分析 (1)由f′(x)=a(1+x)a-1-a=a[(1+x)a-1-1],當(dāng)-1<x<0時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x>0,f′(x)<0,f(x)在x=0處取極大值,也是最大值f(0)=1;
(2)①當(dāng)a,b中有一個(gè)大于1時(shí),不妨設(shè)a≥1,ab+ba>ab>1,②當(dāng)a,b均屬于(0,1),設(shè)a=$\frac{1}{1+m}$,b=$\frac{1}{1+n}$,(m,n>0),則ab=$(\frac{1}{1+m})^{\frac{1}{1+n}}$=$\frac{1}{(1+m)^{\frac{1}{1+n}}}$≥$\frac{1}{1+\frac{m}{1+n}}$=$\frac{1+n}{1+m+n}$,同理ba≥$\frac{1+m}{1+m+n}$,即可證明ab+ba>1.
解答 解:(1)由f(x)=(1+x)a-ax,求導(dǎo)f′(x)=a(1+x)a-1-a=a[(1+x)a-1-1],
當(dāng)-1<x<0時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x>0,f′(x)<0,
∴f(x)在x=0處取極大值,也是最大值f(0)=1,
∴f(x)的最大值為1;
(2)證明:①當(dāng)a,b中有一個(gè)大于1時(shí),不妨設(shè)a≥1,
ab+ba>ab>1,
②當(dāng)a,b均屬于(0,1),設(shè)a=$\frac{1}{1+m}$,b=$\frac{1}{1+n}$,(m,n>0),
則ab=$(\frac{1}{1+m})^{\frac{1}{1+n}}$=$\frac{1}{(1+m)^{\frac{1}{1+n}}}$≥$\frac{1}{1+\frac{m}{1+n}}$=$\frac{1+n}{1+m+n}$,
同理可知:ba≥$\frac{1+m}{1+m+n}$,
∴ab+ba>$\frac{1+n}{1+m+n}$+$\frac{1+m}{1+m+n}$=$\frac{2+m+n}{1+m+n}$>1,
∴ab+ba>1.
點(diǎn)評(píng) 本題考查利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)性及極值,考查不等式的證明,考查分類討論思想,屬于中檔題.
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A. | (2x+2)5 | B. | 2x5 | C. | (2x-1)5 | D. | 32x5 |
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A. | ①表示無(wú)軌跡 ②的軌跡是射線 | B. | ②的軌跡是橢圓 ③的軌跡是雙曲線 | ||
C. | ①的軌跡是射線④的軌跡是直線 | D. | ②、④均表示無(wú)軌跡 |
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