考點(diǎn):數(shù)列與函數(shù)的綜合,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
專(zhuān)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)根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)的定義得
=0,由x的范圍和余弦函數(shù)的特殊值,判斷出數(shù)列{x
n}是等差數(shù)列,代入等差數(shù)列的通項(xiàng)公式求出S
n;
(Ⅱ)由f(x)≥g(x)分離出常數(shù)a,再構(gòu)造函數(shù)
φ(x)=,求出導(dǎo)數(shù)判斷出單調(diào)性求出函數(shù)的極大值、最大值,即求出a的范圍;
(Ⅲ)根據(jù)條件得:“f(x)≥g(x)”或“f(x)≤g(x)”在(0,+∞)上恒成立,根據(jù)極限思想進(jìn)行排除,再根據(jù)a的范圍求出函數(shù)圖象的交點(diǎn)坐標(biāo),求出切線(xiàn)方程后利用導(dǎo)數(shù),分別判斷出函數(shù)f(x)、g(x)的圖象與切線(xiàn)的位置關(guān)系.
解答:
解:(Ⅰ)由題意得,
=0(x>0),則cosx=0,
∴x=
+kπ,則x
n=
+(n-1)π,
∴數(shù)列{x
n}是以π為公差、以
為首項(xiàng)的等差數(shù)列,
則S
n=
+=
;
(Ⅱ)∵f(x)≥g(x)在x∈(0,+∞)上恒成立,
∴
≥sinx-ax,得
a≥,
設(shè)
φ(x)=,
則
φ′(x)=(xsinx-cosx)′x2-(xsinx-cosx)(x2)′ |
x4 |
=
∵x>0,x
2+2>0,
∴φ(x)在區(qū)間
(0,)上單調(diào)遞增,在區(qū)間
(,)上單調(diào)遞減,
在區(qū)間
(+2kπ,+2kπ)(k∈z)上單調(diào)遞減,
在區(qū)間
(+2kπ,+2kπ)(k∈z)上單調(diào)遞增,
∴φ(x)的極大值為
φ(+2kπ)=
(k∈N),
故φ(x)的最大值為
φ()=,
所以a
≥,
(Ⅲ)若函數(shù)f(x)與g(x)存在分切線(xiàn),則有“f(x)≥g(x)”或“f(x)≤g(x)”
在(0,+∞)上恒成立,
當(dāng)x→0時(shí),f(x)=
→+∞,g(x)=sinx-ax→0,
∴?x
0∈(0,?)使得f(x)>g(x),∴f(x)≤g(x)在(0,+∞)上不恒成立,
∴只能是f(x)≥g(x)在(0,+∞)上恒成立,
由(Ⅱ)得,a
≥,∵函數(shù)f(x)與g(x)必須存在交點(diǎn),
∴
a=,
當(dāng)
a=時(shí),函數(shù)f(x)與g(x)的交點(diǎn)為:
(,0),
∴
f′()=-=g′(),
則存在直線(xiàn)
y=-x+1在點(diǎn)
(,0)處同時(shí)與f(x)、g(x)相切,
故猜測(cè)函數(shù)f(x)與g(x)分切線(xiàn)為:
y=-x+1,證明如下:
①∵
f(x)-(-x+1)=,
設(shè)
h(x)=cosx+x2-x,則
h′(x)=-sinx+x-1,
設(shè)
t(x)=-sinx+x-1,則
t′(x)=-cosx+>0,
∴h′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴h′(x)在(0,+∞)上有且只有一個(gè)零點(diǎn),
∵
h′()=0,∴h,(x)在(0,
)上單調(diào)遞減,在(
,+∞)上單調(diào)遞增,
∴
h(x)≥h()=0,∴
f(x)-(-x+1)≥0即
f(x)≥-x+1在(0,+∞)上恒成立,
∴函數(shù)f(x)的圖象位于直線(xiàn)
y=-x+1的上方,
②∵
g(x)-(-x+1)=sinx-1≤0在(0,+∞)上恒成立,
∴函數(shù)g(x)的圖象位于直線(xiàn)
y=-x+1的下方,
由此可知,函數(shù)f(x)與g(x)存在分切線(xiàn):
y=-x+1,
當(dāng)
a=時(shí),函數(shù)f(x)與g(x)存在分切線(xiàn)為:
y=-x+1.
點(diǎn)評(píng):本題考查三角函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用,等差數(shù)列等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力、等價(jià)轉(zhuǎn)化能力,化歸與轉(zhuǎn)化、函數(shù)與方程、有限與無(wú)限等數(shù)學(xué)思想方法.