解:(1)由于
得,
,而x>0,
則xf′(x)-f(x)>0,
則F′(x)=
,因此
在(0,+∞)上是增函數(shù).
(2)由于x
1,x
2∈(0,+∞),則0<x
1<x
1+x
2,而
在(0,+∞)上是增函數(shù),則F(x
1)<F(x
1+x
2),即
,
∴(x
1+x
2)f(x
1)<x
1f(x
1+x
2)(1),同理 (x
1+x
2)f(x
2)<x
2f(x
1+x
2)(2)
(1)+(2)得:(x
1+x
2)[f(x
1)+f(x
2)]<(x
1+x
2)f(x
1+x
2),而x
1+x
2>0,
因此 f(x
1)+f(x
2)<f(x
1+x
2).
(3)證法1:由于x
1,x
2∈(0,+∞),則0<x
1<x
1+x
2+…+x
n,而
在(0,+∞)上是增函數(shù),則F(x
1)<F(x
1+x
2+…+x
n),
即
,
∴(x
1+x
2+…+x
n)f(x
1)>x
1f(x
1+x
2+…+x
n)
同理 (x
1+x
2+…+x
n)f(x
2)>x
2f(x
1+x
2+…+x
n)…(x
1+x
2+…+x
n)f(x
n)>x
nf(x
1+x
2+…+x
n)
以上n個不等式相加得:(x
1+x
2+…+x
n)[f(x
1)+f(x
2)+…f(x
n)]>(x
1+x
2+…+x
n)f(x
1+x
2+…+x
n)
而x
1+x
2+…+x
n>0,f(x
1)+f(x
2)+…f(x
n)>f(x
1+x
2+…+x
n).
證法2:數(shù)學(xué)歸納法
①當(dāng)n=2時,由(2)知,不等式成立;
②當(dāng)n=k(n≥2)時,不等式f(x
1)+f(x
2)+…f(x
n)>f(x
1+x
2+…+x
n)成立,
即f(x
1)+f(x
2)+…f(x
k)>f(x
1+x
2+…+x
k)成立,
則當(dāng)n=k+1時,f(x
1)+f(x
2)+…f(x
k)+f(x
k+1)>f(x
1+x
2+…+x
k)+f(x
k+1)
再由(2)的結(jié)論,f(x
1+x
2+…+x
k)+f(x
k+1)>f[(x
1+x
2+…+x
k)+x
k+1]f(x
1+x
2+…+x
k)+f(x
k+1)>f(x
1+x
2+…+x
k+x
k+1)
因此不等式f(x
1)+f(x
2)+…f(x
n)>f(x
1+x
2+…+x
n)對任意n≥2的自然數(shù)均成立
分析:(1)通過
推出
,說明F′(x)=
,即可得到
在(0,+∞)上是增函數(shù).
(2)設(shè)x
1,x
2∈(0,+∞),0<x
1<x
1+x
2,而
在(0,+∞)上是增函數(shù),推出
,
然后推出 f(x
1)+f(x
2)<f(x
1+x
2).即可.
(3)法一:類似(2)的方法通過函數(shù)的單調(diào)性證明:設(shè)
1,x
2,…x
n∈(0,+∞),f(x
1)+f(x
2)+…f(x
n)>f(x
1+x
2+…+x
n)
法二:利用數(shù)學(xué)歸納法,利用(2)的驗證n=2時猜想成立,然后假設(shè)n=k時猜想成立,然后證明n=k+1時猜想也成立即可.
點評:本題考查函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)值的大小比較,單調(diào)性的應(yīng)用,數(shù)學(xué)歸納法的應(yīng)用,注意數(shù)學(xué)歸納法的證明必須用上假設(shè),考查邏輯推理能力,轉(zhuǎn)化思想.