题目内容
3.已知函数f(x)=mx-1-lnx.(1)若f(x)≥0对?x∈(0,+∞)恒成立,求实数m的取值范围;
(2)求证:对?n∈N*,$\frac{n+1}{\root{n}{n!}}$<e均成立(其中e为自然对数的底数,e≈2.71828).
分析 (1)f(x)≥0等价于m≥$\frac{1+lnx}{x}$对?x∈(0,+∞)恒成立,求出右边的最大值,即可求实数m的取值范围;
(2)先证明(1+k)ln(1+k)-klnk<1+ln(1+k),代入,利用累加法,即可证明结论.
解答 (1)解:f(x)≥0等价于m≥$\frac{1+lnx}{x}$对?x∈(0,+∞)恒成立,
令g(x)=$\frac{1+lnx}{x}$,则g′(x)=-$\frac{lnx}{{x}^{2}}$,
x∈(0,1),g′(x)>0,函数单调递增,x∈(1,+∞),g′(x)<0,函数单调递减,
∴g(x)max=g(1)=1,
∴m≥1;
(2)证明:由(1)知lnx≤x-1对?x∈(0,+∞)恒成立,当且仅当x=1时取等号,
∴ln(1+$\frac{1}{k}$)<$\frac{1}{k}$,
∴kln(1+k)-klnk<1,
∴(1+k)ln(1+k)-klnk<1+ln(1+k),
∴2ln2-ln1<1+ln2,
3ln3-2ln2<1+ln3,
…
(1+n)ln(1+n)-nlnn<1+ln(1+n),
累加得(1+n)ln(1+n)<n+(ln2+ln3+…+lnn)+ln(1+n)
∴nln(1+n)<n+ln(n!),
∴ln(1+n)<1+$\frac{1}{n}$ln(n!),
∴ln(1+n)-ln$\root{n}{n!}$<1,
∴ln$\frac{n+1}{\root{n}{n!}}$<1,
∴$\frac{n+1}{\root{n}{n!}}$<e.
点评 本题是一道导数的综合题,利用导数求函数的单调区间,这里要对参数进行讨论,解决恒成立问题,构造函数证明不等式,这些都是导数中常考的题型,初学者要多做些这方面的习题.属于中档题.
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$ |
| A. | {x|-3<x<-1} | B. | {x|-3<x<0} | C. | {x|x<-1} | D. | {x|x>0} |
| A. | (0,e2] | B. | [e2,+∞) | C. | (2,e2] | D. | [2,+∞) |