已知函數(shù)f(x)=(2-a)(x-1)-2lnx,g(x)=xe1-x.(a∈R,e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù))
(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)若函數(shù)f(x)在(0,
12
)
上無零點(diǎn),求a的最小值;
(Ⅲ)若對(duì)任意給定的x0∈(0,e],在(0,e]上總存在兩個(gè)不同的xi(i=1,2),使得f(xi)=g(x0)成立,求a的取值范圍.
分析:(Ⅰ)把a(bǔ)=1代入到f(x)中求出f′(x),令f′(x)>0求出x的范圍即為函數(shù)的增區(qū)間,令f′(x)<0求出x的范圍即為函數(shù)的減區(qū)間;
(Ⅱ)f(x)<0時(shí)不可能恒成立,所以要使函數(shù)在(0,
1
2
)上無零點(diǎn),只需要對(duì)x∈(0,
1
2
)時(shí)f(x)>0恒成立,列出不等式解出a大于一個(gè)函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)得到函數(shù)的單調(diào)性,根據(jù)函數(shù)的增減性得到這個(gè)函數(shù)的最大值即可得到a的最小值;
(Ⅲ)求出g′(x),根據(jù)導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,即可求出g(x)的值域,而當(dāng)a=2時(shí)不合題意;當(dāng)a≠2時(shí),求出f′(x)=0時(shí)x的值,根據(jù)x∈(0,e]列出關(guān)于a的不等式得到①,并根據(jù)此時(shí)的x的值討論導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)得到函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間,根據(jù)單調(diào)區(qū)間得到②和③,令②中不等式的坐標(biāo)為一個(gè)函數(shù),求出此函數(shù)的導(dǎo)函數(shù),討論導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,根據(jù)函數(shù)的增減性得到此函數(shù)的最大值,即可解出②恒成立和解出③得到④,聯(lián)立①和④即可解出滿足題意a的取值范圍.
解答:解:(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x-1-2lnx,則f′(x)=1-
2
x
,
由f′(x)>0,得x>2;
由f′(x)<0,得0<x<2.
故f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,2],單調(diào)增區(qū)間為[2,+∞);

(Ⅱ)因?yàn)閒(x)<0在區(qū)間(0,
1
2
)
上恒成立不可能,
故要使函數(shù)f(x)在(0,
1
2
)
上無零點(diǎn),
只要對(duì)任意的x∈(0,
1
2
)
,f(x)>0恒成立,即對(duì)x∈(0,
1
2
),a>2-
2lnx
x-1
恒成立.
l(x)=2-
2lnx
x-1
,x∈(0,
1
2
)
,則l(x)=-
2
x
(x-1)-2lnx
(x-1)2
=
2lnx+
2
x
-2
(x-1)2
,
再令m(x)=2lnx+
2
x
-2,x∈(0,
1
2
)

m′(x)=-
2
x2
+
2
x
=
-2(1-x)
x2
<0
,故m(x)在(0,
1
2
)
上為減函數(shù),于是m(x)>m(
1
2
)=2-2ln2>0

從而,l(x)>0,于是l(x)在(0,
1
2
)
上為增函數(shù),所以l(x)<l(
1
2
)=2-4ln2
,
故要使a>2-
2lnx
x-1
恒成立,只要a∈[2-4ln2,+∞),
綜上,若函數(shù)f(x)在(0,
1
2
)
上無零點(diǎn),則a的最小值為2-4ln2;

(Ⅲ)g′(x)=e1-x-xe1-x=(1-x)e1-x,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(1,e]時(shí),g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減.
又因?yàn)間(0)=0,g(1)=1,g(e)=e•e1-e>0,
所以,函數(shù)g(x)在(0,e]上的值域?yàn)椋?,1].
當(dāng)a=2時(shí),不合題意;
當(dāng)a≠2時(shí),f′(x)=2-a-
2
x
=
(2-a)x-2
x
=
(2-a)(x-
2
2-a
)
x
,x∈(0,e]
當(dāng)x=
2
2-a
時(shí),f′(x)=0.
由題意得,f(x)在(0,e]上不單調(diào),故0<
2
2-a
<e
,即a<2-
2
e

此時(shí),當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下:
x (0,
2
2-a
 
2
2-a
2
2-a
,e]
f′(x) - 0 +
f(x) 最小值
又因?yàn),?dāng)x→0時(shí),f(x)→+∞,
f(
2
2-a
)=a-2ln
2
2-a
,f(e)=(2-a)(e-1)-2

所以,對(duì)任意給定的x0∈(0,e],在(0,e]上總存在兩個(gè)不同的xi(i=1,2),
使得f(xi)=g(x0)成立,當(dāng)且僅當(dāng)a滿足下列條件:
f(
2
2-a
)≤0
f(e)≥1
a-2ln
2
2-a
≤0②
(2-a)(e-1)-2≥1③

令h(a)=a-2ln
2
2-a
,a∈(-∞,2-
2
e
)
,
則h′(a)=1-2[ln2-ln(2-a)]′=1-
2
2-a
=
a
a-2
,令h′(a)=0,得a=0或a=2,
故當(dāng)a∈(-∞,0)時(shí),h′(a)>0,函數(shù)h(a)單調(diào)遞增;
當(dāng)a∈(0,2-
2
e
)
時(shí),h′(a)<0,函數(shù)h(a)單調(diào)遞減.
所以,對(duì)任意a∈(-∞,2-
2
e
)
,有h(a)≤h(0)=0,
即②對(duì)任意a∈(-∞,2-
2
e
)
恒成立.
由③式解得:a≤2-
3
e-1
.④
綜合①④可知,當(dāng)a∈(-∞,2-
3
e-1
]
時(shí),對(duì)任意給定的x0∈(0,e],
在(0,e]上總存在兩個(gè)不同的xi(i=1,2),
使f(xi)=g(x0)成立.
點(diǎn)評(píng):此題考查學(xué)生會(huì)利用導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)確定函數(shù)的單調(diào)性,會(huì)根據(jù)函數(shù)的增減性求出閉區(qū)間上函數(shù)的最值,掌握不等式恒成立時(shí)所滿足的條件,是一道壓軸題.
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已知函數(shù)f(x)=sinxcosφ+cosxsinφ(其中x∈R,0<φ<π).
(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期;
(2)若函數(shù)y=f(2x+
π
4
)
的圖象關(guān)于直線x=
π
6
對(duì)稱,求φ的值.

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已知函數(shù)f(x)為定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x>0時(shí),f(x)=(sinx+cosx)2+2cos2x,
(1)求x<0,時(shí)f(x)的表達(dá)式;
(2)若關(guān)于x的方程f(x)-a=o有解,求實(shí)數(shù)a的范圍.

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已知函數(shù)f(x)=aInx-ax,(a∈R)
(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(文科可參考公式:(Inx)=
1
x

(2)若f′(2)=1,記函數(shù)g(x)=x3+x2[f(x)+
m
2
]
,若g(x)在區(qū)間(1,3)上總不單調(diào),求實(shí)數(shù)m的范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=x2-bx的圖象在點(diǎn)A(1,f(1))處的切線l與直線3x-y+2=0平行,若數(shù)列{
1
f(n)
}
的前n項(xiàng)和為Sn,則S2010的值為( 。
A、
2011
2012
B、
2010
2011
C、
2009
2010
D、
2008
2009

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)是定義在區(qū)間(-1,1)上的奇函數(shù),且對(duì)于x∈(-1,1)恒有f’(x)<0成立,若f(-2a2+2)+f(a2+2a+1)<0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是
 

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