题目内容
9.设函数$f(x)=lnx+\frac{a}{x-1}$,(a>0)(Ⅰ)当$a=\frac{1}{30}$时,求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若f(x)在$(0,\frac{1}{e})$内有极值点,当x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),求证:$f({x_2})-f({x_1})>2e-\frac{4}{3}$.(e=2.71828…)
分析 (Ⅰ)求出f(x)的导数,解关于导函数的不等式,从而求出函数的单调区间即可;
(Ⅱ)求出f(x)的导数,令g(x)=x2-(a+2)x+1,根据函数的单调性得到:$f({x_1})≤f(m)=lnm+\frac{a}{m-1}$;$f({x_2})≥f(n)=lnn+\frac{a}{n-1}$,作差得到新函数F(n)=2lnn+n-$\frac{1}{n}$,(n>e),根据函数的单调性求出其最小值即可证明结论成立.
解答 解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞),
当$a=\frac{1}{30}$时,$f'(x)=\frac{{(x-\frac{5}{6})(x-\frac{6}{5})}}{{x{{(x-1)}^2}}}$,…(3分)
令f′(x)>0,得:$x>\frac{6}{5}$或$x<\frac{5}{6}$,
所以函数单调增区间为:$(0,\frac{5}{6})$,$(\frac{6}{5},+∞)$,
令f′(x)<0,得:$\frac{5}{6}<x<\frac{6}{5}$,
所以函数单调减区间为:$(\frac{5}{6},1)$,$(1,\frac{6}{5})$…(5分)
(Ⅱ)证明:$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{a}{{{{(x-1)}^2}}}=\frac{{{x^2}-(a+2)x+1}}{{x{{(x-1)}^2}}}$,
令:g(x)=x2-(a+2)x+1=(x-m)(x-n)=0,
所以:m+n=a+2,mn=1,若f(x)在$(0,\frac{1}{e})$内有极值点,
不妨设0<m<$\frac{1}{e}$,则:n=$\frac{1}{m}$>e,且a=m+n-2>e+$\frac{1}{e}$-2,
由f′(x)>0得:0<x<m或x>n,
由f′(x)<0得:m<x<1或1<x<n,
所以f(x)在(0,m)递增,(m,1)递减;(1,n)递减,(n,+∞)递增
当x1∈(0,1)时,$f({x_1})≤f(m)=lnm+\frac{a}{m-1}$;
当x2∈(1,+∞)时,$f({x_2})≥f(n)=lnn+\frac{a}{n-1}$,
所以:$f({x_2})-f({x_1})≥f(n)-f(m)=lnn+\frac{a}{n-1}-lnm-\frac{a}{m-1}=2lnn+a(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{m-1})$=$2lnn+n-\frac{1}{n}$,n>e,
设:$F(n)=2lnn+n-\frac{1}{n}$,n>e,则$F'(n)=\frac{2}{n}+1+\frac{2}{n^2}>0$,
所以:F(n)是增函数,
所以$F(n)>F(e)=e+2-\frac{1}{e}$,
又:$e+2-\frac{1}{e}-(2e-\frac{4}{3})=-e-\frac{1}{e}+\frac{10}{3}=\frac{{-3{e^2}+10e-3}}{3e}=\frac{-(3e-1)(e-3)}{3e}>0$,
所以:$f({x_2})-f({x_1})>2e-\frac{4}{3}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用、函数恒成立问题以及不等式的证明,是一道综合题.
| A. | [$\root{9}{4}$,$\root{4}{3}$) | B. | (1,$\root{9}{4}$] | C. | [$\root{9}{4}$,$\root{7}{3}$] | D. | (1,$\root{4}{3}$] |
| A. | 3个 | B. | 4个 | C. | 5个 | D. | 6个 |
如图,长方体ABCD-A′B′C′D′中,AB=2$\sqrt{3}$,AD=2$\sqrt{3}$,AA′=2,