分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),解關于導函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的遞增區(qū)間即可;
(2)根據(jù)函數(shù)的單調性求出f(x)的最大值,通過討論m的范圍,結合函數(shù)的單調性判斷出方程f(x)-m=0有兩個相異實數(shù)根的m的范圍即可;
(3)由f(x1)=f(x2),得1+2lnx1x12=1+2lnx2x22,令x1=x2t,∵x1>x2,∴t>1,問題轉化為證明t2+1t2−1lnt-1>0,即證lnt-t2−1t2+1>0,(*),令g(t)=lnt-t2−1t2+1,根據(jù)函數(shù)的單調性證明即可.
解答 解:(1)函數(shù)f(x)的定義域是(0,+∞),f′(x)=−4lnxx3,
令f′(x)>0,解得:0<x<1,
故f(x)在(0,1)遞增;
(2)由(1),令f′(x)<0,解得:x>1,
故f(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
故f(x)max=f(1)=1,
①m>1時,f(x)=m無解,
②m=1時,f(x)=1有1個解,
③m≤0,x∈(1,+∞)時,f(x)>0,f(x)=m無解,
x∈(0,1)時,f(x)遞增,f(x)=m至多1個解,
故x∈(0,+∞)時,f(x)=m至多1個解,
④0<m<1時,x∈(0,1)時,f(x)遞增,f(1√e)=0,f(1)=1,f(x)的圖象不間斷,
f(1√e)<m<f(1),f(x)=m在(1√e,1)內有1個解,即在(0,1)內有1個解,
x∈(1,+∞)時,f(x)是減函數(shù),先證明lnx≤1ex,
令g(x)=lnx-1ex,則g′(x)=e−xex,
令g′(x)>0,解得:0<x<e,令g′(x)<0,解得:x>e,
故g(x)在(0,e)遞增,在(e,+∞)遞減,
故g(x)max=g(e)=0,故lnx≤1ex,
x∈(1,+∞)時,f(x)=1+2lnxx2≤1+2exx2<1+xx2<2xx2=2x,
令2x=m,即x=2m時,f(2m)<m,又m<f(1),f(x)在(1,+∞)遞減,
故f(x)=m在(1,2m)內有1解,即在(1,+∞)內有1解,
綜上,當且僅當0<m<1時,f(x)=m在(0,+∞)內有2解,
實數(shù)m的范圍是(0,1);
(3)由f(x1)=f(x2),得1+2lnx1x12=1+2lnx2x22,
令x1=x2t,∵x1>x2,∴t>1,
1+2lnt+2lnx2t2=1+2lnx2,
則lnx2=1t2−1lnt-12,
下面證明x1x2>1,
∵lnx1+lnx2=2lnx2+lnt=t2+1t2−1lnt-1,
故只需證明t2+1t2−1lnt-1>0,即證lnt-t2−1t2+1>0,(*),
令g(t)=lnt-t2−1t2+1,
∵g′(t)=(t2−1)2(t2+1)2>0,
∴g(t)在(1,+∞)遞增,g(t)在(0,+∞)上的圖象不間斷,
則g(t)>g(1)=0,(*)成立,故x1x2>1,
由基本不等式得x1+x2>2√x1x2>2,
故x12x2+x1x22>2.
點評 本題考查了函數(shù)的單調性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及分類討論思想,轉化思想,考查不等式的證明,是一道綜合題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ±1 | B. | 1 | C. | -1 | D. | ±12 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 6f(e)>2f(e3)>3f(e2) | B. | 6f(e)<3f(e2)<2f(e3) | C. | 6f(e)>3f(e2)>2f(e3) | D. | 6f(e)<2f(e3)<3f(e2) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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