分析:(Ⅰ)因为函数的极小值处导数等于0,且极小值点处导数左负右正,若
fn(x)=x--2nlnx恒存在极小值a
n(a>0),则导数等于0必有正解.因为
fn′(x)=1+-=,所以方程x
2-2nx+a=0必有两正根,则△>0恒成立,解得a的范围即可.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,函数的极小值是方程x
2-2nx+a=0的根,解方程,根据一元二次方程根的分布,可判断当n=
n+时函数有极小值,求出极小值.再利用导数判断数列{a
n}的单调性.
(Ⅲ)先假设存在m∈N
*,使a
m>0,由(Ⅱ)已判断数列{a
n}是单调减数列,所以当n=1时a
n最大,只需求a
n,看是否大于0,即可.
解答:解:(Ⅰ)
fn′(x)=1+-=由条件得:方程x
2-2nx+a=0必有两根,
∵两根之和为2n>0,两根之积为a>0
∴两根必为正根
则△=4n
2-4a>0,
得a<n
2,对一切正整数n都成立
所以,a的取值范围是0<a<1.
(Ⅱ)为
x1,2=n±函数的极小值
| an=f(n+)=n+--2nln(n+) | =2-2nln(n+) |
| |
设
g(x)=2-2xln(x+),(x≥1),则
| g′(x)=-2ln(x+)-(1+) | =-2ln(x+)-=-2ln(x+) |
| |
因为x≥1,所以
ln(x+)>0,得g'(x)<0,
所以g(x)在[1,+∞)上单调递减,故{a
n}是递减数列.
(Ⅲ)假设存在m∈N
*,使a
m>0,
由(Ⅱ)知{a
n}是递减数列,先考虑第一项
a1=2-2ln(1+)令
t=,则t∈(0,1),a
1=φ(t)=2t-2ln(1+t),则
φ′(t)=2->0,φ(t)单调递增,φ(t)>φ(0)=0,所以a
1>0;
再考虑第二项
a2=2-4ln(2+)令
u=,则
u∈(,2),a
2=h(u)=2u-4ln(2+u),则
h′(u)=2-=>0h(u)单调递增,h(u)<h(2)=4-4ln4<0,所以a
2<0,
故存在m=1符合题意.
点评:本题主要考查利用导数求函数极小值,以及利用导数判断数列的单调性,及数列单调性的应用.