题目内容
16.设函数f(x)=$\frac{e^x}{x+a}$(e为自然对数的底),曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=$\frac{1}{4}$x+b.(Ⅰ)求a、b的值,并求函数y=f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设x≥0,求证:f(x)>$\sqrt{x+1}+\frac{{{x^2}-8}}{2x+4}$.
分析 (Ⅰ)先求导$f'(x)=\frac{{{e^x}(x+a-1)}}{{{{(x+a)}^2}}}$,由题意令$\frac{a-1}{a^2}=\frac{1}{4}$,从而解得a=2;从而再求得$b=\frac{1}{2}$,由导数确定函数的单调区间;
(Ⅱ)所证不等式等价于${e^x}>(x+2)\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}{x^2}-4$,又由$\sqrt{x+1}<\frac{x}{2}+1$,可先证${e^x}>(x+2)(\frac{x}{2}+1)+\frac{1}{2}{x^2}-4$,从而证明不等式成立.
解答 解:(Ⅰ)因为$f'(x)=\frac{{{e^x}(x+a-1)}}{{{{(x+a)}^2}}}$,
而$f'(0)=\frac{1}{4}$,所以$\frac{a-1}{a^2}=\frac{1}{4}$,解得a=2;
所以$f(0)=\frac{1}{2}$,因此$b=\frac{1}{2}$,
由$f'(x)=\frac{{{e^x}(x+1)}}{{{{(x+2)}^2}}}$知,
当x>-1时,f′(x)>0,当x<-1且x≠-2时,f′(x)<0;
故f(x)的单调增区间是(-1,+∞),减区间是(-∞,-2)和(-2,-1),
(Ⅱ)证明:所证不等式等价于${e^x}>(x+2)\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}{x^2}-4$,
因为$\sqrt{x+1}<\frac{x}{2}+1$,先证${e^x}>(x+2)(\frac{x}{2}+1)+\frac{1}{2}{x^2}-4$,
记$g(x)={e^x}-(x+2)(\frac{x}{2}+1)-\frac{1}{2}{x^2}+4={e^x}-{x^2}-2x+2$,
g′(x)=ex-2x-2,
记u(x)=ex-2x-2,则u′(x)=ex-2,
由此可知,u(x)在(-∞,ln2)上单调递减,在(ln2,+∞)上单调递增;
因为u(1)•u(2)<0,u(-1)•u(0)<0,
故g′(x)=0在(0,+∞)只有一个零点x1(1<x1<2),
且${e^{x_1}}=2{x_1}+2$,
所以g(x)在(0,x1)递减,在(x1,+∞)递增,
所以当x≥0时,$g(x)≥g({x_1})={e^{x_1}}-x_1^2-2{x_1}+2=4-x_1^2>0$,
即${e^x}>(x+2)(\frac{x}{2}+1)+\frac{1}{2}{x^2}-4$,又$\frac{x}{2}+1>\sqrt{x+1}$,
所以${e^x}>(x+2)(\frac{x}{2}+1)+\frac{1}{2}{x^2}-4>(x+2)\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}{x^2}-4$,
即$\frac{e^x}{x+2}>\sqrt{x+1}+\frac{{{x^2}-8}}{2x+4}$,
故$f(x)>\sqrt{x+1}+\frac{{{x^2}-8}}{2x+4}$.
点评 本题考查了导数的综合应用及放缩法证明不等式的应用,属于难题.
| A. | y2=9x | B. | y2=4x | C. | y2=$\frac{4\sqrt{13}}{13}$x | D. | y2=$\frac{2\sqrt{13}}{13}$x |