题目内容
已知函数f(x)是(0,+∞)上可导函数,且xf′(x)>f(x)在x>0时恒成立,又g(x)=ln(1+x)-x(x>-1)
①求g(x)的最值
②求证x1>0,x2>0时f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)并猜想一个一般结论,加以证明
③求证
ln22+
ln32+…+
ln(n+1)2>
(n∈N*).
①求g(x)的最值
②求证x1>0,x2>0时f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)并猜想一个一般结论,加以证明
③求证
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 32 |
| 1 |
| (n+1)2 |
| n |
| 2(n+1)(n+2) |
分析:①依题意,通过g′(x)=-
,可求得当x=0时,g(x)=ln(1+x)-x取得极大值,也是最大值,无最小值;
②令h(x)=
,利用其导数可判断函数h(x)=
在(0,+∞)上是增函数,从而可证x1f(x1+x2)>(x1+x2)f(x1),同理可证x2f(x1+x2)>(x1+x2)f(x2),二式相加即可证得结论;作出猜想:xi>0(i=1,2,3,…,n)时,有:f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…xn)(n≥2)恒成立.用数学归纳法证明即可;
③利用数学归纳法证明:当n=1时,易证不等式成立,假设n=k时不等式成立,用好归纳假设,去推证n=k+1时不等式亦成立即可.
| x |
| 1+x |
②令h(x)=
| f(x) |
| x |
| f(x) |
| x |
③利用数学归纳法证明:当n=1时,易证不等式成立,假设n=k时不等式成立,用好归纳假设,去推证n=k+1时不等式亦成立即可.
解答:解:①∵g′(x)=
-1=-
,
∵当-1<x<0时,g′(x)>0,
∴g(x)在(-1,0)上单调递增;
当x>0时,g′(x)<0,g(x)在(0,+∞)上单调递减;
∴当x=0时,g(x)=ln(1+x)-x取得极大值,由极值的唯一性知,也是最大值,无最小值.
∴g(x)max=g(0)=0.
②∵函数f(x)是(0,+∞)上可导函数,且xf′(x)>f(x)在x>0时恒成立,
令h(x)=
,则h′(x)=
>0在x>0时恒成立,
∴函数h(x)=
在(0,+∞)上是增函数.
∴当x1>0,x2>0时,有x1+x2>0,
∴h(x1+x2)>h(x1),即
>
,
∴x1f(x1+x2)>(x1+x2)f(x1),
同理可得x2f(x1+x2)>(x1+x2)f(x2),
∴(x1+x2)f(x1+x2)>(x1+x2)(f(x1)+f(x2)),
∴f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)(x1>0,x2>0).
于是可猜想:xi>0(i=1,2,3,…,n)时,有:f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…xn)(n≥2)恒成立.
下面证明:则当n=2时,由f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)(x1>0,x2>0)知结论成立;
假设n=k时,结论成立,即f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xk)<f(x1+x2+x3+…xk),
则n=k+1时,f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xk)+f(xk+1)<f(x1+x2+x3+…xk)+f(xk+1)<f(x1+x2+x3+…xk+1),
即n=k+1时,结论也成立,
综上所述,xi>0(i=1,2,3,…,n)时,有:f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…xn)(n≥2)恒成立.
③用数学归纳法证明:
(ⅰ)当n=1时,左=
ln22=
ln4,
右=
=
•
,由于ln4>1>
,
∴
ln4>
•
,即原不等式成立.
(ⅱ)假设n=k时,命题成立.即:
ln22+
ln32+…+
ln(k+1)2>
,
那么:
ln22+
ln32+…+
ln(k+1)2+
ln[(k+1)+1]2>
+
ln[(k+1)+1]2
=
-
+
+
ln[(k+1)+1]2
=
+
•(
-
)+
ln(k+2)2
=
+
•
+
ln(k+2)2≥
,
这就是说,当n=k+1时,命题也成立.
由(ⅰ)(ⅱ)可知,对一切n∈N*,都有
ln22+
ln32+…+
ln(n+1)2>
成立.
| 1 |
| 1+x |
| x |
| 1+x |
∵当-1<x<0时,g′(x)>0,
∴g(x)在(-1,0)上单调递增;
当x>0时,g′(x)<0,g(x)在(0,+∞)上单调递减;
∴当x=0时,g(x)=ln(1+x)-x取得极大值,由极值的唯一性知,也是最大值,无最小值.
∴g(x)max=g(0)=0.
②∵函数f(x)是(0,+∞)上可导函数,且xf′(x)>f(x)在x>0时恒成立,
令h(x)=
| f(x) |
| x |
| xf′(x)-f(x) |
| x2 |
∴函数h(x)=
| f(x) |
| x |
∴当x1>0,x2>0时,有x1+x2>0,
∴h(x1+x2)>h(x1),即
| f(x1+x2) |
| x1+x2 |
| f(x1) |
| x1 |
∴x1f(x1+x2)>(x1+x2)f(x1),
同理可得x2f(x1+x2)>(x1+x2)f(x2),
∴(x1+x2)f(x1+x2)>(x1+x2)(f(x1)+f(x2)),
∴f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)(x1>0,x2>0).
于是可猜想:xi>0(i=1,2,3,…,n)时,有:f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…xn)(n≥2)恒成立.
下面证明:则当n=2时,由f(x1+x2)>f(x1)+f(x2)(x1>0,x2>0)知结论成立;
假设n=k时,结论成立,即f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xk)<f(x1+x2+x3+…xk),
则n=k+1时,f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xk)+f(xk+1)<f(x1+x2+x3+…xk)+f(xk+1)<f(x1+x2+x3+…xk+1),
即n=k+1时,结论也成立,
综上所述,xi>0(i=1,2,3,…,n)时,有:f(x1)+f(x2)+f(x3)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…xn)(n≥2)恒成立.
③用数学归纳法证明:
(ⅰ)当n=1时,左=
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 4 |
右=
| 1 |
| 2×2×3 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
(ⅱ)假设n=k时,命题成立.即:
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 32 |
| 1 |
| (k+1)2 |
| k |
| 2(k+1)(k+2) |
那么:
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 32 |
| 1 |
| (k+1)2 |
| 1 |
| [(k+1)+1]2 |
| k |
| 2(k+1)(k+2) |
| 1 |
| [(k+1)+1]2 |
=
| k+1 |
| 2(k+2)(k+3) |
| k+1 |
| 2(k+2)(k+3) |
| k |
| 2(k+1)(k+2) |
| 1 |
| [(k+1)+1]2 |
=
| k+1 |
| 2(k+2)(k+3) |
| 1 |
| 2(k+2) |
| k |
| k+1 |
| k+1 |
| k+3 |
| 1 |
| (k+2)2 |
=
| k+1 |
| 2(k+2)(k+3) |
| 1 |
| 2(k+2) |
| k-1 |
| (k+1)(k+3) |
| 1 |
| (k+2)2 |
| k+1 |
| 2(k+2)(k+3) |
这就是说,当n=k+1时,命题也成立.
由(ⅰ)(ⅱ)可知,对一切n∈N*,都有
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 32 |
| 1 |
| (n+1)2 |
| n |
| 2(n+1)(n+2) |
点评:本题综合考查了导数的四则运算,利用导数证明函数的单调性,利用函数的单调性证明不等式,以及利用数学归纳法证明数列不等式的方法,属于难题.
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