已知f(x)=x2-alnx在(1,2]上是增函數(shù),g(x)=x-a
x
在(0,1)上是減函數(shù).
(1)求a的值;
(2)設(shè)函數(shù)φ(x)=2bx-
1
x2
在(0,1]上是增函數(shù),且對(duì)于(0,1]內(nèi)的任意兩個(gè)變量s,t,恒有f(s)≥φ(t)成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍;
(3)設(shè)h(x)=f′(x)-g(x)-2
x
+
3
x
,求證:[h(x)]n+2≥h(xn)+2n(n∈N*).
分析:(1)依題意,當(dāng)x∈(1,2]時(shí),f'(x)≥0恒成立,即a≤(2x2min可得a≤2,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g'(x)≤0恒成立,即a≥2,從而可求a
(2)由導(dǎo)數(shù)可得f(x)在(0,1]上是減函數(shù),最小值是f(1)=1.φ(x)=2bx-
1
x2
在(0,1]上是增函數(shù)可得φ′(x)=2b+
2
x3
≥0
恒成立,得b≥-1,且φ(x)的最大值是φ(1)=2b-1,則1≥2b-1可求b的范圍
(3)由已知可得h(x)=x+
1
x

n=1時(shí)不等式左右相等,得證;n≥2時(shí),利用二項(xiàng)展開(kāi)式進(jìn)行放縮可證
解答:解:(1)f′(x)=2x-
a
x
,依題意,當(dāng)x∈(1,2]時(shí),f'(x)≥0恒成立,即a≤(2x2min⇒a≤2.g′(x)=1-
a
2
x
,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g'(x)≤0恒成立,即a≥2,所以a=2.…(5分)
(2)f′(x)=2x-
2
x
=
2(x+1)(x-1)
x
,所以f(x)在(0,1]上是減函數(shù),最小值是f(1)=1.φ(x)=2bx-
1
x2
在(0,1]上是增函數(shù),即φ′(x)=2b+
2
x3
≥0
恒成立,得b≥-1,且φ(x)的最大值是φ(1)=2b-1,
由已知得1≥2b-1⇒b≤1,所以b的取值范圍是[-1,1].…(5分)
(3)h(x)=f′(x)-g(x)-2
x
+
3
x
=…=x+
1
x
,
n=1時(shí)不等式左右相等,得證;
n≥2時(shí),[h(x)]n-h(xn)=(x+
1
x
)n-(xn+
1
xn
)=
C
1
n
xn-2+
C
2
n
xn-4+…+
C
n-1
n
x2-n
=
1
2
[
C
1
n
(xn-2+x2-n)+
C
2
n
(xn-4+x4-n)+…+
C
n-1
n
(x2-n+xn-2)]≥
C
1
n
+
C
2
n
+…+
C
n-1
n
=2n-2
,
所以[h(x)]n+2≥h(xn)+2n(n∈N*)成立.…(5分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了由函數(shù)的導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)的恒成立與函數(shù)的最值的相互轉(zhuǎn)化,利用二項(xiàng)展開(kāi)式的進(jìn)行證明不等式,屬于知識(shí)的綜合考查
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已知f(x)=x2+ax+b(a,b∈R的定義域?yàn)閇-1,1].
(1)記|f(x)|的最大值為M,求證:M≥
1
2
.
(2)求出(1)中的M=
1
2
時(shí),f(x)
的表達(dá)式.

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已知f(x)=x2+x+1,則f(
2
)
=
 
;f[f(
2
)
]=
 

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已知f(x)=x2+2x,數(shù)列{an}滿(mǎn)足a1=3,an+1=f′(an)-n-1,數(shù)列{bn}滿(mǎn)足b1=2,bn+1=f(bn).
(1)求證:數(shù)列{an-n}為等比數(shù)列;
(2)令cn=
1
an-n-1
,求證:c2+c3+…+cn
2
3

(3)求證:
1
3
1
1+b1
+
1
1+b2
+…+
1
1+bn
1
2

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知f(x)=x2-x+k,若log2f(2)=2,
(1)確定k的值;
(2)求f(x)+
9f(x)
的最小值及對(duì)應(yīng)的x值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

已知f(x)=x2+(a+1)x+lg|a+2|(a≠-2,a∈R),
(Ⅰ)若f(x)能表示成一個(gè)奇函數(shù)g(x)和一個(gè)偶函數(shù)h(x)的和,求g(x)和h(x)的解析式;
(Ⅱ)若f(x)和g(x)在區(qū)間(-∞,(a+1)2]上都是減函數(shù),求a的取值范圍;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,比較f(1)和
16
的大。

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