已知函数f(x)=1x+alnx.(Ⅰ)若f(x)>0恒成立,试求a的取值范围;(Ⅱ)设h(x)=f(x)+ax-lnx,a
已知函数f(x)=1x+alnx.(Ⅰ)若f(x)>0恒成立,试求a的取值范围;(Ⅱ)设h(x)=f(x)+ax-lnx,a∈[1,e](e为自然对数的底),是否存在常数...
已知函数f(x)=1x+alnx.(Ⅰ)若f(x)>0恒成立,试求a的取值范围;(Ⅱ)设h(x)=f(x)+ax-lnx,a∈[1,e](e为自然对数的底),是否存在常数t,使h(x)≥t恒成立,若存在,求出t的取值范围;若不存在,请说明理由.
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(Ⅰ)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=?
+
=
,当a=0时,f(x)=
>0恒成立,
当a<0时,f′(x)<0,函数f(x)在定义域内单调递减,
若取a=-1,则f(e)=
?1<0,即fx)>0不恒成立.f(x)≥f(
)=a?alna
当a>0时,f′(x)<0,得x<
,由f′(x)>0得x>
,
∴f(x)在(0,
)内单调递减,在(
,+∞)内单调递增,
∴f(x)≥f(
)=a?alna,由a-alna>0得a<e,∴a∈(0,e),
综上得a的取值范围为[0,e).
(Ⅱ)h(x)=
+alnx+ax?lnx,定义域为(0,+∞),
∴h′(x)=
+
+a?
=
,
∵a∈[1,e],∴h(x)在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上单调递增,
∴h(x)≥h(
)=a?alna+1+lna,
令g(a)=a-alna+1+lna,则g′(a)=
?lna,g″(a)=?
,
∵a∈[1,e]∴g″(a)<0,
∴g′(a)单调递减,g′(a)≤g′(1)=0,
∴g(a)在[1,e]上单调递减,
∴g(a)≥g(e)=2,
∴h(x)≥2恒成立,即t≤2.
∴存在实数t使h(x)≥t恒成立,t的取值范围为(-∞,2].
f′(x)=?
| 1 |
| x2 |
| a |
| x |
| ax?1 |
| x2 |
| 1 |
| x |
当a<0时,f′(x)<0,函数f(x)在定义域内单调递减,
若取a=-1,则f(e)=
| 1 |
| e |
| 1 |
| a |
当a>0时,f′(x)<0,得x<
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴f(x)在(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴f(x)≥f(
| 1 |
| a |
综上得a的取值范围为[0,e).
(Ⅱ)h(x)=
| 1 |
| x |
∴h′(x)=
| ?1 |
| x2 |
| a |
| x |
| 1 |
| x |
| (ax?1)(x+1) |
| x2 |
∵a∈[1,e],∴h(x)在(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴h(x)≥h(
| 1 |
| a |
令g(a)=a-alna+1+lna,则g′(a)=
| 1 |
| a |
| 1+a |
| a2 |
∵a∈[1,e]∴g″(a)<0,
∴g′(a)单调递减,g′(a)≤g′(1)=0,
∴g(a)在[1,e]上单调递减,
∴g(a)≥g(e)=2,
∴h(x)≥2恒成立,即t≤2.
∴存在实数t使h(x)≥t恒成立,t的取值范围为(-∞,2].
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