题目内容
函数f(x)=alnx+1(a>0).
(1)当x>0时,求证:f(x)-1≥a(1-
);
(2)是否存在实数a使得在区间[1,2)上f(x)≥x恒成立?若存在,求出a的取值条件;
(3)当a=
时,求证:f(1)+f(2)+f(3)+…+f(n+1)>2(n+
-
)(n∈N*).
(1)当x>0时,求证:f(x)-1≥a(1-
| 1 |
| x |
(2)是否存在实数a使得在区间[1,2)上f(x)≥x恒成立?若存在,求出a的取值条件;
(3)当a=
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| n+1 |
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,函数恒成立问题,不等式的证明
专题:导数的综合应用
分析:(1)构造φ(x)=f(x)-1-a(1-
)=alnx-a(1-
),(x>0),求其导数,令其为0,得到唯一的极值即为最小值,φ(x)≥φ(1)=0,得证;
(2)要使f(x)≥x恒成立,只要a≥
,令g(x)=
,(x>1),求得g′(x)=
,判断g′(x)的符号,求g(x)的最大值,a≥g(x)的最大值;
(3)由(2)得知lnx≥1-
,则ln
≥1-
,将不等式的左边转化为
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
(2)要使f(x)≥x恒成立,只要a≥
| x-1 |
| lnx |
| x-1 |
| lnx |
lnx-
| ||
| (lnx)2 |
(3)由(2)得知lnx≥1-
| 1 |
| x |
| n |
| 1 | ||
|
解答:
解:(1)证明:设φ(x)=f(x)-1-a(1-
)=alnx-a(1-
),(x>0)
则φ′(x)=
-
=0,
又因为a>0,
则x=1,即φ(x)在x=1处取到最小值,
则φ(x)≥φ(1)=0,即原结论成立.
(2)由f(x)≥x得alnx+1≥x,即alnx≥x-1,
当x=1时,a∈R,由题意a>0;
当x∈(1,2)时,a≥
,令g(x)=
,(x>1),g′(x)=
,
令h(x)=lnx-
,h′(x)=
-
>0,
则h(x)单调递增,
∴h(x)>h(1)=0,
∴g′(x)>0,
∴g(x)单调递增,而g(2)=
,此时a≥
.
∴a的取值范围为[
,+∞).
(3)证明:由(2)得知lnx≥1-
,则ln
≥1-
,
则f(2)+f(3)+…+f(n+1)=
(ln2+ln3+…+ln(n+1))+n+1=ln
+ln
+…+ln(n+1)+n+1≥1-
+1-
+…+1-
+n+1=2(n+1)-2(
+
+…+
)>2(n+1)-(
+
+…+
)=2(n+1-
)
∴f(1)+f(2)+f(3)+…+f(n+1)>2(n+
-
)(n∈N*).
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
则φ′(x)=
| a |
| x |
| a |
| x2 |
又因为a>0,
则x=1,即φ(x)在x=1处取到最小值,
则φ(x)≥φ(1)=0,即原结论成立.
(2)由f(x)≥x得alnx+1≥x,即alnx≥x-1,
当x=1时,a∈R,由题意a>0;
当x∈(1,2)时,a≥
| x-1 |
| lnx |
| x-1 |
| lnx |
lnx-
| ||
| (lnx)2 |
令h(x)=lnx-
| x-1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
则h(x)单调递增,
∴h(x)>h(1)=0,
∴g′(x)>0,
∴g(x)单调递增,而g(2)=
| 1 |
| ln2 |
| 1 |
| ln2 |
∴a的取值范围为[
| 1 |
| ln2 |
(3)证明:由(2)得知lnx≥1-
| 1 |
| x |
| n |
| 1 | ||
|
则f(2)+f(3)+…+f(n+1)=
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| 1 | ||
2
|
| 1 | ||
2
|
| 1 | ||
2
|
| 1 | ||
|
| 1 | ||||
|
| 1 | ||||
|
| n+1 |
|
∴f(1)+f(2)+f(3)+…+f(n+1)>2(n+
| 3 |
| 2 |
| n+1 |
点评:本题考查不等式的证明,考查实数的取值范围的求法,解题时要认真审题,注意导数的性质的合理运用.
练习册系列答案
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| A、一定大于零 | B、一定小于零 |
| C、为零 | D、正负都有可能 |