题目内容
(2012•月湖区模拟)已知函数f(x)=mx-
-lnx(m∈R),g(x)=
+lnx.
(I)求g(x)的极小值;
(II)若y=f(x)-g(x)在[1,+∞)上为单调增函数,求m的取值范围;
(III)设h(x)=
,若在[1,e](e是自然对数的底数)上至少存在一个x0,使得f(x0)-g(x0)>h(x0)成立,求m的取值范围.
| m-1 |
| x |
| 1 |
| x |
(I)求g(x)的极小值;
(II)若y=f(x)-g(x)在[1,+∞)上为单调增函数,求m的取值范围;
(III)设h(x)=
| 2e |
| x |
分析:(Ⅰ)由题意,x>0,求导函数,确定函数的单调性,即可求得g(x)的极小值;
(Ⅱ)求导函数y′=
,根据f(x)-g(x)在[1,+∞)内为单调增函数,所以mx2-2x+m≥0在[1,+∞)上恒成立,利用分离参数法,即可求得m的取值范围;
(III)当x=1时,f(1)-g(1)<h(1);当x∈(1,e]时,由f(x)-g(x)>h(x),得m>
,构造函数,确定函数的最小值,即可求得m的取值范围.
(Ⅱ)求导函数y′=
| mx2-2x+m |
| x2 |
(III)当x=1时,f(1)-g(1)<h(1);当x∈(1,e]时,由f(x)-g(x)>h(x),得m>
| 2e+2xlnx |
| x2-1 |
解答:解:(Ⅰ)由题意,x>0,g′(x)=
,
∴当0<x<1时,g′(x)<0;当x>1时,g′(x)>0,
所以,g(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,故g(x)极小值=g(1)=1. …(4分)
(Ⅱ)∵y=f(x)-g(x)=mx-
-2lnx,
∴y′=
,
由于f(x)-g(x)在[1,+∞)内为单调增函数,
所以mx2-2x+m≥0在[1,+∞)上恒成立,即m≥
在[1,+∞)上恒成立,
∵(
)max=1,
∴m的取值范围是[1,+∞). …(8分)
(III)当x=1时,f(1)-g(1)<h(1).
当x∈(1,e]时,由f(x)-g(x)>h(x),得m>
,令G(x)=
,
则G′(x)=
<0,
所以G(x)在(1,e]上递减,G(x)min=G(e)=
.
综上,要在[1,e]上存在一个x0,使得f(x0)-g(x0)>h(x0)成立,必须且只需m>
.
| x-1 |
| x2 |
∴当0<x<1时,g′(x)<0;当x>1时,g′(x)>0,
所以,g(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,故g(x)极小值=g(1)=1. …(4分)
(Ⅱ)∵y=f(x)-g(x)=mx-
| m |
| x |
∴y′=
| mx2-2x+m |
| x2 |
由于f(x)-g(x)在[1,+∞)内为单调增函数,
所以mx2-2x+m≥0在[1,+∞)上恒成立,即m≥
| 2x |
| 1+x2 |
∵(
| 2x |
| 1+x2 |
∴m的取值范围是[1,+∞). …(8分)
(III)当x=1时,f(1)-g(1)<h(1).
当x∈(1,e]时,由f(x)-g(x)>h(x),得m>
| 2e+2xlnx |
| x2-1 |
| 2e+2xlnx |
| x2-1 |
则G′(x)=
| (-2x2-2)lnx+(2x2-4ex-2) |
| (x2-1)2 |
所以G(x)在(1,e]上递减,G(x)min=G(e)=
| 4e |
| e2-1 |
综上,要在[1,e]上存在一个x0,使得f(x0)-g(x0)>h(x0)成立,必须且只需m>
| 4e |
| e2-1 |
点评:本题考查导数的求法及应用、不等式中在恒成立和存在解不同状况下的参数范围的求法,考查学生运算能力、思维能力和解决问题的能力,属于难题.
练习册系列答案
世纪百通期末金卷系列答案
相关题目