分析 (Ⅰ)利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間的步驟是①求導(dǎo)函數(shù)f′(x);②解f′(x)>0(或<0);③得到函數(shù)的增區(qū)間(或減區(qū)間),在求單調(diào)區(qū)間時(shí)要注意函數(shù)的定義域以及對(duì)參數(shù)a的討論情況;
(Ⅱ)當(dāng)a>0時(shí),由(Ⅰ)知,f(x)有最小值f(a)=a-alna,得到1-lna≥a,構(gòu)造函數(shù)g(a)=1-lna-a,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的范圍,
當(dāng)a<0,由由f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增,于是得到當(dāng)x∈(0,${e}^{\frac{1}{4}}$)時(shí),f(x)<0,則此時(shí)不成立.
解答 解:(Ⅰ)由于函數(shù)f(x)=x-alnx,f′(x)=1-$\frac{a}{x}$=$\frac{x-a}{x}$(x>0),
當(dāng)a>0時(shí),當(dāng)0<x<a時(shí),f'(x)<0,當(dāng)x>a時(shí),f'(x)>0,
∴f(x)的遞減區(qū)間為(0,a),單調(diào)遞增區(qū)間為(a,+∞);
當(dāng)a<0時(shí),f'(x)>0,f(x)的遞增區(qū)間為(0,+∞);
(Ⅱ)(1)當(dāng)a>0時(shí),由(Ⅰ)知,f(x)有最小值f(a)=a-alna,
于是f(x)≥a2,當(dāng)且僅當(dāng)f(a)≥a2,即1-lna≥a,
設(shè)g(a)=1-lna-a,則g(a)在(0,+∞)上為減函數(shù),
又g(1)=0,
∴當(dāng)且僅當(dāng)0<a≤1時(shí),g(a)≥0,即f(x)≥a2,當(dāng)且僅當(dāng)a=1時(shí)等號(hào)成立,
(2)當(dāng)a<0時(shí),由f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈(0,${e}^{\frac{1}{4}}$)時(shí),f(x)<f(0,${e}^{\frac{1}{4}}$)=${e}^{\frac{1}{4}}$-1<0,則f(x)≥a2不成立,
綜上所述a的取值范圍為(0,1]
點(diǎn)評(píng) 本題考查利用函數(shù)的導(dǎo)數(shù)來(lái)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,考查函數(shù)單調(diào)性的性質(zhì),構(gòu)造函數(shù)求解證明不等式問(wèn)題,屬于中檔題
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A. | 4個(gè) | B. | 3個(gè) | C. | 2個(gè) | D. | 1個(gè). |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 3 |
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零件的個(gè)數(shù)x(個(gè)) | 2 | 3 | 4 | 5 |
加工的時(shí)間y(小時(shí)) | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
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A. | $\frac{x^2}{2}+{y^2}=1$ | B. | (x-1)2+y2=1 | C. | y=x2 | D. | x2-y2=1 |
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