题目内容
已知函数 f(x)=x2+2lnx+aln(1+x2).
(I)若a=-
求f(x)的极值;
(II)已知f(x)有两个极值点x1,x2,且x1<x2
(i) 求a的取值范围
(ii)求证:f(x1)<1-4ln2
(III) a=0时,求证[f'(x)]n-2n-1f'(xn)≥2n(2n-2)
(I)若a=-
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| 2 |
(II)已知f(x)有两个极值点x1,x2,且x1<x2
(i) 求a的取值范围
(ii)求证:f(x1)<1-4ln2
(III) a=0时,求证[f'(x)]n-2n-1f'(xn)≥2n(2n-2)
(I)a=-
时,f(x)=x2+2lnx-
ln(1+x2)(x>0),f′(x)=2x+
-
=
,
当0<x<
时,f′(x)>0,当
<x<
时,f′(x)<0,当x>
时,f′(x)>0,
故f(x)极小=f(
)=2+ln2-
ln3,f(x)极大=f(
)=
+
-
ln3.
(II)由(I)计算过程不难计算出f′(x)=
,
令t=x2,故只需t2+(a+2)t+1=0有两个不同正根,即
解得a<-4,
所以a的范围为a<-4.
因此x1,x2为方程x4+(a+2)x2+1=0的两根,且结合韦达定理可知,
0<x1<1,再由a<-4,
所以f(x1)=
+2lnx1+aln(1+
)<
+2lnx1-4ln(1+
),
令g(x1)=
+2lnx1-4ln(1+
),易知g′(x1)≥0,即g′(x1)单调递增,
所以g(x1)<g(1)=1-4ln2,从而命题得证.
(III)a=0时,f(x)=x2+ln2x,所以f′(x)=2x+
,f′(xn)=2xn+
,
故左边[f'(x)]n-2n-1f'(xn)=2n (
xn-2+
xn-4++…
),
令Sn=
xn-2+
xn-4++…
,
利用倒序相加法可得,2Sn=
(xn-2+
)+
(xn-4+
)+…+
(xn-4+
)+
(
+xn-2)
≥2(
+
+…+
+
)=2(2n-2),
从而命题得证.
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 2 |
| x |
| 9x |
| 1+x2 |
| (2x2-1)(x2-2) |
| x(x2+1) |
当0<x<
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| 2 |
| 2 |
故f(x)极小=f(
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 7 |
| 2ln2 |
| 9 |
| 2 |
(II)由(I)计算过程不难计算出f′(x)=
| 2[x4+(a+2)x2+1] |
| x(x2+1) |
令t=x2,故只需t2+(a+2)t+1=0有两个不同正根,即
|
所以a的范围为a<-4.
因此x1,x2为方程x4+(a+2)x2+1=0的两根,且结合韦达定理可知,
0<x1<1,再由a<-4,
所以f(x1)=
| x | 21 |
| x | 21 |
| x | 21 |
| x | 21 |
令g(x1)=
| x | 21 |
| x | 21 |
所以g(x1)<g(1)=1-4ln2,从而命题得证.
(III)a=0时,f(x)=x2+ln2x,所以f′(x)=2x+
| 2 |
| x |
| 2 |
| xn |
故左边[f'(x)]n-2n-1f'(xn)=2n (
| C | 1n |
| C | 2n |
| +C | n-2n |
| 1 |
| xn-4 |
| +C | n-1n |
| 1 |
| xn-2 |
令Sn=
| C | 1n |
| C | 2n |
| +C | n-2n |
| 1 |
| xn-4 |
| +C | n-1n |
| 1 |
| xn-2 |
利用倒序相加法可得,2Sn=
| C | 1n |
| 1 |
| xn-2 |
| C | 2n |
| 1 |
| xn-4 |
| C | n-2n |
| 1 |
| xn-4 |
| C | n-1n |
| 1 |
| xn-2 |
≥2(
| C | 1n |
| C | 2n |
| C | n-2n |
| C | n-1n |
从而命题得证.
练习册系列答案
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已知函数f(x)=x2-bx的图象在点A(1,f(1))处的切线l与直线3x-y+2=0平行,若数列{
}的前n项和为Sn,则S2010的值为( )
| 1 |
| f(n) |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|