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已知函数f(x)=x-
ln(1+x)
1+x
,x∈[0,+∞),数列{an}满足a1=1,an+1=f(an)(n=1,2,3…)
(I)设f′(x)=
g(x)
(1+x)2
,求g(x)在[0,+∞)上的最小值;
(II)证明:0<an+1<an≤1;
(III)记Tn=
an
1+a1
+
a1a2
(1+a1)(1+a2)
+…+
a1a2an
(1+a1)(1+a2)…(1+an)
,证明:Tn<1.
(I)∵f′(x)=
(1+x)2-1+ln(1+x)
(1+x)2
,f′(x)=
g(x)
(1+x)2

∴g(x)=(1+x)2-1+ln(1+x)   
∴g′(x)=2(1+x)+
1
1+x

当x≥0时,g′(x)>0,∴g(x)在[0,+∞)上为增函数,
∴g(x)≥g(0)=0,即g(x)的最小值为0;   
(II)证明:①当n=1时,a2=f(a1)=a1-
ln(1+a1)
1+a1
<a1=1,
又g(x)≥0,则f′(x)=
g(x)
(1+x)2
≥0
所以f(x)在[0,+∞)上为增函数,即f(x)≥f(0)=0
则a2=f(a1)>f(0)=0,所以0<a2<a1≤1;
②假设当n=k时,结论成立,即0<ak+1<ak≤1,则
当n=k+1时,ak+2=f(ak+1)=ak+1-
ln(1+ak+1)
1+ak+1
<ak+1≤1
∵f(x)在[0,+∞)上为增函数,
∴ak+2=f(ak+1)>f(0)=0
∴0<ak+2<ak+1≤1,
∴当n=k+1时,结论也成立.
由①②知,0<an+1<an≤1;
(III)证明:由(II)0<an+1<an≤1得
1
an+1
1
an
,即1+
1
an+1
>1+
1
an

an+1
1+an+1
an
1+an
 
则Tn=
an
1+a1
+
a1a2
(1+a1)(1+a2)
+…+
a1a2an
(1+a1)(1+a2)…(1+an)

a1
1+a1
+(
a1
1+a1
)2
+…+(
a1
1+a1
)
n
=
a1
1+a1
[1-(
a1
1+a1
)
n
]
1-
a1
1+a1
a1
1+a1
1+
a1
1+a1
=a1=1
所以Tn<1成立.
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科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<
π
2
)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式是(  )
A、f(x)=2sin(πx+
π
6
)(x∈R)
B、f(x)=2sin(2πx+
π
6
)(x∈R)
C、f(x)=2sin(πx+
π
3
)(x∈R)
D、f(x)=2sin(2πx+
π
3
)(x∈R)

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2012•深圳一模)已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2011•上海模拟)已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:上海模拟 题型:解答题

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,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
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科目:高中数学 来源:深圳一模 题型:解答题

已知函数f(x)=
1
3
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,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
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