题目内容
17.已知函数f(x)=$\frac{x^2}{lnx}$.(Ⅰ)求函数f(x)在区间[${e^{\frac{1}{4}}}$,e]上的最值;
(Ⅱ)设g(x)=f(x)-$\frac{4m(x-m)}{lnx}$(0<m<$\frac{1}{2}$),
若函数g(x)有三个极值点,设为a,b,c且a<b<c.
证明:0<2a<b<1<c,并求出函数g(x)的单调区间(用a,b,c表示).
分析 (Ⅰ)可知f(x)=$\frac{x^2}{lnx}$的定义域为(0,1)∪(1,+∞),再求导f′(x)=$\frac{x(2lnx-1)}{(lnx)^{2}}$,从而由导数的正负确定函数的单调性;从而求最值.
(Ⅱ)由题意化简g(x)═$\frac{{x}^{2}-4mx+4{m}^{2}}{lnx}$,再求导并化简g′(x)=$\frac{(x-2m)(2lnx+\frac{2m}{x}-1)}{(lnx)^{2}}$;故应该确定函数的零点,令h(x)=2lnx+$\frac{2m}{x}$-1,再求导h′(x)=$\frac{2x-2m}{{x}^{2}}$,从而可得h(x)在(0,m)上单调递减,在(m,+∞)上单调递增;且h(x)min=h(m)=2lnm+1<0;从而判断零点的位置,进而确定极值点的位置,再确定函数的单调性即可.
解答 解:(Ⅰ)∵f(x)=$\frac{x^2}{lnx}$的定义域为(0,1)∪(1,+∞),
∴f′(x)=$\frac{x(2lnx-1)}{(lnx)^{2}}$,
∴当x∈[${e^{\frac{1}{4}}}$,$\sqrt{e}$)时,f′(x)<0,
当x∈($\sqrt{e}$,e]时,f′(x)>0,
故f(x)在[${e^{\frac{1}{4}}}$,$\sqrt{e}$)上是减函数,在($\sqrt{e}$,e]上是增函数,
又∵f(${e^{\frac{1}{4}}}$)=4$\sqrt{e}$,f(e)=e2,f($\sqrt{e}$)=2e;
∴函数f(x)在区间[${e^{\frac{1}{4}}}$,e]上的最小值为2e,最大值为e2;
(Ⅱ)由题意知,g(x)=f(x)-$\frac{4m(x-m)}{lnx}$
=$\frac{{x}^{2}-4mx+4{m}^{2}}{lnx}$,
g′(x)=$\frac{(x-2m)(2lnx+\frac{2m}{x}-1)}{(lnx)^{2}}$;
令h(x)=2lnx+$\frac{2m}{x}$-1,则h′(x)=$\frac{2x-2m}{{x}^{2}}$,
所以h(x)在(0,m)上单调递减,在(m,+∞)上单调递增;
因为函数g(x)有三个极值点为a,b,c;
故h(x)min=h(m)=2lnm+1<0;
故m<$\sqrt{e}$;
故当0<m<$\frac{1}{2}$时,
h(m)=2lnm+1<1+2ln$\frac{1}{2}$<0,
h(1)=2m-1<0,
从而函数g(x)的三个极值点中,
有一个为2m,有一个小于m,有一个大于1;
又a<b<c,
则0<a<m,b=2m,c>1;
故0<2a<b<1<c;
函数g(x)的单调减区间为(0,a),(c,+∞),单调增区间为(a,b).
点评 本题考查了导数的综合应用及函数零点的判定定理的应用,关键令h(x)=2lnx+$\frac{2m}{x}$-1,从而简化运算.属于难题.
小学生10分钟口算测试100分系列答案| A. | 不是定值 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
| A. | {x|x<-$\frac{1}{3}$或x>$\frac{1}{2}$} | B. | {x|-3<x<2} | C. | {x|-$\frac{1}{3}$<x<$\frac{1}{2}$} | D. | {x|x<-3或x>2} |
| A. | -2 | B. | -1 | C. | 0 | D. | 2 |