题目内容
1.已知函数f(x)=$\frac{x-1}{ax}$-lnx(a≠0).(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)当a=1时,求f(x)在[$\frac{1}{2}$,e]上的最大值和最小值(0.69<ln2<0.70);
(3)求证:ln$\frac{{e}^{2}}{x}$≤$\frac{1+x}{x}$.
分析 (1)先对f(x)求导,根据f'(x)≥0求出函数单调增区间,f'(x)≤0求出函数减区间,注意对a的讨论.
(2)当a=1时,先得出f(x)的单调区间,指出f(x)在[$\frac{1}{2}$,e]上单调性求出最值.
(3)利用第二问和第一问的单调性证明命题.
解答 解:f'(x)=$\frac{ax-a(x-1)}{{a}^{2}{x}^{2}}-\frac{1}{x}$=$\frac{1-ax}{a{x}^{2}}$.
a>0时,f'(x)=0,解得x=$\frac{1}{a}$,因为函数定义域为(0,+∞).列表如下:
x | (0,$\frac{1}{a}$) | $\frac{1}{a}$ | ($\frac{1}{a},+∞$) |
f'(x) | + | 0 | - |
f(x) | ↑ | 极大值 | ↓ |
a<0时,$\frac{1}{a}<0$,又在(0.+∞)f'(x)<0成立.则f(x)的减区间为(0,+∞).
(2)a=1时,由第一问知f(x)的单调增区间为(0,1).单调减区间为(1,+∞),所以f(x)在[$\frac{1}{2}$,e]上的最大值为f(1)=0.
f($\frac{1}{2}$)=-1+ln2.f(e)=$\frac{e-1}{e}-1=-\frac{1}{e}$.∵0.69<ln2<0.70,∴-0.31<f($\frac{1}{2}$)<-0.3.-$\frac{1}{e}$<-0.37.∴f(x)的最小值为-$\frac{1}{e}$.
(3)证明ln$\frac{{e}^{2}}{x}$≤$\frac{1+x}{x}$.即证2-lnx$≤1+\frac{1}{x}$,即证,1$≤lnx+\frac{1}{x}$.
令h(x)=$lnx+\frac{1}{x}$,h'(x)=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$.h'(x)=0.求得x=1.h'(x)>0,
解得x>1,即函数的增区间为(1,+∞).减区间为(0,1).
所以h(x)的最小值为h(1)=1
所以h(x)≥1.即1$≤lnx+\frac{1}{x}$.
即ln$\frac{{e}^{2}}{x}$≤$\frac{1+x}{x}$.证明完毕.
点评 本题主要考查利用导数求函数单调区间和最值的方法,属中档题型,高考常有涉及.
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A. | $\frac{2}{11}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | 4 | D. | $\frac{11}{2}$ |
10.P是直线2x-y+1=0上,且P到直线4x-3y-4=0的距离为1,则P点的坐标为( )
A. | (-6,-11) | B. | (-1,-1) | C. | (-6,-11)或(-1,-1) | D. | (6,-11)或(-1,1) |