1.已知函數(shù)f′(x)=ax+$\frac���{x}$+2-2a(a>0)的圖象在點(diǎn)(1��,f(1))處的切線與直線y=2x+1平行.
(1)求a�,b滿足的關(guān)系式�����;
(2)若f(x)≥2lnx在[1��,+∞)上恒成立����,求a的取值范圍;
(3)證明:1+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{5}$+…+$\frac{1}{2n-1}$>$\frac{1}{2}$ln(2n+1)+$\frac{n}{2n+1}$(n∈N*)
分析 (1)利用函數(shù)在點(diǎn)(1��,f(1))處的切線與直線y=2x+1平行,得到f'(1)=2�����,然后利用導(dǎo)數(shù)確定a�����,b滿足的關(guān)系式.
(2)構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-2lnx=ax+$\frac{a-2}{x}$+2-2a-2lnx����,x∈[1�����,+∞)�,利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值即可.
(3)取a=1得x-$\frac{1}{x}$≥2lnx令x=$\frac{2n+1}{2n-1}$>1得$\frac{2n+1}{2n-1}$-$\frac{2n-1}{2n+1}$>2ln$\frac{2n+1}{2n-1}$,即$\frac{1}{2n-1}$>$\frac{1}{2}$ln$\frac{2n+1}{2n-1}$+$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$)���,上式中n=1�����,2��,3��,…����,n,然后n個(gè)不等式相加得結(jié)論.
解答 (1)解:函數(shù)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=a-$\frac���{{x}^{2}}$��,
因?yàn)閒(x)=ax+$\frac��{x}$+2-2a(a>0)的圖象在點(diǎn)(1���,f(1))處的切線與直線y=2x+1平行.
所以f'(1)=2,即f'(1)=a-b=2����,所以b=a-2.
(2)解:因?yàn)閎=a-2,所以f(x)=ax+$\frac{a-2}{x}$+2-2a���,
若f(x)≥2lnx��,則f(x)-2lnx≥0�����,
設(shè)g(x)=f(x)-2lnx=ax+$\frac{a-2}{x}$+2-2a-2lnx����,x∈[1����,+∞).
則g(1)=0,g′(x)=$\frac{a(x-1)(x-\frac{2-a}{a})}{{x}^{2}}$����,
①當(dāng)0<a<1時(shí),$\frac{2-a}{a}$>1�,若1<x<$\frac{2-a}{a}$,則g'(x)<0�,此時(shí)g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減��,所以g(x)<g(1)=0����,即f(x)≥2lnx在[1,+∞)不恒成立.
②若a≥1,$\frac{2-a}{a}$≤1�����,當(dāng)x>1時(shí)����,g'(x)>0,g(x)在[1��,+∞)上單調(diào)遞增��,又g(1)=0�,
所以此時(shí)f(x)≥2lnx.
綜上所述,所求a的取值范圍是[1�����,+∞).
(3)證明:由(2)知當(dāng)a≥1時(shí)��,f(x)≥2lnx在[1�,+∞)上恒成立.
取a=1得x-$\frac{1}{x}$≥2lnx
令x=$\frac{2n+1}{2n-1}$>1得$\frac{2n+1}{2n-1}$-$\frac{2n-1}{2n+1}$>2ln$\frac{2n+1}{2n-1}$,
即$\frac{1}{2n-1}$>$\frac{1}{2}$ln$\frac{2n+1}{2n-1}$+$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$)
上式中n=1�����,2,3���,…����,n���,然后n個(gè)不等式相加得1+$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{5}$+…+$\frac{1}{2n-1}$>$\frac{1}{2}$ln(2n+1)+$\frac{n}{2n+1}$(n∈N*).
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義�,以及利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì)����,考查學(xué)生的運(yùn)算能力.綜合性較強(qiáng).
