已知函數(shù)f(x)=ln(ex+a)(a為常數(shù))是實數(shù)集R上的奇函數(shù).
(Ⅰ)求實數(shù)a的值;
(Ⅱ)討論關(guān)于x的方程lnx=f(x)(x2-2ex+m)的根的個數(shù).
(Ⅲ)證明:
ln(22-1)
22
+
ln(32-1)
32
+…+
ln(n2-1)
n2
2n2-n-1
2(n+1)
(n∈N*,n≥2).
分析:(I)利用奇函數(shù)的性質(zhì)f(-x)=-f(x)和對數(shù)的運算法則即可得出a;
(II)方程lnx=f(x)(x2-2ex+m),即lnx=x(x2-2ex+m)?
lnx
x
=(x-e)2+m-e2.令h(x)=
lnx
x
,g(x)=(x-e)2+m-e2.利用導(dǎo)數(shù)可得函數(shù)h(x)的最大值,g(x)的最小值,通過分類討論即可得出方程的解的情況;
(III)由(Ⅱ)知當(dāng)m=e2+1時,g(x)=(x-e)2+1,可得g(x)min=m-e2=1,此時g(x)min>h(x)max恒成立,于是h(x)<g(x)min=1,即
lnx
x
<1,化為lnx<x恒成立,則當(dāng)n≥2時,有l(wèi)n(n2-1)<n2-1,進而得到
ln(n2-1)
n2
n2-1
n2
,再利用放縮法即可證明.
解答:解:(Ⅰ)∵f(-x)=-f(x),
∴l(xiāng)n(e-x+a)=-ln(ex+a),
∴e-x+a=
1
ex+a
,化為a(a+e-x+ex)=0,解得a=0.
(Ⅱ)方程lnx=f(x)(x2-2ex+m),即lnx=x(x2-2ex+m)?
lnx
x
=(x-e)2+m-e2
令h(x)=
lnx
x
,g(x)=(x-e)2+m-e2
∴h′(x)=
1-lnx
x2
,
∴h(x)在(0,e)單調(diào)遞增;在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
∴h(x)max=h(e)=
1
e

g(x)為二次函數(shù)在(0,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
∴g(x)min=m-e2
故①m-e2
1
e
,即m>e2+
1
e
時,無解;
②當(dāng)m-e2=
1
e
,即m=e2+
1
e
時,有一解;
③當(dāng)m-e2
1
e
,即m<e2+
1
e
時,有二解.
(Ⅲ)證明:由(Ⅱ)知當(dāng)m=e2+1時,g(x)=(x-e)2+1,
∴g(x)min=m-e2=1,此時g(x)min>h(x)max恒成立,
∴h(x)<g(x)min=1,即
lnx
x
<1,化為lnx<x恒成立,
∴當(dāng)n≥2時,有l(wèi)n(n2-1)<n2-1,
ln(n2-1)
n2
n2-1
n2
=1-
1
n2
,
ln(22-1)
22
+
ln(32-1)
32
+…+
ln(n2-1)
n2

<(n-1)-(
1
22
+
1
32
+…+
1
n2

<(n-1)-(
1
2×3
+
1
3×4
+…+
1
n(n+1)

=(n-1)-[(
1
2
-
1
3
)+(
1
3
-
1
4
)+…+(
1
n
-
1
n+1
)]
=(n-1)-(
1
2
-
1
n+1

=
2n2-n-1
2(n+1)
點評:本題考查不等式的證明,熟練掌握利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值與最值、分類討論思想方法、函數(shù)的奇偶性、利用已經(jīng)證明的結(jié)論解決問題、放縮法等是解題的關(guān)鍵,屬于難題.
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2(x-1)
x+1
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x1+x2
2
時,又稱直線AB存在“中值伴侶切線”.試問:當(dāng)x≥e時,對于函數(shù)f(x)圖象上不同兩點A、B,直線AB是否存在“中值伴侶切線”?證明你的結(jié)論.

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1
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3
x
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+
3
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,a≠0且a≠1.
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(2)已知當(dāng)x>0時,函數(shù)在(0,
6
)上單調(diào)遞減,在(
6
,+∞)上單調(diào)遞增,求a的值并寫出函數(shù)的解析式;
(3)記(2)中的函數(shù)圖象為曲線C,試問是否存在經(jīng)過原點的直線l,使得l為曲線C的對稱軸?若存在,求出直線l的方程;若不存在,請說明理由.

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