考點:導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問題中的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值
專題:綜合題,轉(zhuǎn)化思想,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)求函數(shù)定義域、導(dǎo)數(shù),按照a≥0,a<0兩種情況討論f′(x)的符號變化,由極值定義可得結(jié)論;
(Ⅱ)先由條件求出g(x),存在x∈(0,+∞),使得g(x)<
成立,即m<x-e
x+3成立.令h(x)=x-e
x+3,x∈(0,+∞),則問題等價于m<h(x)
max,利用導(dǎo)數(shù)基本不等式可求得h(x)
max;
(Ⅲ)當(dāng)a=0時,令φ(x)=g(x)-f(x)-2=e
x-lnx-2,利用導(dǎo)數(shù)表示出φ(x)的最小值,只需說明最小值大于零即;
解答:
(Ⅰ)解:函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=a+
(x>0).
(i)當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,
函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,故f(x)沒有極值;
(ii)當(dāng)a<0時,f′(x)=a+
=
=
,
當(dāng)x∈(0,-
)時,f′(x)>0;當(dāng)x∈(-
,+∞)時,f′(x)<0,
∴當(dāng)x=-
時,f(x)取得極大值f(-
)=-1+ln(-
).
(Ⅱ)解:∵函數(shù)g(x)的導(dǎo)函數(shù)g′(x)=e
x,
∴g(x)=e
x+c(其中c為常數(shù))
由g(0)•g′(1)=e,得(1+c)e=e,故c=0,
∴g(x)=e
x.
若存在x∈(0,+∞),使得g(x)<
成立,即m<x-e
x+3成立.
令h(x)=x-e
x+3,x∈(0,+∞),則問題等價于m<h(x)
max,
h′(x)=1-
ex(+),
∵當(dāng)x∈(0,+∞)時,e
x>1,
+≥2=
,
∴
ex(+)>1,故h′(x)<0,
∴h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴h(x)<h(0)=3,故m<3.
(Ⅲ)解:當(dāng)a=0時,f(x)=lnx,
令φ(x)=g(x)-f(x)-2,則φ(x)=e
x-lnx-2,
φ′(x)=
ex-,而[φ′(x)]′=
ex+>0在(0,+∞)上恒成立,
∴φ′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
設(shè)φ′(x)=0的根為x=t,則
et=,即t=e
-t.
當(dāng)x∈(0,t)時,φ′(x)<0,φ(x)在(0,t)上單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(t,+∞)時,φ′(x)>0,φ(x)在(t,+∞)上單調(diào)遞增.
故φ(x)
min=φ(t)=e
t-lnt-2=e
t-lne
-t-2=e
t+t-2.
由φ′(1)=e-1>0,φ′(
)=
-2<0,得t
∈(,1),
∵φ(t)=e
t+t-2在(
,1)上單調(diào)遞增,
∴φ(x)
min=φ(t)>φ(
)=
+
-2>
+-2=0.
∴g(x)-f(x)>2.
點評:該題考查恒成立問題、利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值最值,考查基本不等式,考查分類整合思想、轉(zhuǎn)化思想,考查學(xué)生綜合運用知識分析解決問題的能力.注意認真體會(Ⅲ)問中二次求導(dǎo)的應(yīng)用.