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已知函数.(1)若函数f(x)在定义域内为增函数,求实数p的取值范围;(2)当n∈N*时,证明>2ln(n+1);(3)(理)当n≥2且n∈N+时,证明:.
题目详情
已知函数.
(1)若函数f(x)在定义域内为增函数,求实数p的取值范围;
(2)当n∈N*时,证明>2ln(n+1);
(3)(理) 当n≥2且n∈N+时,证明:.
(1)若函数f(x)在定义域内为增函数,求实数p的取值范围;
(2)当n∈N*时,证明>2ln(n+1);
(3)(理) 当n≥2且n∈N+时,证明:.
▼优质解答
答案和解析
(1)要使函数f(x)在定义域内为增函数,只需f′(x)≥0在定义域恒成立,从而可求出p的值;
(2)利用分析法,欲证>2ln(n+1),只需证>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*),再分别取k=1,2,3,…,n,并将同向不等式相加可得结论;
(3)先证>ln(1+),从而可得>lnk-ln(k-1),再分别取k=2,3,4,…,n,并将同向不等式相加,可得结论.
(1)【解析】
p>0,函数f(x)的定义域为[1,+∞).
f′(x)=-
依题意,f′(x)≥0在x∈(1,+∞)恒成立,
∴p≥在x∈(1,+∞)恒成立.
∵=4[-(-)2+]≤1,
∴p≥1,∴p的取值范围为[1,+∞);
(2)证明:当n∈N*时,欲证>2ln(n+1),只需证>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*).
由(Ⅰ)可知:取p=1,则f(x)≥f(1)(x≥1),
而f(1)=0,∴≥lnx(当x=1时,等号成立).
用()2代换x,得>ln()2(x>0),
即>2[ln(x+1)-lnx](x>0),
∴>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*).
在上式中分别取k=1,2,3,…,n,并将同向不等式相加,得>2ln(n+1),
∴结论成立;
(3)【解析】
由(2)知,≥lnx(当x=1时,等号成立).
而当x≥2时,x-1≥,∴当x≥2时,x-1>lnx
设g(x)=x-1-lnx,x∈(0,2),则g′(x)=1-=,
∴g(x)在(0,1)上递减,在(1,2)上递增,
∴g(x)≥g(1)=0,即x-1≥lnx在x∈(0,2)时恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,x-1≥lnx(当且仅当x=1时,等号成立).…①
用x代换x-1得:x≥ln(1+x)(当且仅当x=0时,等号成立).…②
当k≥2,k∈N*时,由①得k-1>lnk>0,∴>
当k≥2,k∈N*时,由②得k>ln(1+k),用代换k,得>ln(1+).
∴当k≥2,k∈N*时,>ln(1+),即>lnk-ln(k-1).
在上式中分别取k=2,3,4,…,n,并将同向不等式相加,得>lnn-ln1.
故当n≥2且n∈N*时,.
(2)利用分析法,欲证>2ln(n+1),只需证>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*),再分别取k=1,2,3,…,n,并将同向不等式相加可得结论;
(3)先证>ln(1+),从而可得>lnk-ln(k-1),再分别取k=2,3,4,…,n,并将同向不等式相加,可得结论.
(1)【解析】
p>0,函数f(x)的定义域为[1,+∞).
f′(x)=-
依题意,f′(x)≥0在x∈(1,+∞)恒成立,
∴p≥在x∈(1,+∞)恒成立.
∵=4[-(-)2+]≤1,
∴p≥1,∴p的取值范围为[1,+∞);
(2)证明:当n∈N*时,欲证>2ln(n+1),只需证>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*).
由(Ⅰ)可知:取p=1,则f(x)≥f(1)(x≥1),
而f(1)=0,∴≥lnx(当x=1时,等号成立).
用()2代换x,得>ln()2(x>0),
即>2[ln(x+1)-lnx](x>0),
∴>2[ln(k+1)-lnk](k∈N*).
在上式中分别取k=1,2,3,…,n,并将同向不等式相加,得>2ln(n+1),
∴结论成立;
(3)【解析】
由(2)知,≥lnx(当x=1时,等号成立).
而当x≥2时,x-1≥,∴当x≥2时,x-1>lnx
设g(x)=x-1-lnx,x∈(0,2),则g′(x)=1-=,
∴g(x)在(0,1)上递减,在(1,2)上递增,
∴g(x)≥g(1)=0,即x-1≥lnx在x∈(0,2)时恒成立.
故当x∈(0,+∞)时,x-1≥lnx(当且仅当x=1时,等号成立).…①
用x代换x-1得:x≥ln(1+x)(当且仅当x=0时,等号成立).…②
当k≥2,k∈N*时,由①得k-1>lnk>0,∴>
当k≥2,k∈N*时,由②得k>ln(1+k),用代换k,得>ln(1+).
∴当k≥2,k∈N*时,>ln(1+),即>lnk-ln(k-1).
在上式中分别取k=2,3,4,…,n,并将同向不等式相加,得>lnn-ln1.
故当n≥2且n∈N*时,.
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