16.已知函數(shù)f(x)=lnx.
(1)求f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線;
(2)若?x∈[1,+∞),f(x)≤m(${x-\frac{1}{x}}$)恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(3)求證:ln(2n+1)<$\sum_{k=1}^n{\frac{4k}{{4{k^2}-1}}},({n∈{N_+}})$.

分析 (1)求出函數(shù)導(dǎo)數(shù).求出切線的斜率,切點(diǎn)坐標(biāo),然后求解切線方程.
(2)設(shè)$g(x)=lnx-m({x-\frac{1}{x}})$,求出導(dǎo)函數(shù),通過(guò)①若m≤0,②$m≥\frac{1}{2}$時(shí),當(dāng)$0<m<\frac{1}{2}$時(shí),判斷函數(shù)的單調(diào)性求出函數(shù)的最值,推出結(jié)果即可.
(3)由(2)知,當(dāng)x>1時(shí),$m=\frac{1}{2}$時(shí),$lnx<\frac{1}{2}({x-\frac{1}{x}})$成立,不妨令$x=\frac{2k+1}{2k-1},k∈{N^*}$,通過(guò)證明$ln\frac{2k+1}{2k-1}<\frac{1}{2}({\frac{2k+1}{2k-1}-\frac{2k-1}{2k+1}})=\frac{4k}{{4{k^2}-1}}$,然后證明結(jié)果.

解答 解:(1)函數(shù)f(x)=lnx.可得f′(x)=$\frac{1}{x}$,f′(1)=1,又f(1)=0.
f(x)在點(diǎn)(1,0)處的切線:y=1(x-1).
即:y=x-1.
(2)$?x∈({1,+∞}),lnx≤m({x-\frac{1}{x}})$恒成立,設(shè)$g(x)=lnx-m({x-\frac{1}{x}})$,即$?x∈({1,+∞}),g(x)≤0,g'(x)=\frac{1}{x}-m({1+\frac{1}{x^2}})=\frac{{-m{x^2}+x-m}}{x^2}$.
①若m≤0,g'(x)>0,g(x)≥g(1)=0,這與題設(shè)g(x)≤0矛盾.
②若m>0方程-mx2+x-m=0的判別式△=1-4m2,
當(dāng)△≤0,即$m≥\frac{1}{2}$時(shí),g'(x)≤0,∴g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,∴g(x)≤g(1)=0,即不等式成立.
當(dāng)$0<m<\frac{1}{2}$時(shí),方程-mx2+x-m=0,其根${x_1}=\frac{{1-\sqrt{1-4{m^2}}}}{2m}>0,{x_2}=\frac{{1+\sqrt{1-4{m^2}}}}{2m}>1$,
當(dāng)x∈(1,x2)g'(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,g(x)>g(1)=0,與題設(shè)矛盾.綜上所述,$m≥\frac{1}{2}$.
(3)由(2)知,當(dāng)x>1時(shí),$m=\frac{1}{2}$時(shí),$lnx<\frac{1}{2}({x-\frac{1}{x}})$成立,不妨令$x=\frac{2k+1}{2k-1},k∈{N^*}$∴$ln\frac{2k+1}{2k-1}<\frac{1}{2}({\frac{2k+1}{2k-1}-\frac{2k-1}{2k+1}})=\frac{4k}{{4{k^2}-1}}$,$\sum_{k=1}^n{ln\frac{2k+1}{2k-1}}<\sum_{k=1}^n{\frac{4k}{{4{k^2}-1}}},({n∈{N_+}})$,
即$ln({2n+1})<\sum_{k=1}^n{\frac{4k}{{4{k^2}-1}}},({n∈{N_+}})$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,函數(shù)的最值,構(gòu)造法以及轉(zhuǎn)化思想的應(yīng)用,考查計(jì)算能力.

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