已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,求a的取值范围;(Ⅱ)若k∈Z
已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,求a的取值范围;(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒...
已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,求a的取值范围;(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,求k的最大值.
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(Ⅰ)由于函数g′(x)=(-ax)′+f′(x)=-a+1+lnx,其定义域为(0,+∞)
因为函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,
所以
,
所以1<a<3;
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,也就是k<
对任意x>1恒成立.
令h(x)=
,则h′(x)=
,
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),则φ′(x)=
>0,
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
所以[h(x)]min=h(x0)=x0∈(3,4).
所以k<[h(x)]min=x0
因为x0∈(3,4),故整数k的最大值是3.
因为函数g(x)=-ax+f(x)在区间[1,e2]上不单调,
所以
|
所以1<a<3;
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,也就是k<
| xlnx+x |
| x?1 |
令h(x)=
| xlnx+x |
| x?1 |
| x?lnx?2 |
| (x?1)2 |
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),则φ′(x)=
| x?1 |
| x |
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
| xlnx+x |
| x?1 |
所以[h(x)]min=h(x0)=x0∈(3,4).
所以k<[h(x)]min=x0
因为x0∈(3,4),故整数k的最大值是3.
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