题目内容
(2010•孝感模拟)已知函数f(x)=|x-a|-lnx(a∈R)
(I)若a=1,求f(x)的单调区间及f(x)的最小值;
(II)若a∈R,试讨论f(x)的单调区间;
(III)若n∈N+,求证:1+
+
+…+
>
ln
.
(I)若a=1,求f(x)的单调区间及f(x)的最小值;
(II)若a∈R,试讨论f(x)的单调区间;
(III)若n∈N+,求证:1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| (n+1)(n+2) |
| 2 |
分析:(I)f(x)=|x-a|-lnx的定义域为(0,+∞).a=1,f(x)=|x-1|-lnx,当x≥1时,f′(x)=1-
=
≥0,故f(x)在区间[1,+∞)上是递增函数,当0<x<1时,f′(x)=-1-
<0,故f(x)在区间(0,1)上是递减函数,由此能求出f(x)的单调区间及f(x)的最小值.
(II)分a≥1时,0<a<1时和a≤0时三种情况,分别计算f(x)的导数,并由f′(x)的符号讨论f(x)的单调区间.
(III)由a=1,知f(x)在(0,1)上递减,在[1,+∞)上递增,故x-1>lnx在x>1时成立.若n∈N*,n>1,则令x=
>1,则
>ln
,由此能够证明n∈N*时,1+
+
+…+
>
ln
.
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
| 1 |
| x |
(II)分a≥1时,0<a<1时和a≤0时三种情况,分别计算f(x)的导数,并由f′(x)的符号讨论f(x)的单调区间.
(III)由a=1,知f(x)在(0,1)上递减,在[1,+∞)上递增,故x-1>lnx在x>1时成立.若n∈N*,n>1,则令x=
| n+1 |
| n-1 |
| 2 |
| n-1 |
| n+1 |
| n-1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| (n+1)(n+2) |
| 2 |
解答:解:(I)f(x)=|x-a|-lnx的定义域为(0,+∞).
a=1,f(x)=|x-1|-lnx,
当x≥1时,f(x)=x-1-lnx,
f′(x)=1-
=
≥0,
∴f(x)在区间[1,+∞)上是递增函数,
当0<x<1时,f(x)=1-x-lnx,
f′(x)=-1-
<0,
∴f(x)在区间(0,1)上是递减函数,
故a=1时,f(x)的增区间为[1,+∞),减区间为(0,1),
f(x)min=f(1)=0.
(II)若a≥1时,当x≥a时,f(x)=x-a-lnx,f′(x)=1-
=
≥0,
则f(x)在区间[a,+∞)上是递增的;
当0<x<a时,f(x)=a-x-lnx,f′(x)=-1-
<0,
∴f(x)在区间(0,a)上是递减的,
若0<a<1,当x≥a时,f(x)=x-a-lnx,
f′(x)=1-
=
,x>1,f′(x)>0,a<x<1,f′(x)<0,
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,f(x)在区间[a,1)上是递减的.
当0<x<a时,f(x)=a-x-lnx,f′(x)=-1-
<0,
f(x)在区间(0,a)上是递减的,
而f(x)在x=a处连续,
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,在区间(0,1)上是递减的,
若a≤0,f(x)=x-lnx,f′(x)=1-
=
,x>1,f′(x)>0,0<x<1,f′(x)<0,
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,f(x)在区间(0,1)上是递减的.
综上所述,
当a≥1时,
a≤0,f(x)=x-lnx,
f(x)的增区间是[a,+∞),减区间是(0,a).
当a<1时,f(x)的递增区间是{1,+∞),减区间是(0,1).
(III)由(I)知:a=1
f(x)在(0,1)上递减,在[1,+∞)上递增.
∴x>1时,f(x)=x-1-lnx>f(1)=0,
即x-1>lnx在x>1时成立.
若n∈N*,n>1,则令x=
>1,
则
-1>ln
,
即
>ln
,
∴
+
+…+
>ln
+ln
+…+ln
=ln
,
∴n∈N*,n>1时,1+
+
+…+
>
ln
,
∵n=1时,不等式即为1>
ln3=ln
成立,
故n∈N*时,1+
+
+…+
>
ln
.
a=1,f(x)=|x-1|-lnx,
当x≥1时,f(x)=x-1-lnx,
f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
∴f(x)在区间[1,+∞)上是递增函数,
当0<x<1时,f(x)=1-x-lnx,
f′(x)=-1-
| 1 |
| x |
∴f(x)在区间(0,1)上是递减函数,
故a=1时,f(x)的增区间为[1,+∞),减区间为(0,1),
f(x)min=f(1)=0.
(II)若a≥1时,当x≥a时,f(x)=x-a-lnx,f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
则f(x)在区间[a,+∞)上是递增的;
当0<x<a时,f(x)=a-x-lnx,f′(x)=-1-
| 1 |
| x |
∴f(x)在区间(0,a)上是递减的,
若0<a<1,当x≥a时,f(x)=x-a-lnx,
f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,f(x)在区间[a,1)上是递减的.
当0<x<a时,f(x)=a-x-lnx,f′(x)=-1-
| 1 |
| x |
f(x)在区间(0,a)上是递减的,
而f(x)在x=a处连续,
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,在区间(0,1)上是递减的,
若a≤0,f(x)=x-lnx,f′(x)=1-
| 1 |
| x |
| x-1 |
| x |
则f(x)在区间[1,+∞)上是递增的,f(x)在区间(0,1)上是递减的.
综上所述,
当a≥1时,
a≤0,f(x)=x-lnx,
f(x)的增区间是[a,+∞),减区间是(0,a).
当a<1时,f(x)的递增区间是{1,+∞),减区间是(0,1).
(III)由(I)知:a=1
f(x)在(0,1)上递减,在[1,+∞)上递增.
∴x>1时,f(x)=x-1-lnx>f(1)=0,
即x-1>lnx在x>1时成立.
若n∈N*,n>1,则令x=
| n+1 |
| n-1 |
则
| n+1 |
| n-1 |
| n+1 |
| n-1 |
即
| 2 |
| n-1 |
| n+1 |
| n-1 |
∴
| 2 |
| 2-1 |
| 2 |
| 3-1 |
| 2 |
| n |
>ln
| 2+1 |
| 2-1 |
| 3+1 |
| 3-1 |
| n+2 |
| n |
=ln
| n+2 |
| 2n |
∴n∈N*,n>1时,1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
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| 2 |
| (n+1)(n+2) |
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∵n=1时,不等式即为1>
| 1 |
| 2 |
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故n∈N*时,1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| (n+1)(n+2) |
| 2 |
点评:本题考查利用导数求函数最值的应用,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,易错点是计算量大,容易失误,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
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