分析 (1)由,f′(x)>0⇒x>$\frac{1}{e}$,f′(x)<0⇒0<x<$\frac{1}{e}$,可得f(x)的單增區(qū)間,即可得f(x)的極值
(2)由$f(x)≥\frac{{-{x^2}+mx-3}}{2}$變形,得$m≤\frac{{2xlnx+{x^2}+3}}{x}$恒成立,令$g(x)=\frac{{2xlnx+{x^2}+3}}{x}(x>0)$,利用導(dǎo)數(shù)求解
解答 解析:(1)f'(x)=lnx+1,f′(x)>0⇒x>$\frac{1}{e}$,f′(x)<0⇒0<x<$\frac{1}{e}$
∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間是$(\frac{1}{e},+∞)$,單調(diào)減區(qū)間是$(0,\frac{1}{e})$.
∴f(x)在$x=\frac{1}{e}$處取得極小值,極小值為$f(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$.
(2)由$f(x)≥\frac{{-{x^2}+mx-3}}{2}$變形,得$m≤\frac{{2xlnx+{x^2}+3}}{x}$恒成立,
令$g(x)=\frac{{2xlnx+{x^2}+3}}{x}(x>0)$,$g'(x)=\frac{{2x+{x^2}-3}}{x^2}$,
由g'(x)>0⇒x>1,g'(x)<0⇒0<x<1.
所以,g(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù).
所以,g(x)min=g(1)=4,即m≤4,所以m的最大值是4.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間、極值,考查了利用導(dǎo)數(shù)處理恒處理問(wèn)題,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | -$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | -$\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{3}$ |
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A. | $y={x^{\frac{1}{2}}}$ | B. | y=tanx | C. | y=ex+e-x | D. | y=ln|x| |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$+$\overrightarrow$ | B. | $\frac{1}{4}$$\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$ | C. | $\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$ | D. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{4}$$\overrightarrow$ |
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A. | 1個(gè) | B. | 4個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 2個(gè) |
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