分析 (1)求出f(x)的导数,求出f′(x)的符号,从而求出函数的单调区间即可.
(2)由g(x)=(x+2)(x+1)f'(x),
①当x≥0时,由(1)知f'(x)≤0,所以g(x)≤0<e2+1.
②当-1<x<0时,$g(x)=({x+2})({x+1})\frac{{\frac{1}{x+1}-1-ln({x+1})}}{{{e^{x-1}}}}=\frac{{({x+2})[{-x-({x+1})ln({x+1})}]}}{{{e^{x-1}}}}$=${e^2}•\frac{{({x+2})}}{{{e^{x+1}}}}•[{-x-({x+1})ln({x+1})}]$,
构造函数h(x)=ex+1-(x+2),可得要证g(x)<e2+1,只需证-x-(x+1)ln(x+1)≤1+e2,
设p(x)=-x-(x+1)ln(x+1),利用导数即可证明.
解答 解:(1)函数f(x)的定义域为$({-1,+∞}),f'(x)=\frac{{\frac{1}{x+1}-1-ln({x+1})}}{{{e^{x-1}}}}$,
由于$f'(0)=0,y=\frac{1}{x+1}-1-ln({x+1})$在(-1,+∞)上是减函数,
所以当-1<x<0时,f'(x)>0;当x>0时,f'(x)<0.
所以f(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).
(2)证明:由g(x)=(x+2)(x+1)f'(x),
①当x≥0时,由(1)知f'(x)≤0,所以g(x)≤0<e2+1.
②当-1<x<0时,$g(x)=({x+2})({x+1})\frac{{\frac{1}{x+1}-1-ln({x+1})}}{{{e^{x-1}}}}=\frac{{({x+2})[{-x-({x+1})ln({x+1})}]}}{{{e^{x-1}}}}$=${e^2}•\frac{{({x+2})}}{{{e^{x+1}}}}•[{-x-({x+1})ln({x+1})}]$,
构造函数h(x)=ex+1-(x+2),则h'(x)=ex+1-1>0,
则当-1<x<0时,h(x)=ex+1-(x+2)>h(-1)=0,∴$0<\frac{x+2}{{{e^{x+1}}}}<1$,
易知当-1<x<0时,-x-(x+1)ln(x+1)>0,∴$g(x)={e^2}•\frac{{({x+2})}}{{{e^{x+1}}}}•[{-x-({x+1})ln({x+1})}]<{e^2}[{-x-({x+1})ln({x+1})}]$.
要证g(x)<e2+1,只需证-x-(x+1)ln(x+1)≤1+e2,
设p(x)=-x-(x+1)ln(x+1),得p'(x)=-2-ln(x+1),
由p'(x)=-2-ln(x+1)=0,得x=e-2-1,
当x∈(-1,e-2-1)时,p'(x)>0,则p(x)单调递增;
当x∈(e-2-1,0)时,p'(x)<0,则p(x)单调递减,
当-1<x<0时,p(x)=-x-(x+1)ln(x+1)≤p(e-2-1)=1+e-2,
所以当-1<x<0时,g(x)<e2+1成立.综合
①②可知:当x>-1时,g(x)<e2+1.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数求函数的最值,体现了分类讨论的数学思想方法和数学转化思想方法,是压轴题.
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | ∅ | B. | {x|1<x≤3} | C. | {x|1<x<3} | D. | {x|1≤x<3} |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | a>b>c | B. | a>c>b | C. | c>a>b | D. | c>b>a |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
| 步数 性别 | 0~2000 | 2001~5000 | 5001~8000 | 8001~10000 | >10000 |
| 男 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 女 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 积极型 | 懈怠型 | 总计 | |
| 男 | 14 | 8 | 22 |
| 女 | 6 | 12 | 18 |
| 总计 | 20 | 20 | 40 |
| P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
| k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{5}$ |
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