考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)研究曲線上某點切線方程
專題:綜合題,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)當a=
且x>-1時,f(x)=ln(x+1)-
x
2,求導(dǎo),在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0可得;
(Ⅱ)當a=0時,不等式f(x)≤|x+1|-1即ln|x+1|-|x+1|+1≤0,令t=|x+1|,則t>0,此時不等式ln|x+1|-|x+1|+1≤0等價于不等式lnt-t+1≤0(t>0),令φ(t)=lnt-t+1,利用導(dǎo)數(shù)可證明φ(t)≤0;
(Ⅲ)由導(dǎo)數(shù)的幾何意義可求得直線l的方程為y=x.令g(x)=ln|x+1|-ax
2-x,則命題“函數(shù)y=f(x)的圖象上存在點在直線l的上方”可等價轉(zhuǎn)化為“存在x∈(-∞,-1)∪(-1,+∞),使得g(x)>0.”分①當a>0時,②a≤0兩種情況討論,a>0時可化為極大值大于0;a≤0時,由存在x=-e-1使得g(-e-1)=e+2-a(e+1)
2>0恒成立.
解答:
解:(Ⅰ)當a=
且x>-1時,f(x)=ln(x+1)-
x
2,
f′(x)=
-x==-
,
令f′(x)>0,∵x>-1,∴(2x+3)(2x-1)<0,解得-1<x<
,
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-1,
);
(Ⅱ)當a=0時,f(x)=ln|x+1|,不等式f(x)≤|x+1|-1即ln|x+1|-|x+1|+1≤0,
令t=|x+1|,則t>0,
此時不等式ln|x+1|-|x+1|+1≤0等價于不等式lnt-t+1≤0(t>0),
令φ(t)=lnt-t+1,則φ′(t)=
-1=
.
令φ′(t)=0,得t=1,
當t∈(0,1)時φ′(t)>0,φ(t)遞增;當t∈(1,+∞)時,φ′(t)<0,φ(t)遞減,
故t=1時,φ(t)取得極大值,也為最大值,
∴t>0時,φ(t)≤φ(1)=0,即lnt-t+1≤0,
∴f(x)≤|x+1|-1成立.
(Ⅲ)當x>-1時,f(x)=ln(x+1)-ax
2.f′(x)=
-2ax,
∴直線l的斜率k=f′(0)=1,
又f(0)=0,∴直線l的方程為y=x.
令g(x)=ln|x+1|-ax
2-x,則命題“函數(shù)y=f(x)的圖象上存在點在直線l的上方”可等價轉(zhuǎn)化為“存在x∈(-∞,-1)∪(-1,+∞),使得g(x)>0.”
當x>-1時,g(x)=ln(x+1)-ax
2-x,g′(x)=
-2ax-1,當x<-1時,g(x)=ln(-x-1)-ax
2-x,g′(x)=
-2ax-1,
∴對x∈(-∞,-1)∪(-1,+∞),都有
g′(x)==
.
令g′(x)=0,解得x=0或x=-
.
①當a>0時,-
<-1,當x∈(-∞,-1-
)∪(-1,0)時,g′(x)>0;當x∈(-1-
,-1)∪(0,+∞)時,g′(x)<0;
∴x=-1-
或0時,g(x)取得極大值,
又g(-1-
)=
ln+-a,g(0)=0,
∴為使命題“存在x∈(-∞,-1)∪(-1,+∞),使得g(x)>0”成立,只需g(-1-
)=
ln+-a>0,
令t=
,則g(-1-
)=lnt-
+t,令h(t)=lnt-
+t(t>0),
∵h′(t)=
++
>0,∴h(t)在(0,+∞)上為增函數(shù),
又注意到h(1)=0,∴當且僅當t=
>1,即0<a<
時,h(t)>0,
故關(guān)于a的不等式
ln+-a>0的解集為{a|0<a<
};
②當a≤0時,∵存在x=-e-1使得g(-e-1)=e+2-a(e+1)
2>0恒成立.
∴總存在點(-e-1,1-a(e+1)
2)在直線l的上方.
綜合①②,可知a的取值范圍為{a|a<
}.
點評:本題主要考查函數(shù)、導(dǎo)數(shù)等基礎(chǔ)知識,考查推理論證能力、運算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、分類與整合思想、函數(shù)與方程思想、數(shù)形結(jié)合思想等.