题目内容
已知函数f(x)=1-eλx(λ∈R且λ≠0).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当x>-1时,f(x)≥
恒成立,求出λ的值.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当x>-1时,f(x)≥
| x | x+1 |
分析:(1)由f(x)=1-eλx(λ∈R且λ≠0),得f′(x)=-λeλx,由此能讨论f(x)的单调性.
(2)当x>-1时,f(x)≥
恒成立等价于(x+1)eλx-1≤0,设g(x)=(x+1)eλx-1(x>-1),则g(x)≤0恒成立,g(0)=0,g′(x)=(λx+λ+1)eλx,若λ>0,当x>0时,有g(x)>1×1-1=0,故g(x)≤0不恒成立,所以λ<0,由g′(x)=0,得x0=-1-
,由此列表讨论得到当f(x)≥
在(-1,+∞)上恒成立时,λ=-1.
(2)当x>-1时,f(x)≥
| x |
| x+1 |
| 1 |
| λ |
| x |
| x+1 |
解答:解:(1)∵f(x)=1-eλx(λ∈R且λ≠0),
∴f′(x)=-λeλx,
当λ<0时,f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)是单调递增;
当λ>0时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,+∞)是单调递减.
(2)当x>-1时,f(x)≥
恒成立等价于(x+1)eλx-1≤0,
设g(x)=(x+1)eλx-1(x>-1),
则g(x)≤0恒成立,g(0)=0,
g′(x)=(λx+λ+1)eλx,
若λ>0,当x>0时,有g(x)>1×1-1=0,
故g(x)≤0不恒成立,
所以λ<0,由g′(x)=0,得x0=-1-
,
当λ=-1时,x0=0,g(x)在x=0取得最大值.
有g(x)≤g(0)=0,故g(x)≤0恒成立;
当-1<λ<0时,x0>0,g(x)在[0,x0]单调增.
有g(x0)>g(0)=0,故g(x)≤0不恒成立;
当λ<-1时,-1<x0<0,g(x)在[x0,0]单调减,
有g(x0)>g(0)=0,故g(x)≤0不恒成立.
所以当f(x)≥
在(-1,+∞)上恒成立时,λ=-1.
∴f′(x)=-λeλx,
当λ<0时,f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)是单调递增;
当λ>0时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,+∞)是单调递减.
(2)当x>-1时,f(x)≥
| x |
| x+1 |
设g(x)=(x+1)eλx-1(x>-1),
则g(x)≤0恒成立,g(0)=0,
g′(x)=(λx+λ+1)eλx,
若λ>0,当x>0时,有g(x)>1×1-1=0,
故g(x)≤0不恒成立,
所以λ<0,由g′(x)=0,得x0=-1-
| 1 |
| λ |
| x | (-1,x0) | x0 | (x0,+∞) |
| g′(x) | + | 0 | - |
| g(x) | ↑ | 极大值 | ↓ |
有g(x)≤g(0)=0,故g(x)≤0恒成立;
当-1<λ<0时,x0>0,g(x)在[0,x0]单调增.
有g(x0)>g(0)=0,故g(x)≤0不恒成立;
当λ<-1时,-1<x0<0,g(x)在[x0,0]单调减,
有g(x0)>g(0)=0,故g(x)≤0不恒成立.
所以当f(x)≥
| x |
| x+1 |
点评:本题考查函数单调性的讨论和求不等式恒成立时实数值的求法.解题时要认真审题,仔细解答,注意导数性质的合理运用.
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,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,
|