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已知函数f(x)=ln(1+xx)-ax,其中a>0
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)如果a∈(0,1),当a≥0时,不等式f(x)-m<0的解集为空集,求实数m的取值范围;
(3)当x>1时,若g(x)=f[ln(x-1)]+aln(x-1),试证明:对n∈N*,当n≥2时,有
【答案】分析:(1)求出函数的导数,其中含有字母参数a,根据导数的零点讨论a的取值范围,可以得出f(x)的单调区间的两种情形;
(2)变量分离,将不等式f(x)-m<0化为f(x)<m,解集为空集,说明f(x)的最小值大于或等于m,再在(1)的单调性的基础上,讨论得出函数f(x)的最小值,即可求m的取值范围;
(3)当x>1时,化g(x)为lnxg,问题转化为证:ln<-1-2-3…-(n-1)=n-1-2…-(n-1)-n,再构造一个新的函数:h(t)=lnt-1+,t∈(0,1),利用导数得出h(t)为减函数,最后利用函数的极限,让t分别取、…、(n≥2),同向不等式迭加,最终得出要证的不等式成立.
解答:解:(1)∵f'(x)=
当a≥1时,f'(x)<0,∴f(x)的递减区间为R
当0<a<1时,f'(x)>0得:x>lnf'(x)<0得:x<ln
∴f(x)的递增区间为(ln,+∞),递减区间为(-∞,ln
(2)∵不等式f(x)<m的解集为空集,即f(x)≥m在x∈[0,+∞)恒成立
又∵0<a<时,ln<0,∴f(x)min=f(0)=ln2,∴m≤ln2
≤a<1时,由①可知:x=ln时,f(x)有极小值∴f(x)min=f(ln
∴m≤(a-1)ln(1-a)-alna
(3)当x>1时,g(x)=f[ln(x-1)+aln(x-1)]=ln[1+eln(x-1)]-aln(x-1)+aln(x-1)=lnxg(
∴即证:ln<-1-2-3…-(n-1)=n-1-2…-(n-1)-n
令h(t)=lnt-1+,t∈(0,1),
∴h'(t)=<0
∴h(t)为减函数
h(t)=0,∴h(t)>0,即:lnt>1-
当t分别取、…、(n≥2)时有
:ln>n-1-2-3-…-(n-1)-n
∴ln
点评:本题考查了函数导数的应用,属于中档题.同时还考查了导数、函数与不等式的综合应用,极限思想解题,考查了计算能力和转化、化归思想的应用.
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2
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6
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6
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