题目内容
已知函数f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)是f(x)的导函数,且 xf′(x)-f(x)>0在(0,+∞)上恒成立.
(1)求函数F(x)=
的单调区间.
(2)若函数f(x)=lnx+ax2,求实数a的取值范围
(3)设x0是f(x)的零点,m,n∈(0,x0),求证:
<1.
(1)求函数F(x)=
| f(x) |
| x |
(2)若函数f(x)=lnx+ax2,求实数a的取值范围
(3)设x0是f(x)的零点,m,n∈(0,x0),求证:
| f(m+n) |
| f(m)+f(n) |
考点:利用导数研究函数的单调性,导数的运算
专题:导数的综合应用
分析:(1)对F(x)求导,根据条件便能判断导数的符号,从而找到它的单调区间.
(2)求a的取值范围,所以想着找到关于a的不等式,并且使不等式一边是a,另一边是其它量.将f(x)带入 xf′(x)-f(x)>0中,便能得到a>
,只要让a大于
的最大值即可,所以转而求该函数的最大值.
(3)看到要证的不等式,应该想到利用F(x)的单调性,由m+n>m,m+n>n,便可出现f(m+n),f(m),f(n),然后想办法出现
,从而得出证明.
(2)求a的取值范围,所以想着找到关于a的不等式,并且使不等式一边是a,另一边是其它量.将f(x)带入 xf′(x)-f(x)>0中,便能得到a>
| 1-lnx |
| x2 |
| 1-lnx |
| x2 |
(3)看到要证的不等式,应该想到利用F(x)的单调性,由m+n>m,m+n>n,便可出现f(m+n),f(m),f(n),然后想办法出现
| f(m+n) |
| f(m)+f(n) |
解答:
解:(1)根据题意,对于x∈(0,+∞),F′(x)=
>0;
∴F(x)在(0,+∞)上单调递增,(0,+∞)是F(x)的单调递增区间.
(2)f′(x)=
+2ax,
∴x(
+2ax)-lnx-ax2>0;
∴ax2-lnx+1>0;
∴a>
,
令g(x)=
,g′(x)=
,
令
=0得:x=e
;
∴x∈(0,e
)时,g′(x)>0;x∈(e
,+∞)时,g′(x)<0;
∴x=e
时,g(x)取到极大g(e
)=
e-
,也是最大值;
∴a的取值范围是(
e-
,+∞).
(3)根据(1)知在(0,x0)上,
是增函数,
∴x∈(0,x0)时,
<
=0,∴f(x)<0;
∵m+n>m,m+n>n
∴
>
,
>
.
∴f(m)<
①f(n)<
②.
∴①+②得:f(m)+f(n)>
+
=f(m+n).
∴
<1.
| xf′(x)-f(x) |
| x2 |
∴F(x)在(0,+∞)上单调递增,(0,+∞)是F(x)的单调递增区间.
(2)f′(x)=
| 1 |
| x |
∴x(
| 1 |
| x |
∴ax2-lnx+1>0;
∴a>
| lnx-1 |
| x2 |
令g(x)=
| lnx-1 |
| x2 |
| 3-2lnx |
| x3 |
令
| 3-2lnx |
| x3 |
| 3 |
| 2 |
∴x∈(0,e
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
∴x=e
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
∴a的取值范围是(
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
(3)根据(1)知在(0,x0)上,
| f(x) |
| x |
∴x∈(0,x0)时,
| f(x) |
| x |
| f(x0) |
| x0 |
∵m+n>m,m+n>n
∴
| f(m+n) |
| m+n |
| f(m) |
| m |
| f(m+n) |
| m+n |
| f(n) |
| n |
∴f(m)<
| mf(m+n) |
| m+n |
| nf(m+n) |
| m+n |
∴①+②得:f(m)+f(n)>
| mf(m+n) |
| m+n |
| nf(m+n) |
| m+n |
∴
| f(m+n) |
| f(m)+f(n) |
点评:考查的知识点有:根据导数判断函数的单调性,寻找函数的单调区间;利用导数求函数的极值、最值;函数的零点以及单调性的定义.第二问的关键是解出a>
,第三问的关键是出现
.
| 1-lnx |
| x2 |
|
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