题目内容
已知函数f(x)=lnx-ax+1(a>0)
(1)若x=2是函数f(x)的极值点,求实数a的值.
(2)若存在x0>0,使f(x0+a)=f(x0)+f(a),求a的取值范围.
(3)在(2)的条件下,当a取最小整数时,求f(x)的单调区间,并证明不等式:(1×2×3×…×n)2≤en(n-1)(n∈N*)
(1)若x=2是函数f(x)的极值点,求实数a的值.
(2)若存在x0>0,使f(x0+a)=f(x0)+f(a),求a的取值范围.
(3)在(2)的条件下,当a取最小整数时,求f(x)的单调区间,并证明不等式:(1×2×3×…×n)2≤en(n-1)(n∈N*)
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)利用极值的定义,即可得出结论;
(2)根据新定义,可得ln(x0+a)-a(x0+a)+1=lnx0-ax0+1+lnx-a2+1,从而可得x0═
>0,由此可求a的范围;
(3)求导函数,由导数的正负,即可求得g(x)的单调区间;先证明lnx≤x-1,再累加,即可证得结论.
(2)根据新定义,可得ln(x0+a)-a(x0+a)+1=lnx0-ax0+1+lnx-a2+1,从而可得x0═
| a |
| ae-1 |
(3)求导函数,由导数的正负,即可求得g(x)的单调区间;先证明lnx≤x-1,再累加,即可证得结论.
解答:
解:(1)∵f(x)=lnx-ax+1,
∴f′(x)=
-a,
∵x=2是函数f(x)的极值点,
∴f′(2)=
-a=0,
∴a=
;
(2)由已知,存在实数x0,使g(x0+a)=g(x0)+g(a)(a为常数),
即ln(x0+a)-a(x0+a)+1=lnx0-ax0+1+lnx-a2+1
∴ln
=1
∴
=e,
∴x0=
>0
∵a>0,∴a>
;
(3)由(2)知,a=1,g(x)=lnx-x+1,g′(x)=
(x>0)
∴x∈(0,1)时,g′(x)>0,
∴g(x)的增区间是(0,1);
x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,∴g(x)的减区间是(1,+∞);
由上知x∈(0,+∞),g(x)≤g(1),即lnx-x+1≤0,∴lnx≤x-1
∴ln1=0,ln2<1,ln3<2,…,lnn<n-1
相加得:ln1+ln2+…+lnn≤1+2…+(n-1)
即lnn!≤
,
∴(n!)2≤en(n-1)(当且仅当n=1时取“=”号),
即1×2×3×…×n)2≤en(n-1)(n∈N*).
∴f′(x)=
| 1 |
| x |
∵x=2是函数f(x)的极值点,
∴f′(2)=
| 1 |
| 2 |
∴a=
| 1 |
| 2 |
(2)由已知,存在实数x0,使g(x0+a)=g(x0)+g(a)(a为常数),
即ln(x0+a)-a(x0+a)+1=lnx0-ax0+1+lnx-a2+1
∴ln
| x0+a |
| ax0 |
∴
| x0+a |
| ax0 |
∴x0=
| a |
| ae-1 |
∵a>0,∴a>
| 1 |
| e |
(3)由(2)知,a=1,g(x)=lnx-x+1,g′(x)=
| 1-x2 |
| x |
∴x∈(0,1)时,g′(x)>0,
∴g(x)的增区间是(0,1);
x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,∴g(x)的减区间是(1,+∞);
由上知x∈(0,+∞),g(x)≤g(1),即lnx-x+1≤0,∴lnx≤x-1
∴ln1=0,ln2<1,ln3<2,…,lnn<n-1
相加得:ln1+ln2+…+lnn≤1+2…+(n-1)
即lnn!≤
| n(n-1) |
| 2 |
∴(n!)2≤en(n-1)(当且仅当n=1时取“=”号),
即1×2×3×…×n)2≤en(n-1)(n∈N*).
点评:本题考查新定义,考查学生的计算能力,解题的关键是正确理解新定义,属于中档题.
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