题目内容
16.设函数f(x)=x2+bln(x+1),其中b≠0.(Ⅰ)当b=$\frac{1}{2}$时,判断函数f(x)在定义域上的单调性;
(Ⅱ)当b<$\frac{1}{2}$时,求函数f(x)的极值点
(Ⅲ)证明对任意的正整数n,不等式$ln(\frac{1}{n}+1)>\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^3}$都成立.
分析 (Ⅰ)将b的值代入,求出函数的表达式、导数,从而求出函数的单调区间;
(Ⅱ)通过讨论b的范围,得到函数的单调区间,从而求出函数的极值点;
(Ⅲ)将b=-1代入函数的表达式,求出函数f(x)的表达式,令h(x)=x3-f(x),求出h(x)的导数,得到ln(x+1)>x2-x3,从而证出结论.
解答 解(Ⅰ)当$b=\frac{1}{2}时$,f(x)=x2+$\frac{1}{2}$ln(x+1),(x>-1),
f′(x)=2x+$\frac{1}{2(x+1)}$=2(x+1)+$\frac{1}{2(x+1)}$-2≥2$\sqrt{2(x+1)•\frac{1}{2(x+1)}}$-2≥0,
当且仅当x=-$\frac{1}{2}$时,“=”成立,
∴函数f(x)在定义域(-1,+∞)上单调递增.
(Ⅱ) 当$b<\frac{1}{2}$时,解f′(x)=0得两个不同解:${x_1}=\frac{{-1-\sqrt{1-2b}}}{2},{x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}$
当b<0时,${x_1}=\frac{{-1-\sqrt{1-2b}}}{2}<-1,{x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}>-1$
∴x1∈(-∞,-1),x2∈(-1,+∞),
此时f(x)在(-1,+∞)上有唯一的极小值点${x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}$
当$0<b<\frac{1}{2}$时,x1,x2∈(-1,+∞)f′(x)在(-1,x1),(x2,+∞)都大于0,f′(x)在(x1,x2)上小于0,
此时f(x)有一个极大值点${x_1}=\frac{{-1-\sqrt{1-2b}}}{2}$和一个极小值点${x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}$
综上可知,$0<b<\frac{1}{2}$时,f(x)有一个极大值点${x_1}=\frac{{-1-\sqrt{1-2b}}}{2}$和一个极小值点${x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}$,
b<0,时,f(x)在(-1,+∞)上有唯一的极小值点${x_2}=\frac{{-1+\sqrt{1-2b}}}{2}$;
(Ⅲ)当b=-1时,f(x)=x2-ln(x+1),
令$h(x)={x^3}-f(x)={x^3}-{x^2}+ln(x+1),则h'(x)=\frac{{3{x^3}+{{(x-1)}^2}}}{x+1}在[0,+∞)$上恒正,
∴h(x)在[0,+∞)上单调递增,当x∈(0,+∞)时,恒有h(x)>h(0)=0,
即当x∈(0,+∞)时,有x3-x2+ln(x+1)>0,ln(x+1)>x2-x3,
对任意正整数n,取$x=\frac{1}{n}得ln(\frac{1}{n}+1)>\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^3}$.
点评 本题考察了函数的单调性,导数的应用,考察分类讨论思想,运用转化思想是解答第三问的关键,本题是一道难题.
备战中考寒假系列答案| A. | {x|-2≤x<1} | B. | {x|-2≤x≤2} | C. | {x|1<x≤2} | D. | {x|x<2} |
| A. | -$\frac{3}{5}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | -$\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{4}{5}$ |
| A. | 若 m∥α,n∥α,则 m∥n | B. | 若α⊥γ,β⊥γ,则 α∥β | ||
| C. | 若m⊥α,n⊥α,则 m∥n | D. | 若 m∥α,m∥β,则 α∥β |
| A. | 直线y=0对称 | B. | 直线x=0对称 | C. | 直线y=1对称 | D. | 直线x=1对称 |