题目内容
已知函数f(x)=
.
(Ⅰ)若k>0且函数f(x)在区间(k,k+
)上存在极值,求实数k的取值范围;
(Ⅱ)如果当x≥2时,不等式f(x)≥
恒成立,求实数a的取值范围.
| 1+lnx |
| x |
(Ⅰ)若k>0且函数f(x)在区间(k,k+
| 3 |
| 4 |
(Ⅱ)如果当x≥2时,不等式f(x)≥
| a |
| x+2 |
考点:利用导数研究函数的极值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由已知得f′(x)=-
,由此利用导数性质结合已知条件能求出实数k的取值范围.
(Ⅱ)不等式f(x)≥
,又x≥2,则
≥a,由此利用构造法及导数性质能求出实数a的取值范围.
| lnx |
| x2 |
(Ⅱ)不等式f(x)≥
| a |
| x+2 |
| (x+2)(1+lnx) |
| x |
解答:
解:(Ⅰ)因为f(x)=
,x>0,则f′(x)=-
,
当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.
所以f(x)在(0,1)上单调递增;在(1,+∞)上单调递减,
所以函数f(x)在x=1处取得极大值;
因为函数f(x)在区间(k,k+
),(其中k>0)上存在极值,
所以
,解得
<k<1.
(Ⅱ)不等式f(x)≥
,又x≥2,
则
≥a,记g(x)=
,
则g′(x)=
,
令h(x)=x-2lnx,则h′(x)=1-
,
∵x≥2,∴h′(x)≥0,∴h(x)在[2,+∞)上单调递增,
∴h(x)min=h(2)=2-2ln2>0,
从而g′(x)>0,故g(x)在[2,+∞)上也单调递增,
∴g(x)min=g(2)=2(1+ln2),
∴a≤2(1+ln2).
| 1+lnx |
| x |
| lnx |
| x2 |
当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.
所以f(x)在(0,1)上单调递增;在(1,+∞)上单调递减,
所以函数f(x)在x=1处取得极大值;
因为函数f(x)在区间(k,k+
| 3 |
| 4 |
所以
|
| 1 |
| 4 |
(Ⅱ)不等式f(x)≥
| a |
| x+2 |
则
| (x+2)(1+lnx) |
| x |
| (x+2)(1+lnx) |
| x |
则g′(x)=
| x-2lnx |
| x2 |
令h(x)=x-2lnx,则h′(x)=1-
| 2 |
| x |
∵x≥2,∴h′(x)≥0,∴h(x)在[2,+∞)上单调递增,
∴h(x)min=h(2)=2-2ln2>0,
从而g′(x)>0,故g(x)在[2,+∞)上也单调递增,
∴g(x)min=g(2)=2(1+ln2),
∴a≤2(1+ln2).
点评:本题重点考查利用导数研究函数的性质,利用函数的性质解决不等式、方程问题.重点考查学生的代数推理论证能力.解题时要认真审题,注意导数性质的合理运用.
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