分析 (Ⅰ)先求出函数f(x)的导数,通过讨论①当a<0时,②当a>0时的情况,从而求出函数的单调区间;
(Ⅱ)通过讨论a的范围,结合函数的单调性找到函数的最值,从而求出a的范围.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=$\frac{a}{x}$-1,
当a<0时,对?x∈(0,+∞),f′(x)<0,所以 f(x)的单调递减区间为(0,+∞);
当a>0时,令f′(x)=0,得x=a,
因为 x∈(0,a)时,f′(x)>0;x∈(a,+∞)时,f′(x)<0,
所以 f(x)的单调递增区间为(0,a),单调递减区间为(a,+∞).
(Ⅱ)用f(x)max,f(x)min分别表示函数f(x)在[1,e]上的最大值,最小值,
当a≤1且a≠0时,由(Ⅰ)知:在[1,e]上,f(x)是减函数,
所以 f(x)max=f(1)=1;
因为对任意的x1∈[1,e],x2∈[1,e],f(x1)+f(x2)≤2f(1)=2<3,
所以对任意的x1∈[1,e],不存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)≥3;
当1<a<e时,由(Ⅰ)知:在[1,a]上,f(x)是增函数,
在[a,e]上,f(x)是减函数,
所以 f(x)max=f(a)=alna-a+2;
因为对x1=1,?x2∈[1,e],f(1)+f(x2)≤f(1)+f(a)
=1+alna-a+2=a(lna-1)+3<3,
所以 对x1=1∈[1,e],不存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)≥3;
当a≥e时,由(Ⅰ)知:在[1,e]上,f(x)是增函数,
所以 f(x)min=f(1)=1,f(x)max=f(e)=a-e+2,
因为 对任意的x1∈[1,e],总存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)≥3,
即有1+a-e+2≥3
解得a≥e,
综上所述,实数a的最小值是e.
点评 本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,考查导数的应用,分类讨论思想,是一道难题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}-1$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $-\frac{1}{2}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
| x | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| y | 1 | 2m | 3-m | 3.8 | 9.2 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 2n | B. | 2n | C. | $\frac{n(n+1)}{2}$ | D. | n+1 |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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