题目内容

7.设函数f(x)=aex-x-2(a∈R),其中e=2.71828…是自然对数的底数.
(1)求函数y=f(x)的极值;
(2)若函数y=f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线与x轴平行,且x∈(0,+∝)时,kf′(x)-xf(x)<(x+1)2恒成立,求整数k的最大值.

分析 (1)求出f(x)的导数,对a讨论,当a≤0时,当a>0时,判断单调性,即可得到极值;
(2)求出f(x)的导数和切线的斜率,解得a=1,由k<$\frac{x+1}{{e}^{x}-1}$+x(x>0)①,令g(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}-1}$+x,则g′(x)=$\frac{-x{e}^{x}-1}{({e}^{x}-1)^{2}}$+1=$\frac{{e}^{x}({e}^{x}-x-2)}{({e}^{x}-1)^{2}}$.得h(x)在(0,+∞)存在唯一的零点,故g'(x)在(0,+∞)存在唯一的零点a,由g(x)min=g(a)=$\frac{a+1}{{e}^{a}-1}$+a.从而g(a)=a+1∈(2,3).由于①式等价k<g(a),故求出整数K的最大值.

解答 解:(1)函数f(x)=aex-x-2的导数为f′(x)=aex-1,
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上递减,无极值;
当a>0时,当x>ln$\frac{1}{a}$,f′(x)>0,f(x)递增;当x<ln$\frac{1}{a}$,f′(x)<0,f(x)递减.
即有x=ln$\frac{1}{2a}$处f(x)取得极小值,且为ln(2a)-$\frac{3}{2}$.
即有当a≤0时,f(x)无极值;当a>0时,f(x)有极小值ln(2a)-$\frac{3}{2}$.无极大值.
(2)函数f(x)=aex-x-2的导数为f′(x)=aex-1,
在点(0,f(0))处的切线斜率为k=a-1=0,解得a=1,
由x∈(0,+∞)时,kf′(x)-xf(x)<(x+1)2恒成立,
即k<$\frac{x+1}{{e}^{x}-1}$+x(x>0)①,
令g(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}-1}$+x,则g′(x)=$\frac{-x{e}^{x}-1}{({e}^{x}-1)^{2}}$+1=$\frac{{e}^{x}({e}^{x}-x-2)}{({e}^{x}-1)^{2}}$.
由(1)知,函数h(x)=ex-x-2在(0,+∞)单调递增,而h(1)<0,h(2)>0,
所以h(x)在(0,+∞)存在唯一的零点,故g'(x)在(0,+∞)存在唯一的零点a,
且a∈(1,2).
当x∈(0,a)时,g'(x)<0;当x∈(a,+∞)时,g'(x)>0,
所以g(x)min=g(a)=$\frac{a+1}{{e}^{a}-1}$+a.
又由g'(a)=0,即得ea-a-2=0,所以ea=a+2,
这时g(a)=a+1∈(2,3).
由于①式等价k<g(a),
故整数k的最大值为2.

点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,同时考查导数的几何意义,不等式恒成立思想和分类讨论的思想,属于中档题和易错题.

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