题目内容
已知f(x)=ax-ln(-x),x∈(-e,0),g(x)=-| ln(-x) |
| x |
(1)讨论a=-1时,f(x)的单调性、极值;
(2)求证:在(1)的条件下,|f(x)|>g(x)+
| 1 |
| 2 |
(3)是否存在实数a,使f(x)的最小值是3,如果存在,求出a的值;如果不存在,说明理由.
分析:(1)把a=-1代入f(x)=ax-ln(-x),求导,分析导函数的符号,可得f(x)的单调性、极值;
(2)由(1)知f(x)在[-e,0)的最小值为1,要证|f(x)|>g(x)+
,只需证g(x)+
的最大值小于1即可,利用导数求函数g(x)+
的最大值;
(3))假设存在实数a,使f(x)=ax-ln(-x)有最小值3,x∈[-e,0),求导,令导数等于零,解方程得到的方程的根是否在定义域(-e,0)内进行讨论,从而求得结果.
(2)由(1)知f(x)在[-e,0)的最小值为1,要证|f(x)|>g(x)+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3))假设存在实数a,使f(x)=ax-ln(-x)有最小值3,x∈[-e,0),求导,令导数等于零,解方程得到的方程的根是否在定义域(-e,0)内进行讨论,从而求得结果.
解答:解:(1)∵f(x)=-x-ln(-x)f′(x)=-1-
=-
∴当-e≤x<-1时,f′(x)<0,此时f(x)为单调递减
当-1<x<0时,f'(x)>0,此时f(x)为单调递增
∴f(x)的极小值为f(-1)=1
(2)∵f(x)的极小值,即f(x)在[-e,0)的最小值为1
∴|f(x)|min=1
令h(x)=g(x)+
=-
+
又∵h′(x)=
当-e≤x<0时h′(x)≤0,h(x)在[-e,0)上单调递减
∴h(x)max=h(-e)=
+
<
+
=1=|f(x)|min
∴当x∈[-e,0)时,|f(x)|>g(x)+
(3)假设存在实数a,使f(x)=ax-ln(-x)有最小值3,x∈[-e,0)f′(x)=a-
①当a≥-
时,由于x∈[-e,0),则f′(x)=a-
≥0
∴函数f(x)=ax-ln(-x)是[-e,0)上的增函数
∴f(x)min=f(-e)=-ae-1=3
解得a=-
<-
(舍去)
②当a<-
时,则当-e≤x<
时,f′(x)=a-
<0
此时f(x)=ax-ln(-x)是减函数
当
<x<0时,f′(x)=a-
>0,此时f(x)=ax-ln(-x)是增函数
∴f(x)min=f(
)=1-ln(-
)=3
解得a=-e2
| 1 |
| x |
| x+1 |
| x |
∴当-e≤x<-1时,f′(x)<0,此时f(x)为单调递减
当-1<x<0时,f'(x)>0,此时f(x)为单调递增
∴f(x)的极小值为f(-1)=1
(2)∵f(x)的极小值,即f(x)在[-e,0)的最小值为1
∴|f(x)|min=1
令h(x)=g(x)+
| 1 |
| 2 |
| ln(-x) |
| x |
| 1 |
| 2 |
又∵h′(x)=
| ln(-x)-1 |
| x2 |
当-e≤x<0时h′(x)≤0,h(x)在[-e,0)上单调递减
∴h(x)max=h(-e)=
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当x∈[-e,0)时,|f(x)|>g(x)+
| 1 |
| 2 |
(3)假设存在实数a,使f(x)=ax-ln(-x)有最小值3,x∈[-e,0)f′(x)=a-
| 1 |
| x |
①当a≥-
| 1 |
| e |
| 1 |
| x |
∴函数f(x)=ax-ln(-x)是[-e,0)上的增函数
∴f(x)min=f(-e)=-ae-1=3
解得a=-
| 4 |
| e |
| 1 |
| e |
②当a<-
| 1 |
| e |
| 1 |
| a |
| 1 |
| x |
此时f(x)=ax-ln(-x)是减函数
当
| 1 |
| a |
| 1 |
| x |
∴f(x)min=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
解得a=-e2
点评:此题是个难题.考查利用导数研究函数的单调性和极值、最值问题.对方程f'(x)=0根是否在定义域内进行讨论,体现了分类讨论的思想方法,和转化思想,其中问题(3)是一个开放性问题,考查了同学们观察、推理以及创造性地分析问题、解决问题的能力.
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