分析 (1)先求導(dǎo)函數(shù)f′(x),然后令f′(x)>0即可求出函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間,令f′(x)<0可求出函數(shù)單調(diào)減區(qū)間,注意與定義域求交集;
(2)因為f(x)<0在區(qū)間(0,$\frac{1}{2}$)上恒成立不可能,故要使函數(shù)f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)上無零點,只要對任意的x∈(0,$\frac{1}{2}$),f(x)>0恒成立,然后利用參變量分離,利用導(dǎo)數(shù)研究不等式另一側(cè)的最值即可求出a的最小值.
解答 解:(Ⅰ)當a=1時,f(x)=x-1-2lnx,
則f′(x)=1-$\frac{2}{x}$,由f′(x)>0,得x>2,
由f′(x)<0,得0<x<2,
故f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,2],單調(diào)增區(qū)間為[2,+∞).
(Ⅱ)因為f(x)<0在區(qū)間(0,$\frac{1}{2}$)上恒成立不可能,
故要使函數(shù)f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)上無零點,只要對任意的x∈(0,$\frac{1}{2}$),f(x)>0恒成立,
即對x∈(0,$\frac{1}{2}$),a>2-$\frac{2lnx}{x-1}$恒成立.
令l(x)=2-$\frac{2lnx}{x-1}$,x∈(0,$\frac{1}{2}$),
則l′(x)=$\frac{2lnx+\frac{2}{x}-2}{{(x-1)}^{2}}$,
再令m(x)=2lnx+$\frac{2}{x}$-2,x∈(0,$\frac{1}{2}$),
則m′(x)=-$\frac{2}{{x}^{2}}$+$\frac{2}{x}$=$\frac{-2(1-x)}{{x}^{2}}$<0,
故m(x)在(0,$\frac{1}{2}$)上為減函數(shù),于是m(x)>m($\frac{1}{2}$)=2-2ln2>0,
從而l(x)>0,于是l(x)在(0,$\frac{1}{2}$)上為增函數(shù),
所以l(x)<l($\frac{1}{2}$)=2-4ln2,
故要使a>2-$\frac{2lnx}{x-1}$恒成立,只要a∈[2-4ln2,+∞),
綜上,若函數(shù)f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)上無零點,則a的最小值為2-4ln2.
點評 本題主要考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,以及利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值,同時考查了轉(zhuǎn)化的思想和參變量分離的方法以及運算求解的能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $min\{|\overrightarrow a+\overrightarrow b|,|\overrightarrow a-\overrightarrow b|\}≤min\{|\overrightarrow a|,|\overrightarrow b|\}$ | B. | $min\{|\overrightarrow a+\overrightarrow b{|^2},|\overrightarrow a-\overrightarrow b{|^2}\}≥{\overrightarrow a^2}+{\overrightarrow b^2}$ | ||
C. | $min\{|\overrightarrow a+\overrightarrow b|,|\overrightarrow a-\overrightarrow b|\}≥min\{|\overrightarrow a|,|\overrightarrow b|\}$ | D. | $min\{|\overrightarrow a+\overrightarrow b{|^2},|\overrightarrow a-\overrightarrow b{|^2}\}≤{\overrightarrow a^2}+{\overrightarrow b^2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2-2i | B. | 2+2i | C. | -3-i | D. | 3+i |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 6,9,15 | B. | 3,9,18 | C. | 3,6,11 | D. | 3,8,19 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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