已知函数f(x)=x+xlnx.(1)求函数f(x)的图象在点(1,1)处的切线...
已知函数f(x)=x+xlnx.(1)求函数f(x)的图象在点(1,1)处的切线方程;(2)若k∈z,且k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立,求k的最大值;(3)当n...
已知函数f(x)=x+xlnx. (1)求函数f(x)的图象在点(1,1)处的切线方程; (2)若k∈z,且k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立,求k的最大值; (3)当n>m≥4时,证明(mnn)m>(nmm)n.
展开
展开全部
解:(1)∵f(x)定义域为(0,+∞)
f′(x)=lnx+2
∵k=f′(1)=2
∴函数y=f(x)的在点(1,1)处的切线方程为:y=2x-1;
(2)∵k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立
∴k<f(x)x-1对任意x>1恒成立,即
k<x+xlnxx-1对任意x>1恒成立.
令
g(x)=x+xlnxx-1,
则
g′(x)=x-lnx-2(x-1)2,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),
则
h′(x)=1-1x=x-1x>0,
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,h(x)<0,即g'(x)<0,当x>x0时,h(x)>0,即g'(x)>0,
所以函数
g(x)=x+xlnxx-1在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
所以
[g(x)]min=g(x0)=x0(1+lnx0)x0-1=x0(1+x0-2)x0-1=x0∈(3,4).
所以k<[g(x)]min=x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
(3)证明:由(2)知,g(x)=x+xlnxx-1是[4,+∞)上的增函数,
所以当n>m≥4时,n+nlnnn-1>m+mlnmm-1.
即n(m-1)(1+lnn)>m(n-1)(1+lnm).
整理,得mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn+(n-m).
因为n>m,所以mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn,
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
证明2:构造函数f(x)=mxlnx+mlnm-mxlnm-xlnx,
则f'(x)=(m-1)lnx+m-1-mlnm.
因为x>m≥4,所以f'(x)>(m-1)lnm+m-1-mlnm=m-1-lnm>0.
所以函数f(x)在[m,+∞)上单调递增,
因为n>m,所以f(n)>f(m).
所以mnlnn+mlnm-mnlnm-nlnn>m2lnm+mlnm-m2lnm-mlnm=0.
即mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn.
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
f′(x)=lnx+2
∵k=f′(1)=2
∴函数y=f(x)的在点(1,1)处的切线方程为:y=2x-1;
(2)∵k(x-1)<f(x)对任意x>1恒成立
∴k<f(x)x-1对任意x>1恒成立,即
k<x+xlnxx-1对任意x>1恒成立.
令
g(x)=x+xlnxx-1,
则
g′(x)=x-lnx-2(x-1)2,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),
则
h′(x)=1-1x=x-1x>0,
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增.
因为h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4).
当1<x<x0时,h(x)<0,即g'(x)<0,当x>x0时,h(x)>0,即g'(x)>0,
所以函数
g(x)=x+xlnxx-1在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
所以
[g(x)]min=g(x0)=x0(1+lnx0)x0-1=x0(1+x0-2)x0-1=x0∈(3,4).
所以k<[g(x)]min=x0∈(3,4).
故整数k的最大值是3.
(3)证明:由(2)知,g(x)=x+xlnxx-1是[4,+∞)上的增函数,
所以当n>m≥4时,n+nlnnn-1>m+mlnmm-1.
即n(m-1)(1+lnn)>m(n-1)(1+lnm).
整理,得mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn+(n-m).
因为n>m,所以mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn,
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
证明2:构造函数f(x)=mxlnx+mlnm-mxlnm-xlnx,
则f'(x)=(m-1)lnx+m-1-mlnm.
因为x>m≥4,所以f'(x)>(m-1)lnm+m-1-mlnm=m-1-lnm>0.
所以函数f(x)在[m,+∞)上单调递增,
因为n>m,所以f(n)>f(m).
所以mnlnn+mlnm-mnlnm-nlnn>m2lnm+mlnm-m2lnm-mlnm=0.
即mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn.
即lnnmn+lnmm>lnmmn+lnnn.
即ln(nmnmm)>ln(mmnnn).
所以(mnn)m>(nmm)n.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
