题目内容
已知函数f(x)=xcosx-sinx+1(x>0).
(Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)记xi为f(x)的从小到大的第i(i∈N*)个零点,证明:对一切n∈N*,有
+
+…+
<
.
(Ⅰ)求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)记xi为f(x)的从小到大的第i(i∈N*)个零点,证明:对一切n∈N*,有
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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
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求函数的导数,利用导数研究f(x)的单调区间;
(Ⅱ)利用放缩法即可证明不等式即可.
(Ⅱ)利用放缩法即可证明不等式即可.
解答:
解:(Ⅰ)∵f(x)=xcosx-sinx+1(x>0),
∴f′(x)=cosx-xsinx-cosx=-xsinx,
由f′(x)=-xsinx=0,解得x=kπ(k∈N*),
当x∈(2kπ,(2k+1)π)(k∈N),sinx>0,此时f′(x)<0,函数单调递减,
当x∈((2k+1)π,(2k+2)π)(k∈N),sinx<0,此时f′(x)>0,函数单调递增,
故f(x)的单调增区间为((2k+1)π,(2k+2)π),k≥0,单调递减区间为(2kπ,(2k+1)π),k≥0.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)在区间(0,π)上单调递减,
又f(
)=0,故x1=
,
当n∈N*,
∵f(nπ)f((n+1)π)=[(-1)nnπ+1][(-1)n+1(n+1)π+1]<0,
且函数f(x)的图象是连续不间断的,
∴f(x)在区间(nπ,(n+1)π)内至少存在一个零点,
又f(x)在区间(nπ,(n+1)π)是单调的,
故nπ<xn+1<(n+1)π,
因此当n=1时,有
=
<
成立.
当n=2时,有
+
<
(4+1)<
.
…
+
+…+
<
[4+1+
+…+
]<
[5+
+…+
]<
[5+1-
+
-
+…+
-
]
<
(6-
)<
<
.
综上证明:对一切n∈N*,有
+
+…+
<
.
∴f′(x)=cosx-xsinx-cosx=-xsinx,
由f′(x)=-xsinx=0,解得x=kπ(k∈N*),
当x∈(2kπ,(2k+1)π)(k∈N),sinx>0,此时f′(x)<0,函数单调递减,
当x∈((2k+1)π,(2k+2)π)(k∈N),sinx<0,此时f′(x)>0,函数单调递增,
故f(x)的单调增区间为((2k+1)π,(2k+2)π),k≥0,单调递减区间为(2kπ,(2k+1)π),k≥0.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)在区间(0,π)上单调递减,
又f(
| π |
| 2 |
| π |
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当n∈N*,
∵f(nπ)f((n+1)π)=[(-1)nnπ+1][(-1)n+1(n+1)π+1]<0,
且函数f(x)的图象是连续不间断的,
∴f(x)在区间(nπ,(n+1)π)内至少存在一个零点,
又f(x)在区间(nπ,(n+1)π)是单调的,
故nπ<xn+1<(n+1)π,
因此当n=1时,有
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| π2 |
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| 3 |
当n=2时,有
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| π2 |
| 2 |
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…
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| π2 |
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| (n-1)2 |
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| 1×2 |
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| (n-2)(n-1) |
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| π2 |
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| 2 |
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| 3 |
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| n-2 |
| 1 |
| n-1 |
<
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| π2 |
| 1 |
| n-1 |
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| π2 |
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综上证明:对一切n∈N*,有
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点评:本题主要考查函数单调性的判定和证明,以及利用导数和不等式的综合,利用放缩法是解决本题的关键,综合性较强,运算量较大.
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