已知函數(shù)f(x)=
1
x-a
+
λ
x-b
(a,b,λ為實常數(shù)).
(1)若λ=-1,a=1.
①當b=-1時,求函數(shù)f(x)的圖象在點(
2
,f(
2
))處的切線方程;
②當b<0時,求函數(shù)f(x)在[
1
3
1
2
]上的最大值.
(2)若λ=1,b<a,求證:不等式f(x)≥1的解集構(gòu)成的區(qū)間長度D為定值.
考點:利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
專題:導數(shù)的綜合應用
分析:(1)利用導數(shù)的幾何意義求得切線斜率,由點斜式寫出切線方程,利用導數(shù)求出函數(shù)在定區(qū)間的最大值;
(2)根據(jù)一元二次不等式與二次函數(shù)的關系,通過分類討論兩根得出結(jié)論.
解答: 解 (1)①當b=-1時,f(x)=
1
x-1
-
1
x+1
=
2
(x-1)(x+1)
,則f′(x)=
-4x
(x-1)2(x+1)2
,可得f′(
2
)=-4
2
,
又f(
2
)=2,故所求切線方程為y-2=-4
2
(x-
2
),即4
2
x+y-10=0.
②當λ=-1時,f(x)=
1
x-1
-
1
x-b
,
則f′(x)=-
1
(x-1)2
+
1
(x-b)2
=
2(b-1)(x-
b+1
2
)
(x-1)2(x-b)2

因為b<0,則b-1<0,且b<
b+1
2
1
2

故當b<x<
b+1
2
時,f′(x)>0,f(x)在(b,
b+1
2
)上單調(diào)遞增;
b+1
2
<x<
1
2
時,f′(x)<0,f(x)在(
b+1
2
,
1
2
)單調(diào)遞減.
(Ⅰ)當
b+1
2
1
3
,即b≤-
1
3
時,f(x)在[
1
3
,
1
2
]單調(diào)遞減,所以[f(x)]max=f(
1
3
)=
9b-9
2-6b
;
(Ⅱ)當
1
3
b+1
2
1
2
,即-
1
3
<b<0時,[f(x)]max=f(
b+1
2
)=
4
b-1

綜上所述,[f(x)]max=
4
b-1
,-
1
3
<b<0
9b-9
2-6b
,b≤-
1
3

(2)f(x)≥1即
1
x-a
+
1
x-b
≥1.…(*)
①當x<b時,x-a<0,x-b<0,此時解集為空集.
②當a>x>b時,不等式(*)可化為 (x-a)+(x-b)≤(x-a)(x-b),
展開并整理得,x2-(a+b+2)x+(ab+a+b)≥0,
設g (x)=x2-(a+b+2)x+(ab+a+b),
因為△=(a-b)2+4>0,所以g (x)有兩不同的零點,設為x1,x2(x1<x2),
又g (a)=b-a<0,g (b)=a-b>0,且b<a,
因此b<x1<a<x2,
所以當a>x>b時,不等式x2-(a+b+2)x+(ab+a+b)≥0的解為b<x≤x1
③當x>a時,不等式(*)可化為 (x-a)+(x-b)≥(x-a)(x-b),
展開并整理得,x2-(a+b+2)x+(ab+a+b)≤0,
由②知,此時不等式的解為a<x≤x2
綜上所述,f(x)≥1的解構(gòu)成的區(qū)間為(b,x1]∪(a,x2],
其長度為(x1-b)+(x2-a)=x1+x2-a-b=a+b+2-a-b=2.
故不等式f(x)≥1的解集構(gòu)成的區(qū)間長度D為定值2.
點評:本題考查了導數(shù)的應用、分類討論思想、解一元二次不等式.其中第(2)問涉及不?嫉慕庖辉尾坏仁椒诸愑懻搯栴},注意比較a、b與兩根的大。畬匐y題.
練習冊系列答案
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cos
4
+tan(-
6
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A、
2
2
-
3
3
B、
3
3
-
2
2
C、
3
3
-
3
2
D、
3
2
-
3
3

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(小數(shù)點后保留二位數(shù)字).

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