题目内容
设函数f(x)=x-m(x+1)ln(x+1),(x>-1,m≥0)(1)求f(x)的单调区间;
(2)当m=1时,若直线y=t与函数f(x)在[-
| 1 | 2 |
(3)证明:当a>b>0时,(1+a)b<(1+b)a.
分析:(1)首先求出函数的导数,然后令f′(x)=0,解出函数的极值点,最后根据导数判断函数的单调性,从而求解.
(2)由(1)求出f(x)的单调区间,由题意直线y=t与函数f(x)在[-
,1]上的图象有两个交点等价于方程f(x)=t在[-
,1]上有两个实数解,从而求出实数t的取值范围;
(3)只需证bln(1+a)<aln(1+b),只需证:
<
,设g(x)=
,(x>0)则利用函数的单调性进行证明.
(2)由(1)求出f(x)的单调区间,由题意直线y=t与函数f(x)在[-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)只需证bln(1+a)<aln(1+b),只需证:
| ln(1+a) |
| a |
| ln(1+b) |
| b |
| ln(1+x) |
| x |
解答:解:(1)f'(x)=1-mln(x+1)-m
=1 ①m=0时,f'(x)=1>0,
∴f(x)在定义域(-1,+∞)是增函数(2分)
=2 ②m>0时,令f'(x)>0得mln(x+1)<1-m,∴-1<x<e
-1
∴f(x)在[-1,e
-1]上单调递增,在[e
-1,+∞)上单调递减(4分)
(2)直线y=t与函数f(x)在[-
,1]上的图象有两个交点等价于方程f(x)=t在[-
,1]上有两个实数解(5分)
由(I)知,f(x)在[-
,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减.
又f(0)=0,f(1)=1-ln4,f(-
)=-
+
ln2,且f(1)<f(-
)(7分)
∴当t∈[-
+
ln2,0)时,方程f(x)=t有两个不同解,
即直线y=t与函数f(x)在[-
,1]上的图象有两个交点(8分)
(3)要证:(1+a)b<(1+b)a
只需证bln(1+a)<aln(1+b),只需证:
<
(10分)
设g(x)=
,(x>0)则g′(x)=
=
.(12分)
由(I)知x-(1+x)ln(1+x)在(0,+∞)单调递减,∴x-(1+x)ln(1+x)<0即g(x)是减函数,而a>b
∴g(a)<g(b),故原不等式成立(14分)
=1 ①m=0时,f'(x)=1>0,
∴f(x)在定义域(-1,+∞)是增函数(2分)
=2 ②m>0时,令f'(x)>0得mln(x+1)<1-m,∴-1<x<e
| 1-m |
| m |
∴f(x)在[-1,e
| 1-m |
| m |
| 1-m |
| m |
(2)直线y=t与函数f(x)在[-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
由(I)知,f(x)在[-
| 1 |
| 2 |
又f(0)=0,f(1)=1-ln4,f(-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当t∈[-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
即直线y=t与函数f(x)在[-
| 1 |
| 2 |
(3)要证:(1+a)b<(1+b)a
只需证bln(1+a)<aln(1+b),只需证:
| ln(1+a) |
| a |
| ln(1+b) |
| b |
设g(x)=
| ln(1+x) |
| x |
| ||
| x2 |
| x-(1+x)ln(1+x) |
| x2(1+x) |
由(I)知x-(1+x)ln(1+x)在(0,+∞)单调递减,∴x-(1+x)ln(1+x)<0即g(x)是减函数,而a>b
∴g(a)<g(b),故原不等式成立(14分)
点评:此题主要考查对数函数的导数,函数单调性的判定,函数最值,函数、方程与不等式等基础知识,一般出题者喜欢考查学生的运算求解能力、推理论证能力及分析与解决问题的能力,要出学生会用数形结合的思想、分类与整合思想,化归与转化思想、有限与无限的思想来解决问题.
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| A、[-5,5] | ||||||||
B、[-
| ||||||||
C、[-
| ||||||||
D、[-
|