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已知函数f(x)=x-ln(x+a)的最小值为0,其中a>0.
(1)求a的值;
(2)若对任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx2成立,求实数k的最小值;
(3)证明
2
2•1-1
+
2
2•2-1
+
2
2•3-1
+…+
2
2•n-1
-ln(2n+1)<2(n∈N*)
分析:(1)确定函数的定义域,求导函数,确定函数的单调性,求得函数的最小值,利用函数f(x)=x-ln(x+a)的最小值为0,即可求得a的值;
(2)分类讨论,确定函数的单调性,确定函数的最值,即可求实数k的最小值;
(3)证明f(
2
2i-1
)≤
2
(2i-1)2
2
(2i-3)(2i-1)
(i≥2,i∈N*),利用叠加法可结论.
解答:(1)解:函数的定义域为(-a,+∞),求导函数可得f′(x)=
x+a-1
x+a

令f′(x)=0,可得x=1-a>-a
令f′(x)>0,x>-a可得x>1-a;令f′(x)<0,x>-a可得-a<x<1-a
∴x=1-a时,函数取得极小值且为最小值
∵函数f(x)=x-ln(x+a)的最小值为0,
∴f(1-a)=1-a-0,解得a=1;
(2)解:当k≤0时,取x=1,有f(1)=1-ln2>0,故k≤0不合题意
当k>0时,令g(x)=f(x)-kx2,即g(x)=x-ln(x+1)-kx2
求导函数可得g′(x)=
-x[2kx-(1-2k)]
x+1

令g′(x)=0,可得x1=0,x2=
1-2k
2k
>-1,
①当k
1
2
时,
1-2k
2k
≤0
.g′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,因此g(x)在(0,+∞)上单调递减,从而对任意的x∈[0,+∞),总有g(x)≤g(0)=0,即对任意的x∈[0,+∞),有f(x)≤kx2成立,故k
1
2
符合题意;
②当0<k<
1
2
时,
1-2k
2k
>0
,对于x∈(0,
1-2k
2k
),g′(x)>0,因此g(x)在(0,
1-2k
2k
)内单调递增.
因此当x0∈(0,
1-2k
2k
)时,g(x0)≥g(0)=0,即有f(x0)≤kx02不成立,故0<k<
1
2
不合题意.
综上,k的最小值为
1
2

(3)证明:当n=1时,不等式左边=2-ln3<2=右边,所以不等式成立
当n≥2时,
n
i=1
f(
2
2i-1
)
=
n
i=1
[
2
2i-1
-ln(1+
2
2i-1
)]=
n
i=1
2
2i-1
-ln(2n+1)
在(2)中,取k=
1
2
,得f(x)≤
1
2
x2(x≥0),从而f(
2
2i-1
)≤
2
(2i-1)2
2
(2i-3)(2i-1)
(i≥2,i∈N*).
n
i=1
2
2i-1
-ln(2n+1)=
n
i=1
f(
2
2i-1
)
=f(2)+
n
i=2
f(
2
2i-1
)
<2-ln3+
n
i=2
2
(2i-3)(2i-1)
=2-ln3+
n
i=2
1
2i-3
-
1
2i-1
)=2-ln3+1-
1
2n-1
<2
2
2•1-1
+
2
2•2-1
+
2
2•3-1
+…+
2
2•n-1
-ln(2n+1)<2(n∈N*)
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性、极值与最值,考查不等式的证明,考查分类讨论的数学思想,难度较大.
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科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<
π
2
)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式是(  )
A、f(x)=2sin(πx+
π
6
)(x∈R)
B、f(x)=2sin(2πx+
π
6
)(x∈R)
C、f(x)=2sin(πx+
π
3
)(x∈R)
D、f(x)=2sin(2πx+
π
3
)(x∈R)

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2012•深圳一模)已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2011•上海模拟)已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:上海模拟 题型:解答题

已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
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-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:深圳一模 题型:解答题

已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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