题目内容
已知函数f(x)=
+lnx,g(x)=tx-
-1nx(t≥0)
(1)当t=0时,求函数g(x)的单调区间;
(2)若存在x0∈[1,e],使得g(x0)>f(x0),求实数t的取值范围.
| 1 |
| x |
| t-1+2e |
| x |
(1)当t=0时,求函数g(x)的单调区间;
(2)若存在x0∈[1,e],使得g(x0)>f(x0),求实数t的取值范围.
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)t=0时,得到函数的表达式,求出函数的导数,从而求出函数的单调区间,
(2)由?x0∈[1,e],g(x0)>f(x0),令h(x)=g(x)-f(x),x∈[1,e],只需h(x)在[1,e]上的最大值大于0即可,通过求导得出h(x)在[1,e]上递增,进而最大值h(e)=te-
-2,令h(e)>0,解出t的范围即可.
(2)由?x0∈[1,e],g(x0)>f(x0),令h(x)=g(x)-f(x),x∈[1,e],只需h(x)在[1,e]上的最大值大于0即可,通过求导得出h(x)在[1,e]上递增,进而最大值h(e)=te-
| t+2e |
| e |
解答:
解:(1)t=0时,g(x)=
-lnx,
∴g′(x)=
,(x>0),
令g′(x)>0,解得:0<x<2e-1,
令g′(x)<0,解得:x>2e-1,
∴g(x)在(0,2e-1)递增,在(2e-1,+∞)递减,
(2)∵?x0∈[1,e],g(x0)>f(x0),
即?x0∈[1,e],g(x0)-f(x0)>0,
令h(x)=g(x)-f(x),x∈[1,e],
∴只需h(x)在[1,e]上的最大值大于0即可,
h(x)=tx-
-2lnx,(x∈[1,e]),
∴h′(x)=
,
∵x∈[1,e],∴2x∈[2,2e],∴2e-2x≥0,而tx2+t≥0,
∴h′(x)≥0在[1,e]上恒成立,且仅有有限个点处h′(x)=0,
∴h(x)在[1,e]上递增,
∴当x=e时h(x)取到最大值h(e)=te-
-2,
令h(e)>0,解得:t>
,
∴t的范围是(
,+∞).
| 1-2e |
| x |
∴g′(x)=
| 2e-1-x |
| x2 |
令g′(x)>0,解得:0<x<2e-1,
令g′(x)<0,解得:x>2e-1,
∴g(x)在(0,2e-1)递增,在(2e-1,+∞)递减,
(2)∵?x0∈[1,e],g(x0)>f(x0),
即?x0∈[1,e],g(x0)-f(x0)>0,
令h(x)=g(x)-f(x),x∈[1,e],
∴只需h(x)在[1,e]上的最大值大于0即可,
h(x)=tx-
| t+2e |
| x |
∴h′(x)=
| tx2+t+2e-2x |
| x2 |
∵x∈[1,e],∴2x∈[2,2e],∴2e-2x≥0,而tx2+t≥0,
∴h′(x)≥0在[1,e]上恒成立,且仅有有限个点处h′(x)=0,
∴h(x)在[1,e]上递增,
∴当x=e时h(x)取到最大值h(e)=te-
| t+2e |
| e |
令h(e)>0,解得:t>
| 4e |
| e2-1 |
∴t的范围是(
| 4e |
| e2-1 |
点评:本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,考查导数的应用,求参数的范围,是一道综合题.
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