题目内容

1.已知函数f(x)=xlnx+2,g(x)=x2-mx.
(Ⅰ)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;
(Ⅱ)若方程f(x)+g(x)=0有两个不同的实数根,求证:f(1)+g(1)<0;
(Ⅲ)若存在x0∈[$\frac{1}{e}$,e]使得mf′(x)+g(x)≥2x+m成立,求实数m的取值范围.

分析 (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,通过讨论t的范围,求出函数的最小值即可;
(Ⅱ)问题转化为m=lnx+x+$\frac{2}{x}$有两个不同的实数根,令h(x)=lnx+x+$\frac{2}{x}$,(x>0),根据函数的单调性求出h(x)的最小值,求出m的范围,从而判断f(1)+g(1)的符号即可;
(Ⅲ)问题转化为存在x0∈[$\frac{1}{e}$,e]使得m≤${(\frac{2x{-x}^{2}}{lnx-x})}_{max}$成立,令k(x)=$\frac{2x{-x}^{2}}{lnx-x}$,x∈[$\frac{1}{e}$,e],根据函数的单调性求出m的范围即可.

解答 解:(Ⅰ)f′(x)=lnx+1,
令f′(x)>0,解得:x>$\frac{1}{e}$,令f′(x)<0,解得:0<x<$\frac{1}{e}$,
∴f(x)在(0,$\frac{1}{e}$)递减,在($\frac{1}{e}$,+∞)递增,
若t≥$\frac{1}{e}$,则f(x)在[t,t+2]递增,
∴f(x)min=f(t)=tlnt+2,
若0<t<$\frac{1}{e}$,则f(x)在[t,$\frac{1}{e}$)递减,在($\frac{1}{e}$,t+2]递增,
∴f(x)min=f($\frac{1}{e}$)=2-$\frac{1}{e}$;
(Ⅱ)若方程f(x)+g(x)=0有两个不同的实数根,
即m=lnx+x+$\frac{2}{x}$有两个不同的实数根,
令h(x)=lnx+x+$\frac{2}{x}$,(x>0),
即函数y=m和h(x)=lnx+x+$\frac{2}{x}$有两个不同的交点,
而h′(x)=$\frac{1}{x}$+1-$\frac{2}{{x}^{2}}$=$\frac{(x+2)(x-1)}{{x}^{2}}$,
令h′(x)>0,解得:x>1,令h′(x)<0,解得:0<x<1,
故h(x)在(0,1)递减,在(1,+∞)递增,
故h(x)≥h(1)=3,
故m>3,
故f(1)+g(1)=3-m<0;
(Ⅲ)若存在x0∈[$\frac{1}{e}$,e]使得mf′(x)+g(x)≥2x+m成立,
即存在x0∈[$\frac{1}{e}$,e]使得m≤${(\frac{2x{-x}^{2}}{lnx-x})}_{max}$成立,
令k(x)=$\frac{2x{-x}^{2}}{lnx-x}$,x∈[$\frac{1}{e}$,e],则k′(x)=$\frac{(1-x)(2lnx-x)}{{(lnx-x)}^{2}}$,
易得2lnx-x<0,
令k′(x)>0,解得:x>1,令k′(x)<0,解得:x<1,
故k(x)在[$\frac{1}{e}$,1)递减,在(1,e]递增,
故k(x)的最大值是k($\frac{1}{e}$)或k(e),
而k($\frac{1}{e}$)=$\frac{2e-1}{{-e}^{2}-e}$<k(e)=$\frac{2e{-e}^{2}}{1-e}$,
故m≤$\frac{2e{-e}^{2}}{1-e}$.

点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,考查转化思想,是一道综合题.

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网