設(shè)函數(shù)f(x)=x2+2lnx,用f′(x)表示f(x)的導(dǎo)函數(shù),,其中m∈R,且m>0.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若對任意的x1、都有f′(x1)≤g′(x2)成立,求m實數(shù)的取值范圍;
(3)試證明:對任意正數(shù)a和正整數(shù)n,不等式[f′(a)]n-2n-1f′(an)≥2n(2n-2).
【答案】分析:(1)牽扯出函數(shù)的定義域,求出導(dǎo)函數(shù),判斷出導(dǎo)函數(shù)在定義域上大于0恒成立,得到函數(shù)在定義域上單調(diào)遞增.
(2)先將問題轉(zhuǎn)化為“f′(x)最大值≤g′(x)的最小值”,利用導(dǎo)函數(shù)求出f′(x)的最大值,再利用導(dǎo)數(shù)
求g′(x)的最小值需度m的范圍分類討論,求出最小值,列出不等式,求出m的范圍.
(3)求出各個導(dǎo)數(shù)值,用分析法將要證的不等式化簡,利用數(shù)學(xué)歸納法分三步得證.
解答:解:(1)f(x)的定義域為(0,+∞)
f′(x)=2x+
∴f′(x)>0在(0,+∞)恒成立
故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間.
(2)據(jù)題意,問題轉(zhuǎn)化為f′(x)最大值≤g′(x)的最小值
令∅(x)=f′(x)

當(dāng)時,∅′(x)<0
為減函數(shù)
∴∅(x)在的最大值為
==

令t=6x2則h(t)=轉(zhuǎn)化為求函數(shù)h(t)=上最小值
(當(dāng)且僅當(dāng)t=m時取等號)
①若時,g′(x)的最小值為h(m)=
此時由f′(x)最大值≤g′(x)的最小值得解得

②若m>6時,函數(shù)y=h(t)在[上為減函數(shù)
即g′(x)的最小值為h(6)由題意有恒成立
∴m>6
③若時,函數(shù)y=h(t)在為增函數(shù),則g′(x)的最小值為
因此,必須此時無解
綜上所述,m實數(shù)的取值范圍
(III)問題即證
即證
下面用數(shù)學(xué)歸納法證明
當(dāng)n=1時,左邊=0,右邊=0不等式成立
假設(shè)n=k(k≥1)時成立即
則當(dāng)n=k+1時,≥(2k-2)×2+2=2k+1-2
即當(dāng)n=k+1時原不等式成立
點評:求不等式恒成立問題的一般思路是分離參數(shù),構(gòu)造新函數(shù),求函數(shù)的最值,有時也直接將問題轉(zhuǎn)化為求兩個函數(shù)的最值;求函數(shù)的最值常利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性求出,但若函數(shù)中有參數(shù),一般要注意討論.
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設(shè)函數(shù)f(x)=x2+|x-2|-1,x∈R.
(1)判斷函數(shù)f(x)的奇偶性;
(2)求函數(shù)f(x)的最小值.

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設(shè)函數(shù)f(x)=x2-ax+a+3,g(x)=ax-2a.若存在x0∈R,使得f(x0)<0與g(x0)<0同時成立,則實數(shù)a的取值范圍是
 

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設(shè)函數(shù)f(x)=x2+aln(x+1),a∈R.(注:(ln(x+1))′=
1x+1
).
(1)討論f(x)的單調(diào)性.
(2)若f(x)有兩個極值點x1,x2,且x1<x2,求f(x2)的取值范圍.

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設(shè)函數(shù)f(x)=x2-mlnx,h(x)=x2-x+a.
(1)若曲線y=f(x)在x=1處的切線為y=x,求實數(shù)m的值;
(2)當(dāng)m=2時,若方程f(x)-h(x)=0在[1,3]上恰好有兩個不同的實數(shù)解,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)是否存在實數(shù)m,使函數(shù)f(x)和函數(shù)h(x)在公共定義域上具有相同的單調(diào)性?若存在,求出m的值,若不存在,說明理由.

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設(shè)函數(shù)f(x)=x2+x+aln(x+1),其中a≠0.
(1)若a=-6,求f(x)在[0,3]上的最值;
(2)若f(x)在定義域內(nèi)既有極大值又有極小值,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)求證:不等式ln
n+1
n
n-1
n3
(n∈N*)恒成立.

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