题目内容
已知函数f(x)=ln(x-1)+
(a∈R)
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设m,n是正数,且m≠n,求证:
<
.
| 2a |
| x |
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设m,n是正数,且m≠n,求证:
| m-n |
| lnm-lnn |
| m+n |
| 2 |
考点:利用导数研究函数的单调性,函数单调性的性质
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求出函数的导数,对a分情况讨论,(1)当0≤a≤2时,(2)当a<0或a>2时,求出导数为0的根,即可得到单调区间;
(Ⅱ)把所证的式子利用对数的运算法则及不等式的基本性质变形,即要证ln
-
>0,根据题意得到g(x)在x≥1时单调递增,且
>1,利用函数的单调性可得证.
(Ⅱ)把所证的式子利用对数的运算法则及不等式的基本性质变形,即要证ln
| m |
| n |
2(
| ||
|
| m |
| n |
解答:
解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(1,+∞),f′(x)=
-
=
,
令h(x)=x2-2ax+2a,由题意得x2(x-1)>0,则△=4a2-8a=4a(a-2),对称轴为x=a,
(1)当0≤a≤2时,h(x)≥0,即f′(x)≥0,f(x)在(1,+∞)上递增;
(2)当a<0或a>2时,h(x)=0的两根为x1=a-
,x2=a+
,
由h(1)=1-2a+2a=1>0,a>2,得1<x1<x2,
当x∈(x1,x2)时,h(x)<0,f′(x)<0,f(x)递减;
当x∈(1,x1)∪(x2,+∞)时,h(x)>0,f′(x)>0,f(x)递增,
所以f(x)的递增区间为(1,a-
),(a+
,+∞),
减区间为(a-
,a+
).
a<0时,对称轴在y轴左边,那么一根必然为负值,虽然有一根大于零,但由于此时h(1)=1-2a+2a=1>0,也就是在对称轴与1之间产生了一个零点,而函数定义域为(1,+∞),所以此时原函数在(1,+∞)恒为增函数.
(Ⅱ)要证
<
,只需证
<
,
即ln
>
,即ln
-
>0,
设g(x)=lnx-
,
由题知g(x)在(1,+∞)上是单调增函数,又
>1,所以g(
)>g(1)=0,
即ln
-
>0成立,得到
<
.
| 1 |
| x-1 |
| 2a |
| x2 |
| x2-2ax+2a |
| x2(x-1) |
令h(x)=x2-2ax+2a,由题意得x2(x-1)>0,则△=4a2-8a=4a(a-2),对称轴为x=a,
(1)当0≤a≤2时,h(x)≥0,即f′(x)≥0,f(x)在(1,+∞)上递增;
(2)当a<0或a>2时,h(x)=0的两根为x1=a-
| a2-2a |
| a2-2a |
由h(1)=1-2a+2a=1>0,a>2,得1<x1<x2,
当x∈(x1,x2)时,h(x)<0,f′(x)<0,f(x)递减;
当x∈(1,x1)∪(x2,+∞)时,h(x)>0,f′(x)>0,f(x)递增,
所以f(x)的递增区间为(1,a-
| a2-2a |
| a2-2a |
减区间为(a-
| a2-2a |
| a2-2a |
a<0时,对称轴在y轴左边,那么一根必然为负值,虽然有一根大于零,但由于此时h(1)=1-2a+2a=1>0,也就是在对称轴与1之间产生了一个零点,而函数定义域为(1,+∞),所以此时原函数在(1,+∞)恒为增函数.
(Ⅱ)要证
| m-n |
| lnm-lnn |
| m+n |
| 2 |
| ||
ln
|
| ||
| 2 |
即ln
| m |
| n |
2(
| ||
|
| m |
| n |
2(
| ||
|
设g(x)=lnx-
| 2(x-1) |
| x+1 |
由题知g(x)在(1,+∞)上是单调增函数,又
| m |
| n |
| m |
| n |
即ln
| m |
| n |
2(
| ||
|
| m-n |
| lnm-lnn |
| m+n |
| 2 |
点评:本题考查利用导数求函数的单调区间,考查不等式的证明,正确利用函数的单调性是关键.
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