题目内容
已知a∈R,函数f(x)=
+lnx-1,g(x)=(lnx-1)ex+x.
(1)求函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)是否存在实数x0∈(0,e],使曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直?若存在,求出x0的值,若不存在,请说明理由;
(3)求证:(1+
+
+…+
)•
ln[k(k+1)(k+2)]>(n-
)•ln
(n∈N*).
| a |
| x |
(1)求函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)是否存在实数x0∈(0,e],使曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直?若存在,求出x0的值,若不存在,请说明理由;
(3)求证:(1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| n |
 |
| k=1 |
| 1 |
| 4 |
| en |
| n! |
分析:(1)先求函数f(x)的定义域,然后求出导函数f'(x)=0的值为a,讨论a与区间(0,e]的位置关系,根据函数的单调性可求出函数函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)先求导函数g′(x)=(
+lnx-1)•ex+1,根据(1)可知:当a=1时,f(x)=
+lnx-1在区间(0,e]上有最小值ln1=0则f(x)=
+lnx-1≥0,从而当x0∈(0,e]时,g′(x0)=(
+lnx0-1)•ex0+1>0,曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直等价于:方程g'(x0)=0有实数解,而 g'(x0)>0即方程g'(x0)=0无实数解,从而得到结论;
(3)由(1)可知:当a=1时,f(x)=
+lnx-1≥0对?x∈[0,+∞)恒成立,即当x≥0时,恒有
≥1-lnx(*)
取x=n(n∈N*),得
≥1-lnn则1+
+
+…+
≥n-(ln1+ln2+ln3+…+lnn) =n-ln(n!)=ln
故1+
+
+…+
≥ln
(n∈N*),在(*)式中,取x=k(k+1)(k+2)(k∈N*),然后利用裂项法进行求和可得结论.
(2)先求导函数g′(x)=(
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x0 |
(3)由(1)可知:当a=1时,f(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
取x=n(n∈N*),得
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| en |
| n! |
故1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| en |
| n! |
解答:解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞)
∵f(x)=
+lnx-1∴f′(x)=
令 f′(x)=
=0 ⇒ x=a
①若a≤0,则f'(x)>0,f(x)在区间(0,e]上单调递增,此时,f(x)无最小值;
②若0<a<e,则当x∈(0,a)时,f'(x)<0,当x∈[a,e]时,f'(x)>0,
∴f(x)在区间(0,a]上单调递减,在区间(a,e]上单调递增,
∴当x=a时,f(x)有最小值lna;
③若a≥e,则f'(x)≤0,f(x)在区间(0,e]上单调递减,
∴当x=e时,f(x)有最小值
.
综上:f(x)min=
(2)∵g(x)=(lnx-1)ex+x∴g′(x)=(
+lnx-1)•ex+1
由(1)可知:当a=1时,f(x)=
+lnx-1在区间(0,e]上有最小值ln1=0
∴f(x)=
+lnx-1≥0
∴当x0∈(0,e]时,g′(x0)=(
+lnx0-1)•ex0+1>0
∵曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直等价于:方程g'(x0)=0有实数解,而 g'(x0)>0即方程g'(x0)=0无实数解,故不存在实数x0∈(0,e],使曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直.
(3)(理)由(1)可知:当a=1时,f(x)=
+lnx-1≥0对?x∈[0,+∞)恒成立,
即 当x≥0时,恒有
≥1-lnx…(*)
取x=n(n∈N*),得
≥1-lnn
∴1+
+
+…+
≥n-(ln1+ln2+ln3+…+lnn) =n-ln(n!)=ln
故 1+
+
+…+
≥ln
(n∈N*)
又 在(*)式中,取x=k(k+1)(k+2)(k∈N*),得:ln[k(k+1)(k+2)]≥1-
=1-[
-
] •
∴
ln[k(k+1)(k+2)]≥n-
•[
-
]>(n-
)
故 (1+
+
+…+
)•
ln[k(k+1)(k+2)]>(n-
)•ln
(n∈N*)
或:又 在(*)式中,取x=k(k+1)(k+2)(k∈N*),得:ln[k(k+1)(k+2)]≥ln6>lne=1
∴
ln[k(k+1)(k+2)]≥n>(n-
)
故 (1+
+
+…+
)•
ln[k(k+1)(k+2)]>(n-
)•ln
(n∈N*)
∵f(x)=
| a |
| x |
| x-a |
| x2 |
令 f′(x)=
| x-a |
| x2 |
①若a≤0,则f'(x)>0,f(x)在区间(0,e]上单调递增,此时,f(x)无最小值;
②若0<a<e,则当x∈(0,a)时,f'(x)<0,当x∈[a,e]时,f'(x)>0,
∴f(x)在区间(0,a]上单调递减,在区间(a,e]上单调递增,
∴当x=a时,f(x)有最小值lna;
③若a≥e,则f'(x)≤0,f(x)在区间(0,e]上单调递减,
∴当x=e时,f(x)有最小值
| a |
| e |
综上:f(x)min=
|
(2)∵g(x)=(lnx-1)ex+x∴g′(x)=(
| 1 |
| x |
由(1)可知:当a=1时,f(x)=
| 1 |
| x |
∴f(x)=
| 1 |
| x |
∴当x0∈(0,e]时,g′(x0)=(
| 1 |
| x0 |
∵曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直等价于:方程g'(x0)=0有实数解,而 g'(x0)>0即方程g'(x0)=0无实数解,故不存在实数x0∈(0,e],使曲线y=g(x)在点x=x0处的切线与y轴垂直.
(3)(理)由(1)可知:当a=1时,f(x)=
| 1 |
| x |
即 当x≥0时,恒有
| 1 |
| x |
取x=n(n∈N*),得
| 1 |
| n |
∴1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| en |
| n! |
故 1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| en |
| n! |
又 在(*)式中,取x=k(k+1)(k+2)(k∈N*),得:ln[k(k+1)(k+2)]≥1-
| 1 |
| k(k+1)(k+2) |
| 1 |
| k(k+1) |
| 1 |
| (k+1)(k+2) |
| 1 |
| 2 |
∴
| n |
|
| k=1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| (n+1)(n+2) |
| 1 |
| 4 |
故 (1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| n |
|
| k=1 |
| 1 |
| 4 |
| en |
| n! |
或:又 在(*)式中,取x=k(k+1)(k+2)(k∈N*),得:ln[k(k+1)(k+2)]≥ln6>lne=1
∴
| n |
|
| k=1 |
| 1 |
| 4 |
故 (1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| n |
|
| k=1 |
| 1 |
| 4 |
| en |
| n! |
点评:本题主要考查了利用导数求闭区间上函数的最值,以及不等式的证明,同时考查了分类讨论的思想,属于难题.
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新非凡教辅冲刺100分系列答案
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