题目内容
已知函数f(x)=(ax+3)ex,其中e自然对数的底数.
(1)求函数f(x)的单调区间
(2)设函数g(x)=
x-lnx+t.当a=-1时,存在x∈(0,+∞)使得f(x)≥g(x)成立,求t的取值范围.
(1)求函数f(x)的单调区间
(2)设函数g(x)=
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考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)分a=0,a<0,a>0三种情况进行讨论,解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即可;
(2)存在x∈(0,+∞)使得f(x)≥g(x)成立等价于f(x)max≥g(x)min,由(1)即导数可分别求得两函数的最值;
(2)存在x∈(0,+∞)使得f(x)≥g(x)成立等价于f(x)max≥g(x)min,由(1)即导数可分别求得两函数的最值;
解答:
解:(1)当a=0时,f(x)=3ex,则f(x)在R上单增,无单减区间;
当a≠0时,由f(x)=(ax+3)ex,得f′(x)=a(x+1+
)ex,
如a<0,由f′(x)>0,可得x<-1-
,由f′(x)<0,可得x>-1-
,
∴f(x)的单增区间为(-∞,-1-
),单减区间为(-1-
,+∞);
如a>0,由f′(x)>0,可得x>-1-
,由f′(x)<0,可得x<-1-
,
∴f(x)的单增区间为(-1-
,+∞),单减区间为(-∞,-1-
).
(2)当a=-1时,由(1)可知f(x)在区间(0,2)上单调递增,在区间(2,+∞)上单调递减,
则f(x)max=f(2)=e2,
由g(x)=
x-lnx+t知g′(x)=
-
=
,
易知g(x)在区间(0,2)上单减,在区间(2,+∞)上单增.
则g(x)min=1-ln2+t,
则存在x∈(0,+∞)使得f(x)≥g(x)成立等价于f(x)max≥g(x)min,
∴e2≥1-ln2+t,即t∈(-∞,e2+ln2-1].
当a≠0时,由f(x)=(ax+3)ex,得f′(x)=a(x+1+
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| a |
如a<0,由f′(x)>0,可得x<-1-
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| a |
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| a |
∴f(x)的单增区间为(-∞,-1-
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| a |
如a>0,由f′(x)>0,可得x>-1-
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| a |
| 3 |
| a |
∴f(x)的单增区间为(-1-
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| a |
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| a |
(2)当a=-1时,由(1)可知f(x)在区间(0,2)上单调递增,在区间(2,+∞)上单调递减,
则f(x)max=f(2)=e2,
由g(x)=
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| 2 |
| 1 |
| 2 |
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| x |
| x-2 |
| 2x |
易知g(x)在区间(0,2)上单减,在区间(2,+∞)上单增.
则g(x)min=1-ln2+t,
则存在x∈(0,+∞)使得f(x)≥g(x)成立等价于f(x)max≥g(x)min,
∴e2≥1-ln2+t,即t∈(-∞,e2+ln2-1].
点评:考查导数的应用、图象的细致分析.本题考查的解题模式不是常见的将函数相减构造新的函数,而是两侧独立求最值,这是题型之一,可完整学生对题型的认识.另,本题考核存在性,与前面考核恒成立相对应,形成完整的题型考核.
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若直线经过点P(1,1)和点Q(2,t+
),其中t>0,则该直线的倾斜角的取值范围是( )
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A、(0,
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B、[
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C、(
| ||||
D、[
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