题目内容
已知函数f(x)=ex+e-x,其中e为自然对数的底数.
(1)若?x∈(0,+∞),mf(x)≤e-x+m-1,求实数m的取值范围;
(2)已知正数a满足:?x∈[1,+∞),f(x0)<a(-x03+3x0).试比较ea-1与ae-1大小,并证明你的结论.
(1)若?x∈(0,+∞),mf(x)≤e-x+m-1,求实数m的取值范围;
(2)已知正数a满足:?x∈[1,+∞),f(x0)<a(-x03+3x0).试比较ea-1与ae-1大小,并证明你的结论.
考点:指数函数的图像与性质
专题:函数的性质及应用,导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)利用参数分离法,将不等式mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,进行转化求最值问题即可求实数m的取值范围.
(2)构u造函数,利用函数的单调性,最值与单调性之间的关系,分别进行讨论即可得到结论.
(2)构u造函数,利用函数的单调性,最值与单调性之间的关系,分别进行讨论即可得到结论.
解答:
解:(1)若关于x的不等式mf(x)≤e-x+m-1在(0,+∞)上恒成立,
即m(ex+e-x-1)≤e-x-1,
∵x>0,
∴ex+e-x-1>0,
即m≤
在(0,+∞)上恒成立,
设t=ex,(t>1),则m≤
在(1,+∞)上恒成立,
∵
=-
=-
≥-
,当且仅当t=2时等号成立,
∴m≤-
;
(3)令g(x)=ex+e-x-a(-x3+3x),
则g′(x)=ex-e-x+3a(x2-1),
当x>1,g′(x)>0,即函数g(x)在[1,+∞)上单调递增,
故此时g(x)的最小值g(1)=e+
-2a,
由于存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<a(-x03+3x0)成立,
故e+
-2a<0,
即a>
(e+
),
令h(x)=x-(e-1)lnx-1,
则h′(x)=1-
,
由h′(x)=1-
=0,解得x=e-1,
当0<x<e-1时,h′(x)<0,此时函数单调递减,
当x>e-1时,h′(x)>0,此时函数单调递增,
∴h(x)在(0,+∞)上的最小值为h(e-1),
注意到h(1)=h(e)=0,
∴当x∈(1,e-1)⊆(0,e-1)时,h(e-1)≤h(x)<h(1)=0,
当x∈(e-1,e)⊆(e-1,+∞)时,h(x)<h(e)=0,
∴h(x)<0,对任意的x∈(1,e)成立.
①a∈(
(e+
),e)⊆(1,e)时,h(a)<0,即a-1<(e-1)lna,从而ae-1>ea-1,
②当a=e时,ae-1=ea-1,
③当a∈(e,+∞),e)⊆(e-1,+∞)时,当a>e-1时,h(a)>h(e)=0,即a-1>(e-1)lna,从而ae-1<ea-1.
即m(ex+e-x-1)≤e-x-1,
∵x>0,
∴ex+e-x-1>0,
即m≤
| e-x-1 |
| ex+e-x-1 |
设t=ex,(t>1),则m≤
| 1-t |
| t2-t+1 |
∵
| 1-t |
| t2-t+1 |
| t-1 |
| (t-1)2+(t-1)+1 |
| 1 | ||
(t-1)+
|
| 1 |
| 3 |
∴m≤-
| 1 |
| 3 |
(3)令g(x)=ex+e-x-a(-x3+3x),
则g′(x)=ex-e-x+3a(x2-1),
当x>1,g′(x)>0,即函数g(x)在[1,+∞)上单调递增,
故此时g(x)的最小值g(1)=e+
| 1 |
| e |
由于存在x0∈[1,+∞),使得f(x0)<a(-x03+3x0)成立,
故e+
| 1 |
| e |
即a>
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| e |
令h(x)=x-(e-1)lnx-1,
则h′(x)=1-
| e-1 |
| x |
由h′(x)=1-
| e-1 |
| x |
当0<x<e-1时,h′(x)<0,此时函数单调递减,
当x>e-1时,h′(x)>0,此时函数单调递增,
∴h(x)在(0,+∞)上的最小值为h(e-1),
注意到h(1)=h(e)=0,
∴当x∈(1,e-1)⊆(0,e-1)时,h(e-1)≤h(x)<h(1)=0,
当x∈(e-1,e)⊆(e-1,+∞)时,h(x)<h(e)=0,
∴h(x)<0,对任意的x∈(1,e)成立.
①a∈(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| e |
②当a=e时,ae-1=ea-1,
③当a∈(e,+∞),e)⊆(e-1,+∞)时,当a>e-1时,h(a)>h(e)=0,即a-1>(e-1)lna,从而ae-1<ea-1.
点评:本题主要考查函数奇偶性的判定,函数单调性和最值的应用,利用导数是解决本题的关键,综合性较强,运算量较大.
练习册系列答案
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| x3 |
| 3x-1 |
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