题目内容
已知函数f(x)=ax-xlna,其中a>0且a≠1.
(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;
(Ⅱ)若a>1,求函数f(x)在〔-1,1〕上的最小值和最大值.
(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;
(Ⅱ)若a>1,求函数f(x)在〔-1,1〕上的最小值和最大值.
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:(Ⅰ)求出函数f(x)的导数为y′的解析式,对实数a分类讨论后,分别令y′>0,y′<0,求得单调区间.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,1)在单调递增,故f(x)min=f(0)=1,f(x)max=max{f(1),f(-1)},
再利用函数的导数,分0<a<1或a>1,分别得到函数f(x)在[-1,1]上的最大值.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,1)在单调递增,故f(x)min=f(0)=1,f(x)max=max{f(1),f(-1)},
再利用函数的导数,分0<a<1或a>1,分别得到函数f(x)在[-1,1]上的最大值.
解答:
解:(Ⅰ)∵f(x)=ax-xlna,
∴f′(x)=axlna-lna=(ax-1)lna,
当a>1时,lna>0,
令f′(x)>0,即ax-1>0,解得x>0
令f′(x)<0,即ax-1<0,解得x<0;
当0<a<1时,lna<0,
令f′(x)>0,即ax-1<0,解得x>0
令f′(x)<0,即ax-1>0,解得x<0;
∴f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,1)在单调递增,
∴当x=0时f(x)取得最小值,
即f(x)min=f(0)=1,
f(x)max=max{f(1),f(-1)}
又f(1)=a-lna,f(-1)=
+lna,
则f(1)-f(-1)=a-
-2lna.
设g(a)=a-
-2lna,则g′(a)=(
-1)2在a>0且a≠1时恒成立,
∴当0<a<1时,g(a)<g(1)=0,即f(1)<f(-1),
∴f(x)max=f(-1)=
+lna;
当a>1时,g(a)>g(1)=0,
即f(1)>f(-1),
f(x)max=f(1)=a-lna,
综上可知,函数f(x)在[-1,1]上的最小值为f(0)=1;
当0<a<1时,函数f(x)在[-1,1]上的最大值为f(-1)=
+lna,
当a>1时,函数f(x)在[-1,1]上的最大值为f(1)=a-lna.
∴f′(x)=axlna-lna=(ax-1)lna,
当a>1时,lna>0,
令f′(x)>0,即ax-1>0,解得x>0
令f′(x)<0,即ax-1<0,解得x<0;
当0<a<1时,lna<0,
令f′(x)>0,即ax-1<0,解得x>0
令f′(x)<0,即ax-1>0,解得x<0;
∴f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,1)在单调递增,
∴当x=0时f(x)取得最小值,
即f(x)min=f(0)=1,
f(x)max=max{f(1),f(-1)}
又f(1)=a-lna,f(-1)=
| 1 |
| a |
则f(1)-f(-1)=a-
| 1 |
| a |
设g(a)=a-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴当0<a<1时,g(a)<g(1)=0,即f(1)<f(-1),
∴f(x)max=f(-1)=
| 1 |
| a |
当a>1时,g(a)>g(1)=0,
即f(1)>f(-1),
f(x)max=f(1)=a-lna,
综上可知,函数f(x)在[-1,1]上的最小值为f(0)=1;
当0<a<1时,函数f(x)在[-1,1]上的最大值为f(-1)=
| 1 |
| a |
当a>1时,函数f(x)在[-1,1]上的最大值为f(1)=a-lna.
点评:本题考查导数知识的运用,函数的单调性,查函数的最值,考查分类讨论的数学思想,化归与转化思想.数形结合的思想,综合性强.
练习册系列答案
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