分析 (1)f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,根據(jù)函數(shù)f(x)=lnx-ax+1在x=1處取得極值,可得f′(1)=0,解得a.
(2)f′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$.分別解出f′(x)>0,f′(x)<0,可得函數(shù)f(x)單調(diào)性.
(3)①當x∈(1,+∞)時,令lnx-(x-1)=g(x),由(2)可得:g(x)在x∈(1,+∞)上單調(diào)遞減,即可證明1$<\frac{x-1}{lnx}$.
②當x∈(1,+∞)時,要證明:$\frac{x-1}{lnx}$<x,化為:lnx>1-$\frac{1}{x}$,令$\frac{1}{x}$=t∈(0,1),則上述不等式化為:ln$\frac{1}{t}$>1-t,即lnt+1-t<0,令h(t)=lnt+1-t,由(2)可知:t∈(0,1)時,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,即可證明.
解答 解:(1)f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,
∵函數(shù)f(x)=lnx-ax+1在x=1處取得極值,
∴f′(1)=1-a=0,解得a=1.
經(jīng)過驗證滿足條件,∴a=1.
(2)f′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$.
可得:0<x<1時,f′(x)>0,此時函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;1<x時,f′(x)<0,此時函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
(3)證明:①當x∈(1,+∞)時,令lnx-(x-1)=g(x),
由(2)可得:g(x)在x∈(1,+∞)上單調(diào)遞減,∴g(x)<g(1)=0,∴l(xiāng)nx<x-1,又x>1時,lnx>0.
∴1$<\frac{x-1}{lnx}$.
②當x∈(1,+∞)時,要證明:$\frac{x-1}{lnx}$<x,化為:lnx>1-$\frac{1}{x}$,
令$\frac{1}{x}$=t∈(0,1),則上述不等式化為:ln$\frac{1}{t}$>1-t,即lnt+1-t<0,
令h(t)=lnt+1-t,由(2)可知:t∈(0,1)時,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,∴h(t)<h(1)=0,因此lnt+1-t<0成立.
即當x∈(1,+∞)時,$\frac{x-1}{lnx}$<x成立.
綜上可得::當x∈(1,+∞)時,$1<\frac{x-1}{lnx}<x$.
點評 本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值、方程與不等式的解法、分析法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | 函數(shù) f(x) 有極大值f(2)和極小值f(1) | B. | 函數(shù)f(x) 有極大值 f(2)和極小值 f(-2) | ||
C. | 函數(shù) f(x)有極大值f(-2)和極小值 f(1) | D. | 函數(shù)f(x) 有極大值f(-2)和極小值 f(2) |
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A. | (0,$\frac{3}{4}$] | B. | (0,1) | C. | [3,+∞) | D. | (1,3] |
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