分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),由x∈(0,e]和導(dǎo)數(shù)的性質(zhì)能求出f(x)的單調(diào)區(qū)間、極值,f(x)=x-lnx在(0,e]上的最小值為1,由此能夠證明f(x)>g(x)+$\frac{1}{2}$.
(2)求出函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù),由此進(jìn)行分類討論能推導(dǎo)出存在a=e2.
解答 解:(1)f′(x)=1-$\frac{1}{x}$=$\frac{x-1}{x}$,
∵x∈(0,e],
由f′(x)=$\frac{x-1}{x}$>0,得1<x<e,
∴增區(qū)間(1,e).
由f′(x)<0,得0<x<1.
∴減區(qū)間(0,1).
故減區(qū)間(0,1);增區(qū)間(1,e).
所以,f(x)極小值=f(1)=1.
令 F(x)=f(x)-g(x)=x-lnx-$\frac{lnx}{x}$-$\frac{1}{2}$,
求導(dǎo)F′(x)=1-$\frac{1}{x}$-$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$=$\frac{{x}^{2}-x+lnx-1}{{x}^{2}}$,
令H(x)=x2-x+lnx-1
則H′(x)=2x-1+$\frac{1}{x}$=$\frac{1}{x}$(2x2-x+1)>0
易知H(1)=-1,
故當(dāng)0<x<1時(shí),H(x)<0,即F′(x)<0
1<x<e時(shí),H(x)>0,即F′(x)>0
故當(dāng)x=1時(shí)F(x)有最小值為F(1)=$\frac{1}{2}$>0
故對x∈(0,e]有F(x)>0,
∴f(x)>g(x)+$\frac{1}{2}$.
(2)f′(x)=a-$\frac{1}{x}$=$\frac{ax-1}{x}$,
①當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,e)上是減函數(shù),
∴ae-1=3,a=$\frac{4}{e}$>0,(舍去).
②當(dāng)0<a<$\frac{1}{e}$時(shí),f(x)=$\frac{1}{e}$,f(x)在(0,e]上是減函數(shù),
∴ae-1=3,a=$\frac{4}{e}$>$\frac{1}{e}$,(舍去).
③當(dāng)a≥$\frac{1}{e}$時(shí),f(x)在(0,$\frac{1}{a}$]上是減函數(shù),($\frac{1}{a}$,e)是增函數(shù),
∴a•$\frac{1}{a}$-ln$\frac{1}{a}$=3,a=e2,
所以存在a=e2.
點(diǎn)評 本題考查利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值的應(yīng)用,綜合性強(qiáng),難度大.解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意挖掘題設(shè)中的隱含條件,合理地進(jìn)行等價(jià)轉(zhuǎn)化.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-1,+∞) | B. | (-∞,3) | C. | (0,3) | D. | (-1,3) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $[-\frac{2}{3},-\frac{4}{e^2}]$ | B. | $[-\frac{2}{e},2e]$ | C. | $[-\frac{4}{e^2},2e]$ | D. | $[-\frac{4}{e^2},+∞]$ |
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