题目内容
12.已知函数f(x)=$\frac{(x-a)lnx}{x}$,其中a∈[-e2,+∞),e=2.71828…为自然对数的底数.(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若a=1,证明:当x1≠x2,且f(x1)=f(x2)时,x1+x2>2.
分析 (1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;
(2)由单调性不妨设:x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),由(x1)=f(x2),只需证明f(x2)<f(2-x2),只需证明(2-x2)lnx2+x2ln(2-x2)<0,令h(x)=(2-x)lnx+xln(2-x),(1<x<2),根据函数的单调性证出结论即可.
解答 解:(1)f′(x)=$\frac{alnx+x-a}{{x}^{2}}$,(x>0,a≤-e2),
令g(x)=alnx+x-a,(x>0,a≤-e2),
g′(x)=$\frac{x+a}{x}$,
①a≥0时,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)递增,
故存在x0使得f(x0)=0,
故f(x)在(0,x0)递减,在(x0,+∞)递增;
②-e2≤a<0时,令g′(x)>0,解得:x>-a,
令g′(x)<0,解得:0<x<-a,
故g(x)在(0,-a)递减,在(-a,+∞)递增,
∴g(x)min=g(-a)=aln(-a)-2a=a[ln(-a)-2]
∵ln(-a)≤lne2=2,
∴g(x)min<0,
∴存在x1,x2∈(0,+∞),
使得在(0,x1),(x2,+∞),g(x)>0,在(x1,x2),g(x)<0,
∴f(x)在(0,x1),(x2,+∞)递增,在(x1,x2)递减;
(2)a=1时,f(x)=$\frac{(x-1)lnx}{x}$,f′(x)=$\frac{lnx+x-1}{{x}^{2}}$,
由(1)得:f(x)在(0,1)递减,在(1,+∞)递增,
由单调性不妨设:x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),
①若x2≥2,则有:x1+x2>2成立,
②若:1<x2<2,则有0<2-x2<1,
要证x1+x2>2,只需证明x1>2-x2,
由单调性及0<x1<1,0<2-x2<1,
只需证明f(x1)<f(2-x2),
由f(x1)=f(x2),
只需证明f(x2)<f(2-x2),
即只需证明:$\frac{{(x}_{2}-1)l{nx}_{2}}{{x}_{2}}$<$\frac{(2{-x}_{2}-1)ln(2{-x}_{2})}{2{-x}_{2}}$,
只需证明(2-x2)lnx2+x2ln(2-x2)<0,
令h(x)=(2-x)lnx+xln(2-x),(1<x<2),
h′(x)=ln$\frac{2-x}{x}$+$\frac{4(1-x)}{x(2-x)}$,
∵1<x<2,
∴ln$\frac{2-x}{x}$<0,$\frac{4(1-x)}{x(2-x)}$<0,
∴h′(x)<0,h(x)在(1,2)递减,
∴h(x)<h(1)=0,
故原命题成立.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,是一道综合题.
| A. | (-$\frac{1}{2}$,1] | B. | [-1,$\frac{1}{2}$) | C. | (-$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}$] | D. | ($\frac{1}{2}$,1) |
| A. | m∥α,n∥β,m∥n | B. | m∥α,n⊥β,m∥n | C. | m⊥α,n∥β,m⊥n | D. | m⊥α,n⊥β,m∥n |
| A. | -2$\sqrt{3}$ | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | -4 | D. | 4 |