分析 (1)求出${h}^{'}(x)=\frac{{e}^{x}(x-1)}{{x}^{2}}$,令h′(x)=0,則x=1,由此利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能求出函數(shù)h(x)在[$\frac{1}{2},2$]上的值域.
(2)|f(x)-1|=|$\frac{{e}^{x}-1}{x}-1$|=|$\frac{{e}^{x}-x-1}{x}$|,當(dāng)x>0時(shí),令g(x)=ex-x-1,則|f(x)-1|=$\frac{{e}^{x}-x-1}{x}$,原不等式轉(zhuǎn)化為ex-(1+a)x-1<0,令φ(x)=ex-(1+a)x-1,則φ′(x)=ex-(1+a),由此利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能證明對(duì)任意正數(shù)a,存在正數(shù)x=ln(a+1),使不等式|f(x)-1|<a成立.
解答 解:(1)∵f(x)=$\frac{{e}^{x}-1}{x}$,x≠0.其中e=2.71828…
∴h(x)=f(x)+$\frac{1}{x}$=$\frac{{e}^{x}-1}{x}$+$\frac{1}{x}$,${h}^{'}(x)=\frac{{e}^{x}(x-1)}{{x}^{2}}$,
令h′(x)=0,則x=1,當(dāng)x∈[$\frac{1}{2}$,1)時(shí),h′(x)<0,
h(x)在[$\frac{1}{2}$,1)上單調(diào)遞減函數(shù),
當(dāng)x∈(1,2]時(shí),h′(x)>0,h(x)在(1,2]上是單調(diào)遞增函數(shù),
又h($\frac{1}{2}$)=2$\sqrt{e}$,h(2)=$\frac{1}{2}{e}^{2}$,h(2)-h($\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{2}{e}^{2}-2\sqrt{e}$=$\frac{{e}^{2}-4\sqrt{e}}{2}$>0,
∴h(x)在[$\frac{1}{2}$,2]上有最小值h(1)=e,有最大值h(2)=$\frac{1}{2}{e}^{2}$.
∴函數(shù)h(x)在[$\frac{1}{2},2$]上的值域?yàn)閇e,$\frac{1}{2}{e}^{2}$].
(2)|f(x)-1|=|$\frac{{e}^{x}-1}{x}-1$|=|$\frac{{e}^{x}-x-1}{x}$|,
當(dāng)x>0時(shí),令g(x)=ex-x-1,則g′(x)=ex-1>0,
∴g(x)>g(0)=0,∴|f(x)-1|=$\frac{{e}^{x}-x-1}{x}$,
原不等式轉(zhuǎn)化為$\frac{{e}^{x}-x-1}{x}$<a,即ex-(1+a)x-1<0,
令φ(x)=ex-(1+a)x-1,則φ′(x)=ex-(1+a),
由φ′(x)=0,得ex=1+a,a>0,解得x=ln(a+1),
當(dāng)0<x<ln(a+1)時(shí),φ(x)取最小值φ[ln(a+1)]=a-(a+1)ln(a+1),
令S(a)=$\frac{a}{a+1}-ln(1+a)$,a>0,
則${S}^{'}(a)=\frac{1}{(a+1)^{2}}-\frac{1}{a+1}$=-$\frac{a}{(a+1)^{2}}$<0,
故S(a)<S(0),則${S}^{'}(a)=\frac{1}{(a+1)^{2}}-\frac{1}{a+1}$=-$\frac{a}{(a+1)^{2}}$<0,
∴S(a)<S(0)=0,即φ[ln(1+a)]=a-(1+a)ln(1+a)<0,
∴對(duì)任意正數(shù)a,存在正數(shù)x=ln(a+1),使不等式|f(x)-1|<a成立.
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的值域的求法,考查不等式的證明,考查推理論證能力、運(yùn)算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,是中檔題.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{2}$-1 | C. | 1 | D. | 0 |
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A. | [-1,3] | B. | (2,3] | C. | [-1,+∞) | D. | (2,+∞) |
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A. | -1 | B. | 1 | C. | 0 | D. | $-\frac{1}{2}$ |
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A. | -9 | B. | 15 | C. | -15 | D. | ±15 |
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