考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的概念及应用
分析:(1)对f(x)求导,分成k≤2和k>2两种情况分别讨论其单调性;
(2)由(1)知,只有k>2时才存在极值.通过判断f(x)的极大值
f(x1)=lnx1+x1(-k)<0,从而判断f(x)的极小值f(x
2)<f(x
1)<0,也就是零点存在区间不会在(0,x
2)上,再通过计算
f(2k)=ln(2k)+-2k2=ln(2k)>0,由零点的存在性定理,从而确定唯一零点x
0的存在区间(x
2,2k),进一步地,通过计算
f(k)=lnk+-k2=lnk->0,最终确定
k<x0<2k,1<<2,从而得出结论.
解答:
解:(1)
f′(x)=+x-k=(x>0) ①当k≤2时,
f′(x)=+x-k≥2-k=2-k≥0,则函数f(x)为增函数.
②当k>2时,
f′(x)=,
其中
0<x1=<x2=x,f′(x),f(x)的取值变化情况如下表:
| x |
(0,x1) |
x1 |
(x1,x2) |
x2 |
(x2,+∞) |
| f′(x) |
+ |
0 |
- |
0 |
+ |
| f(x) |
单调递增 |
极大值 |
单调递减 |
极小值 |
单调递增 |
综合①②知当k≤2时,f(x)的增区间为(0,+∞),无减区间;
当k>2时,f(x)的增区间为
(0,)与
(,+∞),
减区间为
(,).
(2)由(1)知当k≤2时,f(x)无极值,
当k>2时,
0<x1==<1知
f(x)的极大值
f(x1)=lnx1+x1(-k)<0,f(x)的极小值f(x
2)<f(x
1)<0,
故f(x)在(0,x
2)上无零点.
f(2k)=ln(2k)+-2k2=ln(2k)>0,又
1<x2=<k,
故函数f(x)有唯一零点x
0,且x
0∈(x
2,2k).
又
f(k)=lnk+-k2=lnk-,记g(k)=
lnk- (k>2),
g′(x)=-k=<0,则g(k)
<g(2)=ln2-=ln2-2<0,
从而f(k)<0,
k<x0<2k,1<<2,
故k的取值范围是(2,+∞)且不超过
的最大整数m=1.
点评:本题的难点在于求唯一零点x
0的存在区间,通过函数性质和零点的存在性定理的分析,不断缩小零点所在区间,直至可以确定“不超过
的最大整数m”为止.对于学生而言,需要自主的寻找零点可能存在的区间,所以,学生往往不容易把握这样的题目.