题目内容
12.已知函数f(x)=ex-alnx-a,其中常数a>0,若f(x)有两个零点x1,x2(0<x1<x2),求证:$\frac{1}{a}<{x_1}<1<{x_2}<a$.分析 当f(x)≥0恒成立时,有 0<a≤e成立.若0<x≤$\frac{1}{e}$,则f(x)=ex-a(lnx+1)≥0显然成立;若x>$\frac{1}{e}$,运用参数分离,构造函数通过求导数,运用单调性,结合函数零点存在定理,即可得证.
解答 证明:当f(x)≥0恒成立时,有 0<a≤e成立.
若0<x≤$\frac{1}{e}$,则f(x)=ex-a(lnx+1)≥0显然成立;
若x>$\frac{1}{e}$,由f(x)≥0得a≤$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,
令φ(x)=$\frac{{e}^{x}}{lnx+1}$,则φ′(x)=$\frac{{e}^{x}(lnx+1-\frac{1}{x})}{{(lnx+1)}^{2}}$,
令g(x)=lnx+1-$\frac{1}{x}$,(x>$\frac{1}{e}$),
由g′(x)=1+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0,得g(x)在($\frac{1}{e}$,+∞)上单调递增,
又g(1)=0,所以φ′(x)在($\frac{1}{e}$,1)上为负,在(1,+∞)上为正,
因此φ(x)在($\frac{1}{e}$,1)上递减,在(1,+∞)上递增,即有φ(x)min=φ(1)=e,
从而0<a≤e.因而函数y=f(x)若有两个零点,则a>e,即有f(1)=e-a<0,
由f(a)=ea-alna-a(a>e)得f'(a)=ea-lna-2,
则f″(a)=ea-$\frac{1}{a}$>ea-$\frac{1}{e}$>e-$\frac{1}{e}$>0,
则f′(a)=ea-lna-2在(e,+∞)上单调递增,
即有f′(a)>f'(e)=ee-3>e2-3>0,
则有f(a)=ea-alna-a在(e,+∞)上单调递增,
则f(a)>f(e)=ee-2e>e2-2e>0,则f(1)f(a)<0,则有1<x2<a;
由a>e得f($\frac{1}{a}$)=${e}^{\frac{1}{a}}$-aln$\frac{1}{a}$-a=${e}^{\frac{1}{a}}$+alna-a>${e}^{\frac{1}{a}}$+alne-a=${e}^{\frac{1}{a}}$>0,
则f(1)f($\frac{1}{a}$)<0,
所以$\frac{1}{a}$<x1<1,综上得$\frac{1}{a}$<x1<1<x2<a.
点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,主要考查函数的单调性的运用,以及不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题,属于中档题和易错题.
(1)“x2+2x-3<0”是命题
(2)命题“若p,则q”的否命题是“若p,则¬q”
(3)当q是p的必要条件时,p是q的充分条件
(4)“若p不成立,则q不成立”等价于“若q成立,则p成立”
| A. | 1个 | B. | 2个 | C. | 3个 | D. | 4个 |
| A. | 必要条件 | B. | 充分条件 | C. | 充要条件 | D. | 必要或充分条件 |
| A. | $(1,\frac{{\sqrt{2e}}}{2e}+1)$ | B. | $(1,\frac{1}{e}+1)$ | C. | $(0,\frac{1}{2e}+1)$ | D. | $(\frac{1}{e},1)$ |