题目内容
已知函数f(x)=ax-lnx,g(x)=
+
(Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若?x1∈[1,e],?x0∈[1,e],f(x1)=g(x0),求a的取值范围.
| lnx |
| x |
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若?x1∈[1,e],?x0∈[1,e],f(x1)=g(x0),求a的取值范围.
分析:(1)由f(x)=ax-lnx,知f′(x)=
.再由实数a的取值范围进行分类讨论,能够求出f(x)的单调区间.
(2)当x∈[1,e)时,g′(x)=
≥0,故g(x)在[1,e)上是增函数,所以g(x)∈[
,
+
].设f(x),g(x0在[1,e]上的值域分别为A,B,由题意,得A⊆B,由此入手进行分类讨论,能够求出实数a的取值范围.
| ax-1 |
| x |
(2)当x∈[1,e)时,g′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(1)∵f(x)=ax-lnx,∴f′(x)=
.
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上是减函数;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=
,当x∈(0,
]时,f′(x)≤0,此时f(x)为减函数;
当x∈[
,+∞)时,f′(x)≥0,此时f(x)为增函数.
∴当a≤0时,f(x)的递减区间是(0,+∞);
当a>0时,f(x)的递减区间是(0,
],递增区间是[
,+∞).
(2)当x∈[1,e)时,g′(x)=
≥0,
∴g(x)在[1,e)上是增函数,
∴g(x)∈[
,
+
].
设f(x),g(x0在[1,e]上的值域分别为A,B,
由题意,得A⊆B,
当a≤0时,f(x)在[1,e]上是减函数,∴A=[ae-1,a],此时a不存在;
当a>0时,若
≥e,即0<a≤
时,f(x)在[1,e]上是减函数,
∴A=[ae-1,a],
∴
,此时a不存在.
若1≤
<e,即
<a≤1时,
f(x)在[1,
]上是减函数,在[
,e]上是增函数.
∴f(x)min=f(
)=1+lna,
∴
,解得
≤a≤
+
.
若
<1,即a>1时,f(x)在[1,e]上是增函数,∴A=[a,ae-1].
∴
,此时a不存在.
综上,a∈[
,
+
].
| ax-1 |
| x |
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上是减函数;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
当x∈[
| 1 |
| a |
∴当a≤0时,f(x)的递减区间是(0,+∞);
当a>0时,f(x)的递减区间是(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(2)当x∈[1,e)时,g′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
∴g(x)在[1,e)上是增函数,
∴g(x)∈[
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2 |
设f(x),g(x0在[1,e]上的值域分别为A,B,
由题意,得A⊆B,
当a≤0时,f(x)在[1,e]上是减函数,∴A=[ae-1,a],此时a不存在;
当a>0时,若
| 1 |
| a |
| 1 |
| e |
∴A=[ae-1,a],
∴
|
若1≤
| 1 |
| a |
| 1 |
| e |
f(x)在[1,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴f(x)min=f(
| 1 |
| a |
∴
|
| 1 | ||
|
| 1 |
| e2 |
| 3 |
| 2e |
若
| 1 |
| a |
∴
|
综上,a∈[
| 1 | ||
|
| 1 |
| e2 |
| 3 |
| 2e |
点评:本题考查函数的单调区间的求法,考查实数的取值范围的求法,综合性强,难度大,计算繁琐,解题时要认真审题,仔细解答,注意分类讨论思想的合理运用.
练习册系列答案
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已知函数f(x)=a-
,若f(x)为奇函数,则a=( )
| 1 |
| 2x+1 |
A、
| ||
| B、2 | ||
C、
| ||
| D、3 |