【答案】
分析:(1)先求函數(shù)f(x)的值域,然后對函數(shù)f(x)進(jìn)行求導(dǎo),根據(jù)導(dǎo)函數(shù)的正反判斷函數(shù)的單調(diào)性,進(jìn)而可得到最小值;
(2)先由(1)可判斷函數(shù)在不同區(qū)間的不同取值,然后對m的范圍進(jìn)行分析可確定方程f(x)-m=0(m∈R)的解的個(gè)數(shù).
(3)先將不等式f(a)+f(b)≥f(a+b)-(a+b)ln2轉(zhuǎn)化為f(a)+f[(a+b)-a]≥f(a+b)-(a+b)ln2,然后令函數(shù)g(x)=f(x)+f(k-x)并將函數(shù)f(x)的解析式代入后求導(dǎo)數(shù),根據(jù)導(dǎo)數(shù)的正負(fù)判斷函數(shù)的單調(diào)性從而求出函數(shù)g(x)的最小值,并且任意x有g(shù)(x)大于等于g(x)的最小值,得證.
解答:解:(I)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞)
,
當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x),f(x)的變化的情況如下:
所以,f(x)在(0,+∞)最小值是
.
(Ⅱ)當(dāng)
,f(x)單調(diào)遞減且f(x)的取值范圍是
;
當(dāng)
時(shí),f(x)單調(diào)遞增且f(x)的取值范圍是
下面討論f(x)-m=0的解;
所以,當(dāng)
時(shí),原方程無解;
當(dāng)
時(shí),原方程有唯一解;
當(dāng)
時(shí),原方程有兩解
(Ⅲ)原不等式可化為:f(a)+f[(a+b)-a]≥f(a+b)-(a+b)ln2
設(shè)函數(shù)g(x)=f(x)+f(k-x)(k>0)
則g(x)=xlnx+(k-x)ln(k-x)(0<x<k)
令g'(x)>0,則
,∴
,∴
,
解得:
,
令g'(x)<0,解得:0<x<
∴函數(shù)g(x)在
上單調(diào)遞減,在
上單調(diào)遞增,
∴g(x)在(0,k)上的最小值為
∴當(dāng)x∈(0,k)時(shí),總有g(shù)(x)
,
即:
=
令x=a,k-x=b,則有:f(a)+f(b)≥f(a+b)-(a+b)ln2.
點(diǎn)評:本題主要考查函數(shù)的單調(diào)性與其導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)之間的關(guān)系.導(dǎo)數(shù)是高考的熱點(diǎn)題,每年必考,要給予充分重視.