题目内容
13.已知函数f(x)=a(x-$\frac{1}{x}$)-2lnx,其导函数为f′(x).(1)若函数f(x)在其定义域内为单调函数,求a的取值范围;
(2)若f′(1)=0,且${a}_{n+1}=f′(\frac{1}{{a}_{n}-n+1})$-n2+1,已知a1=4,求证:对任意n∈N+,都有an≥2n+2;
(3)在(2)的条件下,试比较$\frac{1}{1+{a}_{1}}+\frac{1}{1+{a}_{2}}+\frac{1}{1+{a}_{3}}$+…+$\frac{1}{1+{a}_{n}}$与$\frac{2}{5}$的大小,并说明你的理由.
分析 (1)先求出函数f(x)的导数,通过讨论a的范围,结合导函数的不等式,从而求出a的范围;
(2)先求出a的值,得到f′(x)的表达式,从而求出an+1的表达式,利用数学归纳法证明即可;
(3)由(2)得到$\frac{1}{1{+a}_{n}}$≤$\frac{1}{{2}^{n-1}}$•$\frac{1}{1{+a}_{1}}$(n≥2),代入求出即可.
解答 解:(1)∵f′(x)=a+$\frac{a}{{x}^{2}}$-$\frac{2}{x}$,
若函数f(x)在其定义域内为单调函数,
则在(0,+∞)上f′(x)>0或f′(x)<0,
①a=0时,f′(x)=-$\frac{2}{x}$<0在(0,+∞)内恒成立,
②a>0时,要使f′(x)=a${(\frac{1}{x}-\frac{1}{a})}^{2}$+a-$\frac{1}{a}$>0恒成立,则a-$\frac{1}{a}$>0,解得:a>1,
③a<0时,要使f′(x)=a${(\frac{1}{x}-\frac{1}{a})}^{2}$+a-$\frac{1}{a}$<0恒成立,则a-$\frac{1}{a}$<0,解得:a<-1,
∴a的范围是a>1或a<-1或a=0;
(2)∵f′(1)=0,∴a+a-2=0,解得:a=1,
∴f′(x)=${(\frac{1}{x}-1)}^{2}$,${a}_{n+1}=f′(\frac{1}{{a}_{n}-n+1})$-n2+1=${{a}_{n}}^{2}$-2nan+1,
下面用数学归纳法证明:
(Ⅰ)n=1时,a1=2×1+2=4,不等式成立,
(Ⅱ)假设n=k时,不等式成立,即ak≥2k+2,
∴ak-2k≥2>0,
∴ak+1=ak(ak-2k)+1≥2(2k+2)+1>2(k+1)+2成立,
根据(Ⅰ)(Ⅱ)得:对任意n∈N+,都有an≥2n+2成立;
(3)由(2)得:an=an-1(an-1-2n+2)+1
≥an-1[2(n-1)+2-2n+2]+1
=2an-1+1,
∴an+1≥2(an-1+1),(n≥2),
∴a2+1≥2(a1+1),a3+1≥2(a2+1),…an+1≥2(an-1+1),
累乘得:an+1≥2n-1(a1+1),
则$\frac{1}{1{+a}_{n}}$≤$\frac{1}{{2}^{n-1}}$•$\frac{1}{1{+a}_{1}}$(n≥2),
∴$\frac{1}{1+{a}_{1}}+\frac{1}{1+{a}_{2}}+\frac{1}{1+{a}_{3}}$+…+$\frac{1}{1+{a}_{n}}$
≤$\frac{1}{1{+a}_{1}}$(1+$\frac{1}{2}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$)
=$\frac{2}{5}$(1-$\frac{1}{{2}^{n}}$)<$\frac{2}{5}$.
点评 本题考查了函数的单调性问题,考查导数的应用,考查数学归纳法的应用,是一道难题.
全能测控期末小状元系列答案| A. | $\frac{x^2}{32}$+$\frac{y^2}{16}$=1 | B. | $\frac{x^2}{12}$+$\frac{y^2}{8}$=1 | C. | $\frac{x^2}{8}$+$\frac{y^2}{4}$=1 | D. | $\frac{x^2}{12}$+$\frac{y^2}{4}$=1 |
| A. | -3 | B. | -2 | C. | -$\sqrt{2c}$ | D. | -$\sqrt{3}$c |
| A. | -$\frac{1}{8}$ | B. | $\frac{1}{8}$ | C. | ±$\frac{1}{8}$ | D. | -$\frac{1}{4}$ |