题目内容
16.已知函数f(x)=$\frac{ln(x+a)+b}{x}$(a、b∈R,a、b为常数),且y=f(x)在x=1处切线方程为y=x-1.(Ⅰ)求a,b的值;
(Ⅱ)设函数g(x)=f(ex),
(i)求g(x)的单调区间;
(ii)设h(x)=$\frac{xf(x)+1}{{{e^{2x}}}}$,k(x)=2h′(x)x2,求证:当x>0时,k(x)<$\frac{1}{e}$+$\frac{2}{e^3}$.
分析 (Ⅰ)先求导f′(x)=$\frac{\frac{x}{x+a}-[ln(x+a)+b]}{{x}^{2}}$;从而由f(1)=ln(1+a)+b=0,f′(1)=$\frac{1}{1+a}$-[ln(1+a)+b]=1组成方程组求解即可;
(Ⅱ)(i)化简g(x)=f(ex)=$\frac{x}{{e}^{x}}$,再求导g′(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}$,从而由导数确定函数的单调区间;
(ii)化简h(x)=$\frac{xf(x)+1}{{{e^{2x}}}}$=$\frac{lnx+1}{{e}^{2x}}$,求导h′(x)=$\frac{1-2x(lnx+1)}{x{e}^{2x}}$,从而化简k(x)=2h′(x)x2=$\frac{2x[1-2x(lnx+1)]}{{e}^{2x}}$;分别判断$\frac{2x}{{e}^{2x}}$与1-2xlnx-2x的最大值即可证明.
解答 解:(Ⅰ)由题意知,f′(x)=$\frac{\frac{x}{x+a}-[ln(x+a)+b]}{{x}^{2}}$;
故f(1)=ln(1+a)+b=0,
f′(1)=$\frac{1}{1+a}$-[ln(1+a)+b]=1,
解得,a=b=0.
(Ⅱ)(i)g(x)=f(ex)=$\frac{x}{{e}^{x}}$,
g′(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}$,
则当x>1时,g′(x)<0,当x<1时,g′(x)>0;
故g(x)的单调增区间是(-∞,1],单调减区间是(1,+∞).
(ii)证明:h(x)=$\frac{xf(x)+1}{{{e^{2x}}}}$=$\frac{lnx+1}{{e}^{2x}}$,
h′(x)=$\frac{1-2x(lnx+1)}{x{e}^{2x}}$,
k(x)=2h′(x)x2=$\frac{2x[1-2x(lnx+1)]}{{e}^{2x}}$;
由(i)知,当x>0时,$\frac{2x}{{e}^{2x}}$∈(0,$\frac{1}{e}$],
设m(x)=1-2xlnx-2x,
m′(x)=-2lnx-4=-2(lnx+2),
故m(x)在(0,$\frac{1}{{e}^{2}}$)上单调递增,在($\frac{1}{{e}^{2}}$,+∞)上单调递减,
故mmax(x)=m($\frac{1}{{e}^{2}}$)=1+$\frac{2}{{e}^{2}}$且g(x)与m(x)不于同一点取等号,
故k(x)<$\frac{1}{e}$(1+$\frac{2}{{e}^{2}}$)=$\frac{1}{e}$+$\frac{2}{e^3}$.
点评 本题考查了导数的综合应用及函数的最大值的求法,属于中档题.
| A. | {-2,-1,1} | B. | {-1,1,2} | C. | {-1} | D. | {1} |
| A. | (1,4) | B. | (-1,1) | C. | (1,+∞) | D. | (-1,+∞) |