题目内容
(2012•江苏二模)若函数f(x)在(0,+∞)上恒有xf′(x)>f(x)成立(其中f′(x)为f(x)的导函数),则称这类函数为A类函数.
(1)若函数g(x)=x2-1,试判断g(x)是否为A类函数;
(2)若函数h(x)=ax-3-lnx-
是A类函数,求函数h(x)的单调区间;
(3)若函数f(x)是A类函数,当x1>0,x2>0时,证明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(1)若函数g(x)=x2-1,试判断g(x)是否为A类函数;
(2)若函数h(x)=ax-3-lnx-
| 1-a | x |
(3)若函数f(x)是A类函数,当x1>0,x2>0时,证明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
分析:(1)因为g'(x)=2x,所以xg'(x)-g(x)=2x2-(x2-1)=x2+1>0在(0,+∞)上恒成立,由此能够导出g(x)=x2-1是A型函数.
(2)h′(x)=a-
+
(x>0),由xh'(x)>h(x),得ax-1+
>ax-3-lnx-
,因为x>0,所以可化为2(a-1)<2x+xlnx,由此进行分类讨论,能求出函数h(x)的单调区间.
(3)函数f(x)是(0,+∞)上的每一点处都有导数,且xf'(x)>f(x)在(0,+∞)上恒成立,设F(x)=
,F′(x)=
>0在(0,+∞)时恒成立,所以函数F(x)=
在(0,+∞)上是增函数,由此能够证明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(2)h′(x)=a-
| 1 |
| x |
| 1-a |
| x2 |
| 1-a |
| x |
| 1-a |
| x |
(3)函数f(x)是(0,+∞)上的每一点处都有导数,且xf'(x)>f(x)在(0,+∞)上恒成立,设F(x)=
| f(x) |
| x |
| xf′(x)-f(x) |
| x2 |
| f(x) |
| x |
解答:(1)解:因为g'(x)=2x,
所以xg'(x)-g(x)=2x2-(x2-1)=x2+1>0在(0,+∞)上恒成立,
即xg'(x)>g(x)在(0,+∞)上恒成立,
所以g(x)=x2-1是A型函数.…(2分)
(2)h′(x)=a-
+
(x>0),
由xh'(x)>h(x),
得ax-1+
>ax-3-lnx-
,
因为x>0,所以可化为2(a-1)<2x+xlnx,
令p(x)=2x+xlnx,p'(x)=3+lnx,
令p'(x)=0,得x=e-3,
当x∈(0,e-3)时,p'(x)<0,p(x)是减函数;
当x∈(e-3,+∞)时,p'(x)>0,p(x)是增函数,
所以p(x)min=p(e-3)=-e-3,
所以2(a-1)<-e-3,a<1-
e-3.…(4分)
①当a=0时,由h′(x)=
>0,得x<1,
所以增区间为(0,1),减区间为(1,+∞);
②当a<0时,由h′(x)=
>0,得0<x<1,
所以增区间为(0,1),减区间为(1,+∞);
③当0<a<
时,得x<1,或x>
,
所以增区间为(0,1),(
,+∞),减区间为(1,
);
④当a=
时,h'(x)≥0,
所以,函数增区间为(0,+∞);
⑤
<a<1-
e-3时,由h′(x)=
>0,得x<
,或x>1,
所以增区间为(1,+∞),a1•a2•…•ak-1>1×2×…×(k-1)≥2k-2>k,
减区间为(
,1). …(10分)
(3)证明:函数f(x)是(0,+∞)上的每一点处都有导数,
且xf'(x)>f(x)在(0,+∞)上恒成立,
设F(x)=
,F′(x)=
>0在(0,+∞)时恒成立,
所以函数F(x)=
在(0,+∞)上是增函数,…(12分)
因为x1>0,x2>0,
所以x1+x2>x1>0,x1+x2>x2>0,
所以F(x1+x2)>F(x1),F(x1+x2)>F(x2),
即
>
,
>
,(14分)
所以f(x1)<
,f(x2)<
,
两式相加,得f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).(16分)
所以xg'(x)-g(x)=2x2-(x2-1)=x2+1>0在(0,+∞)上恒成立,
即xg'(x)>g(x)在(0,+∞)上恒成立,
所以g(x)=x2-1是A型函数.…(2分)
(2)h′(x)=a-
| 1 |
| x |
| 1-a |
| x2 |
由xh'(x)>h(x),
得ax-1+
| 1-a |
| x |
| 1-a |
| x |
因为x>0,所以可化为2(a-1)<2x+xlnx,
令p(x)=2x+xlnx,p'(x)=3+lnx,
令p'(x)=0,得x=e-3,
当x∈(0,e-3)时,p'(x)<0,p(x)是减函数;
当x∈(e-3,+∞)时,p'(x)>0,p(x)是增函数,
所以p(x)min=p(e-3)=-e-3,
所以2(a-1)<-e-3,a<1-
| 1 |
| 2 |
①当a=0时,由h′(x)=
| 1-x |
| x2 |
所以增区间为(0,1),减区间为(1,+∞);
②当a<0时,由h′(x)=
a(x-
| ||
| x2 |
所以增区间为(0,1),减区间为(1,+∞);
③当0<a<
| 1 |
| 2 |
| 1-a |
| a |
所以增区间为(0,1),(
| 1-a |
| a |
| 1-a |
| a |
④当a=
| 1 |
| 2 |
所以,函数增区间为(0,+∞);
⑤
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
a(x-
| ||
| x2 |
| 1-a |
| a |
所以增区间为(1,+∞),a1•a2•…•ak-1>1×2×…×(k-1)≥2k-2>k,
减区间为(
| 1-a |
| a |
(3)证明:函数f(x)是(0,+∞)上的每一点处都有导数,
且xf'(x)>f(x)在(0,+∞)上恒成立,
设F(x)=
| f(x) |
| x |
| xf′(x)-f(x) |
| x2 |
所以函数F(x)=
| f(x) |
| x |
因为x1>0,x2>0,
所以x1+x2>x1>0,x1+x2>x2>0,
所以F(x1+x2)>F(x1),F(x1+x2)>F(x2),
即
| f(x1+x2) |
| x1+x2 |
| f(x1) |
| x1 |
| f(x1+x2) |
| x1+x2 |
| f(x2) |
| x2 |
所以f(x1)<
| x1f(x1+x2) |
| x1+x2 |
| x2f(x1+x2) |
| x1+x2 |
两式相加,得f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).(16分)
点评:本题考查查函数的单调区间的求法,考查不等式的证明,综合性强,难度大,是高考的重点.解题时要认真审题,准确理解A型函数的概念,合理地运用导数的性质进行解题.
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