考点:利用导数研究曲线上某点切线方程,函数恒成立问题,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用,点列、递归数列与数学归纳法,不等式的解法及应用
分析:(1)求出原函数的导函数,得到切线的斜率k=
f′()=-,再求出f(
)的值,代入直线方程的点斜式得答案;
(2)令t(x)=f(x)-g(x),求导后得到导函数的零点,进一步得到函数的极小值点,求得
t(x)min=t()=0说明
ln(x+)≥-x++ln;
(3)由(1)知
f′()=,求出f(x)在
(,ln(n+))处的切线方程,然后证明
f(x)≥x-+ln(n+),得到
ln(ai+)≥ai-+ln(n+),进一步得到
| n |
 |
| i=1 |
ln(ai+)≥| n |
|
| i=1 |
ai-+nln(n+)=
nln(n+),则结论得证.
解答:
(1)解:由f(x)=ln(x+
),得
f′(x)=(1-)=,
∴切线的斜率k=
f′()=-.
又f(
)=ln
,
∴f(x)在x=
处的切线方程为y-
ln=-(x-),即y=g(x)=
-x++ln;
(2)证明:令t(x)=f(x)-g(x)=
ln(x+)+x--ln(x>0),
∵
t′(x)=+=.
∴当0<x<
时,t′(x)0,
∴
t(x)min=t()=0.
故t(x)≥0,即
ln(x+)≥-x++ln;
(3)证明:由(1)知,
f′()=,
故f(x)在
(,ln(n+))处的切线方程为
y-ln(n+)=(x-),
即
y=x-+ln(n+).
先证
f(x)≥x-+ln(n+),
令h(x)=
ln(x+)-x+-ln(n+)(x>0),
∵
h′(x)=-=
| (n3-n)x3+(n2+1)x2+(n3-n)x-n2-1 |
| (n2+1)(x3+x) |
=
| (x-)[(n3-n)x2+2n2x+n3+n] |
| (x3+x)(n2+1) |
.
∴0<x<
时h′(x)0.
∴
h(x)min=h()=0.
∴
f(x)≥x-+ln(n+),
∵a
i>0,
∴
ln(ai+)≥ai-+ln(n+).
∴
| n |
|
| i=1 |
ln(ai+)≥| n |
|
| i=1 |
ai-+nln(n+)=
nln(n+).
∴(a
1+
)(a
2+
)…(a
n+
)≥(
)
n .
点评:本题考查了利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查了利用导数求函数的最值,对于(3)的证明,关键在于对
f(x)≥x-+ln(n+)的证明,体现了数学转化思想方法,本题对于学生的计算能力要求过高,是难度较大的题目.
如图,已知椭圆C1:
