题目内容
已知函数f(x)=ax-1-lnx(a∈R).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)讨论函数f(x)的零点个数问题
(3)当x>y>e-1时,证明不等式exln(1+y)>eyln(1+x).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)讨论函数f(x)的零点个数问题
(3)当x>y>e-1时,证明不等式exln(1+y)>eyln(1+x).
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,函数零点的判定定理,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)由已知得f′(x)=a-
=
(x>0).由此能求出函数f(x)的单调性.
(2)由(1)根据函数f(x)的单调性能判断函数f(x)的零点个数.
(3)由已知得
>
.构造函数h(x)=
,利用导数性质能证明不等式exln(1+y)>eyln(1+x).
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
(2)由(1)根据函数f(x)的单调性能判断函数f(x)的零点个数.
(3)由已知得
| ex+1 |
| ln(x+1) |
| ey+1 |
| ln(y+1) |
| ex |
| lnx |
解答:
(1)解:f′(x)=a-
=
(x>0).
当a≤0时,ax-1<0,从而f′(x)<0,
函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当a>0时,若0<x<
,则ax-1<0,从而f′(x)<0,
若x>
,则ax-1>0,从而f′(x)>0,
函数在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上单调递增.
(2)解:由(1)知:函数在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上单调递增,
f(x)min=f(
)=-ln
.
0<a<1时,f(x)min=f(
)=-ln
<0.有2个零点;
a>1时,f(x)min=f(
)=-ln
>0.没有零点;
a=1时,f(x)min=f(
)=-ln
=0.有1个零点;
a≤0时,1个零.
(3)证明:∵不等式exln(1+y)>eyln(1+x)
∴
>
.
构造函数h(x)=
,
则h′(x)=
=
,
可知函数在(e,+∞)上h′(x)>0,
即函数h(x)在(e,+∞)上单调递增,由于x>y>e-1,
∴x+1>y+1>e,所以
>
,
∴exln(1+y)>eyln(1+x).
| 1 |
| x |
| ax-1 |
| x |
当a≤0时,ax-1<0,从而f′(x)<0,
函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当a>0时,若0<x<
| 1 |
| a |
若x>
| 1 |
| a |
函数在(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(2)解:由(1)知:函数在(0,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
f(x)min=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
0<a<1时,f(x)min=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
a>1时,f(x)min=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
a=1时,f(x)min=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
a≤0时,1个零.
(3)证明:∵不等式exln(1+y)>eyln(1+x)
∴
| ex+1 |
| ln(x+1) |
| ey+1 |
| ln(y+1) |
构造函数h(x)=
| ex |
| lnx |
则h′(x)=
exlnx-
| ||
| ln2x |
ex(lnx-
| ||
| ln2x |
可知函数在(e,+∞)上h′(x)>0,
即函数h(x)在(e,+∞)上单调递增,由于x>y>e-1,
∴x+1>y+1>e,所以
| ex+1 |
| ln(x+1) |
| ey+1 |
| ln(y+1) |
∴exln(1+y)>eyln(1+x).
点评:本题考查函数的单调区间和实数取值范围的求法,解题时要认真审题,注意分类讨论思想和导数性质的合理运用.
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