分析 (1)先求函数的定义域,然后对函数求导可得f′(x)=lnx+1,分别令f′(x)>0,f′(x)<0,可求函数的单调增区间,单调减区间,极值;
(2)由不等式$\frac{x-m}{g(x)}>\sqrt{x}$⇒m<(x-$\sqrt{x}{e}^{x}$)max,(x≥0)
$令h(x)=x-\sqrt{x}{e}^{x}$,(x>0),h′(x)=1-($\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sqrt{x}$)ex.利用导数求出单调性,即求出最大值即可.
(3)由(1)得函数f(x)的单调增区间为($\frac{1}{e}$,+∞)
f(x1+x2)=(x1+x2)ln(x1+x2)>f(x1)=x1lnx1⇒lnx1<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}}$ln(x1+x2)
同理得lnx2<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}}$ln(x1+x2)
lnx1+lnx2=(2+$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)ln(x1+x2)<4ln(x1+x2),即ln(x1•x2)$<ln({x}_{1}+{x}_{2})^{4}$
可证得x1x2<(x1+x2)4.
解答 解:(1)函数的定义域为:(0,+∞)
对函数求导可得f′(x)=lnx+1
令f′(x)>0可得x$>\frac{1}{e}$
f′(x)<0可得0$<x<\frac{1}{e}$
则函数f(x)的单调增区间为($\frac{1}{e}$,+∞),单调减区间为(0,$\frac{1}{e}$)
∴可知函数f(x)在x=$\frac{1}{e}$时,取得极小值f($\frac{1}{e}$)=-$\frac{1}{e}$,无极大值.
(2)由不等式$\frac{x-m}{g(x)}>\sqrt{x}$⇒m<x-$\sqrt{x}{e}^{x}$,(x≥0)
$令h(x)=x-\sqrt{x}{e}^{x}$,(x>0),h′(x)=1-($\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sqrt{x}$)ex.
∵x>0,∴$\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sqrt{x}≥\sqrt{2}$且ex>1,∴$(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\sqrt{x}){e}^{x}>1$
∴h′(x)<0,即函数h(x)在[,0+∞)单调递减,
∴h(x)≤h(0)=0,
∴若存在x使不等式$\frac{x-m}{g(x)}>\sqrt{x}$成立,实数m的取值范围为(-∞,0);
(3)证明:由(1)得函数f(x)的单调增区间为($\frac{1}{e}$,+∞)
∵x1,x2∈($\frac{1}{e}$,1),x1+x2<1,∴$\frac{1}{e}<{x}_{1}<{x}_{1}+{x}_{2}<1$
∵f(x1+x2)=(x1+x2)ln(x1+x2)>f(x1)=x1lnx1
⇒lnx1<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}}$ln(x1+x2)
同理得lnx2<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}}$ln(x1+x2)
∴lnx1+lnx2$<(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}}+\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}})$ln(x1+x2)=(2+$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)ln(x1+x2).
∵2+$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$≥4,(x1=x2时取等号),ln(x1+x2)<0
∴lnx1+lnx2=(2+$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)ln(x1+x2)<4ln(x1+x2).
∴ln(x1•x2)$<ln({x}_{1}+{x}_{2})^{4}$
∴x1x2<(x1+x2)4.
点评 本题考查了导数的综合应用,利用导数求函数单调性、最值,考查了存在性问题、转化思想,属于难题.
科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 1 | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{13}{16}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | (-$\frac{1}{2}$,+∞) | B. | [-$\frac{1}{2}$,+∞) | C. | [$\frac{13}{4}$,+∞) | D. | ($\frac{13}{4}$,+∞) |
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