题目内容
(2009•宁波模拟)设实数a>0,b>0,且满足a+b=1.
(1)求alog2a+blog2b的最小值;
(2)设
<a<b,求证:(9a)b>(9b)a.
(1)求alog2a+blog2b的最小值;
(2)设
| 1 | 3 |
分析:(1)b=1-a代入所求关系式alog2a+blog2b,可得alog2a+(1-a)log2(1-a),再令f(x)=xlog2x+(1-x)log2(1-x)x∈(0,1),通过f′(x)即可求得f(x)min,即alog2a+blog2b的最小值;
(2)可先通过分析法得到:要证(9a)b>(9b)a,即证
>
,由
<a<b<
,再构造函数g(x)=
,x∈(
,
),通过g′(x)分析出g(x)在(
,
)上单调递减,从而得证结论.
(2)可先通过分析法得到:要证(9a)b>(9b)a,即证
| ln(9a) |
| a |
| ln(9b) |
| b |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| ln(9x) |
| x |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
解答:解:(1)b=1-a代入得alog2a+(1-a)log2(1-a),
设f(x)=xlog2x+(1-x)log2(1-x)x∈(0,1),(1分)
则f'(x)=log2x+log2e-log2(1-x)-log2e=log2x-log2(1-x);(3分)
令f'(x)>0解得x>
,
∴f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,1)上单调递增. (5分)
∴x=
,f(x)min=-1即原式的最小值为-1.(7分)
(2)要证(9a)b>(9b)a,即证ln(9a)b>ln(9b)a
即证bln(9a)>aln(9b),
∵a>0,b>0,
即证
>
,(9分)
由已知
<a<b<
设g(x)=
,x∈(
,
)(10分)
则g′(x)=
,(11分)
∵
<x<
,因此3<9x<6,
∴1<ln3<ln(9x)<ln6
∴g'(x)<0(13分)
所以g(x)在(
,
)上单调递减,
∴g(a)>g(b),原不等式得证. (14分)
设f(x)=xlog2x+(1-x)log2(1-x)x∈(0,1),(1分)
则f'(x)=log2x+log2e-log2(1-x)-log2e=log2x-log2(1-x);(3分)
令f'(x)>0解得x>
| 1 |
| 2 |
∴f(x)在(0,
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴x=
| 1 |
| 2 |
(2)要证(9a)b>(9b)a,即证ln(9a)b>ln(9b)a
即证bln(9a)>aln(9b),
∵a>0,b>0,
即证
| ln(9a) |
| a |
| ln(9b) |
| b |
由已知
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| ln(9x) |
| x |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
则g′(x)=
| 1-ln(9x) |
| x2 |
∵
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
∴1<ln3<ln(9x)<ln6
∴g'(x)<0(13分)
所以g(x)在(
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
∴g(a)>g(b),原不等式得证. (14分)
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值,难点在于解题突破口的选择--构造函数,着重考查导数在研究函数性质方面的工具作用,属于难题.
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