题目内容
8.已知函数f(x)=ex,g(x)=lnx,(1)求证:f(x)≥x+1;
(2)设x0>1,求证:存在唯一的x0使得g(x)图象在点A(x0,g(x0))处的切线l与y=f(x)图象也相切;
(3)求证:对任意给定的正数a,总存在正数x,使得$|\frac{f(x)-1}{x}-1|<a$成立.
分析 (1)令F(x)=f(x)-x-1,求出F(x)的导数,得到函数的单调区间,从而求出函数的最小值,证出结论;
(2)先求出g(x)在x0处的切线方程,结合方程和曲线的关系以及函数的单调性证x0在(1,+∞)上存在且唯一,从而证出结论;
(3)问题转化为ex-ax-x-1<0在(0,+∞)上有解,令H(x)=ex-ax-x-1,即证H(x)min<0,根据函数的单调性证明即可.
解答 解:(1)令F(x)=ex-x-1,x∈R,
∵F′(x)=ex-1=0,解得:x=0,
∴当x>0时,F′(x)>0,F(x)递增,当x<0时,F′(x)<0,F(x)递减,
∴F(x)最小值=F(0)=0,
由最小值定义得F(x)≥F(x)min=0,即:ex≥x+1,
(2)g(x)在x=x0处切线方程为y=$\frac{1}{{x}_{0}}$x+lnx0-1①,
设直线l与y=ex图象相切于点$({{x_1},{e^{x_1}}})$,则l:$y={e^{x_1}}x+{e^{x_1}}({1-{x_1}})$②,
$\frac{1}{{x}_{0}}$=${e}^{{x}_{1}}$ ③,lnx0=${e}^{{x}_{1}}$(1-x1)④,由①②得$ln{x_0}-\frac{{{x_0}+1}}{{{x_0}-1}}=0$⑤,
下证x0在(1,+∞)上存在且唯一.
令$G(x)=lnx-\frac{x+1}{x-1}({x>1})$,$G'(x)=\frac{{{x^2}+1}}{{x{{({x-1})}^2}}}>0$,∴G(x)在(1,+∞)上↗.
又$G(e)=\frac{-2}{e-1}<0,G({e^2})=\frac{{{e^2}-3}}{{{e^2}-1}}>0$,G(x)图象连续,
∴存在唯一x0∈(1,+∞)使⑤式成立,从而由③④可确立x1.故得证,
(3)由(1)知$\frac{f(x)-1}{x}-1>0$,
即证当a>0时,不等式ex-1-x<ax,
即:ex-ax-x-1<0在(0,+∞)上有解,
令H(x)=ex-ax-x-1,即证H(x)min<0,
由H′(x)=ex-a-1=0得x=ln(a+1)>0,
当0<x<ln(a+1)时,H′(x)<0,H(x)减,
当x>ln(a+1)时,H′(x)>0,H(x)↗,
∴H(x)min=H(ln(a+1))=a+1-aln(a+1)-ln(a+1)-1,
令V(x)=x-xlnx-1,其中x=a+1>1
则v′(x)=1-(1+lnx)=-lnx<0,V(x)递减,
∴V(x)<V(1)=0,
综上得证.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用,不等式的证明,考查综合运算能力,本题有一定的难度.
| A. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ | D. | $-\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ |
| A. | 1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{10}$ | B. | 1+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{11}$ | ||
| C. | 1+$\frac{1}{2×1}$+$\frac{1}{3×2×1}$+…+$\frac{1}{10×9×…×3×2×1}$ | D. | 1+$\frac{1}{2×1}$+$\frac{1}{3×2×1}$+…+$\frac{1}{11×10×…×3×2×1}$ |
如图,某单位准备绿化一块直径AB=a的半圆形空地,△ABC以外地方种草,△ABC的内接正方形PQMN为一水池,其余的地方种花,设∠BAC=θ,△ABC的面积为S1,正方形PQMN的面积为S2.
| A. | 在区间(-2,1)内f(x)是增函数 | B. | 在(1,3)内f(x)是减函数 | ||
| C. | 在(4,5)内f(x)是增函数 | D. | 在x=2时f(x)取到极小值 |
| A. | 2×2列联表 | B. | 独立性检验 | C. | 登高条形图 | D. | 其他 |