题目内容
(2010•新疆模拟)已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],g(x)=
,其中e是自然对数的底,a∈R.
(Ⅰ)a=1时,求f(x)的单调区间、极值;
(Ⅱ)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,说明理由;
(Ⅲ)在(1)的条件下,求证:f(x)>g(x)+
.
| lnx |
| x |
(Ⅰ)a=1时,求f(x)的单调区间、极值;
(Ⅱ)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,说明理由;
(Ⅲ)在(1)的条件下,求证:f(x)>g(x)+
| 1 |
| 2 |
分析:(Ⅰ)f′(x)=1-
=
,由x∈(0,e]和导数的性质能求出f(x)的单调区间、极值.
(Ⅱ)f′(x)=a-
=
,由此进行分类讨论能推导出存在a=e2.
(Ⅲ)f(x)=x-lnx在(0,e]上的最小值为1,所以g′(x)=
,由此能够证明f(x)>g(x)+
.
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
(Ⅱ)f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
(Ⅲ)f(x)=x-lnx在(0,e]上的最小值为1,所以g′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(Ⅰ)f′(x)=1-
=
,
∵x∈(0,e],
由f′(x)=
>0,得1<x<e,
∴增区间(1,e).
由f′(x)=
<0,得0<x<1.
∴减区间(0,1).
故减区间(0,1);增区间(1,e).
所以,f(x)极小值=f(1)=1.
(Ⅱ)f′(x)=a-
=
,
①当a≤0时,f(x)在(0,e)上是减函数,
∴ae-1=3,a=
>0.
②当0<a<
时,f(x)=
,f(x)在(0,e]上是减函数,
∴ae-1=3,a=
>
.
③当a≥
时,f(x)在(0,
]上是减函数,(
,e)是增函数,
∴a
-ln
=3,a=e2,
所以存在a=e2.
(Ⅲ)由(Ⅰ)f(x)=x-lnx在(0,e]上的最小值为f(1)=1,
∵g(x)=
,
∴g′(x)=
,
由g′(x)=
>0,
解得0<x≤e,
∴g(x)在 (0,e]上为增函数,
∴g(x)max=g(e)=
,
∵1>
+
,
∴f(x)>g(x)+
.
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
∵x∈(0,e],
由f′(x)=
| x-1 |
| x |
∴增区间(1,e).
由f′(x)=
| x-1 |
| x |
∴减区间(0,1).
故减区间(0,1);增区间(1,e).
所以,f(x)极小值=f(1)=1.
(Ⅱ)f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
①当a≤0时,f(x)在(0,e)上是减函数,
∴ae-1=3,a=
| 4 |
| e |
②当0<a<
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
∴ae-1=3,a=
| 4 |
| e |
| 1 |
| e |
③当a≥
| 1 |
| e |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴a
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以存在a=e2.
(Ⅲ)由(Ⅰ)f(x)=x-lnx在(0,e]上的最小值为f(1)=1,
∵g(x)=
| lnx |
| x |
∴g′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
由g′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
解得0<x≤e,
∴g(x)在 (0,e]上为增函数,
∴g(x)max=g(e)=
| 1 |
| e |
∵1>
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| e |
∴f(x)>g(x)+
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值的应用,是中档题.解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化.
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