题目内容
已知函数f(x)=ex-ex
(Ⅰ)求函数f(x)的最小值;
(Ⅱ)对于函数h(x)=
x2与g(x)=elnx,是否存在公共切线y=kx+b(常数k,b)使得h(x)≥kx+b和g(x)≤kx+b在函数h(x),g(x)各自定义域上恒成立?若存在,求出该直线的方程;若不存在,请说明理由.
(Ⅰ)求函数f(x)的最小值;
(Ⅱ)对于函数h(x)=
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)由f′(x)=ex-e=0,∴x=1.∴f(x)在(-∞,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增.∴f(x)的最小值为0
(Ⅱ)设 F(x)=h(x)-g(x)=
x2-elnx(x>0),∴F′(x)=x-
=
=
∴当 0<x<
时,F′(x)<0,函数F(x)单调递减;当 x>
时,F′(x)>0,函数F(x)单调递增.
∴x=
是函数F(x)的极小值点,也是最小值点,∴F(x)min=F(
)=
e,∴函数f(x)与h(x)的图象在 x=
处有公共点 (
,
e)(9分)
设f(x)与h(x)存在公共切线且方程为:y-
e=k(x-
),令函数 u(x)=kx+
e-k
,
ⅰ)由h(x)≥u(x)?
x2≥kx+
e-k
在x∈R恒成立,即x2-2kx-e+2k
≥0在R上恒成立,
∴△=4k2+4e-8k
=4(k-
)2≤0成立,
∴k=
,故 u(x)=
x-
e.(11分)
ⅱ)下面再证明:f(x)≤u(x)?elnx≤
x-
e(x>0)恒成立
设 φ(x)=elnx-
x+
e,则 φ′(x)=
-
=
.
∴当0<x<
时,φ′(x)>0,函数φ(x)单调递增;当 x>
时,φ′(x)<0.函数φ(x)单调递减.∴x=
时φ(x)取得最大值0,则 φ(x)≤
x-
e(x>0)成立.(13分)
综上ⅰ)和ⅱ)知:f(x)≤
x-
e且 h(x)≥
x-
e,
故函数f(x)与h(x)存在公共切线为y=
x-
e,此时 k=
,b=-
e.(14分)
(Ⅱ)设 F(x)=h(x)-g(x)=
| 1 |
| 2 |
| e |
| x |
| x2-e |
| x |
(x+
| ||||
| x |
∴当 0<x<
| e |
| e |
∴x=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
设f(x)与h(x)存在公共切线且方程为:y-
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
ⅰ)由h(x)≥u(x)?
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| e |
∴△=4k2+4e-8k
| e |
| e |
∴k=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
ⅱ)下面再证明:f(x)≤u(x)?elnx≤
| e |
| 1 |
| 2 |
设 φ(x)=elnx-
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| x |
| e |
e-
| ||
| x |
∴当0<x<
| e |
| e |
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
综上ⅰ)和ⅱ)知:f(x)≤
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
故函数f(x)与h(x)存在公共切线为y=
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
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