已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)的单调区间;(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对
已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)的单调区间;(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,求k的最大值....
已知函数f(x)=xlnx;(Ⅰ)函数g(x)=-ax+f(x)的单调区间;(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,求k的最大值.
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(Ⅰ)由于函数g′(x)=(-ax)′+f′(x)=-a+1+lnx,其定义域为(0,+∞)
令g′(x)>0,x>ea-1,令g′(x)<0,0<x<ea-1,
则函数g(x)的单调增区间为(ea-1,+∞),
函数g(x)的单调减区间为(0,ea-1);
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,
也就是k<
对任意x>1恒成立.
令h(x)=
,
则h′(x)=
,
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),
则φ′(x)=1?
=
>0,
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
在(1,x0)上单调递减,
在(x0,+∞)上单调递增.
所以[h(x)]min=h(x0)=
=
=x0∈(3,4).
所以k<[g(x)]min=x0
因为x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
令g′(x)>0,x>ea-1,令g′(x)<0,0<x<ea-1,
则函数g(x)的单调增区间为(ea-1,+∞),
函数g(x)的单调减区间为(0,ea-1);
(Ⅱ))因为f(x)=xlnx,所以f(x)+x-k(x-1)>0对任意x>1恒成立,
即k(x-1)<x+xlnx,
因为x>1,
也就是k<
x?lnx+x |
x?1 |
令h(x)=
x?lnx+x |
x?1 |
则h′(x)=
x?lnx?2 |
(x?1)2 |
令φ(x)=x-lnx-2(x>1),
则φ′(x)=1?
1 |
x |
x?1 |
x |
所以函数φ(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为φ(3)=1-ln3<0,φ(4)=2-2ln2>0,
所以方程φ(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,φ(x)<0,
即h′(x)<0,当x>x0时,φ(x)>0,即h′(x)>0,
所以函数h(x)=
x?lnx+x |
x?1 |
在(x0,+∞)上单调递增.
所以[h(x)]min=h(x0)=
x0(1+inx0) |
x0?1 |
x0(1+x0?2) |
(x0?1) |
所以k<[g(x)]min=x0
因为x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
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