题目内容
15.已知f(x)=lnx+x2-ax.(1)当a=2时,求方程f(x)=0在(1,+∞)上的实根的个数;
(2)若函数f(x)既有极大值又有极小值,求实数a的取值范围;
(3)设a>0,若不等式f(x)<x2-$\frac{a}{x}$对任意x∈(1,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.
分析 (1)当a=2时,f(x)=lnx+x2-2x,f′(x)=$\frac{2{x}^{2}-2x+1}{x}$>0,利用函数f(x)的单调性与函数零点存在判定定理即可判断出;
(2)求导数,由题意可得F(x)既有极大值又有极小值?方程2x2-ax+1=0有两个不等的正实数根x1,x2,即可求得a的取值范围;
(3)不等式f(x)<x2-$\frac{a}{x}$化为g(x)=xlnx-ax2+a<0.已知a>0,不等式f(x)<x2-$\frac{a}{x}$对任意x∈(1,+∞)恒成立?g(x)max<0.g′(x)=lnx+1-2ax,令h(x)=lnx+1-2ax,x∈(1,+∞).h′(x)=$\frac{1}{x}-2a$=$\frac{-2a(x-\frac{1}{2a})}{x}$,通过对a分类讨论,利用导数研究其单调性即可得出.
解答 解:(1)当a=2时,f(x)=lnx+x2-2x,
∴在(1,+∞)上,f′(x)=$\frac{2{x}^{2}-2x+1}{x}$>0,
∴函数在(1,+∞)上单调递增,
∵f(1)<0,f(2)>0,
∴当a=2时,方程f(x)=0在(1,+∞)上的实根的个数为1;
(2)∵f′(x)=$\frac{2{x}^{2}-ax+1}{x}$(x>0),
∴f(x)既有极大值又有极小值?方程2x2-ax+1=0有两个不等的正实数根x1,x2.
∴△=a2-8>0,$\frac{a}{4}$>0,0-0+1>0,
∴a>2$\sqrt{2}$.
∴实数a的取值范围是$(2\sqrt{2},+∞)$.
(3)不等式f(x)<x2-$\frac{a}{x}$化为g(x)=xlnx-ax2+a<0,
a>0,不等式f(x)<x2-$\frac{a}{x}$对任意x∈(1,+∞)恒成立?g(x)max<0.
g′(x)=lnx+1-2ax,令h(x)=lnx+1-2ax,x∈(1,+∞).
h′(x)=$\frac{1}{x}-2a$=$\frac{-2a(x-\frac{1}{2a})}{x}$,
当a$≥\frac{1}{2}$时,0<$\frac{1}{2a}$≤1,∴h′(x)<0,∴函数h(x)在(1,+∞)上单调递减,g′(x)<g′(1)=1-2a<0,
∴函数g(x)在(1,+∞)上单调递减,∴g(x)<g(1)=0,满足条件,因此a$≥\frac{1}{2}$.
当0<a<$\frac{1}{2}$时,1<$\frac{1}{2a}$,∴h′(x)>0,∴函数h(x)在(1,+∞)上单调递增,g′(x)>g′(1)=1-2a>0,
∴函数g(x)在(1,+∞)上单调递增,∴g(x)>g(1)=0,不满足条件,舍去.
综上可得:实数a的取值范围是$[\frac{1}{2},+∞)$
点评 本题综合考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、函数零点存在判定定理、一元二次方程的实数根与判别式的关系、恒成立问题的等价转化方法,考查了分类讨论思想方法、推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | 1 | C. | 2 | D. | 4 |
| A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{6}}}{3}$ | D. | $\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ |
| A. | 充分而不必要条件 | B. | 必要而不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |