4.已知函數(shù)r(x)=alnx,s(x)=b(x-$\frac{1}{x}$),a,b為實(shí)數(shù)且a≠0.
(1)設(shè)函數(shù)f(x)=r(x)+s(x).當(dāng)a=-2時,f(x)在其定義域內(nèi)為單調(diào)增函數(shù),求b的取值范圍;
(2)設(shè)函數(shù)g(x)=r(x)-s(x)+x.當(dāng)b=1時,在區(qū)間(0,e](其中e為自然對數(shù)的底數(shù))上是否存在實(shí)數(shù)x0,使得g(x0)<0成立,若存在,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; 若不存在,說明理由.

分析 (1)把a(bǔ)=-2代入函數(shù)解析式,求導(dǎo),要使f(x)為單調(diào)遞增函數(shù),須f'(x)≥0恒成立,即bx2-2x+b≥0恒成立,求出b的值即可;
(2)把b=1代入函數(shù)解析式,求導(dǎo),令g'(x)=0,得到g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值小于0,然后分類討論,當(dāng)$x=\frac{1}{a}<0$,即a<0時,g'(x)<0恒成立,求出g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值,得到a的范圍,當(dāng)$x=\frac{1}{a}>0$,即a>0時,再進(jìn)一步分類討論,求出g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值,得到a的范圍,綜上即可得答案.

解答 解:(1)$f(x)=r(x)+s(x)=-2lnx+b({x-\frac{1}{x}})$,定義域為(0,+∞).
∵$f'(x)=\frac{{b{x^2}-2x+b}}{x^2}$,要使f(x)為單調(diào)遞增函數(shù),須f'(x)≥0恒成立,即bx2-2x+b≥0恒成立,即$b≥\frac{2x}{{{x^2}+1}}=\frac{2}{{x+\frac{1}{x}}}$恒成立,又$\frac{2}{{x+\frac{1}{x}}}≤1$,∴b≥1,
∴f(x)定義域(0,+∞)為單調(diào)遞增函數(shù)時,b的取值范圍是[1,+∞);
(2)b=1時,$g(x)=r(x)-s(x)+x=alnx-({x-\frac{1}{x}})+x,g'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{a}{x}=\frac{ax-1}{x^2}$,且a≠0,
令g'(x)=0,得到$x=\frac{1}{a}$,若在區(qū)間(0,e]上存在一點(diǎn)x0,使得g'(x)<0成立,即g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值小于0.
①當(dāng)$x=\frac{1}{a}<0$,即a<0時,g'(x)<0恒成立,即g(x)在區(qū)間(0,e]上單調(diào)遞減,故g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值為$g(e)=\frac{1}{e}+alne=\frac{1}{e}+a$,
由$\frac{1}{e}+a<0$,得$a<-\frac{1}{e}$即 $a∈({-∞,-\frac{1}{e}})$.
②當(dāng)$x=\frac{1}{a}>0$,即a>0時,(i)若$e≤\frac{1}{a}$,則g'(x)≤0對x∈(0,e)成立,
∴g(x)在區(qū)間(0,e]上單調(diào)遞減,則g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值為$g(e)=\frac{1}{e}+alne=\frac{1}{e}+a>0$,顯然g(x)在區(qū)間 (0,e]上的最小值小于0不成立.
(ii)若$0<\frac{1}{a}<e$,即$a>\frac{1}{e}$時,則有:

x$({0,\frac{1}{a}})$$\frac{1}{a}$$({\frac{1}{a},e})$
g'(x)-0+
g(x)極小值
∴g(x)在區(qū)間(0,e]上的最小值為$g({\frac{1}{a}})=a+aln\frac{1}{a}$.由$g({\frac{1}{a}})=a+lna\frac{1}{a}=a({1-lna})<0$,得1-lna<0,解得a>e,即a∈(e,+∞).
綜上①②可知,當(dāng)$a∈({-∞,-\frac{1}{e}})∪({e,+∞})$時,在區(qū)間(0,e]上存在實(shí)數(shù)x0,使得g(x0)<0成立.

點(diǎn)評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,考查了對數(shù)函數(shù)的性質(zhì)以及不等式恒成立問題,考查了分類討論的思想方法,是難題.

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