分析 (I)由題意可得:f′(x)=$\frac{1}{x+1}$+k,當(dāng)k≥0時(shí)f′(x)>0;當(dāng)k<0時(shí),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,進(jìn)而得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.
(Ⅱ)由(I)知k≤0時(shí),f(2)=1-k>0,f(x)≤0不恒成立,所以k>0.只要使ymax=f(1+$\frac{1}{k}$)=-lnk≤0恒成立即可,進(jìn)而求出答案.
(Ⅲ)由題可得:k=-1時(shí),有x∈[0,+∞)時(shí),f(x)≤0恒成立,即ln(x-1)<x-2在(2,+∞)上恒成立,令x-1=n2,則2lnn<(n-1)(n+1),所以可得 $\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{n-1}{2}$,進(jìn)而證明原不等式成立.
解答 解:(I)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?1,+∞),并且f′(x)=$\frac{1}{x+1}$+k,
①當(dāng)k≥0時(shí)f′(x)>0,則f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù);
②當(dāng)k<0時(shí),若x∈(-1,-1-$\frac{1}{k}$)時(shí)有f′(x)>0,
若x∈(-1-$\frac{1}{k}$,+∞)時(shí)有f′(x)<0.
所以f(x)在(-1,-1-$\frac{1}{k}$)上是增函數(shù),在(-1-$\frac{1}{k}$,+∞)上是減函數(shù).
(Ⅱ)由(I)知k≥0時(shí),f(x)在(-1,+∞)上遞增,
而f(0)=k≥0,f(x)≤-1不恒成立,所以k<0.
又由(I)知ymax=f(-1-$\frac{1}{k}$)=-ln(-k)-1,要使f(x)≤-1恒成立,
則ymax=f(-1-$\frac{1}{k}$)=-ln(-k)-1≤-1即可.
所以解得k≤-1.
(Ⅲ)由(Ⅱ)知,當(dāng)k=-1時(shí)有f(x)≤-1在(-1,+∞)上恒成立,
且f(x)在[0,+∞)上是減函數(shù),f(0)=-1,
所以x∈[0,+∞)時(shí),f(x)≤-1恒成立,
即ln(x-1)<x-2在(2,+∞)上恒成立
令x-1=n2,則lnn2<n2-1,即2lnn<(n-1)(n+1),
從而 $\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{n-1}{2}$,$\frac{ln2}{3}$+$\frac{ln3}{4}$+$\frac{ln4}{5}$+…+$\frac{lnn}{n+1}$<$\frac{1}{2}$+$\frac{2}{2}$+$\frac{3}{2}$+…+$\frac{n-1}{2}$=$\frac{n(n-1)}{4}$成立.
故$\sum_{i=2}^n{\frac{lni}{i+1}}<\frac{n(n-1)}{4}$(n∈N,n≥2)成立.
點(diǎn)評 本題考查利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極值,函數(shù)的恒成立問題,不等式的證明,體現(xiàn)了分類討論的數(shù)學(xué)思想,不等式的放縮,是解題的難點(diǎn).
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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. | 經(jīng)過三點(diǎn)有且只有一個(gè)平面 | |
B. | 經(jīng)過兩條直線有且只有一個(gè)平面 | |
C. | 經(jīng)過平面外一點(diǎn)有且只有一個(gè)平面與已知平面垂直 | |
D. | 經(jīng)過平面外一點(diǎn)有且只有一條直線與已知平面垂直 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 60° | B. | 120° | C. | 300° | D. | 150° |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 恰有一條 | B. | 恰有兩條 | C. | 有無數(shù)多條 | D. | 不存在 |
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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. | {0,1} | B. | {-1,0,1} | C. | [-1,1] | D. | {1} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | {x|0<x≤$\frac{π}{2}$} | B. | {x|2kπ≤x≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z} | ||
C. | {x|2kπ<x≤2kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z} | D. | {x|kπ<x≤kπ+$\frac{π}{2}$,k∈Z} |
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