分析 (1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(2)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為證$\frac{g(x)}{e^x}<\frac{{1+{e^{-2}}}}{x+1}$成立,從而證明$g(x)=\frac{1-xlnx-x}{e^x}<1-xlnx-x$,設(shè)F(x)=1-xlnx-x,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(1)因?yàn)?f'(x)=\frac{{\frac{1}{x}-lnx+2k}}{e^x}$,
由已知得$f'(1)=\frac{1+2k}{e}=0$,∴$k=-\frac{1}{2}$.
所以$f'(x)=\frac{{\frac{1}{x}-lnx-1}}{e^x}$,…(2分)
設(shè)$k(x)=\frac{1}{x}-lnx-1$,則$k'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$,
在(0,+∞)上恒成立,即k(x)在(0,+∞)上是減函數(shù),
由k(1)=0知,當(dāng)0<x<1時(shí)k(x)>0,
從而f'(x)>0,當(dāng)x>1時(shí)k(x)<0,從而f'(x)<0.
綜上可知,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間是(1,+∞)…(5分)
(2)因?yàn)閤>0,要證原式成立即證$\frac{g(x)}{e^x}<\frac{{1+{e^{-2}}}}{x+1}$成立,
現(xiàn)證明:對(duì)任意x>0,g(x)<1+e-2恒成立,
當(dāng)x≥1時(shí),由(1)知g(x)≤0<1+e-2成立;
當(dāng)0<x<1時(shí),ex>1,且由(1)知g(x)>0,
∴$g(x)=\frac{1-xlnx-x}{e^x}<1-xlnx-x$.
設(shè)F(x)=1-xlnx-x,x∈(0,1),則F'(x)=-(lnx+2),
當(dāng)x∈(0,e-2)時(shí),F(xiàn)′(x)>0,
當(dāng)x∈(e-2,1)時(shí),F(xiàn)′(x)<0,
所以當(dāng)x=e-2時(shí),F(xiàn)(x)取得最大值F(e-2)=1+e-2.
所以g(x)<F(x)≤1+e-2,即0<x<1時(shí),g(x)<1+e-2.
綜上所述,對(duì)任意x>0,g(x)<1+e-2.①…(9分)
令G(x)=ex-x-1(x>0),則G'(x)=ex-1>0恒成立,
所以G(x)在(0,+∞)上遞增,G(x)>G(0)=0恒成立,
即ex>x+1>0,即$0<\frac{1}{e^x}<\frac{1}{x+1}$. 、
當(dāng)x≥1時(shí),有:$\frac{g(x)}{e^x}≤0<\frac{{1+{e^{-2}}}}{x+1}$;
當(dāng)0<x<1時(shí),由①②式,$\frac{g(x)}{e^x}<\frac{{1+{e^{-2}}}}{x+1}$,
綜上所述,x>0時(shí),$\frac{g(x)}{e^x}<\frac{{1+{e^{-2}}}}{x+1}$成立,
故原不等式成立…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問(wèn)題,是一道綜合題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 3n-1 | B. | 2n-1+n2-1 | C. | 2n2-3n+2 | D. | n2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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A. | $-\frac{4}{9}$ | B. | $-\frac{4}{3}$ | C. | -1 | D. | 0 |
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A. | $±\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | B. | $±\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | ±1 | D. | $±\sqrt{2}$ |
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A. | qx+3y+p=0 | B. | qx-3y+p=0 | C. | px+3y+q=0 | D. | px-3y+q=0 |
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