题目内容
19.已知函数f(x)=lnx+x2-2ax+1(a为常数).(Ⅰ)讨论函数f(x)的单调性;
(Ⅱ)证明:若对任意的a∈(1,$\sqrt{2}$),都存在x0∈(0,1]使得不等式f(x0)+lna>a-a2成立.
分析 (1)先研究函数的定义域,然后求导数,最终将问题化归为关于x的一元二次不等式问题来解,注意分类讨论标准的确定;
(2)要使“对任意的a∈(1,$\sqrt{2}$),都存在x0∈(0,1]使得不等式f(x0)+lna>a-a2成立”,只需当x0∈(0,1]时,f(x0)max+lna>a-a2当a$∈(1,\sqrt{2})$时恒成立即可,然后解一个关于a的不等式恒成立问题即可,再借助导数研究该函数的单调性求最值即可.
解答 解:(Ⅰ)$f′(x)=\frac{1}{x}+2x-2a=\frac{2{x}^{2}-2ax+1}{x},(x>0)$,
记g(x)=2x2-2ax+1.
(1)当a≤0时,因为x>0,所以g(x)>1,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(2)当$0<a≤\sqrt{2}$时,因为△=4(a2-2)≤0,所以g(x)≥0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(3)当a$>\sqrt{2}$时,由$\left\{\begin{array}{l}{x>0}\\{g(x)>0}\end{array}\right.$,解得$x∈(\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2},\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2})$,
所以函数f(x)在区间$(\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2},\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2})$上单调递减,在区间$(0,\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}),(\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2},+∞)$上单调递增.
(Ⅱ)由(1)知道当$a∈(1,\sqrt{2})$时,函数f(x)在区间[0,1]上单调递增,
所以x∈(0,1]时,函数f(x)的最大值是f(1)=2-2a,
对任意的a$∈(1,\sqrt{2})$,都存在x0∈(0,1]使得不等式$f({x}_{0})+lna>a-{a}^{2}$成立,等价于对任意的a$∈(1,\sqrt{2})$,不等式2-2a+lna>a-a2都成立,
即对任意的a$∈(1,\sqrt{2})$,不等式lna+a2-3a+2>0都成立,
记h(a)=lna+a2-3a+2,则h(1)=0,
$h′(a)=\frac{1}{a}+2a-3=\frac{(2a-1)(a-1)}{a}$,
因为$a∈(1,\sqrt{2})$,所以h′(a)>0,
当对任意a$∈(1,\sqrt{2})$,h(a)>h(1)=0成立.
所以:对任意的$a∈(1,\sqrt{2})$,都存在x0∈(0,1]使得不等式$f({x}_{0})+lna>a-{a}^{2}$成立.
点评 本题考查了导数在研究不等式恒成立问题的应用,主要是将问题转化为函数的最值问题,然后利用导数先确定函数的单调性、最值从而确定出最值,最终使问题获解.要注意“存在“、“任意“等关键词的区别与联系.
发散思维新课堂系列答案(1)f(x)是定义域为R的奇函数;
(2)f(x)在$[{-\frac{π}{2},\frac{π}{2}}]$上单调递增;
(3)对于任意的${x_1},{x_2}∈[{-\frac{π}{2},\frac{π}{2}}]$,都有(x1+x2)[f(x1)+f(x2)]≥0.
其中真命题的序号是( )
| A. | (1)(2) | B. | (1)(3) | C. | (2)(3) | D. | (1)(2)(3) |
| A. | $\frac{29}{2}$ | B. | $\frac{21}{2}$ | C. | -$\frac{11}{2}$ | D. | $\frac{11}{2}$ |
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 必要充分条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
