15.已知函数f(x)=x+,h(x)=
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(Ⅰ)设函数F(x)=18f(x)﹣x[h(x)],求F(x)的单调区间与极值; (Ⅱ)设a∈R,解关于x的方程lg[f(x﹣1)﹣]=2lgh(a﹣x)﹣2lgh(4﹣x); (Ⅲ)设n∈N,证明:f(n)h(n)﹣[h(1)+h(2)+…+h(n)]≥. n
考点: 专题: 利用导数研究函数的极值;利用导数研究函数的单调性;其他不等式的解法. 计算题;证明题;压轴题;分类讨论. 31
分析: 解答: (Ⅰ)首先求出F(x)的解析式,求导,令导数大于0和小于0,分别求出单调增区间和减区间,从而可求极值. (Ⅱ)将方程转化为lg(x﹣1)+2lg=2lg,利用对数的运算法则,注意到真数大于0,转化为等价的不等式,分离参数a,求解即可. (Ⅲ)由已知得h(1)+h(2)+…+h(n)= 故原不等式转化为f(n)h(n)﹣=≥ 注意到等式右侧为数列{bn}:bn=和的形式,将等式的左侧也看作一个数列的前n项和的形式, 求出通项.问题转化为证明项>项的问题.可用做差法直接求解. 解:(Ⅰ)F(x)=18f(x)﹣x2[h(x)]2=﹣x3+12x+9(x≥0) 所以F′(x)=﹣3x2+12=0,x=±2 且x∈(0,2)时,F′(x)>0,当x∈(2,+∞)时,F′(x)<0 所以F(x)在(0,2)上单调递增,在(2, 32
+∞)上单调递减. 故x=2时,F(x)有极大值,且F(2)=﹣8+24+9=25 (Ⅱ)原方程变形为lg(x﹣1)+2lg=2lg ?? (1)当1<a<4时,原方程有一解x=3﹣ (2)当4<a<5时,原方程有两解x=3± (3)当a=5时,原方程有一解x=3 (4)当a≤1或a>5时,原方程无解. (Ⅲ)由已知得h(1)+h(2)+…+h(n)= f(n)h(n)﹣=从而a1=s1=1 当k≥2时,an=sn﹣sn﹣1= 又= =
=0 即对任意的k≥2,有 >又因为a1=1= 所以a1+a2+…+an≥ 则sn≥h(1)+h(2)+…+h(n),故原不等式成立.
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点评: 本题考查求函数的单调区间、极值、方程解的个数问题、不等式证明问题,综合性强,难度较大. 16.(2011?浙江)设函数f(x)=alnx﹣x+ax,a>0,且f(1)≥e﹣1. (Ⅰ)求f(x)的单调区间
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(Ⅱ)求所有的实数a,使e﹣1≤f(x)≤e对x∈[1,e]恒成立.注:e为自然对数的底数. 22
考点: 专题: 分析: 利用导数研究函数的单调性;利用导数求闭区间上函数的最值. 计算题;压轴题. (Ⅰ)直接利用导函数的正负与原函数的单调性之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减来求f(x)的单调区间即可. (Ⅱ)先利用(Ⅰ)的结论求出f(x)在[1,e]上的最值,把原不等式转化为比较f(x)在[1,e]上的最值与两端点值之间的关系即可求所有的实数a. 34
解答: 解:(Ⅰ)因为f(x)=alnx﹣x+ax,其中x>0. 所以f'(x)=﹣2x+a=﹣. 由于a>0,所以f(x)的增区间为(0,a),f(x)的减区间为(a,+∞). (Ⅱ)证明:由题得,f(1)=a﹣1≥e﹣1,即a≥e, 由(Ⅰ)知f(x)在[1,e]内单调递增 要使e﹣1≤f(x)≤e对x∈[1,e]恒成立, 只要解得a=e. 222点评: 本题主要考查导函数的正负与原函数的单调性之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减. 参与本试卷答题和审题的老师有:wdnah;394782;wdlxh;庞会丽;ywg2058;minqi5;wzj123(排名不分先后) 菁优网
2014年10月18日
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