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14.若?x∈D,总有f(x)<F(x)<g(x),则称F(x)为f(x)与g(x)在D上的一个“严格分界函数”.
(1)求证:y=ex是y=1+x和y=1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$在(-1,0)上的一个“严格分界函数”;
(2)函数h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2,若存在最大整数M使得h(x)>$\frac{M}{10}$在X∈(-1,0)恒成立,求M的值.(e=2.718…是自然对数的底数,$\sqrt{2}$≈1.414,${2}^{\frac{1}{3}}$≈1.260)

分析 (1)令φ(x)=ex-1-x,利用导数可得φ(x)在区间(-1,0)上为减函数,得到φ(x)>φ(0)=0,即ex>y=1+x;令t(x)=ex-1-x-$\frac{{x}^{2}}{2}$,由对数可得t(x)在区间(-1,0)上为增函数,则t(x)<t(0)=0,得ex<1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$,由此可得y=ex是y=1+x和y=1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$在(-1,0)上的一个“严格分界函数”;
(2)由(1)知h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2$>2(1+x)+\frac{1}{1+x}-2$$≥2\sqrt{2}-2$≈0.828.h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2<2(1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$)+$\frac{1}{1+x}-2$=${x}^{2}+2x+\frac{1}{1+x}$,令m(x)=${x}^{2}+2x+\frac{1}{1+x}=(x+1)^{2}+\frac{1}{1+x}-1$,求导可得m(x)的最小值,再由导数求得h(x)在x∈(-1,0)上先减后增,可得h(x)最小值的范围,由0.828<h(x)min<0.890及h(x)>$\frac{M}{10}$在x∈(-1,0)恒成立可得M的值.

解答 解:(1)证明:令φ(x)=ex-1-x,φ'(x)=ex-1.
当x<0时,φ'(x)<0,故φ(x)在区间(-1,0)上为减函数,
因此φ(x)>φ(0)=0,故ex>y=1+x;
再令t(x)=ex-1-x-$\frac{{x}^{2}}{2}$,当x<0时,t′(x)=ex-1-x>0,
故t(x)在区间(-1,0)上为增函数,则t(x)<t(0)=0,
∴ex<1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$,故y=ex是y=1+x和y=1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$在(-1,0)上的一个“严格分界函数”;
(2)由(1)知h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2$>2(1+x)+\frac{1}{1+x}-2$$≥2\sqrt{2}-2$≈0.828.
又h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2<2(1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$)+$\frac{1}{1+x}-2$=${x}^{2}+2x+\frac{1}{1+x}$,
令m(x)=${x}^{2}+2x+\frac{1}{1+x}=(x+1)^{2}+\frac{1}{1+x}-1$,m′(x)=2(x+1)$-\frac{1}{(1+x)^{2}}$,
由m′(x)=0,解得${x_0}=-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}}$,可得m(x)在$(-1,-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}})$单调递减,在$(-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}},0)$单调递增,
则${(m(x))_{min}}=m(-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}})={(\frac{1}{2})^{\frac{2}{3}}}+{2^{\frac{1}{3}}}-1=\frac{{3\root{3}{2}}}{2}-1≈0.890$.
又${h^'}(x)=2{e^x}-\frac{1}{{{{(1+x)}^2}}}$,在x∈(-1,0)上存在x0使得h′(x0)=0,
故h(x)在x∈(-1,0)上先减后增,
则有$h{(x)_{min}}≤h(-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}})<m(-1+{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{3}}})≈0.890$,
则0.828<h(x)min<0.890,
∴$h{(x)_{min}}>\frac{M}{10}$,则M=8.

点评 本题考查利用导数加以函数的单调性,考查了利用导数求函数在闭区间上的最值,考查逻辑思维能力与推理运算能力,难度较大.

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