题目内容
已知函数f(x)=x2+ax-lnx,a∈R
(1)若函数f(x)在[1,2]上是减函数,求实数a的取值范围;
(2)令g(x)=f(x)-x2,是否存在实数a,当x∈(0,e](e是自然常数)时,函数g(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,说明理由;
(3)求证:当x∈(0,e]时,e2x-
>lnx+
.
(1)若函数f(x)在[1,2]上是减函数,求实数a的取值范围;
(2)令g(x)=f(x)-x2,是否存在实数a,当x∈(0,e](e是自然常数)时,函数g(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,说明理由;
(3)求证:当x∈(0,e]时,e2x-
| 5 |
| 2 |
| lnx |
| x |
(1)求导函数可得f′(x)=
因为函数f(x)在[1,2]上是减函数,所以f′(x)=
≤0在[1,2]上恒成立,
令h(x)=2x2+ax-1,有
得
,∴a≤-
;
(2)假设存在实数a,使g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,g′(x)=
①当a≤0时,g(x)在(0,e]上单调递减,g(x)min=g(e)=ae-1=3,a=
(舍去),
②当0<
<e时,g(x)在(0,
)上单调递减,在(
,e]上单调递增
∴g(x)min=g(
))=1+lna=3,a=e2,满足条件.
③当
≥e时,g(x)在(0,e]上单调递减,g(x)min=g(e)=ae-1=3,a=
(舍去),
综上,存在实数a=e2,使g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3.
(3)证明:由(2)知当a=e2,g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,即g(x)=e2x-lnx≥3
又原不等式成立只须e2x-lnx>
+
成立
令F(x)=
+
,则F′(x)=
当0<x≤e时,F'(x)≥0,∴F(x)在(0,e]上单调递增
故F(x)max=F(e)=
+
<3
故当x∈(0,e]时,e2x-
>lnx+
,即原命题得证
| 2x2+ax-1 |
| x |
因为函数f(x)在[1,2]上是减函数,所以f′(x)=
| 2x2+ax-1 |
| x |
令h(x)=2x2+ax-1,有
|
|
| 7 |
| 2 |
(2)假设存在实数a,使g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,g′(x)=
| ax-1 |
| x |
①当a≤0时,g(x)在(0,e]上单调递减,g(x)min=g(e)=ae-1=3,a=
| 4 |
| e |
②当0<
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴g(x)min=g(
| 1 |
| a |
③当
| 1 |
| a |
| 4 |
| e |
综上,存在实数a=e2,使g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3.
(3)证明:由(2)知当a=e2,g(x)=ax-lnx(x∈(0,e])有最小值3,即g(x)=e2x-lnx≥3
又原不等式成立只须e2x-lnx>
| 5 |
| 2 |
| lnx |
| x |
令F(x)=
| 5 |
| 2 |
| lnx |
| x |
| 1-lnx |
| x2 |
当0<x≤e时,F'(x)≥0,∴F(x)在(0,e]上单调递增
故F(x)max=F(e)=
| 1 |
| e |
| 5 |
| 2 |
故当x∈(0,e]时,e2x-
| 5 |
| 2 |
| lnx |
| x |
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