题目内容
已知函数f(x)=
(1)求函数的定义域;
(2)确定函数f(x)在定义域上的单调性,并证明你的结论;
(3)当x>0时,f(x)>
恒成立,求正整数k的最大值.
| 1+ln(x+1) |
| x |
(1)求函数的定义域;
(2)确定函数f(x)在定义域上的单调性,并证明你的结论;
(3)当x>0时,f(x)>
| k |
| x+1 |
分析:(1)根据函数的解析式可得 x≠0,且 x+1>0,由此求得函数的定义域.
(2)求出f′(x),分x>0 以及0>x>-1两种情况,都可得到函数f′(x)<0,从而得到函数f(x)在(0,+∞)、(-1,0)上是减函数.
(3)当x>0时,f(x)>
恒成立,令x=1可得,k<2(1+ln2),再由k 为正整数,故k的最大值不大于3.k=3 时,即证当x>0时,(x+1)ln(x+1)+1-2x>0恒成立.
利用导数求出h(x)=(x+1)ln(x+1)+1-2x 的最小值等于3-e>0,从而得到正整数k的最大值.
(2)求出f′(x),分x>0 以及0>x>-1两种情况,都可得到函数f′(x)<0,从而得到函数f(x)在(0,+∞)、(-1,0)上是减函数.
(3)当x>0时,f(x)>
| k |
| x+1 |
利用导数求出h(x)=(x+1)ln(x+1)+1-2x 的最小值等于3-e>0,从而得到正整数k的最大值.
解答:解:(1)根据函数f(x)=
,可得 x≠0,且 x+1>0,由此求得函数的定义域为 {x|x>-1,且 x≠0}.
(2)f′(x)=
[
-1-ln(x+1)]=-
[-
+ln(x+1)+1].
当 x>0 时,1>
>0,ln(x+1)>0,
>0,∴f′(x)=-
[-
+ln(x+1)+1]<0,故函数f(x)在(0,+∞)上是减函数.
当 0>x>-1 时,令g(x)=[
+ln(x+1)+1],g′(x)=-
+
=
<0,
故g(x)在(-1,0)上是减函数,故g(x)>g(0)=1>0,故 f′(x)=-
[
+ln(x+1)+1]<0,故函数f(x)在(-1,0)上是减函数.
综上可得,函数f(x)在(0,+∞)、(-1,0)上是减函数.
(3)当x>0时,f(x)>
恒成立,令x=1可得,k<2(1+ln2),再由k 为正整数,故k的最大值不大于3.
下面证明k=3 时,f(x)>
(x>0)恒成立,即证当x>0时,(x+1)ln(x+1)+1-2x>0恒成立.
令h(x)=(x+1)ln(x+1)+1-2x,则 h′(x)=ln(x+1)-1.
当 x>e-1时,h′(x)>0,当 0<x<e-1时,h′(x)<0,故当 x=e-1时,h(x)取得最小值为 h(e-1)=3-e>0.
故当x>0时,(x+1)ln(x+1)+1-2x>0恒成立,故k的最大值为3.
| 1+ln(x+1) |
| x |
(2)f′(x)=
| 1 |
| x2 |
| x |
| x+1 |
| 1 |
| x2 |
| x |
| x+1 |
当 x>0 时,1>
| x |
| x+1 |
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x2 |
| x |
| x+1 |
当 0>x>-1 时,令g(x)=[
| x |
| x+1 |
| 1 |
| (x+1)2 |
| 1 |
| x+1 |
| x |
| (x+1)2 |
故g(x)在(-1,0)上是减函数,故g(x)>g(0)=1>0,故 f′(x)=-
| 1 |
| x2 |
| x |
| x+1 |
综上可得,函数f(x)在(0,+∞)、(-1,0)上是减函数.
(3)当x>0时,f(x)>
| k |
| x+1 |
下面证明k=3 时,f(x)>
| k |
| x+1 |
令h(x)=(x+1)ln(x+1)+1-2x,则 h′(x)=ln(x+1)-1.
当 x>e-1时,h′(x)>0,当 0<x<e-1时,h′(x)<0,故当 x=e-1时,h(x)取得最小值为 h(e-1)=3-e>0.
故当x>0时,(x+1)ln(x+1)+1-2x>0恒成立,故k的最大值为3.
点评:本题主要考查利用导数研究函数的单调性,对数函数的图象和性质的应用,属于中档题.
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已知函数f(x)=
,g(x)=1+
,若f(x)>g(x),则实数x的取值范围是( )
| 1 |
| |x| |
| x+|x| |
| 2 |
| A、(-∞,-1)∪(0,1) | ||||
B、(-∞,-1)∪(0,
| ||||
C、(-1,0)∪(
| ||||
D、(-1,0)∪(0,
|