题目内容
5.已知函数f(x)=ln(x-1)-$\frac{ax}{x-1}$.(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若a∈[-e,-1],求f(x)的最小值的取值范围;
(3)设数列{an}是等差数列,且a1=-e,a2n=-1,证明:ln(a1a2a3…a2n)≤n(e+1)
分析 (1)求解导数f′(x)=$\frac{1}{x-1}$-$\frac{a(x-1)-ax}{(x-1)^{2}}$=$\frac{x-1+a}{(x-1)^{2}}$,x>1,分类讨论结合不等式判断单调性,注意定义域的限制.
(2)根据单调性得出f(x)的最小值为f(1-a)=ln(-a)-a(1-a)-a=ln(-a)+1-a,
构造函数g(a)=ln(-a)+1-a,a∈[-e,-1],利用函数单调递减求解函数值的范围.
(3)利用等差数列的性质得出a1×a2n≤$\frac{(e+1)^{2}}{4}$,…an-1n-1•an+1≤$\frac{(e+1)^{2}}{4}$,相乘放缩即可证明.
解答 解:∵函数f(x)=ln(x-1)-$\frac{ax}{x-1}$.
∴f′(x)=$\frac{1}{x-1}$-$\frac{a(x-1)-ax}{(x-1)^{2}}$=$\frac{x-1+a}{(x-1)^{2}}$,x>1,
(1)∵$\frac{x-1+a}{(x-1)^{2}}$>0,x>1-a,
$\frac{x-1+a}{(x-1)^{2}}$<0,x<1-a,
$\frac{x-1+a}{(x-1)^{2}}$=0,x=1-a,
∴当1-a≤1时,即a≥0时函数在(1,+∞)单调递增,
当1-a>1时,即a<0时,函数在(1,1-a)单调递减,(1-a,+∞)单调递增,
(2)a∈[-e,-1],f(x)的最小值为f(1-a)=ln(-a)-a(1-a)-a=ln(-a)+1-a,
∵g(a)=ln(-a)+1-a,a∈[-e,-1],函数单调递减,
∴g(-1)=2,g(-e)=2+e,
故最小值的取值范围:[2,2+e],
(3)∵数列{an}是等差数列,且a1=-e,a2n=-1,
根据等差数列的性质,结合基本不等式得出:
(-a1)+(-a2n)≥2$\sqrt{(-{a}_{1})(-{a}_{2n})}$=2$\sqrt{{a}_{1}{a}_{2n}}$,a1a2n≤$\frac{(e+1)^{2}}{4}$
∴归纳得出:a1×a2n≤$\frac{(e+1)^{2}}{4}$,…an-1•an+1≤$\frac{(e+1)^{2}}{4}$,
即(a1a2a3…a2n)≤($\frac{(e+1)^{2}}{4}$)n,
ln(a1a2a3…a2n)≤ln(($\frac{(e+1)^{2}}{4}$)n)=ln($\frac{(e+1)^{2}}{4}$≤n•ln(e+1)2≤n(e+1)
点评 本题考查了导数在解决函数最值,单调性,不等式的证明问题中的应用,综合性较强,难度较大.
| A. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}{|}^{2}}$ | B. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}$ | C. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{b}{|}^{2}}$ | D. | $\frac{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}$ |
| A. | $\frac{3}{5}$ | B. | -$\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | -$\frac{4}{5}$ |
| A. | (-∞,1] | B. | [1,+∞) | C. | (-∞,2] | D. | [2,+∞) |
