已知f(x)=lnx-ax2-bx(a≠0),
(1)若a=-1,函數(shù)f(x)在其定義域內(nèi)是增函數(shù),求b的取值范圍.
(2)在(1)的結(jié)論下,設(shè)g(x)=e2x+bex,x∈[0,ln2],求函數(shù)g(x)的最小值;
(3)設(shè)各項(xiàng)為正的數(shù)列{an}滿足:a1=1,an+1=lnan+an+2,n∈N*,求證:an≤2n-1.
【答案】分析:(1)令導(dǎo)函數(shù)大于等于0恒成立,分離參數(shù)b,構(gòu)造函數(shù),利用基本不等式求出函數(shù)的最小值,令b小于等于最小值即可.
(2)令t=ex,將g(x)轉(zhuǎn)化為二次函數(shù),通過對二次函數(shù)的對稱軸與區(qū)間的位置關(guān)系的討論,求出g(x)的最小值.
(3)先求出輸數(shù)列的前三項(xiàng)的值,歸納出大于等于0,利用數(shù)學(xué)歸納法證得成立,構(gòu)造函數(shù)F(x),利用導(dǎo)數(shù)求出F(x)的最值,得到lnan≤an-1,得證.
解答:解:(1)依題意:f(x)=lnx+x2-bx
∵f(x)在(0,+∞)遞增
對x∈(0,+∞)恒成立

∵x>0
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取“=”,

且當(dāng)時(shí),,
∴符合f(x)在(0,+∞)是增函數(shù)∴
(2)設(shè)t=ex,
∵x∈[0,ln2]
∴1≤t≤2,
則函數(shù)g(x)化為:,t∈[1,2]
①當(dāng)時(shí),即時(shí).y在[1,2]遞增∴當(dāng)t=1時(shí),ymin=b+1
②當(dāng)時(shí),即-4<b<-2,當(dāng)
③當(dāng),即b≤-4時(shí),y在[1,2]遞減,當(dāng)t=2時(shí),ymin=4+2b
綜上:
(3)∵a1=1,a2=ln1+1+2=3>1,a3=ln3+3+2>1
假設(shè)ak≥1(n≥1),則ak+1=lnak+ak+2>1,∴an≥1成立
設(shè)F(x)=lnx-x+1,(x≥1),則
∴F(x)在[1,+∞]單調(diào)遞減,∴F(x)≤F(1)=0,∴l(xiāng)nx≤x-1
∴l(xiāng)nan≤an-1,故an+1≤2an+1,∴an+1+1≤2(an+1)an+1+1≤2(an+1)≤22(an-1+1)≤≤2n(a1+1)=2n+1
∴an+1≤2n⇒an≤2n-1
點(diǎn)評:解決函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)常轉(zhuǎn)化為導(dǎo)函數(shù)大于等于0或小于等于0恒成立;證明不等式常通過構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值證得.
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定義在(0,+∞)上的三個(gè)函數(shù)f(x)、g(x)、h(x),已知f(x)=lnx,g(x)=x2-af(x),h(x)=x-a
x
,且g(x)在x=1處取得極值.
(1)求a的值及h(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求證:當(dāng)1<x<e2時(shí),恒有x<
2+f(x)
2-f(x)
;
(3)把h(x)對應(yīng)的曲線C1向上平移6個(gè)單位后得到曲線C2,求C2與g(x)對應(yīng)曲線C3的交點(diǎn)的個(gè)數(shù),并說明道理.

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已知f(x)=lnx,g(x)=x+
a
x
(a∈R).
(1)求f(x)-g(x)的單調(diào)區(qū)間;
(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∈N*,n≥2時(shí),證明:
ln2
3
ln3
4
•…•
lnn
n+1
1
n

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已知f(x)=lnx-
a
x

(Ⅰ)當(dāng)a>0時(shí),判斷f(x)在定義域上的單調(diào)性;
(Ⅱ)若f(x)<x2在(1,+∞)上恒成立,試求a的取值范圍;
(Ⅲ)若f(x)在[1,e]上的最小值為
3
2
,求a的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知f(x)=lnx,g(x)=x2-x,
(1)求函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)增區(qū)間;
(2)當(dāng)x∈[-2,0]時(shí),g(x)≤2c2-c-x3恒成立,求c的取值范圍.

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π2
處的導(dǎo)數(shù)值為
 

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