考點(diǎn):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(xiàn)上某點(diǎn)切線(xiàn)方程,數(shù)列的應(yīng)用,數(shù)學(xué)歸納法
專(zhuān)題:綜合題,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,等差數(shù)列與等比數(shù)列
分析:(Ⅰ)求導(dǎo)數(shù)f′(x),由題意可得
,于是有
,解出可得a,b,然后在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,f′(x)<0可得函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)與y=
x平行的直線(xiàn)設(shè)為y=
x+m(m≠0),聯(lián)立
得
=0,分m≠
,m=
兩種情況討論可得方程解的情況,由此可得結(jié)論;
(Ⅲ)運(yùn)用數(shù)學(xué)歸納法可證明:當(dāng)λ>2時(shí),a
n>2.通過(guò)作差可得a
n+1<a
n,此時(shí)數(shù)列單調(diào);然后分1<λ<2,0<λ<1,λ<0,λ=0,λ=2進(jìn)行討論可得結(jié)論;
解答:
解:(Ⅰ)依題意,f′(x)=
,
由
,可得
,解得
,
∴f(x)=
,f′(x)=
.
當(dāng)x<0或x>2時(shí),f′(x)>0,f(x)遞增;當(dāng)0<x<2且x≠1時(shí),f′(x)<0,f(x)遞減.
∴f(x)的增區(qū)間是(-∞,0),(2,+∞);減區(qū)間是(0,1),(1,2).
(Ⅱ)與y=
x平行的直線(xiàn)設(shè)為y=
x+m(m≠0),
由
得f(x)=
x+m,即
=0,①
當(dāng)m
≠時(shí),方程①有唯一解x=
,此時(shí)曲線(xiàn)與直線(xiàn)有公共點(diǎn);
當(dāng)m=
時(shí),方程①無(wú)解,此時(shí)直線(xiàn)與曲線(xiàn)沒(méi)有公共點(diǎn).
故存在直線(xiàn)y=
x+與曲線(xiàn)y=f(x)沒(méi)有公共點(diǎn).
(Ⅲ)
an+1=.
下面先用數(shù)學(xué)歸納法證明:當(dāng)λ>2時(shí),a
n>2.
①當(dāng)n=1時(shí),a
1=λ>2,不等式成立.
②假設(shè)當(dāng)n=k時(shí),不等式成立,即a
k>2,
則n=k+1時(shí),a
k+1-2=
-2=
>0,于是a
k+1>2,
即當(dāng)n=k+1時(shí),不等式成立.
根據(jù)①②可知,對(duì)于n∈N
*,有a
n>2.
于是
an+1-an=-a
n=
<0,∴a
n+1<a
n,即{a
n}是單調(diào)遞減數(shù)列.
當(dāng)1<λ<2時(shí),a
1=λ,由(Ⅰ)知,a
2=f(a
1)=f(λ)>f(2)=2,
又a
3-a
2=
-a
2=
<0,即a
3<a
2,故{a
n}不是單調(diào)數(shù)列.
當(dāng)0<λ<1時(shí),a
1=λ>0,
a2=<0,
∴
a3-a2=>0,于是a
3>a
2,故{a
n}不是單調(diào)數(shù)列.
當(dāng)λ<0時(shí),a
1=λ<0,又
an+1=,由數(shù)學(xué)歸納法可證a
n<0,
∴
an+1-an=>0,∴a
n+1>a
n,故{a
n}是單調(diào)遞增數(shù)列.
當(dāng)λ=0時(shí),a
n=0,故{a
n}不是單調(diào)數(shù)列.
當(dāng)λ=2時(shí),a
n=2,故{a
n}不是單調(diào)數(shù)列.
綜上,λ的取值范圍是(-∞,0)∪(2,+∞).
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、數(shù)學(xué)歸納法等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力、推理論證能力,考查數(shù)形結(jié)合思想、函數(shù)與方程思想、特殊與一般思想、分類(lèi)與整合思想等.