A. | $\frac{{e}^{2}-1}{e+1}$ | B. | $\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$ | C. | $\frac{e+1}{e-1}$ | D. | $\frac{e-1}{e+1}$ |
分析 由?x0∈[1,e],使得x0+$\frac{1+a}{{x}_{0}}$≤alnx0成立,可得函數(shù)f(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在x∈[1,e]上的最小值[f(x)]min≤0.
f′(x)=1-$\frac{1+a}{{x}^{2}}$-$\frac{a}{x}$=$\frac{(x+1)[x-(1+a)]}{{x}^{2}}$.由a>0,可得a+1>1,x>a+1時,f′(x)>0;0<x<a+1時,f′(x)<0.對a分類討論即可得出.
解答 解:∵?x0∈[1,e],使得x0+$\frac{1+a}{{x}_{0}}$≤alnx0成立,
∴函數(shù)f(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在x∈[1,e]上的最小值[f(x)]min≤0.
f′(x)=1-$\frac{1+a}{{x}^{2}}$-$\frac{a}{x}$=$\frac{(x+1)[x-(1+a)]}{{x}^{2}}$.
∵a>0,∴a+1>1,∴x>a+1時,f′(x)>0;0<x<a+1時,f′(x)<0.
①當a+1≥e時,即a≥e-1時,f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,
∴最小值[f(x)]min=f(e)=e+$\frac{1+a}{e}$-a≤0.解得a≥$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$,
∵$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$>e-1,∴a≥$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$.
①當1<a+1<e時,即0<a<e-1時,最小值[f(x)]min=f(1+a)=2+a-aln(1+a)≤0.
∵0<ln(1+a)<1,∴0<aln(1+a)<a,
∴f(1+a)>2.
此時不存在x0,使得f(x0)≤0.
綜上可得:正數(shù)a的最小值為$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$.
故選:B.
點評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、等價轉(zhuǎn)化方法、分類討論思想方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | [$\frac{1}{2}$,$\frac{9}{4}$] | B. | [$\frac{1}{4}$,$\frac{9}{4}$] | C. | [$\frac{1}{4}$,$\frac{32}{9}$] | D. | [$\frac{1}{4}$,$\frac{17}{4}$] |
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A. | -1 | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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A. | 2 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
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A. | a2+b2>2a+2b-2 | B. | a2+b2<2a+2b-2 | C. | a2+b2≤2a+2b-2 | D. | a2+b2≥2a+2b-2 |
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