已知函數(shù)f(x)=1nx,g(x)=ex
(1)求函數(shù)h(x)=g(x)f′(x)的單調區(qū)間;
(2)設直線l為函數(shù)f(x)圖象上一點A(x0,1nx0)處的切線,證明:在區(qū)間(1,+∞)上存在唯一的x0,使得直線 l與曲線y=g(x)相切.
分析:(Ⅰ)求導函數(shù),再由導數(shù)大于0和小于0,求出函數(shù)h(x)的單調區(qū)間;
(Ⅱ)先求直線l為函數(shù)圖象上一點A(x0,f (x0))處的切線方程,設直線l與曲線y=g(x)相切于點(x1,ex1),進而可得lnx0=
x0+1
x0-1
,再證明在區(qū)間(1,+∞)上x0存在且唯一即可.
解答:解:(1)∵函數(shù)f(x)=1nx,g(x)=ex,
∴h(x)=g(x)f′(x)=
ex
x
,
h(x)=
xex-ex
x2
,
h(x)=
xex-ex
x2
>0,得x>1;由h(x)=
xex-ex
x2
<0,得x<1.
∴函數(shù)h(x)的增區(qū)間是(1,+∞);減區(qū)間是(-∞,1).
(2)證明:∵f′(x)=
1
x
,
∴f′(x0)=
1
x0
,
∴切線l的方程為y-lnx0=
1
x0
(x-x0),
即y=
1
x0
x+lnx0-1,①(6分)
設直線l與曲線y=g(x)相切于點(x1,ex1),
∵g'(x)=ex,∴ex1=
1
x0
,∴x1=-lnx0.(8分)
∴直線l也為y-
1
x0
=
1
x0
(x+lnx0),
即y=
1
x0
x+
lnx0
x0
+
1
x0
,②(9分)
由①②得 lnx0-1=
lnx0
x0
+
1
x0
,
∴l(xiāng)nx0=
x0+1
x0-1
.(11分)
下證:在區(qū)間(1,+∞)上x0存在且唯一.
設φ (x)=f (x)-
x+1
x-1
,
φ′(x)=
1
x
+
2
(x-1)2
=
x2+1
x•(x-1)2
.(2分)
∵x>0且x≠1,∴φ′(x)>0
∴函數(shù)φ(x)在區(qū)間(1,+∞)上遞增.
又φ(e)=lne-
e+1
e-1
=
-2
e-1
<0,φ(e2)=lne2-
e2+1
e2-1
=
e2-3
e2-1
>0,(13分)
結合零點存在性定理,方程φ(x)=0必在區(qū)間(e,e2)上有唯一的根,
這個根就是所求的唯一x0
故在區(qū)間(1,+∞)上存在唯一的x0,使得直線 l與曲線y=g(x)相切.
點評:本題以函數(shù)為載體,考查導數(shù)知識的運用,考查函數(shù)的單調性,考查曲線的切線,同時考查零點存在性定理,綜合性比較強.
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已知函數(shù)f(x)=
1
|x|
,g(x)=1+
x+|x|
2
,若f(x)>g(x),則實數(shù)x的取值范圍是(  )
A、(-∞,-1)∪(0,1)
B、(-∞,-1)∪(0,
-1+
5
2
)
C、(-1,0)∪(
-1+
5
2
,+∞)
D、(-1,0)∪(0,
-1+
5
2
)

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1,x∈Q
0,x∉Q
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1
2
,2
]上的最大值和最小值;
(3)當a=1時,求證對任意大于1的正整數(shù)n,lnn>
1
2
+
1
3
+
1
4
+
+
1
n
恒成立.

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π
6
),其中x∈R,則下列結論中正確的是( 。

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