题目内容
设函数f(x)=x2+bln(x+1).(I)若对定义域内的任意x,都有f(x)≥f(1)成立,求实数b的值;
(II)若函数f(x)的定义域上是单调函数,求实数b的取值范围;
(III)若b=-1,证明对任意的正整数n,不等式
成立.
【答案】分析:(Ⅰ)由x+1>0,得f(x)的定义域为(-1,+∞).因为对x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),所以f(1)是函数f(x)的最小值,故有f′(1)=0由此能求出b.
(Ⅱ)由
,函数f(x)在定义域上是单调函数,知f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.由此能求出实数b的取值范围.
(Ⅲ)当b=1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),则
.由此入手能够证明
.
解答:解:(Ⅰ)由x+1>0,得x>-1.
∴f(x)的定义域为(-1,+∞).…(1分)
因为对x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),
∴f(1)是函数f(x)的最小值,故有f′(1)=0.…(2分)
,
∴2+
=0,解得b=-4. …(3分)
经检验,b=-4时,f(x)在(-1,1)上单调减,在(1,+∞)上单调增.
f(1)为最小值.故得证. …(4分)
(Ⅱ)∵
=
,
又函数f(x)在定义域上是单调函数,
∴f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.…(6分)
若f′(x)≥0,则2x+
≥0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≥-2x2-2x=-2(x+
)2+
恒成立,由此得b
;…(8分)
若f′(x)≤0,则2x+
≤0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≤-2x2-2x=-2(x+
)2+
恒成立.
因
在(-1,+∞)上没有最小值,
∴不存在实数b使f′(x)≤0恒成立.
综上所述,实数b的取值范围是[
).…(10分)
(Ⅲ)当b=1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).
令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
则
=-
.
当x∈(0,+∞)时,h′(x)<0,
所以函数h(x)在(0,+∞)上单调递减.
又h(0)=0,∴当x∈[0,+∞)时,恒有h(x)<h(0)=0,
即x2-ln(x+1)<x3恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,有f(x)<x3.…(12分)
∵k∈N*,∴
.
取
,则有
.
∴
.
所以结论成立. …(14分)
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数最值的应用,综合性质强,难度大,计算繁琐,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.
(Ⅱ)由
,函数f(x)在定义域上是单调函数,知f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.由此能求出实数b的取值范围.(Ⅲ)当b=1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),则
.由此入手能够证明.解答:解:(Ⅰ)由x+1>0,得x>-1.
∴f(x)的定义域为(-1,+∞).…(1分)
因为对x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),
∴f(1)是函数f(x)的最小值,故有f′(1)=0.…(2分)
,∴2+
=0,解得b=-4. …(3分)经检验,b=-4时,f(x)在(-1,1)上单调减,在(1,+∞)上单调增.
f(1)为最小值.故得证. …(4分)
(Ⅱ)∵
=,又函数f(x)在定义域上是单调函数,
∴f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.…(6分)
若f′(x)≥0,则2x+
≥0在(-1,+∞)上恒成立,即b≥-2x2-2x=-2(x+
)2+恒成立,由此得b;…(8分)若f′(x)≤0,则2x+
≤0在(-1,+∞)上恒成立,即b≤-2x2-2x=-2(x+
)2+恒成立.因
在(-1,+∞)上没有最小值,∴不存在实数b使f′(x)≤0恒成立.
综上所述,实数b的取值范围是[
).…(10分)(Ⅲ)当b=1时,函数f(x)=x2-ln(x+1).
令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
则
=-.当x∈(0,+∞)时,h′(x)<0,
所以函数h(x)在(0,+∞)上单调递减.
又h(0)=0,∴当x∈[0,+∞)时,恒有h(x)<h(0)=0,
即x2-ln(x+1)<x3恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,有f(x)<x3.…(12分)
∵k∈N*,∴
.取
,则有.∴
.所以结论成立. …(14分)
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数最值的应用,综合性质强,难度大,计算繁琐,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.
练习册系列答案
名校课堂系列答案
相关题目