题目内容
16.已知函数f(x)=-xlnx.(1)求函数f(x)的极值;
(2)若方程f(x)+x2=mx2在区间[1,e2]内唯一实数解,求实数m的取值范围.
(3)若k∈Z,且k<$\frac{f(x)+x}{x-1}$对任意的x>1恒成立,试求k的最大值.
分析 (1)求出函数的导函数即得极大值;
(2)通过分析得函数p(x)=-$\frac{lnx}{x}$+1与y=m在区间[1,e2]上有且仅有一个交点,利用p(x)的单调性,比较p(1)、p(e2)的大小即可;
(3)通过分析,问题转化求g(x)=$\frac{x+xlnx}{x-1}$在x∈(1,+∞)上的最小值点,计算即可.
解答 解:(1)令f′(x)=-1-lnx=0,解得x=$\frac{1}{e}$,
∵当x∈(0,$\frac{1}{e}$)时,f′(x)>0,
当x∈($\frac{1}{e}$,+∞)时,f′(x)<0,
∴函数f(x)在x=$\frac{1}{e}$时取极大值,
极大值为f($\frac{1}{e}$)=-$\frac{1}{e}$ln$\frac{1}{e}$=$\frac{1}{e}$;
(2)方程f(x)+x2=mx2在区间[1,e2]内唯一实数解,
即-xlnx+x2=mx2在区间[1,e2]内唯一实数解,
化简得-$\frac{lnx}{x}$+1=m在区间[1,e2]内唯一实数解,
记p(x)=-$\frac{lnx}{x}$+1,则p′(x)=$\frac{lnx-1}{{x}^{2}}$,
则当x∈[1,e)时,f′(x)<0,
当x∈(e,e2]时,f′(x)>0,
∵p(1)=1,p(e2)=1-$\frac{2}{{e}^{2}}$,
∴m∈[1-$\frac{2}{{e}^{2}}$,1].
(3)令g(x)=$\frac{-f(x)+x}{x-1}$=$\frac{x+xlnx}{x-1}$,
则g′(x)=$\frac{(1+lnx+x•\frac{1}{x})(x-1)-(x+xlnx)}{(x-1)^{2}}$=$\frac{x-lnx-2}{(x-1)^{2}}$,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),则h′(x)=1-$\frac{1}{x}$=$\frac{x-1}{x}$>0,
∴函数h(x)在(1,+∞)上单调递增.
∵h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
∴方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,h(x)<0,即g′(x)<0,
当x>x0时,h(x)>0,即g′(x)>0,
∴函数g(x)=$\frac{x+xlnx}{x-1}$在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
∴g(x)min=g(x0)=$\frac{{x}_{0}(1+ln{x}_{0})}{{x}_{0}-1}$=$\frac{{x}_{0}(1+{x}_{0}-2)}{{x}_{0}-1}$=x0∈(3,4).
∴k<g(x)min=x0,
∵x0∈(3,4),
∴整数k的最大值是3.
点评 本题考查了利用导数研究曲线的极值,考查了数学转化思想,解答此题的关键是,在求解(3)时如何求解函数g(x)=$\frac{x+xlnx}{x-1}$的最小值,学生思考起来有一定难度,此题属于难度较大的题目.
据统计某校学生在上学路上所需时间最多不超过120分钟,该校随机抽取部分新入校的学生就其上学路上所需时间(单位:分钟)进行调查,并将所得数据绘制成频率分布直方图.
已知如图数阵,其中第n行含有n个元素,每一行元素都由连续正奇数组成,并且每一行元素中的最大数与后一行元素中的最小数是连续奇数.求数阵序列第n行中最大数an的表达式.