(2013•徐州模擬)已知函數(shù)f(x)=
a
x
+lnx
,g(x)=
1
2
bx2-2x+2
,a,b∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)記函數(shù)h(x)=f(x)+g(x),當a=0時,h(x)在(0,1)上有且只有一個極值點,求實數(shù)b的取值范圍;
(3)記函數(shù)F(x)=|f(x)|,證明:存在一條過原點的直線l與y=F(x)的圖象有兩個切點.
分析:(1)根據(jù)導數(shù)運算公式,得f'(x)=
x-a
x2
,然后根據(jù)實數(shù)a的正負進行討論,即可得到當a≤0時和當a>0時兩種情況下函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)當a=0時h(x)在(0,1)上有且只有一個極值點,即h'(x)=0在(0,1)上有且只有一個根且不為重根.因此求出h'(x)的表達式,再分b=0、b>0和b<0三種情況加以討論,即可算出實數(shù)b的取值范圍;
(3)首先根據(jù)(1)的結論,討論可得只有0<a<
1
e
時直線l與y=F(x)的圖象有兩個切點.設切點的橫坐標分別為s、t且s<t,可得l與y=F(x)的圖象有兩個切點分別為直線l與曲線y1=-
a
x
-lnx
在x∈(s,t)的切點和曲線y2=
a
x
+lnx
在x∈(t,+∞)的切點.由此結合直線的斜率公式和導數(shù)的幾何意義列出關于a、x1、y1、x2、y2的關系式,化簡整理可得
2(x12-x22)
x12+x22
=ln
x1
x2
,再令
x1
x2
=k(0<k<1),轉(zhuǎn)化為(k2+1)lnk=2k2-2.令G(k)=(k2+1)lnk-2k2+2,(0<k<1),由根的存在性定理證出:存在k0∈(0,1),使得G(k0)=0.由此即可得到原命題成立.
解答:解:(1)因為f'(x)=-
a
x2
+
1
x
=
x-a
x2
,
①若a≤0,則f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),…(2分)
②若a>0,令f'(x)=0,得x=a,
當0<x<a時,f'(x)<0;當x>a時,f'(x)>0.
所以(0,a)為單調(diào)減區(qū)間,(a,+∞)為單調(diào)增區(qū)間.
綜上可得,當a≤0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
當a>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,a),單調(diào)增區(qū)間為(a,+∞). …(4分)
(2)a=0時,h(x)=f(x)+g(x)=
1
2
bx2-2x+2+lnx

∴h'(x)=bx-2+
1
x
=
bx2-2x+1
x
,…(5分)
h(x)在(0,1)上有且只有一個極值點,即h'(x)=0在(0,1)上有且只有一個根且不為重根,
由h'(x)=0得bx2-2x+1=0,…(6分)
( i)b=0,x=
1
2
,滿足題意;…(7分)
( ii)b>0時,b•12-2•1+1<0,即0<b<1;…(8分)
( iii)b<0時,b•12-2•1+1<0,得b<1,故b<0;
綜上所述,得:h(x)在(0,1)上有且只有一個極值點時,b<1. …(9分)
(3)證明:由(1)可知:
( i)若a≤0,則f'(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上為單調(diào)增函數(shù),
所以直線l與y=F(x)的圖象不可能有兩個切點,不合題意.…(10分)
(ⅱ)若a>0,f(x)在x=a處取得極值f(a)=1+lna.
若1+lna≥0,a≥
1
e
時,由圖象知不可能有兩個切點.…(11分)
故0<a<
1
e
,設f(x)圖象與x軸的兩個切點的橫坐標為s,t(不妨設s<t),
則直線l與y=F(x)的圖象有兩個切點即為直線l與y1=-
a
x
-lnx,x∈(s,t)

y2=
a
x
+lnx,x∈(t,+∞)
的切點.
y1'=
a
x2
-
1
x
=
a-x
x2
,y2'=-
a
x2
+
1
x
=
x-a
x2
,
設切點分別為A(x1,y1),B(x2,y2),則0<x1<x2,且
a-x1
x12
=
y1
x1
=-
a
x12
-
lnx1
x1
,
a-x2
x22
=
y2
x2
=
a
x22
+
lnx2
x2
,
a-x1
x12
=
x2-a
x22
,
2a
x1
=1-lnx1…①;
2a
x2
=1-lnx2…②;a=
x1x2(x1 +x2 )
x12+x22
,③
①-②得:
2a
x1
-
2a
x2
=-lnx1+lnx2=-ln
x1
x2
,
由③中的a代入上式可得:(
2
x1
-
2
x2
)•
x1x2(x1 +x2 )
x12+x22
=-ln
x1
x2
,
2(x12-x22)
x12+x22
=ln
x1
x2
,…(14分)
x1
x2
=k(0<k<1),則(k2+1)lnk=2k2-2,令G(k)=(k2+1)lnk-2k2+2,(0<k<1),
因為G(
1
e
)
=1-
3
e2
>0,G(
1
e2
)
=-
4
e4
<0,
故存在k0∈(0,1),使得G(k0)=0,
即存在一條過原點的直線l與y=F(x)的圖象有兩個切點.…(16分)
點評:本題給出含有分式和對數(shù)的基本初等函數(shù),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間、討論函數(shù)f(x)+g(x)的極值點并證明了函數(shù)|f(x)|圖象與過原點的直線相切的問題.著重考查了基本初等函數(shù)的性質(zhì)、利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、直線的斜率公式和用導數(shù)求函數(shù)圖象的切線等知識,屬于難題.
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-
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