已知函数f(x)=ln(x+a)-x2+x,g(x)=x?ex-x2-1(x>0),且f(x)点x=1处取得极值.(Ⅰ)求实数a的
已知函数f(x)=ln(x+a)-x2+x,g(x)=x?ex-x2-1(x>0),且f(x)点x=1处取得极值.(Ⅰ)求实数a的值;(Ⅱ)若关于x的方程f(x)=-52...
已知函数f(x)=ln(x+a)-x2+x,g(x)=x?ex-x2-1(x>0),且f(x)点x=1处取得极值.(Ⅰ)求实数a的值;(Ⅱ)若关于x的方程f(x)=-52x+b在区间[1,3]上有解,求b的取值范围;(Ⅲ)证明:g(x)≥f(x).
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(Ⅰ)∵f(x)=ln(x+a)-x2+x,
∴f′(x)=
?2x+1
∵函数f(x)=ln(x+a)-x2+x在点x=1处取得极值,
∴f'(1)=0,即当x=1时
?2x+1=0,
∴
?1=0,则得a=0.经检验符合题意;
(Ⅱ)∵f(x)=?
x+b,∴lnx?x2+x=?
x+b,
∴lnx?x2+
x=b.
令h(x)=lnx?x2+
x(x>0),
则h′(x)=
?2x+
=?
.
∴当x∈[1,3]时,h'(x),h(x)随x的变化情况表:
计算得:h(1)=
,h(3)=ln3+
>
,h(2)=ln2+3,
∴h(x)∈[
,ln2+3]
所以b的取值范围为[
,ln2+3].
(Ⅲ)证明:令F(x)=g(x)-f(x)=x?ex-lnx-x-1(x>0),
则F′(x)=(x+1)?ex?
?1=
?(x?ex?1),
令G(x)=x?ex-1,则∵G'(x)=(x+1)?ex>0(x>0),
∴函数G(x)在(0,+∞)递增,G(x)在(0,+∞)上的零点最多一个,
又∵G(0)=-1<0,G(1)=e-1>0,
∴存在唯一的c∈(0,1)使得G(c)=0,
且当x∈(0,c)时,G(x)<0;当x∈(c,+∞)时,G(x)>0.
即当x∈(0,c)时,F'(x)<0;当x∈(c,+∞)时,F'(x)>0.
∴F(x)在(0,c)递减,在(c,+∞)递增,
从而F(x)≥F(c)=c?ec-lnc-c-1.
由G(c)=0得c?ec-1=0即c?ec=1,两边取对数得:lnc+c=0,
∴F(c)=0,∴F(x)≥F(c)=0,
从而证得g(x)≥f(x).
∴f′(x)=
| 1 |
| x+a |
∵函数f(x)=ln(x+a)-x2+x在点x=1处取得极值,
∴f'(1)=0,即当x=1时
| 1 |
| x+a |
∴
| 1 |
| 1+a |
(Ⅱ)∵f(x)=?
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
∴lnx?x2+
| 7 |
| 2 |
令h(x)=lnx?x2+
| 7 |
| 2 |
则h′(x)=
| 1 |
| x |
| 7 |
| 2 |
| (4x+1)(x?2) |
| 2x |
∴当x∈[1,3]时,h'(x),h(x)随x的变化情况表:
| x | 1 | (1,2) | 2 | (2,3) | …(8分) 3 |
| h'(x) | + | 0 | - | ||
| h(x) | ↗ | 极大值 | ↘ |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
∴h(x)∈[
| 5 |
| 2 |
所以b的取值范围为[
| 5 |
| 2 |
(Ⅲ)证明:令F(x)=g(x)-f(x)=x?ex-lnx-x-1(x>0),
则F′(x)=(x+1)?ex?
| 1 |
| x |
| (x+1) |
| x |
令G(x)=x?ex-1,则∵G'(x)=(x+1)?ex>0(x>0),
∴函数G(x)在(0,+∞)递增,G(x)在(0,+∞)上的零点最多一个,
又∵G(0)=-1<0,G(1)=e-1>0,
∴存在唯一的c∈(0,1)使得G(c)=0,
且当x∈(0,c)时,G(x)<0;当x∈(c,+∞)时,G(x)>0.
即当x∈(0,c)时,F'(x)<0;当x∈(c,+∞)时,F'(x)>0.
∴F(x)在(0,c)递减,在(c,+∞)递增,
从而F(x)≥F(c)=c?ec-lnc-c-1.
由G(c)=0得c?ec-1=0即c?ec=1,两边取对数得:lnc+c=0,
∴F(c)=0,∴F(x)≥F(c)=0,
从而证得g(x)≥f(x).
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