解:(Ⅰ)由題知:
,定義域為(0,+∞);求導(dǎo),得
,令F′(x)=0
,得
,或x=3;∴函數(shù)F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為
,F(xiàn)(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為
,
即
為F(x)的極大值點,x=2為F(x)的極小值點;
(Ⅱ)∵F(x)在x∈
上的最小值為F(2),且F(2)=
;
∴F(x)在x∈
上沒有零點;要使函數(shù)F(x)在[e
t,+∞)(t∈Z)上有零點,并考慮到F(x)在
單調(diào)遞增且在
單調(diào)遞減,故只須
且F(e
t)≤0即可;
易驗證
,
所以,當(dāng)t≤-2且t∈Z時均有F(e
t)<0,此時函數(shù)F(x)在[e
t,e
-1)(t∈Z)上有零點,
即函數(shù)F(x)在[e
t,+∞)(t∈Z)上有零點時,t的最大值為-2.
(Ⅲ) 要證明:當(dāng)x>0時,不等式
成立,
即證:
成立,
構(gòu)造函數(shù)h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),則
,
所以函數(shù)h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù),因而x>0時,h(x)<h(0)=0,
即:x>0時,ln(1+x)<x成立,所以當(dāng)x>0時,
成立;
因為
,所以
,
令
,得:n
2-3n-3>0,結(jié)合n∈N
*得:n≥4,
因此,當(dāng)n≥4時,有
,
所以當(dāng)n≥4時,b
n>b
n+1,即:b
4>b
5>b
6>…,
又通過比較b
1、b
2、b
3、b
4的大小知:b
1<b
2<b
3<b
4,
因為b
1=1,且n≠1時
,所以若數(shù)列{b
n}中存在相等的兩項,只能是b
2、b
3與后面的項可能相等,
又
,
,所以數(shù)列{b
n}中存在唯一相等的兩項,
即:b
2=b
8.
分析:(Ⅰ)函數(shù)F(x)=f(x)-2•g(x),代入整理,并求導(dǎo)得
,令導(dǎo)數(shù)等于0,得F(x)的極值點;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知F(x)在x∈
上有最小值F(2),且F(2)>0,∴F(x)在x∈
上無零點;
若函數(shù)F(x)在[e
t,+∞)(t∈Z)上有零點,且考慮到F(x)在
單調(diào)遞增,在
單調(diào)遞減,故只須
且F(e
t)≤0即可;易驗證F(e
-1)>0,F(xiàn)(e
-2)<0;所以,當(dāng)t≤-2且t∈Z時均有F(e
t)<0,此時函數(shù)F(x)在[e
t,e
-1)(t∈Z)上有零點,且t的最大值為-2.
(Ⅲ)要證明“x>0時,不等式
”成立,即證“
<e”成立,化簡為ln(1+x)<x,
構(gòu)造函數(shù)h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),則h′(x)<0,所以函數(shù)h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù),即x>0時,h(x)<h(0)=0,也即x>0時,ln(1+x)<x成立,即證x>0時,
成立;
由
,得
;
令
,得n
2-3n-3>0,又n∈N
*,可得n≥4;即n≥4時,有
,
所以n≥4時,b
n>b
n+1,比較b
1、b
2、b
3、b
4知:b
1<b
2<b
3<b
4,由b
1=1,且n≠1時
,所以若數(shù)列{b
n}中存在相等的兩項,只能是b
2、b
3與后面的項可能相等,由
,
,所以數(shù)列{b
n}中存在唯一相等的兩項,是b
2=b
8.
點評:本題考查了數(shù)列與函數(shù)的綜合應(yīng)用,考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和最值問題,也考查了數(shù)列與不等式的應(yīng)用,是較難的題目.