题目内容
已知函数f(x)=xlnx.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间和最小值;
(Ⅱ)若函数F(x)=
在[1,e]上是最小值为
,求a的值;
(Ⅲ)当b>0时,求证:bb≥(
)
(其中e=2.718 28…是自然对数的底数).
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间和最小值;
(Ⅱ)若函数F(x)=
| f(x)-a |
| x |
| 3 |
| 2 |
(Ⅲ)当b>0时,求证:bb≥(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
分析:(Ⅰ)求导函数,令f′(x)≥0,确定函数的单调递增区间;令f′(x)≤0,确定函数的单调递减区间,从而可求函数的最小值;
(Ⅱ)F(x)=
=
,求导函数可得F′(x)=
,分类讨论,确定函数的单调性,利用函数在[1,e]上是最小值为
,可求a的值;
(Ⅲ)由(I)可知当b>0时,有f(b)≥f(x)min=f(
)=-
,所以blnb≥-
,从而可知结论成立.
(Ⅱ)F(x)=
| f(x)-a |
| x |
| xlnx-a |
| x |
| x+a |
| x2 |
| 3 |
| 2 |
(Ⅲ)由(I)可知当b>0时,有f(b)≥f(x)min=f(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
解答:(Ⅰ)解:求导函数可得:f′(x)=lnx+1(x>0)
令f′(x)≥0,即lnx≥-1,∴x≥
;令f′(x)≤0,即lnx≤-1,∴0<x≤
;
∴f(x)单调递增区间为[
,+∞),单调递减区间为(0,
]
∴f(x)min=f(
)=-
(Ⅱ)解:F(x)=
=
,求导函数可得F′(x)=
当a≥0时,F′(x)>0,F(x)在[1,e]上单调递增,F(x)min=-a=
,∴a=-
∉[0,+∞),舍去;
当a<0时,F(x)在(0,-a)单调递减,在(-a,+∞)单调递增
若a∈(-1,0),F(x)在[1,e]上单调递增,F(x)min=-a=
,∴a=-
∉(-1,0),舍去;
若a∈[-e,-1],F(x)在(1,-a)单调递减,在(-a,e)单调递增,
∴F(x)min=F(-a)=ln(-a)+1=
,∴a=-
∈[-e,-1];
若a∈(-∞,-1),F(x)在[1,e]上单调递减,∴F(x)min=F(e)=-
e∉(-∞,-1),舍去;
综上所述:a=-
(Ⅲ)证明:由(I)可知当b>0时,有f(b)≥f(x)min=f(
)=-
,∴blnb≥-
,
即ln(bb)≥-
=ln(
)
.
∴bb≥(
)
令f′(x)≥0,即lnx≥-1,∴x≥
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
∴f(x)单调递增区间为[
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
∴f(x)min=f(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
(Ⅱ)解:F(x)=
| f(x)-a |
| x |
| xlnx-a |
| x |
| x+a |
| x2 |
当a≥0时,F′(x)>0,F(x)在[1,e]上单调递增,F(x)min=-a=
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
当a<0时,F(x)在(0,-a)单调递减,在(-a,+∞)单调递增
若a∈(-1,0),F(x)在[1,e]上单调递增,F(x)min=-a=
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
若a∈[-e,-1],F(x)在(1,-a)单调递减,在(-a,e)单调递增,
∴F(x)min=F(-a)=ln(-a)+1=
| 3 |
| 2 |
| e |
若a∈(-∞,-1),F(x)在[1,e]上单调递减,∴F(x)min=F(e)=-
| 1 |
| 2 |
综上所述:a=-
| e |
(Ⅲ)证明:由(I)可知当b>0时,有f(b)≥f(x)min=f(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
即ln(bb)≥-
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
∴bb≥(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
点评:本试题考查了导数在研究函数中的运用,求函数的最值,以及结合不等式的知识证明不等式的成立.解决该试题的关键是第一问能利用导数求出参数a的值,并能利用第一问来递进式解决第二问.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|