题目内容
已知函数f(x)=ax-(a+1)ln(x+1),其中a>0.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)设f(x)的最小值为g(a),求证:-
<g(a)<0.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)设f(x)的最小值为g(a),求证:-
| 1 |
| a |
(1)由已知可得函数f(x)的定义域为(-1,+∞),
而 f′(x)=
,
∵a>0,x>-1,∴当 -1<x<
时,f'(x)<0,
当 x>
时,f'(x)>0,
∴函数f(x)的单调递减区间是 (-1,
),单调递增区间是 (
,+∞).
(2)由(1)可知,f(x)的最小值
为 g(a)=f(
)=1-(a+1)ln(
+1),a>0.
要证明 -
<g(a)<0,
只须证明
<ln(
+1)<
成立.
设 φ(x)=ln(x+1)-
,x∈(0,+∞).
则 φ′(x)=
-
=
>0,
∴φ(x)在区间(0,+∞)上是增函数,∴φ(x)>φ(0)=0,即 ln(x+1)>
.
取 x=
得到
<ln(
+1)成立.
设ψ(x)=ln(x+1)-x,x∈(0,+∞),同理可证ln(x+1)<x.
取 x=
得到 ln(
+1)<
成立.因此,-
<g(a)<0.
而 f′(x)=
a(x-
| ||
| x+1 |
∵a>0,x>-1,∴当 -1<x<
| 1 |
| a |
当 x>
| 1 |
| a |
∴函数f(x)的单调递减区间是 (-1,
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(2)由(1)可知,f(x)的最小值
为 g(a)=f(
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
要证明 -
| 1 |
| a |
只须证明
| 1 |
| a+1 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
设 φ(x)=ln(x+1)-
| x |
| x+1 |
则 φ′(x)=
| 1 |
| x+1 |
| 1 |
| (1+x)2 |
| x |
| (1+x)2 |
∴φ(x)在区间(0,+∞)上是增函数,∴φ(x)>φ(0)=0,即 ln(x+1)>
| x |
| x+1 |
取 x=
| 1 |
| a |
| 1 |
| a+1 |
| 1 |
| a |
设ψ(x)=ln(x+1)-x,x∈(0,+∞),同理可证ln(x+1)<x.
取 x=
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
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