分析 (Ⅰ)求出函數(shù)f(x)的導函數(shù),得到函數(shù)在x=1處的切線方程,結(jié)合已知切線方程求得a值,進一步求得函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)假設(shè)函數(shù)f(x)存在“中值相依切線”.設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)是曲線y=f(x)上的不同兩點,且0<x1<x2,則y1=x1lnx1,y2=x2lnx2.求出kAB及f′(x1+x22).由題意列等式可得1+lnx1+x22=x2lnx2−x1lnx1x2−x1=x2lnx2−x2lnx1+x2lnx1−x1lnx1x2−x1,整理得:1−ln2+ln(1+x2x1)=x2x1•lnx2x1x2x1−1,令x2x1=t(t>1)換元,則tlntt−1−ln(t+1)=1−ln2.令g(t)=tlntt−1−ln(t+1)(t>1),利用導數(shù)求得g(t)的最小值小于1-ln2,說明計算錯誤,函數(shù)f(x)不存在“中值相依切線”.
解答 解:(Ⅰ)由f(x)=(x+a)lnx,得f′(x)=lnx+x+ax.
∴f′(1)=1+a,又f(1)=0,
∴函數(shù)f(x)=(x+a)lnx在x=1處的切線方程為y=(1+a)(x-1)=(1+a)x-1-a.
∴1+a=1,得a=0.
則f(x)=xlnx,f′(x)=lnx+1.
由f′(x)=lnx+1=0,得x=1e.
∴當x∈(0,1e)時,f′(x)<0,當x∈(1e,+∞)時,f′(x)>0.
∴f(x)在(0,1e)上單調(diào)遞減,在(1e,+∞)上單調(diào)遞增;
(Ⅱ)假設(shè)函數(shù)f(x)存在“中值相依切線”.
設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)是曲線y=f(x)上的不同兩點,且0<x1<x2,
則y1=x1lnx1,y2=x2lnx2.
kAB=y2−y1x2−x1=x2lnx2−x1lnx1x2−x1.
由f(x)=xlnx的導數(shù)為f′(x)=1+lnx,
可得1+lnx1+x22=x2lnx2−x1lnx1x2−x1=x2lnx2−x2lnx1+x2lnx1−x1lnx1x2−x1,
整理得:1−ln2+ln(1+x2x1)=x2x1•lnx2x1x2x1−1,
令x2x1=t(t>1),則tlntt−1−ln(t+1)=1−ln2.
令g(t)=tlntt−1−ln(t+1)(t>1),
則g′(t)=t−lnt−1(t−1)2−1t+1=2t−2−tlnt−lnt(t+1)(t−1)2,
令h(t)=2t-2-tlnt-lnt,h′(t)=2-lnt-1-1t=1-lnt-1t,
再令r(t)=1-lnt-1t,
則r′(t)=−1t+1t2<0,∴r(t)單調(diào)遞減,
由r(1)=0,∴h′(t)<0,得h(t)單調(diào)遞減,
又h(1)=0,∴h(t)<0,即g′(t)<0在(1,+∞)上恒成立.
可得g(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,則g(t)<g(1)=-ln2.
∴tlntt−1−ln(t+1)=1−ln2不成立,
故假設(shè)錯誤,函數(shù)f(x)不存在“中值相依切線”.
點評 本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,訓練了利用導數(shù)求函數(shù)的最值,體現(xiàn)了數(shù)學轉(zhuǎn)化思想方法,涉及多次求導判斷函數(shù)符號,難度較大.
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A. | {x|-2≤x<-1或x≥1} | B. | {x|x≤-2或-1≤x<1} | C. | {x|x≤-2或-1<x≤1} | D. | {x|x≤-2} |
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A. | {4} | B. | {3,4} | C. | {0,1,2} | D. | {0,1,2,3,4} |
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