题目内容
19.已知函数f(x)=$\frac{1-x}{ax}$+lnx在(1,+∞)上是增函数,且a>0.(Ⅰ)求a的取值范围;
(Ⅱ)若b>0,试说明$\frac{1}{a+b}$<ln$\frac{a+b}{b}$<$\frac{a}{b}$.
分析 (Ⅰ)求出原函数的导函数,由f′(x)≥0,且a>0,得ax-1≥0,即x$≥\frac{1}{a}$,再由x的范围求得a的范围;
(Ⅱ)b>0,由(Ⅰ)知a≥1,可得$\frac{a+b}{b}$>1,由f(x)=$\frac{1-x}{ax}$+lnx在(1,+∞)上是增函数,可得f($\frac{a+b}{b}$)>f(1),化简得到$\frac{1}{a+b}$<$ln\frac{a+b}{b}$;
由ln$\frac{a+b}{b}$<$\frac{a}{b}$?$ln\frac{a+b}{b}-\frac{a}{b}=ln(1+\frac{a}{b})-\frac{a}{b}$<0.构造辅助函数g(x)=ln(1+x)-x(x∈[0,+∞)),利用导数判断函数g(x)在[0,+∞)上为减函数.由g($\frac{a}{b}$)<g(0)得ln$\frac{a+b}{b}$<$\frac{a}{b}$.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=$-\frac{1}{a{x}^{2}}+\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{a{x}^{2}}$,
由f′(x)≥0,且a>0,得ax-1≥0,即x$≥\frac{1}{a}$,
∵x∈(1,+∞),∴$\frac{1}{a}≤1$,即a≥1;
(Ⅱ)∵b>0,由(Ⅰ)知,a≥1.
∴$\frac{a+b}{b}$>1,又f(x)=$\frac{1-x}{ax}$+lnx在(1,+∞)上是增函数,
∴f($\frac{a+b}{b}$)>f(1),即$\frac{1-\frac{a+b}{b}}{a•\frac{a+b}{b}}+ln\frac{a+b}{b}$>0.
化简得:$\frac{1}{a+b}$<$ln\frac{a+b}{b}$;
ln$\frac{a+b}{b}$<$\frac{a}{b}$?$ln\frac{a+b}{b}-\frac{a}{b}=ln(1+\frac{a}{b})-\frac{a}{b}$<0.
令g(x)=ln(1+x)-x(x∈[0,+∞)),则g′(x)=$\frac{1}{1+x}-1=\frac{-x}{1+x}$<0.
∴函数g(x)在[0,+∞)上为减函数.
∴g($\frac{a}{b}$)=ln(1+$\frac{a}{b}$)=ln$\frac{a+b}{b}$-$\frac{a}{b}$<g(0)=0.
综上,$\frac{1}{a+b}$<ln$\frac{a+b}{b}$<$\frac{a}{b}$.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,考查数学转化思想方法,考查逻辑思维能力与推理运算能力,属难题.
名校课堂系列答案| A. | p为假 | B. | ¬q为真 | C. | p∨q为真 | D. | p∧q为假 |
| A. | (-3,-2) | B. | (-3,2) | C. | (2,4) | D. | (-2,4) |
| A. | 18 | B. | 9 | C. | -8 | D. | -6 |
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |