题目内容
15.定义在(0,+∞)上的三个函数f (x),g(x),h(x),已知f(x)=lnx,g(x)=x2-af(x)h(x)=x-a$\sqrt{x}$,且g(x)在x=1处取得极值.
(Ⅰ)求a的值及h(x)的单调区间;
(Ⅱ)求证:当1<x<e2时,恒有x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$.
分析 (Ⅰ)由题意、求导公式求出g(x)和g′(x),令g′(1)=0求出a的值,代入h(x)并求出h′(x),利用导数的正负求出函数h(x)的单调区间;
(Ⅱ)由1<x<e2和对数函数的性质判断出:2-f(x)>0,利用分析法转化x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$,再构造函数k(x)=$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}$,求出k′(x)利用导数与函数的关系求出函数的单调性、以及最值,即可证明不等式成立.
解答 解:(Ⅰ)由题意得,h(x)的定义域是(0,+∞),
g(x)=x2-af(x)=x2-alnx,
∴g′(x)=2x-$\frac{a}{x}$,…(2分)
∵g(x)在x=1处取得极值,∴g′(1)=2-a=0,解得a=2,
∴h(x)=x-2$\sqrt{x}$,h′(x)=1-$\frac{1}{\sqrt{x}}$,…(4分)
令h′(x)=0解得x=1,
则当0<x<1时,h′(x)<0,当x>1时,h′(x)>0,
∴h(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数;…(6分)
(Ⅱ)∵1<x<e2,∴0<lnx<2,则2-lnx>0,即2-f(x)>0,
要证x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$,只需证x[2-f(x)]<2+f(x),
即证$f(x)>\frac{2(x-1)}{x+1}$,…(8分)
设k(x)=$f(x)-\frac{2(x-1)}{x+1}$=$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}$,
则k′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{2[(x+1)-(x-1)]}{(x+1)^{2}}$=$\frac{(x-1)^{2}}{x{(x+1)}^{2}}$,
∵1<x<e2,∴k′(x)>0,∴k(x)在(1,e2)上为增函数,…(10分)
则k(x)>k(1)=0,即$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}>0$,
∴$lnx>\frac{2(x-1)}{x+1}$,
∴当1<x<e2时,恒有x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$…(12分)
点评 本题考查利用导数研究函数单调性、极值、最值等,利用分析法证明不等式,以及转化思想、构造函数法等,综合性强、难度大,有一定的探索性,对数学思维能力要求较高,是高考的重点.
一线名师权威作业本系列答案
| A. | [$\frac{1}{3},\frac{3}{4}$]∪[$\frac{4}{3},\frac{7}{4}$] | B. | [$\frac{2}{3},\frac{3}{4}$]∪[1,$\frac{7}{4}$] | C. | [$\frac{2}{3},\frac{7}{8}$]∪[$\frac{7}{6},\frac{11}{8}$] | D. | [$\frac{4}{3},\frac{7}{4}$]∪[$\frac{7}{3},\frac{11}{4}$] |