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已知函数f(x)=ln(1+x)+a
x
,a∈R是常数.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)求a=-
1
2
时,f(x)零点的个数;
③求证:(1+
1
22
)(1+
1
24
)•…•(1+
1
22n
)<e
(n∈N*,e为自然对数的底数).
分析:(1)讨论含参数的函数的单调性问题,先求出导函数f′(x),令f′(x)>0,本小题要对参数a分a≥0,-1<a<0,a≤-1三种情形进行讨论,对运算能力要求较高;
(2),由(1)的结论-1<a=-
1
2
<0,所以分三个单调区间来利用单调性来讨论函数的零点的个数问题.
(3)是近年来高考考查的热点问题,即与函数结合证明不等式问题,常用的解题思路是利用前面的结论构造函数,利用函数的单调性,对于函数取单调区间上的正整数自变量n有某些结论成立,进而解答出这类不等式问题的解.
解答:解:(1)f′(x)=
1
1+x
+
a
2
x
=
ax+2
x
+a
2
x
(1+x)

若a≥0,则f′(x)>0,f(x)在定义域内单调递增;若a≤-1,
则f′(x)<0,f(x)在定义域内单调递减;若-1<a<0,由f′(x)=0
解得,x1=
2-a2-2
1-a2
a2
x2=
2-a2+2
1-a2
a2

直接讨论f′(x)知,f(x)在[0,
2-a2-2
1-a2
a2
)

(
2-a2+2
1-a2
a2
,+∞)
单调递减,
[
2-a2-2
1-a2
a2
2-a2+2
1-a2
a2
]
单调递增.
(2)观察得f(0)=0,a=-
1
2
时,
由①得f(x)在[0,7-4
3
)
单调递减,
所以f(x)在[0,7-4
3
)
上有且只有一个零点;
f(x1)=f(7-4
3
)<f(0)=0

计算得f(x2)=f(7+4
3
)=ln(8+4
3
)-
1
2
(2+
3
)>lne2-2=0

f(x1)f(x2)<0且f(x)在区间[7-4
3
,7+4
3
]
单调递增,
所以f(x)在[7-4
3
,7+4
3
]
上有且只有一个零点;
根据对数函数与幂函数单调性比较知,
存在充分大的M∈R,使f(M)<0,f(x2)f(M)<0
且f(x)在区(7+4
3
,+∞)
单调递减,
所以f(x)在(7+4
3
,7M)

从而在(7+4
3
,+∞)
上有且只有一个零点.
综上所述,a=-
1
2
时,f(x)有3个零点.
(3)取a=-1,f(x)=ln(1+x)-
x

由①得f(x)单调递减,
所以?x>0,f(x)<f(0)=0,ln(1+x)<
x

从而ln(1+
1
22
)(1+
1
24
)…(1+
1
22n

=ln(1+
1
22
)ln(1+
1
24
)+…(1+
1
22n

1
2
+
1
22
+…+
1
2n
=1-
1
2n
<1

由lnx单调递增得(1+
1
22
)(1+
1
24
)••(1+
1
22n
)<e
点评:单调性刻画函数两个变量变化趋势的一致性,是认识函数的重要角度,运用单调性可以确定函数零点的个数,考查导数使单调性可以定量、精确研究这一重要工具.参数是可变的常数,处理参数是比较高端的数学素养,本题考查了这一素养,因此对学生的综合应用能力要求较高.
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1
3
x3-
3
2
ax2-(a-3)x+b

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f′(x)
x
,求y=g(x)在[l,2]上的最大值.

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1
2
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1
e
,e]
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13
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32
ax2+b
,a,b为实数,x∈R,a∈R.
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