
由(ⅰ)知,當(dāng)λ>1時(shí),
lnλ>1-,于是lnt-lnx
1>0,即t>x
1成立.
lnx2-lnt=lnx2-(-1)=+1=
+1=
=
.
由(ⅰ)知,當(dāng)λ>1時(shí),lnλ<λ-1,即-lnλ+λ-1>0,于是lnx
2-lnt>0,
即x
2>t成立.
綜上,x
1<t<x
2成立.
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查函數(shù)的單調(diào)性、函數(shù)的最值、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用等基礎(chǔ)知識(shí),考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力、創(chuàng)新意識(shí)等,考查函數(shù)與方程思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、分類(lèi)與整合思想、數(shù)形結(jié)合思想等.