16.已知函數(shù)f(x)是在(0,+∞)上處處可導(dǎo)的函數(shù),若xf′(x)>f(x)在x>0上恒成立:
(1)判斷函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上的單調(diào)性;
(2)當(dāng)x1>0,x2>0時(shí),證明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2);
(3)求證:$\frac{1}{2^2}$ln22+$\frac{1}{3^2}$ln32+$\frac{1}{4^2}$ln42+…+$\frac{1}{(n+1)^2}$ln(n+1)2>$\frac{n}{2(n+1)(n+1)}$.

分析 (1)由xf′(x)>f(x)在x>0上恒成立,得${g}^{'}(x)=\frac{x{f}^{'}(x)-f(x)}{{x}^{2}}$>0,從而函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)由函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增,得到$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,$f({x}_{2})<\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,由此能證明f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(3)由$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,…,$f({x}_{n})=\frac{{x}_{n}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,得f(x1)+f(x2)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn),令${x}_{n}=\frac{1}{(n+1)^{2}}$,能證明$\frac{1}{2^2}$ln22+$\frac{1}{3^2}$ln32+$\frac{1}{4^2}$ln42+…+$\frac{1}{(n+1)^2}$ln(n+1)2>$\frac{n}{2(n+1)(n+1)}$.

解答 解:(1)∵g(x)=$\frac{f(x)}{x}$,
xf′(x)>f(x)在x>0上恒成立
∴${g}^{'}(x)=\frac{x{f}^{'}(x)-f(x)}{{x}^{2}}$>0,
∴函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
證明:(2)由(1)知函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x1>0,x2>0時(shí),
$\frac{f({x}_{1})}{{x}_{1}}$<$\frac{f({x}_{1}+{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,
$\frac{f({x}_{2})}{{x}_{2}}<\frac{f({x}_{1}+{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,
∴$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,
$f({x}_{2})<\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}f({x}_{1}+{x}_{2})$,
∴f(x1)+f(x2)<f(x1+x2).
(3)由(2)知$\frac{f({x}_{1})}{{x}_{1}}$<$\frac{f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}$,
∴$f({x}_{1})<\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,

$f({x}_{n})=\frac{{x}_{n}}{{x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n}}f({x}_{1}+{x}_{2}+…+{x}_{n})$,
上述n個(gè)式子相加,得:
f(x1)+f(x2)+…+f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn),
又令${x}_{n}=\frac{1}{(n+1)^{2}}$,
則-($\frac{1}{{2}^{2}}ln{2}^{2}+\frac{1}{{3}^{2}}ln{3}^{2}+\frac{1}{{4}^{2}}ln{4}^{2}$+…+$\frac{1}{(n+1)^{2}}ln(n+1)^{2}$)
<($\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{3}^{2}}+\frac{1}{{4}^{2}}+…+\frac{1}{(n+1)^{2}}$)ln($\frac{1}{1×2}+\frac{1}{2×3}+…+\frac{1}{n(n+1)}$)
=($\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$)ln(1-$\frac{1}{n+1}$),
∵lnx≤x-1,
∴$\frac{1}{2^2}$ln22+$\frac{1}{3^2}$ln32+$\frac{1}{4^2}$ln42+…+$\frac{1}{(n+1)^2}$ln(n+1)2>$\frac{n}{2(n+1)(n+1)}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的單調(diào)性質(zhì)的判斷,考查不等式的證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意導(dǎo)數(shù)性質(zhì)、換元法的合理運(yùn)用.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

6.已知在海島A上有一座海拔1千米的山,山頂設(shè)有一個(gè)觀察站P,上午11時(shí),測(cè)得一輪船在島北偏東30°,俯角為30°的B處,到11時(shí)10分又測(cè)得該船在島北偏西60°,俯角為60°的C處.小船沿BC行駛一段時(shí)間后,船到達(dá)海島的正西方向的D處,此時(shí)船距島A有$\frac{{9+\sqrt{3}}}{13}$千米.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

7.(Ⅰ)用輾轉(zhuǎn)相除法求567與405的最大公約數(shù).
(Ⅱ)用更相減損術(shù)求2004與4509的最大公約數(shù).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

4.sin$\frac{π}{3}$的值等于( 。
A.$\frac{1}{2}$B.-$\frac{1}{2}$C.$\frac{\sqrt{3}}{2}$D.-$\frac{\sqrt{3}}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

11.用列舉法表示集合{(x,y)|x+y=3,x∈N,y∈N}:{(0,3),(1,2),(2,1),(3,0)}.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

1.已知函數(shù)f(x)=($\frac{1}{3}$)x,其反函數(shù)為y=g(x).
(1)若g(mx2+2x+1)的定義域?yàn)镽,求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(2)當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),求函數(shù)y=[f(x)]2-2af(x)+3的最小值h(a);
(3)是否存在實(shí)數(shù)m>n>3,使得函數(shù)y=h(x)的定義域?yàn)閇n,m],值域?yàn)閇n2,m2],若存在,求出m、n的值;若不存在,則說(shuō)明理由.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

8.不等式x2+2x-3<0的解集為( 。
A.{x|x<-3或x>1}B.{x|x<-1或x>3}C.{x|-1<x<3}D.{x|-3<x<1}

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

5.海上有三個(gè)小島A,B,C,則得∠BAC=135°,AB=6,AC=3$\sqrt{2}$,若在B,C兩島的連線段之間建一座燈塔D,使得燈塔D到A,B兩島距離相等,則B,D間的距離為( 。
A.$3\sqrt{10}$B.$\sqrt{10}$C.$\sqrt{13}$D.$3\sqrt{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

6.已知點(diǎn)A(2,0),拋物線y=x2-4上另外存在兩點(diǎn)B,C,使得AB⊥BC,則點(diǎn)C的橫坐標(biāo)x2的取值范圍是( 。
A.(-∞,0]∪[4,+∞)B.(-∞,-1]∪[2,+∞)C.[-1,2]D.(-∞,0]∪[1,+∞)

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊(cè)答案