已知函数f(x)=x-alnx+1+ax(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在区间[1,e]上存在一
已知函数f(x)=x-alnx+1+ax(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在区间[1,e]上存在一个零点,求a的取值范围....
已知函数f(x)=x-alnx+1+ax(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)在区间[1,e]上存在一个零点,求a的取值范围.
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(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).
∴f′(x)=1?
?
=
=
,
由定义域可知x+1>0.
①当a+1>0,即a>-1时,
由f'(x)>0得x>1+a;由f'(x)<0得x<1+a.
所以f(x)的增区间为(1+a,+∞),减区间为(0,1+a).
②当1+a≤0,即a≤-1时,易见f'(x)>0.
所以f(x)的增区间为(0,+∞).
(2)f(x)在区间[1,e]上存在一个零点等价于f(x)在区间[1,e]的最小值不大于0.
①若1+a≥e,即a≥e-1时,由(1)可知f(x)在区间[1,e]为减函数,
所以f(x)min=f(e)=e+
?a≤0,
解得a≥
因为
>e?1,所以a≥
.
②当1+a≤1,即a≤0时,f(x)在[1,e]上单调递增,
所以f(x)的最小值为f(1)=1+1+a≤0
解得a≤-2.
③当1<1+a<e,即0<a<1-e时,f(x)的最小值为f(1+a)=2+a-aln(1+a)
因为0<ln(1+a)<1,所以f(1+a)=2+a[1-ln(1+a)]>2
即此时f(x)在区间[1,e]上无零点.
综合①,②,③的讨论可知a的取值范围是(?∞, ?2]∪[
, +∞].
∴f′(x)=1?
| a |
| x |
| 1+a |
| x2 |
| x2?ax?(1+a) |
| x2 |
| (x+1)[x?(1+a)] |
| x2 |
由定义域可知x+1>0.
①当a+1>0,即a>-1时,
由f'(x)>0得x>1+a;由f'(x)<0得x<1+a.
所以f(x)的增区间为(1+a,+∞),减区间为(0,1+a).
②当1+a≤0,即a≤-1时,易见f'(x)>0.
所以f(x)的增区间为(0,+∞).
(2)f(x)在区间[1,e]上存在一个零点等价于f(x)在区间[1,e]的最小值不大于0.
①若1+a≥e,即a≥e-1时,由(1)可知f(x)在区间[1,e]为减函数,
所以f(x)min=f(e)=e+
| 1+a |
| e |
解得a≥
| e2+1 |
| e?1 |
因为
| e2+1 |
| e?1 |
| e2+1 |
| e?1 |
②当1+a≤1,即a≤0时,f(x)在[1,e]上单调递增,
所以f(x)的最小值为f(1)=1+1+a≤0
解得a≤-2.
③当1<1+a<e,即0<a<1-e时,f(x)的最小值为f(1+a)=2+a-aln(1+a)
因为0<ln(1+a)<1,所以f(1+a)=2+a[1-ln(1+a)]>2
即此时f(x)在区间[1,e]上无零点.
综合①,②,③的讨论可知a的取值范围是(?∞, ?2]∪[
| e2+1 |
| e?1 |
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