题目内容
(2012•郑州二模)已知函数f(x)=
+lnx.
(I)当a=
时,求f(x)在[1,e]上的最大值和最小值;
(II)若函数g(x)=f(x)-
x在[1,e]上为增函数,求正实数a的取值范围.
| 1-x |
| ax |
(I)当a=
| 1 |
| 2 |
(II)若函数g(x)=f(x)-
| 1 |
| 4 |
分析:(Ⅰ)求导数,确定函数的单调性,进而可得函数的极值与最值;
(Ⅱ)求导函数g′(x)=
(a>0),构造函数h(x)=-ax2+4ax-4,由题意知,只需h(x)≥0在[1,e]上恒成立,从而可求正实数a的取值范围.
(Ⅱ)求导函数g′(x)=
| -ax2+4ax-4 |
| 4ax2 |
解答:解:(Ⅰ)当a=
时,f′(x)=
(x>0),
∴当x∈[1,2]时,f′(x)<0;当x∈(2,e]时,f′(x)>0,
∴f(x)在[1,2]上单调递减,在(2,e]上单调递增,
∴f(x)在区间[1,e]上有唯一极小值点,
故f(x)min=f(x)极小值=f(2)=ln2-1.
又∵f(1)=0,f(e)=
<0.
∴f(x)在区间[1,e]上的最大值为f(x)max=f(1)=0.
综上可知,函数f(x)在[1,e]上的最大值是0,最小值是ln2-1.
(Ⅱ)∵g(x)=f(x)-
x,
∴g′(x)=
(a>0),
设h(x)=-ax2+4ax-4,由题意知,只需h(x)≥0在[1,e]上恒成立,
因为a>0,h(x)图象的对称轴为x=2,
所以只需h(1)=3a-4≥0,所以a≥
.
| 1 |
| 2 |
| x-2 |
| x2 |
∴当x∈[1,2]时,f′(x)<0;当x∈(2,e]时,f′(x)>0,
∴f(x)在[1,2]上单调递减,在(2,e]上单调递增,
∴f(x)在区间[1,e]上有唯一极小值点,
故f(x)min=f(x)极小值=f(2)=ln2-1.
又∵f(1)=0,f(e)=
| 2-e |
| e |
∴f(x)在区间[1,e]上的最大值为f(x)max=f(1)=0.
综上可知,函数f(x)在[1,e]上的最大值是0,最小值是ln2-1.
(Ⅱ)∵g(x)=f(x)-
| 1 |
| 4 |
∴g′(x)=
| -ax2+4ax-4 |
| 4ax2 |
设h(x)=-ax2+4ax-4,由题意知,只需h(x)≥0在[1,e]上恒成立,
因为a>0,h(x)图象的对称轴为x=2,
所以只需h(1)=3a-4≥0,所以a≥
| 4 |
| 3 |
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与最值,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
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