题目内容
已知函数f(x)=ax-1-lnx(a∈R)(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若函数f(x)在x=1处取得极值,不等式f(x)≥bx-2对?x∈(0,+∞)恒成立,求实数b的取值范围;
(3)当x>y>e-1时,证明不等式exln(1+y)>eyln(1+x)
【答案】分析:(1)由f(x)=ax-1-lnx,求得f′(x)=
.然后分a≤0与a>0两种情况讨论,从而得到f′(x)的符号,可得f(x)在其定义域(0,+∞)内的单调性,最后综合可得答案;
(2)函数f(x)在x=1处取得极值,由(1)的讨论可得a=1.将不等式f(x)≥bx-2化简整理得到1+
-
≥b,再构造函数g(x)=1+
-
,利用导数研究g(x)的单调性,得到[g(x)]min=1-
].由此即可得到实数b的取值范围;
(3)设函数F(t)=
,其中t>e-1.利用导数研究F(x)的单调性,得到得F(t)是(e-1,+∞)上的增函数.从而得到当x>y>e-1时,F(x)>F(y)即
>
,变形整理即可得到不等式exln(1+y)>eyln(1+x)成立.
解答:解:(1)∵f(x)=ax-1-lnx,∴f′(x)=a-
=
,
当a≤0时,f'(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,
∴函数f(x)在(0,+∞)单调递减;
当a>0时,f'(x)<0得 0<x≤
,f'(x)>0得x>
,
∴f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上单调递增,
综上所述,当a≤0时函数f(x)在(0,+∞)上是减函数;
当a>0时,f(x)在(0,
)上是减函数,在(
,+∞)上是增函数.
(2)∵函数f(x)在x=1处取得极值,∴根据(1)的结论,可得a=1,
∴f(x)≥bx-2,即x+1-lnx≥bx,两边都除以正数x,得1+
-
≥b,
令g(x)=1+
-
,则g′(x)=-
-
=-
(2-lnx),
由g′(x)>0得,x>e2,∴g(x)在(0,e2)上递减,
由g′(x)<0得,0<x<e2,∴g(x)在(e2,+∞)上递增,
∴g(x)min=g(e2)=1-
,
可得b≤1-
,实数b的取值范围为(-∞,1-
].
(3)令F(t)=
,其中t>e-1
可得F'(t)=
=
再设G(t)=ln(1+t)-
,可得G'(t)=
+
>0在(e-1,+∞)上恒成立
∴G(t)是(e-1,+∞)上的增函数,可得G(t)>G(e-1)=lne-
=1-
>0
因此,F'(t)=
>0在(e-1,+∞)上恒成立,可得F(t)=
是(e-1,+∞)上的增函数.
∵x>y>e-1,∴F(x)>F(y),可得
>
∵ln(1+x)>0且ln(1+y)>0,∴不等式两边都乘以ln(1+x)ln(1+y),可得exln(1+y)>eyln(1+x).
即对任意x>y>e-1,都有不等式exln(1+y)>eyln(1+x)成立.
点评:本题考查利用导数研究函数的极值,考查恒成立问题,着重考查分类讨论思想与构造函数思想的应用,体现综合分析问题与解决问题能力,属于难题.
.然后分a≤0与a>0两种情况讨论,从而得到f′(x)的符号,可得f(x)在其定义域(0,+∞)内的单调性,最后综合可得答案;(2)函数f(x)在x=1处取得极值,由(1)的讨论可得a=1.将不等式f(x)≥bx-2化简整理得到1+
-≥b,再构造函数g(x)=1+-,利用导数研究g(x)的单调性,得到[g(x)]min=1-].由此即可得到实数b的取值范围;(3)设函数F(t)=
,其中t>e-1.利用导数研究F(x)的单调性,得到得F(t)是(e-1,+∞)上的增函数.从而得到当x>y>e-1时,F(x)>F(y)即>,变形整理即可得到不等式exln(1+y)>eyln(1+x)成立.解答:解:(1)∵f(x)=ax-1-lnx,∴f′(x)=a-
=,当a≤0时,f'(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,
∴函数f(x)在(0,+∞)单调递减;
当a>0时,f'(x)<0得 0<x≤
,f'(x)>0得x>,∴f(x)在(0,
)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,综上所述,当a≤0时函数f(x)在(0,+∞)上是减函数;
当a>0时,f(x)在(0,
)上是减函数,在(,+∞)上是增函数.(2)∵函数f(x)在x=1处取得极值,∴根据(1)的结论,可得a=1,
∴f(x)≥bx-2,即x+1-lnx≥bx,两边都除以正数x,得1+
-≥b,令g(x)=1+
-,则g′(x)=--=-(2-lnx),由g′(x)>0得,x>e2,∴g(x)在(0,e2)上递减,
由g′(x)<0得,0<x<e2,∴g(x)在(e2,+∞)上递增,
∴g(x)min=g(e2)=1-
,可得b≤1-
,实数b的取值范围为(-∞,1-].(3)令F(t)=
,其中t>e-1可得F'(t)=
=再设G(t)=ln(1+t)-
,可得G'(t)=+>0在(e-1,+∞)上恒成立∴G(t)是(e-1,+∞)上的增函数,可得G(t)>G(e-1)=lne-
=1->0因此,F'(t)=
>0在(e-1,+∞)上恒成立,可得F(t)=是(e-1,+∞)上的增函数.∵x>y>e-1,∴F(x)>F(y),可得
>∵ln(1+x)>0且ln(1+y)>0,∴不等式两边都乘以ln(1+x)ln(1+y),可得exln(1+y)>eyln(1+x).
即对任意x>y>e-1,都有不等式exln(1+y)>eyln(1+x)成立.
点评:本题考查利用导数研究函数的极值,考查恒成立问题,着重考查分类讨论思想与构造函数思想的应用,体现综合分析问题与解决问题能力,属于难题.
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