题目内容
已知函数f(x)=lnx+x2(1)若函数g(x)=f(x)-ax在其定义域内为增函数,求实数a的取值范围.
(2)在(1)条件下若a>1,h(x)=x3-3ax,x∈[1,2],求h(x)的最小值;
(3)设F(x)=2f(x)-3x2-kx(k∈R),若函数F(x)存在两个零点m,n(0<m<n)且2x0=m+n,证明:函数F(x)在点(x0,f(x0))处的切线不可能平行于x轴.
分析:(1)先将g(x)在(0,+∞)上递增,转化成f′(x)≥0对x∈(0,+∞)恒成立,最后根据二次函数的图象与性质可求出实数a的取值范围;
(2)求出函数的导数,再得出导数的正负与单调性的规律,得出函数在区间[1,2]上的最小值为h(
);
(3)对于能否问题,可先假设能,即设F(x)在(x0,F(x0))的切线平行于x轴,其中F(x)=2lnx-x2-kx结合题意,列出方程组,证得函数y=lnu-
在(0,1)上单调递增,最后出现矛盾,说明假设不成立,即切线不能否平行于x轴.
(2)求出函数的导数,再得出导数的正负与单调性的规律,得出函数在区间[1,2]上的最小值为h(
| a |
(3)对于能否问题,可先假设能,即设F(x)在(x0,F(x0))的切线平行于x轴,其中F(x)=2lnx-x2-kx结合题意,列出方程组,证得函数y=lnu-
| 2(u-1) |
| u+1 |
解答:解:(1)∵g(x)=f(x)-ax
∴g'(x)=
+2x-a 定义域:(0,+∞)
∴1+2x2-ax≥0在(0,+∞)成立
对称轴:x=
a≤0时只要最小值g'(0)=1>0即可
a>0时,g'(
)=
-
+1≥0则
≤1
0<a≤2
综上a≤2
.
(2)由(1)以及条件得:1<a≤2
,
∵h(x)=x3-3ax,,
∴h'(x)=3(x2-a)=3(x+
)(x-
),且1<
<2.
所以当1<x<
时,h'(x)<0,即h(x)在(1,
)上递增;
当
<x<2时.h'(x)>0,即h(x)在(
,2)上递减.
故h(x)在[1,2]上的最小值为h(
)=(
)3-3a
=-2
.
(3)设F(x)在(x0,F(x0))的切线平行于x轴,其中F(x)=2lnx-x2-kx
结合题意,有
①-②得2ln
-(m+n)(m-n)=k(m-n)
所以k=
-2x0,由④得k=
-2x0
所以ln
=
=
⑤
设u=
∈(0,1),⑤式变为lnu-
=0(u∈(0,1))
设y=lnu-
(u∈(0,1)),y′=
-
=
=
>0
所以函数y=lnu-
在(0,1)上单调递增,
因此,y<y|u=1=0,即lnu-
<0,也就是,ln
<
此式与⑤矛盾
所以F(x)在(x0,F(x0))的切线不能平行于x轴
∴g'(x)=
| 1 |
| x |
∴1+2x2-ax≥0在(0,+∞)成立
对称轴:x=
| a |
| 4 |
a≤0时只要最小值g'(0)=1>0即可
a>0时,g'(
| a |
| 4 |
| a2 |
| 8 |
| a2 |
| 4 |
| a2 |
| 8 |
0<a≤2
| 2 |
综上a≤2
| 2 |
(2)由(1)以及条件得:1<a≤2
| 2 |
∵h(x)=x3-3ax,,
∴h'(x)=3(x2-a)=3(x+
| a |
| a |
| a |
所以当1<x<
| a |
| a |
当
| a |
| a |
故h(x)在[1,2]上的最小值为h(
| a |
| a |
| a |
| a |
(3)设F(x)在(x0,F(x0))的切线平行于x轴,其中F(x)=2lnx-x2-kx
结合题意,有
|
①-②得2ln
| m |
| n |
所以k=
2ln
| ||
| m-n |
| 2 |
| x0 |
所以ln
| m |
| n |
| 2(m-n) |
| m+n |
2(
| ||
|
设u=
| m |
| n |
| 2(u-1) |
| u+1 |
设y=lnu-
| 2(u-1) |
| u+1 |
| 1 |
| u |
| 2(u+1)-2(u-1) |
| (u+1)2 |
| (u+1)2-4u |
| u(u+1)2 |
| (u-1)2 |
| u(u+1)2 |
所以函数y=lnu-
| 2(u-1) |
| u+1 |
因此,y<y|u=1=0,即lnu-
| 2(u-1) |
| u+1 |
| m |
| n |
2(
| ||
|
所以F(x)在(x0,F(x0))的切线不能平行于x轴
点评:利用导数工具讨论函数的单调性,是求函数的值域和最值的常用方法,本题还考查了分类讨论思想在函数题中的应用,同学们在做题的同时,可以根据单调性,结合函数的草图来加深对题意的理解.
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