题目内容
已知函数f(x)=x-alnx.
(1)若a=1,求该函数在定义域内的最小值;
(2)若函数f(x)在区间[1,2]内时,f(x)≥0,求a的取值范围.
(1)若a=1,求该函数在定义域内的最小值;
(2)若函数f(x)在区间[1,2]内时,f(x)≥0,求a的取值范围.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:计算题,导数的综合应用
分析:函数f(x)=x-alnx的定义域为(0,+∞);
(1)若a=1,f(x)=x-lnx,求导从而确定最小值;
(2)求导f′(x)=1-a
=
,讨论f(x)的单调性,化恒成立问题为最值问题即可.
(1)若a=1,f(x)=x-lnx,求导从而确定最小值;
(2)求导f′(x)=1-a
| 1 |
| x |
| x-a |
| x |
解答:
解:函数f(x)=x-alnx的定义域为(0,+∞);
(1)若a=1,f(x)=x-lnx,
f′(x)=1-
=
,
f(x)在(0,+∞)上先减后增,
故fmin(x)=f(1)=1-0=1;
(2)f′(x)=1-a
=
,
①当a≤1时,f′(x)≥0,
f(x)在[1,2]上单调递增,
故f(x)≥0可化为f(1)≥0,
即1≥0,显然成立;
②当a≥2时,f′(x)≤0,
f(x)在[1,2]上单调递减,
故f(x)≥0可化为f(2)≥0,
即2-aln2≥0,
解得,a≤
=2log2e;
故2≤a≤2log2e;
③当1<a<2时,
当1≤x<a时,f′(x)<0,
当a≤x≤2时,f′(x)≥0;
f(x)在[1,a]上单调递减,在[a,2]上单调递增;
故f(x)≥0可化为f(a)≥0,
即a-alna≥0,
解得,a≤e,
故1<a<2;
综上所述,a≤2log2e.
(1)若a=1,f(x)=x-lnx,
f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
f(x)在(0,+∞)上先减后增,
故fmin(x)=f(1)=1-0=1;
(2)f′(x)=1-a
| 1 |
| x |
| x-a |
| x |
①当a≤1时,f′(x)≥0,
f(x)在[1,2]上单调递增,
故f(x)≥0可化为f(1)≥0,
即1≥0,显然成立;
②当a≥2时,f′(x)≤0,
f(x)在[1,2]上单调递减,
故f(x)≥0可化为f(2)≥0,
即2-aln2≥0,
解得,a≤
| 2 |
| ln2 |
故2≤a≤2log2e;
③当1<a<2时,
当1≤x<a时,f′(x)<0,
当a≤x≤2时,f′(x)≥0;
f(x)在[1,a]上单调递减,在[a,2]上单调递增;
故f(x)≥0可化为f(a)≥0,
即a-alna≥0,
解得,a≤e,
故1<a<2;
综上所述,a≤2log2e.
点评:本题考查了导数的应用及恒成立问题,同时考查了分类讨论的数学思想,属于中档题.
练习册系列答案
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