题目内容
【题目】已知函数f(x)=x2+alnx﹣x(a≠0),g(x)=x2 . (Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若对于任意的a∈(1,+∞),总存在x1 , x2∈[1,a],使得f(x1)﹣f(x2)>g(x1)﹣g(x2)+m成立,求实数m的取值范围.
【答案】解:(Ⅰ)f(x)的定义域为(0,+∞), 
令2x2﹣x+a=0,△=1﹣8a
①当△=1﹣8a≤0,即 
时,2x2﹣x+a≥0恒成立,即f′(x)≥0恒成立,
故函数f(x)的单增区间为(0,+∞),无单减区间.
②当△>0,即 
时,由2x2﹣x+a=0解得 
或 
i)当 
时,0<x1<x2 ,
所以当 
或 
时f′(x)>0
当 
时f′(x)<0
③当a≤0时, 
所以当 时f′(x)>0,当 时f′(x)<0;
综上所述:
当 时,函数f(x)的单增区间为(0,+∞),无单减区间.
当 时,函数f(x)的单增区间为 
和 
,
单减区间为 
.
当a≤0时,函数f(x)的单增区间为 ,单减区间为 
.
(Ⅱ)令F(x)=f(x)﹣g(x)=x2+alnx﹣x﹣x2=alnx﹣x,x∈[1,a].
原问题等价于:对任意的a∈(1,+∞),总存在x1 , x2∈[1,a],使得F(x1)﹣F(x2)>m成立,
即F(x)max﹣F(x)min>m.
∵ 
,∵a∈(1,+∞),x∈[1,a],
∴F′(x)>0,∴F(x)在x∈[1,a]上单调递增,
∴F(x)≤F(x)max﹣F(x)min=F(a)﹣F(1)=alna﹣a+1,
即alna﹣a+1>m对任意的a∈(1,+∞)恒成立,
令h(a)=alna﹣a+1,a∈(1,+∞),只需h(a)min>m,
h′(a)=lna,∵a∈(1,+∞),∴h′(a)>0,∴h(a)在a∈(1,+∞)上单调递增,
∴h(a)>h(1)=0,
所以m≤0.
【解析】(Ⅰ)求出函数的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调区间即可;(Ⅱ)令F(x)=f(x)﹣g(x)=x2+alnx﹣x﹣x2=alnx﹣x,x∈[1,a].原问题等价于:对任意的a∈(1,+∞),总存在x1 , x2∈[1,a],使得F(x1)﹣F(x2)>m成立,即F(x)max﹣F(x)min>m,根据函数的单调性求出m的范围即可.
【考点精析】本题主要考查了利用导数研究函数的单调性的相关知识点,需要掌握一般的,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才能正确解答此题.
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