已知a>0,函数f(x)=1?xax+lnx.(Ⅰ)若f(x)在区间[1,+∞)上是单调递增函数,试求实数a的取值范围
已知a>0,函数f(x)=1?xax+lnx.(Ⅰ)若f(x)在区间[1,+∞)上是单调递增函数,试求实数a的取值范围;(Ⅱ)当a=12时,求f(x)的最小值;(Ⅲ)当a...
已知a>0,函数f(x)=1?xax+lnx.(Ⅰ)若f(x)在区间[1,+∞)上是单调递增函数,试求实数a的取值范围;(Ⅱ)当a=12时,求f(x)的最小值;(Ⅲ)当a=1时,设数列{1n}的前n项和为Sn,求证:Sn-1<f(n)-1?nn<Sn-1(n∈N且n≥2).
展开
1个回答
展开全部
(1)∵f′(x)=
(x>0)若f(x)在x∈[1,+∞)是单调递增函数,
则f′(x)≥0恒成立,即a≥
恒成立.
即a≥(
) max,∵x∈[1,+∞),∴
≤1,∴a≥1
(Ⅱ)当a=
时,f(x)=
+lnx,f′(x)=
,
由f'(x)<0,得0<x<2;由f'(x)>0,得x>2
∴f(x)在(0,2)上为减函数,在(2,+∞)为增函数.
∴f(x)min=f(2)=ln2-1
(Ⅲ)当a=1 时,由(Ⅱ)知;f(x)=
+lnx在[1,+∞)上为增函数,
∵f(n)?
=
+lnn?
=lnn
又∵当x>1时,f(x)>f(1),∴
+lnx>0,即lnx>1?
令g(x)=x?1?lnx,则有g′(x)=1?
,当x∈(1,+∞),有g′(x)>0
从而可以知道,函数g(x)在[1,+∞)上是递增函数,
所以有g(x)>g(1)=0,即得x-1>lnx.
综上有:1-
<lnx<x?1,(x>1),
∴
<ln
<
;
令x=1,2,…,n-1,(n∈N*,且n≥2)时,不等式
< ln
<
也成立,于是代入,
将所得各不等式相加,得
+
+…+
<ln
+ln
+…+ln
<1+
+…+
,
即
+
+…+
<lnn<1+
+…+
.
即∴Sn?1<f(n)?
<Sn?1(n∈N*,且n≥2)
| ax?1 |
| ax2 |
则f′(x)≥0恒成立,即a≥
| 1 |
| x |
即a≥(
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
(Ⅱ)当a=
| 1 |
| 2 |
| 2?2x |
| x |
| x?2 |
| x2 |
由f'(x)<0,得0<x<2;由f'(x)>0,得x>2
∴f(x)在(0,2)上为减函数,在(2,+∞)为增函数.
∴f(x)min=f(2)=ln2-1
(Ⅲ)当a=1 时,由(Ⅱ)知;f(x)=
| 1?x |
| x |
∵f(n)?
| 1?n |
| n |
| 1?n |
| a?n |
| 1?n |
| n |
又∵当x>1时,f(x)>f(1),∴
| 1?x |
| x |
| 1 |
| x |
令g(x)=x?1?lnx,则有g′(x)=1?
| 1 |
| x |
从而可以知道,函数g(x)在[1,+∞)上是递增函数,
所以有g(x)>g(1)=0,即得x-1>lnx.
综上有:1-
| 1 |
| x |
∴
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
令x=1,2,…,n-1,(n∈N*,且n≥2)时,不等式
| 1 |
| x+1 |
| x+1 |
| x |
| 1 |
| x |
将所得各不等式相加,得
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| n |
| n?1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n?1 |
即
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| n |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| n?1 |
即∴Sn?1<f(n)?
| 1?n |
| n |
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
