题目内容
已知f(x)=(
)ln(1+x2)+ax.
(1)a=2时,求f(x)的极值;
(2)当a<0时,讨论f(x)的单调性;
(3)证明:(1+
)(1+
)…(1+
)<e(n∈N*,n≥2,其中无理数e=2.71828L)
| a2+1 |
| 2 |
(1)a=2时,求f(x)的极值;
(2)当a<0时,讨论f(x)的单调性;
(3)证明:(1+
| 1 |
| 24 |
| 1 |
| 34 |
| 1 |
| n4 |
分析:(1)当a=2时,利用导数先求出函数的单调性,然后判断函数的极值.(2)当a<0时,通过导数判断函数的单调性.(3)利用(2)的结论,通过构造函数,利用方缩法去证明不等式.
解答:解:f′(x)=
+a=
=
,
(1)当a=2时,f′(x)=
.由f'(x)>0,解得x>-
或x<-2,此时函数递增.
由f'(x)<0,解得-2<x<-
,此时函数递减.所以当x=-2时,函数取得极大值f(-2)=
ln5-4,
当x=-
时,函数取得极小值f(-
)=
ln5-1.
(2)当-1<a<0时,由f'(x)>0,解得-a<x<-
,此时函数递增.由f'(x)<0,解得x>-
或x<-a,此时函数递减.
当a=-1时,f'(x)≤0恒成立,此时函数在R上单调递减.
当a<-1时,由f'(x)>0,解得-
<x<-a,此时函数递增.由f'(x)<0,解得x<-
或x>-a,此时函数递减.
综上:当a=-1时,函数的单调递减区间为R.
当-1<a<0时,增区间为(-a,-
),单调减区间为(-∞,-a)和(-
,+∞).
当a<-1时,增区间为(-
,-a),单调减区间为(-a,+∞)和(-∞,-
).
(3)由(2)知当a=-1时,函数f(x)在R上单调递减.当x>0时,f(x)<f(0),所以ln(1+x2)-x<0,即ln(1+x2)<x.
所以ln(1+
)(1+
)…(1+
)=ln(1+
)+ln(1+
)+…+ln(1+
)<
+
+…+
<
+
+…+
=1-
+
-
+…+
-
=1-
<1,
所以(1+
)(1+
)…(1+
)<e.
| (a2+1)x |
| 1+x2 |
| ax2+(a2+1)x+a |
| 1+x2 |
| (ax+1)(x+a) |
| 1+x2 |
(1)当a=2时,f′(x)=
| (2x+1)(x+2) |
| 1+x2 |
| 1 |
| 2 |
由f'(x)<0,解得-2<x<-
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
当x=-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
(2)当-1<a<0时,由f'(x)>0,解得-a<x<-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
当a=-1时,f'(x)≤0恒成立,此时函数在R上单调递减.
当a<-1时,由f'(x)>0,解得-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
综上:当a=-1时,函数的单调递减区间为R.
当-1<a<0时,增区间为(-a,-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
当a<-1时,增区间为(-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(3)由(2)知当a=-1时,函数f(x)在R上单调递减.当x>0时,f(x)<f(0),所以ln(1+x2)-x<0,即ln(1+x2)<x.
所以ln(1+
| 1 |
| 24 |
| 1 |
| 34 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| 24 |
| 1 |
| 34 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 32 |
| 1 |
| n2 |
<
| 1 |
| 1×2 |
| 1 |
| 2×3 |
| 1 |
| n(n-1) |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n |
所以(1+
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| 24 |
| 1 |
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| 1 |
| n4 |
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性问题,以及利用函数的单调性证明不等式,在证明不等式的过程中使用了方缩放证明不等式,综合性较强,难度较大.
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