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已知函数f(x)=x2+ax-lnx,a∈R
(1)令g(x)=f(x)-x2,是否存在实数a,当x∈(0,e](e是自然常数)时,函数g(x)的最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,说明理由;
(2)求证:当x∈(0,e]时,e2x-
5
2
>lnx+
lnx
x
分析:(1)由g(x)=f(x)-x2=ax-lnx,x∈(0,e]⇒g′(x)=
ax-1
x
(0<x≤e),依题意,通过对a≤0、0<
1
a
<e、及
1
a
≥e的讨论,即可作出正确判断;
(2))令F(x)=e2x-lnx,由(2)知,F(x)min=3,令φ(x)=
lnx
x
+
5
2
,证明F(x)min>φ(x)max即可.
解答:解:(1)∵f(x)=x2+ax-lnx,
∴g(x)=f(x)-x2=ax-lnx,x∈(0,e].
∴g′(x)=a-
1
x
=
ax-1
x
(0<x≤e),
①当a≤0时,g(x)在(0,e]上单调递减,g(x)min=g(e)=ae-1=3,解得a=
4
e
(舍去);
②当0<
1
a
<e时,g(x)在(0,
1
a
)上单调递减,在(
1
a
,e]上单调递增,
∴g(x)min=g(
1
a
)=1+lna=3,解得a=e2,满足条件;
③当
1
a
≥e时,g(x)在(0,e]上单调递减,g(x)min=g(e)=ae-1=3,解得a=
4
e
(舍去);
综上,存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,g(x)有最小值3.
(2)令F(x)=e2x-lnx,由(2)知,F(x)min=3,
令φ(x)=
lnx
x
+
5
2
,φ′(x)=
1-lnx
x2

当0<x≤e时,φ′(x)≥0,φ(x)在(0,e]上单调递增,
∴φ(x)max=φ(e)=
1
e
+
5
2
1
2
+
5
2
=3,
∴e2x-lnx>
lnx
x
+
5
2

∴当x∈(0,e]时,e2x-
5
2
>lnx+
lnx
x
点评:不停考查不等式的证明,考查利用导数求闭区间上函数的最值,着重考查分类讨论数学与化归思想的综合应用,属于难题.
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科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<
π
2
)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式是(  )
A、f(x)=2sin(πx+
π
6
)(x∈R)
B、f(x)=2sin(2πx+
π
6
)(x∈R)
C、f(x)=2sin(πx+
π
3
)(x∈R)
D、f(x)=2sin(2πx+
π
3
)(x∈R)

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2012•深圳一模)已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2011•上海模拟)已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:上海模拟 题型:解答题

已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:深圳一模 题型:解答题

已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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