2022高考数学一轮复习 第三章 高考专题突破一 第1课时 利用导数研究恒(能)成立问题
展开题型一 分离参数求参数范围
例1 已知函数f(x)=eq \f(1+ln x,x).
(1)若函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a,a+\f(1,2)))上存在极值,求正实数a的取值范围;
(2)如果当x≥1时,不等式f(x)-eq \f(k,x+1)≥0恒成立,求实数k的取值范围.
解 (1)函数的定义域为(0,+∞),
f′(x)=eq \f(1-1-ln x,x2)=-eq \f(ln x,x2),
令f′(x)=0,得x=1.
当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以x=1为函数f(x)的极大值点,且是唯一极值点,
所以0故eq \f(1,2)(2)原不等式可化为当x≥1时,k≤eq \f(x+11+ln x,x)恒成立,
令g(x)=eq \f(x+11+ln x,x)(x≥1),
则g′(x)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+ln x+1+\f(1,x)))x-x+11+ln x,x2)=eq \f(x-ln x,x2).
再令h(x)=x-ln x(x≥1),
则h′(x)=1-eq \f(1,x)≥0,
所以h(x)≥h(1)=1,所以g′(x)>0,
所以g(x)为增函数,所以g(x)≥g(1)=2,
故k≤2,即实数k的取值范围是(-∞,2].
若将本例(2)改为:∃x∈[1,e],使不等式f(x)-eq \f(k,x+1)≥0成立,求实数k的取值范围.
解 原不等式可化为当x∈[1,e]时,k≤eq \f(x+11+ln x,x)有解,
令g(x)=eq \f(x+11+ln x,x)(x∈[1,e]),
由本例(2)解题知,g(x)为增函数,
所以g(x)max=g(e)=2+eq \f(2,e),
所以k≤2+eq \f(2,e),即实数k的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,2+\f(2,e))).
思维升华 分离参数法解决恒(能)成立问题的策略
(1)分离变量.构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
(2)a≥f(x)恒成立⇔a≥f(x)max;
a≤f(x)恒成立⇔a≤f(x)min;
a≥f(x)能成立⇔a≥f(x)min;
a≤f(x)能成立⇔a≤f(x)max.
跟踪训练1 已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=eq \f(ln x,x).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)-g(x)+ex≤0成立,求a的取值范围.
解 (1)因为f′(x)=a-ex,x∈R.
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=ln a.
由f′(x)>0,得f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a);
由f′(x)<0,得f(x)的单调递减区间为(ln a,+∞).
综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞),无单调递增区间;
当a>0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a),单调递减区间为(ln a,+∞).
(2)因为∃x∈(0,+∞),
使不等式f(x)-g(x)+ex≤0成立,
所以ax≤eq \f(ln x,x),即a≤eq \f(ln x,x2).
设h(x)=eq \f(ln x,x2),则问题转化为a≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ln x,x2)))max.
由h′(x)=eq \f(1-2ln x,x3),令h′(x)=0,得x=eq \r(e).
当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)随x变化的变化情况如下表:
由上表可知,当x=eq \r(e)时,函数h(x)有极大值,即最大值,为eq \f(1,2e),所以a≤eq \f(1,2e).
故a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1,2e))).
题型二 等价转换求参数的范围
例2 (12分)(2020·全国Ⅰ)已知函数f(x)=ex+ax2-x.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x≥0时,f(x)≥eq \f(1,2)x3+1,求a的取值范围.
规范解答
解 方法一 (1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,
f′(x)=ex+2x-1.[1分]
故当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.[2分]
所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.[4分]
(2)f(x)≥eq \f(1,2)x3+1等价于eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3-ax2+x+1))e-x≤1.[5分]
设函数g(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3-ax2+x+1))e-x(x≥0),
则g′(x)=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3-ax2+x+1-\f(3,2)x2+2ax-1))e-x
=-eq \f(1,2)x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x
=-eq \f(1,2)x(x-2a-1)(x-2)e-x.[6分]
(ⅰ)若2a+1≤0,即a≤-eq \f(1,2),
则当x∈(0,2)时,g′(x)>0.
所以g(x)在(0,2)上单调递增,而g(0)=1,
故当x∈(0,2)时,g(x)>1,不符合题意.[7分]
(ⅱ)若0<2a+1<2,即-eq \f(1,2)则当x∈(0,2a+1)∪(2,+∞)时,g′(x)<0;
当x∈(2a+1,2)时,g′(x)>0.
所以g(x)在(0,2a+1),(2,+∞)上单调递减,
在(2a+1,2)上单调递增.
由于g(0)=1,
所以g(x)≤1,当且仅当g(2)=(7-4a)e-2≤1,
即a≥eq \f(7-e2,4).
所以当eq \f(7-e2,4)≤a
则g(x)≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3+x+1))e-x.
由于0∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7-e2,4),\f(1,2))),
故由(ⅱ)可得eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3+x+1))e-x≤1.
故当a≥eq \f(1,2)时,g(x)≤1.[11分]
综上,a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7-e2,4),+∞)).[12分]
方法二 (1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,
f′(x)=ex+2x-1,[1分]
令φ(x)=ex+2x-1,
由于φ′(x)=ex+2>0,
故f′(x)单调递增,注意到f′(0)=0,[2分]
故当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.[4分]
(2)由f(x)≥eq \f(1,2)x3+1得,
ex+ax2-x≥eq \f(1,2)x3+1,其中x≥0,
①当x=0时,不等式为1≥1,显然成立,符合题意;[5分]
②当x>0时,分离参数a得,a≥-eq \f(ex-\f(1,2)x3-x-1,x2),[6分]
记g(x)=-eq \f(ex-\f(1,2)x3-x-1,x2),
则g′(x)=-eq \f(x-2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ex-\f(1,2)x2-x-1)),x3),[7分]
令h(x)=ex-eq \f(1,2)x2-x-1(x≥0),
则h′(x)=ex-x-1,[8分]
令t(x)=h′(x),x≥0,则t′(x)=ex-1≥0,
故h′(x)单调递增,[9分]
h′(x)≥h′(0)=0,
故函数h(x)单调递增,h(x)≥h(0)=0,
由h(x)≥0可得ex-eq \f(1,2)x2-x-1≥0恒成立,[10分]
故当x∈(0,2)时,g′(x)>0,g(x)单调递增;
当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
因此,[g(x)]max=g(2)=eq \f(7-e2,4),[11分]
综上可得,a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(7-e2,4),+∞)).[12分]
第一步:将a=1代入求f(x),f′(x),判断f(x)的单调性.
第二步:将原不等式等价转换,构造新函数g(x).
第三步:求函数g(x)的导数g′(x).
第四步:讨论g(x)的单调性,求g(x)的最大值.
跟踪训练2 已知函数f(x)=ex-1-ax+ln x(a∈R).
(1)若函数f(x)在x=1处的切线与直线3x-y=0平行,求a的值;
(2)若不等式f(x)≥ln x-a+1对一切x∈[1,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)f′(x)=ex-1-a+eq \f(1,x),
∴f′(1)=2-a=3,∴a=-1,
经检验a=-1满足题意,∴a=-1,
(2)f(x)≥ln x-a+1可化为ex-1-ax+a-1≥0,
令φ(x)=ex-1-ax+a-1,
则当x∈[1,+∞)时,φ(x)min≥0,
∵φ′(x)=ex-1-a,
①当a≤0时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在[1,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(1)=1-a+a-1=0≥0恒成立,
∴a≤0符合题意.
②当a>0时,令φ′(x)=0,得x=ln a+1.
当x∈(-∞,ln a+1)时,φ′(x)<0,
当x∈(ln a+1,+∞)时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(-∞,ln a+1)上单调递减,在(ln a+1,+∞)上单调递增.
当ln a+1≤1即0φ(x)min=φ(1)=0≥0恒成立,
∴0当ln a+1>1,即a>1时,φ(x)在[1,ln a+1)上单调递减,在(ln a+1,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(ln a+1)<φ(1)=0与φ(x)≥0矛盾.
故a>1不符合题意.
综上,实数a的取值范围为{a|a≤1}.
题型三 双变量的恒(能)成立问题
例3 设f(x)=eq \f(a,x)+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)如果存在x1,x2∈[0,2],使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M;
(2)如果对于任意的s,t∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)),都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
解 (1)存在x1,x2∈[0,2],使得g(x1)-g(x2)≥M成立,等价于[g(x1)-g(x2)]max≥M成立.
g′(x)=3x2-2x=x(3x-2),
令g′(x)=0,得x=0或x=eq \f(2,3),
∵geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,3)))=-eq \f(85,27),
又g(0)=-3,g(2)=1,
∴当x∈[0,2]时,g(x)max=g(2)=1,
g(x)min=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,3)))=-eq \f(85,27),
∴M≤1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(85,27)))=eq \f(112,27),
∴满足条件的最大整数M为4.
(2)对任意的s,t∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))有f(s)≥g(t),
则f(x)min≥g(x)max.
由(1)知当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))时,g(x)max=g(2)=1,
∴当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))时,f(x)=eq \f(a,x)+xln x≥1恒成立,
即a≥x-x2ln x恒成立.
令h(x)=x-x2ln x,x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)),
∴h′(x)=1-2xln x-x,
令φ(x)=1-2xln x-x,
∴φ′(x)=-3-2ln x<0,
h′(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))上单调递减,
又h′(1)=0,
∴当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))时,h′(x)≥0,当x∈[1,2]时,h′(x)≤0,
∴h(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上单调递增,在[1,2]上单调递减,
∴h(x)max=h(1)=1,
故a≥1.
∴实数a的取值范围是[1,+∞).
思维升华 “双变量”的恒(能)成立问题一定要正确理解其实质,深刻挖掘内含条件,进行等价变换,常见的等价转换有
(1)∀x1,x2∈D,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)max.
(2)∀x1∈D1,∃x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)min.
(3)∃x1∈D1,∀x2∈D2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)max>g(x)max.
跟踪训练3 已知函数f(x)=x-1-aln x(a<0).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若对于任意的x1,x2∈(0,1],且x1≠x2,都有|f(x1)-f(x2)|<4eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,x1)-\f(1,x2))),求实数a的取值范围.
解 (1)由题意知f′(x)=1-eq \f(a,x)=eq \f(x-a,x)(x>0),
因为x>0,a<0,所以f′(x)>0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
(2)不妨设0
由(1)知f(x1)
设g(x)=f(x)+eq \f(4,x),x∈(0,1],
|f(x1)-f(x2)|<4eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,x1)-\f(1,x2)))等价于g(x)在(0,1]上单调递减,
所以g′(x)≤0在(0,1]上恒成立⇔1-eq \f(a,x)-eq \f(4,x2)=eq \f(x2-ax-4,x2)≤0在(0,1]上恒成立⇔a≥x-eq \f(4,x)在(0,1]上恒成立,易知y=x-eq \f(4,x)在(0,1]上单调递增,其最大值为-3.因为a<0,所以-3≤a<0,所以实数a的取值范围为[-3,0).
在解决不等式恒(能)成立,求参数的取值范围这一类问题时,最常用的方法是分离参数法,转化成求函数的最值,但在求最值时如果出现“eq \f(0,0)”型的代数式,就设法求其最值.“eq \f(0,0)”型的代数式,是大学数学中的不定式问题,解决此类问题的有效方法就是利用洛必达法则.
洛必达法则
法则1 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1)eq \(lim,\s\d4(x→a)) f(x)=0及eq \(lim,\s\d4(x→a)) g(x)=0;
(2)在点a的某去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3)eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(f′x,g′x)=A,那么eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(fx,gx)=eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(f′x,g′x)=A.
法则2 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1)eq \(lim,\s\d4(x→a)) f(x)=∞及eq \(lim,\s\d4(x→a)) g(x)=∞;
(2)在点a的某去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3)eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(f′x,g′x)=A,那么eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(fx,gx)=eq \(lim,\s\d4(x→a)) eq \f(f′x,g′x)=A.
例1 已知函数f(x)=(x+1)ln(x+1).若对任意x>0都有f(x)>ax成立,求实数a的取值范围.
解 方法一 令φ(x)=f(x)-ax=(x+1)ln(x+1)-ax(x>0),
则φ′(x)=ln(x+1)+1-a,
∵x>0,∴ln(x+1)>0.
(1)当1-a≥0,即a≤1时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,
又φ(0)=0,
∴φ(x)>0恒成立,故a≤1满足题意.
(2)当1-a<0,即a>1时,令φ′(x)=0,得x=ea-1-1,
∴x∈(0,ea-1-1)时,φ′(x)<0;
x∈(ea-1-1,+∞)时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(0,ea-1-1)上单调递减,在(ea-1-1,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(ea-1-1)<φ(0)=0与φ(x)>0恒成立矛盾,故a>1不满足题意.
综上有a≤1,故实数a的取值范围是(-∞,1].
方法二 x∈(0,+∞)时,(x+1)ln(x+1)>ax恒成立,
即a
∴g′(x)=eq \f(x-lnx+1,x2).
令k(x)=x-ln(x+1)(x>0),
∴k′(x)=1-eq \f(1,x+1)=eq \f(x,x+1)>0,
∴k(x)在(0,+∞)上单调递增.
∴k(x)>k(0)=0,
∴x-ln(x+1)>0恒成立,
∴g′(x)>0,故g(x)在(0,+∞)上单调递增.
由洛必达法则知eq \(lim,\s\d4(x→0)) g(x)=eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(x+1lnx+1,x)=eq \(lim,\s\d4(x→0))[ln(x+1)+1]=1,
∴a≤1,故实数a的取值范围是(-∞,1].
例2 已知函数f(x)=x(ex-1)-ax2(a∈R).
(1)若f(x)在x=-1处有极值,求a的值.
(2)当x>0时,f(x)≥0,求实数a的取值范围.
解 (1)f′(x)=ex-1+xex-2ax
=(x+1)ex-2ax-1,
依题意知f′(-1)=2a-1=0,∴a=eq \f(1,2).
(2)方法一 当x>0时,f(x)≥0,
即x(ex-1)-ax2≥0,
即ex-1-ax≥0,
令φ(x)=ex-1-ax(x>0),则φ(x)min≥0,
φ′(x)=ex-a.
①当a≤1时,φ′(x)=ex-a>0,
∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴φ(x)>φ(0)=0,
∴a≤1满足条件.
②当a>1时,若0
∴φ(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(ln a)=a-1-aln a≥0.
令g(a)=a-1-aln a(a>1),
∴g′(a)=1-(1+ln a)=-ln a<0,
∴g(a)在(1,+∞)上单调递减.
∴g(a)
综上,实数a的取值范围是(-∞,1].
方法二 当x>0时,f(x)≥0,
即x(ex-1)-ax2≥0,
即ex-1-ax≥0,
即ax≤ex-1,
即a≤eq \f(ex-1,x)恒成立,
令h(x)=eq \f(ex-1,x)(x>0),
∴h′(x)=eq \f(exx-1+1,x2),
令k(x)=ex(x-1)+1(x>0),
∴k′(x)=ex·x>0,
∴k(x)在(0,+∞)上单调递增,∴k(x)>k(0)=0,
∴h′(x)>0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增.
由洛必达法则知,eq \(lim,\s\d4(x→0))h(x)=eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(ex-1,x)=eq \(lim,\s\d4(x→0))ex=1,
∴a≤1.
故实数a的取值范围是(-∞,1].
课时精练
1.设函数f(x)=ln x+eq \f(a,x)(a为常数).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)不等式f(x)≥1在x∈(0,1]上恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-eq \f(a,x2)+eq \f(1,x)=eq \f(x-a,x2),
当a≤0时,又x>0,∴x-a>0,∴f′(x)>0,
∴f(x)在定义域(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,若x>a,则f′(x)>0,∴f(x)单调递增;
若0
当a>0时,f(x)在区间(0,a)上单调递减,在区间(a,+∞)上单调递增.
(2)f(x)≥1⇔eq \f(a,x)+ln x≥1⇔eq \f(a,x)≥-ln x+1⇔a≥-xln x+x对任意x∈(0,1]恒成立.
令g(x)=-xln x+x,x∈(0,1].
则g′(x)=-ln x-x·eq \f(1,x)+1=-ln x≥0,x∈(0,1],
∴g(x)在(0,1]上单调递增,∴g(x)max=g(1)=1,
∴a≥1,故a的取值范围为[1,+∞).
2.已知函数f(x)=xln x(x>0).
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使得f(x)≤eq \f(-x2+mx-3,2)成立,求实数m的最小值.
解 (1)由f(x)=xln x,得f′(x)=1+ln x,
令f′(x)>0,得x>eq \f(1,e);令f′(x)<0,得0
所以f(x)在x=eq \f(1,e)处取得极小值,且为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=-eq \f(1,e),无极大值.
(2)由f(x)≤eq \f(-x2+mx-3,2),得m≥eq \f(2xln x+x2+3,x).
问题转化为m≥eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2xln x+x2+3,x)))min.
令g(x)=eq \f(2xln x+x2+3,x)=2ln x+x+eq \f(3,x)(x>0).
则g′(x)=eq \f(2,x)+1-eq \f(3,x2)=eq \f(x2+2x-3,x2)=eq \f(x+3x-1,x2).
由g′(x)>0,得x>1;由g′(x)<0,得0
所以g(x)min=g(1)=4,则m≥4.
故m的最小值为4.
3.已知函数f(x)=x2+(a+1)x-ln x,g(x)=x2+x+2a+1.
(1)若f(x)在(1,+∞)上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)当x∈[1,e]时,f(x)
f′(x)=2x+(a+1)-eq \f(1,x).
依题意知x∈(1,+∞)时,2x+(a+1)-eq \f(1,x)≥0恒成立,
即a+1≥eq \f(1,x)-2x.
令k(x)=eq \f(1,x)-2x,x∈(1,+∞),
∴k′(x)=-eq \f(1,x2)-2<0,
∴k(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴k(x)
∴实数a的取值范围为{a|a≥-2}.
(2)令φ(x)=f(x)-g(x)=ax-ln x-2a-1,x∈[1,e],
则只需φ(x)max<0即可,
∴φ′(x)=a-eq \f(1,x)=eq \f(ax-1,x).
当a≤0时,φ′(x)<0,
∴φ(x)在[1,e]上单调递减,
∴φ(x)max=φ(1)=-a-1,
∴-a-1<0,即a>-1,
∴-1当a>0时,当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))时,φ′(x)<0,
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递增,
∴要使φ(x)max<0,
只需eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(φ1<0,,φe<0,,a>0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-a-1<0,,ae-2a-2<0,,a>0,))
解得0综上,实数a的取值范围为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(a\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(-14.已知函数f(x)=x-(a+1)ln x-eq \f(a,x)(a∈R),g(x)=eq \f(1,2)x2+ex-xex.
(1)当x∈[1,e]时,求f(x)的最小值;
(2)当a<1时,若存在x1∈[e,e2],使得对任意的x2∈[-2,0],f(x1)
①当a≤1,x∈[1,e]时,f′(x)≥0,
f(x)单调递增,f(x)min=f(1)=1-a.
②当1x∈[1,a]时,f′(x)≤0,f(x)单调递减;
x∈[a,e]时,f′(x)≥0,f(x)单调递增;
所以f(x)min =f(a)=a-(a+1)ln a-1.
③当a≥e,x∈[1,e]时,f′(x)≤0,
f(x)在[1,e]上单调递减.
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-eq \f(a,e),
综上,当a≤1时,f(x)min=1-a;
当1当a≥e时,f(x)min=e-(a+1)-eq \f(a,e).
(2)由题意知f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值.
由(1)知当a<1时f(x)在[e,e2]上单调递增,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-eq \f(a,e).
g′(x)=(1-ex)x.
当x∈[-2,0]时,g′(x)≤0,g(x)单调递减,
g(x)min=g(0)=1,
所以e-(a+1)-eq \f(a,e)<1,
即a>eq \f(e2-2e,e+1),
所以a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e2-2e,e+1),1)).
5.(2020·衡水中学检测)设函数f(x)=eq \f(1-a,2)x2+ax-ln x(a∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有eq \f(a-1,2)m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,求实数m的取值范围.
解 (1)由题意知函数f(x)的定义域为(0,+∞).
当a=1时,f(x)=x-ln x,f′(x)=1-eq \f(1,x)=eq \f(x-1,x),
当0
∴函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.
(2)由题意知f′(x)=(1-a)x+a-eq \f(1,x)
=eq \f(1-a\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,a-1)))x-1,x),
当a∈(4,5)时,1-a<-3,0
∴|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=eq \f(a,2)-eq \f(3,2)+ln 2.
∵对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有eq \f(a-1,2)m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,
∴eq \f(a-1,2)m+ln 2>eq \f(a,2)-eq \f(3,2)+ln 2,得m>eq \f(a-3,a-1).
∵a∈(4,5),∴eq \f(a-3,a-1)=1-eq \f(2,a-1)<1-eq \f(2,5-1)=eq \f(1,2),
∴m≥eq \f(1,2),故实数m的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞)).x
(0,eq \r(e))
eq \r(e)
(eq \r(e),+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
↗
极大值eq \f(1,2e)
↘
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