题目内容
(2013•揭阳二模)已知a>0,函数f(x)=ax2-lnx.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)当a=
时,证明:方程f(x)=f(
)在区间(2,+∞)上有唯一解;
(3)若存在均属于区间[1,3]的α,β且β-α≥1,使f(α)=f(β),证明:
≤a≤
.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)当a=
| 1 |
| 8 |
| 2 |
| 3 |
(3)若存在均属于区间[1,3]的α,β且β-α≥1,使f(α)=f(β),证明:
| ln3-ln2 |
| 5 |
| ln2 |
| 3 |
分析:(1)先求出f′(x),利用导数与函数单调性的关系即可得出;
(2)利用(1)的结论可知:f(x)-f(
)在区间(2,+∞)上单调递增,再验证函数零点存在定理的条件即可证明;
(3)由f(α)=f(β)及(1)的结论知α<
<β,从而f(x)在[α,β]上的最大值为f(α)(或f(β)),又由β-α≥1,α,β∈[1,3],知1≤α≤2≤β≤3.利用其单调性解出即可.
(2)利用(1)的结论可知:f(x)-f(
| 2 |
| 3 |
(3)由f(α)=f(β)及(1)的结论知α<
| ||
| 2a |
解答:解:(1)函数f(x)的定义域(0,+∞),f′(x)=2ax-
=
.
∵a>0,令f'(x)>0得:x>
,令f'(x)<0得:0<x<
.
∴函数f(x)的单调递减区间为(0,
),单调递增区间为(
,+∞).
(2)证明:当a=
时,f(x)=
x2-lnx,由(1)知f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞),
令g(x)=f(x)-f(
),则g(x)在区间(2,+∞)单调递增且g(2)=f(2)-f(
)=
-ln2-
+ln
=
-ln3<0,
g(e2)=
-2-
+ln
>0.
∴方程f(x)=f(
)在区间(2,+∞)上有唯一解.
(3)证明:由f(α)=f(β)及(1)的结论知α<
<β,
从而f(x)在[α,β]上的最大值为f(α)(或f(β)),
又由β-α≥1,α,β∈[1,3],知1≤α≤2≤β≤3.
故
,即
从而
≤a≤
.
| 1 |
| x |
| 2ax2-1 |
| x |
∵a>0,令f'(x)>0得:x>
| ||
| 2a |
| ||
| 2a |
∴函数f(x)的单调递减区间为(0,
| ||
| 2a |
| ||
| 2a |
(2)证明:当a=
| 1 |
| 8 |
| 1 |
| 8 |
令g(x)=f(x)-f(
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 18 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 9 |
g(e2)=
| e4 |
| 8 |
| 1 |
| 18 |
| 2 |
| 3 |
∴方程f(x)=f(
| 2 |
| 3 |
(3)证明:由f(α)=f(β)及(1)的结论知α<
| ||
| 2a |
从而f(x)在[α,β]上的最大值为f(α)(或f(β)),
又由β-α≥1,α,β∈[1,3],知1≤α≤2≤β≤3.
故
|
|
从而
| ln3-ln2 |
| 5 |
| ln2 |
| 3 |
点评:本题考查了利用导数研究函数单调性、极值、最值得方法,函数零点判定定理等基础知识与基本技能,灵活构造函数和善于利用已经证明的结论是解题的关键.
练习册系列答案
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