题目内容
已知函数f(x)=
x2-
ax3(a>0),函数g(x)=f(x)+ex(x-1),其导数为g′(x),若a=e,
(1)求g(x)的单调区间;
(2)求证:x>0时,不等式g′(x)≥1+lnx恒成立.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
(1)求g(x)的单调区间;
(2)求证:x>0时,不等式g′(x)≥1+lnx恒成立.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)a=e时,求g(x)的导函数g′(x),当g′(x)>0时,g(x)单调增,g′(x)<0时,g(x)的单调减,从而求出函数的单调区间;
(2)由g′(x)≥1+lnx?ex-ex+1≥
,由(i)h(x)=ex-ex+1≥1,得1≥
,即1+lnx-x≤0;设φ(x)=1+lnx-x(x>0),求φ(x)的最大值与0比较即可证明.
(2)由g′(x)≥1+lnx?ex-ex+1≥
| 1+lnx |
| x |
| 1+lnx |
| x |
解答:
解:(1)∵a=e,
∴函数f(x)=
x2-
ex3,
∴函数g(x)=f(x)+ex(x-1)=
x2-
ex3+ex(x-1),
∴g′(x)=x(ex-ex+1);
设h(x)=(ex-ex+1),则h′(x)=ex-e,
当x∈(-∞,1)时,h′(x)<0,h(x)是减函数;
x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)是增函数;
∴h(x)≥h(1)=1>0;
∴在(0,+∞)上,g′(x)>0,在(-∞,0)上,g′(x)<0;
∴g(x)的单调增区间是(0,+∞),单调减区间是(-∞,0);
证明:(2)x>0时,g′(x)=x(ex-ex+1)≥1+lnx?ex-ex+1≥
;
由(1)知,h(x)=ex-ex+1≥1,
∴1≥
,
∴1+lnx-x≤0;
设φ(x)=1+lnx-x(x>0),则φ′(x)=
;
在区间(0,1)上,φ′(x)>0,φ(x)是增函数,
在区间(1,+∞)上,φ′(x)<0,φ(x)是减函数;
∴φ(x)≤φ(1)=0,
即1+lnx-x≤0,
≤1,
∴ex-ex+1≥1≥
,
即g′(x)≥1+lnx恒成立;
∴函数f(x)=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
∴函数g(x)=f(x)+ex(x-1)=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
∴g′(x)=x(ex-ex+1);
设h(x)=(ex-ex+1),则h′(x)=ex-e,
当x∈(-∞,1)时,h′(x)<0,h(x)是减函数;
x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)是增函数;
∴h(x)≥h(1)=1>0;
∴在(0,+∞)上,g′(x)>0,在(-∞,0)上,g′(x)<0;
∴g(x)的单调增区间是(0,+∞),单调减区间是(-∞,0);
证明:(2)x>0时,g′(x)=x(ex-ex+1)≥1+lnx?ex-ex+1≥
| 1+lnx |
| x |
由(1)知,h(x)=ex-ex+1≥1,
∴1≥
| 1+lnx |
| x |
∴1+lnx-x≤0;
设φ(x)=1+lnx-x(x>0),则φ′(x)=
| 1-x |
| x |
在区间(0,1)上,φ′(x)>0,φ(x)是增函数,
在区间(1,+∞)上,φ′(x)<0,φ(x)是减函数;
∴φ(x)≤φ(1)=0,
即1+lnx-x≤0,
| 1+lnx |
| x |
∴ex-ex+1≥1≥
| 1+lnx |
| x |
即g′(x)≥1+lnx恒成立;
点评:本题考查了应用导数来研究函数的单调性,极值以及证明不等式恒成立的问题,是较难的题目.
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B、-
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