分析 (Ⅰ)令n=2,求出f(x)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)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)的極小值即可;
(Ⅱ)a=1時,求出f(x)的導(dǎo)數(shù),通過討論n是奇數(shù),偶數(shù)結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性證明結(jié)論即可.
解答 解:(Ⅰ)由已知得函數(shù)f(x)的定義域為{x|x>0},
當(dāng)n=2時,f(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$+alnx,所以f′(x)=$\frac{{ax}^{2}-2}{{x}^{3}}$,
當(dāng)a>0時,由f′(x)=0,得x1=$\sqrt{\frac{2}{a}}$>0,x2=-$\sqrt{\frac{2}{a}}$<0,
此時f′(x)=$\frac{a(x{-x}_{1})(x{-x}_{2})}{{x}^{3}}$,
當(dāng)x∈(0,x1)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(x1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時,f(x)在x1=$\sqrt{\frac{2}{a}}$處取得極小值,極小值點為$\sqrt{\frac{2}{a}}$.
(Ⅱ)證:因為a=1,所以f(x)=$\frac{{(-1)}^{n}}{{x}^{n}}$+lnx,
當(dāng)n為偶數(shù)時,令g(x)=x-$\frac{1}{{(x+1)}^{n}}$-ln(x+1),
則g′(x)=$\frac{x}{x+1}$+$\frac{n}{{(x+1)}^{n+1}}$,
∵x≥1,∴g′(x)>0,
所以當(dāng)x∈[1,+∞)時,g(x)單調(diào)遞增,g(x)的最小值為g(1).
因此:g(x)=x-$\frac{1}{{(x+1)}^{n}}$-ln(1+x)=≥g(1)=1-$\frac{1}{{(1+1)}^{n}}$-ln(1+1)≥1-$\frac{1}{{2}^{2}}$-ln2>0,
所以f(x+1)≤x成立.
當(dāng)n為奇數(shù)時,
要證f(x+1)≤x,由于(-1)n$\frac{1}{{(1+x)}^{n}}$<0,所以只需證ln(x+1)≤x,令h(x)=x-ln(x+1),
則h′(x)=1-$\frac{1}{x+1}$=$\frac{x}{x+1}$>0,
當(dāng)x∈[1,+∞)時,h(x)=x-ln(x+1)單調(diào)遞增,又h(1)=1-ln2=ln$\frac{e}{2}$>0,
所以當(dāng)x≥1時,恒有h(x)>0,命題ln(x+1)≤x成立,
綜上所述,結(jié)論成立.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、極值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及不等式的證明,是一道綜合題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 2$\sqrt{5}$ | B. | 2 | C. | 6 | D. | 3 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | 2 |
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A. | $\frac{25π}{4}$ | B. | 4π | C. | 16π | D. | 8π |
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