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出定义在（0，+∞）上的三个函数：f（x）=lnx，g（x）=x²-af（x）， $数学公式$ ，已知g（x）在x=1处取极值．
（Ⅰ）确定函数h（x）的单调性；
（Ⅱ）求证：当1＜x＜e²时，恒有 $数学公式$ 成立；
（Ⅲ）把函数h（x）的图象向上平移6个单位得到函数h₁（x）的图象，试确定函数y=g（x）-h₁（x）的零点个数，并说明理由．

解：（Ⅰ）由题设，g（x）=x²-alnx，
则 $\text{[math]}$ ．（1分）
由已知，g'（1）=0，
即2-a=0?a=2．（2分）
于是 $\text{[math]}$ ，
则 $\text{[math]}$ ．（3分）
由 $\text{[math]}$ ，
所以h（x）在（1，+∞）上是增函数，在（0，1）上是减函数．（4分）
证明：（Ⅱ）当1＜x＜e²时，0＜lnx＜2，
即0＜f（x）＜2．（5分）
欲证 $\text{[math]}$ ，
只需证x[2-f（x）]＜2+f（x），
即证 $\text{[math]}$ ．（6分）
设 $\text{[math]}$ ，
则 $\text{[math]}$ ．
当1＜x＜e²时，φ'（x）＞0，
所以φ（x）在区间（1，e²）上为增函数．（7分）
从而当1＜x＜e²时，φ（x）＞φ（1）=0，
即 $\text{[math]}$ ，
故 $\text{[math]}$ ．（8分）
解：（Ⅲ）由题设， $\text{[math]}$ ．
令g（x）-h₁（x）=0，
则 $\text{[math]}$ ，
即 $\text{[math]}$ ．（9分）
设 $\text{[math]}$ ，
h₃（x）=-x²+x+6（x＞0），
则 $\text{[math]}$ ，
由 $\text{[math]}$ ，得x＞4．
所以h₂（x）在（4，+∞）上是增函数，
在（0，4）上是减函数．（10分）
又h₃（x）在（0， $\text{[math]}$ ）上是增函数，
在（ $\text{[math]}$ ，+∞）上是减函数．
因为当x→0时，h₂（x）→+∞，h₃（x）→6．
又h₂（1）=2，h₃（1）=6，h₂（4）=4-2ln4＞0，h₃（4）=-6，
则函数h₂（x）与h₃（x）的大致图象如下：（12分）

由图可知，当x＞0时，两个函数图象有2个交点，
故函数y=g（x）-h₁（x）有2个零点．（13分）
分析：（Ⅰ）由题设，g（x）=x²-alnx，则 $\text{[math]}$ ．由已知，g'（1）=0，a=2．于是 $\text{[math]}$ ，则 $\text{[math]}$ ．由此能确定确定函数h（x）的单调性．
（Ⅱ）当1＜x＜e²时，0＜lnx＜2，即0＜f（x）＜2．欲证 $\text{[math]}$ ，只需证x[2-f（x）]＜2+f（x），即证 $\text{[math]}$ ．由此能够证明当1＜x＜e²时，恒有 $\text{[math]}$ 成立．
（Ⅲ）由题设， $\text{[math]}$ ．令g（x）-h₁（x）=0，则 $\text{[math]}$ ．设 $\text{[math]}$ ，h₃（x）=-x²+x+6（x＞0），则 $\text{[math]}$ ，由 $\text{[math]}$ ，得x＞4．
所以h₂（x）在（4，+∞）上是增函数，在（0，4）上是减函数．由此入手能够确定函数y=g（x）-h₁（x）的零点个数．
点评：本题考函数的恒成立的应用，对数学思维的要求比较高，要求学生理解“存在”、“恒成立”，以及运用一般与特殊的关系进行否定，本题有一定的探索性．综合性强，难度大，易出错．解题时要认真审题，注意导数的合理运用．

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