分析 (Ⅰ)求出$f'(x)=\frac{1-2x-xlnx}{{x{e^x}}}$,x∈(0,+∞),求出曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為$f'(1)=-\frac{1}{e}$,切點(diǎn)坐標(biāo),然后求解切線方程.
(Ⅱ)通過$f'(x)=\frac{1-kx-xlnx}{{x{e^x}}}$,xexf'(x)+(2k-1)x<1+k等價于k(x-1)-xlnx-x<0,問題可轉(zhuǎn)化為$k<\frac{x+xlnx}{x-1}$對任意x>1恒成立,設(shè)$g(x)=\frac{x+xlnx}{x-1}$(x>1),則$g'(x)=\frac{x-2-lnx}{{{{(x-1)}^2}}}$,不妨設(shè)h(x)=x-2-lnx(x>1),通過導(dǎo)函數(shù)判斷導(dǎo)數(shù)的單調(diào)性,求解導(dǎo)數(shù)的最值,然后轉(zhuǎn)化求解整數(shù)k的范圍,推出整數(shù)k的最大值是3.
解答 解:(Ⅰ)由$f(x)=\frac{lnx+2}{e^x}$得$f'(x)=\frac{1-2x-xlnx}{{x{e^x}}}$,x∈(0,+∞),
所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為$f'(1)=-\frac{1}{e}$,
∵$f(1)=\frac{2}{e}$,
∴曲線y=f(x)切線方程為$y-\frac{2}{e}=-\frac{1}{e}(x-1)$,
即x+ey-3=0.
(Ⅱ)因?yàn)?f'(x)=\frac{1-kx-xlnx}{{x{e^x}}}$,xexf'(x)+(2k-1)x<1+k等價于k(x-1)-xlnx-x<0,
因?yàn)閤>1,所以問題可轉(zhuǎn)化為$k<\frac{x+xlnx}{x-1}$對任意x>1恒成立.
設(shè)$g(x)=\frac{x+xlnx}{x-1}$(x>1),則$g'(x)=\frac{x-2-lnx}{{{{(x-1)}^2}}}$,
不妨設(shè)h(x)=x-2-lnx(x>1),
則$h'(x)=1-\frac{1}{x}>0$,所以h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
且h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-ln4>0,所以h(x)在(3,4)上有唯一零點(diǎn)x0,
使得:在(1,x0)上,h(x)<0,g'(x)<0,g(x)單調(diào)遞減,
在(x0,+∞)上,h(x)>0g'(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,
故${[g(x)]_{min}}=g({x_0})=\frac{{{x_0}+{x_0}ln{x_0}}}{{{x_0}-1}}$,
又導(dǎo)函數(shù)g'(x)的零點(diǎn)x0滿足h(x0)=x0-2-lnx0=0
即x0-2=lnx0,
從而g(x)的最小值可替換為${[g(x)]_{min}}=\frac{{{x_0}+{x_0}({x_0}-2)}}{{{x_0}-1}}={x_0}∈(3,4)$
所以整數(shù)k≤3,所以整數(shù)k的最大值是3.
點(diǎn)評 本題考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,函數(shù) 單調(diào)性以及函數(shù)的最值的求法,考查構(gòu)造法的應(yīng)用,難度比較大.
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A. | $\frac{π}{2}$ | B. | π | C. | 2π | D. | 4π |
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A. | (-$\frac{\sqrt{2}}{4}$,$\frac{\sqrt{2}}{4}$) | B. | (-$\sqrt{3}$,$\sqrt{3}$) | C. | ($-\frac{{\sqrt{3}}}{3},\frac{{\sqrt{3}}}{3})$ | D. | ($-\sqrt{2},-\sqrt{2}$) |
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A. | y=sinx | B. | y=lnx | C. | y=x2 | D. | y=$\frac{1}{x}$ |
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A. | m<-1 | B. | m≥$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | C. | m≤-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | D. | m≥$\frac{2\sqrt{3}}{3}$或m≤-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
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