题目内容
(2012•钟祥市模拟)已知函数f(x)=
-
(a∈R,a≠0,),g(x)=bx(b∈R).
(1)当a>
时,求f(x)的单调区间;
(2)当a=1时,若在区间[2,+∞)上存在一点x0,使得f(x0)<g(x0)成立,求b的取值范围.
| eax | ||||
x2+
|
| 3e2 |
| 49 |
(1)当a>
| 1 |
| 4 |
(2)当a=1时,若在区间[2,+∞)上存在一点x0,使得f(x0)<g(x0)成立,求b的取值范围.
分析:(1)求导函数,将问题转化为讨论ax2-x+
的符号,分类讨论即可;
(2)考查反面情况:?x∈[2,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,即h(x)=
-
-bx≥0在x∈[2,+∞)上恒成立,确定函数的最小值即可,再取其补集可得结论.
| a-1 |
| a |
(2)考查反面情况:?x∈[2,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,即h(x)=
| ex |
| x2+x+1 |
| 3e2 |
| 49 |
解答:解:(1)f′(x)=
,因eax>0且a>
,故只需讨论ax2-x+
的符号
所以 ①当a≥
时,f′(x)≥0,f(x)在区间(-∞,+∞)上为增函数
②当
<a<
时,令f′(x)=0解得x1=
,x2=
.
当x变化时,f'(x)和f(x)的变化情况如下表:
∴f(x)在(-∞,
),(
,+∞),为增函数,
f(x)在(
,
)为减函数. …(6分)
(2)考查反面情况:?x∈[2,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,
即h(x)=
-
-bx≥0在x∈[2,+∞)上恒成立.
首先h(2)=
-
-2b≥0,即b≤
,其次,h′(x)=
-b,考虑M(x)=
因M′(x)=
>0在x∈[2,+∞)上恒成立,
所以M(x)≥M(2)=
,
所以当b≤
时,h′(x)=
-b≥
-b≥0,故h(x)在x∈[2,+∞)上单调递增,
又h(2)≥0,所以h(x)=
-
-bx≥0在x∈[2,+∞)上恒成立,所以b≤
,
综上b>
…(14分)
eax(ax2-x+
| ||||
(x2+
|
| 1 |
| 4 |
| a-1 |
| a |
所以 ①当a≥
| 5 |
| 4 |
②当
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
1-
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
当x变化时,f'(x)和f(x)的变化情况如下表:
| x | (-∞,
|
|
(
|
|
(
| ||||||||||||||||||||||||
| f'(x) | + | 0 | - | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
| f(x) | ↗ | 极大值 | ↘ | 极小值 | ↗ |
1-
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
f(x)在(
1-
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
(2)考查反面情况:?x∈[2,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,
即h(x)=
| ex |
| x2+x+1 |
| 3e2 |
| 49 |
首先h(2)=
| e2 |
| 7 |
| 3e2 |
| 49 |
| 2e2 |
| 49 |
| ex(x2-x) |
| (x2+x+1) |
| ex(x2-x) |
| (x2+x+1) |
因M′(x)=
| ex(x2+x+1)[x3(x-2)+3x2+2x-1] |
| (x2+x+1)4 |
所以M(x)≥M(2)=
| 2e2 |
| 49 |
所以当b≤
| 2e2 |
| 49 |
| ex(x2-x) |
| (x2+x+1) |
| 2e2 |
| 49 |
又h(2)≥0,所以h(x)=
| ex |
| x2+x+1 |
| 3e2 |
| 49 |
| 2e2 |
| 49 |
综上b>
| 2e2 |
| 49 |
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查存在性问题,解题的关键是考查反面情况,转化为恒成立问题.
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