分析 (1)通过求导,利用函数f(x)的图象在(0,f(0))处的切线方程是y=-x,求得m=-1,得g(x)=f(x)-x3在(0,+∞)上单调递减,从而得证;
(2)由(1)可知x2-x3<ln(x+1)(x∈(0,+∞)),变形为${e}^{(1-x){x}^{2}}$<x+1(x∈(0,+∞)),相加计算即可.
解答 证明:(1)∵f(x)=x2+mln(x+1),
∴f$′(x)=2x+\frac{m}{x+1}$,
∵函数f(x)的图象在(0,f(0))处的切线方程是y=-x,
∴f′(0)=m=-1
函数f(x)=x2-ln(x+1).
令g(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
则g′(x)=-$\frac{3{x}^{3}+(x-1)^{2}}{x+1}$,
显然,当x∈(0,+∞)时,g′(x)<0,即函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,
又因为g(0)=0,所以当x∈(0,+∞)时,恒有g(x)<g(0)=0,
即f(x)-x3<0恒成立,故当x∈(0,+∞)时,有f(x)<x3.
(2)由(1)可知x2-x3<ln(x+1)(x∈(0,+∞)),
所以${e}^{{x}^{2}-{x}^{3}}$<eln(x+1),即${e}^{(1-x){x}^{2}}$<x+1(x∈(0,+∞)),
当x取自然数时,有${e}^{(1-n){n}^{2}}$<n+1(n∈N*),
所以e0+e-1×4+e-2×9+…+${e}^{(1-n){n}^{2}}$
<(1+1)+(2+1)+(3+1)+…+(n+1)
=1×n+1+2+3+4+…+n=n+$\frac{n(n+1)}{2}$=$\frac{n(n+3)}{2}$.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,以及函数单调区间等有关基础知识,应用导数研究函数单调性的方法及推理和运算能力.
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. | $y={({\frac{1}{2}})^x}$ | B. | $y={2^{{{log}_2}x}}$ | C. | y=2x | D. | $y={log_2}{2^{-x}}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 6x+4y+19=0 | B. | 4x-6y+19=0 | C. | 6x-4y+19=0 | D. | 4x+6y-19=0 |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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