题目内容
已知函数f(x)=| 3 |
| 8 |
(Ⅰ)求函数F(x)=f(x)-2•g(x)的极值点;
(Ⅱ)若函数F(x)=f(x)-2•g(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点,求t的最大值;
(Ⅲ)证明:当x>0时,有[1+g(x)]
| 1 |
| g(x) |
| 1 |
| g(n+1) |
分析:(Ⅰ)函数F(x)=f(x)-2•g(x),代入整理,并求导得F′(x)=
,令导数等于0,得F(x)的极值点;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知F(x)在x∈[
,+∞)上有最小值F(2),且F(2)>0,∴F(x)在x∈[
,+∞)上无零点;
若函数F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点,且考虑到F(x)在(0,
]单调递增,在[
,2]单调递减,故只须et<
且F(et)≤0即可;易验证F(e-1)>0,F(e-2)<0;所以,当t≤-2且t∈Z时均有F(et)<0,此时函数F(x)在[et,e-1)(t∈Z)上有零点,且t的最大值为-2.
(Ⅲ)要证明“x>0时,不等式[1+g(x)]
<e”成立,即证“(1+x)
<e”成立,化简为ln(1+x)<x,
构造函数h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),则h′(x)<0,所以函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,即x>0时,h(x)<h(0)=0,也即x>0时,ln(1+x)<x成立,即证x>0时,[1+g(x)]
<e成立;
由bn=n
,得
=
=
•(1+
)n<
<
;
令
<1,得n2-3n-3>0,又n∈N*,可得n≥4;即n≥4时,有
<1,
所以n≥4时,bn>bn+1,比较b1、b2、b3、b4知:b1<b2<b3<b4,由b1=1,且n≠1时bn=n
≠1,所以若数列{bn}中存在相等的两项,只能是b2、b3与后面的项可能相等,由b2=2
=8
=b8,b3=3
>b5=5
,所以数列{bn}中存在唯一相等的两项,是b2=b8.
| (3x-2)(x-2) |
| 4x |
(Ⅱ)由(Ⅰ)知F(x)在x∈[
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
若函数F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点,且考虑到F(x)在(0,
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
(Ⅲ)要证明“x>0时,不等式[1+g(x)]
| 1 |
| g(x) |
| 1 |
| x |
构造函数h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),则h′(x)<0,所以函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,即x>0时,h(x)<h(0)=0,也即x>0时,ln(1+x)<x成立,即证x>0时,[1+g(x)]
| 1 |
| g(x) |
由bn=n
| 1 |
| n+1 |
| (bn+1)(n+1)(n+2) |
| (bn)(n+1)(n+2) |
| (n+1)n+1 |
| nn+2 |
| n+1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| e(n+1) |
| n2 |
| 3(n+1) |
| n2 |
令
| 3(n+1) |
| n2 |
| (bn+1)(n+1)(n+2) |
| (bn)(n+1)(n+2) |
所以n≥4时,bn>bn+1,比较b1、b2、b3、b4知:b1<b2<b3<b4,由b1=1,且n≠1时bn=n
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 6 |
解答:解:(Ⅰ)由题知:F(x)=
x2+lnx+2-2x,定义域为(0,+∞);求导,得F′(x)=
,令F′(x)=0
,得x=
,或x=3;∴函数F(x)的单调递增区间为(0,
]和[2,+∞),F(x)的单调递减区间为[
,2],
即x=
为F(x)的极大值点,x=2为F(x)的极小值点;
(Ⅱ)∵F(x)在x∈[
,+∞)上的最小值为F(2),且F(2)=
×22-4+2+ln2=ln2-
=
>0;
∴F(x)在x∈[
,+∞)上没有零点;要使函数F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点,并考虑到F(x)在(0,
]单调递增且在[
,2]单调递减,故只须et<
且F(et)≤0即可;
易验证F(e-1)=
•e-2+1-2e-1>0,F(e-2)=
•e-4+lne-2+2-2e-2=
(
•e-2-2)<0,
所以,当t≤-2且t∈Z时均有F(et)<0,此时函数F(x)在[et,e-1)(t∈Z)上有零点,
即函数F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点时,t的最大值为-2.
(Ⅲ) 要证明:当x>0时,不等式[1+g(x)]
<e成立,
即证:(1+x)
<e?
ln(1+x)<1?ln(1+x)<x成立,
构造函数h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),则h′(x)=
-1=
<0,
所以函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,因而x>0时,h(x)<h(0)=0,
即:x>0时,ln(1+x)<x成立,所以当x>0时,[1+g(x)]
<e成立;
因为bn=n
,所以
=
=
•(1+
)n<
<
,
令
<1,得:n2-3n-3>0,结合n∈N*得:n≥4,
因此,当n≥4时,有
<1,
所以当n≥4时,bn>bn+1,即:b4>b5>b6>…,
又通过比较b1、b2、b3、b4的大小知:b1<b2<b3<b4,
因为b1=1,且n≠1时bn=n
≠1,所以若数列{bn}中存在相等的两项,只能是b2、b3与后面的项可能相等,
又b2=2
=8
=b8,b3=3
>b5=5
,所以数列{bn}中存在唯一相等的两项,
即:b2=b8.
| 3 |
| 8 |
| (3x-2)(x-2) |
| 4x |
,得x=
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
即x=
| 2 |
| 3 |
(Ⅱ)∵F(x)在x∈[
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| ln4-1 |
| 2 |
∴F(x)在x∈[
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
易验证F(e-1)=
| 3 |
| 8 |
| 3 |
| 8 |
| 1 |
| e2 |
| 3 |
| 8 |
所以,当t≤-2且t∈Z时均有F(et)<0,此时函数F(x)在[et,e-1)(t∈Z)上有零点,
即函数F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零点时,t的最大值为-2.
(Ⅲ) 要证明:当x>0时,不等式[1+g(x)]
| 1 |
| g(x) |
即证:(1+x)
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
构造函数h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),则h′(x)=
| 1 |
| 1+x |
| -x |
| 1+x |
所以函数h(x)在(0,+∞)上是减函数,因而x>0时,h(x)<h(0)=0,
即:x>0时,ln(1+x)<x成立,所以当x>0时,[1+g(x)]
| 1 |
| g(x) |
因为bn=n
| 1 |
| n+1 |
| (bn+1)(n+1)(n+2) |
| (bn)(n+1)(n+2) |
| (n+1)n+1 |
| nn+2 |
| n+1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| e(n+1) |
| n2 |
| 3(n+1) |
| n2 |
令
| 3(n+1) |
| n2 |
因此,当n≥4时,有
| (bn+1)(n+1)(n+2) |
| (bn)(n+1)(n+2) |
所以当n≥4时,bn>bn+1,即:b4>b5>b6>…,
又通过比较b1、b2、b3、b4的大小知:b1<b2<b3<b4,
因为b1=1,且n≠1时bn=n
| 1 |
| n+1 |
又b2=2
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 6 |
即:b2=b8.
点评:本题考查了数列与函数的综合应用,考查了利用导数研究函数的单调性和最值问题,也考查了数列与不等式的应用,是较难的题目.
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