20.已知函數(shù)f(x)=ln(1+ax)-ax��,(其中a為實數(shù),且a≠0).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)關(guān)于x方程f(x)-a=0在[-1,1]上是否有兩個不等實根�?若有,求實數(shù)a的取值范圍�;若沒有�,請說明理由�����;
(3)若數(shù)列{an}滿足:a1=1�,an+1=(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$)an+$\frac{1}{{2}^{n}}$,n∈N*���,證明:對于任意的正整數(shù)n�����,都有an<e2��,其中無理數(shù)e=2.71828.
分析 (1)求出導數(shù)����,討論a>0����,a<0,結(jié)合函數(shù)的定義域��,解不等式即可得到單調(diào)區(qū)間����;
(2)由(1)可得單調(diào)區(qū)間,即有最大值為0�����,討論a>0���,a<0���,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性,即可得到結(jié)論�����;
(3)由遞推公式及an≥2(n≥2)有an+1=(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$)an+$\frac{1}{{2}^{n}}$≤(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$)an(n≥1)�,再結(jié)合對數(shù)函數(shù)的單調(diào)性,得到lnan+1-lnan≤$\frac{1}{n(n+1)}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$(n≥1).最后對此式從1到n-1求和后放縮可得結(jié)論.
解答 解:(1)f(x)=ln(1+ax)-ax的導數(shù)為f′(x)=$\frac{a}{1+ax}$-a=$\frac{-{a}^{2}x}{1+ax}$�����,
當a>0時�����,x>0時,1+ax>0成立���,f′(x)<0����,f(x)遞減���;當x<0時��,由1+ax>0可得-$\frac{1}{a}$<x<0���,
f′(x)>0,f(x)遞增.
當a<0時�,x>0時,由1+ax>0可得0<x<-$\frac{1}{a}$����,f′(x)<0,f(x)遞減����;當x<0時,由1+ax>0成立,
f′(x)>0��,f(x)遞增.
綜上可得�����,a>0時����,f(x)的減區(qū)間為(0��,+∞)�����,增區(qū)間為(-$\frac{1}{a}$����,0);
a<0時�����,f(x)的減區(qū)間為(0����,-$\frac{1}{a}$)��,增區(qū)間為(-∞��,0)����;
(2)當a>0時���,由(1)可得�����,f(x)的減區(qū)間為(0�����,+∞)�,增區(qū)間為(-$\frac{1}{a}$�����,0)�;
即有f(x)在x=0處取得最大值�����,且為0����,即f(x)≤0����,
則a>0時,方程f(x)-a=0即f(x)=a在[-1��,1]上無解�;
當a<0時��,f(x)的減區(qū)間為(0�,-$\frac{1}{a}$),增區(qū)間為(-∞�,0),
即有f(x)在[-1���,0]遞增��,(0���,1]遞減���,
要使f(x)-a=0在[-1,1]上有兩個不等實根�,由于f(x)在[0,1]上有一解����,
只需f(x)在[-1,0]上有一解��,即為ln(1-a)+a≤a<0�����,
即有l(wèi)n(1-a)≤0�,而a<0,則ln(1-a)>0�,不成立,
故方程f(x)-a=0在[-1�,1]上沒有兩個不等實根;
(3)證明:首先證明an≥2(n≥2).
①當n=2時���,a2=2≥2����,不等式成立.
②假設當n=k(k≥2)時不等式成立,即ak≥2(k≥2)���,
那么ak+1=(1+$\frac{1}{k(k+1)}$)ak+$\frac{1}{{2}^{k}}$≥2.這就是說��,當n=k+1時不等式成立.
根據(jù)(1)����、(2)可知:ak≥2對所有k≥2成立.
即有an≥2(n≥2).
由遞推公式及an≥2(n≥2).有an+1=(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$)an+$\frac{1}{{2}^{n}}$≤(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$)an(n≥1)��,
兩邊取對數(shù)并利用已知不等式得lnan+1≤ln(1+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$)+lnan≤lnan+$\frac{1}{{n}^{2}+n}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$��,
故lnan+1-lnan≤$\frac{1}{n(n+1)}$+$\frac{1}{{2}^{n}}$(n≥1).
上式從1到n-1求和可得lnan-lna1≤$\frac{1}{1×2}$+$\frac{1}{2×3}$+…+$\frac{1}{(n-1)n}$+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$
=1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$+…+$\frac{1}{n-1}$-$\frac{1}{n}$+$\frac{1}{2}$•$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}$=1-$\frac{1}{n}$+1-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$<2�����,
即lnan<2��,故an<e2(n≥1).
點評 本題考查導數(shù)的運用:求單調(diào)區(qū)間和最值�,同時考查函數(shù)和方程的轉(zhuǎn)化思想和分類討論的思想方法��,以及不等式的證明�����,注意運用不等式的性質(zhì)和裂項相消求和,考查運算能力�����,屬于難題.
