题目内容
设f(x)=px-
-2lnx.
(Ⅰ)若f(x)在其定义域内为单调递增函数,求实数p的取值范围;
(Ⅱ)设g(x)=
,且p>0,若在[1,e]上至少存在一点x0,使得f(x0)>g(x0)成立,求实数p的取值范围.
| p |
| x |
(Ⅰ)若f(x)在其定义域内为单调递增函数,求实数p的取值范围;
(Ⅱ)设g(x)=
| 2e |
| x |
(I)由 f(x)=px-
-2lnx,
得f′(x)=p+
-
=
.…(3分)
要使f(x)在其定义域(0,+∞)内为单调增函数,只需f′(x)≥0,
即px2-2x+p≥0在(0,+∞)内恒成立,…(5分)
从而P≥1.…(7分)
(II)解法1:g(x)=
在[1,e]上是减函数,
所以[g(x)]min=g(e)=2,[g(x)]max=g(1)=2e,即g(x)∈[2,2e].
当0<p<1时,由x∈[1,e],得x-
≥ 0,
故f(x)=p(x-
)-2lnx<x-
-2lnx<2,不合题意.…(10分)
当P≥1时,由(I)知f(x)在[1,e]连续递增,f(1)=0<2,又g(x)在[1,e]上是减函数,
∴原命题等价于[f(x)]max>[g(x)]min=2,x∈[1,e],…(12分)
由[f(x) ]max=f(e)=p(e-
) -2lne>2,解得p>
,
综上,p的取值范围是(
,+∞).…(15分)
解法2:原命题等价于f(x)-g(x)>0在[1,e)上有解,
设F(x)=f(x)-g(x)=px-
-2lnx-
,
∵F′(x)=p+
-
+
=
>0,
∴F(x)是增函数,…(10分)
∴[F(x)]max=F(e)>0,解得p>
,
∴p的取值范围是(
,+∞).…(15分)
| p |
| x |
得f′(x)=p+
| p |
| x2 |
| 2 |
| x |
| px2-2x+p |
| x2 |
要使f(x)在其定义域(0,+∞)内为单调增函数,只需f′(x)≥0,
即px2-2x+p≥0在(0,+∞)内恒成立,…(5分)
从而P≥1.…(7分)
(II)解法1:g(x)=
| 2e |
| x |
所以[g(x)]min=g(e)=2,[g(x)]max=g(1)=2e,即g(x)∈[2,2e].
当0<p<1时,由x∈[1,e],得x-
| 1 |
| x |
故f(x)=p(x-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
当P≥1时,由(I)知f(x)在[1,e]连续递增,f(1)=0<2,又g(x)在[1,e]上是减函数,
∴原命题等价于[f(x)]max>[g(x)]min=2,x∈[1,e],…(12分)
由[f(x) ]max=f(e)=p(e-
| 1 |
| e |
| 4e |
| e2-1 |
综上,p的取值范围是(
| 4e |
| e2-1 |
解法2:原命题等价于f(x)-g(x)>0在[1,e)上有解,
设F(x)=f(x)-g(x)=px-
| p |
| x |
| 2e |
| x |
∵F′(x)=p+
| p |
| x2 |
| 2 |
| x |
| 2e |
| x2 |
=
| px2+p+2(e-x) |
| x2 |
∴F(x)是增函数,…(10分)
∴[F(x)]max=F(e)>0,解得p>
| 4e |
| e2-1 |
∴p的取值范围是(
| 4e |
| e2-1 |
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