题目内容
已知函数f(x)=ex-m-ln(2x).
(Ⅰ)设x=1是函数f(x)的极值点,求m的值并讨论f(x)的单调性;
(Ⅱ)当m≤2时,证明:f(x)>-ln2.
(Ⅰ)设x=1是函数f(x)的极值点,求m的值并讨论f(x)的单调性;
(Ⅱ)当m≤2时,证明:f(x)>-ln2.
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:综合题,导数的概念及应用
分析:(Ⅰ)求出f′(x),由题意可知f'(1)=0,由此可求m,把m值代入f′(x),由f′(x)的单调性及f'(1)=0可知其符合变化规律,从而可得单调性;
(Ⅱ)x∈(0,+∞)时,ex-m≥ex-2≥x-1恒成立,取函数h(x)=x-1-ln(2x)(x>0),可得f(x)=ex-m-ln(2x)≥ex-2-ln(2x)≥x-1-ln(2x)≥-ln2,即可得出结论.
(Ⅱ)x∈(0,+∞)时,ex-m≥ex-2≥x-1恒成立,取函数h(x)=x-1-ln(2x)(x>0),可得f(x)=ex-m-ln(2x)≥ex-2-ln(2x)≥x-1-ln(2x)≥-ln2,即可得出结论.
解答:
(Ⅰ)解:∵f(x)=ex-m-ln(2x),
∴f′(x)=ex-m-
,
由x=1是函数f(x)的极值点得f′(1)=0,
即e1-m-1=0,∴m=1. …(2分)
于是f(x)=ex-1-ln(2x),f′(x)=ex-1-
,
由f″(x)=ex-1+
>0知 f′(x)在x∈(0,+∞)上单调递增,且f′(1)=0,
∴x=1是f′(x)=0的唯一零点. …(4分)
因此,当x∈(0,1)时,f'(x)<0,f(x)递减;
x∈(1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)递增,
∴函数f(x) 在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. …(6分)
(Ⅱ)证明:当m≤2,x∈(0,+∞)时,ex-m≥ex-2,
又ex≥x+1,∴ex-m≥ex-2≥x-1. …(8分)
取函数h(x)=x-1-ln(2x)(x>0),h′(x)=1-
,
当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,h(x)单调递增,得函数h(x)在x=1时取唯一的极小值即最小值为h(1)=-ln2. …(12分)
∴f(x)=ex-m-ln(2x)≥ex-2-ln(2x)≥x-1-ln(2x)≥-ln2,
而上式三个不等号不能同时成立,故f(x)>-ln2.…(14分)
∴f′(x)=ex-m-
| 1 |
| x |
由x=1是函数f(x)的极值点得f′(1)=0,
即e1-m-1=0,∴m=1. …(2分)
于是f(x)=ex-1-ln(2x),f′(x)=ex-1-
| 1 |
| x |
由f″(x)=ex-1+
| 1 |
| x2 |
∴x=1是f′(x)=0的唯一零点. …(4分)
因此,当x∈(0,1)时,f'(x)<0,f(x)递减;
x∈(1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)递增,
∴函数f(x) 在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. …(6分)
(Ⅱ)证明:当m≤2,x∈(0,+∞)时,ex-m≥ex-2,
又ex≥x+1,∴ex-m≥ex-2≥x-1. …(8分)
取函数h(x)=x-1-ln(2x)(x>0),h′(x)=1-
| 1 |
| x |
当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x>1时,h′(x)>0,h(x)单调递增,得函数h(x)在x=1时取唯一的极小值即最小值为h(1)=-ln2. …(12分)
∴f(x)=ex-m-ln(2x)≥ex-2-ln(2x)≥x-1-ln(2x)≥-ln2,
而上式三个不等号不能同时成立,故f(x)>-ln2.…(14分)
点评:本题考查利用导数研究函数的极值、单调性,考查学生灵活运用知识分析解决问题的能力.
练习册系列答案
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已知
=(-4,2),C(2,a),D(b,4)是平面上的两个点,O为坐标原点,若
∥
,且
⊥
,则
=( )
| AB |
| OC |
| AB |
| OD |
| AB |
| CD |
| A、(-1,2) |
| B、(2,-1) |
| C、(2,4) |
| D、(0,5) |
已知幂函数y=f(x)通过点(2,2
),则幂函数的解析式为( )
| 2 |
A、y=2x
| ||||
B、y=x
| ||||
C、y=x
| ||||
D、y=
|
函数y=
的单调减区间是( )
| x2-2x-3 |
| A、(-∞,1] |
| B、[1,+∞) |
| C、[3,+∞) |
| D、(-∞,-1] |