题目内容
(2012•广西模拟)已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],g(x)=
,其中e是自然常数,a∈R.
(1)当a=1时,求f(x)的极值,证明|f(x)|>g(x)+
恒成立;
(2)是否存在实数a,使f(x)的最小值为3?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
| lnx |
| x |
(1)当a=1时,求f(x)的极值,证明|f(x)|>g(x)+
| 1 |
| 2 |
(2)是否存在实数a,使f(x)的最小值为3?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
分析:(1)由f(x)=x-lnx,f′(x)=1-
=
,知当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.故f(x)的极小值为f(1)=1,即f(x)在(0,e]上的最小值为1,由此能够证明|f(x)|>g(x)+
恒成立.
(2)假设存在实数a,使f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,f′(x)=a-
=
.分类讨论能推导出存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)有最小值3.
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
(2)假设存在实数a,使f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
解答:解:(1)∵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.
∴f(x)的极小值为f(1)=1,
即f(x)在(0,e]上的最小值为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)min=h(e)=
+
<
+
=1=|f(x)|min,
∴|f(x)|>g(x)+
恒成立.
(2)假设存在实数a,使f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,
f′(x)=a-
=
.
①当a≤0时,f(x)在(0,e]上单调递减,
f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=
(舍),
∴a≤0时,不存在a使f(x)的最小值为3.
②当0<
<e时,f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,e]单调递增,
∴f(x)min=f(
)=1+lna=3,a=e2,满足条件.
③当
≥e时,不存在a使f(x)的最小值为3,
综上,存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)有最小值3.
| 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.
∴f(x)的极小值为f(1)=1,
即f(x)在(0,e]上的最小值为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)min=h(e)=
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴|f(x)|>g(x)+
| 1 |
| 2 |
(2)假设存在实数a,使f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,
f′(x)=a-
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
①当a≤0时,f(x)在(0,e]上单调递减,
f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=
| 4 |
| e |
∴a≤0时,不存在a使f(x)的最小值为3.
②当0<
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴f(x)min=f(
| 1 |
| a |
③当
| 1 |
| a |
综上,存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)有最小值3.
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数最值的应用,具体涉及到不等式恒成立的证明和探索是否存在实数a,使f(x)的最小值为3.解题时要认真审题,注意合理地进行等价转化,合理地运用分类讨论思想进行解题.
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