题目内容
设函数f(x)=x2+bln(x+1).
(Ⅰ)若对定义域内的任意x,都有f(x)≥f(1)成立,求实数b的值;
(Ⅱ)若函数f(x)的定义域上是单调函数,求实数b的取值范围;
(Ⅲ)若b=-1,证明对任意的正整数n,不等式
f(
)<1+
+
+…+
成立.
(Ⅰ)若对定义域内的任意x,都有f(x)≥f(1)成立,求实数b的值;
(Ⅱ)若函数f(x)的定义域上是单调函数,求实数b的取值范围;
(Ⅲ)若b=-1,证明对任意的正整数n,不等式
| n |
 |
| k=1 |
| 1 |
| k |
| 1 |
| 23 |
| 1 |
| 33 |
| 1 |
| n3 |
(Ⅰ)由x+1>0,得x>-1.
∴f(x)的定义域为(-1,+∞).…(1分)
因为对x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),
∴f(1)是函数f(x)的最小值,故有f′(1)=0.…(2分)
f′(x)=2x+
,
∴2+
=0,解得b=-4.…(3分)
经检验,b=-4时,f(x)在(-1,1)上单调减,在(1,+∞)上单调增.
f(1)为最小值.故得证.…(4分)
(Ⅱ)∵f′(x)=2x+
=
,
又函数f(x)在定义域上是单调函数,
∴f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.…(6分)
若f′(x)≥0,则2x+
≥0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≥-2x2-2x=-2(x+
)2+
恒成立,由此得b≥
;…(8分)
若f′(x)≤0,则2x+
≤0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≤-2x2-2x=-2(x+
)2+
恒成立.
因-2(x+
)2+
在(-1,+∞)上没有最小值,
∴不存在实数b使f′(x)≤0恒成立.
综上所述,实数b的取值范围是[
,+∞).…(10分)
(Ⅲ)当b=-1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).
令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
则h′(x)=-3x2+2x-
=-
.
当x∈(0,+∞)时,h′(x)<0,
所以函数h(x)在(0,+∞)上单调递减.
又h(0)=0,∴当x∈[0,+∞)时,恒有h(x)<h(0)=0,
即x2-ln(x+1)<x3恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,有f(x)<x3.…(12分)
∵k∈N*,∴
∈(0,+∞).
取x=
,则有f(
)<
.
∴
f(
)<1+
+
+…+
.
所以结论成立.…(14分)
∴f(x)的定义域为(-1,+∞).…(1分)
因为对x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),
∴f(1)是函数f(x)的最小值,故有f′(1)=0.…(2分)
f′(x)=2x+
| b |
| x+1 |
∴2+
| b |
| 2 |
经检验,b=-4时,f(x)在(-1,1)上单调减,在(1,+∞)上单调增.
f(1)为最小值.故得证.…(4分)
(Ⅱ)∵f′(x)=2x+
| b |
| x+1 |
| 2x2+2x+b |
| x+1 |
又函数f(x)在定义域上是单调函数,
∴f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.…(6分)
若f′(x)≥0,则2x+
| b |
| x+1 |
即b≥-2x2-2x=-2(x+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
若f′(x)≤0,则2x+
| b |
| x+1 |
即b≤-2x2-2x=-2(x+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
因-2(x+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴不存在实数b使f′(x)≤0恒成立.
综上所述,实数b的取值范围是[
| 1 |
| 2 |
(Ⅲ)当b=-1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).
令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
则h′(x)=-3x2+2x-
| 1 |
| x+1 |
| 3x3+(x-1)2 |
| x+1 |
当x∈(0,+∞)时,h′(x)<0,
所以函数h(x)在(0,+∞)上单调递减.
又h(0)=0,∴当x∈[0,+∞)时,恒有h(x)<h(0)=0,
即x2-ln(x+1)<x3恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,有f(x)<x3.…(12分)
∵k∈N*,∴
| 1 |
| k |
取x=
| 1 |
| k |
| 1 |
| k |
| 1 |
| k3 |
∴
| n |
|
| k=1 |
| 1 |
| k |
| 1 |
| 23 |
| 1 |
| 33 |
| 1 |
| n3 |
所以结论成立.…(14分)
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,
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