已知f(x)=lnx-ax2-bx(a≠0),
(1)若a=-1,函數(shù)f(x)在其定義域內是增函數(shù),求b的取值范圍.
(2)在(1)的結論下,設g(x)=e2x+bex,x∈[0,ln2],求函數(shù)g(x)的最小值;
(3)設各項為正的數(shù)列{an}滿足:a1=1,an+1=lnan+an+2,n∈N*,求證:an≤2n-1.
分析:(1)令導函數(shù)大于等于0恒成立,分離參數(shù)b,構造函數(shù),利用基本不等式求出函數(shù)的最小值,令b小于等于最小值即可.
(2)令t=ex,將g(x)轉化為二次函數(shù),通過對二次函數(shù)的對稱軸與區(qū)間的位置關系的討論,求出g(x)的最小值.
(3)先求出輸數(shù)列的前三項的值,歸納出大于等于0,利用數(shù)學歸納法證得成立,構造函數(shù)F(x),利用導數(shù)求出F(x)的最值,得到lnan≤an-1,得證.
解答:解:(1)依題意:f(x)=lnx+x2-bx
∵f(x)在(0,+∞)遞增
f′(x)=
1
x
+2x-b≥0
對x∈(0,+∞)恒成立
b≤
1
x
+2x

∵x>0
1
x
+2x≥2
2
當且僅當x=
2
2
時取“=”,
b≤2
2
,
且當b=2
2
時,x∈(0,
2
2
),f′(x)>0
,f′(
2
2
)=0
x∈(
2
2
,+∞),f′(x)>0

∴符合f(x)在(0,+∞)是增函數(shù)∴b∈(-∞,2
2
]

(2)設t=ex,
∵x∈[0,ln2]
∴1≤t≤2,
則函數(shù)g(x)化為:y=t2+bt=(t+
b
2
)2-
b2
2
,t∈[1,2]
①當-
b
2
≤1
時,即-2≤b≤2
2
時.y在[1,2]遞增∴當t=1時,ymin=b+1
②當1<-
b
2
<2
時,即-4<b<-2,當t=-
b
2
,ymin=-
b2
4

③當-
b
2
≥2
,即b≤-4時,y在[1,2]遞減,當t=2時,ymin=4+2b
綜上:g(x)min=
4+2b
 &b≤-4
-
b2
4
 &-4<b<-2
1+b
 &-2≤b≤2
2

(3)∵a1=1,a2=ln1+1+2=3>1,a3=ln3+3+2>1
假設ak≥1(n≥1),則ak+1=lnak+ak+2>1,∴an≥1成立
設F(x)=lnx-x+1,(x≥1),則F′(x)=
1
x
-1<0

∴F(x)在[1,+∞]單調遞減,∴F(x)≤F(1)=0,∴l(xiāng)nx≤x-1
∴l(xiāng)nan≤an-1,故an+1≤2an+1,∴an+1+1≤2(an+1)an+1+1≤2(an+1)≤22(an-1+1)≤≤2n(a1+1)=2n+1,
∴an+1≤2n?an≤2n-1
點評:解決函數(shù)在區(qū)間上單調常轉化為導函數(shù)大于等于0或小于等于0恒成立;證明不等式常通過構造函數(shù),利用導數(shù)求函數(shù)的最值證得.
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定義在(0,+∞)上的三個函數(shù)f(x)、g(x)、h(x),已知f(x)=lnx,g(x)=x2-af(x),h(x)=x-a
x
,且g(x)在x=1處取得極值.
(1)求a的值及h(x)的單調區(qū)間;
(2)求證:當1<x<e2時,恒有x<
2+f(x)
2-f(x)
;
(3)把h(x)對應的曲線C1向上平移6個單位后得到曲線C2,求C2與g(x)對應曲線C3的交點的個數(shù),并說明道理.

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已知f(x)=lnx,g(x)=x+
a
x
(a∈R).
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(2)若x≥1時,f(x)≤g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)當n∈N*,n≥2時,證明:
ln2
3
ln3
4
•…•
lnn
n+1
1
n

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a
x

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3
2
,求a的值.

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π2
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