题目内容
22.已知函数f(x)=ln(1+x)-x, g(x)=xlnx.(Ⅰ)求函数f(x)的最大值;
(Ⅱ)设0<a<b,证明:0<g(a)+g(b)-2g(
)<(b-a)ln2.
22.本小题主要考查导数的基本性质和应用、对数函数性质和平均值不等式等知识以及综合推理论证的能力.
解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(-1,+∞).
f′(x)=
-1.
令f′(x)=0,解得x=0.
当-1<x<0时,f′(x)>0,
当x>0时,f′(x)<0.
又f(0)=0,故当且仅当x=0时,f(x)取得最大值,最大值为0.
(Ⅱ)证法一:g(a)+g(b)-2g(
)
=alna+blnb-(a+b)ln
=aln
+bln
.
由(Ⅰ)结论知ln(1+x)-x<0(x>-1且x≠0),
由题设0<a<b,得
>0,-1<
<0,
因此ln
=-ln(1+
)>-
,
ln
=-ln(1+
)>-
.
所以aln
+bln
>-
-
=0.
又
<
,
∴aln
+bln
<aln
+bln![]()
=(b-a)ln
<(b-a)ln2.
综上0<g(a)+g(b)-2g(
)<(b-a)ln2.
证法二:g(x)=xlnx,g′(x)=lnx+1.
设 F(x)=g(a)+g(x)-2g(
),
则 F′(x)=g′(x)-2[g(
)]′
=lnx-ln
.
当0<x<a时,F′(x)<0,因此F(x)在(0,a)内为减函数.
当x>a时,F′(x)>0,因此F(x)在(a,+∞)上为增函数.
从而,当x=a时,F(x)有极小值F(a),
因为F(a)=0,b>a,所以F(b)>0,
即 0<g(a)+g(b)-2g(
).
设 G(x)=F(x)-(x-a)ln2,
则 G′(x)=lnx-ln
-ln2=lnx-ln(a+x).
当x>0时,G′(x)<0,因此G(x)在(0,+∞)上为减函数.
因为G(a)=0,b>a,所以G(b)<0,
即g(a)+g(b)-2g(
)<(b-a)ln2.