已知f(x)=lnx,g(x)=x+
a
x
(a∈R).
(1)求f(x)-g(x)的單調區(qū)間;
(2)若x≥1時,f(x)≤g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)當n∈N*,n≥2時,證明:
ln2
3
ln3
4
•…•
lnn
n+1
1
n
分析:(1)先求F(x)=f(x)-g(x)=lnx-x-
a
x
(x>0)
,求導函數(shù)F(x)=
1
x
-1+
a
x2
=
-x2+x+a
x2
,分類討論即可求出函數(shù)的單調區(qū)間.
(2)x≥1時,lnx≤x+
a
x
恒成立,等價于a≥[xlnx-x2]max,構造新的函數(shù)k(x)=xlnx-x2造.求出函數(shù)的最大值即可求出a的取值范圍.
(3)方法一:由(2)可知當a=-1時,x≥1時,lnx≤x-
1
x
恒成立所以n∈N*,n≥2時,有lnn<n-
1
n
?
lnn
n+1
n-1
n
,進而可證.
方法二:利用數(shù)學歸納法證明.當n=2時,顯然成立.假設n=k(n∈N*,n≥2)成立,即
ln2
3
ln3
4
••
lnk
k+1
1
k

那么當n=k+1時,
ln2
3
ln3
4
••
lnk
k+1
ln(k+1)
k+2
1
k
ln(k+1)
k+2
下面只需證
1
k
ln(k+1)
k+2
1
k+1
,(k+1)ln(k+1)<k(k+2)即可得證.
解答:解:(1)F(x)=f(x)-g(x)=lnx-x-
a
x
(x>0)

F(x)=
1
x
-1+
a
x2
=
-x2+x+a
x2
(1分)
當△=1+4a≤0,
a≤-
1
4
時,F(xiàn)′(x)≤0,
所以F(x)在(0,+∞)上單調遞減(2分)
當△=1+4a>0,即a>-
1
4
時,
F(x)=0,x1=
-
1+4a
+1
2
,x2=
1+4a
+1
2
,
-
1
4
<a≤0
時,
x1>0,x2>0,
單調增區(qū)間為(0,+∞)(3分)
②a>0時,
x1>0,x2>0,
單調增區(qū)間為(x1,x2),
單調減區(qū)間為(0,x1),(x2,+∞)(5分)
綜上:①a≤-
1
4
時,F(xiàn)(x)在(0,+∞)上單調遞減(只要寫出以上三種情況即得5分)
-
1
4
<a≤0
時,
x1≤0,x2>0,
單調增區(qū)間為(0,x2),單調減區(qū)間為(x2,+∞)
③a>0時,
x1>0,x2>0,
單調增區(qū)間為(x1,x2),,單調減區(qū)間為(0,x1),(x2,+∞)
(2)lnx≤x+
a
x
恒成立,
等價于a≥[xlnx-x2]max(6分)
k(x)=xlnx-x2,k′(x)=1+lnx-2x,
[k(x)]=
1
x
-2<0

k′(x)在[1,+∞)上單調遞減,
k′(x)≤k′(1)=-1<0,
k(x)在[1,+∞)上單調遞減,
所以k(x)的最大值為k(1)=-1,所以a≥-1(18分)
(3)證法一:由(2)知當a=-1時,x≥1時,lnx≤x-
1
x
恒成立
所以n∈N*,n≥2時,有lnn<n-
1
n
?
lnn
n+1
n-1
n
(10分)
所以
ln2
3
1
2
,
ln3
4
2
3

lnn
n+1
n-1
n
相乘得
ln2
3
ln3
4
••
lnn
n+1
1
n
(12分)
方法二:數(shù)學歸納法
①當n=2時,顯然成立(9分)
②假設n=k(n∈N*,n≥2)成立,即
ln2
3
ln3
4
••
lnk
k+1
1
k

那么當n=k+1時,
ln2
3
ln3
4
••
lnk
k+1
ln(k+1)
k+2
1
k
ln(k+1)
k+2

下面只需證
1
k
ln(k+1)
k+2
1
k+1
,(k+1)ln(k+1)<k(k+2)
設t=k+1≥3,所以設k(t)=tlnt-t2+1
由(2)知當a=-1時,x≥1時,lnx≤x-
1
x
恒成立,
即k(t)=tlnt-t2++1<0在t=k+1≥3恒成立,所以
ln2
3
ln3
4
••
lnk
k+1
ln(k+1)
k+2
1
k+1

綜合(1)(2)命題成立(12分)
點評:此題主要考查函數(shù)單調性的判斷及函數(shù)的恒成立問題.
練習冊系列答案
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定義在(0,+∞)上的三個函數(shù)f(x)、g(x)、h(x),已知f(x)=lnx,g(x)=x2-af(x),h(x)=x-a
x
,且g(x)在x=1處取得極值.
(1)求a的值及h(x)的單調區(qū)間;
(2)求證:當1<x<e2時,恒有x<
2+f(x)
2-f(x)

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a
x

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3
2
,求a的值.

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π2
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