题目内容

13.已知函数f(x)=x+xlnx,h(x)=x-lnx-2
(Ⅰ)试判断方程h(x)=0在区间(1,+∞)上根的情况
(Ⅱ)若k∈Z,且f(x)>kx-k对任意x>1恒成立,求k的最大值
(Ⅲ)记a1+a2+…+an=$\sum_{i=1}^{n}{a}_{i}$,若ai=2ln2+3ln3+…+klnk(k>3,k∈N*),证明$\sum_{i=3}^{n}$$\frac{1}{{a}_{i}}$<1(n>k,n∈N*

分析 (1)由题意h(x)=x-lnx-2(x>1),则h'(x)=1-$\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}>0$,得到函数h(x)在(1,+∞)上单调递增,得到根的情况
(2)分离参数k,转化为恒成立问题,构造新函数,利用导数求解.
(3)由(2)可知,xlnx>2x-3(x>1),取x=k(k≥2,k∈N*),得到新函数,利用新函数的性质,利用放缩法求证.

解答 解:(1)由题意h(x)=x-lnx-2(x>1),则h'(x)=1-$\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}>0$
所以函数h(x)在(1,+∞)上单调递增
因为h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以h(3)=1-ln3<0,h(4)=2-2ln2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4)
(2)因为f(x)=x+xlnx,
可知k<$\frac{f(x)}{x-1}$对任意x>1恒成立,即k<$\frac{x+xlnx}{x-1}$对任意x>1恒成立
令g(x)=$\frac{x+xlnx}{x-1}$,求导g'(x)=$\frac{x-lnx-2}{(x-1)^{2}}$
由(1)知,h(x)=x-lnx-2,h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一实根x0,且满足x0∈(3,4)
当1<x<x0时,h(x)<0,即g'(x)<0
当x>x0时,h(x)>0,即g'(x)>0
所以函数g(x)=$\frac{x+xlnx}{x-1}\$在(1,x0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
因之,[g(x)]min=g(x0)=$\frac{{x}_{0}(1+ln{x}_{0})}{{x}_{0}-1}=\frac{{x}_{0}(1+{x}_{0}-2)}{{x}_{0}-1}={x}_{0}∈(3,4)$,
从而k<[g(x)]min=x0∈(3,4),故整数的最大值为3;
(3)证明:由(2)可知,xlnx>2x-3(x>1),取x=k(k≥2,k∈N*),则有:
2ln2>2×2-3,3ln3>2×3-3,…,klnk>2k-3,
将上式各式子相加得:
2ln2+3ln3+…+klnk>2(2+3+4+…+k)-3(k-1)=k2-2k+1=(k-1)2
即${a}_{k}>(k-1)^{2}$,可得,$\frac{1}{{a}_{k}}<\frac{1}{(k-1)^{2}}=\frac{1}{(k-1)(k-2)}(k≥3)$,从而有:
$\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{{a}_{k}}=\frac{1}{{a}_{1}}+…+\frac{1}{{a}_{n}}$$<\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+…+\frac{1}{(n-1)(n-2)}$
=$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n-1}$
=$1-\frac{1}{n-1}<1$.

点评 本题主要考查导数在含参数问题,证明题目中的应用,利用放缩法证明不等式,属于难度较大的题目,高考常作为压轴题.

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网