题目内容
【题目】设函数f(x)=x2﹣bx+alnx.
(1)若b=2,函数f(x)有两个极值点x1 , x2 , 且x1<x2 , 求实数a的取值范围;
(2)在(1)的条件下,证明:f(x2)>﹣ 
;
(3)若对任意b∈[1,2],都存在x∈(1,e)(e为自然对数的底数),使得f(x)<0成立,求实数a的取值范围.
【答案】
(1)解:由已知,b=2时,f(x)=x2﹣2x+alnx,f(x)的定义域为(0,+∞),
求导数得:f′(x)= 
,
∵f(x)有两个极值点x1,x2,f′(x)=0有两个不同的正根x1,x2,
故2x2﹣2x+a=0的判别式△=4﹣8a>0,即a< 
,
且x1+x2=1,x1x2= 
>0,所以a的取值范围为(0, );
(2)证明:由(1)得, <x2<1且f′(x2)=0,得a=2x2﹣2 
,
∴f(x2)= ﹣2x2+(2x2﹣2 )lnx2,
令F(t)=t2﹣2t+(2t﹣2t2)lnt,( <t<1),
则F(t)=2(1﹣2t)lnt,
当t∈( ,1)时,F′(t)>0,∴F(t)在( ,1)上是增函数
∴F(t)>F( )= 
,
∴f(x2)>﹣ 
;
(3)解:令g(b)=﹣xb+x2+alnx,b∈[1,2],
由于x∈(1,e),所以g(b)为关于b的递减的一次函数,
根据题意,对任意b∈[1,2],都存在x∈(1,e)(e为自然对数的底数),使得f(x)<0成立,
则x∈(1,e)上g(b)max=g(1)=﹣x+x2+alnx<0有解,
令h(x)=﹣x+x2+alnx,则只需存在x0∈(1,e)使得h(x0)<0即可,
由于h′(x)= ,令ω(x)=2x2﹣x+a,x∈(1,e),ω′(x)=4x﹣1>0,
∴ω(x)在(1,e)上单调递增,∴ω(x)>ω(1)=1+a,
①当1+a≥0,即a≥﹣1时,ω(x)>0,∴h′(x)>0,
∴h(x)在(1,e)上是增函数,∴h(x)>h(1)=0,不符合题意,
②当1+a<0,即a<﹣1时,ω(1)=1+a<0,ω(e)=2e2﹣e+a,
(ⅰ)若ω(e)<0,即a≤2e2﹣e<﹣1时,在x∈(1,e)上ω(x)>0恒成立
即h′(x)<0恒成立,∴h(x)在(1,e)上单调递减,
∴存在x0∈(1,e),使得h(x0)<h(1)=0,符合题意,
(ⅱ)若ω(e)>0,即2e2﹣e<a<﹣1时,在(1,e)上存在实数m,使得ω(m)=0,
∴在(1,m)上,ω(x)<0恒成立,即h′(x)<0恒成立
∴h(x)在(1,e)上单调递减,
∴存在x0∈(1,e),使得h(x0)<h(1)=0,符合题意,
综上所述,当a<﹣1时,对任意b∈[1,2],都存在x∈(1,e)(e为自然对数的底数),使得f(x)<0成立.
【解析】(1)求出f(x)的导数,结合二次函数的性质求出a的范围即可;(2)求出f(x2)= ﹣2x2+(2x2﹣2 )lnx2 , 令F(t)=t2﹣2t+(2t﹣2t2)lnt,( <t<1),得到F(t)=2(1﹣2t)lnt,根据函数的单调性求出F(t)>( ),从而证出结论;(3)令g(b)=﹣xb+x2+alnx,b∈[1,2],得到在x∈(1,e)上g(b)max=g(1)=﹣x+x2+alnx<0有解,令h(x)=﹣x+x2+alnx,通过讨论a的范围,求出函数的单调性,从而确定a的范围即可.
【考点精析】利用函数的极值与导数和函数的最大(小)值与导数对题目进行判断即可得到答案,需要熟知求函数
的极值的方法是:(1)如果在
附近的左侧
,右侧
,那么
是极大值(2)如果在附近的左侧
,右侧
,那么
是极小值;求函数在
上的最大值与最小值的步骤:(1)求函数在
内的极值;(2)将函数的各极值与端点处的函数值
,
比较,其中最大的是一个最大值,最小的是最小值.
