函数f(x)=lnx,g(x)=x2.(Ⅰ)求函数h(x)=f(x)-x+1的最大值;(Ⅱ)对于任意x1,x2∈(0,+∞)
函数f(x)=lnx,g(x)=x2.(Ⅰ)求函数h(x)=f(x)-x+1的最大值;(Ⅱ)对于任意x1,x2∈(0,+∞),且x2<x1是否存在实数m,使mg(x2)-...
函数f(x)=lnx,g(x)=x2.(Ⅰ)求函数h(x)=f(x)-x+1的最大值;(Ⅱ)对于任意x1,x2∈(0,+∞),且x2<x1是否存在实数m,使mg(x2)-mg(x1)-x1f(x1)+x2f(x2)恒为正数?若存在,求实数m的取值范围;若不存在,说明理由;(Ⅲ)若正项数列{an}满足1an+1=(1+an)an2g(an),a1=12,且数列{an}的前n项和为Sn,试比较2e sn与2n+1的大小,并加以证明.
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(Ⅰ)函数h(x)的定义域为(0,+∞),
∵h(x)=lnx-x+1,∴h′(x)=
?1=
,
当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0.
∴h(x)在(0,1)上是单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴h(x)max=h(1)=0,即函数的最大值为0.
(Ⅱ)若mg(x2)-mg(x1)-x1f(x1)+x2f(x2)>0恒成立,只需mg(x2)+x2f(x2)>mg(x1)+x1f(x1),
设φ(x)=mg(x)+xf(x)=mx2+xlnx,
又0<x2<x1,则只需φ(x)在(0,+∞)上单调递减.
∴φ′(x)=2mx+1+lnx≤0在(0,+∞)上成立,得2m≤
,
设t(x)=
,则t′(x)=
,知函数t(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,即t(x)min=t(1)=-1.
∴存在实数m≤?
,使mg(x2)-mg(x1)-x1f(x1)+x2f(x2)恒为正数.
(Ⅲ)由
=
=
?
+
,得
-1=
(
?1),
又a1=
,知{
?1}是等差数列,公差为
,首项为1,则
-1=(
)n,an=
.
结论:2eSn>2n+1,证明如下:
∵an∈(0,1),由(Ⅰ)知,x-1>lnx,得x>ln(x+1)(x>0),
∴an>ln(an+1)=ln
=ln(2n+1)-ln(2n-1+1),
故a1+a2+…+an>ln(21+1)-ln(20+1)+ln(22+1)-ln(21+1)+…+ln(2n+1)-ln(2n-1+1)
=ln(2n+1)-ln(20+1)=ln(
),即Sn>ln
成立,
∴2e sn>2n+1.
∵h(x)=lnx-x+1,∴h′(x)=
1 |
x |
1?x |
x |
当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0.
∴h(x)在(0,1)上是单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴h(x)max=h(1)=0,即函数的最大值为0.
(Ⅱ)若mg(x2)-mg(x1)-x1f(x1)+x2f(x2)>0恒成立,只需mg(x2)+x2f(x2)>mg(x1)+x1f(x1),
设φ(x)=mg(x)+xf(x)=mx2+xlnx,
又0<x2<x1,则只需φ(x)在(0,+∞)上单调递减.
∴φ′(x)=2mx+1+lnx≤0在(0,+∞)上成立,得2m≤
?1?lnx |
x |
设t(x)=
?1?lnx |
x |
lnx |
x2 |
∴存在实数m≤?
1 |
2 |
(Ⅲ)由
1 |
an+1 |
(1+an)an |
2g(an) |
1 |
2 |
1 |
an |
1 |
2 |
1 |
an+1 |
1 |
2 |
1 |
an |
又a1=
1 |
2 |
1 |
an |
1 |
2 |
1 |
an+1 |
1 |
2 |
2n?1 |
1+2n?1 |
结论:2eSn>2n+1,证明如下:
∵an∈(0,1),由(Ⅰ)知,x-1>lnx,得x>ln(x+1)(x>0),
∴an>ln(an+1)=ln
2n+1 |
2n?1+1 |
故a1+a2+…+an>ln(21+1)-ln(20+1)+ln(22+1)-ln(21+1)+…+ln(2n+1)-ln(2n-1+1)
=ln(2n+1)-ln(20+1)=ln(
2n+1 |
2 |
2n+1 |
2 |
∴2e sn>2n+1.
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