题目内容
10.已知函数f(x)=a(x+$\frac{b}{x}$)+blnx(其中a,b∈R)(Ⅰ)当b=-4时,若f(x)在其定义域内为单调函数,求a的取值范围;
(Ⅱ)当a=-1时,是否存在实数b,使得当x∈[e,e2]时,不等式f(x)>0恒成立,如果存在,求b的取值范围,如果不存在,说明理由(其中e是自然对数的底数,e=2.71828…).
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,问题转化为则a≥$\frac{4x}{{x}^{2}+4}$,或a≤$\frac{4x}{{x}^{2}+4}$,求出a的范围即可;
(Ⅱ)问题转化为b>$\frac{x}{lnx-\frac{1}{x}}$在x∈[e,e2]时恒成立,令h(x)=$\frac{x}{lnx-\frac{1}{x}}$,x∈[e,e2],根据函数的单调性求出b的范围即可.
解答 解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域是(0,+∞),
f′(x)=$\frac{{ax}^{2}-4x+4a}{{x}^{2}}$,
若f(x)在其定义域内递增,
则a≥$\frac{4x}{{x}^{2}+4}$=${(\frac{4}{x+\frac{4}{x}})}_{max}$=1,
故a≥1,
若若f(x)在其定义域内递减,
则a≤$\frac{4x}{{x}^{2}+4}$=${(\frac{4}{x+\frac{4}{x}})}_{min}$,
x+$\frac{4}{x}$→+∞时,$\frac{4}{x+\frac{4}{x}}$→0,
故a≤0;
综上,a≤0或a≥1;
(Ⅱ)f(x)=-(x+$\frac{b}{x}$)+blnx>0在x∈[e,e2]时恒成立,
令y=lnx-$\frac{1}{x}$,x∈[e,e2],
y′=$\frac{1}{x}$+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0,
函数y=lnx-$\frac{1}{x}$在x∈[e,e2]递增,
故x=e时,y取最小值1-$\frac{1}{e}$>0,
故y=lnx-$\frac{1}{x}$>0在x∈[e,e2]恒成立,
故问题转化为b>$\frac{x}{lnx-\frac{1}{x}}$在x∈[e,e2]时恒成立,
令h(x)=$\frac{x}{lnx-\frac{1}{x}}$,x∈[e,e2],
h′(x)=$\frac{lnx-\frac{2}{x}-1}{{(lnx-\frac{1}{x})}^{2}}$
令m(x)=lnx-$\frac{2}{x}$-1,m′(x)=$\frac{1}{x}$+$\frac{2}{{x}^{2}}$>0,
而m(e)<0,m(e2)>0,
故存在x0∈[e,e2],使得h(x)在[e,x0)递减,在(x0,e2]递增
∴h(x)max=h(e2)或h(e),
而h(e2)=$\frac{{e}^{4}}{{2e}^{2}-1}$<h(e)=$\frac{{e}^{2}}{e-1}$,
∴b>$\frac{{e}^{2}}{e-1}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,是一道中档题.
名校课堂系列答案| A. | $\frac{x}{4}$-$\frac{y}{4}$=1 | B. | $\frac{x}{2}$-$\frac{y}{6}$=1 | C. | $\frac{x}{6}$-$\frac{y}{2}$=1 | D. | $\frac{x}{12}$-$\frac{3y}{4}$=1 |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $-\frac{1}{2}$ | C. | 3 | D. | -3 |
| A. | 向右平移$\frac{5π}{6}$个单位 | B. | 向右平移$\frac{5π}{12}$个单位 | ||
| C. | 向左平移$\frac{5π}{6}$个单位 | D. | 向左平移$\frac{5π}{12}$个单位 |