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已知a∈R,函数f(x)=aex-x-1,g(x)=x-ln(x+1)(e=2.71828…是自然对数的底数).(Ⅰ)讨论函数f(x)极值点的个数;(Ⅱ)若a=1,且命题“∀x∈[0,+∞),f(x)≥kg(x)”是假命题,求
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已知a∈R,函数f(x)=aex-x-1,g(x)=x-ln(x+1)(e=2.71828…是自然对数的底数).
(Ⅰ)讨论函数f(x)极值点的个数;
(Ⅱ)若a=1,且命题“∀x∈[0,+∞),f(x)≥kg(x)”是假命题,求实数k的取值范围.
(Ⅰ)讨论函数f(x)极值点的个数;
(Ⅱ)若a=1,且命题“∀x∈[0,+∞),f(x)≥kg(x)”是假命题,求实数k的取值范围.
▼优质解答
答案和解析
(Ⅰ)因为f(x)=aex-x-1,所以f'(x)=aex-1,
当a≤0时,对∀x∈R,f'(x)=aex-1<0,
所以f(x)在(-∞,+∞)是减函数,此时函数不存在极值,
所以函数f(x)没有极值点;
当a>0时,f'(x)=aex-1,令f'(x)=0,解得x=-lna,
若x∈(-∞,-lna),则f'(x)<0,所以f(x)在(-∞,-lna)上是减函数,
若x∈(-lna,+∞),则f'(x)>0,所以f(x)在(-lna,+∞)上是增函数,
当x=-lna时,f(x)取得极小值为f(-lna)=lna,
函数f(x)有且仅有一个极小值点x=-lna,
所以当a≤0时,f(x)没有极值点,当a>0时,f(x)有一个极小值点.
(Ⅱ)命题“∀x∈[0,+∞),f(x)≥kg(x)”是假命题,
则“∃x∈[0,+∞),f(x)即不等式f(x)若a=1,则设F(x)=f(x)-kg(x)=ex+kln(x+1)-(k+1)x-1,
所以F′(x)=ex+
-(k+1),
设h(x)=ex+
-(k+1),
则h′(x)=ex-
,且h'(x)是增函数,
所以h'(x)≥h'(0)=1-k
当k≤1时,h'(x)≥0,
所以h(x)在[0,+∞)上是增函数,h(x)≥h(0)=0,即F'(x)≥0,
所以F(x)在[0,+∞)上是增函数,
所以F(x)≥F(0)=0,即f(x)≥kg(x)在x∈[0,+∞)上恒成立.
当k>1时,因为h′(x)=ex-
在[0,+∞)是增函数,
因为h'(0)=1-k<0,h'(k-1)=ek-1-
>0,
所以h'(x)在(0,k-1)上存在唯一零点x0,
当x∈[0,x0)时,h'(x)<h'(x0)=0,h(x)在[0,x0)上单调递减,
从而h(x)≤h(0)=0,即F'(x)≤0,所以F(x)在[0,x0)上单调递减,
所以当x∈(0,x0)时,F(x)<F(0)=0,即f(x)<kg(x).
所以不等式f(x)<kg(x)在区间[0,+∞)内有解
综上所述,实数k的取值范围为(1,+∞).
当a≤0时,对∀x∈R,f'(x)=aex-1<0,
所以f(x)在(-∞,+∞)是减函数,此时函数不存在极值,
所以函数f(x)没有极值点;
当a>0时,f'(x)=aex-1,令f'(x)=0,解得x=-lna,
若x∈(-∞,-lna),则f'(x)<0,所以f(x)在(-∞,-lna)上是减函数,
若x∈(-lna,+∞),则f'(x)>0,所以f(x)在(-lna,+∞)上是增函数,
当x=-lna时,f(x)取得极小值为f(-lna)=lna,
函数f(x)有且仅有一个极小值点x=-lna,
所以当a≤0时,f(x)没有极值点,当a>0时,f(x)有一个极小值点.
(Ⅱ)命题“∀x∈[0,+∞),f(x)≥kg(x)”是假命题,
则“∃x∈[0,+∞),f(x)
所以F′(x)=ex+
k |
x+1 |
设h(x)=ex+
k |
x+1 |
则h′(x)=ex-
k |
(x+1)2 |
所以h'(x)≥h'(0)=1-k
当k≤1时,h'(x)≥0,
所以h(x)在[0,+∞)上是增函数,h(x)≥h(0)=0,即F'(x)≥0,
所以F(x)在[0,+∞)上是增函数,
所以F(x)≥F(0)=0,即f(x)≥kg(x)在x∈[0,+∞)上恒成立.
当k>1时,因为h′(x)=ex-
k |
(x+1)2 |
因为h'(0)=1-k<0,h'(k-1)=ek-1-
1 |
k |
所以h'(x)在(0,k-1)上存在唯一零点x0,
当x∈[0,x0)时,h'(x)<h'(x0)=0,h(x)在[0,x0)上单调递减,
从而h(x)≤h(0)=0,即F'(x)≤0,所以F(x)在[0,x0)上单调递减,
所以当x∈(0,x0)时,F(x)<F(0)=0,即f(x)<kg(x).
所以不等式f(x)<kg(x)在区间[0,+∞)内有解
综上所述,实数k的取值范围为(1,+∞).
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