题目内容
已知函数f(x)=ex-kx,.
(Ⅰ)若k>0,且对于任意x∈R,f(|x|>0)恒成立,试确定实数k的取值范围;
(Ⅱ)设函数F(x)=f(x)+f(-x),求证:lnF(1)+lnF(2)+…+lnF(n)>
ln(en+1+2)(n∈N*)
(Ⅰ)若k>0,且对于任意x∈R,f(|x|>0)恒成立,试确定实数k的取值范围;
(Ⅱ)设函数F(x)=f(x)+f(-x),求证:lnF(1)+lnF(2)+…+lnF(n)>
| n | 2 |
分析:(Ⅰ)首先说明函数f(|-x|)是偶函数,问题转化为f(x)>0对任意x≥0成立,求出函数f(x)的导函数,分k的范围求出函数f(x)在[0,+∞)上的最小值,由最小值大于0求得k的取值范围;
(Ⅱ)首先判断出F(x)>0恒成立,然后由lnF(x1)+lnF(x2)>ln(en+1+2),分别得到lnF(1)+lnF(n)>ln(en+1+2),lnF(2)+lnF(n-1)>ln(en+1+2),…,lnF(n)+lnF(1)>ln(en+1+2).累加后即可证得结论.
(Ⅱ)首先判断出F(x)>0恒成立,然后由lnF(x1)+lnF(x2)>ln(en+1+2),分别得到lnF(1)+lnF(n)>ln(en+1+2),lnF(2)+lnF(n-1)>ln(en+1+2),…,lnF(n)+lnF(1)>ln(en+1+2).累加后即可证得结论.
解答:解:(Ⅰ)由f(|-x|)=f(|x|),可知f(|x|)是偶函数.
于是f(|x|)>0对任意x∈R成立等价于f(x)>0对任意x≥0成立.
由f′(x)=ex-k=0,得x=lnk.
①当k∈(0,1]时,f′(x)=ex-k>1-k≥0(x>0).
此时f(x)在[0,+∞)上单调递增.
故f(x)≥f(0)=1>0,符合题意.
②当k∈(1,+∞)时,lnk>0.
当x变化时f′(x),f(x)的变化情况如表:
由此可得,在[0,+∞)上,f(x)≥f(lnk)=k-klnk.
依题意,k-klnk>0,又k>1,∴1<k<e.
综合①,②得,实数k的取值范围是0<k<e.
(Ⅱ)∵F(x)=f(x)+f(-x)=ex+e-x>0,
∴lnF(x1)+lnF(x2)=ln[(ex1+e-x1)(ex2+e-x2)],
又(ex1+e-x1)(ex2+e-x2)
=ex1+x2+e-(x1+x2)+ex1-x2+e-x1+x2>ex1+x2+e-(x1+x2)+2>ex1+x2+2,
∴lnF(1)+lnF(n)>ln(en+1+2),
lnF(2)+lnF(n-1)>ln(en+1+2),
…
lnF(n)+lnF(1)>ln(en+1+2).
由此得:2[F(1)+F(2)+…+F(n)]
=[F(1)+F(n)]+[F(2)+F(n-1)]+…+[F(n)+F(1)]>nln(en+1+2),
故lnF(1)+lnF(2)+…+lnF(n)>
ln(en+1+2)(n∈N*)成立.
于是f(|x|)>0对任意x∈R成立等价于f(x)>0对任意x≥0成立.
由f′(x)=ex-k=0,得x=lnk.
①当k∈(0,1]时,f′(x)=ex-k>1-k≥0(x>0).
此时f(x)在[0,+∞)上单调递增.
故f(x)≥f(0)=1>0,符合题意.
②当k∈(1,+∞)时,lnk>0.
当x变化时f′(x),f(x)的变化情况如表:
| x | (0,lnk) | lnk | (lnk,+∞) |
| f′(x) | - | 0 | + |
| f(x) | 单调递减 | 极小值 | 单调递增 |
依题意,k-klnk>0,又k>1,∴1<k<e.
综合①,②得,实数k的取值范围是0<k<e.
(Ⅱ)∵F(x)=f(x)+f(-x)=ex+e-x>0,
∴lnF(x1)+lnF(x2)=ln[(ex1+e-x1)(ex2+e-x2)],
又(ex1+e-x1)(ex2+e-x2)
=ex1+x2+e-(x1+x2)+ex1-x2+e-x1+x2>ex1+x2+e-(x1+x2)+2>ex1+x2+2,
∴lnF(1)+lnF(n)>ln(en+1+2),
lnF(2)+lnF(n-1)>ln(en+1+2),
…
lnF(n)+lnF(1)>ln(en+1+2).
由此得:2[F(1)+F(2)+…+F(n)]
=[F(1)+F(n)]+[F(2)+F(n-1)]+…+[F(n)+F(1)]>nln(en+1+2),
故lnF(1)+lnF(2)+…+lnF(n)>
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| 2 |
点评:本题考查了利用导数研究函数的最值,考查了函数恒成立问题,训练了数学转化思想方法,考查了累加法求数列的和,属高考试卷中的压轴题.
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