...为常数,且a≠0,函数f(x)=-ax+b+axlnx,f(e)=2(e=2.71828
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发布时间:2024-10-24 05:22
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时间:2024-10-24 06:18
f(x)=-ax+b+axlnx,f(e)=2(e=2.71828…
因为Ine=1
所以 f(e)=-ae+b+ae=2
所以b=2
解:
(Ⅱ)由(Ⅰ)可得f(x)=-ax+2+axlnx,从而f'(x)=alnx,
因为a≠0,故:
(1)当a>0时,由f'(x)>0得x>1,由f′(x)<0得0<x<1;
(2)当a<0时,由f'(x)>0得0<x<1,由f′(x)<0得x>1;
综上,当a<0时,函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞);当a>0时,函数f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1)。
(Ⅲ)当a=1时,f(x)=-x+2+xlnx,f'(x)=lnx,
由(Ⅱ)可知,当x在区间(,e)内变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:
又,所以函数f(x)()的值域为[1,2],
据此可知,若则对每一个t∈[m,M],直线y=t与曲线y=f(x)()都有公共点;
并且对每一个t∈(-∞,m)∪(M,+∞),直线y=t与曲线y=f(x)()都没有公共点.
综上,当a=1时,存在最小的实数m=1,最大的实数M=2,使得对每一个t∈[m,M],直线y=t与曲线y=f(x)()都有公共点。
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时间:2024-10-24 06:17
(I)f(x)=-ax+b+axlnx,
∴f(e)=-ae+b+ae=b=2.
(II)f(x)=-ax+2+axlnx,
f'(x)=-a+a(lnx+1)=alnx,
a>0时0<x<1,f'(x)<0,f(x)是减函数;x>1时f'(x)>0,f(x)是增函数。
a<0时,0<x<1,f(x)是增函数,x>1时f(x)是减函数。
(III)f(x)=-x+2+xlnx,
由(II),f(x)|min=f(1)=1,
f(e)=2
∴m=1,M=2满足题设。
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时间:2024-10-24 06:24
(1)因为f(e)=-ae+b+aelne=b,又f(e)=2,得b=2.
(2)由(1)得f(x)=-ax+2+axlnx.从而f′(x)=alnx.因为a≠0,故:①当a>0时,由f′(x)>0得x>1,由f′(x)<0得0<x<1; ②当a<0时,由f′(x)>0得0<x<1,由f′(x)<0得x>1.综上,当a>0时,函数f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1);当a<0时,函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(3)当a=1时,f(x)=-x+2+xlnx,f′(x)=lnx.由(2)可得,当x在区间内变化时,f′(x),函数f(x)(x∈)的值域为[1,2]. 则对每一个t[m,M],直线y=t与曲线y=f(x)(x[,e])都有eM=2。
并且对每一个t(,m)(M,),直线y=t与曲线y=f(x)(x[,e])都没有公共点。 综上,当a=1时,存在最小的实数m=1,最大的实数M=2,使得对每一个t[m,M],直线y=t 与曲线y=f(x)(x[,e])都有公共点。
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时间:2024-10-24 06:24
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时间:2024-10-24 06:25
