题目内容
已知函数f(x)=x2lnx.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)证明:对任意的t>0,存在唯一的s,使t=f(s).
(Ⅲ)设(Ⅱ)中所确定的s关于t的函数为s=g(t),证明:当t>e2时,有
<
<
.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)证明:对任意的t>0,存在唯一的s,使t=f(s).
(Ⅲ)设(Ⅱ)中所确定的s关于t的函数为s=g(t),证明:当t>e2时,有
| 2 |
| 5 |
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)由题意可知函数的定义域为(0,+∞),
求导数可得f′(x)=2xlnx+x2•
=2xlnx+x=x(2lnx+1),
令f′(x)=0,可解得x=
,
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
所以函数f(x)的单调递减区间为(0,
),单调递增区间为(
,+∞)
(Ⅱ)证明:当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),
由(Ⅰ)可知,h(x)在区间(1,+∞)单调递增,h(1)=-t<0,h(et)=e2tlnet-t=t(e2t-1)>0,
故存在唯一的s∈(1,+∞),使得t=f(s)成立;
(Ⅲ)证明:因为s=g(t),由(Ⅱ)知,t=f(s),且s>1,
从而
=
=
=
=
,其中u=lns,
要使
<
<
成立,只需0<lnu<
,
当t>e2时,若s=g(t)≤e,则由f(s)的单调性,有t=f(s)≤f(e)=e2,矛盾,
所以s>e,即u>1,从而lnu>0成立,
另一方面,令F(u)=lnu-
,u>1,F′(u)=
-
,
令F′(u)=0,可解得u=2,
当1<u<2时,F′(u)>0,当u>2时,F′(u)<0,
故函数F(u)在u=2处取到极大值,也是最大值F(2)=ln2-1<0,
故有F(u)=lnu-
<0,即lnu<
,
综上可证:当t>e2时,有
<
<
成立.
求导数可得f′(x)=2xlnx+x2•
| 1 |
| x |
令f′(x)=0,可解得x=
| 1 | ||
|
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
| x | (0,
|
|
(
| ||||||||||||
| f′(x) | - | 0 | + | ||||||||||||
| f(x) | 单调递减 | 极小值 | 单调递增 |
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
(Ⅱ)证明:当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),
由(Ⅰ)可知,h(x)在区间(1,+∞)单调递增,h(1)=-t<0,h(et)=e2tlnet-t=t(e2t-1)>0,
故存在唯一的s∈(1,+∞),使得t=f(s)成立;
(Ⅲ)证明:因为s=g(t),由(Ⅱ)知,t=f(s),且s>1,
从而
| lng(t) |
| lnt |
| lns |
| lnf(s) |
| lns |
| ln(s2lns) |
| lns |
| 2lns+lnlns |
| u |
| 2u+lnu |
要使
| 2 |
| 5 |
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
| 2 |
| u |
| 2 |
当t>e2时,若s=g(t)≤e,则由f(s)的单调性,有t=f(s)≤f(e)=e2,矛盾,
所以s>e,即u>1,从而lnu>0成立,
另一方面,令F(u)=lnu-
| u |
| 2 |
| 1 |
| u |
| 1 |
| 2 |
令F′(u)=0,可解得u=2,
当1<u<2时,F′(u)>0,当u>2时,F′(u)<0,
故函数F(u)在u=2处取到极大值,也是最大值F(2)=ln2-1<0,
故有F(u)=lnu-
| u |
| 2 |
| u |
| 2 |
综上可证:当t>e2时,有
| 2 |
| 5 |
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
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已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|