分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),計算f(e),f′(e),求出切線方程即可;
(2)求出h(x)的導數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調區(qū)間即可
(3)問題轉化為函數(shù)h(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在[1,e]上的最小值是0,通過討論a的范圍確定函數(shù)的單調性,從而求出a的范圍即可.
解答 解:(1)a=1時,f(x)=x-lnx,
f(e)=e-1,f′(x)=$\frac{x-1}{x}$,
∴f′(e)=$\frac{e-1}{e}$,
∴f(x)在x=e處的切線方程為(e-1)x-ey=0;
(2)h(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx,h′(x)=$\frac{(x+1)[x-(1+a)]}{{x}^{2}}$,
①a+1>0,即a>-1時,在(0,1+a)上h′(x)<0,
在(1+a,+∞)上h′(x)>0,
∴h(x)在(0,1+a)遞減,在(1+a,+∞)遞增;
②1+a≤0即a≤-1時,在(0,+∞)上h′(x)>0,
∴函數(shù)h(x)在(0,+∞)上遞增;
(3)在[1,e]上存在一點x0,使得f(x0)<g(x0)成立,
即在[1,e]上存在一點x0,使得h(x0)<0,
即函數(shù)h(x)=x+$\frac{1+a}{x}$-alnx在[1,e]上的最小值是0,
由(2)得:
①1+a≥e,即a≥e-1時,h(x)在[1,e]上遞減;
∴h(x)的最小值是h(e),由h(e)=e+$\frac{1+a}{e}$-a<0,
得a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$,∵$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$>e-1,∴a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$;
②1+a≤1,即a≤0時,h(x)在[1,e]上遞增,
∴h(x)的最小值是h(1),由h(1)=1+1+a<0,解得:a<-2;
③1<1+a<e,即0<a<e-1時,可得h(x)的最小值是h(1+a),
∵0<ln(1+a)<1,
∴0<aln(1+a)<a,
故h(1+a)=2+a-aln(1+a)>2,
此時,h(1+a)<0不成立,
綜上,a的范圍是a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$或a<-2.
點評 本題考查了函數(shù)的單調性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及分類討論思想,是一道中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | f(x)=x,g(x)=($\sqrt{x}$)2 | B. | f(x)=x2+1,g(t)=t2+1 | C. | f(x)=1,g(x)=$\frac{x}{x}$ | D. | f(x)=x,g(x)=|x| |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{7}$ | B. | ±$\frac{1}{7}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{10}$ | D. | ±$\frac{\sqrt{2}}{10}$ |
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