题目内容
7.已知三次函数f(x)的导函数f′(x)=-3x2+3且f(0)=-1,$g(x)=xlnx+\frac{a}{x}(a≥1)$.(1)求f(x)的极值;
(2)求证:对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≤g(x2).
分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
(2)法一:问题转化为x≤x2lnx+1(x>0),即x2lnx+1-x≥0(x>0)令h(x)=x2lnx+1-x(x>0),根据函数的单调性证明即可;
法二:由a≥1知,$g(x)≥xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$,令$h(x)=xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$,求出h(x)的最小值,从而证明结论即可;
法三:同法二,求h(x)的最小值时可以二次求导.
解答 解:( 1)依题意得f(x)=-x3+3x-1,f'(x)=-3x2+3=-3(x+1)(x-1)
知f(x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上是减函数,在(-1,1)上是增函数
∴f(x)极小值=f(-1)=-3,f(x)极大值=f(1)=1
(2)法1:易得x>0时,f(x)最大值=1,
依题意知,只要$1≤g(x)(x>0)?1≤xlnx+\frac{a}{x}(a≥1)(x>0)$
由a≥1知,只要x≤x2lnx+1(x>0)?x2lnx+1-x≥0(x>0)
令h(x)=x2lnx+1-x(x>0),则h'(x)=2xlnx+x-1
注意到h'(1)=0,当x>1时,h'(x)>0;当0<x<1时,h'(x)<0,
即h(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)是增函数,h(x)最小值=h(1)=0
即h(x)≥0,综上知对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≤g(x2)
法2:易得x>0时,f(x)最大值=1,
由a≥1知,$g(x)≥xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$,令$h(x)=xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$
则$h'(x)=lnx+1-\frac{1}{x^2}=lnx+\frac{{{x^2}-1}}{x^2}$
注意到h'(1)=0,当x>1时,h'(x)>0;当0<x<1时,h'(x)<0,
即h(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)是增函数,
h(x)最小值=h(1)=1,所以h(x)最小值=1,
即g(x)最小值=1.
综上知对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≤g(x2).
法3:易得x>0时,f(x)最大值=1,
由a≥1知,$g(x)≥xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$,令$h(x)=xlnx+\frac{1}{x}(x>0)$,则$h'(x)=lnx+1-\frac{1}{x^2}(x>0)$
令$φ(x)=lnx+1-\frac{1}{x^2}(x>0)$,则$φ'(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}>0$,
知φ(x)在(0,+∞)递增,注意到φ(1)=0,
所以,h(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)是增函数,
有h(x)最小值=1,即g(x)最小值=1
综上知对任意x1,x2∈(0,+∞),都有f(x1)≤g(x2).
点评 本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,是一道综合题.
高中必刷题系列答案| A. | $\sqrt{5}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{6}$ | D. | $\sqrt{3}$ |