分析:(1)依題意,可求得當(dāng)x>0時(shí),f(x)=
,從而可知f′(x)=-
,利用f′(x)>0可求得0<x<1;f′(x)<0⇒x>1,依題意即可求得實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)依題意,可轉(zhuǎn)化為求k≤
(x≥1)恒成立問(wèn)題,構(gòu)造函數(shù)g(x)=
(x≥1),利用導(dǎo)數(shù)法可求得g(x)
min=g(1)=2,從而可得實(shí)數(shù)k的取值范圍;
(3)由(2)知,當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥
⇒lnx≥1-
>1-
,令x=
(k=1,2,…,n),得ln
>1-
,ln
>1-
,…ln
>1-
,
將以上不等式兩端分別相加即可.
解答:解:依題意,x>0時(shí),f(x)=-f(-x)=
=
,
(1)當(dāng)x>0時(shí),有f′(x)=
=-
,
f′(x)>0?lnx<0?0<x<1;f′(x)<0?lnx>0?x>1;
∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,∞)上單調(diào)遞減,函數(shù)f(x)在x=1處取得唯一的極值.
由題意a>0,且a<1<a+
,解得
<a<1.
∴所求實(shí)數(shù)a的取值范圍為
<a<1.
(2)當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥
?
≥
?k≤
.
令g(x)=
(x≥1),由題意,k≤g(x)在[1,+∞)上恒成立,
g′(x)=
[(x+1)(1+lnx)]′•x-(x+1)(1+lnx)•x′ |
x2 |
=
,
令h(x)=x-lnx(x≥1),則h′(x)=1-
≥0,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取等號(hào).
∴h(x)=x-lnx在[1,+∞)上單調(diào)遞增,h(x)≥h(1)=1>0.
因此,g′(x)=
>0,g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)
min=g(1)=2.
∴k≤2.
∴所求實(shí)數(shù)k的取值范圍為(-∞,2].
(3)由(2),當(dāng)x≥1時(shí),即f(x)≥
,即
≥
.
從而lnx≥1-
>1-
.
令x=
(k=1,2,…,n),得ln
>1-
,ln
>1-
,
…
ln
>1-
,
將以上不等式兩端分別相加,得ln(n+1)>n-2(
+
+
+…+
),
∴l(xiāng)n
<2(
+
+
+…+
)-n.