题目内容
已知函数f(x)=x-ln(x+m)
(1)求f(x)的单调区间和极值;
(2)当m为何值时,不等式f(x)≥0恒成立?
(3)证明:当m∈N且m>1时,方程f(x)=0在[1-m,em-m]内有唯一实根.(e为自然对数的底数;参考公式:2m=C
+C
+C
+…+C
)
(1)求f(x)的单调区间和极值;
(2)当m为何值时,不等式f(x)≥0恒成立?
(3)证明:当m∈N且m>1时,方程f(x)=0在[1-m,em-m]内有唯一实根.(e为自然对数的底数;参考公式:2m=C
0 m |
1 m |
2 m |
m m |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求出函数的导数,解不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值,
(2)由(1)得:f(x)在定义域(-m,+∞)内只有一个极值点,从而f(x)的最小值是1-m,从而1-m≥0时,不等式f(x)≥0恒成立,故求出实数m的范围;
(3)由f(1-m)=1-m<0,得f(em-m)>0,由(1)得,f(x)在[1-m,em-m]上递增,故方程f(x)=0在区间[1-m,em-m]内有唯一的实根.
(2)由(1)得:f(x)在定义域(-m,+∞)内只有一个极值点,从而f(x)的最小值是1-m,从而1-m≥0时,不等式f(x)≥0恒成立,故求出实数m的范围;
(3)由f(1-m)=1-m<0,得f(em-m)>0,由(1)得,f(x)在[1-m,em-m]上递增,故方程f(x)=0在区间[1-m,em-m]内有唯一的实根.
解答:
解:(1)f′(x)=
,(x>-m),
令f′(x)=0,解得:x=1-m,
∵-m<x<1-m时,f′(x)<0,
x>1-m时,f′(x)>0,
∴f(x)在(-m,1-m)递减,在(1-m,+∞)递增,
∴x=1-m时,函数f(x)有极小值1-m;
(2)由(1)得:f(x)在定义域(-m,+∞)内只有一个极值点,
∴f(x)的最小值是1-m,从而1-m≥0时,不等式f(x)≥0恒成立,
故所求的实数m的范围是(-∞,1];
(3)∵m>1,∴f(1-m)=1-m<0,
又f(em-m)=em-m-ln(em-m+m)=em-2m,
∵e>2,∴em-2m>2m-2m≥
+
+
-2m=
(m-1)(m-2)≥0,
∴f(em-m)>0,
由(1)得,f(x)在[1-m,em-m]上递增,
故方程f(x)=0在区间[1-m,em-m]内有唯一的实根.
| x+m-1 |
| x+m |
令f′(x)=0,解得:x=1-m,
∵-m<x<1-m时,f′(x)<0,
x>1-m时,f′(x)>0,
∴f(x)在(-m,1-m)递减,在(1-m,+∞)递增,
∴x=1-m时,函数f(x)有极小值1-m;
(2)由(1)得:f(x)在定义域(-m,+∞)内只有一个极值点,
∴f(x)的最小值是1-m,从而1-m≥0时,不等式f(x)≥0恒成立,
故所求的实数m的范围是(-∞,1];
(3)∵m>1,∴f(1-m)=1-m<0,
又f(em-m)=em-m-ln(em-m+m)=em-2m,
∵e>2,∴em-2m>2m-2m≥
| c | 0 m |
| c | 1 m |
| c | 2 m |
| 1 |
| 2 |
∴f(em-m)>0,
由(1)得,f(x)在[1-m,em-m]上递增,
故方程f(x)=0在区间[1-m,em-m]内有唯一的实根.
点评:本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,考查导数的应用,是一道综合题.
练习册系列答案
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