题目内容
已知函数g(x)=
,f(x)=g(x)-ax(a>0).
(1)求函数g(x)的单调递增区间;
(2)若函数f(x)在(1,+∞)上是减函数,求实数a的最小值;
(3)在第(2)题的条件下,又?x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立,求实数a的取值范围.
| x |
| lnx |
(1)求函数g(x)的单调递增区间;
(2)若函数f(x)在(1,+∞)上是减函数,求实数a的最小值;
(3)在第(2)题的条件下,又?x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立,求实数a的取值范围.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)根据函数g′(x)=
=
,可得当x>e时,g'(x)>0,进而求出函数g(x)的单调递增区间即可;
(2)因为f(x)在(1,+∞)上为减函数,故f′(x)=
-a≤0在(1,+∞)上恒成立,所以当x∈(1,+∞)时,f'(x)max≤0,又因为f′(x)=
-a≤0,故当
=
,即x=e2时,求出f′(x)max,进而求出实数a的最小值即可;
(3)命题“若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等价于“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f′(x)max+a”,求出f′(x)max+a=
,故问题等价于:“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤
,然后分类讨论,即可求出实数a的取值范围.
lnx-x•
| ||
| (lnx)2 |
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
(2)因为f(x)在(1,+∞)上为减函数,故f′(x)=
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
| 1 |
| lnx |
| 1 |
| 2 |
(3)命题“若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等价于“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f′(x)max+a”,求出f′(x)max+a=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
解答:
解:(1)函数g′(x)=
=
,
当x>e时,g'(x)>0,
所以函数g(x)的单调增区间是(e,+∞);
(2)因为f(x)在(1,+∞)上为减函数,
故f′(x)=
-a≤0在(1,+∞)上恒成立,
所以当x∈(1,+∞)时,f'(x)max≤0,
又因为故f′(x)=
-a≤0,
故当
=
,即x=e2时,f′(x)max=
-a,
所以
-a≤0,于是a≥
,
故a的最小值为
;
(3)命题“若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等价于
“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f′(x)max+a”,
由(1)得,当x∈[e,e2]时,f′(x)max=
-a,
则f′(x)max+a=
,
故问题等价于:“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤
,
当a≥
时,f(x)在[e,e2]上为减函数,
则f(x)min=f(e2)=
-ae2≤
,
所以a≥
-
,
a≤0,f′(x)≥0在[e,e2]恒成立,故f(x)在[e,e2]上为增函数,
于是,f(x)min=f(e)=e-ae≥e>
,不合题意,
0<a<
时,由f′(x)的单调性和值域知,存在唯一x0∈(e,e2),使f′(x0)=0,
当x∈(e,x0)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当x∈(x0,e2)时,f′(x)<0,f(x)为增函数;
∴f(x)min=f(x0),
∴a≥
-
>
-
>
,与0<a<
矛盾,
综上,a≥
-
.
lnx-x•
| ||
| (lnx)2 |
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
当x>e时,g'(x)>0,
所以函数g(x)的单调增区间是(e,+∞);
(2)因为f(x)在(1,+∞)上为减函数,
故f′(x)=
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
所以当x∈(1,+∞)时,f'(x)max≤0,
又因为故f′(x)=
| lnx-1 |
| (lnx)2 |
故当
| 1 |
| lnx |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
所以
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
故a的最小值为
| 1 |
| 4 |
(3)命题“若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等价于
“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f′(x)max+a”,
由(1)得,当x∈[e,e2]时,f′(x)max=
| 1 |
| 4 |
则f′(x)max+a=
| 1 |
| 4 |
故问题等价于:“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤
| 1 |
| 4 |
当a≥
| 1 |
| 4 |
则f(x)min=f(e2)=
| e2 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
所以a≥
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4e2 |
a≤0,f′(x)≥0在[e,e2]恒成立,故f(x)在[e,e2]上为增函数,
于是,f(x)min=f(e)=e-ae≥e>
| 1 |
| 4 |
0<a<
| 1 |
| 4 |
当x∈(e,x0)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当x∈(x0,e2)时,f′(x)<0,f(x)为增函数;
∴f(x)min=f(x0),
∴a≥
| 1 |
| lnx0 |
| 1 |
| 4x0 |
| 1 |
| lne |
| 1 |
| 4e2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
综上,a≥
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4e2 |
点评:本题主要考查了函数的单调性,导数的应用,以及求参数的范围,属于中档题.
练习册系列答案
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(k∈Z)的充分不必要条件是tanα=1,q:y=ln
是奇函数,则下列命题是真命题的是( )
| π |
| 4 |
| 1-x |
| 1+x |
| A、p∧q |
| B、p∨(¬q) |
| C、(¬p)∧q |
| D、(¬p)∧(¬q) |