分析:(1)求導(dǎo)數(shù),利用x=1為f(x)的極值點(diǎn),可得a+b+2=0,當(dāng)a=1時(shí),利用導(dǎo)數(shù)小于0,可求f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)分類討論,結(jié)合f(x)=0恰有兩解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)當(dāng)a=1時(shí),g(x)=ln(x+1),即證:
n |
|
k=1 |
>
.先證明:當(dāng)x≤2時(shí),lnx<
(x
2-1),可得
>=2(
-
).令x=k+1,得
>2(
-
),疊加,即可證明結(jié)論.
解答:
解:由已知求導(dǎo)得:f′(x)=
+2x+b,
∵x=1為f(x)的極值點(diǎn),∴f′(1)=0,∴a+b+2=0.…2分
(1)當(dāng)a=1時(shí),b=-3,
進(jìn)而f′(x)=
,
∵函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),
∴f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(
,1). …4分
(2)由a+b+2=0,得b=-a-2,則f(x)=alnx+x
2-(a+2)x,(x>0),
f′(x)=
,(x>0),
(。┊(dāng)a<0時(shí),f(x)在(0,1)遞減,在(1,+∞)遞增,則f(x)的極小值為f(1),
∵lnx≤x-1,∴f(x)≥x
2-2x-a,
則當(dāng)x→+∞時(shí),f(x)→+∞,
又∵當(dāng)x→0
+時(shí),f(x)→+∞,∴要使f(x)=0恰有兩解,須f(1)<0,即a>-1.
因此,當(dāng)-1<a<0時(shí),f(x)=0恰有兩解.
(ⅱ)當(dāng)0<a<2時(shí),f(x)在(0,
)、(1,+∞)遞增,在(
,1)遞減,
則f(x)的極大值為f(
),f(x)的極小值為f(1).
∵f(
)=aln
+
-(
+a)≤a(
-1)+
-(
+a)=
(a-8),
∴當(dāng)0<a<2時(shí),f(
)<0,此時(shí)f(x)=0不可能恰有兩解.
(ⅲ)當(dāng)a>2時(shí),f(x)在(0,1)、(
,+∞)遞增,在(1,
)遞減,
則f(x)的極大值為f(1),f(x)的極小值為f(
).
∵f(1)=-a-1<0,∴當(dāng)a>2時(shí),f(x)=0不可能恰有兩解.
(ⅳ)當(dāng)a=2時(shí),f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增,f(x)=0不可能恰有兩解.
綜合可得,若f(x)=0恰有兩解,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是-1<a<0.…9分
(3)當(dāng)a=1時(shí),g(x)=ln(x+1),
即證:
n |
|
k=1 |
>
.
由于
=2(1+
-
-
)=2
n |
|
k=1 |
(
-
).
所以原題轉(zhuǎn)化為證明::
n |
|
k=1 |
>2
n |
|
k=1 |
(
-
),也就是證明
>2(
-
),設(shè)k+1=x,進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為證明
>2(
-
)=
,
即證明lnx<
(x
2-1).
因此先證明:當(dāng)x≥2時(shí),lnx<
(x
2-1).
設(shè)h(x)=lnx-
(x
2-1),h′(x)=
,
當(dāng)x≥2時(shí),h′(x)<0,則h(x)在(2,+∞)遞減,h(x)≤h(2),
∵e
3>16,∴3>ln16=4ln2,即ln2<
,
∴h(2)=ln2-
<0,∴h(x)<0,即lnx<
(x
2-1).
∴
>=2(
-
).
令x=k+1,得
>2(
-
),
則
n |
|
k=1 |
>2
n |
|
k=1 |
(
-
)=2(1+
-
-
)=
. …14分