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已知f(x)=
lnx
x
,g(x)=-
x2
2
+2ex-tlnx-
1
x
,t为实常数,
(1)比较
1
e
与ln
2
大小.
(2)求f(x)在区间[1,a](a>1的常数)上最大值.
(3)当x∈[1,2]时,不等式g(x)≤t[λ-xf(x)]对于λ∈[1,+∞)恒成立,求t取值范围.
分析:(1)先利用导数求得f(x)的单调区间,根据单调性可得f(e)>f(2),由此可得到结论;
(2)由(1)可知f(x)的单调区间,按照1<a≤e,a>e两种情况进行讨论,由单调性可得其最大值;
(3)g(x)≤t[λ-xf(x)]即-
x2
2
+2ex-
1
x
≤tλ,令h(x)=-
x2
2
+2ex-
1
x
(1≤x≤2),利用导数可求得h(x)在[1,2]上的最大值,然后分离出参数t后再求最值即可;
解答:解:(1)∵f(x)=
lnx
x
,∴x>0,f′(x)=
1-lnx
x2

由f′(x)=
1-lnx
x2
=0,得x=e.
当0<x<e时,f′(x)>0;当x>e时,f′(x)<0.
∴f(x)=
lnx
x
在(0,e)内是增函数,在(e,+∞)内是减函数.
∵e>2,∴f(e)>f(2),即
lne
e
ln2
2

1
e
>ln
2

(2)由(1)知f(x)=
lnx
x
在(0,e)内是增函数,在(e,+∞)内是减函数,
∴当1<a≤e时,f(x)在区间[1,a]上递增,最大值为f(a)=
lna
a

当a>e时,f(x)在区间[1,e]上递增,在[e,a]上递减,最大值为f(e)=
1
e

∴f(x)在区间[1,a](a>1的常数)上最大值为f(x)max=
lna
a
,1<a≤e
1
e
,a>e

(3)g(x)≤t[λ-xf(x)]即-
x2
2
+2ex-tlnx-
1
x
≤t(λ-lnx),亦即-
x2
2
+2ex-
1
x
≤tλ,
令h(x)=-
x2
2
+2ex-
1
x
(1≤x≤2),则h′(x)=-x+2e+
1
x2
=
-x3+2ex2+1
x2

令φ(x)=-x3+2ex2+1,则φ′(x)=-3x2+4ex=-3x(x-
4
3
e
),
当x∈[1,2]时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,
则φ(x)≥φ(1)=2e>0,
所以h′(x)>0,h(x)在[1,2]上单调递增,
所以h(x)max=h(2)=4e-
5
2

所以要使x∈[1,2]时,不等式g(x)≤t[λ-xf(x)]成立,有4e-
5
2
≤tλ,
该不等式可变为t
4e-
5
2
λ
,要使g(x)≤t[λ-xf(x)]对于λ∈[1,+∞)恒成立,
因为
4e-
5
2
λ
在[1,+∞)上递减,所以只需t≥4e-
5
2

故实数t的取值范围为t≥4e-
5
2
点评:本题考查利用导数研究函数的单调性、函数在闭区间上的最值,考查恒成立问题,考查转化思想,考查学生分析问题解决问题的能力.
练习册系列答案
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定义在(0,+∞)上的三个函数f(x)、g(x)、h(x),已知f(x)=lnx,g(x)=x2-af(x),h(x)=x-a
x
,且g(x)在x=1处取得极值.
(1)求a的值及h(x)的单调区间;
(2)求证:当1<x<e2时,恒有x<
2+f(x)
2-f(x)

(3)把h(x)对应的曲线C1向上平移6个单位后得到曲线C2,求C2与g(x)对应曲线C3的交点的个数,并说明道理.

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已知f(x)=lnx,g(x)=x+
a
x
(a∈R).
(1)求f(x)-g(x)的单调区间;
(2)若x≥1时,f(x)≤g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(3)当n∈N*,n≥2时,证明:
ln2
3
ln3
4
•…•
lnn
n+1
1
n

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已知f(x)=lnx-
a
x

(Ⅰ)当a>0时,判断f(x)在定义域上的单调性;
(Ⅱ)若f(x)<x2在(1,+∞)上恒成立,试求a的取值范围;
(Ⅲ)若f(x)在[1,e]上的最小值为
3
2
,求a的值.

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已知f(x)=lnx,g(x)=x2-x,
(1)求函数h(x)=f(x)-g(x)的单调增区间;
(2)当x∈[-2,0]时,g(x)≤2c2-c-x3恒成立,求c的取值范围.

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π2
处的导数值为
 

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