题目内容
已知函数f(x)=x-ln(x+a)(a>0)的最小值为0.
(1)求a的值;
(2)若函数f(x)在区间(m,n)内导数都存在,则存在x0∈(m,n)使得f′(x0)=
.根据这一结论证明:若-a<x1<x2,函数g(x)=
(x-x1)+f(x1),则对任意x∈(x1,x2),都有f(x)<g(x)成立.
(3)若et+n≥1+n对任意的正整数n都成立(其中e为自然对数的底),求实数t的最小值.
(1)求a的值;
(2)若函数f(x)在区间(m,n)内导数都存在,则存在x0∈(m,n)使得f′(x0)=
| f(n)-f(m) |
| n-m |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
(3)若et+n≥1+n对任意的正整数n都成立(其中e为自然对数的底),求实数t的最小值.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求出函数的导数,从而求出单调区间,进而得到函数的极值,从而求出a的值,
(2)令h(x)=f(x)-g(x),求出h(x)的导数,得出h(x)<h(x1 )=0,h(x)<h(x2 )=0,从而解决问题,
(3)由et+n≥1+n取自然对数得:t≥ln(1+n)-n,得-n+ln(1+n)的最大值为-1+ln2,从而求出t的最小值.
(2)令h(x)=f(x)-g(x),求出h(x)的导数,得出h(x)<h(x1 )=0,h(x)<h(x2 )=0,从而解决问题,
(3)由et+n≥1+n取自然对数得:t≥ln(1+n)-n,得-n+ln(1+n)的最大值为-1+ln2,从而求出t的最小值.
解答:
解:(1)∵f(x)的定义域为(-a,+∞),f′(x)=
,
令f′(x)>0,解得:x>1-a,
令f′(x)<0,解得:-a<x<1-a,
∴f(x)在(-a,1-a)递减,在(1-a,+∞)递增,
∴f(x)极小值=f(1-a)=0,
∴a=1,
(2)令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
(x-x1 )-f(x1 ),
则h′(x)=f′(x)-
,
∵f(x)在x∈(x1,x2)上存在导数,
∴?x0∈(x1,x2),
使得:f′(x0)=
,
又∵f′(x)=
,
∴h′(x)=
,
∵x∈(x1,x0)时,h′(x)<0,h(x)递减,
∴h(x)<h(x1 )=0,
∵x∈(x0,x2)时,h′(x)>0,h(x)递增,
∴h(x)<h(x2 )=0,
∴对?x∈(x1,x2),都有f(x)<g(x),
(3)由et+n≥1+n取自然对数得:
t+n≥ln(1+n),
故t≥ln(1+n)-n,
由(1)知f(x)=x-ln(x+1)在[1,+∞)递增,
∴-x+ln(1+x)在[1,+∞)递减,
得-n+ln(1+n)的最大值为-1+ln2,
∴t≥ln2-1,
∴t的最小值为ln2-1.
| x+a-1 |
| x+a |
令f′(x)>0,解得:x>1-a,
令f′(x)<0,解得:-a<x<1-a,
∴f(x)在(-a,1-a)递减,在(1-a,+∞)递增,
∴f(x)极小值=f(1-a)=0,
∴a=1,
(2)令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
则h′(x)=f′(x)-
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∵f(x)在x∈(x1,x2)上存在导数,
∴?x0∈(x1,x2),
使得:f′(x0)=
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
又∵f′(x)=
| x |
| 1+x |
∴h′(x)=
| x-x0 |
| (1+x)(1+x0) |
∵x∈(x1,x0)时,h′(x)<0,h(x)递减,
∴h(x)<h(x1 )=0,
∵x∈(x0,x2)时,h′(x)>0,h(x)递增,
∴h(x)<h(x2 )=0,
∴对?x∈(x1,x2),都有f(x)<g(x),
(3)由et+n≥1+n取自然对数得:
t+n≥ln(1+n),
故t≥ln(1+n)-n,
由(1)知f(x)=x-ln(x+1)在[1,+∞)递增,
∴-x+ln(1+x)在[1,+∞)递减,
得-n+ln(1+n)的最大值为-1+ln2,
∴t≥ln2-1,
∴t的最小值为ln2-1.
点评:本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,考查导数的应用,不等式的证明,是一道综合题.
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