题目内容
已知函数f(x)=1-
,g(x)=x-lnx.
(1)证明:g(x)≥1;
(2)证明:(x-lnx)f(x)>1-
.
| x-1 |
| ex |
(1)证明:g(x)≥1;
(2)证明:(x-lnx)f(x)>1-
| 1 |
| e2 |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)对g(x)进行求导,讨论其单调性,确定其最小值来证明不等式.
(2)对f(x)单独求导,讨论其单调性,确定其最值,注意结合着(1)的结论,即x-lnx≥1,从而证明不等式.
(2)对f(x)单独求导,讨论其单调性,确定其最值,注意结合着(1)的结论,即x-lnx≥1,从而证明不等式.
解答:
解:(1)g′(x)=1-
=
(x>0),
令g′(x)>0,x>1;令g′(x)<0,0<x<1.
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
∴g(x)min=g(1)=1.
∴g(x)≥1.
(2)f′(x)=-
=
,
令f′(x)>0,x>2;令f′(x)<0,0<x<2.
∴f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
∴f(x)min=f(2)=1-
,
∴f(x)≥1-
.(当且仅当x=2时取等号)
又由(1)可知,g(x)=x-lnx≥1,(当且仅当x=1时取等号)
∴(x-lnx)f(x)>1-
.
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
令g′(x)>0,x>1;令g′(x)<0,0<x<1.
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
∴g(x)min=g(1)=1.
∴g(x)≥1.
(2)f′(x)=-
| ex-(x-1)ex |
| e2x |
| x-2 |
| ex |
令f′(x)>0,x>2;令f′(x)<0,0<x<2.
∴f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
∴f(x)min=f(2)=1-
| 1 |
| e2 |
∴f(x)≥1-
| 1 |
| e2 |
又由(1)可知,g(x)=x-lnx≥1,(当且仅当x=1时取等号)
∴(x-lnx)f(x)>1-
| 1 |
| e2 |
点评:本题是导数简单应用的考查,在处理问题时直接求导即可.值得一提的是,在第二问中,先观察不等式右边的式子恰好是函数f(x)在x=2处的函数值,再结合着第一问的结论,命题就不难证出了.
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