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设函数f(x)lnxaxg(x)exax,其中a为实数.

(1)f(x)(1,+∞)上是单调减函数,且g(x)(1,+∞)上有最小值,求a的取值范围;

(2)g(x)(1,+∞)上是单调增函数,试求f(x)的零点个数,并证明你的结论.

 

(1) a(e,+∞)

(2) a≤0ae1时,f(x)的零点个数为1,当0<a<e1时,f(x)的零点个数为2. 证明见解析

析】【解析】
(1)f′(x)a<0,考虑到f(x)的定义域为(0,+∞),故a>0,进而解得x>a1,即f(x)(a1,+∞)上是单调减函数.同理,f(x)(0a1)上是单调增函数.由于f(x)(1,+∞)上是单调减函数,故(1,+∞)(a1,+∞),从而a1≤1,即a≥1.g′(x)exa0,得xln a.当x<ln a时,g′(x)<0;当x>ln a时,g′(x)>0.g(x)(1,+∞)上有最小值,所以ln a>1,即a>e.

综上,有a(e,+∞)

(2)a≤0时,g(x)必为单调增函数;当a>0时,令g′(x)exa>0

解得a<ex,即x>ln a,因为g(x)(1,+∞)上是单调增函数,类似(1)ln a≤1,即0<a≤e1.结合上述两种情况,有a≤e1.

()a0时,由f(1)0以及f′(x)>0,得f(x)存在唯一的零点;

()a<0时,由于f(ea)aaeaa(1ea)<0f(1)=-a>0,且函数f(x)[ea,1]上的图象不间断,所以f(x)(ea,1)上存在零点.另外,当x>0时,f′(x)a>0,故f(x)(0,+∞)上是单调增函数,所以f(x)只有一个零点.

()0<a≤e1时,令f′(x)a0,解得xa1.0<x<a1时,f′(x)>0,当x>a1时,f′(x)<0,所以,xa1f(x)的最大值点,且最大值为f(a1)=-ln a1.

当-ln a10,即ae1时,f(x)有一个零点xe.

当-ln a1>0,即0<a<e1时,f(x)有两个零点.

实际上,对于0<a<e1,由于f(e1)=-1ae1<0f(a1)>0,且函数f(x)[e1a1]上的图象不间断,所以f(x)(e1a1)上存在零点.

另外,当x(0a1)时,f′(x)a>0,故f(x)(0a1)上是单调增函数,所以f(x)(0a1)上只有一个零点.

下面考虑f(x)(a1,+∞)上的情况.先证f(ea1)a(a2ea1)<0.

为此,我们要证明:当x>e时,ex>x2.h(x)exx2,则h′(x)ex2x,再设l(x)h′(x)ex2x,则l′(x)ex2.

x>1时,l′(x)ex2>e2>0,所以l(x)h′(x)(1,+∞)上是单调增函数.故当x>2时,h′(x)ex2x>h′(2)e24>0,从而h(x)(2,+∞)上是单调增函数.进而当x>e时,

h(x)exx2>h(e)eee2>0.即当x>e时,ex>x2.

0<a<e1,即a1>e时,f(ea1)a1aea1a(a2ea1)<0,又f(a1)>0,且函数f(x)[a1ea1]上的图象不间断,所以f(x)(a1ea1)上存在零点.又当x>a1时,f′(x)a<0,故f(x)(a1,+∞)上是单调减函数,所以f(x)(a1,+∞)上只有一个零点.

综合()()(),当a≤0ae1时,f(x)的零点个数为1,当0<a<e1时,f(x)的零点个数为2.

 

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