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已知函數f(x)=
3
8
x2+lnx+2
,g(x)=x.
(Ⅰ)求函數F(x)=f(x)-2•g(x)的極值點;
(Ⅱ)若函數F(x)=f(x)-2•g(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零點,求t的最大值;
(Ⅲ)證明:當x>0時,有[1+g(x)]
1
g(x)
<e
成立;若bn=g(n)
1
g(n+1)
(n∈N*),試問數列{bn}中是否存在bn=bm(n≠m)?若存在,求出所有相等的兩項;若不存在,請說明理由.(e為自然對數的底數)
(Ⅰ)由題知:F(x)=
3
8
x2+lnx+2-2x
,定義域為(0,+∞);求導,得F′(x)=
(3x-2)(x-2)
4x
,令F′(x)=0
,得x=
2
3
,或x=3;∴函數F(x)的單調遞增區(qū)間為(0,
2
3
]和[2,+∞)
,F(x)的單調遞減區(qū)間為[
2
3
,2]
,
x=
2
3
為F(x)的極大值點,x=2為F(x)的極小值點;
(Ⅱ)∵F(x)在x∈[
2
3
,+∞)
上的最小值為F(2),且F(2)=
3
8
×22-4+2+ln2=ln2-
1
2
=
ln4-1
2
>0
;
∴F(x)在x∈[
2
3
,+∞)
上沒有零點;要使函數F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零點,并考慮到F(x)在(0,
2
3
]
單調遞增且在[
2
3
,2]
單調遞減,故只須et
2
3
且F(et)≤0即可;
易驗證F(e-1)=
3
8
e-2+1-2e-1>0,F(e-2)=
3
8
e-4+lne-2+2-2e-2=
1
e2
(
3
8
e-2-2)<0
,
所以,當t≤-2且t∈Z時均有F(et)<0,此時函數F(x)在[et,e-1)(t∈Z)上有零點,
即函數F(x)在[et,+∞)(t∈Z)上有零點時,t的最大值為-2.
(Ⅲ) 要證明:當x>0時,不等式[1+g(x)]
1
g(x)
<e
成立,
即證:(1+x)
1
x
<e?
1
x
ln(1+x)<1?ln(1+x)<x
成立,
構造函數h(x)=ln(1+x)-x(其中x>0),則h′(x)=
1
1+x
-1=
-x
1+x
<0
,
所以函數h(x)在(0,+∞)上是減函數,因而x>0時,h(x)<h(0)=0,
即:x>0時,ln(1+x)<x成立,所以當x>0時,[1+g(x)]
1
g(x)
<e
成立; 
因為bn=n
1
n+1
,所以
(bn+1)(n+1)(n+2)
(bn)(n+1)(n+2)
=
(n+1)n+1
nn+2
=
n+1
n2
•(1+
1
n
)n
e(n+1)
n2
3(n+1)
n2

3(n+1)
n2
<1
,得:n2-3n-3>0,結合n∈N*得:n≥4,
因此,當n≥4時,有
(bn+1)(n+1)(n+2)
(bn)(n+1)(n+2)
<1
,
所以當n≥4時,bn>bn+1,即:b4>b5>b6>…,
又通過比較b1、b2、b3、b4的大小知:b1<b2<b3<b4,
因為b1=1,且n≠1時bn=n
1
n+1
≠1
,所以若數列{bn}中存在相等的兩項,只能是b2、b3與后面的項可能相等,
b2=2
1
3
=8
1
9
=b8
b3=3
1
4
b5=5
1
6
,所以數列{bn}中存在唯一相等的兩項,
即:b2=b8
練習冊系列答案
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已知函數f(x)=
(3-a)x-3 (x≤7)
ax-6??? (x>7)
,數列an滿足an=f(n)(n∈N*),且an是遞增數列,則實數a的取值范圍是
 

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π
2
)cosωx(0<ω≤2)
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π
16
,2+
2
)

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2
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1x
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π
3
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