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已知函数g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上为增函数,且θ∈(0,π),f(x)=mx-
m-1+2e
x
-lnx
,m∈R.
(1)求θ的值;
(2)当m=0时,求函数f(x)的单调区间和极值;
(3)若在[1,e]上至少存在一个x0,使得f(x0)>g(x0)成立,求m的取值范围.
分析:(1)由函数g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上为增函数,得g′(x)=-
1
x2sinθ
+
1
x
≥0在[1,+∞)上恒成立,由此能求出θ的值.
(2)当m=0时,求出f(x)、f′(x),在定义域内解不等式f′(x)>0,f′(x)<0得到单调区间,由极值定义可得极值;
(3)令F(x)=f(x)-g(x)=mx-
m+2e
x
-2lnx,分m≤0,m>0两种情况进行讨论,由题意知,只要在[1,e]上F(x) max>0即可;
解答:解:(1)∵函数g(x)=
1
x•sinθ
+lnx在[1,+∞)
上为增函数,
∴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)的定义域为(0,+∞).
当m=0时,f(x)=
1-2e
x
-lnx
,f′(x)=
(2e-1)-x
x2

当0<x<2e-1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当x>2e-1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
所以f(x)的增区间是(0,2e-1),减区间是(2e-1,+∞),当x=2e-1时,f(x)取得极大值f(2e-1)=-1-ln(2e-1).
(3)令F(x)=f(x)-g(x)=mx-
m+2e
x
-2lnx,
①当m≤0时,x∈[1,e],mx-
m
x
≤0,-2lnx-
2e
x
<0,
∴在[1,e]上不存在一个x0,使得f(x0)>g(x0)成立.
②当m>0时,F′(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]上单调递增,
F(x) max=F(e)=me-
m
e
-4,
只要me-
m
e
-4>0,解得m>
4e
e2-1

故m的取值范围是(
4e
e2-1
,+∞)
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
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已知函数g(x)=1-cos(πx+2φ)(0<φ<
π
2
)
的图象过点(
1
2
,  2)
,若有4个不同的正数xi满足g(xi)=M(0<M<1),且xi<4(i=1,2,3,4),则x1+x2+x3+x4等于
 

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已知函数g(x)=
1-x21+x2
(x≠0,x≠±1,x∈R)
的值域为A,定义在A上的函数f(x)=x-2-x2(x∈A).
(1)判断函数f(x)的奇偶性;
(2)判断函数f(x)的单调性并用定义证明;
(3)解不等式f(3x+1)>f(5x+1).

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已知函数g(x)=
1-2x1+2x
.判断并证明函数g(x)的单调性.

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已知函数g(x)=1+x-
x2
2
+
x3
3
-
x4
4
+…+
x2013
2013
,则函数g(x+3)的零点所在的区间为(  )
A、(-1,0)
B、(-4,-3)
C、(-3,-2)或(-2,-1)
D、(1,2)

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已知函数g(x)=
-1,x>0
0,x=0
1,x<0
,函数f(x)=x2?g(x),则满足不等式f(a-2)+f(a2)>0的实数a的取值范围是(  )
A、(-2,1)
B、(-1,2)
C、(-∞,-2)∪(1,+∞)
D、(-∞,-1)∪(2,+∞)

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