题目内容
10.已知函数f(x)=(x-1)ex+1,x∈[0,1](1)证明:f(x)≥0;
(2)若a<$\frac{{e}^{x}-1}{x}$<b在x∈(0,1)恒成立,求b-a的最小值.
分析 (1)利用导数判断函数的单调性,即可得出f(x)≥f(0)=0;
(2)令g(x)=$\frac{{e}^{x}-1}{x}$,利用导数判断函数的单调性,求出函数的最大值、最小值,即可得出a≤1,b≥e-1,即可得出结论.
解答 解:(1)f′(x)=xex≥0,
即f(x)在[0,1]上单调递增.
所以f(x)≥f(0)=0,
即结论成立.
(2)令g(x)=$\frac{{e}^{x}-1}{x}$,则g′(x)=$\frac{(x-1){e}^{x}+1}{{x}^{2}}$≥0,x∈(0,1),
所以,当x∈(0,1)时,g(x)<g(1)=e-1,
要使a<$\frac{{e}^{x}-1}{x}$<b在x∈(0,1)恒成立,只需b≥e-1,
$\frac{{e}^{x}-1}{x}$>a成立,只需ex-ax-1>0在x∈(0,1)恒成立.
令h(x)=ex-ax-1,x∈(0,1),
则h′(x)=ex-a,由x∈(0,1),即ex∈(1,e),
当a≤1时,h′(x)≥0 此时x∈(0,1),有h(x)>h(0)=0成立.
所以a≤1满足条件.
当a≥e时,h′(x)≤0,此时x∈(0,1)有h(x)<h(0)=0,
不符合题意,舍去.
当1<a<e时,令h′(x)=0,得x=lna,
可得当x∈(0,lna)时,h′(x)≤0.即x∈(0,lna)时,h(x)<h(0)=0,
不符合题意舍去.
综上,a≤1,
又b≥e-1,即有b-a≥e-2.
所以b-a的最小值为e-2.
点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,同时考查不等式的恒成立问题转化为求函数的最值,注意运用构造函数和不等式的性质是解题的关键.
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