题目内容
已知,f(x)=ax-lnx,g(x)=| -f(x) |
| x |
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性、极值;
(2)当a=-1时,求证:g(x2)-f(x1)<2x1+
| 1 |
| 2 |
(3)是否存在实数a,使x∈(0,e]时,f(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.
分析:(1)把a=1代入原函数,求出其导函数,即可求f(x)的单调性、极值;
(2)设h(x)=f(x)+2x+
,要使当a=-1时g(x2)-f(x1)<2x1+
,?x1,x2∈(0,+∞)成立;
即要求g(x)在(0,+∞)的最大值小于h(x)的最小值,由(1)知h(x)的最小值为
,再根据g(x)在(0,e)上单调递增,(e,+∞)单调递减,知所以g(x)最大值为g(e)=1+
,根据1+
<
,即可求解
(3)先求出其导函数,通过分类讨论分别求出导数为0的根,以及单调性和极值,再与f(x)的最小值是3相结合,即可得出结论
(2)设h(x)=f(x)+2x+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
即要求g(x)在(0,+∞)的最大值小于h(x)的最小值,由(1)知h(x)的最小值为
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 3 |
| 2 |
(3)先求出其导函数,通过分类讨论分别求出导数为0的根,以及单调性和极值,再与f(x)的最小值是3相结合,即可得出结论
解答:解:(1)a=1时,f(x)=x-lnx,f′(x)=
(x>0),x>1时,f'(x)>0,x<0时,f'(x)<0,
所以f(x)在(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,f(x)有极小值f(1)=1
(2)a=-1时,g(x)=
=1+
,g′(x)=
,
设h(x)=f(x)+2x+
,则h(x)=3x-lnx+
,
由(1)知h(x)的最小值为
.
又因为g(x)在(0,e)上单调递增,(e,+∞)单调递减,
所以g(x)最大值为g(e)=1+
<
=h(x)min,
所以g(x2)<h(x1)(x1,x2∈(0,+∞)
从而:g(x2)-f(x1)<2x1+
,?x1,x2∈(0,+∞)成立
(3)f/(x)=
①当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在x∈(0,e)上单调递减f(e)<0,与题意不符;
②当a>0时,f′(x)=0的根为
当 0<
<e时,f(x)在x∈(0,
)上单调递减,在(
,e)上单调递增f(x)min=f(
)=1-ln
=3,解得a=e2
③当
≥e时,f′(x)<0,f(x)在x∈(0,e)上单调递减f(e)<0,与题意不符;
综上所述a=e2时,使x∈(0,e]时,f(x)的最小值是3
| x-1 |
| x |
所以f(x)在(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,f(x)有极小值f(1)=1
(2)a=-1时,g(x)=
| x+lnx |
| x |
| lnx |
| x |
| 1-lnx |
| x2 |
设h(x)=f(x)+2x+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
由(1)知h(x)的最小值为
| 7 |
| 2 |
又因为g(x)在(0,e)上单调递增,(e,+∞)单调递减,
所以g(x)最大值为g(e)=1+
| 1 |
| e |
| 7 |
| 2 |
所以g(x2)<h(x1)(x1,x2∈(0,+∞)
从而:g(x2)-f(x1)<2x1+
| 1 |
| 2 |
(3)f/(x)=
| ax-1 |
| x |
①当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在x∈(0,e)上单调递减f(e)<0,与题意不符;
②当a>0时,f′(x)=0的根为
| 1 |
| a |
当 0<
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
③当
| 1 |
| a |
综上所述a=e2时,使x∈(0,e]时,f(x)的最小值是3
点评:本题主要考查导数的应用.导数一般应用在求切线的斜率极其方程,求函数的单调区间以及极值,和求在某个区间上的最值问题上.导数的应用是高考考查的重点,须重视.
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