题目内容
已知函数f(x)=
+aln(x-1),其中n∈N*,a为常数.
(Ⅰ)当n=1时,函数f(x)在x=3取得极值,求a值;
(Ⅱ)当a=1时,证明:对任意的正整数n,当x≥2时,有f(x)≤x-1.
| 1 | (1-x)n |
(Ⅰ)当n=1时,函数f(x)在x=3取得极值,求a值;
(Ⅱ)当a=1时,证明:对任意的正整数n,当x≥2时,有f(x)≤x-1.
分析:(1)先确定函数的定义域,根据函数f(x)在x=3取得极值,可得f′(3)=0,从而可得a值,再验证导数为0的左右附近,导数符号改变即可;
(2)欲证:“f(x)≤x-1”,当x≥2时,对任意的正整数n,恒有
≤1,故只需证明1+ln(x-1)≤x-1.
令h(x)=x-1-[1+ln(x-1)]=x-2-ln(x-1),利用导函数,可得函数的单调性,从而有x≥2时,h(x)≥h(2)=0,故问题得证.
(2)欲证:“f(x)≤x-1”,当x≥2时,对任意的正整数n,恒有
| 1 |
| (1-x)n |
令h(x)=x-1-[1+ln(x-1)]=x-2-ln(x-1),利用导函数,可得函数的单调性,从而有x≥2时,h(x)≥h(2)=0,故问题得证.
解答:(Ⅰ)解:由已知得函数f(x)的定义域为{x|x>1},
当n=1时,f(x)=
+aln(x-1),所以f′(x)=
.
∵函数f(x)在x=3取得极值,
∴f′(3)=0
∴1-a+3a=0
∴a=-
∴f′(x)=
∴函数在(1,3)上,f′(x)<0;在(3,+∞)上,f′(x)>0
∴a=-
时,函数f(x)在x=3取得极值
(Ⅱ)证明:当a=1时,f(x)=
+ln(x-1)
当x≥2时,对任意的正整数n,恒有
≤1,
故只需证明1+ln(x-1)≤x-1.
令h(x)=x-1-[1+ln(x-1)]=x-2-ln(x-1),x∈[2,+∞),
则h′(x)=1-
=
,
当x≥2时,h'(x)≥0,故h(x)在[2,+∞)上单调递增,
因此当x≥2时,h(x)≥h(2)=0,即1+ln(x-1)≤x-1成立.
故当x≥2时,有
+ln(x-1)≤x-1.
即f(x)≤x-1.
当n=1时,f(x)=
| 1 |
| 1-x |
| 1-a+ax |
| (1-x)2 |
∵函数f(x)在x=3取得极值,
∴f′(3)=0
∴1-a+3a=0
∴a=-
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)=
| 3-x |
| 2(1-x)2 |
∴函数在(1,3)上,f′(x)<0;在(3,+∞)上,f′(x)>0
∴a=-
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)证明:当a=1时,f(x)=
| 1 |
| (1-x)n |
当x≥2时,对任意的正整数n,恒有
| 1 |
| (1-x)n |
故只需证明1+ln(x-1)≤x-1.
令h(x)=x-1-[1+ln(x-1)]=x-2-ln(x-1),x∈[2,+∞),
则h′(x)=1-
| 1 |
| x-1 |
| x-2 |
| x-1 |
当x≥2时,h'(x)≥0,故h(x)在[2,+∞)上单调递增,
因此当x≥2时,h(x)≥h(2)=0,即1+ln(x-1)≤x-1成立.
故当x≥2时,有
| 1 |
| (1-x)n |
即f(x)≤x-1.
点评:本题重点考查导数知识的运用,考查函数的极值,考查利用导数的单调性证明不等式,解题的关键是将证明对任意的正整数n,当x≥2时,有f(x)≤x-1转化为证明1+ln(x-1)≤x-1,有一定的难度.
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