题目内容
已知函数f(x)=lnx+ax2+bx
(1)若曲线y=f(x),在点(1,f(1))处的切线与圆x2+y2=1相切,求b取值范围;
(2)若2a+b+1=0,讨论函数的单调性;
(3)证明:2+
+
+…
>1n(n+1)(n∈N*).
(1)若曲线y=f(x),在点(1,f(1))处的切线与圆x2+y2=1相切,求b取值范围;
(2)若2a+b+1=0,讨论函数的单调性;
(3)证明:2+
| 3 |
| 22 |
| 4 |
| 32 |
| n+1 |
| n2 |
分析:(1)利用导数的几何意义即可得出切线方程,再利用直线与圆相切的性质即可得出a,b的关系,再利用判别式即可得出b的取值范围;
(2)利用导数的运算法则可得f′(x),通过对b分类讨论即可得出其单调性;
(3)利用(2)的结论,取b=1时可得f(x)在x>1是单调递减,可得f(x)<f(1),进而得到ln(n+1)-lnn<
.利用累加求和即可得出.
(2)利用导数的运算法则可得f′(x),通过对b分类讨论即可得出其单调性;
(3)利用(2)的结论,取b=1时可得f(x)在x>1是单调递减,可得f(x)<f(1),进而得到ln(n+1)-lnn<
| n+1 |
| n2 |
解答:解:(1)∵f′(x)=
+2ax+b(x>0),∴f′(1)=1+2a+b,
其切线方程为y-(a+b)=(1+2a+b)(x-1),即(1+2a+b)x-y-1-a=0.
由切线与圆x2+y2=1相切可得
=1
化为3a2+(2+4b)a+b2+2b+1=0,此方程有解,∴△=(2+4b)2-12(b2+2b+1)≥0,解得b≥1+
或b≤1-
.
(2)∵2a+b+1=0,∴2a=-1-b,∴f′(x)=
-(1+b)x+b=
(x>0).
①b=-1时,f′(x)=
,由f′(x)>0解得0<x<1,函数f(x)单调递增;由f′(x)<0,解得x>1,函数f(x)单调递减.
②当-2<b<-1时,
>1,由f′(x)>0解得1<x<
,函数f(x)单调递增;
由f′(x)<0,解得x>
或0<x<1,函数f(x)单调递减.
③当b<-2时,0<
<1,由f′(x)>0解得
<x<1,函数f(x)单调递增;
由f′(x)<0,解得x>1或0<x<-
,函数f(x)单调递减.
④当b>-1时,
<0,由f′(x)>0解得0<x<1,函数f(x)单调递增;
由f′(x)<0,解得x>1,函数f(x)单调递减.
(3)由(2)可知:当b=1时,当x>1时,函数f(x)单调递减.
∴f(x)<f(1),即lnx-x2+x<0,令x=1+
,可得ln(n+1)-lnn<
.
∴ln(n+1)=[ln(n+1)-lnn]+[lnn-ln(n-1)]+…+[ln2-ln1]+ln1<
+
+…+
+0,
即2+
+
+…+
>ln(n+1).
| 1 |
| x |
其切线方程为y-(a+b)=(1+2a+b)(x-1),即(1+2a+b)x-y-1-a=0.
由切线与圆x2+y2=1相切可得
| |1+a| | ||
|
化为3a2+(2+4b)a+b2+2b+1=0,此方程有解,∴△=(2+4b)2-12(b2+2b+1)≥0,解得b≥1+
| 3 |
| 3 |
(2)∵2a+b+1=0,∴2a=-1-b,∴f′(x)=
| 1 |
| x |
| -[(1+b)x+1](x-1) |
| x |
①b=-1时,f′(x)=
| -(x-1) |
| x |
②当-2<b<-1时,
| -1 |
| 1+b |
| -1 |
| 1+b |
由f′(x)<0,解得x>
| -1 |
| 1+b |
③当b<-2时,0<
| -1 |
| 1+b |
| -1 |
| 1+b |
由f′(x)<0,解得x>1或0<x<-
| 1 |
| 1+b |
④当b>-1时,
| -1 |
| 1+b |
由f′(x)<0,解得x>1,函数f(x)单调递减.
(3)由(2)可知:当b=1时,当x>1时,函数f(x)单调递减.
∴f(x)<f(1),即lnx-x2+x<0,令x=1+
| 1 |
| n |
| n+1 |
| n2 |
∴ln(n+1)=[ln(n+1)-lnn]+[lnn-ln(n-1)]+…+[ln2-ln1]+ln1<
| n+1 |
| n2 |
| n |
| (n-1)2 |
| 2 |
| 1 |
即2+
| 3 |
| 22 |
| 4 |
| 32 |
| n+1 |
| n2 |
点评:熟练掌握导数的几何意义、切线方程、直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式、导数的运算法则、分类讨论的思想方法、累加求和等是解题的关键.
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