题目内容

已知函数f(x)=
1
2
lnx-mx,g(x)=x-
a
x
(a>0).
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若m=
1
2e2
,对?x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立,求实数a的取值范围;
(Ⅲ)证明:22ln2+23ln3+24ln4+…+2nlnn<4+(n-2)×2n+1(n≥2且n∈N*).
考点:数列的求和,利用导数研究函数的单调性
专题:证明题,函数的性质及应用,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)易求f′(x)=
1
2x
-m,通过对m≤0与m>0的讨论,可求得函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)m=
1
2e2
,f(x)=
1
2
lnx-
1
2e2
x,?x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立等价于对?x∈[2,2e2]都有[g(x)]min≥[f(x)]max,从而可求得实数a的取值范围为(0,3];
(Ⅲ)f(x)=
1
2
lnx-mx,m>0,令m=
1
2
,则f(x)=
1
2
lnx-
1
2
x,由(I)知f(x)在(0,1)单调递增,(1,+∞)单调递减,f(x)≤f(1)=-
1
2
,(当x=1时取“=”号)可得
1
2
lnx-
1
2
x≤-
1
2
,lnx≤x-1,于是22ln2+23ln3+…+2nlnn<22×1+23×2+…+2n×(n-1),利用错位相减法即可证得结论成立.
解答: 解:(I)f(x)=
1
2
lnx-mx,x>0,∴f′(x)=
1
2x
-m(1分)
当m≤0时f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)单调递增.(2分)
当m>0时,由f′(x)=0得x=
1
2m

f′(x)>0
x>0
得0<x<
1
2m

f′(x)<0
x>0
得x>
1
2m
,(4分)
综上所述:当m≤0时,f(x)单调递增区间为(0,+∞).
当m>0时,f(x)单调递增区间为(0,
1
2m
),单调递减区间为(
1
2m
,+∞).(5分)
(Ⅱ)若m=
1
2e2
,f(x)=
1
2
lnx-
1
2e2
x,?x1,x2∈[2,2e2]都有g(x1)≥f(x2)成立等价于对?x∈[2,2e2]都有[g(x)]min≥[f(x)]max(6分)
由(I)知在[2,2e2]上f(x)的最大值f(e2)=
1
2
(7分)
g′(x)=1+
a
x2
>0(a>0),x∈[2,2e2].
函数g(x)在[2,2e2]上是增函数,
[g(x)]min=g(2)=2-
a
2
,(9分)
由2-
a
2
1
2
,得a≤3,又因为a>0,∴a∈(0,3],
所以实数a的取值范围为(0,3].(10分)
(Ⅲ)证明:f(x)=
1
2
lnx-mx,m>0,令m=
1
2
,则f(x)=
1
2
lnx-
1
2
x,
由(I)知f(x)在(0,1)单调递增,(1,+∞)单调递减,
f(x)≤f(1)=-
1
2
,(当x=1时取“=”号)
1
2
lnx-
1
2
x≤-
1
2
,lnx≤x-1(11分)
∴22ln2+23ln3+…+2nlnn<22×1+23×2+…+2n×(n-1)(12分)
令S=22×1+23×2+…+2n×(n-1)…①
2S=23×1+24×2+…+2n×(n-2)+…+2n+1×(n-1)…②
①-②得-S=22+23+…+2n-(n-1)×2n+1=-4(1-2n-1)-(n-1)×2n+1
∴S=4+(n-2)×2n+1(n≥2且n∈N*).
∴22ln2+23ln3+24ln4+…+2nlnn<4+(n-2)×2n+1(n≥2且n∈N*).(14分)
点评:本小题主要考查函数、导数、数列、不等式等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想、分类与整合思想,属于难题.
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