题目内容
已知函数
,
.(I)求函数f(x)的解析式;
(II)若对于任意x∈(0,+∞),都有f(x)+g(x)≤a成立,求实数a的取值范围;
(III)设x1,x2>0,a1,a2∈[0,1],且a1+a2=1,求证:
.
【答案】分析:(I)为了求函数f(x)的解析式,根据题意,即求出其中的f'(2)的值,故只须对函数求导后令x=2即可;
(II)设F(x)=f(x)+g(x),对于任意x∈(0,+∞),都有f(x)+g(x)≤a成立,只须a≥F(x)max即可,利用导数求函数F(x)的最大值,即可得出实数a的取值范围;
(III)由(II),得F(x)=lnx-x≤-1,即lnx≤x-1,再分别令
,
,后利用不等式的性质两式相加,得到一个不等关系式,化简即可证出结论.
解答:解:(I)因为
,
所以f′(x)=x-f′(2).(2分)
令x=2,得f′(2)=1,
所以f(x)=
.
(II)解:设F(x)=f(x)+g(x)=lnx-x,
则F′
,(5分)
令F′(x)=0,解得x=1.(6分)
当x变化时,F(x)与F′(x)的变化情况如下表:
所以当x=1时,F(x)max=F(1)=-1.(8分)
因为对于任意x∈(0,+∞),都有f(x)+g(x)≤a成立,
所以a≥-1.(9分)
(III)证明:由(II),得F(x)=lnx-x≤-1,即lnx≤x-1,
令
,得
,
令
,得
,(11分)
所以
因为a1+a2=1,
所以
,(13分)
所以a1lnx1-a1ln(a1x1+a2x2)+a2lnx2-a2ln(a1x1+a2x2)≤0,
即a1lnx1+a2lnx2≤(a1+a2)ln(a1x1+a2x2)=ln(a1x1+a2x2),
所以
,
所以
(14分)
点评:本题考查了导数在最大值、最小值问题中的应用,及利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数求函数在闭区间上的最值,考查了函数恒成立问题,是中档题.
(II)设F(x)=f(x)+g(x),对于任意x∈(0,+∞),都有f(x)+g(x)≤a成立,只须a≥F(x)max即可,利用导数求函数F(x)的最大值,即可得出实数a的取值范围;
(III)由(II),得F(x)=lnx-x≤-1,即lnx≤x-1,再分别令
,,后利用不等式的性质两式相加,得到一个不等关系式,化简即可证出结论.解答:解:(I)因为
,所以f′(x)=x-f′(2).(2分)
令x=2,得f′(2)=1,
所以f(x)=
.(II)解:设F(x)=f(x)+g(x)=lnx-x,
则F′
,(5分)令F′(x)=0,解得x=1.(6分)
当x变化时,F(x)与F′(x)的变化情况如下表:
| x | (0,1) | 1 | (1,+∞) |
| f′(x) | + | - | |
| f(x) | ↑ | 极小值 | ↓ |
因为对于任意x∈(0,+∞),都有f(x)+g(x)≤a成立,
所以a≥-1.(9分)
(III)证明:由(II),得F(x)=lnx-x≤-1,即lnx≤x-1,
令
,得,令
,得,(11分)所以
因为a1+a2=1,
所以
,(13分)所以a1lnx1-a1ln(a1x1+a2x2)+a2lnx2-a2ln(a1x1+a2x2)≤0,
即a1lnx1+a2lnx2≤(a1+a2)ln(a1x1+a2x2)=ln(a1x1+a2x2),
所以
,所以
(14分)点评:本题考查了导数在最大值、最小值问题中的应用,及利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数求函数在闭区间上的最值,考查了函数恒成立问题,是中档题.
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,其中
的反函数
及反函数的定义域A;
|lg
>lg(2x+a-5)}, 若
, 求实数a的取值范围。
,
.
,
.
.
,
。
的最小正周期和值域;
为
的值。