题目内容
已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],g(x)=
,其中e是自然常数,a∈R.
(1)讨论a=1时,f(x)的单调性、极值;
(2)求证:在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
;
(3)若f(x)的最小值是3,求a的值.
lnx |
x |
(1)讨论a=1时,f(x)的单调性、极值;
(2)求证:在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
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(3)若f(x)的最小值是3,求a的值.
分析:(1)先求导数f′(x),在定义域内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即得f(x)的单调区间,由函数的单调性即可得到函数极值.
(2)本题可转化为证明f(x)min>[g(x)+
]max,从而可转化为利用导数求函数最值问题.
(3)利用导数求函数在定义域内的最小值,列出方程即可解得,注意按参数a的范围分类讨论.
(2)本题可转化为证明f(x)min>[g(x)+
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(3)利用导数求函数在定义域内的最小值,列出方程即可解得,注意按参数a的范围分类讨论.
解答:(1)解:当a=1时,f(x)=x-lnx,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,所以f(x)有极小值为f(1)=1.
(2)证明:由(1)知f(x)的极小值为1,即f(x)在(0,e]上的最小值为1,所以f(x)min=1,
令h(x)=g(x)+
=
+
,则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
所以在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
.
(3)解:f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],f′(x)=a-
=
①当a≤0时,∵x∈(0,e],∴f′(x)<0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=
(舍).
②当0<
<e时,f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,e]上单调递增,所以f(x)min=f(
)=1+lna=3,a=e2,满足条件.
③当
≥e时,∵x∈(0,e],∴f′(x)≤0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,解得a=
(舍).
综上,a=e2,使得当x∈(0,e]时f(x)有最小值3.
1 |
x |
x-1 |
x |
当1<x<e时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增,所以f(x)有极小值为f(1)=1.
(2)证明:由(1)知f(x)的极小值为1,即f(x)在(0,e]上的最小值为1,所以f(x)min=1,
令h(x)=g(x)+
1 |
2 |
lnx |
x |
1 |
2 |
1-lnx |
x2 |
h(x)在(0,e]上单调递增,∴h(x)max=h(e)=
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e |
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所以在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
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(3)解:f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],f′(x)=a-
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x |
ax-1 |
x |
①当a≤0时,∵x∈(0,e],∴f′(x)<0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=
4 |
e |
②当0<
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a |
1 |
a |
1 |
a |
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a |
③当
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a |
4 |
e |
综上,a=e2,使得当x∈(0,e]时f(x)有最小值3.
点评:本题属导数的综合应用,考查分析解决问题能力,难度较大.第(2)题中,注意f(x)min>[g(x)+
]max是f(x)>g(x)+
成立的充分不必要条件.
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