题目内容
17.已知函数f(x)=2mlnx-x2,g(x)=ex-2mlnx(m∈R),ln2=0.693.(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在最大值M,g(x)存在最小值N,且M≥N,求证:m>$\frac{e}{2}$.
分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;
(2)求出g(x)的导数,构造函数u(x)=xex-2m,求出M,N的表达式,构造函数h(x)=$\frac{3}{2}$xlnx+$\frac{{x}^{2}}{2}$-$\frac{x}{2}$(ln2+1)-1,根据函数的单调性证出结论.
解答 解:(1)由题意x>0,f′(x)=$\frac{2m-{2x}^{2}}{x}$,
m≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)递减,
m>0时,令f′(x)>0,解得:0<x<$\sqrt{m}$,令f′(x)<0,解得:x>$\sqrt{m}$,
∴f(x)在(0,$\sqrt{m}$)递增,在($\sqrt{m}$,+∞)递减;
(2)证明:g′(x)=$\frac{{xe}^{x}-2m}{x}$,
m≤0时,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)递增,无最小值,
由(1)得f(x)无最大值,故m>0,
令u(x)=xex-2m,u′(x)=ex+xex>0,
u(0)=-2m<0,u(2m)=2m(e2m-1)>0,
故唯一存在x0∈(0,2m),使得u(x0)=0,即m=$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$,
列表如下:
| x | (0,x0) | x0 | (x0,+∞) |
| u(x) | - | 0 | + |
| g′(x) | - | 0 | + |
| g(x) | 递减 | 最小值 | 递增 |
由题设M≥N,即mlnm-m≥${e}^{{x}_{0}}$-2mlnx0,将m=$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$代入上式有:
$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$ln$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$-$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$≥${e}^{{x}_{0}}$-2($\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$)lnx0,
化简得:$\frac{3}{2}$x0lnx0+$\frac{{{x}_{0}}^{2}}{2}$-$\frac{{x}_{0}}{2}$(ln2+1)-1≥0,(*),
构造函数h(x)=$\frac{3}{2}$xlnx+$\frac{{x}^{2}}{2}$-$\frac{x}{2}$(ln2+1)-1,
h′(x)=$\frac{3}{2}$(lnx+1)+x-$\frac{1}{2}$(ln2+1),
而h′(x)递增,h′(1)=$\frac{1}{2}$(4-ln2)>0,
当x>0,h′($\frac{1}{8}$)=$\frac{9}{8}$-5ln2<0,
则唯一存在t∈(0,1),使得h′(t)=0,
则当x∈(0,t),h′(x)<0,h(x)递减,
x∈(t,+∞),h′(x)>0,h(x)递增,
又h(1)=-$\frac{1}{2}$ln2-1<0,
故h(x)≥0只会在(t,+∞)有解,
而h(2)=3ln2+2-(ln2+1)-1=2ln2>0,
故(*)的解是x0>1,则m=$\frac{{{x}_{0}e}^{{x}_{0}}}{2}$>$\frac{e}{2}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用有解函数恒成立问题,考查分类讨论思想,是一道综合题.
练习册系列答案
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5.函数$y=\frac{1}{2}lnx+x-\frac{1}{x}-2$的零点所在的区间是( )
| A. | $(\frac{1}{e},1)$ | B. | (1,2) | C. | (2,e) | D. | (e,3) |
2.在△ABC中,已知sinA=2sinBcosC,则该三角形的形状是( )
| A. | 等边三角形 | B. | 直角三角形 | C. | 等腰三角形 | D. | 等腰直角三角形 |