已知函數(shù)f(x)=ax+lnx,x∈(1,e),且f(x)有極值.
(1)求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)求函數(shù)f(x)的值域;
(3)函數(shù)g(x)=x3-x-2,證明:?x1∈(1,e),?x0∈(1,e),使得g(x0)=f(x1)成立.
分析:(1)由f(x)=ax+lnx求導(dǎo),再由f(x)有極值知f′(x)=0解,且在兩側(cè)導(dǎo)函數(shù)正負(fù)相異求解.
(2)由(Ⅰ)可知f(x)的極大值為f(-
1
a
)=-1+ln(-
1
a
)
,再求得端點(diǎn)值f(1)=a,f(e)=ae+1,比較后取最小值和最大值,從而求得值域.
(3)證明:由:?x1∈(1,e),?x0∈(1,e),使得g(x0)=f(x1)f(x1)即研究:f(x)的值域是g(x)的值域的子集,所以分別求得兩函數(shù)的值域即可.
解答:解:(1)由f(x)=ax+lnx求導(dǎo)可得:f′(x)=a+
1
x
.(2分)
f′(x)=a+
1
x
=0,可得a=-
1
x

∵x∈(1,e),∴-
1
x
∈(-1,-
1
e
)
a∈(-1,-
1
e
)
(3分)
又因?yàn)閤∈(1,e)
精英家教網(wǎng)
所以,f(x)有極值所以,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-1,-
1
e
)
.(4分)
(2)由(Ⅰ)可知f(x)的極大值為f(-
1
a
)=-1+ln(-
1
a
)
(6分)
又∵f(1)=a,f(e)=ae+1
由a≥ae+1,解得a≤
1
1-e
又∵-1<
1
1-e
<-
1
e

∴當(dāng)-1<a≤
1
1-e
時(shí),
函數(shù)f(x)的值域?yàn)椋╝e+1,-1+ln(-
1
a
)](8分)
當(dāng)
1
1-e
<a<-
1
e
時(shí),
函數(shù)f(x)的值域?yàn)椋╝,-1+ln(-
1
a
)].(10分)
(3)證明:由g(x)=x3-x-2求導(dǎo)可得g'(x)=3x2-1(11分)
令g'(x)=3x2-1=0,解得x=±
3
3

令g'(x)=3x2-1>0,解得x<-
3
3
x>
3
3

又∵x∈(1,e)⊆(
3
3
,+∞)

∴g(x)在(1,e)上為單調(diào)遞增函數(shù)(12分)
∵g(1)=-2,g(e)=e3-e-2
∴g(x)在x∈(1,e)的值域?yàn)椋?2,e3-e-2)(14分)
e3-e-2>-1+ln(-
1
a
)
,
-2<ae+1,-2<a
(ae+1,-1+ln(-
1
a
)]⊆(-2,e3-e-2)
,
(a,-1+ln(-
1
a
)]⊆(-2,e3-e-2)

∴?x1∈(1,e),?x0∈(1,e),使得g(x0)=f(x1)成立.(16分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查用導(dǎo)數(shù)來研究函數(shù)的單調(diào)性,極值,最值等問題,以及集合思想的應(yīng)用.
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已知函數(shù)f(x)=
a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

(1)當(dāng)a∈[-2,
1
4
)
時(shí),求f(x)的最大值;
(2)設(shè)g(x)=[f(x)-lnx]•x2,k是g(x)圖象上不同兩點(diǎn)的連線的斜率,否存在實(shí)數(shù)a,使得k≤1恒成立?若存在,求a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由.

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34
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(-∞,-2)
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2x
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