考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值
專題:函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)先求出f(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)f′(x)>0求得的區(qū)間是單調(diào)增區(qū)間,f′(x)<0求得的區(qū)間是單調(diào)減區(qū)間,通過列表求出極值及最小值即可;(Ⅱ)給(1+
)(1+
)…(1+
)和e取以e為底的對數(shù),然后通過放縮不等式,使不等式變成已有的簡單式子進行比較;(Ⅲ)令F(x)=h(x)-g(x),求導(dǎo)數(shù)F′(x),當當x∈(0,
)時,F(xiàn)′(x)<0,F(xiàn)(x)遞減,當當x∈(
,+∞)時,F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)遞增,故當x=
時F(x)取得最小值0,則h(x)與g(x)的圖象在x=
處有公共點(
,
),由此能夠?qū)С龊瘮?shù)h(x)與g(x)存在“分界線”,其中k=
,b=
-.
解答:
解:(Ⅰ)∵f(x)=x-1-lnx,
∴f′(x)=1-
,
∴當x∈(0,1)時,f′(x)<0,f(x)是減函數(shù);
當x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù);
∴f(x)在(0,+∞)上的極小值也為最小值,且最小值為f(1)=0;
(Ⅱ)據(jù)(Ⅰ)知f(x)=x-1-lnx≥0,知當x>0時,lnx≤x-1,
故當n>2時,ln[(1+
)(1+
)…(1+
)]=ln(1+
)+ln(1+
)+…+ln(1+
)≤(1+
-1)+(1+
-1)+…+(1+
-1)=
+
+…+
≤
+
++…+
=(1-
)+(
-)(
-)+…+(
-)=1
-<1,
故(1+
)(1+
)…(1+
)<e;
(Ⅲ)令F(x)=h(x)-g(x)=
x
2-e[x-1-(x-1-lnx)]=
x
2-elnx(x>0),
則F′(x)=x-
=
(x>0),
∴當x∈(0,
)時,F(xiàn)′(x)<0,F(xiàn)(x)是減函數(shù);
當x∈(
,+∞)時,F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)是增函數(shù);
∴F(x)的最小值F(
)=0,
則h(x)與g(x)的圖象在x=
處有公共點(
,
),
設(shè)函數(shù)h(x)和g(x)存在“分界線”,方程為y-
=k(x-
),有h(x)≥kx+
-k
在x∈R時恒成立,即x
2-2kx-e+2k
≥0在x∈R時恒成立,由△=4k
2-4(2k
-e)=4(k-
)
2≤0,得k=
,則“分界線”方程為y=
x-
;
記G(x)=elnx-
x+
(x>0),則G′(x)=
-
=
(x>0),
當x∈(0,
)時,G′(x)>0,函數(shù)G(x)是增函數(shù);當x∈(
,+∞)時,G′(x)<0,函數(shù)G(x)是減函數(shù).
∴當x=
時,函數(shù)G(x)取得最大值0,即g(x)≤
x-
在x>0時恒成立.
綜上所述,函數(shù)h(x)和g(x)存在“分界線”,其中k=
,b=
-.
點評:本小題主要考查函數(shù)單調(diào)性的應(yīng)用、利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值、不等式的證明等基礎(chǔ)知識,考查運算求解能力,考查化歸與轉(zhuǎn)化思想.