7、代入y=x+m,得m=-1.
(2)證明:令h(x)=f(x)-(x-)=ln x-x+,
則h′(x)=-1-
=
=<0,
∴h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
又h(1)=ln 1-1+1=0,
∴x=1是函數(shù)h(x)唯一的零點(diǎn),
故點(diǎn)(1,0)是兩曲線唯一的公共點(diǎn).
(3)解:-=ln -,
∵01.
構(gòu)造函數(shù) (x)=ln x-(x>1),
則′(x)=-
=-
=>0,
∴ (x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
又當(dāng)x=1時(shí), (1)=0,
∴x>1時(shí), (x)>0,
即ln x>,
則有l(wèi)n >成立,
即>.
即>.
8、5.(xx湖北省八市聯(lián)考)定義在R上的函數(shù)g(x)及二次函數(shù)h(x)滿足g(x)+2g(-x)=ex+-9,h(-2)=h(0)=1且h(-3)=-2.
(1)求g(x)和h(x)的解析式;
(2)對(duì)于x1,x2∈[-1,1],均有h(x1)+ax1+5≥g(x2)-x2g(x2)成立,求a的取值范圍;
(3)設(shè)f(x)=討論方程f[f(x)]=2的解的個(gè)數(shù)情況.
解:(1)∵g(x)+2g(-x)=ex+-9,①
g(-x)+2g(x)=e-x+-9,
即g(-x)+2g(x)=2ex+-9, ②
由①②聯(lián)立解得g(x)=ex-3.
∵h(yuǎn)(x)是二次函數(shù),且h(-2)
9、=h(0)=1,
可設(shè)h(x)=ax(x+2)+1,
由h(-3)=-2,
解得a=-1.
∴h(x)=-x(x+2)+1=-x2-2x+1.
∴g(x)=ex-3,h(x)=-x2-2x+1.
(2)設(shè)φ(x)=h(x)+ax+5=-x2+(a-2)x+6,
F(x)=ex-3-x(ex-3)=(1-x)ex+3x-3,
依題意知,當(dāng)-1≤x≤1時(shí),[φ(x)]min≥[F(x)]max.
∵F′(x)=-ex+(1-x)ex+3=-xex+3在[-1,1]上單調(diào)遞減,
∴[F′(x)]min=F′(1)=3-e>0,
∴F(x)在[-1,1]上單調(diào)遞增,
∴[F(x
10、)]max=F(1)=0,
∴
解得-3≤a≤7,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-3,7].
(3)f(x)的圖象如圖所示.
令T=f(x),則f(T)=2.
∴T1=-1,T2=ln 5,f(x)=-1有兩個(gè)解,f(x)=ln 5有3個(gè)解.
∴f[f(x)]=2有5個(gè)解.
6.已知函數(shù)f(x)=ax-1-ln x(a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,不等式f(x)≥bx-2對(duì)?x∈(0,
+∞)恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍;
(3)當(dāng)x>y>e-1時(shí),證明不等式exln(1+y)>eyln(1+x).
(1)解:函數(shù)的定
11、義域是(0,+∞),
且f′(x)=a-=.
當(dāng)a≤0時(shí),ax-1<0,從而f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;
當(dāng)a>0時(shí),若0eyln(1+x)成立,只需證>.
構(gòu)造函數(shù)h(x)=,則h′(x)==,h′(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
h′(x)>h′(e)>0,
則h(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增.
由于x>y>e-1,所以x+1>y+1>e,
所以>,
即exln(1+y)>eyln(1+x).