18.已知函數(shù)$f(x)=ln\sqrt{1+2x}+mx$.
(Ⅰ)若f(x)為定義域上的單調(diào)增函數(shù),求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(Ⅱ)當(dāng)m=-1時(shí),求函數(shù)f(x)的最大值;
(Ⅲ)當(dāng)m=1時(shí),且1≥a>b≥0,證明:$\frac{4}{3}<\frac{f(a)-f(b)}{a-b}<2$.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),問(wèn)題轉(zhuǎn)化為$m≥-\frac{1}{1+2x}$,求出m的范圍即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)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)的最值即可;
(Ⅲ)法一:求出f(x)的解析式,求出f(a)-f(b)的解析式,作商證明即可;
法二:由待證命題的結(jié)構(gòu)猜想,構(gòu)造輔助函數(shù),求差得之.

解答 解:(Ⅰ)$f(x)=ln\sqrt{1+2x}+mx$,$(x>-\frac{1}{2})$,
∴$f'(x)=\frac{1}{1+2x}+m$,
因?yàn)閒(x)為定義域上的單調(diào)增函數(shù),
由$f'(x)=\frac{1}{1+2x}+m≥0$對(duì)$x>-\frac{1}{2}$恒成立,
∴$m≥-\frac{1}{1+2x}$,
而$-\frac{1}{1+2x}<0$,所以m≥0,
∴當(dāng)m≥0時(shí),f(x)為定義域上的單調(diào)增函數(shù);
(Ⅱ)當(dāng)m=-1時(shí),由$f'(x)=\frac{1}{1+2x}-1=\frac{-2x}{1+2x}=0$,得x=0,
當(dāng)$x∈(-\frac{1}{2},0)$時(shí),f'(x)>0,當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f'(x)<0,
∴f(x)在x=0時(shí)取得最大值,
∴此時(shí)函數(shù)f(x)的最大值為f(0)=0;
(Ⅲ)證法一:由(Ⅱ)得,$ln\sqrt{1+2x}≤x$對(duì)$x>-\frac{1}{2}$恒成立,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)取等號(hào),
當(dāng)m=1時(shí),$f(x)=ln\sqrt{1+2x}+x$,∵1≥a>b≥0,a-b>0,
∴$f(a)-f(b)=ln\sqrt{\frac{1+2a}{1+2b}}+(a-b)=ln\sqrt{1+\frac{2(a-b)}{1+2b}}+(a-b)$
$<\frac{a-b}{1+2b}+(a-b)=\frac{(a-b)(2+2b)}{1+2b}$,
∴$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}<\frac{2+2b}{1+b}$,
同理:$f(b)-f(a)=ln\sqrt{\frac{1+2b}{1+2a}}+(b-a)=ln\sqrt{1+\frac{2(b-a)}{1+2a}}+(b-a)$
$<\frac{b-a}{1+2a}+(b-a)=-\frac{(a-b)(2+2a)}{1+2a}$,
∴$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>\frac{2+2a}{1+2a}$,
∵1≥a>b≥0,$\frac{2+2a}{1+2a}=1+\frac{1}{1+2a}≥\frac{4}{3}$,
$\frac{2+2b}{1+2b}=1+\frac{1}{1+2b}≤2$,
∴$\frac{4}{3}<\frac{f(a)-f(b)}{a-b}<2$;
證法二:當(dāng)m=1時(shí)(由待證命題的結(jié)構(gòu)猜想,構(gòu)造輔助函數(shù),求差得之),
f(x)在$(-\frac{1}{2},+∞)$上遞增令$g(x)=f(x)-\frac{4}{3}x=\frac{1}{2}ln(1+2x)-\frac{1}{3}x$,
$g'(x)=\frac{1}{1+2x}-\frac{1}{3}=\frac{2(1-x)}{3(1+2x)}$在[0,1]上總有g(shù)'(x)≥0,即g(x)在[0,1]上遞增,
當(dāng)0≤b<a≤1時(shí),g(a)>g(b),
即$f(a)-\frac{4}{3}a>f(b)-\frac{4}{3}b$$⇒\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>\frac{4}{3}$,
令$h(x)=f(x)-2x=\frac{1}{2}ln(1+2x)-x$,由(Ⅱ)知它在[0,1]上遞減,
∴h(a)<h(b)即f(a)-2a<f(b)-2bf(a)-f(b)<2(a-b)∵a-b>0,
∴$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}<2$,綜上$\frac{4}{3}<\frac{f(a)-f(b)}{a-b}<2$成立,其中0≤b<a≤1.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了求函數(shù)的解析式問(wèn)題,考查不等式的證明,是一道中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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8.如圖,已知⊙O是△ABC的外接圓,AB=BC,AD是BC邊上的高,AE是⊙O的直徑
(1)求證:AC•BC=AD•AE;
(2)過(guò)點(diǎn)C作⊙O的切線(xiàn)交BA的延長(zhǎng)線(xiàn)于點(diǎn)F,若BC=5,CF=6,求AC的長(zhǎng).

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9.右邊程序框圖的算法思路來(lái)源于我國(guó)古代數(shù)學(xué)名著《數(shù)學(xué)九章》中的“秦九韶算法”求多項(xiàng)式的值,執(zhí)行如圖所示的程序框圖,若輸入a0=1,a1=1,a2=2,a3=3,a4=4,a5=5,x0=-1,則輸出y的值為( 。
A.15B.3C.-3D.-15

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6.在直角坐標(biāo)系中,以原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸的正半軸為極軸,以相同的長(zhǎng)度單位建立極坐標(biāo)系.已知直線(xiàn)l的極坐標(biāo)方程為ρcosθ-ρsinθ=2,曲線(xiàn)C的參數(shù)方程為   $\left\{\begin{array}{l}{x=rcosα}\\{y=-2+rsinα}\end{array}\right.$(α為參數(shù))(r>0).
(Ⅰ)設(shè)t為參數(shù),若x=-2+$\frac{\sqrt{2}}{2}$t,求直線(xiàn)l的參數(shù)方程與曲線(xiàn)C的普通方程;
(Ⅱ)已知直線(xiàn)l與曲線(xiàn)C交于P,Q,設(shè)M(-2,-4),且|PQ|2=|MP|•|MQ|,求實(shí)數(shù)r的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

13.已知
${C}_{5}^{1}$+${C}_{5}^{5}$=23-2
${C}_{9}^{1}$+${C}_{9}^{5}$+${C}_{9}^{9}$=27-23
${C}_{13}^{1}$+${C}_{13}^{5}$+${C}_{13}^{9}$+${C}_{13}^{13}$=211-25
${C}_{17}^{1}$+${C}_{17}^{5}$+${C}_{17}^{9}$+${C}_{17}^{13}$+${C}_{17}^{17}$=215-27

按以上述規(guī)律,則${C}_{4n+1}^{1}$+${C}_{4n+1}^{5}$+…+${C}_{4n+1}^{4n+1}$=24n-1-22n-1

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3.計(jì)算:
(1)sin420°•cos750°+sin(-330°)•cos(-660°)
(2)$sin\frac{25π}{6}+cos\frac{25π}{3}+tan(-\frac{25π}{4})$.

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10.若以直角坐標(biāo)系xoy的原點(diǎn)為極點(diǎn),ox為極軸,選擇相同的長(zhǎng)度單位建立極坐標(biāo)系,得曲線(xiàn)c的極坐標(biāo)方程是ρsin2θ=6cosθ.
(1)將曲線(xiàn)c的極坐標(biāo)方程化為直角坐標(biāo)方程,并指出曲線(xiàn)是什么曲線(xiàn);
(2)若直線(xiàn)l的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}x=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}t\\ y=\frac{{\sqrt{3}}}{2}t\end{array}\right.$(t為參數(shù)),當(dāng)直線(xiàn)l與曲線(xiàn)c相交于A、B兩點(diǎn),求線(xiàn)段AB的長(zhǎng).

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7.給出下列命題:
①底面多邊形內(nèi)接于一個(gè)圓的棱錐的側(cè)棱長(zhǎng)相等;
②棱臺(tái)的各側(cè)棱不一定相交于一點(diǎn);
③如果不在同一平面內(nèi)的兩個(gè)相似的直角三角形的對(duì)應(yīng)邊互相平行,則連結(jié)它們的對(duì)應(yīng)頂點(diǎn)所圍成的多面體是三棱臺(tái);
④圓臺(tái)上底圓周上任一點(diǎn)與下底圓周上任一點(diǎn)的連線(xiàn)都是圓臺(tái)的母線(xiàn).
其中正確的個(gè)數(shù)為( 。
A.3B.2C.1D.0

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8.已知θ是第一象限角,若$sinθ-2cosθ=-\frac{2}{5}$,則sinθ+cosθ=$\frac{7}{5}$.

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