题目内容
已知函数f(x)=xlnx;
(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,求a的取值范围;
(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,求k的最大值.
(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,求a的取值范围;
(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,求k的最大值.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求导函数,函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,可得
,即可求a的取值范围;
(Ⅱ)把函数f(x)的解析式代入f(x)+x-k(x-1)>0,整理后得k<
,问题转化为对任意x∈(1,+∞),k<
恒成立,求正整数k的值.设函数h(x)=
,求其导函数,得到其导函数的零点x0位于(3,4)内,且知此零点为函数h(x)的最小值点,经求解知h(x0)=x0,从而得到k<x0,则正整数k的最大值可求
|
(Ⅱ)把函数f(x)的解析式代入f(x)+x-k(x-1)>0,整理后得k<
| xlnx+x |
| x-1 |
| xlnx+x |
| x-1 |
| xlnx+x |
| x-1 |
解答:
解:(Ⅰ)由于函数g′(x)=(-ax)′+f′(x)=-a+1+lnx,其定义域为(0,+∞)
因为函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,
所以
,
所以1<a<3;
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,也就是k<
对任意x>1恒成立.
令h(x)=
,则h′(x)=
,
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),则φ′(x)=
>0,
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
所以[h(x)]min=h(x0)=x0∈(3,4).
所以k<[h(x)]min=x0
因为x0∈(3,4),故整数k的最大值是3.
因为函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,
所以
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所以1<a<3;
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,也就是k<
| xlnx+x |
| x-1 |
令h(x)=
| xlnx+x |
| x-1 |
| x-lnx-2 |
| (x-1)2 |
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),则φ′(x)=
| x-1 |
| x |
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
| xlnx+x |
| x-1 |
所以[h(x)]min=h(x0)=x0∈(3,4).
所以k<[h(x)]min=x0
因为x0∈(3,4),故整数k的最大值是3.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调区间,考查了数学转化思想,解答此题的关键是,在求解(Ⅱ)时如何求解函数h(x)的最小值,学生思考起来有一定难度.
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+
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| x2 |
| a2 |
| y2 |
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| ||||
B、(0,
| ||||
C、(
| ||||
D、(
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