题目内容
【题目】已知函数f(x)= 
ax2﹣(2a+1)x+2lnx(a∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(2)当a>0时,设g(x)=(x2﹣2x)ex , 求证:对任意x1∈(0,2],均存在x2∈(0,2],使得f(x1)<g(x2)成立.
【答案】
(1)解:因为f(x)= 
x2﹣3x+2lnx,x>0,
所以f′(x)=x﹣3+ 
= 
,
令f′(x)=0,解得x=1,或x=2,
当f′(x)>0时,解得0<x<1或x>2,
当f′(x)<0时,解得1<x<2,
所以其单调递增区间为(0,1),(2,+∞),单调递减区间为(1,2)
(2)解:若要命题成立,只需当x∈(0,2]时,f(x)max<g(x)max.由g′(x)=(x2﹣2)ex,
可知,当x∈(0,2]时,g(x)在区间(0, 
)上单调递减,在区间( ,2]上单调递增,
g(0)=g(2)=0,故g(x)max=0,
所以只需f(x)max<0.
对函数f(x)来说,f′(x)=ax﹣(2a+1)+ = 
.
①当 
≥2时,即 0<a≤ ,函数f(x)在区间x∈(0,2]上单调递增,
所以,f(x)max=f(2)=﹣2a﹣2+2ln2<0,
所以,a>ln2﹣1 即0<a≤ ,
②当0< <2时,即a> ,函数f(x)在区间(0, )上单调递增,在区间( ,2]上单调递减,
所以f(x)max=f( )=﹣2lna﹣ 
﹣2.
当a≥1时,显然小于0,满足题意;
当 <a<1时,可令h(a)=﹣2lna﹣ ﹣2,
所以h′(a)= 
,
可知该函数在a∈( ,1)时单调递减,h(a)<h( )=2ln2﹣3<0,满足题意,
所以a> 满足题意.
综上所述:当a>0时,对任意x1∈(0,2],均存在x2∈(0,2],使得f(x1)<g(x2)成立.
方法二:f(x)= 
ax2﹣(2a+1)x+2lnx= 
﹣(x﹣2lnx),
因为a>0,x∈(0,2],
所以 <0
令h(x)=x﹣2lnx,则h′(x)=1﹣ = 
,
所以h(x)在(0,2]为单调递减,h(x)≥h(2)=2﹣2ln2>0,
因此,在a>0,x∈(0,2]时,f(x)<0,
故当a>0时,对任意x1∈(0,2],均存在x2∈(0,2],使得f(x1)<g(x2)成立.
【解析】(1)先求导,再根据导数和函数单调性的关系即可求出单调区间;(2)问题转化为f(x)max<g(x)max , 根据导数和函数最值的关系求出g(x)max=0,再对a进行分类讨论,根据导数和函数最值的关系即可证明.
【考点精析】解答此题的关键在于理解利用导数研究函数的单调性的相关知识,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,以及对函数的最大(小)值与导数的理解,了解求函数在
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.
