题目内容
5.已知函数$f(x)=\frac{lnx}{x}-\frac{k}{x}$(k∈R)的最大值为h(k).(1)若k≠1,试比较h(k)与$\frac{1}{{{e^{2k}}}}$的大小;
(2)是否存在非零实数a,使得$h(k)>\frac{k}{ae}$对k∈R恒成立,若存在,求a的取值范围;若不存在,说明理由.
分析 (1)通过求导,利用导数研究函数的单调性,可得其极值与最值,对k分类讨论,即可比较出大小关系.
(2)由(1)知$h(k)=\frac{1}{{{e^{k+1}}}}>\frac{k}{ae}$,可得$\frac{{k{e^k}}}{a}<1$.设$g(k)=\frac{{k{e^k}}}{a}$,求导令g'(k)=0,解得k.对a分类讨论即可得出g(k)的极小值最小值.
解答 解:(1)$f'(x)=\frac{1-lnx}{x^2}+\frac{k}{x^2}=\frac{1-lnx+k}{x^2}$.
令f'(x)>0,得0<x<ek+1,令f'(x)<0,得x>ek+1,
故函数f(x)在(0,ek+1)上单调递增,在(ek+1,+∞)上单调递减,
故$h(k)=f({e^{k+1}})=\frac{1}{{{e^{k+1}}}}$.
当k>1时,2k>k+1,∴$\frac{1}{{{e^{2k}}}}<\frac{1}{{{e^{k+1}}}}$,∴$h(k)>\frac{1}{{{e^{2k}}}}$;
当k<1时,2k<k+1,∴$\frac{1}{{{e^{2k}}}}>\frac{1}{{{e^{k+1}}}}$,∴$h(k)<\frac{1}{{{e^{2k}}}}$.
(2)由(1)知$h(k)=\frac{1}{{{e^{k+1}}}}>\frac{k}{ae}$,∴$\frac{{k{e^k}}}{a}<1$.
设$g(k)=\frac{{k{e^k}}}{a}$,∴$g'(k)=\frac{{(k+1){e^k}}}{a}$,令g'(k)=0,解得k=-1.
当a>0时,令g'(k)>0,得k>-1;令g'(x)<0,得k<-1,
∴$g{(k)_{min}}=g(-1)=-\frac{1}{ea}$,
∴$g(k)∈(-\frac{1}{ea},+∞)$.
故当a>0时,不满足$h(k)>\frac{k}{ae}$对k∈R恒成立;
当a<0时,同理可得$g{(k)_{max}}=g(-1)=-\frac{1}{ea}<1$,解得$a<-\frac{1}{e}$.
故存在非零实数a,且a的取值范围为$(-∞,-\frac{1}{e})$.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、不等式的解法、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
教材全解字词句篇系列答案| A. | 3 | B. | 6 | C. | 8 | D. | 9 |
函数f(x)=Acos(ωx+φ)(A>0,ω>0,-π<φ<0)的部分图象如图所示,为了得到g(x)=Acosωx的图象,只需将函数y=f(x)的图象( )| A. | 向左平移$\frac{2π}{3}$个单位长度 | B. | 向左平移$\frac{π}{3}$个单位长度 | ||
| C. | 向右平移$\frac{2π}{3}$个单位长度 | D. | 向右平移$\frac{π}{3}$个单位长度 |
| A. | 命题“若x2-3x+2=0,则x=2”的逆否命题为“若x≠2,则x2-3x+2≠0” | |
| B. | “a=2”是“函数f(x)=logax在区间(0,+∞)上为增函数”的充分不必要条件 | |
| C. | 若命题p:?n∈N,2n>1000,则¬p:?n∈N,2n>1000 | |
| D. | 命题“?x∈(-∞,0),2x<3x”是假命题 |
| A. | [1,3] | B. | (-∞,1]∪[3,+∞) | C. | [2,5] | D. | (-∞,2]∪[5,+∞) |