4.已知函數(shù)f(x)=ln(1+x)+$\frac{m}{1+x}$(m∈R).
(1)若函數(shù)f(x)的圖象在x軸上方,求m的取值范圍;
(2)若對任意的正整數(shù)n都有(1+$\frac{1}{n}$)n-a≥e成立,求a的最大值.

分析 (1)令t=x+1,則t>0,則f(t)=lnt+$\frac{m}{t}$,若函數(shù)f(x)的圖象在x軸上方,問題轉(zhuǎn)化為m≥-tlnt,令g(t)=-tlnt,(t>0),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出m的范圍即可;
(2)根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出ln(1+$\frac{1}{n}$)≥$\frac{1}{n+1}$,將(1+$\frac{1}{n}$)n-a≥e兩邊取對數(shù),得:(n-a)ln(1+$\frac{1}{n}$)≥1,得到(n-a)•$\frac{1}{n+1}$≥1,解出即可.

解答 解:(1)函數(shù)f(x)=ln(1+x)+$\frac{m}{1+x}$,
令t=x+1,則t>0,則f(t)=lnt+$\frac{m}{t}$,
若函數(shù)f(x)的圖象在x軸上方,
即lnt+$\frac{m}{t}$≥0,即m≥-tlnt,
令g(t)=-tlnt,(t>0),
則g′(t)=-(1+lnt),
令g′(t)>0,解得:t<$\frac{1}{e}$,
令g′(x)<0,解得:t>$\frac{1}{e}$,
∴g(t)在(0,$\frac{1}{e}$)遞增,在($\frac{1}{e}$,+∞)遞減,
∴g(t)≤g($\frac{1}{e}$)=$\frac{1}{e}$,
故m≥$\frac{1}{e}$;
(2)由(1)得:m=1時,
f(x)=ln(x+1)+$\frac{1}{x+1}$,(x>-1),
f′(x)=$\frac{1}{x+1}$-$\frac{1}{{(x+1)}^{2}}$=$\frac{x}{{(x+1)}^{2}}$,
令f′(x)>0,解得:x>0,
令f′(x)<0,解得:x<0,
∴f(x)在(-1,0)遞減,在(0,+∞)遞增,
∴f(x)≥f(0)=1,
即ln(1+x)+$\frac{1}{1+x}$≥1,
令x=$\frac{1}{n}$,則ln(1+$\frac{1}{n}$)+$\frac{1}{1+\frac{1}{n}}$≥1,
∴l(xiāng)n(1+$\frac{1}{n}$)≥1-$\frac{n}{n+1}$=$\frac{1}{n+1}$,
由(1+$\frac{1}{n}$)n-a≥e兩邊取對數(shù),
得:(n-a)ln(1+$\frac{1}{n}$)≥1,只需(n-a)•$\frac{1}{n+1}$≥1即可,
解得:a≤-1,
故a的最大值是-1.

點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查對數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問題,考查對數(shù)函數(shù)的性質(zhì),換元思想,是一道綜合題.

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