题目内容
已知函数f(x)=1nx,g(x)=2-
(a为实数)
(Ⅰ)当a=1时,求函数F(x)=f(x)-g(x)的最小值;
(Ⅱ)若方程F(x)=f(x)-g(x)=0在区间[1,e2]上有解,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,求证:数列{an}的前n项和Sn>
n+
.
| a |
| x |
(Ⅰ)当a=1时,求函数F(x)=f(x)-g(x)的最小值;
(Ⅱ)若方程F(x)=f(x)-g(x)=0在区间[1,e2]上有解,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,求证:数列{an}的前n项和Sn>
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 60 |
分析:(Ⅰ)把a=1代入g(x)可以得到F(x),对其进行求导,求出极值点,研究其单调性,从而求出最小值;
(Ⅱ)不知道a的值,同样对F(x)进行求导,根据方程F(x)=f(x)-g(x)=0在区间[1,e2]上有解,说明F(x)=0,有解,分离常数可得a=2x-xlnx,令h(x)=2x-xlnx,利用导数研究函数h(x)的值域即可;
(Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,对其进行代入求出通项公式an,利用第一问的结论lnx≥1-
,利用此不等式进行放缩证明即可;
(Ⅱ)不知道a的值,同样对F(x)进行求导,根据方程F(x)=f(x)-g(x)=0在区间[1,e2]上有解,说明F(x)=0,有解,分离常数可得a=2x-xlnx,令h(x)=2x-xlnx,利用导数研究函数h(x)的值域即可;
(Ⅲ)已知an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1),n∈N*,对其进行代入求出通项公式an,利用第一问的结论lnx≥1-
| 1 |
| x |
解答:解:(Ⅰ)当a=1时,F(x)=f(x)-g(x)=lnx+
-2,
F′(x)=
+
=
,令F′(x)=0,得x=1,
F(x)在(0,1]上单调递减,在[1,+∞)上单调递增,
所以F(x)的最小值为-1;
(Ⅱ)F(x)=f(x)-g(x)=lnx+
-2=0,x∈[1,e2]
∴a=2x-xlnx,h′(x)=2-1-lnx=1-lnx,
令h′(x)=0,解得x=e,列表,
∴a∈[0,e];
(Ⅲ)设an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1)=2ln(2n+1)-lnn-ln(n+1)=ln
由(Ⅰ)知lnx≥1-
(当且仅当x=1时取等号),
∴an>1-
=
+
>
+
=
+
(
-
),
Sn-
ak>
n+
(
-
+
-
+…+
-
)=
n+
(
-
)≥
n+
(
-
)=
n+
;
| 1 |
| x |
F′(x)=
| 1 |
| x |
| -1 |
| x2 |
| x-1 |
| x2 |
F(x)在(0,1]上单调递减,在[1,+∞)上单调递增,
所以F(x)的最小值为-1;
(Ⅱ)F(x)=f(x)-g(x)=lnx+
| a |
| x |
∴a=2x-xlnx,h′(x)=2-1-lnx=1-lnx,
令h′(x)=0,解得x=e,列表,
∴a∈[0,e];
(Ⅲ)设an=2f(2n+1)-f(n)-f(n+1)=2ln(2n+1)-lnn-ln(n+1)=ln
| 4n2+4n+1 |
| n(n+1) |
由(Ⅰ)知lnx≥1-
| 1 |
| x |
∴an>1-
| n(n+1) |
| 4n2+4n+1 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| (2n+1)2 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| (2n+1)(2n+3) |
=
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n+3 |
Sn-
| n |
 |
| k=1 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n+3 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n+3 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 60 |
点评:此题主要考查利用导数研究函数的单调性和最值问题,第一问为特殊情况,第二问为一般情况带有参数,用到了常数分离法与转化的数学思想,是一道综合题;
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