分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的最值;
(2)问题转化为方程2x2+3x+1+a=0在(-1,+∞)有两个不等实根,根据二次函数的性质判断即可;
(3)求出g(x)的导数,根据函数的单调性得到x2-x3<ln(x+1)在(0,+∞)恒成立,通过换元证明即可.
解答 解(1)f(x)的定义域为(-1,+∞)
当a=-6时,由f′(x)=$\frac{2x2+3x-5}{x+1}$=0得x=1或x=-$\frac{5}{2}$(舍)
当x∈(0,1)时f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(1,3)时f′(x)>0,f(x)单调递增
所以f(x)min=f(1)=2-6ln2
又因为f(0)=0,f(3)=12(1-ln2)>0,
所以f(x)max=12(1-ln2)
综上:f(x)min=2-6ln2,f(x)max=12(1-ln2);
(2)f′(x)=$\frac{2x2+3x+1+a}{x+1}$,
即2x2+3x+1+a=0在(-1,+∞)有两个不等实根,
令h(x)=2x2+3x+1+a,
则$\left\{\begin{array}{l}△=9-8(a+1)>0\\ h(-1)>0\end{array}$,解得0<a<$\frac{1}{8}$;
(3)∵g(x)=x3+x-f(x)=x3-x2+ln(x+1),
∴g′(x)=$\frac{3x3+(x-1)2}{x+1}$,
当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
当x∈(0,+∞)时g(x)>g(0)=0,
即x3-x2+ln(x+1)>0,
x2-x3<ln(x+1)在(0,+∞)恒成立,
令x=$\frac{1}{n}$∈(0,+∞)( n∈N?),
则ln(1+$\frac{1}{n}$)>$\frac{1}{n2}$-$\frac{1}{n3}$,
即ln($\frac{n+1}{n}$)>$\frac{n-1}{n3}$.
点评 本题考查了函数的单调性、最值、极值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查不等式的证明,是一道综合题.
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| A. | ${\vec e_1}$=(0,0),${\vec e_2}$=(1,2) | B. | ${\vec e_1}$=(0,-1),${\vec e_2}$=(-1,0) | ||
| C. | ${\vec e_1}$=(-2,3),${\vec e_2}$=(4,-6) | D. | ${\vec e_1}$=(1,3),${\vec e_2}$=(4,12) |
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