题目内容
4.已知函数f(x)=ax-$\frac{b}{x}$-2lnx,f(1)=0(1)若函数f(x)在其定义域内为单调函数,求实数a的取值范围?
(2)若函数f(x)的图象在x=1处的切线的斜率为0,且an+1=f′($\frac{1}{{a}_{n}+1}$)-nan+1,若a1≥3,求证:an≥n+2.
分析 (1)由f(1)=0,可得a=b,代入原函数,由函数f(x)在其定义域内为单调函数,则f′(x)在(0,+∞)恒大于等于0或恒小于等于0,然后对a分类分析,求得满足条件的a的取值范围;
(2)由题意可得,f′(1)=0,即a+a-2=0,得a=1,求得f′(x)=$(\frac{1}{x}-1)^{2}$,代入an+1=f′($\frac{1}{{a}_{n}+1}$)-nan+1,求得数列递推式,然后利用数学归纳法证明an≥n+2.
解答 (1)解:∵f(x)=ax-$\frac{b}{x}$-2lnx,且f(1)=0,
∴a-b=0,即a=b,则f(x)=ax-$\frac{a}{x}-2lnx$,f′(x)=a+$\frac{a}{{x}^{2}}-\frac{2}{x}$.
要使函数f(x)在其定义域内为单调函数,则f′(x)在(0,+∞)恒大于等于0或恒小于等于0,
当a=0时,则f′(x)=$-\frac{2}{x}<0$恒成立,适合题意;
当a>0时,要使f′(x)=$a(\frac{1}{x}-\frac{1}{a})^{2}+a-\frac{1}{a}≥0$恒成立,则$a-\frac{1}{a}≥0$,解得a≥1;
当a<0时,由f′(x)=a+$\frac{a}{{x}^{2}}-\frac{2}{x}$<0恒成立,适合题意.
∴实数a的取值范围是(-∞,0]∪[1,+∞);
(2)由题意可得,f′(1)=0,即a+a-2=0,得a=1,
∴f′(x)=$(\frac{1}{x}-1)^{2}$,
于是an+1=f′($\frac{1}{{a}_{n}+1}$)-nan+1=${{a}_{n}}^{2}-n{a}_{n}+1$.
用数学归纳法证明如下:
当n=1时,a1≥3=1+2,
假设当n=k时成立(k≥1,且k∈N*),即ak≥k+2,即ak-k≥2成立,
则当n=k+1时,ak+1=ak(ak-k)+1≥(k+2)×2+1=2k+5>2(k+1)+2.
∴n=k+1时,结论成立.
综上,an≥n+2.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,训练了利用导数求过曲线上某点处的切线方程,考查利用数学归纳法证明与自然数有关的命题,属中档题.
名校课堂系列答案| A. | 4 | B. | -4 | C. | 5 | D. | -5 |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{10}$ | C. | 2 | D. | 2-$\sqrt{2}$ |
| A. | x=$\frac{π}{2}$为f(x)的极小值点 | B. | x=$\frac{π}{2}$为f(x)的极大值点 | ||
| C. | x=$\frac{3π}{4}$为f(x)的极小值点 | D. | x=$\frac{3π}{4}$为f(x)的极大值点 |
| A. | 4$\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{14}$ | D. | 2$\sqrt{14}$ |