10.已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=$\frac{1}{2}$x2-kx;
(1)設(shè)k=m+$\frac{1}{m}$(m>0),若函數(shù)h(x)=f(x)+g(x)在區(qū)間(0,2)內(nèi)有且僅有一個(gè)極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(2)設(shè)M(x)=f(x)-g(x),若函數(shù)M(x)存在兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2(x1>x2),且滿足2x0=x1+x2,問(wèn):函數(shù)M(x)在(x0,M(x0))處的切線能否平行于直線y=1,若能,求出該切線方程,若不能,請(qǐng)說(shuō)明理由.

分析 (1)求得h(x)及h′(x),由題意可知k≥$\frac{5}{2}$,及k=m+$\frac{1}{m}$求得m的取值范圍;
(2)求得M(x)及M′(x),采用反證法,假設(shè),函數(shù)M(x)在(x0,M(x0))處的切線平行于直線y=1,根據(jù)題意列出方程,求得k的解析式,構(gòu)造輔助函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)求得函數(shù)的單調(diào)性及最值,判斷與已知是否相符,即可驗(yàn)證是否存在函數(shù)M(x)在(x0,M(x0))處的切線平行于直線y=1,

解答 解:因?yàn)閔(x)=lnx+$\frac{1}{2}$x2-kx;
h′(x)=$\frac{1}{x}$+x-k,
由題意可得:k≥$\frac{5}{2}$,
m+$\frac{1}{m}$=k≥$\frac{5}{2}$,
可得0<m≤$\frac{1}{2}$或m≥2,
綜上,m的取值范圍為{m丨0<m≤$\frac{1}{2}$或m≥2},
假設(shè),函數(shù)M(x)在(x0,M(x0))處的切線平行于直線y=1,
M(x)=f(x)-g(x)=lnx-$\frac{1}{2}$x2+kx,M′(x)=f(x)-g(x)=$\frac{1}{x}$-x+k,
$\left\{\begin{array}{l}{ln{x}_{1}+\frac{1}{2}{x}_{1}^{2}-k{x}_{1}=0}\\{ln{x}_{2}+\frac{1}{2}{x}_{2}^{2}-k{x}_{2}=1}\\{{x}_{1}+{x}_{2}=2{x}_{0}}\\{\frac{1}{{x}_{0}}-{x}_{0}+k=0}\end{array}\right.$,
由ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$(x1+x2)(x1-x2)=-k(x1-x2),
∴-k=$\frac{ln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$-x0,結(jié)合$\frac{1}{{x}_{0}}-{x}_{0}+k=0$,
可得:ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{2({x}_{1}-{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$=$\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$,
令u=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$∈(0,1),
∴l(xiāng)nu-$\frac{2(u-1)}{u+1}$=0,u∈(0,1),
設(shè)y=lnu-$\frac{2(u-1)}{u+1}$,u∈(0,1),
y′=$\frac{1}{u}$+$\frac{2(u+1)-2(u-1)}{(u+1)^{2}}$=$\frac{(u+1)^{2}-4u}{u(u+1)^{2}}$=$\frac{(u-1)^{2}}{u(u+1)^{2}}$>0,
所以函數(shù)y=lnu-$\frac{2(u-1)}{u+1}$,在(0,1)上單調(diào)遞增,
因此,y<0,即lnu-$\frac{2(u-1)}{u+1}$<0,也就是ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<$\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$,此時(shí)與ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$矛盾,
所以
數(shù)M(x)在(x0,M(x0))處的切線不能平行于直線y=1,

點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的綜合運(yùn)用,反正法,根據(jù)已知函數(shù)關(guān)系式,構(gòu)造輔助函數(shù)并根據(jù)導(dǎo)數(shù)求求單調(diào)區(qū)間及最值,考查分析問(wèn)題及解決問(wèn)題得能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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14.在△ABC中,設(shè)角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且∠C=60°,c=$\sqrt{3}$,則$\frac{{a+2\sqrt{3}cosA}}{sinB}$=4.

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1.設(shè)P為橢圓$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)上的任意一點(diǎn),F(xiàn)1為橢圓的一個(gè)焦點(diǎn),則|PF1|的取值范圍為[a-$\sqrt{{a}^{2}-^{2}}$,a+$\sqrt{{a}^{2}-^{2}}$].

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18.如圖,已知矩形ABCD所在平面垂直于直角梯形ABPE所在平面于直線AB,且AB=BP=2,AD=AE=1,AE⊥AB,且AE∥BP.
(Ⅰ)設(shè)點(diǎn)M為棱PD中點(diǎn),求證:EM∥平面ABCD;
(Ⅱ)線段PD上是否存在一點(diǎn)N,使得直線BN與平面PCD所成角的正弦值等于$\frac{2}{5}$?若存在,試確定點(diǎn)N的位置;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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5.已知定義在R上的函數(shù)y=f(x)是偶函數(shù),當(dāng)x≥0時(shí),$f(x)=\left\{{\begin{array}{l}{2sin\frac{π}{2}x,0≤x≤1}\\{{{(\frac{1}{2})}^x}+\frac{3}{2},x>1}\end{array}}\right.$,若關(guān)于x的方程[f(x)]2+af(x)+b=0(a,b∈R),有且僅有6個(gè)不同實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( 。
A.$(-4,-\frac{3}{2})$B.$(-4,-\frac{7}{2})$C.$(-\frac{7}{2},-\frac{3}{2})$D.$(-4,-\frac{7}{2})∪(-\frac{7}{2},-\frac{3}{2})$

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15.如圖,已知PA切⊙O于點(diǎn)A,D為PA的中點(diǎn),過(guò)點(diǎn)D引割線交⊙O于B、C兩點(diǎn).PD=2,PB=3,$DB=\frac{3}{2}$,則PC=4.

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2.已知函數(shù)f(x)=x-lnx+k,在區(qū)間[$\frac{1}{e}$,e]上任取三個(gè)數(shù)a,b,c,均存在以f(a),f(b),f(c)為邊長(zhǎng)的三角形,則k的取值范圍是( 。
A.(-1,+∞)B.(-∞,-1)C.(-∞,e-3)D.(e-3,+∞)

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19.如圖,四棱錐P-ABCD的底面是菱形,PA⊥平面ABCD,AC=BC,E,F(xiàn)分別是BC,PC的中點(diǎn).
(1)證明:平面AEF⊥平面PAD;
(2)若H為PD上的動(dòng)點(diǎn),EH與平面PAD所成最大角的正切值為$\frac{\sqrt{6}}{2}$,求二面角F-AE-B的余弦值.

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20.已知三棱錐A-BCD中,△ACD為等邊三角形,且平面ACD⊥平面BCD,BD⊥CD,BD=CD=2,則三棱錐A-BCD外接球的表面積為( 。
A.B.$\frac{20}{3}$πC.D.$\frac{28}{3}$π

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同步練習(xí)冊(cè)答案