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【題目】已知函數f(x)=xlnx.
(1)不等式f(x)>kx﹣ 對于任意正實數x均成立,求實數k的取值范圍;
(2)是否存在整數m,使得對于任意正實數x,不等式f(m+x)<f(m)ex恒成立?若存在,求出最小的整數m,若不存在,說明理由.

【答案】
(1)解:對于任意正實數x,不等式f(x)>kx﹣ 恒成立,

即為k<lnx+ ,x>0,

令g(x)=lnx+ ,x>0,則g′(x)= =

在(0, )上,g′(x)<0,g(x)遞減,

在( ,+∞)上,g′(x)>0,g(x)遞增,

即有g(x)在x= 處取得極小值,且為最小值1﹣ln2,

則k<1﹣ln2,

故實數k的取值范圍是(﹣∞,1﹣ln2)


(2)解:∵f(m+x)<f(m)ex恒成立,

∴(m+x)ln(m+x)<mlnmex

恒成立,

令g(x)= ,g′(x)=

設p(x)=1+(1﹣x)lnx,p′(x)= ﹣1﹣lnx,而p′(1)=0且p′(x)遞減,

∴x∈(0,1)時,p′(x)>0,x∈(1,+∞)時,p′(x)<0,

故p(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減;

又x→0,p(x)→﹣∞,p(1)=1>0,x→+∞時,p(x)→﹣∞,

由零點的存在定理,p(x)=0在(0,1),(1,+∞)內各有一根x1<1<x2

∴x∈(0,x1),g′(x)<0,x∈(x1,x2),g′(x)>0,x∈(x2,+∞),g′(x)<0,

∴g(x)在(0,x1)遞增,在(x1,x2)遞減,在(x2,+∞)遞增,

∵p(2)=1﹣ln2>0,p(3)=1﹣2ln3<0,故x2∈(2,3),

∴m=3時,g(x)在(3,+∞)遞減,此時,g(3+x)<g(3)恒成立,

若m=1,2,則g(x2)>g(m),矛盾,

綜上,存在最小正整數m=3


【解析】(1)對于任意正實數x,不等式f(x)>kx﹣ 恒成立,即為k<lnx+ ,x>0,令g(x)=lnx+ ,x>0,求出導數,求得單調區間,得到極小值也為最小值,即可得到k的范圍;(2)問題轉化為 恒成立,令g(x)= 求出g′(x)= ,設p(x)=1+(1﹣x)lnx,通過討論p(x)的單調性,判斷出g(3+x)<g(3)恒成立,從而求出滿足條件的m的值即可.
【考點精析】關于本題考查的利用導數研究函數的單調性和函數的最大(小)值與導數,需要了解一般的,函數的單調性與其導數的正負有如下關系: 在某個區間內,(1)如果,那么函數在這個區間單調遞增;(2)如果,那么函數在這個區間單調遞減;求函數上的最大值與最小值的步驟:(1)求函數內的極值;(2)將函數的各極值與端點處的函數值比較,其中最大的是一個最大值,最小的是最小值才能得出正確答案.

練習冊系列答案
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x

1

2

3

4

5

y

1.3

1.9

2.5

2.7

3.6


(1)畫出散點圖;
(2)根據下面提供的參考公式,求出回歸直線方程,并估計當x=8時,y的值.
(參考公式: = = =

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B.( ,+∞)
C.( ,+∞)
D.( ,+∞)

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A.120°
B.60°
C.45°
D.30°

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A.a≥2
B.a<2
C.a≥1
D.a<1

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A.29 000元
B.31 000元
C.38 000元
D.45 000元

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A.f(sinα)>f(cosβ)
B.f(cosα)<f(cosβ)
C.f(sinα)<f(cosβ)
D.f(sinα)<f(sinβ)

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