分析 (1)由xf′(x)>f(x)在x>0上恒成立,得${g}^{'}(x)=\frac{x{f}^{'}(x)-f(x)}{{x}^{2}}$>0,從而函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)由函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增,得到$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,$f({x}_{2})<\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,由此能證明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(3)由$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,…,$f({x}_{n})=\frac{{x}_{n}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,得f(x1)+f(x2)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn),令${x}_{n}=\frac{1}{(n+1)^{2}}$,能證明$\frac{1}{2^2}$ln22+$\frac{1}{3^2}$ln32+$\frac{1}{4^2}$ln42+…+$\frac{1}{(n+1)^2}$ln(n+1)2>$\frac{n}{2(n+1)(n+1)}$.
解答 解:(1)∵g(x)=$\frac{f(x)}{x}$,
xf′(x)>f(x)在x>0上恒成立
∴${g}^{'}(x)=\frac{x{f}^{'}(x)-f(x)}{{x}^{2}}$>0,
∴函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
證明:(2)由(1)知函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x1>0,x2>0時,
$\frac{f({x}_{1})}{{x}_{1}}$<$\frac{f({x}_{1}+{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,
$\frac{f({x}_{2})}{{x}_{2}}<\frac{f({x}_{1}+{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,
∴$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,
$f({x}_{2})<\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,
∴f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(3)由(2)知$\frac{f({x}_{1})}{{x}_{1}}$<$\frac{f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}$,
∴$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,
…
$f({x}_{n})=\frac{{x}_{n}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,
上述n個式子相加,得:
f(x1)+f(x2)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn),
又令${x}_{n}=\frac{1}{(n+1)^{2}}$,
則-($\frac{1}{{2}^{2}}ln{2}^{2}+\frac{1}{{3}^{2}}ln{3}^{2}+\frac{1}{{4}^{2}}ln{4}^{2}$+…+$\frac{1}{(n+1)^{2}}ln(n+1)^{2}$)
<($\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{3}^{2}}+\frac{1}{{4}^{2}}+…+\frac{1}{(n+1)^{2}}$)ln($\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+…+\frac{1}{n(n+1)}$)
=($\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$)ln(1-$\frac{1}{n+1}$),
∵lnx≤x-1,
∴$\frac{1}{2^2}$ln22+$\frac{1}{3^2}$ln32+$\frac{1}{4^2}$ln42+…+$\frac{1}{(n+1)^2}$ln(n+1)2>$\frac{n}{2(n+1)(n+1)}$.
點評 本題考查函數(shù)的單調(diào)性質(zhì)的判斷,考查不等式的證明,是中檔題,解題時要認(rèn)真審題,注意導(dǎo)數(shù)性質(zhì)、換元法的合理運用.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {x|x<-3或x>1} | B. | {x|x<-1或x>3} | C. | {x|-1<x<3} | D. | {x|-3<x<1} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $3\sqrt{10}$ | B. | $\sqrt{10}$ | C. | $\sqrt{13}$ | D. | $3\sqrt{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-∞,0]∪[4,+∞) | B. | (-∞,-1]∪[2,+∞) | C. | [-1,2] | D. | (-∞,0]∪[1,+∞) |
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