题目内容
已知函数f(x)=x2-alnx在(1,2)上是递增函数,g(x)=x-a| x |
(1)求f(x),g(x)的表达式;
(2)求证:当x>0时,方程f(x)=g(x)+2有唯一解;
(3)当b>-1时,若f(x)≥2bx-
| 1 |
| x2 |
分析:(1)f′(x)=
≥0在(1,2]上恒成立?a≤(2x2)min=2,g′(x)=
≤0在(1,2]上恒成立?a≥(2
)max=2,由此知f(x)=x2-2lnx,g(x)=x-
.
(2)f(x)=g(x)+2?x2-2lnx-x+2
-2=0,设h(x)=x2-2lnx-x+2
-2(x>0),由函数的单调性能导出方程f(x)=g(x)+2在x>0时只有唯一解.
(3)f(x)≥2bx-
在(0,1]上恒成立?2b≤x-
+
在(0,1]上恒成立.由此能导出b的取值范围.
| 2x2-a |
| x |
2
| ||
2
|
| x |
| x |
(2)f(x)=g(x)+2?x2-2lnx-x+2
| x |
| x |
(3)f(x)≥2bx-
| 1 |
| x2 |
| 2lnx |
| x |
| 1 |
| x3 |
解答:解:(1)由题意知:f′(x)=
≥0在(1,2]上恒成立?a≤(2x2)min=2,
又g′(x)=
≤0在(0,1]上恒成立?a≥(2
)max=2,
∴a=2,f(x)=x2-2lnx,g(x)=x-2
.
(2).f(x)=g(x)+2?x2-2lnx-x+2
-2=0,设h(x)=x2-2lnx-x+2
-2(x>0),
则h′(x)=2x-
+
,
解得h(x)在(0,1]上单调递减,在[1,+∞)单调递增?h(x)min=h(1)=0,
即方程f(x)=g(x)+2在x>0时只有唯一解.
(3)f(x)≥2bx-
在(0,1]上恒成立,?2b≤x-
+
在(0,1]上恒成立.
设H(x)=x-
+
,则H′(x)=
,
∵0<x≤1?x2-2<0,2lnx<0,
∴H′(x)<0,H(x)d (0,1]单调递减,
∴-1<b≤1,又∵b>-1,∴-1<b≤1.
| 2x2-a |
| x |
又g′(x)=
2
| ||
2
|
| x |
∴a=2,f(x)=x2-2lnx,g(x)=x-2
| x |
(2).f(x)=g(x)+2?x2-2lnx-x+2
| x |
| x |
则h′(x)=2x-
| 2 |
| x |
| 1 | ||
x
|
解得h(x)在(0,1]上单调递减,在[1,+∞)单调递增?h(x)min=h(1)=0,
即方程f(x)=g(x)+2在x>0时只有唯一解.
(3)f(x)≥2bx-
| 1 |
| x2 |
| 2lnx |
| x |
| 1 |
| x3 |
设H(x)=x-
| 2lnx |
| x |
| 1 |
| x3 |
| x2(x2-2+2lnx) -3 |
| x4 |
∵0<x≤1?x2-2<0,2lnx<0,
∴H′(x)<0,H(x)d (0,1]单调递减,
∴-1<b≤1,又∵b>-1,∴-1<b≤1.
点评:本题考查利用导数判断函数的单调性,具有一定的难度,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|