13.過曲線C:y=ex上一點P0(0,1)作曲線C的切線l0交x軸于點Q1(x1,0),又過Q1作x軸的垂線交曲線C于點P1(x1,y1),然后再過P1(x1,y1)作曲線C的切線l1交x軸于點Q2(x2,0),又過Q2作x軸的垂線交曲線C于點P2(x2,y2),…,以此類推,過點Pn的切線ln與x軸相交于點
Qn+1(xn+1,0),再過點Qn+1作x軸的垂線交曲線C于點Pn+1(xn+1,yn+1)(n∈N*).
(1)求x1、x2及數(shù)列{xn}的通項公式;
(2)設(shè)曲線C與切線ln及直線Pn+1Qn+1所圍成的圖形面積為Sn,求Sn的表達(dá)式;
(3)在滿足(2)的條件下,若數(shù)列{Sn}的前n項和為Tn,求證:$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$<$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$(n∈N+).

分析 (1)先求出導(dǎo)函數(shù)進(jìn)而求出切線的斜率,再把1,2代入就可求出求x1、x2的值.求出點Pn的切線ln的方程即可求出及數(shù)列{xn}的通項公式;
(2)直接利用定積分來求Sn的表達(dá)式即可;
(3)利用(2)的結(jié)論先求出數(shù)列{Sn}的前n項之和為Tn,再把所要證明的結(jié)論轉(zhuǎn)化為用數(shù)學(xué)歸納法證明en+1>(e-1)n+e即可

解答 (1)解:由y′=ex,設(shè)直線ln的斜率為kn,則kn=e${\;}^{{x}_{n}}$.
∴直線l0的方程為y=x+1.令y=0,得x1=-1,
∴y1=e${\;}^{{x}_{1}}$=$\frac{1}{e}$,
∴P1(-1,$\frac{1}{e}$).
∴k1=e${\;}^{{x}_{1}}$=$\frac{1}{e}$.
∴直線l的方程為y-$\frac{1}{e}$=$\frac{1}{e}$(x+1).
令y=0,得x2=-2.
一般地,直線l的方程為y-e${\;}^{{x}_{n}}$=e${\;}^{{x}_{n}}$(x-xn),由于點Qn+1(xn+1,0)在直線l上,
∴xn+1-xn=-1.
∴數(shù)列{xn}是首項為-1,公差為-1的等差數(shù)列.
∴xn=-n.
(2)解:Sn=${∫}_{n+1}^{n}$exdx-$\frac{1}{2}$(xn-xn+1)yn=ex=${∫}_{n+1}^{n}$-$\frac{1}{2}$yn=(e-n-e-n-1)-$\frac{1}{2}$e-n=$\frac{e-2}{2e}$•$\frac{1}{{e}^{n}}$.
(3)證明:Tn=$\frac{e-2}{2e}$•($\frac{1}{{e}^{1}}$+$\frac{1}{{e}^{2}}$+…+$\frac{1}{{e}^{n}}$)=$\frac{e-2}{2e}$•$\frac{\frac{1}{e}[1-(\frac{1}{e})^{n}]}{1-\frac{1}{e}}$=$\frac{e-2}{2e(e-2)}$•(1-$\frac{1}{{e}^{n}}$),
∴$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$=$\frac{1-\frac{1}{{e}^{n+1}}}{1-\frac{1}{{e}^{n}}}$=1+$\frac{e-1}{{e}^{n+1}-e}$,$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$=$\frac{-(n+1)}{-n}$=1+$\frac{1}{n}$.
要證明$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$<$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$,只要證明$\frac{e-1}{{e}^{n+1}-e}$<$\frac{1}{n}$,即只要證明en+1>(e-1)n+e.
證法1:(數(shù)學(xué)歸納法)
①當(dāng)n=1時,顯然(e-1)2>0?e2>2e-1?e2>(e-1)+e成立;
②假設(shè)n=k時,ek+1>(e-1)k+e成立,則當(dāng)n=k+1時,ek+2=e•ek+1>e[(e-1)k+e],
而e[(e-1)k+e]-[(e-1)(k+1)+e]=(e-1)2(k+1)>0,.
∴e[(e-1)k+e]>[(e-1)(k+1)+e].
∴ek+2>[(e-1)(k+1)+e.
這說明,n=k+1時,不等式也成立.
由①②知不等式$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$<$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$對一切n∈N+都成立.
證法2:en+1=[1+(e-1)]n+1=${C}_{n+1}^{0}$+${C}_{n+1}^{1}$(e-1)+…+${C}_{n+1}^{n+1}$(e-1)]n+1>${C}_{n+1}^{0}$+${C}_{n+1}^{1}$(e-1)=1+(n+1)(e-1)=(e-1)n+e.
∴不等式$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$<$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$對一切n∈N+都成立.
證法3:令f(x)=ex+1-(e-1)x-e,則f′(x)=ex+1-(e-1),
當(dāng)x>0時,f′(x)=ex+1-(e-1)>e-(e-1)=1>0,
∴函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
∴當(dāng)x>0時,f(x)>f(0)=0.
∵n∈N+,
∴f(n)>0,即en+1-(e-1)n-e>0.
∴en+1>(e-1)n+e.
∴不等式$\frac{{T}_{n+1}}{{T}_{n}}$<$\frac{{x}_{n+1}}{{x}_{n}}$對一切n∈N+都成立.

點評 主要考查導(dǎo)數(shù)、數(shù)列、不等式、定積分等知識,考查化歸與轉(zhuǎn)化的數(shù)學(xué)思想方法,以及抽象概括能力、推理論證能力、運算求解能力和創(chuàng)新意識.

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