题目内容
已知函数
.
(1)证明:对任意x>-1,有f(x)≤g(x)成立;
(2)若不等式
对任意的n∈N*都成立(其中e为自然对数的底数),求a的最大值.
(1)证明:构造函数
,函数h(x)的定义域是(-1,+∞),
h′(x)=
.
设F(x)=2(1+x)ln(1+x)-x2-2x,则F'(x)=2ln(1+x)-2x.
令G(x)=2ln(1+x)-2x,则G′(x)=
.
当-1<x<0时,G'(x)>0,G(x)在(-1,0)上为增函数,
当x>0时,G'(x)<0,G(x)在(0,+∞)上为减函数.
所以G(x)在x=0处取得极大值,而G(0)=0,所以F'(x)<0(x≠0),
∴函数F(x)在(-1,+∞)上为减函数.
于是当-1<x<0时,F(x)>F(0)=0,当x>0时,F(x)<F(0)=0.
所以,当-1<x<0时,h'(x)>0,h(x)在(-1,0)上为增函数.
当x>0时,h'(x)<0,h(x)在(0,+∞)上为减函数.
故函数h(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).
∴h(x)在x=0处取得极大值,而h(0)=0
∴h(x)≤0,∴对任意x>-1,有f(x)≤g(x)成立;
(2)解:不等式等价于不等式(n+a)ln(1+
)≤1.
由1+>1知,a≤
设M(x)=
,x∈(0,1],则M′(x)=
由(1)知,ln2(1+x)-
≤0,即(1+x)ln2(1+x)-x2≤0.
所以M'(x)<0,x∈(0,1],于是M(x)在(0,1]上为减函数.
故函数M(x)在(0,1]上的最小值为M(1)=
-1.
所以a的最大值为-1.
分析:(1)构造函数,求出函数的最大值为0,即可证明对任意x>-1,有f(x)≤g(x)成立;
(2)不等式等价于不等式(n+a)ln(1+ )≤1,借用(1)结论,构造新函数,确定函数的单调性,从而可求函数的最值,即可求出a最大值.
点评:本题以函数为载体,考查不等式的证明,考查导数知识的运用,考查函数的单调性与极值,解题时构造新函数,确定函数的单调性与极值时关键.
,函数h(x)的定义域是(-1,+∞),h′(x)=
.设F(x)=2(1+x)ln(1+x)-x2-2x,则F'(x)=2ln(1+x)-2x.
令G(x)=2ln(1+x)-2x,则G′(x)=
.当-1<x<0时,G'(x)>0,G(x)在(-1,0)上为增函数,
当x>0时,G'(x)<0,G(x)在(0,+∞)上为减函数.
所以G(x)在x=0处取得极大值,而G(0)=0,所以F'(x)<0(x≠0),
∴函数F(x)在(-1,+∞)上为减函数.
于是当-1<x<0时,F(x)>F(0)=0,当x>0时,F(x)<F(0)=0.
所以,当-1<x<0时,h'(x)>0,h(x)在(-1,0)上为增函数.
当x>0时,h'(x)<0,h(x)在(0,+∞)上为减函数.
故函数h(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).
∴h(x)在x=0处取得极大值,而h(0)=0
∴h(x)≤0,∴对任意x>-1,有f(x)≤g(x)成立;
(2)解:不等式
等价于不等式(n+a)ln(1+ )≤1.由1+
>1知,a≤设M(x)=
,x∈(0,1],则M′(x)=由(1)知,ln2(1+x)-
≤0,即(1+x)ln2(1+x)-x2≤0.所以M'(x)<0,x∈(0,1],于是M(x)在(0,1]上为减函数.
故函数M(x)在(0,1]上的最小值为M(1)=
-1.所以a的最大值为
-1.分析:(1)构造函数
,求出函数的最大值为0,即可证明对任意x>-1,有f(x)≤g(x)成立;(2)不等式
等价于不等式(n+a)ln(1+ )≤1,借用(1)结论,构造新函数,确定函数的单调性,从而可求函数的最值,即可求出a最大值.点评:本题以函数为载体,考查不等式的证明,考查导数知识的运用,考查函数的单调性与极值,解题时构造新函数,确定函数的单调性与极值时关键.
练习册系列答案
相关题目
其中
与
的图像的公共点的坐标。
.
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.
,
a+1]时,求f(x)的值域。.
,求g(x)的最小值.
.
.
在
上是减函数;
时,求