题目内容
6.已知函数f(x)=alnx+bx2的图象在点(1,f(1))处的切线方程为x-y-1=0,g(x)=2af(x+t),t∈R且t≤2.(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)求证:g(x)<ex+f(x+t).
分析 (Ⅰ)当x=1时,y=0,代入f(x)=alnx+bx2得b=0,由f'(1)=1,得a=1,
(Ⅱ)要证当t≤2时,g(x)<ex+f(x+t)恒成立,即证明;当t≤2时,ex-ln(x+t)>0对于?x∈(-t,+∞)恒成立,由于t≤2,x+t≤x+2,ln(x+t)≤ln(x+2),ex-ln(x+t)≥ex-ln(x+2),
只要证明:ex-ln(x+2)>0对于?x∈(-2,+∞)恒成立即可.令φ(x)=ex-ln(x+2),(x>-2),对函数φ(x)=ex-ln(x+2),(x>-2),处理即可.
解答 解:(Ⅰ)当x=1时,y=0,代入f(x)=alnx+bx2得b=0,
所以$f(x)=alnx,f'(x)=\frac{a}{x}$,
由切线方程知f'(1)=1,所以a=1,故f(x)=lnx.
(Ⅱ)要证当t≤2时,g(x)<ex+f(x+t)恒成立,
即证明;当t≤2时,ex-ln(x+t)>0对于?x∈(-t,+∞)恒成立,
由于t≤2,x+t≤x+2,ln(x+t)≤ln(x+2),ex-ln(x+t)≥ex-ln(x+2),
只要证明:ex-ln(x+2)>0对于?x∈(-2,+∞)恒成立即可.
证明:令φ(x)=ex-ln(x+2),(x>-2)
则$ϕ'(x)={e^x}-\frac{1}{x+2}$,令k(x)=ϕ'(x),则$k'(x)={e^x}+\frac{1}{{{{({x+2})}^2}}}>0$,
∴ϕ'(x)在(-2,+∞)上单调递增,且$ϕ'({-1})=\frac{1}{e}-1<0,ϕ'(0)=1-\frac{1}{2}>0$,
∴?x0∈(-1,0),使得$ϕ'({x_0})={e^{x_0}}-\frac{1}{{{x_0}+2}}=0$成立,
当x∈(-2,x0)时,ϕ'(x)<0,ϕ(x)单调递减;
当x∈(x0,+∞)时,ϕ'(x)>0,ϕ(x)单调递增;
∴$ϕ{(x)_{min}}=ϕ({x_0})={e^{x_0}}-ln({{x_0}+2})$,
又由$ϕ'({x_0})={e^{x_0}}-\frac{1}{{{x_0}+2}}=0$,得${e^{x_0}}=\frac{1}{{{x_0}+2}}$,且x0=-ln(x0+2),
∴$ϕ{(x)_{min}}=ϕ({x_0})={e^{x_0}}-ln({{x_0}+2})=\frac{1}{{{x_0}+2}}+{x_0}=\frac{{{{({{x_0}+1})}^2}}}{{{x_0}+2}}>0$,
∴ex-ln(x+2)>0对于?x∈(-2,+∞)恒成立,
∴g(x)<ex+f(x+t)得证.
点评 本题考查了导数的综合应用,函数恒等式的证明,解题的关键是要对恒等式适当放缩、变形,属于难题.
名校课堂系列答案
| A. | [3,4) | B. | (3,4] | C. | [4,5) | D. | (4,5] |
| A. | [2,+∞) | B. | [$\sqrt{2}$,+∞) | C. | [2,$\sqrt{10}$] | D. | [2,3] |
| A. | 向左平行移动$\frac{2π}{5}$个单位长度 | B. | 向右平行移动$\frac{2π}{5}$个单位长度 | ||
| C. | 向左平行移动$\frac{4π}{5}$个单位长度 | D. | 向右平行移动$\frac{4π}{5}$个单位长度 |