题目内容
已知函数f(x)=
(1)求函数f(x)的极值
(2)设g(x)=
[xf(x)-1],若对任意x∈(0,1)恒有g(x)<-2求实数a的取值范围.
| 1+lnx |
| x |
(1)求函数f(x)的极值
(2)设g(x)=
| 1+x |
| a(1-x) |
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:导数的综合应用
分析:(1)求出原函数的导函数,得到导函数的零点,由导函数的零点把定义域分段,由导函数在各区间段内的符号判断原函数的单调性,从而求得原函数的极值;
(2)由题意可知,a≠0,且g(x)=
lnx,又x∈(0,1),得到
lnx<0.然后分a<0和a>0讨论当a>0时,构造函数h(x)=lnx+
,问题转化为hmax(x)<0.然后根据a的范围利用导数分析其最大值是否小于0得答案.
(2)由题意可知,a≠0,且g(x)=
| 1+x |
| a(1-x) |
| 1+x |
| 1-x |
| 2a(1-x) |
| 1+x |
解答:
解:(1)由f(x)=
,得f′(x)=(
)′=-
(x>0),
当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0,
∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
故f(x)在x=1处取得极大值,极大值为f(1)=
=1;
(2)由题意可知,a≠0,且g(x)=
lnx,
∵x∈(0,1),∴
lnx<0.
当a<0时,g(x)>0,不合题意;
当a>0时,由g(x)<-2,可得lnx+
<0恒成立.
设h(x)=lnx+
,则hmax(x)<0.
求导得:h′(x)=
.
设t(x)=x2+(2-4a)x+1,△=(2-4a)2-4=16a(a-1).
①当0<a≤1时,△≤0,此时t(x)≥0,h′(x)≥0,∴h(x)在(0,1)内单调递增,
又h(1)=0,∴h(x)<h(1)=0,此时0<a≤1符合条件;
②当a>1时,△>0,注意到t(0)=1>0,t(1)=4(1-a)<0,
∴存在x0∈(0,1),使得t(x0)=0,于是对任意x∈(x0,1),t(x)<0,h′(x)<0,
则h(x)在(x0,1)内单调递减,又h(1)=0,∴当x∈(x0,1)时,h(x)>0,不合要求.
综①②可得0<a≤1.
| 1+lnx |
| x |
| 1+lnx |
| x |
| lnx |
| x2 |
当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0,
∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
故f(x)在x=1处取得极大值,极大值为f(1)=
| 1+ln1 |
| 1 |
(2)由题意可知,a≠0,且g(x)=
| 1+x |
| a(1-x) |
∵x∈(0,1),∴
| 1+x |
| 1-x |
当a<0时,g(x)>0,不合题意;
当a>0时,由g(x)<-2,可得lnx+
| 2a(1-x) |
| 1+x |
设h(x)=lnx+
| 2a(1-x) |
| 1+x |
求导得:h′(x)=
| x2+(2-4a)x+1 |
| x(1+x)2 |
设t(x)=x2+(2-4a)x+1,△=(2-4a)2-4=16a(a-1).
①当0<a≤1时,△≤0,此时t(x)≥0,h′(x)≥0,∴h(x)在(0,1)内单调递增,
又h(1)=0,∴h(x)<h(1)=0,此时0<a≤1符合条件;
②当a>1时,△>0,注意到t(0)=1>0,t(1)=4(1-a)<0,
∴存在x0∈(0,1),使得t(x0)=0,于是对任意x∈(x0,1),t(x)<0,h′(x)<0,
则h(x)在(x0,1)内单调递减,又h(1)=0,∴当x∈(x0,1)时,h(x)>0,不合要求.
综①②可得0<a≤1.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数求解函数的最值,体现了分类讨论的数学思想方法,解答此题的关键是对a>1时的分析,要求考生有敏锐的洞察力.
练习册系列答案
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sin(
-
)的最大值等于( )
| x |
| 2 |
| π |
| 3 |
| x |
| 2 |
A、
| ||
B、
| ||
| C、1 | ||
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