题目内容
【题目】已知函数f(x)=lnx
x2,g(x)
x2+x,m∈R,令F(x)=f(x)+g(x).
(Ⅰ)求函数f(x)的单调递增区间;
(Ⅱ)若关于x的不等式F(x)≤mx﹣1恒成立,求整数m的最小值;
(Ⅲ)若m=﹣1,且正实数x1,x2满足F(x1)=﹣F(x2),求证:x1+x2
1.
【答案】(Ⅰ)(0,1);(Ⅱ)2;(Ⅲ)详见解析.
【解析】
(I)先求得函数的定义域,然后利用导数求出函数的单调递增区间.(II)构造函数
,利用导数求得
的最大值,这个最大值恒为非负数,由此求得整数
的最小值.(III)当
时,
,化简
,利用构造函数法以及导数求其最小值,证得
解:(Ⅰ)f(x)的定义域为:{x|x>0},
f′(x)
x
,(x>0),
由f′(x)>0,得:0<x<1,
所以f(x)的单调递增区间为(0,1).
(Ⅱ)F(x)=f(x)+g(x)=lnx
mx2+x,x>0,
令G(x)=F(x)﹣(mx﹣1)=lnxmx2+(1﹣m)x+1,
则不等式F(x)≤mx﹣1恒成立,即G(x)≤0恒成立.
G′(x)mx+(1﹣m)
,
①当m≤0时,因为x>0,所以G′(x)>0
所以G(x)在(0,+∞)上是单调递增函数,
又因为G(1)=ln1m×12+(1﹣m)+1
m+2>0,
所以关于x的不等式G(x)≤0不能恒成立,
②当m>0时,G′(x)
,
令G′(x)=0,因为x>0,得x
,
所以当x∈(0,
)时,G′(x)>0;当x∈(,+∞)时,G′(x)<0,
因此函数G(x)在x∈(0,)是增函数,在x∈(,+∞)是减函数,
故函数G(x)的最大值为:
G()=ln
m
(1﹣m)
1
lnm,
令h(m)lnm,因为h(m)在m∈(0,+∞)上是减函数,
又因为h(1)
0,h(2)
ln2<0,所以当m≥2时,h(m)<0,
所以整数m的最小值为2.
(Ⅲ)m=﹣1时,F(x)=lnx
x2+x,x>0,
由F(x1)=﹣F(x2),得F(x1)+F(x2)=0,即lnx1
x1+lnx2
x2=0,
整理得:
(x1+x2)=x1 x2﹣ln(x1 x2),
令t=x1x2>0,则由φ(t)=t﹣lnt,得:φ′(t)
,
可知φ(t)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增,
所以φ(t)≥φ(1)=1,
所以(x1+x2)≥1,解得:x1+x2
1,或x1+x2
1,
因为x1,x2为正整数,所以:x1+x21成立.
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