考點:導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問題中的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
專題:計算題,證明題,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,不等式
分析:(Ⅰ)求導(dǎo),將函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增化為導(dǎo)數(shù)恒不小于0,從而求a的取值范圍;
(Ⅱ)討論函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上的單調(diào)性,從而確定函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上的最小值;
(Ⅲ)注意到當(dāng)a=1時,f(x)=lnx+
-1在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,則可得到f(
)>f(1),從而可得lnn-ln(n-1)>
對于任意的n≥2,n∈N
*恒成立;化lnn=[lnn-ln(n-1)]+[ln(n-1)-ln(n-2)]+…+(ln3-ln2)+(ln2-ln1)
>
+
+…+
+,利用放縮法證明對于任意的n≥2,n∈N
*,都有l(wèi)nn>
+
+…+
成立.
解答:
解:(Ⅰ)由題意,f′(x)=
-
=
,
∵a為大于零的常數(shù),
若使函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,
則使ax-1≥0在區(qū)間[1,+∞)上恒成立,
即a-1≥0,
故a≥1;
(Ⅱ)①當(dāng)a≥1時,f(x)在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增,
則f
min(x)=f(1)=0;
②當(dāng)0
<a≤時,f′(x)在區(qū)間[1,2]恒不大于0,
f(x)在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞減,
則f
min(x)=f(2)=ln2-
;
③當(dāng)
<a<1時,令f′(x)=0可解得,x=
∈(1,2);
易知f(x)在區(qū)間[1,
]單調(diào)遞減,在[
,2]上單調(diào)遞增,
則f
min(x)=f(
)=ln
+1-
;
綜上所述,
①當(dāng)a≥1時,f
min(x)=0;
②當(dāng)
<a<1時,f
min(x)=ln
+1-
;
③當(dāng)0
<a≤時,f
min(x)=ln2-
;
(Ⅲ)證明:易知當(dāng)a=1時,f(x)=lnx+
-1在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,
故當(dāng)n≥2時,∵
>1,
∴f(
)>f(1),
即ln
+
-1>0,
化簡可得,
lnn-ln(n-1)>
對于任意的n≥2,n∈N
*恒成立;
則lnn=[lnn-ln(n-1)]+[ln(n-1)-ln(n-2)]+…+(ln3-ln2)+(ln2-ln1)
>
+
+…+
+>
+
+…+
.
∴對于任意的n≥2,n∈N
*,都有l(wèi)nn>
+
+…+
成立.
點評:本題考查了函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,同時考查了不等式的證明,利用到了放縮法,同時考查了分類討論的數(shù)學(xué)思想,屬于難題.