1.若函數(shù)f(x)是定義域D內(nèi)的某個(gè)區(qū)間I上的增函數(shù),且h(x)=$\frac{f(x)}{x}$在I上是減函數(shù),則稱y=f(x)是I上的“單反減函數(shù)”,已知f(x)=ex+x,g(x)=x+lnx+$\frac{2}{x}$.
(1)判斷f(x)在(0,+∞)上是否是“單反減函數(shù)”,并說(shuō)明理由;
(2)若g(x)是[$\frac{a}{4}$,+∞)上的“單反減函數(shù)”,求實(shí)數(shù)a取值范圍.

分析 (1)求函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x),判斷f(x)在區(qū)間(0,+∞)的單調(diào)性,再令h(x)=$\frac{f(x)}{x}$,利用導(dǎo)數(shù)判斷h(x)在區(qū)間(0,+∞)的單調(diào)性,即可得出結(jié)論;
(2)利用導(dǎo)數(shù)判斷g(x)在[0,+∞)的單調(diào)性,再h(x)=$\frac{g(x)}{x}$,利用導(dǎo)數(shù)判斷h(x)<0在(0,+∞)上的單調(diào)性,得出g(x)是[1,+∞)上的“單反函數(shù)”,從而求出實(shí)數(shù)a的取值范圍.

解答 解:(1)∵f(x)=ex+x,∴f′(x)=ex+1>0,
∴f(x)在區(qū)間(0,+∞)上是增函數(shù),
設(shè)h(x)=$\frac{f(x)}{x}$=$\frac{{e}^{x}}{x}$+1,
∴h′(x)=$\frac{{e}^{x}(x-1)}{{x}^{2}}$(x≥0)在區(qū)間(0,+∞)上不恒成立,
∴h(x)在區(qū)間(0,+∞)上不一定是增函數(shù),
∴函數(shù)f(x)不是區(qū)間(0,+∞)上的“單反減函數(shù)”;
(2)∵g(x)=x+lnx+$\frac{2}{x}$,x>0,
∴g′(x)=1+$\frac{1}{x}$-$\frac{2}{{x}^{2}}$=$\frac{{x}^{2}+x-2}{{x}^{2}}$=$\frac{(x+2)(x-1)}{{x}^{2}}$,
當(dāng)x≥1時(shí),g′(x)≥0,
g(x)在[0,+∞)單調(diào)遞增,
又h(x)=$\frac{g(x)}{x}$=1+$\frac{lnx}{x}$+$\frac{2}{{x}^{2}}$,
h′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$-$\frac{4x}{{x}^{3}}$=$\frac{x-xlnx-4}{{x}^{3}}$,
令m(x)=x-xlnx-4,
m′(x)=1-1-lnx-lnx=-lnx,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),m′(x)>0,m(x)是單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),m′(x)<0,m(x)單調(diào)遞減,
∴m(x)≤m(1)=-3,即m(x)<0,
∴h′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)是[1,+∞)上的“單反函數(shù)”,
又∵g(x)是[$\frac{a}{4}$,+∞)上的“單反函數(shù)”,
∴$\frac{a}{4}$≥1,即a≥4,
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是[4,+∞).

點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)在某一區(qū)間上的單調(diào)性問(wèn)題,也考查了新定義的應(yīng)用問(wèn)題,是綜合性題目.

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