题目内容
5.已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-$\frac{1+a}{x}$(a>0)(1)若a=l,求f(x)的极值;
(2)若存在x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,求实数a的取值范围.
分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
(2)问题转化为[f(x)-g(x)]min<0,(x∈[1,e])成立,设h(x)=f(x)-g(x)=x-alnx+$\frac{1+a}{x}$,根据函数的单调性求出a的范围即可.
解答 解:(1)a=1时,f(x)=x-lnx,
函数f(x)的定义域是(0,+∞),
f′(x)=1-$\frac{1}{x}$=$\frac{x-1}{x}$,
令f′(x)>0,解得:x>1,
令f′(x)<0,解得:0<x<1,
故f(x)在(0,1)递减,在(1,+∞)递增,
故f(x)的极小值是f(1)=1,无极大值;
(2)存在x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,
等价于[f(x)-g(x)]min<0,(x∈[1,e])成立,
设h(x)=f(x)-g(x)=x-alnx+$\frac{1+a}{x}$,
则h′(x)=$\frac{(x+1)(x-1-a)}{{x}^{2}}$,
令h′(x)=0,解得:x=-1(舍),x=1+a;
①当1+a≥e,h(x)在[1,e]递减,
∴h(x)min=h(e)=e2-ea+1+a,
令h(x)min<0,解得:a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$;
②当1+a<e时,h(x)在(1,a+1)递减,在(a+1,e)递增,
∴h(x)min=h(1+a)=a[1-ln(a+1)]+2>2与h(x)min<0矛盾,
综上,a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$.
点评 本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,是一道中档题.
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