已知函數(shù)h(x)=lnx+
1
x

(1)若g(x)=h(x+m),求g(x)的極小值;
(2)若φ(x)=h(x)-
1
x
+ax2-2x有兩個(gè)不同的極值點(diǎn),其極小值為M,試比較2M與-3的大小關(guān)系,并說明理由;
(3)若f(x)=h(x)-
1
x
,設(shè)Sn=
n
k=1
f/(1+
k
n
),Tn=
n
k=1
f/(1+
k-1
n
),n∈N*.是否存在正整數(shù)n0,使得當(dāng)n>n0時(shí),恒有Sn+Tn
n
4028
+nln4.若存在,求出一個(gè)滿足條件的n0,若不存在,請(qǐng)說明理由.
分析:(1)由已知可得g(x)的表達(dá)式,求導(dǎo)數(shù)判單調(diào)性可得極小值;(2)可得φ(x),求導(dǎo)數(shù)可得極值M,構(gòu)造函數(shù)v(x)=-1+2lnx-2x,再次求導(dǎo)數(shù)判單調(diào)性可得;(3)由數(shù)列的求和方法分別求得Sn和Tn,歸納可得
1
2n
<ln
2n
2n-1
,累加可得
Sn+Tn
2n
<ln2+
1
4n
,可得存在正整數(shù)n0=2014使之成立.
解答:解:(1)∵g(x)=h(x+m)
∴g(x)=ln(x+m)+
1
x+m
  (x>-m)
∴g′(x)=
1
x+m
-
1
(x+m)2
=
x+m-1
(x+m)2
 
x (-m,1-m) 1-m (1-m,+∞)
 g′(x) - 0 +
g(x) 遞減 極小值 遞增
所以g(x)極小值=g(1-m)=1
(2)由題意可得φ(x)=h(x)-
1
x
+ax2-2x=ax2-2x+lnx  (x>0)
求導(dǎo)數(shù)可得φ′(x)=2ax-2+
1
x
=
2ax2-2x+1
x
  (x>0),
∵φ(x)有兩個(gè)不同的極值點(diǎn),∴2ax2-2x+1=0在(0,+∞)有兩個(gè)不同的實(shí)根.
設(shè)p(x)=2ax2-2x+1,設(shè)兩根為x1,x2,且x1<x2
則有
△=4-8a>0
x1+x2=
1
a
>0
x1x2=
1
2a
>0
,解之可得0<a<
1
2
,
x (0,x1 x1 (x1,x2 x2 (x2,+∞)
 φ′(x) + 0 - 0 +
φ(x) 遞增 極大值 遞減 極小值 遞增
φ(x)極小值=M=φ(x2)=ax22-2x2+lnx2
又p(x)=0在(0,+∞)的兩根為x1,x22ax22-2x2+1=0
φ(x)極小值=M=φ(x2)=ax22-2x2+lnx2=x2-
1
2
-2x2+lnx2=-
1
2
+lnx2-x2
∴2M=-1+2lnx2-2x2,∵x2=
1+
1-2a
2a
 0<a<
1
2
,∴x2>1,
令v(x)=-1+2lnx-2x,v′(x)=-
2
x
-2,
∴x>1時(shí),v′(x)<0,v(x)在(1,+∞)遞減,
∴x>1時(shí),v(x)=-1+2lnx-2x<v(1)=-3
∴2M<-3
(3)要使n>n0時(shí),恒有Sn+Tn
n
4028
+nln4即:
Sn+Tn
2n
1
8056
+ln2
f(x)=lnx,f/(x)=
1
x
.Sn=
1
1+
1
n
+
1
1+
2
n
+…+
1
1+
n
n
;
Tn=
1
1+
0
n
+
1
1+
1
n
+…+
1
1+
n-1
n
Sn
n
=
1
n
(
1
1+
1
n
+
1
1+
2
n
+…+
1
1+
n
n
)=
1
n+1
+
1
n+2
+…+
1
2n

同理:
Tn
n
=
1
n
+
1
n+1
+…+
1
2n-1

Sn+Tn
2n
=
1
2
[(
1
n
+
1
n+1
)+(
1
n+1
+
1
n+2
)+…+(
1
2n-1
+
1
2n
)]
由(1)的結(jié)論,令m=1得
x
1+x
<ln(x+1)(0<x<1)即:
1
x
1+
1
x
<ln(
1
x
+1)(x>1)
1
1+x
<ln(
x+1
x
)即:
1
1+n
<ln
n+1
n
,
1
2+n
<ln
n+2
n+1
1
2n
<ln
2n
2n-1

累加:
1
n+1
+
1
n+2
+…+
1
2n
<ln2即:
Sn
n
<ln2
Sn+Tn
2n
=
1
2
[(
1
n
+
1
n+1
)+(
1
n+1
+
1
n+2
)+…+(
1
2n-1
+
1
2n
)]=
Sn
n
+
1
4n

Sn+Tn
2n
<ln2+
1
4n

要使
Sn+Tn
2n
1
8056
+ln2只需要ln2+
1
4n
1
8056
+ln2,即:n>2014
綜上所述,存在正整數(shù)n0=2014,使得當(dāng)n>n0時(shí),恒有nln4<Sn+Tn
n
4028
+nln4
點(diǎn)評(píng):本題考查導(dǎo)數(shù)的極值和數(shù)列的綜合,涉及數(shù)列的求和以及表達(dá)式的綜合應(yīng)用,屬難題.
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相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=x2-(a+2)x+alnx其中常數(shù)a>0
(1)當(dāng)a>2時(shí),求函數(shù)f(x)在x∈(0,a)上的極大值和極小值;
(2)設(shè)定義在D上的函數(shù)y=h(x)在點(diǎn)P(x0,h(x0))處的切線方程為l:y=g(x),當(dāng)x≠x0時(shí),若
h(x)-g(x)x-x0
>0在D內(nèi)恒成立,則稱P為函數(shù)y=h(x)的“類對(duì)稱點(diǎn)”,當(dāng)a=4時(shí),試問y=f(x)是否存在“類對(duì)稱點(diǎn)”,若存在,請(qǐng)至少求出一個(gè)“類對(duì)稱點(diǎn)”的橫坐標(biāo),若不存在,說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2011•洛陽二模)已知函數(shù)f(x)=(ax2-2x+a)e-x
(I)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)設(shè)g(x)=-
f′(x)
e-x
-a-2,h(x)=
1
2
x2-2x-lnx,若x>l時(shí)總有g(shù)(x)<h(x),求實(shí)數(shù)c范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=x2-(a+2)x+alnx.其中常數(shù)a>0.
(1)當(dāng)a>2時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)當(dāng)a=4時(shí),給出兩類直線:6x+y+m=0與3x-y+n=0,其中m,n為常數(shù),判斷這兩類直線中是否存在y=f(x)的切線,若存在,求出相應(yīng)的m或n的值,若不存在,說明理由.
(3)設(shè)定義在D上的函數(shù)y=h(x)在點(diǎn)P(x0,h(x0))處的切線方程為l:y=g(x),當(dāng)x≠x0時(shí),若
h(x)-g(x)x-x0
>0在D內(nèi)恒成立,則稱P為函數(shù)y=h(x)的“類對(duì)稱點(diǎn)”,當(dāng)a=4時(shí),試問y=f(x)是否存在“類對(duì)稱點(diǎn)”,若存在,請(qǐng)至少求出一個(gè)“類對(duì)稱點(diǎn)”的橫坐標(biāo),若不存在,說明理由.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=1nx,g(x)=ex
(1)求函數(shù)h(x)=g(x)f′(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)設(shè)直線l為函數(shù)f(x)圖象上一點(diǎn)A(x0,1nx0)處的切線,證明:在區(qū)間(1,+∞)上存在唯一的x0,使得直線 l與曲線y=g(x)相切.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2010•濰坊三模)已知函數(shù)f(x)=
a
2
x2+2x(a∈R),g(x)=lnx.
(1)若函數(shù)h(x)=g(x)-f(x)存在單調(diào)遞減區(qū)間,求a的取值范圍;
(2)當(dāng)a=l時(shí),證明:x=1是函數(shù)y=f'(x)-
g(x)
x
-2的唯一極值點(diǎn).

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