题目内容
函数
是常数),曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y=1.(1)求m,n.
(2)求f(x)的单调区间.
(3)设F(x)=ex•f′(x),其中f′(x)为f(x)的导函数.证明x>0时,
恒成立.
【答案】分析:(1)由
是常数),知
,x∈(0,+∞),再由曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y=1,能求出m,n.
(2)由
,x∈(0,+∞),设k(x)=
,则
,由此能够求出f(x)的单调区间.
(3)由F(x)=ex•f′(x),知F(x)=
,x∈(0,+∞)设h(x)=1-xlnx-x,x∈(0,+∞),则h′(x)=-(lnx+2),由此能够证明x>0时,
恒成立.
解答:解:(1)∵
是常数),
∴
,x∈(0,+∞)
∵曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y=1,
∴
,
解得m=1,n=1-
.
(2)由(1)知,
,x∈(0,+∞),
设k(x)=
,
则
,
即k(x)在(0,+∞)上是减函数,
由k(1)=0知,当0<x<1时,k(x)>0,从而f′(x)>0.
当x>1时,k(x)<0,从而f′(x)<0.
综上所述,f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,+∞).
(3)∵F(x)=ex•f′(x),
∴F(x)=
,x∈(0,+∞)
设h(x)=1-xlnx-x,x∈(0,+∞),则h′(x)=-(lnx+2),
∴当x∈(0,+∞)时,h(x)≤h(e-2)=1+e-2,
又当x∈(0,+∞)时,0<
<e,
∴x∈(0,+∞)时,
,
故x>0时,
恒成立.
点评:本题考查实数值的求法,考查函数的单调区间的求法,考查不等式的证明.解题时要认真审题,仔细解答,注意等价转化思想的合理运用.
是常数),知,x∈(0,+∞),再由曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y=1,能求出m,n.(2)由
,x∈(0,+∞),设k(x)=,则,由此能够求出f(x)的单调区间.(3)由F(x)=ex•f′(x),知F(x)=
,x∈(0,+∞)设h(x)=1-xlnx-x,x∈(0,+∞),则h′(x)=-(lnx+2),由此能够证明x>0时,恒成立.解答:解:(1)∵
是常数),∴
,x∈(0,+∞)∵曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为y=1,
∴
,解得m=1,n=1-
.(2)由(1)知,
,x∈(0,+∞),设k(x)=
,则
,即k(x)在(0,+∞)上是减函数,
由k(1)=0知,当0<x<1时,k(x)>0,从而f′(x)>0.
当x>1时,k(x)<0,从而f′(x)<0.
综上所述,f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,+∞).
(3)∵F(x)=ex•f′(x),
∴F(x)=
,x∈(0,+∞)设h(x)=1-xlnx-x,x∈(0,+∞),则h′(x)=-(lnx+2),
∴当x∈(0,+∞)时,h(x)≤h(e-2)=1+e-2,
又当x∈(0,+∞)时,0<
<e,∴x∈(0,+∞)时,
,故x>0时,
恒成立.点评:本题考查实数值的求法,考查函数的单调区间的求法,考查不等式的证明.解题时要认真审题,仔细解答,注意等价转化思想的合理运用.
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