(2012•湖南)已知函數(shù)f(x)=eax-x,其中a≠0.
(1)若對(duì)一切x∈R,f(x)≥1恒成立,求a的取值集合.
(2)在函數(shù)f(x)的圖象上取定兩點(diǎn)A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2)(x1<x2),記直線AB的斜率為K,問(wèn):是否存在x0∈(x1,x2),使f′(x0)>k成立?若存在,求x0的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
分析:(1)先確定a>0,再求導(dǎo)函數(shù),確定函數(shù)的單調(diào)性,可得x=
1
a
ln
1
a
時(shí),f(x)取最小值f(
1
a
ln
1
a
)=
1
a
-
1
a
ln
1
a

故對(duì)一切x∈R,f(x)≥1恒成立,則
1
a
-
1
a
ln
1
a
≥1
,構(gòu)建新函數(shù)g(t)=t-tlnt,則g′(t)=-lnt,確定函數(shù)的單調(diào)性,求出函數(shù)的最大值,由此即可求得a的取值集合;
(2)由題意知,k=
eax2-eax1
x2-x1
-1
,構(gòu)建新函數(shù)φ(x)=f′(x)-k=aeax-
eax2-eax1
x2-x1
,則φ(x1)=-
eax1
x2-x1
[ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1]
φ(x2)=
eax2
x2-x1
[ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1]
,構(gòu)建函數(shù)F(t)=et-t-1,從而可證明φ(x1)<0,φ(x2)>0,由此即可得到存在x0∈(x1,x2),使f′(x0)>k成立.
解答:解:(1)若a<0,則對(duì)一切x>0,函數(shù)f(x)=eax-x<1,這與題設(shè)矛盾,
∵a≠0,∴a>0
∵f′(x)=aeax-1,令f′(x)=0,可得x=
1
a
ln
1
a

令f′(x)<0,可得x<
1
a
ln
1
a
,函數(shù)單調(diào)減;令f′(x)>0,可得x>
1
a
ln
1
a
,函數(shù)單調(diào)增,
x=
1
a
ln
1
a
時(shí),f(x)取最小值f(
1
a
ln
1
a
)=
1
a
-
1
a
ln
1
a

∴對(duì)一切x∈R,f(x)≥1恒成立,則
1
a
-
1
a
ln
1
a
≥1

令g(t)=t-tlnt,則g′(t)=-lnt
當(dāng)0<t<1時(shí),g′(t)>0,g(t)單調(diào)遞增;當(dāng)t>1時(shí),g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減
∴t=1時(shí),g(t)取最大值g(1)=1
∴當(dāng)且僅當(dāng)
1
a
=1,即a=1時(shí),①成立
綜上所述,a的取值集合為{1};
(2)由題意知,k=
eax2-eax1
x2-x1
-1

令φ(x)=f′(x)-k=aeax-
eax2-eax1
x2-x1
,則φ(x1)=-
eax1
x2-x1
[ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1]

φ(x2)=
eax2
x2-x1
[ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1]

令F(t)=et-t-1,則F′(t)=et-1
當(dāng)t<0時(shí),F(xiàn)′(t)<0,函數(shù)單調(diào)減;當(dāng)t>0時(shí),F(xiàn)′(t)>0,函數(shù)單調(diào)增;
∴t≠0時(shí),F(xiàn)(t)>F(0)=0,即et-t-1>0
ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1>0,ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1>0
eax1
x2-x1
>0,
eax2
x2-x1
> 0

∴φ(x1)<0,φ(x2)>0
∴存在c∈(x1,x2),φ(c)=0
∵φ′(x)單調(diào)遞增,故這樣的c是唯一的,且c=
1
a
ln
eax2-eax1
a(x2-x1)

當(dāng)且僅當(dāng)x∈(
1
a
ln
eax2-eax1
a(x2-x1)
,x2)時(shí),f′(x)>k
綜上所述,存在x0∈(x1,x2),使f′(x0)>k成立,且x0的取值范圍為(
1
a
ln
eax2-eax1
a(x2-x1)
,x2
點(diǎn)評(píng):本題考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性與極值,考查構(gòu)建新函數(shù)確定函數(shù)值的符號(hào),從而使問(wèn)題得解.
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.
z
|=
10
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