题目内容
已知函数f(x)=lnx-ax+a(a∈R,x>0)(I)求函数f(x)的单调区间;
(II)若f(x)≤0在x∈(0,+∞)上恒成立.
(i) 求a的取值范围;
(ii) 设n为给定不小于4的正整数,当m>n时,求证:
.
【答案】分析:(Ⅰ)求出函数f(x)=lnx-ax(a∈R)的导数,令导数大于0求出函数的增区间,令导数小于0,求出函数的减区间.
(Ⅱ)(i)由f(x)=lnx-ax+a,知f′(x)=
-a,取f′(x)=
-a=0,则ln(
)-1<0,由此能求出a的取值范围.
(ii)由m>n≥4,a>
,f(x)=lnx-ax+a(a∈R,x>0),知m-k>0,f(m)-f(k)=lnm-am+lnk-ak=ln
-a(m+k),由此能够证明
.
解答:解:(Ⅰ)函数的定义域是(0,+∞)
∵f(x)=lnx-ax+a,∴f′(x)=
-a,
当a≤0时,f′(x)>0,函数在定义域上是增函数;
当a>0时,令f′(x)=0,解得x=
,
当x>
时,f′(x)<0,函数在(
,+∞)上是减函数,
当x<
时,导数为正,函数在(0,
)上是增函数
(Ⅱ)(i)∵f(x)=lnx-ax+a,∴f′(x)=
-a,
取f′(x)=
-a=0,则x=
,∴ln(
)-1<0,即
<e,所以a>
.
(ii)∵m>n≥4,a>
,f(x)=lnx-ax+a(a∈R,x>0)
∴m-k>0,f(m)-f(k)=lnm-am-lnk+ak=ln
-a(m-k),
∴
∴
点评:本题考查用导数研究函数的单调性,解题的键是理解并掌握函数的导数的符号与函数的单调性的关系,此类题一般有两类题型,一类是利用导数符号得出单调性,一类是由单调性得出导数的符号,本题属于第一种类型.本题的第二小问是根据函数在闭区间上的最值,本题中由于参数的存在,导致导数的符号不定,故需要对参数的取值范围进行讨论,以确定函数在这个区间上的最值.
(Ⅱ)(i)由f(x)=lnx-ax+a,知f′(x)=
-a,取f′(x)=-a=0,则ln()-1<0,由此能求出a的取值范围.(ii)由m>n≥4,a>
,f(x)=lnx-ax+a(a∈R,x>0),知m-k>0,f(m)-f(k)=lnm-am+lnk-ak=ln-a(m+k),由此能够证明.解答:解:(Ⅰ)函数的定义域是(0,+∞)
∵f(x)=lnx-ax+a,∴f′(x)=
-a,当a≤0时,f′(x)>0,函数在定义域上是增函数;
当a>0时,令f′(x)=0,解得x=
,当x>
时,f′(x)<0,函数在(,+∞)上是减函数,当x<
时,导数为正,函数在(0,)上是增函数(Ⅱ)(i)∵f(x)=lnx-ax+a,∴f′(x)=
-a,取f′(x)=
-a=0,则x=,∴ln()-1<0,即<e,所以a>.(ii)∵m>n≥4,a>
,f(x)=lnx-ax+a(a∈R,x>0)∴m-k>0,f(m)-f(k)=lnm-am-lnk+ak=ln
-a(m-k),∴
∴
点评:本题考查用导数研究函数的单调性,解题的键是理解并掌握函数的导数的符号与函数的单调性的关系,此类题一般有两类题型,一类是利用导数符号得出单调性,一类是由单调性得出导数的符号,本题属于第一种类型.本题的第二小问是根据函数在闭区间上的最值,本题中由于参数的存在,导致导数的符号不定,故需要对参数的取值范围进行讨论,以确定函数在这个区间上的最值.
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