题目内容
13.已知函数f(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}}$+alnx有极值点,其中e为自然对数的底数.(1)求a的取值范围;
(2)若a∈(0,$\frac{1}{e}$],求证:?x∈(0,2],都有f(x)<$\frac{1+a-{a}^{2}}{{e}^{a}}$.
分析 (1)求出函数的导数,得到aex-x2=0有解,显然a>0,令m(x)=aex-x2,根据函数的单调性求出a的范围即可;
(2)求出函数的导数,令h(x)=aex-x2,根据函数的单调性得到f(x)在(a,1)内有唯一极大值点x0,从而f(x)max≤max{f(1),f(x0)},结合函数的单调性,证出结论即可.
解答 解:(1)f(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}}$+alnx,f′(x)=$\frac{{ae}^{x}{-x}^{2}}{{xe}^{x}}$,
若函数f(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}}$+alnx有极值点,
则aex-x2=0有解,显然a>0,
令m(x)=aex-x2,(a>0),
则m′(x)=aex-2x,m″(x)=aex-2,
令m″(x)>0,解得:x>ln$\frac{2}{a}$,令m″(x)<0,解得:x<ln$\frac{2}{a}$,
∴m′(x)在(-∞,ln$\frac{2}{a}$)递减,在(ln$\frac{2}{a}$,+∞)递增,
∴m′(x)min=m′(ln$\frac{2}{a}$)=2-2ln$\frac{2}{a}$<0,
解得:a<$\frac{2}{e}$,
故0<a<$\frac{2}{e}$;
(2)f(x)=$\frac{x+1}{{e}^{x}}$+alnx,f′(x)=$\frac{{ae}^{x}{-x}^{2}}{{xe}^{x}}$,
令h(x)=aex-x2,则h′(x)=aex-2x,
0<x≤1时,h′(x)≤ae-2<0,
由于h(a)=a(ea-a)>0,h(1)=ae-1≤0,
∴f(x)在(a,1)内有唯一极大值点x0,
当a=$\frac{1}{e}$时,f(x)有极大值点x=1,
∴x∈(0,2]时,f(x)max≤max{f(1),f(x0)},
f(x0)=$\frac{{x}_{0}+1{{+x}_{0}}^{2}l{nx}_{0}}{{e}^{{x}_{0}}}$(a<x0<1),
令ω(x)=$\frac{x+1{+x}^{2}lnx}{{e}^{x}}$,(a<x<1),
则ω′(x)=-e-x(x-2)xlnx<0,
∴ω(x)<ω(a)=$\frac{a+1{+a}^{2}lna}{{e}^{a}}$<$\frac{a+1{-a}^{2}}{{e}^{a}}$,
又f(1)=$\frac{2}{e}$,
∴max{f(1),f(x0)}<$\frac{a+1{-a}^{2}}{{e}^{a}}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,是一道综合题.
| A. | a>b>c | B. | b>a>c | C. | c>a>b | D. | b>c>a |
如图所示,已知点A(1,0),D(-1,0),点B,C在单位圆O上,且∠BOC=$\frac{π}{3}$.