题目内容
2.设函数f(x)=ex-2x2+x,g(x)=f(x)+2x2-2x-1(1)证明:函数f(x)在R上至少有两个极值点;
(2)证明:g(x)≥0,且$\frac{1}{e}$+$\frac{2}{{e}^{2}}$+…+$\frac{n}{{e}^{n}}$<$\frac{{n}^{3}}{n+1}$(n∈N*)
分析 (1)f′(x)=ex-4x+1,令u(x)=ex-4x+1,u′(x)=ex-4,利用单调性可得:当x=ln4时,u(x)取得极小值即最小值,再利用函数零点存在判定定理可得:函数u(x)在分别在区间(0,ln4),(ln4,2)上各有一个零点,并且只有这两个零点.
(2)g(x)=ex-x-1,g′(x)=ex-1,利用导数研究其单调性极值与最值可得:当x=0时,函数g(x)取得极小值即最小值,即可得到g(x)≥g(0)=0,利用ex≥x+1,当且仅当x=0时取等号,可得$\frac{x}{{e}^{x}}$<$\frac{x}{x+1}$,利用裂项求和,可得结论.
解答 证明:(1)f′(x)=ex-4x+1,
令u(x)=ex-4x+1,u′(x)=ex-4,
当x<ln4时,u′(x)<0,此时函数u(x)单调递减;当x>ln4时,u′(x)>0,此时函数u(x)单调递增.
∴当x=ln4时,u(x)取得极小值即最小值,
而u(ln4)=5-4ln4<0,u(0)>0,u(2)=e2-7>0.
∴函数u(x)在分别在区间(0,ln4),(ln4,2)上各有一个零点,并且只有这两个零点.
(2)g(x)=ex-x-1,g′(x)=ex-1,
当x<0时,g′(x)<0,此时函数g(x)单调递减;当x>0时,g′(x)>0,此时函数g(x)单调递增.
∴当x=0时,函数g(x)取得极小值即最小值,∴g(x)≥g(0)=0,因此?x∈R,都有g(x)≥0.
∴ex≥x+1,当且仅当x=0时取等号.
∴$\frac{x}{{e}^{x}}$<$\frac{x}{x+1}$,∴$\frac{n}{{e}^{n}}$$<\frac{n}{n+1}$=n2($\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$),
∴$\frac{1}{e}$+$\frac{2}{{e}^{2}}$+…+$\frac{n}{{e}^{n}}$<n2(1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$)<$\frac{{n}^{3}}{n+1}$(n∈N*).
点评 本题考查了利用导数研究其单调性极值与最值、恒成立问题的等价转化方法、函数零点存在判定定理、不等式的性质、指数运算性质、等差数列的前n项和公式,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
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