题目内容
6.已知函数f(x)=$\frac{lnx+1}{{e}^{x}}$(e=2.71828…是自然对数的底数).(1)求f(x)的单调区间;
(2)设g(x)=x2f′(x),其中f′(x)为f(x)的导函数,证明:对任意x>0,g(x)<1+e-2.
分析 (1)求出函数的定义域.f′(x),设k(x)=$\frac{1}{x}-lnx-1$,判断k(x)在(0,+∞)上是减函数.然后通过f′(x)>0,f′(x)<0.即可f(x)的单调减区间,单调增区间.
(2)利用(1)推出当x>1时,g(x)=x2f′(x)≤0<1-e2,转化证明g(x)<1+e-2.在0<x<1时成立.通过分类0<x<1时,构造设F(x)=1-xlnx-x,求出F(x)取得最大值1+e-2.然后推出对任意x>0,g(x)<1+e-2.
解答 解:(1)函数的定义域为:{x|x>0}.f′(x)=$\frac{\frac{1}{x}-lnx-1}{{e}^{x}}$,
设k(x)=$\frac{1}{x}-lnx-1$,则$k′(x)=-\frac{1}{{x}^{2}}-\frac{1}{x}<0$,即k(x)在(0,+∞)上是减函数.
由k(1)=0可知:当0<x<1时,k(x)>0,
从而f′(x)>0,
当x>1时,k(x)<0,
从而f′(x)<0.
∴f(x)的单调增区间为(0,1);单调减区间为(1,+∞).
(2)由(1)可知,当x>1时,g(x)=x2f′(x)≤0<1-e2,
故只需证明g(x)<1+e-2.在0<x<1时成立.
当0<x<1时,ex>1,且g(x)>0.
∴g(x)=$\frac{x(1-xlnx-x)}{{e}^{x}}$<x(1-xlnx-x)<1-xlnx-x,
设F(x)=1-xlnx-x,x∈(0,1),则F′(x)=-(lnx+2).
当x∈(0,e-2)时,F′(x)=-(lnx+2)>0,
当x∈(e-2,1)时,F′(x)=-(lnx+2)<0,
当x=e-2时,F(x)取得最大值1+e-2.
∴g(x)<F(x)≤1+e-2
对任意x>0,g(x)<1+e-2.
点评 本题考查函数的导数的综合应用,函数的单调区间以及二次求导的应用,考查分析问题解决问题的能力.
