题目内容
设f(x)=lnx-| x-a | ||
|
(I)已知f(x)和g(x)在[1,+∞)上单调性一致,求a的取值范围;
(II)设b>1,证明不等式
| 2 |
| 1+b2 |
| lnb |
| b-1 |
| 1 | ||
|
分析:(I)由已知中g(x)的解析式,我们易判断g(x)在[1,+∞)上的单调性,再由f(x)和g(x)在[1,+∞)上单调性一致,我们易判断f'(x)在[1,+∞)上的符号,进而得到一个关于a的不等式,解不等式即可得到的取值范围;
(II)由(I)的结论,结合b>1,我们易得g(b)<g(1),f(b)<f(1),构造关于b的不等式组,解不等式组,即可得到答案.
(II)由(I)的结论,结合b>1,我们易得g(b)<g(1),f(b)<f(1),构造关于b的不等式组,解不等式组,即可得到答案.
解答:解:(I)由g(x)=2(x-1)-(x2+1)lnx,
g′(x)=2-[2xlnx+(x2+1)•
]=-2xlnx-
=-[2xlnx+
].
当x≥1时,2xlnx≥0,
>0,
故g'(x)<0,
所以g(x)在[1,+∞)上为减函数.
∴f(x)在[1,+∞)上为减函数,
由f(x)=lnx-
,
则:f′(x)=
-
=
-
=
≤0.
在[1,+∞)上恒成立,
即1-(
+
)≤0在[1,+∞)上恒成立;
即(
+
)min≥1,
由基本不等式得:a≥1.
(II)证明:因为g(x)在[1,+∞)上为减函数,
又∵b>1,g(b)<g(1),
即2(b-1)-(b2+1)lnb<0,①
又当a=1时,f(x)在[1,+∞)上为减函数.
∵b>1,∴f(b)<f(1)
即lnb-
<0,
∴
<
②
由①②可得
<
<
.得证.
g′(x)=2-[2xlnx+(x2+1)•
| 1 |
| x |
| (x-1)2 |
| x |
| (x-1)2 |
| x |
当x≥1时,2xlnx≥0,
| (x-1)2 |
| x |
故g'(x)<0,
所以g(x)在[1,+∞)上为减函数.
∴f(x)在[1,+∞)上为减函数,
由f(x)=lnx-
| x-a | ||
|
则:f′(x)=
| 1 |
| x |
| ||||||
| x |
| 1 |
| x |
| ||||||||
| x |
1-(
| ||||||||
| x |
在[1,+∞)上恒成立,
即1-(
| 1 |
| 2 |
| x |
| a | ||
2
|
即(
| 1 |
| 2 |
| x |
| a | ||
2
|
由基本不等式得:a≥1.
(II)证明:因为g(x)在[1,+∞)上为减函数,
又∵b>1,g(b)<g(1),
即2(b-1)-(b2+1)lnb<0,①
又当a=1时,f(x)在[1,+∞)上为减函数.
∵b>1,∴f(b)<f(1)
即lnb-
| b-1 | ||
|
∴
| lnb |
| b-1 |
| 1 | ||
|
由①②可得
| 2 |
| 1+b2 |
| lnb |
| b-1 |
| 1 | ||
|
点评:本题考查的知识点是利用导数研究函数的单调性,基本不等式及不等式的证明,其中利用已知中函数的解析式,求出导函数的解析式,将问题转化为一个不等式问题是解答的关键.
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