题目内容
已知函数f(x)=ln2(1+x)+2ln(1+x)-2x
(1)求f(x)在(e-1,f(e-1))处切线方程
(2)求证:函数f(x)在区间(0,1)上单调递减
(3)若不等式(1+
)2n+a≤e2对任意的n∈N*都成立,求实数a的最大值.
(1)求f(x)在(e-1,f(e-1))处切线方程
(2)求证:函数f(x)在区间(0,1)上单调递减
(3)若不等式(1+
| 1 | n |
分析:(1)利用导数研究函数在x=e-1处的导数,得到切线的斜率,然后根据点斜式可得切线方程;
(2)这是一个一般的函数,所以用导数法,即证明函数f(x)在区间(0,1)上的导数恒小于零.
(3)先将不等式(1+
)2n+a≤e2对任意的n∈N*都成立,两边取自然对数,转化为不等式
≤
-n恒成立,再用导数法求G(x)=
-
,x∈(0,1]最小值即可.
(2)这是一个一般的函数,所以用导数法,即证明函数f(x)在区间(0,1)上的导数恒小于零.
(3)先将不等式(1+
| 1 |
| n |
| a |
| 2 |
| 1 | ||
ln(1+
|
| 1 |
| ln(x+1) |
| 1 |
| x |
解答:解:f(x)=2ln(1+x)•
+
-2
(1)由于k=f′(e-1)=
-2,f(e-1)=ln2(1+e-1)+2ln(1+e-1)-2(e-1)=5-2e
故切线方程y-(5-2e)=(
-2)[x-(e-1)],
整理得f(x)在(e-1,f(e-1))处切线方程:
(2e-4)x+ey+5e-4=0;
(2)f′(x)=
设g(x)=ln(1+x)-x,x∈[0,1)
则g′(x)=
-1≤0
函数g(x)在x∈(0,1)上单调递减,∴g(x)<g(0)=0,
∴f′(x)<0在x∈(0,1)上恒成立,
∴函数f(x)在x∈(0,1)上单调递减;
(3)对不等式(1+
)2n+a≤e2的两边取自然对数,得到不等式(n+
)ln(1+
)≤1,
由1+
>1知,不等式
≤
-n恒成立,
设G(x)=
-
,x∈(0,1],
则G′(x)=-
+
=
设h(x)=(1+x)ln2(1+x)-x2(x∈[0,1])
h′(x)=ln2(1+x)+2ln(1+x)-2x,
由(2)知x∈(0,1)时,h′(x)<h′(0)=0
∴函数h(x)在x∈(0,1)上单调递减,
h(x)<h(0)=0
∴G′(x)<0,∴函数G(x)在x∈(0,1]上单调递减.
∴G(x)≥G(1)=
-1,
故函数G(x)在({0,1}]上的最小值为G(1)=
-1,
即
≤
-1,
∴a的最大值为
-2.
| 1 |
| 1+x |
| 2 |
| 1+x |
(1)由于k=f′(e-1)=
| 4 |
| e |
故切线方程y-(5-2e)=(
| 4 |
| e |
整理得f(x)在(e-1,f(e-1))处切线方程:
(2e-4)x+ey+5e-4=0;
(2)f′(x)=
| 2[ln(1+x)-x] |
| 1+x |
设g(x)=ln(1+x)-x,x∈[0,1)
则g′(x)=
| 1 |
| 1+x |
函数g(x)在x∈(0,1)上单调递减,∴g(x)<g(0)=0,
∴f′(x)<0在x∈(0,1)上恒成立,
∴函数f(x)在x∈(0,1)上单调递减;
(3)对不等式(1+
| 1 |
| n |
| a |
| 2 |
| 1 |
| n |
由1+
| 1 |
| n |
| a |
| 2 |
| 1 | ||
ln(1+
|
设G(x)=
| 1 |
| ln(x+1) |
| 1 |
| x |
则G′(x)=-
| 1 |
| (1+x)ln2(1+x) |
| 1 |
| x2 |
| (1+x)ln2(1+x)-x2 |
| x2(1+x)ln2(1+x) |
设h(x)=(1+x)ln2(1+x)-x2(x∈[0,1])
h′(x)=ln2(1+x)+2ln(1+x)-2x,
由(2)知x∈(0,1)时,h′(x)<h′(0)=0
∴函数h(x)在x∈(0,1)上单调递减,
h(x)<h(0)=0
∴G′(x)<0,∴函数G(x)在x∈(0,1]上单调递减.
∴G(x)≥G(1)=
| 1 |
| ln2 |
故函数G(x)在({0,1}]上的最小值为G(1)=
| 1 |
| ln2 |
即
| a |
| 2 |
| 1 |
| ln2 |
∴a的最大值为
| 2 |
| ln2 |
点评:本题主要通过函数的单调性及恒成立问题来考查用导数法求函数的最值问题.
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