题目内容
已知函数f(x)=xe-x.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间和极值;
(Ⅱ)当0<x<1时f(x)>f(
),求实数k的取值范围.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间和极值;
(Ⅱ)当0<x<1时f(x)>f(
| k |
| x |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求函数的导数,即可求函数f(x)的单调区间和极值;
(Ⅱ)利用函数的单调性,将不等式进行转化即可得到结论.
(Ⅱ)利用函数的单调性,将不等式进行转化即可得到结论.
解答:
解:(Ⅰ)由题知f'(x)=(1-x)e-x(x∈R),当f'(x)>0时,x<1,当f'(x)<0时,x>1,----(3分)
所以函数f(x)的增区间为(-∞,1),减区间为(1,+∞),
其极大值为f(1)=
,无极小值.-----------(5分)
(Ⅱ)由题知0<x<1,当k≤0时,因为
≤0<x<1,由(1)知函数在(-∞,1)单调递增,
所以f(x)>f(
),符合题意;-------(7分)
当0<k<1时,取x=k,可得f(k)>f(1),这与函数在(-∞,1)单调递增不符;(9分)
当k≥1时,因为
≥
>1,由(1)知函数f(x)=xe-x在(1,+∞)单调递减,
所以f(
)≤f(
),即只需证f(x)>f(
),即证xe-x>
e-
,
同时取对数得ln(xe-x)>ln(
e-
),
即lnx+lne-x>ln
+lne-
,
即lnx-x>-lnx-
,2lnx-x+
>0,令h(x)=2lnx-x+
(0<x<1),
则h′(x)=
=-
<0对0<x<1恒成立,
所以h(x)为(0,1)上的减函数,所以h(x)>h(1)=0,
所以f(x)>f(
),符合题意.-------(11分)
综上:k∈(-∞,0]∪[1,+∞)为所求.------------(12分)
所以函数f(x)的增区间为(-∞,1),减区间为(1,+∞),
其极大值为f(1)=
| 1 |
| e |
(Ⅱ)由题知0<x<1,当k≤0时,因为
| k |
| x |
所以f(x)>f(
| k |
| x |
当0<k<1时,取x=k,可得f(k)>f(1),这与函数在(-∞,1)单调递增不符;(9分)
当k≥1时,因为
| k |
| x |
| 1 |
| x |
所以f(
| k |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
同时取对数得ln(xe-x)>ln(
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
即lnx+lne-x>ln
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
即lnx-x>-lnx-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
则h′(x)=
| -x2+2x-1 |
| x2 |
| (x-1)2 |
| x2 |
所以h(x)为(0,1)上的减函数,所以h(x)>h(1)=0,
所以f(x)>f(
| k |
| x |
综上:k∈(-∞,0]∪[1,+∞)为所求.------------(12分)
点评:本题主要考查函数单调性和极值的求解,以及导数与不等式的应用,考查学生的运算能力,综合性较强,难度较大.
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如图,P是⊙O外一点,PA是切线,A为切点,割线PBC与⊙O相交于点B,C,PC=2PA,D为PC的中点,AD的延长线交⊙O于点E,证明: