题目内容
已知函数f(x)=(x+1)e-x(e为自然对数的底数).
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设函数φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x,存在x1,x2∈[0,1],使得成立2φ(x1)<φ(x2)成立,求实数t的取值范围.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设函数φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x,存在x1,x2∈[0,1],使得成立2φ(x1)<φ(x2)成立,求实数t的取值范围.
考点:利用导数研究函数的单调性,导数的运算
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)先求出f′(x)=-
,得当x<0时,f'(x)>0,当x>0时,f'(x)<0.从而有f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减.
(Ⅱ)假设存在x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立,则2[φ(x)]min<[φ(x)]max.∴φ′(x)=
=-
,
分别讨论①当t≥1时,②当t≤0时,③当0<t<1时的情况,从而求出t的范围.
| x |
| ex |
(Ⅱ)假设存在x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立,则2[φ(x)]min<[φ(x)]max.∴φ′(x)=
| -x2+(1+t)x+t |
| ex |
| (x-t)(x-1) |
| ex |
分别讨论①当t≥1时,②当t≤0时,③当0<t<1时的情况,从而求出t的范围.
解答:
解:(Ⅰ)∵函数的定义域为R,f′(x)=-
,
∴当x<0时,f′(x)>0,当x>0时,f′(x)<0.
∴f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减.
(Ⅱ)假设存在x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立,
则2[φ(x)]min<[φ(x)]max.
∵φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x=
,
∴φ′(x)=
=-
,
①当t≥1时,φ′(x)≤0,φ(x)在[0,1]上单调递减,
∴2φ(1)<φ(0),即t>3-
>1;
②当t≤0时,φ′(x)>0,φ(x)在[0,1]上单调递增,
∴2φ(0)<φ(1),即t<3-2e<0;
③当0<t<1时,在x∈[0,t],φ′(x)<0,φ(x)在[0,t]上单调递减
在x∈(t,1],φ′(x)>0,φ(x)在[t,1]上单调递增
所以2φ(t)<max{φ(0),φ(1)},
即2
<max{1,
}--(*)
由(Ⅰ)知,g(t)=2
在[0,1]上单调递减,
故
≤2
≤2,
而
≤
≤
,所以不等式(*)无解
综上所述,存在t∈(-∞,3-2e)∪(3-
,+∞),使得命题成立.
| x |
| ex |
∴当x<0时,f′(x)>0,当x>0时,f′(x)<0.
∴f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减.
(Ⅱ)假设存在x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立,
则2[φ(x)]min<[φ(x)]max.
∵φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x=
| x2+(1-t)x+1 |
| ex |
∴φ′(x)=
| -[x2-(1+t)x+t] |
| ex |
| (x-t)(x-1) |
| ex |
①当t≥1时,φ′(x)≤0,φ(x)在[0,1]上单调递减,
∴2φ(1)<φ(0),即t>3-
| e |
| 2 |
②当t≤0时,φ′(x)>0,φ(x)在[0,1]上单调递增,
∴2φ(0)<φ(1),即t<3-2e<0;
③当0<t<1时,在x∈[0,t],φ′(x)<0,φ(x)在[0,t]上单调递减
在x∈(t,1],φ′(x)>0,φ(x)在[t,1]上单调递增
所以2φ(t)<max{φ(0),φ(1)},
即2
| t+1 |
| et |
| 3-t |
| e |
由(Ⅰ)知,g(t)=2
| t+1 |
| et |
故
| 4 |
| e |
| t+1 |
| et |
而
| 2 |
| e |
| 3-t |
| e |
| 3 |
| e |
综上所述,存在t∈(-∞,3-2e)∪(3-
| e |
| 2 |
点评:本题考察了函数的单调性,参数的求法,导数的应用,是一道综合题.
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