题目内容
(2009•淮安模拟)已知函数f(x)=lnx-x+1,x∈(0,+∞).
(1)求f(x)的单调区间和极值;
(2)设a≥1,函数g(x)=x2-3ax+2a2-5,若对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,求a的取值范围;
(3)对任意x∈(0,+∞),求证:
<ln
<
.
(1)求f(x)的单调区间和极值;
(2)设a≥1,函数g(x)=x2-3ax+2a2-5,若对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,求a的取值范围;
(3)对任意x∈(0,+∞),求证:
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
分析:(1)求函数的导数,即可得到函数的单调区间和极值;
(2)分别求出两个函数的取值范围,要使对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,只需2a2-5<0即可;
(3)结合(1)的结论可证后半部分,再利用构造函数的方式证明前半部分,可得答案.
(2)分别求出两个函数的取值范围,要使对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,只需2a2-5<0即可;
(3)结合(1)的结论可证后半部分,再利用构造函数的方式证明前半部分,可得答案.
解答:解:(1)∵函数f(x)=lnx-x+1,x∈(0,+∞),∴f′(x)=
-1令其为0可得x=1,
并且当x∈(0,1)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,
故f(x)在x=1处取到极大值f(1)=0
(2)由(1)知,当x1∈(0,1)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
故f(x1)<f(1)=0,
因为a≥1,函数g(x)=x2-3ax+2a2-5,为开口向上的抛物线,对称轴为x=
≥
故函数g(x)在区间(0,1)上为减函数,故g(1)<g(x0)<g(0),
即g(x0)<2a2-5,
要使对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,
只需2a2-5<0即可,解得-
<a<
,
结合a≥1可得1≤a<
(3)由(1)可知f(x)在x=1处取到极大值f(1)=0,也是最大值,
故f(x)≤f(1)=0,即lnx-x+1≤0,即lnx≤x-1,当x=1时取等号,
可证ln
=ln(1+
)≤(1+
)-1=
,又1+
≠1,故ln
<
构造函数F(x)=
-ln
,则F′(x)=-
-
(-
)=
>0
即函数F(x)在x∈(0,+∞)上单调递增,当x趋向于正无穷大时,F(x)趋向于0,
故F(x)<0,即
<ln
,
故有
<ln
<
| 1 |
| x |
并且当x∈(0,1)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,
故f(x)在x=1处取到极大值f(1)=0
(2)由(1)知,当x1∈(0,1)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
故f(x1)<f(1)=0,
因为a≥1,函数g(x)=x2-3ax+2a2-5,为开口向上的抛物线,对称轴为x=
| 3a |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
故函数g(x)在区间(0,1)上为减函数,故g(1)<g(x0)<g(0),
即g(x0)<2a2-5,
要使对于任意x0∈(0,1),总存在x1∈(0,1),使得f(x1)=g(x0)成立,
只需2a2-5<0即可,解得-
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
结合a≥1可得1≤a<
| ||
| 2 |
(3)由(1)可知f(x)在x=1处取到极大值f(1)=0,也是最大值,
故f(x)≤f(1)=0,即lnx-x+1≤0,即lnx≤x-1,当x=1时取等号,
可证ln
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
构造函数F(x)=
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| (x+1)2 |
| x |
| x+1 |
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x(x+1)2 |
即函数F(x)在x∈(0,+∞)上单调递增,当x趋向于正无穷大时,F(x)趋向于0,
故F(x)<0,即
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
故有
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
点评:本题为函数导数的综合应用,构造函数通过导数来解决问题是关键,属中档题.
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