1.已知函數(shù)f(x)=ax2+ln(x+1)
(1)當(dāng)a=-$\frac{1}{4}$時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間
(2)當(dāng)x∈[0,+∞)時,函數(shù)y=f(x)圖象上的點(diǎn)都在$\left\{\begin{array}{l}{x≥0}\\{y-x≤0}\end{array}\right.$所表示的平面區(qū)域內(nèi),求實(shí)數(shù)a的取值范圍
(3)求證:(1+$\frac{2}{2×3}$)(1+$\frac{4}{3×5}$)(1+$\frac{8}{5×9}$)…[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]<e(其中n∈N+,e是自然數(shù)的底數(shù))

分析 (1)將a的值代入,求出函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,從而求出函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)將問題轉(zhuǎn)化為ax2+ln(x+1)≤x恒成立,設(shè)g(x)=ax2+ln(x+1)-x,(x≥0),只需g(x)max≤0即可,通過討論a的范圍,得到函數(shù)g(x)的單調(diào)性,
從而求出a是范圍
(3)當(dāng)a=0時,ln(x+1)≤x在[0,+∞)上恒成立.$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$=2($\frac{1}{{2}^{n-1}+1}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$),取自然對數(shù),裂項(xiàng)求和,即可證明.

解答 解:(1)當(dāng)a=-$\frac{1}{4}$時,f(x)=-$\frac{1}{4}$x2+ln(x+1),(x>-1),
f′(x)=-$\frac{(x+2)(x-1)}{2(x+1)}$,(x>-1),
由f′(x)>0解得-1<x<1,由f′(x)<0解得:x>1,
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-1,1),單調(diào)遞減區(qū)間是(1,+∞);
(2)當(dāng)x∈[0,+∞)時,函數(shù)y=f(x)的圖象上的點(diǎn)都在$\left\{\begin{array}{l}{x≥0}\\{y-x≤0}\end{array}\right.$所表示的平面區(qū)域內(nèi),即當(dāng)x∈[0,+∞)時,不等式f(x)≤x恒成立,
即ax2+ln(x+1)≤x恒成立,設(shè)g(x)=ax2+ln(x+1)-x,(x≥0),
只需g(x)max≤0即可,
由g′(x)=$\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}$,
(i)當(dāng)a=0時,g′(x)=-$\frac{x}{x+1}$,
當(dāng)x>0時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)在(0,+∞)單調(diào)遞減,
∴g(x)≤g(0)=0成立,
(ii)當(dāng)a>0時,由g′(x)=$\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}$=0,
因x∈[0,+∞),∴x=$\frac{1}{2a}$-1,
①若$\frac{1}{2a}$-1<0,即a>$\frac{1}{2}$時,在區(qū)間(0,+∞)上,g′(x)>0,
函數(shù)g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,函數(shù)g(x)在[0,+∞)上無最大值,此時不滿足;
②若$\frac{1}{2a}$-1≥0,即0<a≤$\frac{1}{2}$時,函數(shù)g(x)在(0,$\frac{1}{2a}$-1)上單調(diào)遞減,
在區(qū)間($\frac{1}{2a}$-1,+∞)上單調(diào)遞增,同樣函數(shù)g(x)在[0,+∞)上無最大值,此時也不滿足;
(iii)當(dāng)a<0時,由g′(x)=$\frac{x[2ax+(2a-1)]}{x+1}$,
∵x∈[0,+∞),
∴2ax+(2a-1)<0,∴g′(x)<0,故函數(shù)g(x)在[0,+∞)單調(diào)遞減,
∴g(x)≤g(0)=0恒成立,
綜上:實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,0].
(3)證明:當(dāng)a=0時,ln(x+1)≤x在[0,+∞)上恒成立.
$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$=2($\frac{1}{{2}^{n-1}+1}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$),
∵ln{(1+$\frac{2}{2×3}$)(1+$\frac{4}{3×5}$)(1+$\frac{8}{5×9}$)…[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]}
=ln(1+$\frac{2}{2×3}$)+ln(1+$\frac{4}{3×5}$)+ln(1+$\frac{8}{5×9}$)+…+ln[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]
<$\frac{2}{2×3}$+$\frac{4}{3×5}$+$\frac{8}{5×9}$+…+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$
=2[($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$)+($\frac{1}{3}$-$\frac{1}{5}$)+…+($\frac{1}{{2}^{n-1}+1}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$)]=2($\frac{1}{2}$-$\frac{1}{{2}^{n}+1}$)<1,
∴(1+$\frac{2}{2×3}$)(1+$\frac{4}{3×5}$)(1+$\frac{8}{5×9}$)…[1+$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n-1}+1)({2}^{n}+1)}$]<e.

點(diǎn)評 本題考查了導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,考查了函數(shù)恒成立問題,考查不等式的證明,考查分類討論思想,本題有一定的難度.

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(1)把橢圓C的參數(shù)方程化為極坐標(biāo)方程;
(2)設(shè)射線l與橢圓C相交于點(diǎn)A,然后再把射線l逆時針90°,得到射線OB與橢圓C相交于點(diǎn)B,試確定$\frac{1}{{{{|{OA}|}^2}}}+\frac{1}{{{{|{OB}|}^2}}}$是否為定值,若為定值求出此定值,若不為定值請說明理由.

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備注:△ABC的重心G的坐標(biāo)為$(\frac{{{x_A}+{x_B}+{x_C}}}{3},\frac{{{y_A}+{y_B}+{y_C}}}{3})$.

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(I)求a的值及曲線C直角坐標(biāo)方程;
(II )若點(diǎn)M關(guān)于直線l的對稱點(diǎn)N在曲線C上,求|MN|的長.

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