题目内容
17.已知函数f(x)=lnx,g(x)=(2m+3)x+n,若对任意的x∈(0,+∞),总有f(x)≤g(x)恒成立,记(2m+3)n的最小值为f(m,n),则f(m,n)最大值为( )| A. | 1 | B. | $\frac{1}{e}$ | C. | $\frac{1}{e^2}$ | D. | $\frac{1}{{\sqrt{e}}}$ |
分析 由题意可得lnx-(2m+3)x-n≤0在x∈(0,+∞)恒成立,设h(x)=lnx-(2m+3)x-n,只要h(x)的最大值不大于0.求出h(x)的导数和单调区间,讨论2m+3的符号,可得最小值f(m,n),再令t=2m+3(t>0),可令k(t)=t(-lnt-1),求出导数和单调区间,可得极大值,且为最大值.
解答 解:若对任意的x∈(0,+∞),总有f(x)≤g(x)恒成立,
即为lnx-(2m+3)x-n≤0在x∈(0,+∞)恒成立,
设h(x)=lnx-(2m+3)x-n,则h(x)的最大值不大于0.
由h′(x)=$\frac{1}{x}$-(2m+3),
若2m+3≤0,h′(x)>0,h(x)在(0,+∞)递增,h(x)无最大值;
若2m+3>0,则当x>$\frac{1}{2m+3}$时,h′(x)<0,h(x)在($\frac{1}{2m+3}$,+∞)递减;
当0<x<$\frac{1}{2m+3}$时,h′(x)>0,h(x)在(0,$\frac{1}{2m+3}$)递增.
可得x=$\frac{1}{2m+3}$处h(x)取得最大值,且为-ln(2m+3)-1-n,
则-ln(2m+3)-1-n≤0,可得n≥-ln(2m+3)-1,
(2m+3)n≥(2m+3)[-ln(2m+3)-1],
可得f(m,n)=(2m+3)[-ln(2m+3)-1],
令t=2m+3(t>0),可令k(t)=t(-lnt-1),
k′(t)=-lnt-1-1=-lnt-2,
当t>$\frac{1}{{e}^{2}}$时,k′(t)<0,k(t)在($\frac{1}{{e}^{2}}$,+∞)递减;
当0<t<$\frac{1}{{e}^{2}}$时,k′(t)>0,k(t)在(0,$\frac{1}{{e}^{2}}$)递增.
可得t=$\frac{1}{{e}^{2}}$处h(t)取得极大值,且为最大值$\frac{1}{{e}^{2}}$(-ln$\frac{1}{{e}^{2}}$-1)=$\frac{1}{{e}^{2}}$.
则f(m,n)最大值为$\frac{1}{{e}^{2}}$.
故选:C.
点评 本题考查函数的最值的求法,注意运用导数判断单调性,考查不等式恒成立问题的解法,注意转化为求函数的最值,考查换元法和构造函数法,属于综合题.
| A. | y=x-2 | B. | y=x+2 | C. | y=x-2(1≤x≤3) | D. | y=x+2(0≤y≤1) |
| A. | f(b)<f(a)<f(c) | B. | f(c)<f(b)<f(a) | C. | f(c)<f(a)<f(b) | D. | f(b)<f(c)<f(a) |
| A. | 2 | B. | 4 | C. | $\sqrt{10}$ | D. | $2\sqrt{2}$ |