解:(I )∵f ′(x)=,
∴f ′(1)=.
由題知,
解得a=1 .
(II )由(I )有f (x )=ln (1+x )-x ,
∴原方程可整理為4ln (1+x )-x=m .
令g (x )=4ln (1+x )-x ,
得g ′(x)=,
∴當3 <x ≤4 時g' (x )<0 ,
當2 ≤x <3 時g' (x )>0 ,g' (3 )=0 ,
即g (x )在[2 ,3] 上是增函數(shù),在[3 ,4] 上是減函數(shù),
∴在x=3 時g (x )有最大值4ln4-3 .
∵g (2 )=4ln3-2 ,
g (4 )=4ln5-4 ,
∴g (2 )-g (4 )=.
由9e ≈24.46 <25 ,
于是
∴g (2 )<g(4 ).
∴a 的取值范圍為[4ln5-4 ,4ln4-3 )
(III )由f (x )=ln (1+x )-x (x >-1 )
有f ′(x)=,
顯然f' (0 )=0 ,
當x ∈(0 ,+ ∞)時,f' (x )<0 ,
當x ∈(-1 ,0 )時,f' (x )>0 ,
∴f (x )在(-1 ,0 )上是增函數(shù),在[0 ,+ ∞)上是減函數(shù).
∴f (x )在(-1 ,+ ∞)上有最大值f (0 ),
而f (0 )=0 ,
∴當x ∈(-1 ,+ ∞)時,f (x )≤0 ,
因此ln (1+x )≤x(* )
由已知有p >an ,
即p-an >0 ,
所以p-a n-1 >-1 .
∵an+1-an=ln (p-an )=ln (1+p-1-an ),
∴由(* )中結(jié)論可得a n+1-an ≤p-1-an ,
即an+1 ≤p-1 (n ∈N* ).
∴當n ≥2 時,an+1-an=ln (p-an )≥ln[p- (p-1 )]=0 ,
即an+1≥an .
當n=1 ,a2=a1+ln (p-lnp ),
∵lnp=ln (1+p-1 )≤p-1 ,
∴a2 ≥a1+ln[p- (p-1 )]=a1,
結(jié)論成立.
∴對n ∈N* ,an+1≥an。
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2(x-1) |
x+1 |
x1+x2 |
2 |
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1 |
f(n) |
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| ||
a |
| ||
x |
6 |
6 |
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