(I)已知函數f(x)=rx-xr+(1-r)(x>0),其中r為有理數,且0<r<1.求f(x)的最小值;
(II)試用(I)的結果證明如下命題:設a1≥0,a2≥0,b1,b2為正有理數,若b1+b2=1,則a1b1a2b2≤a1b1+a2b2;
(III)請將(II)中的命題推廣到一般形式,并用數學歸納法證明你所推廣的命題.注:當α為正有理數時,有求道公式(xα)r=αxα-1.
【答案】
分析:(I)求導函數,令f′(x)=0,解得x=1;確定函數在(0,1)上是減函數;在(0,1)上是增函數,從而可求f(x)的最小值;
(II)由(I)知,x∈(0,+∞)時,有f(x)≥f(1)=0,即x
r≤rx+(1-r),分類討論:若a
1,a
2中有一個為0,則a
1b1a
2b2≤a
1b
1+a
2b
2成立;若a
1,a
2均不為0,

,可得a
1b1a
2b2≤a
1b
1+a
2b
2成立
(III)(II)中的命題推廣到一般形式為:設a
1≥0,a
2≥0,…,a
n≥0,b
1,b
2,…,b
n為正有理數,若b
1+b
2+…+b
n=1,則a
1b1a
2b2…a
nbn≤a
1b
1+a
2b
2+…a
nb
n;
用數學歸納法證明:(1)當n=1時,b
1=1,a
1≤a
1,推廣命題成立;(2)假設當n=k時,推廣命題成立,證明當n=k+1時,利用a
1b1a
2b2…a
kbka
k+1bk+1=(a
1b1a
2b2…a
kbk)a
k+1bk+1=

a
k+1bk+1,結合歸納假設,即可得到結論.
解答:(I)解:求導函數可得:f′(x)=r(1-x
r-1),令f′(x)=0,解得x=1;
當0<x<1時,f′(x)<0,所以f(x)在(0,1)上是減函數;
當x>1時,f′(x)>0,所以f(x)在(0,1)上是增函數
所以f(x)在x=1處取得最小值f(1)=0;
(II)解:由(I)知,x∈(0,+∞)時,有f(x)≥f(1)=0,即x
r≤rx+(1-r)①
若a
1,a
2中有一個為0,則a
1b1a
2b2≤a
1b
1+a
2b
2成立;
若a
1,a
2均不為0,∵b
1+b
2=1,∴b
2=1-b
1,
∴①中令

,可得a
1b1a
2b2≤a
1b
1+a
2b
2成立
綜上,對a
1≥0,a
2≥0,b
1,b
2為正有理數,若b
1+b
2=1,則a
1b1a
2b2≤a
1b
1+a
2b
2;②
(III)解:(II)中的命題推廣到一般形式為:設a
1≥0,a
2≥0,…,a
n≥0,b
1,b
2,…,b
n為正有理數,若b
1+b
2+…+b
n=1,則a
1b1a
2b2…a
nbn≤a
1b
1+a
2b
2+…a
nb
n;③
用數學歸納法證明
(1)當n=1時,b
1=1,a
1≤a
1,③成立
(2)假設當n=k時,③成立,即a
1≥0,a
2≥0,…,a
k≥0,b
1,b
2,…,b
k為正有理數,若b
1+b
2+…+b
k=1,則a
1b1a
2b2…a
kbk≤a
1b
1+a
2b
2+…a
kb
k.
當n=k+1時,a
1≥0,a
2≥0,…,a
k+1≥0,b
1,b
2,…,b
k+1為正有理數,若b
1+b
2+…+b
k+1=1,則1-b
k+1>0
于是a
1b1a
2b2…a
kbka
k+1bk+1=(a
1b1a
2b2…a
kbk)a
k+1bk+1=

a
k+1bk+1∵

+

+…+

=1
∴


…

≤

+

+…+

=

∴

a
k+1bk+1≤

•(1-b
k+1)+a
k+1b
k+1,
∴a
1b1a
2b2…a
kbka
k+1bk+1≤a
1b
1+a
2b
2+…a
kb
k+a
k+1b
k+1.
∴當n=k+1時,③成立
由(1)(2)可知,對一切正整數,推廣的命題成立.
點評:本題考查導數知識的運用,考查不等式的證明,考查數學歸納法,解題的關鍵是分類討論,正確運用已證得的結論,掌握數學歸納法的證題步驟,屬于難題.