题目内容
已知函数f(x)=alnx+
x2-(1+a)x.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≥0对定义域中的任意x恒成立,求实数a的取值范围;
(3)证明:对任意正整数m,n,不等式
+
+…+
>
恒成立.
| 1 |
| 2 |
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(x)≥0对定义域中的任意x恒成立,求实数a的取值范围;
(3)证明:对任意正整数m,n,不等式
| 1 |
| ln(m+1) |
| 1 |
| ln(m+2) |
| 1 |
| ln(m+n) |
| n |
| m(m+n) |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)求出f(x)的导数,由此根据a的取值范围进行分类讨论,能求出函数f(x)的单调区间.
(2)由于f(1)=-
,当a>0时,f(1)<0,此时f(x)≥0对定义域内的任意x不是恒成立的.当a≤0时,由(1)得f(x)在区间(0,+∞)上取得最小值为f(1)=-
,由此能求出实数a的取值范围.
(3)由(2)知,当a=-
时,f(x)≥0,当且仅当x=1时,等号成立,这个不等式等价于lnx≤x2-x.由此能够证明对任意的正整数m,n,不等式恒成立.
(2)由于f(1)=-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)由(2)知,当a=-
| 1 |
| 2 |
解答:
解:(1)∵f′(x)=
+x-(1+a),
①当a≤0时,若0<x<1,则f′(x)<0,
故函数f(x)的单调减区间是(0,1);
若x>1,则f′(x)>0,故函数f(x)的增区间是(1,+∞).
②当0<a<1时,函数f(x)的单调减区间是(a,1);
单调增区间是(0,a),(1,+∞).
③当a=1时,则f′(x)=
≥0,
故函数f(x)的单调增区间是(0,+∞);
④当a>1时,函数f(x)的单调递减区间是(1,a);
函数f(x)的单调递增区间是(0,1),(a,+∞).
(2)由于f(1)=-
,
当a>0时,f(1)<0,
此时f(x)≥0对定义域内的任意x不是恒成立的.
当a≤0时,由(1)得f(x)在区间(0,+∞)上的极小值,也是最小值为f(1)=-
,
此时,f(1)≥0,解得a≤-
,
故实数a的取值范围是(-∞,-
).
(3)由(2)知,当a=-
时,
f(x)=-
lnx+
x2-
x≥0,当且仅当x=1时,等号成立,
这个不等式等价于lnx≤x2-x.
当x>1时,变换为
>
=
-
,
因此不等式左边>(
-
)+(
-
)+…+(
-
)=
-
=
,
从而得证.
| a |
| x |
①当a≤0时,若0<x<1,则f′(x)<0,
故函数f(x)的单调减区间是(0,1);
若x>1,则f′(x)>0,故函数f(x)的增区间是(1,+∞).
②当0<a<1时,函数f(x)的单调减区间是(a,1);
单调增区间是(0,a),(1,+∞).
③当a=1时,则f′(x)=
| (x-1)2 |
| x |
故函数f(x)的单调增区间是(0,+∞);
④当a>1时,函数f(x)的单调递减区间是(1,a);
函数f(x)的单调递增区间是(0,1),(a,+∞).
(2)由于f(1)=-
| 1 |
| 2 |
当a>0时,f(1)<0,
此时f(x)≥0对定义域内的任意x不是恒成立的.
当a≤0时,由(1)得f(x)在区间(0,+∞)上的极小值,也是最小值为f(1)=-
| 1 |
| 2 |
此时,f(1)≥0,解得a≤-
| 1 |
| 2 |
故实数a的取值范围是(-∞,-
| 1 |
| 2 |
(3)由(2)知,当a=-
| 1 |
| 2 |
f(x)=-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
这个不等式等价于lnx≤x2-x.
当x>1时,变换为
| 1 |
| lnx |
| 1 |
| x2-x |
| 1 |
| x-1 |
| 1 |
| x |
因此不等式左边>(
| 1 |
| m |
| 1 |
| m+1 |
| 1 |
| m+1 |
| 1 |
| m+2 |
| 1 |
| m+n-1 |
| 1 |
| m+n |
| 1 |
| m |
| 1 |
| m+n |
| n |
| m(m+n) |
从而得证.
点评:本题考查函数的单调区间的求法,考查实数的取值范围的求法,考查不等式恒成立的证明.解题时要认真审题,仔细解答,注意导数的性质和分类讨论思想的灵活运用.
练习册系列答案
阅读快车系列答案
相关题目