题目内容
设函数f(x)=ln(x+a)+x2(I)若当x=-1时,f(x)取得极值,求a的值,并讨论f(x)的单调性;
(II)若f(x)存在极值,求a的取值范围,并证明所有极值之和大于ln
| e | 2 |
分析:(I)先求函数定义域,然后对函数求导,由题意可得,f′(-1)=0,代入可求a,代入a的值,分别解f′(x)>0,f′(x)<0,求解即可.
(II)由题意可得在区间(-a,+∞)上,f′(x)=0有根,结合一元二次方程根的存在情况讨论该方程的△=4a2-8,求a的取值范围,结合a的取值,把极值点代入函数f(x)可得,f(x1)+f(x2)=ln
+a2-1>1+ln
=ln
(II)由题意可得在区间(-a,+∞)上,f′(x)=0有根,结合一元二次方程根的存在情况讨论该方程的△=4a2-8,求a的取值范围,结合a的取值,把极值点代入函数f(x)可得,f(x1)+f(x2)=ln
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| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 2 |
解答:解:(Ⅰ)f′(x)=
+2x,
依题意有f'(-1)=0,故a=
.
从而f′(x)=
=
.
f(x)的定义域为(-
,+∞),当-
<x<-1时,f'(x)>0;
当-1<x<-
时,f'(x)<0;
当x>-
时,f'(x)>0.
从而,f(x)分别在区间(-
,-1),(-
,+∞)单调增加,在区间(-1,-
)单调减少.
(Ⅱ)f(x)的定义域为(-a,+∞),f′(x)=
.
方程2x2+2ax+1=0的判别式△=4a2-8.
(ⅰ)若△<0,即-
<a<
,在f(x)的定义域内f'(x)>0,故f(x)的极值.
(ⅱ)若△=0,则a-
或a=-
.
若a=
,x∈(-
,+∞),f′(x)=
.
当x=
时,f'(x)=0,
当x∈(-
,
)∪(
,+∞)时,f'(x)>0,所以f(x)无极值.
若a=-
,x∈(
,+∞),f′(x)=
>0,f(x)也无极值.
(ⅲ)若△>0,即a>
或a<-
,则2x2+2ax+1=0有两个不同的实根x1=
,x2=
.
当a<-
时,x1<-a,x2<-a,从而f'(x)有f(x)的定义域内没有零点,
故f(x)无极值.
当a>
时,x1>-a,x2>-a,f'(x)在f(x)的定义域内有两个不同的零点,
由根值判别方法知f(x)在x=x1,x=x2取得极值.
综上,f(x)存在极值时,a的取值范围为(
,+∞).
f(x)的极值之和为f(x1)+f(x2)=ln(x1+a)+
+ln(x2+a)+x22=ln
+a2-1>1-ln2=ln
.
| 1 |
| x+a |
依题意有f'(-1)=0,故a=
| 3 |
| 2 |
从而f′(x)=
| 2x2+3x+1 | ||
x+
|
| (2x+1)(x+1) | ||
x+
|
f(x)的定义域为(-
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
当-1<x<-
| 1 |
| 2 |
当x>-
| 1 |
| 2 |
从而,f(x)分别在区间(-
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(Ⅱ)f(x)的定义域为(-a,+∞),f′(x)=
| 2x2+2ax+1 |
| x+a |
方程2x2+2ax+1=0的判别式△=4a2-8.
(ⅰ)若△<0,即-
| 2 |
| 2 |
(ⅱ)若△=0,则a-
| 2 |
| 2 |
若a=
| 2 |
| 2 |
(
| ||
x+
|
当x=
| ||
| 2 |
当x∈(-
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
若a=-
| 2 |
| 2 |
(
| ||
x-
|
(ⅲ)若△>0,即a>
| 2 |
| 2 |
-a-
| ||
| 2 |
-a+
| ||
| 2 |
当a<-
| 2 |
故f(x)无极值.
当a>
| 2 |
由根值判别方法知f(x)在x=x1,x=x2取得极值.
综上,f(x)存在极值时,a的取值范围为(
| 2 |
f(x)的极值之和为f(x1)+f(x2)=ln(x1+a)+
| x | 2 1 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 2 |
点评:本题考查利用导数研究函数的极值及单调性,解题时若含有参数,要对参数的取值进行讨论,而分类讨论的思想也是高考的一个重要思想,要注意体会其在解题中的运用.
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