题目内容
(2012•长春一模)已知函数f(x)=ex-ax-1(a>0,e为自然对数的底数).
(1)求函数f(x)的最小值;
(2)若f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,求实数a的值;
(3)在(2)的条件下,证明:(
)n+(
)n+…+(
)n+(
)n<
(其中n∈N*).
(1)求函数f(x)的最小值;
(2)若f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,求实数a的值;
(3)在(2)的条件下,证明:(
| 1 |
| n |
| 2 |
| n |
| n-1 |
| n |
| n |
| n |
| e |
| e-1 |
分析:(1)求导函数,确定函数的单调性,从而可得f(x)在x=lna处取得极小值,且为最小值;
(2)f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即在x∈R上,f(x)min≥0.由(1),构造函数g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0,确定函数的单调性,即可求得实数a的值;
(3)由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex,令x=-
(n∈N*,k=0,1,2,3,…,n-1),可得0<1-
≤e-
,从而有(1-
)n≤(e-
)n=e-k,由此即可证得结论.
(2)f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即在x∈R上,f(x)min≥0.由(1),构造函数g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0,确定函数的单调性,即可求得实数a的值;
(3)由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex,令x=-
| k |
| n |
| k |
| n |
| k |
| n |
| k |
| n |
| k |
| n |
解答:(1)解:由题意a>0,f′(x)=ex-a,
由f′(x)=ex-a=0得x=lna.
当x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0.
∴f(x)在(-∞,lna)单调递减,在(lna,+∞)单调递增.
即f(x)在x=lna处取得极小值,且为最小值,其最小值为f(lna)=elna-alna-1=a-alna-1.(5分)
(2)解:f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即在x∈R上,f(x)min≥0.
由(1),设g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0.
由g′(a)=1-lna-1=-lna=0得a=1.
∴g(a)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,
∴g(a)在a=1处取得最大值,而g(1)=0.
因此g(a)≥0的解为a=1,∴a=1.(9分)
(3)证明:由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex.
令x=-
(n∈N*,k=0,1,2,3,…,n-1),则0<1-
≤e-
.
∴(1-
)n≤(e-
)n=e-k.
∴(
)n+(
)n+…+(
)n+(
)n≤e-(n-1)+e-(n-2)+…+e-2+e-1+1
=
<
=
.(14分)
由f′(x)=ex-a=0得x=lna.
当x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0.
∴f(x)在(-∞,lna)单调递减,在(lna,+∞)单调递增.
即f(x)在x=lna处取得极小值,且为最小值,其最小值为f(lna)=elna-alna-1=a-alna-1.(5分)
(2)解:f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即在x∈R上,f(x)min≥0.
由(1),设g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0.
由g′(a)=1-lna-1=-lna=0得a=1.
∴g(a)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,
∴g(a)在a=1处取得最大值,而g(1)=0.
因此g(a)≥0的解为a=1,∴a=1.(9分)
(3)证明:由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex.
令x=-
| k |
| n |
| k |
| n |
| k |
| n |
∴(1-
| k |
| n |
| k |
| n |
∴(
| 1 |
| n |
| 2 |
| n |
| n-1 |
| n |
| n |
| n |
=
| 1-e-n |
| 1-e-1 |
| 1 |
| 1-e-1 |
| e |
| e-1 |
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与最值,考查恒成立问题,同时考查不等式的证明,解题的关键是正确求导数,确定函数的单调性.
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