题目内容
(2010•河西区一模)已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],g(x)=
,其中e是自然常数,a∈R.
(Ⅰ)讨论a=1时,f(x)的单调性、极值;
(Ⅱ)求证:当a=1时,f(x)>g(x)+
;是否存在实数a,使f(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
| lnx |
| x |
(Ⅰ)讨论a=1时,f(x)的单调性、极值;
(Ⅱ)求证:当a=1时,f(x)>g(x)+
| 1 |
| 2 |
分析:(I)利用导数的运算法则可得f′(x),在区间(0,e]上分别解出f′(x)=0,f′(x)>0,f′(x)<0,即可得出极值;
(II))(1)由(I)可知:函数f(x)在区间(0,e]上的极小值也是最小值,可得f(x)min=1.
令h(x)=g(x)+
=
+
,利用导数研究其单调性和极值最大值,再与1比较即可;
(2)假设存在实数a,使得f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])由最小值3,可得f′(x)=a-
=
.通过对a分类讨论即可得出.
(II))(1)由(I)可知:函数f(x)在区间(0,e]上的极小值也是最小值,可得f(x)min=1.
令h(x)=g(x)+
| 1 |
| 2 |
| lnx |
| x |
| 1 |
| 2 |
(2)假设存在实数a,使得f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])由最小值3,可得f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
解答:解:(I)当a=1时,f(x)=x-lnx,x∈(0,e].
∴f′(x)=1-
=
,
当0<x<1时,f′(x)<0,此时f(x)单调递减;
当1<x<e时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增.
∴当x=1时,函数f(x)取得极小值,且f(1)=1.
(II)(1)由(I)可知:函数f(x)在区间(0,e]上的极小值也是最小值,∴f(x)min=1.
令h(x)=g(x)+
=
+
,h′(x)=
,
当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)在(0,e]上单调递增.
∴h(x)max=h(e)=
+
<
+
=1=f(x)min.
∴当a=1时,f(x)>g(x)+
;
(2)假设存在实数a,使得f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])由最小值3,f′(x)=a-
=
.
①当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,解得a=
,应舍去,此时不满足条件;
②当0<
<e时,f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,e)上单调递增,∴f(x)min=f(
)=1+lna=3,解得a=e2,满足条件;
③当
>e时,f′(x)<0,f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,解得a=
,应舍去,此时不满足条件,此时f(x)无最小值.
综上可知:存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)由最小值3.
∴f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
当0<x<1时,f′(x)<0,此时f(x)单调递减;
当1<x<e时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增.
∴当x=1时,函数f(x)取得极小值,且f(1)=1.
(II)(1)由(I)可知:函数f(x)在区间(0,e]上的极小值也是最小值,∴f(x)min=1.
令h(x)=g(x)+
| 1 |
| 2 |
| lnx |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1-lnx |
| x2 |
当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)在(0,e]上单调递增.
∴h(x)max=h(e)=
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当a=1时,f(x)>g(x)+
| 1 |
| 2 |
(2)假设存在实数a,使得f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])由最小值3,f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
①当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,解得a=
| 4 |
| e |
②当0<
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
③当
| 1 |
| a |
| 4 |
| e |
综上可知:存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)由最小值3.
点评:熟练掌握利用导数研究函数的单调性、极值与最值、分类讨论思想方法等是解题的关键.
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