已知函数f(x)=x
已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-1+a/x,a∈R,(1)若a=1,求函数f(x)极值(2)设函数h(x)=f(x)-g(x),求函数h(x)的单调区间(3)...
已知函数f(x)=x-alnx,g(x)=-1+a/x,a∈R,(1)若a=1,求函数f(x)极值(2)设函数h(x)=f(x)-g(x),求函数h(x)的单调区间 (3)若在区间[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 具体 O(∩_∩)O谢谢
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(1)f′(x)=(x-1)/x 当0<x<1时,f′(x)<0, f(x)为减函数;
当x≥1时,f′(x)>0, f(x)为递增函数,则当x=1时,函数极小值f(1)=1-0=1
(2)h(x)=f(x)-g(x)=x-alnx+(1+a)/x,则h′(x)=1-a/x-(1+a)/x^2=(x^2-ax-a-1)/x^2=(x+1)[(x-(1+a)]/x^2
①当1+a>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,+∞)单调递增
②当1+a≤0,即a≤-1时,在(0,+∞)上h′(x)>0,所以函数h(x)单调递增。
(3)在[1,e]上存在x0使得f(x)<g(x)成立,即h(x0)<0,即函数h(x)最小值小于0,
由(2)可知:
①当1+a>e,即a>e-1时,则h′(x)<0;函数h(x)在[1,e]上单调递减,
h(x)最小值为h(e)=e+(1+a)/e-a<0,得a>(e^2+1)/e-1
②当1+a≤1,即a≤0时,h′(x)>0,h(x)在[1,e]上单调递增,函数最小值h(1)=1+1+a<0
得a<-2;
③当1<1+a<e,即0<a<e-1时,最小值为h(1+a),因0<ln(1+e)<1,所以0<aln(1+a)<a,
则h(1+a)=2+a-aln(1+a)>2,而与h(1+a)<0矛盾,不成立
所以,只有①和②可满足题意
当x≥1时,f′(x)>0, f(x)为递增函数,则当x=1时,函数极小值f(1)=1-0=1
(2)h(x)=f(x)-g(x)=x-alnx+(1+a)/x,则h′(x)=1-a/x-(1+a)/x^2=(x^2-ax-a-1)/x^2=(x+1)[(x-(1+a)]/x^2
①当1+a>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,+∞)单调递增
②当1+a≤0,即a≤-1时,在(0,+∞)上h′(x)>0,所以函数h(x)单调递增。
(3)在[1,e]上存在x0使得f(x)<g(x)成立,即h(x0)<0,即函数h(x)最小值小于0,
由(2)可知:
①当1+a>e,即a>e-1时,则h′(x)<0;函数h(x)在[1,e]上单调递减,
h(x)最小值为h(e)=e+(1+a)/e-a<0,得a>(e^2+1)/e-1
②当1+a≤1,即a≤0时,h′(x)>0,h(x)在[1,e]上单调递增,函数最小值h(1)=1+1+a<0
得a<-2;
③当1<1+a<e,即0<a<e-1时,最小值为h(1+a),因0<ln(1+e)<1,所以0<aln(1+a)<a,
则h(1+a)=2+a-aln(1+a)>2,而与h(1+a)<0矛盾,不成立
所以,只有①和②可满足题意
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