题目内容
已知函数f(x)=
(x>0且x≠1)
(1)讨论函数f(x)的单调性
(2)证明:f(x)>2.
| (x+1)lnx | x-1 |
(1)讨论函数f(x)的单调性
(2)证明:f(x)>2.
分析:(1)由已知中函数的解析式,可得f′(x)=
,构造函数g(x)=-2lnx+x-
,利用导数法,可得当x∈(0,1)时,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增;
(2)原不等式可化为
[lnx-
]>0,构造函数h(x)=lnx-
,利用导数法,可得当x∈(0,1)时和x∈(1,+∞)时,h(x)与
同号,即
[lnx-
]>0成立,进而得到结论;
-2lnx+x-
| ||
| (x-1)2 |
| 1 |
| x |
(2)原不等式可化为
| x+1 |
| x-1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
| x+1 |
| x-1 |
| x+1 |
| x-1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
解答:解:(1)∵f(x)=
(x>0且x≠1)
∴f′(x)=
令g(x)=-2lnx+x-
则g′(x)=
+1+
=(
)2
由g′(x)≥0恒成立得,g(x)在(0,+∞)单调递增,
又∵g(1)=0
故当x∈(0,1)时,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增;
(2)证明:原不等式就是
-2>0,即
[lnx-
]>0
令h(x)=lnx-
则h′(x)=
(
)2
∵h′(x)≥0恒成立得,h(x)在(0,+∞)单调递增,
又∵h(1)=0
故当x∈(0,1)时,h(x)<0,
<0,此时
[lnx-
]>0成立;
当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,
>0,此时
[lnx-
]>0成立;
∴当x>0且x≠1时,f(x)>2
| (x+1)lnx |
| x-1 |
∴f′(x)=
-2lnx+x-
| ||
| (x-1)2 |
令g(x)=-2lnx+x-
| 1 |
| x |
则g′(x)=
| -2 |
| x |
| 1 |
| x2 |
| x-1 |
| x |
由g′(x)≥0恒成立得,g(x)在(0,+∞)单调递增,
又∵g(1)=0
故当x∈(0,1)时,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增;
(2)证明:原不等式就是
| (x+1)lnx |
| x-1 |
| x+1 |
| x-1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
令h(x)=lnx-
| 2(x-1) |
| x+1 |
则h′(x)=
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x+1 |
∵h′(x)≥0恒成立得,h(x)在(0,+∞)单调递增,
又∵h(1)=0
故当x∈(0,1)时,h(x)<0,
| x+1 |
| x-1 |
| x+1 |
| x-1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,
| x+1 |
| x-1 |
| x+1 |
| x-1 |
| 2(x-1) |
| x+1 |
∴当x>0且x≠1时,f(x)>2
点评:本题考查的知识点是利用导数研究函数的单调性,函数单调性的性质,其中构造函数法属于导数应用的难点.
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