分析:(1)由f(x)=ln(x+2),知y=f(x)-2x=ln(x+2)-2x,由x+2>0,得x>-2.所以
y′=-2,由此能求出函数y=f(x)-2x 的单调区间.
(2)
f()>
.证明:由f(x)在[1,+∞)上是增函数,知
[f()]min=f(1)=ln2,设g(n)=
,则
g′(n)==
<0,g(n)在[1,+∞)上是减函数,由此证明
f()>
.
(3)由
af(x)≥(a-1)x-x2+2a,得
a[ln(x+2)-(x+2)]≥-x-x 2,设g(x)=a[ln(x+2)-(x+2)],p(x)=
-x-x2,不等式
af(x)≥(a-1)x-x2+2a 在(-2,+∞)内恒成立,等价于当x∈(-2,+∞)时,[g(x)]
min≥[p(x)]
max.由此能求出实数a的取值范围.
解答:解:(1)∵f(x)=ln(x+2),
∴y=f(x)-2x=ln(x+2)-2x,
∵x+2>0,
∴x>-2.
y′=-2,
由
y′=-2>0,
得x<-
,
∴y=f(x)-2x的递增区间是(-2,-
).
由
y′=-2<0,
得x>-
,
∴y=f(x)-2x的递减区间是(-
,+∞).
(2)
f()>
.
证明:∵f(x)=ln(x+2),
∴x>-2,
f′(x)=>0,
∴f(x)在(-2,+∞)上是增函数,
∵n是任意正整数,
∴
f()在[1,+∞)上是减函数,
∴
f()在[1,+∞)上的最小值
[f()]min=f()=ln2,
设g(n)=
,
则
g′(n)==
<0,
∴g(n)在[1,+∞)上是减函数,
∴g(n)在[1,+∞)上的最大值g(n)
max=g(1)=
=.
∵
ln2-=1n2-ln(
e)=ln
>ln1=0,
∴
ln2>.
∴
f()>
.
(3)∵f(x)=ln(x+2),
∴由
af(x)≥(a-1)x-x2+2a,
得
aln(x+2)≥ax-x-x2+2a,
∴
a[ln(x+2)-(x+2)]≥-x-x 2,
设g(x)=a[ln(x+2)-(x+2)],p(x)=
-x-x2,
不等式
af(x)≥(a-1)x-x2+2a 在(-2,+∞)内恒成立,
等价于当x∈(-2,+∞)时,[g(x)]
min≥[p(x)]
max.
∵
g′(x)=-a,
令
g′(x)=-a=0,得x=-1.
①当a>0时,
x∈(-2,-1)时,g′(x)>0,g(x)是增函数;
x∈(-1,+∞)时,g′(x)<0,g(x)是减函数;
∴g(x)有最大值g(-1),无最小值.不合题意.
②当a=0时,g(x)=0,不合题意;
③当a<0时,
x∈(-2,-1)时,g′(x)<0,g(x)是减函数;
x∈(-1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)是增函数;
∴g(x)有最小值g(x)
min=g(-1)=-a.
综上所述,当a<0时,g(x)有最小值g(x)
min=g(-1)=-a.
p(x)=
-x-x2=
-(x+1)2+≤,
∴
[p(x)]max=.
∵[g(x)]
min≥[p(x)]
max,
∴
-a≥,
∴a
≤-.
故实数a的取值范围是(-∞,-
].
点评:本题考查导数在求函数最值中的应用,考查运算求解能力,推理论证能力;考查函数与方程思想,化归与转化思想.小题对数学思维的要求比较高,要求学生理解“存在”、“恒成立”,以及运用一般与特殊的关系进行否定,本题有一定的探索性.综合性强,难度大,易出错.
