分析:(Ⅰ)利用导数的运算法则即可求出其单调区间;
(Ⅱ)将已知m
≤-(其中e是自然对数的底数),若存在实数
x0∈(-,],使f(x
0)>e+1成立,等价于已知m
≤-,当
x∈(-,]时,使f(x)
max>e+1成立,先求出函数f(x)的最大值,进而即可得出结论.
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知,当m=-1时,函数y=f(x)-
在区间
[-,1]上单调递减,所以f(x)-
<f(0).可得
x-x2>ln.当n∈N
*时,
∈(0,1],得
->ln(1+),即
>ln.利用上式即可证得结论.
解答:解:(Ⅰ)当m=-1时,f(x)=
x2+ln-x+2,∴y=
x2+ln-+2.
∵
≥0,∴x
≥-,∴此函数的定义域为{x|
x>-}.
∵y
′=
x+-=
.
令y
′=0,得
x=-或x=1.
又
x>-,当
-<x<-,或x>1时,y
′>0;当
-<x<1时,y
′<0.
∴函数y=f(x)-
x在区间
(-,-)或(1,+∞)上单调递增;在区间
(-,1)上单调递减.
.(Ⅱ)∵已知m
≤-(其中e是自然对数的底数),若存在实数
x0∈(-,],使f(x
0)>e+1成立,
∴上述问题等价于已知m
≤-,当
x∈(-,]时,使f(x)
max>e+1成立,
下面求当
x∈(-,]时,函数求(x)的最大值.
∵
m≤-,∴
0<≤-m-.
∵
f′(x)=x-+m=
,
∴令f
′(x)=0解得x
1=0,
x2=-m-.
当
-<x<0时,f
′(x)>0;当
0<x≤时,f
′(x)<0.
∴函数f(x)在区间
(-,0)上单调递增;在区间
(0,]上单调递减.
故函数f(x)在x=0时取得最大值,且f(0)=-2m,
∴-2m>e+1,即2m+e+1<0.
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知,当m=-1时,函数y=f(x)-
在区间
[-,1]上单调递减,
∴函数y=f(x)-
在(0,1]上为减函数.
又函数y=f(x)-
在x=0处连续,∴f(x)-
<f(0).
即
x2+ln-x+2<2,亦即
x2+ln-x<0.
∴
x-x2>ln.
∴当x∈(0,1]时,有
x-x2>ln(1+2x).
当n∈N
*时,
∈(0,1],
∴
->ln(1+),即
>ln.
∴
n |
|
k=1 |
>ln+ln+ln+…+
ln=
ln,
故结论成立.
点评:本题综合考查了利用导数求函数的单调区间、最值及证明不等式,熟练求导和善于转化及利用已证结论是解决问题的关键.