题目内容
已知函数f(x)=lnx+
在(2,+∞)内有极值.
(Ⅰ) 求实数a的取值范围;
(Ⅱ) 若x∈(0,1),y∈(1,+∞),求证:2f(x)+4ln2<2f(y)-3.
| a | x-1 |
(Ⅰ) 求实数a的取值范围;
(Ⅱ) 若x∈(0,1),y∈(1,+∞),求证:2f(x)+4ln2<2f(y)-3.
分析:(Ⅰ)求导函数,由题意知,f′(x)=0在(2,+∞)内有解,进一步可得g(2)<0,即可求实数a的取值范围;
(Ⅱ) 利用导数的正负,确定函数的单调性,证明f(y)-f(x)≥f(x2)-f(x1),利用韦达定理即可得出结论.
(Ⅱ) 利用导数的正负,确定函数的单调性,证明f(y)-f(x)≥f(x2)-f(x1),利用韦达定理即可得出结论.
解答:(Ⅰ)解:由题意,0<x<1或x>1时,f′(x)=
-
=
.
由题意知,f′(x)=0在(2,+∞)内有解,
令g(x)=x2-(a+2)x+1=(x-x1)(x-x2),
不妨设x1>2,由x1x2=1知0<x1<
,
∴g(2)<0,即22-2(a+2)+1<0,
∴a>
;
(Ⅱ)证明:由f′(x)>0得0<x<x1或x>x2;由f′(x)<0得x1<x<1或1<x<x2;
∴函数f(x)在(0,x1)内递增,在(x1,1)内递减;函数f(x)在(1,x2)内递减,在(x2,+∞)内递增,
∴当x∈(0,1)时,f(x)≤f(x1)=lnx1+
;
当y∈(1,+∞)时,f(x)≥f(x2)=lnx2+
;
∴f(y)-f(x)≥f(x2)-f(x1)….(3分)
又∵x1x2=1,x1+x2=a+2,
∴f(x2)-f(x1)=(lnx2+
)-(lnx1+
)=lnx2-lnx1+
-
=2lnx2+x2-
记h(x)=2lnx+x-
,则h′(x)=
+1+
,
∴当x∈(0,+∞)时,h'(x)>0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
由x2>2,知h(x2)>h(2)=2ln2+
,即2lnx2+x2-
>2ln2+
,
∴f(x2)-f(x1)>2ln2+
,
∴f(y)-f(x)>2ln2+
,即2f(x)+4ln2<2f(y)-3
| 1 |
| x |
| a |
| (x-1)2 |
| x2-(a+2)x+1 |
| x(x-1)2 |
由题意知,f′(x)=0在(2,+∞)内有解,
令g(x)=x2-(a+2)x+1=(x-x1)(x-x2),
不妨设x1>2,由x1x2=1知0<x1<
| 1 |
| 2 |
∴g(2)<0,即22-2(a+2)+1<0,
∴a>
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)证明:由f′(x)>0得0<x<x1或x>x2;由f′(x)<0得x1<x<1或1<x<x2;
∴函数f(x)在(0,x1)内递增,在(x1,1)内递减;函数f(x)在(1,x2)内递减,在(x2,+∞)内递增,
∴当x∈(0,1)时,f(x)≤f(x1)=lnx1+
| a |
| x1-1 |
当y∈(1,+∞)时,f(x)≥f(x2)=lnx2+
| a |
| x2-1 |
∴f(y)-f(x)≥f(x2)-f(x1)….(3分)
又∵x1x2=1,x1+x2=a+2,
∴f(x2)-f(x1)=(lnx2+
| a |
| x2-1 |
| a |
| x1-1 |
| x1+x2-2 |
| x2-1 |
| x1+x2-2 |
| x1-1 |
| 1 |
| x2 |
记h(x)=2lnx+x-
| 1 |
| x |
| 2 |
| x |
| 1 |
| x2 |
∴当x∈(0,+∞)时,h'(x)>0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
由x2>2,知h(x2)>h(2)=2ln2+
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| x2 |
| 3 |
| 2 |
∴f(x2)-f(x1)>2ln2+
| 3 |
| 2 |
∴f(y)-f(x)>2ln2+
| 3 |
| 2 |
点评:本题考查导数知识的运用,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力,难度较大.
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