若函數(shù)f(x)=
1-x
mx
+lnx(m∈R+)

(1)若f(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),求m的范圍.
(2)當m=1時,若a>b>1,比較f(aabb4a)與f[(a+b)a+b]的大小,并說明理由.
(3)當m=1時,設{an}為正項數(shù)列,且n≥2時[f′(an)•f′(an-1)+
an+an-1-1
a
2
n
a
2
n-1
]•an2=q,(其中q≥2010),an的前n項和為Sn,bn=
n
i=1
Si+1
SI
,若bn≥2011n恒成立,求q的最小值.
分析:(1)由f(x)=
1-x
mx
+lnx
,知f(x)=
-mx-m(1-x)
m2x2
+
1
x
=
mx-1
mx2
,x>0.由f(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),知x∈[1,+∞)時,
mx-1
mx2
≥0
恒成立.由此能導出m的范圍.
(2)當m=1時,f(x)=
x-1
x2
,x∈[1,+∞)時,f(x)=
x-1
x2
≥0
,f(x)在[1,+∞)上單調遞增,要比較f(aaba4a)與f[(a+b)a+b]的大小,即比較log2(aabb4a)log2[(a+b)a+b]的大。纱四芡茖С鰂(aabb4a)>f[(a+b)a+b].
(3)當m=1時,f(x)=
x-1
x2
,且[f(an)•f(an-1)+
an+an-1-1
an2-an-12
]•an2=q
,所以Sn=
a1(1-qn)
1-q
,由
1-q2
1-q
+
1-q3
1-q2
+…+
1-qn+1
1-qn
≥2011n
恒成立,q≥2010時,數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
為單調遞減數(shù)列,能夠推導出若bn≥2011n恒成立,求q的最小值.
解答:解:(1)∵f(x)=
1-x
mx
+lnx

f(x)=
-mx-m(1-x)
m2x2
+
1
x

=
mx-1
mx2
,x>0.
∵f(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),
f(x)=
mx-1
mx2
在[1,+∞)上恒大于或等于0,
即:x∈[1,+∞)時,
mx-1
mx2
≥0
恒成立.
又∵m∈R+,即:mx-1≥0恒成立.即:m≥
1
x
恒成立.
∴m的范圍為:[1,+∞).…(4分)
(2)當m=1時,f(x)=
x-1
x2
,x∈[1,+∞)時,f(x)=
x-1
x2
≥0
,
∴f(x)在[1,+∞)上單調遞增,
要比較f(aaba4a)與f[(a+b)a+b]的大小,
∵aabb4a>1,且(a+b)a+b>1,
即比較aabb4a與(a+b)a+b的大。
即比較log2(aabb4a)log2[(a+b)a+b]的大小.
log2(aabb4a)-log2[(a+b)a+b]-log2[(a+b)a+b]
=alog2a+blog2b+2a-(a+b)log2(a+b)
=alog2a+2a-alog2(a+b)-blog2(a+b)+blog2b,
設g(x)=xlog2x+2x-xlog2(x+b)+blog2b,x∈(b,+∞),
g(x)=log2x+log2e+2-log2(x+b)-
x
x+b
log2e
-
b
x+b
log2e

=log2x+2-log2(x+b)
=log2
4x
x+b

∵x>b,
∴g′(x)>0,∴g(x)在(b,+∞)單調遞增.
且a>b,
∴g(a)>g(b),
即:alog2a+2a-alog2(a+b)-blog2(a+b)+blog2b>0,
log2(aabb4a)>log2[(a+b) a+b],
∴f(aabb4a)>f[(a+b)a+b].
(3)當m=1時,f(x)=
x-1
x2
,
[f(an)•f(an-1)+
an+an-1-1
an2-an-12
]•an2=q
,
an
an-1
=q(n≥2)

Sn=
a1(1-qn)
1-q
,
Sn+1
Sn
=
1-qn+1
1-qn

由:bn=
n
i=1
Si+1
Si
=
1-q2
1-q
+
1-q3
1-q2
+…+
1-qn+1
1-qn
,q≥2010,
∵bn≥2011n恒成立,
即:
1-q2
1-q
+
1-q3
1-q2
+…+
1-qn+1
1-qn
≥2011n
恒成立,
顯然,q≥2010時,數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
為單調遞減數(shù)列,
lim
n→∞
1-qn+1
1-qn
=q
,
當q≥2011時,{
1-qn+1
1-qn
}
中的每一項都大于2011,
1-q2
1-q
+
1-q3
1-q2
+…+
1-qn+1
1-qn
≥2011n
恒成立,
當q∈[2010,2011)時,由 數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
為單調遞減數(shù)列,
lim
n→∞
1-qn+1
1-qn
=q<2011
,
說明數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
在有限項后必定小于2011,
1-qn+1
1-qr
=2011+M,(r=1,2,3,…,n)

且數(shù)列{Mn}也為單調遞減數(shù)列,M1≥0,
根據(jù)以上分析:數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
中必有一項,
(設為第k項)
1-qk+1
1-qk
=2011+Mk
,(其中Mk≥0,且Mk+1<0),
∵{Mn}為單調遞減數(shù)列,
1-q2
1-q
+
1-q3
1-q2
+…+
1-qk+1
1-qk
+…+
1-qn+1
1-qn

=2011n+M1+M2+…+Mk+Mk+1+…+Mn
≤2011n+kM1+Mk+1+…+Mn
≤2011n+kM1+(n-k)Mk+1,
當n→∞時,kM1+(n-k)Mk+1<0,
1-q2
1-q
+
1-q2
1-q2
+…+
1-qn+1
1-qn
<2011n
,
∴q∈[2010,2011)時,不滿足條件.
綜上所得:qmin=2011.…(14分)
點評:本題考查數(shù)列與不等式的綜合應用,對數(shù)學思維的要求比較高,要求學生理解“存在”、“恒成立”,以及運用一般與特殊的關系進行否定,本題有一定的探索性.綜合性強,難度大,易錯點是數(shù)列{
1-qn+1
1-qn
}
中必有一項,(設為第k項)
1-qk+1
1-qk
=2011+Mk
,(其中Mk≥0,且Mk+1<0)的推導過程.
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1
2
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