設函數(shù)f(x)=1-e-x-
x
ax+1
,(a∈R).
(1)若a=1,證明:當x>-1時,f(x)≥0;
(2)若f(x)≤0在[0,+∞)上恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)設n∈N且n>1求證:(n-1)!≥e2n-2-
n
k=2
4
k
分析:(1)即證當x>-1時,ex≥x+1,構造函數(shù)g(x)=ex-x-1,可得g(x)在[0,+∞)上單調增,(-1,0]上單調減,從而可得g(x)≥0,故得證;
(2)f(x)≤0在[0,+∞)上恒成立,等價于x≥0時,1-e-x
x
ax+1
,先確定a≥0,從而問題轉化為x≥0時,(1-e-x)(ax+1)-x≤0,構建函數(shù)h(x)=(1-e-x)(ax+1)-x,利用h′(x)=a(1-e-x)+(ax+1)e-x-1,h″(x)=e-x(2a-ax-1),確定函數(shù)的單調性,從而可得實數(shù)a的取值范圍;
(3)由(2)知,當a=
1
2
時,1-e-x
x
1
2
x+1
,從而e-x
2-x
x+2
x≤ln (
2+x
-x+2
)=ln(-1+ 
4
2-x
)
,令
4
2-x
=n
,可得ln(n-1)≥2-
4
n
(n≥2)
,疊加即可得出結論.
解答:(1)證明:a=1時,f(x)=1-e-x-
x
x+1

當x>-1時,f(x)≥0,即1-e-x-
x
x+1
≥ 0
,亦即1-(x+1)e-x≥0,即ex≥x+1
因此只要證當x>-1時,ex≥x+1
構造函數(shù)g(x)=ex-x-1,∴g′(x)=ex-1
當x≥0時,g′(x)≥0;當-1<x<0時,g′(x)<0
∴g(x)在[0,+∞)上單調增,(-1,0]上單調減
∴g(x)min=g(0)=0
∴g(x)≥0,即當x>-1時,ex≥x+1
∴當x>-1時,f(x)≥0;
(2)解:f(x)≤0在[0,+∞)上恒成立,等價于x≥0時,1-e-x
x
ax+1
恒成立
∵1-e-x∈[0,1),∴
x
ax+1
≥0

∴若x=0時,0=0,此時a∈R;若x>0,ax+1>0,∴a>-
1
x
,∴a≥0
∴a≥0,
x≥0時,1-e-x
x
ax+1
恒成立,等價于(1-e-x)(ax+1)-x≤0恒成立
令h(x)=(1-e-x)(ax+1)-x,
∴h′(x)=a(1-e-x)+(ax+1)e-x-1
∴h″(x)=e-x(2a-ax-1)
∵a≥0,x≥0,∴h″(x)≤(2a-1)e-x
①若2a-1≤0,即0≤a≤
1
2
時,h″(x)≤0,
∴h′(x)在[0,+∞)上單調減,∴h′(x)≤h(0)=0,
∴h(x)在[0,+∞)上單調減,∴h(x)≤h(0)=0,∴f(x)≤0,滿足題意;
②若2a-1>0,即a>
1
2
時,當0<x<
2a-1
a
時,h″(x)>0,
∴h′(x)在[0,+∞)上單調增,∴h′(x)>h(0)=0,
∴h(x)在[0,+∞)上單調增,∴h(x)>h(0)=0,∴f(x)>0,不滿足題意;
綜上知,實數(shù)a的取值范圍為[0,
1
2
]
;
(3)證明:由(2)知,當a=
1
2
時,1-e-x
x
1
2
x+1
,∴e-x
2-x
x+2
,當x∈(0,2)時,ex
2+x
-x+2

x≤ln (
2+x
-x+2
)=ln(-1+ 
4
2-x
)

4
2-x
=n
,∴x=2-
4
n
,∴ln(n-1)≥2-
4
n
(n≥2)

n
k=2
ln(k-1)≥2n-2-
n
k=2
4
k
,
ln[1×2×…×(n-1)]≥2n-2-
n
k=2
4
k

ln(n-1)!≥2n-2-
n
k=2
4
k

(n-1)!≥e2n-2-
n
k=2
4
k
點評:本題考查不等式的證明,考查恒成立問題,考查導數(shù)知識的運用,考查構建新函數(shù),考查學生分析解決問題的能力,難度大,需要較強的基本功.
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-1,x>0
1,x<0
,則
(a+b)-(a-b)f(a-b)
2
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A、aB、b
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4
3
B、-
1
3
C、-1
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1-x2
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,若方程f(x)=a有且只有一個實根,則實數(shù)a滿足( 。
A、a<0B、0≤a<1
C、a=1D、a>1

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e-ax

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