题目内容
已知a∈R,函数f(x)=
+lnx-1,其中a>0,
(1)求函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)求证:1+
+
+…+
≥n-ln(n!)(n∈N*).
| a |
| x |
(1)求函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)求证:1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,函数单调性的性质
专题:函数的性质及应用,导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)根据f′(x)=
,可得f′(x)=0时x=a,分0<a<e和a≥e两种情况,分别讨论f′(x)在区间(0,e]上符号,进而可分析函数f(x)在区间(0,e]上的单调性,进而得到函数f(x)在区间(0,e]上的最小值;
(2)令a=1,由(1)可得当x≥1时,恒有
≥1-lnx,即
≥1-lnn(n∈N*),根据对数函数的运算性质累加可得答案.
| x-a |
| x2 |
(2)令a=1,由(1)可得当x≥1时,恒有
| 1 |
| x |
| 1 |
| 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,解得x=a,
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;
若a≥e,则f′(x)<0在区间(0,e]上恒成立,f(x)在区间(0,e]上单调递减,
∴当x=e时,f(x)有最小值
.
(2)由(1)可知:当a=1时,
f(x)=
+lnx-1,
且f(x)≥0 对任意x∈(0,+∞)恒成立,
即当x≥1时,恒有
≥1-lnx…(*)
取x=n,(n∈N*).得
≥1-lnn,
∴1+
+
+…+
≥n-(ln1+ln2+ln3+…+lnn)=n-ln(n!)(n∈N*)
∵f(x)=
| a |
| x |
∴f′(x)=-
| a |
| x2 |
| 1 |
| x |
| x-a |
| x2 |
令f′(x)=0,解得x=a,
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;
若a≥e,则f′(x)<0在区间(0,e]上恒成立,f(x)在区间(0,e]上单调递减,
∴当x=e时,f(x)有最小值
| a |
| e |
(2)由(1)可知:当a=1时,
f(x)=
| 1 |
| x |
且f(x)≥0 对任意x∈(0,+∞)恒成立,
即当x≥1时,恒有
| 1 |
| x |
取x=n,(n∈N*).得
| 1 |
| n |
∴1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
点评:本题考查的知识点是利用导数求闭区间上的函数的最值,函数单调性的性质,是函数与导数的综合应用,难度较大.
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