题目内容
已知函数f(x)=lnx-
(a∈R,a≠0),g(x)=x2+x.
(1)求函数h(x)=alnx-
•g(x)的单调区间,并确定其零点个数;
(2)若f(x)在其定义域内单调递增,求a的取值范围;
(3)证明不等式
+
+
+…+
<ln
(n∈N*).
| a(x-1) |
| x+1 |
(1)求函数h(x)=alnx-
| a(x-1) |
| x+1 |
(2)若f(x)在其定义域内单调递增,求a的取值范围;
(3)证明不等式
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 2n+1 |
| n+1 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,函数零点的判定定理,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)由已知得h(x)=alnx-ax2+ax,(x>0),h′(x)=a(
-2x+1),(x>0)=-
,由此根据a的范围进行分类讨论,能求出函数的单调区间和零点个数.
(2)f′(x)=
-
=
,x>0,由此利用导数性质能求出a的取值范围.
(3)当a=2时,f(x)=lnx-
在(0,+∞)内递增,由此利用累加法能证明
+
+
+…+
<ln
(n∈N*).
| 1 |
| x |
2a(x-1)(x+
| ||
| x |
(2)f′(x)=
| 1 |
| x |
| a[x+1-(x-1)] |
| (x+1)2 |
| x2+(2-2a)x+1 |
| x(x+1)2 |
(3)当a=2时,f(x)=lnx-
| 2(x-1) |
| x+1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 2n+1 |
| n+1 |
解答:
(1)解:∵f(x)=lnx-
(a∈R,a≠0),g(x)=x2+x,
h(x)=alnx-
•g(x),
∴h(x)=alnx-ax2+ax,(x>0)…(1分)
则h′(x)=a(
-2x+1),(x>0)
=
=-
,…(2分)
(i)若a>0,则当x∈(0,1)时,h′(x)>0;
当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,
∴(0,1)为h(x)的增区间,(1,+∞)为h(x)的减区间.…(3分)
极大值为h(1)=aln1-a+a=0,
∴h(x)只有一个零点x=1.
(ii)若a<0,则当x∈(0,1)时,h′(x)<0,
当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,
∴(0,1)为h(x)的减区间,(1,+∞)为h(x)的增区间.
极小值为h(1)=aln1-a+a=0,…(4分)
∴h(x)只有一个零点x=1.
综上所述,
当a<0时,(0,1)为h(x)的减区间,(1,+∞)为h(x)的增区间,h(x)有且只有一个零点;
当a>0时,(0,1)为h(x)的增区间,(1,+∞)为h(x)的减区间,h(x)有且只有一个零点.…(5分)
(2)f′(x)=
-
=
-
=
,x>0.…(6分)
由f(x)在其定义域内单调递增,知?x∈(0,+∞),f′(x)≥0恒成立.
则x2+(2-2a)x+1≥0,?x∈(0,+∞)恒成立.…(7分)
由二次函数的图象开口向上,过定点(0,1),
得a-1≤0或
.…(8分)
则a≤1或
,则a≤1或
,得a≤2.
可以验证当a=2时,f(x)在其定义域(0,+∞)内单调递增,
故a≤2.…(9分)
(3)证明:由(2)知当a=2时,f(x)=lnx-
在(0,+∞)内单调递增,
而f(1)=ln1-
=0,
∴当x>1时,f(x)>f(1)=0,即lnx>
,x>1…(10分)
令x=1+
,n∈N*,则ln(1+
)>
,…(11分)
则ln
>
,
∴ln
>
,ln
>
,…,ln
>
,ln
>
,
以上n个式子累加,得:
ln
+ln
+…+ln
+ln2>
+
+…+
+
,…(12分)
则ln(
•
×…×
×2)>2(
+
+…+
+
),
则ln(n+1)>2(
+
+…+
+
)…(13分)
则
ln(n+1)>
+
+…+
+
,
故
+
+
+…+
<ln
(n∈N*).…(14分)
| a(x-1) |
| x+1 |
h(x)=alnx-
| a(x-1) |
| x+1 |
∴h(x)=alnx-ax2+ax,(x>0)…(1分)
则h′(x)=a(
| 1 |
| x |
=
| a(2x2-x-1) |
| x |
=-
2a(x-1)(x+
| ||
| x |
(i)若a>0,则当x∈(0,1)时,h′(x)>0;
当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,
∴(0,1)为h(x)的增区间,(1,+∞)为h(x)的减区间.…(3分)
极大值为h(1)=aln1-a+a=0,
∴h(x)只有一个零点x=1.
(ii)若a<0,则当x∈(0,1)时,h′(x)<0,
当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,
∴(0,1)为h(x)的减区间,(1,+∞)为h(x)的增区间.
极小值为h(1)=aln1-a+a=0,…(4分)
∴h(x)只有一个零点x=1.
综上所述,
当a<0时,(0,1)为h(x)的减区间,(1,+∞)为h(x)的增区间,h(x)有且只有一个零点;
当a>0时,(0,1)为h(x)的增区间,(1,+∞)为h(x)的减区间,h(x)有且只有一个零点.…(5分)
(2)f′(x)=
| 1 |
| x |
| a[x+1-(x-1)] |
| (x+1)2 |
| 1 |
| x |
| 2a |
| (x+1)2 |
| x2+(2-2a)x+1 |
| x(x+1)2 |
由f(x)在其定义域内单调递增,知?x∈(0,+∞),f′(x)≥0恒成立.
则x2+(2-2a)x+1≥0,?x∈(0,+∞)恒成立.…(7分)
由二次函数的图象开口向上,过定点(0,1),
得a-1≤0或
|
则a≤1或
|
|
可以验证当a=2时,f(x)在其定义域(0,+∞)内单调递增,
故a≤2.…(9分)
(3)证明:由(2)知当a=2时,f(x)=lnx-
| 2(x-1) |
| x+1 |
而f(1)=ln1-
| 2(1-1) |
| 1+1 |
∴当x>1时,f(x)>f(1)=0,即lnx>
| 2(x-1) |
| x+1 |
令x=1+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
2(1+
| ||
1+
|
则ln
| n+1 |
| n |
| 2 |
| 2n+1 |
∴ln
| n |
| n-1 |
| 2 |
| 2n-1 |
| n-2 |
| n-3 |
| 2 |
| 2n-3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
以上n个式子累加,得:
ln
| n+1 |
| n |
| n |
| n-1 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 2n+1 |
| 2 |
| 2n-1 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
则ln(
| n+1 |
| n |
| n |
| n-1 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
则ln(n+1)>2(
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
则
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
故
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 2n+1 |
| n+1 |
点评:本题考查函数的单调区间和零点个数的求法,考查实数的取值范围的求解,考查不等式的证明,解题时要认真审题,注意累加法的合理运用.
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