题目内容
11.函数f(x)=lnx,g(x)=x2-x-m,(Ⅰ)若函数F(x)=f(x)-g(x),求函数F(x)的极值.
(Ⅱ)若f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex在x∈(0,3)恒成立,求实数m的取值范围.
分析 (Ⅰ)求出F(x)的导数,注意定义域,列表表示F(x)和导数的关系,以及函数的单调区间,即可得到极大值,无极小值;
(Ⅱ)f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex在(0,3)恒成立,整理为:m>(x-2)ex+lnx-x在x∈(0,3)恒成立;设h(x)=(x-2)ex+lnx-x,运用导数求得h(x)在(0,3)的最大值,即可得到m的取值范围.
解答 解:(Ⅰ)F(x)=lnx-x2+x+m,定义域(0,+∞),
F′(x)=$\frac{1}{x}$-2x+1=-$\frac{(2x+1)(x-1)}{x}$,
F′(x)=0,可得x=1,
x | (0,1) | 1 | (1,+∞) |
F′(x) | + | 0 | - |
F(x) | 递增 | 极大值 | 递减 |
(Ⅱ)f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex在(0,3)恒成立;
整理为:m>(x-2)ex+lnx-x在x∈(0,3)恒成立;
设h(x)=(x-2)ex+lnx-x,则h′(x)=(x-1)(ex-$\frac{1}{x}$),
x>1时,x-1>0,且ex>e,$\frac{1}{x}$<1,即h′(x)>0;
0<x<1时,x-1<0,
设u=ex-$\frac{1}{x}$,u′=ex+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0,u在(0,1)递增,
x→0时,$\frac{1}{x}$→+∞,即u<0,x=1时,u=e-1>0,
即?x0∈(0,1),使得u0=${e}^{{x}_{0}}$-$\frac{1}{{x}_{0}}$=0,∴x∈(0,x0)时,u<0;x∈(x0,1)时,u>0,
x∈(0,x0)时,h′(x)>0;x∈(x0,1)时,h′(x)<0.
函数h(x)在(0,x0)递增,(x0,1)递减,(1,3)递增,
h(x0)=(x0-2)${e}^{{x}_{0}}$+lnx0-x0=(x0-2)•$\frac{1}{{x}_{0}}$-2x0=1-$\frac{2}{{x}_{0}}$-2x0,
由x0∈(0,1),-$\frac{2}{{x}_{0}}$<-2,h(x0)=1-$\frac{2}{{x}_{0}}$-2x0<-1-2x0<-1,
h(3)=e3+ln3-3>0,
即x∈(0,3)时,h(x)<h(3),即m≥h(3),
则实数m的取值范围是(e3+ln3-3,+∞).
点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值,同时考查不等式的恒成立问题转化为求最值问题,属于中档题.
练习册系列答案
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6.下列说法正确的是( )
A. | “p∨q为真”是“p∧q为真”的充分不必要条件 | |
B. | 若数据x1,x2,x3,…,xn的方差为1,则2x1,2x2,2x3,…,2xn的方差为2 | |
C. | 在区间[0,π]上随机取一个数x,则事件“sinx+cosx≥$\frac{\sqrt{6}}{2}$”发生的概率为$\frac{1}{2}$ | |
D. | 已知随机变量X服从正态分布N(2,σ2),且P(X≤4)=0.84,则P(X≤0)=0.16 |
20.若圆x2+y2-2x+4y=3-2k-k2与直线2x+y+5=0相切,则k=( )
A. | 3或-1 | B. | -3或1 | C. | 2或-1 | D. | -2或1 |