题目内容
已知函数f(x)=ax-
-2lnx(a≥0),g(x)=x+1.
(1)求证:ex≥g(x);
(2)若函数f(x)在其定义域内是单调函数,求a的取值范围.
| a |
| x |
(1)求证:ex≥g(x);
(2)若函数f(x)在其定义域内是单调函数,求a的取值范围.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)ex≥g(x)即ex-x-1≥0;令h(x)=ex-x-1,利用导数研究其单调性极值与最值,只要证明h(x)min≥0即可.
(2)函数f(x)=ax-
-2lnx(a≥0,x>0),可得f′(x)=a+
-
=
.由于函数f(x)在其定义域内是单调函数,且a≥0.因此f′(x)≥0恒成立,即ax2-2x+a≥0恒成立.对a分类讨论即可得出.
(2)函数f(x)=ax-
| a |
| x |
| a |
| x2 |
| 2 |
| x |
| ax2-2x+a |
| x2 |
解答:
(1)证明:ex≥g(x)即ex-x-1≥0;
令h(x)=ex-x-1,则h′(x)=ex-1.
令h′(x)=0,解得x=0.当x>0时,h′(x)>0,此时函数h(x)单调递增;当x<0时,h′(x)<0,此时函数h(x)单调递减.
∴当x=0时,函数h(x)取得极小值即最小值,∴h(x)≥h(0)=e0-0-1=0.
∴ex-x-1≥0即ex≥g(x);
(2)函数f(x)=ax-
-2lnx(a≥0,x>0),
∴f′(x)=a+
-
=
.
∵函数f(x)在其定义域内是单调函数,且a≥0.
∴f′(x)≥0恒成立,即ax2-2x+a≥0恒成立.
当a=0时,化为-2x≥0,即x≤0,不满足x>0,应该舍去.
当a>0时,由ax2-2x+a≥0恒成立,∴△=4-4a2≤0,解得a≥1.
综上可得:a的取值范围是a≥1.
令h(x)=ex-x-1,则h′(x)=ex-1.
令h′(x)=0,解得x=0.当x>0时,h′(x)>0,此时函数h(x)单调递增;当x<0时,h′(x)<0,此时函数h(x)单调递减.
∴当x=0时,函数h(x)取得极小值即最小值,∴h(x)≥h(0)=e0-0-1=0.
∴ex-x-1≥0即ex≥g(x);
(2)函数f(x)=ax-
| a |
| x |
∴f′(x)=a+
| a |
| x2 |
| 2 |
| x |
| ax2-2x+a |
| x2 |
∵函数f(x)在其定义域内是单调函数,且a≥0.
∴f′(x)≥0恒成立,即ax2-2x+a≥0恒成立.
当a=0时,化为-2x≥0,即x≤0,不满足x>0,应该舍去.
当a>0时,由ax2-2x+a≥0恒成立,∴△=4-4a2≤0,解得a≥1.
综上可得:a的取值范围是a≥1.
点评:本题考查了利用导数研究其单调性极值与最值、证明不等式、二次函数的解集与判别式的关系,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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