题目内容
12.已知函数f(x)=ln$\frac{1+x}{1-x}$,(Ⅰ)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(Ⅱ)求证,当x∈(0,1)时,f(x)>$2(x+\frac{{x}^{3}}{3})$;
(Ⅲ)设实数k使得f(x)$>k(x+\frac{{x}^{3}}{3})$对x∈(0,1)恒成立,求k的最大值.
分析 (1)利用函数的导数求在曲线上某点处的切线方程.
(2)构造新函数利用函数的单调性证明命题成立.
(3)对k进行讨论,利用新函数的单调性求参数k的取值范围.
解答 解答:(1)因为f(x)=ln(1+x)-ln(1-x)所以
$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x},f'(0)=2$
又因为f(0)=0,所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x.
(2)证明:令g(x)=f(x)-2(x+$\frac{{x}^{3}}{3}$),则
g'(x)=f'(x)-2(1+x2)=$\frac{2{x}^{4}}{1-{x}^{2}}$,
因为g'(x)>0(0<x<1),所以g(x)在区间(0,1)上单调递增.
所以g(x)>g(0)=0,x∈(0,1),
即当x∈(0,1)时,f(x)>2(x+$\frac{{x}^{3}}{3}$).
(3)由(2)知,当k≤2时,f(x)>$k(x+\frac{{x}^{3}}{3})$对x∈(0,1)恒成立.
当k>2时,令h(x)=f(x)-$k(x+\frac{{x}^{3}}{3})$,则
h'(x)=f'(x)-k(1+x2)=$\frac{{kx}^{4}-(k-2)}{1-{x}^{2}}$,
所以当$0<x<\root{4}{\frac{k-2}{k}}$时,h'(x)<0,因此h(x)在区间(0,$\root{4}{\frac{k-2}{k}}$)上单调递减.
当$0<x<\root{4}{\frac{k-2}{k}}$时,h(x)<h(0)=0,即f(x)<$k(x+\frac{{x}^{3}}{3})$.
所以当k>2时,f(x)>$k(x+\frac{{x}^{3}}{3})$并非对x∈(0,1)恒成立.
综上所知,k的最大值为2.
点评 本题主要考查切线方程的求法及新函数的单调性的求解证明.在高考中属常考题型,难度适中.
| A. | {2,5} | B. | {3,6} | C. | {2,5,6} | D. | {2,3,5,6,8} |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| 100 | √ | × | √ | √ |
| 217 | × | √ | × | √ |
| 200 | √ | √ | √ | × |
| 300 | √ | × | √ | × |
| 85 | √ | × | × | × |
| 98 | × | √ | × | × |
(2)估计顾客在甲、乙、丙、丁中同时购买3种商品的概率;
(3)如果顾客购买了甲,则该顾客同时购买乙、丙、丁中哪种商品的可能性最大?
| A. | |x|=x|sgnx| | B. | |x|=xsgn|x| | C. | |x|=|x|sgnx | D. | |x|=xsgnx |
| A. | ±$\frac{1}{2}$ | B. | ±$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | C. | ±1 | D. | ±$\sqrt{2}$ |