已知函數(shù)g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上為增函數(shù),且θ∈(0,π),f(x)=mx-
m-1+2e
x
-lnx
,m∈R.
(1)求θ的值;
(2)當m=0時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(3)若在[1,e]上至少存在一個x0,使得f(x0)>g(x0)成立,求m的取值范圍.
分析:(1)由函數(shù)g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上為增函數(shù),得g′(x)=-
1
x2sinθ
+
1
x
≥0在[1,+∞)上恒成立,由此能求出θ的值.
(2)當m=0時,求出f(x)、f′(x),在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,f′(x)<0得到單調(diào)區(qū)間,由極值定義可得極值;
(3)令F(x)=f(x)-g(x)=mx-
m+2e
x
-2lnx,分m≤0,m>0兩種情況進行討論,由題意知,只要在[1,e]上F(x) max>0即可;
解答:解:(1)∵函數(shù)g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上為增函數(shù),
∴g′(x)=-
1
x2sinθ
+
1
x
≥0在[1,+∞)上恒成立,
xsinθ-1
x2sinθ
≥0,
∵θ∈(0,π),∴sinθ>0,
故要使xsinθ-1≥0在[1,+∞)恒成立,
只需1×sinθ-1≥0,即sinθ≥1,只需sinθ=1,
∵θ∈(0,π),∴θ=
π
2

(2)f(x)的定義域為(0,+∞).
當m=0時,f(x)=
1-2e
x
-lnx
,f′(x)=
(2e-1)-x
x2
,
當0<x<2e-1時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,當x>2e-1時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
所以f(x)的增區(qū)間是(0,2e-1),減區(qū)間是(2e-1,+∞),當x=2e-1時,f(x)取得極大值f(2e-1)=-1-ln(2e-1).
(3)令F(x)=f(x)-g(x)=mx-
m+2e
x
-2lnx,
①當m≤0時,x∈[1,e],mx-
m
x
≤0,-2lnx-
2e
x
<0,
∴在[1,e]上不存在一個x0,使得f(x0)>g(x0)成立.
②當m>0時,F(xiàn)′(x)=m+
m+2e
x2
-
2
x
=
mx2-2x+m+2e
x2
,
∵x∈[1,e],∴2e-2x≥0,mx2+m>0,
∴F′(x)>0在[1,e]恒成立.
故F(x)在[1,e]上單調(diào)遞增,
F(x) max=F(e)=me-
m
e
-4,
只要me-
m
e
-4>0,解得m>
4e
e2-1

故m的取值范圍是(
4e
e2-1
,+∞)
點評:本題考查利用導數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值,考查運算求解能力,推理論證能力;考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.對數(shù)學思維的要求比較高,有一定的探索性.綜合性強,難度大,是高考的重點.解題時要認真審題,仔細解答.
練習冊系列答案
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已知函數(shù)g(x)=1-cos(πx+2φ)(0<φ<
π
2
)
的圖象過點(
1
2
,  2)
,若有4個不同的正數(shù)xi滿足g(xi)=M(0<M<1),且xi<4(i=1,2,3,4),則x1+x2+x3+x4等于
 

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已知函數(shù)g(x)=
1-x21+x2
(x≠0,x≠±1,x∈R)
的值域為A,定義在A上的函數(shù)f(x)=x-2-x2(x∈A).
(1)判斷函數(shù)f(x)的奇偶性;
(2)判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性并用定義證明;
(3)解不等式f(3x+1)>f(5x+1).

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已知函數(shù)g(x)=
1-2x1+2x
.判斷并證明函數(shù)g(x)的單調(diào)性.

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已知函數(shù)g(x)=1+x-
x2
2
+
x3
3
-
x4
4
+…+
x2013
2013
,則函數(shù)g(x+3)的零點所在的區(qū)間為( 。
A、(-1,0)
B、(-4,-3)
C、(-3,-2)或(-2,-1)
D、(1,2)

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已知函數(shù)g(x)=
-1,x>0
0,x=0
1,x<0
,函數(shù)f(x)=x2?g(x),則滿足不等式f(a-2)+f(a2)>0的實數(shù)a的取值范圍是( 。
A、(-2,1)
B、(-1,2)
C、(-∞,-2)∪(1,+∞)
D、(-∞,-1)∪(2,+∞)

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