题目内容
已知x∈[-
,0),f(x)=-ln(-x)+bx,g(x)=
+
.
(I)当b=-l时,求证:f(x)>g(x);
(II)是否存在实数b,使f(x)的最小值是2,若存在求出b的值,若不存在说明理由.
| 5 |
| 2 |
| ln(-x) |
| -x |
| 1 |
| 2 |
(I)当b=-l时,求证:f(x)>g(x);
(II)是否存在实数b,使f(x)的最小值是2,若存在求出b的值,若不存在说明理由.
分析:(I)求导函数,确定函数的单调性,可得f(x)的最小值,g(x)的最大值,可知f(x)的最小值大于g(x)的最大值,故得证;
(II)求导函数,进行分类讨论,求函数的最小值,利用f(x)的最小值是2,即可得到结论.
(II)求导函数,进行分类讨论,求函数的最小值,利用f(x)的最小值是2,即可得到结论.
解答:(I)证明:当b=-l时,f(x)=-x-ln(-x),g(x)=
+
∵f′(x)=-1-
=-
,当x∈(-
,-1)时,f′(x)<0,当x∈(-1,0)时,f′(x)>0
∴f(x)在x∈(-
,-1)时,单调递减;在x∈(-1,0)时,单调递增
∴f(x)的最小值为f(-1)=1>0
∵g′(x)=
,当x∈[-
,0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,g(x)的最大值为g(-
)=
ln
+
<
+
<1
即f(x)的最小值大于g(x)的最大值
∴当b=-l时,f(x)>g(x);
(II)解:f(x)=-ln(-x)+bx,x∈[-
,0),f′(x)=b-
=
当b=0时,f′(x)=-
>0,∴f(x)min=f(-
)=-ln
≠2
当b>0时,f′(x)=b-
>0,,∴f(x)min=f(-
)=-
b-ln
<0≠2
当b<0时,f′(x)=
若
≤-
,即-
≤b<0时,f′(x)=b-
≥0,
∴f(x)min=f(-
)=-
b-ln
=2
∴b=-
-
ln
∵0<ln
<1
∴-
<-
ln
<0
∴-
<-
-
ln
<-
,不满足-
≤b<0
故不存在实数b,使f(x)的最小值是2.
| ln(-x) |
| -x |
| 1 |
| 2 |
∵f′(x)=-1-
| 1 |
| x |
| x+1 |
| x |
| 5 |
| 2 |
∴f(x)在x∈(-
| 5 |
| 2 |
∴f(x)的最小值为f(-1)=1>0
∵g′(x)=
| ln(-x)-1 |
| x2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
即f(x)的最小值大于g(x)的最大值
∴当b=-l时,f(x)>g(x);
(II)解:f(x)=-ln(-x)+bx,x∈[-
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| bx-1 |
| x |
当b=0时,f′(x)=-
| 1 |
| x |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
当b>0时,f′(x)=b-
| 1 |
| x |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
当b<0时,f′(x)=
b(x-
| ||
| x |
若
| 1 |
| b |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| x |
∴f(x)min=f(-
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
∴b=-
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
∵0<ln
| 5 |
| 2 |
∴-
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
∴-
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
故不存在实数b,使f(x)的最小值是2.
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查函数的最值,考查分类讨论的数学思想,综合性强.
练习册系列答案
发散思维新课堂系列答案
相关题目
已知定义在(0,+∞)上的函数f(x)为单调函数,且f(x)•f[f(x)+
]=1,则f(1)=( )
| 1 |
| x |
| A、1 | ||||||||
B、
| ||||||||
C、
| ||||||||
D、
|