(2012•佛山一模)設a∈R,函數(shù)f(x)=lnx-ax.
(1)若a=2,求曲線y=f(x)在P(1,-2)處的切線方程;
(2)若f(x)無零點,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)若f(x)有兩個相異零點x1,x2,求證:x1•x2>e2
分析:(1)先確定函數(shù)f(x)的定義域,然后對函數(shù)f(x)求導,根據(jù)導函數(shù)求出f′(1)=-1,得到切線方程.
(2)當a≤0時,函數(shù)有零點;當a>0時,極大值小于0,函數(shù)沒有零點,由此可求實數(shù)a的取值范圍.
(3)由于f(x)有兩個相異零點x1,x2,可知f(x1)=0,f(x2)=0,再原不等式x1•x2>e2進一步整理得到ln
x1
x2
2(x1-x2)
x1+x2
,只要能證出上述不等式恒成立即可.
解答:解:在區(qū)間(0,+∞)上,f(x)=
1
x
-a=
1-ax
x
.…(1分)
(1)當a=2時,f(1)=1-2=-1,則切線方程為y-(-2)=-(x-1),即x+y+1=0 …(3分)
(2)①若a<0,則f(x)>0,f(x)是區(qū)間(0,+∞)上的增函數(shù),
∵f(1)=-a>0,f(ea)=a-aea=a(1-ea)<0,
∴f(1)•f(ea)<0,函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)有唯一零點.…(6分)
②若a=0,f(x)=lnx有唯一零點x=1.…(7分)
③若a>0,令f(x)=0得:x=
1
a

在區(qū)間(0,
1
a
)上,f(x)>0,函數(shù)f(x)是增函數(shù);
在區(qū)間(
1
a
,+∞)上,f(x)<0,函數(shù)f(x)是減函數(shù);
故在區(qū)間(0,+∞)上,f(x)的極大值為f(
1
a
)=ln
1
a
-1=-lna-1

由于f(x)無零點,須使f(
1
a
)=-lna-1<0
,解得:a>
1
e

故所求實數(shù)a的取值范圍是(
1
e
,+∞).…(9分)
(3)設x1>x2>0,∵f(x1)=0,f(x2)=0,∴l(xiāng)nx1-ax1=0,lnx2-ax2=0,
∴l(xiāng)nx1-lnx2=a(x1-x2),lnx1+lnx2=a(x1+x2
原不等式x1•x2>e2等價于lnx1+lnx2>2?a(x1+x2)>2?
lnx1-lnx2
x1-x2
2
x1+x2
?ln
x1
x2
2(x1-x2)
x1+x2


x1
x2
=t
,則t>1,于是ln
x1
x2
2(x1-x2)
x1+x2
?lnt>
2(t-1)
t+1
.…(12分)
設函數(shù)g(t)=lnt-
2(t-1)
t+1
,(t>1)

求導得:g(t)=
1
t
-
4
(t+1)2
=
(t-1)2
t(t+1)2
>0

故函數(shù)g(t)是(1,+∞)上的增函數(shù),∴g(t)>g(1)=0
即不等式lnt>
2(t-1)
t+1
成立,故所證不等式x1•x2>e2成立.…(14分)
點評:本題主要考查了導數(shù)在函數(shù)單調(diào)性和函數(shù)極值中的應用,連續(xù)函數(shù)的零點存在性定理及其應用,分類討論的思想方法,屬中檔題
練習冊系列答案
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R
2
n
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x
的交點為N(
1
n
yn
),直線MN與x軸的交點為A(an,0).
(1)用n表示Rn和an
(2)求證:an>an+1>2;
(3)設Sn=a1+a2+a3+…+an,Tn=1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
,求證:
7
5
Sn-2n
Tn
3
2

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合唱社 粵曲社 書法社
高一 45 30 a
高二 15 10 20
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150
150

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3
sinx+sin(x+
π
2
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