分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),對a討論,令導(dǎo)數(shù)大于0,可得增區(qū)間,令導(dǎo)數(shù)小于0,可得減區(qū)間;
(2)當(dāng)a=1時,由(1)得當(dāng)x∈[1,+∞)時,f(x)≥f(1)=1
要證明f(x)+g(x)>1+$\frac{e}{3}$對x∈[1,+∞)恒成立
只需證明g(x)$>\frac{e}{3}$即可,即證明$\frac{{e}^{x}-bx-b}{{x}^{2}}$$>\frac{e}{3}$即證明${e}^{x}-bx-b>\frac{e}{3}{x}^{2}$對x∈[1,+∞)恒成立,其中∈[0,$\frac{1}{3}$).令F(x)=${e}^{x}-bx-b-\frac{e}{3}{x}^{2}$,其中∈[0,$\frac{1}{3}$),利用導(dǎo)數(shù)即可證明.
解答 解:(1)函數(shù)f(x)=ax-lnx的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=a-$\frac{1}{x}$,x>0
當(dāng)a≤0時,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)遞減;
當(dāng)a>0時,f′(x)>0可得x>$\frac{1}{a}$,f′(x)<0可得0<x<$\frac{1}{a}$.
即有當(dāng)a≤0時,f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,+∞);
當(dāng)a>0時,f(x)的增區(qū)間為($\frac{1}{a}$,+∞),減區(qū)間為(0,$\frac{1}{a}$).
(2)證明:當(dāng)a=1時,由(1)得f(x)的增區(qū)間為(1,+∞),
當(dāng)x∈[1,+∞)時,f(x)≥f(1)=1
要證明f(x)+g(x)>1+$\frac{e}{3}$對x∈[1,+∞)恒成立
只需證明g(x)$>\frac{e}{3}$即可
即證明$\frac{{e}^{x}-bx-b}{{x}^{2}}$$>\frac{e}{3}$對x∈[1,+∞)恒成立,其中∈[0,$\frac{1}{3}$).
即證明${e}^{x}-bx-b>\frac{e}{3}{x}^{2}$對x∈[1,+∞)恒成立,其中∈[0,$\frac{1}{3}$).
令F(x)=${e}^{x}-bx-b-\frac{e}{3}{x}^{2}$,其中∈[0,$\frac{1}{3}$).
F′(x)=ex-b-$\frac{2e}{3}x$,
F″(x)=ex-$\frac{2e}{3}$>0對x∈[1,+∞)恒成立,
∴F′(x)=ex-b-$\frac{2e}{3}x$在[1,+∞)單調(diào)遞增,且F′(1)=$\frac{e}{3}-b$>0
∴F(x)在[1,+∞)單調(diào)遞增,且F(1)=2($\frac{e}{3}-b$)>0
∴F(x)>0對x∈[1,+∞)恒成立,其中∈[0,$\frac{1}{3}$).∴g(x)$>\frac{e}{3}$.
∴f(x)+g(x)>1+$\frac{e}{3}$對x∈[1,+∞)恒成立.
點評 本題考查導(dǎo)數(shù)的運用:求單調(diào)區(qū)間、最值,同時考查不等式恒成立問題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問題,不等式的證明方法,分類討論的思想方法,屬于中檔題.
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A. | 91 | B. | 80 | C. | 45 | D. | 32 |
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A. | 假設(shè)有兩個內(nèi)角超過90° | B. | 假設(shè)有三個內(nèi)角超過90° | ||
C. | 假設(shè)至多有兩個內(nèi)角超過90° | D. | 假設(shè)四個內(nèi)角均超過90° |
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A. | a2>b2 | B. | $\frac{1}{a}$<$\frac{1}$ | C. | a2>ab | D. | a2+b2>2ab |
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