题目内容
(2012•杭州二模)已知函数f(x)=lnx,g(x)=
x2.
(Ⅰ)设函数F(x)=f(x)-ag(x),若x∈(0,2),函数F(x)不存在极值,求实数a的取值范围;
(Ⅱ)设函数G(x)=
,如果对于任意实数x∈(1,t],都有不等式tG(x)-xG(t)≤G(x)-G(t)成立,求实数t的最大值.
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)设函数F(x)=f(x)-ag(x),若x∈(0,2),函数F(x)不存在极值,求实数a的取值范围;
(Ⅱ)设函数G(x)=
| (x-1)[f2(x)+g(x)] |
| g(x) |
分析:(Ⅰ)求导数可得F′(x)=
(x>0),分当a≤0,和a>0两种情形来考虑,综合可得a的范围;
(Ⅱ)经过多次等价转化,问题等价于
≤
,设函数h(x)=
,问题等价于h(x)≤h(t)在(1,t]上恒成立,求导数可得h(x)的单调性,进而可得最值,可得结论.
| 1-ax2 |
| x |
(Ⅱ)经过多次等价转化,问题等价于
| f2(x) |
| g(x) |
| f2(t) |
| g(t) |
| f2(x) |
| g(x) |
解答:解:(I)由F(x)=lnx-
ax2,得F′(x)=
-ax=
(x>0),
当a≤0时,F'(x)>0(x>0),此时F(x)在(0,2)上无极值,
当a>0时,所以F(x)在区间(0,
)上递增,在区间(
,+∞)上递减,
所以要使得F(x)在(0,2)上不存在极值,只要
≥2,即0<a≤
,
综合以上两种情况可得a≤
.(6分)
(II)不等式tG(x)-xG(t)≤G(x)-G(t)等价于(t-1)G(x)≤(x-1)G(t),
等价于
≤
,即
≤
…(8分)
设函数h(x)=
,问题等价于h(x)≤h(t)在(1,t]上恒成立,
即h(t)为h(x)的最大值,而h(x)=
=
,所以h′(x)=
(x>0),(12分)
故h(x)在区间(e,+∞)上单调递减,在区间(1,e)上单调递增,
因此t≤e,即实数t的最大值为e. (14分)
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| 1-ax2 |
| x |
当a≤0时,F'(x)>0(x>0),此时F(x)在(0,2)上无极值,
当a>0时,所以F(x)在区间(0,
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
所以要使得F(x)在(0,2)上不存在极值,只要
| 1 | ||
|
| 1 |
| 4 |
综合以上两种情况可得a≤
| 1 |
| 4 |
(II)不等式tG(x)-xG(t)≤G(x)-G(t)等价于(t-1)G(x)≤(x-1)G(t),
等价于
| G(x) |
| x-1 |
| G(t) |
| t-1 |
| f2(x) |
| g(x) |
| f2(t) |
| g(t) |
设函数h(x)=
| f2(x) |
| g(x) |
即h(t)为h(x)的最大值,而h(x)=
| f2(x) |
| g(x) |
| 2ln2x |
| x2 |
| 4lnx(1-lnx) |
| x3 |
故h(x)在区间(e,+∞)上单调递减,在区间(1,e)上单调递增,
因此t≤e,即实数t的最大值为e. (14分)
点评:本题考查导数法研究函数的单调性和极值问题,涉及等价转化法,属中档题.
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