已知函數(shù)f(x)=lnx+
1-x
ax
,其中a為大于零的常數(shù).
(Ⅰ)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,求a的取值范圍;
(Ⅱ)求函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上的最小值;
(Ⅲ)求證:對于任意的n≥2,n∈N*,都有l(wèi)nn>
1
22
+
1
32
+…+
1
n2
成立.
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
x
-1在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,則可得到f(
n
n-1
)>f(1),從而可得lnn-ln(n-1)>
1
n
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)
1
n
+
1
n-1
+…+
1
3
+
1
2
,利用放縮法證明對于任意的n≥2,n∈N*,都有l(wèi)nn>
1
22
+
1
32
+…+
1
n2
成立.
解答: 解:(Ⅰ)由題意,f′(x)=
1
x
-
1
ax2
=
ax-1
ax2 

∵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fmin(x)=f(1)=0;
②當(dāng)0<a≤
1
2
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fmin(x)=f(2)=ln2-
1
2a
;
③當(dāng)
1
2
<a<1時,令f′(x)=0可解得,x=
1
a
∈(1,2);
易知f(x)在區(qū)間[1,
1
a
]單調(diào)遞減,在[
1
a
,2]上單調(diào)遞增,
則fmin(x)=f(
1
a
)=ln
1
a
+1-
1
a

綜上所述,
①當(dāng)a≥1時,fmin(x)=0;
②當(dāng)
1
2
<a<1時,fmin(x)=ln
1
a
+1-
1
a

③當(dāng)0<a≤
1
2
時,fmin(x)=ln2-
1
2a
;
(Ⅲ)證明:易知當(dāng)a=1時,f(x)=lnx+
1
x
-1在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,
故當(dāng)n≥2時,∵
n
n-1
>1,
∴f(
n
n-1
)>f(1),
即ln
n
n-1
+
n-1
n
-1>0,
化簡可得,
lnn-ln(n-1)>
1
n
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)
1
n
+
1
n-1
+…+
1
3
+
1
2

1
22
+
1
32
+…+
1
n2

∴對于任意的n≥2,n∈N*,都有l(wèi)nn>
1
22
+
1
32
+…+
1
n2
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.
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(Ⅱ)若a=-1,b=3,c=0.
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1
an+n-2n-1
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5
3

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(2)求證:數(shù)列{an-1}是等比數(shù)列;
(3)設(shè)bn=an-1,且cn=bn(n-n2)(n∈N*),如果對任意n∈N*,都有cn+
1
4
t≤t2,求實數(shù)t的取值范圍.

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1
n(an+2)
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1
3
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1
2
B、m≥
1
2
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D、m≥1

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12
13
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