题目内容
已知函数f(x)=
.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当x>0时,f(x)>
恒成立,求整数k的最大值.
| 1+ln(x+1) |
| x |
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当x>0时,f(x)>
| k |
| x+1 |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求出函数的定义域,求出导函数,令导函数大于0,求出x的范围,通过讨论x的范围与定义域的关系,求出递增区间和递减区间
(Ⅱ)通过构造函数g(x),利用导函数研究g(x)的单调性,利用函数的单调性,求出函数的最小值,即得整数k的最大值.
(Ⅱ)通过构造函数g(x),利用导函数研究g(x)的单调性,利用函数的单调性,求出函数的最小值,即得整数k的最大值.
解答:
解:(Ⅰ)由f(x)=
知x∈(-1,0)∪(0,+∞).
∴f′(x)=-
,令h(x)=1+(x+1)ln(x+1)
则h′(x)=1+ln(x+1),令h′(x)=0,得x=
-1
易得h(x)在(-1,
-1)上递减,在(
-1,+∞)上递增.
∴h(x)min=h(
-1)=1-
>0,∴f′(x)<0
故f(x)的单调减区间为(-1,0),(0,+∞).
(Ⅱ)当x>0时,f(x)>
恒成立,即k<
对x>0恒成立.
令g(x)=
(x>0),需k<g(x)min即可.
g′(x)=-
[1-x+ln(x+1)].
令ϕ(x)=1-x+ln(x+1)(x>0)⇒ϕ′(x)=-
<0
∴ϕ(x)在(0,+∞)上单调递减,
又ϕ(2)=ln3-1>0,ϕ(3)=2ln2-2<0,
则存在实数t∈(2,3),使ϕ(t)=0,即t=1+ln(t+1)
∴g(x)在(0,t)上递减,在(t,+∞)上递增.
∴g(x)min=g(t)=
=t+1∈(3,4),
故kmax=3.
| 1+ln(x+1) |
| x |
∴f′(x)=-
| 1+(x+1)ln(x+1) |
| x2(x+1) |
则h′(x)=1+ln(x+1),令h′(x)=0,得x=
| 1 |
| e |
易得h(x)在(-1,
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
∴h(x)min=h(
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
故f(x)的单调减区间为(-1,0),(0,+∞).
(Ⅱ)当x>0时,f(x)>
| k |
| x+1 |
| (x+1)[1+ln(x+1)] |
| x |
令g(x)=
| (x+1)[1+ln(x+1)] |
| x |
g′(x)=-
| 1 |
| x2 |
令ϕ(x)=1-x+ln(x+1)(x>0)⇒ϕ′(x)=-
| x |
| x+1 |
∴ϕ(x)在(0,+∞)上单调递减,
又ϕ(2)=ln3-1>0,ϕ(3)=2ln2-2<0,
则存在实数t∈(2,3),使ϕ(t)=0,即t=1+ln(t+1)
∴g(x)在(0,t)上递减,在(t,+∞)上递增.
∴g(x)min=g(t)=
| (t+1)[1+ln(t+1)] |
| t |
故kmax=3.
点评:本题考查利用导函数求函数的单调性、利用函数的单调性求函数的最值、通过构造函数证明不等式的数学思想方法在解题中的应用.
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