题目内容
已知函数f(x)=a∫
dt+(x+1)2(x>-1)
(1)若f(x)在x=1处有极值,试问是否存在实数m,使得不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立?若存在,求出m的取值范围;若不存在,请说明理由.(e=2.71828…)
(2)若a=1,设F(x)=f(x)-(x+1)2-x
①求证:当x>0时,F(x)<0;
②设an=
+
+…+
(n∈N*),求证:an>ln2.
x+1 1 |
| 1 |
| t |
(1)若f(x)在x=1处有极值,试问是否存在实数m,使得不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立?若存在,求出m的取值范围;若不存在,请说明理由.(e=2.71828…)
(2)若a=1,设F(x)=f(x)-(x+1)2-x
①求证:当x>0时,F(x)<0;
②设an=
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| n+(n+1) |
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)先求出f(x),由f′(1)=0可求a,注意检验,不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立,等价于m2+tm+e2-14≤f(x)min,利用导数易求f(x)min,再购置关于t的一次函数,由一次函数的性质可得不等式组,解出即可;
(2)①表示出F(x),利用导数可证;②由①得ln(1+x)<x(x>0),令x=
,代入可得不等式,分别令k=n,n+1,…2n,累加可得;
(2)①表示出F(x),利用导数可证;②由①得ln(1+x)<x(x>0),令x=
| 1 |
| k+1 |
解答:
解:(1)f(x)=a∫
dt+(x+1)2=aln(x+1)+(x+1)2,
∴f′(x)=
+2(x+1).
由f′(1)=0,可得
+2+2=0,解得a=-8.
经检验a=-8时,函数f(x)在x=1处取得极值,∴a=-8.
∵1<e-1,f′(x)=
+2x+2=
.
∴f′(x)>0,
当x∈[e-1,e]时,f(x)min=f(e-1)=-8+e2,
不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立,即m2+tm+e2-14≤f(x)min?m2+tm+e2-14≤-8+e2,
即m2+tm-6≤0对t∈[-1,1]恒成立,
令g(t)=m2+tm-6,
则有
,即
,解得-2≤m≤2.
(2)①∵F(x)=f(x)-(x-1)2-x=ln(1+x)-x,
∴F′(x)=
<0,
∴F(x)在(0,+∞)上单调递减,∴F(x)<F(0)=0,;
②由①得ln(1+x)<x(x>0),
令x=
,得ln(1+
)<
,即
>ln(
),
∴
+
+…+
>ln
+ln
+…+ln
=ln2,
∴an>ln2.
x+1 1 |
| 1 |
| t |
∴f′(x)=
| a |
| x+1 |
由f′(1)=0,可得
| a |
| 2 |
经检验a=-8时,函数f(x)在x=1处取得极值,∴a=-8.
∵1<e-1,f′(x)=
| -8 |
| x+1 |
| 2(x-1)(x+3) |
| x+1 |
∴f′(x)>0,
当x∈[e-1,e]时,f(x)min=f(e-1)=-8+e2,
不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立,即m2+tm+e2-14≤f(x)min?m2+tm+e2-14≤-8+e2,
即m2+tm-6≤0对t∈[-1,1]恒成立,
令g(t)=m2+tm-6,
则有
|
|
(2)①∵F(x)=f(x)-(x-1)2-x=ln(1+x)-x,
∴F′(x)=
| -x |
| 1+x |
∴F(x)在(0,+∞)上单调递减,∴F(x)<F(0)=0,;
②由①得ln(1+x)<x(x>0),
令x=
| 1 |
| k+1 |
| 1 |
| 1+k |
| 1 |
| 1+k |
| 1 |
| k+1 |
| k+2 |
| k+1 |
∴
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| n+(n+1) |
| n+2 |
| n+1 |
| n+3 |
| n+2 |
| 2n+2 |
| 2n+1 |
∴an>ln2.
点评:该题考查利用导数研究函数的极值、最值,考查函数恒成立,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力.
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