分析:(1)欲求出切線方程,只須求出其斜率即可,故先利用導(dǎo)數(shù)求出在x=e處的導(dǎo)函數(shù)值,再結(jié)合導(dǎo)數(shù)的幾何意義即可求出切線的斜率.從而問(wèn)題解決.
(2)將原來(lái)的恒成立問(wèn)題轉(zhuǎn)化為研究函數(shù)的最值問(wèn)題,研究
g(x)=區(qū)間(1,+∞)上的最值問(wèn)題,先求出函數(shù)的極值,研究極值點(diǎn)左右的單調(diào)性,最后確定出最小值,從而得出k的最大值;
(3)由(2)知,
g(x)=是[4,+∞)上的增函數(shù),從而有當(dāng)n>m≥4時(shí),
>由此式即可化簡(jiǎn)得到ln(n
mnm
m)>ln(m
mnn
n),利用對(duì)數(shù)函數(shù)的單調(diào)性即可證明結(jié)論.
解答:解:(1)∵f(x)定義域?yàn)椋?,+∞)
f′(x)=lnx+2
∵k=f′(1)=2
∴函數(shù)y=f(x)的在點(diǎn)(1,1)處的切線方程為:y=2x-1;
(2)∵k(x-1)<f(x)對(duì)任意x>1恒成立
∴
k<對(duì)任意x>1恒成立,即
k<對(duì)任意x>1恒成立.
令
g(x)=,
則
g′(x)=,
令h(x)=x-lnx-2(x>1),
則
h′(x)=1-=>0,
所以函數(shù)h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
因?yàn)閔(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一實(shí)根x
0,且滿足x
0∈(3,4).
當(dāng)1<x<x
0時(shí),h(x)<0,即g'(x)<0,當(dāng)x>x
0時(shí),h(x)>0,即g'(x)>0,
所以函數(shù)
g(x)=在(1,x
0)上單調(diào)遞減,在(x
0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以
[g(x)]min=g(x0)===x0∈(3,4).
所以k<[g(x)]
min=x
0∈(3,4).
故整數(shù)k的最大值是3.
(3)證明:由(2)知,
g(x)=是[4,+∞)上的增函數(shù),
所以當(dāng)n>m≥4時(shí),
>.
即n(m-1)(1+lnn)>m(n-1)(1+lnm).
整理,得mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn+(n-m).
因?yàn)閚>m,所以mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn,
即lnn
mn+lnm
m>lnm
mn+lnn
n.
即ln(n
mnm
m)>ln(m
mnn
n).
所以(mn
n)
m>(nm
m)
n.
證明2:構(gòu)造函數(shù)f(x)=mxlnx+mlnm-mxlnm-xlnx,
則f'(x)=(m-1)lnx+m-1-mlnm.
因?yàn)閤>m≥4,所以f'(x)>(m-1)lnm+m-1-mlnm=m-1-lnm>0.
所以函數(shù)f(x)在[m,+∞)上單調(diào)遞增,
因?yàn)閚>m,所以f(n)>f(m).
所以mnlnn+mlnm-mnlnm-nlnn>m
2lnm+mlnm-m
2lnm-mlnm=0.
即mnlnn+mlnm>mnlnm+nlnn.
即lnn
mn+lnm
m>lnm
mn+lnn
n.
即ln(n
mnm
m)>ln(m
mnn
n).
所以(mn
n)
m>(nm
m)
n.