分析 (Ⅰ)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)討論a的范圍,判斷f′(x)的符號(hào),求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為函數(shù)f(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在[1,e]上的最小值小于零.通過(guò)討論a的范圍求出函數(shù)f(x)的最小值,進(jìn)而求出a的范圍即可.
解答 解:(Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),
$f'(x)=1-\frac{1+a}{x^2}-\frac{a}{x}$=$\frac{{{x^2}-ax-(1+a)}}{x^2}$=$\frac{(x+1)[x-(1+a)]}{{x}^{2}}$,
①當(dāng)a+1>0,即a>-1時(shí),
因?yàn)楫?dāng)x∈(0,a+1)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(a+1,+∞)時(shí),f′(x)>0;
所以f(x)在(0,a+1)上單調(diào)遞減,在(a+1,+∞)上單調(diào)遞增.
②當(dāng)a+1≤0,即a≤-1時(shí),
因?yàn)楫?dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
綜上,當(dāng)a>-1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,a+1),單調(diào)遞增區(qū)間為(a+1,+∞);
當(dāng)a≤-1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞).
(Ⅱ)在[1,e]上存在一點(diǎn)x0,使得${x_0}+\frac{1}{x_0}<a(lnx{\;}_0-\frac{1}{x_0})$,即${x_0}+\frac{1+a}{x_0}-aln{x_0}<0$,
也就是在[1,e]上存在一點(diǎn)x0,使得f(x0)<0,
即函數(shù)f(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在[1,e]上的最小值小于零.
由(Ⅰ)可知:
①當(dāng)a+1≥e,即a≥e-1時(shí),f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,
所以f(x)的最小值為h(e),由$h(e)=e+\frac{1+a}{e}-a<0$,可得$a>\frac{{{e^2}+1}}{e-1}$.
因?yàn)?\frac{{{e^2}+1}}{e-1}>e-1$,所以$a>\frac{{{e^2}+1}}{e-1}$;
②當(dāng)a+1≤1,即(0,e]時(shí),f(x)在f(x0)<0上單調(diào)遞增,
所以f(x)最小值為f(1),由f(1)=1+1+a<0,可得a<0;
③當(dāng)1<a+1<e,即0<a<e-1時(shí),可得f(x)最小值為f(a+1)=a+2-aln(a+1),
因?yàn)?<ln(a+1)<1,所以0<aln(1+a)<a,
故f(a+1)=a+2-aln(a+1)>2,此時(shí),f(1+a)<0不成立;
綜上討論可得所求$\frac{1}{e}+a<0$的范圍是:$(-∞,-2)∪(\frac{{{e^2}+1}}{e-1},+∞)$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,函數(shù)恒成立問(wèn)題,有一定的難度.
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A. | 4+$\frac{2}{3}π$ | B. | 4+$\frac{3}{2}$π | C. | 6+$\frac{2}{3}π$ | D. | 6+$\frac{3}{2}$π |
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