16.已知函數(shù)f(x)=ln(1+x)[2+ln(1+x)]-2x.
(1)證明:函數(shù)f(x)在區(qū)間(0�����,+∞)上單減��;
(2)若不等式(n+$\frac{k}{2}$)ln(1+$\frac{1}{n}$)≤1對?∈N*都成立��,求k+2的最大值.
分析 (1)求導f′(x)=2$\frac{ln(1+x)-x}{1+x}$���,再令h(x)=ln(1+x)-x,求導h′(x)=$\frac{1}{1+x}$-1<0�����,從而可得f′(x)=2$\frac{ln(1+x)-x}{1+x}$<0��,從而證明�;
(2)由題意知$\frac{k}{2}$≤$\frac{1}{ln(1+\frac{1}{n})}$-n��,再令g(n)=$\frac{1}{ln(1+\frac{1}{n})}$-n�����,令$\frac{1}{n}$=x∈(0����,1];則g(x)=$\frac{1}{ln(1+x)}$-$\frac{1}{x}$,x∈(0��,1]�;從而求導g′(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{1}{(x+1)l{n}^{2}(1+x)}$=$\frac{(x+1)l{n}^{2}(x+1)-{x}^{2}}{{x}^{2}(x+1)l{n}^{2}(x+1)}$,再令u(x)=(x+1)ln2(x+1)-x2����,從而證明g(x)=$\frac{1}{ln(1+x)}$-$\frac{1}{x}$在(0,1]上是減函數(shù)�,從而可得gmin(x)=$\frac{1}{ln2}$-1,從而解得.
解答 解:(1)證明:∵f(x)=ln(1+x)[2+ln(1+x)]-2x�����,
∴f′(x)=$\frac{1}{1+x}$[2+ln(1+x)]+ln(1+x)$\frac{1}{1+x}$-2
=2$\frac{ln(1+x)-x}{1+x}$�,
令h(x)=ln(1+x)-x,h′(x)=$\frac{1}{1+x}$-1<0�����,
故h(x)在(0��,+∞)上單減���,
故h(x)<h(0)=0�,
故f′(x)=2$\frac{ln(1+x)-x}{1+x}$<0,
故函數(shù)f(x)在區(qū)間(0��,+∞)上單減����;
(2)∵不等式(n+$\frac{k}{2}$)ln(1+$\frac{1}{n}$)≤1對?∈N*都成立,
∴$\frac{k}{2}$≤$\frac{1}{ln(1+\frac{1}{n})}$-n����,
令g(n)=$\frac{1}{ln(1+\frac{1}{n})}$-n,令$\frac{1}{n}$=x∈(0�����,1]���;
則g(x)=$\frac{1}{ln(1+x)}$-$\frac{1}{x}$,x∈(0���,1]�����;
g′(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{1}{(x+1)l{n}^{2}(1+x)}$=$\frac{(x+1)l{n}^{2}(x+1)-{x}^{2}}{{x}^{2}(x+1)l{n}^{2}(x+1)}$���,
令u(x)=(x+1)ln2(x+1)-x2�,
u′(x)=ln2(x+1)+(x+1)2ln(x+1)•$\frac{1}{x+1}$-2x
=ln2(x+1)+2ln(x+1)-2x���,
∵u′(x)在(0�,1]上是減函數(shù)�,u′(0)=0,
∴u′(x)<0���,
∴u(x)在(0��,1]上是減函數(shù)�����,
∴u(x)<u(0)=0�,
∴g′(x)<0�����,
∴g(x)=$\frac{1}{ln(1+x)}$-$\frac{1}{x}$在(0����,1]上是減函數(shù)�,
∴gmin(x)=$\frac{1}{ln2}$-1��,
∴$\frac{k}{2}$≤$\frac{1}{ln2}$-1��,
∴k≤$\frac{2}{ln2}$-2���,
∴k+2≤$\frac{2}{ln2}$���,
故k+2的最大值為$\frac{2}{ln2}$.
點評 本題考查了導數(shù)的綜合應用及恒成立問題的方法應用.
