11.已知函數(shù)f(x)=$\frac{1+ln(x-1)}{x-1}$(x∈[2,+∞)).
(1)若不等f(wàn)(x)≥$\frac{m}{x}$對(duì)任意x≥2恒成立,求m的范圍;
(2)證明:對(duì)任意n∈Z,均有n-ln(n+1)<2($\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+$…+$\frac{n}{n+1}$).

分析 (1)把不等f(wàn)(x)≥$\frac{m}{x}$對(duì)任意x≥2恒成立轉(zhuǎn)換為f(x)x≥m恒成立,利用導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的最小值,只需最小值≥m
(2)想到(1)的結(jié)論,當(dāng)m=2時(shí),不等式ln(x-1)≥1-$\frac{2}{x}$利用放縮法得出ln(x-1)≥1-$\frac{2}{x-1}$,進(jìn)而關(guān)聯(lián)到本題的特點(diǎn),令$\frac{k+1}{k}$=x-1則ln$\frac{k+1}{k}$>1-$\frac{2k}{k+1}$.從而分別令k=1,2,3…,得出結(jié)論.

解答 解:(1)f(x)≥$\frac{m}{x}$對(duì)任意x≥2恒成立
∴$\frac{1+ln(x-1)}{x-1}$•x≥m恒成立   (x∈[2,+∞))
令h(x)=$\frac{1+ln(x-1)}{x-1}$•x
∴h′(x)=$\frac{(x-1)-ln(x-1)}{(x-1)^{2}}$
令g(x)=(x-1)-ln(x-1)
∴g′(x)=$\frac{x-2}{x-1}$>0
∴g(x)在x∈[2,+∞)上遞增
∴g(x)≥g(2)=1>0
∴h′(x)=$\frac{(x-1)-ln(x-1)}{(x-1)^{2}}$>0
∴h(x)在x∈[2,+∞)上遞增
∴h(x)min=h(2)=2
∴m≤2
(2)由(1)得:x≥2時(shí),f(x)≥$\frac{2}{x}$
即$\frac{1+ln(x+1)}{x-1}$≥$\frac{2}{x}$
整理得ln(x-1)≥1-$\frac{2}{x}$>1-$\frac{2}{x-1}$
令$\frac{k+1}{k}$=x-1則
ln$\frac{k+1}{k}$>1-$\frac{2k}{k+1}$
k=1時(shí),1-2×$\frac{1}{2}$<ln 2
k=2時(shí),1-2×$\frac{2}{3}$<ln $\frac{3}{2}$
…,
k=n時(shí),1-2 $\frac{n}{n+1}$<ln $\frac{n+1}{n}$
將以上不等式兩端分別相加得:
n-2($\frac{1}{2}$+$\frac{2}{3}$+…+$\frac{n}{n+1}$)<ln(2×$\frac{3}{2}$×…×$\frac{n+1}{n}$)=ln(n+1)
整理得n-ln(n+1)<2($\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+$…+$\frac{n}{n+1}$).

點(diǎn)評(píng) 考察了恒成立問(wèn)題和利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)最值,利用題中結(jié)論分析問(wèn)題,解決問(wèn)題.技能要求比較高.

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