已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-1+ax,(a∈R).(Ⅰ)若a=1,求函数f(x)的极值;(Ⅱ)设函数h(x)
已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-1+ax,(a∈R).(Ⅰ)若a=1,求函数f(x)的极值;(Ⅱ)设函数h(x)=f(x)-g(x),求函数h(x)的单调区间...
已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-1+ax,(a∈R).(Ⅰ)若a=1,求函数f(x)的极值;(Ⅱ)设函数h(x)=f(x)-g(x),求函数h(x)的单调区间;(Ⅲ)若在[1,e](e=2.718…)上存在一点x0,使得f(x0)<g(x0)成立,求a的取值范围.
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(Ⅰ)f(x)的定义域为(0,+∞),(1分)
当a=1时,f(x)=x-lnx,f′(x)=1?
=
,(2分)
(3分)
所以f(x)在x=1处取得极小值1.(4分)
(Ⅱ)h(x)=x+
?alnx,
h′(x)=1?
?
=
=
(6分)
①当a+1>0时,即a>-1时,在(0,1+a)上h'(x)<0,在(1+a,+∞)上h'(x)>0,
所以h(x)在(0,1+a)上单调递减,在(1+a,+∞)上单调递增;(7分)
②当1+a≤0,即a≤-1时,在(0,+∞)上h'(x)>0,
所以,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增.(8分)
( III)在[1,e]上存在一点x0,使得f(x0)<g(x0)成立,即
在[1,e]上存在一点x0,使得h(x0)<0,
即函数h(x)=x+
?alnx在[1,e]上的最小值小于零.(9分)
由(Ⅱ)可知
①即1+a≥e,即a≥e-1时,h(x)在[1,e]上单调递减,
所以h(x)的最小值为h(e),
由h(e)=e+
?a<0可得a>
,
因为
>e?1,
所以a>
;(10分)
②当1+a≤1,即a≤0时,h(x)在[1,e]上单调递增,
所以h(x)最小值为h(1),由h(1)=1+1+a<0可得a<-2;(11分)
③当1<1+a<e,即0<a<e-1时,可得h(x)最小值为h(1+a),
因为0<ln(1+a)<1,
所以,0<aln(1+a)<a
故h(1+a)=2+a-aln(1+a)>2
此时,h(1+a)<0不成立.(12分)
综上讨论可得所求a的范围是:a>
或a<-2.(13分)
当a=1时,f(x)=x-lnx,f′(x)=1?
| 1 |
| x |
| x?1 |
| x |
| x | (0,1) | 1 | (1,+∞) |
| f'(x) | - | 0 | + |
| f(x) | 极小 |
所以f(x)在x=1处取得极小值1.(4分)
(Ⅱ)h(x)=x+
| 1+a |
| x |
h′(x)=1?
| 1+a |
| x2 |
| a |
| x |
| x2?ax?(1+a) |
| x2 |
| (x+1)[x?(1+a)] |
| x2 |
①当a+1>0时,即a>-1时,在(0,1+a)上h'(x)<0,在(1+a,+∞)上h'(x)>0,
所以h(x)在(0,1+a)上单调递减,在(1+a,+∞)上单调递增;(7分)
②当1+a≤0,即a≤-1时,在(0,+∞)上h'(x)>0,
所以,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增.(8分)
( III)在[1,e]上存在一点x0,使得f(x0)<g(x0)成立,即
在[1,e]上存在一点x0,使得h(x0)<0,
即函数h(x)=x+
| 1+a |
| x |
由(Ⅱ)可知
①即1+a≥e,即a≥e-1时,h(x)在[1,e]上单调递减,
所以h(x)的最小值为h(e),
由h(e)=e+
| 1+a |
| e |
| e2+1 |
| e?1 |
因为
| e2+1 |
| e?1 |
所以a>
| e2+1 |
| e?1 |
②当1+a≤1,即a≤0时,h(x)在[1,e]上单调递增,
所以h(x)最小值为h(1),由h(1)=1+1+a<0可得a<-2;(11分)
③当1<1+a<e,即0<a<e-1时,可得h(x)最小值为h(1+a),
因为0<ln(1+a)<1,
所以,0<aln(1+a)<a
故h(1+a)=2+a-aln(1+a)>2
此时,h(1+a)<0不成立.(12分)
综上讨论可得所求a的范围是:a>
| e2+1 |
| e?1 |
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