题目内容
设a>0,函数f(x)=x2+a|lnx-1|.(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)的单调增区间;
(Ⅱ)若x∈[1,+∞)时,不等式f(x)≥a恒成立,实数a的取值范围.
分析:(1)由题意知当0<x≤e时,f′(x)=2x-
=
,f(x)在(1,e]内单调递增.当x≥e时,f′(x)=2x+
>0恒成立,故f(x)在[e,+∞)内单调递增.由此可知f(x)的单调增区间.
(2)当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,f′(x)=2x+
(x≥e),f(x)在[e,+∞)上增函数.当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,f′(x)=2x-
=
(x+
)(x-
)(1≤x<e)由此可求出答案.
| 2 |
| x |
| 2x2-2 |
| x |
| 2 |
| x |
(2)当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,f′(x)=2x+
| a |
| x |
| a |
| x |
| 2 |
| x |
|
|
解答:解:(1)当a=2时,f(x)=x2+2|lnx-1|
=
(2分)
当0<x≤e时,f′(x)=2x-
=
,
f(x)在(1,e]内单调递增;
当x≥e时,f′(x)=2x+
>0恒成立,
故f(x)在[e,+∞)内单调递增;
∴f(x)的单调增区间为(1,+∞).(6分)
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
f′(x)=2x+
(x≥e)∵a>0,
∴f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[e,+∞)上增函数.
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(8分)
②当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,
f′(x)=2x-
=
(x+
)(x-
)(1≤x<e)
当
≥e,即a≥2e2时,
f′(x)在x∈(1,e)进为负数,
所以f(x)在区间[1,e]上为减函数,
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(14分)
所以函数y=f(x)的最小值为
ymin=
,2<a<2e2.
由条件得
此时0<a≤2;
或
,
此时2<a≤2e;或
,此时无解.
综上,0<a≤2e.(16分)
=
|
当0<x≤e时,f′(x)=2x-
| 2 |
| x |
| 2x2-2 |
| x |
f(x)在(1,e]内单调递增;
当x≥e时,f′(x)=2x+
| 2 |
| x |
故f(x)在[e,+∞)内单调递增;
∴f(x)的单调增区间为(1,+∞).(6分)
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
f′(x)=2x+
| a |
| x |
∴f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[e,+∞)上增函数.
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(8分)
②当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,
f′(x)=2x-
| a |
| x |
| 2 |
| x |
|
|
当
|
f′(x)在x∈(1,e)进为负数,
所以f(x)在区间[1,e]上为减函数,
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(14分)
所以函数y=f(x)的最小值为
ymin=
|
由条件得
|
或
|
此时2<a≤2e;或
|
综上,0<a≤2e.(16分)
点评:本题考查函数的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.
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