(2012•眉山一模)已知函數(shù)f(x)=ax-1-lnx(a∈R).
(Ⅰ)判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)若不等式f(x)<0在區(qū)間[
1
2
,2]
上恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅲ)比較(1+1)(1+
1
3
)(1+
1
7
)…(1+
1
2n-1
)與e
3e2
的大。╪∈N*且n≥2,e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)).
分析:(Ⅰ)函數(shù)的定義域?yàn)椋?,+∞),求出導(dǎo)函數(shù),再分類討論:a≤0、a>0,即可確定函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)不等式f(x)<0在區(qū)間[
1
2
,2]
上恒成立,即a<
1+lnx
x
在區(qū)間[
1
2
,2]
上恒成立,令g(x)=
1+lnx
x
,只需g(x)在區(qū)間[
1
2
,2]
上的最小值g(x)min>a即可.
(Ⅲ)據(jù)(Ⅰ)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,從而f(x)在x=1處取得極小值,且為最小值,所以lnx≤x-1,進(jìn)一步利用放縮法即可證得結(jié)論.
解答:解:(Ⅰ)函數(shù)的定義域?yàn)椋?,+∞)
∵函數(shù)f(x)=ax-1-lnx,∴f′(x)=a-
1
x
=
ax-1
x

①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)<0,∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減函數(shù);
②當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)<0得0<x<
1
a
,由f′(x)>0得x>
1
a
,
∴函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,
1
a
)上是減函數(shù);函數(shù)f(x)在(
1
a
,+∞)
上是增函數(shù)
(Ⅱ)不等式f(x)<0在區(qū)間[
1
2
,2]
上恒成立,即a<
1+lnx
x
在區(qū)間[
1
2
,2]
上恒成立
g(x)=
1+lnx
x
,只需g(x)在區(qū)間[
1
2
,2]
上的最小值g(x)min>a即可
求導(dǎo)函數(shù)g′(x)=
-lnx
x2

當(dāng)
1
2
<x<1
時(shí),g′(x)>0,g(x)在(
1
2
,1)
上單調(diào)遞增;
當(dāng)1<x<2時(shí),g′(x),<0,g(x)在(1,2)上單調(diào)遞減
∴g(x)在區(qū)間[
1
2
,2]
上的最小值是g(
1
2
)
與g(2)中的較小者
g(
1
2
)=2-2ln2,g(2)=
1+ln2
2

g(
1
2
)-g(2)=
1
2
ln
e3
32
<0

g(
1
2
)<g(2)

∴g(x)在區(qū)間[
1
2
,2]
上的最小值是g(
1
2
)=2-2ln2

∴a<2-2ln2
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,2-2ln2);
(Ⅲ)(1+1)(1+
1
3
)(1+
1
7
)…(1+
1
2n-1
)<e
3e2
,證明如下:
據(jù)(Ⅰ)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增
∴f(x)在x=1處取得極小值,且為最小值
∴f(x)=x-1-lnx≥f(1)=0,∴l(xiāng)nx≤x-1
故當(dāng)n∈N*且n≥2時(shí),ln[(1+1)(1+
1
3
)(1+
1
7
)…(1+
1
2n-1
)]
=ln(1+1)+ln(1+
1
3
)+ln(1+
1
7
)+…+ln(1+
1
2n-1
)
≤1+
1
3
+…+
1
2n-1

1
2n-1
2n+1
(2n-1)(2n+1-1)
=2(
1
2n-1
-
1
2n+1-1
)

1+
1
3
+…+
1
2n-1
1+2(
1
22-1
-
1
2n+1-1
)<
5
3

ln(1+1)+ln(1+
1
3
)+ln(1+
1
7
)+…+ln(1+
1
2n-1
)
5
3

(1+1)(1+
1
3
)(1+
1
7
)…(1+
1
2n-1
)<e
3e2
點(diǎn)評(píng):本題以函數(shù)為載體,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查恒成立問題,考查不等式的證明,恒成立問題利用了分離參數(shù)法,難度較大.
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<1
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3
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3

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a
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(Ⅱ)若關(guān)于x的方程f(x)-m=0在[
12
,4]
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