Problem
已知函数 $ f(x)= \ln ( x+1) -x+\frac{x^2}{2} - kx^3 \hspace {0.2cm} (0<k< \frac{1}{3} ) $ .
(1)证明: $ f(x) $ 在 $ (0,+\infin)$ 上有唯一极值点和零点.
(2)设 $ x_1,x_2 $ 分别为 \(f(x)\) 的极值点和零点,
(i)证明: $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t) $ 在 $ (0,x_1)$ 上单调递减.
(ii)判断 $ 2x_1 $ 和 $x_2 $ 的大小关系并说明理由.
分析
极值点偏移,引导给得很明显。
Solution
(1)
已知
设 $ h(x)=-3k(x+1)+1 $
$\because 0<k<\frac{1}{3} $
$ \therefore h(x)$ 单调递减, $h(\frac{1}{3k} -1) =0 $ , 在 \((0,+\infin)\) 上 \(f'(x)\) 有唯一变号零点, \(f(x)\) 有唯一极值点.
而 $\forall x\in(0,\frac{1}{3k} -1) $ , $ f'(x)>0 $ , \(f(x)\) 单调递增; \(\forall x\in(\frac{1}{3k} -1,+\infin)\) , $ f'(x)<0 $ , \(f(x)\) 单调递减.
$ \therefore f(\frac{1}{3k}-1) >f(0)=0$ .
又 $\because f(\frac{1}{k}) = \ln (1+\frac{1}{k}) -\frac{1}{k} +\frac{1}{2k^2} -\frac{1}{k^2} <0 $ ,
\(\therefore \exist x_0 \in (\frac{1}{3k}-1,\frac{1}{k})\) , \(f(x_0)=0\) .
即在 \((0,+\infin)\) 上 \(f(x)\) 有唯一零点,原命题得证.
(2)(i)
由(1)得, \(x_1 =\frac{1}{3k}-1\) .
则
而
因为
$ \therefore Q<0$ , $g'(t)<0 $ ,原命题得证.
(2)(ii)
由(i)得 $ g(t)<g(0)=0 $ , 即$ f(x_1+t)<f(x_1-t)$.
$\therefore f(2x_1)<f(0)=0=f(x_2) $ .
\(\because x_1<x_2\) , $ f(x) $ 在 $ (0,+\infin ) $ 上单调递减,
\(\therefore 2x_1>x_2\) .
soruce:2025新课标二卷