题目内容
设函数f(x)=aln(x+1)+x2.
(Ⅰ)当a>0时,求函数的极大值和极小值点;
(Ⅱ)证明:对任意的正整数n,不等式ln
≤
-
恒成立.
(Ⅰ)当a>0时,求函数的极大值和极小值点;
(Ⅱ)证明:对任意的正整数n,不等式ln
| n2+1 |
| n2+n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由已知条件得f′ (x)=
,x>-1.当a≥
时,无极值点;当0<a<
时,令2x2+2x+a=0,利用导数性质求得f(x)有极小值点x2=
,有极大值点x1=
.
(Ⅱ)ln
≤
-
等价于ln(1+
)+
≤ln(1+
)+
,令x1=
,x2=
,则0<x1≤x2≤1,由(Ⅰ)得f(x1)≤f(x2),由此能证明对任意的正整数n,不等式ln
≤
-
恒成立
| 2x2+2x+a |
| x+1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
-1+
| ||
| 2 |
-1-
| ||
| 2 |
(Ⅱ)ln
| n2+1 |
| n2+n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| n2+1 |
| n2+n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
解答:
(Ⅰ)解:∵f(x)=aln(x+1)+x2,
∴f′ (x)=
,x+1>0,即x>-1.
①当a≥
时,f′(x)≥0,f(x)在(-1,+∞)上单调增加,无极值点;
②当0<a<
时,令2x2+2x+a=0,
得两根x1=
,x2=
,
∴x1,x2∈(-1,+∞),
由x∈(-1,x1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
x∈(x2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
∴f(x)有极小值点x2=
,有极大值点x1=
.
(Ⅱ)证明:ln
≤
-
等价于ln
≤
-
,
∴ln(1+
)-ln(1+
)≤
-
,
∴ln(1+
)+
≤ln(1+
)+
,
令x1=
,x2=
,则0<x1≤x2≤1,
由(Ⅰ)得f(x1)≤f(x2),
即ln(1+x1)+x12≤ln(1+x2)+x22,
∴ln(1+
)+
≤ln(1+
)+
恒成立,
∴对任意的正整数n,不等式ln
≤
-
恒成立.
∴f′ (x)=
| 2x2+2x+a |
| x+1 |
①当a≥
| 1 |
| 2 |
②当0<a<
| 1 |
| 2 |
得两根x1=
-1-
| ||
| 2 |
-1+
| ||
| 2 |
∴x1,x2∈(-1,+∞),
由x∈(-1,x1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
x∈(x1,x2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
x∈(x2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
∴f(x)有极小值点x2=
-1+
| ||
| 2 |
-1-
| ||
| 2 |
(Ⅱ)证明:ln
| n2+1 |
| n2+n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
1+
| ||
1+
|
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
∴ln(1+
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
∴ln(1+
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n2 |
令x1=
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n |
由(Ⅰ)得f(x1)≤f(x2),
即ln(1+x1)+x12≤ln(1+x2)+x22,
∴ln(1+
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n2 |
∴对任意的正整数n,不等式ln
| n2+1 |
| n2+n |
| 1 |
| n2 |
| 1 |
| n4 |
点评:本题考查函数的极值点的求法,考查不等式的证明,解题时要注意导数性质和等价转化思想的合理运用.
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