题目内容
2.设f(x)=lnx,g(x)=f(x)+f′(x)(1)求f(x)=lnx在点(e,f(e))的切线方程;
(2)求g(x)的单调区间和最小值;
(3)求a的取值范围,使得g(a)-g(x)<$\frac{1}{a}$对任意x>0成立.
分析 (1)由f(x)=lnx求导得f′(x)=$\frac{1}{x}$,从而可得f′(e)=$\frac{1}{e}$,f(e)=1;从而写出切线方程;
(2)g(x)=f(x)+f′(x)=lnx+$\frac{1}{x}$的定义域为(0,+∞),从而求导g′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,从而判断函数的单调性及最值;
(3)g(a)-g(x)<$\frac{1}{a}$对任意x>0成立可化为g(a)-$\frac{1}{a}$<g(x)对任意x>0成立,从而得g(a)-$\frac{1}{a}$<1;从而可得.
解答 解:(1)∵f(x)=lnx,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$,f′(e)=$\frac{1}{e}$,f(e)=1,
∴f(x)=lnx在点(e,f(e))的切线方程为y-1=$\frac{1}{e}$(x-e),
即y=$\frac{1}{e}$x;
(2)g(x)=f(x)+f′(x)=lnx+$\frac{1}{x}$的定义域为(0,+∞),
g′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,
故g(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数;
故gmin(x)=g(1)=0+1=1;
(3)g(a)-g(x)<$\frac{1}{a}$对任意x>0成立可化为g(a)-$\frac{1}{a}$<g(x)对任意x>0成立,
故g(a)-$\frac{1}{a}$<1;
即lna+$\frac{1}{a}$-$\frac{1}{a}$<1,
故lna<1,
故0<a<e.
点评 本题考查了导数的综合应用及恒成立问题,属于中档题.
| A. | 存在x0∈[1,+∞),使得(log23)x0<1 | B. | 存在x0∈[1,+∞),使得(log23)x0≥1 | ||
| C. | 任意x∈[1,+∞),都有(log23)x<1 | D. | 任意x∈[1,+∞),都有(log23)x≥1 |
| A. | ?a∈R,M(a)•m(a)=1 | B. | ?a∈R,M(a)+m(a)=2 | C. | ?a0∈R,M(a0)+m(a0)=1 | D. | ?a0∈R,M(a0)•m(a0)=2 |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | 1 | D. | $\sqrt{3}$ |