题目内容
19.函数f(x)=(x+1)ln(x+1)-x,g(x)=a(ex-x)(1)求函数f(x)的极值;
(2)若f(x)-x2≤(x+1)g(x)恒成立,求a的取值范围;
(3)证明:$\sum_{k=1}^{n}\frac{ln(1+{k}^{2})}{{k}^{2}}$≥$\frac{n}{n+1}$.
分析 (1)求出函数f(x)的导数,求得单调区间,即可得到极值;
(2)依题意,f(x)-x2≤(x+1)g(x)恒成立?a(ex-x)≥ln(x+1)-x恒成立,令y=ex-x,利用导数可求得y最小值=e0-0=1,故问题转化为求a≥$\frac{ln(x+1)-x}{{e}^{x}-x}$恒成立.令t(x)=ln(x+1)-x(x>-1),易求t(x)极大值=t(x)最大值=t(0)=0,从而可求得$\frac{ln(x+1)-x}{{e}^{x}-x}$的最大值为0,继而得到a的取值范围;
(3)由(1)可得,f(x)在x=0处取得最小值0,即有(x+1)ln(x+1)≥x,当x>0时,$\frac{ln(1+x)}{x}$≥$\frac{1}{1+x}$,令x=n2,得到不等式,再由裂项相消求和即可得证.
解答 解:(1)函数f(x)=(x+1)ln(x+1)-x的导数为f′(x)=ln(x+1),
当x>0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)递增,
当-1<x<0时,f′(x)<0,f(x)在(-1,0)递减.
即有f(x)在x=0处取得极小值,且为0,无极大值;
(2)∵f(x)=(x+1)ln(x+1)-x,g(x)=a(ex-x),
∴f(x)-x2≤(x+1)g(x)恒成立?(x+1)[ln(x+1)-x]≤a(x+1)(ex-x)恒成立,
又x+1>0,∴a(ex-x)≥ln(x+1)-x恒成立,
令y=ex-x,则y′=ex-1,当-1<x<0时,y′<0;当x>0时,y′>0,
∴当x=0时,y=ex-x取得极小值,也是最小值,即y最小值=e0-0=1>0,①
∴a≥$\frac{ln(x+1)-x}{{e}^{x}-x}$恒成立.
令t(x)=ln(x+1)-x(x>-1),则t′(x)=$\frac{1}{x+1}$-1=$\frac{-x}{x+1}$,
当-1<x<0时,y′>0;当x>0时,y′<0,
∴当x=0时,t(x)=ln(x+1)-x取得极大值,
t(x)极大值=t(x)最大值=t(0)=ln1-0=0,②
由①②知,y=$\frac{ln(x+1)-x}{{e}^{x}-x}$中,当x=0时,分子t(x)最大值=0,分母y最小值=1,
∴$\frac{ln(x+1)-x}{{e}^{x}-x}$的最大值为0,
∴a≥0;
(3)证明:由(1)可得,f(x)在x=0处取得最小值0,即有
(x+1)ln(x+1)≥x,
当x>0时,$\frac{ln(1+x)}{x}$≥$\frac{1}{1+x}$,
令x=n2,则有$\frac{ln(1+{n}^{2})}{{n}^{2}}$≥$\frac{1}{1+{n}^{2}}$≥$\frac{1}{n(n+1)}$=$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$,
即有$\frac{ln(1+{1}^{2})}{{1}^{2}}$+$\frac{ln(1+{2}^{2})}{{2}^{2}}$+…+$\frac{ln(1+{n}^{2})}{{n}^{2}}$≥1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$=1-$\frac{1}{n+1}$=$\frac{n}{n+1}$.
则有$\sum_{k=1}^{n}\frac{ln(1+{k}^{2})}{{k}^{2}}$≥$\frac{n}{n+1}$成立.
点评 本题考查导数的运用:求单调区间、极值和最值,主要考查求极值和最值的方法,同时考查不等式恒成立思想和不等式证明方法,运用参数分离和裂项相消求和是解题的关键.
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已知四边形ABCD,AD=AB=BD=2,BC⊥BD,BC=$\sqrt{2}$BD,E为CD中点.现将△ABD沿BD折起,使点A到达点P,且AP=$\sqrt{6}$.