题目内容
已知函数f(x)=ax+x2-xlna-b(a,b∈R,a>0,a≠1).
(1)当a>1时,试判断函数f(x)在(0,+∞)上的单调性;
(2)当b=4,a=e(e是自然对数的底数,e=2.71828…)时,求整数k的值,使得函数f(x)在区间(k,k+1)上存在零点;
(3)当b=0时,若存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,试求a的取值范围.
(1)当a>1时,试判断函数f(x)在(0,+∞)上的单调性;
(2)当b=4,a=e(e是自然对数的底数,e=2.71828…)时,求整数k的值,使得函数f(x)在区间(k,k+1)上存在零点;
(3)当b=0时,若存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,试求a的取值范围.
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)当a>1时,求函数的导数,利用函数的单调性和导数之间的关系即可判断函数f(x)在(0,+∞)上的单调性;
(2)当b=4,a=e根据函数零点存在的条件即可求出k;
(3)当b=0时,求出函数的最值,即可求a的取值范围.
(2)当b=4,a=e根据函数零点存在的条件即可求出k;
(3)当b=0时,求出函数的最值,即可求a的取值范围.
解答:
解:(1)f′(x)=axlna+2x-lna=2x+(ax-1)lna,
由于a>1,故当x∈(0,+∞)时,lna>0,ax-1>0,
∴f′(x)>0,
故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)f(x)=ex+x2-x-4,
∴f′(x)=ex+2x-1,∴f′(0)=0,
当x>0时,ex>1,∴f′(x)>0,故f(x)是(0,+∞)上的增函数;
同理,f(x)是(-∞,0)上的减函数.
f(0)=-3<0,f(1)=e-4<0,f(2)=e2-2>0,
当x>2,f(x)>0,
故当x>0时,函数f(x)的零点在[1,2]内,
∴k=1满足条件;f(0)=-3<0,f(-1)=
-2<0,f(-2)=
+2>0,
当x<-2,f(x)>0,
故当x<0时,函数f(x)的零点在[-2,-1]内,
∴k=-2满足条件.
综上,k=1或-2.
(3)f(x)=ax+x2-xlna,
∵存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,
∴当x∈[-1,1]时,|(f(x))max-(f(x))min|=(f(x))max-(f(x))min≥e-1,
f'(x)=axlna+2x-lna=2x+(ax-1)lna,
记h(x)=2x+(ax-1)lna
h′(x)=axln2a+2>0,∴h′(x)是R上的增函数,
故f′(x)=0有唯一解x=0.
则x,f(x),f′(x)的变化情况如下表所示:
故f(x)在[-1,0]上递减,在[0,1]上递增,
所以当x∈[-1,1]时fmin(x)=f(0)=1,fmax(x)=max{f(1),f(-1)},
而f(1)-f(-1)=(a+1-lna)-(
+1+lna)=a-
-2lna,
记g(t)=t-
-2lnt,t>0,则g′(t)=1+
-
=(
-1)2≥0(当t=1时取等号),
所以g(t)=t-
-2lnt在t∈(0,+∞)上单调递增,而g(1)=0,
所以当t>1时,g(t)>0;当0<t<1时,g(t)<0,
也就是当a>1时,f(1)>f(-1);当0<a<1时,f(1)<f(-1),
①当a>1时,由f(1)-f(0)≥e-1,即a-lna≥e-1,
∵a-lna是关于a>1的增函数,
∴a-lnaa-lna≥e-1,解得a≥e;
②当0<a<1时,由f(1)-f(0)≥e-1,则
+lna≥e-1,同理能得出0<a≤
.
综上知,所求a的取值范围为a∈(0,
]∪[e,+∞).
由于a>1,故当x∈(0,+∞)时,lna>0,ax-1>0,
∴f′(x)>0,
故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)f(x)=ex+x2-x-4,
∴f′(x)=ex+2x-1,∴f′(0)=0,
当x>0时,ex>1,∴f′(x)>0,故f(x)是(0,+∞)上的增函数;
同理,f(x)是(-∞,0)上的减函数.
f(0)=-3<0,f(1)=e-4<0,f(2)=e2-2>0,
当x>2,f(x)>0,
故当x>0时,函数f(x)的零点在[1,2]内,
∴k=1满足条件;f(0)=-3<0,f(-1)=
| 1 |
| e |
| 1 |
| e2 |
当x<-2,f(x)>0,
故当x<0时,函数f(x)的零点在[-2,-1]内,
∴k=-2满足条件.
综上,k=1或-2.
(3)f(x)=ax+x2-xlna,
∵存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,
∴当x∈[-1,1]时,|(f(x))max-(f(x))min|=(f(x))max-(f(x))min≥e-1,
f'(x)=axlna+2x-lna=2x+(ax-1)lna,
记h(x)=2x+(ax-1)lna
h′(x)=axln2a+2>0,∴h′(x)是R上的增函数,
故f′(x)=0有唯一解x=0.
则x,f(x),f′(x)的变化情况如下表所示:
| x | (-∞,0) | 0 | (0,+∞) |
| f′(x) | - | 0 | + |
| f(x) | 递减 | 极小值 | 递增 |
所以当x∈[-1,1]时fmin(x)=f(0)=1,fmax(x)=max{f(1),f(-1)},
而f(1)-f(-1)=(a+1-lna)-(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
记g(t)=t-
| 1 |
| t |
| 1 |
| t2 |
| 2 |
| t |
| 1 |
| t |
所以g(t)=t-
| 1 |
| t |
所以当t>1时,g(t)>0;当0<t<1时,g(t)<0,
也就是当a>1时,f(1)>f(-1);当0<a<1时,f(1)<f(-1),
①当a>1时,由f(1)-f(0)≥e-1,即a-lna≥e-1,
∵a-lna是关于a>1的增函数,
∴a-lnaa-lna≥e-1,解得a≥e;
②当0<a<1时,由f(1)-f(0)≥e-1,则
| 1 |
| a |
| 1 |
| e |
综上知,所求a的取值范围为a∈(0,
| 1 |
| e |
点评:本小题主要考查函数、导数、不等式证明等知识,通过运用导数知识解决函数、不等式问题,考查考生综合运用数学知识解决问题的能力,同时也考查函数与方程思想、化归与转化思想.
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