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已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],g(x)=
lnx
x
,其中e是自然常数,a∈R.
(1)讨论a=1时,f(x)的单调性、极值;
(2)求证:在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
1
2

(3)若f(x)的最小值是3,求a的值.
分析:(1)先求导数f′(x),在定义域内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即得f(x)的单调区间,由函数的单调性即可得到函数极值.
(2)本题可转化为证明f(x)min>[g(x)+
1
2
]max
,从而可转化为利用导数求函数最值问题.
(3)利用导数求函数在定义域内的最小值,列出方程即可解得,注意按参数a的范围分类讨论.
解答:(1)解:当a=1时,f(x)=x-lnx,f′(x)=1-
1
x
=
x-1
x
,当0<x<1时,f′(x)<0,此时f(x)单调递减;
当1<x<e时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增,所以f(x)有极小值为f(1)=1.
(2)证明:由(1)知f(x)的极小值为1,即f(x)在(0,e]上的最小值为1,所以f(x)min=1,
令h(x)=g(x)+
1
2
=
lnx
x
+
1
2
,则h′(x)=
1-lnx
x2
,当0<x<e时,h′(x)>0,
h(x)在(0,e]上单调递增,∴h(x)max=h(e)=
1
e
+
1
2
1
2
+
1
2
=1=f(x)min

所以在(1)的条件下,f(x)>g(x)+
1
2

(3)解:f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],f′(x)=a-
1
x
=
ax-1
x

①当a≤0时,∵x∈(0,e],∴f′(x)<0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=
4
e
(舍).
②当0<
1
a
e时,f(x)在(0,
1
a
)上单调递减,在(
1
a
,e]上单调递增,所以f(x)min=f(
1
a
)=1+lna=3
,a=e2,满足条件.
③当
1
a
≥e
时,∵x∈(0,e],∴f′(x)≤0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,解得a=
4
e
(舍).
综上,a=e2,使得当x∈(0,e]时f(x)有最小值3.
点评:本题属导数的综合应用,考查分析解决问题能力,难度较大.第(2)题中,注意f(x)min>[g(x)+
1
2
]max
f(x)>g(x)+
1
2
成立的充分不必要条件.
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已知f(x)=A
x
+B
1-x
(A>0,B>0)

(1)求f(x)的定义域;
(2)求f(x)的最大值和最小值;
(3)若g(x)=
mx-1
+
1-nx
(m>n>0)
,如何由(2)的结论求g(x)的最大值和最小值.

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已知f(x)=ax-
1x
,g(x)=lnx,(x>0,a∈R是常数).
(1)求曲线y=g(x)在点P(1,g(1))处的切线l.
(2)是否存在常数a,使l也是曲线y=f(x)的一条切线.若存在,求a的值;若不存在,简要说明理由.
(3)设F(x)=f(x)-g(x),讨论函数F(x)的单调性.

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已知f(x)=ax-2
4-ax
 -1?(a>0且a≠1)

(1)求f(x)的定义域;
(2)是否存在实数a使得函数f(x)对于区间(2,+∞)上的一切x都有f(x)≥0?

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已知f(x)=
ax+1x-1
,x∈(1,+∞),f(2)=3
(1)求a;
(2)判断并证明函数单调性.

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(2013•湖南模拟)已知f(x)=ax+
bx
+3-2a(a,b∈R)
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(1)求a与b满足的关系式;
(2)若a>0且f(x)≥3lnx在[1,+∞)上恒成立,求a的取值范围.

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