题目内容
11.设函数f(x)=lnx+$\frac{k}{x}$,k∈R.(Ⅰ)若曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线x-2=0垂直,求k值;
(Ⅱ)若对任意x1>x2>0,f(x1)-f(x2)<x1-x2恒成立,求k的取值范围;
(Ⅲ)已知函数f(x)在x=e处取得极小值,不等式f(x)<$\frac{m}{x}$的解集为P,若M={x|e≤x≤3},且M∩P≠∅,求实数m的取值范围.
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,求得切线的斜率,由条件可得斜率为0,解方程可得k=e;
(Ⅱ)条件等价于对任意x1>x2>0,f(x1)-x1<f(x2)-x2恒成立,设h(x)=f(x)-x=lnx+$\frac{k}{x}$-x(x>0),求出导数,运用参数分离,求出右边函数的最大值,即可得到k的范围;
(Ⅲ)由题意可得k=e,由题意f(x)<$\frac{m}{x}$在[e,3]上有解,即?x∈[e,3],使f(x)<$\frac{m}{x}$成立,运用参数分离,求得右边函数的最小值,即可得到m的范围.
解答 解:(Ⅰ)由条件得f′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{k}{{x}^{2}}$(x>0),
∵曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线x-2=0垂直,
∴此切线的斜率为0,
即f′(e)=0,有$\frac{1}{e}$-$\frac{k}{{e}^{2}}$=0,得k=e;
(Ⅱ)条件等价于对任意x1>x2>0,f(x1)-x1<f(x2)-x2恒成立…(*)
设h(x)=f(x)-x=lnx+$\frac{k}{x}$-x(x>0),∴(*)等价于h(x)在(0,+∞)上单调递减.
由h′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{k}{{x}^{2}}$-1≤00在(0,+∞)上恒成立,得k≥-x2+x=(-x-$\frac{1}{2}$)2+$\frac{1}{4}$(x>0)恒成立,
∴k≥$\frac{1}{4}$(对k=$\frac{1}{4}$,h′(x)=0仅在x=$\frac{1}{2}$时成立),
故k的取值范围是[$\frac{1}{4}$,+∞);
(Ⅲ)由题可得k=e,
因为M∩P≠∅,所以f(x)<$\frac{m}{x}$在[e,3]上有解,
即?x∈[e,3],使f(x)<$\frac{m}{x}$成立,
即?x∈[e,3],使 m>xlnx+e成立,所以m>(xlnx+e)min,
令g(x)=xlnx+e,g′(x)=1+lnx>0,所以g(x)在[e,3]上单调递增,
g(x)min=g(e)=2e,
所以m>2e.
点评 本题考查导数的运用:求切线的斜率和单调区间,主要考查函数的单调性的运用,考查不等式存在性和恒成立问题的解决方法,考查运算能力,属于中档题.
| A. | $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ | C. | $\frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ |
| A. | (-∞,-1)和(0,1) | B. | (0,1) | C. | (-1,0)和(1,+∞) | D. | (1,+∞) |
| A. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{5}$=1 | B. | $\frac{{y}^{2}}{5}$-$\frac{{x}^{2}}{4}$=1 | C. | $\frac{{y}^{2}}{16}$-$\frac{{x}^{2}}{7}$=1 | D. | $\frac{{y}^{2}}{4}$-$\frac{{x}^{2}}{5}$=1 |
| A. | $\frac{5}{2}-\frac{π}{8}$ | B. | $\frac{5}{4}$-$\frac{π}{8}$ | C. | $\frac{5}{2}-\frac{π}{4}$ | D. | $\frac{5}{4}$ |
如图,已知正四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面边长AB=2,侧棱BB1的长为4,过点B作B1C的垂线交侧棱CC1于点E,交B1C于点F.