设函数f(x)=x1+x-aln(1+x),g(x)=ln(1+x)-bx(1)若函数f(x)在x=0处有极值,求函数f(x)的最
设函数f(x)=x1+x-aln(1+x),g(x)=ln(1+x)-bx(1)若函数f(x)在x=0处有极值,求函数f(x)的最大值;(2)是否存在实数b,使得关于x的...
设函数f(x)=x1+x-aln(1+x),g(x)=ln(1+x)-bx(1)若函数f(x)在x=0处有极值,求函数f(x)的最大值;(2)是否存在实数b,使得关于x的不等式g(x)<0在(0,+∞)上恒成立?若存在,求出b的取值范围;若不存在,说明理由;(3)证明:不等式-1<ni=1kk2+1-lnx≤12(n=1,2…)
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(1)由已知得:f′(x)=
-
,且函数f(x)在x=0处有极值,
∴f′(0)=1-a=0,解得a=1.
∴f(x)=
?ln(1+x),
∴f′(x)=
?
=
.
当x∈(-1,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
∴函数f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)由已知得:g′(x)=
-b,
(i)若b≥1,则x∈(0,+∞)时,g′(x)<0恒成立;
∴函数g(x)在x∈(0,+∞)上为减函数,
∴函数g(x)<g(0)=0在x∈(0,+∞)上恒成立.
(ii)若b≤0,则x∈(0,+∞)时,g′(x)>0.
∴g(x)在x∈(0,+∞)上为增函数,
∴g(x)>g(0)=0,不能使g(x)<0在x∈(0,+∞)恒成立;
(iii)若0<b<1,则g′(x)=
-b=0时,x=
-1,
当x∈[0,
?1)时,g′(x)≥0,∴g(x)在x∈[0,
?1)上为增函数,
此时g(x)>g(0)=0,
∴不能使g(x)<0在x∈(0,+∞)恒成立;
综上所述,b的取值范围是[1,+∞).
(3)证明:由以上可得:
<ln(1+x)<x(x>0),
取x=
,可得
<ln(1+
)<
,
令xn=
?lnn,
则x1=
,xn-xn-1=
?ln(1+
)<
?
=-
<0,
∴数列{xn}是单调递减数列,
∴xn≤x1=
,
n≥2时,xn-xn-1=
?ln(1+
)>
?
>
?
,
∴xn-x1>
+
?1?
,
∴xn>
+
?1>?1.
综上可得:-1<
-lnx≤
(n=1,2…)成立.
1 |
(1+x)2 |
a |
1+x |
∴f′(0)=1-a=0,解得a=1.
∴f(x)=
x |
1+x |
∴f′(x)=
1 |
(1+x)2 |
1 |
1+x |
?x |
(1+x)2 |
当x∈(-1,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
∴函数f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)由已知得:g′(x)=
1 |
1+x |
(i)若b≥1,则x∈(0,+∞)时,g′(x)<0恒成立;
∴函数g(x)在x∈(0,+∞)上为减函数,
∴函数g(x)<g(0)=0在x∈(0,+∞)上恒成立.
(ii)若b≤0,则x∈(0,+∞)时,g′(x)>0.
∴g(x)在x∈(0,+∞)上为增函数,
∴g(x)>g(0)=0,不能使g(x)<0在x∈(0,+∞)恒成立;
(iii)若0<b<1,则g′(x)=
1 |
1+x |
1 |
b |
当x∈[0,
1 |
b |
1 |
b |
此时g(x)>g(0)=0,
∴不能使g(x)<0在x∈(0,+∞)恒成立;
综上所述,b的取值范围是[1,+∞).
(3)证明:由以上可得:
x |
1+x |
取x=
1 |
n |
1 |
1+n |
1 |
n |
1 |
n |
令xn=
n |
k=1 |
k |
k2+1 |
则x1=
1 |
2 |
n |
n2+1 |
1 |
n?1 |
n |
n2+1 |
1 |
n |
1 |
n(n2+1) |
∴数列{xn}是单调递减数列,
∴xn≤x1=
1 |
2 |
n≥2时,xn-xn-1=
n |
n2+1 |
1 |
n?1 |
n |
n2+1 |
1 |
n?1 |
1 |
n+1 |
1 |
n?1 |
∴xn-x1>
1 |
n+1 |
1 |
n |
1 |
2 |
∴xn>
1 |
n+1 |
1 |
n |
综上可得:-1<
n |
i=1 |
k |
k2+1 |
1 |
2 |
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