(2013•成都二模)已知函數(shù)f(x)=x-
1
x
,g(x)=alnx
,其中x>0,a∈R,令函數(shù)h(x)=f(x)-g(x).
(Ⅰ)若函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,求a的取值范圍;
(Ⅱ)當(dāng)a。↖)中的最大值時(shí),判斷方程h(x)+h(2-x)=0在(0,1)上是否有解,并說明理由;
(Ⅲ)令函數(shù)F(x)=
1
x
+2lnx,證明不等式
2n
k=1
(-1)kF[1+(-
1
2
)
k
]<1(n∈N*)
分析:(I)h(x)=f(x)-g(x)=x-
1
x
-alnx
(x>0),利用導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算法則可得h(x)=1+
1
x2
-
a
x
=
x2-ax+1
x2
,由于函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,可得x2-ax+1≥0在(0,+∞)上恒成立,即a≤x+
1
x
在(0,+∞)上恒成立,利用基本不等式即可解得a的取值范圍.
(II)當(dāng)a=2時(shí),h(x)=x-
1
x
-2lnx
,可得h(x)+h(2-x)=2-
2
x(2-x)
-2ln[x(2-x)]
.令t=x(2-x)∈(0,1),構(gòu)造函數(shù)φ(t)=2-
2
t
-2lnt
,利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性即可得出.
(III)令ak=1+(-
1
2
)k
,當(dāng)k為偶數(shù)時(shí),ak>1,由(I)可知:
1
ak
+2lnakak
,即(-1)kF[1+(-
1
2
)k]<1+(
1
2
)k
.當(dāng)k為奇數(shù)時(shí),0<ak<1,由(I)可知:
1
ak
+2lnakak
.如何利用“累加求和”即可得出.
解答:解:(I)h(x)=f(x)-g(x)=x-
1
x
-alnx
(x>0),h(x)=1+
1
x2
-
a
x
=
x2-ax+1
x2
,
∵函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴x2-ax+1≥0在(0,+∞)上恒成立,即a≤x+
1
x
在(0,+∞)上恒成立,
解得a≤2.
(II)當(dāng)a=2時(shí),h(x)=x-
1
x
-2lnx
,∴h(x)+h(2-x)=2-
2
x(2-x)
-2ln[x(2-x)]

令t=x(2-x)∈(0,1),構(gòu)造函數(shù)φ(t)=2-
2
t
-2lnt
,
φ(t)=
2
t2
-
2
t
=
2-2t
t2
>0
恒成立,
∴函數(shù)φ(t)在(0,1)上單調(diào)遞增,且φ(1)=0,
∴φ(t)=2-
2
t
-2lnt
在(0,1)上無解.
(III)令ak=1+(-
1
2
)k
,當(dāng)k為偶數(shù)時(shí),ak>1,由(I)可知:
1
ak
+2lnakak
,即(-1)kF[1+(-
1
2
)k]<1+(
1
2
)k

當(dāng)k為奇數(shù)時(shí),0<ak<1,由(I)可知:
1
ak
+2lnakak

(-1)kF[1+(-
1
2
)k]<-[1+(-
1
2
)k]
=-1++(
1
2
)k

-F(a1)+F(a2)<1+(
1
2
)1-1+(
1
2
)2
,
-F(a3)+F(a4)<1+(
1
2
)3-1+(
1
2
)4
,
…,
-F(a2n-1)+F(a2n)<1+(
1
2
)2k-1-1+(
1
2
)2k
,
累加求和得不等式
2n
k=1
(-1)kF[1+(-
1
2
)k]<
(
1
2
)1+(
1
2
)2+…+(
1
2
)2k
=
1
2
[1-(
1
2
)2k]
1-
1
2
=1-(
1
2
)2k<1
..
點(diǎn)評:本題中考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、恒成立問題等價(jià)轉(zhuǎn)化、分類討論、基本不等式的性質(zhì)、“累加求和”等基礎(chǔ)知識與基本方法,屬于難題.
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x
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