试题分析:(1) 当时,求证:当时,,将代入,得,注意到,只要证明当时,单调递增,则,由于中含有指数函数,可对求导得,只需证明当时,即可,注意到,只要证明当时,单调递增即可,因此令,对求导得,显然当时,,问题得证;(2) 求实数的取值范围,由于在区间上单调递增,则当时,,故对求导得,即当时,恒成立,即)恒成立,只需求出的最小值即可,令,对求导得,令导数等于零,解出的值,从而的最小值,进而得实数的取值范围; (3)求证:,由(1) 知:当时,,即,可得,两边取对数得,令,得,再令,得个式子相加,然后利用放缩法可证得结论. 试题解析:(1) ,则h(x)=,∴h′(x)=ex-1>0(x>0), ∴h(x)=f′(x)在(0,+∞)上递增,∴f′(x)>f′(0)=1>0, ∴f(x)=ex-x2在(0,+∞)上单调递增,故f(x)>f(0)=1.( 4分) (2) f′(x)=ex-2kx,下面求使 (x>0)恒成立的k的取值范围. 若k≤0,显然f′(x)>0,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增; 记φ(x)=ex-2kx,则φ′(x)=ex-2k, 当0<k<时,∵ex>e0=1, 2k<1,∴φ′ (x)>0,则φ(x)在(0,+∞)上单调递增, 于是f′(x)=φ(x)>φ(0)=1>0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增; 当k≥时,φ(x)=ex-2kx在(0,ln 2k)上单调递减,在(ln 2k,+∞)上单调递增, 于是f′(x)=φ(x)≥φ(ln 2k)=eln 2k-2kln 2k, 由eln 2k-2kln 2k≥0得2k-2kln 2k≥0,则≤k≤, 综上,k的取值范围为(-∞,]. 9分 另解:(2) ,下面求使(x>0)恒成立的k的取值范围. )恒成立。记
在上单调递减,在上单调递增。 综上,k的取值范围为(-∞,].( 9分) (3)由(1)知,对于x∈(0,+∞),有f(x)=ex>x2+1,∴e2x>2x2+1, 则ln(2x2+1)<2x,从而有ln(+1)< (n∈N*), 于是ln(+1)+ln(+1)+ln(+1)+ +ln(+1)<++ +<++ +=2+2(1-+ +-)=4-<4,故(+1)(+1)(+1) (+1)<e4.( 14分) 另解:(3)由(1)知,对于x∈(0,+∞),有f(x)=ex>x2+1,∴e2x>2x2+1, 则ln(2x2+1)<2x,从而有ln(+1)< (n∈N*), 又
于是ln(+1)+ln (+1)+ln(+1)+ +ln(+1)< 故(+1)(+1)(+1) (+1)<e4. ( 14分) |