考点:导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)
f1(x)=(x>0),
f′1(x)==(x>0),分a=0,a>0,a<0三种情况进行讨论,解不等式f
1′(x)>0,f′
1(x)<0可得函数的增减区间;
(2)方程f
2(x)=1,即
=1,易知当a=0时,方程无解.a≠0时,方程化为
=.令
g(x)=(x>0).利用导数可判断g(x)的单调性及其最值情况,借助图象可得
的范围,进而可得a的范围;
(3)当a=1时,由
f3(x)=(x>0),利用导数可求得
f3(x)max=f3(e)=.从而有
f3(x)=≤,即
3lnx≤.再又x>0时,e
x>1,得3lnx≤x
3e
x-1.根据该不等式令x=1,2,3,…,n,可得结论;
解答:
解:(1)
f1(x)=(x>0),
f′1(x)==(x>0),
令f′
1(x)=0,当a≠0时,x=e.
∴当a=0时,f
1(x)无单调区间;
当a>0时,由f
1′(x)>0,得0<x<e,由f
1′(x)<0,得x>e,
∴f
1(x)的单增区间为(0,e),单减区间为(e,+∞);
当a<0时,由f
1′(x)>0,得x>e,由f
1′(x)<0,得0<x<e,
∴f
1(x)的单增区间为(e,+∞),单减区间为(0,e).
(2)方程f
2(x)=1,即
=1,当a=0时,方程无解.
当a≠0时,
=.令
g(x)=(x>0).则
g′(x)==.
由g′(x)=0得
x=,从而g(x)在
(0,)单调递增,在
(,+∞)单调递减.
g(x)max=g()=.
当x→0时,g(x)→-∞,当x→+∞g(x)→0.
∴当
0<<,即a>2e时,方程有两个不同解.
当
>,即0<a<2e时,方程有0个解.
当
=,或
<0即a=2e或a<0时,方程有唯一解.
综上,当a>2e时,方程有两个不同解.当0<a<2e时,方程有0个解.当a=2e或a<0时,方程有唯一解.
(3)特别地:当a=1时,由
f3(x)=(x>0),得
f′3(x)==.
由f′
3(x)=0,得
x=e,
则f
3(x)在
(0,e)单调递增,在
(e,+∞)单调递减.
f3(x)max=f3(e)=.
∴
f3(x)=≤,即
3lnx≤.
又x>0时,e
x>1.∴3lnx≤x
3e
x-1.
令x=1,2,3,…,n,
则3lnn!=3ln1+3ln2+3ln3+…+3lnn≤1+2
3e+3
2e
2+…+n
3e
n-1.
点评:本题考查利用导数研究函数的单调性、最值、方程的解、证明不等式,考查分类讨论思想,考查学生综合运用知识分析解决问题能力,根据函数最值灵活构造不等式是解决(3)问的关键所在,注意总结.
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如图,三棱柱ABC-A1B1C1的侧棱AA1⊥平面ABC,△ABC为正三角形,侧面AA1C1C是正方形,E是A1B的中点,F是棱CC1上的点.