题目内容
1.已知函数f(x)=lnx-(1+a)x-1,g(x)=-$\frac{lnx}{x}$-a(x+1),其中a是常数.(1)若函数f(x)在其定义域上不是单调函数,求实数a的取值范围;
(2)如果函数p(x),q(x)在公共定义域D上满足p(x)<q(x),那么就称q(x)为p(x)在D上的“线上函数”.证明:当a<1时,g(x)为f(x)在(0,+∞)上的“线上函数”.
分析 (1)求得f(x)的导数,讨论1+a≤0,1+a>0,解不等式可得单调区间,即可得到a的范围;
(2)当a<1时,求得g(x)-f(x)=-$\frac{lnx}{x}$+x-lnx+1-a,令h(x)=x-lnx(x>0),求得导数,以及单调区间,可得极小值,且为最小值1;令m(x)=$\frac{lnx}{x}$,求得导数和单调区间,可得极大值,且为最大值,由不等式的性质即可得证.
解答 解:(1)函数f(x)=lnx-(1+a)x-1的导数为
f′(x)=$\frac{1}{x}$-(1+a),x>0,
当1+a≤0,即a≤-1时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)递增;
当1+a>0,即a>-1时,当x>$\frac{1}{1+a}$时,f′(x)<0,f(x)递减;
当0<x<$\frac{1}{1+a}$时,f′(x)>0,f(x)递增.
则实数a的取值范围是(-1,+∞);
(2)证明:当a<1时,g(x)-f(x)=-$\frac{lnx}{x}$-a(x+1)-lnx+(1+a)x+1
=-$\frac{lnx}{x}$+x-lnx+1-a,
令h(x)=x-lnx(x>0),h′(x)=1-$\frac{1}{x}$,当x>1时,h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)递增;
当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)在(0,1)递减.
可得h(x)在x=1处取得最小值,且为1;
令m(x)=$\frac{lnx}{x}$,m′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,当x>e时,h′(x)<0,h(x)在(e,+∞)递减;
当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)在(0,e)递增.
可得m(x)在x=e处取得最大值,且为$\frac{1}{e}$,
即有h(x)>m(x)恒成立,即-$\frac{lnx}{x}$+x-lnx>0恒成立,
由1-a>0,可得-$\frac{lnx}{x}$+x-lnx+1-a>0,即g(x)>f(x),
当a<1时,g(x)为f(x)在(0,+∞)上的“线上函数”.
点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,考查新定义的理解和运用,考查不等式的证明,注意运用构造函数法,以及恒成立问题的解法,属于中档题.
应用题天天练四川大学出版社系列答案| A. | $\sqrt{2}$ | B. | 1 | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
| A. | 1+$\frac{1}{e}$ | B. | 1 | C. | e+1 | D. | e-1 |
| A. | [e,+∞) | B. | $[\frac{e^2}{2},+∞)$ | C. | $[\frac{e^2}{2},{e^2})$ | D. | [e2,+∞) |
如图,四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,PA⊥底面ABCD,M是棱PD的中点,且PA=AB=AC=2,BC=2$\sqrt{2}$.| A. | 3$\sqrt{5}$ | B. | 4$\sqrt{3}$ | C. | 3$\sqrt{7}$ | D. | 3$\sqrt{13}$ |