题目内容
已知函数f(x)=
ax2-x-lnx(a为常数).
(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)f(x)的单调区间;
(Ⅱ)是否存在正实数a,使得函数f(x)f(x)的极小值小于0,若存在,求出a的取值范围,若不存在,说明理由.
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)f(x)的单调区间;
(Ⅱ)是否存在正实数a,使得函数f(x)f(x)的极小值小于0,若存在,求出a的取值范围,若不存在,说明理由.
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值
专题:计算题,函数的性质及应用,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)当a=2时,f(x)=x2-x-lnx,再求导f′(x)=2x-1-
=
=
,从而判断单调区间;
(Ⅱ)先求导f′(x)=
=0,从而确定f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上递增;从而得到f(x)的极小值,再由单调性确定极小值小于0时的a即可.
| 1 |
| x |
| 2x2-x-1 |
| x |
| (2x+1)(x-1) |
| x |
(Ⅱ)先求导f′(x)=
| ax2-x-1 |
| x |
1+
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
解答:
解:(Ⅰ)当a=2时,f(x)=x2-x-lnx,
f′(x)=2x-1-
=
=
,
当0<x<1时,f′(x)<0,x>1时,f′(x)>0;
∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;
(Ⅱ)令f′(x)=
=0得,即ax2-x-1=0,
得方程的两根为x1=
,x2=
;
∴f(x)在(0,
)上单调递减,在(
,+∞)上递增;
f(x)的极小值为f(x2)=
ax22-x2-lnx2,
又ax22-x2-1=0得,
f(x2)=
(x2+1)-x2-lnx2=-
+
-lnx2,
设h(x)=-
+
-lnx,h′(x)=-
-
<0;
故h(x)=-
+
-lnx在(0,+∞)上递减,
又h(1)=0,要使f(x2)<0,只需要x2>1;
则
>1,故0<a<2;
即a的取值范围为(0,2).
f′(x)=2x-1-
| 1 |
| x |
| 2x2-x-1 |
| x |
| (2x+1)(x-1) |
| x |
当0<x<1时,f′(x)<0,x>1时,f′(x)>0;
∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;
(Ⅱ)令f′(x)=
| ax2-x-1 |
| x |
得方程的两根为x1=
1-
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
∴f(x)在(0,
1+
| ||
| 2a |
1+
| ||
| 2a |
f(x)的极小值为f(x2)=
| 1 |
| 2 |
又ax22-x2-1=0得,
f(x2)=
| 1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
设h(x)=-
| x |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
故h(x)=-
| x |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
又h(1)=0,要使f(x2)<0,只需要x2>1;
则
1+
| ||
| 2a |
即a的取值范围为(0,2).
点评:本题考查了导数的综合应用及恒成立问题,属于中档题.
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