题目内容
16.已知函数f(x)=aln(x+1)-$\frac{4}{x+1}$+x.(1)对任意的x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞),不等式f(x)≤x恒成立,求实数a的取值范围;
(2)若数列{an}的通项公式是an=1+$\frac{1}{n}$(n∈N*),前n项和是Sn,求证:Sn≥$\frac{2ln(n+1)}{ln2}$.
分析 (1)对任意的x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞),不等式f(x)≤x恒成立,化为a(x+1)ln(x+1)-4≤0恒成立.令g(x)=a(x+1)ln(x+1)-4,x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞).当a=0时,直接验证即可得出结论.当a≠0时,g′(x)=a[ln(x+1)+1],由于$x≥-\frac{1}{2}$,可得ln(x+1)$≥ln\frac{1}{2}$,ln(x+1)+1>0,因此只要对a分类讨论即可得出.
(2)先利用导数证明g(x)=2ln(1+x)-(1+$\frac{1}{x}$)ln2<0,在$x∈(0,\frac{1}{2}]$上恒成立.再利用数学归纳法证明结论即可.
解答 (1)解:对任意的x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞),不等式f(x)≤x恒成立,
化为a(x+1)ln(x+1)-4≤0恒成立(*).
令g(x)=a(x+1)ln(x+1)-4,x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞).
当a=0时,g(x)=-4≤0,对于x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞)恒成立,∴a=0满足条件.
当a≠0时,g′(x)=a[ln(x+1)+1],
∵$x≥-\frac{1}{2}$,∴x+1$≥\frac{1}{2}$,
∴ln(x+1)$≥ln\frac{1}{2}$,
∴ln(x+1)+1≥1-ln2>0,
∴当a>0时,g′(x)>0,∴函数g(x)在x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞)单调递增,(*)不恒成立,舍去.
当a<0时,g′(x)<0,∴函数g(x)在x∈[$-\frac{1}{2}$,+∞)单调递减,
∴g(x)≤g(-$\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{2}aln(\frac{1}{2})$-4=-$\frac{1}{2}aln2$-4,令-$\frac{1}{2}aln2$-4≤0,解得a$≥-\frac{8}{ln2}$.
∴当0>a$≥-\frac{8}{ln2}$时,(*)恒成立,而当a$<-\frac{8}{ln2}$时,(*)不恒成立.
综上可得a的取值范围为:$[-\frac{8}{ln2},0]$.
(2)证明:先证明g(x)=2ln(1+x)-(1+$\frac{1}{x}$)ln2<0,在$x∈(0,\frac{1}{2}]$上恒成立.
g′(x)=$\frac{2}{1+x}$+$\frac{ln2}{{x}^{2}}$>0,
∴函数g(x)在$x∈(0,\frac{1}{2}]$上单调递增.
∴g(x)≤$g(\frac{1}{2})$=$2ln(1+\frac{1}{2})$-3ln2<0,
∴g(x)=2ln(1+x)-(1+$\frac{1}{x}$)ln2<0,在$x∈(0,\frac{1}{2}]$上恒成立.
Sn=n+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{n}$.
下面利用数学归纳法证明:Sn≥$\frac{2ln(n+1)}{ln2}$.
①当n=1时,S1=2=$\frac{2ln2}{ln2}$,成立.
②假设当n=k(k∈N*)时,Sk$≥\frac{2ln(k+1)}{ln2}$成立,
即k+1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{k}$$≥\frac{2ln(k+1)}{ln2}$成立,
则当n=k+1时,Sk+1=Sk+1+$\frac{1}{k+1}$≥$\frac{2ln(k+1)}{ln2}$+1+$\frac{1}{k+1}$.
由$2ln(1+\frac{1}{k+1})$<$(1+\frac{1}{k+1})ln2$,
可得$1+\frac{1}{k+1}$>$\frac{2ln(k+2)-2ln(k+1)}{ln2}$,
∴$\frac{2ln(k+1)}{ln2}$+1+$\frac{1}{k+1}$>$\frac{2ln(k+2)}{ln2}$.
∴Sk+1≥$\frac{2ln(k+1+1)}{ln2}$.
因此当n=k+1时,假设成立.
综上可得:?n∈N*,Sn≥$\frac{2ln(n+1)}{ln2}$成立.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、数学归纳法的应用,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 1 | C. | -$\frac{1}{2}$ | D. | 3 |