题目内容
函数f(x)=1+alnx(a>0).
(Ⅰ)当x>0时,求证:f(x)-1≥a(1-
);
(Ⅱ)在区间(1,e)上f(x)>x恒成立,求实数a的范围.
(Ⅰ)当x>0时,求证:f(x)-1≥a(1-
| 1 |
| x |
(Ⅱ)在区间(1,e)上f(x)>x恒成立,求实数a的范围.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:设φ(x)=f(x)-1-a(1-
)=alnx-a(1-
),(x>0),由φ′(x)=
-
=0,得x=1,由此利用导数性质能证明f(x)-1≥a(1-
).
(Ⅱ)由f(x)>x得alnx+1>x,即a>
,由此利用导数性质能求出a的取值范围.
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| a |
| x |
| a |
| x2 |
| 1 |
| x |
(Ⅱ)由f(x)>x得alnx+1>x,即a>
| x-1 |
| lnx |
解答:
(Ⅰ)证明:设φ(x)=f(x)-1-a(1-
)=alnx-a(1-
),(x>0),
则φ′(x)=
-
=0,解得x=1,….(2分)
0<x<1时,φ'(x)<0,φ(x)单调减,
x>1时,φ'(x)>0,φ(x)单调增,
∴φ(x)在x=1处取到最小值,
则φ(x)≥φ(1)=0,
∴f(x)-1≥a(1-
).…(5分)
(Ⅱ)解:由f(x)>x得alnx+1>x,即a>
,
另g(x)=
,(x>1),g′(x)=
…..(7分)
另h(x)=lnx-
,h′(x)=
-
>0,
则h(x)单调递增所以h(x)>h(1)=0…..(10分)
因为h(x)>0,所以g'(x)>0,
即g(x)单调递增,则g(x)的最大值为g(e)=e-1,
所以a的取值范围为[e-1,+∞).…(12分)
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
则φ′(x)=
| a |
| x |
| a |
| x2 |
0<x<1时,φ'(x)<0,φ(x)单调减,
x>1时,φ'(x)>0,φ(x)单调增,
∴φ(x)在x=1处取到最小值,
则φ(x)≥φ(1)=0,
∴f(x)-1≥a(1-
| 1 |
| x |
(Ⅱ)解:由f(x)>x得alnx+1>x,即a>
| x-1 |
| lnx |
另g(x)=
| x-1 |
| lnx |
lnx-
| ||
| (lnx)2 |
另h(x)=lnx-
| x-1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
则h(x)单调递增所以h(x)>h(1)=0…..(10分)
因为h(x)>0,所以g'(x)>0,
即g(x)单调递增,则g(x)的最大值为g(e)=e-1,
所以a的取值范围为[e-1,+∞).…(12分)
点评:本题考查不等式的证明,考查实数的取值范围的求法,解题时要认真审题,注意导数的性质的合理运用.
练习册系列答案
相关题目