分析 (1)直接對f(x)求導(dǎo),化簡即可.又因為x>1,可得f'(x)>0;
(2)利用換元t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$,構(gòu)造g(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{{t}^{2}+1}$>g(1)=0,從而化簡得證;
(3)由(1)得t>1時,lnt>$\frac{2(t-1)}{{t}^{2}+1}$,得出:$ln\frac{n+1}{n}$>$\frac{n}{(n+1)^{2}}$,從而利用累加法可得證;
解答 證明:(1)當(dāng)a=1時,f(x)=lnx-$\frac{2(x-1)}{{x}^{2}+1}$ (x>0);
f'(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{2({x}^{2}+1)-2(x-1)•2x}{({x}^{2}+1)^{2}}$;
=$\frac{{x}^{4}+2{x}^{3}-2{x}^{2}-2x+1}{x({x}^{2}+1)^{2}}$;
=$\frac{(x-1)({x}^{3}+3{x}^{2}+x-1)}{x({x}^{2}+1)^{2}}$≥0;
故當(dāng)x≥1時,f'(x)≥0;
所以,x∈[1,+∞)時,f(x)恒為增函數(shù);
解:(2)令t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$>1,由(1)得g(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{{t}^{2}+1}$>g(1)=0;
∴l(xiāng)nt>$\frac{2(t+1)}{{t}^{2}+1}$ 即$ln\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$>$\frac{2(\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}-1)}{(\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}})^{2}+1}$;
∴l(xiāng)nx2-lnx1>$\frac{2{x}_{1}({x}_{2}-{x}_{1})}{{x}_{1}^{2}+{x}_{2}^{2}}$;
(3)由(1)得t>1時,lnt>$\frac{2(t-1)}{{t}^{2}+1}$;
∴$ln\frac{n+1}{n}$>$\frac{2(\frac{n+1}{n}-1)}{(\frac{n+1}{n})^{2}+1}$=$\frac{2n}{(n+1)^{2}+{n}^{2}}$>$\frac{2n}{(n+1)^{2}+(n+1)^{2}}$=$\frac{n}{(n+1)^{2}}$;
∴$ln\frac{2}{1}>\frac{1}{{2}^{2}}$;
$ln\frac{3}{2}>\frac{2}{{3}^{2}}$;
…
$ln\frac{n+1}{n}$>$\frac{n}{(n+1)^{2}}$;
利用累加法后:$ln\frac{2}{1}$+$ln\frac{3}{2}$+…+$ln\frac{n+1}{n}$>$\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{2}{{3}^{2}}+…+\frac{n}{(n+1)^{2}}$;
得證:ln(n+1)>$\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{2}{{3}^{2}}+\frac{3}{{4}^{2}}+…+\frac{n}{(n+1)^{2}}$.
點評 本題主要考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,構(gòu)造法與累加法以及不等式縮放等知識點綜合應(yīng)用,屬中等題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 計算小于100的奇數(shù)的連乘積 | |
B. | 計算從1開始的連續(xù)奇數(shù)的連乘積 | |
C. | 從1開始的連續(xù)奇數(shù)的連乘積,當(dāng)乘積大于100時,計算奇數(shù)的個數(shù) | |
D. | 計算1×3×5×…×n≥100時的最小的n值. |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | 4π | C. | 6π | D. | 12π |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 若AE:BE=CF:BF,則AC∥平面EFGH | |
B. | 若E,F(xiàn),G,H分別為各邊中點,則四邊形EFGH為平行四邊形 | |
C. | 若E,F(xiàn),G,H分別為各邊中點且AC=BD,則四邊形EFGH為矩形 | |
D. | 若E,F(xiàn),G,H分別為各邊中點且AC⊥BD,則四邊形EFGH為矩形 |
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