题目内容
设函数f(x)=| a | 2 |
(I)当a=1时,证明:f′(x)>0;
(II)当a=1时,数列{an}满足:0<a1<1,且an+1=f(an),求证:0<an+1<an<1;
(III)若y=f(x)的单调增函数,求正数a的取值范围.
分析:(I)将a=1代入f(x)解析式,利用导数运算法求出f′(x).转化为研究f′(x)恒正,考虑它的单调性以此解决函数值域.
(II)由已知不易作差或作商,可考虑数学归纳法证明.
(III)利用导数与单调性的关系求解,a的取值应使f′(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
(II)由已知不易作差或作商,可考虑数学归纳法证明.
(III)利用导数与单调性的关系求解,a的取值应使f′(x)≥0恒成立,求a的取值范围.
解答:解:(Ⅰ)当a=1时,f(x)=
x2+cosx-1(x∈(0,+∞))
g(x)=f′(x)=x-sinx
g(x)=f′(x)=x-sinx,g′(x)=1-cosx≥0对任意x∈(0,+∞)恒成立,所以y=g(x)在∈(0,+∞)上是增函数
故g(x)>g(0)=0,即f′(x)>0.
(II)由(I)知,f(x)在[0,1]上单调递增.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,由0<a1<1得f(0)<f(a1)<f(1)=-
+cos1<1,故0<a2<1
又a2=f(a1)=
a12+cosa1-1<
a12<a2,
即当n=1时,0<a2<a1<1
②假设n=k(k≥1)时,有0<ak+1<ak<1,则当n=k+1时,有f(0)<f(ak+1)<f(ak)<f(1)
即0<ak+2<ak+1<f(1)<1
即当n=k+1时命题成立.
由①②知:0<an+1<an<1对任意正整数都成立.
(III)由f(x)=
x2+cosx-1(x∈(0,+∞))
得h(x)=f′(x)=ax-sinx,若y=f(x)是单调增函数,f′(x)=ax-sinx>0恒成立.
①当a≥1时,任意x∈(0,+∞)恒有ax≥x>sinx,此时f′(x)=ax-sinx>0
∴y=f(x)在(0,+∞)是单调增函数.
②当0<a<1时,h′(x)=a-cosx=0得cosx=a,在(0,
)上存在x0使得cosx0=a
当x∈(0,x0)时h′(x)=a-cosx<0,h(x)=f′(x)<f(0)=0这与任意x∈(0,+∞)恒成立矛盾
综上a≥1为所求.
| 1 |
| 2 |
g(x)=f′(x)=x-sinx
g(x)=f′(x)=x-sinx,g′(x)=1-cosx≥0对任意x∈(0,+∞)恒成立,所以y=g(x)在∈(0,+∞)上是增函数
故g(x)>g(0)=0,即f′(x)>0.
(II)由(I)知,f(x)在[0,1]上单调递增.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,由0<a1<1得f(0)<f(a1)<f(1)=-
| 1 |
| 2 |
又a2=f(a1)=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
即当n=1时,0<a2<a1<1
②假设n=k(k≥1)时,有0<ak+1<ak<1,则当n=k+1时,有f(0)<f(ak+1)<f(ak)<f(1)
即0<ak+2<ak+1<f(1)<1
即当n=k+1时命题成立.
由①②知:0<an+1<an<1对任意正整数都成立.
(III)由f(x)=
| a |
| 2 |
得h(x)=f′(x)=ax-sinx,若y=f(x)是单调增函数,f′(x)=ax-sinx>0恒成立.
①当a≥1时,任意x∈(0,+∞)恒有ax≥x>sinx,此时f′(x)=ax-sinx>0
∴y=f(x)在(0,+∞)是单调增函数.
②当0<a<1时,h′(x)=a-cosx=0得cosx=a,在(0,
| π |
| 2 |
当x∈(0,x0)时h′(x)=a-cosx<0,h(x)=f′(x)<f(0)=0这与任意x∈(0,+∞)恒成立矛盾
综上a≥1为所求.
点评:本题是函数与不等式、数列,三角的综合性题目.考查函数的求导运算,单调性与导数关系的应用,不等式的证明方法,数学归纳法,三角函数的有界性,分类讨论思想.需要较强的分析解决问题的能力.此题盘整了中学的重要数学知识和思想方法,是难题,也是好题.可细心体会.
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