分析 (I)直接利用導函數(shù)來判斷原函數(shù)的單調(diào)性與求極值即可;
(II)令h(x)=g(x)+$\frac{1}{2}$=$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,x∈(0,e],判斷h(x)最大值小于1即可;
(III)假設(shè)存在實數(shù)a,使f(x)=$\frac{a}{x}$+lnx,x∈(0,e]有最小值-1,對a分類討論從而判斷f(x)min=-1求a值;
解答 解:(I)當a=1時,f(x)=$\frac{1}{x}$+lnx,f'(x)=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,x∈(0,e].
令f'(x)=0,得x=1.
當x∈(0,1)時,f'(x)<0,此時f(x)單調(diào)遞減;
當x∈(1,e]時,f'(x)>0,此時f(x)單調(diào)遞增;
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞增區(qū)間為(1,e];
f(x)在區(qū)間(0,e]上的極小值為f(1)=1.
(II)由(1)知f(x)在(0,e]上的最小值為1,
令h(x)=g(x)+$\frac{1}{2}$=$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,x∈(0,e],所以h'(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$;
當x∈(0,e)時,h'(x)>0,h(x)在(0,e)上單調(diào)遞增.
所以h(x)max=h(e)=$\frac{1}{e}$+$\frac{1}{2}$<1=f(x)min;
故在(I)條件下,f(x)>g(x)+$\frac{1}{2}$;
(III)假設(shè)存在實數(shù)a,使f(x)=$\frac{a}{x}$+lnx,x∈(0,e]有最小值-1.
因為f'(x)=$\frac{x-a}{{x}^{2}}$,
①當a≤0時,f'(x)>0,f(x)在(0,e]上單調(diào)遞增,此時f(x)無最小值;
②當0<a<e時,當x∈(0,a)時,f'(x)<0,故f(x)在區(qū)間(0,a)上單調(diào)遞減;
當x∈(a,e)時,f'(x)>0,故f(x)在區(qū)間(a,e]上單調(diào)遞增;
所以f(x)min=f(a)=$\frac{a}{a}$+lna=-1,得a=$\frac{1}{{e}^{2}}$,滿足條件;
③當a≥e時,因為0<x<e,所以f'(x)<0,故f(x)在(0,e]上單調(diào)遞減;
f(x)min=f(e)=$\frac{a}{e}$+lne=-1,得a=-2e(舍去);
綜上,存在實數(shù)a=$\frac{1}{{e}^{2}}$,使得f(x)在(0,e]上的最小值為-1.
點評 本題主要考查了利用導函數(shù)判斷原函數(shù)的單調(diào)性與求最值,以及構(gòu)造函數(shù)與分類討論思想應(yīng)用,屬中等題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{2}$ | B. | π | C. | 2π | D. | 4π |
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A. | $\sqrt{5}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 3f(2)<2f(3) | B. | 3f(4)<4f(3) | C. | $\frac{f(3)}{4}>\frac{f(4)}{3}$ | D. | f(2)<2f(1) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
x | 0 | 1 | 2 | 3 |
y | -1 | 1 | 8 | m |
A. | 4 | B. | $\frac{9}{2}$ | C. | 5 | D. | 6 |
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