利用导数求闭区间上最值问题
例1.已知x=2是函数f(x)=(x2+ax﹣2a﹣3)ex的一个极值点
(I)求实数a的值;
(II)求函数f(x)在的最大值和最小值.
例2.函数的最大值与最小值的和为 .
例3.已知函数,当x>1时,不等式2f′(x)+xg(x)+3>m(x﹣1)恒成立,则整数m的最大值为 .
例4.函数f(x)=(2﹣x)|x﹣6|在区间(﹣∞,a]上取得最小值﹣4,则实数a的取值范围是 .
例5.已知函数f(x)=ax2﹣(a+2)x+lnx.若对任意x1,x2∈(0,+∞),x1<x2,且f(x1)+2x1<f(x2)+2x2恒成立,则a的取值范围为 .
例6.已知函数f(x)=ax2﹣(2a+1)x+2lnx(a≥0)
(1)当a=0时,求f(x)的单调区间;
(2)求y=f(x)在区间(0,2]上的最大值.
例7.若函数f(x)=x3﹣x在(2m,1﹣m)上有最大值,则实数m的取值范围是 .
例8.已知(a+e)x﹣1﹣lnx≤0(e是自然对数的底数)对任意x∈[,2]都成立,则实数a的最大值为 .
例9.已知函数,若对任意的x∈[1,+∞)及m∈[1,2],不等式f(x)≥m2﹣2tm+2恒成立,则实数t的取值范围是 .
例10.已知函数f(x)=x3﹣3ax2+2bx在x=1处有极小值﹣1,试求a,b的值,
(1)并求出f(x)的单调区间.
(2)在区间[﹣2,2]上的最大值与最小值
(3)若关于x的方程f(x)=a有3个不同实根,求实数a的取值范围.
例11.已知函数f(x)=过点(1,e).
(1)求y=f(x)的单调区间;
(2)当x>0时,求的最小值;
(3)试判断方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数.
例12.已知函数f(x)=+xlnx,g(x)=.
(1)若 x1,x2∈[0,2],使得g(x1)﹣g(x2)≥M总成立,求M的最大值;
(2)如果对 s,t∈[,2],都有f(s)≥eg(t)成立,求实数a的取值范围.
例13.已知函数f(x)=x﹣(a+1)ln x﹣(a∈R),g(x)=x2+ex﹣xex.
(1)当x∈[1,e2]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∈[﹣1,0],f(x1)<g(x2)恒成立,求a的取值范围.
例14.已知实数λ>0,设函数f(x)=eλx﹣.
(Ⅰ)当λ=1时,求函数g(x)=f(x)+lnx﹣x的极值;
(Ⅱ)若对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)≥0恒成立,求λ的最小值.
例15.已知函数f(x)=blnx.
(1)当b=1时,求函数G(x)=x2﹣x﹣f(x)在区间上的最大值与最小值;
(2)若在[1,e]上存在x0,使得x0﹣f(x0)<﹣成立,求b的取值范围.
例16.已知函数,
(I)当a=l时,求曲线f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(II)若x∈[1,+∞)时,函数f(x)的最小值为0,求a的取值范围.
例17.已知函数f(x)=x2,g(x)=x﹣1.
(1)若存在x∈R,使f(x)<b g(x),求实数b的取值范围;
(2)设F(x)=f(x)﹣mg(x)+1﹣m,若F(x)≥0在区间[2,5]上恒成立,求实数m的取值范围.
例18.已知函数f(x)=xlnx+2,g(x)=x2﹣mx.
(1)求f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;
(3)若存在使得mf'(x)+g(x)≥2x+m成立,求实数m的取值范围.
例19.已知函数f(x)=ax﹣ln(x+1),a为实数.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若a=,不等式<f(x)在(0,+∞)恒成立,求实数b的取值范围.
例20.已知f(x)=xlnx,g(x)=﹣x2+ax﹣3
(1)对x∈(0,+∞),不等式2f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有.
利用导数求闭区间上最值问题(解析版)
例1.已知x=2是函数f(x)=(x2+ax﹣2a﹣3)ex的一个极值点
(I)求实数a的值;
(II)求函数f(x)在的最大值和最小值.
解:(I)由f(x)=(x2+ax﹣2a﹣3)ex可得
∴f′(x)=(2x+a)ex+(x2+ax﹣2a﹣3)ex=[x2+(2+a)x﹣a﹣3]ex
∵x=2是函数f(x)的一个极值点,
∴f′(2)=0
∴(a+5)e2=0,
解得a=﹣5;
(II)由(I)知,f′(x)=(x﹣2)(x﹣1)ex,
∴函数在x=1或2处取极值
∵f(1)=3e,f(2)=e2,f(3)=e3,
∴函数f(x)在的最小值为f(2)=e2;最大值为e3.
例2.函数的最大值与最小值的和为 ﹣16 .
解:∵函数,
函数f(x)=x3﹣3x2+2,∴f′(x)=3x2﹣6x=3x(x﹣2),
令f′(x)=0,又x∈[﹣2,],解得x=0或x=2.
x∈(﹣2,0),f′(x)>0,函数是增函数,
x∈(0,2),f′(x)<0,函数是减函数;
x∈(2,),f′(x)>0,函数是增函数;
∴f(﹣2)=﹣18.
f(0)=2, f(2)=﹣2, f()=﹣,
最小值为f(﹣2).最大值为:f(0),
∴函数f(x)在区间[﹣2,]上最大值与最小值的和:f(0)+f(﹣2)=﹣16.
故答案为:﹣16.
例3.已知函数,当x>1时,不等式2f′(x)+xg(x)+3>m(x﹣1)恒成立,则整数m的最大值为 4 .
解:f′(x)=x﹣2,
x>1时,不等式2f′(x)+xg(x)+3>m(x﹣1)恒成立,
亦即m<=+2对一切x∈(1,+∞)恒成立,
所以不等式转化为m<+2对任意x>1恒成立.
设p(x)=+2,则p′(x)=,
令r(x)=x﹣lnx﹣2(x>1),则r′(x)=1﹣=>0
所以r(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为r(3)=3﹣ln3﹣2=1﹣ln3<0,r(4)=4﹣ln4﹣2=2﹣2ln2>0,
所以r(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4),
当1<x<x0时,r(x)<0,即p′(x)<0;
当x>x0时,r(x)>0,即p′(x)>0.
所以函数p(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
又r(x0)=x0﹣lnx0﹣2=0,所以lnx0=x0﹣2.
所以[p(x)]min=p(x0)==x0﹣1+2∈(4,5),
所以m<[p(x)]min=x0﹣1+2∈(4,5)
故整数m的最大值是4.
故答案为:4.
例4.函数f(x)=(2﹣x)|x﹣6|在区间(﹣∞,a]上取得最小值﹣4,则实数a的取值范围是 [4,4+2] .
解:∵函数f(x)=(2﹣x)|x﹣6|
=,
其函数图象如下图所示:
由函数图象可得:
函数f(x)=(2﹣x)|x﹣6|在(﹣∞,a]上取得最小值﹣4时,
实数a须满足
4≤a≤4+2.
故实数a的集合是[4,4+2].
故答案为:[4,4+2].
例5.已知函数f(x)=ax2﹣(a+2)x+lnx.若对任意x1,x2∈(0,+∞),x1<x2,且f(x1)+2x1<f(x2)+2x2恒成立,则a的取值范围为 [0,8] .
解:令g(x)=f(x)+2x=ax2﹣ax+lnx,(x>0);
由题意知g(x)在(0,+∞)单调递增,
所以g'(x)=2ax﹣a+≥0在(0,+∞)上恒成立,
即2ax2﹣ax+1≥0在(0,+∞)上恒成立;
令h(x)=2ax2﹣ax+1,(x>0);
则①若a=0,h(x)=1≥0恒成立,
②若a<0,二次函数h(x)≥0不恒成立,舍去
③若a>0,二次函数h(x)≥0恒成立,
只需满足最小值h()≥0,
即﹣+1≥0,解得0<a≤8;
综上,a的取值范围是[0,8] 故答案为:[0,8].
例6.已知函数f(x)=ax2﹣(2a+1)x+2lnx(a≥0)
(1)当a=0时,求f(x)的单调区间;
(2)求y=f(x)在区间(0,2]上的最大值.
解:(1),
在区间(0,2)上,f'(x)>0;在区间(2,+∞)上f'(x)<0,
故f(x)的单调递增区间是(0,2),单调递减区间是(2,+∞).
(2),,
①当a=0时,由(1)知f(x)在(0,2]上单调递增,
故在(0,2]上f(x)max=f(2)=2ln2﹣2,
②当时,,在区间(0,2)上,f'(x)>0;
故f(x)在(0,2]上单调递增,
故在(0,2]上f(x)max=f(2)=2ln2﹣2a﹣2,
③当时,,在区间上,f'(x)>0;
在区间上,f'(x)<0,
f(x)在上单调递增,在上单调递减,
故在(0,2]上.
例7.若函数f(x)=x3﹣x在(2m,1﹣m)上有最大值,则实数m的取值范围是 [﹣1,﹣) .
解:由题 f'(x)=x2﹣1,
令f'(x)<0解得﹣1<x<1;令f'(x)>0解得x<﹣1或x>1
由此得函数在(﹣∞,﹣1)上是增函数,在(﹣1,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,
故x=﹣1是函数f(x)的极大值点,f(﹣1)=,x3﹣x=,解得x=2,
故函数在x=﹣1处取到极大值2,判断知此极大值必是区间(2m,1﹣m)上的最大值,
∴,
解得﹣1≤m<﹣ 故实数m的取值范围是[﹣1,﹣),
故答案为:[﹣1,﹣)
例8.已知(a+e)x﹣1﹣lnx≤0(e是自然对数的底数)对任意x∈[,2]都成立,则实数a的最大值为 ﹣e .
解:(a+e)x﹣1﹣lnx≤0对于任意x∈[,2]恒成立
a≤﹣e对于任意x∈[,2]恒成立
a≤( ﹣e)min对于任意x∈[,2]恒成立
设f(x)=﹣e,x∈[,2],则f′(x)=﹣,
令f′(x)>0,解得:≤x<1,令f′(x)>0,解得:1<x≤2,
∴f(x)在[,1)递增,在(1,2]递减,
∴f()或f(2)最小,
而f()=﹣e,f(2)=(1+ln2)﹣e,
∴f()<f(2), ∴a的最大值是﹣e, 故答案为:﹣e.
例9.已知函数,若对任意的x∈[1,+∞)及m∈[1,2],不等式f(x)≥m2﹣2tm+2恒成立,则实数t的取值范围是 [,+∞) .
解:f′(x)=﹣=,
令f′(x)>0,解得:x>1,令f′(x)<0,解得:0<x<1,
∴f(x)在(0,1)递减,在(1,+∞)递增,
∴f(x)的极小值即最小值是f(1)=1;
(2)由(1)可知f(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以m2﹣2tm+2≤f(x)min=f(1)=1即m2﹣2tm+1≤0对 m∈[1,2]恒成立,
所以,解得t≥, 故答案为:[,+∞).
例10.已知函数f(x)=x3﹣3ax2+2bx在x=1处有极小值﹣1,试求a,b的值,
(1)并求出f(x)的单调区间.
(2)在区间[﹣2,2]上的最大值与最小值
(3)若关于x的方程f(x)=a有3个不同实根,求实数a的取值范围.
解:(1)∵f(x)=x3﹣3ax2+2bx,
∴f′(x)=3x2﹣6ax+2b,
由已知得f′(1)=0,则3﹣6a+2b=0,
∵当x=1时有极小值﹣1,
∴f(1)=1﹣3a+2b=﹣1,3﹣6a+2b=0…①
1﹣3a+2b=﹣1…②
由①②得a=,b=﹣,
把a=,b=﹣代入f(x)中,
∴f(x)=x3﹣x2﹣x
∴f′(x)=3x2﹣2x﹣1,
令f′(x)=0,则f′(x)=(3x+1)(x﹣1)=0,
若f′(x)>0,即(﹣∞,﹣],[1,+∞),函数f(x)单调递增.
若f′(x)<0,即[﹣,1],函数f(x)单调递减.
(2)由(1)知f(x)=x3﹣x2﹣x,
f′(x)=3x2﹣2x﹣1,
令f′(x)=0,则f′(x)=(3x+1)(x﹣1)=0,解得x=﹣或x=1,
∵f(﹣2)=﹣10,f(﹣)=,f(1)=﹣1,f(2)=2.
∴f(x)在区间[﹣2,2]上的最大值为2,最小值为﹣10.
(3)由(1)知函数f(x)单调递增区间是(﹣∞,﹣],[1,+∞),
函数f(x)单调递减区间是[﹣,1],
∴x=﹣时,f(x)极大值=f(﹣)=,
x=1,f(x)极小值=f(1)=﹣1,
∴当﹣时,关于x的方程f(x)=a有3个不同实根,
∴实数a的取值范围是(﹣1,).
例11.已知函数f(x)=过点(1,e).
(1)求y=f(x)的单调区间;
(2)当x>0时,求的最小值;
(3)试判断方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数.
解:(1)∵函数f(x)=过点(1,e).得e1+b=e,可得b=0,
∴f(x)=(x≠0),f′(x)=,令f′(x)>0,得x>1,令f′(x)<0,得0<x<1或x<0,
y=f(x)的单调增区间是[1,+∞),单调减区间是(﹣∞,0).(0,1).
(2)设g(x)==,(x>0),g′(x)=,令g′(x)=0,解得x=2,
x∈(0,2)时,g′(x)<0,x∈(2,+∞)时,g′(x)>0,
∴g(x)在区间(0,2)上递减,在(2,+∞)递增,
∴的最小值为g(2)=.
(3)方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数) m==g(x)
g′(x)=,易知x<0时,g′(x)>0.
结合(2)可得函数g(x)在区间(0,2)上递减,在(﹣∞,0),(2,+∞)递增.
原问题转化为y=m与y=g(x)交点个数,其图象如下:
当m≤0时,方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数为0;
当0<m<时,方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数为1;
当m=时,方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数为2;
当m时,方程f(x)﹣mx=0(m∈R且m为常数)的根的个数为3;
例12.已知函数f(x)=+xlnx,g(x)=.
(1)若 x1,x2∈[0,2],使得g(x1)﹣g(x2)≥M总成立,求M的最大值;
(2)如果对 s,t∈[,2],都有f(s)≥eg(t)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)g(x)=的导数为g′(x)=,
可得g(x)在[0,1),g′(x)>0,g(x)递增;
g(x)在[1,2],g′(x)<0,g(x)递减.
可得g(1)取得最大值,g(0)=0,g(2)=,
即g(0)取得最小值0,
则M≤g(x)max﹣g(x)min=,
可得M的最大值为;
(2)对 s,t∈[,2],都有f(s)≥eg(t)成立,
由g(t)在g(1)取得最大值,
则f(s)≥1对 s∈[,2]恒成立,
即有+slns≥1对 s∈[,2]恒成立,
可得a≥s(1﹣slns)的最大值,
令g(s)=s(1﹣slns),s∈[,2],
g′(s)=1﹣slns+s(﹣1﹣lns)=1﹣s﹣2slns,
g″(s)=﹣1﹣2(1+lns)=﹣3﹣2lns<0,在s∈[,2]恒成立,
即有g′(s)在s∈[,2]递减,
则g′(2)≤g′(s)≤g′(),
即有﹣1﹣4ln2≤g′(s)≤+ln2,
由g′(1)=0,可得g(s)在(,1)递增,(1,2)递减,
即有g(1)取得最大值1, 则a≥1,即a的取值范围是[1,+∞).
例13.已知函数f(x)=x﹣(a+1)ln x﹣(a∈R),g(x)=x2+ex﹣xex.
(1)当x∈[1,e2]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∈[﹣1,0],f(x1)<g(x2)恒成立,求a的取值范围.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(a∈R),
当a≤1时,x∈[1,e2],f′(x)≥0,f(x)为增函数,
所以f(x)min=f(1)=1﹣a;
当1<a<e2时,x∈[1,a],f′(x)≤0,f(x)为减函数,x∈[a,e2],f′(x)≥0,f(x)为增函数,
所以f(x)min=f(a)=a﹣(a+1)lna﹣1;
当a≥e2时,x∈[1,e2],f′(x)≤0,f(x)为减函数,
所以f(x)min=f(e2)=e2﹣2(a+1)﹣;
综上,当a≤1时,f(x)min=1﹣a;
当1<a<e2时,f(x)min=a﹣(a+1)lna﹣1;
当a≥e2时,f(x)min=e2﹣2(a+1)﹣;
(2)存在x1∈[e,e2],使得对任意的x2∈[﹣1,0],f(x1)<g(x2)恒成立,即 f(x)min<g(x)min,
当a<1时,由(1)可知,x∈[e,e2],f(x)为增函数,
∴f(x1)min=f(e)=e﹣(a+1)﹣
g′(x)=x+ex﹣xex﹣ex=x(1﹣ex),
当x∈[﹣1,0]时g′(x)≤0,g(x)为减函数,g(x)min=g(0)=1,
∴e﹣(a+1)﹣<1,a>,
∴a∈(,1).
例14.已知实数λ>0,设函数f(x)=eλx﹣.
(Ⅰ)当λ=1时,求函数g(x)=f(x)+lnx﹣x的极值;
(Ⅱ)若对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)≥0恒成立,求λ的最小值.
解:(Ⅰ)λ=1时,g(x)=ex﹣x,g′(x)=ex﹣1,
令g′(x)<0,解得:x<0,令g′(x)>0,解得:x>0,
故g(x)在(﹣∞,0)递减,在(0,+∞)递增,
故g(x)无极大值,极小值是g(0)=1;
(Ⅱ)当0<x≤1时,易知不等式eλx﹣≥0恒成立,
x>1时,由题设得不等式λeλx≥lnx,即λxeλx≥lnx elnx(*)恒成立,
设φ(t)=tet(t>0),
则由φ′(t)=et(1+t)>0,
知φ(t)在(0,+∞)递增,
于是,x>1时,由(*)知φ(λx)≥φ(lnx),
即λ≥在(1,+∞)恒成立,
故所求λ的最小值即为函数p(x)=(x>1)的最大值,
∵p′(x)=,故1<x<e时,p′(x)>0,p(x)递增,
x>e时,p′(x)<0,函数p(x)递减, 综上,λmin=p(x)max=p(e)=.
例15.已知函数f(x)=blnx.
(1)当b=1时,求函数G(x)=x2﹣x﹣f(x)在区间上的最大值与最小值;
(2)若在[1,e]上存在x0,使得x0﹣f(x0)<﹣成立,求b的取值范围.
解:(1)当b=1时,G(x)=x2﹣x﹣f(x)=x2﹣x﹣lnx(x>0),,
令G'(x)=0,得x=1,
当x变化时,G(x),G'(x)的变化情况如下表:
x (0,1) 1 (1,+∞)
g'(x) ﹣ 0 +
G(x) 极小值
因为,G(1)=0,G(e)=e2﹣e﹣1=e(e﹣1)﹣1>1,
所以G(x)=x2﹣x﹣f(x)在区间上的最大值与最小值分别为:,G(x)min=G(1)=0.
(2)设.
若在[1,e]上存在x0,使得,即成立,
则只需要函数在[1,e]上的最小值小于零.
又=,
令h'(x)=0,得x=﹣1(舍去)或x=1+b.
①当1+b≥e,即b≥e﹣1时,h(x)在[1,e]上单调递减,
故h(x)在[1,e]上的最小值为h(e),由,可得.
因为,所以.
②当1+b≤1,即b≤0时,h(x)在[1,e]上单调递增,
故h(x)在[1,e]上的最小值为h(1),由h(1)=1+1+b<0,
可得b<﹣2(满足b≤0).
③当1<1+b<e,即0<b<e﹣1时,h(x)在(1,1+b)上单调递减,在(1+b,e)上单调递增,
故h(x)在[1,e]上的最小值为h(1+b)=2+b﹣bln(1+b).
因为0<ln(1+b)<1,所以0<bln(1+b)<b,
所以2+b﹣bln(1+b)>2,即h(1+b)>2,不满足题意,舍去.
综上可得b<﹣2或, 所以实数b的取值范围为.
例16.已知函数,
(I)当a=l时,求曲线f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(II)若x∈[1,+∞)时,函数f(x)的最小值为0,求a的取值范围.
解:(Ⅰ)当a=1时,f(x)=lnx+x2﹣x+2,
f′(x)=+x﹣,f′(1)=﹣,f(1)=0,
故f(x)在(1,f(1))处的切线方程是:y﹣0=﹣(x﹣1),
即x+2y﹣1=0;
(Ⅱ)f′(x)=+ax﹣(+2)=,
a=0时,f′(x)=<0,
故函数在[1,+∞)递减,而f(1)=0,
故此时不合题意,
a<0时,任意x∈[1,+∞)都有f′(x)<0,
故函数在[1,+∞)递减,而f(1)=0,
故此时不合题意,
当0<a<2时,由f′(x)=0解得:x=或x=>1,
x∈(1,)时,f′(x)<0,
故函数在[1,+∞)递减,而f(1)=0,
故此时不合题意;
a≥2时,f′(x)=≥0,
此时函数在[1,+∞)递增,
故f(x)≥f(1)=0,即函数的最小值是0,符合题意, 综上,a的范围是[2,+∞).
例17.已知函数f(x)=x2,g(x)=x﹣1.
(1)若存在x∈R,使f(x)<b g(x),求实数b的取值范围;
(2)设F(x)=f(x)﹣mg(x)+1﹣m,若F(x)≥0在区间[2,5]上恒成立,求实数m的取值范围.
解:(1)存在x∈R,使f(x)<b g(x),即存在x∈R,x2﹣bx+b<0,
则△>0,即b2﹣4b>0,
所以b的取值范围为(﹣∞,0)∪(4,+∞);
(2)由题意可知x2﹣mx+1≥0在区间[2,5]上恒成立,
即在区间[2,5]上恒成立,
由于在[2,5]上单调递增,所以当x=2时,有最小值,
所以.即 实数m的取值范围为(﹣].
例18.已知函数f(x)=xlnx+2,g(x)=x2﹣mx.
(1)求f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;
(3)若存在使得mf'(x)+g(x)≥2x+m成立,求实数m的取值范围.
解:(1)由已知f(1)=2,f′(x)=lnx+1,则f′(1)=1,
所以在(1,f(1))处的切线方程为:y﹣2=x﹣1,即为x﹣y+1=0;
(2)f'(x)=lnx+1,
令f'(x)>0,解得x>;令f'(x)<0,解得0<x<,
∴f(x)在(0,)递减,在(,+∞)递增,
若t≥,则f(x)在[t,t+2]递增,
∴f(x)min=f(t)=tlnt+2;
若0<t<,则f(x)在[t,)递减,在(,t+2]递增,
∴f(x)min=f()=2﹣.
(3)若存在x0∈[,e]使得mf'(x)+g(x)≥2x+m成立,
即存在x0∈[,e]使得m≤( )max成立,
令k(x)=,x∈[,e],则k′(x)=,
易得2lnx+x+2>0,
令k'(x)>0,解得x>1;令k'(x)<0,解得x<1,
故k(x)在[,1)递减,在(1,e]递增,
故k(x)的最大值是k()或k(e),
而k( )=﹣<k(e)=, 故m≤.
例19.已知函数f(x)=ax﹣ln(x+1),a为实数.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若a=,不等式<f(x)在(0,+∞)恒成立,求实数b的取值范围.
解:(Ⅰ)∵f′(x)=a﹣=,
( i)当a≤0时,因x+1>0,f′(x)<0,
∴函数在(﹣1,+∞)上单调递减;…(2分)
( ii) 当a>0时,令f′(x)=0,解得:x=1﹣,
①当0<a≤时,f′(x)≥0,
函数在(﹣1,+∞)上单调递增…(3分)
②当a>时,x∈(﹣1,1﹣),f′(x)<0,函数单调递减,
x∈(1﹣,+∞),f′(x)>0,函数单调递增…(4分)
(Ⅱ)当a=时,f(x)=x﹣ln(x+1),
∴﹣<f(x),∴﹣<x﹣ln(x+1),
∴b<x2+2x+﹣(x+1)ln(x+1)在(0,+∞)恒成立,…(6分)
令g(x)=x2+2x+﹣(x+1)ln(x+1),
则g′(x)=x+1﹣ln(x+1)…(7分)
令h(x)=x+1﹣ln(x+1),h′(x)=1﹣=…(8分)
当x>0 时,h′(x)>0,函数h(x)在(0,+∞)为增函数,
故h(x)>h(0)=1…(10分)
从而 当x>0时g′(x)>1,函数g(x)在(0,+∞)为增函数,
故g(x)>g(0)=,
因此,当x>0 时,恒成立,则b≤,
∴实数b的取值范围是(﹣∞,]…(12分)
例20.已知f(x)=xlnx,g(x)=﹣x2+ax﹣3
(1)对x∈(0,+∞),不等式2f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有.
解:(1)2xlnx≥﹣x2+ax﹣3,则a≤2lnx+x+,
设h(x)=2lnx+x+(x>0),则h′(x)=,
当x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
∴[h(x)]min=h(1)=4,
∵对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,
∴a≤[h(x)]min=4.
证明:(2)问题等价于证明xlnx>﹣(x∈(0,+∞)),
由(1)可知f(x)=xlnx(x∈(0,+∞))的最小值是﹣,当且仅当x=时取得.
设m(x)=﹣(x∈(0,+∞)),则m′(x)=,
由题意得[m(x)]max=m(1)=﹣,
当且仅当x=1时取到,从而对一切x∈(0,+∞),都有lnx>﹣成立.
