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(2011•武昌區模擬)設函數f(x)=x2+bln(x+1).
(Ⅰ)若對定義域內的任意x,都有f(x)≥f(1)成立,求實數b的值;
(Ⅱ)若函數f(x)的定義域上是單調函數,求實數b的取值范圍;
(Ⅲ)若b=-1,證明對任意的正整數n,不等式
n
k=i
f(
1
k
)<1+
1
23
+
1
33
+…+
1
n3
成立.
分析:(Ⅰ)由x+1>0,得f(x)的定義域為(-1,+∞).因為對x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),所以f(1)是函數f(x)的最小值,故有f′(1)=0由此能求出b.
(Ⅱ)由f(x)=2x+
b
x+1
,函數f(x)在定義域上是單調函數,知f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.由此能求出實數b的取值范圍.
(Ⅲ)當b=1時,函數f(x)=x2-ln(x+1).令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),則h(x)=-3x2+2x-
1
x+1
.由此入手能夠證明
n
k=1
f(
1
k
) <1+
1
23
+
1
3 3
+…+
1
n3
解答:解:(Ⅰ)由x+1>0,得x>-1.
∴f(x)的定義域為(-1,+∞).…(1分)
因為對x∈(-1,+∞),都有f(x)≥f(1),
∴f(1)是函數f(x)的最小值,故有f′(1)=0.…(2分)
f(x)=2x+
b
x+1
,
∴2+
b
2
=0,解得b=-4.      …(3分)
經檢驗,b=-4時,f(x)在(-1,1)上單調減,在(1,+∞)上單調增.
f(1)為最小值.故得證. …(4分)
(Ⅱ)∵f(x)=2x+
b
x+1
=
2x2+2x+b
x+1
,
又函數f(x)在定義域上是單調函數,
∴f′(x)≥0或f′(x)≤0在(_1,+∞)上恒成立.…(6分)
若f′(x)≥0,則2x+
b
x+1
≥0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≥-2x2-2x=-2(x+
1
2
2+
1
2
恒成立,由此得b
1
2
;…(8分)
若f′(x)≤0,則2x+
b
x+1
≤0在(-1,+∞)上恒成立,
即b≤-2x2-2x=-2(x+
1
2
2+
1
2
恒成立.
-2(x+
1
2
)2+
1
2
在(-1,+∞)上沒有最小值,
∴不存在實數b使f′(x)≤0恒成立.
綜上所述,實數b的取值范圍是[
1
2
,+∞
).…(10分)
(Ⅲ)當b=1時,函數f(x)=x2-ln(x+1).
令h(x)=f(x)-x3=-x3+x2-ln(x+1),
h(x)=-3x2+2x-
1
x+1
=-
3x3+(x-1)2
x+1

當x∈(0,+∞)時,h′(x)<0,
所以函數h(x)在(0,+∞)上單調遞減.
又h(0)=0,∴當x∈[0,+∞)時,恒有h(x)<h(0)=0,
即x2-ln(x+1)<x3恒成立.
故當x∈(0,+∞)時,有f(x)<x3.…(12分)
∵k∈N*,∴
1
k
∈(0,+∞)

x=
1
k
,則有f(
1
k
) <
1
k3

n
k=1
f(
1
k
) <1+
1
23
+
1
3 3
+…+
1
n3

所以結論成立. …(14分)
點評:本題考查利用導數求閉區間上函數最值的應用,綜合性質強,難度大,計算繁瑣,是高考的重點.解題時要認真審題,仔細解答,注意合理地進行等價轉化.
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①②
①②

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2
,0),B(
2
,0)
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CE
CF
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1
2
)
x
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,則集合M∪N=(  )

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3
2
)
的取值范圍是
(3,
17
2
(3,
17
2

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