7.已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=x+$\frac{a}{x}$,a∈R.
(1)設(shè)F(x)=f(x)+g(x)-x,若F(x)在[1,e]上的最小值是$\frac{3}{2}$,求實(shí)數(shù)a的值;
(2)若x≥1時(shí),f(x)≤g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)當(dāng)n≥2時(shí)且n∈N*時(shí),求證:$\frac{ln2}{3}$×$\frac{ln3}{4}$×$\frac{ln4}{5}$×…×$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{1}{n}$.

分析 (1)求出F(x)的導(dǎo)數(shù),計(jì)算
(2)x≥1時(shí),lnx≤x+$\frac{a}{x}$恒成立,等價(jià)于a≥[xlnx-x2]max,構(gòu)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(dāng)a=-1時(shí),x≥1時(shí),lnx≤x-$\frac{1}{x}$恒成立所以n∈N*,n≥2時(shí),有l(wèi)nn<n-$\frac{1}{n}$⇒$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{n-1}{n}$,進(jìn)而可證.
方法二:利用數(shù)學(xué)歸納法證明.即可得證.

解答 解:(1)F(x)=f(x)+g(x)-x=lnx+$\frac{a}{x}$,其定義域?yàn)閧x|x>0},
則F′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{a}{{x}^{2}}$=$\frac{x-a}{{x}^{2}}$,x>0,
①若a≤1,則對(duì)x∈[1,e],F(xiàn)′(x)≥0恒成立,故F(x)在[1,e]上單調(diào)遞增,
F(x)min=F(11)=a≤1,與題意矛盾,舍去;
②若1<a<e,則F(x)在[1,a]上單調(diào)遞減,在[a,e]上單調(diào)遞增,
F(x)min=F(a)=1+lna=$\frac{3}{2}$,解得:a=$\sqrt{e}$,符合題意;
③若a≥e,則F(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,F(xiàn)(x)min=F(e)=1+$\frac{a}{e}$≥2,矛盾,舍去;
綜上:a=$\sqrt{e}$;                                      
(2)lnx≤x+$\frac{a}{x}$恒成立,
等價(jià)于a≥[xlnx-x2]max
k(x)=xlnx-x2,k′(x)=1+lnx-2x,
[k′(x)]′=$\frac{1}{x}$-2<0
k′(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減,
k′(x)≤k′(1)=-1<0,
k(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減,
所以k(x)的最大值為k(1)=-1,所以a≥-1;
(3)證法一:由(2)知當(dāng)a=-1時(shí),x≥1時(shí),lnx≤x-$\frac{1}{x}$恒成立,
所以n∈N*,n≥2時(shí),有l(wèi)nn<n-$\frac{1}{n}$⇒$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{n-1}{n}$,
所以 $\frac{ln2}{3}$<$\frac{1}{2}$,$\frac{ln3}{4}$<$\frac{2}{3}$,$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{n-1}{n}$,
相乘得 $\frac{ln2}{3}$•$\frac{ln3}{4}$••$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{1}{n}$;
方法二:數(shù)學(xué)歸納法
①當(dāng)n=2時(shí),顯然成立,
②假設(shè)n=k(n∈N*,n≥2)成立,即 $\frac{ln2}{3}$•$\frac{ln3}{4}$••$\frac{lnk}{k+1}$<$\frac{1}{k}$,
那么當(dāng)n=k+1時(shí),$\frac{ln2}{3}$•$\frac{ln3}{4}$••$\frac{lnk}{k+1}$•$\frac{ln(k+1)}{k+2}$<$\frac{1}{k}$•$\frac{ln(k+1)}{k+2}$,
下面只需證$\frac{1}{k}$•$\frac{ln(k+1)}{k+2}$<$\frac{1}{k+1}$,(k+1)ln(k+1)<k(k+2)
設(shè)t=k+1≥3,所以設(shè)k(t)=tlnt-t2+1
由(2)知當(dāng)a=-1時(shí),x≥1時(shí),lnx≤x-$\frac{1}{x}$恒成立,
即k(t)=tlnt-t2++1<0在t=k+1≥3恒成立,
所以 $\frac{ln2}{3}$•$\frac{ln3}{4}$••$\frac{lnk}{k+1}$•$\frac{ln(k+1)}{k+2}$<$\frac{1}{k+1}$,
綜合(1)(2)命題成立.

點(diǎn)評(píng) 此題主要考查函數(shù)單調(diào)性的判斷及函數(shù)的恒成立問題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

17.已知向量$\overrightarrow{a}$=(x,2,2),$\overrightarrow$=(2,y,-2),$\overrightarrow{c}$=(3,1,z),$\overrightarrow{a}$∥$\overrightarrow$,$\overrightarrow$⊥$\overrightarrow{c}$.
(1)求向量$\overrightarrow{a}$,$\overrightarrow$,$\overrightarrow{c}$;
(2)求向量($\overrightarrow{a}$+$\overrightarrow{c}$)與($\overrightarrow$+$\overrightarrow{c}$)所成角的余弦值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

18.如圖是一個(gè)獎(jiǎng)杯三視圖,試根據(jù)獎(jiǎng)杯三視圖計(jì)算它的表面積與體積.(尺寸單位:cm,取$π≈3,\sqrt{34}≈6$,結(jié)果精確到整數(shù))

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

15.已知tanα=$\frac{4}{3}$,求sinα及cosα的值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

2.空間中任意放置的棱長(zhǎng)為2的正四面體ABCD.下列命題正確的是個(gè)數(shù)是(  ) 個(gè)
①正四面體ABCD的主視圖面積可能是$\sqrt{2}$;
②正四面體ABCD的主視圖面積可能是$\frac{2\sqrt{6}}{3}$;
③正四面體ABCD的主視圖面積可能是$\sqrt{3}$;
④正四面體ABCD的主視圖面積可能是2
⑤正四面體ABCD的主視圖面積可能是4.
A.1B.2C.3D.4

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

12.“a=1“是“函數(shù)f(x)=ax2-2x+1只有一個(gè)零點(diǎn)”的( 。
A.充要條件B.必要而不充分條件
C.充分而不必要條件D.既不充分又不必要條件

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

19.在△ABC中,角A,B,C所對(duì)的邊分別是a,b,c,滿足cosA=$\frac{3}{5}$,$\overrightarrow{AB}$•$\overrightarrow{AC}$=3.
(1)求△ABC的面積;   
(2)若b-c=3,求a的值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

16.某次志愿活動(dòng),需要從6名同學(xué)中選出4人負(fù)責(zé)A、B、C、D四項(xiàng)工作(每人負(fù)責(zé)一項(xiàng)),若甲、乙均不能負(fù)責(zé)D項(xiàng)工作,則不同的選擇方案有(  )
A.240種B.144種C.96種D.300種

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

4.方程$\left\{{\begin{array}{l}x=-\frac{{2\sqrt{5}}}{5}t+2cosθ\\ y=\frac{{\sqrt{5}}}{5}t+\sqrt{3}sinθ\end{array}}$
(1)當(dāng)t=0時(shí),θ為參數(shù),此時(shí)方程表示曲線C1請(qǐng)把C1的參數(shù)方程化為普通方程;
(2)當(dāng)θ=$\frac{π}{3}$時(shí),t為參數(shù),此時(shí)方程表示曲線C2請(qǐng)把C2的參數(shù)方程化為普通方程;
(3)在(1)(2)的條件下,若P為曲線C1上的動(dòng)點(diǎn),求點(diǎn)P到曲線C2距離的最大值.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案