题目内容
已知函数f(x)=lnx-
(m∈R)在区间[1,e]上取得最小值4,则m= .
| m | x |
分析:求出函数的导函数,然后分m的范围讨论函数的单调性,根据函数的单调性求出函数的最小值,利用最小值等于4求m的值.
解答:解:函数f(x)=lnx-
的定义域为(0,+∞),
f′(x)=
+
.
当f′(x)=0时,
+
=0,此时x=-m,如果m≥0,则无解.
所以,当m≥0时,f′(x)>0,f(x)为增函数,所以f(x)min=f(1)=-m=4,m=-4,矛盾舍去;
当m<0时,
若x∈(0,-m),f′(x)<0,f(x)为减函数,若x∈(-m,+∞),f′(x)>0,f(x)为增函数,
所以f(-m)=ln(-m)+1为极小值,也是最小值;
①当-m<1,即-1<m<0时,f(x)在[1,e]上单调递增,所以f(x)min=f(1)=-m=4,所以m=-4(矛盾);
②当-m>e,即m<-e时,f(x)在[1,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=1-
=4.所以m=-3e.
③当-1≤-m≤e,即-e≤m≤-1时,f(x)在[1,e]上的最小值为f(-m)=ln(-m)+1=4.此时m=-e2<-e(矛盾).
综上m=-3e.
| m |
| x |
f′(x)=
| 1 |
| x |
| m |
| x2 |
当f′(x)=0时,
| 1 |
| x |
| m |
| x2 |
所以,当m≥0时,f′(x)>0,f(x)为增函数,所以f(x)min=f(1)=-m=4,m=-4,矛盾舍去;
当m<0时,
若x∈(0,-m),f′(x)<0,f(x)为减函数,若x∈(-m,+∞),f′(x)>0,f(x)为增函数,
所以f(-m)=ln(-m)+1为极小值,也是最小值;
①当-m<1,即-1<m<0时,f(x)在[1,e]上单调递增,所以f(x)min=f(1)=-m=4,所以m=-4(矛盾);
②当-m>e,即m<-e时,f(x)在[1,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=1-
| m |
| e |
③当-1≤-m≤e,即-e≤m≤-1时,f(x)在[1,e]上的最小值为f(-m)=ln(-m)+1=4.此时m=-e2<-e(矛盾).
综上m=-3e.
点评:本题考查了利用导数求闭区间上的最值,考查了分类讨论的数学思想方法,解答的关键是正确分类,是中档题.
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