题目内容
10.已知函数f(x)=x(lna-lnx)(a>0).(Ⅰ)当a=e2时,求函数f(x)在x=1处的切线方程;
(Ⅱ)若函数f(x)的图象恒在直线x-y+1=0的下方,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)当a=e时,若x1,x2∈(1,$\frac{e}{2}$),且x1≠x2,判断(x1+x2)4与e2x1x2的大小关系,并说明理由.
注:题目中e=2.71828…是自然对数的底数.
分析 (I)利用导数的几何意义求出切线的斜率,代入点斜式方程即可;
(II)令g(x)=f(x)-x-1,求出gmax(x),令gmax(x)<0解出a的范围;
(III)判断f(x)的单调性,得出f(x1),f(x2),f(x1+x2)的大小关系,根据导数的运算性质和不等式的性质得出结论.
解答 解:(Ⅰ)当a=e2时,f(x)=x(2-lnx),f'(x)=2-lnx-1,
切线l的斜率k=f'(1)=2-ln1-1=1,又f(1)=2-ln1=2,
所以切线l的方程为y=x+1.
(Ⅱ)由题知f(x)-x-1<0对于x>0恒成立,即x(lna-lnx)<0对于x>0恒成立,
令g(x)=x(lna-lnx)-x-1,则g'(x)=lna-lnx-2,由g'(x)=0得x=$\frac{a}{{e}^{2}}$,
| x | (0,$\frac{a}{{e}^{2}}$) | $\frac{a}{{e}^{2}}$ | ($\frac{a}{{e}^{2}}$,+∞) |
| g'(x) | + | 0 | - |
| g(x) | ↗ | 极大值 | ↘ |
∴$\frac{a}{{e}^{2}}$-1<0,解得0<a<e2,
所以实数a的取值范围是(0,e2).
(Ⅲ)(x1+x2)4>e2x1x2.理由如下:
当a=e时,f(x)=x(1-lnx),f'(x)=-lnx,
令f'(x)=0得x=1,
当1<x<e时,f'(x)<0,
∴f(x)=x(1-lnx)在(1,e)上单调递减,
∵x1<x1+x2<e,∴f(x1)>f(x1+x2),即x1(1-lnx1)>(x1+x2)[1-ln(x1+x2)],
∴1-lnx1>$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}}$ln[1-ln(x1+x2)],①
同理1-lnx2>$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}}$ln[1-ln(x1+x2)],②
①+②得$2-ln{x_1}-ln{x_2}\;\;>(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{x_1}+\frac{{{x_1}+{x_2}}}{x_2})[1-ln({x_1}+{x_2})]$,
因为$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{x_1}+\frac{{{x_1}+{x_2}}}{x_2}=2+\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_1}{x_2}≥4$,
∵x1+x2<e,∴ln(x1+x2)<1,即1-ln(x1+x2)>0,
∴2-lnx1-lnx2>4[1-ln(x1+x2)],
即2+lnx1+lnx2<4ln(x1+x2),
∴ln(e2x1x2)<ln(x${\;}_{{\;}_{1}}$+x2)4.
∴(x1+x2)4>e2x1x2.
点评 本题考查了导数的几何意义,导数与函数单调性的关系,函数最值的计算,属于中档题.
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