题目内容
设函数f(x)=x2-2x+1+alnx(a∈R).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若函数f(x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,证明:f(x2)>
.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若函数f(x)有两个极值点x1、x2,且x1<x2,证明:f(x2)>
| 1-2ln 2 |
| 4 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)由f′(x)=
,(x>0),得△=4-8a=4(1-2a),讨论①a≥
时,②0<a<
时,③a≤0时的情况,从而得出结论;
(2)由f′(x2 )=0,得:a=2x2-2x22,由(1)中②可知
<x2<1,从而f(x2 )=x22-2x2+1+(2x2-2x22)lnx2,(
<x2<1),令g(t)=t2-2t+1+(2t-2t2)lnt,(
<t<1),求出g′(t)=2(1-2t)lnt,当t∈(
,1)时,g′(t)>0,进而g(t)>g(
)=
,问题解决.
| x2-2x+a |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)由f′(x2 )=0,得:a=2x2-2x22,由(1)中②可知
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1-2ln2 |
| 4 |
解答:
解:(1)∵f′(x)=
,(x>0),
∴△=4-8a=4(1-2a),
①a≥
时,有△≤0,
∴f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)递增,
②0<a<
时,有△>0,令f′(x)=0,
解得:x1=
(x1>0),x2=
,
令f′(x)>0,解得:0<x<
或x>
,
令f′(x)<0,解得:
<x<
,
∴f(x)在(0,
),(
,+∞)递增,
在(
,
)递减;
③a≤0时,有△>0,且②中的x1=
≤0,
令f′(x)>0,解得:x>
,
令f′(x)<0,解得:0<x<
,
∴f(x)在(0,
)递减,在(
,+∞)递增;
(2)∵x2 为极值点,∴f′(x2 )=0,
即2x22-2x2+a=0,解得:a=2x2-2x22,
由(1)中②可知
<x2<1,
∴f(x2 )=x22-2x2+1+(2x2-2x22)lnx2,(
<x2<1),
令g(t)=t2-2t+1+(2t-2t2)lnt,(
<t<1),
∴g′(t)=2(1-2t)lnt,
当t∈(
,1)时,g′(t)>0,
∴g(t)在(
,1)上递增,
∴g(t)>g(
)=
,
∴f(x2 )=g(x2 )>
.
| x2-2x+a |
| x |
∴△=4-8a=4(1-2a),
①a≥
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)递增,
②0<a<
| 1 |
| 2 |
解得:x1=
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
令f′(x)>0,解得:0<x<
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
令f′(x)<0,解得:
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
∴f(x)在(0,
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
在(
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
③a≤0时,有△>0,且②中的x1=
1-
| ||
| 2 |
令f′(x)>0,解得:x>
1+
| ||
| 2 |
令f′(x)<0,解得:0<x<
1+
| ||
| 2 |
∴f(x)在(0,
1+
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
(2)∵x2 为极值点,∴f′(x2 )=0,
即2x22-2x2+a=0,解得:a=2x2-2x22,
由(1)中②可知
| 1 |
| 2 |
∴f(x2 )=x22-2x2+1+(2x2-2x22)lnx2,(
| 1 |
| 2 |
令g(t)=t2-2t+1+(2t-2t2)lnt,(
| 1 |
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∴g′(t)=2(1-2t)lnt,
当t∈(
| 1 |
| 2 |
∴g(t)在(
| 1 |
| 2 |
∴g(t)>g(
| 1 |
| 2 |
| 1-2ln2 |
| 4 |
∴f(x2 )=g(x2 )>
| 1-2ln2 |
| 4 |
点评:本题考察了函数的单调性,导数的应用,不等式的证明,渗透了分类讨论思想,是一道综合题.
练习册系列答案
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如图,在四棱锥P-ABCD中,PD⊥底面ABCD,底面ABCD是正方形,PD=DC,E、F分别为AB、PB的中点.