题目内容
已知函数f(x)=
.
(1)证明:0<f(x)≤1;
(2)当x>0时,f(x)>
,求a的取值范围.
| ex |
| xex+1 |
(1)证明:0<f(x)≤1;
(2)当x>0时,f(x)>
| 1 |
| ax2+1 |
考点:利用导数研究函数的单调性,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)由于ex>0,所求证f(x)>0,故只需分母xex+1>0即可,设函数g(x)=xex+1,对g(x)求导,判断函数的单调性,求出最小值,证明最小值大于0即可,所求证的不等式右边,需证明函数f(x)的最大值为1即可,对f(x)求导,判断单调性求最大值;
(2)结合第一问的结论0<f(x)≤1,讨论a的正负,当a=0时,
=1,而f(x)>1与0<f(x)≤1矛盾,当a<0时,当0<x<
时,
>1与0<f(x)≤1矛盾,当a>0时,分母ax2+1>0,去分母,f(x)>
等价于(ax2-x+1)ex-1>0.设出新函数h(x)=(ax2-x+1)ex-1,需要讨论a的情况,判断在每种情况下,h(x)是否大于0,综合上述所有情况,写出符合题意的a的取值范围.
(2)结合第一问的结论0<f(x)≤1,讨论a的正负,当a=0时,
| 1 |
| ax2+1 |
| 1 | ||
|
| 1 |
| ax2+1 |
| 1 |
| ax2+1 |
解答:
(1)证明:设g(x)=xex+1,则g′(x)=(x+1)ex,
当x∈(-∞,-1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈(-1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增.
∴g(x)≥g(-1)=1-e-1>0.
又ex>0,故f(x)>0.
f′(x)=
,
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
∴f(x)≤f(0)=1.
综上,有0<f(x)≤1.
(2)解:①若a=0,则x>0时,f(x)<1=
,不等式不成立.
②若a<0,则当0<x<
时,
>1,不等式不成立.
③若a>0,则f(x)>
等价于(ax2-x+1)ex-1>0.(*)
设h(x)=(ax2-x+1)ex-1,则h′(x)=x(ax+2a-1)ex.
若a≥
,则当x∈(0,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,h(x)>h(0)=0.
若0<a<
,则当x∈(0,
),h′(x)<0,h(x)单调递减,h(x)<h(0)=0.
于是,若a>0,不等式(*)成立当且仅当a≥
.
综上,a的取值范围是[
,+∞).
当x∈(-∞,-1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈(-1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增.
∴g(x)≥g(-1)=1-e-1>0.
又ex>0,故f(x)>0.
f′(x)=
| ex(1-ex) |
| (xex+1)2 |
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
∴f(x)≤f(0)=1.
综上,有0<f(x)≤1.
(2)解:①若a=0,则x>0时,f(x)<1=
| 1 |
| ax2+1 |
②若a<0,则当0<x<
| 1 | ||
|
| 1 |
| ax2+1 |
③若a>0,则f(x)>
| 1 |
| ax2+1 |
设h(x)=(ax2-x+1)ex-1,则h′(x)=x(ax+2a-1)ex.
若a≥
| 1 |
| 2 |
若0<a<
| 1 |
| 2 |
| 1-2a |
| a |
于是,若a>0,不等式(*)成立当且仅当a≥
| 1 |
| 2 |
综上,a的取值范围是[
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查导数的运算及利用导数研究函数的单调性最值等基础知识,考查综合分析问题解决问题的能力、转化能力和计算能力.
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=
,则tanα的值是( )
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| 2sinα+3cosα |
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| ||
B、
| ||
C、-
| ||
| D、无法确定 |