题目内容
(2004•广州一模)已知函数f(x)=ln(x+1)-x.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调递减区间;
(Ⅱ)若x>-1,证明:1-
≤ln(x+1)≤x.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调递减区间;
(Ⅱ)若x>-1,证明:1-
| 1 | x+1 |
分析:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(-1,+∞).f'(x)=-
,由此能求出函数f(x)的单调递减区间.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,故ln(x+1)-x≤0,ln(x+1)≤x.令g(x)=ln(x+1)+
-1,则g′(x)=
-
=
.由此能够证明当x>-1时,1-
≤ln(x+1)≤x.
| x |
| x+1 |
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,故ln(x+1)-x≤0,ln(x+1)≤x.令g(x)=ln(x+1)+
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| (x+1)2 |
| x |
| (x+1)2 |
| 1 |
| x+1 |
解答:(Ⅰ)解:函数f(x)的定义域为(-1,+∞).
f'(x)=
-1=-
…(2分)
由f'(x)<0及x>-1,得x>0.
∴当x∈(0,+∞)时,f(x)是减函数,
即f(x)的单调递减区间为(0,+∞).…4
(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,
当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,
当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,
因此,当x>-1时,f(x)≤f(0),
即ln(x+1)-x≤0,
∴ln(x+1)≤x.…(6分)
令g(x)=ln(x+1)+
-1,
则g′(x)=
-
=
.…(8分)
∴当x∈(-1,0)时,g'(x)<0,
当x∈(0,+∞)时,g'(x)>0.…10
∴当x>-1时,g(x)≥g(0),
即 ln(x+1)+
-1≥0,
∴ln(x+1)≥1-
.
综上可知,当x>-1时,
有1-
≤ln(x+1)≤x.…(12分)
f'(x)=
| 1 |
| x+1 |
| x |
| x+1 |
由f'(x)<0及x>-1,得x>0.
∴当x∈(0,+∞)时,f(x)是减函数,
即f(x)的单调递减区间为(0,+∞).…4
(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,
当x∈(-1,0)时,f'(x)>0,
当x∈(0,+∞)时,f'(x)<0,
因此,当x>-1时,f(x)≤f(0),
即ln(x+1)-x≤0,
∴ln(x+1)≤x.…(6分)
令g(x)=ln(x+1)+
| 1 |
| x+1 |
则g′(x)=
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| (x+1)2 |
| x |
| (x+1)2 |
∴当x∈(-1,0)时,g'(x)<0,
当x∈(0,+∞)时,g'(x)>0.…10
∴当x>-1时,g(x)≥g(0),
即 ln(x+1)+
| 1 |
| x+1 |
∴ln(x+1)≥1-
| 1 |
| x+1 |
综上可知,当x>-1时,
有1-
| 1 |
| x+1 |
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值的应用,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
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