题目内容
5.已知函数f(x)=ax+$\frac{a-1}{x}$(a∈R),g(x)=lnx.(1)当a=2时,求函数h(x)=f(x)-g(x)的最小值;
(2)当a>0,对任意x≥1,不等式f(x)-g(x)≥1恒成立,求实数a的取值范围.
分析 (1)利用导数判断h(x)的单调性,根据单调性得出h(x)的最小值;
(2)令h(x)=f(x)-g(x),求出h(x)的极值点,对a进行讨论得出h(x)的单调性,得出hmin(x),令hmin(x)≥1解出a的范围.
解答 解:(1)当a=2时,h(x)=2x+$\frac{1}{x}$-lnx,h′(x)=2-$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{1}{x}$=$\frac{2{x}^{2}-x-1}{{x}^{2}}$(x>0).
令h'(x)>0得:2x2-x-1>0,解得:x>1
令h'(x)<0得:2x2-x-1<0,解得:0<x<1
∴函数h(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1)
故h(x)的最小值为h(1)=3.
(2)f(x)-g(x)≥1即$ax+\frac{a-1}{x}-lnx≥1$,
令$h(x)=ax+\frac{a-1}{x}-lnx$,则在[1,+∞)上h(x)≥1恒成立等价于h(x)min≥1.$h'(x)=a+\frac{1-a}{x^2}-\frac{1}{x}=\frac{{a{x^2}-x+1-a}}{x^2}=\frac{{a({x+1-\frac{1}{a}})({x-1})}}{x^2}$
①当$-1+\frac{1}{a}>1$即$0<a<\frac{1}{2}$,此时h(x)在$({1,-1+\frac{1}{a}})$上单调递减,
在$({-1+\frac{1}{a},+∞})$上单调递增,于是$h{(x)_{min}}=h({-1+\frac{1}{a}})<h(1)=2a-1<0$,
这与[1,+∞)上h(x)≥1矛盾;
②当$-1+\frac{1}{a}≤1$即$a≥\frac{1}{2}$时,此时h(x)在(1,+∞)上单调递增,
∴h(x)min=h(1)=2a-1≥1,解得:a≥1
综上所述,实数a的取值范围是[1,+∞).
点评 本题考查了导数与函数单调性的关系,函数最值的计算,属于中档题.
| A. | $\frac{400π}{3}$ | B. | 150π | C. | $\frac{500π}{3}$ | D. | $\frac{600π}{7}$ |
| A. | $\frac{1}{e}$ | B. | e | C. | e2 | D. | -e |
