分析 (1)求出函数的导数,结合二次函数的性质求出导函数的最大值,从而求出a的范围即可;
(2)问题等价于当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f'(x)max+a,通过讨论a的范围,得到函数的单调区间,从而求出a的具体范围即可.
解答 解:(1)因f(x)在(1,+∞)上为减函数,
故$f'(x)=\frac{lnx-1}{{{{({lnx})}^2}}}-a≤0$在(1,+∞)上恒成立,
又$f'(x)=\frac{lnx-1}{{{{({lnx})}^2}}}-a=-{({\frac{1}{lnx}})^2}+\frac{1}{lnx}-a=-{({\frac{1}{lnx}-\frac{1}{2}})^2}+\frac{1}{4}-a$,
故当$\frac{1}{lnx}=\frac{1}{2}$,即x=e2时,$f'{(x)_{max}}=\frac{1}{4}-a$,
所以$\frac{1}{4}-a≤0$,于是$a≥\frac{1}{4}$,故a的最小值为$\frac{1}{4}$.
(2)命题“若$?{x_1},{x_2}∈[{e,{e^2}}]$,使f(x1)≤f'(x2)+a成立
”等价于“当x∈[e,e2]时,有f(x)min≤f'(x)max+a”,
由(1),当x∈[e,e2]时,$f'{(x)_{max}}=\frac{1}{4}-a$,所以$f'{(x)_{max}}+a=\frac{1}{4}$,
问题等价于:“当x∈[e,e2]时,有$f{(x)_{min}}≤\frac{1}{4}$”.
①当$a≥\frac{1}{4}$时,由(1),f(x)在[e,e2]上为减函数,
则$f{(x)_{min}}=f({e^2})=\frac{e^2}{2}-a{e^2}≤\frac{1}{4}$,故$a≥\frac{1}{2}-\frac{1}{{4{e^2}}}$;
②当$a<\frac{1}{4}$时,由于$f'(x)=-{({\frac{1}{lnx}-\frac{1}{2}})^2}+\frac{1}{4}-a$在[e,e2]上为增函数,
故f'(x)的值域为[f'(e),f'(e2)],即$[{-a,\frac{1}{4}-a}]$.
(ⅰ)若-a≥0,即a≤0,f'(x)≥0在[e,e2]上恒成立,故f(x)在[e,e2]上为增函数,
于是,$f{(x)_{min}}=f(e)=e-ae≥e>\frac{1}{4}$,不合题意;
(ⅱ)若-a<0,即$0<a<\frac{1}{4}$,由f'(x)的单调性和值域知,
?唯一${x_0}∈({e,{e^2}})$,使f'(x0)=0,且满足:
当x∈(e,x0)时,f'(x0)<0,f(x)为减函数;
当$x∈({{x_0},{e^2}})$时,f'(x0)>0,f(x)为增函数;
所以,$f{(x)_{min}}=f({x_0})=\frac{x_0}{{ln{x_0}}}-a{x_0}≤\frac{1}{4},{x_0}∈({e,{e^2}})$,
所以,$a≥\frac{1}{{ln{x_0}}}-\frac{1}{{4{x_0}}}>\frac{1}{{ln{e^2}}}-\frac{1}{4e}>\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$,与$0<a<\frac{1}{4}$矛盾,不合题意.
综上,得$a≥\frac{1}{2}-\frac{1}{{4{e^2}}}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,是一道综合题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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| A. | $\frac{4}{3}$×42015+$\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$×42015-$\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{4}{3}$×42016+$\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{4}{3}$×42016+$\frac{1}{3}$ |
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| A. | $\frac{7}{6}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{5}{6}$ | D. | 1 |
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