题目内容
已知函数f(x)=
,a>0.
(1)求f(x)的极值;
(2)当a=1时,若不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立,求k的取值范围;
(3)已知x1>0,x2>0,且x1+x2<e,求证:x1+x2>x1x2.
| 1-a+lnx |
| x |
(1)求f(x)的极值;
(2)当a=1时,若不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立,求k的取值范围;
(3)已知x1>0,x2>0,且x1+x2<e,求证:x1+x2>x1x2.
考点:利用导数研究函数的极值,函数恒成立问题
专题:导数的综合应用
分析:(1)f′(x)=
(x>0).分别令f′(x)>0,f′(x)<0,f′(ea)=0即可得出;
(2)当a=1时由(1)可得:x=e时函数f(x)取得极大值.不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立?k>f(x)max.即可得出的取值范围.
(3)由(1)a=1时,f(x)=
在(0,e]上单调递增.不妨设0<x1≤x2<x1+x2<e,可得
≤
<
<
=
,即可得出.
| a-lnx |
| x2 |
(2)当a=1时由(1)可得:x=e时函数f(x)取得极大值.不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立?k>f(x)max.即可得出的取值范围.
(3)由(1)a=1时,f(x)=
| lnx |
| x |
| lnx1 |
| x1 |
| lnx2 |
| x2 |
| ln(x1+x2) |
| x1+x2 |
| lne |
| e |
| 1 |
| e |
解答:
(1)解:f′(x)=
=
(x>0).
令f′(x)>0,解得0<x<ea,此时函数f(x)单调递增;令f′(x)<0,解得x>ea,此时函数f(x)单调递减.
又f′(ea)=0,∴当x=ea时,函数f(x)取得极大值,f(ea)=
.
(2)解:当a=1时,f(x)=
.f′(x)=
,
由(1)可得:x=e时函数f(x)取得极大值
,
∵不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立,
∴k>f(x)max=
.
∴k的取值范围是(
,+∞);
(3)证明:由(1)a=1时,f(x)=
在(0,e]上单调递增.
不妨设0<x1≤x2<x1+x2<e,
∴
≤
<
<
=
,
∴
≤
<
,
∴ln(x1x2)<ln(x1+x2),
∴x1x2<x1+x2.
| ||
| x2 |
| a-lnx |
| x2 |
令f′(x)>0,解得0<x<ea,此时函数f(x)单调递增;令f′(x)<0,解得x>ea,此时函数f(x)单调递减.
又f′(ea)=0,∴当x=ea时,函数f(x)取得极大值,f(ea)=
| 1 |
| ea |
(2)解:当a=1时,f(x)=
| lnx |
| x |
| 1-lnx |
| x2 |
由(1)可得:x=e时函数f(x)取得极大值
| 1 |
| e |
∵不等式f(x)-k<0在(0,+∞)上恒成立,
∴k>f(x)max=
| 1 |
| e |
∴k的取值范围是(
| 1 |
| e |
(3)证明:由(1)a=1时,f(x)=
| lnx |
| x |
不妨设0<x1≤x2<x1+x2<e,
∴
| lnx1 |
| x1 |
| lnx2 |
| x2 |
| ln(x1+x2) |
| x1+x2 |
| lne |
| e |
| 1 |
| e |
∴
| lnx1+lnx2 |
| x1+x2 |
| lnx2 |
| x2 |
| ln(x1+x2) |
| x1+x2 |
∴ln(x1x2)<ln(x1+x2),
∴x1x2<x1+x2.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了利用已经证明的结论解决问题的方法,考查了恒成立问题的等价转化方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
练习册系列答案
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设a=sin13°+cos 13°,b=2
cos214°-
,c=
,则a,b,c的大小关系为( )
| 2 |
| 2 |
| ||
| 2 |
| A、b<c<a |
| B、a<c<b |
| C、c<a<b |
| D、c<b<a |