题目内容
已知函数f(x)=(x+1)ln(x+1),g(x)=kxex(k为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),g′(x)为g(x)的导函数,且g′(0)=1,
(1)求k的值;
(2)对任意x>0,证明:f(x)<g(x);
(3)若对所有的x≥0,都有f(x)≥ax成立,求实数a的取值范围.
(1)求k的值;
(2)对任意x>0,证明:f(x)<g(x);
(3)若对所有的x≥0,都有f(x)≥ax成立,求实数a的取值范围.
考点:导数的运算,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求导,再代入值计算即可;
(2)构造函数G(x),根据函数的单调性,即可证明;
(3)构造函数令h(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,求导,再分类讨论,即可求出a的取值范围.
(2)构造函数G(x),根据函数的单调性,即可证明;
(3)构造函数令h(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,求导,再分类讨论,即可求出a的取值范围.
解答:
解:(1)g'(x)=k(x+1)ex所以g'(0)=k=1…(3分)
(2)证明:令G(x)=ex-x-1,G′(x)=ex-1,当x∈(0,+∞),G′(x)>0,
所以当x∈(0,+∞)时G(x)单调递增,从而有G(x)>G(0)=0,x>0;
所以ex>x+1>0⇒x>ln(x+1)>0,
∴xex>(x+1)ln(x+1),
所以当x∈(0,+∞),f(x)<g(x);…(8分)
(3)令h(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,
则h′(x)=1-a+ln(x+1),令h′(x)=0,解得x=ea-1-1,
(i)当a≤1时,所以x=ea-1-1<0,从而对所有x>0,h′(x)>0;h(x)在[0,+∞)上是增函数.
故有x>0,h(x)>h(0)=0
即当a≤1时,对于所有x≥0,都有f(x)≥ax.
(ii)当a>1时,对于0<x<ea-1-1,h′(x)<0,所以h(x)在(0,ea-1-1)上是减函数,所以对于0<x<ea-1-1有h(x)<h(0)=0,
即f(x)<ax,
所以,当a>1,不是所有的x≥0都有f(x)≥ax成立,
综上,a的取值范围是(-∞,1]…(14分)
(2)证明:令G(x)=ex-x-1,G′(x)=ex-1,当x∈(0,+∞),G′(x)>0,
所以当x∈(0,+∞)时G(x)单调递增,从而有G(x)>G(0)=0,x>0;
所以ex>x+1>0⇒x>ln(x+1)>0,
∴xex>(x+1)ln(x+1),
所以当x∈(0,+∞),f(x)<g(x);…(8分)
(3)令h(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,
则h′(x)=1-a+ln(x+1),令h′(x)=0,解得x=ea-1-1,
(i)当a≤1时,所以x=ea-1-1<0,从而对所有x>0,h′(x)>0;h(x)在[0,+∞)上是增函数.
故有x>0,h(x)>h(0)=0
即当a≤1时,对于所有x≥0,都有f(x)≥ax.
(ii)当a>1时,对于0<x<ea-1-1,h′(x)<0,所以h(x)在(0,ea-1-1)上是减函数,所以对于0<x<ea-1-1有h(x)<h(0)=0,
即f(x)<ax,
所以,当a>1,不是所有的x≥0都有f(x)≥ax成立,
综上,a的取值范围是(-∞,1]…(14分)
点评:本题考查了导数和函数的单调性的关系以及参数的取值范围,属于中档题.
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已知
,
是两个单位向量,其夹角为θ,若向量
=2
+3
,则|
|=1的充要条件是( )
| e1 |
| e2 |
| m |
| e1 |
| e2 |
| m |
| A、θ=π | ||
B、θ=
| ||
C、θ=
| ||
D、θ=
|