题目内容
8.已知函数f(x)=lnx,g(x)=mx-1.(1)若f(x)≤g(x)恒成立,求m的取值范围;
(2)若n∈N*且n>1,求证:$\frac{3}{{2}^{2}}$+$\frac{5}{{3}^{2}}$+…+$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<2lnn.
分析 (1)由f(x)≤g(x),得lnx≤mx-1,即mx≥lnx+1,分离变量m,构造函数令h(x)=$\frac{lnx+1}{x}$,由导数求其最大值得答案;
(2)由$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<$\frac{2n+1}{n(n+1)}$=$\frac{1}{n}$+$\frac{1}{n+1}$,得$\frac{3}{{2}^{2}}$+$\frac{5}{{3}^{2}}$+…+$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<$(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+…+(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1})$$<2(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n})$,利用导数证明t(x)=$\frac{1-x}{x}$+lnx在[1,+∞)上为增函数,得到$\frac{1}{n}<ln\frac{n}{n-1}$,从而证明答案.
解答 (1)解:由f(x)≤g(x),得lnx≤mx-1,即mx≥lnx+1,
∵x>0,∴$m≥\frac{lnx+1}{x}$,
令h(x)=$\frac{lnx+1}{x}$,则h′(x)=$-\frac{lnx}{{x}^{2}}$,
当x∈(0,1),h′(x)>0,函数单调递增,x∈(1,+∞),h′(x)<0,函数单调递减,
∴h(x)max=h(1)=1,
∴m≥1;
(2)证明:∵$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<$\frac{2n+1}{n(n+1)}$=$\frac{1}{n}$+$\frac{1}{n+1}$,
∴$\frac{3}{{2}^{2}}$+$\frac{5}{{3}^{2}}$+…+$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<$(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+…+(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1})$$<2(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n})$.
令t(x)=$\frac{1-x}{x}$+lnx,
下面利用导数证明t(x)在[1,+∞)上为增函数,
∵t′(x)=$-\frac{1}{{x}^{2}}+\frac{1}{x}=\frac{x-1}{{x}^{2}}$,
∴当x≥1时,t′(x)≥0,
∴t(x)在[1,+∞)上为增函数.
则n≥2时,t($\frac{n}{n-1}$)=$\frac{1-\frac{n}{n-1}}{\frac{n}{n-1}}$+ln$\frac{n}{n-1}$=ln$\frac{n}{n-1}$-$\frac{1}{n}$>t(1)=0,
即:$\frac{1}{n}<ln\frac{n}{n-1}$,
∴$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n}<ln(\frac{2}{1}•\frac{3}{2}…\frac{n}{n-1})=lnn$,
则$\frac{3}{{2}^{2}}$+$\frac{5}{{3}^{2}}$+…+$\frac{2n-1}{{n}^{2}}$<2lnn.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数求函数的最值,训练了利用函数的单调性证明不等式,体现了数学转化思想方法,属难题.
天天练口算系列答案| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{5}{6}$ |