题目内容
11.已知函数f(x)=lnx+$\frac{1-x}{ax}$.(Ⅰ)若函数f(x)在[1,+∞)上为增函数,求正实数a的取值范围;
(Ⅱ)当a=1时,函数g(x)=f(x)-m在[$\frac{1}{2}$,2]上有两个零点,求实数m的取值范围;
(Ⅲ)当a=1时,求证:对大于1的任意正整数n,$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{4}$+…+$\frac{1}{n}$<lnn恒成立.
分析 (Ⅰ)先求导,函数f(x)在[1,+∞)上为增函数,则f′(x)≥0,在[1,+∞)上恒成立;
(Ⅱ)根据函数零点存在定理,利用导数求出函数的在[$\frac{1}{2}$,2]上的极值和最值,即可得到结论;
(Ⅲ)先判断函数f(x)的单调性,令令$x=\frac{n}{n-1}$,代入函数f(x)根据单调性得到不等式以$ln\frac{n}{n-1}>\frac{1}{n}$,令n=1,2,…代入可证.
解答 解:(I)因为 $f(x)=lnx+\frac{1-x}{ax}$,
所以$f'(x)=\frac{ax-1}{{a{x^2}}}(a>0)$,
依题意可得,对$?x∈[1,+∞).f'(x)=\frac{ax-1}{{a{x^2}}}≥0$恒成立,
所以对?x∈[1,+∞),ax-1≥0恒成立,
所以对$?x∈[1,+∞),a≥\frac{1}{x}$恒成立,
$a≥{(\frac{1}{x})_{max}}$,
即a≥1;
(Ⅱ)函数g(x)=f(x)-m在$[\frac{1}{2},2]$上有两个零点,即f(x)=m在$[\frac{1}{2},2]$上有两个不同的实数根,即函数y=f(x)的图象与直线y=m在$[\frac{1}{2},2]$上有两个零点.
当a=1时,$f'(x)=\frac{x-1}{x^2}$,若$x∈[\frac{1}{2},1]$,f'(x)≤0,f(x)单调递减;
若x∈[1,2].f'(x)≥0,f(x)单调递增;
故f(x)在x=1处取得极小值,即最小值f(1)=0
又$f(\frac{1}{2})=1-ln2,f(2)=ln2-\frac{1}{2}$,$f(\frac{1}{2})-f(2)=\frac{3}{2}-2ln2=\frac{{ln{e^3}-ln16}}{2}>0$,
所以要使直线y=b与函数y=f(x)的图象在$[\frac{1}{2},2]$上有两个不同交点,实数m的取值范围为(f(1),f(2)],
即实数m的取值范围为($0,ln2-\frac{1}{2}]$;
(Ⅲ)当a=1时,由(1)可知,$f(x)=lnx+\frac{1-x}{x}$在[1,+∞)上为增函数,
当n>1时,令$x=\frac{n}{n-1}$,则x>1,
故f(x)>f(1)=0,
即$f(\frac{n}{n-1})=ln\frac{n}{n-1}+\frac{{1-\frac{n}{n-1}}}{{\frac{n}{n-1}}}=ln\frac{n}{n-1}-\frac{1}{n}>0$,
所以$ln\frac{n}{n-1}>\frac{1}{n}$.
故 $ln\frac{2}{1}>\frac{1}{2},ln\frac{3}{2}>\frac{1}{3},ln\frac{4}{3}>\frac{1}{4},…,ln\frac{n}{n-1}>\frac{1}{n}$
相加可得$ln\frac{2}{1}+ln\frac{3}{2}+ln\frac{4}{3}+…+ln\frac{n}{n-1}>\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{n}$
又因为$ln\frac{2}{1}+ln\frac{3}{2}+ln\frac{4}{3}+…+ln\frac{n}{n-1}=ln(\frac{2}{1}•\frac{3}{2}•\frac{4}{3}…\frac{n}{n-1})=lnn$
所以,对大于1的任意正整数$n,lnn>\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{n}$恒成立.
点评 本题主要考查了利用导数研究函数的极值,以及函数的零点等有关基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查数形结合思想、化归与转化思想,属于难题
已知函数f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,f(-1)=f(2)=3,令g(x)=(x-1)f(x),则不等式g(x)≥3x-3的解集是( )| A. | [-1,1]∪[2,+∞) | B. | (-∞,-1]∪[1,2] | C. | (-∞,-1]∪[2,+∞) | D. | [-1,2] |
正方体中,M、N分别是A1D1、DC的中点,