题目内容
已知函数f(x)=ln(-x)+ax-
(a为常数),在x=-1时取极值
(Ⅰ)求实数a的值;
(Ⅱ)设g(x)=f(-x)+2x,求g(x)的最小值
(Ⅲ)若数列{an}满足an=
(n∈N*且n≥2),a1=
,数列{an}的前n项和为Sn,求证:2n•an≥eSn+an-1(n∈N*,e是自然数对数的底).
| 1 |
| x |
(Ⅰ)求实数a的值;
(Ⅱ)设g(x)=f(-x)+2x,求g(x)的最小值
(Ⅲ)若数列{an}满足an=
| an-1 |
| an-1+1 |
| 1 |
| 2 |
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)求导数,由题意得f′(-1)=0,解出可得a;
(Ⅱ)表示出g(x),利用导数可得单调区间,通过单调区间可确定最小值;
(Ⅲ)首先由数列的递推关系式求出数列{an}的通项公式,再利用(Ⅱ)中的结论,即g(x)=lnx+
+2x≥3-ln2,其中,令x=
,代入不等式,进行化简,累加即可证明原不等式.
(Ⅱ)表示出g(x),利用导数可得单调区间,通过单调区间可确定最小值;
(Ⅲ)首先由数列的递推关系式求出数列{an}的通项公式,再利用(Ⅱ)中的结论,即g(x)=lnx+
| 1 |
| x |
| n |
| n+1 |
解答:
解:(Ⅰ)∵函数f(x)=ln(-x)+ax-
,
∴f′(x)=
+a+
,
∵f(x)在x=-1时取得极值,
∴f′(-1)=-1+a+1=0,解得:a=0;
(Ⅱ)由(Ⅰ)得:f(x)=ln(-x)-
,
∴f(-x)=lnx+
,
g(x)=lnx+2x+
;
∴g′(x)=
+2-
=
=
,
令g′(x)=0,解得:x1=
,x=-1(舍),
在(0,
)上,g(x)<0,在(
,+∞)上,g(x)>0,
∴g(x)min=g(
)=3-ln2.
(Ⅲ)an=1-
,
∴an=
,
=1+
,
∴{
}是以2为首项,1为公差的等差数列.
∴
=n+1.
∴an=
.
由(Ⅱ)知g(x)=lnx+
+2x≥3-ln2,
令x=
得:ln
+
+
≥3-ln2,即ln
+ln2≥
-
,
∴ln
+ln2≥
-
,ln
+ln2≥
-
,
…,
ln
+ln2≥
-
,
累加得,ln
+nln2≥
+
+…+
+
-1=sn+an-1,即lnan+ln2n≥Sn+an-1
∴2n•an≥eSn+an-1.
| 1 |
| x |
∴f′(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
∵f(x)在x=-1时取得极值,
∴f′(-1)=-1+a+1=0,解得:a=0;
(Ⅱ)由(Ⅰ)得:f(x)=ln(-x)-
| 1 |
| x |
∴f(-x)=lnx+
| 1 |
| x |
g(x)=lnx+2x+
| 1 |
| x |
∴g′(x)=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
| 2x2+x-1 |
| x2 |
| (2x-1)(x+1) |
| x2 |
令g′(x)=0,解得:x1=
| 1 |
| 2 |
在(0,
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴g(x)min=g(
| 1 |
| 2 |
(Ⅲ)an=1-
| 1 |
| an-1+1 |
∴an=
| an-1 |
| an-1+1 |
| 1 |
| an |
| 1 |
| an-1 |
∴{
| 1 |
| an |
∴
| 1 |
| an |
∴an=
| 1 |
| n+1 |
由(Ⅱ)知g(x)=lnx+
| 1 |
| x |
令x=
| n |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
| n+1 |
| n |
| 2n |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
| 2 |
| n+1 |
| 1 |
| n |
∴ln
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
…,
ln
| n |
| n+1 |
| 2 |
| n+1 |
| 1 |
| n |
累加得,ln
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+1 |
∴2n•an≥eSn+an-1.
点评:该题考查利用导数研究函数的极值、最值、单调性等知识,本题最后一问综合性比较强,是数列和不等式的综合应用,难度较大,特别是将(Ⅱ)中的结论应用于该数列,对x的赋值,比较困难,包括后面的化简,也是需要比较高的观察分析能力和计算能力.
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