题目内容
已知函数f(x)=elnx,g(x)=e-1•f(x)-(x+1).(e=2.718…)(1)求函数g(x)的极大值;
(2 )求证:1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
(3)对于函数f(x)与h(x)定义域上的任意实数x,若存在常数k,b,使得f(x)≤kx+b和h(x)≥kx+b都成立,则称直线y=kx+b为函数f(x)与h(x)的“分界线”.设函数h(x)=
| 1 |
| 2 |
分析:(1)对于含有对数函数的函数的极值问题,往往利用导数研究,故先求出g(x)的导函数,通过解不等式令g′(x)>0解决.
(2)由题意得:“lnx≤x-1,(当且仅当x=1时等号成立)”,令t=x-1得:t≥ln(t+1),取t=
(n∈N*),原问题转化成一个数列问题解决.
(3)设F(x)=h(x)-f(x)=
x2-elnx(x>0),原问题转化为研究此函数的单调性问题,利用导数知识解决.
(2)由题意得:“lnx≤x-1,(当且仅当x=1时等号成立)”,令t=x-1得:t≥ln(t+1),取t=
| 1 |
| n |
(3)设F(x)=h(x)-f(x)=
| 1 |
| 2 |
解答:解:(Ⅰ)∵g(x)=
•f(x)-(x+1)=lnx-(x+1),∴g′(x)=
-1(x>0).(1分)
令g′(x)>0,解得:0<x<1,令g′(x)<0,解得:x>1,(2分)
∴函数g(x)在(0,1)上递增,(1,+∞)上递减,∴g(x)极大=g(1)=-2.(4分)
(Ⅱ)证明:由(1)知x=1是函数g(x)极大值点,也是最大值点,∴g(x)≤g(1)=-2,
即lnx-(x+1)≤-2?lnx≤x-1,(当且仅当x=1时等号成立)(5分)
令t=x-1得:t≥ln(t+1),取t=
(n∈N*),
则
>ln(1+
)=ln(
),(7分)
∴1>ln2,
>ln
,
>ln
,
>ln(
),
迭加得1+
+
++
>ln[2•
•
]=ln(n+1)(8分)
(Ⅲ)设F(x)=h(x)-f(x)=
x2-elnx(x>0),
则F′(x)=x-
=
=
.
∴当0<x<
时,F′(x)<0,函数F(x)单调递减;
当x>
时,F′(x)>0,函数F(x)单调递增.
∴x=
是函数F(x)的极小值点,也是最小值点,∴F(x)min=F(
)=
e
∴函数f(x)与h(x)的图象在x=
处有公共点(
,
e).(9分)
设f(x)与h(x)存在“分界线”且方程为:y-
e=k(x-
).
令函数u(x)=kx+
e-k
,
ⅰ)由h(x)≥u(x)?
x2≥kx+
e-k
在x∈R恒成立,
即x2-2kx-e+2k
≥0在R上恒成立,
∴△=4k2+4e-8k
=4(k-
)2≤0成立,
∴k=
,故u(x)=
x-
e.(11分)
ⅱ)下面再证明:f(x)≤u(x)?elnx≤
x-
e(x>0)恒成立.
设φ(x)=elnx-
x+
e,则φ′(x)=
-
=
.
∴当0<x<
时,φ′(x)>0,函数φ(x)单调递增;当x>
时,φ′(x)<0.函数φ(x)单调递减.
∴x=
时φ(x)取得最大值0,则φ(x)≤
x-
e(x>0)成立.(13分)
综上ⅰ)和ⅱ)知:f(x)≤
x-
e且h(x)≥
x-
e,
故函数f(x)与h(x)存在分界线为y=
x-
e,此时k=
,b=-
e.(14分)
另解:令f(x)=h(x),则
x2=elnx,探究得两函数图象的交点为(
,
e),
设存在“分界线”且为:y-
e=k(x-
),令函数u(x)=kx+
e-k
,
再证:h(x)-u(x)≥0恒成立;f(x)-u(x)≤0恒成立证法同上ⅰ)和ⅱ.
| 1 |
| e |
| 1 |
| x |
令g′(x)>0,解得:0<x<1,令g′(x)<0,解得:x>1,(2分)
∴函数g(x)在(0,1)上递增,(1,+∞)上递减,∴g(x)极大=g(1)=-2.(4分)
(Ⅱ)证明:由(1)知x=1是函数g(x)极大值点,也是最大值点,∴g(x)≤g(1)=-2,
即lnx-(x+1)≤-2?lnx≤x-1,(当且仅当x=1时等号成立)(5分)
令t=x-1得:t≥ln(t+1),取t=
| 1 |
| n |
则
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| n+1 |
| n |
∴1>ln2,
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| n+1 |
| n |
迭加得1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| n+1 |
| n |
(Ⅲ)设F(x)=h(x)-f(x)=
| 1 |
| 2 |
则F′(x)=x-
| e |
| x |
| x2-e |
| x |
(x+
| ||||
| x |
∴当0<x<
| e |
当x>
| e |
∴x=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
∴函数f(x)与h(x)的图象在x=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
设f(x)与h(x)存在“分界线”且方程为:y-
| 1 |
| 2 |
| e |
令函数u(x)=kx+
| 1 |
| 2 |
| e |
ⅰ)由h(x)≥u(x)?
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
即x2-2kx-e+2k
| e |
∴△=4k2+4e-8k
| e |
| e |
∴k=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
ⅱ)下面再证明:f(x)≤u(x)?elnx≤
| e |
| 1 |
| 2 |
设φ(x)=elnx-
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| x |
| e |
e-
| ||
| x |
∴当0<x<
| e |
| e |
∴x=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
综上ⅰ)和ⅱ)知:f(x)≤
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
故函数f(x)与h(x)存在分界线为y=
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
另解:令f(x)=h(x),则
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
设存在“分界线”且为:y-
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 2 |
| e |
再证:h(x)-u(x)≥0恒成立;f(x)-u(x)≤0恒成立证法同上ⅰ)和ⅱ.
点评:本题考查了对数函数的导数运算,研究函数的最值问题.考查应用所学导数的知识、思想和方法解决实际问题的能力,建立函数式、解方程、不等式、最大值等基础知识
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