已知函数f(x)=ex-ax-1,e为自然对数的底数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对任意的x
已知函数f(x)=ex-ax-1,e为自然对数的底数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,求正实数a的值;(3)在(2)的条件下,n...
已知函数f(x)=ex-ax-1,e为自然对数的底数.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,求正实数a的值;(3)在(2)的条件下,n∈N*,证明:(1n)n+(2n)n+…+(n?1n)n+(nn)n<ee?1.
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(1)由f′(x)=ex-a,得x=lna,
当a≤0时,f′(x)>0,f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞).
当a>0时,f′(x)=ex-a=0,得x=lna,
x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0;
∴f(x)的单减区间为(-∞,lna),单增区间为(lna,+∞),
所以a≤0时,f(x)只有单调递增区间为(-∞,+∞).
a>0时,f(x)的增区间为(lna,+∞),减区间为(-∞,lna).…(5分)
(2)由(1)得f(x)的最小值为f(lna)=a-alna-1,
f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即f(x)min≥0.
设g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0.
由g′(a)=1-lna-1=-lna=0,得a=1.
∴g(a)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,
∴g(a)在a=1处取得最大值,而g(1)=0.
因此g(a)≥0的解为a=1,∴a=1.(9分)
(3)证明:由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex.
令x=-
(n∈N*,k=0,1,2,3,…,n-1),则0<1-
≤e-
.
∴(1-
)n≤(e-
)n=e-k.
∴(
)n+(
)n+…+(
)n+(
)n≤e-(n-1)+e-(n-2)+…+e-2+e-1+1
=
<
=
.…(14分)
当a≤0时,f′(x)>0,f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞).
当a>0时,f′(x)=ex-a=0,得x=lna,
x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0;
∴f(x)的单减区间为(-∞,lna),单增区间为(lna,+∞),
所以a≤0时,f(x)只有单调递增区间为(-∞,+∞).
a>0时,f(x)的增区间为(lna,+∞),减区间为(-∞,lna).…(5分)
(2)由(1)得f(x)的最小值为f(lna)=a-alna-1,
f(x)≥0对任意的x∈R恒成立,即f(x)min≥0.
设g(a)=a-alna-1,所以g(a)≥0.
由g′(a)=1-lna-1=-lna=0,得a=1.
∴g(a)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,
∴g(a)在a=1处取得最大值,而g(1)=0.
因此g(a)≥0的解为a=1,∴a=1.(9分)
(3)证明:由(2)知,对任意实数x均有ex-x-1≥0,即1+x≤ex.
令x=-
| k |
| n |
| k |
| n |
| k |
| n |
∴(1-
| k |
| n |
| k |
| n |
∴(
| 1 |
| n |
| 2 |
| n |
| n?1 |
| n |
| n |
| n |
=
| 1?e?n |
| 1?e?1 |
| 1 |
| 1?e?1 |
| e |
| e?1 |
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