题目内容
3.已知函数f(x)=$\frac{1-x}{ax}$+lnx(1)若函数f(x)在[1,+∞)上为增函数,求正实数a的取值范围;
(2)当a=1时,求函数f(x)在[$\frac{1}{2}$,2]上的最值;
当a=1时,对大于1的任意正整数n,试比较ln$\frac{n}{n-1}$与$\frac{1}{n}$的大小关系.
分析 (1)先求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出a的范围即可;
(2)将a=1代入,求出函数的导数,得到函数的单调区间,从而求出函数的最小值;
(3)求出函数的导数,得到函数的单调性,令x=$\frac{n}{n-1}$,得到f(x)>f(1)=0,从而证出结论.
解答 解:(1)∵f(x)=$\frac{1-x}{ax}$+lnx,f′(x)=$\frac{ax-1}{{ax}^{2}}$(a>0),
∵函数f(x)在[1,+∞)上是增函数,
∴f′(x)≥0对x∈[1,+∞)恒成立,
∴ax-1≥0对x∈[1,+∞)恒成立,
即a≥$\frac{1}{x}$对x∈[1,+∞)恒成立,
∴a≥1;
(2)①当a=1时,f′(x)=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,
∴当x∈[$\frac{1}{2}$,1)时,f′(x)<0,故f(x)在x∈[$\frac{1}{2}$,1)上单调递减,
当x∈(1,2]时,f′(x)>0,故f(x)在(1,2]单调递增;
∴f(x)在区间x∈[$\frac{1}{2}$,2]上有唯一极小值点,故f(x)min=f(x)极小值=f(1)=0,
又f($\frac{1}{2}$)=1-ln2,f(2)=-$\frac{1}{2}$+ln2,f($\frac{1}{2}$)-f(2)=$\frac{3}{2}$-2ln2=$\frac{l{ne}^{3}-ln16}{2}$,
∵e3>16,∴f($\frac{1}{2}$)-f(2)>0,即f($\frac{1}{2}$)>f(2),
∴f(x)在区间[$\frac{1}{2}$,2]上的最大值f(x)max=f($\frac{1}{2}$)=1-ln2,
综上,函数f(x)在[$\frac{1}{2}$,2]上的最大值是1-ln2,最小值是0;
②当a=1时,f(x)=$\frac{1-x}{x}$+lnx,f′(x)=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,
故f(x)在[1,+∞)上是增函数,
当n>1时,令x=$\frac{n}{n-1}$,则x>1,故f(x)>f(1)=0,
∴f($\frac{n}{n-1}$)=$\frac{1-\frac{n}{n-1}}{\frac{n}{n-1}}$+ln$\frac{n}{n-1}$=-$\frac{1}{n}$+ln$\frac{n}{n-1}$>0,
即ln$\frac{n}{n-1}$>$\frac{1}{n}$,
∴当a=1时,ln$\frac{n}{n-1}$>$\frac{1}{n}$.
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,是一道中档题.
桃李文化快乐暑假武汉出版社系列答案| A. | (x-1)2+y2=1 | B. | x2+(y-1)2=1 | C. | (x+1)2+y2=1 | D. | x2+(y+1)2=1 |
| A. | [-1,1] | B. | (0,$\frac{\sqrt{3}}{2}$] | C. | (0,$\frac{\sqrt{3}}{2}$) | D. | (0,$\frac{1}{2}$] |