标签:infty ln 递增 情形 二阶 cfrac 使用 geqslant 单调
前言
使用情形
- 情形一:二阶导全为正(或负),就能判断一阶导的增(或减),且端点值为正或刚好为\(0\),这样一阶导就是全为正(或全为负)的情形,于是就能判断原函数的单调性了;
证明 : 由已知 \(f(x)=\cfrac{2\ln x}{x}+x-5\),限定定义域为\([1,+\infty)\) ,
\(f'(x)=\cfrac{2-2\ln x}{x^{2}}+1=\cfrac{x^{2}+2-2\ln x}{x^{2}}\),
设 \(h(x)=x^{2}+2-2\ln x\)此时为何要取分子求其导数,原因是分母的正负我们已经能确定了;另外,从数的角度解不等式不好解,从形的角度不好做图像判断正负,所以利用二阶导判断其正负;,
\(h'(x)=2x-\cfrac{2}{x}=\cfrac{2\left(x^{2}-1\right)}{x}\),
当 \(x \geqslant 1\) 时, \(h'(x)\geqslant 0\), \(h(x)\) 在 \([1,+\infty)\) 上单调递增,
\(h(x)\geqslant h(1)=3>0\)
所以 \(x\geqslant 1\) 时, \(f'(x)>0\), \(f(x)\) 单调递增 .
〔解释说明〕:本题目中,二阶导\(h'(x)\)\(\geqslant\)\(0\),则可知一阶导\(h(x)\)[即\(f'(x)\)]单调递增,而一阶导的端点值\(h(1)\)\(=\)\(3\)\(>\)\(0\)[即\(f'(1)\)\(>\)\(0\)],则说明在\(x\)\(\geqslant\)\(1\)时,\(f'(x)\)\(>\)\(0\),故原函数\(f(x)\)单调递增,得证。
- 情形二:二阶导的全为正(或负),能判断一阶导的增(或减),且此时一阶导有正有负,这样一阶导就有等于零的时候了;
(1). 求 \(f(x)\) 的单调性;
解: \(f'(x)=1-\cfrac{a+1}{x^{2}}-\cfrac{a}{x}=\cfrac{x^{2}-ax-(a+1)}{x^{2}}\)
\(=\cfrac{(x+1)[x-(a+1)]}{x^{2}}\),\((x>0)\),
<iframe frameborder="0" id="LTTP" onl oad='this.height=document.getElementById("LTTP").scrollWidth*0.55+"px"' src="https://www.desmos.com/calculator/d7ogsnegzm?embed" style="border: 1px solid #ccc" width="80%"></iframe>① 当\(a+1\leqslant 0\)时,即 \(a \leqslant-1\) 时, \(f'(x)\geqslant 0\) 恒成立,\(\therefore f(x)\) 在 \((0,+\infty)\) 上单调递增;
② 当\(a+1>0\)时,即\(a>-1\) 时, 令 \(f'(x)<0\), 则 \(0<x<a+1\), 令 \(f'(x)>0\), 则 \(x>a+1\),
所以,\(f(x)\) 在 \((0, a+1)\) 上单调递减, 在 \((a+1,+\infty)\) 上单调递增;
综上: 当 \(a\leqslant-1\) 时, \(f(x)\) 在 \((0,+\infty)\) 上单调递增;
当 \(a>-1\) 时, \(f(x)\) 在 \((0, a+1)\) 上单调递减, 在 \((a+1,+\infty)\) 上单调递增 .
(2). 若 \(a>0\), 且 \(f(x)\) 的最小值小于 \(4-2\ln 3\), 求 \(a\) 的取值范围 .
解: 由 (1) 知 \(f(x)_{\min}=f(a+1)=a+1+1-a\ln(a+1)\),
则\(a+2-a\ln(a+1)<4-2\ln2\), 即 \(a-a\ln (a+1)<2-2\ln 3\),
令 \(g(x)=x-x\ln(x+1)\),\(x>-1\),
则\(g'(x)=1-\ln(x+1)-\cfrac{x}{x+1}=-\ln(x+1)+\cfrac{1}{x+1}\),
令 \(h(x)=-\ln(x+1)+\cfrac{1}{x+1}\), \(h'(x)=-\cfrac{1}{x+1}-\cfrac{1}{(x+1)^{2}}<0\),
所以 \(h(x)\) 在 \((-1,+\infty)\) 上单调递减, 又 \(h(0)=1>0\), \(h(1)=\cfrac{1}{2}-\ln2<0\)此处使用函数的零点存在性定理,目的为确定函数在区间\((0,1)\)内的零点。
,
所以存在 \(x_{0}\in(0,1)\), 使得 \(h\left(x_{0}\right)=0\),
即 \(g'\left(x_{0}\right)=0\), \(g(x)\)在 \(\left(0, x_{0}\right)\) 上单调递增, 在 \(\left(x_{0},+\infty\right)\) 上单调递减利用单调性做出函数的大致示意图,如图所示,
,
又 \(g(0)=0>2-2\ln 3\), \(g(2)=2-2\ln 3\),
所以,\(g(a)<2-2\ln3\) \(\Leftrightarrow\) \(a>2\)
所以,\(a\) 的取值范围为 \((2,+\infty)\) .
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