题目内容
4.已知函数f(x)=$\frac{ex}{{e}^{x}}$,g(x)=ax-2lnx-a (a∈R,e为自然对数的底数).(1)求f(x)的极值;
(2)在区间(0,e]上,对于任意的x0,总存在两个不同的x1,x2,使得g(x1)=g(x2)=f(x0),求a的取值范围.
分析 (1)求出f(x)的导数,得到函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
(2)求出当x∈(0,e]时,函数f(x)的值域,通过讨论a的范围结合g(x)的单调性,求出a的具体范围即可.
解答 解:(1)因为f(x)=$\frac{ex}{{e}^{x}}$,所以f′(x)=$\frac{(1-x)e}{{e}^{x}}$,…(2分)
令f′(x)=0,得x=1. …(3分)
当x∈(-∞,1)时,f′(x)>0,f(x)是增函数;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)是减函数.
所以f(x)在x=1时取得极大值f(1)=1,无极小值. …(5分)
(2)由(1)知,当x∈(0,1)时,f(x)单调递增;当x∈(1,e]时,f(x)单调递减.
又因为f(0)=0,f(1)=1,f(e)=e•e1-e>0,
所以当x∈(0,e]时,函数f(x)的值域为(0,1].…(7分)
当a=0时,g(x)=-2lnx在(0,e]上单调,不合题意; …(8分)
当a≠0时,g′(x)=$\frac{a(x-\frac{2}{a})}{x}$,x∈(0,e],
故必须满足0<$\frac{2}{a}$<e,所以a>$\frac{2}{e}$. …(10分)
此时,当x 变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下:
| x | (0,$\frac{2}{a}$) | $\frac{2}{a}$ | ($\frac{2}{a}$,e] |
| g′(x) | - | 0 | + |
| g(x) | 单调减 | 最小值 | 单调增 |
所以对任意给定的x0∈(0,e],在区间(0,e]上总存在两个不同的x1,x2
使得g(x1)=g(x2)=f(x0),
当且仅当a满足下列条件$\left\{\begin{array}{l}{g(\frac{2}{a})≤0}\\{g(e)≥1}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{2-a-2ln\frac{2}{a}≤0}\\{a(e-1)-2≥1}\end{array}\right.$,…(13分)
令m(a)=2-a-2ln$\frac{2}{a}$,a∈($\frac{2}{e}$,+∞),
m′(a)=-$\frac{a-2}{a}$,由m′(a)=0,得a=2.
当a∈(2,+∞)时,m′(a)<0,函数m(a)单调递减;
当a∈($\frac{2}{e}$,2)时,m′(a)>0,函数m(a)单调递增.
所以,对任意a∈($\frac{2}{e}$,+∞)有m(a)≤m(2)=0,
即2-a-2ln$\frac{2}{a}$≤0对任意a∈($\frac{2}{e}$,+∞)恒成立.
由a(e-1)-2≥1,解得a≥$\frac{3}{e-1}$,
综上所述,当a∈[$\frac{3}{e-1}$,+∞)时,对于任意给定的x0(0,e],
在区间(0,e]上总存在两个不同的x1,x2,使得g(x1)=g(x2)=f(x0). …(16分)
点评 本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查分类讨论思想,是一道综合题.
练习册系列答案
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| A. | ¬p:?x>0,都有cosx<-1 | B. | ¬p:?x>0,使得cosx<-1 | ||
| C. | ¬p:?x>0,使得cosx>-1 | D. | ¬p:?x>0,都有cosx≥-1 |
14.经过双曲线$\frac{x^2}{a^2}$-$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>0,b>0)的右焦点F作该双曲线一条渐近线的垂线与两条渐近线相交于M,N两点,若|MN|=$\frac{4a}{3}$,则该双曲线的离心率是( )
| A. | 2或 $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$或$\sqrt{5}$ | C. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ | D. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$ |