分析:(1)设
φ1(x)=f(x)-g1(x)=ex-x-1,可得函数φ
1(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,在x=0处取得唯一极小值,从而可得对任意实数x均有 φ
1(x)≥φ
1(0)=0,即可得到结论;
(2)当x>0时,f(x)>g
n(x),用数学归纳法证明,第2步证明的关键是证明φ
k+1(x)=f(x)-g
k+1(x)在(0,+∞)上为增函数;
(3)先证对任意正整数n,g
n(1)<e,再证对任意正整数n,
1+()1+()2+()3+…+()n≤gn(1)=
1+1+++…+,利用分析法、再利用数学归纳法和基本不等式法可以证明结论.
解答:(1)证明:设
φ1(x)=f(x)-g1(x)=ex-x-1,
所以
φ1′(x)=ex-1.…(1分)
当x<0时,
φ1′(x)<0,当x=0时,
φ1′(x)=0,当x>0时,
φ1′(x)>0.
即函数φ
1(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,在x=0处取得唯一极小值,…(2分)
因为φ
1(0)=0,所以对任意实数x均有 φ
1(x)≥φ
1(0)=0.
即f(x)-g
1(x)≥0,
所以f(x)≥g
1(x).…(3分)
(2)解:当x>0时,f(x)>g
n(x).…(4分)
用数学归纳法证明如下:
①当n=1时,由(1)知f(x)>g
1(x).
②假设当n=k(k∈N
*)时,对任意x>0均有f(x)>g
k(x),…(5分)
令φ
k(x)=f(x)-g
k(x),φ
k+1(x)=f(x)-g
k+1(x),
因为对任意的正实数x,
φk+1′(x)=f′(x)-g′k+1(x)=f(x)-gk(x),
由归纳假设知,
φk+1′(x)=f(x)-gk(x)>0.…(6分)
即φ
k+1(x)=f(x)-g
k+1(x)在(0,+∞)上为增函数,亦即φ
k+1(x)>φ
k+1(0),
因为φ
k+1(0)=0,所以φ
k+1(x)>0.
从而对任意x>0,有f(x)-g
k+1(x)>0.
即对任意x>0,有f(x)>g
k+1(x).
这就是说,当n=k+1时,对任意x>0,也有f(x)>g
k+1(x).
由①、②知,当x>0时,都有f(x)>g
n(x).…(8分)
(3)证明:先证对任意正整数n,g
n(1)<e.
由(2)知,当x>0时,对任意正整数n,都有f(x)>g
n(x).
令x=1,得g
n(1)<f(1)=e.
所以g
n(1)<e.…(9分)
再证对任意正整数n,
1+()1+()2+()3+…+()n≤gn(1)=
1+1+++…+.
要证明上式,只需证明对任意正整数n,不等式
()n≤成立.
即要证明对任意正整数n,不等式
n!≤()n(*)成立.…(10分)
以下分别用数学归纳法和基本不等式法证明不等式(*):
方法1(数学归纳法):
①当n=1时,
1!≤()1成立,所以不等式(*)成立.
②假设当n=k(k∈N
*)时,不等式(*)成立,
即
k!≤()k.…(11分)
则
(k+1)!=(k+1)k!≤(k+1)()k=2()k+1.
因为
=()k+1=(1+)k+1=++…+()k+1≥2,…(12分)
所以
(k+1)!≤2()k+1≤()k+1.…(13分)
这说明当n=k+1时,不等式(*)也成立.
由①、②知,对任意正整数n,不等式(*)都成立.
综上可知,对任意正整数n,不等式
1+()1+()2+()3+…+()n≤gn(1)<e成立.
…(14分)
方法2(基本不等式法):
因为
≤,…(11分)
≤,
…,
≤,
将以上n个不等式相乘,得
n!≤()n.…(13分)
所以对任意正整数n,不等式(*)都成立.
综上可知,对任意正整数n,不等式
1+()1+()2+()3+…+()n≤gn(1)<e成立.
…(14分)
点评:本小题主要考查函数、导数、不等式、数学归纳法、二项式定理等知识,考查数形结合、化归与转化、分类与讨论的数学思想方法,以及运算求解能力.
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(2012•广州一模)如图所示的茎叶图记录了甲、乙两个小组(每小组4人)在期末考试中的数学成绩.乙组记录中有一个数据模糊,无法确认,在图中以a表示.已知甲、乙两个小组的数学成绩的平均分相同.