题目
已知函数 f(x) = ln(1+x) - x + (1)/(2) x^2 - kx^3,其中 0 < k < (1)/(3)。(1) 证明:f(x) 在区间 (0, +infty) 存在唯一的极值点和唯一的零点;(2) 设 x_1,x_2 分别为 f(x) 在区间 (0, +infty) 的极值点和零点。(i) 设函数 g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t),证明:g(t) 在区间 (0, x_1) 单调递减;(ii) 比较 2x_1 与 x_2 的大小,并证明你的结论。
已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2} x^2 - kx^3$,其中 $0 < k < \frac{1}{3}$。 (1) 证明:$f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点; (2) 设 $x_1$,$x_2$ 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点。 (i) 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$,证明:$g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减; (ii) 比较 $2x_1$ 与 $x_2$ 的大小,并证明你的结论。
题目解答
答案
我们来逐步分析并解答这道题。
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## **题目解析**
给定函数:
$$
f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3, \quad \text{其中 } 0 < k < \frac{1}{3}
$$
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## **第(1)问:证明 $ f(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上存在唯一的极值点和唯一的零点**
### **1. 极值点的存在与唯一性**
极值点是导数为零的点,我们先求导:
$$
f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2
$$
令:
$$
f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = 0
$$
我们来分析这个函数在 $ (0, +\infty) $ 上的性质。
令:
$$
h(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2
$$
分析 $ h(x) $ 的单调性,求导:
$$
h'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + 1 - 6kx
$$
分析导数符号:
- $ -\frac{1}{(1+x)^2} < 0 $,$ 1 - 6kx $ 随 $ x $ 增大而减小
- 当 $ x \to 0^+ $,$ h'(x) \to 1 - 0 = 1 > 0 $
- 当 $ x \to +\infty $,$ h'(x) \to -\infty $
所以 $ h'(x) $ 从正变负,说明 $ h(x) $ 先增后减,即 $ f'(x) $ 先增后减。
又因为:
- $ f'(0) = \frac{1}{1} - 1 + 0 - 0 = 0 $
- 当 $ x \to +\infty $,$ f'(x) \to -\infty $
所以 $ f'(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上从 0 开始,先增加到某个极大值,然后减少到 $ -\infty $,说明存在唯一的 $ x_1 > 0 $ 使得 $ f'(x_1) = 0 $,即存在**唯一的极值点**。
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### **2. 零点的存在与唯一性**
我们考虑函数 $ f(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上的零点。
- $ f(0) = \ln(1) - 0 + 0 - 0 = 0 $
- 但 $ x = 0 $ 不在开区间 $ (0, +\infty) $ 内,所以不是我们关心的零点
我们分析 $ f(x) $ 的单调性:
- 从上面的分析,$ f'(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上先增后减,且在某点 $ x_1 > 0 $ 达到最大值后递减
- 所以 $ f(x) $ 在 $ (0, x_1) $ 上递增,在 $ (x_1, +\infty) $ 上递减
由于 $ f(x) $ 在 $ x \to 0^+ $ 时:
$$
f(x) \approx \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 \approx x - \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}x^2 = 0
$$
而当 $ x \to +\infty $,$ f(x) \to -\infty $(因为 $ -kx^3 $ 占主导)
所以函数 $ f(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上先增后减,从 0 增到某个最大值后减到负无穷,因此一定存在一个**唯一的零点** $ x_2 > 0 $。
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## **第(2)问:**
### **(i) 设函数 $ g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t) $,证明:$ g(t) $ 在 $ (0, x_1) $ 单调递减**
我们对 $ g(t) $ 求导:
$$
g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)
$$
$$
g'(t) = f'(x_1 + t) + f'(x_1 - t)
$$
我们希望证明 $ g'(t) < 0 $ 在 $ t \in (0, x_1) $
考虑 $ f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 $
由于 $ x_1 $ 是极值点,有 $ f'(x_1) = 0 $
又因为 $ f'(x) $ 在 $ (0, x_1) $ 上递增,在 $ (x_1, +\infty) $ 上递减
所以:
- $ f'(x_1 + t) < 0 $,因为 $ x_1 + t > x_1 $
- $ f'(x_1 - t) > 0 $,因为 $ x_1 - t < x_1 $
因此:
$$
g'(t) = f'(x_1 + t) + f'(x_1 - t) < 0
$$
所以 $ g(t) $ 在 $ (0, x_1) $ 上单调递减。
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### **(ii) 比较 $ 2x_1 $ 与 $ x_2 $ 的大小**
我们考虑函数 $ f(x) $ 在 $ x_1 $ 处取得极值,且 $ f(x_1) > 0 $(因为极值点是极大值点)
我们设 $ x_2 $ 是 $ f(x) $ 的零点,即 $ f(x_2) = 0 $
我们考虑函数在 $ x_1 $ 附近的对称性:
定义 $ g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t) $
我们已经知道 $ g(t) < 0 $ 在 $ t \in (0, x_1) $
即:
$$
f(x_1 + t) < f(x_1 - t)
$$
令 $ t = x_1 $,那么:
$$
f(2x_1) < f(0) = 0
$$
而 $ f(x_2) = 0 $,所以 $ f(2x_1) < 0 = f(x_2) $
由于 $ f(x) $ 在 $ (x_1, +\infty) $ 上单调递减,所以:
$$
f(2x_1) < f(x_2) \Rightarrow 2x_1 > x_2
$$
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## **最终结论**
### **(1)**
- $ f(x) $ 在 $ (0, +\infty) $ 上存在唯一的极值点 $ x_1 > 0 $
- 存在唯一的零点 $ x_2 > 0 $
### **(2)(i)**
- $ g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t) $ 在 $ (0, x_1) $ 上单调递减
### **(2)(ii)**
- $ 2x_1 > x_2 $
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## **最终答案**
$$
\boxed{2x_1 > x_2}
$$