已知函數(shù)f(x)=alnx+
1
2
x2-(1+a)x.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)≥0對定義域中的任意x恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)證明:對任意正整數(shù)m,n,不等式
1
ln(m+1)
+
1
ln(m+2)
+…+
1
ln(m+n)
n
m(m+n)
恒成立.
考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),由此根據(jù)a的取值范圍進行分類討論,能求出函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.
(2)由于f(1)=-
1
2
,當(dāng)a>0時,f(1)<0,此時f(x)≥0對定義域內(nèi)的任意x不是恒成立的.當(dāng)a≤0時,由(1)得f(x)在區(qū)間(0,+∞)上取得最小值為f(1)=-
1
2
,由此能求出實數(shù)a的取值范圍.
(3)由(2)知,當(dāng)a=-
1
2
時,f(x)≥0,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時,等號成立,這個不等式等價于lnx≤x2-x.由此能夠證明對任意的正整數(shù)m,n,不等式恒成立.
解答: 解:(1)∵f′(x)=
a
x
+x-(1+a),
①當(dāng)a≤0時,若0<x<1,則f′(x)<0,
故函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間是(0,1);
若x>1,則f′(x)>0,故函數(shù)f(x)的增區(qū)間是(1,+∞).
②當(dāng)0<a<1時,函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間是(a,1);
單調(diào)增區(qū)間是(0,a),(1,+∞).
③當(dāng)a=1時,則f′(x)=
(x-1)2
x
≥0,
故函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(0,+∞);
④當(dāng)a>1時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(1,a);
函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,1),(a,+∞).
(2)由于f(1)=-
1
2
,
當(dāng)a>0時,f(1)<0,
此時f(x)≥0對定義域內(nèi)的任意x不是恒成立的.
當(dāng)a≤0時,由(1)得f(x)在區(qū)間(0,+∞)上的極小值,也是最小值為f(1)=-
1
2
,
此時,f(1)≥0,解得a≤-
1
2

故實數(shù)a的取值范圍是(-∞,-
1
2
).
(3)由(2)知,當(dāng)a=-
1
2
時,
f(x)=-
1
2
lnx+
1
2
x2-
1
2
x≥0,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時,等號成立,
這個不等式等價于lnx≤x2-x.
當(dāng)x>1時,變換為
1
lnx
1
x2-x
=
1
x-1
-
1
x
,
因此不等式左邊>(
1
m
-
1
m+1
)+(
1
m+1
-
1
m+2
)+…+(
1
m+n-1
-
1
m+n
)=
1
m
-
1
m+n
=
n
m(m+n)

從而得證.
點評:本題考查函數(shù)的單調(diào)區(qū)間的求法,考查實數(shù)的取值范圍的求法,考查不等式恒成立的證明.解題時要認(rèn)真審題,仔細解答,注意導(dǎo)數(shù)的性質(zhì)和分類討論思想的靈活運用.
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1
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m
32
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1-i
1+i
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π
0
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1
nx
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