题目内容
已知函数f(x)=x+alnx-1,a∈R.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立,求a的取值范围.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立,求a的取值范围.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,函数恒成立问题
专题:导数的综合应用
分析:(1)由f(x)=x+alnx-1,x>0,得f′(x)=1+
=
,利用导数与单调性的关系求单调区间,注意对a分类讨论
(2)令g(x)=f(x)-lnx=x+(a-1)lnx-1,x∈[1,+∞),转化为g(x)min≥0恒成立问题.
| a |
| x |
| x+a |
| x |
(2)令g(x)=f(x)-lnx=x+(a-1)lnx-1,x∈[1,+∞),转化为g(x)min≥0恒成立问题.
解答:
解:(1)由f(x)=x+alnx-1,x>0,得f′(x)=1+
=
,
当a≥0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a<0时,若x>-a,
则f′(x)>0,f(x)在(-a,+∞)上单调递增,
若0<x<-a,则f′(x)<0,f(x)在(0,-a)上单调递减.
综上所述,当a≥0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);
当a<0时,f(x)的单调递增区间为(-a,+∞),单调递减区间为(0,-a).
(2)令g(x)=f(x)-lnx=x+(a-1)lnx-1,x∈[1,+∞),
则g′(x)=
.
由g′(x)=0得x=1-a,
当a≥0时,即1-a≤1时,g′(x)≥0,g(x)在[1,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(1)=0,因此,当a≥0时,g(x)≥0,f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立.
当a<0时,即1-a>1时,若1<x<1-a,
则g′(x)<0,g(x)在(1,1-a)上单调递减,
所以g(x)<g(1)=0,不满足
g(x)≥0,x∈[1,+∞),
即不满足f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立.
综上所述,a的取值范围是[0,+∞).
| a |
| x |
| x+a |
| x |
当a≥0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a<0时,若x>-a,
则f′(x)>0,f(x)在(-a,+∞)上单调递增,
若0<x<-a,则f′(x)<0,f(x)在(0,-a)上单调递减.
综上所述,当a≥0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);
当a<0时,f(x)的单调递增区间为(-a,+∞),单调递减区间为(0,-a).
(2)令g(x)=f(x)-lnx=x+(a-1)lnx-1,x∈[1,+∞),
则g′(x)=
| x+a-1 |
| x |
由g′(x)=0得x=1-a,
当a≥0时,即1-a≤1时,g′(x)≥0,g(x)在[1,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(1)=0,因此,当a≥0时,g(x)≥0,f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立.
当a<0时,即1-a>1时,若1<x<1-a,
则g′(x)<0,g(x)在(1,1-a)上单调递减,
所以g(x)<g(1)=0,不满足
g(x)≥0,x∈[1,+∞),
即不满足f(x)≥lnx对于任意x∈[1,+∞)恒成立.
综上所述,a的取值范围是[0,+∞).
点评:本题考查导数在研究函数问题中的应用、由不等式恒成立求解参数范围,考查等价转化思想,这种常规的数学思想方法需要理解掌握并运用.
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