题目内容
已知函数f(x)=x2lnx
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)证明:对任意的t>0,存在唯一的s,使t=f(s);
(3)设(2)中所确定的s关于t的函数为s=g(t),证明:当t>e2时,有0<
<
.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)证明:对任意的t>0,存在唯一的s,使t=f(s);
(3)设(2)中所确定的s关于t的函数为s=g(t),证明:当t>e2时,有0<
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
| 2 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)函数的定义域为(0,+∞),求导数令f′(x)=0,然后判断其单调性;
(Ⅱ)当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),由(Ⅰ)可得函数h(x)的单调性,可得结论;
(Ⅲ)令u=lns,原命题转化为0<lnu<
,一方面由f(s)的单调性,可得u>1,从而lnu>0成立,进而得证.
(Ⅱ)当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),由(Ⅰ)可得函数h(x)的单调性,可得结论;
(Ⅲ)令u=lns,原命题转化为0<lnu<
| u |
| 2 |
解答:
解:(Ⅰ)由题意可知函数的定义域为(0,+∞),
求导数可得f′(x)=2xlnx+x=x(2lnx+1),
令f′(x)=0,可解得x=
,
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
所以函数f(x)的单调递减区间为(0,
),单调递增区间为(
,+∞);
(Ⅱ)证明:当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),
由(Ⅰ)可知,h(x)在区间(1,+∞)单调递增,h(1)=-t<0,h(et)=e2tlnet-t=t(e2t-1)>0,
故存在唯一的s∈(1,+∞),使得t=f(s)成立;
(Ⅲ)证明:因为s=g(t),由(Ⅱ)知,t=f(s),且s>1,
从而
=
=
=
=
其中u=lns,
要使0<
<
成立,只需lnu>0,
当t>e2时,若s=g(t)≤e,则由f(s)的单调性,有t=f(s)≤f(e)=e2,矛盾,
∴s>e,即u>1,从而lnu>0成立,
∴当t>e2时,有0<
<
.
求导数可得f′(x)=2xlnx+x=x(2lnx+1),
令f′(x)=0,可解得x=
| 1 | ||
|
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
| x | (0,
|
| (
| ||||||||||||
| f′(x) | - | 0 | + | ||||||||||||
| f(x) | 单调递减 | 极小值 | 单调递增 |
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
(Ⅱ)证明:当0<x≤1时,f(x)≤0,设t>0,令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞),
由(Ⅰ)可知,h(x)在区间(1,+∞)单调递增,h(1)=-t<0,h(et)=e2tlnet-t=t(e2t-1)>0,
故存在唯一的s∈(1,+∞),使得t=f(s)成立;
(Ⅲ)证明:因为s=g(t),由(Ⅱ)知,t=f(s),且s>1,
从而
| lng(t) |
| lnt |
| lns |
| lnf(s) |
| lns |
| ln(s2lns) |
| lns |
| 2lns+lnlns |
| u |
| 2u+lnu |
其中u=lns,
要使0<
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
| 2 |
当t>e2时,若s=g(t)≤e,则由f(s)的单调性,有t=f(s)≤f(e)=e2,矛盾,
∴s>e,即u>1,从而lnu>0成立,
∴当t>e2时,有0<
| lng(t) |
| lnt |
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查利用导数研究函数的单调性,涉及极值的求解和不等式的证明,属中档题.
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