(2012•遼寧)設(shè)f(x)=ln(x+1)+
x+1
+ax+b(a,b∈R,a,b為常數(shù)),曲線y=f(x)與直線y=
3
2
x在(0,0)點(diǎn)相切.
(I)求a,b的值;
(II)證明:當(dāng)0<x<2時(shí),f(x)<
9x
x+6
分析:(I)由y=f(x)過(0,0),可求b的值,根據(jù)曲線y=f(x)與直線y=
3
2
x
在(0,0)點(diǎn)相切,利用導(dǎo)函數(shù),可求a的值;
(II)由(I)知f(x)=ln(x+1)+
x+1
-1
,由均值不等式,可得
x+1
x
2
+1
,構(gòu)造函數(shù)k(x)=ln(x+1)-x,可得ln(x+1)<x,從而當(dāng)x>0時(shí),f(x)<
3
2
x
,記h(x)=(x+6)f(x)-9x,可證h(x)在(0,2)內(nèi)單調(diào)遞減,從而h(x)<0,故問題得證.
解答:(I)解:由y=f(x)過(0,0),∴f(0)=0,∴b=-1
∵曲線y=f(x)與直線y=
3
2
x
在(0,0)點(diǎn)相切.
∴y′|x=0=(
1
x+1
+
1
2
x+1
+a)
|
 
x=0
=
3
2
+a=
3
2

∴a=0;
(II)證明:由(I)知f(x)=ln(x+1)+
x+1
-1

由均值不等式,當(dāng)x>0時(shí),2
(x+1)•1
<x+1+1=x+2
,∴
x+1
x
2
+1

令k(x)=ln(x+1)-x,則k(0)=0,k′(x)=
1
x+1
-1=
-x
x+1
<0
,∴k(x)<0
∴l(xiāng)n(x+1)<x,②
由①②得,當(dāng)x>0時(shí),f(x)<
3
2
x

記h(x)=(x+6)f(x)-9x,則當(dāng)0<x<2時(shí),h′(x)=f(x)+(x+6)f′(x)-9
3
2
x+(x+6)(
1
x+1
+
1
2
x+1
)-9
1
2(x+1)
[3x(x+1)+(x+6)(3+
x
2
)-18(x+1)]

=
x
4(x+1)
(7x-18)<0

∴h(x)在(0,2)內(nèi)單調(diào)遞減,又h(0)=0,∴h(x)<0
∴當(dāng)0<x<2時(shí),f(x)<
9x
x+6
點(diǎn)評(píng):本題考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義,考查構(gòu)造法的運(yùn)用,考查不等式的證明,正確構(gòu)造函數(shù)是解題的關(guān)鍵.
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(2012•遼寧)設(shè)函數(shù)f(x)(x∈R)滿足f(-x)=f(x),f(x)=f(2-x),且當(dāng)x∈[0,1]時(shí),f(x)=x3.又函數(shù)g(x)=|xcos(πx)|,則函數(shù)h(x)=g(x)-f(x)在[-
1
2
,
3
2
]
上的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為(  )

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(2012•遼寧)設(shè)f(x)=lnx+
x
-1
,證明:
(Ⅰ)當(dāng)x>1時(shí),f(x)<
3
2
( x-1);
(Ⅱ)當(dāng)1<x<3時(shí),f(x)<
9(x-1)
x+5

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3,(n=1)
2•3n-1.(n≥2)
3,(n=1)
2•3n-1.(n≥2)

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x-y≤10
0≤x+y≤20
0≤y≤15
,則2x+3y的最大值為( 。

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