已知函数f(x)=lnx+ k x ,k∈R(1)若k=1,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥2+
已知函数f(x)=lnx+kx,k∈R(1)若k=1,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥2+1-ex恒成立,求实数k的取值范围;(3)设g(x)=xf(x)-k...
已知函数f(x)=lnx+ k x ,k∈R(1)若k=1,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥2+ 1-e x 恒成立,求实数k的取值范围;(3)设g(x)=xf(x)-k,若对任意两个实数x 1 ,x 2 满足0<x 1 <x 2 ,总存在g′(x 0 )= g( x 1 )-g( x 2 ) x 1 - x 2 成立,证明x 0 >x 1 .
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(1)当k=1时,函数f(x)=lnx+
当f′(x)<0时,0<x<1,当f′(x)>0时,x>1, 则函数f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞); (2)f(x)≥2+
设h(x)=2x-xlnx+1-e,则h′(x)=1-lnx,令h′(x)=0,得x=e, 当x∈(0,e)时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增,当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减, 因此当x=e时,h(x)取得最大值1,因而k≥1; (3)g(x)=xf(x)-k=xlnx,g′(x)=lnx+1, 因为对任意的x 1 ,x 2 (0<x 1 <x 2 ),总存在x 0 >0,使得g′(x 0 )=
所以lnx 0 +1=
即lnx 0 -lnx 1 =
设φ(t)=lnt+1-t,其中0<t<1,则φ′(t)=
因而φ(t)在区间(0,1)上单调递增,φ(t)<φ(1)=0, 又
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