分析:(Ⅰ)利用導數的運算法則即可求出其單調區間;
(Ⅱ)將已知m
≤-(其中e是自然對數的底數),若存在實數
x0∈(-,],使f(x
0)>e+1成立,等價于已知m
≤-,當
x∈(-,]時,使f(x)
max>e+1成立,先求出函數f(x)的最大值,進而即可得出結論.
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知,當m=-1時,函數y=f(x)-
在區間
[-,1]上單調遞減,所以f(x)-
<f(0).可得
x-x2>ln.當n∈N
*時,
∈(0,1],得
->ln(1+),即
>ln.利用上式即可證得結論.
解答:解:(Ⅰ)當m=-1時,f(x)=
x2+ln-x+2,∴y=
x2+ln-+2.
∵
≥0,∴x
≥-,∴此函數的定義域為{x|
x>-}.
∵y
′=
x+-=
.
令y
′=0,得
x=-或x=1.
又
x>-,當
-<x<-,或x>1時,y
′>0;當
-<x<1時,y
′<0.
∴函數y=f(x)-
x在區間
(-,-)或(1,+∞)上單調遞增;在區間
(-,1)上單調遞減.
.(Ⅱ)∵已知m
≤-(其中e是自然對數的底數),若存在實數
x0∈(-,],使f(x
0)>e+1成立,
∴上述問題等價于已知m
≤-,當
x∈(-,]時,使f(x)
max>e+1成立,
下面求當
x∈(-,]時,函數求(x)的最大值.
∵
m≤-,∴
0<≤-m-.
∵
f′(x)=x-+m=
,
∴令f
′(x)=0解得x
1=0,
x2=-m-.
當
-<x<0時,f
′(x)>0;當
0<x≤時,f
′(x)<0.
∴函數f(x)在區間
(-,0)上單調遞增;在區間
(0,]上單調遞減.
故函數f(x)在x=0時取得最大值,且f(0)=-2m,
∴-2m>e+1,即2m+e+1<0.
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知,當m=-1時,函數y=f(x)-
在區間
[-,1]上單調遞減,
∴函數y=f(x)-
在(0,1]上為減函數.
又函數y=f(x)-
在x=0處連續,∴f(x)-
<f(0).
即
x2+ln-x+2<2,亦即
x2+ln-x<0.
∴
x-x2>ln.
∴當x∈(0,1]時,有
x-x2>ln(1+2x).
當n∈N
*時,
∈(0,1],
∴
->ln(1+),即
>ln.
∴
n |
 |
k=1 |
>ln+ln+ln+…+
ln=
ln,
故結論成立.
點評:本題綜合考查了利用導數求函數的單調區間、最值及證明不等式,熟練求導和善于轉化及利用已證結論是解決問題的關鍵.