(請注意求和符號:f(k)+f(k+1)+f(k+2)+…+f(n)=
n
i=k
f(i)
,其中k,n為正整數(shù)且k≤n)
已知常數(shù)a為正實數(shù),曲線Cn:y=
nx
在其上一點Pn(xn,yn)處的切線Ln
總經過定點(-a,0)(n∈N*
(1)求證:點列:P1,P2,…,Pn在同一直線上
(2)求證:ln(n+1)<
n
i=1
a
yi
<2
n
(n∈N*
分析:(1)欲求出切線方程,只須求出其斜率即可,故先利用導數(shù)求出在x=xn處的導函數(shù)值,再結合導數(shù)的幾何意義即可求出切線的斜率.Pn(a,
na
)總在直線x=a上,即P1,P2,,Pn在同一直線上,從而問題解決.
(2)由(1)可知yn=
an
,從而f(i)=
a
yi
=
1
i
=
1
i
,對
1
i
=
2
2
i
進行放縮
2
i
+
i-1
從而得出:
n
i=1
a
yi
=
n
i=1
1
i
n
i=1
2(
i
-
i-1
)
=2[(
1
-
0
)+(
2
-
1
)++(
n
-
n-1
)]=2
n
,最后設函數(shù)F(x)=
x
-ln(x+1),x∈[0,1],利用導數(shù)研究其單調性即可證得結論.
解答:證:(1)∵f(x)=
nx
,
∴f′(x)=
1
2
nx
•(nx)′=
1
2
n
x
.(1分)
Cn:y=
nx
在點Pn(xn,yn)處的切線ln的斜率kn=f′(xn)=
1
2
n
xn

∴l(xiāng)n的方程為y-yn=
1
2
n
xn
(x-xn).(2分)
∵ln經過點(-a,0),
∴yn=-
1
2
n
x n
(-a-xn)=
1
2
n
xn
(a+xn).
又∵Pn在曲線Cn上,∴yn=
nxn
=
1
2
n
xn
(a+xn),
∴xn=a,∴yn=
na
,∴Pn(a,
na
)總在直線x=a上,
即P1,P2,,Pn在同一直線x=a上.(4分)
(2)由(1)可知yn=
an
,∴f(i)=
a
yi
=
1
i
=
1
i
.(5分)
1
i
=
2
2
i
2
i
+
i-1
=2(
i
-
i-1
)(i=1,2,,n),
n
i=1
a
yi
=
n
i=1
1
i
n
i=1
2(
i
-
i-1
)

=2[(
1
-
0
)+(
2
-
1
)++(
n
-
n-1
)]=2
n
.(9分)
設函數(shù)F(x)=
x
-ln(x+1),x∈[0,1],有F(0)=0,
∴F′(x)=
1
2
x
-
1
x+1
=
x+1-2
x
2
x
(x+1)
=
(
x
-1)2
2
x
(x+1)
>0(x∈(0,1)),
∴F(x)在[0,1]上為增函數(shù),
即當0<x<1時F(x)>F(0)=0,故當0<x<1時
x
>ln(x+1)恒成立.(11分)
取x=
1
i
(i=1,2,3,,n),f(i)=
1
i
>ln(1+
1
i
)=ln(i+1)-lni,
即f(1)=
1
1
1
>ln2,f(2)=
1
2
>ln(1+
1
2
)=ln3-ln2,,f(n)=
1
n
>ln(n+1)-lnn,
n
i=1
f(i)=
n
i=1
1
i
=
1
1
+
1
2
+
+
1
n
>ln2+(ln3-ln2)++[ln(n+1)-lnn]=ln(n+1)
綜上所述有l(wèi)n(n+1)<
n
i=1
a
yi
<2
n
(n∈N*).(13分).
點評:本小題主要考查函數(shù)單調性的應用、利用導數(shù)研究曲線上某點切線方程、不等式的證明等基礎知識,考查運算求解能力、化歸與轉化思想.
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BM
=
MC
,點T(-1,1)在AC邊所在直線上且滿足
AT
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AB

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i=k
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(II)求△ABC外接圓的方程;
(III)若動圓P過點N(-2,0),且與△ABC的外接圓外切,求動圓P的圓心的軌跡方程.
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已知常數(shù)a為正實數(shù),曲線總經過定點(-a,0)(n∈N*
(1)求證:點列:P1,P2,…,Pn在同一直線上
(2)求證:(n∈N*

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