考點(diǎn):導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問題中的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)利用a=1,化簡f(x)=x+lnx,求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),判斷x∈[1,e],f′(x)>0,
說明函數(shù)的單調(diào)性,求出函數(shù)的最值.
(Ⅱ)方法一:轉(zhuǎn)化恒成立為求解
a≤的最小值,構(gòu)造
g(x)=-,通過函數(shù)的導(dǎo)數(shù)以及判斷函數(shù)的單調(diào)性求出最值,即可.
方法二:函數(shù)恒成立,轉(zhuǎn)化為x∈[1,e],f(x)
max≤0,通過a≥0,a<0,利用函數(shù)的導(dǎo)數(shù)求出最值即可.
(Ⅲ)先求出f′(x),由題意得f′(x)=0,(0,2)內(nèi)有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,再根據(jù)根的存在條件列出不等式解得即可.
解答:
解:(Ⅰ)若a=1,則f(x)=x+lnx,
f′(x)=1+=,-----------(1分)
∵x∈[1,e]∴f′(x)>0,∴f(x)在[1,e]上為增函數(shù),-----------(2分)
∴f(x)
max=f(e)=e+1-----------(3分)
(Ⅱ)方法一:要使x∈[1,e],f(x)≤0恒成立,只需
a≤的最小值-----------(5分)
令
g(x)=-,則
g′(x)=,
g′(x)==0,則x=e,即g′(x)≤0對x∈[1,e]恒成立,
g(x)=-在[1,e]上單調(diào)遞減,-----------(7分)
g(x)=-的最小值為
g(e)=-所以,
a≤-.-----------(8分)
方法二:要使x∈[1,e],f(x)≤0恒成立,只需x∈[1,e]時(shí),f(x)
max≤0
顯然當(dāng)a≥0時(shí),f(x)=ax+lnx在[1,e]上單增,
∴f(x)
max=f(e)=ae+1>0,不合題意;-----------(5分)
當(dāng)a<0時(shí),
f′(x)=a+=,令f′(x)=0,
x=-當(dāng)
x<-時(shí),f′(x)>0,當(dāng)
x>-時(shí),f′(x)<0
①當(dāng)
-≤1時(shí),即a≤-1時(shí),f(x)在[1,e]上為減函數(shù)
∴f(x)
max=f(1)=a<0,∴a≤-1;-----------(6分)
②當(dāng)
-≥e時(shí),即
-≤a<0時(shí),f(x)在[1,e]上為增函數(shù)
∴
f(x)max=f(e)=ae+1≤0,a≤-,∴
a=-;
③當(dāng)
1<-<e時(shí),即
-1<a<-時(shí),f(x)在
[1,-]上單增,f(x)在
[-,e]上單減-----------(7分)
∴
f(x)max=f(-)=-1+ln(-)∵
1<-<e,∴
0<ln(-)<1,∴
f(-)<0成立;
由①②③可得
a≤-----------(8分)
(Ⅲ):函數(shù)F(x)=ax+lnx+x
2∴F′(x)=a+
+2x,x>0,函數(shù)F(x)=ax+lnx+x
2在區(qū)間(0,2)上有兩個(gè)極值點(diǎn),
則F′(x)=0在(0,2)有兩個(gè)實(shí)數(shù)根,
∴a+
+2x=0,∵
+2x
≥2,當(dāng)且僅當(dāng)x=
時(shí)等號成立,x=2時(shí),
+2x=
,x→0,
+2x→+∞,
∴-
≤a
<-2,y=a與y=-(
+2x)在(0,2)有兩個(gè)不同交點(diǎn).
故a的取值范圍為:[-
,-2)
點(diǎn)評:本題考查了導(dǎo)數(shù)在解決函數(shù)極值和證明不等式中的應(yīng)用,解題時(shí)要認(rèn)真求導(dǎo),防止錯(cuò)到起點(diǎn),還要有數(shù)形結(jié)合的思想,提高解題速度.