题目内容
已知函数f(x)=eλx+(1-λ)a-λex,其中α,λ,是常数,且0<λ<1.
(I)求函数f(x)的极值;
(II)对任意给定的正实数a,是否存在正数x,使不等式|
-1|<a成立?若存在,求出x,若不存在,说明理由;
(III)设λ1,λ2∈(0,+∞),且λ1+λ2=1,证明:对任意正数a1,a2都有:a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2.
(I)求函数f(x)的极值;
(II)对任意给定的正实数a,是否存在正数x,使不等式|
| ex-1 | x |
(III)设λ1,λ2∈(0,+∞),且λ1+λ2=1,证明:对任意正数a1,a2都有:a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2.
分析:(I)令g(x)=ex,求导数f′(x),根据g′(x)的单调性,解不等式f′(x)>0,f′(x)<0可得函数f(x)的单调区间,由极值定义可得极值;
(II)当x>0时,令h(x)=ex-x-1,利用导数可判断h(x)的符号,从而可去掉绝对值号,则不等式变为ex-(1+a)x-1<0,令g(x)=ex-(1+a)x-1,存在正数x使不等式成立,等价于g(x)min<0,利用导数可求得g(x)min=a-(1+a)ln(1+a),令s(a)=
-ln(1+a),对任意给定的正实数a不等式成立,等价于s(a)max<0,用导数易证明;
(III)对任意正数a1,a2,存在实数x1,x2使a1=ex1,a2=ex2,原不等式a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2?g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),由(1)f(x)≤(1-λ)g(a)恒成立,得g[λx+(1-λ)a]≤λg(x)+(1-λ)g(a),在该不等式中适当赋值即可证明;
(II)当x>0时,令h(x)=ex-x-1,利用导数可判断h(x)的符号,从而可去掉绝对值号,则不等式变为ex-(1+a)x-1<0,令g(x)=ex-(1+a)x-1,存在正数x使不等式成立,等价于g(x)min<0,利用导数可求得g(x)min=a-(1+a)ln(1+a),令s(a)=
| a |
| 1+a |
(III)对任意正数a1,a2,存在实数x1,x2使a1=ex1,a2=ex2,原不等式a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2?g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),由(1)f(x)≤(1-λ)g(a)恒成立,得g[λx+(1-λ)a]≤λg(x)+(1-λ)g(a),在该不等式中适当赋值即可证明;
解答:解:不妨设函数g(x)=ex,
(Ⅰ)∵f′(x)=λg′[λx+(1-λ)a]-λg′(x),
由f′(x)>0得,g′[λx+(1-λ)a]>g′(x),
∴λx+(1-λ)a>x,即(1-λ)(x-a)<0,解得x<a,
故当x<a时,f′(x)>0;当x>a时,f′(x)<0;
∴当x=a时,f(x)取极大值f(a)=(1-λ)ea,但f(x)没有极小值.
(Ⅱ)∵|
-1|=|
|,
又当x>0时,令h(x)=ex-x-1,则h′(x)=ex-1>0,故h(x)>h(0)=0,
因此原不等式化为
<a,即ex-(1+a)x-1<0,
令g(x)=ex-(1+a)x-1,则g′(x)=ex-(1+a),
由g′(x)=0得:ex=1+a,解得x=ln(1+a),
当0<x<ln(1+a)时,g′(x)<0;当x>ln(1+a)时,g′(x)>0,
故当x=ln(1+a)时,g(x)取最小值g[ln(1+a)]=a-(1+a)ln(1+a),
令s(a)=
-ln(1+a),a>0,则s′(a)=
-
=-
<0,
故s(a)<s(0)=0,即g[ln(1+a)]=a-(1+a)ln(1+a)<0,
因此,存在正数x=ln(1+a),使原不等式成立;
(Ⅲ)对任意正数a1,a2,存在实数x1,x2使a1=ex1,a2=ex2,
则a1λ1a2λ2=eλ1x1•eλ2x2=eλ1x1+λ2x2,λ1a1+λ2a2=λ1ex1+λ2ex2,
原不等式a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2?eλ1x1+λ2x2≤λ1ex1+λ2ex2?g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),
由(1)f(x)≤(1-λ)g(a)恒成立,故g[λx+(1-λ)a]≤λg(x)+(1-λ)g(a),
取x=x1,a=x2,λ=λ1,1-λ=λ2,即得g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),即eλ1x1+λ2x2≤λ1ex1+λ2ex2,
故所证不等式成立.
(Ⅰ)∵f′(x)=λg′[λx+(1-λ)a]-λg′(x),
由f′(x)>0得,g′[λx+(1-λ)a]>g′(x),
∴λx+(1-λ)a>x,即(1-λ)(x-a)<0,解得x<a,
故当x<a时,f′(x)>0;当x>a时,f′(x)<0;
∴当x=a时,f(x)取极大值f(a)=(1-λ)ea,但f(x)没有极小值.
(Ⅱ)∵|
| ex-1 |
| x |
| ex-x-1 |
| x |
又当x>0时,令h(x)=ex-x-1,则h′(x)=ex-1>0,故h(x)>h(0)=0,
因此原不等式化为
| ex-x-1 |
| x |
令g(x)=ex-(1+a)x-1,则g′(x)=ex-(1+a),
由g′(x)=0得:ex=1+a,解得x=ln(1+a),
当0<x<ln(1+a)时,g′(x)<0;当x>ln(1+a)时,g′(x)>0,
故当x=ln(1+a)时,g(x)取最小值g[ln(1+a)]=a-(1+a)ln(1+a),
令s(a)=
| a |
| 1+a |
| 1 |
| (1+a)2 |
| 1 |
| 1+a |
| a |
| (1+a)2 |
故s(a)<s(0)=0,即g[ln(1+a)]=a-(1+a)ln(1+a)<0,
因此,存在正数x=ln(1+a),使原不等式成立;
(Ⅲ)对任意正数a1,a2,存在实数x1,x2使a1=ex1,a2=ex2,
则a1λ1a2λ2=eλ1x1•eλ2x2=eλ1x1+λ2x2,λ1a1+λ2a2=λ1ex1+λ2ex2,
原不等式a1λ1a2λ2≤λ1a1+λ2a2?eλ1x1+λ2x2≤λ1ex1+λ2ex2?g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),
由(1)f(x)≤(1-λ)g(a)恒成立,故g[λx+(1-λ)a]≤λg(x)+(1-λ)g(a),
取x=x1,a=x2,λ=λ1,1-λ=λ2,即得g(λ1x1+λ2x2)≤λ1g(x1)+λ2g(x2),即eλ1x1+λ2x2≤λ1ex1+λ2ex2,
故所证不等式成立.
点评:本题考查利用导数研究函数的最值、极值,考查学生综合运用知识分析解决问题的能力,本题综合性强,难度大,对能力要求较高.
练习册系列答案
阅读快车系列答案
相关题目