分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),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)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出h(x)的最大值即可;
(3)得到f(m)=f(n),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性問題轉(zhuǎn)化為證明$m>\frac{e^2}{n}>e$,即證$\frac{lnn}{n}<\frac{n(2-lnn)}{e^2}$,令G(x)=e2lnx-2x2+x2lnx(1<x<e),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(1)∵f(x)的定義域為(0,+∞),且$f'(x)=\frac{1-lnx}{x^2}$,
令f'(x)>0⇒0<x<e,f'(x)<0⇒x>e,
∴f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)∵$h(x)=\frac{lnx}{x}-\frac{1}{2}a{x^2}+aex(x>0)$,∴$h'(x)=\frac{1-lnx}{x^2}-a(x-e)$,
當(dāng)x>e時,$\frac{1-lnx}{x^2}<0,x-e>0$,∵a≥0,∴-a(x-e)≤0,∴h'(x)<0,
當(dāng)0<x<e時,$\frac{1-lnx}{x^2}>0,x-e<0,a≥0$,∴h'(x)>0,
∴h(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
∴$h{(x)_{max}}=h(e)=\frac{1}{e}+\frac{1}{2}a{e^2}$.
(3)∵m>n>0,mn=nm,∴nlnm=mlnn,
∴$\frac{lnm}{m}=\frac{lnn}{n}$即f(m)=f(n).
由(1)知 f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
且f(1)=0,則1<n<e<m,
要證mn>e2,即證$m>\frac{e^2}{n}>e$,即證$f(m)<f(\frac{e^2}{n})$,即證$f(n)<f(\frac{e^2}{n})$,
即證$\frac{lnn}{n}<\frac{n(2-lnn)}{e^2}$,由于1<n<e,0<lnn<1,即證e2lnn<2n2-n2lnn.
令G(x)=e2lnx-2x2+x2lnx(1<x<e),
$G'(x)=\frac{e^2}{x}-4x+2xlnx+x=(\frac{e^2}{x}-x)+2x(lnx-1)$=$\frac{(e+x)(e-x)}{x}+2x(lnx-1)$,
∵1<x<e,∴G'(x)>0恒成立,∴G(x)在(1,e)遞增,
∴G(x)<G(e)=0在x∈(1,e)恒成立,
∴原不等式成立.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,考查不等式的證明,是一道綜合題.
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