分析 (1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),由導(dǎo)數(shù)的幾何意義和切線方程,可得f(√e)=(2b−a)√e=√e且f′(√e)=−2b−a=−3,解方程可得a,b的值;
(2)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),以及f′(x)的最大值,由題意可得“當(dāng)x∈[e,e2]時(shí),有f(x)min≤f'(x)max+a”.對(duì)a分類討論,①當(dāng)a≥14時(shí),②當(dāng)a<14時(shí),當(dāng)-a≥0⇒a≤0時(shí),當(dāng)-a<0即0<a<14時(shí),結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性,求得f(x)的最小值,解不等式即可得到a的范圍及a的最小值.
解答 解:(1)由已知得x>0,x≠1,
函數(shù)f(x)=bxlnx-ax的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=b(lnx−1)(lnx)2−a.
由切線方程為3x+y-4√e=0,可得:
f(√e)=(2b−a)√e=√e且f′(√e)=−2b−a=−3,解之得a=1,b=1;
(2)當(dāng)b=1時(shí),f′(x)=lnx−1(lnx)2−a=−(1lnx)2+1lnx−a=−(1lnx−12)2+14−a,
所以當(dāng)1lnx=12⇒x=e2時(shí),f′(x)max=14−a.
而命題“若存在 x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f'(x2)+a成立”等價(jià)于
“當(dāng)x∈[e,e2]時(shí),有f(x)min≤f'(x)max+a”.
又當(dāng)x∈[e,e2]時(shí),f′(x)max=14−a,所以f′(x)max+a=14.
問(wèn)題等價(jià)于:“當(dāng)x∈[e,e2]時(shí),有f(x)min≤14”
①當(dāng)a≥14時(shí),f(x)在[e,e2]上為減函數(shù),則f(x)min=f(e2)=e22−ae2≤14,
故a≥12−14e2.
②當(dāng)a<14時(shí),由于f′(x)=−(1lnx−12)2+14−a在[e,e2]上的值域?yàn)?[{-a,\frac{1}{4}-a}]$.
當(dāng)-a≥0⇒a≤0時(shí),f'(x)≥0在[e,e2]恒成立,故f(x)在[e,e2]上為增函數(shù),
于是f(x)min=f(e)=e−ae>14,不合題意.
當(dāng)-a<0即0<a<14時(shí),由f'(x)的單調(diào)性和值域知,
存在唯一x0∈(e,e2)使f'(x)=0,且滿足:當(dāng)x∈(e,x0)時(shí),f'(x)<0,f(x)為減函數(shù);
當(dāng)x∈(x0,e2)時(shí),f'(x)>0,f(x)為增函數(shù);所以f(x)min=f(x0)=x0lnx0−ax0≤14,x0∈(e,e2).所以a≥1lnx0−14x0>1lne2−14e>12−14=14,與0<a<14矛盾.
綜上得a的最小值為12−14e2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求切線的斜率和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,考查不等式存在性問(wèn)題的解法,運(yùn)用分類討論的思想方法是解題的關(guān)鍵,屬于難題.
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A. | √3 | B. | √32 | C. | 1 | D. | 12 |
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A. | {1,2,4,5} | B. | {2,4,5} | C. | {2,3,4} | D. | {3,4,5} |
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