题目内容
已知f(x)=
.
(Ⅰ)求函数y=f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若关于x的方程f(x)=x2-2x+k有实数解,求实数k的取值范围;
(Ⅲ)当n∈N*,n≥2时,求证:nf(n)<2+
+
+…+
.
| 1+lnx |
| x |
(Ⅰ)求函数y=f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若关于x的方程f(x)=x2-2x+k有实数解,求实数k的取值范围;
(Ⅲ)当n∈N*,n≥2时,求证:nf(n)<2+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n-1 |
考点:利用导数研究函数的单调性,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)先求出f′(x)=-
,从而得函数f(x)在区间(0,1)上为增函数;在区间(1,+∞)为减函数.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得f(x)的极大值为f(1)=1,令g(x)=x2-2x+k,得函数 g(x)取得最小值g(1)=k-1,由g(x)=x2-2x+k有实数解,k-1≤1,进而得实数k的取值范围.
(Ⅲ)由f(1+
)<f(1)=1,得1+ln(1+
)<1+
,从而lnn=ln2-ln1+ln3-ln2+…+lnn=ln(n-1)<1+
+
+…+
,即1+lnn<2+
+
+…+
,问题得以解决.
| lnx |
| x2 |
(Ⅱ)由(Ⅰ)得f(x)的极大值为f(1)=1,令g(x)=x2-2x+k,得函数 g(x)取得最小值g(1)=k-1,由g(x)=x2-2x+k有实数解,k-1≤1,进而得实数k的取值范围.
(Ⅲ)由f(1+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n-1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n-1 |
解答:
解:(Ⅰ)∵f′(x)=-
,
∴当x∈(0,1)时,f′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,f′x)<0;
∴函数f(x)在区间(0,1)上为增函数;在区间(1,+∞)为减函数.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得f(x)的极大值为f(1)=1,
令g(x)=x2-2x+k,
所以当x=1时,函数 g(x)取得最小值g(1)=k-1,
又因为方程g(x)=x2-2x+k有实数解,那么k-1≤1,即k≤2,
所以实数k的取值范围是:k≤2.
(Ⅲ)∵函数f(x)在区间(1,+∞)为减函数,
而1+
>1,(n∈N*,n≥2),
∴f(1+
)<f(1)=1,
∴1+ln(1+
)<1+
,
即ln(n+1)-lnn<
,
∴lnn=ln2-ln1+ln3-ln2+…+lnn-ln(n-1)<1+
+
+…+
,
即1+lnn<2+
+
+…+
,
而n•f(n)=1+lnn,
∴nf(n)<2+
+
+…+
结论成立.
| lnx |
| x2 |
∴当x∈(0,1)时,f′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,f′x)<0;
∴函数f(x)在区间(0,1)上为增函数;在区间(1,+∞)为减函数.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得f(x)的极大值为f(1)=1,
令g(x)=x2-2x+k,
所以当x=1时,函数 g(x)取得最小值g(1)=k-1,
又因为方程g(x)=x2-2x+k有实数解,那么k-1≤1,即k≤2,
所以实数k的取值范围是:k≤2.
(Ⅲ)∵函数f(x)在区间(1,+∞)为减函数,
而1+
| 1 |
| n |
∴f(1+
| 1 |
| n |
∴1+ln(1+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
即ln(n+1)-lnn<
| 1 |
| n |
∴lnn=ln2-ln1+ln3-ln2+…+lnn-ln(n-1)<1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n-1 |
即1+lnn<2+
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| 3 |
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| n-1 |
而n•f(n)=1+lnn,
∴nf(n)<2+
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| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n-1 |
点评:本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,导数的应用,不等式的证明,是一道综合题.
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