题目内容

2.已知函数f(x)=$\frac{ln({x}^{2}-2x+a)}{x-1}$.
(1)当a=1时,讨论f(x)在(1,+∞)上的单调性;
(2)若f(x)的定义域为(-∞,1)∪(1,+∞).
①求实数a的取值范围;
②若关于x的不等式f(x)<(x-1)•ex对任意的x∈(1,+∞)都成立,求实数a的取值范围.

分析 (1)利用导数直接确定单调区间;
(2))①只需x2-2x+a>0在(-∞,1)∪(1,+∞)恒成立即可;
②不等式f(x)<(x-1)•ex对任意的x∈(1,+∞)都成立?ln(x2-2x+a)<(x-1)2ex对任意的x∈(1,+∞)都成立.
令g(x)=ln(x2-2x+a)-(x-1)2ex,x∈(1,+∞),只要g(x)max<0  即可.

解答 解:(1)当当a=1,x∈(1,+∞)时,f(x)=$\frac{ln({x}^{2}-2x+a)}{x-1}$=$\frac{2ln(x-1)}{x-1}$.
f′(x)=$\frac{2-2ln(x-1)}{x-1}$=0⇒x=e+1,
x∈(1,e+1)时,f′(x)>0,x∈(e+1,+∞),f′(x)<0,
函数f(x)在(e+1,+∞)上的单调递减,在∈(1,e+1)递增.
(2)①∵f(x)的定义域为(-∞,1)∪(1,+∞),∴x2-2x+a>0在(-∞,1)∪(1,+∞)恒成立,∴a≥1;
②不等式f(x)<(x-1)•ex对任意的x∈(1,+∞)都成立?ln(x2-2x+a)<(x-1)2ex对任意的x∈(1,+∞)都成立.
令g(x)=ln(x2-2x+a)-(x-1)2ex,x∈(1,+∞).$g′(x)=\frac{2x-2}{{x}^{2}-2x+a}-{e}^{x}({x}^{2}-1)$=(x-1)[$\frac{2}{{x}^{2}-2x+a}-(x+1){e}^{x}$]
 令h(x)=$\frac{2}{{x}^{2}-2x+a}-(x+1){e}^{x}$∵$y=\frac{2}{{x}^{2}-2x+a}在(1,+∞)递增,y=(x+1)^{2}{e}^{x}$在(1,+∞)递减,
∴h(x)在(1,+∞)递减,∴$h(x)<h(1)=\frac{2}{a-1}-2e$.
    当h(1)=$\frac{2}{a-1}-2e≤0$时,即a$≥1+\frac{1}{e}$时,g′(x)<0,∴g(x)在(1,+∞)递减,
∴g(x)<g(1)=ln(a-1)≤0即可⇒a≤2,综上:1+$\frac{1}{e}$≤a≤2符合题意.
    当h(1)>0时,即1≤a<1+$\frac{1}{e}$时,存在x0>1,使h(x0)=$\frac{2}{{{x}_{0}}^{2}-2x+a}-({x}_{0}+1){e}^{{x}_{0}}=0$,
x∈(1,x0)时,h(x)>0,x∈(x0,+∞)时,h(x)<0,
g(x)在(1,x0)递增,在(x0,+∞)递减,∴g(x)max=g(x0)=ln(x02-2x0+a)-(x0-1)2ex0=ln$\frac{2}{{e}^{{x}_{0}}({x}_{0}+1)}-({x}_{0}-1)^{2}{e}^{{x}_{0}}<0$恒成立,即1≤a<1+$\frac{1}{e}$符合题意.
所以综上:关于x的不等式f(x)<(x-1)•ex对任意的x∈(1,+∞)都成立,实数a的取值范围:[1,2]

点评 本题考查了利用导数处理函数单调性的基本方法,及构造新函数处理函数不等式恒成立问题的基本技巧,属于难题.

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