题目内容
3.已知函数f(x)=$\frac{x}{1+x}$-aln(1+x)(a∈R),g(x)=x2emx(m∈R).(1)当a=1时,求函数f(x)的最大值;
(2)若a<0,且对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1>g(x2)恒成立,求实数m的取值范围.
分析 (1)求出函数的导数,得到函数的单调区间,求出函数的最大值即可;
(2)令ϕ(x)=f(x)+1,根据函数的单调性分别求出φ(x)的最小值和g(x)的最大值,得到关于m的不等式,解出即可.
解答 解:(1)函数f(x)的定义域是(-1,+∞),
a=1时,f′(x)=$\frac{-x}{{(1+x)}^{2}}$,
f(x)在(-1,0)递增,在(0,+∞)递减;
故f(x)max=f(0)=0;
(2)令ϕ(x)=f(x)+1,
因为“对任意的x1,x2∈[0,2],f(x1)+1≥g(x2)恒成立”,
对任意的x1,x2∈[0,2],ϕ(x)min≥g(x)max成立,
由于$ϕ'(x)=\frac{1}{{{{(1+x)}^2}}}-\frac{a}{1+x}=\frac{-ax-a+1}{{{{(1+x)}^2}}}$,
当a<0时,?x∈[0,2]有ϕ'(x)>0,
从而函数ϕ(x)在[0,2]上单调递增,
所以ϕ(x)min=ϕ(0)=1,(6分)
g'(x)=2xemx+x2emx•m=(mx2+2x)emx,
当m=0时,g(x)=x2,x∈[0,2]时,g(x)max=g(2)=4,
显然不满足g(x)max≤1,
当m≠0时,令g'(x)=0得${x_1}=0,{x_2}=-\frac{2}{m}$,
①-$\frac{2}{m}$≥2即-1≤m≤0时,函数在[0,2]递增,
故g(x)max=g(2)=4e2m,
只需4e2m≤1,解得:m≤-ln2,
故-1≤m≤-ln2;
②0<-$\frac{2}{m}$<2,即m<-1时,
函数在[0,-$\frac{2}{m}$]递增,在[-$\frac{2}{m}$,2]递减,
故g(x)max=g(-$\frac{2}{m}$)=$\frac{4}{{{m}^{2}e}^{2}}$,
只需$\frac{4}{{{m}^{2}e}^{2}}$≤1,解得:m≤-$\frac{2}{e}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.
| A. | (-1,1) | B. | (0,1] | C. | [1,+∞) | D. | (0,+∞) |
(Ⅰ)请根据已知条件完成2×2列联表;
| 长时间用手机 | 短时间用手机 | 总计 | |
| 名次200以内 | |||
| 名次200以外 | |||
| 总计 |
【附表及公式】${K^2}=\frac{{n{{(ad-bc)}^2}}}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$
| P(K2≥k0) | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k0 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |