Question

已知函數f（x）=lnx+，k∈R
（1）若k=1，求函數f（x）的單調區(qū)間；
（2）若f（x）≥2+恒成立，求實數k的取值范圍；
（3）設g（x）=xf（x）-k，若對任意兩個實數x₁，x₂滿足0＜x₁＜x₂，總存在g′（x）=成立，證明x＞x₁．

Answer 1

【答案】分析：（1）當k=1時，求出導數f′（x），在定義域內解不等式f′（x）＜0，f′（x）＞0即得函數單調區(qū)間；
（2）f（x）≥2+恒成立，分離出參數k后變?yōu)閗≥2x-xlnx+1-e恒成立，構造函數h（x）=2x-xlnx+1-e，則問題轉化為k≥h（x）_max，利用導數可求得h（x）_max；
（3）由g′（x）=，可得lnx+1=，進而可變形為lnx-lnx₁=，只需證明lnx-lnx₁＞0，設φ（t）=lnt+1-t，其中0＜t＜1，用導數可判斷φ（t）＜φ（1）=0，又-1＜0，可得結論；
解答：解：（1）當k=1時，函數f（x）=lnx+，則f′（x）==，
當f′（x）＜0時，0＜x＜1，當f′（x）＞0時，x＞1，
則函數f（x）的單調遞減區(qū)間為（0，1），單調遞增區(qū)間為（1，+∞）；
（2）f（x）≥2+恒成立，即lnx+≥2+恒成立，整理得k≥2x-xlnx+1-e恒成立，
設h（x）=2x-xlnx+1-e，則h′（x）=1-lnx，令h′（x）=0，得x=e，
當x∈（0，e）時，h′（x）＞0，函數h（x）單調遞增，當x∈（e，+∞）時，h′（x）＜0，函數h（x）單調遞減，
因此當x=e時，h（x）取得最大值1，因而k≥1；
（3）g（x）=xf（x）-k=xlnx，g′（x）=lnx+1，
因為對任意的x₁，x₂（0＜x₁＜x₂），總存在x＞0，使得g′（x）=成立，
所以lnx+1=，即lnx+1=，
即lnx-lnx₁=-1-lnx₁==，
設φ（t）=lnt+1-t，其中0＜t＜1，則φ′（t）=-1＞0，
因而φ（t）在區(qū)間（0，1）上單調遞增，φ（t）＜φ（1）=0，
又-1＜0，所以lnx-lnx₁＞0，即x＞x₁．
點評：本題考查利用導數研究函數的單調性、閉區(qū)間上函數的最值，考查恒成立問題，恒成立問題常常轉化為函數最值解決．