题目内容
(2012•江西模拟)已知函数f(x)=ln(x+1)+mx,当x=0时,函数f(x)取得极大值.
(1)求实数m的值;
(2)已知结论:若函数f(x)=ln(x+1)+mx在区间(a,b)内导数都存在,且a>-1,则存在x0∈(a,b),使得f′(x0)=
.试用这个结论证明:若-1<x1<x2,函数g(x)=
(x-x1)+f(x1),则对任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x);
(3)已知正数λ1,λ2,…,λn,满足λ1+λ2+…+λn=1,求证:当n≥2,n∈N时,对任意大于-1,且互不相等的实数x1,x2,…,xn,都有f(λ1x1+λ2x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).
(1)求实数m的值;
(2)已知结论:若函数f(x)=ln(x+1)+mx在区间(a,b)内导数都存在,且a>-1,则存在x0∈(a,b),使得f′(x0)=
| f(b)-f(a) |
| b-a |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
(3)已知正数λ1,λ2,…,λn,满足λ1+λ2+…+λn=1,求证:当n≥2,n∈N时,对任意大于-1,且互不相等的实数x1,x2,…,xn,都有f(λ1x1+λ2x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).
分析:(1)求导函数,利用当x=0时,函数f(x)取得极大值,即可求得实数m的值;
(2)令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
(x-x1)-f(x1),则h′(x)=f′(x)-
,根据函数f(x)在x∈(x1,x2)上可导,可得存在x0∈(x1,x2),使得f′(x0)=
,从而h′(x)=f′(x)-f′(x0)=
-
=
,进而可得h(x)>0;
(3)用数学归纳法证明,先证明当n=2时,结论成立;再证明假设当n=k(k≥2)时结论成立,利用归纳假设证明当n=k+1时,结论也成立.
(2)令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| x0+1 |
| x0-x |
| (x+1)(x0+1) |
(3)用数学归纳法证明,先证明当n=2时,结论成立;再证明假设当n=k(k≥2)时结论成立,利用归纳假设证明当n=k+1时,结论也成立.
解答:(1)解:求导函数f′(x)=
+m.
∵当x=0时,函数f(x)取得极大值
∴f'(0)=0,得m=-1,此时f′(x)=-
.
当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,函数f(x)在区间(-1,0)上单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递减.
∴函数f(x)在x=0处取得极大值,故m=-1.…(3分)
(2)证明:令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
(x-x1)-f(x1),…(4分)
则h′(x)=f′(x)-
.
∵函数f(x)在x∈(x1,x2)上可导,
∴存在x0∈(x1,x2),使得f′(x0)=
.
∵f′(x)=
-1,
∴h′(x)=f′(x)-f′(x0)=
-
=
∵当x∈(x1,x0)时,h'(x)>0,h(x)单调递增,∴h(x)>h(x1)=0;
∵当x∈(x0,x2)时,h'(x)<0,h(x)单调递减,∴h(x)>h(x2)=0;
故对任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x).…(8分)
(3)证明:用数学归纳法证明.
①当n=2时,∵λ1+λ2=1,且λ1>0,λ2>0,∴λ1x1+λ2x2∈(x1,x2),∴由(Ⅱ)得f(x)>g(x),
即f(λ1x1+λ2x2)>
(λ1x1+λ2x2-x1)+f(x1)=λ1f(x1)+λ2f(x2),
∴当n=2时,结论成立.…(9分)
②假设当n=k(k≥2)时结论成立,即当λ1+λ2+…+λk=1时,f(λ1x1+λ2x2+…+λkxk)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λkf(xk).
当n=k+1时,设正数λ1,λ2,…,λk+1满足λ1+λ2+…+λk+1=1,
令m=λ1+λ2+…+λk,μ1=
,μ2=
,…,μk=
,则m+λk+1n=1,且μ1+μ2+…+μk=1.
f(λ1x1+λ2x2+…+λkxk+λk+1xk+1)=f[m(μ1x1+…+μkxk)+λk+1xk+1]>mf(μ1x1+…+μkxk)+λk+1f(xk+1)>mμ1f(x1)+…+mμkf(xk)+λk+1f(xk+1)=λ1f(x1)+…+λkf(xk)+λk+1f(xk+1)…(13分)
∴当n=k+1时,结论也成立.
综上由①②,对任意n≥2,n∈N,结论恒成立.…(14分)
| 1 |
| x+1 |
∵当x=0时,函数f(x)取得极大值
∴f'(0)=0,得m=-1,此时f′(x)=-
| x |
| x+1 |
当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,函数f(x)在区间(-1,0)上单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递减.
∴函数f(x)在x=0处取得极大值,故m=-1.…(3分)
(2)证明:令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
则h′(x)=f′(x)-
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∵函数f(x)在x∈(x1,x2)上可导,
∴存在x0∈(x1,x2),使得f′(x0)=
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∵f′(x)=
| 1 |
| x+1 |
∴h′(x)=f′(x)-f′(x0)=
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| x0+1 |
| x0-x |
| (x+1)(x0+1) |
∵当x∈(x1,x0)时,h'(x)>0,h(x)单调递增,∴h(x)>h(x1)=0;
∵当x∈(x0,x2)时,h'(x)<0,h(x)单调递减,∴h(x)>h(x2)=0;
故对任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x).…(8分)
(3)证明:用数学归纳法证明.
①当n=2时,∵λ1+λ2=1,且λ1>0,λ2>0,∴λ1x1+λ2x2∈(x1,x2),∴由(Ⅱ)得f(x)>g(x),
即f(λ1x1+λ2x2)>
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∴当n=2时,结论成立.…(9分)
②假设当n=k(k≥2)时结论成立,即当λ1+λ2+…+λk=1时,f(λ1x1+λ2x2+…+λkxk)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λkf(xk).
当n=k+1时,设正数λ1,λ2,…,λk+1满足λ1+λ2+…+λk+1=1,
令m=λ1+λ2+…+λk,μ1=
| λ1 |
| m |
| λ2 |
| m |
| λk |
| m |
f(λ1x1+λ2x2+…+λkxk+λk+1xk+1)=f[m(μ1x1+…+μkxk)+λk+1xk+1]>mf(μ1x1+…+μkxk)+λk+1f(xk+1)>mμ1f(x1)+…+mμkf(xk)+λk+1f(xk+1)=λ1f(x1)+…+λkf(xk)+λk+1f(xk+1)…(13分)
∴当n=k+1时,结论也成立.
综上由①②,对任意n≥2,n∈N,结论恒成立.…(14分)
点评:本题考查导数知识的运用,考查数学归纳法证明不等式,解题的关键是利用函数的极值点处导数为0,利用数学归纳法的证题步骤进行证明,综合性强.
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