题目内容
【题目】已知函数f(x)=x2+2x+alnx(a∈R).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当t≥1时,不等式f(2t﹣1)≥2f(t)﹣3恒成立,求实数a的取值范围.
【答案】
(1)解: 
,
令g(x)=2x2+2x+a,判别式为:△=4﹣8a,
①:当△=4﹣8a≤0,得 
,
此时g(x)≥0,从而f'(x)≥0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
②:当△=4﹣8a>0,即 
,
令g(x)=2x2+2x+a=0,得方程的根 
(舍去), 
,
若a<0,此时x2>0,g(x)>0,得 
,
由g(x)<0,得 
,
∴f(x)在 
上单调递增,在 
单调递减,
若 
,此时g(x)=2x2+2x+a的对称轴为 
,g(0)=a>0,
∴g(x)>g(0)=a>0,从而f(x)在(0,+∞)上单调递增.
综上:当a≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a<0,f(x)在 上单调递增, 单调递减
(2)解:由题意有(2t﹣1)2+2(2t﹣1)+aln(2t﹣1)≥2t2+4t+2alnt﹣3恒成立,
即a[ln(2t﹣1)﹣2lnt]≥﹣2t2+4t﹣2,
即a[ln(2t﹣1)﹣lnt2]≥2[(2t﹣1)﹣t2]恒成立,
当t=1时,不等式显然恒成立,
当t>1时,t2﹣(2t﹣1)=(t﹣1)2>0,
所以t2>2t﹣1,则lnt2>ln(2t﹣1),
于是 
,在t>1上恒成立,
令 
,
设A(t2,lnt2),B(2t﹣1,ln(2t﹣1)),
则 
,且A,B两点在y=lnx的图象上,
又t2>1,2t﹣1>1,
故0<kAB<y'|x=1=1,
所以 
,
故a≤2为所求
【解析】(1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可;(2)根据a[ln(2t﹣1)﹣lnt2]≥2[(2t﹣1)﹣t2]恒成立,得到t=1时,不等式显然恒成立,当t>1时,问题转化为 ,在t>1上恒成立,令 ,根据函数的单调性求出a的范围即可.
【考点精析】掌握利用导数研究函数的单调性是解答本题的根本,需要知道一般的,函数的单调性与其导数的正负有如下关系: 在某个区间
内,(1)如果
,那么函数
在这个区间单调递增;(2)如果
,那么函数
在这个区间单调递减.
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