题目内容
11.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$(x2+a)的图象在点Pn(n,f(n))(n∈N*)处的切线ln的斜率为kn,直线ln交x轴,y轴分别于点An(xn,0),Bn(0,yn),且y1=-1.给出以下结论:①a=-1;
②记函数g(n)=xn(n∈N*),则函数g(n)的单调性是先减后增,且最小值为1;
③当n∈N*时,yn+kn+$\frac{1}{2}$<ln(1+kn);
④当n∈N*时,记数列{$\frac{1}{\sqrt{|{y}_{n}|}•{k}_{n}}$}的前n项和为Sn,则Sn<$\frac{\sqrt{2}(2n-1)}{n}$.
其中,正确的结论有①③④(写出所有正确结论的序号)
分析 首先利用函数的导数求出在某点处的斜率,进一步利用直线与x轴和y轴的交点求出yn,xn,关于n的函数关系式,由y1=-1求得a值判断①;
利用导数求出函数xn的单调性并求其最小值判断②;求出yn+kn+$\frac{1}{2}$关于n的函数式,分n=1和n≥2利用函数值的符号比较yn+kn+$\frac{1}{2}$与ln(1+kn)的大小判断③;
求出数列{$\frac{1}{\sqrt{|{y}_{n}|}•{k}_{n}}$}的通项,放缩后利用裂项相消法求和证明Sn<$\frac{\sqrt{2}(2n-1)}{n}$.
解答 解:①由f(x)=$\frac{1}{2}$(x2+a),得f′(x)=x,则f′(n)=n,
即kn=n,
∴曲线在点Pn(n,f(n))处的切线ln的切线方程为:ln:y-$\frac{1}{2}$(n2+a)=n(x-n),
直线ln与y轴交于点Bn(0,yn),
则:${y}_{n}=\frac{1}{2}({n}^{2}+a)-{n}^{2}$且y1=-1.
解得:a=-1,故①正确;
②直线ln与x轴交于An(xn,0),
∴$0-\frac{1}{2}({n}^{2}+a)=n({x}_{n}-n)$
整理得:g(n)=${x}_{n}=\frac{n}{2}+\frac{1}{2n}$,
则:${x}_{n}′=\frac{1}{2}-\frac{1}{2{n}^{2}}$
令${x}_{n}′=\frac{1}{2}-\frac{1}{2{n}^{2}}=0$
解得:n=1(负值舍去),
当n>1时,xn′>0
∴函数g(n)为增函数,
当n=1时,函数取最小值,且最小值为1.
∴函数g(n)的单调性是增函数,且最小值为1,故②不正确;
③在ln中,令x=0,得yn=-n2+$\frac{1}{2}$(n2-1)=-$\frac{1}{2}$(n2+1),
∴yn+kn+$\frac{1}{2}$=-$\frac{1}{2}$n2+n,
当n=1时,y1+k1+$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$=ln$\sqrt{e}$<ln2=ln(1+1)=ln(1+k1),
当n≥2时,yn+kn+$\frac{1}{2}$=-$\frac{1}{2}$n2+n≤0,而ln(1+kn)=ln(1+n)>ln1=0,故③正确;
④∵$\frac{1}{\sqrt{|{y}_{n}|}•{k}_{n}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{{n}^{2}+1}•n}<\frac{\sqrt{2}}{{n}^{2}}$,
∴Sn<$\sqrt{2}(\frac{1}{{1}^{2}}+\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{3}^{2}}+…+\frac{1}{{n}^{2}})$.
当n>1时,$\frac{1}{{n}^{2}}<\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$,
∴Sn<$\sqrt{2}[1+(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+…+(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})]$=$\sqrt{2}(2-\frac{1}{n})=\frac{\sqrt{2}(2n-1)}{n}$,故④正确.
故答案为:①③④.
点评 本题考查命题的真假判断与运用,考查了利用导数研究过曲线上某点的切线方程,考查了放缩法和裂项相消法证明数列不等式,是压轴题.
轻松暑假总复习系列答案| A. | 2 | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{13}{6}$ | D. | $\frac{9}{2}$ |
如图是函数y=f(x)的导函数图象,给出下面四个判断: