题目内容
已知函数f(x)=
.
(1)若函数在区间(t,t+
)(其中t>0)上存在极值,求实数t的取值范围;
(2)如果当x≥1时,不等式f(x)≥
恒成立,求实数a的取值范围.
| 1+lnx |
| x |
(1)若函数在区间(t,t+
| 1 |
| 2 |
(2)如果当x≥1时,不等式f(x)≥
| a |
| x+1 |
分析:(1)因为f(x)=
,x>0,则f′(x)=-
,利用函数的单调性和函数f(x)在区间(t,t+
)(其中t>0)上存在极值,能求出实数a的取值范围.
(2)不等式f(x)≥
恒成立,即为
≥a恒成立,构造函数g(x)=
,利用导数知识能求出实数k的取值范围.
| 1+lnx |
| x |
| lnx |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
(2)不等式f(x)≥
| a |
| x+1 |
| (x+1)(1+lnx) |
| x |
| (x+1)(1+lnx) |
| x |
解答:解:(1)因为f(x)=
,x>0,则f′(x)=-
,
当0<x<1时,f′(x)>0;
当x>1时,f′(x)<0.
所以f(x)在(0,1)上单调递增;在(1,+∞)上单调递减,所以函数f(x)在x=1处取得极大值.
因为函数f(x)在区间(t,t+
)(其中t>0)上存在极值,
所以
,解得
<t<1.
(2)不等式f(x)≥
恒成立,即为
≥a恒成立,
记g(x)=
,所以g′(x)=
=
令h(x)=x-lnx,
则h′(x)=1-
,
∵x≥1,∴h′(x)≥0,
∴h(x)在[1,+∞)上单调递增,∴[h(x)]min=h(1)=1>0,
从而g′(x)>0,
故g(x)在[1,+∞)上也单调递增,所以[g(x)]min=g(1)=2,
所以a≤2.
| 1+lnx |
| x |
| lnx |
| x2 |
当0<x<1时,f′(x)>0;
当x>1时,f′(x)<0.
所以f(x)在(0,1)上单调递增;在(1,+∞)上单调递减,所以函数f(x)在x=1处取得极大值.
因为函数f(x)在区间(t,t+
| 1 |
| 2 |
所以
|
| 1 |
| 2 |
(2)不等式f(x)≥
| a |
| x+1 |
| (x+1)(1+lnx) |
| x |
记g(x)=
| (x+1)(1+lnx) |
| x |
| [(x+1)(1+lnx)]′x-(x+1)(1+ln x) |
| x2 |
| x-lnx |
| x2 |
令h(x)=x-lnx,
则h′(x)=1-
| 1 |
| x |
∵x≥1,∴h′(x)≥0,
∴h(x)在[1,+∞)上单调递增,∴[h(x)]min=h(1)=1>0,
从而g′(x)>0,
故g(x)在[1,+∞)上也单调递增,所以[g(x)]min=g(1)=2,
所以a≤2.
点评:本题考查极值的应用,应用满足条件的实数的取值范围的求法.解题时要认真审题,仔细解答,注意构造法和分类讨论法的合理运用.
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已知函数f(x)=
,g(x)=1+
,若f(x)>g(x),则实数x的取值范围是( )
| 1 |
| |x| |
| x+|x| |
| 2 |
| A、(-∞,-1)∪(0,1) | ||||
B、(-∞,-1)∪(0,
| ||||
C、(-1,0)∪(
| ||||
D、(-1,0)∪(0,
|