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.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $({0,\frac{1}{4}})$ | B. | $({0,\frac{1}{2}})$ | C. | (0,1) | D. | $({\frac{1}{2},1})$ |
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A. | 1 | B. | 5 | C. | $\frac{14}{7}$ | D. | $\frac{16}{7}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | e-1-(1-ln2)e${\;}^{-\frac{1}{2}}$ | B. | ln$\frac{e}{2}$-e-1 | C. | ln2-e-1 | D. | (1-ln2)e${\;}^{-\frac{1}{2}}$-e-1 |
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A. | a≥-$\frac{1}{2}$ | B. | a>0 | C. | -$\frac{1}{2}$<a<0 | D. | -$\frac{1}{2}$<a≤0 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 10 | B. | 16 | C. | 30 | D. | 31 |
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