题目内容
设函数f(x)=ln(x-1)+
(其中x>1,a≥0).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)已知对任意的x∈(1,2)∪(2,+∞),不等式
[f(x)-a]>0成立,求实数a的取值范围.
| 2a |
| x |
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)已知对任意的x∈(1,2)∪(2,+∞),不等式
| 1 |
| x-2 |
考点:利用导数研究函数的单调性,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:计算题,分类讨论,导数的综合应用,不等式的解法及应用
分析:(1)求出函数的导数,对a讨论,①当0≤a≤2,②当a>2时,求出导数为0的根,解不等式,即可得到单调区间;
(2)当x>1且x≠2时,不等式
[f(x)-a]>0成立等价为1<x<2时,f(x)<a且x>2时,f(x)>a恒成立.分别讨论当0≤a≤2时,当a>2时,函数的单调性和最值情况,即可得到a的范围.
(2)当x>1且x≠2时,不等式
| 1 |
| x-2 |
解答:
解:(1)f(x)的导数f′(x)=
-
=
令g(x)=x2-2ax+2a(a≥0,x>1),则△=4a2-8a=4a(a-2),对称轴x=a,
①当0≤a≤2,g(x)≥0,即f′(x)≥0,f(x)在(1,+∞)上递增;
②当a>2时,g(x)=0的两根x1=a-
,x2=a+
,
由g(1)=1-2a+2a=1>0,a>2,则1<x1<x2,
当x∈(x1,x2),g(x)<0,f(x)递减,
当x∈(1,x1)∪(x2,+∞),g(x)>0,f(x)递增;
则有f(x)的增区间为(1,a-
),(a+
,+∞),
减区间为(a-
,a+
);
(2)当x>1且x≠2时,不等式
[f(x)-a]>0成立
等价为1<x<2时,f(x)<a且x>2时,f(x)>a恒成立.
由(1)知,当0≤a≤2时,f(x)在(1,+∞)上递增,
f(2)≥a且f(2)≤a,即有f(2)=a,
即有ln1+
=a,成立,则0≤a≤2恒成立;
当a>2时,g(2)=4-4a+2a=4-2a<0,即1<x1<2<x2,
x1<x<2时,f(x)递减,f(x)>f(2)=a;
则存在1<x<2,f(x)>a即1<x<2时,f(x)<a不恒成立,不满足题意.
综上,a的取值范围是[0,2].
| 1 |
| x-1 |
| 2a |
| x2 |
| x2-2ax+2a |
| x2(x-1) |
令g(x)=x2-2ax+2a(a≥0,x>1),则△=4a2-8a=4a(a-2),对称轴x=a,
①当0≤a≤2,g(x)≥0,即f′(x)≥0,f(x)在(1,+∞)上递增;
②当a>2时,g(x)=0的两根x1=a-
| a2-2a |
| a2-2a |
由g(1)=1-2a+2a=1>0,a>2,则1<x1<x2,
当x∈(x1,x2),g(x)<0,f(x)递减,
当x∈(1,x1)∪(x2,+∞),g(x)>0,f(x)递增;
则有f(x)的增区间为(1,a-
| a2-2a |
| a2-2a |
减区间为(a-
| a2-2a |
| a2-2a |
(2)当x>1且x≠2时,不等式
| 1 |
| x-2 |
等价为1<x<2时,f(x)<a且x>2时,f(x)>a恒成立.
由(1)知,当0≤a≤2时,f(x)在(1,+∞)上递增,
f(2)≥a且f(2)≤a,即有f(2)=a,
即有ln1+
| 2a |
| 2 |
当a>2时,g(2)=4-4a+2a=4-2a<0,即1<x1<2<x2,
x1<x<2时,f(x)递减,f(x)>f(2)=a;
则存在1<x<2,f(x)>a即1<x<2时,f(x)<a不恒成立,不满足题意.
综上,a的取值范围是[0,2].
点评:本题考查函数的导数的运用:求单调区间,考查不等式的恒成立问题,注意转化为求函数的最值问题,考查分类讨论的思想方法,考查运算能力,属于中档题和易错题.
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