题目内容
已知函数f(x)=ax+lnx,其中a为常数,设e为自然对数的底数.(1)当a=-1时,求f(x)的最大值;
(2)若f(x)在区间(0,e]上的最大值为-3,求a的值;
(3)当a=-1时,试推断方程|f(x)|=
是否有实数解.
【答案】分析:(1)在定义域(0,+∞)内对函数f(x)求导,求其极大值,若是唯一极值点,则极大值即为最大值.
(2)在定义域(0,+∞)内对函数f(x)求导,对a进行分类讨论并判断其单调性,根据f(x)在区间(0,e]上的单调性求其最大值,并判断其最大值是否为-3,若是就可求出相应的最大值.
(3)根据(1)可求出|f(x)|的值域,通过求导可求出函数g(x)═
的值域,通过比较上述两个函数的值域,就可判断出方程|f(x)|=
是否有实数解.
解答:解:(1)易知f(x)定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=-x+lnx,f′(x)=-1+
,令f′(x)=0,得x=1.
当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.
∴f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数.
f(x)max=f(1)=-1.
∴函数f(x)在(0,+∞)上的最大值为-1.
(2)∵f′(x)=a+
,x∈(0,e],
∈
.
①若a≥
,则f′(x)≥0,从而f(x)在(0,e]上增函数,
∴f(x)max=f(e)=ae+1≥0,不合题意.
②若a<
,则由f′(x)>0
>0,即0<x<
由f′(x)<0
<0,即
<x≤e.
从而f(x)在
上增函数,在
为减函数
∴f(x)max=f
=-1+ln
令-1+ln
=-3,则ln
=-2
∴
=e-2,即a=-e2.∵-e2<
,∴a=-e2为所求.
(3)由(1)知当a=-1时f(x)max=f(1)=-1,
∴|f(x)|≥1.
又令g(x)=
,g′(x)=
,令g′(x)=0,得x=e,
当0<x<e时,g′(x)>0,g(x) 在(0,e)单调递增;
当x>e时,g′(x)<0,g(x) 在(e,+∞)单调递减.
∴g(x)max=g(e)=
<1,∴g(x)<1,
∴|f(x)|>g(x),即|f(x)|>
.
∴方程|f(x)|=
没有实数解.
点评:本题先通过对函数求导,求其极值,进而在求其最值及值域,用到分类讨论的思想方法.
(2)在定义域(0,+∞)内对函数f(x)求导,对a进行分类讨论并判断其单调性,根据f(x)在区间(0,e]上的单调性求其最大值,并判断其最大值是否为-3,若是就可求出相应的最大值.
(3)根据(1)可求出|f(x)|的值域,通过求导可求出函数g(x)═
的值域,通过比较上述两个函数的值域,就可判断出方程|f(x)|=是否有实数解.解答:解:(1)易知f(x)定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=-x+lnx,f′(x)=-1+
,令f′(x)=0,得x=1.当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.
∴f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数.
f(x)max=f(1)=-1.
∴函数f(x)在(0,+∞)上的最大值为-1.
(2)∵f′(x)=a+
,x∈(0,e],∈.①若a≥
,则f′(x)≥0,从而f(x)在(0,e]上增函数,∴f(x)max=f(e)=ae+1≥0,不合题意.
②若a<
,则由f′(x)>0>0,即0<x<由f′(x)<0
<0,即<x≤e.从而f(x)在
上增函数,在为减函数∴f(x)max=f
=-1+ln令-1+ln
=-3,则ln=-2∴
=e-2,即a=-e2.∵-e2<,∴a=-e2为所求.(3)由(1)知当a=-1时f(x)max=f(1)=-1,
∴|f(x)|≥1.
又令g(x)=
,g′(x)=,令g′(x)=0,得x=e,当0<x<e时,g′(x)>0,g(x) 在(0,e)单调递增;
当x>e时,g′(x)<0,g(x) 在(e,+∞)单调递减.
∴g(x)max=g(e)=
<1,∴g(x)<1,∴|f(x)|>g(x),即|f(x)|>
.∴方程|f(x)|=
没有实数解.点评:本题先通过对函数求导,求其极值,进而在求其最值及值域,用到分类讨论的思想方法.
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