题目内容
已知函数f(x)=x-ln(x+a)(a>0)的最小值为0.
(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
恒成立,求实数m的取值范围.
(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
| mx |
| x+1 |
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,函数解析式的求解及常用方法
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)f′(x)=1-
,(a>0),分别解出令f′(x)>0,令f′(x)<0,即可得出函数f(x)单调性质;进而得出极小值点..
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
恒成立?ln(x+1)≥
在x∈[0,+∞)上恒成立.设g(x)=ln(x+1)-
(x≥0).则g′(x)=
-
=
.对m分类讨论:当m≤1时,当m>1时,分别研究函数f(x)d的单调性即可得出.
| 1 |
| x+a |
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
| mx |
| x+1 |
| mx |
| x+1 |
| mx |
| x+1 |
| 1 |
| x+1 |
| m |
| (1+x)2 |
| x+1-m |
| (1+x)2 |
解答:
解:(Ⅰ)f′(x)=1-
,(a>0),
令f′(x)>0,解得x>1-a,此时函数f(x)单调递增;
令f′(x)<0,解得-a<x<1-a,此时函数f(x)单调递减.
∴x=1-a是函数f(x)的极小值点,即为最小值点,
∴f(1-a)=1-a+ln1=0,解得a=1.
∴f(x)=x-ln(1+x)(x>-1).
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
恒成立,即ln(x+1)≥
在x∈[0,+∞)上恒成立.
设g(x)=ln(x+1)-
(x≥0).
则g′(x)=
-
=
.
当m≤1时,g′(x)≥0,
∴g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=0,
∴g(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,即m≤1时,ln(x+1)≥
在x∈[0,+∞)上恒成立.
当m>1时,对x∈(0,m-1),g′(x)<0,
∴g(x)在x∈(0,m-1)上单调递减,
∴g(m-1)<g(0).即当m>1时,存在x>0使得g(x)<0,
可知:ln(x+1)≥
在x∈[0,+∞)上不恒成立.
综上可得:实数m的取值范围是(-∞,1].
| 1 |
| x+a |
令f′(x)>0,解得x>1-a,此时函数f(x)单调递增;
令f′(x)<0,解得-a<x<1-a,此时函数f(x)单调递减.
∴x=1-a是函数f(x)的极小值点,即为最小值点,
∴f(1-a)=1-a+ln1=0,解得a=1.
∴f(x)=x-ln(1+x)(x>-1).
(Ⅱ)若对任意x∈[0,+∞)不等式f(x)≤x-
| mx |
| x+1 |
| mx |
| x+1 |
设g(x)=ln(x+1)-
| mx |
| x+1 |
则g′(x)=
| 1 |
| x+1 |
| m |
| (1+x)2 |
| x+1-m |
| (1+x)2 |
当m≤1时,g′(x)≥0,
∴g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=0,
∴g(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,即m≤1时,ln(x+1)≥
| mx |
| x+1 |
当m>1时,对x∈(0,m-1),g′(x)<0,
∴g(x)在x∈(0,m-1)上单调递减,
∴g(m-1)<g(0).即当m>1时,存在x>0使得g(x)<0,
可知:ln(x+1)≥
| mx |
| x+1 |
综上可得:实数m的取值范围是(-∞,1].
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了分类讨论思想方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
练习册系列答案
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