题目内容
13.已知函数f(x)=x2+2x+alnx(1)若a=-4,求函数f(x)的极值;
(2)若a=1时,证明f(x+1)≤x2+5x+3
(3)当t≥1时,不等式f(2t-1)≥2f(t)-3恒成立,试证明a≤2.
分析 (1)把a=-4代入得f(x),求出f′(x)>0得函数的增区间,求出f′(x)<0得到函数的减区间,即可得到函数的极小值;
(2)问题转化为证明ln(1+x)≤x在x>-1上恒成立,令m(x)=ln(1+x)-x,(x>-1),根据函数的单调性证明即可;
(3)问题转化为t>1时,a≤$\frac{{2(t-1)}^{2}}{ln\frac{{t}^{2}}{2t-1}}$恒成立,结合(2),求出a的范围即可.
解答 解:(1)由题意得,f(x)=x2+2x-4lnx,f(x)的定义域是(0,+∞),
f′(x)=2x+2-$\frac{4}{x}$,(x>0),
∴由f'(x)>0,得:x>1,由f'(x)<0,得:0<x<1,
故f(x)在(0,1)递减,在(1,+∞)递增,
∴函数f(x)有极小值f(1)=3.
(2)易知要证f(x+1)≤x2+5x+3,
即证ln(1+x)≤x在x>-1上恒成立,
令m(x)=ln(1+x)-x,(x>-1),
则m′(x)=$\frac{-x}{1+x}$,
∴m(x)在x=0时取极大值,同时也是最大值,
故m(x)≤m(0)=0,
即ln(1+x)≤x在x>-1恒成立;
(3)∵f(x)=x2+2x+alnx,
∴f(2t-1)≥2f(t)-3,
∴2t2-4t+2≥2alnt-aln(2t-1)=aln $\frac{{t}^{2}}{2t-1}$,
当t≥1时,t2≥2t-1,∴ln $\frac{{t}^{2}}{2t-1}$≥0,
即t>1时,a≤$\frac{{2(t-1)}^{2}}{ln\frac{{t}^{2}}{2t-1}}$恒成立.
又易证ln(1+x)≤x在x>-1上恒成立,
∴ln $\frac{{t}^{2}}{2t-1}$=ln[1+$\frac{{(t-1)}^{2}}{2t-1}$]≤$\frac{{(t-1)}^{2}}{2t-1}$<(t-1)2在t>1上恒成立,
当t=1时取等号,∴当t≥1时,ln $\frac{{t}^{2}}{2t-1}$≤(t-1)2,
∴由上知a≤2.故实数a的取值范围是(-∞,2].
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性及函数恒成立时所取的条件.考查考生的运算、推导、判断能力.
| A. | 既不充分也不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 充分不必要条件 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| y | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
(Ⅱ)用所求回归方程预测该产品广告费支出6百万元的产品销售额y.
附:线性回归方程y=bx+a中,$b=\frac{{\sum_{i=1}^n{{x_i}{y_i}-n\overline x\overline y}}}{{\sum_{i=1}^n{x_i^2-n{{\overline x}^2}}}}$,$a=\overline y-b\overline x$.
| A. | 20($\sqrt{2}$+$\sqrt{6}$)海里/时 | B. | 20($\sqrt{6}$-$\sqrt{2}$)海里/时 | C. | 20($\sqrt{3}$+$\sqrt{6}$)海里/时 | D. | 20($\sqrt{6}$-$\sqrt{3}$)海里/时 |
| A. | f(x1)<f(x2) | B. | f(x1)>f(x2) | ||
| C. | f(x1)=f(x2) | D. | f(x1)<f(x2)和f(x1)=f(x2)都有可能 |