已知函數(shù)f(x)=xe-x(x∈R)
(Ⅰ)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(Ⅱ)已知函數(shù)y=g(x)的圖象與函數(shù)y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱,證明:當(dāng)x>1時,f(x)>g(x);
(Ⅲ)如果x1≠x2,且f(x1)=f(x2),證明x1+x2>2.
分析:(1)先求導(dǎo)求出導(dǎo)數(shù)為零的值,通過列表判定導(dǎo)數(shù)符號,確定出單調(diào)性和極值.
(2)先利用對稱性求出g(x)的解析式,比較兩個函數(shù)的大小可將它們作差,研究新函數(shù)的最小值,使最小值大于零,不等式即可證得.
(3)通過題意分析先討論,可設(shè)x1<1,x2>1,利用第二問的結(jié)論可得f(x2)>g(x2),根據(jù)對稱性將g(x2)換成f(2-x2),再利用單調(diào)性根據(jù)函數(shù)值的大小得到自變量的大小關(guān)系.
解答:解:(Ⅰ)解:f′(x)=(1-x)e
-x令f′(x)=0,解得x=1
當(dāng)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表
所以f(x)在(-∞,1)內(nèi)是增函數(shù),在(1,+∞)內(nèi)是減函數(shù).
函數(shù)f(x)在x=1處取得極大值f(1)且f(1)=
.
(Ⅱ)證明:由題意可知g(x)=f(2-x),得g(x)=(2-x)e
x-2令F(x)=f(x)-g(x),即F(x)=xe
-x+(x-2)e
x-2于是F'(x)=(x-1)(e
2x-2-1)e
-x當(dāng)x>1時,2x-2>0,從而e
2x-2-1>0,又e
-x>0,所以f′(x)>0,從而函數(shù)F(x)在[1,+∞)是增函數(shù).
又F(1)=e
-1-e
-1=0,所以x>1時,有f(x)>F(1)=0,即f(x)>g(x).
(Ⅲ)證明:(1)若(x
1-1)(x
2-1)=0,由(I)及f(x
1)=f(x
2),則x
1=x
2=1.與x
1≠x
2矛盾.
(2)若(x
1-1)(x
2-1)>0,由(I)及f(x
1)=f(x
2),得x
1=x
2.與x
1≠x
2矛盾.
根據(jù)(1)(2)得(x
1-1)(x
2-1)<0,不妨設(shè)x
1<1,x
2>1.
由(Ⅱ)可知,f(x
2)>g(x
2),
則g(x
2)=f(2-x
2),
所以f(x
2)>f(2-x
2),
從而f(x
1)>f(2-x
2).
因為x
2>1,所以2-x
2<1,
又由(Ⅰ)可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,1)內(nèi)是增函數(shù),
所以x
1>2-x
2,即x
1+x
2>2.
點評:本小題主要考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性與極值等基礎(chǔ)知識,考查運算能力及用函數(shù)思想分析解決問題的能力.