已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)lnx(a<1).(Ⅰ)讨论f(x)的单调区间;(Ⅱ)若0<a<1e,试证对区间[
已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)lnx(a<1).(Ⅰ)讨论f(x)的单调区间;(Ⅱ)若0<a<1e,试证对区间[1,e]上的任意x1、x2,总有成立|f(x1)...
已知函数f(x)=ax-1x-(a+1)lnx(a<1).(Ⅰ)讨论f(x)的单调区间;(Ⅱ)若0<a<1e,试证对区间[1,e]上的任意x1、x2,总有成立|f(x1)-f(x2)|<1e.
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解答:(Ⅰ)解:f′(x)=
,x>0
∴当0<a<1时,令f′(x)>0得x>1+
,令f′(x)<0得0<x<1+
,
此时f(x)的增区间为(1+
,+∞),减区间为(0,1+
);
当a=0时,f′(x)=-
<0,f(x)在定义域上递减;
当a<0时,令f′(x)>0得0<x<1+
,令f′(x)<0得x>1+
,
此时f(x)的减区间为(1+
,+∞),增区间为(0,1+
);
(Ⅱ)证明:由已知,a∈(0,1),由(Ⅰ)知,此时f(x)的减区间为(0,1+
),
又
∈(e,+∞),1+
>e
∴f(x)在[1,e]上递减,最大值为f(1)=a-
,最小值为f(e)=ae-
-a-1,
所以对任意x1、x2,总有|f(x1)-f(x2)|<f(1)-f(e)=(2-e)a+1<(2-e)?
+1=
即|f(x1)-f(x2)|<
.
| (x?1)(ax?1) |
| x2 |
∴当0<a<1时,令f′(x)>0得x>1+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
此时f(x)的增区间为(1+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
当a=0时,f′(x)=-
| 1 |
| x |
当a<0时,令f′(x)>0得0<x<1+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
此时f(x)的减区间为(1+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(Ⅱ)证明:由已知,a∈(0,1),由(Ⅰ)知,此时f(x)的减区间为(0,1+
| 1 |
| a |
又
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
∴f(x)在[1,e]上递减,最大值为f(1)=a-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以对任意x1、x2,总有|f(x1)-f(x2)|<f(1)-f(e)=(2-e)a+1<(2-e)?
| 1 |
| e |
| 2 |
| e |
即|f(x1)-f(x2)|<
| 2 |
| e |
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