题目内容
已知函数f(x)=ax+lnx,g(x)=ex.
(1)当a≤0时,求f(x)的单调区间;
(2)若不等式g(x)<
有解,求实数m的取值范围.
(1)当a≤0时,求f(x)的单调区间;
(2)若不等式g(x)<
| x-m | ||
|
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)求出f′(x)=a+
,分当a≥0时,和a<0时,讨论导函数在不同区间上的符号,进而可得f(x)的单调区间;
(2)若ex<
有解,即ex
<x-m有解,只需m<x-ex
,x∈(0,+∞)有解即可,构造函数h(x)=x-ex
,利用导数法求出函数的最值,可得答案.
| 1 |
| x |
(2)若ex<
| x-m | ||
|
| x |
| x |
| x |
解答:
解:(1)∵f(x)=ax+lnx,的定义域是(0,+∞),且f′(x)=a+
(x>0),
1°当a=0时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;
2°当a<0时,由f′(x)=0,解得x=-
,
则当x∈(0,-
)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
当x∈(-
,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
综上所述:当a=0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a<0时,f(x)在(0,-
)上单调递增,在(-
,+∞)上单调递减.
(2)由题意:ex<
有解,即ex
<x-m有解,
因此只需m<x-ex
,x∈(0,+∞)有解即可,
设h(x)=x-ex
,h′(x)=1-ex
-
=1-ex(
+
),
因为
+
≥2
=
>1,且x∈(0,+∞)时ex>1,
所以1-ex(
+
)<0,即h′(x)<0.
故h(x)在(0,+∞)上单调递减,
∴h(x)<h(0)=0,故m<0.
| 1 |
| x |
1°当a=0时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;
2°当a<0时,由f′(x)=0,解得x=-
| 1 |
| a |
则当x∈(0,-
| 1 |
| a |
当x∈(-
| 1 |
| a |
综上所述:当a=0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a<0时,f(x)在(0,-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(2)由题意:ex<
| x-m | ||
|
| x |
因此只需m<x-ex
| x |
设h(x)=x-ex
| x |
| x |
| ex | ||
2
|
| x |
| 1 | ||
2
|
因为
| x |
| 1 | ||
2
|
|
| 2 |
所以1-ex(
| x |
| 1 | ||
2
|
故h(x)在(0,+∞)上单调递减,
∴h(x)<h(0)=0,故m<0.
点评:本题考查的知识点是利用导数研究函数的单调性,存在性问题,利用导数函数的最值,是导数的综合应用,难度中档.
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