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19.已知n!=1×2×3…×n(如1!,2!=1×2=2,3!=1×2×3=6,n∈N*),函数f(x)=ex(e为自然对数的底数),gn(x)=1+x+$\frac{{x}^{2}}{2!}$+$\frac{{x}^{3}}{3!}$+…+$\frac{{x}_{n}}{n!}$
(I)证明:f(x)≥g1(x)
(II) 证明:1+($\frac{2}{2}$)1+($\frac{2}{3}$)2+($\frac{2}{4}$)3+…+($\frac{2}{n+1}$)n≤gn(1)<e(n∈N*

分析 (Ⅰ)设ω1(x)=f(x)-g1(x)=ex-x-1,求出函数的导数,根据函数的单调性求出ω1(x)≥ω1(0)=0,从而证出结论即可;
(Ⅱ)问题转化为证明对任意正整数n,不等式n!≤${(\frac{n+1}{2})}^{n}$ ①成立,用数学归纳法证明不等式成立即可.

解答 证明:(Ⅰ)设ω1(x)=f(x)-g1(x)=ex-x-1,
所以${{ω}_{1}}^{′}$(x)=ex-1,
当x<0时,${{ω}_{1}}^{′}$(x)<0,当x=0时,${{ω}_{1}}^{′}$(x)=0,当x>0时,${{ω}_{1}}^{′}$(x)>0,
即函数ω1(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,在x=0处取得唯一极小值,
因为ω1(0)=0,所以对任意实数x均有ω1(x)≥ω1(0)=0,
即f(x)-g1(x)≥0,所以f(x)≥g1(x);
(Ⅱ)即证对任意正整数n,
1+($\frac{2}{2}$)1+($\frac{2}{3}$)2+($\frac{2}{4}$)3+…+($\frac{2}{n+1}$)n≤gn(1)=1+1+$\frac{1}{2!}$+$\frac{1}{3!}$+…+$\frac{1}{n!}$,
要证明上式,只需证明对任意正整数n,不等式${(\frac{2}{n+1})}^{n}$≤$\frac{1}{n!}$成立,
即要证明对任意正整数n,不等式n!≤${(\frac{n+1}{2})}^{n}$ ①成立,
用数学归纳法证明不等式 ①:
①当n=1时,1!≤${(\frac{1+1}{2})}^{1}$成立,所以不等式 ①成立.
②假设当n=k(k∈N*)时,不等式 ①成立,即k!≤${(\frac{k+1}{2})}^{k}$,
则(k+1)!=(k+1)k!≤(k+1)${(\frac{k+1}{2})}^{k}$=2${(\frac{k+1}{2})}^{k+1}$,
下证$\frac{{(\frac{k+2}{2})}^{k+1}}{{(\frac{k+1}{2})}^{k+1}}$=${(1+\frac{1}{k+1})}^{k+1}$≥2,先证 ${(1+x)}^{\frac{1}{x}}$≥2,0<x≤1,即证(1+x)≥2x(0<x≤1)②,
构造函数h(x)=2x-(x+1),h′(x)=ln2•2x-1,令h′(x)=0,得${2}^{{x}_{0}}$=$\frac{lne}{ln2}$,0<x0<1,
所以h(x)在(0,x0)单减,在(x0,1)单增,且h(x)max=h(0)=h(1)=0,可得不等式 ②成立,
所以(k+1)!≤2${(\frac{k+1}{2})}^{k+1}$≤${(\frac{k+2}{2})}^{k+1}$,
这说明当n=k+1时,不等式(*)也成立.由①、②知,对任意正整数n,不等式①都成立.
综上可知,对任意正整数n,1+($\frac{2}{2}$)1+($\frac{2}{3}$)2+($\frac{2}{4}$)3+…+($\frac{2}{n+1}$)n≤gn(1)<e(n∈N*)成立.

点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,考查数学归纳法,是一道综合题.

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