已知函數(shù)f(x)=ax+
b
x
+c(a>0)的圖象在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=x-1.
(1)試用a表示出b,c;
(2)若f(x)≥lnx在[1,+∞)上恒成立,求a的取值范圍;
(3)證明:1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
>ln(n+1)+
n
2(n+1)
(n≥1).
(1)∵f(x)=ax+
b
x
+c(a>0)
,
f′(x)=a-
b
x2
?f′(1)=a-b=1?b=a-1

∴f(1)=a+a-1+c=2a-1+c.
又∵點(diǎn)(1,f(1))在切線y=x-1上,
∴2a-1+c=0?c=1-2a,
b=a-1
c=1-2a

(2)∵f(x)=ax+
a-1
x
+1-2a(a>0)

f(x)≥lnx在[1,+∞]上恒成立,
設(shè)g(x)=f(x)-lnx,則g(x)=f(x)-lnx≥0在[1,+∞]上恒成立,
∴g(x)min≥0,
又∵g′(x)=a-
a-1
x2
-
1
x
=
a(x2-1)-(x-1)
x2
=
a(x-1)(x-
1-a
a
)
x2
,
而當(dāng)
1-a
a
=1
時(shí),a=
1
2

1°當(dāng)
1-a
a
≤1
a≥
1
2
時(shí),
g'(x)≥0在[1,+∞]上恒成立,
g(x)min=g(1)=2a-1≥0?a≥
1
2

2°當(dāng)
1-a
a
>1
0<a<
1
2
時(shí),
g'(x)=0時(shí)x=
1-a
a
;
1≤x<
1-a
a
時(shí),g'(x)<0,
當(dāng)x>
1-a
a
時(shí),g'(x)>0;
g(x)min=g(
1-a
a
)≥0
①,
又∵g(
1-a
a
)≤g(1)=2a-1<0
與①矛盾,不符題意,故舍.
∴綜上所述,a的取值范圍為:[
1
2
,+∞).

(3)證明:由(1)可知a≥
1
2
時(shí),f(x)≥lnx在[1,+∞]上恒成立,
則當(dāng)a=
1
2
時(shí),
1
2
(x-
1
x
)≥lnx
在[1,+∞]上恒成立,
令x依次取
2
1
3
2
,
4
3
5
4
,
6
5
n+1
n
時(shí),
則有
1
2
×(
2
1
-
1
2
)≥ln
2
1
,
1
2
×(
3
2
-
2
3
)≥ln
3
2
,

1
2
×(
n+1
n
-
n
n+1
)≥ln
n+1
n
,
由同向不等式可加性可得
1
2
[(
2
1
+
3
2
+
4
3
+…+
n+1
n
)-(
1
2
+
2
3
+
3
4
+…+
n
n+1
)]≥ln(n+1)
,
1
2
[(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
+n)-(n-
1
2
-
1
3
-
1
4
-…-
1
n+1
)]≥ln(n+1)

也即
1
2
[2(1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
)+
1
n+1
-1]≥ln(n+1)
,
也即1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
>ln(n+1)+
n
2(n+1)
(n≥1).
解法二:①當(dāng)n=1時(shí)左邊=1,右邊=ln2+
1
4
<1,不等式成立;
②假設(shè)n=k時(shí),不等式成立,就是1+
1
2
+
1
3
+…+
1
k
>ln(k+1)+
k
2(k+1)
(k≥1).
那么1+
1
2
+
1
3
+…+
1
k
+
1
k+1
>ln(k+1)+
k
2(k+1)
+
1
k+1

=ln(k+1)+
k+2
2(k+1)

由(2)知:當(dāng)a≥
1
2
時(shí),有f(x)≥lnx  (x≥1)
a=
1
2
有f(x)=
1
2
(x-
1
x
)≥lnx
  (x≥1)
令x=
k+2
k+1
1
2
(
k+2
k+1
-
k+1
k+2
)≥ln
k+2
k+1
=ln(k+2)-ln(k+1)

ln(k+1)+
k+2
2(k+1)
≥ ln(k+2)+
k+1
2(k+2)

∴1+
1
2
+
1
3
+…+
1
k
+
1
k+1
ln(k+2)+
k+1
2(k+2)

這就是說(shuō),當(dāng)n=k+1時(shí),不等式也成立.
根據(jù)(1)和(2),可知不等式對(duì)任何n∈N*都成立.
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a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

(1)當(dāng)a∈[-2,
1
4
)
時(shí),求f(x)的最大值;
(2)設(shè)g(x)=[f(x)-lnx]•x2,k是g(x)圖象上不同兩點(diǎn)的連線的斜率,否存在實(shí)數(shù)a,使得k≤1恒成立?若存在,求a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.

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34
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