题目内容
17.已知函数f(x)=ax-ex+1,a∈R.(1)求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≤0在x∈R上恒成立,求实数a的取值集合;
(3)当a=1时,对任意的0<m<n,求证:$\frac{1}{n}$-1<$\frac{f(lnn)-f(lnm)}{n-m}$<$\frac{1}{m}$-1.
分析 (1)根据已知原函数的解析式求导,分析定义域内各区间上导函数的符号,进而可得f(x)的单调区间;
(2)根据(1)中结论,对a进行分类讨论,求出使f(x)≤0在x∈R上恒成立的实数a的取值,综合讨论结果可得答案;
(3)由(2)知:a=1时,f(lnx)=lnx-x+1≤0恒成立,所以有lnx≤x-1,结合对数的运算性质,可证得结论.
解答 解:(1)∵函数f(x)=ax-ex+1,
∴f'(x)=a-ex,
当a≤0时,f'(x)<0恒成立,f(x)减区间为(-∞,+∞);
当a>0时,由f'(x)>0得x<lna,
由f'(x)<0得x>lna,由f'(x)>0得x<lna,
∴f(x)递增区间为(-∞,lna),递减区间为(lna,+∞).(3分)
(2)由(1)知,
当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上为递减,而f(0)=0,
∴f(x)≤0在R上不可能恒成立;
当a>0时,f(x)在(-∞,lna)上递增,在(lna,+∞)上递减,f(x)max=f(lna)=alna-a+1,
令g(a)=alna-a+1,
依题意有g(a)≤0,而g'(a)=lna,且a>0,
∴g(a)在(0,1)上递减,在(1,+∞)上递增,
∴g(a)min=g(1)=0,故a=(0,+∞).(7分)
(3)证明:由(2)知:a=1时,f(lnx)=lnx-x+1≤0恒成立,所以有lnx≤x-1(x>0).
则$\frac{f(lnn)-f(lnm)}{n-m}=\frac{(lnn-n+1)-(lnm-m+1)}{n-m}=\frac{{ln\frac{n}{m}}}{n-m}-1<\frac{{\frac{n}{m}-1}}{n-m}=\frac{1}{m}-1$,(9分)
又由lnx≤x-1知-lnx≥1-x在(0,+∞)上恒成立,
∴$\frac{f(lnn)-f(lnm)}{n-m}=\frac{{ln\frac{n}{m}}}{n-m}-1=\frac{{-ln\frac{m}{n}}}{n-m}-1>\frac{{1-\frac{m}{n}}}{n-m}-1=\frac{1}{n}-1$.(11分)
综上所述:对任意的0<m<n,有$\frac{1}{n}-1<\frac{f(n)-f(m)}{n-m}<\frac{1}{m}-1$.(12分)
点评 本题考查的知识点是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,难度中档.
| A. | $(0,±\sqrt{m-n})$ | B. | $(±\sqrt{m-n},0)$ | C. | $(0,±\sqrt{n-m})$ | D. | $(±\sqrt{n-m},0)$ |
| A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\frac{{4\sqrt{3}}}{3}$ |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | 2 | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | 1 |