【答案】
分析:(1)求函數(shù)的導(dǎo)數(shù),則導(dǎo)數(shù)f′(x)≥0對(duì)任意x∈[0,+∞)恒成立即可,分離參數(shù)即得a≥

對(duì)任意x∈[0,+∞)恒成立,a≥(

)
max(x∈[0,+∞))即可.
(2)a=1時(shí),求f(x)的導(dǎo)數(shù),再令導(dǎo)數(shù)等于0,得到的x的值為函數(shù)的極值點(diǎn),在借助函數(shù)在[-

,1]的單調(diào)性,判斷函數(shù)當(dāng)x為何值時(shí)有最大值,何時(shí)有最小值.
(3)由(1)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ln(1+x)-

在[0,+∞)上是增函數(shù),則f(x)≥f(0),即ln(1+x)≥

,x∈[0,+∞)成立.即ln

>

,得證,或利用數(shù)學(xué)歸納法來(lái)證明也可.
解答:解:(1)∵f(x)=ln(x+1)-

,∴f′(x)=

(a>0).
∵函數(shù)f(x)在[0,+∞)內(nèi)為增函數(shù),∴f′(x)≥0對(duì)任意x∈[0,+∞)恒成立,
∴a(x+1)-1≥0對(duì)任意x∈[0,+∞)恒成立,即a≥

對(duì)任意x∈[0,+∞)恒成立.
而當(dāng)x∈[0,+∞)時(shí),(

)
max=1,∴a≥1.
(2)當(dāng)a=1時(shí),f′(x)=

.∴當(dāng)x∈[-

,0)時(shí),f′(x)<0,f(x)在[-

,0)上單調(diào)遞減,
當(dāng)x∈(0,1]時(shí),f′(x)>0,f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增,∴f(x)在[-

,1]上有唯一極小值點(diǎn),
故f(x)
min=f(0)=0.又f(-

)=1+ln

=1-ln2,f(1)=-

+ln2,
f(-

)-f(1)=

-2ln2=

=

∵e
3>16,
∴f(-

)-f(1)>0,即f(-

)>f(1).∴f(x)在[-

,1]上的最大值為f(-

)=1-ln2.
綜上,函數(shù)f(x)在[-

,1]上的最大值是1-ln2,最小值是 0.
(3)法一:用數(shù)學(xué)歸納法.
①當(dāng)n=2時(shí),要證

<ln2,只要證ln4>1,顯然成立.
②假設(shè)當(dāng)n=k時(shí),不等式

+

+

+…+

<lnk(k>1,k∈N
*)成立.
則當(dāng)n=k+1時(shí),

+

+

+…+

+

<lnk+

.要證lnk+

<ln(k+1)成立,
只要證

<ln

,即

<ln(1+

). 令

=x>0,則上式化為

<ln(1+x)(x>0).
只要證:ln(1+x)-

>0(*).
由(1)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ln(1+x)-

在[0,+∞)內(nèi)是增函數(shù),
故有f(x)≥f(0),即ln(1+x)≥

x∈[0,+∞)成立,而(*)中x=

(k>1,k∈N
*),x>0,
∴l(xiāng)n(1+x)-

>0 即(*)式成立.∴當(dāng)n=k+1時(shí),不等式成立.
由①②知對(duì)任意n>1的正整數(shù)不等式都成立.
法二:由(1)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ln(1+x)-

在[0,+∞)上是增函數(shù),
故有f(x)≥f(0),即ln(1+x)≥

,x∈[0,+∞)成立.
令x=

(n∈N
*),則x>0,∴有l(wèi)n(1+x)>

,即ln

>

.
由此得ln

>

,ln

>

,ln

>

,…,ln

>

,
則ln

+ln

+ln

+…+ln

>

+

+

+…+

,即得lnn>

+

+

+…+

.
故對(duì)大于1的任意正整數(shù)n.都有

+

+

+…+

<lnn.
點(diǎn)評(píng):本題重點(diǎn)考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)的最值,考查大小比較,解題的關(guān)鍵是正確求出導(dǎo)函數(shù),合理構(gòu)建不等式,屬于中檔題.