题目内容

18.已知函数f(x)=$\frac{a}{2}$x2-lnx+x+1,g(x)=aex+$\frac{a}{x}$+ax-2a-1,其中a∈R
(1)若a=1,其函数g(x)在[1,3]的值域;
(2)若对任意的x∈(0,+∞),g(x)≥f′(x)恒成立,求正实数a的取值范围.

分析 (1)代入a=1可得g(x)=ex+$\frac{1}{x}$+x-3,从而求导g′(x)=ex-$\frac{1}{{x}^{2}}$+1;从而由导数的正负确定函数的单调性,从而求最值;
(2)令h(x)=g(x)-f′(x).化简求导得到h′(x)=$\frac{a{e}^{x}{x}^{2}-a-1}{{x}^{2}}$;再令P(x)=aexx2-a-1并求导P′(x)=aexx(x+2)>0,从而可解得?x0∈(0,+∞),使h(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增;从而可得h(x)min=h(x0)=a${e}^{{x}_{0}}$+$\frac{a+1}{{x}_{0}}$-2(a+1),①且a${e}^{{x}_{0}}$${{x}_{0}}^{2}$-a-1=0,从而化简求正实数a的最小值,问题得以解决.

解答 解:(1)a=1时,g(x)=ex+$\frac{1}{x}$+x-3,
∴g′(x)=ex-$\frac{1}{{x}^{2}}$+1;
故当x∈[1,3]时,g′(x)>0;
故g(x)在[1,3]上是增函数,
故g(x)max=g(3)=e3+$\frac{1}{3}$,g(x)min=g(1)=e-1;
(3)令h(x)=g(x)-f′(x)
=aex+$\frac{a}{x}$+ax-2a-1-(ax-$\frac{1}{x}$+1)═aex+$\frac{a+1}{x}$-2(a+1),x∈(0,+∞),a∈(0,+∞);
则h′(x)=aex-$\frac{a+1}{{x}^{2}}$=$\frac{a{e}^{x}{x}^{2}-a-1}{{x}^{2}}$;
令P(x)=aexx2-a-1,则P′(x)=aexx(x+2)>0,
故P(x)在(0,+∞)上是增函数,
∵P(0)=-a-1<0,且当x→+∞时,P(x)→+∞;
∴?x0∈(0,+∞),使P(x0)=0;
∴当x∈(0,x0)时,P(x)<0,即h′(x)<0,故h(x)在(0,x0)上单调递减;
当x∈(x0,+∞)时,P(x)>0,即h′(x)>0,故h(x)在(x0,+∞)上单调递增;
∴h(x)min=h(x0)=a${e}^{{x}_{0}}$+$\frac{a+1}{{x}_{0}}$-2(a+1),①
由P(x0)=0得,a${e}^{{x}_{0}}$${{x}_{0}}^{2}$-a-1=0,故a${e}^{{x}_{0}}$=$\frac{a+1}{{{x}_{0}}^{2}}$,②
代入①中得,h(x0)=$\frac{a+1}{{{x}_{0}}^{2}}$+$\frac{a+1}{{x}_{0}}$-2(a+1);
对任意的x∈(0,+∞),g(x)≥f′(x)恒成立可化为$\frac{a+1}{{{x}_{0}}^{2}}$+$\frac{a+1}{{x}_{0}}$-2(a+1)≥0;
又∵a>0,
∴$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}}$+$\frac{1}{{x}_{0}}$-2≥0,又由x0>0解得,0<x0≤1,
由②得,${e}^{{x}_{0}}$${{x}_{0}}^{2}$=$\frac{a+1}{a}$,
易知p(x)=exx2在(0,1]上是增函数,
故0<$\frac{a+1}{a}$≤e;
故a≥$\frac{1}{e-1}$,
故实数a的取值范围为[$\frac{1}{e-1}$,+∞).

点评 本题考查了导数的综合应用及恒成立问题,关键构造函数,求出函数的最值,属于难题.

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网