题目内容
4.已知函数f(x)=x-k•ln(x2+1)(k为实常数)(1)若函数y=f(x)在区间[0,1]上的最小值为0,求实数k的取值范围;
(2)求证:(1+$\frac{1}{4}$)(1+$\frac{1}{{4}^{2}}$)…(1+$\frac{1}{{4}^{n}}$)<2.
分析 (1)先求导f′(x)=1-k•$\frac{2x}{{x}^{2}+1}$=$\frac{{x}^{2}-2kx+1}{{x}^{2}+1}$,x∈[0,1],从而讨论k以确定导数的正负,从而确定函数的单调性,从而求最小值即可,从而确定实数k的取值范围;
(2)由(1)知,当x∈[0,1],且k=$\frac{1}{ln2}$时,f(x)≥f(0)=0恒成立,从而可得x-$\frac{1}{ln2}$ln(x2+1)≥0,化简可得2x≥x2+1,x∈[0,1]时恒成立;再令x=$\frac{1}{{2}^{k}}$,则有1+$\frac{1}{{4}^{k}}$<${2}^{\frac{1}{{2}^{k}}}$(k=1,2,3,…,n);从而利用放缩法证明不等式.
解答 解:(1)∵f(x)=x-k•ln(x2+1),
∴f′(x)=1-k•$\frac{2x}{{x}^{2}+1}$=$\frac{{x}^{2}-2kx+1}{{x}^{2}+1}$,x∈[0,1],
①当k≤1时,由x∈[0,1]知-2kx≥-2x,故x2-2kx+1≥(x-1)2≥0;
∴f′(x)≥0,x∈[0,1]恒成立,即f(x)在区间[0,1]上是增函数,
∴f(x)min=f(0)=0,满足题意.
②当k>1时,令f′(x)=0得x=k±$\sqrt{{k}^{2}-1}$,
注意到x2=k+$\sqrt{{k}^{2}-1}$>1,x1=k-$\sqrt{{k}^{2}-1}$∈(0,1),
∴当0≤x<x1时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x1<x≤1时,f′(x)<0,f(x)是减函数;
故要使函数y=f(x)在区间[0,1]上的最小值为0,
只需f(1)≥f(0)=0,
即1-kln2≥0,
又k>1,
∴1<k≤$\frac{1}{ln2}$;
综上所述,实数k的取值范围是(-∞,$\frac{1}{ln2}$].
(2)证明:由(1)知,当x∈[0,1],且k=$\frac{1}{ln2}$时,f(x)≥f(0)=0恒成立,
即x-$\frac{1}{ln2}$ln(x2+1)≥0;
∴2x≥x2+1,x∈[0,1]时恒成立;
令x=$\frac{1}{{2}^{k}}$,则有1+$\frac{1}{{4}^{k}}$<${2}^{\frac{1}{{2}^{k}}}$(k=1,2,3,…,n);
∴(1+$\frac{1}{4}$)(1+$\frac{1}{{4}^{2}}$)…(1+$\frac{1}{{4}^{n}}$)<${2}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{{2}^{n}}}$=${2}^{1-\frac{1}{{2}^{n}}}$<2.
点评 本题考查了导数的综合应用及分类讨论的数学思想,同时考查了不等式与函数的关系应用及放缩法证明不等式的应用,属于难题.
| A. | 0<k<$\frac{1}{2}$或k<-$\frac{1}{2}$ | B. | 0<k<1或k<-1 | C. | 0<k<2或k<-2 | D. | 0<k<1或k<-2 |
| A. | ($\sqrt{2}$,$\sqrt{3}$) | B. | ($\sqrt{3}$,2) | C. | (0,2) | D. | ($\sqrt{2}$,2) |
如图,D,E分别为△ABC的边AB,AC上的点,且不与△ABC的顶点重合,已知AD•AB=AE•AC