题目内容
已知函数f(x)=
+lnx(a∈R),当x=1时,函数y=f(x)取得极小值.
(1)求a的值;
(2)证明:若x∈(0,
),则f(x)>
-x.
| a |
| x |
(1)求a的值;
(2)证明:若x∈(0,
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
分析:(1)因为当x=1时,函数y=f(x)取得极小值,所以f′(1)=0,从而求出a值,再验证x=1是否极值点即可.
(2)当x∈(0,
)时,f(x)>
-x?f(x)+x>
?[f(x)+x]min>
,利用导数求出f(x)+x的最小值即可.
(2)当x∈(0,
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
解答:解:(1)函数的定义域为(0,+∞).
f′(x)=-
+
=
.
∵x=1时函数y=f(x)取得极小值,
∴f′(1)=0,得a=1.
当a=1时,在(0,1)内f′(x)<0,在(1,+∞)内f′(x)>0,
∴x=1是函数y=f(x)的极小值点.
故a=1.
(2)证明:f(x)>
-x等价于:f(x)+x>
.
令g(x)=f(x)+x,则g′(x)=
+1=
,
令h(x)=x2+x-1,
∵h(0)=-1<0,h(
)=-
<0,
∴x∈(0,
)时,h(x)<0,
∴g′(x)<0,
∴g(x)在(0,
)上单调递减.
∴g(x)>g(
),即g(x)>2-ln2+
=
+(1-ln2)>
,
∴f(x)+x>
,
故f(x)>
-x.
f′(x)=-
| a |
| x2 |
| 1 |
| x |
| x-a |
| x2 |
∵x=1时函数y=f(x)取得极小值,
∴f′(1)=0,得a=1.
当a=1时,在(0,1)内f′(x)<0,在(1,+∞)内f′(x)>0,
∴x=1是函数y=f(x)的极小值点.
故a=1.
(2)证明:f(x)>
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
令g(x)=f(x)+x,则g′(x)=
| x-1 |
| x2 |
| x2+x-1 |
| x2 |
令h(x)=x2+x-1,
∵h(0)=-1<0,h(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
∴x∈(0,
| 1 |
| 2 |
∴g′(x)<0,
∴g(x)在(0,
| 1 |
| 2 |
∴g(x)>g(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
∴f(x)+x>
| 3 |
| 2 |
故f(x)>
| 3 |
| 2 |
点评:本题考查了利用导数研究函数的极值及极值概念,注意转化思想在本题中的运用.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=a-
,若f(x)为奇函数,则a=( )
| 1 |
| 2x+1 |
A、
| ||
| B、2 | ||
C、
| ||
| D、3 |