8.已知函數(shù)$f(x)=ln({1+x})-x,g(x)=\frac{{{x^2}+2x+a}}{x+2}({a∈R})$.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間及最值;
(2)若對?x>0,f(x)+g(x)>1恒成立,求a的取值范圍;
(3)求證:$\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+…+\frac{1}{2n+1}<ln({n+1})({n∈{N^*}})$.

分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),解關(guān)于導函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)的最值即可;
(2)問題轉(zhuǎn)化為a>(x+2)[1-ln(1+x)],令h(x)=(x+2)[1-ln(1+x)],根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的范圍即可;
(3)當a=2,x>0時,得:$ln({1+x})>\frac{x}{x+2}(*)$,令$x=\frac{1}{k}({k∈{N^*}})$,得:$ln\frac{k+1}{k}>\frac{1}{2k+1}$,依次令k=1,2,3,…n,累加即可.

解答 解:(1)f(x)的定義域為$({-1,+∞}),f'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}.f'(x)>0?-1<x<0;f'(x)<0?x>0$,
所以函數(shù)f(x)的增區(qū)間為(-1,0),減區(qū)間為(0,+∞),
f(x)max=f(0)=0,無最小值.
(2)$?x>0,f(x)+g(x)>1??x>0,ln({1+x})-x+\frac{{{x^2}+2x+a}}{x+2}>1$
$??x>0,ln({1+x})+\frac{a}{x+2}>1??x>0,a>({x+2})[{1-ln({1+x})}]$,
令h(x)=(x+2)[1-ln(1+x)].
則$h'(x)=1-ln({1+x})-\frac{x+2}{x+1}=-ln({1+x})-\frac{1}{x+1}$.
當x>0時,顯然$h'(x)=-ln({1+x})-\frac{1}{x+1}<0$,
所以h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù).
所以當x>0時,h(x)<h(0)=2.
所以,a的取值范圍為[2,+∞).
(3)由(2)知,當a=2,x>0時,$ln({1+x})+\frac{2}{x+2}>1$,即$ln({1+x})>\frac{x}{x+2}(*)$.
在(*)式中,令$x=\frac{1}{k}({k∈{N^*}})$,得$ln\frac{k+1}{k}>\frac{{\frac{1}{k}}}{{2+\frac{1}{k}}}$,即$ln\frac{k+1}{k}>\frac{1}{2k+1}$,
依次令k=1,2,3,…n,
得$ln\frac{2}{1}>\frac{1}{3},ln\frac{3}{2}>\frac{1}{5},ln\frac{4}{3}>\frac{1}{7},…,ln\frac{n+1}{n}>\frac{1}{2n+1}$.
將這n個式子左右兩邊分別相加,
得$ln({n+1})>\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+…+\frac{1}{2n+1}$.

點評 本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的最值及單調(diào)性,解題過程中用到了分類討論的思想,分類討論的思想也是高考的一個重要思想,要注意體會其在解題中的運用,第3問難度比較大,是一道綜合題.

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10.下列命題不正確的個數(shù)是( 。
①終邊不同的角的同名三角函數(shù)值不等;
②若sinα>0,則α是第一、二象限;
③若α是第二象限角且P(x,y)是其終邊上一點,則cosα=$\frac{-x}{\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}}$.
A.0B.1C.2D.3

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