已知函數(shù)f(x)=xlnx.
(I)求f(x)的最小值;
(Ⅱ)討論關(guān)于x的方程f(x)-m=0(m∈R)的解的個數(shù);
(Ⅲ)當a>0,b>0時,求證:f(a)+f(b)≥f(a+b)-(a+b)ln2.
分析:(1)先求函數(shù)f(x)的值域,然后對函數(shù)f(x)進行求導,根據(jù)導函數(shù)的正反判斷函數(shù)的單調(diào)性,進而可得到最小值;
(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的范圍進行分析可確定方程f(x)-m=0(m∈R)的解的個數(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數(shù),根據(jù)導數(shù)的正負判斷函數(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)的定義域為(0,+∞)
f′(x)=lnx+1,令f′(x)=0,得:x=,
當x∈(0,+∞)時,f′(x),f(x)的變化的情況如下:
所以,f(x)在(0,+∞)最小值是
f()=-.
(Ⅱ)當
x∈(0,),f(x)單調(diào)遞減且f(x)的取值范圍是
(-,0);
當
x∈(,+∞)時,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
m<-時,原方程無解;
當
m=-或m≥0時,原方程有唯一解;
當
-<m<0時,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)
g′(x)=lnx+1-ln(k-x)-1=ln令g'(x)>0,則
ln>0,∴
>1,∴
>0,
解得:
<x<k,
令g'(x)<0,解得:0<x<
∴函數(shù)g(x)在
(0,)上單調(diào)遞減,在
(,k)上單調(diào)遞增,
∴g(x)在(0,k)上的最小值為
g()∴當x∈(0,k)時,總有g(shù)(x)
≥g(),
即:
f(x)+f(k-x)≥f()+f(k-)=2f()=
kln=klnk-kln2=f(k)-kln2令x=a,k-x=b,則有:f(a)+f(b)≥f(a+b)-(a+b)ln2.
點評:本題主要考查函數(shù)的單調(diào)性與其導函數(shù)的正負之間的關(guān)系.導數(shù)是高考的熱點題,每年必考,要給予充分重視.