题目内容

20.已知函数f(x)=ax2+ln(x+1).
(1)当x∈[0,+∞)时,函数y=f(x)图象上的点都在$\left\{\begin{array}{l}x≥0\\ y-x≤0\end{array}\right.$所表示的平面区域内,求实数a的取值范围.
(2)求证:$(1+\frac{2}{2×3})(1+\frac{4}{3×5})…[1+\frac{2^n}{{({2^{n-1}}+1)({2^n}+1)}}]<e$,(其中n∈N*,e是自然对数的底).

分析 (1)根据条件转化为不等式f(x)≤x恒成立即可求实数a的取值范围.
(2)根据条件求函数的导数,利用导数研究函数的最值即可证明不等式.

解答 解:(1)因函数f(x)图象上的点都在$\left\{\begin{array}{l}x≥0\\ y-x≤0\end{array}\right.$所表示的平面区域内,
则当x∈[0,+∞)时,不等式f(x)≤x恒成立,
即ax2+ln(x+1)-x≤0恒成立,、
设g(x)=ax2+ln(x+1)-x(x≥0),
只需g(x)max≤0即可.
由$g'(x)=2ax+\frac{1}{x+1}-1$=$\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}$,
(i) 当a=0时,$g'(x)=\frac{-x}{x+1}$,
当x>0时,g'(x)<0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,
故g(x)≤g(0)=0成立.
(ii) 当a>0时,由$g'(x)=\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}=0$,
因x∈[0,+∞),所以$x=\frac{1}{2a}-1$,
①若$\frac{1}{2a}-1<0$,即$a>\frac{1}{2}$时,在区间(0,+∞)上,g'(x)>0,
则函数g(x)在(0,+∞)上单调递增,
g(x)在[0,+∞)上无最大值,
当x→+∞时,g(x)→+∞,此时不满足条件;(10分)
②若$\frac{1}{2a}-1≥0$,即$0<a≤\frac{1}{2}$时,函数g(x)在$(0,\frac{1}{2a}-1)$上单调递减,
在区间$(\frac{1}{2a}-1,+∞)$上单调递增,
同样g(x)在[0,+∞)上无最大值,当x→+∞时,g(x)→+∞,不满足条件.(11分)
(iii) 当a<0时,由$g'(x)=\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}$,
∵x∈[0,+∞),∴2ax+(2a-1)<0,
∴g'(x)<0,故函数g(x)在[0,+∞)上单调递减,
故g(x)≤g(0)=0成立.
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,0].
(2)据(2)知当a=0时,ln(x+1)<x在(0,+∞)上恒成立
(或另证ln(x+1)<x在区间(0,+∞)上恒成立),
又$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$=2($\frac{1}{{2}^{n-1}}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$),(15分)
因此ln{(1+$\frac{2}{2×3}$)(1+$\frac{4}{3×5}$)(1+$\frac{8}{5×9}$)…[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]}
=ln(1+$\frac{2}{2×3}$)+ln(1+$\frac{4}{3×5}$)+ln(1+$\frac{8}{5×9}$)+…+ln[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]
<$\frac{2}{2×3}$$+\frac{4}{3×5}$+$\frac{8}{5×9}$+…+ln[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]
=2($\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$)
=2($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$)<1,
∴$(1+\frac{2}{2×3})(1+\frac{4}{3×5})…[1+\frac{2^n}{{({2^{n-1}}+1)({2^n}+1)}}]<e$成立.

点评 本题主要考查数列与不等式的综合,构造函数,求函数的导数研究函数的单调性是解决本题的关键.综合性较强,难度较大.

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