题目内容
已知函数f(x)=ax2+x-xlnx(a>0).
(Ⅰ)若函数满足f(1)=2,且在定义域内f(x)≥bx2+2x恒成立,求实数b的取值范围;
(Ⅱ)当
<x<y<1时,试比较
与
的大小;
(Ⅲ)若函数f(x)在定义域上是单调函数,求实数a的取值范围.
(Ⅰ)若函数满足f(1)=2,且在定义域内f(x)≥bx2+2x恒成立,求实数b的取值范围;
(Ⅱ)当
| 1 |
| e |
| y |
| x |
| 1+lny |
| 1+lnx |
(Ⅲ)若函数f(x)在定义域上是单调函数,求实数a的取值范围.
分析:(Ⅰ)x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立等价于b≤1-
-
,构造函数g(x)=1-
-
,利用导数可求得g(x)min,从而可求得实数b的取值范围;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上递减,从而可得
<x<y<1时,g(x)>g(y),化简可得结论;
(Ⅲ)求导数f′(x)=2ax-lnx,(x>0),令f′(x)≥0可求得a的范围,对a的范围分情况讨论可由f(x)在定义域上是单调函数,求得实数a的取值范围.
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上递减,从而可得
| 1 |
| e |
(Ⅲ)求导数f′(x)=2ax-lnx,(x>0),令f′(x)≥0可求得a的范围,对a的范围分情况讨论可由f(x)在定义域上是单调函数,求得实数a的取值范围.
解答:解:(Ⅰ) 由f(1)=2,得a=1…(2分)
∵x>0,∴x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立等价于b≤1-
-
,
令g(x)=1-
-
,可得g′(x)=
∴x∈(0,1]时,g′(x)≤0
∴g(x)在(0,1]上递减,
在[1,∞)上递增,所以g(x)min=g(1)=0,
即b≤0…(3分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上递减,
∴
<x<y<1时,g(x)>g(y)即
>
…(6分)
而
<x<y<1时,-1<lnx<0,
∴1+lnx>0,
∴
<
;…(9分)
(Ⅲ)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),
令f′(x)≥0得:2a≥
设h(x)=
(x>0),则h′(x)=
令h′(x)=
>0,则0<x<e;令h′(x)=
<0,可得x>e
∴当x=e时,h(x)max=
,
∴当a≥
时,函数f(x)在(0,+∞)单调递增 …(11分)
若0<a<
,g(x)=2ax-lnx,(x>0),g′(x)=2a-
g′(x)=0,x=
,x∈(0,
),g′(x)<0;x∈(
,+∞),g′(x)>0,
∴x=
时,取得极小值,即最小值.
当0<a<
时,g(
)=1-ln
<0,f'(x)=0必有根,f(x)必有极值,在定义域上不单调…(13分)
∴a≥
…(14分)
∵x>0,∴x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立等价于b≤1-
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
令g(x)=1-
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
| lnx |
| x2 |
∴x∈(0,1]时,g′(x)≤0
∴g(x)在(0,1]上递减,
在[1,∞)上递增,所以g(x)min=g(1)=0,
即b≤0…(3分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上递减,
∴
| 1 |
| e |
| 1+lnx |
| x |
| 1+lny |
| y |
而
| 1 |
| e |
∴1+lnx>0,
∴
| y |
| x |
| 1+lny |
| 1+lnx |
(Ⅲ)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),
令f′(x)≥0得:2a≥
| lnx |
| x |
设h(x)=
| lnx |
| x |
| 1-lnx |
| x2 |
令h′(x)=
| 1-lnx |
| x2 |
| 1-lnx |
| x2 |
∴当x=e时,h(x)max=
| 1 |
| e |
∴当a≥
| 1 |
| 2e |
若0<a<
| 1 |
| 2e |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
∴x=
| 1 |
| 2a |
当0<a<
| 1 |
| 2e |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
∴a≥
| 1 |
| 2e |
点评:本题考查利用导数求闭区间上函数的最值,考查函数的单调性与导数的关系,考查分类讨论思想在分析解决问题中的应用,属于中档题.
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